Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Проектирование электроэнергетических систем освещения. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
≤Φ≤
Φ
N
N
N
N
N
Подходит ЛБ80*2 со световым потоком 5220 лк на одну лампу и
10 440 лк в общей сложности, что удовлетворяет условию
.2,19,0
Φ
ННН
6.1.5.2. Расчёт методом удельной мощности
1) Удельная мощность = 6 Вт/м2
FP
у
P
986=⋅
==
4
147
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
5,73л=P Вт. Выбираем лампу ЛТБ65 с мощностью 65 Вт.
2) Удельная мощность = 14 Вт/м2
FP
у
P
3014=⋅
==
3
140
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
70л=P Вт. Выбираем лампу ЛД65 с мощностью 65 Вт.
3) Удельная мощность = 9,6 Вт/м2
FP
у
P
1306,9=⋅
==
138
9
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
69л=P Вт. Выбираем лампу ЛХБ65 с мощностью 65 Вт.
4) Удельная мощность = 9 Вт/м2
FP
у
P
N
13119=⋅
==
84
140
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
70л=P Вт. Выбираем лампу ЛДЦ65 с мощностью 65 Вт.
5) Удельная мощность = 4 Вт/м2
FP
у
P
1404=⋅
==
93
6
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
46л=P Вт. Выбираем лампу ЛДЦ40 с мощностью 40 Вт.
6) Удельная мощность = 10,2 Вт/м2
FP
у
P
==
672,10=⋅
4
170
Вт.
61
N
N
N
N
N
N
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
85л=P Вт. Выбираем лампу ЛБ80 с мощностью 80 Вт.
7) Удельная мощность = 8,6 Вт/м2
FP
у
P
676,8=⋅
==
3
192
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
96л=P Вт. Выбираем лампу ЛБ80 с мощностью 80 Вт.
8) Удельная мощность = 16,2 Вт/м2
FP
у
P
==
672,16=⋅
6
180
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
90л=P Вт. Выбираем лампу ЛБ80 с мощностью 80 Вт.
9) Удельная мощность = 5,6 Вт/м2
FP
у
P
676,5=⋅
==
2
187
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
8,93л=P Вт. Выбираем лампу ЛБ80 с мощностью 80 Вт.
10) Удельная мощность = 12,6 Вт/м2
FP
у
P
==
756,12=⋅
6
5,157
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
78л=P Вт. Выбираем лампу ЛДЦ80 с мощностью 80 Вт.
11) Удельная мощность = 9 Вт/м2
FP
у
P
==
60
5,8559=⋅
3,128
Вт.
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
16,64л=P Вт. Выбираем лампу ЛДЦ65 с мощностью 65 Вт.
12) Удельная мощность = 12,2 Вт/м2
FP
у
P
==
75,572,12=⋅
4
Вт.
13,176
Так как в светильнике находится две лампы, то мощность одной лампы
88л=P Вт. Выбираем лампу ЛБ80 с мощностью 80 Вт.
62
Примечание
63
Тип лампы
во,
шт.
чест-
коли-
мощность, Вт
Установленная
Число розеток, шт.
установки, Вт/м2
Удельная мощность
Количество ламп, шт.
Светильник
6.1. Светотехническая ведомость
тип
К
Наименование
Коэффициент запаса,
Освещённость, лк
75 1,5 ЛСП02 2*65 4 8 ЛТБ65*2 6 1 520
200 1,5 ЛСП02 2*65 3 6 ЛД65*2 14 – 390
200 1,8 ЛСП02 2*65 9 18 ЛХБ65*2 9,6 1 1170
200 1,5 ЛСП02 2*65 84 168 ЛДЦ65*2 9 – 10 920
Вид освещения
Система освещения
помещения, м2
Площадь
помещений
№ по плану
Рабо-
Равно-
98
Тепловое
1
чее
чее
Рабо-
Равно-
мерное
30
отделение (1)
Сварочный
2
чее
Рабо-
Рабо-
Равно-
130
Малярное
3
Равно-
мерное
1311
отделение (3)
Ремонтно-
4
мерное
участок (2)
300 1,5 ЛСП02 2*80 9 18 ЛБ80*2 11,4 1 1440
чее
мерное
чее
Рабо-
Равно-
мерное
134
механическое
отделение (4)
Слесарно-
механическое (5)
5
300 1,5 ЛСП02 2*80 20 40 ЛТБ80*2 16,8 1 1600
чее
Рабо-
Равно-
мерное
208
Агрегатное
отделение (6)
6
75 1,5 ЛСП02 2*40 6 12 ЛДЦ40*2 4 1 480
Рабо-
Равно-
140
Склад запасных
7
200 1,5 ЛСП02 2*80 4 8 ЛБ80*2 10,2 1 640
чее
мерное
чее
Рабо-
Равно-
мерное
67
частей, агрегатов
и материалов (7)
Обойное
отделение (8)
8
Примечание
64
мощность, Вт
Установленная
Число розеток, шт.
установки, Вт/м2
Удельная мощность
Продолжение табл. 6.1
Тип лампы
Количество ламп, шт.
во,
шт.
чест-
коли-
Светильник
тип
К
Наименование
Коэффициент запаса,
Освещённость, лк
150 1,5 ЛСП02 2*80 3 6 ЛБ80*2 8,6 – 480
150 1,5 ЛСП02 2*40 6 12 ЛХБ40*2 8,25 – 480
Вид освещения
Система освещения
помещения, м2
Площадь
помещений
№ по плану
Рабо-
Равно-
67
Кузовное
9
чее
чее
Рабо-
Равно-
мерное
мерное
67
отделение (9)
Шиномонтажное
отделение (10)
10
300 1,5 ЛСП02 2*80 6 12 ЛБ80*2 16,2 – 960
Рабо-
Равно-
67
Электрокарбю-
11
75 1,5 ЛСП02 2*80 2 4 ЛД80*2 5,6 – 320
75 1,5 ЛСП02 2*80 2 4 ЛД80*2 5,6 – 320
200 1,5 ЛСП02 2*80 4 8 ЛБ80*2 12,2 – 640
200 1,5 ЛСП02 2*80 6 12 ЛДЦ80*2 12,6 – 960
чее
чее
чее
Рабо-
Рабо-
Равно-
67
Аккумуляторное
12
Равно-
мерное
67
отделение (12)
Склад смазочных
13
мерное
раторное (11)
чее
Рабо-
Рабо-
Равно-
39
Адм.-быт. по-
14
Равно-
мерное
75
мещения (14)
Ремонтно-
15
мерное
материалов (13)
200 1,5 ЛСП02 2*65 60 120 ЛДЦ65*2 9 – 7800
чее
мерное
чее
Рабо-
Равно-
мерное
855,5
механическое
отделение (15)
Ремонтно-
механическое
отделение (16)
16

7. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

7.1. ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наруж-
ного освещения применяется напряжение 220 В переменного тока.
С люминесцентными лампами также применяется напряжение не
выше 220 В.
Выбираем напряжение 220 В, так как ТП является типовой с напря-
жением 6/0,4 кВ с линейным напряжением 380 В.

7.2. ВЫБОР МЕСТА ВВОДА И УСТАНОВКИ ЩИТА ОСВЕЩЕНИЯ (ЩО)

Основной щит освещения устанавливаем у входа в 4 помещение, к нему подключаем два ЩО на 6, устанавливаемый в 4 помещении и на 3 группы, устанавливаемый в 16 помещении.

7.3. КОМПОНОВКА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

ЩО1
ЩО2
Пронумеровываем каждую группу соединений.
Рассчитываем длину каждого участка:
1)
100 м со светильниками комнаты 4;
2)
90 м со светильниками комнаты 4;
3)
78 м со светильниками комнаты 4;
4)
92 м со светильниками комнаты 2, 3, 5;
5)
103 м со светильниками комнат 7, 8, 9, 10, 11, 12;
65
6) 53 м со светильниками комнаты 6;
7)
70 м со светильниками комнат 15, 16;
8)
67 м со светильниками комнат 13, 16;
9)
112 м со светильниками комнат 14, 16;
10)
61 м к щиту;
11)
71 м к щиту;
12)
50 м к основному щиту.

7.4. ВЫБОР МАРКИ КАБЕЛЯ И СПОСОБА ПРОКЛАДКИ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Используя литературу [2, с. 175], находим нужные нам марки кабе-
лей исходя из их описания:
– от трансформатора к основному щиту кабель АПВ в трубах; – от основного щита к осветительным щитам АППВ в коробе; – от осветительных щитов к лампам АППВ в коробе.
7.5. ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ
ПО ДОПУСТИМОЙ ПОТЕРЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Выбираем дополнительные потери напряжения по литературе
[2, табл. 12-6].
Мощность трансформатора равна 160 кВ⋅А. Коэффициент нагрузки трансформатора равен 0,8
Определяем моменты нагрузки на всех участках
U = 4,5%.
m1 = LP = 100⋅3,6 = 360 кВт⋅м;
= LP = 90⋅3,6 = 324 кВт⋅м;
m
2
= LP = 78⋅3,6 = 280,8 кВт⋅м;
m
3
= LP = 92⋅(1,44 + 1,17 + 0,39) = 92⋅3 = 276 кВт⋅м;
m
4
= LP = 103⋅(0,48 + 0,64 + 0,48 + 0,48 + 0,96 + 0,32) = 103⋅3,36 =
m
5
= 346 кВт⋅м;
= LP = 53⋅3,2 = 169,6 кВт⋅м;
m
6
= LP = 70⋅(2,6 + 0,96) = 70⋅3,56 = 249,2 кВт⋅м;
m
7
= LP = 67⋅(2,6 + 0,32) = 67⋅2,92 = 195,64 кВт⋅м;
m
8
= LP = 112⋅(2,6 + 0,64) = 112⋅3,54 = 396,48 кВт⋅м;
m
9
= 61⋅(3,6 + 3,6 + 3,6 + 3 + 3,36 + 3,2) = 61⋅20,36 = 1241,96 кВт⋅м;
M
10
= 71⋅(3,56 + 2,92 + 3,54) = 71⋅10,02 = 711,42 кВт⋅м;
M
11
= 50⋅(20,36 + 10,02) = 50⋅30,38 = 1519 кВт⋅м.
M
12
66
+++
+++++α+
+++
⋅
+
=−=−=′=
+α+
⋅
+
+
+
Вычисляем площадь сечения 12 участка
′
S
=
12
++
)(
mmmmmmmmmMMM
123456789101112
Uc
Δ
,
c = 44, используя литературу [2, табл. 12-10]; α = 1,85 – коэффициент при­ведения моментов
=′S
12
→
′
=
S
12
Выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 50 мм
2
. Находим длительно допустимый ток по литературе [2, табл.
198
12417111519
445,4
⋅
+++++++++
198
282,8221
==
52,41
мм2.
)72,2567(85,13471
)48,39664,1659,2496,1693462768,280324360(85,1
,
12-10], равный 217 А.
Данное сечение проверяем на нагрев по длительно допустимому току:
P
I
Принимаем по механической прочности для алюминия 4 мм2. Выбранное сечение 50 мм
2
удовлетворяет условиям по длительно допустимому току
12
12
3
U
38030
==
Φ
=
3803
⋅
А.
64,26
и механической прочности.
Определяем фактическую потерю напряжения на 12 участке:
M
U
12
Допустимая потеря для оставшейся сети:
′
Площадь поперечного сечения проводов на 11 участке:
′
=
S
11
=′S
11
Выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 16 мм
⋅+
4481,3
⋅
2
. Находим длительно допустимый ток по литературе [2, табл.
1519
12
==
cS
12
UUUU
121011
=
4450
⋅
Uc
Δ
)2,24964,19548,396(85,1711
=
.
%69,0
%81,369,05,4
.
)(
mmmM
+
78911
;
32,84185,1711
64,167
=
2
56,13
.
мм
12-10], равный 113 А.
67
=−=
′
+
++++α
+
=
′
−=′
Данное сечение проверяем на нагрев по длительно допустимому току:
P
I
11
3
U
Принимаем по механической прочности для алюминия 4 мм2. Выбран-
ное сечение 16 мм
2
удовлетворяет условиям по длительно допустимому
11
Φ
02010
==
3803
⋅
А.
78,8
=
току и механической прочности.
Определяем фактическую потерю напряжения на 11 участке:
U
11
Допустимая потеря на десятом участке:
U
10
Площадь поперечного сечения проводов на 10 участке:
′
=
S
10
S мм
Выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12.7], равное 50 мм
2
. Находим длительно допустимый ток по литературе [2, табл.
M
711
11
==
4416
⋅
cS
11
%.1
=
%.81,2181,3
)(
mmmmmmM
12345610
Uc
Δ
2
31,36
10
.
;
12.10], равный 217 А. Данное сечение проверяем на нагрев по длительно допустимому току:
P
I
Принимаем по механической прочности для алюминия 4 мм2. Выбранное сечение 50 мм
2
удовлетворяет условиям по длительно допустимому току
10
10
3
U
36020
==
3803
⋅
Φ
85,17
=
А.
и механической прочности.
Определяем фактическую потерю напряжения на 10 участке:
M
U
10
Допустимая потеря напряжения на 9 участке:
U
9
Площадь поперечного сечения проводов на 9 участке:
′
S
1241
10
==
cS
10
=
4450
⋅
=
m
=
Δ
Uc
мм2.
99=
%.56,0
%.181,281,3
68
=−=
′
Выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 10 мм
2
. Находим длительно допустимый ток по литературе [2, табл.
12-10], равный 77 А.
Данное сечение проверяем на нагрев по длительно допустимому току:
I
9
3
Принимаем по механической прочности для алюминия 4 мм2. Выбранное сечение 10 мм
2
удовлетворяет условиям по длительно допустимому току
P
3540
9
==
3803
U
⋅
Φ
А.
1,3
=
и механической прочности
Определяем фактическую потерю напряжения на 9 участке:
M
U
9
Допустимая потеря напряжения на 6 участке:
U
6
Площадь поперечного сечения проводов на 6 участке:
′
S
6
Выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 4 мм
2
. Находим длительно допустимый ток по литературе [2, табл.
325
9
==
cS
9
=
4410
⋅
%.73,0
%.81,2181,3
m
6
=
Δ
Uc
мм2.
2,3
=
12-10], равный 43 А.
Данное сечение проверяем на нагрев по длительно допустимому току:
I
6
3
U
Принимаем по механической прочности для алюминия 4 мм2. Выбранное сечение 4 мм
2
удовлетворяет условиям по длительно допустимому току и
P
3200
6
==
3803
⋅
Φ
А.
8,2
=
механической прочности.
Определяем фактическую потерю напряжения на 6 участке:
M
U
6
′
=
S
1
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 4 мм
2
;
1696
6
==
cS
6
m
1
Δ
Uc
=
444
⋅
мм2,
91,2
=
%,11,0
69
+
=
=++
=
m
2
′
=
S
2
Δ
Uc
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 4 мм
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 4 мм
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 4 мм
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 4 мм
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 6 мм
выбираем ближайшее стандартное сечение по литературе [2, табл. 12-7], равное 6 мм
2
;
m
3
′
=
S
3
Δ
Uc
2
;
m
4
′
=
S
4
Δ
Uc
2
;
m
5
′
=
S
5
Δ
Uc
2
;
m
7
′
=
S
7
Δ
Uc
2
;
m
8
′
=
S
8
Δ
Uc
2
.
Общие потери напряжения от начала линии:
U ;
91112
−−
U .
61012
−−
мм2,
62,2
=
мм2,
27,2
=
мм2,
23,2
=
мм2,
79,2
=
мм2,
65,5
=
мм2,
43,4
=
%42,273,1069,0
=
%49,111,056,069,0
Принятые площади поперечного сечения участков сети в целом
удовлетворяют условию выбора по потере напряжения

7.6. ВЫБОР ЩИТА ОСВЕЩЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ АППАРАТОВ

Исходя из всех полученных данных, используя литературу [1, с. 183 – 185],
выбираем основной щит освещения ЯОУ-8504. Групповые щиты ОП-3УХЛ4 и ОП-6УХЛ4.
Для основного щита используем выключатель ПВ3-100 на вводе. Для щита ОП-3УХЛ4 используем выключатели АЕ2060 с током рас-
цепителя 160 А и током отсечки 1280 А.
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]