Проект осветительной установки школы

Свет как один из важнейших параметров микроклимата, его роль и значение для здоровья людей и продуктивности труда школьных преподавателей. Выбор вида и системы освещения в классах и подсобных помещениях школы. Схема электроснабжения и напряжения питания.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 22.02.2009
Размер файла 311,4 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.

15

Содержание

Введение

1 Светотехнический раздел

1.1 Выбор вида и системы освещения

1.2 Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

1.3 Классы

1.3.1 Выбор светового прибора

1.3.2 Размещение световых приборов

1.3.3 Определение мощности осветительной установки

1.4 Вестибюль с гардеробом

1.4.1 Выбор светового прибора

1.4.2 Размещение световых приборов

1.4.3 Определение мощности осветительной установки

1.5 Рекреация

1.5.1 Выбор светового прибора

1.5.2 Размещение световых приборов

1.5.3 Определение мощности осветительной установки

1.6 Учительская

1.6.1 Выбор светового прибора

1.6.2 Размещение световых приборов

1.6.3 Определение мощности осветительной установки

1.7 Кладовая

1.7.1 Выбор светового прибора

1.7.2 Размещение световых приборов

1.7.3 Определение мощности осветительной установки

1.8 Санузлы

1.8.1 Выбор светового прибора

1.8.2 Размещение световых приборов

1.8.3 Определение мощности осветительной установки

1.9 Кубовая с электрощитовой

1.9.1 Выбор светового прибора

1.9.2 Размещение световых приборов

1.9.3 Определение мощности осветительной установки

1.10 Топочная

1.10.1 Выбор светового прибора

1.10.2 Размещение световых приборов

1.10.3 Определение мощности осветительной установки

1.11 Коридоры

1.11.1 Выбор светового прибора

1.11.2 Размещение световых приборов

1.11.3 Определение мощности осветительной установки

1.12 Тамбуры

1.12.1 Выбор светового прибора

1.12.2 Размещение световых приборов

1.12.3 Определение мощности осветительной установки

1.13 Наружное освещение

1.13.1 Выбор светового прибора

1.13.2 Размещение световых приборов

1.13.3 Определение мощности осветительной установки

1.14 Светотехническая ведомость

2 Электротехнический раздел

2.1 Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной установки

2.2 Компоновка осветительной сети

2.3 Выбор марок проводов и способа их прокладки

2.4 Выбор сечения проводов и кабелей

2.5 Выбор защитной аппаратуры

2.6 Разработка схемы управления

2.7 Выбор щита управления

Список литературы

Введение

Свет является одним из важнейших параметров микроклимата. От уровня освещенности и спектрального состава света зависят здоровье людей, продуктивность животных, расход кормов и качество получаемой продукции.

При научной организации труда, как в сельскохозяйственном производстве, так и в промышленности, качество освещения занимает одно из важных мест. Исследованиями установлено, что при современном интенсивном производстве правильно спроектированное освещение позволяет повысить производительность труда на 10…20%. Оно включает в себя не только соблюдение норм освещенности, но и соблюдение качественных характеристик освещения с учетом технологического процесса. Поэтому до начала проектирования следует тщательно разобраться с технологическим процессом, схемой размещения оборудования, механизмов и животных. Нужно ясно представлять, где находятся работающие люди и характер зрительных работ. Это даст возможность правильно выбрать норму освещенности и расположение светильников.

Одна из особенностей освещения в сельском хозяйстве заключается в том, что рабочее освещение в помещениях для содержания животных одновременно и технологическое, т.е. обеспечивающее световой климат для животных: последнее является решающим при расчетах освещения в таких помещениях.

С внедрением новой технологии на крупных специализированных фермах и комплексах существенно изменились условия обитания животных, наблюдается все большая изоляция их от естественной среды. В частности, беспастбищное, безвыгульное содержание животных и птицы лишает их организм благотворного влияния солнечного света. В этих условиях резко возрастает роль осветительных и облучательных установок.

Рационально спроектированные и грамотно эксплуатируемые осветительные установки позволяют компенсировать нехватку естественного света при минимальных затратах электроэнергии, электротехнического оборудования и материала.

1. Светотехнический раздел

Таблица 1 - Результаты обследования здания

Наименование помещения

Площадь,

м2

Длина,

м

Ширина, м

Высота, м

Вид помещения по условию среды

Коэф-т отражения

классы (4 помещения)

26,8

4,8

6,0

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

вестибюль с гардеробом

20,64

4,8

4,3

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

рекреация

63,0

10,5

6,0

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

учительская

16,4

4,0

4,1

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

кладовая

1,9

1,0

1,9

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

санузлы:

санузел 1 (2 помещения)

- уборная

- тамбур

санузел 2

- уборная

- тамбур

6,72

1,3

1,82

1,82

2,4

1,0

1,4

1,4

2,8

1,3

1,3

1,3

3,0

3,0

3,0

3,0

влажное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

электрощитовая

9,43

2,3

4,1

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

топочная

7,44

2,4

3,1

3,0

жаркое

(п)=50

(с)=30

(рп)=10

коридоры:

1

2

7,22

16,72

3,8

8,8

1,9

1,9

3,0

3,0

нормальное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

тамбуры:

1

2

3

2,4

4,59

3,57

2,4

2,7

2,1

1,0

1,7

1,7

3,0

3,0

3,0

влажное пыльное

(п)=70

(с)=50

(рп)=30

площадки перед входом:

1

2

16,8

6,0

4,8

2,0

3,5

3,0

3,0

-

особо сырая

-

1.1 Выбор вида и системы освещения

В сельскохозяйственных помещениях предусматривают следующие виды освещения: рабочее, технологическое, дежурное, аварийное, ремонтное. Также различают две системы освещения: общую (равномерную или локализованную) и комбинированную.

Для освещения данного здания будем проектировать рабочее освещение, а также дежурное освещение на площадке перед входом. Во всех помещениях будем проектировать общую равномерную систему освещения.

1.2 Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса по всем помещениям представлен в таблице 2.

Таблица 2 - Выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса

Наименование помещения

Нормированная освещенность,

ЕН, лк.

Нормируемая плоскость

Минимальная степень защиты СП

Коэф-т запаса

1.

2.

3.

4.

5.

классы

ЛЛ - 300

Г - 0,8

IP 20

1,3

вестибюль с гардеробом

ЛЛ - 150

Г - 0

IP 20

1,3

рекреация

ЛЛ - 150

Г - 0

IP 20

1,3

учительская

ЛЛ - 300

Г - 0,8

IP 20

1,3

кладовая

ЛН - 30

Г - 0

IP 20

1,15

санузлы

ЛН - 10

Г - 0

IP 23

1,15

кубовая с электрощитовой

ЛН - 75

В - 1,5

IP 20

1,15

топочная

ЛН - 50

Г - 0

IP 20

1,15

коридоры

ЛЛ - 75

Г - 0

IP 20

1,3

тамбуры

ЛН - 10

Г - 0

IP 53

1,15

площадки перед входом

ЛН - 4

Г - 0

IP 54

1,15

1.3 Классы (4 помещения)

1.3.1 Выбор светового прибора

Наиболее целесообразный тип светового прибора должен выбираться на основе полного технико-экономического сопоставления различных возможных вариантов. Выбор светового прибора для данного помещения представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Выбор светового прибора [1, cтр. 309-311].

IP 20 и 2'0

КСС (Д)

КПД

ЛПО 03

ЛПО 03 (Д1)

ЛПО 03 (65%)

ЛПО 09

ЛПО 09 (Д1)

ЛПО 09 (65%)

ЛПО 12

ЛПО 12 (НТ)

ЛПО 12 (70%)

ЛПО 13

ЛПО 13 (Г1)

ЛПО 13 (55%)

ЛПО 16

ЛПО 16 (Д1)

ЛПО 16 (60%)

ЛПО 21

ЛПО 21 (Д2)

ЛПО 21 (60%)

ЛПО 22

ЛПО 22 (Д2)

ЛПО 22 (55%)

ЛПО 26

ЛПО 26 (Д1)

ЛПО 26 (50%)

ЛПО 28

ЛПО 28 (Д2)

ЛПО 28 (75%)

ЛПО 30

ЛПО 30 (Д1)

ЛПО 30 (80%)

ЛПО 31

ЛПО 31 (Д1)

ЛПО 31 (70%)

ЛСО 02

ЛСО 02 (Г2)

ЛСО 02 (70%)

ЛСО 04

ЛСО 04 (Г2)

ЛСО 04 (65%)

Выберем световой прибор ЛПО 30.

1.3.2 Размещение световых приборов

Световые приборы обычно размещают по вершинам квадратов или ромбов, оптимальный размер стороны которых определяется по формуле:

, (1)

где Э и С - относительные светотехническое и энергетическое наивыгоднейшее расстояние между светильниками; НР - расчетная высота осветительной установки, м.

Численные значения Э и С зависят от типа кривой силы света [2, стр.12].

, (2)

где Н0 - высота помещения, м; hСВ - высота свеса светильника, м; hР - высота рабочей поверхности от пола, м.

с=1,4 и э=1,6

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить четыре световых прибора данного типа.

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

м

Выполним проверку расстояния от стен (оно должно лежать в интервале (0,3…0,5)LОПТ):

Рисунок 1

1.3.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по следующей формуле:

, (3)

где а, b - длина и ширина помещения, м.

Далее по справочной литературе [1, стр.189] определим коэффициент использования светового потока. Этот коэффициент учитывает долю светового потока генерируемого источником света, доходящую до рабочей поверхности.

Вычислим световой поток ламп в светильнике по следующей формуле:

, (4)

где gСП - коэффициент использования светового потока светильника;

Вычислим световой поток от каждой лампы светильника по формуле:

, (5)

где n - количество ламп в светильнике.

z - коэффициент неравномерности, z=1,1…1,2.

Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле:

(6)

[1, стр.189]

лм

лм

По численному значению потока и каталожным данным [1, стр.74] выберем стандартную лампу: ЛД-40 ФН=2500 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки:

, (7)

где Рл - мощность лампы, Вт; N - количество светильников; n - количество ламп в светильнике; А - площадь помещения, м2.

Вт/м2

1.4 Вестибюль с гардеробом

1.4.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями (конструктивным исполнением, светотехническими характеристиками и экономическими показателями) выберем для освещения данного помещения световой прибор ЛПО 30 [1, стр. 309-311].

1.4.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор ЛПО 30 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 2

1.3.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности:

, (8)

где РЛ - мощность лампы, Вт; N - число светильников; n - число ламп в светильнике; РУД.Ф - фактическая удельная мощность освещения, которая определяется по следующей формуле:

(9)

где РУД.Т - удельная мощность освещения, которая выбирается по справочной литературе в зависимости от типа светильника, размеров помещения, коэффициентов отражения стен и потолка, высоты подвеса светильника [2, стр. 20-21].

Вт/м2

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: ЛБ-65 [1, стр. 74].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.5 Рекреация

1.5.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для освещения данного помещения световой прибор ЛПО 30 [1, стр. 309-311].

1.5.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор ЛПО 03 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

Разместим в данном помещении необходимо разместить три световых прибора данного типа.

Выполним проверку расстояния от стен (оно должно лежать в интервале (0,3…0,5)LОПТ):

Рисунок 3

1.5.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по следующей формуле (3):

По справочной литературе определим коэффициент использования светового потока.

[1, стр. 189]

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (4):

лм

Вычислим световой поток от каждой лампы светильника по формуле (5):

лм

По численному значению потока и каталожным данным [1, стр. 74] выберем стандартную лампу: ЛД-65 ФН=4000 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.6 Учительская

1.6.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для освещения данного помещения световой прибор ЛПО 30 [1, стр. 309-311].

1.6.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор ЛПО 03 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Разместим в данном помещении необходимо разместить четыре световых прибора данного типа.

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

м

Выполним проверку расстояния от стен (оно должно лежать в интервале (0,3…0,5)LОПТ):

Рисунок 4

1.6.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по следующей формуле (3):

По справочной литературе определим коэффициент использования светового потока.

[1, стр. 189]

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (4):

лм

Вычислим световой поток от каждой лампы светильника по формуле (5):

лм

По численному значению потока и каталожным данным [1, стр. 74] выберем стандартную лампу: ЛД-40 ФН=2500 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.7 Кладовая

1.7.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями (конструктивным исполнением, светотехническими характеристиками и экономическими показателями) выберем для освещения данного помещения световой прибор НПО 18 [1, стр. 311].

1.7.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НПО 18 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 5

1.7.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности согласно формулам (8, 9):

РУД.=28,8 [2, стр. 20-21].

Вт/м2

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.8 Санузлы

1.8.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями (конструктивным исполнением, светотехническими характеристиками и экономическими показателями) выберем для освещения данного помещения световой прибор НПО 16 [1, стр. 311].

1.8.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НПО 16 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Санузел 1 (2 помещения)

Уборная:

Тамбур:

Санузел 2

Уборная:

Тамбур:

Согласно расчету в данных помещениях необходимо разместить по одному световому прибору данного типа.

Рисунок 6

1.8.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности согласно формулам (8, 9):

РУД.=28,8 [2, стр. 20-21].

Вт/м2

Санузел 1 (2 помещения)

Уборная:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Тамбур:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Санузел 2

Уборная:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Тамбур:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.9 Электрощитовая

1.9.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями (конструктивным исполнением, светотехническими характеристиками и экономическими показателями) выберем для освещения данного помещения световой прибор НПО 18 [1, стр. 311].

1.9.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НПО 18 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить два световых прибора данного типа.

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

Выполним проверку расстояния от стен (оно должно лежать в интервале (0,3…0,5)LОПТ):

Рисунок 7

1.9.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки точечным методом. Вычертим план помещения (рисунок 8 и расположим в нем выбранные световые приборы, наметим контрольную точку, в которой должна обеспечиваться минимальная нормированная освещенность.

Далее определяют в данной контрольной точке условную освещенность по формуле:

, (10)

где еi - условная освещенность контрольной точки i-го светильника, которую в свою очередь определяют по следующей формуле:

, (11)

Рисунок 8

где - угол между вертикалью и направлением силы света светильника в расчетную точку; J1000 - сила света i-го светильника с условной лампой (со световым потоком в 1000 лм) в направлении расчетной точки. Численное значение J1000 определяют по кривым силы света.

кд

лк

С учетом этой освещенности рассчитывают световой поток источника света в светильнике по следующей формуле:

, (12)

где - коэффициент, учитывающий дополнительную освещенность за счет влияния удаленных светильников и отражения от ограждающих конструкций; 1000 - световой поток лампы; n - количество светильников; св - КПД светильника.

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: БК-215-225-100 ФН=1480 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.10 Топочная

1.10.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для освещения данного помещения световой прибор НПО 18 [1, стр. 311].

1.10.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НПО 18 имеет кривую силы света типа Д-1, то

с=1,4 и э=1,6 [2, стр. 12]

м

м

Определим количество световых приборов в помещении:

Разместим в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 9

1.10.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по следующей формуле (3):

По справочной литературе определим коэффициент использования светового потока.

[1, стр. 189]

Вычислим световой поток лампы в светильнике по формуле (4):

лм

По численному значению потока и каталожным данным [1, стр. 62] выберем стандартную лампу: Б-215-225-100 ФН=1350 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.11 Коридоры

1.11.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для освещения данного помещения световой прибор ЛПО 30 (одноламповый в коридоре 1 и двухламповый в коридоре 2) [1, стр. 309-311].

1.11.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор ЛПО 30 имеет кривую силы света типа Д-1, то

Э=1,4 и С=1,6

м

м

Определим количество световых приборов в данном помещении:

Коридор 1:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 10

Коридор 2:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить два световых прибора данного типа.

Определим расстояние между рядами световых приборов и между светильниками в ряду:

м

Выполним проверку расстояния от стен (оно должно лежать в интервале (0,3…0,5)LОПТ):

Рисунок 11

1.11.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности согласно формулам (8, 9):

РУД.=6,1 [2, стр. 20-21].

Вт/м2

Коридор 1:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: ЛБ-40 [1, стр. 74].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Коридор 2:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: ЛБ-40 [1, стр. 74].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.12 Тамбур

1.12.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для освещения данного помещения световой прибор НПО 16 [1, стр. 311].

1.12.2 Размещение световых приборов

Так как световой прибор НПО 16 имеет кривую силы света типа Д-1, то

Э=1,4 и С=1,6

м

м

Определим количество световых приборов в данном помещении:

Тамбур 1:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 12

Тамбур 2:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 13

Тамбур 3:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 13

1.11.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности согласно формулам (8, 9):

РУД.=28,8 [2, стр. 20-21].

Вт/м2

Тамбур 1:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Тамбур 2:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Тамбур 3:

Вт

По этому значению выберем стандартную лампу: В-215-225-25 [1, стр. 62].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

1.13 Наружное освещение

1.13.1 Выбор светового прибора

В соответствии с технико-экономическими критериями выберем для наружного освещения площади перед входом световой прибор типа ПСХ-60М.

1.13.2 Размещение световых приборов

Размеры площадок указаны на плане (4,8?3,5 и 2?3). Светильники разместим непосредственно над входом. Расчетную высоту примем равной 2,5 м.

1.13.3 Определение мощности осветительной установки

Определим мощность осветительной установки точечным методом. Вычертим план площадки перед входом (рисунок 14,15) и расположим в нем выбранный световой прибор, наметим контрольную точку.

Рисунок 14

кд

лк

С учетом этой освещенности рассчитывают световой поток источника света в светильнике по следующей формуле (12):

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: Б-215-225-100 ФН=1350 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

Рисунок 15

кд

лк

С учетом этой освещенности рассчитывают световой поток источника света в светильнике по следующей формуле (12):

лм

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: БК-215-225-40 ФН=460 лм

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (7):

Вт/м2

2 Электротехнический раздел

2.1 Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной сети

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220В. Поэтому для питания осветительной сети данного здания выберем сеть с напряжением 220В.

2.2 Компоновка осветительной сети

На этой стадии проектирования решаются вопросы о месте расположения осветительных щитов, о числе групп и количестве проводов на участках сети.

Далее составим расчетную схему, на которой покажем все осветительные щиты и группы, число проводов и длину групп, мощность источников света и места ответвления (рисунок 16).

Рисунок 16

2.3 Выбор марок проводов и способа их прокладки

Для прокладки в данном здании выберем провод ПРТО, прокладываемый в трубах.

2.4 Выбор сечения проводов и кабелей

Сечение проводов и кабелей выбирают, исходя из механической нагрузки на них, нагрева и потери напряжения.

Сечение жилы провода определяют по следующей формуле:

, (13)

где с - коэффициент, зависящий от напряжения сети, материала токоведущей жилы и числа проводов в группе; Мi - электрический момент i-го приемника (светильника), кВтм; U - допустимая потеря напряжения (примем равной 2,5%)

Электрический момент Мi находится по формуле:

, (14)

где Рi - мощность i-го светильника, кВт; li - расстояние от щита до i-го светильника, м.

При вычислении также следует учитывать, что мощность светового прибора с ГРЛ примерно на 25% больше мощности лампы.

Выберем сечение провода в первой группе (Г-1). Для этого найдем электрический момент по формуле (13) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (12):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Выберем сечение провода во второй группе (Г-2). Для этого найдем электрический момент по формуле (14) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (13):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Выберем сечение провода в третьей группе (Г-3). Для этого найдем электрический момент по формуле (14) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (13):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,2 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Выберем сечение провода в четвертой группе (Г-4). Для этого найдем электрический момент по формуле (14) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (13):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,2 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Выберем сечение провода в пятой группе (Г-5). Для этого найдем электрический момент по формуле (14) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (13):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1,5 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Выберем сечение провода в шестой группе (Г-6). Для этого найдем электрический момент по формуле (14) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (13):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 1 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Сечение провода между силовым и осветительным щитами определяют по формуле (14) с той лишь разницей, что U примем равной 0,2%, а момент определим как произведение расстояния между щитами на суммарную мощность светильников.

Выберем сечение провода на участке от силового щита до осветительного щита. Для этого найдем электрический момент по формуле (14) и рассчитаем сечение по потере напряжения по формуле (13):

мм2

Полученное значение округлим до ближайшего большего стандартного сечения: 4,0 мм2.

Проверим сечение на нагрев:

А

Определим фактические потери напряжения на каждой группе, для чего уравнение (13) решим относительно U:

%

%

%

%

%

%

%

2.5 Выбор защитной аппаратуры

Согласно ПУЭ все осветительные сети подлежат защите от токов короткого замыкания.

Ток установки теплового расцепителя автоматического выключателя определяется по формуле:

, (15)

где IP - расчетный ток группы; k' - коэффициент, учитывающий пусковые токи; для газоразрядных ламп низкого давления и ламп накаливания k'=1, а для других типов ламп - k'=1,4.

А

А

А

А

А

А

Выберем по справочным данным стандартную установку автоматического выключателя: А.

Проверим согласование тока установки с допустимым током провода:

, (16)

А

А

А

А

А

А

Выберем для защиты осветительной сети от токов короткого замыкания автоматические выключатели ВА 1625-14.

А

Выберем по справочным данным стандартную уставку автоматического выключателя: А.

А

Выберем для защиты осветительной сети от токов короткого замыкания автоматические выключатели ВА 5131-33.

2.6 Разработка схемы управления

Управление освещением помещений должно производиться выключателями, расположенными у входа, как правило, со стороны дверной ручки; для эпизодически посещаемых помещений - вне помещений.

В данном зданий во всех помещениях осуществляется только местное управление освещением при помощи выключателей.

2.7 Выбор щита управления

Для приема и распределения электроэнергии и защиты отходящих линий в осветительных сетях применяют вводно-распределительные устройства и вводные щиты. В каждом конкретном случае в зависимости от окружающей среды, назначения, количества групп, схем соединений, аппаратов защиты выбирают то или иное вводно-распределительное устройство.

Выберем групповой осветительный щит ЯРН 8501-3726.

Список литературы

1. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. - М.: Энергоатомиздат, 1983.

2. Методические указания к курсовой работе по проектированию электрических осветительных установок. - Челябинск, 2003.

3. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. - М.: Агропромиздат, 1995.

4. Кнорринг Г.М. Осветительные установки. - М., Энергоиздат, 1981.

5. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга - СПб: Энергия, 1992.

6. Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. - М.: Колос, 1980.


Подобные документы

  • Выбор вида и системы освещения. Выбор светового прибора и размещение. Определение мощности осветительной установки. Участок технического обслуживания электрооборудования. Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной установки.

    курсовая работа [241,8 K], добавлен 21.02.2009

  • Разработка источника питания с импульсным преобразователем напряжения, принципиальной схемы стабилизатора напряжения. Триггерная схема защиты от перегрузок. Схема цифрового отсчёта тока нагрузки. Выбор элементов импульсного преобразователя напряжения.

    курсовая работа [89,3 K], добавлен 22.12.2012

  • Анализ влияния напряжения питания на работу микроэлектронных устройств. Принцип действия и характеристика устройств контроля напряжения. Выбор типа микроконтроллера. Функции, выполняемые супервизором. Разработка алгоритма и структурной схемы устройства.

    диссертация [3,1 M], добавлен 29.07.2015

  • Структурная схема электропитающей установки. Расчет аккумуляторной батареи. Выбор вводного устройства, инверторов и выпрямительного устройства. Расчет потребления электроэнергии от внешней цепи. Размещение оборудования в помещениях. Защитное заземление.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 28.01.2013

  • Генератор импульсов треугольной формы. Расчет и выбор элементов параметрического стабилитрона. Повторитель напряжения. Схема, внешний вид и характеристики микросхемы К140УД20. Структурная схема источника питания. Напряжение на обмотке трансформатора.

    дипломная работа [296,1 K], добавлен 15.05.2013

  • Работа источника питания радиоэлектронной аппаратуры. Расчет стабилизаторов напряжения, однофазного мостового выпрямителя с емкостным фильтром, параметров трансформатора, коэффициента полезного действия. Выбор микросхемы, стабилитрона и транзистора.

    курсовая работа [271,9 K], добавлен 20.03.2014

  • Схема управляемого выпрямителя. Основные параметры выпрямителя в управляемом режиме. Выбор защиты тиристоров от перегрузок по току и напряжению. Расчет стабилизатора напряжения, выпрямителей. Моделирование выпрямителя, расчет источника питания.

    курсовая работа [367,6 K], добавлен 02.02.2011

  • Методические рекомендации для выполнения анализа и оптимизации цифровой системы связи. Структурная схема цифровой системы связи. Определение параметров АЦП и ЦАП. Выбор вида модуляции, помехоустойчивого кода и расчет характеристик качества передачи.

    курсовая работа [143,9 K], добавлен 22.08.2010

  • Регулятор освещения с дистанционным управлением. Технические характеристики устройства и сравнение с аналогами. Разработка структурной схемы схема управляемого инвертора. Выбор элементной базы. Фильтр питания модуля. Схема электрическая принципиальная.

    курсовая работа [754,9 K], добавлен 16.05.2014

  • Преобразователи постоянного напряжения. Простая схема двухтактного тиристорного инвертора. Мостовая схема тиристорного инвертора. Транзисторные преобразователи напряжения. Преобразователи на тиристорах. Источник питания с бестрансформаторным входом.

    реферат [275,6 K], добавлен 10.02.2009

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.