
- •Предпосылки возникновения отрасли знаний по эо. Предмет и хар-ка курса эо.
- •3. Основные задачи в области эо на современном этапе.
- •4. Основные световые величины, световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость, световая отдача, цветность излучения.
- •Световые свойства материалов.
- •8. Зрительная фотометрия
- •9. Физическая фотометрия
- •10. Теория теплового излучения.
- •12. Галогенные лн.
- •13. Световые и электрические хар-ки лн.
- •14. Достоинства и недостатки лн.
- •13. Процесс электрического разряда в газах и порах металлов.
- •14. Механизм возникновения излучений в газе.
- •15. Устройство лл
- •16. Типы лл
- •17. Достоинства и недостатки лл
- •18. Классификация схем включения лл
- •19. Схемы импульсного зажигания лл
- •20. Схема быстрого зажигания лл
- •21. Схемы мгновенного зажигания лл
- •22.Типы, характеристика и выбор пра лл.
- •23. Устройство и принцип работы дрл
- •24. Достоинства и недостатки ламп дрл
- •25. Металлогалогенные лампы(дри).
- •26. Схемы включения ламп дрл.
- •27. Ртутно-накальные, натриевые лампы; дуговые ксеноновые лампы.
- •28. Классификация осветительных приборов.
- •29. Назначение светильников и их характеристики.
- •30. Светотехнические характеристики светильников.
- •31. Классификация светильников по степени защиты от воздействия окружающей среды
- •32. Маркировка светильников(х х х хх-х*х-ххх-хх)
- •38. Содержание проектных материалов по осветительным установкам.
- •39. Содержание и характеристика светотехнической части проекта.
- •40. Содержание и характеристика электрической части проекта
- •41.Выбор системы освещения
- •42. Выбор источников света
- •38 Выбор освещенности и коэффициентов запаса
- •39 Выбор светильников
- •40 Выбор высоты подвеса и расположения светильников
- •41Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока
- •42 Расчет освещения методом удельной мощности на еденицу площади
- •43.Точечный метод расчета с использованием пространственных изолюкс
- •44.Точечный метод расчета освещения с использованием линейных изолюкс
- •47.Схемы питания осветительных установок
- •48. Выбор типа и расположения щитков освещения
- •49. Выбор марки проводов и способов прокладки осветительной сети
- •50. Защита осветительной сети
- •51. Выбор сечений проводов и кабелей осветительной сети
- •53. Дистанционное и автоматическое управление освещением
- •54. Эксплуатация осветительных установок
- •55.Чем характеризуется область оптических излучений.
- •56. Что понимается под коэффициентом световой эффективности? Максимальное и реальное значение его.
- •57. Как образуются резонансные и нерезонансные излучения.
- •58. Что такое стробоскопический эффект
- •59.Типовые кривые силы света светильников
- •60. Что собой представляют общие и отраслевые нормы искусственного освещения
- •62. В чем суть метода коэффициента использования светового потока и когда он применяется
- •63. Расчёт люминесцентного освещения методом коэффициента использования светового потока.
- •64. В чём суть точечного метода расчёта освещения и когда целесообразно его применять
- •65. Как выполняется эвакуационное освещение и освещение безопасности
- •67. Как определяется допустимая потеря напряжения в осветительной сети
- •68. Каким образом при расчёте по допустимой потере напряжения осветительных сетей, питающих газоразрядные лампы, учитывается реактивная составляющая потери напряжения
- •69 Как рассчитывается электрическая осветительная нагрузка
- •70. Как при расчёте осветительной нагрузке учитываются потери в пра
- •71 Как выбирается сечение проводов и кабелей осветительной сети по минимуму проводникового материала
- •72 Как проверяется сечение проводников по нагреву и механической прочности
- •73 Что понимается под индивидуальным, групповым, местным, дистанционным, автоматическим управлением освещения
- •75. В чем заключается приемка в эксплуатацию осветительных установок
- •76. Чем обуславливается периодичность чистки светильников
- •77. В чем заключается эксплуатация осветительных установок
70. Как при расчёте осветительной нагрузке учитываются потери в пра
Для участка сети,
питающего групповые линии с разными
величинами cos
,
определяется средневзвешенное значение
коэффициента мощности по выражению
КС – коэффициент спроса
КС =1 – для групповых линий,
КС =0,6 – для больших помещений с большим количеством отдельных подразделений,
71 Как выбирается сечение проводов и кабелей осветительной сети по минимуму проводникового материала
Оптимальная по экономическим показателям сеть – это сеть, расход проводникового материала в которой минимален.
При расчете разветвленной осветительной сети по условию минимума расхода цветного металла сечение проводников до разветвления определяется по приведенному моменту нагрузки Мпр :
+
- сумма моментов
рассчитываемого и всех последующих
участков с тем же числом проводов, как
у рассчитываемого
-
сумма моментов всех ответвлений
рассчитываемого участка, но с числом
проводов, отличным от числа проводов в
рассчитываемом участке
-
коэффициент приведения моментов
с – коэффициент, зависящий от системы сети, напряжения сети и материала проводов
- величина допустимой
потери напряжения в процентах номинального
напряжения
Пользуясь приведенным уравнением, вначале определяют сечение головного участка. Округляя рассчитанное сечение до ближайшего большего по стандарту, определяют фактическую потерю напряжения на головном участке по величине момента нагрузки для головного участка, т.е. произведение суммарной нагрузки на длину головного участка. Сечения последующих участков и всех ответвлений определяют в той же последовательности, но в каждом случае расчет ведут по величине располагаемой потери напряжения за вычетом потери напряжения на всех участках сети, предшествующих рассчитываемому, что обеспечивает такое распределение потерь напряжения по отдельным участкам, при котором суммарный расход проводникового материал во всей сети становится минимальным.
72 Как проверяется сечение проводников по нагреву и механической прочности
Задачей расчета
проводов по условиям нагревания является
определение величины тока, не вызывающего
при длительном протекании превышения
температуры жил провода сверх предела,
устанавливаемого ПУЭ, для определенной
конструкции провода. Так, для проводов
с резиновой изоляцией предельно
допустимая температура токоведущих
жил составляет 65
С,
для неизолированных проводов 70
С,
для кабелей с бумажной изоляцией 80
С.
Установившаяся температура жил провода зависит от плотности тока, конструкции провода и условий прокладки. Для данной марки провода и определенных условий прокладки установившаяся температура жил провода зависит лишь от плотности тока, что позволяет расчетным путем определить для каждого сечения предельную величину тока, длительное протекание которого не вызывает перегрева провода сверх допустимого значения превышения температуры.
Сечения проводников
осветительной сети по нагреву выбираются
по таблицам длительно допустимых токов
в зависимости от величины
по условию
Значение рабочего тока для каждого из участков сети в зависимости от расчетной нагрузки и конфигурации рассматриваемого участка сети определяется по формулам:
- однофазная сеть
- двухфазная сеть
=
=
-
трехфазная сеть
cos - коэффициент мощности активной нагрузки.
В случае неравномерной нагрузки фаз расчетная активная нагрузка линии принимается утроенному значению нагрузки наиболее загруженной фазы.
Светильники на 2 и более ЛЛ комплектуются ПРА, обеспечивающими cos не менее 0,92, а на одну ЛЛ – 0,9. Большинство светильников с газоразрядными лампами высокого давления ( типа ДРЛ, ДРИ и т.п.) при напряжении 230 В имеют некомпенсированные ПРА со средним значением cos = 0,5. Для светильников с лампами накаливания cos = 1. Соответствующие коэффициенты мощности будут иметь нагрузки осветительных линий.
Для участка сети, питающего групповые линии с разными величинами cos , определяется средневзвешенное значение коэффициента мощности по выражению
КС – коэффициент спроса
КС =1 – для групповых линий,
КС =0,6 – для больших помещений с большим количеством отдельных подразделений,
КП – поправочный коэффициент на фактические условия прокладки проводов и кабелей.
Для защиты электрических осветительных сетей от перегрузок и коротких замыканий служат предохранители или автоматические выключатели(автоматы), мгновенно отключающие поврежденный участок.
IЗ
– ток защитного аппарата.
Достаточная механическая прочность проводников должна быть гарантирована, чтобы исключался их обрыв или чрезмерное провисание во время эксплуатации.
Сечение проводников должно гарантировать достаточную механическую прочность при монтаже электрических осветительных сетей: протяжке через трубы и каналы, натяжении при креплении на опорах и пр.
Для выполнения перечисленных требований ПУЭ установлены минимально допустимые сечения проводников из условия достаточной механической прочности для различных условий прокладки электрических сетей.
Сечение неизолированных заземляющих алюминиевых проводов должно быть не менее 6 мм2, изолированных 2,5 мм2, медных соответственно 4 и 1,5 мм2.