Строительные работы

Содержание.

  1. Распределительные устройства электрической энергии,щиты,установки
  2. Расчет электрического освещения методом удельной мощности.
  3. Задачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Распределительные устройства  электрической энергии,щиты,установки.

Распределительное устройство (РУ) —  электроустановка, служащая для приёма и распределения электрической  энергии одного класса напряжения.

Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, сборные  и соединительные шины, вспомогательные  устройства РЗиА и средства учёта  и измерения.

По месту расположения

Открытые распределительные устройства (ОРУ) — распределительные устройства, у которых силовые проводники располагаются на открытом воздухе  без защиты от воздействия окружающей среды. Обычно в виде ОРУ выполняются  распределительные устройства на напряжение от 27,5 кB.

Закрытые распределительные устройства (ЗРУ) — распределительные устройства, оборудование которых устанавливается  в закрытых помещениях, либо защищено от контакта с окружающей средой специальными кожухами (в т. ч. в шкафах наружного  исполнения КРУН). Обычно такие распределительные  устройства применяют на напряжения до 35 кB. В ряде случаев необходимо применение ЗРУ и на более высоких  напряжениях (серийно выпускается  оборудование на напряжение до 800 кВ). Применение ЗРУ высоких напряжений обосновано: в местности с агрессивной  средой (морской воздух, повышенное запыление), холодным климатом, при  строительстве в стеснённых условиях, в городских условиях для снижения уровня шума и для архитектурной  эстетичности.

По выполнению секционирования

РУ с одной секцией сборных  шин (без секционирования)

К преимуществам такого РУ можно  отнести простоту и низкую себестоимость.

К основным недостаткам относятся  неудобства в эксплуатации, из-за которых  такая система не получила широкого применения:

Профилактический ремонт любого элемента РУ должен сопровождаться отключением  всего РУ — а значит лишением всех питающихся от РУ потребителей электроэнергии.

Авария на сборных шинах так же выводит из строя всё РУ.

РУ с двумя и более секциями

Такие РУ выполняются в виде нескольких секций, каждая из которых имеет  своё питание и свою нагрузку, соединённых  между собой секционными выключателями. На станциях секционный выключатель  обычно замкнут, из-за необходимости  параллельной работы генераторов. В  случае повреждения на одной из секций секционный выключатель отключается, отсекая повреждённую секцию от РУ. В случае аварии на самом секционном выключателе из строя выходят  обе секции, но вероятность такого повреждения относительно мала. На низковольтных РУ (6-10кВ) секционный выключатель обычно оставляют отключённым, так что связанные между собой  секции работают независимо друг от друга. В случае если по каким-либо причинам питание одной из секций пропадёт, сработает устройство АВР, которое  отключит вводной выключатель секции и включит секционный выключатель. Потребители секции с отключённым  питанием будут получать электроэнергию от питания смежной секции через  секционный выключатель. Подобная система  используется в РУ 6 — 35 кВ подстанций и 6 — 10 кВ станций типа ТЭЦ

РУ с секционированием сборных  шин и обходным устройством

Простое секционирование не решает проблемы планового ремонта отдельных  выключателей секции. В случае если необходимо провести ремонт или замену выключателя любого отходящего присоединения, приходится отключать всю секцию, что в некоторых случаях недопустимо. Для решения проблемы используется обходное устройство. Обходное устройство представляет собой один или два  обходных выключателя на две секции, обходные разъединители и обходную систему шин. Обходную систему шин  подключают через обходные разъединители  к разъединителям выключателей присоединений  с противоположной от основной системы  шин стороны. В случае, когда необходимо провести плановый ремонт или замену какого-либо выключателя, включают обходной выключатель, включают соответствующий  нужному выключателю обходной разъединитель, затем ремонтируемый выключатель  вместе с его разъединителями  отключают. Теперь питание отходящего присоединения осуществляется через  обходной выключатель. Подобные системы  получили распространение в РУ на напряжении 110—220 кВ.

По числу систем сборных шин

С одной системой сборных шин-К этим РУ относятся описанные выше.

С двумя системами сборных шин

Подобное РУ похоже по устройству на РУ с секционированием сборных  шин и обходным устройством, но, в  отличие от него, обходная система  шин используется как рабочая, нагрузки на систему распределяют между обеими системами шин. Это делается для  повышения надёжности электроснабжения. Отсутствие питания на одной из систем шин допускается только временно, пока ведутся ремонтные работы на другой системе шины.

К достоинствам этой системы относятся:

Возможность планового ремонта  любой системы шин, без вывода из эксплуатации всего РУ.

Возможность разделения системы на две части, для повышения надёжности электроснабжения.

Возможность ограничения тока короткого замыкания

К основным недостаткам следует отнести:Сложность схемы,Увеличение вероятности повреждений на сборных шинах из-за частых переключений разъединителей.

Наибольшее распространение система  получила в РУ на напряжение 110—220 кВ

По структуре схемы

Радиального типа

Этому типу присущи следующие признаки:

Источники энергии и присоединения  сходятся на сборных шинах, поэтому  авария на шинах приводит к выводу всей секции (или всей системы)

Вывод из эксплуатации одного выключателя  из присоединения приводит к отключению соответствующего присоединения.

Разъединители кроме своей основной функции (изоляция отключенных элементов  от РУ), участвуют в изменениях схемы (например, ввод обходных выключателей), что снижает надёжность системы.

Кольцевого типа

Кольцевой тип схемы отличается следующими признаками:

Схема выполнена в виде кольца с  ответвлениями присоединений и  подводов питания

Отключение каждого присоединения  осуществляется двумя или тремя  выключателями.

Отключение одного выключателя  никак не отражается на питании присоединений

При повреждениях (КЗ или отключениях) на РУ, выходит из строя лишь незначительная часть системы.

Разъединители выполняют только основную функцию — изолируют выведенный из эксплуатации элемент.

Кольцевые схемы удобнее радиальных в плане развития системы и  добавления новых элементов в систему.

 

Открытое распределительное устройство (ОРУ)

Конструктивные особенности

Открытое распределительное устройство (ОРУ) — распределительное устройство, оборудование которого располагается  на открытом воздухе. Все элементы ОРУ  размещаются на бетонных или металлических  основаниях. Расстояния между элементами выбираются согласно ПУЭ. На напряжении 110 кВ и выше под устройствами, которые  используют для работы масло (масляные трансформаторы, выключатели, реакторы) создаются маслоприемники — заполненные  гравием углубления. Эта мера направлена на снижение вероятности возникновения  пожара и уменьшение повреждений  при аварии на таких устройствах.

 

Сборные шины ОРУ могут выполняться  как в виде жёстких труб, так  и в виде гибких проводов. Жёсткие  трубы крепятся на стойках с помощью  опорных изоляторов, а гибкие подвешиваются  на порталы с помощью подвесных изоляторов.

Территория, на которой располагается  ОРУ, в обязательном порядке огораживается.

Преимущества

ОРУ позволяют использовать сколь  угодно большие электрические устройства, чем, собственно, и обусловлено их применение на высоких классах напряжений.

Изготовление ОРУ не требует  дополнительных затрат на строительство  помещений.

ОРУ удобнее ЗРУ в плане расширения и модернизации

Возможно визуальное наблюдение всех аппаратов ОРУ

Недостатки

Эксплуатация ОРУ затруднена в  неблагоприятных климатических  условиях, кроме того, окружающая среда  сильнее воздействует на элементы ОРУ, что приводит к их раннему износу.

ОРУ занимают намного больше места, чем ЗРУ.

 

Закрытое распределительное устройство (ЗРУ)

В некоторых случаях для ЗРУ  используется то же оборудование, что  и для ОРУ, но с размещением  внутри закрытого помещения. Типичный класс напряжения: 35…110 кВ, реже 220 кВ. ЗРУ такого типа имеют мало преимуществ  по сравнению с ОРУ, поэтому используются редко. Более практично применение для ЗРУ специального оборудования.

Комплектное распределительное устройство (КРУ) — распределительное устройство, собранное из типовых унифицированных  блоков (т. н. ячеек) высокой степени  готовности, собранных в заводских  условиях. На напряжении до 35 кВ ячейки изготовляют в виде шкафов, соединяемых  боковыми стенками в общий ряд. В таких шкафах элементы с напряжением до 1 кВ выполняют проводами в твердой изоляции, а элементы от 1 до 35 кВ — проводниками с воздушной изоляцией.

Для напряжений выше 35 кВ воздушная  изоляция не применима, поэтому элементы, находящиеся под высоким напряжением  помещают в герметичные камеры, заполненные  элегазом. Ячейки с элегазовыми камерами имеют сложную конструкцию, внешне похожую на сеть трубопроводов. КРУ  с элегазовой изоляцией сокращённо обозначают КРУЭ.

Область применения

Комплектные распределительные устройства могут использоваться как для  внутренней, так и для наружной установки (в этом случае их называют КРУН). КРУ широко применяются в  тех случаях, где необходимо компактное размещение распределительного устройства. В частности, КРУ применяют на электрических станциях, городских  подстанциях, для питания объектов нефтяной промышленности (нефтепроводы, буровые установки), в схемах энергопотребления судов.

Среди шкафов КРУ, отдельно выделяют камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО). Одностороннее обслуживание позволяет  ставить КСО непосредственно  к стене или задними стенками друг к другу, что позволяет экономить  место (важно в условиях высокой  плотности городской застройки).

Устройство КРУ

Как правило, шкаф КРУ разделён на 4 основных отсека: 3 высоковольтных —  кабельный отсек (ввода или линии), отсек выключателя и отсек  сборных шин и 1 низковольтный  — релейный шкаф.

В релейном отсеке располагается низковольтное оборудование: устройства РЗиА, переключатели, рубильники. На двери релейного отсека, как правило, располагаются светосигнальная арматура, устройства учёта и измерения электроэнергии, элементы управления ячейкой.

В отсеке выключателя располагается силовой выключатель или другое высоковольтное оборудование (разъединительные контакты, предохранители, ТН). Чаще всего в КРУ это оборудование размещается на выкатном или выдвижном элементе.

В отсеке сборных шин  располагаются  силовые шины , соединяющие шкафы секции РУ.

Отсек ввода  служит для размещения кабельной разделки, измерительных трансформаторов тока , трансформаторов напряжения, ОПН.

 

Назначение электрических шкафов

Шкафы электрические представляют собой изделия, которые используются для установки в них различного модульного оборудования. Традиционно, в электрические шкафы устанавливаются  устройства для ведения учета  электрической энергии или счётчики электрической энергии. Также, каждое такое изделие включает в себя несколько автоматических выключателей, предназначенных для отключения разных частей электрической сети. Помимо этого, допускается установка  устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов. Все  вышеперечисленное модульное оборудование устанавливается на специальную DIN-рейку. Монтаж модульного оборудования на DIN-рейку  предусмотрен практически во всех моделях  электрических шкафов.

Такие электрические шкафы используются в электрических сетях для  того, чтобы принимать, вести учет и распределять электрическую энергию  с напряжением в 380/220 В. Если в  таких шкафах установлены устройства защитного отключения или дифференциальные автоматы, то они также способны обеспечивать защиту от токов утечки на землю.

 Универсальность электрических  шкафов позволяет применять их  в электрических сетях самых  разных зданий, будь это промышленное  сооружение, административный или  общественный центр, жилое здание  или что-либо другое. Независимо  от того, в каком здании применяются  такие шкафы, они должны устанавливаться  в местах, которые легко доступны для эксплуатации.

Конструкция электрических шкафов

Корпус электрического шкафа представляет собой непосредственно шкаф и  дверцы. В зависимости от модели изделия, шкаф и дверцы могут быть выполнены либо из металла, либо из пластика. Пластик, из которого изготавливаются  детали шкафа, характеризуется повышенной стойкостью к воздействию огня и тепла. Он способен выдерживать температуру до +650°С. Металлические детали шкафа изготавливаются из листового металла. Изделия с пластиковым корпусом имеют степень защиты IP30.

Внутри электрического шкафа устанавливается  все необходимое оборудование. Модульное  оборудование, такое как счётчики электрической энергии, автоматические выключатели и устройства защитного  отключения, монтируется на DIN-рейку  безметизным способом. А все остальное  оборудование устанавливается на специальные  монтажные панели при помощи специальных планок и кронштейнов

Виды электрических шкафов

Специалисты выделяют великое множество  электрических шкафов, в зависимости  от различных параметров.

В зависимости от того, из какого материала  изготовлены электрические шкафы, выделяют металлические и пластиковые  изделия такого типа. Примером металлического изделия может стать модель “Распределительный щит АВВ U43 в нишу 700х825х120″, корпус которой выполнен из листового металла. Помимо этого, некоторые шкафы изготавливаются  из металлопластика, что позволяет  им сочетать в себе свойства сразу  двух изделий. В качестве примера  можно привести модель “Шкаф распределительный  АВВ UK540 48(56)мод.”. Как правило, в таких  изделиях корпус выполнен из прочного пластика, обладающего стойкостью в  воздействию тепла и огня, а дверца выполнена из металла.

Все электрические шкафы разделяют  также в зависимости от типа их установки. В этом случае выделяют не две категории, как у электрических  боксов, а три. Это встраиваемые, навесные и напольные шкафы. Встраиваемый шкаф, такой как “Распределительный щит АВВ U53 в нишу 850х825х120″, устанавливается  в заранее подготовленную нишу в  стене. Навесной шкаф, такой как “Распределительный щит АВВ AT42 674х574х140″, монтируется  путем обычной установки на стену. Для его монтажа обычно используются гвозди-дюбеля или шурупы “саморезы”. А напольный шкаф представляет собой  изделие, которое просто устанавливается  возле одной из стен.

Помимо приведенных выше видов  электрических шкафов, различаются  также сдвоенные, распределительные  и электроустановочные изделия.

2.Расчет электрического освещения  методом удельной мощности.

   Общие положения

    ОЗ и сооружения - это  здания и сооружения непроизводственного  характера - СП 31-110-2003 "Проектирование  и монтаж электроустановок жилых  и общественных зданий". Искусственное  освещение в жилых, административных  помещениях должно обеспечивать  нормальные гигиенические условия  видимости, необходимые для нормальной  деятельности.

    ОУ играют значительную  роль, т.к. наряду с выполнением  утилитарных функций они являются  средством архитектурной выразительности  сооружений. В ОУ применяются  системы общего, местного и комбинированного  освещения - СНиП 23-05-95 "Естественное  и искусственное освещение". Общее  освещение служит для освещения  всей площади помещения. Комбинирование  освещение выполняется с помощью  ламп общего освещения, которые  обеспечивают нужную освещенность  во всем помещении, и ламп  местного освещения, создающих  повышенную освещенность на РМ (РП). В ОУ различают 4-е вида  освещения: рабочее, аварийное,  эвакуационное и охранное.

 Аварийное освещение обеспечивает 5 % от нормы, но не менее 2 лк в помещениях, и не менее  1 лк на открытых пространствах.  Охранное освещение составляет 0.5 лк.

   Характерные группы помещений

   В зависимости от уровня  зрительной работы помещения  делятся на 4-е группы:

1-я группа - помещения с напряженной  зрительной работой: административные  помещения, классы, аудитории, читальные  залы и т.п.;

2-я группа - помещения, в которых  зрительная работа состоит в  различии объекта и обзора  окружающего пространства: торговые  залы магазинов, обеденные залы  столовых, музеи и выставки, залы  заседаний, спортзалы и т.п.;

3-я группа - помещения, в которых  зрительная задача состоит в  основном из обзора окружающего  пространства: фойе, холлы, вестибюли  и т.п.;

4-я группа - помещения, в которых  зрительная работа необходима  только для ориентации человека: коридоры, лестничные площадки, санузлы  и т.п.

    Отметим, что эта разделенность  ОЗ на группы условна, т.к.  в помещениях 2-ой группы часто  располагаются РМ, на которых  выполняется напряженная зрительная  работа, свойственная помещениям 1-й  группы, например, места кассиров и т.п.

   Источники света

   В качестве ИС используются  ЛН (ГОСТ 2339-79) с патронами (ГОСТ 2746.0-77 и ГОСТ 361-78), ЛЛ (ГОСТ 6825-74) и ряд  других ИС. В настоящее время  ЛЛ является основным ИС в  большинстве помещений ОЗ, генерируемый  ими световой поток составляет 85 % от общего в ОУ (справочник  под общей редакцией Айзенберг  Ю.Б. и др., Справочная книга  по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983).

   Осветительные приборы

   Лампа вместе с арматурой  называется светильником или  ОП (справочник под общей редакцией  Айзенберг Ю.Б. и др., Справочная  книга по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983). Номенклатура ОП (ГОСТ 13828-74, ГОСТ 11536-75, ГОСТ 16703-79) для ОЗ значительна,  и периодически изменяется. Выбор  ОП проводится с учетом их  светотехнических параметров, конструктивного  исполнения, внешнего вида, способа  установки, степени защиты от  пыли и воды, по температуре  и относительной влажности, механическому  воздействию (ГОСТ 8607-74), по взрывобезопасности (ГОСТ 12.27020-76), климатическому исполнению (ГОСТ 15150-69).

   Электрическая часть ОУ

   Крупные ОЗ являются сложными  и энергоемкими инженерными сооружениями. В зависимости от назначения  ОЗ удельная мощность освещения  в целом по зданию может  составлять 15…30 Вт/кв. м и более.

 По степени надежности электроснабжения  ОЗ и по классу защиты от  поражения электрическим током  относятся к 2-й или 3-й категории (ГОСТ 12.2.007.13-75).

   Источники питания

   Для питания электроприемников  ОЗ используется система напряжением  220…380 В. Источниками электропитания  служат подстанции. При необходимости  в качестве независимого автономного  источника питания могут использоваться  аккумуляторные батареи (ГОСТ 825-73) напряжением 36…220 В и дизель-генераторные  установки. Необходимая надежность  ОУ обеспечивается совместным действием всех видов питания.

  Учет электроэнергии

   Для ОЗ требования к  установке приборов учета, задачи  эксплуатационного разграничения  между энергоснабжающей организацией  и потребителем определяется  схемой вводного устройства. Граница  эксплуатационного раздела между  потребителем и энергоснабжающей  организацией указывается в ТУ. Обычно такая граница устанавливается  на кабельных наконечниках линий, питающих ВРУ, ГРЩ.

   Схемы питания

   Для распределения электроэнергии  и защиты электроустановок применяют  распределительные устройства. Существует  значительное множество характерных  схем питания ОЗ - от отдельно  стоящего ТП, от встроенного ТП. Мощность необходимую для ОУ  можно определить по формуле: Pоу=Sн*W, Вт или Pоу=(Sн*E)/Kе, Вт, где: Sн - площадь помещения, кв.м; W - удельная мощность освещения,  Вт/кв.м; E - норма освещенности, лк; Kе  - коэффициент перевода E в W, Kе=2…2.5. Для питания ОЗ 3-й группы - используются  односекционные ВРУ. Более широко  используются двухсекционные ВРУ  с питанием от 2-х ТП, с применением  АВР. 

 Энергоснабжающая организация  обязана на границе раздела  ответственности выполнять нормы  качества электроэнергии - ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость  технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической  энергии в системах электроснабжения общего назначения".

   Питающие сети освещения

   Каждая отходящая от ГРЩ  или ВРУ линия рабочего освещения  питает один или несколько  групповых щитков. Все ОЗ имеют  планировочные зоны различного  назначения, например: зона административных  помещений, помещения вестибюльной  группы, зона столовой, технические  помещения и т.д. Целесообразно каждую из зон питать отдельными линиями. Число групповых щитков в каждой зоне определяется в зависимости от зоны и ее нагрузки. Для повышения надежности зоны необходимо питать от разных линий.

   Управление освещением

   В ОЗ используется местное  управление с помощью выключателей (ГОСТ 7379-76), устанавливаемых в освещаемых  помещениях, так и вне его у  входных дверей. В публичных помещениях, выключатели в местах недоступных  для посторонних. В ряде случаев  удобно дистанционное управление  освещением, в этом случае органы  управления ОУ устанавливаются  у мест постоянных дежурных - вахтеров, администраторов, диспетчерских.  Места общего присутствия - коридоры, лестницы, холлы целесообразно автоматизировать  с помощью фотоэлектронных устройств.

   Прокладка сетей

   Питающие сети на горизонтальных  участках выполняются: скрыто  в трубах в полах или подвесных  потолках; открыто в трубах, лотках, коробах; открыто по конструкциям  с использованием приспособлений - скоб, накладок и т.п. (ГОСТ 17557-72, ГОСТ 7396-76). Вертикальная прокладка  питающих сетей выполняется аналогично  горизонтальной.

    Наиболее перспективны  проводки, выполненные без применения  труб, лотков, коробов с использованием  каналов и пустот в строительных  конструкциях, за подвесными потолками и плинтусами.

   Кабели и провода для  питающих сетей

   Основным проводниковым  материалом для сетей освещения  является алюминий. Медь используется  в исключительных случаях. Существует  обширная номенклатура сортамента  проводов и кабелей (ГОСТ 16442-80, ГОСТ 433-73, ГОСТ 1508-78Е, ГОСТ 20520-80, ГОСТ 6323-79, ГОСТ 14175-78, справочник под общей  редакцией Белоруссов Н.Н. и  др., Электрические кабели, провода  и шнуры, М, Энергия, 1979). Наибольшее  применение в сетях освещения  ОЗ получили провода АПВ и  кабеля АВВГ, АВРГ, АНРГ.

   Выбор и размещение светильников. Расчет освещения.

   Тип светильника выбирают  исходя из условий среды помещений,  а также требований к светораспределителю  и экономичности осветительной  установки в целом.

    Светильники размещают,  локализовано или равномерно, в  первом случае хорошо освещается  только часть помещения - рабочие  места, во втором случае - создается  равномерная освещенность всей  площади помещения в целом.

    Светильники размещают  рядами или в шахматном порядке  или по вершинам квадрата. Расстояние  между рядами и между светильниками  принимаются в зависимости от  расчетной высоты, высоты подвеса  светильника над рабочей поверхностью. Эта высота определяется по  формуле: 

h=H-hp-hsv, где

H - высота помещения, м

hp - высота рабочей поверхности,  м, 

hsv - свес светильника, м

 Расстояние между светильниками:

L=(1.4...2.8)*h

 от крайних светильников  до стен:

Lst=(0.3…0.5)*L

   1. Расчет освещения методом  коэффициента использования ОУ

U=Ф/n*Фл, где

 Ф - световой поток, падающий  на РП, лм

n - количество ламп, шт

 Фл - световой поток 1-й лампы,  лм

 Величина коэффициента использования  зависит от типа светильника,  коэффициентов отражения потолка  rст, стен rп и индекса помещения  j, учитывающего его размеры:

j=(А*В)/[n*(А+В)], где

 А - длина помещения, м

 В - ширина помещения, м

h - расчетная высота, м

 Расчет освещения ЛН заключается  в определении светового потока  лампы Фл, необходимого для обеспечения  min освещенности:

 Фл=(E*S*k*z)/(n*U), где

E - норма освещенности, лк

S - площадь помещения, кв. м

k - коэффициент запаса, k=1.3…1.5

z - коэффициент min освещенности, z=Eср/ E=1.2…1.5

n - количество ламп, шт.

U - коэффициента использования  ОУ

 По определенному Фл подбирают  лампу, тип светильника (справочник  под общей редакцией Айзенберг  Ю.Б. и др., Справочная книга  по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983, гл. 13) с учетом архитектурных,  монтажных и экономических соображений.

   2. Расчет освещения методом  удельной мощности

   Удельная мощность W, [Вт/кв. м] зависит от типа лампы  (светильника), коэффициентов отражения  потолка rст, стен rп, площади помещения  S и расчетной высоты h, определяется  следующим образом:

- намечают тип и число ламп  исходя из расчетной высоты  и расстояния между светильниками;

- принимают значение удельной  мощности W, [Вт/кв. м];

- определяют расчетную мощность  одной лампы:

 Рл=(W*S)/n;

- выбираем ближайшую по мощности  лампу (Айзенберг Ю.Б. и др., Справочная книга по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983, гл. 13), если  Рл значительно отличается от  расчетной, то изменяем количество ламп (светильников).

   3. Пример 1 (метод коэффициента  использования ОУ):

   Помещение:

- размеры 6*10 м: А=6 м, В=10 м

- высота H=3.5 м; hp=0.8 м; hsv=0.5 м

- окраска стен светлая: rст=70 %, rп=50 %

 Расчет:

- расчетная высота h=H-hp-hsv=3.5-0.8-0.5=2.2 м

- расстояние между рядами L'p=1.5*h=1.5*2.2=3.3 м, принимаем Lp=3 м

- расстояние от крайнего ряда  до стен по А: Lstа=Lp/2=3/2=1.5 м, по  В: Lstв=2.0 м

- следовательно, надо n=6 ламп (светильников)

 Определяем индекс помещения: j=(A*B)/(h*(A+B))=(6*10)/(2.2*(6+10))=1.7

 Т.к. rст=70 %, rп=50 %, то коэффициент  использования ОУ U=0.47

 Принимаем норму освещенности E=75 лк, отсюда Ф'л=2490 лм, при k=1.3, z=1.2

 Из таблиц: Айзенберг Ю.Б.  и др., Справочная книга по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983, гл. 13, находим  ЛН с Фл=2920 лм, мощностью Рл=200 Вт  при Us=220 В

 Полная устанавливаемая мощность  Р=Рл*n=200*6=1200 Вт

 Удельная мощность ОУ составит W=P/S=1200/60=20 Вт/кв.м

 

   4. Пример 2 (метод удельной  мощности ОУ):

   Помещение:

- размеры 6*10 м: S=60 кв.м

- высота H=3.5 м; hp=0.8 м; hsv=0.5 м

- окраска стен светлая rст=70 %, rп=50 %

- в помещении требуется создать  норму освещенности En=75 лк

 Расчет:

- расчетная высота h=H-hp-hsv=3.5-0.8-0.5=2.2 м

- расстояние между рядами L'p=1.5*h=1.5*2.2=3.3 м, принимаем Lp=3 м

- расстояние от крайнего ряда  до стен Lst=Lp/2=3/2=1.5 м

- следовательно, в данном помещении  разместиться n=6 ламп (светильников)

 Данной норме освещенности En=75 лк, согласно: Айзенберг Ю.Б. и  др., Справочная книга по светотехнике, М, Энергоатомиздат, 1983, гл. 13, соответствует  удельная мощность W=20.5 Вт/кв.м, отсюда, Р'л=(W*S)/n=(20.5*60)/6=205 Вт, выбираем ЛН  с Рл=200 Вт

 Полная устанавливаемая мощность  составит Р=Рл*n=200*6=1200 Вт

 Данная мощность ОУ соответствует  W=P/S=1200/60=20 Вт/кв.м или En=75 лк

5. Вывод. В обоих случаях получается  один и тот же результат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций: Учебник для техникумов. — М.: Энергоатомиздат, 1987.

2.Неклепаев Б. Н., Крючков И. С. Электрическая часть станций и подстанций. — М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. http://p-projector.com/elektricheskie-shhity/

4. http://tvskit.narod.ru/stati/stati22/stati22.html


Строительные работы