В помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных при установке светильников с лампами накаливания на
высоте более 2,5 м над полом или обслуживающей площадкой так же допускают напряжение
220 В. При высоте подвеса меньше 2,5 м должны применять светильники,
конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без специальных
приспособлений, либо напряжение должно быть не выше 42 В. Разрешается установка
светильников с люминесцентными лампами на высоте менее 2,5 при условии, что их
контактные части будут недоступны для случайных прикосновений.
Светильники местного
стационарного освещения с лампами накаливания в помещениях без повышенной
опасности должны питаться напряжением 220 В, а в помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных - не выше 42 В. Для питания переносных светильников
в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных также должно применяться
напряжение не выше 42 В. При этом применяют трансформаторы типа ОСОВ-0.25 и
ТСЗИ.
В случаях, если опасность
поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением
работающего, соприкосновением с большими металлическими хорошо заземленными
поверхностями, питание переносных светильников должно быть не выше 12 В.
Наиболее часто для питания
электрического освещения в сельскохозяйственном производстве применяют систему
трехфазного тока с глухим заземлением нейтрали напряжением 380/220 В. Источники
света при этом подключают, как правило, на фазное напряжение. Газоразрядные
лампы высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, ДКсТ и др.), рассчитанные на
напряжение 380 В, допускается подключать на линейное напряжение 380 В системы
380/220 В.
Осветительные и облучательные
сети, прокладываемые от источников питания до потребителей, состоят из
групповых и пи тающих линий. Групповые линии прокладывают от групповых щиtkob до светильников или облучателей и штепсельных розеток. К
питающим линиям относят участки сети от источника питания до групповых щитков.
Питающие линии обычно выполняют
четырехпроводными (трёхфазными), а групповые - двух- , трех- и
четырёхпроводными в зависимости от нагрузки и длинны.
Питающие линии могут быть
магистральными, радиальными или радиально-магистральными. Наиболее широкое
распространение на сельскохозяйственных предприятиях нашли
радиально-магистральные схемы.
Схемы питания осветительной или
облучательной установки выбирают по следующим условиям: надёжность
электроснабжения, экономичность (минимальные капитальные и эксплуатационные
затраты), удобство в управлении и простота эксплуатации.
Радиальные сети по сравнению с
магистральными имеют меньшее сечение проводов, меньшие зоны аварийного режима
при неисправности в питающих сетях, но большую общую протяжённость. Необходимость
применения радиальной сети может также вызвана условиями взаимной планировки
мест подстанций и осветительных щитков, при которых трасса магистральной
питающей сети будет чрезмерно удлинена.
Применение чисто магистральной
сети целесообразно для сокращения общей протяженности. В месте разветвления
линии устанавливают распределительный пункт, от которого могут отходить как
магистральные, так и радиальные групповые линии.
При планировке сети возможны
различные варианты её выполнения, даже в пределах одной радиально магистральной
системы. Когда применение одного варианта не очевидно, тогда необходимо
прибегать к технико-экономическому сопоставлению вариантов.
В помещениях данного блока
отсутствуют светильники переносные и местного освещения, высота подвеса
светильников общего освещения не менее 2.5 м от пола.
Помещения блока относится к
помещениям без повышенной опасности. ПУЭ в этом случае допускает применение
напряжения 220В. При этом конструкция светильника должна исключать доступ к
лампе без специальных приспособлений (для светильников с лампами накаливания) и
случайное прикосновение к контактным частям (для светильников с люминесцентными
лампами).
Количество групповых щитков
осветительной установки определяют, исходя из размеров здания и рекомендуемой
протяжённости групповых линий. Принимают длину четырехпроводных трехфазных
групповых линий напряжением 380/220 В равной 80 м, напряжением - 220/127 В - 60
м и, соответственно, двухпроводных однофазных - равной 35 м и 25 м. Однофазные
групповые линии целесообразно применять в небольших конторах, а также в средних
помещениях при установке в них светильников с лампами накаливания мощностью до
200 Вт и с люминесцентными лампами. Применение трехфазных групповых линий
экономично в больших помещениях (птичниках, коровниках и т.д.), освещаемых как
лампами накаливания, так и газоразрядными лампами.
Ориентировочное количество
групповых щитков можно определить по формуле:
nш=
где nщ
- рекомендуемое количество групповых щитков, шт;
А, В - длина и ширина здания, м;
r - рекомендуемая
протяженность групповой линии, м.
Для уменьшения протяженности и
сечения проводов групповой сети щитки устанавливают по возможности в центре
электрической нагрузки, координаты которого
где хц, уц
- координаты центра электрических нагрузок в координатных осях х, у;
Рi
- мощность i-й электрической нагрузки, кВт;
хi,
уi - координаты i-й
электрической нагрузки в координатных осях х, у;
При выборе мест установки
групповых осветительных щитков учитывают также и то, что групповые щитки,
предназначенные для управления источниками оптического излучения, устанавливают
в местах, удобных для обслуживания: проходах, коридорax
и на лестничных клетках. Щитки, имеющие отключающие аппараты, устанавливают на
доступной для обслуживания высоте (1,8...2,0 мот пола).
При компоновке внутренних сетей
светильники объединяют в группы так, чтобы на одну фазу группы приходилось не
более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРН, ДНаТ и розеток или 50 люминесцентных ламп.
Осветительные щитки выбирают в
зависимости от количества групп, схемы соединения, аппаратов управления и
защиты, а также по условиям среды, в которых они будут работать. В зависимости
от условий среды в помещениях применяют групповые щитки незащищенные,
защищенные и защищенные с уплотнением. Щитки защищенные с уплотнением
предназначены для установки в производственных помещениях с тяжелыми условиями
среды. Большое значение имеет также выбор трассы сети, которая должна быть не
только кратчайшей, но и наиболее удобной для монтажа и обслуживания. Прокладка
сети по геометрически кратчайшим трассам практически невозможна или
нецелесообразна по причинам конструктивного и технологического характера. Трассу
открытой проводки, как по конструктивным, так и по эстетическим соображениям
намечают параллельно и перпендикулярно основным плоскостям помещений. Только
при скрытой проводке на горизонтальных плоскостях можно применять прямолинейную
трассировку между фиксированными точками сети.
Выбранные трассы питающих и
групповых линий, места установки групповых щитков, светильников, выключателей и
розеток наносят на план помещения согласно условным обозначениям, принятым в
ГОСТ 21.608 - 84 и ГОСТ 2.754 - 72.
В соответствии с результатами
светотехнического расчёта вычерчиваем план здания (формат А1). Наносим на него
в виде условных обозначений светильники (ряды светильников).
Принимаем щиток с однофазными
группами. Рекомендуемая протяжённость линий r = 12 м.
Вычисляем требуемое количество
групповых щитков по формуле:
nш =
=
Принимаем один щиток. Для
определения места его установки рассчитываем координаты центра электрической
нагрузки. Исходя из количества светильников и мощности ламп, в каждом помещении
определяем установленную мощность по формуле Рi
= N1i N2i nci Pлi
Р1 = 2 · 2 · 1 · 0,04
= 0,16 кВт,
Р2 = 2 ·1 · 1 · 0,1 =
0,24 кВт,
Р3 = 2 · 1 · 1 · 0,4
= 0,2 кВт,
Р4 = 2 ·2 · 1 · 0,14
= 0,4 кВт,
Р5 = 2 ·1 · 1 · 0,04
= 0,08 кВт,
Р6 = 1 ·1 · 1 · 0,04
= 0,04 кВт,
Р7 = 1 ·3 · 1 · 0,04
= 0,12 кВт,
Р8 = 2 ·2 · 1 · 0,1 =
0,4 кВт,
Р9 = 2 ·2 · 1 · 0,06
= 0,24 кВт,
Р10 = 1 ·1 · 1 · 0,04
= 0,04 кВт.
Приняв, что нагрузка каждого
помещения сосредоточена в центре, и построив оси координат, определим
координаты центров всех помещений, считая левый нижний угол началом координат.д.анные
сводим в таблицу 4.
Таблица 4 - определение
координат центра нагрузок
№ по плану и наименование помещения
|
Руст, кВт
|
Х, м
|
У, м
|
|
|
1. Молочная
|
0,16
|
3
|
3
|
|
2. Вакуум-насосная
|
0,2
|
7
|
1,5
|
|
3. Моечная
|
0,2
|
7
|
4,5
|
|
4. Лаборатория
|
0,4
|
10
|
1,75
|
|
5. Компрессорная
|
0,08
|
10
|
4,75
|
|
6. Тамбур
|
0,04
|
11,25
|
6,75
|
|
7. Венткамера
|
0,12
|
8,75
|
9,75
|
|
8. Манеж
|
0,4
|
1,5
|
9,75
|
|
9. Лаборатория
|
0,24
|
4,25
|
10,85
|
|
10. Инвентарная и склад моющих средств
|
0,04
|
4,25
|
8,6
|
|
11. Санузел
|
0,12
|
10
|
8,75
|
|
12. Коридор
|
0,12
|
5,25
|
6,75
|
|
Определяем
координаты центра электрических нагрузок всего здания по формуле:
м,
м.
С
учётом рассчитанного центра электрических нагрузок и с целью обеспечения
удобства обслуживания и экономии проводникового материала размещаем групповой
щиток на стене, максимально близко к центру электрической нагрузки.
Определяем
требуемое количество групповых линий в групповом щитке:
1). Количество
однофазных групп
Для
удобства управления освещением в разных концах здания принимаем две группы.
Выбираем
из [3] табл. П.5.2 групповой щиток ЯРН 8501-8301 с 6-ю однополюсными автоматическими
выключателями.
На
плане здания намечаем трассы прокладки сетей, места установки выключателей,
обозначаем номера групп и приводим данные светильников.
Осветительную электропроводку,
как правило, следует выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. С
медньгми жилами ее выполняют только во взрывоопасных помещениях классов В-1 и
В-la. Гибкие кабели с медной жилой и резиновой
изоляцией марки КРПТ, КРПГ применяют для подключения переносных или передвижных
источников оптического излучения.
При проектировании
сельскохозяйственных объектов используют следующие способы прокладки
электропроводок: на тросе; на лотках и в коробах; в пластмассовых и стальных
трубах; металлических и гибких резинотехнических рукавах; в каналах
строительных конструкций; проводом и кабелем по строительным основаниям и
конструкциям (ОСТ 70.004.0013 - 81).
При выборе того или иного
способа прокладки электропроводки необходимо учитывать условия среды помещения,
его строительные особенности, архитектурно-художественные экономические
требования.
В помещениях молочного блока способ
прокладки кабеля -скрытая проводка.
По категории помещения и
условиям окружающей среды из табл. П.5.1 [3] выбираем кабель АВВГ.
Составляем расчётную схему сети.
К аварийным режимам в
осветительных сетях относят: токи короткого замыкания, неполнофазный режим
работы (для трёхфазной линии), токи утечки. Для защиты от токов короткого
замыкания служат автоматические выключатели ВА 14 - 26. Для защиты от токов
утечки согласно ПУЭ принимаем УЗО с уставкой 30 мкА.
Принимаем допустимые потери
напряжения ΔU = 2.5% и коэффициент спроса Кс = 0.85
(П.5.5 [3]). Тогда расчётное значение сечения проводника на участке 0 - 1:
где S - сечение проводов участка, мм2;
∑М = ∑Рl - сумма моментов рассчитываемого и
всех последующих участков с тем же числом проводов, что и у рассчитываемого,
кВт·м;
∑αm - сумма моментов всех ответвлений с числом проводов,
отличающихся от числа проводов рассчитываемого участка, кВт·м;
α - коэффициент приведения
моментов, зависящий от числа проводов рассчитываемого участка и в ответвлениях
[3] П.5.3;
С - коэффициент зависящий от
материала проводов, системы и напряжения сети,
-
допустимая потеря напряжения,% от Uн;
L
- длина участка, м.
Определяем сечение на головном
участке:
С учётом механической прочности
принимаем ближайшее стандартное большее сечение S0-1=4
мм2
Определим коэффициент мощности
на участке 1-2:
Определяем расчётный ток на
участке 1-2:
где Uл=220В
Проверяем принятое сечение на
нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=28А.
Iдоп
≥ Iр
28 ≥ 3,4А - условие
выполняется.
Определяем действительную потерю
напряжения в линии гр.1.
Потери в линии не превышают
допустимых.
По расчётному току выбираем на
вводе автоматический выключатель типа АЕ2066 с Iн.
пл. вст=20А, установленный в распределительном шкафу типа ПР11-3046-21У3
с Iн. =90 А.
Определяем сечение первой
групповой линии:
С учётом механической прочности
принимаем ближайшее стандартное большее сечение S1-2=2.5
мм2. Приняв для люминесцентных одноламповых светильников соsφл. л.1=0.85, для ламп накаливания cosφл. н=1.0
Определим коэффициент мощности
на участке 1-2:
Определяем расчётный ток на
участке 1-2:
где Uл=220В
Проверяем принятое сечение на
нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=19А.
Iдоп
≥ Iр
19 ≥ 6,2А - условие
выполняется.
Определяем действительную потерю
напряжения в линии гр.1.
ΔU1-4=
ΔU1-2+ ΔU2-6+
ΔU5-6+ ΔU4-5
=0,09+0, 19+0,22+0,16=0,66%<<2.5%
Потери в линии не превышают
допустимых.
По расчётному току выбираем ток
уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.
Iу
≥ Iр = 6,2А, Iу
= 8 > 6,2 А (из табл. П.5.10 [3])
Проверяем выбранное сечение на
соответствие вставке защитного аппарата
Iдоп
≥ βIу
где β - коэффициент
учитывающий нормированное соотношение между длительно допустимым током
проводников и токов уставки защитного аппарата (П.5.1 [3]) β = 1.
Iдоп
= 19А > 1 · 8 = 8 А Условие выполняется.
Определяем сечение второй группы:
С учётом механической прочности
принимаем ближайшее стандартное большее сечение S1-3=2.5
мм2
Определим коэффициент мощности
на участке 1-9:
,
т.к на участке 1-3 - лампы накаливания.
Определяем расчётный ток на
участке 1-9:
Проверяем принятое сечение на
нагрев. Длительно допустимый ток для данного сечения Iдоп=19А.
Iдоп
≥ Iр
19 ≥ 4,72А - условие
выполняется.
По расчётному току выбираем ток
уставки электромагнитного расцепителя автоматического выключателя.
Iу
≥ Iр = 4,72А
Iу
= 6,3 > 4,72 А (из табл. П.5.10 [3])
Проверяем выбранное сечение на
соответствие вставке защитного аппарата Iдоп
≥ βIу
где β - коэффициент
учитывающий нормированное соотношение между длительно допустимым током
проводников и токов уставки защитного аппарата (П.5.1 [3]) β = 1.
Iдоп
= 19А > 1 · 6,3 = 6,3 А Условие выполняется.
Определяем действительную потерю
напряжения в линии гр.2.
ΔU1-13=
ΔU1-3+ ΔU3-11+
ΔU3-12 +ΔU3-13==0,054+0,072+
0,022+0,176=0,324%<<2.5%
Повышение коэффициента мощности
электроустановок - важная задача, так как низкий cosφ
приводит к перерасходу металла на сооружение электрических сетей, увеличивает
потери электроэнергии, недоиспользование мощности и снижение коэффициента
полезного действия первичных двигателей и генераторов электростанций и
трансформаторов электрических подстанций. Для сельских электроустановок
наиболее приемлемым способом повышения коэффициента мощности является
компенсация реактивной мощности при помощи статических конденсаторов. Статические
конденсаторы имеют очень малые потери мощности, бесшумны в работе,
износоустойчивы, просты и удобны в эксплуатации. Статические конденсаторы могут
быть подобраны на малые мощности, что особенно важно для сельскохозяйственных
установок. Кроме того, выбор конденсаторных установок производится с учетом
всех приёмников здания.
Для защиты людей от возможного
поражения электрическим током электрические сети здания молочного блока
выполняются трёхпроводным кабелем, одна из жил которого выполняет роль
специального защитного проводника. К ней подключаются все металлические
предметы и корпуса светильников. Защитный проводник соединён с нулевой точкой
трансформатора и заземляющим контуром. В помещении установлено УЗО, защищающее
от токов утечки более 50 мкА.
При монтаже светильников на
тросах несущие тросы зануляют не менее чем в двух точках по концам линии, путём
присоединения к защитному (РЕ) проводнику, гибким медным проводником. Соединение
гибкого проводника с тросом выполняется с помощью ответвительного зажима.
Сопротивление изоляции кабелей
осветительной сети должно быть не менее 0.5МОм.
Светильники во всех помещениях
расположены на высоте 2,7м, что затрудняет к ним доступ без специальных
приспособлений и способствует электробезопасности.
При проектировании осветительной
установки были использованы следующие светотехнические решения:
1. для производственных
помещений использованы наиболее экономные источники освещения, а именно: газоразрядные
лампы низкого давления;
2. стены помещения покрыты
побелкой с целью увеличения коэффициента использования светового потока;
3. схема питания освещения - радиальная;
4. принято наибольшее
разрешённое напряжение питания;
5. групповой щит установлен в
центре электрических нагрузок;
6. лампы имеют диапазон рабочего
напряжения равный напряжению питания, что позволяет избежать перерасхода
электроэнергии и уменьшения срока службы.
Эксплуатация электрооборудования
осуществляется энергетической службой предприятия с участием "Агропромэнерго"
Энергосберегающие мероприятия
при эксплуатации осветительных установок:
своевременная очистка
светильников;
своевременная замена ламп;
окраска рабочих поверхностей в
светлые тона;
чистка оконных проёмов.
1. Правила устройства электроустановок. - М.: Энергоатомиздат, 2000г.
2. Стандарт предприятия. СТП БАТУ01.11 - 98. Правила оформления дипломных
и курсовых проектов (работ) для специальности С.03.02. - 00 "Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства" - Мн.: Ротапринт БАТУ 1999г.
3. Николаёнок М.М., Заяц Е.М. Расчёт осветительных и облучательных установок
сельскохозяйственного назначения. Под ред. Зайца Е.М. - Мн.: ООО "Лазурак",
1999г.
4. Электрооборудование осветительных и облучательных установок. Справочное
пособие под редакцией В.П. Степанцова. - Мн.: Ураджай, 1991г.
Страницы: 1, 2, 3
|