Проект осветительной установки участковой ветеринарной лечебницы

Выбор источника света, системы и вида освещения. Выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса. Расчет мощности и определение количества светильников, устанавливаемых в помещении. Расчет и эксплуатация электрических сетей осветительных установок.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.03.2012
Размер файла 89,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Общая часть

1.1 Краткая характеристика помещений

1.2 Описание технологического процесса

2 Светотехнический расчёт

2.1 Выбор источника света

2.2 Выбор системы и вида освещения

2.3 Выбор нормируемой освещённости и коэффициента запаса

2.4 Выбор осветительных приборов

2.5 Размещение осветительных приборов в освещаемом пространстве

2.6 Расчёт мощности или определение количества светильников, устанавливаемых в помещении

2.6.1 Точечный метод расчёта

2.6.2 Метод коэффициента использования светового потока

2.6.3 Метод удельной мощности

2.7 Составление светотехнической ведомости

3 Расчёт электрических сетей осветительных установок

3.1 Выбор напряжения и схемы питания электрической сети

3.2 Определение количества и мест расположения групповых щитков, выбор их типа и компоновка трассы сети

3.3 Выбор марки проводов (кабелей) и способа прокладки сети

3.4 Защита электрической сети от аварийных режимов

3.5 Расчёт и проверка сечения проводников электрической сети

3.6 Мероприятия по повышению коэффициента мощности электрической сети осветительной установки

4 Эксплуатация осветительной установки

4.1 Определение мер защиты от поражения электрическим током

4.2 Указания по энергосбережению и эксплуатации осветительной установки

Литература

АННОТАЦИЯ

осветительная установка освещение

Курсовой проект по дисциплине «Электрическое освещение и облучение» на тему «Проект осветительной установки участковой ветеринарной лечебницы» состоит из расчётно-пояснительной записки на листах формата А4, содержащий 4 таблицы, 2 рисунка и одного листа графической части формата А1.

В курсовом проекте разработаны все пункты, согласно задания, а именно, произведён светотехнический и электрический расчёты осветительной установки участковой ветеринарной лечебницы, рассмотрены вопросы энергосбережения и эксплуатации осветительной установки.

Ключевые слова: осветительная установка, нормированная освещённость, точечный метод, метод коэффициента светового потока, метод удельной мощности.

ВВЕДЕНИЕ

Рост производительности труда, повышение качества выпускаемой продукции, продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы возможны при соответствующем уровне и качестве искусственного освещения помещений. Для этого необходима реконструкция осветительных установок, зачастую с заменой светильников, электрических сетей, коммутирующей и защитной аппаратуры.

На электрическое освещение затрачивается более 13% вырабатываемой электроэнергии. Расход электроэнергии на облучательные установки так же значителен. Рациональное проектное решение, переход к энергоэкономичным лампам и энергосберегающим облучательным установкам, как показывает практика, позволяет сэкономить не менее 20% электроэнергии.

Грамотное применение осветительных и облучательных установок может повысить производительность труда на 5-10%, продуктивность животных - на 8-15%, дать более высокие урожаи сельскохозяйственных культур, особенно при использовании защищённого грунта, улучшить качество выпускаемой продукции перерабатывающей промышленности и ремонтных предприятий.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1 Краткая характеристика помещений

Участковая ветеринарная лечебница предназначена для оказания помощи больным животным. В амбулаторию животные доставляются периодически для проведения лечебных процедур.

Стены здания выполнены из обыкновенного глиняного кирпича. Перекрытие - сборные железобетонные плиты. Полы - бетонные, из керамических плиток, цементные. Окна, двери - деревянные. Отделка внутренняя - масляная и клеевая краска, облицовка глазурованной плиткой.

Инженерное оборудование. Отопление - водяное от собственной котельной с параметрами 95 - 70°С. Вентиляция - приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. Высота ворот гаража и профилактория, а так же тамбура котельной - 3 метра.

Таблица 1 - Характеристика помещений

№ на плане

Наименование и размеры

(длина Ч ширина Ч высота, м)

помещений

Характеристика поверхностей

Коэффициенты отражения

(сп,сс,ср.п),%

1

Стоянка автомашин ( 6Ч12Ч4,2 )

Сухое

30,10,10

2

Профилакторий (6Ч6Ч4,2)

Сырое

50,30,10

3

Котельная (4Ч6Ч4,2)+(3Ч2Ч4,2)

Сухое

30,10,10

4

Помещение для дезосредств (3Ч6Ч4,2)

Влажное

30,10,10

5

Помещение для хлорной извести (3Ч3Ч4,2)

Пыльное

30,10,10

6

Бытовое помещение (3Ч3Ч4,2)

Сухое

50,30,10

7

Бытавое помещене (4Ч2Ч4,2)+ (1Ч3Ч4,2)

Сухое

50,30,10

8

Бытовое помещение (1,5Ч1,5Ч4,2)

Сухое

50,30,10

9

Бытовое помещение (1Ч3Ч4,2)

Сухое

50,30,10

10

Помещение для хозинвенторя (1,5Ч4Ч4,2)

Сухое

30,10,10

11

Бытовое помещение (3Ч3Ч4,2)+(1,5Ч1,5Ч4,2)

Сухое

50,30,10

12

Тамбур (1,5Ч1,5Ч4,2) и (3Ч2Ч4,2)

Влажное

30,10,10

1.2 Описание технологического процесса

Блок служебных помещений, профилакторий предназначаются для проведения общих профилактических ветеринарных мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний животных. Животные в амбулаторию доставляются периодически по мере возникновения заболеваний.

В здании предусмотрены помещения для культурного обслуживания рабочих и служащих организациями общественного питания, обучения ёперсонала технике безопасности, а так же помещения для руководителя и специалистов предприятия. Здание лечебницы проектируется совместно с животноводческим комплексом.

2 СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

2.1 Выбор источников света

Выбор источников света определяется технико-экономическими показателями и производится по рекомендациям СНБ 2.0405-98 и «Отраслевых норм освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений».

В соответствии с требованиями СНБ 2.0405-98 для помещений производственного назначения (№ 1,2,3) принимаем газоразрядные лампы низкого давления, а в помещениях вспомогательного характера № 4 … 12 - лампы накаливания.

2.2 Выбор системы и вида освещения

Выбор системы освещения зависит от уровня нормируемой освещенности рабочих поверхностей. Так как нормируемая освещенность рабочей поверхности 200 лк и менее применяют систему общего освещения, которое может быть выполнено с равномерным или локализованным (неравномерным) размещением светильников. Вид освещения - рабочее.

2.3 Выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса

Нормируемую освещенность рабочих поверхностей можно определить по таблице, приведенной в СНБ 2.0405-98, в зависимости от характеристики зрительных работ, наименьшего размера объекта различения, контраста объекта различения с фоном и характеристики фона. Для облегчения определения норм освещенности на основе СНБ 2.0405-98 разработаны отраслевые нормы рабочего освещения производственных, административных, общественных и бытовых помещений, нормируемая освещенность по которым определяется в зависимости от технологического назначения помещений.

Уменьшение освещенности в расчетах установленной мощности источников учитывается коэффициентом запаса Кз, значение которого зависит от наличия пыли, дыма и копоти в рабочей зоне помещения, от конструкции светильников, типа источников света и периодичности чисток светильников. Значение коэффициентов запаса приведены в СНБ 2.0405-98.

Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений рекомендуют принимать коэффициент запаса для ламп накаливания 1,15, а для газоразрядных ламп - 1,3. При этом чистка светильников должна проводиться не реже 1 раза в 3 месяца. Результаты решений сведём в таблицу 2.

2.4 Выбор осветительных приборов

Определяем категорию помещения №1 по условиям окружающей среды (табл.3.15) и минимально допустимую степень защиты светильника (табл. П3.13). Из номенклатуры светильников (табл.П3.1) выделяем те, которые удовлетворяют минимально допустимой степени защиты. Учитывая производственный характер помещения, оставляем светильники имеющие прямой (П) класс светораспределения. Так как высота подвеса светильников 4,2 м, то целесообразно (табл. 3.1) выбрать светильник, имеющий кривую силы света Д-2 или Г-1. Предварительно принимаем светильник ЛСП02-40 прямого светораспределения (П) с кривой силой света (Д-2) и степенью защиты 5?4. Аналогично выбираем светильники для других помещений и данные заносим в таблицу 2.

Таблица 2 - Результаты выбора светильников

№ по плану и наименование помещения

Категория среды

Е, лк

Кз

Плоскость нормирова-ния

Система освещения

Минимально допустимая степень защиты

Вид освещения

Принятый светильник

Наименование серии

Тип КСС

Степень защиты

1 Стоянка автомашин

сухое

50

1,3

пол

Общая

равномерная во всех помещениях

2?0

Рабочее во всех помещениях

ЛСП02-40

Д-2

Ip20

2 профилакторий

сырое

100

1,3

пол

5?4

ЛСП18-40

Д-2

Ip54

3 Котельная

сухое

100

1,3

В-натопке

2?0

ЛСП18-40

Д-2

Ip20

4 Помещение для дезсредств

влажное

10

1,15

пол

Ip51

НСП11-100

М

Ip51

5 Помещение для хлорной извести

пыльное

10

1,15

пол

Ip23

НСП11-200

Д-3

Ip54

6 Бытовое помещение

сухое

50

1,15

пол

Ip20

НСП22-500

Д-2

Ip51

7 Бытовое помещение

сухое

50

1,15

пол

Ip20

НСП11-200

Д-3

Ip54

8 Бытовое помещение

сухое

50

1,15

пол

Ip20

НСП11-100

Д-3

Ip54

9 Бытовое помещение

сухое

50

1,15

пол

Ip20

НСП11-200

Д-3

Ip54

10 Помещение для хозинвентаря

сухое

10

1,15

пол

Ip20

НСП11-200

Д-3

Ip54

11 Бытовое помещение

сухое

50

1,15

пол

Ip20

НСП11-200

Д-3

Ip54

12 Тамбур 1 и тамбур 2

влажное

50

1,15

пол

Ip23

НСП11-100

Д-3

Ip54

2.5 Размещение осветительных приборов в освещаемом пространстве

Размещение светильников при равномерном освещении производят по углам прямоугольника (соотношение сторон не более 1,5:1) или вершинам ромба с учётом допуска к светильникам для обслуживания.

Требования к минимально допустимой высоте установки светильников изложены в ПУЭ и зависят от категории помещения по степени опасности поражения электрическим током, конструкции светильника, напряжения питания ламп.

2.6 Расчёт мощности или определение количества светильников, устанавливаемых в помещении.

Помещение №4. По табл. П.3.3, высота свеса светильника hcв=0,2 м. Светильник подвешивается к потолку.

Расчётная высота установки светильника:

Нр =Нтр-hсв-hp=4,2-0,2-0=4м.

где Но - высота подвеса троса, м;

hс - высота свеса светильника ( расстояние от светового центра светильника до перекрытия ), определяемая с учётом размеров светильников и способа их установки, м;

Для светильника НСП21-100 лс=1,8 (табл.2.16[1]). Расстояние между рядами светильников и между светильниками в ряду.

LА?В= 1,8·Нр= 1,8·4=7.2 м.

Расстояние от стены до крайнего ряда и до крайнего светильника в ряду.

lАВ=0,3·L?в=0.3·7,2=2,16 м.

Число рядов:

где В - ширина помещения, м;

Принимаем N2=1 ряда.

Расстояние от стены до крайнего ряда lв=2,16м.

Дальнейший расчет для остальных помещений ведем аналогично.

Таблица 3 - Параметры размещения светильников в помещениях

№ по плану и наименование помещения

НР,

м

Количество, шт.

Расстояние, м

Способ крепления светильников

N2

N1

LA

LB

lA

1 Стоянка автомашин

3,7

1

2

5,4

5,4

2,7

2,7

На тросу

2 Профилакторий

3

2

2

3,4

3,4

1,3

1,3

К потолку

3 Котельная

3,5

2

--

--

3

1,5

1,5

К потолку

4 Помещение для дезосредств

4

1

1

--

--

2,16

2,16

К потолку

5 Помещение для хлорной извести

4

1

1

--

--

1,5

1,5

К потолку

6 Бытовое помещение

3,8

1

1

--

--

1,5

1,5

К потолку

7 бытовое помещение

3,8

1

1

1,4

--

1,3

1,3

К потолку

8 Бытовое помещение

3,8

1

1

--

--

0,75

0,75

К потолку

9 Бытовое помещение

3,8

1

1

--

--

0,5

1,5

К потолку

10 Помещение для хозинвентаря

3,8

1

1

--

-

0,75

2

К потолку

11 Бытовое помещение

3,8

1

2

1,4

--

1,3

1,3

К потолку

12 Тамбур 1

3,8

1

1

--

--

1,5

1

К потолку

Тамбур 2

3,8

1

1

--

--

0,75

0,75

К потолку

2.6.1 Точечный метод расчёта

Метод применяют при расчёте общего равномерного и локализованного освещения, местного освещения, освещения вертикальных и наклонных к горизонту плоскостей, наружного освещения. Последовательность расчёта следующая. На плане помещения помечают контрольные точки - точки с минимальной освещённостью. Затем вычисляют значения условной освещённости в контрольных точках.

Выполняем светотехнический расчёт точечным методом для помещения №4(формат А1), приняв исходные данные по табл. 2, 3.

1. По табл.2 определяем Ен=10 лк, коэффициент запаса Кз=1,15. Расчётная высота установки светильников Нр=4 м (табл.3)

2. Размещаем ряды светильников на плане помещения в соответствии с исходными данными и намечаем контрольную точку А(рис.1).

3. Определяем длины полурядов и расстояние от контрольной точки до проекции рядов на рабочую поверхность (Рис.1).

L11=L21=Нр=4 м.

L12 = L22 = А - 2lа - L11 = 12-2·1,3-3 =6,4 м.

Р1=Р2=1,7 м.

4. Определяем приведённые размеры:

По линейным изолюксам для светильников с ЛЛ и КСС типа Д-1 (рис.3.10) определяем условную освещённость в контрольной точке от всех полурядов:

Е11=Е21=90 лк; Е12=Е22=110 лк;

Суммарная условная освещённость в контрольной точке

?еа = е11 + е21 + е12 + е22 = 90+90+110+110 = 400 лк.

5. Определяем расчётное значение линейной плотности светового потока

лм·м-1

где Ен - нормированное значение освещённости рабочей поверхности, лк;

Кз - коэффициент запаса;

µ - коэффициент добавочной освещённости, учитывающий воздействие «удалённых» светильников и отражённых световых потоков на освещаемую поверхность ( принимаем равным 1,1…1,2);

6. Выбираем тип источника света (табл. П.3.33) в зависимости от характеристики зрительной работы принимаем лампу типа ЛБ и учитывая мощность светильника, окончательно - ЛБ-40. По табл. П.2.7, поток лампы Фл=3200 лм.

7. Количество светильников в светящемся ряду длиной

Lр = А-2·lа =12-2,8=9,2 м

где nс - число ламп в светильнике, шт.;

Lр - длина светящегося ряда, м

Принимаем N1=3.

8. Расстояние между светильниками в ряду, предварительно определив длину светильника по табл. П.3.3 lс=1,3м,

м

9. Проверяем расположение светильников в ряду с учётом требований равномерности:

0 ? lр ? 1,5·L?в

0 ? 2,65 ? 5,1

Требование равномерности выполнено. Результаты расчёта приведены на плане помещения (формат А1).

2.6.2 Метод коэффициента использования светового потока

Метод коэффициента использования светового потока осветительной установки применяют при расчёте общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей в помещениях.

Помещение №5.

1. Определяем в зависимости от материала и окраски поверхностей коэффициенты отражения потолка: сп=30%, стен: сс=10%, рабочей поверхности: ср=10%.

2. Индекс помещения

3. По КСС светильника М, индексу помещения i=0,68 и коэффициентам отражения поверхностей сп=30%, сс=10%, ср=10% определяем коэффициент использования светового потока з1=27%.

4. Выбираем тип источника света в зависимости от зрительной работы принимаем лампы типа Б и, исходя из мощности светильника, окончательно - лампу Б 215…225, поток которой Фл = 2920 лм

5.Подбираем лампу по потоку с учетом требований:

0,9Фр ? Фл ? 1,5 Фр

2587? 2920 ? 4312

6.Окончательно принимаем лампу Б 215…225 со световым потоком 2920 лм.

Результаты расчёта приведены на плане помещения (формат А1).

2.6.3 Метод удельной мощности

Метод удельной мощности применяют для приближённого расчёта осветительных установок помещений, к освещению которых не предъявляют особых требований и в которых отсутствуют существенные затенения рабочих поверхностей, например, вспомогательных и складских помещений, кладовых, коридоров и т.п.

Помещение №10.

1. Проверяем применимость метода. Так как помещение не затемнено громоздкими предметами, то для приближённого светотехнического расчёта применяем метод удельной мощности.

2. Табличное значение удельной мощности

Рудт=33,4 Вт/м2.

3. Определяем в зависимости от материала и окраски поверхностей коэффициенты отражения потолка: сп=30 %, стен: сс=10 %, рабочей поверхности: ср=10 % (табл. П.3.22).

4. Вычисляем поправочные коэффициенты:

где К1 - коэффициент приведения коэффициента запаса к табличному значению;

Кзреал = 1,15 - реальное значение коэффициента запаса осветительной установки (табл.2);

Кзтабл = 1,3 - табличное значение коэффициента запаса осветительной установки;

К2 - коэффициент приведения коэффициентов отражения поверхностей помещения к табличному значению, К2=

Расчётное значение удельной мощности:

Вт·м2

где К3 - коэффициент приведения напряжения питания источников к табличному значению (К3=1 так как Uс = 220 В.);

5. Расчётное значение мощности лампы:

Вт

6. Подбираем мощность лампы с учётом требований (табл. П.2.6):

0,9Рр ? Рл ? 1,2Рр

0,9·44,37 ? Рл ? 1,2·44,37

158,7 ? 200 ? 211,6

Выбираем лампу Б 220 … 230 - 200

7. Проверяем возможность установки лампы в светильник:

Рл ? Рсвет

Рл=200 Вт < Рсвет=200 Вт .

Результаты расчёта приведены на плане помещения (формат А1).

2.7 Составление светотехнической ведомости

После расчета всех помещений здания составляется светотехническая ведомость объекта. В ней сведены все данные, использовавшиеся для проектирования осветительной установки, а также окончательные решения по выбору осветительных приборов и источников света. Светотехническая ведомость приведена в таблице 4.

3 РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

3.1 Выбор напряжения и схемы питания электрической сети

В общем случае выбор напряжения электрической сети осветительной установки определяется степенью опасности поражения людей и животных электрическим током в рассматриваемом помещении.

В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В допускают для всех светильников общего назначения независимо от высоты их установки.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при установке светильников с лампами накаливания на высоте более 2,5 м над полом или обслуживающей площадкой так же допускают напряжение 220 В. При высоте подвеса меньше 2,5 м должны применять светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без специальных приспособлений, либо напряжение должно быть не выше 42 В. Разрешается установка светильников с люминесцентными лампами на высоте менее 2,5 при условии, что их контактные части будут недоступны для случайных прикосновений.

Светильники местного стационарного освещения с лампами накаливания в помещениях без повышенной опасности должны питаться напряжением 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 42 В. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных также должно применяться напряжение не выше 42 В. При этом применяют трансформаторы типа ОСОВ-0.25 и ТСЗИ.

В случаях, если опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими хорошо заземленными поверхностями, питание переносных светильников должно быть не выше 12 В.

Наиболее часто для питания электрического освещения в сельскохозяйственном производстве применяют систему трехфазного тока с глухим заземлением нейтрали напряжением 380/220 В. Источники света при этом подключают, как правило, на фазное напряжение. Газоразрядные лампы высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, ДКсТ и др.), рассчитанные на напряжение 380 В, допускается подключать на линейное напряжение 380 В системы 380/220 В.

Осветительные и облучательные сети, прокладываемые от источников питания до потребителей, состоят из групповых и пи тающих линий. Групповые линии прокладывают от групповых щитков до светильников или облучателей и штепсельных розеток. К питающим линиям относят участки сети от источника питания до групповых щитков.

Питающие линии обычно выполняют пятипроводными (трёхфазными), а групповые - трех- и четырёхпроводными в зависимости от нагрузки и длинны.

Питающие линии могут быть магистральными, радиальными или радиально-магистральными. Наиболее широкое распространение на сельскохозяйственных предприятиях нашли радиально-магистральные схемы.

Схемы питания осветительной или облучательной установки выбирают по следующим условиям: надёжность электроснабжения, экономичность (минимальные капитальные и эксплуатационные затраты), удобство в управлении и простота эксплуатации.

Радиальные сети по сравнению с магистральными имеют меньшее сечение проводов, меньшие зоны аварийного режима при неисправности в питающих сетях, но большую общую протяжённость. Необходимость применения радиальной сети может быть также вызвана условиями взаимной планировки мест подстанций и осветительных щитков, при которых трасса магистральной питающей сети будет чрезмерно удлинена.

Применение чисто магистральной сети целесообразно для сокращения общей протяженности. В месте разветвления линии устанавливают распределительный пункт, от которого могут отходить как магистральные, так и радиальные групповые линии.

При планировке сети возможны различные варианты её выполнения, даже в пределах одной радиально магистральной системы. Когда применение одного варианта не очевидно, тогда необходимо прибегать к технико-экономическому сопоставлению вариантов.

Помещения лечебницы относится к помещениям без повышенной опасности. ПУЭ в этом случае допускает применение напряжения 220В. При этом конструкция светильника должна исключать доступ к лампе без специальных приспособлений (для светильников с лампами накаливания) и случайное прикосновение к контактным частям (для светильников с люминесцентными лампами).

3.2 Определение количества и мест расположения групповых щитков, выбор их типа и компоновка трассы сети

Количество групповых щитков осветительной установки определяют, исходя из размеров здания и рекомендуемой протяжённости групповых линий. Принимают длину четырехпроводных трехфазных групповых линий напряжением 380/220В равной 80 м, напряжением - 220/127 В - 60 м и, соответственно, двухпроводных однофазных - равной 35 м и 25 м. Однофазные групповые линии целесообразно применять в небольших конторах, а также в средних помещениях при установке в них светильников с лампами накаливания мощностью до 200 Вт и с люминесцентными лампами. Применение трехфазных групповых линий экономично в больших помещениях (птичниках, коровниках и т.д.), освещаемых как лампами накаливания, так и газоразрядными лампами.

Ориентировочное количество групповых щитков можно определить по формуле:

где nщ - рекомендуемое количество групповых щитков, шт;

А, В - длина и ширина здания, м;

r - рекомендуемая протяженность групповой линии, м.

Для уменьшения протяженности и сечения проводов групповой сети щитки устанавливают по возможности в центре электрической нагрузки, координаты которого

;

где хц, уц - координаты центра электрических нагрузок в координатных осях х, у;

Рi - мощность i-й электрической нагрузки, кВт;

хi , уi - координаты i-й электрической нагрузки в координатных осях х, у;

При выборе мест установки групповых осветительных щитков учитывают также и то, что групповые щитки, предназначенные для управления источниками оптического излучения, устанавливают в местах, удобных для обслуживания: проходах, коридорax и на лестничных клетках. Щитки, имеющие отключающие аппараты, устанавливают на доступной для обслуживания высоте (1,8...2,0 м от пола).

При компановке внутренних сетей светильники объединяют в группы так, чтобы на одну фазу группы приходилось не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРН, ДНаТ и розеток или 50 люминесцентных ламп.

Осветительные щитки выбирают в зависимости от количества групп, схемы соединения, аппаратов управления и защиты, а также по условиям среды, в которых они будут работать. В зависимости от условий среды в помещениях применяют групповые щитки незащищенные, защищенные и защищенные с уплотнением. Щитки защищенные с уплотнением предназначены для установки в производственных помещениях с тяжелыми условиями среды. Большое значение имеет также выбор трассы сети, которая должна быть не только кратчайшей, но и наиболее удобной для монтажа и обслуживания. Прокладка сети по геометрически кратчайшим трассам практически невозможна или нецелесообразна по причинам конструктивного и технологического характера. Трассу открытой проводки, как по конструктивным, так и по эстетическим соображениям намечают параллельно и перпендикулярно основным плоскостям помещений. Только при скрытой проводке на горизонтальных плоскостях можно применять прямолинейную трассировку между фиксированными точками сети.

Выбранные трассы питающих и групповых линий, места установки групповых щитков, светильников, выключателей и розеток наносят на план помещения согласно условным обозначениям, принятым в ГОСТ 21.608 - 84 и ГОСТ 2.754 - 72.

В соответствии с результатами светотехнического расчёта вычерчиваем план здания (формат А1). Наносим на него в виде условных обозначений светильники (ряды светильников). Принимаем щиток с однофазными группами. Рекомендуемая протяжённость линий r = 35 м.

Вычисляем требуемое количество групповых щитков по формуле:

Принимаем один щиток. Для определения места его установки рассчитываем координаты центра электрической нагрузки. Исходя из количества светильников и мощности ламп, в каждом помещении определяем установленную мощность по формуле

Рi = N1i ·N2i ·nci ·Pлi

Р1=0,16 кВт, Р7 =0,2 кВт,

Р2=0,16кВт, Р8=0,1кВт,

Р3=0,24 кВт, Р9 =0,2 кВт,

Р4=0,2 кВт, Р10=0,2кВт,

Р5 =0,2 кВт, Р11 = 0,4кВт,

Р6 = 0,5кВт, Р12(1) = 0,2 кВт,

Р12(2)= 0,2 кВт.

Приняв, что нагрузка каждого помещения сосредоточена в центре, и построив оси координат, определим координаты центров всех помещений, считая левый нижний угол началом координат. Данные сводим в таблицу 4.

Таблица 4 - определение координат центра нагрузок

№ по плану и наименование помещения

Руст,кВт

Х,м

У,м

1 Стоянка автомашин

0,16

15

6

2 Профилакторий

0,16

9

2,5

3 Котельная

0,24

3

9

4 Помещение для дезосредств

0,2

3

5

5 Помещение для хлорной извести

0,2

1,5

1,5

6 Бытовое помещение

0,5

4,5

1,5

7 Бытовое помещение

0,2

10

10

8 Бытовое помещение

0,1

7,5

11,5

9 Бытовое помещение

0,2

11,5

7,5

10 Помещение для хозинвентаря

0,2

9

6,5

11 Бытовое помещение

0,4

7,5

8,5

12 Тамбур 1

Тамбур 2

0,2

6,5

11,5

0,2

1,5

10,5

Определяем координаты центра электрических нагрузок всего здания по формуле: (3,265)

=

С учётом рассчитанного центра электрических нагрузок и с целью обеспечения удобства обслуживания и экономии проводникового материала размещаем групповой щиток на стене, максимально близко к центру электрической нагрузки, с координатами x=12 м; y=5,5 м.

Определяем требуемое количество групповых линий в групповом щитке: количество однофазных групп

Принимаем n=1.

Для удобства управления освещением в разных половинах здания принимаем три группы.

Выбираем из [4] табл. П.5.2 групповой щиток ЯРН 8501-8302 с 3-мя однополюсными автоматическими выключателями.

На плане здания намечаем трассы прокладки сетей, места установки выключателей, обозначаем, номера групп и приводим данные светильников.

3.3 Выбор марки проводов (кабелей) и способов прокладки сети

Осветительную электропроводку, как правило, следует выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. С медными жилами ее выполняют только во взрывоопасных помещениях классов В-1 и В-la. Гибкие кабели с медной жилой и резиновой изоляцией марки КРПТ, КРПГ применяют для подключения переносных или передвижных источников оптического излучения.

При проектировании сельскохозяйственных объектов используют следующие способы прокладки электропроводок: на тросе; на лотках и в коробах; в пластмассовых и стальных трубах; металлических и гибких резинотехнических рукавах; в каналах строительных конструкций; проводом и кабелем по строительным основаниям и конструкциям (ОСТ 70.004.0013 - 81).

При выборе того или иного способа прокладки электропроводки необходимо учитывать условия среды помещения, его строительные особенности, архитектурно-художественные экономические требования.

В профилактории способ прокладки кабеля - на тросах, во всех остальных помещениях - скрытая проводка.

По категории помещения и условиям окружающей среды из табл. П.5.1 [4] выбираем кабель АВВГ.

Составляем расчётную схему сети, на которой указываем номера расчетных точек, длины участков и присоединенные мощности.

3.4 Защита электрической сети от аварийных режимов

К аварийным режимам в осветительных сетях относят: токи короткого замыкания, неполнофазный режим работы (для трёхфазной линии), токи утечки. Для защиты от токов короткого замыкания служат автоматические выключатели ВА 14 - 26. Для защиты от токов утечки согласно ПУЭ принимаем УЗО с уставкой 30 мкА.

3.5 Расчёт и проверка сечения проводников электрической сети

Принимаем допустимые потери напряжения ДU = 2,5% и коэффициент спроса Кс=0,8[4] П.5.5.Тогда расчётное значение сечения проводника на участке:

где S - сечение проводов участка, мм2;

УМ = ?Р·l - сумма моментов рассчитываемого и всех последующих участков с тем же числом проводов, что и у рассчитываемого, кВт·м;

Уб·m - сумма моментов всех ответвлений с числом проводов, отличающихся от числа проводов рассчитываемого участка, кВт·м;

б - коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов рассчитываемого участка и в ответвлениях [4] П.5.3;

С - коэффициент зависящий от материала проводов, системы и напряжения сети,

ДU - допустимая потеря напряжения, % от Uн;

l - длина участка, м.

Определяем сечение линии 0-1 по (39):

С учётом механической прочности принимаем ближайшее, стандартное большее сечение S0-1=2,5 мм2.

Приняв для люминесцентных одноламповых светильников соsцл.л.1=0,85, для ламп накаливания cosцл.н=1,0.

Определим коэффициент мощности на участке 0-1:

Определяем расчётный ток на участке 0-1:

где Uл=380В

Проверяем принятое сечение на нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=19А.

Iдоп ? Iр

19 ? 2,31А - условие выполняется.

По расчётному току выбираем ток уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Iу ? Iр = 2,31А

Iу = 4 > 2,31 А (из табл. П.5.10[4])

Проверяем выбранное сечение на соответствие вставке защитного аппарата

Iдоп ? в·Iу

где в - коэффициент, учитывающий нормированное соотношение между длительно допустимым током проводников и током уставки защитного аппарата (П.5.1[4]) в = 1.

Iдоп = 19А > 1 · 4 = 4 А - условие выполняется.

Определяем действительную потерю напряжения в линии (0-1).

Определяем сечение первой групповой линии:

С учётом механической прочности принимаем ближайшее, стандартное большее сечение S1-2=2,5 мм2.

Определяем расчётный ток на участке 1-2:

Проверяем принятое сечение на нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=19А.

Iдоп ? Iр

19 ? 2,05А - условие выполняется.

По расчётному току выбираем ток уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Iу ? Iр

Iу = 2,5> 2,05 А (из табл. П.5.10[4])

Проверяем выбранное сечение на соответствие вставке защитного аппарата

Iдоп ? в·Iу

Iдоп = 19А > 1·2,5 = 2,5 А - условие выполняется.

Определяем действительную потерю напряжения в линии (1-2)

Определяем сечение второй групповой линии:

С учётом механической прочности принимаем ближайшее, стандартное большее сечение S1-9=2,5 мм2.

Определяем расчётный ток на участке 1-9:

Проверяем принятое сечение на нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=19А.

Iдоп ? Iр

19 ? 2,81А - условие выполняется.

По расчётному току выбираем ток уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Iу ? Iр

Iу = 3,15 > 2,81 А (из табл. П.5.10[4])

Проверяем выбранное сечение на соответствие вставке защитного аппарата

Iдоп ? в·Iу

Iдоп = 19А > 1·3,15 = 3,15 А - условие выполняется.

Определяем сечение третьей групповой линии:

С учётом механической прочности принимаем ближайшее, стандартное большее сечение S1-19=2,5 мм2.

Определяем расчётный ток на участке 1-19:

Проверяем принятое сечение на нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=19А.

Iдоп ? Iр

19 ? 2,54А - условие выполняется.

По расчётному току выбираем ток уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.

Iу ? Iр

Iу = 3,15 > 2,54 А (из табл. П.5.10[4])

Проверяем выбранное сечение на соответствие вставке защитного аппарата

Iдоп ? в·Iу

Iдоп = 19А > 1·3,15 = 3,15 А - условие выполняется.

Исходя из условий экономии электроэнергии и проводникового материала для подключения осветительного щитка, используем трёхфазную пятипроводную линию, выполненную кабелем АВВГ 5Ч2,5мм2.

3.6 Мероприятия по повышению коэффициента мощности электрической сети осветительной установки

Повышение коэффициента мощности электроустановок - важная задача, так как низкий cosц приводит к перерасходу металла на сооружение электрических сетей, увеличивает потери электроэнергии, недоиспользование мощности и снижение коэффициента полезного действия первичных двигателей и генераторов электростанций и трансформаторов электрических подстанций.

Для сельских электроустановок наиболее приемлемым способом повышения коэффициента мощности является компенсация реактивной мощности при помощи статических конденсаторов. Статические конденсаторы имеют очень малые потери мощности, бесшумны в работе, износоустойчивы, просты и удобны в эксплуатации.

Статические конденсаторы могут быть подобраны на малые мощности, что особенно важно для сельскохозяйственных установок.

Кроме того, выбор конденсаторных установок производится с учетом всех приёмников здания.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

4.1 Определение мер защиты от поражения электрическим током

Для защиты людей от возможного поражения электрическим током электрические сети здания блока дезинфекции транспортных средств выполняются трёхпроводным кабелем, одна из жил которого выполняет роль специального защитного проводника. К ней подключаются все металлические предметы и корпуса светильников. Защитный проводник соединён с нулевой точкой трансформатора и заземляющим контуром. В помещении установлено УЗО, защищающее от токов утечки более 30 мкА.

При монтаже светильников на тросах несущие тросы зануляют не менее чем в двух точках по концам линии, путём присоединения к защитному (РЕ) проводнику, гибким медным проводником. Соединение гибкого проводника с тросом выполняется с помощью ответвительного зажима.

Сопротивление изоляции кабелей осветительной сети должно быть не менее 0.5МОм.

Светильники во всех помещениях расположены на высоте 2.5м, что затрудняет к ним доступ без специальных приспособлений и способствует электробезопасности.

4.2 Указания по энергосбережению и эксплуатации осветительной установки

При проектировании осветительной установки были использованы следующие светотехнические решения:

1. для производственных помещений использованы наиболее экономные источники освещения, а именно: газоразрядные лампы низкого давления;

2. стены помещения покрыты побелкой с целью увеличения коэффициента использования светового потока;

3. схема питания освещения - радиальная;

4. принято наибольшее разрешённое напряжение питания;

5. групповой щит установлен в центре электрических нагрузок;

6. лампы имеют диапазон рабочего напряжения равный напряжению питания, что позволяет избежать перерасхода электроэнергии и уменьшения срока службы.

Эксплуатация электрооборудования осуществляется энергетической службой предприятия с участием «Агропромэнерго»

Энергосберегающие мероприятия при эксплуатации осветительных установок:

- своевременная очистка светильников;

- своевременная замена ламп;

- окраска рабочих поверхностей в светлые тона;

- чистка оконных проёмов.

ЛИТЕРАТУРА

1.Светотехнические расчёты осветительных установок сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. Методические указания к выполнению курсовой работы под ред.Степанцова В.П.,Пашинского В.А.-Мн.: Ротапринт БАТУ, 1987г.

2. Правила устройства электроустановок. - М. : Энергоатомиздат, 2000г.

3. Стандарт предприятия. СТП БАТУ01. 11 - 98. Правила оформления дипломных и курсовых проектов (работ) для специальности С. 03. 02. - 00 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» - Мн.: Ротапринт БАТУ 1999г.

4. Николаёнок М. М., Заяц Е. М. Расчёт осветительных и облучательных установок сельскохозяйственного назначения. Под ред. Зайца Е. М. - Мн.: ООО «Лазурак», 1999г.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Краткая характеристика помещения свинарника. Выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса. Расчёт мощности или определение количества светильников, устанавливаемых в помещении. Расчёт электрических сетей осветительных установок и их эксплуатация.

    курсовая работа [150,9 K], добавлен 16.09.2010

  • Выбор вида освещения, нормируемой освещенности и коэффициента запаса. Размещение светильников в помещении. Светотехнический расчет установки. Определение потока источника света. Метод зональных телесных углов. Параметры ламп накаливания общего назначения.

    методичка [5,0 M], добавлен 13.06.2014

  • Светотехнический расчёт для исследуемых помещений. Выбор системы и вида освещения. Выбор нормируемой освещённости и коэффициента запаса. Размещение осветительных приборов в освещаемом пространстве. Расчёт электрических сетей осветительных установок.

    курсовая работа [292,0 K], добавлен 10.09.2010

  • Светотехнический и электрический расчёты осветительной установки блока для дезинфекции транспортных средств свинарника. Характеристика помещений, выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса. Расчёт электрических сетей осветительных установок.

    курсовая работа [393,4 K], добавлен 13.09.2010

  • Особенности освещения в сельском хозяйстве. Выбор вида и системы освещения, нормированной освещенности и коэффициента запаса. Определение мощности осветительной установки. Компоновка и выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной сети.

    курсовая работа [447,3 K], добавлен 21.02.2009

  • Выбор источников света для системы общего равномерного освещения цеха и административно-бытовых помещений. Выбор нормируемой освещенности и коэффициента запаса. Определение расчетной мощности источников света. Схема питания осветительной установки.

    курсовая работа [99,4 K], добавлен 17.02.2016

  • Выбор источника света, системы освещения и коэффициента запаса. Размещение светильников в помещении и выбор их мощности. Определение подсобных помещений методом удельной мощности. Марки провода, компоновка и способы прокладки осветительной сети.

    курсовая работа [186,9 K], добавлен 23.04.2014

  • Светотехнический и электротехнический расчет помещения ремонтного бокса. Выбор системы освещения. Определение мощности источника света. Тип и размещение светильников. Расчёт освещенности; схема питания осветительных установок. Выбор аппаратов защиты.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.04.2016

  • Светотехнический и электротехнический проект освещения помещения. Выбор источника света, нормируемой освещенности, светового прибора. Схема электроснабжения, компоновка осветительной сети. Напряжение, источники питания установки, защитная аппаратура.

    курсовая работа [822,7 K], добавлен 14.01.2016

  • Выбор системы освещения и источников света, определение освещенности, высоты подвеса светильников и расстояние между ними, расчетной освещенности и мощности источников света. Выбор марки, сечения проводов и кабелей, коммутационно-защитных аппаратов.

    курсовая работа [270,4 K], добавлен 23.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.