- •1.2 Выбор рода тока и величины питающего напряжения.
- •1.3 Определение нагревательного элемента для печи сопротивления.
- •1.4 Выбор печного автотрансформатора для печи сопротивления.
- •Расчёт силовых сетей печи сопротивления
- •3.3 Выбор типа светильников и их размещение на плане.
- •4.1 Разработка типа схемы сети освещения.
- •4.2 Определение осветительных нагрузок.
- •А питающая сеть в групповая сеть с самый удаленный
- •Потери напряжения определить по формуле:
- •5. Экономическая часть
- •Вариант 2
Вариант 2
Рассчитать приведенные годовые затраты на освещение светильниками типа ЛДОР (40) Вт с лампами ЛБ 40.
Стоимость одной лампы ЛБ 40Вт – 40руб.
Расчет приведенных затрат по освещение производится аналогично 1 варианту.
Ээ = 1,25х1х4,6х550х3,0х(1+1,7/100)=9648,78руб.
Эл = 48х2(550/10000)х40= 211,2руб.
Эч = 48х2х110= 10560руб.
Эа = 0,1х48(300+250)= 2640руб.
Эр=48х((550х40х2/10000)+1,2х40х550х2,0х2х(1+0,037)+100х(300+250+0)+ +0,1х1,1х40х4600х2+100х2х110))/1000= 11320,55руб.
Кз = 26х(40х2+300+250+0+0,001х1,2х40х4600х2)=58971,60руб.
Э = 9648,78+211,2+10560+2640+5901,77=28961,75руб.
Q =28961,75+(0,1+0,12)х 58971,60= 41935,502руб.
Результаты расчетов экономического сравнения двух вариантов (с лампами ЛБ= 80Вт и ЛБ= 40 Вт) сведены в таблицу 5.1.1 Данные ТЭР сравниваемых вариантов.
Таблица 5.1.1 Данные ТЭР сравниваемых вариантов
Данные ТЭР сравниваемых вариантов |
|
Вариант №1 |
Вариант №2 |
ЛДОР (2x80). Рл= 80 Вт Всего: 24 светильников. |
ЛДОР (2x40). Рл=40 Вт Всего: 48 светильников. |
Ээ= 9994,21руб; |
Ээ= 9648,78руб; |
Эл= 158,4руб; |
Эл= 211,2руб; |
Эч=5760руб; |
Эч=10560руб; |
Эа= 1680руб; |
Эа= 2640руб; |
Эр=10890,58руб; |
Эр= 11320,5руб; |
Э= 28483,19руб; |
Э= 28961,75руб; |
Кз= 49734,88руб; |
Кз= 58971,60руб; |
Q= 39424,86руб. |
Q=41935,502py6. |
Вывод: По технико-экономическим расчетам выбрать вариант 1 с меньшими приведенными затратами.
6. ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При производстве работ в электроустановках выполняются технические и организационные мероприятия предосторожности для того, чтобы исключить случайную подачу напряжения к месту работы и случайное приближение или прикосновение к токоведущим частям, оставшимся под напряжением, по |6|.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются: 1. Оформление работы нарядом или распоряжением, 2. Допуск к работе, 3. Надзор во время работы, 4. Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место, окончание работы.
По наряду могут производиться работы : 1. С полным отсутствием напряжения, 2. Выполняемые с частичным снятием напряжения, 3. Работы под напряжением
Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, выполняют в следующем порядке:
1. Отключают напряжение и принимают меры, исключающие его ошибочную подачу к месту работы : включают блокировку, ставят механический запор на привод разъединителя, рубильника, снимают предохранители, устанавливают временные ограждения, 2. Вывешивают предупредительные плакаты на коммутационной аппаратуре, на постоянных и временных ограждениях, 3. К заземляющему устройству присоединяют зажим переносного заземления, 4. Проверяют, есть ли напряжение на отключенной для работы части установки, если его нет, то немедленно накладывают на токоведущие части установки переносное заземление. 5. на месте работы вывешивают плакат « Работать здесь».
Защита от опасности поражения электрическим током, по |7|.
Для защиты от поражения электрическим током при работе с электрооборудованием, находящимся под напряжением, необходимо использовать общие и индивидуальные электрозащитные средства. К общим средствам защиты относятся: защитные ограждения; заземление, зануление и отключение корпусов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением; применение малого безопасного напряжения 12-36В; предупредительные плакаты, вывешиваемые у опасных мест; автоматические воздушные выключатели.
Ограждению подлежат все токоведущие неизолированные части электрических устройств (провода, шины, контакты рубильников и предохранителей и т. п.).
Защитное заземление, зануление и автоматическое отключение предназначены для снижения напряжения или полного отключения электроустановок, металлические корпуса которых оказались под напряжением. Обычно применяют искусственные заземлители, специально забиваемые в землю металлические стержни, трубы диаметром 25-50 мм и длиной 2-3м, металлические полосы размером 40 х 4 мм, горизонтально прокладываемые в земле.
В качестве заземляющих проводников целесообразно использовать металлические конструкции зданий, металлические трубопроводы водопровода, имеющие соединение с землей. Широкое использование естественных заземлителей сокращает расходы и продолжительность работ по устройству заземлений.
В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. В случае возникновения напряжения на корпусе электроустановки с защитным заземлением большая часть электрического тока пройдет по параллельной цепи, а не через тело человека. Ток, проходящий через тело человека, не представит большой опасности, так как сопротивление тела человека значительно больше (1000 Ом), чем сопротивление заземления (4 Ом). На практике защитное заземление считается обеспечивающим безопасность, если напряжение прикосновения не будет превышать 40 В.
Для защиты от поражения электротоком в четырехпроводных сетях, питаемых трансформатором с глухозаземленной нейтралью, применяют защитное зануление. Этот вид защиты представляет собой соединение металлических частей установки, не находящихся под напряжением, с заземленным в трансформаторном пункте нулевым проводом. В случае появления напряжения на корпусе установки происходит короткое замыкание в сети и сгорают предохранители, что приводит к отключению напряжения от электроустановки.
Защитное отключение служит средством защиты от электротравматизма при однофазном замыкании на землю. Оно обычно применяется в случаях, когда электробезопасность не может быть обеспечена путем устройства заземления, в условиях скалистого грунта или подвижного характера работ. Защитное отключение осуществляется с помощью аппарата, встроенного в распределительное или пусковое устройство.
К общим средствам защиты также относят предупредительные плакаты, которые в зависимости от назначения подразделяются на предостерегающие, запрещающие и напоминающие.
Индивидуальные защитные средства подразделяются на основные и дополнительные. Основными защитными изолирующими средствами в установках до 1000 В являются штанги изолирующие, клещи изолирующие и электроизмерительные указатели напряжения, диэлектрические перчатки, сле-сарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. Дополнительными изолирующими защитными средствами называются средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током. Они дополняют основные средства защиты, а также могут служить для защиты от напряжения прикосновения и шагового напряжения. Дополнительными защитными средствами в установках до 1000 В служат диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, изолирующие подставки, по |8|.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Соловьев, А.С. История развития электроэнергетики: Учебное пособие.: Санкт-Петербургский горный ин-т. Спб, 2000.
Липкин, Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: Высш. шк., 1981
Зимин, Е.Н., Преображенский, В.И., Чувашов, И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок.» – М.: Энергоатомиздат., 1981
Кнорринг, Г.М. Справочная книга для проектирования электрического освещения,1987
Цигельман, И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий. – М.: Высш. шк., 1982
Межотраслевые правила по охране труда: правила безопасности при эксплуатации электроустановок. – М.: 2006
Чекалин, И.А. Охрана труда в электротехнической промышленности, – М.: 1985.
8. Правила устройства электроустановок: 7-е изд. — СПб.: Издательство ДЕАН, 2005.—928 с.
