i= =1,9.
По табл. 5.7. [9] для i=1,9, h=0,28.
По табл. 4.16. [9] lЭ=2,6.
LA=3·2,6=7,8 м,
NA= =27,8 шт.
Поскольку аварийное освещение цеха проложено в один ряд, то N=NA=28 шт.
LA= =8,1 м.
ФР= =153 лм.
Из табл 2-2 [9] выбираем лампы накаливания типа В220-25 с параметрами
ФН=220 лм, РН=25 Вт.
Установленная мощность аварийного освещения:
РУСТ(АО)=NРН
РУСТ(АО)=28·0,025=0,7 кВт.
Расчетная нагрузка осветительной сети определяется методом коэффициента спроса КС.
РОСВ=КС·ΣРПОТ,
где ΣРПОТ – суммарная установленная мощность всех подключенных ламп, кВт.
В установках с газоразрядными лампами расчетная нагрузка включает потери в ПРА, которые принимаются в процентах от номинальной мощности ламп. Для ртутных ламп ДРЛ:
ΣРПОТ=1,12ΣРНОМ.
Итоговая формула:
РОСВ=КС·1,12·ΣРНОМ.
Для производственного помещения, состаящего из отдельных пролетов, КС=0,95.
Реактивная нагрузка:
QОСВ=РР·tgj,
где tgj - коэффициент реактивной мощности для ламп ДРЛ tgj=1,44 (cosj=0,57) [1 стр. 108].
РОСВ=0,95·1,12·(9,8+14,7+7,0+5,6)=39,5 кВт
QОСВ=39,5·1,14=56,88 квар.
SОСВ=
SОСВ==69,25 кВА
Электрический расчет осветительной сети цеха
Осветительные сети рассчитываются:
1) по допустимому нагреву проводов;
2) по допустимой потере напряжения;
3) по механической прочности в зависимости от условий прокладки.
Основным является расчет сети по величине расчетных потерь напряжения.
Целью электрического расчета является определение сечений проводов и кабелей осветительной сети, обеспечивают требуемый уровень напряжений у ламп и достаточную механическую прочность проводов.
Питание общего рабочего освещения цеха осуществляется от групповых щитков ЩО1 и ЩО2. Групповые щитки получают питание по магистральной схеме от КТП.
Групповые линии – четырехпроводные трехфазные, они выгоднее за счет возможности применения проводов меньших сечений, уменьшения общего числа проводников и уменьшения потерь напряжения притом же расходе проводникового материала.
На групповых линиях применен следующий порядок фазировки:
АВС, АВС, ….
Распределив лампы по фазам можно определить мощности, приходящиеся на каждую фазу для любого участка сети.
Для каждой из фаз трехфазной сети с нулем при неравномерной нагрузке рассчитанный ток определится по формуле:
IР=,
где Р1 – активная мощность нагрузки (включая потери ПРА газоразрядных ламп) одной фазы и с учетом коэффициента спроса КС; UФ – фазное напряжение сети, UФ=0,22 кВ; cosj - коэффициент мощности нагрузки, для ламп ДРЛ cosj=0,57, для ламп накаливания cosj=1.
Результаты выбора сечений проводников по нагреву для отдельных участков осветительной сети приведены в таблице 4.1.
Выбор сечений проводников по расчетному току проводим по табл. 13.5.1. [6] и табл. 12.2. [9].
Таблица 4.1.
Выбор сечения проводников по нагреву.
Участок сети |
Фаза |
Мощность фазы Р1, кВт |
Расчетная нагрузка IР, А |
Сечение и марка проводника |
IН, А |
КТП-ЩО1 |
А |
12,7 |
101,3 |
АВВГ 1(4´70) |
126 |
В |
13,4 |
106,9 |
|||
С |
13,4 |
106,9 |
|||
ЩО1-ЩО2 |
А |
5,2 |
41,5 |
АВВП 1(4´16) |
54 |
В |
5,2 |
41,5 |
|||
С |
6,0 |
47,8 |
|||
ЩО1-1 |
А |
1,5 |
12,0 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
1,5 |
12,0 |
|||
С |
2,2 |
17,5 |
|||
ЩО1-2 |
А |
1,5 |
12,0 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
1,5 |
12,0 |
|||
С |
2,2 |
17,5 |
|||
ЩО1-3 |
А |
2,2 |
17,5 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
2,2 |
17,5 |
|||
С |
3,0 |
23,8 |
|||
ЩО2-1 |
А |
1,5 |
12,0 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
2,2 |
17,5 |
|||
С |
1,5 |
12,0 |
|||
ЩО2-2 |
А |
1,5 |
12,0 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
1,5 |
12,0 |
|||
С |
2,2 |
17,5 |
|||
ЩО2-3 |
А |
2,2 |
17,5 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
2,2 |
17,5 |
|||
С |
1,5 |
12,0 |
|||
КТП-ЩОА |
А |
0,225 |
1,02 |
АВВГ 1(4 ´2,5) |
17 |
В |
0,225 |
1,02 |
|||
С |
0,25 |
1,14 |
|||
ЩОА |
А |
0,225 |
1,02 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
0,225 |
1,02 |
|||
С |
0,25 |
1,14 |
|||
ЩО1-4 |
А |
1,5 |
12,0 |
АПВ 4(1´2,5) |
24 |
В |
1,5 |
12,0 |
|||
С |
2,2 |
17,5 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.