Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Расчет электрического освещения

Читайте также:
  1. I. Теоретические и практические основы проведения актуарных расчетов в Испании.
  2. II. Проблемы и пути совершенствования проведения актуарных расчетов Испании.
  3. Актуарная калькуляция - форма, по которой производится расчет себестоимости и стоимости услуг, оказываемых страховщиком страхователю.
  4. Актуарные расчеты при страховании от несчастных случаев
  5. АКУСТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗАЛА.
  6. Альтернативный метод расчета по корректированным подуровням звукового давления
  7. Анализ показателей деловой активности организации. расчет и оценка коэффициентов устойчивости экономического рынка.
  8. Анализ полученных результатов и расчет срока окупаемости системы
  9. Анализ результатов расчета вероятности отказа невосстанавливаемых систем без использования теорем умножения и сложения вероятностей
  10. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда: цель и программа аудита, методика проверки. Ошибки, допускаемые при расчетах оплаты труда.

 

Для цеха отделения фильтрация и помещения ТП светотехнический расчёт производим методом коэффициента использования светового потока в следующем порядке.

Определяем индекс помещения:

, (7.6)

где А – длина помещения, (м);

В – ширина помещения, (м).

Коэффициент использования светового потока для светильника ГСП определяют в зависимости от коэффициентов отражения потолка, стен, расчётной поверхности (ρп=50%; ρс=30%; ρр=10%) и индекса помещения. Принимаем η=0,855 [3, с.70].

Световой поток одной лампы определяют по формуле:

(7.7)

где ЕН – нормируемая наименьшая освещённость, лк;

S – освещаемая площадь, м

z – отношение средней освещённости к минимальной (z =1,1 для ламп ДРИ);

К – коэффициент запаса (в зависимости от загрязнения воздушной среды

КЗ =1,4);

N – количество светильников, штук:

(7.8)

η – коэффициент использования светового потока.

По найденной величине светового потока подбираем мощность лампы [3, с.70]. При этом световой поток лампы не должен отличаться от расчётного более чем на –10 % …+20%, т. е.:

(7.9)

Выбираем лампу ДРЛ 175 с Ф=12000 лм, РЛ=175 Вт [3, с 70] со светильником ГСП 07-175 [3, с 141].

Проверяем мощность лампы по проверочному условию (7.9):

;

.

Условие выполняется, значение светового потока лампы выбрано верно.

По расчету ламп шт. и в действительности их 30 шт. суммарная мощность осветительных ламп в данном помещении:

, (7.10)

где Р1 – мощность одной лампы, кВт.

Аналогично производим расчёт для помещения ТП и результаты сводим в таблицу 7.1.

Таблица 7.1 – Расчет электрического освещения

Наименование ρпср, % Hp, м Ен, лк Кз Тип светильника Рл, кВт Росв, кВт
Цех фильтрации 50/30/10 14,2   1,5 50ГСП07-175 0,175 7,9
Помещение ТП 50/30/10 3,5   1,5 4ЛСП22-2х65-100 0,065 0,52
Аварийное 50/30/10 14,2   1,5 5НСП03-60-01 0,06 0,3
Итого             8,72

7.4 Расчет электрической осветительной сети и выбор осветительных щитков Рисунок 7.1 – Расчетная схема

Расчет сети по допустимому нагреву и потере напряжения.

Производим размещение щитков рабочего освещения на плане цеха и запитываем светильники. После чего составляем расчетную схему.

Расчет сети по потере напряжения.

Допустимые значения потерь напряжения в осветительной сети() рассчитываются по формуле:

, (7.12)

где - номинальное напряжение при холостом ходе трансформатора

( =105%);

- минимально допустимое напряжение у наиболее удаленных ламп ( =95%);

- потери напряжения в трансформаторе, (%).

, (7.13)

, (7.14)

, (7.15)

Тогда по формуле (7.12):

Находим приведенный момент для питающей линии. Для этого необходимо рассчитать моменты отдельных групп светильников. Предварительно определяем расчетную мощность для групп 1…5.

, (7.16)

где КС.0 – коэффициент спроса осветительной нагрузки КС.0=1 согласно [3,c.151];

КГРЛ-коэффициент, учитывающий потери в ПРА, для ДРЛ и ДРИ КГРЛ=1,1 согласно [3,c.151];

РУ.0 – установленная мощность ламп.

Для питающей линии:

(7.17)

Определяем расстояние до центра приложения нагрузок для групп 1…5:

, (7.18)

где - расстояние от осветительного щитка до первого светильника.

;

;

;

В общем случае момент нагрузки вычисляется по формуле:

, (7.19)

где Р – расчетная нагрузка, (кВт);

L – длина участка, (м).

По формуле (7.20):

;

Момент нагрузки питающей линии(7.19):

Приведенный момент для питающей линии:

, (7.20)

где - сумма моментов данного и всех последующих по направлению тока участков с тем же числом проводов линии, что и на данном участке;

- сумма приведенных моментов участков с другим числом проводов;

- коэффициент приведения моментов [3, с.166].

Сечение питающей линии определяется по формуле:

, (7.21)

где С – коэффициент, определяемый в зависимости от системы напряжения, системы сети, материала проводника [1, c.68].

Принимаем кабель ВВнГ 5х2,5 мм2 с =25∙0,92=23 А

Расчетный ток трехфазной линии:

(7.22)

Так как > , 23 А>12,2 А, сечение провода, выбранного по потере напряжения удовлетворяет условию нагрева, поэтому выбираем кабель ВВГ 5х2,5 мм2 с =23 А

Находим фактическую потерю напряжения в питающей линии:

, (7.23)

.

Рассчитываем допустимую потерю напряжения в групповых линиях:

, (7.24)

Находим сечение проводов для первой группы (формула 7.21):

Принимаем кабель ВВГ 5х2,5 мм2 с =25∙0,92=23 А.

Расчётный ток группы (7.22):

;

23>3,9 А (проходит)

Находим фактическую потерю напряжения в линии(7.23):

≤ 6,9 %

Аналогично рассчитываем остальные группы и данные заносим в таблицу 7.2:

Таблица 7.2 – Выбор кабелей для сети освещения

Линия, группа Марка кабеля, мм2 Iдоп., А Iпл, А
Питающая линия ВВнГ 5х2,5   2,8 12,2
  ВВнГ 5х2,5   0,5 3,9
  ВВнГ 5х2,5   0,4 3,9
  ВВнГ 5х2,5   0,4 3,9
  ВВнГ 5х2,5   0,3 3,9
  ВВнГ 5х2,5   0,5 3,9

 

 

Расчет освещения в ТП.

Составляем расчетную схему:

Рисунок 7.2 – Схема рабочего освещения ТП.

Предварительно определяем расчетную мощность для групп 1…2 по условию (7.16):

Pp1=Pp2=1∙4∙0,065=0,25 кВт

 

Для питающей линии по условию (7.17):

Рпит.=0,25+0,25=0,5 кВт

 

Расстояние до центра приложения нагрузок для групп 1…2 по (7.18):

В общем случае момент токовой нагрузки (7.19):

М1=0,25∙14,51=3,6 кВт∙м;

М2=0,25∙11,51=2,9 кВт∙м

 

Момент питающей линии по формуле (7.20):

Мпит.=8,4∙0,5=4,2 кВт∙м

 

Приведенный момент для питающей линии по формуле (7.21):

Мприв.=4,2+1,85∙(3,6+2,9)=16,2 кВт∙м

 

Сечение питающей линии по формуле (7.21):

Принимаем кабель ВВнГ 5(1х2,5) мм2 с Iдоп.=25∙0,92=23 А [1, c.80]

 

Расчетный ток трехфазной питающей линии по формуле (7.23):

 

 

Так как Iдоп.≥Iр., то сечение кабеля, выбранного по потере напряжения удовлетворяет условию нагрева.

Потеря напряжения в питающей линии по формуле (7.24):

ΔUпит.= =0,04%

Допустимая потеря напряжения в групповых линиях по формуле (7.25):

ΔUдо.= 6,922-0,04=6,9%

Сечение кабелей для первой группы по формуле (7.26):

S1= =0,04 мм2

Принимаем кабель ВВнГ 3(1х2,5) мм2 с Iдоп.=25∙0,92=23 А [1, c.80].

Расчетный ток для линии 1 по формуле (7.27):

Iр.1= =0,4 А.

Так как Iдоп.≥Iр., то сечение кабеля, выбранного по потере напряжения удовлетворяет условию нагрева.

Действующие потери напряжения в линии по условию (7.28):

ΔUд= =0,2 %

Аналогично рассчитываем оставшуюся группу и заносим в таблицу 7.3.

Таблица 7.3 – Выбор кабелей для питающей сети освещения.

Линия, группа Марка кабеля, мм2 Iдоп., А Iпл, А
Питающая линия ВВнГ 5(1х2,5)   6,9 0,8
  ВВнГ 3(1х2,5)   0,2 0,4
  ВВнГ 3(1х2,5)   0,1 0,4

 

 




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 160 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Введение | Описание технологического процесса | Разработка схемы электроснабжения напряжением выше 1кВ | Выбор электродвигателей, пусковых и защитных аппаратов | Расчет нагрузок цеха | Выбор оборудования цеха | Выбор системы и вида освещения, источников света | Производим выбор осветительных щитков и мест их размещения. | Выбор силовых трансформаторов | Определение мощности ВБК |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав