Учебная работа. Проектирование осветительных установок в родильной на 160 коров
Оренбургский Муниципальный Земельный Институт
Кафедра энергообеспечения с.х.
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе по светотехнике и электротехнологии
Проектирование осветительных установок в родильной на 160 скотин
Управляющий работы:
Нуритдинова А. Ж.
Выполнил:
Студент гр. 41 Э
Токарев В. А
Содержание
Введение
1. Расчет электронных осветительных установок способом коэффициента использования светового потока
2. Точечный способ
3. Способ удельной мощности
4. Расчет искусственного электронного освещения в подсобных помещениях способом удельной мощности
5. Расчет электротехнической сети
6. Электротехнический расчет вводного щита
Перечень литературы
Введение
В «Светотехнике» как дисциплине изучают принципы и методы генерирования видимого, ультрафиолетового и инфракрасного излучений; пространственного перераспределения и измерения черт оптического излучения; преобразование энергии излучения в остальные виды энергии; внедрение излучения в разных областях сельского хозяйства, также конструкторскую и технологическую разработки источников излучения и систем управления ими; осветительных, облучательных и светосигнальных устройств, устройств и установок; нормирование; проектирование; установка и эксплуатацию.
Осветительные установки предусмотрены для сотворения нужных критерий освещения, обеспечивающих зрительное восприятие (видение), дающее человеку около 90 % инфы о внешнем мире. Оптическое излучение обширно употребляют в современных технологических действиях в индустрии, также в сельском хозяйстве для увеличения продуктивности животноводства и птицеводства, урожайности растительных культур.
Действенное внедрение излучения при помощи достижений современной светотехники — важный резерв увеличения производительности труда и свойства продукции, понижения травматизма и сохранения здоровья людей.
О масштабах современной светотехники можно судить по последующим цифрам. В нашей стране в истинное время лишь в индустрии и сельском хозяйстве, в публичных и жилых зданиях и на улицах городов установлено наиболее 1,5 миллиардов световых точек суммарной мощностью около 150 млн кВт. На освещение раз в год расходуют выше 220 миллиардов кВт ч электроэнергии, другими словами приблизительно 13 % вырабатываемой в стране электроэнергии.
Особенное давления и малогабаритных люминесцентных ламп, с возникновением которых раскрылись перспективы качественного освещения и действенного использования электроэнергии.
Основная задачка современной светотехники — действенное применение оптического излучения в технологических действиях при оптимальном использовании электронной энергии, также создание удобной световой среды для труда и отдыха человека.
1. Расчет электронных осветительных установок способом коэффициента использования светового потока
Избираем систему освещения — общую поэтому что, мы используем осветительные приборы 1-го типа (ПВЛМ 2х40), одной мощности умеренно распределенных на плане и имеющих схожую высоту подвеса.
Определим высоту подвеса осветительных приборов(h) из условия что:
Избираем среднее
Определяем наивыгоднейшее расстояние меж светильниками:
Принимаем схему размещения осветительных приборов — симметричную.
Определим число рядов осветительных приборов:
Найдем расстояние от стенок до осветительных приборов при нахождении рабочих мест не поблизости стенок:
Рассчитаем расстояние меж рядами:
Определим индекс помещения:
Найдем коэффициенты отражения стенок и потолка:
Определим коэффициент использования осветительной установки:
По нормам освещенности принимаем и находим коэффициент неравномерности распределения светового потока:
Избираем коэффициент припаса и определяем расчетный световой поток ряда ламп:
Световой поток лампы ЛБР40 ; количество ламп в осветительном приборе
Находим количество осветительных приборов в ряду
Определяем расстояние меж светильниками в ряду:
Находим общее количество осветительных приборов
Находим полное количество ламп
Рассчитываем установленную мощность:
Определяем удельную мощность:
Определим дежурное освещение
2. Точечный способ
При расчете точечным способом пользуются формулой
где Emin — нормированная освещенность, ЛК; м — коэффициент дополнительной освещенности постоянно больше единицы, зависит от типа осветительных приборов; Кз — коэффициент припаса.
Расчет точечным способом производится в последующей последовательности:
1. На плане помещения с нанесенными светильниками выбирают контрольные точки, освещенность в каких быть может меньшей.
2. В каждой контрольной точке вычисляют условную освещенность, используя формулу
где I1, I2, I3 — условная сила света осветительных приборов в направлении освещаемой точки, определяемая по кривой светораспределения данного осветительного прибора, Кд; б — угол меж осью осветительного прибора и линией, соединяющей световой центр с освещаемой точкой; h — расчетная высота подвеса осветительного прибора, м.
Также, для вычисления условной освещенности можно воспользоваться кривыми пространственных изолюкс, которые имеются для всякого осветительного прибора.
1. Из контрольных точек выбирают точку с условной меньшей освещенностью, которая является расчетной.
2. Выбирают коэффициент припаса Кз и коэффициент дополнительной освещенности м.
3. По расчетной формуле вычисляют величину требующегося светового потока лампы для осветительного прибора.
4. По отысканному световому сгустку, пользуясь справочной таблицей, находят мощность лампы и подсчитывают мощность всей осветительной установки.
Точка
Номер
осветительного прибора
Расстояние d, м
Условная освещенность, лк
1-го
Всех
А
1,2,4,5
3,6
2,3
5,5
1,7
0
6,8
0
?е = 6,8
Б
1,2
4,5
3
6
1,4
5,1
5,3
6,4
4
0
0
0
8
0
0
0
?е = 8
С
1,3,4,6
2,5
3
2,1
0,3
7
1,2
14
?е = 15,2
Выбираю ДРЛ 250 со световым потоком 13000 лм
Рис 1. Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности.
3. способ удельной мощности
Способом удельной мощности пользуются при поверочных и приблизительных расчетах с целью учета осветительной перегрузки при выбирании мощности трансформаторной подстанции.
Расчет освещения ведут в таковой последовательности:
1. Выбирают тип осветительного прибора.
2. Выбирают наивыгоднейшее размещение осветительных приборов.
3. Определяют мощность всякого из осветительных приборов по формуле
где S — площадь помещения, м; N — число осветительных приборов; руд — удельная мощность на освещение, Вт/м
Выбираю ДРЛ 250 мощностью 250 Вт со световым потоком 13000 лм
4. Расчет искусственного электронного освещения в подсобных помещениях способом удельной мощности
1.Избираем тип осветительного прибора с учетом критерий окружающей среды, требований к светораспределению и экономической необходимости.
2.Определяем расчетную высоту подвеса осветительных приборов.
=2,4м
3.Определяем минимальную освещенность, =30лк
4.Определяем площадь помещения
5.Определяем удельную мощность
6.Определяем наивысшую мощность освещения
7. Вычисляем мощность одной лампы
Избираем лампу типа Б220-200
Во всех помещениях расчет ведем аналогично, результаты сводим в светотехническую ведомость.
электронный световой искусственный освещение
Таблица 1: Светотехническая ведомость
Наименование
S,м2
Тип осветительного прибора
h, м
Emin, лк
Pуд , Вт/м2
Pmax ,
Вт
Кол-во и тип ламп
Вент. камера
44
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
18,4
809,6
4 Б 220-200
Профилакторий
55
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
15,2
836
4 Б 220-200
Коридор
44
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
18,4
809,6
4 Б 220-200
Служебная
20
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
20,5
410
2 Б 220-200
Эл. щитовая
15
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2
30
25,4
381
2 Б 220-200
Аптека
15
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
25,4
381
2 Б 220-200
Моечная
20
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
20,5
410
2 Б 220-200
Вакуумнасосн.
15
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
25,4
381
2 Б 220-200
Помещение сан. обработки
15
НСП 01-1х200/Д53-02-У3
2,4
30
25,4
381
2 Б 220-200
5. Расчет электротехнической сети
Выбор напряжения и схемы питания осветительных установок
Принимаем простейшую схему питания осветительной установки, состоящую из силового распределительного пт, осветительного магистрального щитка и линий групповой сети.
Выбор типов групповых щитков и их расположения
Для питания групповых сетей избираем щиток типа ПР9131 — 318 с шестью автоматами типа А3161 с вводным выключателям А3163.
Распределение ламп по группам осуществляется согласно плану.
Выбор марки проводов и метода их прокладки
Для питания магистрального и групповых щитков избираем четырехжильный кабель марки АВВГ.
Линия от подстанции до магистрального щитка проложена в земле, от магистрального щитка до групповых — в коробах. Конкретно полосы групповой сети выполним проводом АПВ — дюралевым с поливинилхлоридной изоляцией. метод прокладки групповых линий — тросовый.
Расчет осветительных сетей
На плане помещения размещаем групповые щитки в местах повсевременно доступных для обслуживания. Конструктивное их выполнение обязано удовлетворять условиям среды. Любая групповая линия, питающая осветительные приборы с лампами накаливания, обязана иметь не наиболее 20 ламп на фазу. Составляем расчетно-монтажную схему осветительных сетей.
Произведем электротехнический расчет для кабеля № 1:
1.Избираем автоматический выключатель.
По номинальному напряжению
По номинальному току
Избираем автомат типа А3161
Если к осветительной проводке присоединены осветительные приборы с люминесцентными лампами, то расчетный ток определяют по формулам:
Для однофазной полосы:
По номинальному току термического расцепителя
Где Кнт — коэффициент надежности срабатывания термического расцепителя, Кнт=1,1…1,3; Iраб — рабочий ток
Кз — коэффициент загрузки (для осветительной сети Кз =1)
Избираем сечение кабеля для группы №1:
;
Для всех кабелей расчет ведем аналогично, результаты сводим в таблицу
Таблица 2
№ каб.
Сечение кабеля,
Марка провода
метод прокладки
Тип автомата
Вид освещения
1
2,12
ШВВП 3х4
В коробах
А3161
Рабочее
2
1,529
ШВВП 3х2
В коробах
А3161
Рабочее
3
0,409
ШВВП 3х0,5
В коробах
А3161
Дежурное
4
1,407
ВВГ 3х1,5
В коробах
А3161
Рабочее
5
0,363
ШВВП 3х0,5
В коробах
А3161
Дежурное
6
1,86
ШВВП 3х2
В коробах
А3161
Рабочее
7
0,152
ШВВП 3х0,5
В коробах
А3161
Рабочее
8
0,39
ШВВП 3х0,5
В коробах
А3161
Рабочее
6. Электротехнический расчет вводного щита
Избрать автоматические выключатели.
По номинальному напряжению
По номинальному току
Избираем вводной автомат типа А3163
Если к осветительной проводке присоединены осветительные приборы с люминесцентными лампами, то расчетный ток определяют по формулам:
Для однофазной полосы:
По номинальному току термического расцепителя
Где Кнт — коэффициент надежности срабатывания термического расцепителя, Кнт=1,1…1,3;
Iраб — рабочий ток
Кз — коэффициент загрузки (для осветительной сети Кз =1)
Избрать сечение проводов и кабелей исходя из 2-ух критерий:
По условию нагрева долгим расчетным током:
По условию соответствия аппарату защиты:
Выбранное сечение провода проверить на утраты напряжения. Понижение напряжения по отношению к номинальному у более удаленных ламп не обязано превосходить 2,5%. Расчетная утрата напряжения:
где М — момент перегрузки, кВт•м; С — расчетный коэффициент, учитывающий величину напряжения питания, материал проводника и систему сети; S — сечение провода, мм2; г — удельная проводимость проводника, См/м; Uн — напряжение, В.
Произведем расчет моментов перегрузки групповой сети для вводного щита.
Принимаем кабель АВВГ 10?4 Uном = 0,66 кВ, S = 2,5 — 50 мм2
Перечень литературы
1. Жилинcкий Ю. М., Свентицкий И. И. Электронное освещение и облучение в с.-х. производстве. М.: Колос, 1968.
2. Мешков В. В., Епанешников М. М. Осветительные установки. М.: Энергия, 1972.
3. Епанешников М. М. Электронное освещение. М.: Энергия, 1973.
4. Рубцов П. А., Осетров П. А., Бондаренко С. П. Применение электронной энергии в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1971.
5. Мешков В. В., Соколов И. И. Курс осветительной техники. М.: Госэнергоиздат, 1953.
6. Применение электронной энергии в с.-х. производстве. Справочник / Под ред. П. П. Листова. М.: Колос, 1974.
7. Райцельский Л. А. Справочник по осветительным сетям. М.: Энергия, 1966.
8. Правила устройства электроустановок. М.: Энергия, 1986.
9. Кнорринг Г. М. Справочник для проектирования электронного освещения. М.: Энергия, 1976.
10. Электротехнический справочник. Т. 1. М.: Энергия, 1972.
11. Указания по проектированию уличного освещения СН-278-64.
12. Изаков Ф. Я. Практикум по применению электронной энергии в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1972.
13. Кнорринг Г. М. Светотехнические расчеты в установках искусственного освещения. М.: Энергия, 1973.
14. Рябов М. С., Циперман Л. А. Электронная часть осветительных установок. М.: Энергия, 1966.
15. ГОСТ 2.754-72. Обозначения условные графические электронного оборудования и проводок на планах.
16. Зенков В. Г. Уровни освещенности в животноводческих помещениях // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 1974, № 4.
17. Прищеп Л. Г. Учебник сельского электрика. М.: Колос, 1973.
18. Кожухаров В. Н., Никльберг Д. М. установка освещения и осветительных сетей. М.: Энергии, 1977.
19. Лурье М. Г., Райцельский Л. А., Циперман. Л. А. Устройство, установка и эксплуатация осветительных установок. М.: Энергия, 1976.
20. Клюев С. А. Осветительные сети производственных помещений. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. (Б-ка электромонтера. Вып. 56).
21. СНиП Ш-33-76. Строй нормы и правила. М.: Стройиздат, 1977.
22. Справочная книжка по светотехнике / Под ред. Ю. Б. Айзенберга. М.: Энергоатомиздат, 1983.
23. Беляев А. В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 Кв. М.: Энергоатомиздат, 1988.
24. Баранов, Захаров Светотехника и электротехнология, 2006
]]>