Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Снабжение мое.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.12.2019
Размер:
586.84 Кб
Скачать
    1. Расчет аварийного освещения

Для расчета освещенности, создаваемой сетью аварийного освещения, используем точечный метод.

Точечный метод позволяет определить освещенность в контрольной точке при заданном расположении светильников. В основу данного метода положены пространственные кривые условной горизонтальной освещенности, определяемой в зависимости от расчетной высоты и от расстояния проекции светильника на горизонтальную поверхность до контрольной точки [1,с.22].

Условная освещенность в контрольной точке находят как сумм условных освещенностей от ближайших светильников:

, (6.24)

где e1, e2,en – условная освещенность в контрольной точке от отдельных источников света.

Действительные расстояния от контрольной точки до светильника:

d1=19,6м d3=9,4м (6.25)

d2=13м d4=13,4м d5 =13,2м

В зависимости от действительного расстояния от контрольной точки до светильника и от расчетной высоты по пространственным изолюксам определяем условную освещенность

е1=0,2 лк е2=0,8 лк е3=0,4 лк е4=0,4 лк е5 =0,4

.

Световой поток одной лампы:

, (6.7)

где - коэффициент добавочной освещенности за счет отражения от потолка и удаленных светильников =1,1÷1,2 , принимаем =1,2 ;

=15 Лк – что составляет 5% установленной нормы общего освещения ( =300 Лк) и является достаточной для продолжения технологического процесса;

- коэффициент запаса, = 1,4 .

.

Из справочника [1, с.79] для аварийного освещения выбираем лампу накаливания Г - 225 – 230 – 300 с PН=300 Вт, Ф=4850 лм и цоколем Е 27/45, тип светильника НСП – 11-500.

Проверяем мощность лампы по проверочному условию (6.9).

;

.

Условие выполняется, значение светового потока лампы выбрано верно.

Суммарная мощность аварийного освещения:

. (6.16)

Рисунок 6.2 - Схема сети аварийного освещения

Находим приведенный момент для питающей линии. Для этого необходимо рассчитать моменты отдельных групп светильников. Предварительно определяем расчетную мощность для групп 1…3 по формуле 6.15:

Для питающей линии по формуле (6.16):

.

Определяем расстояние до центра приложения нагрузок для групп 1…3

по формуле (6.16):

;

;

В общем случае момент нагрузки вычисляется по формуле (6.17):

;

;

.

Момент нагрузки питающей линии:

.

Приведенный момент для питающей линии по формуле (6.18):

Сечение питающей линии определяется по формуле по формуле (6.20):

.

Принимаем кабель АВВГ (5х2,5) мм2 с =19А.

Расчетный ток питающей линии :

; (6.21)

.

Так как > , 19 А > 2,22А, то сечение провода, выбранного по потере напряжения, удовлетворяет условию нагрева.

Находим фактическую потерю напряжения в питающей линии (6.22) :

.

Рассчитываем допустимую потерю напряжения в групповых линиях (6.23):

.

Находим сечение проводов для первой группы (6.20):

.

Принимаем кабель АВВГ (3х2,5) мм2 с =19А.

Расчётный ток однофазной линии:

;

.

19А>1,43А(проходит по условию)

Находим действительную потерю напряжения в линии:

.

Находим сечение проводов для второй группы (6.20):

.

Принимаем кабель АВВГ (3х2,5) мм2 с =19А.

Расчётный ток однофазной линии:

;

.

19А>1,43А(проходит по условию)

Находим действительную потерю напряжения в линии:

.

Находим сечение проводов для третей группы (6.20):

.

Принимаем кабель АВВГ (3х2,5) мм2 с =19А.

Расчётный ток однофазной линии:

;

.

19А>2,87А(проходит по условию)

Находим действительную потерю напряжения в линии:

.