Электрооборудование мостового крана
Рефераты >> Технология >> Электрооборудование мостового крана

11.13 Определяем показатель помещения согласно реко - мендации :

i = = = 1,334 (11.13)

11.14 По справочнику с учётом коэффициентов от - ражения и показателя помещения находим коэффициент ис - пользования светового потока при rпот=0,5; rст=0,3; rп=0,1:

u = 73%

11.15 Рассчитаем световой поток одой лампы в Лм, если коэффициент минимальной освещённости z = Еср / Еmin = 1,2:

Фл = (11.15)

где Kз = 2 - коэффициент запаса;

Еmin – нормированная освещённость, лк.

Фл.р. = = 39493 лм.

11.16 По найденному значению Фл подбираем лампу, поток которой должен отличаться не более, чем на (-10 – +20)%.

Принимаем лампу ДРЛ 700(6) - 3 имеющую следующие технические данные:

номинальная мощность лампы Рн = 700 Вт;

световой поток Фл = 40,6 клм.

11.17 Общая мощность световой установки:

Руст = Рл * nсв = 700 ∙ 16 = 11200 Вт. (11.17)

11.18 Составим схему расположения светильников рабочего освещения в цехе (рисунок 11.1)

Рисунок 11.1 - План расположения светильников в литей - ном цехе.

11.19 Проверяем точечным методом минимальную осве -щенность.

11.20 Для проверки, определим по плану помещения координаты точки А, в которой предполагается минимальная освещенность, и по кривой силы света Г1, используя справочник [7] определим минимальные освещенности от ближайших светильников.

d1 = = = 5,6 м; (11.20.1)

d2 = = = 12,36 м; (11.20.2)

11.21 По пространственным изолюксам согласно в зависимости от Нр и расстояния d находим близ лежащую кривую на которой указана освещенность е.

(Нр; d1) е1 = 2,5 лк;

(Нр; d2) е2 = 0,54 лк.

11.22 Определим суммарную освещённость для точки А.

е =4∙е1 + 2∙е2 = 4∙2,5 + 2∙0,54 = 11,08 лк. (11.21)

11.23 Определить фактическую освещённость в точке А при =1:

Е = = = 225 лк. (11.23)

По результатам проверки точечным методом, правиль - ности выбора источников света методом коэффициента использования можно сделать вывод, что выбор был произве - ден правильно, так как фактическая освещенность находится в пределах нормы, и поэтому для рабочего освещения прини - маем лампы типа ДРЛ 700(6) - 3.

11.24 Для аварийного освещения выбираем лампы типа ЛН (лампы накаливания).

11.25 Норма освещенности аварийного освещения сос -тавляет не менее 5% от нормы рабочего освещения, то есть:

Е = Еmin ∙ 0,05 = 200 ∙ 0,05 = 10 лк (11.25)

11.26 Выбираю светильник типа НСП 20, источник света которого должен иметь мощность 500 Вт, для создания кривой силы света Д3, класс светораспределения светльника - П, степень защиты IP52.

11.27 По заданной мощности лампы светильника НСП 20, Рл=500Вт, выберем ЛН типа Г125-135-500 с номинальным световым потоком, Фл=9200 лм.

11.28 Определим количество ламп для аварийного освещения преобразовав формулу (11.15):

nс = = = 4 шт.

Выбираем светильники типа НСП 20 и расположим их в один ряд по центру на следующих расстояниях:

iв = 7,75 м - расстояние от стен до светильников по ширине;

iа = 8,68 м - расстояние от стен до светильников по длине;

Lа = 14,88 м - расстояние между светильниками.

Рассчитаем осветительную сеть рабочего освещения, схема которой приведена на рисунке 1.12.1, получающую питание от РУНН напряжением 380/220В трансформаторной подстанции. На рисунке групповой щиток освещения установленный в производственном помещении с пыльной средой. Линии освещения питают светильники с лампами ДРЛ, коэффициент мощности которых сosj=0,9.

Рисунок 11.2 - Схема осветительной сети рабочего осве- щения.

11.30 Вся сеть выполнена проводом АПРТО в трубах. АПРТО - провод с алюминиевой жилой, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противо -гнилостным составом.

11.31 Питающая линия 1-2 длиной 100м выполнена четырех - проводной, а распределительные линии 2-3, 2-4, двухпроводными.

11.32 Для четырех проводной сети 380/220В коэффици -ент С1 = 46, а для двухпроводной С2=7,7.

11.33 Для распределительных линий заменим равномерно распределенную по длине нагрузку сосредоточенной в сере -дине линии, для чего определим приведенную длину рас -пределительных линий, м:

Iприв = l0 + (11.33)

где l0 - расстояние от пункта питания до точки присое -динения первой нагрузки, м;

l - длина участка сети с равномерно распределенной нагрузкой, м.

= 8 + = 35,28 м;

= 8 + = 35,28 м.

11.34 Определим моменты всех участков, кВт м:

М = Р * lприв. (11.34)

где, Р - нагрузка распределенная на данном участке, кВт.

М2-3 = 5,6 * 35,28 = 197,568 кВт м;

М2-4 = 5,6 * 35,28 = 197,568 кВт м.

11.35 Определим момент нагрузки питающей линии 1-2.

М1-2 = (Р2-3 + Р2-4) * l1-2 = (5,6 + 5,6) * 100 = 1120 кВт м. (11.35)


Страница: