- •1. Исходные данные для проектирования
- •1.1 Характеристика источника питания
- •1.2 Характеристика режима работы проектируемого объекта
- •1.3 Выбор и обработка графиков электрических нагрузок
- •1.4 Характеристика высоковольтных потребителей
- •2. Расчёт электрических нагрузок
- •2.1 Расчёт силовых электрических нагрузок
- •2.2 Расчёт осветительных нагрузок цехов
- •2.3 Расчёт наружного освещения
- •2.3.1 Расчёт освещения дорог
- •2.3.2 Расчёт охранного освещения
- •2.3.3 Освещение открытых площадок
- •3. Выбор числа и мощности трансформаторов на тп с учётом компнесации реактивной мощности
- •3.1 Выбор числа и мощности трансформаторов на тп
- •3.2 Составление схемы электроснабжения предприятия
- •3.3 Расчет реактивной мощности подлежащей компенсации на
- •3.4 Выбор низковольтных бск
- •4. Расчёт и построение картограммы электрических нагрузок
- •4.1 Определение центра электрических нагрузок
- •4.2 Выбор местоположения гпп
- •5. Выбор числа и мощности трансформаторов на гпп
- •5.1Определение реактивной мощности, вырабатываемой синхронными двигателями
- •5.3 Определение реактивной мощности, получаемой от энергосистемы
- •5.4 Выбор числа и мощности трансформаторов
- •5.5 Расчёт потерь мощности и энергии в трансформаторах на гпп
- •5.6 Выбор принципиальной схемы гпп.
- •6. Выбор рационального напряжения питающих лэп
- •6.1 Расчёт и проверка сечений питающих лэп
- •6.2 Определение потерь энергии в лэп
- •6.3 Технико-экономическое обоснование напряжения питающих
- •7. Составление баланса реактивной мощности для внутризаводской схемы электроснабжения
- •8. Расчёт сети внутризаводского электроснабжения
- •8.1 Уточнение варианта схемы электроснабжения с учётом высоковольтной нагрузки
- •8.2 Расчёт сечений кабельных линий на 10 кВ
- •8.3 Расчёт сечений кабельных линий на 0.4 кВ
- •8.3 Расчёт сети наружного освещения
- •8.4 Расчет сети охранного освещения
2.3.2 Расчёт охранного освещения
Охранное освещение устанавливается по периметру охраняемой зоны, располагаются светильники на опорах вдоль забора. В качестве источника света используются только лампы накаливания. Питание производится от одной из ТП, расположенной ближе к периметру завода. Недопустимо питание от одной ТП рабочего и охранного освещения.
Электрическая сеть охранного освещения выполняется голым проводом.
Расчёт ведётся точечным методом. Определяется шаг расстановки светильников.
В качестве расчётных данных принимаются:
тип светильников и мощность лампы;
нормируемая минимальная освещённость ЕН=0,5 лк;
высота расположения светильников (6 м);
ширина освещаемой зоны (10 м);
коэффициент запаса светильников с лампами накаливания (КЗ=1.3);
световой поток лампы, лм
На рисунке 2.2 представлена схема для определения расстояния между светильниками
Рисунок 2.2 Расположение светильников и контрольной точки
Величина светового потока определяется по формуле
,
(2.10)
откуда минимальная освещённость равна
.
(2.11)
Минимальная освещённость в точке А создаётся одновременно двумя ближайшими светильниками, отсюда
Σ ε = 2·ε, лк (2.12)
По рисунку 9.32 /5/, определяется h/d, откуда вычисляется d (проекция светового луча от светильника на плоскость).
Тогда шаг расстановки опор светильников определится по формуле
L =
2·
,
(2.13)
Принимается средний шаг расстановки опор светильников L. Рассчитывается число светильников, необходимое для освещения дорог и их суммарная мощность РΣ.
2.3.3 Освещение открытых площадок
Для освещения больших площадок перед зданиями (заводоуправление, склады, гаражи и т.д.), можно использовать прожекторы с различными источниками света: ПЗС, ПСМ, ПФС – для ламп накаливания общего назначения; ПЗР, ПЗС-45, ПСМ-50 – для ламп ДРЛ. Для освещения очень больших площадей (строительные объекты, стадионы и т.д.) применяются прожекторы с лампами ДКсТ (мощностью до 20 кВт), устанавливаемые на мачтах высотой 35 – 50 м.
Прожекторы могут быть установлены на крыше или стенах зданий, расположенных рядом с освещаемой площадкой. Для установки прожекторов применяются также мачты
высотой от10 до 50 м, изготовленные из металла или железобетона. Расстояние между мачтами, предназначенными для установки прожекторов, должно быть в пределах 5-8-кратной высоты мачт. Увеличение расстояния между ними допускается, если освещение обеспечивает только необходимые условия для передвижения транспорта и пешеходов. Расстояние может сокращаться в случае неровного рельефа освещаемой площадки.
Расчёт сводится к определению мощности ламп и числа прожекторов, места и высоты их установки над освещаемой поверхностью, углов наклона и поворота прожекторов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для ориентировочных расчетов можно пользоваться методом удельной мощности. Данные приведены в таблице 12.39 /4/ и частично в таблице 2.7.
Коэффициент запаса при расчете прожекторных установок принимается равным 1,5 при лампах накаливания и 1,7 при газоразрядных лампах.
Таблица 2.7 – Ориентировочные значения удельной мощности общего прожекторного
освещения
Источник света (тип) |
Ширина освещаемой площадки, м |
Удельная мощность общего освещения, Вт/м2 при нормируемой минимальной освещенности, лк |
||||
0,5 |
1 |
2 |
5 |
10 |
||
ЛН |
75 – 150 |
0,65 |
0,75 |
0,85 |
|
|
151 – 300 |
0,4 |
0,55 |
0,70 |
|
|
|
КГ |
75 – 150 |
0,18 |
0,45 |
0,55 |
|
|
126 – 300 |
0,15 |
0,25 |
0,40 |
|
|
|
ДРЛ |
75 – 250 |
0,20 |
0,35 |
0,45 |
|
|
251 – 300 |
0,18 |
0,30 |
0,50 |
|
|
|
МГ |
75 – 150 |
0,18 |
0,25 |
0,30 |
|
|
151 – 350 |
0,13 |
0,15 |
0,20 |
|
|
|
При расчете методом удельных мощностей мощность прожекторной установки определяется по формуле
Рпр = Руд · Sзоны, (2.14)
где Sзоны – площадь освещаемой поверхности, м2;
Руд – удельная мощность общего освещения, Вт/м2 таблица 12.39 /4/;
Рпр – мощность прожекторной установки, Вт.
Задавшись мощностью лампы РЛ, определяется число ламп в прожекторной установке
,
(2.15)
По таблице 12.38 /4/ определяется тип прожектора и высота его установки. Окончательно выбирается количество прожекторов. Далее по допустимому току нагрева определяется сечение кабеля.
