- •Содержание
- •1. Монтаж осветительного электрооборудования
- •1.1. Промышленное освещение.
- •1.2. Основные правила при монтаже.
- •1.3. Монтаж осветительного оборудования.
- •1.4. Монтаж осветительной проводки.
- •2. Техническое обслуживание электроустановок
- •2.1. Объём работ по техническому обслуживанию.
- •2.2. Организация оперативного технического обслуживания.
- •3. Расчётная часть
- •3.1. Задание.
- •3.2. Расчёт кабельной сети цеха
- •3.3. Расчёт искусственного освещения.
- •4. Список литературы
Светильники
выбирают по характеристикам
светораспределенности, блескости,
экономическим показателям и по условиям
среды помещений. Расчет мощности
осветительной установки в целом и
каждого осветительного прибора отдельно
обеспечивает минимальную освещенность.
Расчет общего равномерного освещения
для горизонтальной рабочей поверхности
проводится по методу светового потока
(коэффициента использования), учитывающему
световой поток отраженный от потолка
и стен. Световой поток лампы Ф, лм, при
лампах накаливания или световой поток
группы ламп светильника при люминисцентных
лампах рассчитывается по формуле:
где
S – площадь
освещаемого помещения;
z – коэффициент
неравномерности освещения;
k – коэффициент
запаса, учитывающий снижение освещенности
из-за
загрязнения
и старения лампы;
N – число
светильников;
n – число ламп
в светильнике;
В данной работе
будем использовать для освещения лампы
ДРЛ с косинусной кривой силы света, так
как у нашего производственном помещении
высота довольно большая, коэффициенты
отражения невысоки, и нет каких-либо
особых требований к освещению помещения.
Исходные
данные:
3.3. Расчёт искусственного освещения.
- нормируемая минимальная освещенность,
лк;
– коэффициент
использования осветительной установки.
м - щирина помещения.
м - длина помещения.
м - высота помещения.
Минимальная
освещённость для промышленного помещения
должна составлять не менее 200 лк:
Найдём площадь
освещаемого помещения:
Теперь выберем
значения коэффициентов:
Приступим к
расчёту коэффициента использования
.
Его можно определить по таблице из
справочника, зная значения индекса
помещения i, коэффициентов отражения
потолка, стен и пола. Будем считать, что
в нашем помещении белый потолок, светлые
стены и серый пол. Тогда:
Значения
индекса помещения i можно определить
по формуле:
где H - высота
помещения, м.
h2 - высота
освещаемой поверхности, м.
Если высота
освещаемой поверхности равна
Пользуясь
приведённой таблицей из справочника
для ДРЛ ламп находим:
Найдём расстояние
между светильниками в ряду по формуле:
где
h - расстояние
от светильника до освещаемой поверхности.
где H - высота
помещения;
h2 - высота
освещаемой поверхности;
В каждом ряду
можно разместить по 3 светильника.
м, то:
(т.к. имеем косинусную кривую силы
света);
- расстояние
светильника от перекрытия.
.
Расстояние от
крайних светильников до стены равно:
Расстояние
между рядами найдём из оптимального
соотношения:
Примем
Расстояние от
крайних рядов до стены равно:
Получили
количество светильников равное:
Примем число
ламп в светильнике
Для освещения
данного цеха будем использовать лампы
ДРЛ-1000 мощностью 1000 Вт и световым потоком
59000 лм.
Определяем
расчётную нагрузку осветительной сети
по формуле:
Сечение проводов
осветительной сети определяем исходя
из допустимой потери напряжения с
последующей проверкой на нагрев по
таблицам допустимых нагрузок. Для
однофазной двухпроводной сети:
м, а количество рядов, равным 2.
и найдём искомый световой поток:
Вт - установленная
можность ламп;
- (табличные данные)
принимаем для производственных зданий,
состоящих из отдельных крупных пролётов.
- (табличные
значения) принимаем коэф. учитывающий
потери мощности в пускорегулирующей
аппаратуре.
В этой формуле:
Нагрев проводников
вызывается прохождением по ним тока.
Определим этот ток по формуле для
однофазной сети:
Для выбранной
лампы
Выберем кабель
с медными жилами ВВГ сечением 10
с максимально допустимым током 70 А.
м - длина участка
сети, м;
% - допустимая
потеря напряжения на участке;
- удельная
проводимость алюминиевых проводов;
В - напряжение
питающей сети, В;
кВт - расчётная
нагрузка, кВт.
.
В.
