Диплом: Оптимизация управления проектированием системы электроснабжения производственного цеха ООО «УАиЭНП-ЭНЕРГОСЕТИ»

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
65
Исследуемая точка освещена достаточно для эвакуационного
освещения.
Аналогичные расчёты производятся для остальных точек термического
зала. Результаты сведены в таблицу 2.4.
Таблица 2.4
Результаты расчёта эвакуационного освещения термического зала
Точка А
Номер
светильника

, м
d, м
a, град.

, лк/кд
I, Кд
E, лк

, лк
1
5,33
13,6
68,6
0,75
50
0,375
2,025
2
5,33
6
48,4
1,1
150
1,65
Точка Б
Номер
светильника

, м
d, м
a, град.

, лк/кд
I, Кд
E, лк

, лк
1
5,33
6,8
51,9
0,87
150
1,305
1,305
Точка В
Номер
светильника

, м
d, м
a, град.

, лк/кд
I, Кд
E, лк

, лк
1
5,33
9,8
61,5
0,39
98
0,382
0,7644
4
5,33
9,8
61,5
0,39
98
0,382
Точка Г
Номер
светильника

, м
d, м
a, град.

, лк/кд
I, Кд
E, лк

, лк
4
5,33
7,2
53,5
0,75
150
1,125
1,125
5
5,33
17,6
73,1
0
98
0
По результатам можно сделать вывод, что имеющееся расположение
светильников аварийного освещения, обеспечивает необходимую
освещённость на путях эвакуации рабочего персонала.
Над выходами из помещений предполагается располагать световые
указатели «Выход» марки: ССА1001 "ВЫХОД".
Аналогичные расчёты приводятся для остальных помещений, где
требуется аварийное освещение. Результаты расчёта отражены на рисунке
2.6.
66
Далее выполним расчёт освещения помещения КТП. Расчёт освещения
помещения КТП производится так же точечным методом. Причиной этому
является то, что в самом помещении КТП расположено крупногабаритная
электроустановка, которая не позволит обеспечить требуемый уровень
освещённости при расчёте методом коэффициента использования светового
потока.
Светильники предполагается располагать, прикреплёнными к стене при
помощи накладного крепления на высоте 2,5 метра от пола. Расчётной
точкой принимается стенка КТП на высоте 1.5 метра от пола.
Схема расположения светильников и точек расчёта показана на
рисунке 2.5.
КТП
Б
A
1
2
3
4
Рисунок 2.5 – План освещения КТП
Пример расчёта представлен для точки А.
Определяется расчётная высота 

, м, по формуле (2.18)

  
По плану расположения светильников определяется расстояние в свету
d, м, до точки А от светильников 1 и 2.
=5,8, м;
67
=2,2, м;
=5,8, м;
По кривым [30] определяется в зависимости от расстояния до точки d,
м, и расчётной высоты 

, м, угол падения света на поверхность , град, и
уровень условной горизонтальной освещённости при силе света светильника
по всем направлениям 100 кд 

, лк/кд.




????
????

????????

????????

По КСС светильника определяется сила света I, кд, при определённом
угле , град,
 
 

Определяется реальная освещённость участка от светильника 1 E
1
, лк,
по формуле (2.31)
   


Определяется реальная освещённость участка от светильника 2 E
2
, лк,
по формуле (2.31)
   


Определяется реальная освещённость участка от светильника 3 E
3
, лк,
по формуле (2.31)
    


Определяется суммарная освещённость точки A 
????????
, лк, по формуле
(2.32)

????????
    
68
Определяется требуемый световой поток светильников для точки А

, лм, по формуле

  
 

????????
????????
где коэффициент, учитывающий освещённость от прочих
удалённых источников. Принимается равным 1,1.
????????
   
  

Аналогично расчёта производятся для точки Б. Результаты расчёт
сведены в таблицу 2.5.
Таблица 2.5
Расчёт освещения КТП
Точка А
Номер
светильника

, м
d, м
a, град.

,
лк/кд
I,
Кд
E,
лк

, лк

, лм
1
1
5,8
9,8
2,9
500
14,5
105,5
3877,639
2
1
2,2
24,4
17
450
76,5
3
1
5,8
9,80
2,9
500
14,5
Точка Б
Номер
светильника

, м
d, м
a, град.

,
лк/кд
I,
Кд
E,
лк

, лк

, лм
3
1
2,3
23
15
450
67,5
135
3030,303
4
1
2,3
23
15
450
67,5
Для освещения выбирается светодиодный светильник DS-Prom-30 со
световым потоком светильника: 

=3540 лм.
Определяется отклонение действительного светового потока от
требуемого , % по формуле (2.29)

 



  


Проверяется условие (2.30) для точек А и Б
-10 %<-8,69 %<20 %
-10 %<16,82 %<20 %
69
Видно, что  в обоих случаях удовлетворяет условию.
План освещения представлен на рисунке 2.6.
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А
Б
В
Д
Е
Ж
З
С/У
Склад
КТП
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 60006000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
Термический зал
КЛИМАТИКА
Токарно-механический
цех 07 отдел
Сварочный участок
Заготовительный
участок
Коридор
1
Раздевалка/
Служебное помещение
Коридор
3
Кабинет 1
Кабинет 2
Коридор
2
Инструментальный
участок
ЩАО2
МЩО
ГЩО1
ГЩО3
ГЩО5
3штХ60Вт
2штХ16Вт
1штХ30Вт
2штХ16Вт
2штХ30Вт
ГЩО2
ГЩО4
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ЩАО1
71
Рисунок 2.6 – План освещения цеха
72
2.6. Электротехнический расчёт освещения
Для подобранной схемы освещения необходимо подобрать
токоведущие части. При этом сечение проводников осветительной части
должны обеспечивать: необходимые уровни напряжения у источников света,
прохождение тока нагрузки без перегрева сверх допустимых температур,
достаточную механическую прочность.
В отличие от силовых сетей сечения проводников осветительной сети
выбирается по допустимой потере напряжения [15].
Осветительная сеть выполняется алюминием в производственных
помещениях. В бытовых помещениях - медью.
Расчётная схема представлена на рисунке 2.7.
Пример расчёта производится для участка 1-2 согласно рисунка 2.7.
Определяется момент нагрузки 
, кВтˑм, по формуле

????

????
????????
где 
мощность, протекающая по i-у участку, кВт;
- длина участка, м;

протяжённость участка с равномерно распределённой
нагрузкой, м.

 
Аналогичные расчёты производятся для всех участков. Результаты
расчёта представлены в таблице 2.6.
Определяется сечение проводника 
, 
, по формуле [17]
  
 

????????
где  – сумма моментов рассчитываемого и всех последующих
участков по направлению потока энергии участков с тем же числом проводов
в линии, что и рассчитываемый участок, кВтˑм;
73
сумма моментов всех ответвлений, питаемых через
рассчитываемый участок, с отличающимся числом проводников, кВтˑм;
коэффициент приведения моментов, когда ответвления имеют иное
число проводов. чем рассчитываемый участок, о.е. Для однофазной
трёхпроводной сети за трёхфазной пятипроводной принимается равным 1,85
[8];
коэффициент, зависящий от системы сети, рода тока, материала
проводника,   
. Для трёхфазной сети с нулевым проводом,
выполненной алюминиевыми проводниками, принимается равным 45. Для
однофазной сети, выполненной алюминиевыми проводами, принимается
равным 7,5. Для однофазной сети, выполненной алюминиевыми проводами
принимается равным 12,5. [8]


допустимая потеря напряжения осветительной сети, %. При
мощности трансформатора 

630 кВА, коэффициенте загрузки
трансформатоа 
=0,8 и при коэффициенте мощности cosφ=0,8, принимается
равным 7,7 %.
Таблица 2.6
Расчёт моментов мощностей участков осветительной сети
Номер участка
Р, Вт
l, м

, м
M кВт*м
1
2
3
4
5
1-2
8294
13
0
107,82
2-3
2220
11
0
24,42
2-10
6074
11
0
66,81
3-4
180
8
31,5
4,28
3-5
480
2
25,6
7,10
3-6
480
8,5
25,6
10,22
3-7
480
14,5
25,6
13,10
3-8
420
20,5
22,2
13,27
3-9
180
60,5
7,2
11,54
10-11
220
4
0
0,88
11-12
60
0
5,2
0,16
11-13
160
3
0
0,48
13-14
80
0
4,3
0,17
13-15
80
5
4,3
0,57
74
Продолжение таблицы 2.6
1
2
3
4
5
10-16
210
23,5
0
4,94
16-17
150
10,5
16,5
2,81
16-18
60
0
4,8
0,14
10-19
150
7,5
12
2,03
10-20
94
13,5
0
1,27
20-21
30
7,5
0
0,23
20-22
64
3
0
0,19
22-23
32
0
5
0,08
22-24
32
12
5
0,46
10-25
60
8,5
0
0,51
10-26
5340
41
0
218,94
26-27
450
5
24,5
7,76
26-28
450
9,5
24,5
9,79
26-29
660
14
36,2
21,19
26-30
660
18,5
36,2
24,16
26-31
3120
2
0
6,24
31-32
150
4
9,3
1,30
31-33
150
6,5
9,3
1,67
31-34
150
11,5
9,3
2,42
31-35
150
16,5
9,3
3,17
31-36
2520
23
0
57,96
36-37
660
2
36,7
13,43
36-38
660
8,5
36,7
17,72
36-39
660
14,5
36,7
21,68
36-40
540
20,5
29,3
18,98
Определяется суммарный момент одинаковых проводников для
участка 1-2 

, кВтˑм, по формуле




 

 

 

 

 

, (2.37)


         
Определяется суммарный момент отличных проводников относительно
участка 1-2 

, кВтˑм, по формуле, как сумма всех оставшихся участков
не используемых в предыдущем расчёте


=217,7.
Определяется сечение проводника на участке 1-2 

, 
, по
формуле (2.5)

  
  


Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран