Обратная связь
|
III. Порядок выполнения работы УДК 629.12.066-52
Р24
Расчет основных элементов учаска судовой электроэнергетической системы : задания и метод. указания к выпол. курс. работы для студ. оч. и заоч. обучения специальности 180403 «Эксплуатация судовых энергетических установок» / сост. – В.И. Самулеев, Т.Н. Гусакова. – Н. Новгород : Изд-во ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2010. – 32 с.
Методические указания, составленные с учетом требований Государственного образовательного стандарта по специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок» и содержат рекомендации по расчету основных элементов участка судовой электроэнергетической системы.
Для студентов 5-го курса очного и 6-го курса заочного обучения электромеханического факультета.
Работа рекомендована к изданию кафедрой электротехники и электрооборудования объектов водного транспорта (протокол № 6 от 15.01.2008 г.).
© ФГОУ ВПО «ВГАВТ», 2010
I. Общие замечания
Курсовая работа охватывает несколько типичных взаимо-зависимых электротехнических задач определения основных параметров элементов и режимов участка схемы судовой электроэнергетической системы (СЭЭС). По рассматриваемому в работе участку схемы СЭЭС производится передача электрической энергии от трехфазного источника синусоидального напряжения (генератора) к потребителям, в которых осуществляется ее преобразование в механическую и тепловую энергии. Подобные задачи решаются при проектировании участков судовых электроэнергетических систем.
Целями курсовой работы являются:
– практическое изучение состава основных вопросов, решае-мых при эскизной оценке главных технических характеристик элементов и параметров режимов участков систем передачи и преобразования электроэнергии;
– приобретение элементарных навыков в применении законов и методов теоретической электротехники для решения технических задач передачи и преобразования электроэнергии;
– развитие схемотехнического подхода к решению инженерных задач: замена физической (технической) системы (устройства) эквивалентной схемой с существенно необходимыми элементами, идеализированно (упрощенно) описываемыми соответствующими задаче параметрами и переменными состояния;
– ознакомление с рациональными приемами расчета режимов работы системы (устройства), обеспечивающих сочетание предельной простоты и удобства расчета с достаточным соответст-вием необходимой точности.
II. Содержание курсовой работы
1. Выбор камбузной плиты Н по заданным параметрам – напряжению питания U и мощности Рн; выбору питающего кабеля кн.
2. Выбор асинхронного электродвигателя Д по заданным напряжению питания U и механической характеристике нагрузки (механизма М); выбор питающего кабеля Кд.
3. Выбор кабеля для передачи электроэнергии от распреде-лительного щита генератора Г к потребителям и определение потери напряжения и мощности в кабельной линии (рис. 1). Выбор эл.аппаратов защиты источника и потребителей электроэнергии.
4. Выбор электроаппаратов защиты источника и потребителей электроэнергии.
5. Расчет тока, проходящего через тело человека при случай-ном его прикосновении к неизолированным токопроводам (жилам кабеля) по заданным схеме (рис. 2) и величинам сопротив-ления человека и изоляции фаз, а также оценка условий нарушения электробезопасности.
Дано: f = 50 Гц; U = в; L = м; Pн = кВт; M = Нм;
n = об/мин. Температура окружающей среды +45°С.
Рис. 1. Схема участка судовой электроэнергетической системы
Курсовая работа выполняется студентами индивидуально по заданиям, которые отличаются приведенными в табл. 1 исходными данными расчетных схем (см. рис. 1 и 2).
Рис. 2. Схема протекания тока через тело человека при прикосновении к неизолированному участку токопровода фазы и трехпроводной сети с изолированной нулевой точкой генератора
Таблица 1
Варианты исходных данных
№
п/п
| Номинальное линейное напря-жение гене-ратора, В
| Длина фидера к, м
| Мощ-
ность камбуз-ной плиты, кВт
| Частота вращения механизма, об/мин
| Момент на валу меха-
низма,
Н·м
| Активная составляющая сопротивления изоляции, кОм
| Емкость фазы относительно корпуса, мкФ
|
|
|
| 0,9
| 700-750
|
| 0,1-2-200
| 0,02-0,9-20
|
|
|
| 10,6
| 2800-3000
|
| 0,15-3-250
| 0,015-0,8-15
|
|
|
| 5,9
| 700-750
|
| 0,2-4-300
| 0,01-0,7-10
|
|
|
| 3,0
| 2800-3000
|
| 0,25-6-350
| 0,0095-0,6-9
|
|
|
| 6,0
| 700-750
|
| 0,3-8-400
| 0,009-0,5-8
|
|
|
| 6,0
| 2800-3000
|
| 0,4-10-450
| 0,008-0,4-7
|
|
|
| 13,0
| 700-750
|
| 0,5-20-500
| 0,007-0,3-6
|
|
|
| 1,5
| 2800-3000
|
| 0,6-30-550
| 0,06-0,2-5
|
|
|
| 12,0
| 700-750
|
| 0,7-40-600
| 0,005-0,1-4
|
|
|
| 3,0
| 2800-3000
|
| 0,8-50-650
| 0,004-0,09-3
| Продолжение табл. 1
№
п/п
| Номинальное линейное напря-жение гене-ратора, В
| Длина фидера к, м
| Мощ-
ность камбуз-ной плиты, кВт
| Частота вращения механизма, об/мин
| Момент на валу меха-
низма,
Н·м
| Активная составляющая сопротивления изоляции, кОм
| Емкость фазы относительно корпуса, мкФ
|
|
|
| 6,0
| 700-750
|
| 0,9-60-700
| 0,003-0,08-2
|
|
|
| 6,0
| 2800-3000
|
| 1,0-80-750
| 0,002-0,06-1
|
|
|
| 1,8
| 700-750
|
| 0,1-2-200
| 0,02-0,9-20
|
|
|
| 1,5
| 2800-3000
|
| 0,15-3-250
| 0,015-0,8-15
|
|
|
| 3,0
| 700-750
|
| 0,2-4-300
| 0,01-0,7-10
|
|
|
| 20,0
| 2800-3000
|
| 0,25-6-350
| 0,0095-0,6-9
|
|
|
| 6,0
| 700-750
|
| 0,3-8-400
| 0,009-0,5-8
|
|
|
| 23,4
| 2800-3000
|
| 0,4-10-450
| 0,008-0,4-7
|
|
|
| 1,5
| 700-750
|
| 0,5-20-500
| 0,007-0,3-6
|
|
|
| 10,0
| 2800-3000
|
| 0,6-30-550
| 0,006-0,2-5
|
|
|
| 14,0
| 700-750
|
| 0,7-40-600
| 0,005-0,1-4
|
|
|
| 3,0
| 2800-3000
|
| 0,8-50-650
| 0,004-0,09-3
|
|
|
| 12,0
| 700-750
|
| 0,9-60-700
| 0,003-0,08-2
|
|
|
| 6,0
| 2800-3000
|
| 1,0-80-750
| 0,002-0,06-1
|
|
|
| 12,0
| 500-700
|
| 0,5-20-500
| 0,007-0,3-6
|
|
|
| 26,2
| 1200-1500
|
| 0,7-40-600
| 0,0095-0,6-9
|
|
|
| 4,9
| 1200-1500
|
| 0,4-10-450
| 0,015-0,8-15
|
|
|
| 0,85
| 2800-3000
|
| 0,3-8-400
| 0,009-0,5-8
|
|
|
| 3,2
| 1200-1500
|
| 0,1-2-200
| 0,007-0,3-6
|
|
|
| 10,0
| 900-1100
|
| 0,7-40-600
| 0,005-0,1-4
|
|
|
| 15,2
| 500-700
|
| 0,25-6-350
| 0,006-0,2-5
|
|
|
| 23,0
| 900-1100
|
| 0,4-10-450
| 0,005-0,1-4
|
|
|
| 7,6
| 900-1100
|
| 0,2-4-300
| 0,015-0,8-15
|
|
|
| 6,0
| 500-700
|
| 0,7-40-600
| 0,002-0,06-1
|
|
|
| 13,0
| 1200-1500
|
| 0,15-3-250
| 0,0095-0,6-9
|
|
|
| 11,0
| 2800-3000
|
| 0,3-8-400
| 0,004-0,09-3
|
|
|
| 12,0
| 900-1100
|
| 1,0-80-750
| 0,005-0,1-4
|
|
|
| 4,9
| 1200-1500
|
| 0,1-2-200
| 0,007-0,3-6
|
|
|
| 9,0
| 1200-1500
|
| 0,25-6-350
| 0,003-0,08-2
|
|
|
| 26,0
| 500-700
|
| 0,7-40-600
| 0,006-0,2-5
|
|
|
| 5,2
| 900-1100
|
| 0,6-30-550
| 0,002-0,06-1
|
|
|
| 25,0
| 1200-1500
|
| 0,9-60-700
| 0,008-0,4-7
|
|
|
| 27,0
| 500-700
|
| 0,1-2-200
| 0,003-0,08-2
|
|
|
| 15,0
| 900-1100
|
| 0,2-4-300
| 0,015-0,8-15
|
|
|
| 25,6
| 2800-3000
|
| 1,0-80-750
| 0,009-0,5-8
|
Примечание. Повышенные значения емкости фазы относительно корпуса имеют место в электрических сетях с емкостными фильтрами для подавления электромагнитных помех.
III. Порядок выполнения работы
Выбор камбузной плиты
1.1. Выбрать камбузную плиту Н судового типа по напряжению U и потребляемой мощности Рн согласно табл. 2.
Таблица 2
|
|