Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Мая 2013 в 17:23, курсовая работа
Актуальным вопросом научно-технического про¬гресса в сельском хозяйстве является создание и строительство полностью механизированных и автоматизированных объектов. Производственный цикл в них будет осуществляться автоматически без вмешательства человека, функции которого будут уводиться к контролю за работой и эксплуатации технологического оборудования.
1 Введение стр. 1
2 Технологическая характеристика объекта автоматизации. стр. 2
3 Разработка функционально-технологической схемы. стр. 3
4 Разработка схемы автоматизации. стр. 5
5 Расчет и выбор технических средств автоматизации. стр. 10
6 Расчет и выбор нестандартных технических средств. стр. 16
7 Определение основных показателей надежности
автоматической системы. стр. 18
8 Разработка и составление схем соединений и подключений стр. 21
9 Инструкция по технике безопасности при обслуживании
объекта автоматизации. стр. 22
10 Заключение. стр. 24
11 Литература. стр. 25
Министерство образования Республики Беларусь "Пинский
государственный индустриально-
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ по Автоматизации технологических процессов
Пинск 2006 |
УО ″ Пинский государственный индустриально-педагогический колледж″
Пояснительная записка
Тема: №12. Автоматизация управления камерной электропечи.
Содержание
объекта автоматизации. стр. 22
1 Введение.
Актуальным вопросом научно-технического прогресса в сельском хозяйстве является создание и строительство полностью механизированных и автоматизированных объектов. Производственный цикл в них будет осуществляться автоматически без вмешательства человека, функции которого будут уводиться к контролю за работой и эксплуатации технологического оборудования.
В сельском хозяйстве возникла необходимость применения современных систем автоматического управления технологическими процессами (АСУ-ТП), которые при помоли электронных вычислительных машин не только автоматически управляли бы технологическими циклами на производственных объектах, но и выбирали оптимальный вариант производства, обеспечивающий минимальные трудовые затраты, наименьшую себестоимость продукции и наилучшее ее качество.
Первоочередные задачи
в системе
2Техническая характеристика объекта автоматизации
Автоматизируемая установка камерная электропечь типа СНО устанавливается на сельскохозяйственных ремонтных предприятиях. Данная установка подключена к автоматическому щиту управления типа ИЗР, установленному на стене, питающемуся по кабельной линии марки АВВГ - 4 * 6мм2.. Щит управления подключен к силовому распределительному щиту типа РП. Распределительный щит питается от щитовой проводами марки АПВ – 4 * 10мм2, в стальной трубе. Данный объект подключен к подстанции типа КТП по ВЛ, проводами АС – 35.
Технические данные
№ |
Наименование |
Рн, кВт |
Sн, кВА |
Iн, А |
nн, мин -1 |
Т, |
R, Ом |
Uк.з., % |
Тип, марка |
1
2
3 |
Эл. двигатель
Электронагреватель
Автотрансформатор |
0,37
0,8
- |
-
-
1 |
1,2
3,63
- |
1500
-
- |
-
250…350
- |
-
60,6
- |
-
-
2,5 |
4А63В4У3 ТЭН – 21 ОСМ - 1 |
3 Разработка функционально-технологической схемы.
При создании автоматических систем управления технологическими процессами с/х производства одним из ответственных этапов является разработка оптимального, т.е самого эффективного, варианта технологического процесса подлежащего автоматизации.
В связи с тем, что с/х характеризуется многообразием отраслей производства и разнообразием технологических процессов, разработка оптимального технического процесса в каждом конкретном случае представляется весьма сложной задачей. Развитие унифицированных процессов с/х производства способствует успеху разработки оптимальных, пригодных для автоматизации технологических процессов.
На основании этого разрабатываем и вычерчиваем
технологическую схему технологического
процесса.
Технологическая схема
Сельскохозяйственные ремонтные предприятия оснащаются в основном камерными электропечами сопротивления с металлическими нагревателями. Печи рассчитаны на работу в окислительной (воздушной) среде (типа СНО) или с защитной газовой средой (типа СНЗ). Камерные печи сопротивления — простейшие из выпускаемых промышленностью, и в то же время они наиболее универсальны и применяются для нагрева деталей под закалку, отпуск, отжиг, нормализацию, цементацию, пайку твердыми припоями, нагрев заготовок под ковку, штамповку, прессование. Печи сопротивления с металлическими нагревателями подразделяются на низкотемпературные (до 700 °С), среднетемпературные (до 1200 °С) и высокотемпературные (до 1300 СС). При более высоких температурах применяются печи с нагревателями из дисилицида молибдена, карборунда и других неметаллических материалов.
На небольших ремонтных предприятиях наиболее распространены однозонные камеры печи типа СНО (С — сопротивление, Н — нагревательная, О — нагрев в окислительной среде). Печи выпускаются на мощность от 12 до 125 кВт, максимальная температура в рабочей камере 1000 °С. Конструкция печи (рис. 22.1) включает рабочую камеру, сложенную из огнеупоров и тепловой изоляции, заключенную в металлический кожух. На внутренних огнеупорных стенках камеры смонтированы открытые электрические нагреватели из нихрома круглого или прямоугольного сечения.
4 Разработка схемы автоматизации.
Схема автоматизации представляет собой принципиальную схему, которая иллюстрирует порядок электрических соединений отдельных элементов установки между собой. На них изображают все элементы и связи между ними, которые показывают входные и выходные цепи. Изображение элементов обязано отвечать обесточенному состоянию всех цепей схемы. Условные обозначения позволяют понять принцип действия отдельных элементов и всего устройства в целом. Для удобства чтения схема должна быть логически последовательной и читаться слева направо, или сверху вниз. Каждому элементу схемы присваивают буквенно-цифровое позиционное обозначение. Буквенное обозначение обычно представляет собой сокращенное наименование элементов, а цифровое, в порядке возрастания и в определенной последовательности, условно показывает нумерацию элементов, читая слева направо или сверху вниз.
4.1 Разработка и вычерчивание схем блокировок.
4.2 Разработка и вычерчивание силовой
электрической схемы
ЕК — электронагреватели печи; М — электродвигатель привода дверцы; Y—электротормоз
Схема управления камерной электропечи в ручном и автоматическом режиме
Электрические печи типа СНО подключают к сети непосредственно или через автотрансформаторы. Для управления печам выпускаются щиты управления типа ИЗР (измерение, запись и регулирование температуры) или более простые (для маломощных печей) типа ИР (рис. 22.2). Нагреватели печи ЕК питаются через автотрансформатор TV, который включается в сеть контактором KMI. Дверца печи поднимается и опускается электродвигателем М, управляемым реверсивным пускателем КМ.. В верхнем и нижнем положениях электродвигатель отключается конечными выключателями SQ1 и SQ2. В отключенном состоянии электродвигатель затормаживается электромагнитом Y. Нагреватели могут включаться и отключаться вручную (переключатель SA в положении Р) или автоматически (положение А) при помощи терморегулятора SK.
Датчиком температуры терморегулятора служит термопара ВК, устанавливаемая в верхней зоне рабочей камеры печи. Благодаря высокой тепловой инерции печи двухпозицнонное регулирование температуры осуществляется только одним контактом SK2. Контакт SK1 замыкается при превышении температуры в печи выше максимального значения. При этом загорается сигнальная лампа HL1, обращая внимание персонала на ненормальный режим. Автоматическое включение нагревателей возможно только при закрытой дверце, когда замыкается блокировочный контакт SQ2.2. Лампы HL2 (красная) и HL3 (зеленая) сигнализируют о включенном и отключенном состоянии нагревателей.
Срок службы открытых нагревателей печей сопротивления составляет до 10 000 ч.
5.1 Расчет силовой цепи.
Выбираем магнитный пускатель ПМЛ, для двигателя 4А63В4У3, реверсивный с двумя кнопками «пуск» и одной кнопкой «стоп»
Определим номинальный ток электродвигателя по формуле:
А;
1.Ток магнитного пускателя должен быть больше, либо равно номинальному току электродвигателя.
Iпуск. Iн. д.; 10 А>1,2 А; - условие выполняется (Елистратов стр. 160)
2.Напряжение катушки магнитного пускателя должно быть равно напряжению сети.
Uк = Uсети; 380 В=380 В; - условие выполняется
3.Ток магнитного пускателя должен быть больше, либо равно отношению пуского тока электродвигателя к шести.
Рассчитаем пусковой ток электродвигателя по формуле:
Iп=
A;
Iп= А; 10 А>0,8 А; - условие выполняется
4.Степень защиты должна соответствовать условиям окружающей среды.
IP=54 – условие выполняется
5.Схема соединения
Выбираем магнитный пускатель ПМЛ - 162102
Выбираем магнитный пускатель ПМЛ для электронагревателя ТЭН – 21, нереверсивный, с сигнальными лампами
1. Ток магнитного пускателя должен быть больше, либо равно номинальному току электродвигателя.
Iпуск. Iн. э.; 10А>3,63А; - условие выполняется
2. Напряжение катушки магнитного пускателя должно быть равно напряжению сети.
Uк = Uсети; 220 В=220 В; - условие выполняется
3. Степень защиты должна соответствовать условиям окружающей среды.
IP=54 – условие выполняется
4.Схема соединения
Выбираем магнитный пускатель ПМЛ – 123002
Данные по двум выбранным магнитным пускателям сводим в таблицу № 5.1
Тип пускателя |
Количество |
Номинальный ток |
Величина пускателя |
Число контактов |
ПМЛ – 162102 |
1 |
10 |
1 |
1з+1р |
ПМЛ - 123002 |
1 |
10 |
1 |
1з+1р |
Выбираем автоматический выключатель QF1 для электронагревателя ТЭН - 21
1.Номинальное напряжение автомата должно быть больше, либо равно номинальному напряжению электронагревателя
Uн.а Uн.у ; 660 В=380 В; - условие выполняется
2. Номинальный ток автомата должен быть больше, либо равно номинальному току электронагревателя
Iн.а Iн.у; 25 А>3.63 А; - условие выполняется