- •Содержание
- •Введение
- •1 Характеристика объекта электроснабжения
- •2 Выбор схемы электроснабжения
- •2.1 Разработка схемы электроснабжения напряжением до 1кВ
- •2.2 Разработка схемы электроснабжения напряжением выше 1кВ
- •3 Выбор электродвигателей, пусковых и защитных аппаратов
- •3.1 Выбор электродвигателей
- •3.2 Выбор электродвигателей мостового крана
- •4 Расчет нагрузок цеха
- •5 Выбор оборудования цеха
- •6 Расчет осветительной сети цеха
- •6.1 Выбор источников света и светильников
- •6.2 Выбор системы и вида освещения, нормируемой освещенности
- •6.3 Размещение светильников
- •6.4 Расчет электрического освещения
- •6.5 Расчет электрической осветительной сети и выбор осветительных щитков
- •6.5.1 Расчет сети по допустимому нагреву и потере напряжения
- •6.6 Расчет аварийного освещения
- •6.7 Выбор осветительных щитков и мест их размещения
- •7 Компенсация реактивной мощности
- •7.1 Выбор силовых трансформаторов
- •7.2 Определение мощности нбк
- •7.3 Определение мощности вбк
- •7.4 Выбор автоматических выключателей для силовых трансформаторов
- •8 Расчёт токов короткого замыкания
- •9 Выбор высоковольтных кабелей
- •9.1 Потери мощности в трансформаторах
- •9.2 Выбор сечений жил кабелей от рп до цеховой тп
- •9.3 Выбор сечений жил кабелей от гпп до рп
- •10 Выбор электрических аппаратов
- •10.1 Выбор электрических аппаратов на рп со стороны тп
- •10.2 Выбор электрических аппаратов на рп со стороны гпп
- •Список использованных источников
6.6 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
– условная освещенность в контрольной
точке от отдельных источников света.
Действительные расстояния от контрольной точки до светильника:
d1=12,5 м d3=7,5 м (6.25)
d2=9 м d4=11,5 м
В зависимости от действительного расстояния от контрольной точки до светильника и от расчетной высоты по пространственным изолюксам определяем условную освещенность
е1=0,35 лк е2=0,6 лк е3=0,85 лк е4=0,47лк
лк.
Световой поток одной лампы:
,
(6.7)
где
-
коэффициент добавочной освещенности
за счет отражения от потолка и удаленных
светильников
=1,1÷1,2 , принимаем
=1,1
;
Лк
– что составляет 5% установленной нормы
общего освещения
Лк)
и является достаточной для продолжения
технологического процесса;
- коэффициент запаса, = 1,4 .
лк,
Из справочника [1, с.79] для аварийного освещения выбираем лампу накаливания Г-215-230-500 с PН=500 Вт, Ф=8400 лм и цоколем Е 27/45, тип светильника НСП 20-500-101.
Проверяем мощность лампы по проверочному условию 6.9.
;
(верно);
Условие выполняется, значение светового потока лампы выбрано верно.
Суммарная мощность аварийного освещения:
кВт;
(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:
кВт
=1кВт
=0,5кВт
Для питающей линии по формуле (6.16):
кВт.
Определяем расстояние до центра приложения нагрузок для групп 1…3
по формуле (6.16):
м;
м;
м;
В общем случае момент нагрузки вычисляется по формуле (6.17):
кВт⋅м;
кВт⋅м;
кВт⋅м;
Момент нагрузки питающей линии:
кВт⋅м;
Приведенный момент для питающей линии по формуле (6.19):
=228,7
кВт⋅м;
Сечение питающей линии определяется по формуле по формуле (6.20):
мм2;
Принимаем кабель АВВГ(5х2,5) мм2 с А;
Расчетный ток питающей линии :
; (6.21)
А;
Так как 19А>3,78А, 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):
мм2;
Принимаем кабель АВВГ(3х2,5) мм2 с А;
Расчётный ток однофазной линии:
А;
;
19>2,63 А (проходит)
Находим фактическую потерю напряжения в линии:
;
Аналогичный расчет для других линий.
