
- •1. Види електричних навантажень і методи їх визначення.
- •2. Понятие расчетной нагрузки, цели его использования
- •3.Метод упорядоченных диаграмм для определения расчетной нагрузки.
- •4. Классификация помещений по пус.
- •5. Виды ламп и их характеристики.
- •6. Светотехнических расчет методом коэффициента использования светового потока
- •7. Светотехнический расчет точечным методом.
- •9. Основные схемы цехового электроснабжения и их характеристики.
- •10. Конструктивное исполнение радиально схем цехового электроснабжения
- •12.13.14. Выбор числа и мощности трансформаторов ктп при условии пропускной способности трансформатора по реактивной мощностью.
- •13. Выбор числа и мощности трансформаторов ктп при условии компенсации реактивной мощности на стороне вн трансформатора.
- •15. Технико - экономическое сравнение вариантов цехового электроснабжения.
- •16. Выбор места расположения и конструктивного исполнения цеховых тп.
- •17. Условия выбора предохранителей в сетях 0.4 кВ.
- •18. Условия выбора автоматических выключателей в сетях 0,4 кВ
- •19. Принцип действия и назначение устройств защитного видключення.
- •20. Выбор проводников для сети 0,4 кВ и способы их прокладки.
- •21. Основные схемы внутризаводского электроснабжения и их характертикы.
- •22. Выбор места расположения источника питания в сети электроснабжения.
- •23. Условия выбора кабельных линий в сетях 6-10 кВ.Сечение жил кабеля 6 (10) кВ должно выбираться:
- •24. Компенсация реактивной мощности в сетях 6-ю кВ.
- •26. Основные показатели надежности и определения убытков от перерыва электроснабжения.
- •28. Расчет осветительной сети по допустимой потерей напряжения. Расчет сети по потере напряжения
- •29. Расчет осветительной сети продолжалось допустимым током.
- •30. Выбор троллейных линий и их конструктивное исполнение.
- •31. Методика проверки защитных аппаратов 0,4 кВ на чувствительность к однофазным к.З.,
- •32. Проверка защитных аппаратов при условии токов к.З.
- •33. Основные Защитный мероприятия в цеховых сетях.
- •34. Расчет устройства заземления.
- •35. Основные мероприятия по електрезбереження в сетях электроснабжения.
7. Светотехнический расчет точечным методом.
Точечный метод расчета освещения
Этим методом находят освещенность в любой точке помещения.
Порядок расчета для точечных источников света:
1) Определяется расчетная высота Hр, тип и размещение в светильников в помещении и чертится в масштабе план помещения со светильниками,
2) на план наносится контрольная точка А и находятся расстояния от проекций светильников до контрольной точки - d;
Рис. 2. Расположение контрольной точки А при размещении светильников по углам квадрата и В по сторонам прямоугольника
3) по пространственным изолюксам горизонтальной освещенности находится освещенность е от каждого светильника;
4) находится общая условная освещенность от всех светильников ∑е;
5) рассчитывается горизонтальная освещенность от всех светильников в точке А:
Еа = (F х μ / 1000х kз) х ∑е,
где μ - коэффициент, учитывающий дополнительную освещенность от удаленных светильников и отраженного светового потока, kз - коэффициент запаса.
Вместо пространственных изолюкс условной горизонтальной освещенности возможно использование таблиц значений горизонтальной освещенности при условной дампе 1000 лм.
Порядок по точечному методу расчета для светящихся полос:
1) определяется расчетная высота Hр, тип светильников и люминесцентных ламп в них, размещение светильников в полосе и полос в помещении. Затем полосы наносятся на план помещения, вычерченный в масштабе;
2
)
на план наносится контрольная точка А
и находятся расстояния от точки А до
проекции полос р. По плану помещения
находится длина половины полосы, которую
принято в точечном методе обозначать
L. Ее не следует путать с расстоянием
между полосами, обозначенным также L и
определяемым по наивыгоднейшему
соотношению (L/Нр);
Рис. 3. Схема к расчету освещения точечным методом полосами светильников
3) определяется линейная плотность светового потока F' = (Fсв х n) / 2L,
где Fсв - световой ноток светильника, равный сумме световых потоков ламп, светильника; n- количество светильников в полосе;
4) находятся приведенные размеры p' = p/Нр, L' = L/Нр
5) по графикам линейных изолюксов относительной освещенности для люминесцентных светильников (светящихся полос) находится для каждой полуполосы в зависимости от типа светильника р' и L' Еа = (F' х μ / 1000х kз) х ∑е
9. Основные схемы цехового электроснабжения и их характеристики.
В зависимости от принятой схемы электроснабжения и условий окру-
жающей среды цеховые электрические сети выполняют шинопроводами, ка-
бельными линиями и проводами.
Магистральные сети могут быть открытыми, защищенными или закры-
тыми шинопроводами. В настоящее время широко используют закрытые ши-
нопроводы, изготовляемые заводским способом. Такой шинопровод называ-
ют комплектным, так как он поставляется в виде отдельных сборных секций:
для выполнения прямых участков линий служат прямые секции, для поворо-
тов – угловые, для разветвлений – тройниковые и крестовые, для ответвле-
ний – ответвительные, для присоединений – присоединительные.
Для главных магистралей используются комплектные шинопроводы
типа ШМА.
Когда этому не препятствуют местные условия, магистральные шинопро-
воды крепят на высоте 3–4 м над полом помещения на кронштейнах или специ-
альных стойках. Это обеспечивает небольшую длину спусков к распредели-
тельным магистралям, силовым РП или мощным приемникам электроэнергии.
Распределительные магистрали выполняют комплектными шинопро-
водами типов ШРА (с алюминиевыми шинами) и ШРМ (с медными шинами).
Отдельные приемники подключают к ШРА через ответвительные коробки
(рис. 11.5) кабелем или проводом, проложенным в трубах, коробах или ме-
таллорукавах. На каждой секции ШРА длиной 3 м имеется восемь ответви-
тельных коробок (по четыре с каждой стороны) с автоматическими выключа-
телями или предохранителями с рубильниками.
Подключение ШМА к распределительным устройствам КТП (шкафам)
подстанции производится напрямую или через присоединительные секции ШМА,
а присоединение распределительных шинопроводов к КТП – кабелем или
проводом, который подводится к вводной коробке ШРА.
Присоединение распределительных шинопроводов к магистральным
производится обычно через вводную коробку, установленную на распредели-
тельном шинопроводе, которая соединяется с ответвительной секцией маги-
стрального шинопровода.
Кабели применяют в основном в радиальных сетях для питания мощ-
ных сосредоточенных нагрузок или узлов нагрузок. При прокладке кабелей
внутри зданий их располагают открытым способом по стенам, колоннам,
фермам и перекрытиям, в трубах, проложенных в полу и перекрытиях, кана-
лах и блоках.
Осветительные нагрузки цехов при радиальных схемах силовой сети питаются отдельными линиями от щитов подстанций; при магистральных схемах и схемах подстанций, выполненных по системе блока трансформатор − магистраль, −
от головных участков магистралей (рис. 11.6).
В крупных цехах при радиальной или магистральной схеме от щита подстанции до распределительногощита, установленного в цехе, прокладывают самостоятельную осветитель-ную сеть, которую называют, так же как и в силовых сетях, питающей. От распределительных щитов осуществ ляется питание групповых щитков.