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

Elektrotehnika_i_elektronika_2008

.pdf
Скачиваний:
160
Добавлен:
08.04.2015
Размер:
34.04 Mб
Скачать

651

 

 

 

 

 

 

Глава 6. Элехтроосвещенив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.6

 

Значение расчетного коэффициента т, используемого

 

 

при проектировании прожек'iорного освещения

 

 

 

. .

 

 

 

(прямоугольное размещение мачты)

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.. Ширина

Величина т

 

 

 

 

 

 

 

 

•Видлампы

 

 

 

Тип прожекгора

освещаемой-

при расчетной

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площадки; м

освещенности Е ,'лк

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' '

0,5-1,5

 

2,4-30;0*

 

Накаливания

ПЗС, ПСМ .

 

^^ 75--150

0,90

 

0,30

 

 

175-зоо.

_ 0,50

 

0,25

 

Накаливания с

 

 

,

п^

 

 

,

 

,

 

 

75-125

0,35

 

1 0,20

 

йодным циклом

 

 

.

,

150-350

0,20

,

0,15

 

 

 

 

 

дУт'овая. рiуiная

 

 

 

ПЗС' ПЗМ

 

" 75-250

0,25

 

0,13

 

Д^РЛ

 

.

 

 

' '

275-350 .

0,30

 

0,15

 

Ксеноновaя типа

 

 

 

CkcH

 

100-150

0,55

:

0,45

'

ДК^Т-10000 '

 

 

 

(Н — 20-30 м)

175-250

0,40

,

0,35 . .

 

П p и м e ч а н и e: при расчете.на освещ_ енность выше лк значение т уменьшается примерно на 10-20 о.

Следующим шагом является определение потребного количества прожекторов п (для создания на объекте заданной освещенности) по

формуле

Руде

пР„ ,

где S -- площадь стройплощадки, м2; Рл — мощность лампы прожек--

. тора, Вт.

6.3.2.5. Определение числа прожекторных мaчm u paccmoянuя между ними .

Будем определять расстояние между мачтами при двухрядном их

расположении, очень часто .встречающемся на практике. .

Как уже отмечалось выше, 'чтобы не_ загромождать территорию и

не мешать производству строитёльных. работ? мачты выносятся и

устанавливаются по периметру стройплощадки. Поэтому под Ь бу-

дем понимать расстояние между ' мачтами по ширине . площaдки,

равное этой ширине B (Ь = ,B) (рис. б.26). .

для нахождения а (pасстояния между мачтами' по длине площад-

ки) обозначим через , д половину расстояния между мачтами по ди - агонали. .

. B существующей литературе значение. а находят с' использова ием дополнительных свtтотехнических' характеристих прожекторов [13].

Элехтр'отехника и электроника

652

a

 

Рис. 6.26. Определение расстояния между

ачтами

при двухрядном расположении

 

Определим величину а проще, следующим обi азом:

1) рассмотрим расположенный в вертикальной

тлоскости прямо-

угольный OCFD, из которого определим c учетом p: iс. 6.26, что L CFD 90° --- 6, а LFCD = 6 (где 9 -- угол наклона прс жектора, опреде-

ленный выше в п. 6.3.2.3). . .

.

 

Так как ' Н1 -- высота установки прожекто a (найденная в

.

, a д =

Н1

,

п. .6.3.2.2.), то так как tg 0= Н1

д

 

tg e

 

2) далее, из также прямоугольного

ЛМВN, р спoложенного на

горизонтальной плоскости, находим,, что

 

(2d)2 = b2 + a2, откуда a =

4 Н1г. -- b2

 

tg2 9

 

 

 

 

 

т. e. величина а_может быть найдена через заданнь e (Ь) и определенныв в процессе проектиpования (Н1 , 9) параметpь , без привлечения сложных светотехнических расчетов.

При шахматном расположении прожекторнь

мачт на площад-

.ках. шириной до 200 м расстояние a может быть

величено на 10—

15%.

торий, свободных

Как показывает практика, при освещении терр

от затеняпоцдих сооружено, крупногабаритного обо

^удования или ме-

ханизмов, расстояние между мачтами не должно п

^евьшать 15-крат-

ной высоты прожекторной мачты . То есть должн

выполняться ус-

ловив

 

a <_ 15.Н 1 .

 

б53

Глава б. 3лвхтроосeеиение

 

При наличии затеняющих 'сооружений на объекте это расстояние должно быть снижено до $-10, т. e.

,а<8- 10Н1 .

• Как отмечалось выше, по мере возможности, для установки прожекторов должны быть использованы высотные сооружения и естественные возвышенности, если таковые имеются.

_Пример.. На строительной площадке ш2 риной B = 80 м, длиной A = 135 .м и площадью S = A • В = 10 800 м для проведения монтажа сборных фундаментов необходимо создать с помощью имеющихся в наличии прожекторов ПЗС-45 (лампы накаливания НГ-220---1000, РЛ = 1000 Вт), освещенность Е = 10 лк. Прожекторные мачты уста-

навливаются по периметру площадки по прямоугольному варианту

на минимально возможной высоте Н1 . "

Необходимо определить: ,

a) общее количество прожекторов;

б) количество прожекторных мачт и расстояние между ними; в) угол наклона прожекторов.

Решение. .

1. Общее количество прожекторов находим по методу удельной мощности. Для этого:

— определяем расчетное значение освещенности Ер= К• Ен = 1,5 • 10 =.15лк;

--- табл. 6.6' c учетом ширины стpойплощaдки В = 80 м для

прожекторов ПЗС с ЛИ при Е = 15 лк нaxодим значение ко-

эффициентa m = 0,30;

вычисляем значение удельной мощности прожекторного освещения

Р ' = m • Е ='Q30 15 —= 4,5 Вт/м?; -- определяем общее количество прожекторов

 

1'удв'

= 4,5.1о800

.

п _

Рл

'100а

48 шт.

2. Высоту установки прожекторов :принимаем минимальной по данным табл. б.1. для прожекторов ПЗС-45 с лампами накаливания

ИГ 220-1000 это значение составит Н1 = Н =22 м.

3. Определим величину iiiаивыгоднейшего угла наклона прожекторов с учетом того, что e - Е/4.= 15/4 = 3,75 лк, a коэффициенты

Р= 467 и R = 10,9 (взяты из табл. б:5 для прожекторов ПЗС- 45).

A =arc sin 0,01 ‚lP±R(eH12 )21З

= arcsin 0,01'4467+10,9(3,75.222 )2i3 ' = 27°10'.

Электротехника и электроника

654

3. Расстояние между мачтами: по ширине ст ойплощадки b = -=-В=80м.

Расстояние по длине между прожекторными мачтами при этом

будет

 

 

'

 

222

г

^..

 

a = '4

 

_80230,8 м

 

tg2 27°10'

 

.

,

Прй этом число мачт по длине строительной

ощадки с' одной

из сторон

 

 

 

 

N1 =

А 135

4 шт.

 

 

 

 

а зов

 

^ N2 = 4 мачты, a

Вдоль второй стороны будет также установле

всего на площадке установлено.? N

= N1

+ .N2 .= 8

ачт.

Тогда на каждой из них должно быть установл

но по

п

48'.

 

 

 

пМ = —

в = 6 прожекторов.

 

Эксплуатация прожекторных ус ановок

Приемка в эксплуатацию выполненной врем

нной или дтосто-

янной осветительной установки должна проигзво

иться специально

назначаемой приемочной комиссией или, при пр

стой и маломощ-

и

 

 

 

ами или лицом.

ной установке; назначенными должностными. ли

Монтажная организация, 'выполнившая мои' аж принимаемой установки, должна передать приемочной коми • сии положенную проектнyю документацию c указанием изменен й котоpые были внесены в процессе осуществления установки. Влхесте c проектной документацией монтажная организация должна представить акты измерения сопротивления изоляции в сети. Приел [ку осветительной установки следует производить в дневных и вечепиих или ночных условиях -. в темное время суток.

B дневное время приемочная комиссия провег ^яет правильность размещения осветительных приборов и соответст вие их проектной

документации, размер сечений проводов и кабеле] в осветительных

сетях, качество выполнениi монтажных работ, pаботу аппаратуры , дистанционного управления и т. д. в темное врет'хя суток производится визуальная и инструментальная оценка осве Ещения отдельных

рабочих участков и мест, проверяется отсутствие в поле зрения ра-

ботающих мешающих ярких источников света и

д.

Особое внимание следует обращать на осущестi

ение заземления

металлических частей осветительныx приборов, a

паратуры управ-

б55

Глава 6. Электроосвещение

ления и наличие на них защитных кожухов. Проверяется правиль-

ность подключения проводов к ламповым патронам: линейного

к внyтpеннемy контакту патрона, нулевого (нейтрального) к на- pyжной резьбе и т. д.

Фокусировка прожекторов имеет очень большое значение для получения от. них проектных .светотехнических характеристик.

В нелабораторной обстановке фокусировка прожектора может быть произведена путем визуaльной оценки создаваемого им свето-

вого пятна. для этого в. тёмное время суток прожектор напрaвляет-

ся на белый экран размером не :менее 2X2 м или на белую стену, на- ходящиеся на расстоянии 30-40 м от. прожектора. При нормальной

фокусировке световое пятно на..экратте должно быть равномерно ос=

вещенным. .

Каждый прожектор д4лжен быть установлен на мачте c . опре

деленным, указанным в проекте углом наклона, .a также углом пово-

рота в плане. Такая установка прожекторов вызывает на практике

некоторые затруднения из-за отсутствия на прожекторах лимбов для

отсчета углов (например, на прожекторах типов ПЗС-45 й ПЗС-35). ИЁструментальная оценка светотехнической эффективности

прожекторной установки производится посредством измерения освещенности в различных точках освещаемой территории. Освещен ность рекомендуется измерять люксметром, показания которого

пропорциональны освещeнности. .

Эффективность прожекторной установки во многoм зависит от пра-

вил ьной ее эксплуатации. Лампа в ней должна быть определенного типа, фокусировка не домна нарушаться, тяк как малейшее отклонение от

нормы. вызывает значйтельное изменение светотехнических характе-

ристик прожектора.

Не реже 1 раза в месяц прожекторы должны очищаться от нако- пившейся в них грязи. Отражатель и- рассеивающее стекло нужно промывать теплой водой с мылом и затем протирать мягкой мате-

рией' Следует указать, что в загрязненном состоянии прожекторьУ резко изменяют свои светотехничесгкие характеристики--- сила света значительно уменьшается, угол рассояния увеличивается. Ч

Перегоревшие лампы должны меняться в кратчайшие сроки. Из соображений безопасности очистка от грязи и замена перегоревших ламп в прожекторах и светильниках дол^юньх производиться в светлое время суток c отключением сети. При осмотрах осветительной

сети нужно особое внимание уделять проверке качества изоляций

мест ввода проводов в осветительные приборы. .

Обслуживание прожектoрной установки дот но производиться

подготовленным ,щ. этого персоналом.

Глава 7

ОСНОВЫ ЭЛEКTPO

7.1. Общие сведения об элементах

электроники

Любое элeктpoннoe устройство состоит из oтдe :ьных элементов, соединенных между собой в определенной нос едовательности. Число элементов и их вид зависят от нaзнaчeнйя стpойства, места

его использования и сложности.

Элементы, применяемые для электронного уст )ойства имеет за конченную конструктивную форму. B saвиcимocт от выполняемых функций они подразделяются на следующие гp ппы: резисторы, конденсаторы, катушки индyктивнocти, дроссели, тpансформаторы,

переключатели и т. п.

7.1.1.. Резисторы i

Резисторы относятся к наиболее распростра wнным деталям рaдиоэлектронной аппаратуры. На их долю при юдится от 20 до

50 %, т. e. до половины общего количёства радио

Ееталей в устрой

стве. Основным параметром резисторов является

номинальноеих

сопротивление, измеряемое в омах (Ом), килоом

Lx (кОм) или ме-

гаомах (МОм). Номинальные значения сопротив

ений указывают-

. ся на корпусе резисторов, однако действительная величина сопротивления может отличаться от номинальной. Эти отклонения нормированы и определяются классом точности, у+ ^танавлива .ющим величину производственной погрешности. Ширo ко используются

три класса точности: I -- допускает отклонение сопг ^отивления от но-

минального значения на ±5 %, II --^ на ± 10 % и II:[ на ±20 %. в со-

временной РЭА часто требуются резисторы с повь iшенной точнос-

тью сопротивления. Это так называемые прецизиа нные резисторы, они выпускаются c допусками ±2; ± 1, —1--0,5; '-0,2; ±о,1.; ±о,5;

±0,02 и даже ±0,01 %. .

б57

Глава 7. Основы электроники

Помимо сопротивления резисторы характеризyются предельным рабочим напряжением, температурным коэффициентом сопротивления и номинальной мощностью рассеянг4я.

•Предельным рабочим напряжением называют максимально до-

пустимое напряжение, приложенное к выводам резистора, при ко-

тором он надежно рабoтаeт. Температурный коэффициент сопр отивления (ТКС) отражает относительное изменение величины

сопротивления резистора при колебании.температуры окружающей среды на 1 °C. B зависимости от материала, из которого изготовлен резистор, его сопротивление c увеличением температуры может возрастать либо уменьшаться. B первом случае ТКС оказывается поло-

жительным, a во втором -- отрицательным.

.

Под номинальной мощностью рассеяния понимают ту наиболь-

шую мощность, создаваемую протекающим через резистор током; при которой он может длительное время нaдежно работать. Мощность рассеяния (Р) можно рассчитать по формулам:

2

 

^2

,

р= UI=URт ="т к или

л= UI = И(U1R)=

к

где I— ток, протекающий через резистор; U— напряжение на резисто-

ре R, создаваемое протекающим через него током I.

 

.

Если на резисторе выделяется • большая мощность, чем

предусмотрено, его температура будет. повышаться, и он даже мо - жет перегореть. B большинстве устройств РЭА применяются резисторы c номинальной мощностью рассеяния от 0,125 до 2 Вт.

Номинальное значение.сопротивления и допускаемое отклонение указываются на резисторе c помощью специальных .кодов, согласно которым единицы измерения сопротивления Ом, кОм. МОм обозначают соответственно буквами Е; К й М. Буква E проставля-

ется на резисторах c номинальными сопротивлениями от 1 до 99 Ом,

К от 0,1 до 99 ком и М = от 0,1 до 99 МOм. Если номинальное

сопротивление представляет собой целое число c дробью, то буквы

Е, К и".М ставятся на месте запятой, разделяя целую и дробную части.

Примерами обозначений-номйнальных сопротивлении резисторов могут служить следующие: 27Е -= 27 Ом; 4Е7 — 4,7 4м; К680

Б80 Ом; 1К5 --- 1,5 ком; 43К = 43 кОм; М51 10 ком; 2М4 —

г,4 мом; ЭМ -Э мом. , . .

• Различают два основных вида резисторов: нерегулируемые (постоянные) и регулируемые .(переменные и подстроечные): Осо - бую группу составляют. полупроводниковые резисторы.

'Постоянные резисторы могут быть проволочными и непроволочными. Проволочные резисторы представляют собой стержень

c намотанной на него проволокой из' металла, обладающего большим удельным сопротивлением. Первыми элементами обозначения таких резисторов являются буквы: ПЭ, ПЭВ, ПЭВ-Р, ПЭВТ. Из наи-

Электротехника и электроника

658

более широко применяемых непроволочных рез

торов можно. на-

звать углеродистые (типа ВС, ВСЕ), металлизиров иные, лакирован- ные эмалью, теплостойкие (МЛТ, ОМЛТ, МТ, М E и др.) и компо- зиционные (КИМ, ТВО и др.), имеющие стеклян о.е основание, на которое наносится токопроводящий материaл—с есь омпозиция) нескольких'вёществ. Внешний вид некоторых по тоянных резисторов показан на рис. 7.1.

Jt

,

Рис. 7.1. Постоянные резисторы типо

 

 

:а -- вС; б -- УЛМ; в -- МЛТ; г = ПЭ

 

На электрических схемах постоянные резисто

ы,, независимо от

их типа, изображаются в виде прямоугольников,

ыводы от концов

резисторов — линиями; проведенными от середи

меньших сторон

(рис. 7.2)'. Допустимая рассеиваемая мощность p

зистора указыва-

ется внутри прямоугольника. Рядом с условным

афичёским обо-

значением помещают латинскую' букву R и пор

ковый номер реп

зистора в схеме, a также номинальное его сопроти

ение. При этом

ля сопротивления от 0 до :999 Ом единицу изме

ения не указыва

ют (на рис. 7.2'R1• имеет номинальное сопротивле

не б, 8 Ом, a R2 и

R7 — 10 Ом), для сопротивления от 1 килоома до.

99 и от 1 мегаома

и выше к числовому его значению добавляют об

значения единиц

измерения -- соответственно и к M (на рис. 7.2 R3 имеет номинaль-'

ное сопротивление 2,4 кОм, R5 -- 3 кОм; R4 1,3 мом)..

R1 б,8

.

R2

1

0 (лр оВ^ 0tх5вт

 

.

01 125 Br

 

 

2,цK 0,5Bт

 

R5

 

 

R7

 

 

УК —

 

 

10

 

 

2 Вт

 

1

Вт

Рис. 7.2. Условные графические обозначeния п

стоянных

резисторов и величины допуcтимой мощности

ассеяния

659

Глава 7. Основы электроники

Если величина сопротивления резистора на схеме указана

ориентировочно и в процессе настройки может быть изменена, к

условному обозначению резистора добавляется звездочка (резйстор Аб на рис. 7.2). .

При необходимости подчеркнуть, что данный резистор должен

обязательно быть проволочным, рядом с символом R делается над-

пись «пров> (резистор А2 на рис. 7.2). . Регулируемые, или переменные, 'резисторы. являются радиоэле-

ментами, сопротивления которых можно изменять от нули до ' номинaльной величины. Как и постоянные, регулируемые 'резисторы могут быть проволочными и ' непроволочными. Регулируемый непроволочный резистор представляет собой токопроводящее покрьггие,' нанесенное на диэлектрйческую пластинку в виде дуги (рис.

7.3, а), по которому перемещается пружинящий контакт (движок), .

скрепленный c осью. от 'этого контакта .и от краев токопроводяще'- го покрытиясделаны выводы. Иногда регулируемые резисторы мо-

гyт иметь и дополнительные вьУводы от .токопроводящего слоя (например, от середины). Выпускаются также регулируемые резисторы, конструктивно объединенные с одним или двумя выключателями,. и сдвоенные, имеющие общую ось. По виду зависимости сопротив-- ления между начальным выводом от токопроводящей части и движ ком от угла поворота оси a (pиc. 7.3 различают резисторы типов A (линейная зависимость), Б '(логарифмическая) и В (показательная зависимость).

Разновидностью регулируемых резисторов являются подстроеч= ные резисторы, которые не имеют авыступающей оси, скрепленной c движком. Изменять положение движка и, следовательно, сопpо-

я^,^ .

5o eee^ee^iвr'i ^ ео ' ввв^%ввв/1/

50ввев^в^вввв^вг^в

50 вв^ввввв^ввв^в^в

чевl/в^^ввв^/вв

1о

/,/1/ ввв / ^i

/

ввв

 

,j----.-

0

г7 54' '61 105

133 152 159 216 243 270 а

 

 

6 '

Рис. 7.3. Устройство (a) и функциональные характеристики (б) регулируе-

мых резиcторов:

1— вывод щетки; 2 концевые выводы; . 3 = пластмассовый корпус;. 4— се-

ребрениe; 5— ось; б — дужка c токопровоцящим слоем; 7— контактная щет

ка; 8— заклепка

Электротехника u электроника

660

тивлёние между ним и одним из концов токопр водящего слоя в -подстроечном резисторе можно только.с помощь k отвертки.

Внешний вид некоторых типов регyлируемых резисторов показан на рис. 7.4.

 

 

Регулируемые

спо

 

 

 

СЛ-I

 

ТКД .

Подстроечные

 

 

Выводы.

 

 

выключателя

 

 

 

32

' .

 

 

 

сп.

6

спэ-,

 

 

cпэ-э

 

 

Рис. 7.4. Внешний вид некоторых регулируемых

 

 

и подстроечных резисторов

Принцип действия полупроводниковых резис оров основан на свойствах полупроводниковых материалов изменя ь свое сопротивление под воздействием внешних факторов: темп ратуры, электрического напряжения, освещения й др. Исходя ф.вида внешнего воздействия, полyпроводниковые резисторы делятсi на три группы: терморезисторы, варисторы и фоторезисторы.

Терморезисторы -- это полупроводниковые p, зисторы, сопротивление которых зависит от температуры: ув . личивается при уменьшении температуры и уменьшается при ее еличении.. Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) гаких резисторов отрицательный. Имеются терморезисторы с полокительньтм ТКС. Y них сопротивлёние также увеличивается c yвел чением температуры и с понижением ее -- уменьшается. Терморез сторы c положительным ТКС называют позисторами.

наибольшее распространение получили терморзисторы, выполненные на основе медно-марганцевыx (ММТ й СТ2), кобальто-мар- ганцевьх (КМТ и СТ 1) и медно-кабальто-марганцевых (СТз) оксидньУх полупроводников c отрицательным ТКС. В качестве позисторов. применяются титанобариевые терморезисторы (СТ`5 и СТ6).

Варисторами --- называют полупроводниковые fрезисторы, в которых используется эффект уменьшения сопроти пения полупро-

. водникового материала при увеличении приложен ого напряжения.

. Система обозначений варистoров включает бквы СН (сопротивление нелинейное) и цифры. Первая из цифрiэбозначает материaл (1 -- карбид кремния, 2— селен) , вторая -- ко струкцию (1,8 --

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]