Учебная работа. Проектирование осветительных установок в родильной на 160 коров

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (5 оценок, среднее: 4,80 из 5)
Загрузка...
Контрольные рефераты

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


]]>