Освещение территории ПТО с расчетом и выбором осветительных приборов (Глава дипломной работы), страница 2

Конструкция жесткой поперечины представляет собой портал, состоящий из железобетонных стоек (одиночных или спаренных) и металлического ригеля поперечины, устанавливаемого на металлические оголовки которые закреплены на стойках. На металлических ригелях, на которых устанавливаются на высоте около 12м осветительные приборы, предусматривается устройство настила, перильного ограждения и лестницы для подъема на поперечину. Осветительные приборы устанавливаются наперильное ограждение.         

Уровень освещенности открытых территорий, регламентируемые стандартом РД 3215-91, должны обеспечиваться независимо от типа источника света в осветительном приборе.

Наименьшая освещенность путей и горловин парков приема и отправления, сортировочных и вытяжных путей, а также транзитных парков сортировочных и участковых внеклассных станций должна быть не менее 5лк на поверхности междупутий. Данным требованиям удовлетворяют осветительные приборы с разрядными источниками света типов ДРЛ, ДРИ, ДКсТ или галогеновыми лампами накаливания типа КГ.

Исходные данные:

Длина приемоотправочных путей L =1200 м; Ширина междупутий Ьт=5,3 м;

Количество путей - 20.

Задачей светотехнического расчета от «ряда» прожекторов, является выбор типа осветительного прибора с соответствующим источником света и их количество, а также определение фактической наименьшей освещенности.

Определим относительное значение координаты расчетной точки А по формуле:

(d/h)p=D/H                                                         (7.3)

где    D - расстояние между рядами, м;

Н - высота установки прожекторов, м. При D=70 м, Н=12 м, получим:

(d/h)p=70/12=2,9.

Для предварительного выбора типа прожекторов оценим требуемую силу света для обеспечения нормируемой освещенности по формуле:

                                                   (7.4)

где    Ен - условная освещенность парка отправления, лк;

Н - высота установки прожекторов, м;

к - коэффициент запаса;

а  - угол наклона.

      При ЕН=5 лк,Н=12 метров, k =1,5, cos371=0,0345, получим:

Из таблицы 2.3 и 2.4 [8] видно, что ближе всего этому значению соответствуют максимальные силы света прожекторов серии ПЗР с лампами ДРЛ250. В соответствии с этим для дальнейших расчетов принимаем прожекторы типа ПЗР250 с лампой ДРЛ250(6).

Таблица 7.1 - Характеристика прожектора серии ПЗР

Обозначение прожектора

Тип лампы

Максимальная сила света, кд,

не менее

Углы рассеивания, град, не менее, в плоскости

КПД, не менее

Размеры,

мм

Масса, кг,

не более

Гориз.

Верт.

H

В

L

1

2

3

4

5

6

1

8

9

10

ПЗР-250

ДРЛ250

16000

60

60

45

560

430

475

16

Рисунок 7.2 - Тип прожектора ПЗР-250

Прожектор ПЗР-250 имеет параболоидный зеркальный отражатель и защитное стекло.

Лампа ДРЛ представляет собой ртутную горелку в виде трубки из прозрачного кварцевого стекла, смонтированную в колбе из тугоплавкого стекла. Трубка наполнена дозированным количеством ртути и аргона. Внутренняя поверхность колбы покрыта слоем люминофора, который преобразует ультрафиолетовое излучение ртутного разряда в видимые излучения.

Лампы могут работать в любом положении, но при горизонтальном расположении несколько снижается мощность, световая отдача и срок службы. Лампы ДРЛ питаются через пускорегулирующие аппараты от сети переменного тока частотой 50 Гц.

Достоинствами таких ламп являются:

-  высокая световая отдача (до 60 лм / Вт);

-  большой срок службы (6-15 тыс.ч);

-   незначительное влияние на характеристики ламп изменения температуры
окружающей среды в пределах от + 20 до - 30°С.

Недостатками ламп ДРЛ являются:

-  значительное снижение светового потока к концу срока службы;

-  пульсация светового потока большая, чем у люминесцентных ламп;

-  необходимость включения с пускорегулирующим устройством;
длительность разгорания при включении (5-10 мин) и повторном зажигании (около 10 мин).


Определим требуемое расчетное значение условной освещенности по формуле:

 


где         Фо - световой поток источника света, лм;

Фр - расчетный световой поток применяемых источников света, лм;

bт - расстояние между смежными прожекторами, м;

Е = Ен /2 - условная освещенность парка отправления, лк;

Н    - высота установки прожекторов, м;

к  - коэффициент запаса;

bо - расстояние между прожекторами, м;

ку =0,5 - поправочный коэффициент, учитывающий затенение

междупутий подвижным составом при числе путей больше четырех. При Фо=1000 лм; bт=5,3 м, Е = ЕН/2=2,5 лк, Н=12 м, k=1,5,   Фр=13000

лм, bо=5 м,  kу =0,5, получим:

По кривой рисунок 5.19 [5] для d/h =2,5, находим соответствующее значение (eh2) =85 лк·м2.

Фактическое значение освещенности от двух рядов определим по формуле:

                                                                                           (7.6)

где    Фр - расчетный световой поток применяемых источников света, лм;

Фо - световой поток источника света, лм;

bо - расстояние между прожекторами, м;

bm  - расстояние между смежными прожекторами, м;

H - высота установки прожекторов, м;

k   - коэффициент запаса;


При Фр=13000 лм, (еh2)=85 лк·м2, bо=5 м, ky=0,5, Фо=1000 лм; bm=5,3 м, H=12м, k =1,5, получим:

Определим количество прожекторов в ряду по формуле:

                                                       (7.7)

где        ln - длина портала, м;

bт - расстояние между смежными прожекторами, м; При ln = 44 м, bт=5,3 м, получим:

В парке размещено 1200:70+1=18 жестких поперечин с общей установленной мощностью прожекторов:

Р=18·18·0,25=81 (кВт).

Вывод: Уровень освещенности территорий в парке отправления станции Тула от ряда прожекторов, регламентируемые стандартом РД 3215-91 обеспечивается от типа источника света ДРЛ250 в осветительном приборе ПЗР-250 размещенных на 18 жестких поперечинах.

Для обеспечения заданных параметров функционирования системы освещения и поддержания безопасности жизнедеятельности необходимо проводить регулярные осмотры осветительных приборов, очистку, остекление светильников, своевременную замену перегоревших ламп и так далее.