Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Июля 2013 в 22:55, курсовая работа
В электрификации сельского хозяйства происходят качественные изменения электроэнергетической базы. Так, все объекты, относящиеся к первой и второй категории по обеспечению электрической энергией, имеют сложные сети внутреннего и внешнего электроснабжения от нескольких трансформаторных подстанций, присоединенных к различным районным электросетям. В основном все сельскохозяйственные потребители получаю питание от линий напряжением 10 кВ. или 35 кВ, реже 110 кВ.
Введение
Общая часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обоснование темы проекта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Исходные данные и характеристика объекта проектирования. . . . . . .
Технологическая характеристика проектируемого объекта. . . . . . . . .
Расчёт и выбор технологического оборудования. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчёт и выбор силового оборудования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчёт электрического освещения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Расчёт и выбор пускозащитной аппаратуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Выбор, компоновка и расчёт внутренних электропроводок. . . . . . . . .
Построение графика электрических нагрузок и определение
мощности на вводе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разработка мероприятий по техники безопасности при эксплуатации
Разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Разработка мероприятий по охране окружающей среды. . . . . . . . . . . .
Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список использованных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Расчёт электрического
Выбор источников света определяется технико-экономическими показателями и производится по рекомендациям СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования" и "Отраслевых норм освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений".
В соответствии с требованиями СНиП для помещений производственного назначения (№1,3,4,8,9) принимаем газоразрядные лампы низкого давления, а в помещениях вспомогательного характера №2,5,6,7,10,11,12,13 - лампы накаливания.
Нормируемую освещенность рабочих поверхностей можно определить по таблице, приведенной в СНиП II-4-79, в зависимости от характеристики зрительных работ, наименьшего размера объекта различения, контраста объекта различения с фоном и характеристики фона. Для облегчения определения норм освещенности на основе СНиП II-4-79 разработаны отраслевые нормы рабочего освещения производственных, административных, общественных и бытовых помещений, нормируемая освещенность по которым определяется в зависимости от технологического назначения помещений.
Уменьшение освещенности в расчетах установленной мощности источников учитывается коэффициентом запаса Кз, значение которого зависит от наличия пыли, дыма и копоти в рабочей зоне помещения, от конструкции светильников, типа источников света и периодичности чисток светильников. Значение коэффициентов запаса приведены в СНиП II-4-79.
Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений рекомендуют принимать коэффициент запаса для ламп накаливания 1,15, а для газоразрядных ламп - 1,3. При этом чистка светильников должна проводиться не реже 1 раза в 3 месяца.
Выбор системы освещения зависит от уровня нормируемой освещенности рабочих поверхностей. Так как нормируемая освещенность рабочей поверхности менее 200 лк применяют систему общего освещения, которое может быть выполнено с равномерным или локализованным (неравномерным) размещением светильников. Вид освещения - рабочее.
Определяем категорию помещения №1 по условиям окружающей среды и минимально допустимую степень защиты светильника . Из номенклатуры светильников выделяем те, которые удовлетворяют минимально допустимой степени защиты. Учитывая производственный характер помещения, оставляем светильники имеющие прямой (П) класс светораспределения. Так как высота подвеса светильников 2,7м, то целесообразно выбрать светильник, имеющий кривую силы света Г-1. Окончательно принимаем светильник ЛСП18-40 прямого светораспределения (П) с кривой силой света (Д-1) и степенью защиты 5′4.
Помещение №1. Высота свеса светильника hcв=0,3м. Светильник крепится на тросу, на высоте 2,7м.
Расчётная высота установки светильника, Нр =Но - hсв = 3-0,3 = 2.7м.где Но - высота помещения, м; hс - высота свеса светильника (расстояние от светового центра светильника до перекрытия), определяемая с учётом размеров светильников и способа их установки, м; Для светильника ЛСП18-40 λс=1,45 Расстояние между рядами светильников и между светильниками в ряду:
L′А, В= (1,45) ·Нр= (1,45) ·2.7=3,78м.
Расстояние от стены до крайнего ряда и до крайнего светильника в ряду:
l′А,B= (0.4) L′А, В =0.4·3.78=1.51 м
Число рядов:
где В - ширина помещения, 6 м;
Принимаем N2=2ряда. Расстояние от стены до крайнего ряда lв=1.5м.
Определяем число светильников в ряду:
где А - длина помещения,20 м.
Принимаем 6 светильников
Определяем общее количество светильников в помещении
Метод коэффициента использования
светового потока осветительной
установки применяют при
Определяем в зависимости
от материала и окраски
Индекс помещения i = 1,7 (13)
По КСС светильника Д-1, индексу помещения i= 1,7 и коэффициентам отражения поверхностей ρп=30%, ρс=10%, ρр=10% определяем коэффициент использования светового потока =55% ή =0,55
Выбираем тип источника
света в зависимости от
зрительной работы - работа с ахроматическими
объектами при освещённости
Определяем общее количество ламп в помещении, шт:
N∑ = (14)
где Флн – номинальный световой поток принятой люминесцентной лампы, лм.
кз – коэффициент запаса, учитывающий уменьшение светового потока при эксплуатации источника света, вызванное старением источника и его загрязнением, принимаем кз для газоразрядных ламп кз =1,3 ;
S – площадь освещаемого помещения, м2;
Z – коэффициент минимальной освещённости, принимаем Z=1,1;
nc – число источников света в одном светильнике, шт.
Принимаем число светильников в помещении N∑=12
Число светильников в ряду: N1 = N∑ / N2 =6 (15)
Производим определение
установленной мощности осветительной
установки, Вт
(16)
где РН – номинальная мощность источника света с принятым потоком ФН, Вт
Помещение №2. высота светильника hcв=0,3м. Светильник крепится на тросу, на высоте 2,7м.
Расчётная высота установки светильника,
Нр =Но - hсв = 3-0,3 = 2.7м.
где Но - высота помещения, м;
hс - высота свеса светильника (расстояние от светового центра светильника до перекрытия), определяемая с учётом размеров светильников и способа их установки, м;
Для светильника НСП11-100 λс=1,3 Расстояние между рядами светильников и между светильниками в ряду:
L′АВ= 1,3·Нр= 1,3·2.7=3,51м.
Расстояние от стены до крайнего ряда и до крайнего светильника в ряду:
l′АВ=0,4L′в=0,4·3,51=1,4м.
Число рядов: N2=
где В - ширина помещения,4 м;
Принимаем N2=1ряд.
Определяем число светильников в ряду:
N1=
где А - длинна помещения,6 м. Принимаем 3 светильника.
Определяем общее количество светильников в помещении:
N =N1·N2=3·1=3 шт
Метод удельной мощности применяют
для приближённого расчёта
Помещение №2 не затемнено
громоздкими предметами, то для приближённого
светотехнического расчёта
Производим выбор удельной мощности с учётом марки выбранного осветительного прибора НСП11, принятой нормируемой освещённости (EН)=30, расчётной высоты подвеса светильника над рабочей поверхностью (Нр) =2,7м и площади помещения S, м:
-10,2
Определяем требуемую мощность освещения, Вт:
Определяем мощность одной лампы, Вт:
Из таблиц выбираем стандартную мощность лампы из условия:
, Выбираем лампу Б100
мощностью 100Вт и световым
Производим определение установленной мощности осветительной установки, Вт
Таблица 4 – Светотехническая ведомость помещений
Наимено вание помеще ния |
Размер АхВхС |
Норма осв. Ен,лк |
Марка светиль ника |
Марка лам пы |
N, шт |
Руд, Вт/м |
Данные лампы |
Рус, Вт | |
Рн Вт |
Фн Лм | ||||||||
Молочная |
20х6х3 |
100 |
ЛСП18-40 |
ЛД |
12 |
40 |
2500 |
480 | |
Венткаме ра |
6х4х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
3 |
10,2 |
100 |
1330 |
300 |
Лаборато рия |
2,5х4х3 |
100 |
ЛСП18-40 |
ЛД |
1 |
40 |
2500 |
40 | |
Вакуумна насосная |
3,5х4х3 |
100 |
ЛСП18-40 |
ЛД |
2 |
40 |
2500 |
80 | |
Комната обслуж. персонала |
2х4х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
1 |
15,3 |
100 |
1330 |
100 |
Помеще ние для дезо средств |
3,5х4х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
2 |
12,9 |
60 |
1330 |
120 |
Электро щитовая |
2,5х4х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
2 |
12,9 |
60 |
1330 |
120 |
Моечная пункта искусственного осемене ния |
2,5х4х3 |
100 |
ЛСП18-40 |
ЛД |
1 |
40 |
2500 |
4 40 | |
Лаборато рия пункта искусствен ного осемене ния |
2,5х4х3 |
100 |
ЛСП18-40 |
ЛД |
1 |
40 |
2500 |
40 | |
Помеще ние для хране ния и ре монта |
2,5х4х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
2 |
12,9 |
60 |
1330 |
1120 |
Электроко тельная |
10х6х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
6 |
10,8 |
100 |
1330 |
600 |
Коридор |
30х5х3 |
30 |
НСП11 |
Б |
15 |
9,8 |
100 |
1330 |
1500 |
Санузел |
1х4х3 |
30 |
НСП02 |
Б |
2 |
15,3 |
60 |
1330 |
120 |