Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Практикум по производственной и энергетической безопасности (технологическое направление). Методические указания

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
температурный
зонд
кнопка «выбор»
светодиодный
индикатор
кнопка « >> »
устройством лабораторной установки, принципом действия из­мерительных приборов и мерами безопасности при проведении лабораторной работы.
полную мощность 800 Вт (включены оба нагревателя).
менту инфракрасного обогревателя.
дивидуальной защиты (рукавицы).
инфракрасным обогревателем с повышенной осторожностью.
ры ИПП-2М и ИПП-2, пылесос.
гревательный элемент), измерители теплового потока ИПП-2М и ИПП-2. Установить ИПП-2М в положение «плотность потока».
тока в штативе (смещена относительно стойки на 100 мм). Про­извести замеры плотности теплового потока от источника тепло­вого излучения в пяти точках (300 мм; 400; 500; 600 и 700 мм),
Рисунок 3.3 – Измеритель плотности теплового
потока ИПП-2
3.3 Требования безопасности
при выполнении работы
К работе допускаются студенты, ознакомившиеся с
Запрещается включать инфракрасный обогреватель на
Запрещается прикасаться к электронагревательному эле-
Замену экранов производить с использованием средств ин-
Лицам с длинными распущенными волосами работать с
3.4 Порядок выполнения работы
1 Подготовить к исследованию защитные экраны, прибо-
2 Включить источник теплового излучения (верхний на-
3 Проверить положение головки измерителя теплового по-
21
перемещая вручную штатив вдоль линейки. В каждой исследуе-
( )
ср
пад
q fx=
( )
ср пад
q fx=
мой точке необходимо выполнять пять замеров плотности тепло­вого потока для их последующего усреднения (для увеличения точности показаний в одной точке замера).
4 Поочередно устанавливать защитные экраны. Перед из­мерениями плотности теплового потока рекомендуется ожида­ние 3…5 мин для установления стационарного режима. Фикси­ровать показания в точке 300 мм. Для черного и белого экранов дополнительно произвести замер температуры их поверхностей (зонд измерения температуры плотно прижать к поверхности экрана и удерживать 1,5 мин).
5 Разместить над исследуемым белым металлическим экраном щетку пылесоса (со стороны источника). Включить пы­лесос в режим отбора воздуха (имитируя устройство вытяжной вентиляции). Спустя 3…5 мин (после установления стационар­ного теплового режима) определить величину плотности тепло­вого потока в исследуемых точках (см. п. 3).
6 Перевести пылесос в режим подачи воздуха (имитируя режим приточной вентиляции), при этом поток воздуха должен быть направлен непосредственно на поверхность экрана со сто­роны источника. Спустя 3…5 мин определить величину плотно­сти теплового потока в исследуемых точках (см. п. 3).
7 По окончании измерений выключить приборы и произ­вести расчет среднего значения плотности теплового потока для всех точек замера.
8 Построить на одном графике зависимости среднего зна­чения плотности теплового потока
ср
q
Вт/м2, от расстояния
,
пад
x, мм, при открытом источнике теплового излучения и с экрана-
ми:
.
9 Построить на одном графике зависимости среднего зна­чения плотности теплового потока
ср
q , Вт/м2, от расстояния
пад
x, мм, при имитации работы вентиляции (вытяжной и приточ­ной) и без нее:
.
10 Произвести расчет эффективности защитного действия экранов, а также эффективности комбинированной тепловой за­щиты (при совместной работе защитного экрана и местной вен­тиляции) по формуле (3.1) в точке, максимально приближенной к источнику (300 мм). По результатам расчета построить гисто­грамму эффективности экранов и комбинированной защиты.
11 Сделать выводы о проделанной работе.
22
4 Испытание промышленных автоматических выключателей типа ВР
Цель работы – изучить назначение, конструкцию и функциональные возможности рудничного автоматического вы­ключателя типа ВР.
4.1 Теоретические сведения
Автоматический выключатель – контактный коммута­ционный аппарат (механический или электронный), способный включать токи, проводить их и отключать при нормальных ус­ловиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормиро­ванного (заданного) времени и автоматически отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого замыкания (КЗ).
Выключатели рудничные типа ВР, изготавливаемые ООО «Производственное предприятие шахтной электроаппаратуры» (ООО «ПП ШЭЛА»), предназначены для работы в трехфазных электрических сетях переменного тока с изолированной ней­тралью источника питания для защиты сетей и электрических установок от токов КЗ и перегрузки, а также для оперативных включений и отключений электрических сетей при нормальных режимах работы сети. Применяются на предприятиях горноруд­ной промышленности, минерально-сырьевого, строительного комплексов и других промышленных предприятиях. Выклю­чатели рудничные серии ВР состоят из комплекта электротех­нических элементов, смонтированных в общем корпусе (рису­нок 4.1).
Камера вводов и выводов и камера пускозащитной аппа­ратуры разделены горизонтальной перегородкой. Через пере­городку с помощью кабельных вводов проходят силовые и кон­трольные провода. Камера вводов имеет вводы для подключения кабеля к сети, питания токоприемников, кабелей сигнализации, управления. Конструкция вводов предусматривает предохране­ние кабеля от выдергивания, проворачивания и проникновения в выключатель рудничной воды и пыли.
23
Рисунок 4.1 – Общий вид выключателя типа ВР:
1 – крышка камеры вводов; 2 – дверца; 3 – панель
ПСУ-2Ф; 4 – рукоятка автоматического выключате-
ля; 5 – салазки; 6 – устройство запорное; 7 – ручка;
8 – зажим заземляющий; 9 – вводы кабельные
4.2 Требования безопасности при выполнении работы
Перед выполнением лабораторной работы убедиться, что к выключателю рудничному ВР напряжение не подведено и при­няты все меры предосторожности во избежание травм персонала и школьников. После выполнения надлежащих требований по­лучить разрешение преподавателя на выполнение работы.
4.3 Порядок выполнения работы
1 С помощью ручного инструмента открыть крышку ка­меры вводов выключателя рудничного ВР. Ознакомиться с сете­выми силовыми зажимами и зажимами отходящего кабеля, про­верить качество соединений. Закрыть крышку камеры вводов выключателя ВР.
2 С помощью ручного инструмента открыть отсек пускоза­щитной аппаратуры. Визуально ознакомиться с электрическими аппаратами и устройствами, расположенными в данном отсеке. Убедиться в правильности работы механизма блокировки двер-
24
цы отсека. При фиксированном положении ручного привода ав­томатического выключателя QF1 в зеленой зоне «Откл» закрыть дверцу и затянуть запорные болты до упора.
3 Рукояткой автоматического выключателя QF1 включить рудничный выключатель (красная зона). На панели сигнализа­ции и управления ПСУ-2Ф загорится зеленый индикатор «Вкл».
4 Проверить исправность механизма расцепителя, для чего при включенном положении автоматического выключате­ля QF1 нажать кнопку «Проверка расц». Автоматический вы­ключатель отключится электронным расцепителем, рукоятка ручного привода автоматического выключателя QF1 должна на­ходиться в среднем положении – желтая зона. На панели сигна­лизации и управления ПСУ-2Ф загорится красный индикатор «МТЗ-П».
5 Для повторного включения автоматического выключа­теля необходимо рукоятку ручного привода автоматического выключателя QF1 повернуть влево до упора, а затем повернуть рукоятку автоматического выключателя вправо до красной зоны «Вкл». На панели сигнализации и управления ПСУ-2Ф загорит­ся зеленый индикатор «Вкл».
6 Проверка защиты от перегрузки и неполнофазного ре­жима производится путем установки с помощью переключателя Ir диска на минимальную уставку теплового расцепителя (мень­ше потребляемого тока сети). При включении автоматического выключателя QF1 в соответствии с выдержкой времени и токов­ременной характеристикой электронный расцепитель отключит автоматический выключатель, а на панели управления и сигна­лизации ПСУ-2Ф загорится красный индикатор «МТЗ-П».
7 С помощью рукоятки автоматического выключателя QF1 снять напряжение с отходящих линий рудничного выклю­чателя ВР. Убедиться, что в данном случае горит только один светодиодный индикатор «Сеть». В любых других случаях необ­ходимо обратиться к преподавателю.
25
5 Исследование искусственного освещения в производственных помещениях
Цель работы – ознакомление с порядком нормирования
искусственного освещения и исследование условий зрительной работы в лаборатории, изучение количественных и качествен­ных характеристик освещения, оценка влияния типа источника искусственного освещения и цветовой отделки интерьера поме­щения на освещенность и коэффициент использования светового потока.
5.1 Теоретические сведения
Освещение характеризуется количественными и каче-
ственными показателями.
К количественным показателям относятся световой поток
Ф, лм, сила света I, кд, освещенность E, лк, и яркость L, кд/м2.
Для качественной оценки условий зрительной работы ис­пользуют следующие показатели: коэффициент отражения ρ, контраст объекта с фоном k, коэффициент пульсации освещен­ности Kп, %.
Пульсации освещенности на рабочей поверхности не толь­ко утомляют зрение, но и могут вызвать неадекватное восприя­тие наблюдаемого объекта за счет появление стробоскопического эффекта.
Стробоскопический эффект – явление искажения зри­тельного восприятия вращающихся, движущихся или сменяю­щихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпа­дении кратности частотных характеристик движения объектов и изменении светового потока во времени в осветительных уста­новках, выполненных источниками света, питаемыми перемен­ным током. Пульсации освещенности на вращающихся объек­тах могут вызывать видимость их неподвижности, что, в свою очередь, может явиться причиной травматизма.
В производственных помещениях используют следующие виды освещения: естественное, искусственное и совмещенное.
Конструктивно естественное освещение подразделяют на боковое, верхнее и комбинированное (сочетание верхнего и боко­вого освещения).
26
По конструктивному исполнению искусственное освеще- ние может быть двух видов – общее (равномерное и локализован­ное) и комбинированное.
По функциональному назначению искусственное освеще­ние подразделяют на рабочее, аварийное (эвакуационное и ре­зервное), охранное и дежурное.
Для искусственного освещения основной нормируемой ве­личиной является минимальная освещенность рабочей поверх­ности Е, лк. Нормированное значение освещенности определяет­ся с учетом разряда зрительной работы, подразряда зрительной работы и системы освещения.
Источники света, применяемые для искусственного осве­щения, делятся на группы: лампы накаливания, газоразрядные лампы низкого (люминесцентные) и высокого (металлогалоген­ные, ксеноновые, дуговые ртутные и др.) давления и светодиод­ные лампы.
5.2 Описание установки
Лабораторная установка состоит из макета производствен­ного помещения, оборудованного различными источниками ис­кусственного освещения, люксметра-яркомера-пульсметра для измерения значений освещенности и значений коэффициента пульсации. Макет установлен на стол лабораторный. Внешний вид макета представлен на рисунке 5.1.
Включение электропитания установки производится авто­матом защиты, находящимся на задней панели каркаса, и реги­стрируется сигнальной лампой, расположенной на передней па­нели каркаса. На передней панели каркаса расположены органы управления и контроля.
Электропитание ламп осуществляется от разных фаз. Схе­ма позволяет включать отдельно каждую лампу с помощью соот­ветствующих переключателей.
Для измерения освещенности и коэффициента пульсации в работе используются люксметр-яркомер-пульсметр RADEX LUPIN (рисунок 5.2).
27
4
5
13
8
9
10
11
7
2
6
12
13
Рисунок 5.1 – Макет производственного помещения, оборудо-
ванного различными источниками искусственного освещения:
1 – макет из алюминиевого профиля; 2 – пол; 3 – потолок; 4
боковые стенки; 5 – задняя и передняя стенки (одна сторона
стенок окрашена в светлые тона, другая – в темные тона); 6
люксметр-яркомер-пульсметр; 7 – вентилятор для наблюдения
стробоскопического эффекта и охлаждения ламп в процессе
работы; 8 – лампа накаливания; 9 – светодиодная лампа; 10
три люминесцентные лампы типа КЛ9; 11 – галогенная лампа;
12 – люминесцентная лампа типа СКЛЭН (спиральная компакт-
ная люминесцентная энергосберегающая) с высокочастотным
преобразователем; 13 – рулетка для определения геометриче-
ских размеров макета помещения
28
поворотная фотоголовка с датчиком
кнопка измерения
освещенности E
кнопка изменения
коэффициента
пульсации P
разъем
micro-US B
кнопка измерения
яркости L
дисплей
Рисунок 5.2 – Люксметр-яркомер-пульсметр
RADEX LUPIN
В лаборатории в качестве справочного материала пред­ставлены актуальные документы, устанавливающие порядок нормирования искусственного освещения, также эти документы представлены в LMS Canvas.
5.3 Требования безопасности
при выполнении работы
К работе допускаются студенты, ознакомленные с устрой­ством лабораторной установки, принципом действия и мерами безопасности при проведении лабораторной работы.
Для предотвращения перегрева установки при длительной работе ламп необходимо включить вентилятор.
5.4 Порядок выполнения работы
1 С помощью рулетки замерить геометрические размеры макета помещения и рассчитать площадь макета.
2 Зафиксировать цвет стенок макета (темные или свет­лые). Включить установку.
освещенности для каждой из исследуемых ламп с помощью люк­сметра-яркомера-пульсметра RADEX LUPIN в пяти точках ма-
3 Включить исследуемую лампу. Произвести измерение
29
кета производственного помещения (в центре и в углах макета).
факт ср
Ф ES=
Определить среднее значение освещенности Еср для каждой лам­пы.
4 Перевернуть стенки макета производственного помеще­ния таким образом, чтобы изменилась окраска стен макета (с темной на светлую или наоборот).
5 Повторить п. 3, получив средние значения освещенности для всех исследуемых ламп.
6 Сравнить полученные в результате измерений значения усредненной освещенности Еср с допустимыми значениями осве­щенности.
7 По результатам измерений освещенности для варианта с темной и светлой окраской стен вычислить значение фактиче­ского светового потока Φ
по формуле
факт
,
где Φ
– фактическое значение светового потока, лм;
факт
Eср – среднее значение освещенности, лк;
S – площадь макета помещения, м2.
Вычислить коэффициент использования осветительной установки для варианта с темной и светлой окраской стен по формуле
Ф
факт
Ф
,
ламп
η=
где η – коэффициент использования осветительной уста­новки;
Φ
– световой поток лампы, выбираемый по номиналь-
ламп
ной мощности для каждого типа ламп, лм.
8 Включить люминесцентную лампу типа КЛ9 в центре установки и вентилятор. Вращая ручку «Частота», регулирую­щую скорость вращения лопастей вентилятора, подобрать такую частоту, при которой возникает стробоскопический эффект (ло­пасти кажутся неподвижными).
9 С помощью люксметра-яркомера-пульсметра RADEX LUPIN измерить коэффициент пульсации освещенности при включении одной лампы накаливания, затем одной светодиод­ной лампы и одной люминесцентной лампы, далее – двух, и на-
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]