Отклонения стандартных величин потоков от расчетных для механического участка и электроремонтного отделения выходят за пределы нормы. Лампы типа ДРЛ-220-700 с номинальным световым потоком Фном = 35000 лм также не дадут желаемого эффекта. В этом случае необходимо изменить расположение светильников и повторить расчет для указанных участков.
Принимаю число рядов светильников равным:
- для механического участка: число рядов 5, м, тогда N= 20 шт.,
;
- для электроремонтного отделения: число рядов 3, м, тогда N = 12 шт.,
.
Определяем световые потоки ламп по (11.1):
- для механического участка лм;
- для электроремонтного отделения лм.
Выбираем лампы типа ДРЛ-220-400 с номинальным световым потоком Фном = 19000 лм [табл. 2.15. 10].
Отклонения стандартных величин потоков по (11.4)
для механического участка ;
для электроремонтного отделения .
Отклонения стандартных величин потоков от расчетных находятся в пределах нормы.
Расчет освещения ЦТП.
Принимаем из [10] Eн = 200 лк; Kзап = 1,5.
Расчетная высота по (11.2):
h = 4 –1,0 – 0,5 = 2,5 м.
Коэффициент использования светового потока по (11.3):
.
Принимаем светильники ППД2-500 с лампами накаливания.
Коэффициенты использования [табл. 5.3, 10]: η = 0,55.
Для принятых светильников находим расстояние между светильниками в ряду по (11.4):
Lа = 1,6 · 2,5 = 4 м.
При данном расстоянии между светильниками в ряду можно разместить 3 светильника.
При данном условии расстояние от стены до лампы определяется как:
м.
Светильники располагаются одним рядом.
Определяем световые потоки ламп по (10.1):
лм.
Выбираем лампы типа Г-220-500 с номинальным световым потоком Фном= 8300 лм [табл. 2.15. 10].
Отклонение расчетной величины потока по (11.4)
;
Отклонение стандартной величины потока от расчетной находится в пределах нормы.
Результаты выбора ламп и светильников и их расположения приведены в табл. 11.1.
Таблица 11.1
Результаты выбора ламп и светильников для основного освещения и их расположения
Наименование участка (отделения) |
Норма освещенности Eн, лк. |
Тип светильников |
Число светильников, шт. |
Тип ламп |
Расстояние между светильниками в ряду La , м |
Расстояние между рядами Lb , м |
Механический |
300 |
РСП05х400/Г03 |
20 |
ДРЛ-400 |
6 |
5 |
Сварочный |
250 |
РСП05х400/Г03 |
16 |
ДРЛ-400 |
6 |
6 |
Термическое |
250 |
РСП05х400/Г03 |
16 |
ДРЛ-400 |
6 |
6 |
Электро-ремонтное |
300 |
РСП05х400/Г03 |
12 |
ДРЛ-400 |
6 |
4 |
ЦТП |
200 |
ППД2х500 |
3 |
Г-500 |
4 |
- |
11.2. Расчет электрических нагрузок и выбор сечения проводников осветительной сети.
Сечения проводников осветительной сети должны обеспечивать: достаточную механическую прочность, прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур, необходимые уровни напряжений у источников света, срабатывание защитных аппаратов при КЗ [5].
Линии, питающие главный и групповые осветительные щиты выполняются 4-х проводными, а сеть, питающая непосредственно лампы выполняются 2-х проводными.
Расчетная схема представлена на рис. 11.1.
Выбор сечения проводника от подстанции до главного распределительного щита выполняется по условию допустимого нагрева:
Iд.д. ≥ Iр (А), (11.5)
где Iд.д. – длительно допустимый ток проводника, А.
Значение расчетного тока при равномерной нагрузке фаз для трехфазной сети определяется по формуле [5]:
(А), (11.6)
где Pр,о – активная расчетная мощность трех фаз; cosφ – коэффициент мощности нагрузки (принимаем cosφ =0,9); Uл – номинальное линейное напряжение сети.
(кВт), (11.7)
где Pуст – установленная мощность ламп; Kс – коэффициент спроса (для производственных помещений Кс = 0,95); KПРА – коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре (для ламп типа ДРЛ KПРА =1,1 [5]).
Для головного участка (от Т1 к ГОЩ):
Pуст =∑Nл·Pл = 20 · 0,4 + 16 · 0,4 + 16 · 0,4 + 12 · 0,4 +
+ 6 · 0,5 = 8,0 + 6,4 + 6,4 + 4,8 + 3,0 = 28,6 кВт.
По (11.7) кВт.
Значение расчетного тока по (11.6):
А.
Выбираем кабель АВВГ сечением 4x16мм2 с Iд.д. = 60 А.
Выбор сечения проводников в распределительной сети осуществляется по учету потерь напряжения [5].
Сечение любого участка осветительной сети можно определить по формуле [5]:
(мм2), (11.8)
где ∑M – сумма моментов нагрузки, кВт·м; ∑α·m – сумма моментов всех ответвлений, кВт·м; где Kс – коэффициент, зависящий от схемы питания и материала проводника (принимаем Kс = 44 [табл. 10.7, 5]; Δuр – располагаемые потери напряжения, %.
Момент нагрузки представляет собой следующее произведение [5]:
, (11.9)
где lл – длина проводника, м.
Рис. 11.1. Электрическая схема к расчету основного освещения
Моменты нагрузки на кабели от ГОЩ до осветительных щитков в цехах:
ГОЩ – ОЩ1: кВт;
кВт·м.
ГОЩ – ОЩ2: кВт;
кВт·м.
ГОЩ – ОЩ3: кВт;
кВт·м.
ГОЩ – ОЩ4: кВт;
кВт·м.
Моменты нагрузки однофазных ответвлений осветительных щитов:
(кВт·м), (11.10)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.