Файл: Маричев, Р. Д. Освещение предприятий трикотажной и швейной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 62

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

осветительной нагрузок трансформаторов. Исключением являются случаи, котда при резко переменных силовых нагрузках силового электрооборудования нельзя обеспечить постоянное напряжение.

Не рекомендуется питание освещения от трансформаторов, ра­ ботающих в блоке с технологическим оборудованием (например, если группы сушильно-формировочных машин «Трикосет» питаются от одного трансформатора, то осветительные нагрузки к нему не должны подключаться). Рабочее освещение должно питаться не­ посредственно от щита трансформатора или от головных участков магистральных шинопроводов.

Допускается на предприятиях трикотажной промышленности подключать осветительные щиты на любом участке магистрального шинопровода, так как нагрузки отдельных силовых токоприемников невелики и не создают значительных колебаний напряжения при пусковых режимах. К одной линии, питающейся непосредственно от щита трансформаторной подстанции, подключается обычно не более 3—4 групповых осветительных щитков. В тех случаях, когда автоматические выключатели, устанавливаемые на групповых щит­ ках, неустойчивы к токам короткого замыкания или расположение групповых щитков неудобно для подключения их в магистраль, применяются магистральные щитки, к которым в свою очередь под­ ключаются групповые щитки.

Питание освещения отдельных зданий, не имеющих встроенных подстанций, осуществляется по отдельным кабельным линиям от подстанций, расположенных в других корпусах. При этом на вводе в каждое здание устанавливается щиток с вводным автоматом или рубильником, позволяющим снимать напряжение с отключаемого участка осветительной сети. Если отдельно расположенные здания имеют взрывоопасную среду или являются складскими помещени­ ями, то на их наружной стене устанавливаются рубильники в кожу­ хах с приспособлениями для опломбирования. Это касается также подобных помещений, находящихся в здании со встроенными под­ станциями.

Аварийное освещение питается от специальных щитков, подклю­ чаемых отдельными линиями к тем трансформаторам, к которым не подключается рабочее освещение данного помещения.

Во всех цехах питание светильников аварийного и рабочего освещения осуществляется от разных щитков, получающих электро­ энергию от различных трансформаторов, подключаемых к разным секциям шин распределительного устройства с напряжением 6— 10 кВ. Для дежурного освещения используются сеть и часть све­ тильников аварийного освещения.

Питание переносных ламп ремонтного освещения осуществля­ ется от сети рабочего освещения через понижающие трансформа­ торы 220/36 В. Подключение переносных ламп осуществляется с по­ мощью штепсельных розеток напряжением 36 В.

Групповые сети, отходящие от групповых осветительных щитков, выполняются в зависимости от величины нагрузки однофазными двухпроводными (фазный провод и нулевой), двухфазными трех­

156


проводными (два фазных провода и нулевой),трехфазными четы­ рехпроводными (три фазных провода и нулевой). В особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью защитный и отключающий аппараты устанавливаются только в фазном про­ воде. В помещениях без повышенной опасности защитные аппа­ раты устанавливаются в фазном и нулевом проводах, что значи­ тельно повышает надежность защиты. В двух- и трехфазных сетях предохранители или автоматические выключатели устанавливаются только в фазных проводах. Во взрывоопасных помещениях класса В-I защитные аппараты устанавливаются также в нулевых прово­ дах двухпроводных линий. Все осветительные сети должны защи­ щаться от токов короткого замыкания, а сети, прокладываемые в служебно-бытовых, пожароопасных и взрывоопасных помеще­ ниях, а также сети, открыто проложенные, незащищенные изоли­ рованными проводами, с горючей оболочкой — от перегрузок. В се­ тях напряжением 12—36 В аппараты защиты должны устанавли­ ваться на всех нормально не защищенных проводах.

Для обеспечения селективности установку каждого аппарата защиты следует выбирать на две ступени выше, чем последующего по току аппарата при условии отсутствия завышения по этой при­ чине сечения проводов. При установке предохранителей или авто­ матов в жарких помещениях или установке их группам» в шкафах, кожухах и т. п. номинальные токи плавких вставок и уставок рас­ цепителей автоматов снижаются на 20%.

Управление освещением должно выполняться внутри отделов, цехов, участков по группам станков и агрегатов (с учетом возмож­ ных групповых отпусков, смены ассортимента выпускаемых из­ делий и т. п.).

Схемы питания и управления освещением выбираются с учетом взаимного расположения рядов светильников и рядов технологиче­ ского оборудования. В тех случаях, когда ряды технологического оборудования располагаются параллельно рядам светильников, управление последними должно обеспечивать независимое освеще­ ние каждого или большего количества рядов технологического обо­ рудования. Например, должно обеспечиваться независимое управ­ ление освещением каждого швейного конвейера, рядов основовя­ зальных или кругловязальных станков. На чулочных фабриках необходимо выделить управление освещением швейно-кеттельного участка, а в нем обеспечить независимое управление освещением каждого конвейера.

В тех случаях, когда ряды светильников располагаются перпен­ дикулярно рядам технологического оборудования в цехах и отделах, освещение последних следует организовать раздельно по реко­ мендациям технологов. Например, отделение сновальных машин или выпускной участок возможно освещать в целом без подразделе­ ния по агрегатам.

Дополнительно к указанному рекомендуется в очень крупных цехах с одинаковыми условиями естественного освещения и с суточ­ ным режимом работы применять централизованное и дистанцион­

157


ное управление освещением. Щитки, с которых производится управ­ ление освещением, следует располагать в пределах видимости управляемых источников света. В протяженных по размерам эпизо­ дически посещаемых помещениях, не являющихся постоянными проходами, управление освещением предусматривается от всех или основных входов.

В помещениях без круглосуточной работы должна обеспечи­ ваться возможность включения части освещения аппаратами, уста­ новленными вблизи основного входа. В помещениях с круглосуточ­ ным пребыванием людей аппараты управления устанавливаются внутри помещений, а в остальных — вне их.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в помещениях, не имеющих аварийного освещения, должна обеспечиваться возможность обслуживания отключенной части све­ тильников при освещении оставшимися в работе светильниками. Например, может быть рекомендована схема, при которой половина светильников (через ряд) получает питание от щита одного тран­ сформатора, а вторая половина от щита второго трансформатора.

В складах независимо от наличия аппаратов управления внутри помещений необходимо устанавливать общий аппарат управления вне помещения, размещая его в несгораемом ящике с приспособле­ нием для пломбирования.

Местное освещение должно иметь индивидуальные выключа­ тели, являющиеся конструктивной частью светильника или раз­ мещаемые на неподвижной части проводки. В сетях напряжением 12—36 В управление освещением возможно осуществить с помощью штепсельных розеток. Управление аварийным освещением должно обеспечивать постоянное освещение помещения при выходе рабо­ чего освещения из строя. При этом следует предусматривать возможность раздельного управления аварийным освещением поме­ щений с недостаточным и достаточным естественным освещением. С этой целью при питании по общим линиям в помещениях с естест­ венным освещением устанавливаются дополнительные - выключа­ тели. Эти выключатели предусматриваются также для управления аварийным освещением отдельных помещений, не используемых в качестве проходов и не предназначенных для постоянного пре­ бывания людей (например, производственные помещения с работой в одну смену, гардеробные и т. п.).

При расчете электрических осветительных нагрузок

к о э ф ф и ­

ц и е н т ы с п р о с а * могут приниматься равными 1,0

для узких

зданий, имеющих один групповой щиток; 0,95—для основных производственных цехов трикотажных и швейных фабрик; 0,85— 0,9 — для административно-бытовых помещений; 0,6 — для поме­ щений складов и трансформаторных подстанций; 0,2 — для штеп­ сельных розеток напряжением 12—36 В при общем люминесцент­ ном освещении и 0,7 при общем освещении лампами накаливания.

* Коэффициент спроса — отношение максимальной потребляемой мощности к установленной мощности токоприемников.

158


Допускается принимать на одну группу в 20 штепсельных розеток расчетную нагрузку мощностью 300—500 Вт, не вводя коэффици­ ентов спроса. В питающих сетях со смешанной нагрузкой (лампы накаливания и газоразрядные лампы) нагрузку на нулевой провод следует определять из расчета 90% нагрузки газоразрядных ламп с учетом коэффициента мощности светильников и потерь в пуско­ регулирующих аппаратах плюс 30% нагрузки ламп накаливания для той фазы, в которой эта сумма имеет наибольшее значение. В сетях, питающих только газоразрядные лампы, нагрузку на ну­ левой провод принимают равной нагрузке наиболее нагруженной фазы.

§ 3. Расчет электрических осветительных сетей

Электрические осветительные сети должны выбираться по до­ пустимой потере напряжения и допустимой длительной токовой на­ грузке на провода и кабели.

Как показал опыт проектирования, провода и кабели, правильно выбранные по потере напряжения, обеспечивают необходимую пропускную способность для электрических сетей рабочего осве­ щения. На рис. 45 приведен график зависимости допустимой по­ тери напряжения в сети от коэффициента мощности нагрузки.

Расчет электрических сетей на потерю напряжения производится

вследующем порядке.

1.Вначале по графику (рис. 45) определяется допустимая потеря напряжения в сети А£/д.

Ди%

Рис. 45. График зависимости допустимой потери на­

пряжения

от коэффициента мощности нагрузки

в электрической сети

(/ — при силовой нагрузке; 2

, при

силовой и

осветительной нагрузке)

159

2.

Затем

определяются исходные данные для расчета сети

Например, для

групповой сети принимаются

следующие

данные:

а)

максимальная

длина одной линии

групповой

сети

/=

= 0,040 км;

 

 

 

 

 

б)

максимальная нагрузка на сеть Р= 10 кВт при напряжении

380/220 В (три

фазы

с нулевым проводом)

или Р = 2

кВт

при

напряжении 220 В (фаза с нулевым проводом) при коэффициенте мощности 0,9. При других значениях указанных величин расчет­ ные формулы соответственно изменяются при сохранении мето­ дики расчета. Максимальная нагрузка Ры при люминесцентном освещении определяется по формуле

 

 

Р , = кпра р лУ»

 

 

где кПра — коэффициент

увеличения

нагрузки

за

счет потерь

 

в ПРА, равный 1,3 при — бесстартерном,

1,2 — при стар­

 

терном пуске и 1,1 — для ламп ДРЛ;

 

 

 

Ру — установленная мощность светильников, кВт;

в)

сечение проводов групповой сети равно 4

мм2

(по соображе­

ниям удобства монтажа);

 

 

 

 

 

г)

при этих условиях ток в групповой сети будет определяться

при четырехпроводной сети по формуле

 

 

 

 

КЗРлСОБф

 

= 16,9 А,

 

 

Y 3 -380-0,9

 

 

где — линейное напряжение сети;

 

 

 

при двухпроводной сети по формуле

 

 

 

 

/ , = -

^

= - 2 ^

= 10,1 Л,

 

 

 

//фСОЭф

220-0,9

 

 

 

где Uф — фактическое напряжение сети, В; cos ф — коэффициент мощности.

Допустимый ток для проводов сечением 4 мм2 при четырех­ проводной сети составляет 23 А, при двухпроводной сети — 28 А.

Потеря напряжения при четырехпроводной сети определяется

по формуле

10 0 /з 7 / ,

 

 

 

л ,,

 

,

.

А их =

----------- cos ф+

 

%cos ф) =

 

26/л

 

 

 

1 0 0 / 3 -16,9-0,04 (8,35-0,9+ 0,095-0,42) = 1,16%,

2-380

 

 

 

 

при двухпроводной сети по формуле

 

 

 

л г,

2-100//,

.

 

. .

Д O' 2 =

—— ----- COS ф+

 

 

X Sin ф) =

 

26/ ф

 

 

 

2 -1 0 0 -1 0 ,1 -0 ,0 4 (8,35 • 0,9 + 0,095 • 0,42) = 1,39 %,

2-220

160


где г — удельное активное сопротивление, Ом/км;

х — удельное индуктивное сопротивление,

Ом/км;

С учетом нагрева проводников

током

потерю напряжения

в обоих случаях принимают равной

1,5%. При изменении сечения

проводов групповой сети изменяется их длина и нагрузка таким образом, чтобы потеря напряжения в сети не превышала 1,5%.

 

3.

Далее определяется допустимая потеря напряжения в питаю­

щей сети:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л Дд. п= Л£/д- 1 ,5 .

 

 

 

 

При

коэффициенте

загрузки

трансформатора,

равном

0,9,

и коэффициенте мощности нагрузки (с учетом компенсации

реак­

тивной мощности), равном 0,85—0,9, допустимая потеря напряже­

ния при трансформаторах мощностью 630 и 100 кВ-А может быть

принята равной 4%.

 

 

 

 

 

 

 

В этом случае допустимая потеря напряжения в питающей

сети может быть принята равной 2,5%.

 

 

 

 

Потеря напряжения Un в питающей сети определяется по фор­

муле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A U„ = 100 ^

(г cos ф+ x sin ф) (/i/i + / 2/2 + ■. . + /„/„)»

 

 

 

U л

 

 

 

 

 

 

 

 

где

Ua — линейное напряжение, В;

 

 

 

h,

cos ф — коэффициент мощности;

и

п-то

уча­

h,

In — расчетные

токи

для

первого, второго

h,

k , ..,

стков;

длины

первого, второго и

п-го

участков

ln -— расчетные

 

 

сети,

км;

 

 

 

 

 

 

г■— удельное активное сопротивление, Ом/км;

х— удельное реактивное сопротивление, Ом/км. Сечение проводов всей питающей сети принимается одинако­

вым. Коэффициент мощности осветительной сети принят рав­

ным 0,9.

При этих условиях, имея в виду, что напряжение питающей

сети равно 380 В, расчетная формула приобретает вид

 

 

A Un = A

^ I tlt,

(23)

 

 

 

1=1

 

 

, ,

„ 1 0 0 / 3 ,

 

,

• \

в

где коэффициент

А = ---- -

cos q> +

х sin ф) и определяется

и п

табл. 39.

Исходными для расчета являются данные, приведенные в схеме магистральной сети, прилагаемой ко всем рабочим чертежам элек­ трического освещения. С учетом этих данных расчетная формула для определения потери напряжения в питающей сети приобре­ тает вид:

A t/n = V 2 M „

(24)

1=1

 

161