Проект электрокотельной ИГТУ
Полная мощность аварийного освещения:
 кВт
кВт 
3.1.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ОСВЕЩЕНИЯ
Согласно [10] напряжение для осветительной установки в помещениях без повышенной опасности и электрических помещениях вне зависимости от высоты установки и конструкции светильников выбираем 380/220В, с заземленной нейтралью, с питанием сет
и освещения от общих с силовой нагрузкой трансформаторов КТП 6/0,4кВ.
Для расчёта сети электроосвещения произведём разбивку по группам имеющихся светильников, стремясь чтобы светильники одной группы находились в одном помещении, для удобства обслуживания, и, чтобы токи в группах были примерно одинаковы.
Таблица 3.4. Группы светильников рабочего освещения.
| N группы | Помещение | Тип све-тильников | Установленная мощность, кВт | Ток в группе, А | 
| 1 | Эл.кот.отд. | РПС 08 | 3.375 | 15.3 | 
| 2 | Эл.кот.отд. | РПС 08 | 3.375 | 15.3 | 
| 3 | Эл.кот.отд. | РПС 08 | 3.375 | 15.3 | 
| 4 | Эл.кот.отд. | РПС 08 | 3.375 | 15.3 | 
| 5 | Мастерская | НСП11У200 | 0.8 | 3.6 | 
| 6 | Пульт управления | ЛБ-40,65 | 0.32 | 1.5 | 
| 7 | Коридор | ЛБ-40,65 | 0.2 | 0.9 | 
| 8 | Склад | НСП11У200 | 0.8 | 3.6 | 
| 9 | КТП | НСП11У200 | 3.6 | 16.4 | 
| 10 | РУ-6кВ | ЛБ-40,65 | 0.96 | 4.4 | 
| 11 | РУ-0.4кВ | ЛБ-40,65 | 0.72 | 3.3 | 
Токи в группах определяли по формуле для двухпроводной сети освещения с проводами фаза, ноль: , где S – мощность группы, U=220В – напряжение сети освещения.
, где S – мощность группы, U=220В – напряжение сети освещения. 
Рис 4. Схема щита рабочего освещения.
| 
 | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
Суммарный ток осветительной нагрузки на щитке освещения определим по выражению:
 А
А 
Произведём выбор и проверку проводов осветительной сети.
Так как среда электрокотельной не взрывоопасная, то выбираем для использования провода и кабеля, марки АВВГ (А - алюминиевые жилы, В - полихлорвиниловая изоляция, В - полихлорвиниловая оболочка, Г - отсутствие защитных покровов поверх брони или оболочки). Согласно требованиям безопасной эксплуатации электрооборудования корпуса светильников и другого оборудования подключенного к глухо-заземленной сети напряжением 380/220В должны быть заземлены, поэтому для питания светильников будем использовать трёхпроводный кабель. Способ прокладки проводов до светильников:
В электрокотельном отделении на несущем тросе.
В остальных помещениях по стенам на скобах.
По длительно допустимому току выбираем сечение провода для всех 11 групп и для питания щитка освещения (материал кабеля - алюминий):
На щиток - АВВГ - (3*16+1*10)  А
А 
На группы по допустимой потере напряжения у наиболее удаленных светильников в группах. Согласно требованиям ПУЭ потеря напряжения в осветительных сетях не должна превышать значения 2.5 % в месте присоединения самого отдалённого светильника.
Определим потерю напряжения на участке до щита освещения:
 
 
где S - сечение проводника на участке, С - коэффициент, учитывающий напряжение, систему питания и материал проводов. Из таблицы в [2] для четырех проводной сети с алюминиевым проводом C=46 Сечение жилы кабеля S=16 мм2. Определим момент  L1 – расстояние от ЩСУ до щита освещения по плану расположения оборудования равно двадцать пять метров. Тогда момент
L1 – расстояние от ЩСУ до щита освещения по плану расположения оборудования равно двадцать пять метров. Тогда момент  кВт·м и падение напряжения
кВт·м и падение напряжения  % Значит на участке от щита освещения до последнего светильника в группе падение напряжения не должно превышать 2.5-0.68=1.82 %
% Значит на участке от щита освещения до последнего светильника в группе падение напряжения не должно превышать 2.5-0.68=1.82 % 
Предварительно для прокладки принимаем провод марки АВВГ трехпроводный. Сечение проводов сети определим по формуле:
 , где
, где 
М – момент нагрузки, кВт/ч.
С – коэффициент, учитывающий напряжение, систему питания и материал проводов. Из таблицы в [2] для двухпроводной сети с заземляющим проводом с алюминиевым проводом С=7,7
 - допустимая потеря напряжения
- допустимая потеря напряжения . Определяем максимальный момент нагрузки. Таким моментом будет обладать первая, вторая, третья и четвёртые группы, из-за большой мощности и протяжённости по сравнению с другими.
. Определяем максимальный момент нагрузки. Таким моментом будет обладать первая, вторая, третья и четвёртые группы, из-за большой мощности и протяжённости по сравнению с другими. , где
, где  м – расстояние от щита освещения до первого светильника в группе,
м – расстояние от щита освещения до первого светильника в группе,  м – расстояние между первым и последним светильником в группе, тогда
м – расстояние между первым и последним светильником в группе, тогда кВА·м
кВА·м 
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода

 Скачать реферат
 Скачать реферат