Эксплуатация осветительных электроустановок
1. ВИДЫ ОСВЕЩЕНИЯ.
Установки электроосвещения различных видов выполняют во всех производственных и бытовых помещениях, в общественных, жилых и других зданиях, на улицах, площадях, дорогах, проездах. Кроме установок общего применения имеются специальные, например, для облучения растений в сельском хозяйстве, лечебных целей в медицинских учреждениях, регулирования и управления движением на транспорте и технологическими процессами на производстве и т.д. Специальные устройства электроосвещения называют осветительными установками.
В состав осветительной электроустановки входят источники света, осветительные арматуры, пускорегулирующие устройства, электропроводки, электроустановочные изделия и приборы, щиты, щитки и распределительные устройства. В соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) различают освещение общее, местное, аварийное и охранное.
Общим - называют освещение всего или части помещения; местным – освещение рабочих мест, предметов, поверхностей; комбинированным – сочетание общего освещения с местным, создающим повышенную освещённость непосредственно на рабочих местах.
Общее освещение может быть равномерным и локализованным, когда светильники размещают так, чтобы на основных рабочих местах создавалось повышенная освещённость.
Основным видом освещения для обеспечения нормальной деятельности во всех помещениях и на открытых участках, где в тёмное время суток производятся работы или происходит движение транспорта и людей, является рабочее.
При его нарушении используется аварийное освещение, обеспечивающее временно продолжение работы или эвакуацию людей. Охранное освещение является составной частью рабочего и устанавливается вдоль границ охраняемой территории. К рабочему освещению относят ремонтное (переносное) и свето-ограждающее для дымовых труб и других особо высоких сооружений.
2. СВЕТИЛЬНИКИ И ПРОЖЕКТОРЫ
Световой поток большинства источников света распределяется, а в пространстве достаточно равномерно. Для рационального освещения помещения или открытого пространства требуется обычно распределить световой поток источника света вполне определённым образом: направить его вниз, или вверх. Для такого перераспределения светового потока применяют осветительные приборы.
Светильники являются осветительными приборами ближнего действия, служащими для освещения объектов, находящихся на небольшом расстоянии.
Прожектор в отличие от светильников является осветительным прибором дальнего действия и используется для освещения удалённых объектов.
Светильник состоит
из источника света и
Оптические системы осветительных приборов предназначены для перераспределения световых потоков источников света. Элементами оптических систем являются: отражатели, преломлятели, рассеиватели, защитные стёкла, экранирующие решётки и кольца.
Отражатели – перераспределяют световой поток лампы. В зависимости от отражения отражатели могут быть диффузными, матовыми или зеркальными.
Рассеиватели – перераспределяют световой поток лампы на основе рассеянного пропускания. Различают диффузные, матовые и матированныерассеиватели. Два последних обладают направленно-рассеянным пропусканием ; у матированных рассеивающая способность меньше, чем у матовых.
Преломлятель – перераспределяет световой поток источника света, отразившийся от отражателя, перераспределяется с помощью рассеивателя или преломлятеля. Отдельные типы светильников могут не иметь отражателя или рассеивателя.
Современными электрическими источниками света являются лампы накаливания, люминесцентные низкого давления и ртутные высокого давления.
Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, подводимой к её нити, в энергию видимых излучений, воздействующих на органы зрения человека и создающих у него ощущение света, близкого к белому.
Лампы накаливания, из внутреннего объёма (колбы) которых выкачан воздух, называют вакуумными, а заполненные инертными газами - газополными.
Газополные лампы при прочих равных условиях имеют большую, чем вакуумные лампы, световую отдачу, поскольку находящийся в колбе под давлением газ препятствует испарению вольфрамовой нити, что позволяет повысить её рабочую температуру, а следовательно, и световую отдачу.
Недостатком их является некоторая дополнительная потеря тепла нити накала через конвекцию газа, заполняющего внутреннюю полость колбы. А основным недостатком ламп накаливания является низкая световая отдача: только 2-4% потребляемой или электрической энергии превращается в энергию видимых излучений, воспринимаемых глазом человека, остальная часть энергии преобразуется в тепло, излучаемое лампой.
Для освещения предприятий, учреждений и учебных заведений в настоящее время применяют преимущественно люминесцентные лампы низкого давления представляющие собой стеклянную герметически закрытую трубку, внутренняя поверхность которой покрыта тонким слоем люминофора.
Люминесцентные лампы низкого давления изготовляют на напряжение 127В мощностью 15 и 20Вт, на напряжение 220В мощностью 30, 40, 65 и 80Вт. Срок службы ламп при нормальном режиме работы 10 000 часов. Светоотдача люминесцентных ламп примерно в 4-5 раз выше, чем у ламп накаливания. Одной из разновидностей люминесцентных ламп являются дуговые ртутные лампы (ДРЛ) высокого давления, (рис.3) которые служат для освещения городских улиц, площадей, а так же территории и производственных помещений предприятий и выпускаются двухэлектродные и четырёхэлектродные.
1. кварцевая трубка 2. слой люминофора
Рис.3 Дуговая ртутная лампа высокого давления (ДРЛ).
Двухэлектродные лампы ДРЛ выпускают мощностью 80, 125,250,400,700 и 1000Вт.
2.0 СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА.
Существует множество схем включения электрических источников света. Наиболее простым являются схемы включения ламп накаливания, а более сложными –люминесцентных ламп и дуговых ртутных ламп (ДРЛ) высокого давления.
2.1. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ.
Присоединение с сети двух ламп накаливания, управляемых одним однополюсным выключателем показано на (рис.4а.) Число ламп может быть больше двух.
Рис.4а.
Управление пятью лампами осуществляется двумя, расположенными радом однополюсными выключателями (рис.4б).
Рис. 4б.
Поворотом первого выключают первые 2 лампы, а поворотом второго – остальные. Такую схему включения ламп применяют в больших помещениях с режимом работы, требующим различной степени освещенности.
Для попеременного изменения числа включаемых ламп (например в люстре) их присоединяют к сети с помощью люстрового переключателя (рис.4в).
Рис. 4в.
При первом повороте переключателя выключается одна лампа из трех, при втором– остальные две, но выключается первая лампа, третьим поворотом переключателя включаются все лампы, а четвертым – все лампы люстры выключаются.
При необходимости независимого управления одной или несколькими лампами с двух мест применяют схему (рис.4г), где используют 2 переключателя, соединенных двумя перемычками.
Рис. 4г
Перемычки и провод, идущий от переключателя к лампам, создают необходимые цепи независимого управления лампами с двух мест. Эту схему используют при освещении коридоров и лестничных клеток жилых домов и предприятий, а так же туннелей с двумя или несколькими входами.
Лампы осветительных электроустановок, питаемых от трехпроводной системы трехфазного тока, включают на междуфазное напряжение сети (рис 4д),
а питаемых от четырехпроводной сети – между фазным и нулевым проводами (рис.4е.)
2.2. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП
Люминесцентные лампы могут включаться в электрическую сеть по стартерной или бесстартерной схемам зажигания. При включении ламп со стартерной схемой зажигания (рис. 5) в качестве стартера применяют газоразрядную неоновую лампу с двумя ( подвижными и неподвижными) электродами.
Рис. 5. Стартерное зажигание люминесцентной лампы:
а – схема, б – общий вид стартера; 1 – дроссель, 2 – лампа,
3 – стартер
Включают люминесцентную лампу в электрическую сеть только последовательно с балластным резистором, ограничивающим рост тока в лампе, и таким образом предохраняющим её от разрушения. В сетях переменного тока в качестве балластного резистора применяют конденсатор или катушку с большим индуктивным сопротивлением – дроссель.
Зажигание люминесцентной лампы происходит следующим образом. При включении лампы между электродами возникает тлеющий разряд, тепло которого нагревает подвижный биметаллический электрод. При нагреве до определенной температуры подвижный электрод стартера, изгибаясь, замыкается с неподвижным, образуя электрическую цепь, по которой протекает ток, необходимый для предварительного подогрева электродов лампы. Подогреваясь, электроды начинают испускать электроны. Во время протекания тока в цепи электродов лампы разряд в стартере прекращается, в результате подвижный электрод стартера остывает и, разгибаясь, возвращается в исходное положение, разрывая электрическую цепь лампы. При разрыве к напряжению сети добавляется ЭДС. Самоиндукции дросселя и возникший в дросселе импульс повышенного напряжения вызывает дуговой разряд в лампе и её зажигание. С возникновением дугового разряда напряжение на электродах лампы и параллельно соединенных с ними электродах стартера снижается на столько, что оказывается недостаточным для возникновения тлеющего разряда между электродами стартера. Если зажигание лампы не произойдет, то на электродах стартера появиться полное напряжение сети и весь процесс повториться.
2.3 СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП ДРЛ.
Лампы ДРЛ включают в электрическую сеть переменного тока напряжением 220В. Через поджигающее устройство, при помощи которого осуществляется зажигание лампы импульсом высокого напряжения ( рис. 6)
Поджигающее устройство состоит из разрядника Р, селенового выпрямителя (диода) СВ, зарядного резистора R и конденсаторов С1 и С2. Основная обмотка дросселя в схеме служит для предотвращения резкого возрастания тока в лампе, а так же стабилизации её режима горения.
Зажигание ламп происходит так. При включении лампы ток, проходя через выпрямитель СВ и зарядный резистор R, заряжает конденсатор С2. Когда напряжение на конденсаторе С2 достигнет примерно 220В, происходит пробой воздушного промежутка разрядника Р и конденсатор С2 разряжается на дополнительную обмотку дросселя, в результате чего в основной обмотке дросселя создается повышенное напряжение, импульсом которого и зажигается лампа Л.
Для защиты выпрямителя от импульса высокого напряжения служит конденсатор С1. Конденсатор С3 необходим для устранению помех радиоприемнику, создаваемых поджигающим устройством при зажигании лампы.
3.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.
Эксплуатация
осветительных установок
Эксплуатацию осветительных установок производят по специально разработанным нормам и правилам, согласно которым они должны обеспечивать определенные требования к уровню освещенности и качеству освещения, при этом учитывают особенности освещаемого объекта.
При эксплуатации
осветительных установок
3.1 ЗАМЕНА ЛАМП И ЧИСТКА СВЕТИЛЬНИКОВ.
Сохранность условий освещения, создаваемых осветительной установкой в процессе эксплуатации, зависит от ухода за ней и в значительной степени от своевременности замены источников света и содержания в чистоте осветительных приборов.
Самый простой и, сожалению, наиболее часто применяемый метод замены – это индивидуальный метод замены ламп, когда лампы заменяются по мере сгорания. Недостатком этого является длительное использование потерявших свою эффективность ламп и связанное с этим снижение освещенности, создаваемой осветительной установкой. Очень важной, необходимой и трудоемкой частью работ по эксплуатации осветительных установок является периодическая очистка колб ламп и отражающих, рассеивающих и других поверхностей и деталей светильников от накопляющейся на них пыли и грязи. Частота чистки светильников зависит от многих факторов и в первую очередь от среды освещаемого помещения. Так, светильники в цехах металлургического завода нуждаются в большей частоте обслуживания, чем установленные в коридоре больницы. Точно так светильники в шлифовальной мастерской должны чиститься чаще, чем светильники в зале заседания, расположенном в том же здании.
Количество чисток, определенные главой II-А, 9-71 СНиП «Искусственное освещение».
Освещаемые объекты |
Количество чисток | ||
Производственные помещения, в воздушной среде которых содержаться пыль, дым и копоть в количествах: 10 мг/м3 и более |
2 раза в месяц
| ||
От 5 до 10 мг/м3 |
1 раз в месяц | ||
Не более 5 мг/м3 |
1 раз в 3 месяца | ||
Вспомогательные помещения с нормальной воздушной средой и помещения общественных и жилых зданий |
1 раз в 3 месяца | ||
Площадки промышленных предприятий, в воздушной среде которых содержаться пыль, дым и копоть в количествах: |
|||
Более 5 мг/м3 |
1 раз в 3 месяца | ||
До 0,5 мг/м3 |
1 раз в 6 месяцев | ||
Улицы, площади, дороги, территории общественных зданий, жилых районов и выставок, парки, бульвары |
1 раз в 6 месяцев | ||
3.2.ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР, ПРОВЕРКА И РЕМОНТ СВЕТИЛЬНИКОВ.
Для обеспечения нормальной работы осветительной установки за ней нужен постоянный надзор. Во время эксплуатации необходимо осуществлять предупредительные периодические осмотры, проверки и ремонты элементов осветительного оборудования. Сроки осмотров и ремонтов устанавливаются службой электрохозяйства предприятия в соответствии с правилами технической эксплуатации в зависимости от среды помещения, особенностей и назначения элементов осветительного оборудования. Осмотру, ремонту и проверке подлежат светильники, групповые и магистральные щитки, провода, выключатели, переключатели, штепсельные розетки.
Рекомендуемые
сроки планово-
|
Объекты осмотры и ремонты |
Для помещений с нормальной средой и для установок наружного освещения |
Для помещений сырых, особо сырых, пыльных с едкими парами или газами, пожара – или взрывоопасных. |
Щитки, выключатели, штепсельные розетки, осветительные приборы и др. осветительные установки. |
1 раз в 4 месяца |
1 раз в 2 месяца |
|
Те же, но относящиеся к аварийному освещению, за исключением штепсельных розеток. |
1 раз в 2 месяца |
1 раз в месяц |
Осмотром и проверкой светильников должны устанавливаться: наличие, целостность и надежность закрепления рассеивателей, защитных стекол, экранирующих решеток, отражателей, надежность электрических контактов, состояние изоляции зарядных проводов, должны устанавливаться и устраняться возникающие неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причиной которых могут быть лампы, стартеры, ПРА, ошибки в схеме и др.
В установках
с большим количеством
На стенде должны проверятся лампы и детали светильников, снятые с эксплуатации, и новые перед установкой. Схема такого стенда показана на рис.10.
Работы по осмотру, проверке и ремонту светильников должны быть приурочены ко времени их чистки. Обнаруженные неисправные или пришедшие в негодность части и детали светильников должны заменяться при ремонте аналогичными новыми. Это, естественно, касается только достаточно легко снимаемых частей светильников, таких, как патроны, рассеиватели, защитные стекла, экранирующие решетки, стартеры, ПРА, уплотняющие прокладки и др. Если пришедшая в негодность часть светильника не может быть заменена, заменяется весь светильник. К работам по ремонту светильников должны быть еще отнесены работы по восстановлению надежности контактных соединений и по замене зарядных проводов светильников с лампами накаливания и ДРЛ.
4. ОХРАНА ТРУДА.
Мало кто знает, что согласно правилами техники безопасности, при работе с электроустановками напряжением до 1 кВ нужно иметь специальные электрозащитные средства. К этим установкам можно отнести и электрораспределительный щит, и даже розетку напряжением 380 В, поэтому об этих правилах техники безопасности должен знать каждый хозяин, который смело лезет отремонтировать поломавшуюся розетку самостоятельно. Условно можно выделить две группы электрозащитных средств для работы с электроустановками напряжением до 1000 вольт - основные и дополнительные.
К основным электрозащитным средствам относятся: диэлектрические перчатки; изолирующие штанги; изолирующие и электроизмерительные клещи; прочий слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками и указатели напряжения.
Наиболее широкое применение находят диэлектрические перчатки, изготовленные из резины. Перед применением перчатки необходимо проверить на герметичность. Применять негерметичные перчатки запрещается.
Слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками применяют при выполнении работ под напряжением 220/380 В. Обычно используют односторонние гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы, кусачки, ножи с изолирующими рукоятками. Изоляция рукояток инструмента, изготовленная из пластмассы, является основным средством зашиты.
Для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях без определения его значения служат указатели напряжения: двухполюсные, работающие при активном токе,— для электроустановок переменного и постоянного тока напряжением до 500 В и однополюсные, работающие при емкостном токе, — для электроустановок переменного тока напряжением до 380 В. Сигнализатором служит газоразрядная индикаторная лампа. Двухполюсные указатели напряжения имеют два щупа, соединенные гибким проводником.
К дополнительным электрозащитным средствам относят: диэлектрические галоши или боты; специальные диэлектрические резиновые сапоги; диэлектрические резиновые коврики и дорожки; изолирующие подставки.
Диэлектрические боты, галоши и сапоги применяют для изоляции человека от основания, на котором он стоит. Боты применяют в электроустановках любого напряжения, а галоши и сапоги — только при напряжении до 1000 В.
Диэлектрические коврики и дорожки — это изолирующие основания. Их применяют в закрытых электроустановках любого напряжения. Изолирующие подставки также изолируют человека от грунта или пола. В электроустановках напряжением до 1000 В изолирующие подставки выполняют без фарфоровых изоляторов, а выше 1000 В — обязательно на фарфоровых изоляторах.
4.1.
ПРАВИЛА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОФИЦИРО
Электроинструмент
перед пуском в работу необходимо
тщательно осмотреть. При наличии
неисправностей в самом инструменте
или его электропроводке
При переходе с электроинструментом с одного места работы на другое нельзя допускать натяжения шнура.
Категорически запрещается работать без заземления инструмента.
Начинать работу можно только убедившись в полной исправности электроинструмента и в надежном закреплении рабочего инструмента.
Включать электрифицированный инструмент следует только перед самым началом рабочей операции; при всяком перерыве в работе двигатель должен быть выключен.
Необходимо следить за исправным состоянием изоляции питательного шнура, не допускать его петления и перекручивания.
В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием смазки всех узлов и своевременно заменять ее.
4.2. РАБОТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 ВОЛЬТ.
Работа в распределительных устройствах и на распределительных щитах напряжением свыше 380 В могут производится при полном снятии напряжения и наложении переносных заземлений. При невозможности снятия напряжения в установках 380 вольт и ниже допускается работа под напряжением, но при условии строгого соблюдения следующих требований:
Работать в диэлектрических галошах или стоять на изолированном основании.
Пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками, а при отсутствии его – работать в диэлектрических перчатках.
Оградить находящиеся под напряжением соседние токоведущие и заземлённые части.
4.3.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ
Особые трудности для эксплуатации осветительных установок вызывает обслуживание светильников, как правило, установленных на значительной высоте от пола (земли). Выполнение работ по замене источников света и загрязненных частей, участвующих в образовании светотехнической схемы светильников, зависит от наличия приспособлений или устройств для доступа к ним. Для этой цели в зависимости от высоты установки светильников могут быть использованы : приставные лестницы или стремянки, передвижные и самоходные телескопические и шарнирно-телескопические вышки, спускные устройства, подвесные и мостовые грузоподъемные краны, стационарные светотехнические мостики, автомашины с корзинкой или площадкой на раздвижной телескопической или шарнирно-телескопической вышке.
Приставные лестницы и стремянки. «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» обслуживание осветительных установок с этих устройств допускается при высоте подвеса светильников, не превышающей 5м, не менее чем двумя лицами. Длина лестниц и стремянок, должна быть такой, чтобы рабочий мог работать стоя на ступеньке, отстоящей на 1м от верхнего края лестницы, стремянки. Если стремянка имеет площадку – она должна быть ограждена на высоту 1м (рис. 7)
Рис.7 Стремянка.
5. ЛИТЕРАТУРА
1. В. Б. Атабеков, М. С. Жибов. «Монтаж осветительных электроустановок»
2.
В.В. Мешков, М.М. Епанешников. «
3.
М. Г. Лурье, Л. А.
4. Г. П. Егоров, А.И. Коварский «Устройство, монтаж, эксплуатация и ремонт промышленных электро-установок»

- Эксплуатация природных ресурсов
- Эксплуатация ректификационной колонны
- Эксплуатация скважин штанговыми насосными установками
- Эксплуатация тепловых энергоустановок (ТГВ_МГАКХиС)
- Эксплуатация технических средств таможенного контроля в современной таможенной инфраструктуре
- Эксплуатация трансформаторных масел
- Эксплуатация холодильного оборудования
- Эксплуатация мелиоративных, строительных и дорожных машин при освоении объекта
- Эксплуатация мельницы
- Эксплуатация морских и речных портов
- Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
- Эксплуатация нефтяных скважин
- Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
- Эксплуатация осветительных установок