Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая, 1-2 пункт переделанные.docx
Скачиваний:
311
Добавлен:
24.08.2019
Размер:
185 Кб
Скачать

2. Расчет осветительной нагрузки

На промышленных предприятиях около 10% потребляемой электроэнергии затрачивается на электрическое освещение. Правильное выполнение осветительных установок способствует рациональному использованию электроэнергии, улучшению качества выпускаемой продукции, повышению производительности труда, уменьшению количества аварий и случаев травматизма, снижению утомляемости рабочих.

Проектирование осветительных установок заключается в разработке светотехнического и электрических разделов проекта.

В светотехническом разделе решаются следующие задачи: выбирают типы источников света и светильников, намечают наиболее целесообразные высоты установки светильников и их размещение, определяют качественные характеристики осветительных установок.

Электрическая часть проекта включает в себя выбор схемы питания осветительной установки, рационального напряжения, сечения и марки проводов, способов прокладки сети.

Расчетная величина осветительной нагрузки определяется по формуле:

(2.1), где

- установленная мощность ламп;

- коэффициент спроса;

– коэффициент учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре.

Для определения мощности необходимо найти количество ламп.

Основным вопросом устройства осветительных установок является правильное расположение выбранных све­тильников. От его решения зависят экономичность, качест­во освещения и удобство эксплуатации.

Выбор и расположение светильников.

Рис 2.1 Схема размещения светильников:

а – в разрезе; б – в плане.

– расстояние светильника от перекрытия. Обычно принимается от 0,5 до 1,2 м в зависимости от высотности здания. Для пониженной этажности: 0,3-0,4 м.

- высота светильника над полом;

– высота расчетная поверхности над полом (чаще всего равна 0,8 м);

Для складов: =0.

- высота светильника над полом;

- расчетная высота;

L – расстояние между соседними светильниками или рядами светильников;

l – расстояние от стены до края светильника.

2.1 Рассмотрим расчет освещения кабинета начальника цеха размером 6×4×3,5

Тип светильника: УВЛН

Для данного типа светильника определяем значение λ. Значения λ принимаются по таблице в зависимости от типа источника света и характера светораспределения светильника.

По [3, таблицa 10.4] имеем: λ=2.

;

Находим значение расчетной высоты:

Рациональное расстояние между светильниками:

- расстояние между светильниками = расстоянию между рядами.

Расстояние l от стены принимается равным .

Для определения мощности методом коэффициента использования рассчитывается световой поток каждого светильника необходимого для получения нормы освещенности по формуле:

, где

Ф – световой поток;

- нормированная минимальная освещенность (Лк). По [4, таблицa 4.4]:

S – площадь помещения.

Z – коэффициент неравномерности. По [4, таблицa 4.4]:

1,1 (для люминесцентных ламп);

N – число светильников;

N = 2;

η – КПД коэффициента использования светового потока.

Коэффициент использования i светового потока является функцией индекса помещения и рассчитывается по формуле:

Также необходимо знать коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности. По [4, таблицa 5.1]:

По [4, таблицa 5.9] определим коэффициент использования светового потока:

η = 65% = 0,65.

Определяем требуемый световой поток:

По данному световому потоку подбираются соответствующие лампы. По [4, таблицa 2.15] имеем:

Лампа ЛБ80-4

80 Вт

Установленная мощность ламп:

По [3, стр 271] определяем значение коэффициента спроса и учета потерь и производим расчет осветительной нагрузки.

;

Так как подсобные помещения двухэтажные, следовательно