Автоматизация систем внешнего освещения зданий рыбохозяйственной промышленности
Дискретное управление освещением, регулируемым датчиками присутствия, таймерами, фотоэлементами. Назначение шкафа управления наружным освещением. Проектирование и монтаж аварийного освещения. Требования к промышленному светодиодному светильнику.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.04.2022 |
Размер файла | 325,9 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/
Конференция
на тему: «Автоматизация систем внешнего освещения зданий рыбохозяйственной промышленности»
Выполнили: Нос Е.А.
Бакиев А.А.
Введение
Комфортное освещение - одно из важнейших условий продуктивного и безопасного труда. Кроме того, своевременное включение и отключение света существенно снижает расходы на эксплуатацию здания или сооружения. Автоматизация внешнего освещения позволяет обеспечить оптимальный режим работы осветительной сети в течение суток.
Типы автоматических систем
Наиболее экономичным вариантом является дискретное управление освещением, при котором освещенность регулируется датчиками присутствия, таймерами, фотоэлементами путем полного или частичного отключения приборов. У данного типа автоматизации есть недостаток - срок службы ламп при постоянном включении или отключении снижается. Альтернативный вид - плавная настройка яркости, меняющаяся в зависимости от времени суток и степени естественной освещенности наружной части помещения и окружающей его территории. За счет плавного затухания без резких отключений технология несколько дороже в эксплуатации, одна она бережет лампы от перегорания и обеспечивает больший комфорт.
Схема работы автоматических систем
Независимо от типа автоматизации системы освещения состоят из типового комплекта оборудования, которое может быть дополнено функциональных оснащением. Главным компонентом является контроллер управления - «мозговой центр», который отвечает за прием команд и их исполнение тем или иным аппаратом. Команды могут поступать в механическом, дистанционном или полностью автономном режиме согласно заданному алгоритму. В свою очередь, сам контроллер передает команды оборудованию при помощи радиосигнала, провода или электроустановочного устройства. В результате происходит включение, отключение, изменение яркости или постепенное затухание света.
Шкаф управления наружным освещением (ШУНО)
Предназначен для адресного управления режимами работы (0-100% мощности) светодиодных светильников и их автоматической диагностики. Команды управления от ШУНО подаются в линию освещения адресно. Формирование команды происходит посредством силового оптоэлектронного коммутатора-модулятора под управлением контроллера шкафа. Контроллер шкафа может быть настроен на включение/отключение линии освещения, как по внутреннему астрономическому расписанию, так и внешнему воздействию: от датчиков освещенности, движения и (или) от автоматизированного рабочего места диспетчерского пункта (АРМ ДП).
Во время работы ШУНО передает команды управления режимами работы светильников, производит их автоматическую диагностику, контролирует уровень GSM-сигнала, ведет учет потребляемой электро- энергии, измеряет значения фазных токов и напряжений в линии освещения, сигнализирует об аварийных режимах. В ШУНО предусмотрена защита от сверхтоков и перенапряжений, осуществляется сбор и пере- дача информации о технологических параметрах через GSM или конвертер RS-485/Ethernet сеть на сервер АСУНО. При необходимости диспетчер может внести коррективы в текущие настройки режимов или дистанционно управлять оборудованием.
ШУНО имеет два вида базового исполнения (IP54): трехфазное (напряжение: 380В, ток нагрузки: 3Ч25А; 3Ч50А; 3Ч100А) и однофазное (напряжение: 220В; ток нагрузки: 25А; 50А). Максимальное количество индивидуально управляемых светильников от одного трехфазного шкафа -- 660, от однофазного -- 220. Адреса записываются в память электросетевых приемников команд светодиодных светильников.
Особенности проектирования и монтажа
Требованием к аварийному освещению является его подключение от независимых источников питания, не связанных с сетью рабочего освещения, причём допускается применение ручных осветительных приборов, в том числе на светодиодных лампах, для аварийного освещения взамен стационарных светильников.
Для эвакуационного аварийного освещения установлены следующие нормы: время работы согласно требованиям норм должно составлять не менее 1 час, при этом минимальная освещённость больших площадей должна быть не ниже 0,5 люкс, а освещённость путей эвакуации шириной до 2 м - не ниже 1 люкс, минимальная освещённость зон повышенной опасности - 10% от нормируемой рабочей освещённости, но не ниже 15 люкс. Нормы для резервного аварийного освещения: минимальная освещённость - 30% от нормируемой рабочей освещённости.
Согласно требованиям и нормам освещение должно достигать требуемой 50 - 100% величины в течение: 5 -10 сек для эвакуационного аварийного освещения и 15 - 60 сек для резервного аварийного освещения. Для этой цели как нельзя лучше подходят светодиодные светильники и светодиодные лампы.
Требования к промышленному светодиодному светильнику
освещение аварийный светильник светодиодный
1. Высокая световая эффективность: 100-150 лм/Вт для источника света (светодиодные матрицы и модули), 80-120 лм/Вт для светильника, в целом.
2. Возможность создавать освещённость на рабочей поверхности на уровне 200-300 люкс при освещении с высоты 15-20 метров и более, что эквивалентно световому потоку светильника 20 -30 тыс. люмен и более.
3. Возможность устойчивой безотказной работы в промышленных электросетях с перепадами и скачками напряжения, достигаемая использованием источников питания светильников с широким диапазоном входных напряжений 100-300 В и схемной защитой от импульсных токов.
4. Возможность работы в широком диапазоне температур от -40 до +60 град. и в условиях механической вибрации, достигаемая соответствующим конструктивным решением светильника, в целом, и источника питания в частности.
5. Возможность работы в сильно запылённых и увлажнённых помещениях и на открытых площадках, достигаемая конструктивным исполнением светильника в соответствии со степенью защиты IP 65 - IP67.
6. Наличие защитного угла светильника не менее 30 град., позволяющего реализовывать наиболее эффективные схемы расстановки освещения, не создавая ослеплённости, превышающей нормы СниП.
7. Низкая пульсация светового потока (10-20 % и ниже)
8. Хороший коэффициент цветопередачи (70-80 и выше)
9. Простота монтажа и обслуживания.
Основные преимущества светодиодных ламп
Основные преимущества использования светодиодной продукции:
· Стабильная сила света при колебаниях напряжения в городских сетях.
· Широкий диапазон входного напряжения 80-400 Вольт (постоянный или переменный ток) без дополнительных трансформаторов и адаптеров.
· Очень равномерное распределение света с высокой однородностью, не мерцает, хорошая цветопередача позволяют видеть естественные насыщенные цвета.
· Высокий коэффициент мощности (? 0,98) для минимизации нелинейных искажений.
· Срок службы светильников -- более 50 000 часов (15-20 лет).
· Не требуют замены ламп и обслуживания многие годы.
· Прочный корпус из алюминия и поликарбоната соответствует стандарту IP65/67.
· Экологически безопасны -- не содержат ядовитых паров ртути, не выделяет СО2.
Пример светодиодных прожекторов и их технические данные
Светодиодные осветительные приборы RGL Standart Genius и RGL Compact Genius, предназначены для наружного освещения магистралей любого типа, улиц, дворов и иных больших открытых пространств: карьеров, строительных площадок, производственных территорий предприятий и организаций, пристанционных площадей и т.п.
Варианты крепления
Светильники могут устанавливаться на мачтах, опорах или строительных элементах зданий, а также других горизонтальных или вертикальных поверхностях посредством монтажных креплений типа: «P»-цепной подвес, «F»-кронштейн и «S»-хомут на трубу.
Габаритные размеры
Технические данные
Габариты и вес |
360 х 323 х 163 мм, 8кг |
|
Оптические линзы |
140 х 60°, 120°, 60° |
|
Мощность |
90 Вт |
|
Световой поток (Лм) |
от 3 600 до 21 600 Лм |
|
Ресурс без снижения яркости |
не менее 50 000 часов |
|
Срок службы |
не менее 15 лет |
|
Гарантийный срок службы |
3 года |
|
Входное напряжение |
80 - 315 (AC) / 100 - 400 (DC) В |
|
Частота |
47 - 63 Гц |
|
Индекс цветопередачи |
> 70 Ra |
|
Класс цветопередачи |
2А |
|
Диапазон углов поворота при эксплуатации, не менее |
± 360° |
|
КПД, %, не менее |
98 % |
|
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 |
I |
|
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 |
P65 (IP67) |
|
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90 |
M2 |
|
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
УХЛ1 |
|
Верхнее значение относительной влажности воздуха (при температуре + 25°С) |
95 % |
|
Пожаробезопасность |
F |
Функции автоматизации освещения
Автоматизация внешнего освещения зданий - не новшество, а логичный компонент современной системы рационализации производства и ведения бизнеса. Системы автоматического управления светом решают несколько важнейших задач, стоящих перед предприятием:
· сокращают потребление энергетических ресурсов на 30-70%;
· обеспечивают постоянный мониторинг и самодиагностику аппаратуры;
· увеличивают сроки службы источников освещения и осветительных приборов;
· повышают степень безопасности, снижая травматизм на предприятии на 15-40%;
· ведут учет присутствия сотрудников для точного контроля отработанных часов;
· оставляют возможность ручной настройки яркости освещения на рабочем месте.
Перечень возможных опций и сценариев работы «умных» систем освещения практически ничем не ограничен. Он должен составляться в индивидуальном порядке в зависимости от специфики конкретного объекта, потребностей коллектива и пожеланий заказчика.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Светотехнический и электрический расчеты операционной. Определение значения светового потока одной лампы. Установление светильников. Расчет аварийного освещения и электрической сети рабочего освещения. Выбор осветительных щитков и защитных аппаратов.
контрольная работа [151,5 K], добавлен 13.12.2014Требования к энергоэкономичности освещения. Кривая силы света компактной люминесцентной лампы. Преимущества галогенных ламп. Применение газоразрядных ламп высокого накаливая. Светодиоды: понятие, особенности использования. Системы управления освещением.
реферат [103,2 K], добавлен 30.10.2012Создание нормальной световой среды. Классификация ламп для освещения. Характеристика помещений и требования, предъявляемые к системе электрического освещения. Выбор системы электрического освещения, нормируемой освещённости. Расчет аварийного освещения.
дипломная работа [541,7 K], добавлен 13.06.2016История создания и принцип действия солнечной батареи. Преимущества и недостатки солнечных батарей. Системы управления уличным освещением. Сравнение ламповых и светодиодных светильников. Рабочие схемы проекта с описанием используемого оборудования.
курсовая работа [4,6 M], добавлен 12.04.2012Изучение устройства автоматического управления освещением, построенного на акустическом и фотоэлектрическом датчиках. Характеристика применения датчиков относительного и абсолютного давления, зависимости чувствительности транзистора от длины волны света.
курсовая работа [725,2 K], добавлен 04.12.2011Показатели освещения. Описание осветительных систем административных зданий и применяемого оборудования. Нормирование освещения и методика проведения аудита системы освещения. Расчет экономии электроэнергии в действующих осветительных установках.
дипломная работа [4,1 M], добавлен 14.06.2010Анализ производственно-хозяйственной деятельности объекта и существующей схемы электроснабжения. Структура и элементы системы управления освещением. Энергоэффективность и экономичность осветительных приборов. Сервер сбора и обработки энергоинформации.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 17.06.2017Расчет нормальной освещенности для помещения. Выбор систем и видов освещения. Выбор источников света и осветительной арматуры. Схемы питания и управления рабочего и аварийного освещения. Расчет установленной и расчетной мощности осветительных установок.
курсовая работа [789,5 K], добавлен 11.05.2022Применение общего равномерного освещения в помещениях. Особенности рабочего и аварийного освещения. Применение точечного метода расчета освещения, его сущность и последовательность. Методы коэффициента использования светового потока и удельной мощности.
контрольная работа [540,9 K], добавлен 10.04.2014Общие сведения о проектировании осветительных установок и искусственном освещении. Правила выбора источников освещения, нормирование освещенности. Назначение, характеристика и типы светильников, схемы их размещения. Светотехнический расчет освещения.
учебное пособие [2,3 M], добавлен 10.12.2010