відмикається контактор КМ2 і спрацьовує реле часу КТ (його котушка замикається на резистор R2 через діод VD2). При цьому реле КС не відмикається, так як контакт кнопки SВС2 зашунтований контактом реле часу КТ, а контактор КМ1 вмикається при замиканні блокуючого контакта контактора КМ2. Електродвигун М3 обертається в іншому напрямку, і поперечина підіймається. Після витримки часу реле КТ відключає контактор КМ3 і реле КС. Електродвигуни М3 і М4 відмикаються, поперечина зупиняється і замикається. Схема управління повертається в початкове положення. В схемах управління перебачений режим віджаття поперечини без її переміщення, здійснюється перемикачем SА, при переведенні його в ліве положення.
Електродвигуни М3 і М4 вимикають автоматичним вимикачем SF, який має максимально – струмовий розмикач, який здійснює захист від коротких замикань. Електродвигун захищений під перевантажень тепловим захистом, зосередженим в реле КК і діючим на вимкнення електродвигуна М4, а потім електродвигуна М3 через контакт тиску КР. В даній електросхемі передбачено блокування. Блокування, здійснюється розмикаючими контактами вимикачів Q1, Q2, Q3, обмежує хід поперечини вверх та вниз і вимкнення електродвигуна переміщення поперечини М3 в крайньому верхньому (Q1) і крайньому нижньому (Q2, Q3) положення поперечини. Блокування, здійснюється розмикаючим контактом реле циклу KL, забороняє переміщення поперечини при роботі верстата в автоматичному циклі. Блокування, здійснюється розмикаючими контактами контакторів КМ1, КМ2, заборонено одночасне ввімкнення цих контакторів. Реле тиску КР вмикає також лампу НL, яка сигналізує про віджимання і переміщення поперечини.
РОЗДІЛ 7
Енергоощадність
Із усіх показників якості електроенергії найбільші збитки викликають відхилення напруги. При розрахунку втрат електроенергії в розподільчих мережах неврахування відхилень може призвести до похибки, яка досягає 18-20% в порівнянні з розрахунковою одержаною по номінальній напрузі. При зниженні напруги втрати зростають. Дослідження електромагнітної складової збитків від коливань напруги в мережах з різноманітним навантаженням дозволили встановити, що в середньому втрати електроенергії в струмоведучих частинах електрообладнання при коливаннях напруги зростають на 2%.
Додаткові витрати при несиметричному навантаженні, які обумовлені напругою зворотної послідовності .
Наслідком зниження якості електроенергії є збільшення втрат потужності і електроенергії в мережах електричних систем і підприємств, а також в електрообладнанні (трансформатори, конденсатори), зменшення пропускної здатності мереж, погіршення технологічни процесів, зниження продуктивності, а також підвищений знос електрообладнання.
Існує декілька способів усунення наслідків зниження якості електроенергії:
- зменшення опору елементів СЕП з допомогою здвоєних реакторів, уставок поздовжньої компенсації;
- зміна напруги електричних складових шляхом створення симетричної системи напруг на затискачах приймача, підключеного до несиметричної системи напруг;
- обмеження струмів симетричних складових основної і вищої гармонік частот в місцях їх генерування.
Тому покращення якості електроенергії має важливе значення в енергозбереженні.
Одним із напрямків енергозбереження на ВАТ „Промприлад” є введення автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії на базі багатофункціонального лічильника типу “Енергія-9”.
Проведено реконструкцію системи освітлення території заводу (енергоефективними натрієвими лампами ), ведеться реконструкція системи освітлення підрозділідв заводу з можливістю посекційного вимкнення. На підприємстві розглядаються наступні шляхи енергозбереження в електроприводі:
Удосконалення процесу вибору потужності двигунів. Двигун заниженої потужності швидко виходить з ладу, а двигун завищеної потужності використовує енергію неефективно, тобто з високими питомими втратами в самому двигуні (низький ККД). Тому вирішення цієї задачі є досить важливим.
Доцільність створення і застосування енергозберігаючих двигунів в приводах повинна оцінюватись з врахуванням додаткових витрат.
Створення спеціальних додаткових технічних засобів, що забезпечують зменшення негативного впливу на енергетичні показники відхилення навантаження від номінального.
Ці технічні з режимами пуску і гальмування, регулюють швидкість і момент, здійснюють захист, підвищують технічні характеристики приводу в цілому, збільшуючи його надійність. Встановлення регуляторів економічно доцільне для приводів із змінним навантаженням навіть при відносно високій ціні цих енергозберігаючих пристроїв.
Перехід від нерегульованого електроприводу до регульованого.
Цей процес обумовлений підвищенням технічного рівня обладнання, в якому використовується електропривід, що дає можливість раціонального вирішення енергетичних завдань.
По-перше, при переході до регульованого електроприводу економія енергії часто досягається не за рахунок власного приводу, а за рахунок того процесу, який привід обслуговує, причому економія інколи в багато раз перевищує власне споживання електроприводу.
По-друге, специфіка конкретних завдань така, що немає універсально хороших рішень і інженеру доводиться в кожному випадку шукати з великого набору можливостей одну. Крім того дуже обмежений набір серійно випущених комплектних електроприводів, які б підходили до заміни.
Встановлення пристроїв автоматичного регулювання компенсації реактивної енергії.
Рекомендації енергозбереження в ОУ
Прості люмінісцентні світильники, що працюють більше 5000 годин в рік, повинні бути обладнані рефлекторами, що дозволить збільшити світловий потік в два рази або при тому ж світловому потоці в двічі зменшити кількість ламп.
Звичайні лампи розжарення, що працюють більше 4000 годин в рік, необхідно замінити на більш ефективні системи освітлення. При однаковому рівні світлового потоку лампа розжарення споживає електроенергії в 6 разів більше ніж люмінісцентна лампа.
Не рекомендується встановлювати лампи розжарення, що працюють більше 3000 годин в рік, в холодильниках або інших охолоджуваних приміщеннях.
Придбавши нові люмінісцентні системи освітлення, (при наробці більше 5000 годин в рік), рекомендується застосовувати електронні високочастотні баласти, що дозволяють економити до 30% електроенергії.
Для систем освітлення, що встановлюються на висоті більше 5 м від рівня поверхні, що освітлюється, рекомендується використання металогалоген- них ламп замість люмінісцентних ламп.
Встановлення автоматичних вимикачів (наприклад, з реле часу, з регулюванням в залежності від рівня природної освітленості або по кількості працюючих в приміщенні).
. Малогабаритні люмінісцентні лампи рекомендується встановлювати в коридорах, приймальних та сходових