Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Мая 2013 в 20:13, курсовая работа
При определении размера взрывоопасной зоны принимать :
- взрывоопасная зона в помещении занимает весь объём помещения, если объём взрывоопасной смеси превышает 5% свободного объёма помещения;
- если объём взрывоопасной смеси равен или менее 5% свободного объёма помещения, то взрывоопасная зона в помещении считается в пределах до 5м по вертикали и по горизонтали от технического аппарата (п.7.3.39 [1] ).
Основное вещество, применяемое в технологическом процессе-сероуглерод.Сероуглерод- это легко воспламеняющаяся жидкость. Соединение его с воздухом образует взрывоопасную смесь.
1. Определение класса пожароопасной или взрывоопасной
зоны, категории и группы взрывоопасной смеси;………………
2. Характеристика схемы электроснабжения, силового и
осветительного электрооборудования…………………………..
3. Экспертиза соответствия конструктивного исполнения
силового и осветительного электрооборудования…………….
4. Экспертиза соответствия электрических характеристик
проводов (кабелей) и аппаратов защиты……………………….
5. Экспертиза заземляющего устройства………………………….
6. Проектирование молниезащиты объекта………………………
7. Заключение по результатам пожарно-технической
экспертизы проекта………………………………………………
8. Литература…………………………………………………………
9. Совмещенная схема размещения молниеотводов
на объекте и зоны защиты молниеотвода………………………
10. Итоговая электрическая схема сети…………………………….
11. Расчетная схема заземляющего устройства……………………
Экспертиза конструктивных
элементов электропроводки
Наименование линии |
Класс зоны |
Электропроводка |
Вывод о соответствии электропроводки требованиям норм | ||||||
по проекту |
По нормам |
вид |
по проекту |
по нормам | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
4РП-6ЩС |
В-Iб |
В-I
IIСТ5 |
кабель |
АВВГ на скобах |
ВВГ на скобах |
Не соответствует по материалу токоведущей жилы (п.7.3.93[1]) | |||
6ЩС-7ЩО |
кабель |
АВВГ в лотках |
ВВГ в лотках |
Не соответствует по материалу токоведущей жилы (п.7.3.93[1]) | |||||
6ЩС - электродвигатель |
провод |
ПРН в газовой трубе |
ПРН в газовой трубе |
Соответствует | |||||
7ЩО - светильники |
кабель |
АПсВГ на скобах |
ПсВГ на скобах |
Не соответствует по материалу токоведущей жилы (п.7.3.93[1]) |
1.К групповой силовой сети, выполненной проводом ПРН 4(1x1,5) подключен электродвигатель B160S4 (Рн=7,5кВт, cos =0,85, =0,89, Кп=7), расположенный во взрывоопасной зоне В-I.
Напряжение сети 220/127В. Определить необходимое сечение токопроводящих жил кабеля, выбрать плавкий предохранитель серии ПН-2 и тепловое реле для зашиты двигателя.
Решение :
1. Рассчитываем номинальный ток электродвигателя:
. (4.1)
2. Определяем необходимое сечение жил кабеля в соответствии с условием Iдоп≥ 1,25 Iн (двигатель с короткозамкнутым ротором и расположен во взрывоопасной зоне В-I (п.7.3.97 [1])). Проверяем S= 1,5мм2, при котором
Iдоп =23А≤1,25 ∙ 26,05 ≈ 32,56А
Условие не выполняется. Следовательно, выбираем сечение S= 4мм2, при котором
Iдоп =41≥1,25 ∙ 26,05 ≈ 32,56А
3. Проверяем тепловое реле ТРП-60 в соответствии с условием Iн.р≥ Iн
Iн.р = 50 А>Iн.=26,05А. По условию I0 ≈ Iн выбираем нагревательный элемент реле. Этому условию удовлетворяют два нагревательных элемента с токами нулевой уставки I0=25А и I0=30А (см. табл.5.4.П).
Для выполнения условия Iyст»Iн тепловые реле необходимо отрегулировать. Рассчитываем количество делений, на которое необходимо повернуть поводок регулятора реле.
Для реле, у которого I0=25А:
Округляем до 0.
Аналогично для реле, у которого I0=30А
Округляем до минус 3 делений.
Таким образом, возможна защита тепловыми реле ТРП-60 с током нулевой уставки I0= 25А, при этом поводок регулятора необходимо установить на делении 0, либо с током нулевой уставки I0 = 30А при этом поводок регулятора необходимо установить на делении -3. Второй вариант с I0 = 30А предпочтительней, поскольку нагревательный элемент реле в рабочем режиме будет иметь меньшую температуру.
4. Проверяем автоматический выключатель АЕ2056. В соответствии с условием в соответствии с условием Iн.а.≥ Iн.
Автомат АЕ2056, у которого Iн.а.=63А>26,05А - соответствует.
Выбираем расцепитель с номинальным током:
Iн.расц.=32А>Iн.=26,05А –условие выполняется.
Проверяем устойчивость работы автомата при пусках двигателя (на отсутствие ложных отключений). В соответствии с табл. 8.4П для автомата АЕ2056 Iн.расц.=32 А ток срабатывания электромагнитного расцепителя:
Iср.эл.м.=12∙ Iн.расц =12∙32=384A.
Iпуск- пусковой ток двигателя, который равен:
Iпуск=Кп∙Iн.
Iпуск=6,5∙26,05=169,32 А
Проверяем условие: Iср.эл.м.≥1,25∙ Iпуск.
Очевидно , что 384 А>169,32 А, т.е. при пусках ложных отключений не будет.
Поскольку для защиты использованы тепловые реле, то проверять условие защиты сети от перегрузок в соответствии с пп.3.1.10 и 3.1.11 [1] необходимости нет: оно выполняется автоматически при выборе сечения жил кабеля и номинальных параметров реле в соответствии с расчетом данной задачи.
Ответ: SПРН= 4мм2, ТРП-60(Iо=30А, N=-3дел.), АЕ2056 (Iн.а.=63А, Iн.расц.=32А).
2.В однофазной осветительной сети установлено 20 светильников В0А-2000АМ (исполнение по взрывозащите – 1ЕхdIIТ1). Напряжение сетиUф=127 В.Сеть выполнена одножильным кабелем марки ПсВГ, проложенным на скобах защищена автоматическим выключателем АЕ1031-31. Проверить соответствие сечения кабеля и номинального тока расцепителя автомата.
Решение:
1. Рассчитываем рабочий ток нагрузки, учитывая, что мощность каждого светильника 200 Вт, cosj =1 (для ламп накаливания):
.
2. По табл. 1.3. [1] проверяем S=1,5 мм2, для которого:
Iдоп= 23A <Iр =31,5А
Условие не выполняется. Следовательно, выбираем S=4 мм2, для которого:
Iдоп= 41A >Iр =31,5А
3. Проверяем правильность выбора автомата АЕ1031-31 по условию IН.А ≥Iр.
Условие не выполняется (IН.А. =16А<Iр =31,5А).
Так как условие правильности выбора автомата АЕ1031-31 не выполняется(IН.А. =16 А<Iр =31,5А, значит выбираем автомат АЕ2053
IН.А. =100 А>Iр =31,5А.
4. Выбираем номинальный ток расцепителя автомата в соответствии с условием, Iн. расц≥ Iр. Принимаем (см. табл.1.4.П) Iн. расц=40A. При проверке номинального тока расцепителя автомата в соответствии с условием Iн. расц≥ Iр 40 31,5A- условие выполняется.
5. Проверяем условие защиты
сети от перегрузки в
Условие не выполняется
Корректируем сечение проводников, выбирая по табл. 1.3.6[1] S=6мм2
(Iдоп = 50А)
В соответствии с п.3.1.13 [1] допустимо S=6мм2, но выбранное ранее сечение S=4 мм 2 неприемлемо.
Ответ: SПсВГ=6 мм2, АЕ2053 (Iн. расц= 40А).
Для силовой электросети, схема которой с заданными параметрами, определить правильность выбранных сечений проводников по допустимой потере напряжения:
1.По табл. 1.7.П, прилож.7, для силовой сети при ST = 800 кВ·А; cosj = 0,92 иКз.т.= 0,8 определяем допустимую потерю напряжения: ΔUдon =7,28%.
2. Определяем фактическую суммарную потерю напряжения на участках сети по формулам (1), (2) прилож.7:
где С1=15,6 и С2=25,6- соответственно коэффициенты для алюминиевых и медных проводников при напряжении 220/127В определяем по табл.2.7.П, прилож.7.
3. Сравниваем допустимую
и фактическую потерю
Следовательно производим замену сечения участка проводника от 1КРУ до 4РП с S=120 мм2 на S=240 мм2 , от 4РП до 6ЩС с S=10 мм2 на S=35 мм2 и от 6ЩС с S=4 мм2 до силовой сети на S=16 мм2:
Сравниваем допустимую и фактическую потерю напряжения в сети
Ответ: сечение проводников на участках силовой сети выбрано правильно.
Для осветительной электросети, схема которой с заданными параметрами изображена на рис., определить правильность выбранных сечений проводников по допустимой потере напряжения.
Расчетная схема осветительной сети
1. По табл. 1.7.П, прилож.7, для осветительной сети при ST = 800 кВ·А; cosj = 0,92 и Кз.т.= 0,8 определяем допустимую потерю напряжения:
ΔUдon =4,96%.
2. Определяем фактическую суммарную потерю напряжения на участках сети по формулам (1), (2) прилож.7:
где С1= 15,6 и С2=25,6 - соответственно коэффициенты для алюминиевых и медных проводников при напряжении 220/127В определяем по табл.2.7.П, прилож.7.
3. Сравниваем допустимую
и фактическую потерю
Следовательно производим замену сечения участка проводника от 4РП до 6ЩС с S=35 мм2 на S=95 мм2:
Сравниваем допустимую и фактическую потерю напряжения в сети
-условие выполняется
Ответ: сечение проводников на участках осветительной электросети выбрано правильно.
Проверить аппарат зашиты автоматический выключатель АЕ2056 по надежности отключения токов короткого замыкания в конце и в начале защищаемой группы. Основные технические параметры приведены на рис.
Класс взрывоопасной зоны В-I.
Решение
1. Проверяем автоматический выключатель АЕ2056, установленный в силовой сети, на надежность отключения тока короткого замыкания. При этом учитываем, что минимальное значение тока короткого замыкания будет при однофазном замыкании в конце защищаемой группы.
Защита обеспечивается надежно, если выполняется одно из условий, формулы (22), (23) прилож.8, так как автомат АЕ2056 комбинированный:
По формуле (1), прилож.9:
Значения ZФ-0определяется по формуле (4), прилож.9.
.
Расчетное сопротивление трансформатора принимаем по табл. 1.9.П, прилож.9, равным Zт(1) = 0,04.
Тогда ток короткого замыкания получается равным:
Проверяем выполнение условий:
Условие выполняется
Условие выполняется
2.Проверяем плавкий предохранитель ПН-2 по надежности отключения тока короткого замыкания в начале группы, т.е. по предельной отключающей способности. Максимальное значение ток короткого замыкания будет иметь при трехфазном коротком замыкании на выходных зажимах предохранителя (независимо от режима нейтрали). Предельная отключающая способность будет обеспечена, если выполняется условие:
Iпр.А≥ Iкз(н)(3)
По табл. 5.4.П, прилож.4 Inp = 6000 А.
По формуле (5), прилож.9:
Тогда
Проверяем следующее условие:
Iпр.А=6000 АIкз(н)(3)= 577,35
Условие выполняется
Проверить автомат защиты автоматического выключателя АЕ2053 по надежности отключения токов короткого замыкания в конце и в начале защищаемой группы. Класс взрывоопасной зоны В-I.
Информация о работе Пожарно-техническая экспертиза электротехнической части проекта цеха фасовки №1»