
- •Вступне заняття
- •Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом
- •Системи заходів і засобів безпечної експлуатації електроустановок
- •Технічні способи та засоби захисту
- •Технічні способи та засоби захисту при нормальних режимах роботи електроустановок
- •Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування
- •Організаційні та технічні заходи електробезпеки
- •Монтаж і демонтаж простих вузлів апаратів і арматури електроосвітлення
- •2.1. Монтаж електропроводок.
- •Відкриті електропроводки
- •3.1. Монтаж і демонтаж розеток, патронів, вимикачів.
- •3.2. Порядок ремонту розеток, патронів, вимикачів.
- •3.3. Техніка безпеки при виконанні роботи.
- •2. Світильники аварійного освітлення
- •Чим галогенові лампи відрізняються від ламп розжарювання?
- •3. Світлодіодні світильники: приклади використання
- •11.1. Стабілізатори. Призначення і види.
- •11.2. Багатофункціональне реле захисту і управління двигуном TeSys t
- •11.3. Інтелектуальний пускач TeSys u, призначення і особливість.
- •12.1. Перетворювачі частоти для асинхронних електродвигунів
- •12.2. Реле захисту двигуна cdr8, Пристрої плавного пуску, їх застосування. Перетворювачі частоти для асинхронних електродвигунів
- •Заміна привода постійного струму:
- •Будова захисного відключення
- •14.1.Особливості будови електричних машин змінного струму
- •14.2.Прозвонка обмоток однофазного та трифазного асинхронного двигуна
- •14.3. Техніка безпеки при виконанні роботи.
- •17.1. Призначення, будова, принцип дії та правила користування приладом для виміру опору ізоляції м 416
- •17.2. Призначення, будова, принцип дії та правила користування електровимірювальними кліщами ц90, ц91.
- •17.3. Призначення, будова, принцип дії та правила користування мегаометром м-1101.
- •Щити розподілу електроенергії на базі панелей щитів що70 Призначення
- •Конструкція
- •Умови експлуатації
- •19.1. Призначення, будова та принцип дії силових трансформаторів.
- •19.2. Технічне обслуговування та ремонт силових трансформаторів.
- •19.3. Техніка безпеки при виконанні роботи.
- •Визначення основних видів ушкоджень і поточний ремонт трансформаторів
- •20.1.Призначення та електрична схема включення вимірювальних трансформаторів.
- •20.2. Особливості включення та роботи трансформаторів тк-0,66; тпл-10; ном 6-10; нтми 0,66-10.
- •20.3. Призначення, будова та схема включення зварювальних та високочастотних трансформаторів. Особливості будови й ремонту вимірювальних трансформаторів
- •23.1.Порядок монтажу електричного лічильника.
- •23.2. Монтаж щитів, щитків і ящиків для установки електричного лічильника яур-1, щру(в), щру(н).
- •23.3. Техніка безпеки при виконанні роботи.
- •24.1.Призначення та порядок користування захисними засобами.
- •24.2. Періодичність перевірки і норми діелектричної стійкості захисних засобів.
- •26.1.Призначення і особливості монтажу кабель-каналів, електроплінтусів, розрахунок їх оптимальних розмірів.
- •26.2. Застосування та особливості прокладання гофротруб, пластикових труб, суцільних та перфорованих коробів, металорукавів.
- •27.2. Використання та особливості монтажу суцільних, перфорованих та дротяних лотків.
- •3. Короба металеві
- •28.1. Призначення та правила влаштування захисного заземлення (заземлювач та заземлюючий провідник)
- •28.2. Вимірювання опору заземлення приладом м416
- •28.3. Техніка безпеки при виконанні роботи.
- •М одульная система заземлення Система заземлення Galmar
2. Світильники аварійного освітлення
У зв'язку з можливими перебоями в поставках електроенергії цією зимою особливо актуальним для підприємств і організацій стає питання застосування аварійного освітлення.(світильників виробництва фірм «Біле світло» і «Світлові технології» (Росія), а також «Legrand» (Франція)).
Відповідно
до нормативних актів практично будь-яке
суспільне приміщення повинне бути
обладнано світильниками
аварійного освітлення. Сфера
застосування аварійних світильників
обширна і різноманітна: вони застосовуються
в офісах, магазинах, адміністративних
будівлях, виробничих ц
ехах,
школах, лікарнях, концертних залах,
кінотеатрах і так далі.
Аварійне освітлення продовжує працювати у разі припинення штатної подачі електроенергії і призначене для забезпечення можливості евакуації людей у разі відключення загального освітлення або при виникненні інших надзвичайних ситуацій. Для електроживлення світильників цього типу використовуються або мережі резервного живлення, або джерела автономного живлення (акумулятори).
Частіше за все аварійні світильники встановлюються на стіну. Проте деякі моделі аварійних світильників можуть вбудовуватися в стелю або встановлюватися на неї при використовуванні двостороннього інформаційного покажчика.
Аварійні світильники діляться на декілька типів:
1
)
світильники
постійної дії. Це світильники, в яких
лампи аварійного освітлення працюють
постійно, коли необхідне робоче або
аварійне освітлення. В асортименті «МПО
Електромонтаж» представлені світильники
постійної дії (виробництво фірм «Legrand»
і «Біле світло»), в яких за наявності
напруги в мережі працює лампа 8 Вт і
заряджає вбудований акумулятор. У разі
відключення електроенергії лампа працює
протягом 1 години від акумулятора. Тип
акумуляторних батарей: нікель-кадмієві.
Ступінь захисту: IP42, IP65.
2) світильники непостійної дії, в яких лампи аварійного освітлення включаються тільки при порушенні живлення робочого освітлення. Виробники даної продукції — «Біле Світло», «Світлові технології» і «Legrand». За наявності напруги в мережі заряджається вбудований акумулятор. У разі відключення електроенергії включається аварійна лампа (від 4 до 8 Вт). Як правило, світлодіодна індикація показує наявність напруги живлення, а, отже, і заряджання. Час роботи від акумулятора: від 1 до 3,5 годин. Тип акумуляторних батарей: нікель-кадмієві. Ступінь захисту: IP22, IP42, IP65.
3) комбінований аварійний світильник з двома або більш лампами, в якому принаймні одна працює від мережі аварійного живлення, а інша(і) — від мережі робочого освітлення. В асортименті підприємства даний тип світильників представлений продукцією фірми «Біле світло». За наявності напруги в сіті працює основна лампа (від 4 до 8 Вт) і заряджає вбудований акумулятор. При відключенні електроенергії включається аварійна лампа (від 4 до 8 Вт). Час роботи від акумулятора: від 1 до 3 годин. Тип акумуляторних батарей: нікель-кадмієві. Ступінь захисту: IP22, IP42, IP65.
Світильники промислові призначені для загального освітлення виробничих приміщень, спортивних залів, складських приміщень, естакад, торгових і виставкових павільонів. Існує декілька факторів, які необхідно приймати до уваги при виборі освітлення в промислових умовах. Це використання при виробництві світильників високоякісних матеріалів, ступінь захисту IP, розширені експлуатаційні можливості для забезпечення вимог до технічного обслуговування і можливість експлуатації в умовах підвищених температур.
Кріплення світильника або прожектора зумовлюється його типом(С— підвісні; П — стельові;В — вбудовувані; Д — пристроювані; Б — настінні; Н — напольні, опорні; Т — напольні, вінчаючі; К — консольні, торцеві; Р — ручні; Г — головні), а також місцем і умовами установки.
Джерела світла.
6.1.Характеристика ламп розжарювання.
6.2.Металогалогенні лампи.
6.3.Переваги, недоліки і сфера застосування світлодіодів як джерел світла.
6.4.Компактні(енергозберігаючі) люмінісцентні лампи.
Лампи розжарювання (ЛР) виготовляють на всі стандартні напруги від (2.5В), 12 до 220 В потужністю 15— 1500 Вт. Термін служби ламп розжарювання загального призначення складає 1000 год, світловий потік, вимірюваний у люменах, на 1 Вт споживаною лампою потужності коливається від 7 лм/Вт для ламп малої потужності до 20 лм/Вт для ламп великої потужності. Колби ламп розжарювання наповняють інертним газом (азотом, аргоном, криптоном), що збільшує термін служби вольфрамової нитки розжарення і підвищує економічність ламп.
Розроблено і випускаються дзеркальні лампи розжарювання типів ЗК і ЗШ на підвищену напругу: 125—135, 220—230, 235—245 В.
Лампа
розжарювання – це лампа, в якій світло
створюється шляхом нагріву тіла
розжарювання (вольфрамової спіралі).
Л
ампи
розжарювання діляться на слідуючі типи:
лампа розжарювання з вугільною ниткою;
лампа розжарювання з танталовою ниткою;
лампа розжарювання з вольфрамовою ниткою (вакуумная);
лампа розжарювання з вольфрамовою біспираллю (газонаповнена, технічний криптон);
лампа розжарювання з вольфрамовою біспираллю (галогенна);
лампа розжарювання з вольфрамовою плоскою спираллю (галогенна).
Будова типової лампи розжарювання: всередині колби (1) на скляному або металевому штенгелі (4) з допомогою тримачів (3) з молібденового дроту закріплено тіло розжарення (2) (спіраль з вольфраму). Кінці спіралі закріплені до кінців вводів (5); В процесі вакуумної обробки колба лампи розжарювання наповнюється інертним газом, після чого штенгель заварюється з утворенням носика (8). Для захисту носика, а також для кріплення в патроні лампа розжарювання оснащується цоколем (9), що прикріплюється до колби мастикою (7).
Лампи розжарювання класифікують:
по областям застосування (освітлювальні загального призначення, для фар і ін.),
по основній конструктивній формі і світлотехнічним властивостям колби (дзеркальні лампи розжарювання, декоративні лампи розжарювання, з розсіюючим покриттям і ін.),
по формі тіла накалу (лампи розжарювання з плоскою спіраллю, біспіраллю і ін.),
по габаритним розмірам розрізняють надмініатюрні, мініатюрні, малогабаритні, нормальні і великогабаритні лампи розжарювання; наприклад, до надмініатюрних ламп відносяться лампи розжарювання з довжиною більше 10 мм.
Лампи розжарювання користуються попитом завдяки своїм специфічним характеристикам, де споживання енергії і строк служби не є визначальними.
Лампи розжарювання по своїй ефективності нагадують паровоз. У обох цих найбільших винаходів ХIХ століття КПД—5%, які дають нам, відповідно, світло і тягу. Інші 95% безцільно нагрівають навколишнє середовище.
І, все-таки, варто відзначити достоїнства лампи розжарювання.
Перш за все, ми до неї звикли. До її форми. До низької вартості. Вона надійна при низьких температурах. У неї все ж таки досить високий, при її розмірах, світловий вихід.
Але світловий вихід при коливаннях напруги живлення помітно змінюється. Нитка напруження може перегоріти, стрясатися, колба — розбитися або лопнути. Невисокі рівні електро-, пожежної і екологічної безпеки. Та і працює вона в 100 разів менше світлодіодної.
2. Металогалогенні лампи - це ртутні лампи високого тиску з добавками йодидів металів або йодидів рідкоземельних елементів (диспрозий (Dy), гольмий (Але) і тулій (Тт), а також комплексні з'єднання з цезієм (Cs) і галогеніди олова (Sn). Останні здатні «збирати» осілі на колбі частинки вольфраму, що випарувалися, і «повертати їх» знову на вольфрамову нитку. Металогалогенна лампа - газоразрядна лампа високого тиску. Лампа включається в мережу послідовно з баластним дроселем і застосовується в оптичних приладах для отримання вузького пучка світла великої інтенсивностиі з кольоровою температурою денного світла, 5700 - 6500°К. Металогалогенні лампи знайшли широке застосування в сфері інтерьерного, архітектурного і концертно - театрального освітлення.
Крім того, колба такої лампи виконується з тугоплавкого кварцового скла, яке більш стійке до високої температури і хімічних дій, і може бути заповнена газом під підвищеним тиском. У результаті це дозволяє підвищити температуру спіралі, внаслідок чого збільшується в 1,5—2 рази світлова віддача і термін служби галогенової лампи, а розміри її зменшуються у декілька разів в порівнянні з лампами розжарювання такої ж потужності. Джерелом світла в металогалогенних лампах, як правило, є електрична дуга. В холодному стані електрична провідність міжелектродної площі лампи близька до нуля. Тому для забезпечення прохождення робочого струму необхідно електрично замкнути електроди. Для цього застосовується спеціальний високовольтний "запалюючий" пристрій, що створює напругу до 9000 В. Розряд забезпечує проходження стартового електричного струму через розрядний проміжок лампи і баластний дросель. В процес розряду приєднуються пари ртуті, що знаходяться в колбі лампи. Нагріваючись, ртуть починає випаровуватися, добавляючи атоми в процес переносу електричного розряду. Процес поступово триває до повного випаровування ртуті. При цьому струм, що проходить через лампу, стабілізується, а світло стає найбільш яскравим. Якщо в момент розігріву лампи на мить перервати подачу струму, світло погасне, а частина ртути осяде на ще холодну колбу лампи. Це приведе до сменшення атомів паров ртути в міжелектродному просторі і, як наслідок, неможливості утворення т.зв. стартового струму. Лампа перестає працювати. Тому перед тим, як вимкнути прилад з металогалогенною лампою, слід дочекатися виходу лампи на робочий режим (5 - 10 хвилин).
HMI-лампи — це металогалогенні лампи з підвищеним навантаженням на стінку і дуже короткою міжелектродною відстанню мають ще більш високу світлову віддачу і перенесення кольорів, що, проте, обмежує термін служби. Головною областю застосування ламп HMI є сценічне освітлення, ендоскопія, кино- і телезйомка при денному освітленні (колірна температура складає 6000 К). Потужність цих ламп лежить в діапазоні від 200 Вт до 18 кВт.
:Це дуже компактні лампи для невеликих прожекторів з малим вітровим навантаженням; виключно коротка світлова дуга для дуже доброго управління світлом з малим розсіянням; чудове перенесення кольорів; робота із стандартними пристроями запалення і ПРА; можливість миттєвого повторного запалення гарячої лампи за допомогою спеціального пристрою запалення. Тому лампи використовуються для освітлення спортивних залів, стадіонів і великих площ, застосовують в установках заливаючого світла, для імітації сонячного світла, в дефектоскопії матеріалів.
Ще недавно ксенонові лампи були перевагами моделей авто представницького класу. Ксенонові лампи (по-другому HID) своєю назвою зобов’язні ксенону – інертному газу, який становить основу газової суміші, що знаходиться в колбі. Світло виникає в результаті електричного розряду високої напруги (до 25 тис. вольт) між двома електродами. Запускаються ксенонові лампи при допомозі спеціального обладнання, (блоків управління), які трансформують бортову напругу 12 В до 25 кВ.