Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Проектирование внутрицехового электроснабжения

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
932
Размер файла
780 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проектирование внутрицехового электроснабжения

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Кузбасский государственный технический университет»

Кафедра электроснабжения горных и промышленных предприятий

Проектирование внутрицехового электроснабжения

Часть I. Проектирование осветительных установок

Методические указания по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Системы электроснабжения» для студентов всех форм обучения специальности «Электроснабжение»

Составитель Т.Л. Долгопол

Утверждены на заседании кафедры

Протокол № 1 от 01.09.2008

Рекомендованы к печати

Учебно-методической комиссией

по специальности 140211

Протокол № 36 от 01.01.2008

Электронная копия находится

В библиотеке главного корпуса ГУ КузГТУ

Кемерово 2008


Содержание

1. Объем и требования к оформлению курсового проекта

2. Исходные данные для проектирования

3. Методические указания по выполнению курсового проекта

3.1 Проектирование светотехнической части ОУ

3.1.1 Выбор источников света

3.1.2 Выбор системы освещения

3.1.3 Выбор светильников

3.1.4 Выбор нормы освещенности и коэффициента запаса

3.1.5 Расчет освещения

3.1.6 Проектирование аварийного освещения

3.2 Проектирование электрической части ОУ

3.2.1 Выбор напряжения и источника питания ОУ

3.2.2 Выбор схемы питания ОУ

3.2.3 Выбор магистральных и групповых щитков

3.2.4 Выбор способов прокладки и марок проводников осветительных линий

3.2.5 Выбор сечений линий осветительной сети

3.2.5.1 Выбор сечений по допустимому нагреву

3.2.5.2 Проверка сечений по потере напряжения

3.2.5.3 Проверка сечений на соответствие выбранному аппарату защиты

3.2.6 Защита осветительных линий

4. Методические указания по выполнению графической части проекта ОУ

Приложение 1. План и сведения об электрических нагрузках механического цеха

Приложение 2. Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе общего освещения

Приложение 3. Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе комбинированного освещения

Приложение 4. Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий

Приложение 5. Основные характеристики ламп накаливания общего назначения

Приложение 6. Основные характеристики линейных люминесцентных ламп серии Т8 (диаметр 26 мм)

Приложение 7. Основные характеристики люминесцентных трубчатых ламп серии Т5

Приложение 8. Характеристики компактных люминесцентных ламп со встроенными аппаратами включения

Приложение 9. Характеристики светодиодных ламп

Приложение 10. Основные характеристики газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД)

Приложение 11. Основные характеристики светильников для производственных помещений

Приложение 12. Характеристики светильников для общественных помещений

Приложение 13. Нормы освещенности и качественные показатели освещения для производственных помещений

Приложение 14. Нормы освещенности и качественные показатели для общественных и административно-бытовых помещений

Приложение 15. Значения коэффициента запаса по СНиП 23-05-95

Приложение 16. Коэффициент использования ОУ для светильников с типовыми КСС

Приложение 17. Основные характеристики щитков освещения

Приложение 18. Порядок записи условных обозначений на планах электрического оборудования внутреннего освещения

Приложение 19. Условные графические изображения на планах расположения электрического оборудования внутреннего освещения в дополнение к ГОСТ 21.614

Приложение 20. Пример оформления принципиальной схемы питающей сети


1. Объем и требования к оформлению курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

В расчетно-пояснительной записке необходимо привести обоснование принятых решений, расчетные формулы с пояснением величин, входящих в них с указанием их размерности. Результаты однотипных расчетов следует свести в таблицы.

Расчетно-пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

1. Задание на курсовое проектирование

2. Оглавление с указанием страниц каждого раздела

3. Проектирование внутрицехового электроснабжения

4. Список используемой литературы (автор, название, место издания, издательство, год издания, количество страниц)

Раздел 3 расчетно-пояснительной записки следует выполнить в следующем объеме:

3.1. Характеристика окружающей среды в цехе

3.2. Проектирование светотехнической части осветительных установок цеха

3.3. Расчет электрических нагрузок

3.4. Выбор числа и мощности цеховых трансформаторов

3.5. Выбор схемы и компоновки цеховой комплектной трансформаторной подстанции (КТП)

3.6. Выбор схемы осветительной и силовой сети цеха

3.7. Выбор способов прокладки линий осветительной и силовой сети цеха

3.8. Выбор электрооборудования напряжением до 1000 В (шинопроводов, щитков освещения, распределительных силовых пунктов)

3.9. Выбор сечений линий осветительной сети

3.10. Выбор сечений линий силовой сети

3.11. Выбор защитной аппаратуры

3.12. Расчет токов короткого замыкания

3.13. Проверка правильности выбора защитной аппаратуры

Графическая часть состоит из двух листов чертежей:

План осветительных установок цеха

2. План размещения электрооборудования цеха. Схема цеховой электрической сети

Расчетно-пояснительная записка и графическая часть проекта должны оформляться в соответствии с ЕСКД.


2. Исходные данные для проектирования

Исходные данные для проектирования представлены в табл. 1 и прил. 1.

В табл. 1 приведены строительные габариты цехов по вариантам и перечень производственных участков в каждом цехе, размеры которых (длину и ширину), студенты выбирают самостоятельно.

Кроме производственных участков в цехе необходимо предусмотреть вспомогательные помещения (кабинеты; кладовые заготовок, сырья, инструмента; комнаты отдыха; гардеробы, душевые, преддушевые и т. п.), высота которых не должна превышать 3 метров.

В зависимости от строительной высоты цеха вспомогательные помещения можно располагать на двух, трех и более строительных отметках. В табл. 1 приведены значения коэффициентов отражения для производственных участков, для вспомогательных помещений – ; = 50 %; = 30 %.

В приложении 1 приведены планы расположения технологического оборудования в цехах и спецификация оборудования по вариантам.

Объектом проектирования может быть любой реально существующий цех, входящий в структуру промышленного или горного предприятия, данные по которому необходимо собрать при прохождении производственных практик.


Таблица 1

Исходные данные для проектирования

Наименование цехаНаименование производственных участковХарактеристика зрительной работыНомер вариантаСтроительные габариты цеха, мКоэффициенты отраженияСтроительный модуль
длина, Аширина, Ввысота, Нпотолка, Спстен, Ссраб. пов-ти, Сс
1234567891011
1. Механический цех

1 – заготовительный участок

2 – механический участок

3 – участок шлифовки и полировки

4 – сварочный цех

IIа

IIIб

IVа

IVб

14848120,50,30,124×6
25440100,70,30,120×6
3603660,50,50,318×6
4663670,30,10,112×6
57230800015×6
6783290,50,50,316×6
75442110,50,30,121×6
8604860,70,30,116×6
97830600015×6
106640130,50,50,120×6
2. Ремонтно-механический цех

1 – сварочно-заготовительный участок

2 – кузнечно-термический участок

3 – механический участок

IIIа

IIг

15450120,50,30,125×6
26048100,30,10,112×6
3664290,50,50,321×6
4723060,70,30,115×6
5783270,50,30,116×6
64840110,70,30,120×6
7603680,50,50,312×6
8663260,50,30,116×6
95440140,30,10,120×6
107236600018×6
3. Инструментальный цех

1 – участок обработки деталей

2 – участок металлорежущих станков

3 – участок шлифовки и полировки

4 – сварочный участок

IIб

IVб

V

VIIг

1783260,50,50,316×6
26048700024×6
3723680,50,50,118×6
4664090,30,10,120×6
55450100,50,30,125×6
66042120,70,30,114×6
7724860,50,50,316×6
8784080,50,30,120×6
95451110,50,50,117×6
1048481400024×6
4. Кузнечный цех

1 – сварочно-заготовительный участок

2 – механический участок

3 – ковочное отделение

4 – участок металлопокрытий

IIг

IIа

VII

IVб

1604060,70,30,120×6
2723680,50,50,118×6
35442120,50,30,121×2
44840140,50,50,320×2
566361000012×6
6603670,50,50,318×6
7544080,50,30,120×6
8484290,30,30,121×6
9723060,50,50,115×6
106632100,70,30,116×6
5. Деревообрабатывающий цех

1 – слесарный участок

2 – столярный участок

3 – участок изготовления древесных плит

4 –сборочный участок

IIIа

IVб

IVг

IVа

1783060,50,50,315×6
24840100,50,30,120×6
3543670,30,30,118×6
46036120,50,50,112×6
57236600018х6
6664080,70,30,120х6
7544090,50,50,320х6
8723260,30,30,116х6
94842110,50,50,114х6
1060321200016х6
6. Литейный цех

1 – плавильно-заливочное отделение

2 – термическое отделение

3 – участок закалки

IVг

VI

154401000020х6
2664080,70,30,120х6
3723660,50,50,312х6
4483670,50,30,118х6
56040100,50,50,120х6
65432700016х6
7723060,50,50,315х6
84848120,50,30,116х6
9664280,30,30,121х6
10604090,70,30,120х6

3. Методические указания по выполнению курсового проекта

Методические указания по выполнению курсового проекта разделены на две части:

I часть – проектирование осветительных установок

II часть – проектирование электроснабжения силовых электроприемников цеха.

Для выполнения обеих частей проекта необходимо дать характеристику окружающей среды на производственных участках цеха и во вспомогательных помещениях. Если в цехе имеются пожаро- и взрывоопасные зоны, то необходимо указать и охарактеризовать классы этих зон. Характеристика окружающей среды влияет на выбор степени защиты электрооборудования (светильников, осветительных щитков, распределительных пунктов); на выбор марок проводников для цеховой электрической сети и способы прокладки линий в помещениях цеха.

Проектирование осветительных установок состоит из двух частей:

Проектирование светотехнической части ОУ.

Проектирование электрической части ОУ.

3.1 Проектирование светотехнической части ОУ

Целью проектирования является определение осветительной нагрузки цеха.

Этапы проектирования светотехнической части ОУ:

Выбор источников света

Выбор системы освещения

Выбор светильников

Выбор нормы освещенности и коэффициента запаса

Расчет освещения

Проектирование аварийного освещения


3.1.1 Выбор источников света

Одним из наиболее эффективных способов уменьшения установленной мощности и снижения затрат на освещение является использование экономичных источников света с наибольшей световой отдачей. Поэтому для обеспечения рационального использования электроэнергии, расходуемой на освещение, во всех случаях, где не имеется специфических противопоказаний, в качестве источников света целесообразно применять газоразрядные лампы.

Лампы накаливания (ЛН) имеют низкую световую отдачу (Н = 7 ÷ 18 лм / Вт) и малый срок службы (Т = 1000 часов), поэтому их можно использовать только в следующих случаях:

– для общего освещения помещений повышенной опасности и особо опасных по поражению электрическим током при условии необходимости использования пониженных уровней напряжений (не выше 50 В) для питания осветительной установки;

– в помещениях, в которых по условиям технологического процесса недопустимы радиопомехи;

– для аварийного освещения, если рабочее освещение выполнено газоразрядными лампами высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ).

Для освещения помещений с низкими уровнями нормируемой освещенности, с временным пребыванием людей, а также для местного освещения следует вместо ламп накаливания использовать компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) или светодиодные.

Выполняемые зрительные работы могут иметь разные требования к цветоразличению: очень высокие, высокие, невысокие, либо не иметь. Рекомендуемые источники света для производственных помещений, в зависимости от требований к цветоразличению для системы общего освещения приведены в прил. 2, для комбинированного – в прил. 3. В прил. 4 приведены рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий.

Восприятие света зависит от цветности излучения ИС. Согласно ГОСТа 6825-91 (МЭК 81-84) для люминесцентных ламп (ЛЛ) установлено пять цветностей излучения: тепло-белый (ТБ), белый (Б), естественный (Е), холодно-белый (ХБ) и дневной (Д). Люминесцентные лампы с улучшенной цветностью излучения имеют в маркировке букву Ц, с очень улучшенной – ЦЦ.

Цветность излучения ламп может быть охарактеризована цветовой температурой (Тц) и индексом цветопередачи (Rа).

Тепло-белой цветности соответствует Тц = 2700 – 3000 К, белой – Тц = 3500 К, холодно-белой – Тц = 4200 К, естественной – Тц = 5000 К, дневной – Тц = 6000 – 6500 К. Значение общего индекса цветопередачи (Rа) характеризуют качество цветопередачи: Rа ≥ 90 – отличное; Rа ≥ 80 – очень хорошее; 80 > Rа ≥ 70 – хорошее; 70 > Rа ≥ 60 – удовлетворительное; 60 > Rа ≥ 40 – приемлемое; Rа < 40 – плохое.

При выборе люминесцентных ламп необходимо учесть, что чем лучше цветность излучения лампы, тем меньший световой поток она излучает при той же самой мощности. Наибольшую световую отдачу имеют лампы типа ЛБ.

При выборе ИС для помещений разной высоты необходимо учитывать следующее: в низких помещениях (не выше 6 м) наиболее экономичны ОУ с ЛЛ; в помещениях средней высоты (свыше 6 м до 10 м) и очень высоких (свыше 20 м) наиболее выгодны ОУ с лампами ДРИ; в высоких помещениях (от 10 до 20 м) наименьшие затраты имеют место для ОУ с лампами ДРЛ, хотя энергетически они менее выгодны, так как установленная мощность ОУ с лампами ДРЛ больше, чем ОУ с лампами ДРИ.

ОУ с натриевыми лампами (ДНаТ) в виду высокой пульсации освещенности следует применять при двух- трех- и четырехразрядных схемах расположения светильников только в помещениях высотой не менее 8 м и при условии выполнения зрительных работ не выше VI разряда.

Линейные люминесцентные лампы выпускаются в колбах диаметром 38, 26 и 16 мм (так называемые серии Т12, Т8 и Т5, то есть 12/8, 8/8 и 5/8 дюйма). ЛЛ серии Т12 морально устарели, поэтому при проектировании ОУ следует выбирать лампы серий Т8 и Т5.

Люминесцентные лампы серии Т8 могут работать как с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (э/м ПРА), так и с электронными (ЭПРА), а серии Т5 – только с ЭПРА.

Перспективными являются ОУ смешанного освещения, в которых предусматривается сочетание различных типов ИС, например, ламп типа ДРИ и ДНаТ, ДРЛ и ДНаТ, ЛЛ типа ЛБ и ДНаТ. При этом не только уменьшаются пульсации освещенности и улучшается спектр излучения ОУ, но и достигается определенная экономия электроэнергии. Окончательный выбор типа ИС для общего освещения производственных помещений с учетом эксплуатационных и капитальных затрат производится одновременно с выбором типа светильника.

Основные характеристики ЛН приведены в прил. 5, люминесцентных ламп серии Т8 – в прил. 6, серии Т5 – в прил. 7, КЛЛ – в прил. 8, светодиодных ламп – в прил. 9, газоразрядных ламп высокого давления (ДРЛ, ДНаТ, МГЛ) – в прил. 10.

3.1.2 Выбор системы освещения

Искусственное освещение производственных помещений может быть выполнено системами общего равномерного, общего локализованного или комбинированного освещения.

Общее освещение – освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение). Комбинированное освещение – освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

Система комбинированного освещения рекомендуется в следующих случаях:

– в производственных помещениях, в которых выполняется зрительная работа I – III, IVa, IVб, IVв, Va разрядов. Предусматривать систему общего освещения допускается при технической невозможности или нецелесообразности устройства местного освещения, что конкретизируется в отраслевых нормах освещения;

– в производственных помещениях с оборудованием, создающим глубокие и резкие тени на рабочей поверхности в условиях общего освещения (прессы, штампы);

– на рабочих местах, где требуется изменение направления светового потока;

– в производственных помещениях, в которых рабочие поверхности расположены вертикально или наклонно и нуждаются в сравнительно высоких уровнях освещенности.

Систему общего равномерного освещения реализуют в следующих случаях:

– в производственных помещениях при высокой плотности расположения технологического оборудования (ткацкие цеха);

– в производственных помещениях, в которых выполняют однотипные работы (литейные цеха, крупносборочные);

– в производственных помещениях, в которых работа не требует большого и длительного напряжения зрения (разряд зрительной работы Vг и ниже).

Система общего локализованного освещения рекомендуется в следующих случаях:

– в производственных помещениях при расположении рабочих мест группами;

– в производственных помещениях, в которых на отдельных участках выполняют работы различной точности;

– в производственных помещениях с большими площадями рабочих поверхностей (разметочные плиты, раскройные столы) или громоздким оборудованием, создающим тени (химическая промышленность).

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их к разряду VIIIа.

Независимо от выбранной системы освещения расчеты производить только для общего освещения.

Во вспомогательных помещениях, как правило, следует применять систему общего освещения. Допускается применение системы комбинированного освещения в помещениях административных зданий, где выполняется зрительная работа А – В разрядов (например, кабинеты, рабочие комнаты, архивы и т. д.).

3.1.3 Выбор светильников

1. Выбор светильников по конструктивному исполнению (степени защиты)

Конструкция светильников должна обеспечивать надежную защиту всех его частей и ИС от вредных воздействий окружающей среды, электро, пожаро- и взрывобезопасность, стабильность светотехнических характеристик во время эксплуатации. При выборе степени защиты светильников необходимо следовать следующим рекомендациям:

– для помещений с нормальными условиями среды и жарких применять светильники со степенью защиты IP20;

– для влажных - IP23;

– для сырых - IP51;

– для помещений с химически активной средой – IP53;

– для особо сырых – IP54;

– для пыльных – IP60 или IP50 в зависимости от характера и количества пыли

– для душевых и уличного освещения – IP43.

В пыльных помещениях с гидроудалением пыли следует использовать светильники струезащищенные – IP65; IP66.

При наличии в любой окружающей среде пожароопасных и взрывоопасных зон степень защиты светильников следует выбирать по табл. 2.

Таблица 2

Рекомендации по выбору светильников для пожароопасных и взрывоопасных зон

Зона классаСветильник с лампами
накаливанияДРЛ, ДРИ, ДНаТлюминесцентными
Пожароопасные помещения
П-I, П-IIIP53IP53IP53
П-IIа, П-IIIIP23IP23IP23
Взрывоопасные помещения
В-IВзрывозащищенные
В-Iа, В-IгПовышенной надежности против взрыва
В-IбБез средств взрывозащиты, IP53
В-IIПовышенной надежности против взрыва
В-IIаБез средств взрывозащиты, IP53

2. Выбор светильников по светораспределению

Светильники предназначены для рационального перераспределения в пространстве светового потока источников света. Характер распределения светового потока в пространстве (светораспределение) определяется кривой силы света (КСС) светильника. ГОСТом 17677 установлено семь типов КСС: концентрированная (К), глубокая (Г), косинусная или диффузная (Д), полуширокая (Л), широкая (Ш), синусная (С) и равномерная (М). Часть светового потока, вышедшего из светильника, непосредственно попадает на рабочую поверхность (прямой световой поток), а другая часть – после частичного отражения от поверхности интерьера (отраженный световой поток). КСС светильника показывает соотношение между прямыми и отраженными световыми

потоками. Для освещения производственных помещений рекомендуется использовать светильники с КСС типов К, Г, Д; для вспомогательных и общественных помещений – Д, М, С; для наружного освещения – Л и Ш.

В любом помещении на выбор типа КСС влияют высота помещения и отражающие свойства поверхностей. Чем выше помещение, тем более концентрированные КСС должны иметь светильники. Чем больше коэффициенты отражения потолка, стен и рабочей поверхности, тем менее концентрированным может быть светораспределение светильника.

Характеристики некоторых типов светильников для производственных помещений приведены в прил. 11, для общественных – в прил. 12.

3.1.4 Выбор нормы освещенности и коэффициента запаса

Под нормой освещенности (Ен) понимают минимальный уровень освещенности, необходимый для выполнения зрительной работы. В России основным документом, устанавливающим параметры освещения, являются Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». Кроме этих норм, имеются Санитарные правила и нормы СанПиН 2.21/2.1.1.1278-03, Московские городские строительные нормы МГСН 2.06-99 и множество отраслевых документов, в которых подробно расписаны требования к освещению различных рабочих мест.

Норма освещенности зависит от характеристики зрительной работы, определяемой разрядом и подразрядом зрительной работы. Разряд зрительной работы определяется размерами объекта различения, а подразряд зависит от условий видимости объекта: контраста объекта с фоном и яркости фона. Кроме этого, норма освещенности зависит от типа ИС, наличия естественного освещения и качества освещения. Качественными показателями освещения являются: коэффициент пульсаций освещенности (Кп, %), показатель ослепленности (Р) и показатель дискомфорта (М). Коэффициент пульсаций освещенности является критерием оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.

Показатель дискомфорта нормируется для общественных помещений и является критерием оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятное ощущение при неравномерном распределении яркостей в поле зрения. Показатель ослепленности – критерий оценки слепящего действия осветительной установки, нормируемый для производственных помещений. Для некоторых общественных помещений нормируется цилиндрическая освещенность (Ец), являющаяся характеристикой насыщенности помещения светом. Определяется цилиндрическая освещенность как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, высота и радиус которого стремятся к нулю.

Количественной оценкой уровня естественного освещения является коэффициент естественного освещения (КЕО, %).

Нормированные значения освещенности в люксах (лк), отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Нормы освещенности по СНиП 23-05-95 для производственных помещений приведены в прил. 13 для условной рабочей поверхности (УРП), а для общественных и административно-бытовых помещений – в прил. 14. УРП – условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.

При проектировании ОУ в производственных помещениях коэффициент пульсации не ограничивается:

– при частоте питания 300 Гц и более;

– для помещений с периодическим пребыванием людей, при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта.

Согласно СНиП 23-05-95 стробоскопический эффект – явление искажения зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и изменения светового потока во времени в ОУ, выполненных газоразрядными лампами, питаемыми переменным током.

В помещениях, где возможно возникновение стробоскопического эффекта, необходимо включать соседние лампы в три фазы питающего напряжения или использовать электронные пускорегулирующие аппараты.

В процессе эксплуатации ОУ освещенность на рабочих поверхностях уменьшается вследствие уменьшения со временем светового потока из-за старения ламп, загрязнения светильников и отражающих поверхностей (стен и потолков).

Для компенсации спада освещенности при проектировании осветительной установки следует учитывать коэффициент запаса (Кз), который зависит от степени запыленности помещения, эксплуатационной группы светильника и типа источника света. Значение коэффициента запаса согласно СНиП 23-05-95 приведены в прил. 15. Коэффициент запаса предусматривается только для общего освещения независимо от выбранной системы освещения.

3.1.5 Расчет освещения

Целью расчета освещения является определение числа и мощности источников света, необходимых для обеспечения нормы освещенности в ОУ.

Существует несколько методов расчета освещения, но наиболее целесообразным при расчете освещения на горизонтальных рабочих поверхностях от системы общего равномерного освещения (одного или в составе комбинированного) является метод коэффициента использования ОУ (метод светового потока).

При использовании для освещения точечных источников света (ЛН, КЛЛ, светодиодных, ДРЛ, ДНаТ, МГЛ) определяют световой поток лампы по формуле:

Фл = , лм (1)

где Ен – норма освещенности, лк; Кз – коэффициент запаса; S – площадь помещения, м2; Z – коэффициент минимальной освещенности, значение которого для линейных ЛЛ принимается равным 1,1, а для всех остальных – 1,15; n – количество светильников; Кu – коэффициент использования осветительной установки.

Под коэффициентом использования ОУ понимают отношение светового потока, падающего на рабочую поверхность, к световому потоку всех источников света, используемых в осветительной установке. Кu зависит от светораспределения светильников (кривой силы света), высоты их расположения над расчетной поверхностью, от размеров освещаемого помещения и отражающих свойств поверхностей (потолка, стен, рабочей поверхности).

Соотношение размеров освещаемого помещения и высоты подвеса светильников характеризуются индексом помещения:

Iп = , (2)

где А – длина помещения; В – ширина помещения; Нр – расчетная высота подвеса светильников.

Расчетная высота подвеса определяется разностью строительной высоты помещения (Н) и высоты свеса светильников (hc) и высоты от пола до условной рабочей поверхности (hр), принимаемой согласно СНиП 23-05-95 равной 0,8 м. Для встроенных и потолочных светильников hc = 0, для подвесных hc обычно принимается от 0,5 до 0,7 м (в жилых и общественных помещениях пониженной высоты – от 0,3 до 0,4 м). На рис. 1 приведен пример определения расчетной высоты подвеса светильника.

Нр = Н – (hc + hр), м (3)

Значения коэффициента использования Кu в зависимости от индекса помещения, коэффициентов отражения и кривой силы света приведены в прил. 16. После определения Фл выбирается лампа с ближайшим по величине световым потоком.

Световой поток выбранной лампы не должен отличаться от расчетного значения светового потока больше чем на величину –10 ÷ +20%. При невозможности выбора ламп с таким приближением корректируется число светильников (n) при выбранном значении Фл по формуле (7).

При расчете освещения с использованием люминесцентных ламп определяется световой поток ряда светильников:

Фр = , лм (4)

где N – количество рядов светильника.

Затем задаются мощностью люминесцентной лампы, т. е. ее световым потоком Фл. Требуемое число светильников в ряду определяется по формуле:

Nсв = , (5)

где n – число ламп в светильнике.

Далее необходимо проверить, чтобы суммарная длина светильников одного ряда (Lсв) не превышала размеров помещения. В противном случае следует либо применять более мощные лампы, либо увеличивать число рядов, либо компоновать ряды из сдвоенных светильников.

Lсв = Nсв ℓсв (6)

где ℓсв – длина одного светильника, м.

Для определения Фл по формуле (1) или Фр по формуле (4) необходимо предварительно задаться количеством светильников или числом рядов светильников.

При этом используют оптимальные отношения расстояния между соседними светильниками или их рядами (ℓ) к высоте установки осветительных приборов над расчетной поверхностью (Нр) в зависимости от типа КСС светильника для обеспечения равномерного освещения в помещении (табл. 3).

Таблица 3

Рекомендуемые расстояния между светильниками в зависимости от типа КСС

Тип КСС светильникаl/Нр
Рекомендуемые значенияНаибольшие допустимые значения
К0,4-0,70,9
Г0,8-1,21,4
Д1,2-1,62,1
М1,8-2,63,4
Л1,4-2,02,3

Определив интервал рекомендуемых значений расстояния между рядами светильников, обеспечивающих равномерное освещение, задаются ℓ и выполняют эскиз помещения. Предварительно определяют число светильников (n) или число рядов светильников (N).

Если выбранный тип светильника при использовании для освещения точечных ИС выпускается на одну мощность лампы, то определяют число светильников по формуле:

n = , (7)

При расчете освещения следует учесть, что:

1) увеличение числа рядов светильников точечных ИС приводит к увеличению расходов на сети и монтажные работы, поэтому целесообразнее устанавливать в одной световой точке два или три светильника, а не увеличивать число их рядов;

2) расстояние до крайних рядов светильников от стен (колон) следует, как правило, принимать равным 0,3-0,5 от расстояния между рядами светильников независимо от принятой системы освещения; расстояние выбирают тем меньше, чем ближе к стенам размещено технологическое оборудование.

Затем определяют установленную мощность (Ру) ОУ как сумму мощностей всех ламп и расчетную (Рр). Расчетная мощность отличается от установленной на потери в ПРА (ΔРПРА):

Рр = Ру + ΔРПРА, кВт (8)

Потери в электромагнитных ПРА составляют для ЛЛ при стартерных схемах включения 20% от мощности ламп, при бесстартерных – 30 %, для разрядных ламп высокого давления (ДРЛ, МГЛ, ДНаТ) – 10 %; в электронных ПРА потери мощности в два раза меньше, чем в электромагнитных.

В пояснительной записке привести пример расчета освещения для одного из производственных участков. Результаты светотехнического расчета всех помещений должны быть сведены в табл. 4.

Осветительную нагрузку всего цеха определяют по коэффициенту спроса:

Рроу = Кс, кВт (9)

где – суммарная расчетная мощность осветительных установок цеха, кВт; n – число помещений в цехе; Кс – коэффициент спроса, который принимают равным:

1,0 – для небольших производственных и общественных зданий, торговых помещений и линий наружного освещения; для линий, питающих отдельные групповые щитки независимо от нагрузки и назначения освещаемого помещения;

0,95 – для производственных зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов;

0,85 – для производственных зданий, состоящих из многих отдельных помещений;

0,8 – для административно-бытовых, инженерно-лабораторных и других корпусов;

0,6 – для складских зданий, состоящих из отдельных помещений.


Таблица 4

Результаты светотехнического расчета

Наименование помещения, участка цеха Площадь помещения S = АВ, м2 Высота помещения Н, м Расчетная высота Нр, м Коэффициенты отражения потолка, стен, расчетной поверхности ρп, ρс, ρр Разряд и подразряд зрительной работы Нормируемая освещенность Ен, лк Коэффициент запаса Кз Тип источника света Тип светильника КСС светильника, IP светильника Индекс помещения iп Коэффициент использования ОУ, Кu, % Количество светильников n, шт. Мощность одной лампы Рл, кВт Установленная мощность ОУ Ру, кВт Расчетная мощность ОУ, Рр, кВт
1234567891011121314151617

Для вспомогательных помещений цеха, кроме гардеробов и санузлов, светотехнический расчет может быть произведен по методу удельной мощности. Во вспомогательных помещениях следует предусмотреть розетки (одна розетка на 6 м2 площади). При расчете осветительной нагрузки расчетная мощность одной розетки принимается равной 100 Вт. При наличии розеток в помещениях цеха осветительная нагрузка определяется по формуле:

Рроу = Кс + N Ррр, кВт (10)

где Ррр = 0,1 кВт – расчетная мощность одной розетки; N – число розеток.

3.1.6 Проектирование аварийного освещения

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения. Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:

– взрыв, пожар, отравление людей;

– длительное нарушение технологического процесса;

– нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ и т. п.;

– нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей.

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:

– в местах, опасных для прохода людей;

– в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;

– по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;

– в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;

– в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;

– в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;

– в производственных помещениях без естественного света.

Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований.

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц; в помещениях – 0,5 лк, на открытых территориях – 0,2 лк.

Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения.

Для аварийного освещения (освещение безопасности и эвакуационного) следует применять:

а) лампы накаливания;

б) люминесцентные лампы – в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального;

в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.

В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел., или имеющих площадь более 1502, должны быть отмечены указателями.

Указатели выходов могут быть световыми со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т. п.) освещается светильниками аварийного освещения.

При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворота коридора. Дополнительно должны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций, примыкающих к помещениям, перечисленным выше.

Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения могут быть автономными, т. е. работающими от встроенных в них аккумуляторов, или централизованного питания, когда их питание осуществляется от щитков аварийного освещения, или от отдельных аккумуляторов.

Для реализации автономного питания некоторые типы светильников по желанию заказчика комплектуются блоками аварийного освещения. Такие светильники в нормальном режиме работают как обычные светильники общего освещения, а при авариях переключаются в режим аварийного освещения. Поскольку в аварийном режиме требуется значительно меньшие освещенности, чем при нормальной работе, то при переходе в такой режим многоламповых светильников, в них остается в работе только одна лампа. Если для рабочего освещения выбраны светильники, комплектуемые блоками аварийного освещения, то по формуле (7) необходимо рассчитать количество светильников аварийного освещения, обеспечивающих требуемые нормы освещения безопасности или эвакуационного.

Если для рабочего освещения выбраны светильники без блоков аварийного освещения, то проектирование аварийного освещения производится в следующей последовательности:

1) выбор ИС аварийного освещения;

2) выбор светильников аварийного освещения;

3) выбор нормы освещенности аварийного освещения;

4) определение числа светильников аварийного освещения и их размещение в осветительной установке;

5) определение установленной и расчетной мощности аварийного освещения.

В качестве ИС аварийного освещения могут быть выбраны ИС рабочего освещения, либо можно использовать специальные аварийные светильники автономные или с централизованным электропитанием.

Характеристики некоторых светильников аварийного освещения и световых указателей приведены в табл. 5.

Таблица 5

Светильники аварийного освещения и световые указатели

Тип светильникаТип лампы и мощность ИСТип КСССтепень защитыСпособ питанияВремя работы в аварийном режиме, чДлина светильника, мм
ЛБО 17ЛЛ, 8 ВтГ, ДIР 20автономный1, 2, 3490
централизованный
СИД, 8 Втавтономный1
ЛБО 20ЛЛ, 8 ВтМIР 65автономный1, 2, 3370
централизованный
ЛБО 29КЛЛ, 9 ВтЛIР 22автономный1, 3250
ЛБО 21ЛЛ, 4 ВтДIР 22автономный1375
Световые указатели «Выход»
ДБО 01СИД, 1 ВтIР 22централизованный312
IР 54285
ЛБО 11ЛЛ, 4 ВтIР 20Централизованный ЭПРА312
ЛБО 25-2х4ЛЛ, 2х4 ВтIР 20Централизованный ЭПРА385
НББ02-25ЛН, 25 ВтIР 20централизованный

3.2 Проектирование электрической части ОУ

Питание ОУ от трансформаторных подстанций или от вводов в здание может осуществляться через магистральные щитки освещения и групповые щитки. Осветительные линии подразделяются на питающие, распределительные и групповые. Питающие линии – линии от источника питания (ИП) до магистрального щитка, а при его отсутствии – до группового. Распределительные осветительные линии – это линии от магистрального щитка освещения до групповых щитков. Групповые линии – это линии от групповых щитков до источников света. Питающие и распределительные линии имеют трехфазное 4-х или 5-ти проводное исполнение, а групповые линии могут иметь разную конфигурацию в зависимости от типа ламп, которые они питают. Для питания ЛН, трубчатых ЛЛ и КЛЛ используют однофазные трехпроводные групповые линии (фазный провод – L, нулевой рабочий – N, нулевой защитный – РЕ). Для питания газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД) с целью снижения коэффициента пульсации освещенности используют, как правило, трехфазные пятипроводные групповые линии.

При отсутствии требований к Кп, ГЛВД можно питать по однофазным групповым линиям.

Источники света, используемые для освещения помещений цеха, необходимо распределить по групповым линиям.

Согласно ПУЭ, каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ (МГЛ), ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки. Для групповых линий, питающих ЛЛ мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с ЛЛ мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно – до 100 ламп на фазу.

Так как управление освещением производственных участков производится, как правило, автоматическими выключателями в групповом щитке, то необходимо питать ИС каждого участка по отдельным групповым линиям с учетом рекомендаций ПУЭ.

Этапы проектирования электрической части ОУ:

3.2.1 Выбор напряжения и источника питания ОУ

3.2.2 Выбор схемы питания ОУ

3.2.3 Выбор магистральных и групповых щитков

3.2.4 Выбор способов прокладки и марок проводников осветительных линий

3.2.5 Выбор сечений линий осветительной сети

3.2.6 Защита осветительных линий

При проектировании внутрицехового электроснабжения этапы проектирования электрической части ОУ производятся одновременно с выбором силового электрооборудования и сечений силовых линий.

3.2.1 Выбор напряжения и источника питания ОУ

На выбор уровня напряжения для питания осветительных приборов влияют:

а) класс помещения по опасности поражения электрическим током;

б) класс электротехнического оборудования по способу защиты от поражения электрическим током (класс 0 – защита обеспечивается только основной изоляцией; класс I – защита обеспечивается основной изоляцией с использованием защитного заземления; класс II – защита обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции; класс III – использование безопасного сверхнизкого напряжения);

в) наличие устройства защитного отключения (УЗО);

г) высота установки светильников.

Согласно ПУЭ для питания осветительных приборов общего внутреннего освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных светильников вне зависимости от высоты их установки.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты II или III. Допускается использование светильников класса защиты I, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.

Для питания светильников общего освещения может использоваться напряжение 380 В при соблюдении определенных условий, но лампы, выпускаемые на Uн = 380 В имеют большую единичную мощность (более 2 кВт), поэтому для внутреннего освещения практически не используются.

Питание электрического освещения, как правило, производится от общих для осветительной и силовой нагрузки цеховых трансформаторов с напряжением на низкой стороне 400 / 230 В (напряжение сети 380 / 220 В).

При большой плотности осветительной нагрузки может быть экономически целесообразна установка самостоятельных осветительных трансформаторов. В некоторых случаях применение осветительных трансформаторов необходимо:

1) если в цехе не менее 30 % от установленной мощности составляют силовые электроприемники, работа которых вызывает резкие колебания напряжения в сети (сварочное оборудование, электродуговые печи), что не позволяет обеспечить требуемое качество напряжения у ламп;

2) если номинальное напряжение силовых электроприемников 660 В, следовательно, низкое напряжение цеховых трансформаторов 690 / 400 В, а для питания ИС внутреннего освещения требуется напряжение 220 В. В этом случае должен производиться технико-экономический обоснованный выбор осветительных трансформаторов от сети высокого напряжения 10 (6) кВ или от шин цеховых трансформаторов 0,69 кВ.

Мощность осветительного трансформатора выбирается по условию:

Sнт ≥ Sроу = , кВА (11)

где Sнт – номинальная мощность трансформатора (25, 40, 63, 100, 160, 250), кВА; Sроу – полная расчетная осветительная нагрузка цеха, кВА; Рроу – активная расчетная мощность ОУ цеха, определенная по формуле (10)

сosφср – средневзвешенный коэффициент мощности ИС

сosφср = ,(12)

где Рр1, Рр2… Ррi – расчетные нагрузки однотипных ламп, имеющих одинаковый Cosφ, кВт; сosφ1, сosφ2… сosφi – коэффициенты мощности ламп; сosφ для ЛН равен 1,0; для ЛЛ – 0,9; для разрядных ламп высокого давления (ДРЛ, ДРИ, ДНаТ) – без компенсации реактивной мощности – 0,5, с компенсацией – 0,9.

3.2.2 Выбор схемы питания ОУ

На выбор схемы питания осветительных установок влияют следующие факторы:

1) мощность осветительной нагрузки;

2) вид аварийного освещения;

3) наличие трансформаторной подстанции в здании цеха;

4) наличие естественного освещения в помещениях цеха

При выборе схемы необходимо учесть требования и рекомендации ПУЭ по раздельности питания светильников рабочего освещения и светильников аварийного освещения:

1) Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

2) Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

3) Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (пункт 1).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели «выход», автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т. п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели «выход» должны иметь автономный источник питания.

4) Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения общих групповых щитков не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.

5) Рабочее освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение допускается питать от общих линий с электросиловыми установками или от силовых распределительных пунктов.

6) Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается. На рис. 2-8 приведены наиболее характерные схемы питания освещения производственных зданий.

В схемах, приведенных на рис. 2-6, используются магистральные щитки с целью увеличения осветительной нагрузки и возможности ее питания от шин РУНН КТП, где установлены мощные автоматические выключатели (минимальное значение номинального тока теплового расцепителя, как правило, составляет 100 А). Возможно непосредственное подключение групповых щитков к шинам КТП, если использовать либо последовательное включение с АВ в КТП автоматических выключателей, характеристики которых соответствуют пропускной способности питающей осветительной линии, либо применять в КТП АВ серии ВА 88, выбирая для подключения осветительной нагрузки АВ типа ВА 88-32, имеющий Iнтр = 16 А и высокую отключающую способность (40 кА).

Рис. 2. Схемы питания рабочего и аварийного освещения безопасности и эвакуационного от КТП: а – от двух однотрансформаторных КТП; б – от одной двухтрансформаторной КТП; 1 – КТП; 2 – магистральный щиток (пункт); 3 – групповой щиток рабочего освещения; 4 – групповой щиток аварийного освещения; 5 – линия питающей сети рабочего освещения; 6 – линия питающей сети аварийного освещения; 7 – питание рабочего освещения других участков здания или силовых потребителей

Рис. 3. Схема питания рабочего и эвакуационного освещения от однотрансформаторной КТП: 1 – КТП; 2 – магистральный щиток (пункт); 3 – групповой щиток рабочего освещения; 4 – групповой щиток эвакуационного освещения; 5 – линия питающей сети рабочего освещения; 6 – линия питающей сети эвакуационного освещения

Рис. 4. Схема питания рабочего и аварийного (безопасности и эвакуационного) освещения от двух магистральных шинопроводов: 1 – КТП; 2 – магистральный шинопровод; 3 – автоматический выключатель, устойчивый к току короткого замыкания; 4 – магистральный щиток (пункт); 5 – групповой щиток рабочего освещения; 6 – групповой щиток аварийного освещения; 7 – линия питающей сети рабочего освещения; 8 – линия питающей сети аварийного освещения; 9 – питание рабочего освещения других участков здания или силовых потребителей


Рис. 5. Схема перекрестного питания рабочего и аварийного (безопасности и эвакуационного) освещения: 1 – КТП; 2 – магистральный щиток; 3 – групповой щиток рабочего освещения; 4 – групповой щиток аварийного освещения; 5 – линия питающей сети рабочего освещения; 6 – линия питающей сети аварийного освещения

Рис. 6. Схема питания рабочего и эвакуационного освещения от одного магистрального шинопровода: 1 – КТП; 2 – магистральный шинопровод; 3 – автоматический выключатель, устойчивый к току короткого замыкания; 4 – магистральный щиток (пункт); 5 – групповой щиток рабочего освещения; 6 – групповой щиток эвакуационного освещения; 7 – линия питающей сети рабочего освещения; 8 – линия питающей сети эвакуационного освещения


Рис. 7. Схемы питания освещения безопасности и эвакуационного от силовой сети: а и б – ответвления от силовой сети; в – от силового распределительного пункта; 1– линия силовой питающей сети; 2 – силовой распределительный пункт; 3 – автоматический выключатель; 4 – линия к светильникам аварийного освещения; 5 – групповой щиток аварийного освещения; 6 – линия питающей сети аварийного освещения

Рис. 8. Схемы питания освещения от вводов в здания: а – питание светильников непосредственно от вводного устройства; б – питание от вводного устройства одного щитка; в – то же нескольких щитков рабочего или аварийного освещения; г – питание от вводно-распределительного устройства щитков рабочего и эвакуационного освещения; 1 – ввод в здание кабельной или воздушной линии; 2 – вводное устройство; 3 – вводно-распределительное устройство; 4 – групповой щиток рабочего или аварийного освещения; 5 – групповой щиток рабочего освещения; 6 – групповой щиток эвакуационного освещения; 7 – светильник рабочего или аварийного освещения

При использовании схем БТМ (блок «трансформатор – магистраль») возможны два варианта питания осветительной нагрузки: отпайкой до вводного автоматического выключателя (рис. 4) или от начала магистрального шинопровода с целью уменьшения потерь напряжения (рис. 6). С учетом рекомендаций ПУЭ для питания рабочего освещения при незначительной осветительной нагрузке возможно использование схем, представленных на рис. 7.

При отсутствии собственных КТП в здании цеха используются схемы питания освещения от вводов в здание, представленные на рис. 8.

3.2.3 Выбор магистральных и групповых щитков

В качестве магистральных и групповых щитков можно выбирать типовые щитки, которые комплектуются некоторыми типами АВ в определенном количестве, или корпуса для электрощитового электрооборудования (щиты распределительные), имеющие DIN-рейки для установки соответствующего количества автоматических выключателей любого типа из серии ВА.

Щиты распределительные подразделяются на встраиваемые (в нишу) и навесные (настенные)и имеют степень защиты IP30. В щитах можно разместить 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 или 72 модуля (однополюсных АВ). Вместо трех однополюсных АВ можно разместить в щите один трехполюсный автоматический выключатель.

Пример маркировки распределительного щита:

ЩРН – 18 М (3)

Щ – щит

Р – распределительный

Н (В) – навесной (встраиваемый в нишу)

18 – максимальное количество модулей, которые может разместить в щите данного типа

М – модернизированный

З – с замком

Типовые щитки выбирают по следующим условиям:

1) по степени защиты от воздействия окружающей среды;

2) по количеству отходящих линий;

3) по типу АВ в отходящих линиях (одно, двух, трех или четырехполюсные);

4) по номинальному току ввода.

Типовые щитки имеют либо коммутационные аппараты на вводе (автоматические или пакетные выключатели), либо зажимы для подключения питающей линии (глухое присоединение). По желанию заказчика некоторые типовые щитки могут комплектоваться УЗО (противопожарного назначения или для защиты от поражения электрическим током). При использовании УЗО для отходящих линий следует выбирать двухполюсные АВ для однофазных линий и четырехполюсные – для трехфазных. Данные по некоторым типам щитков приведены в прил. 17.

С целью уменьшения длины осветительных линий и обеспечения у наиболее удаленных ИС требуемые уровни напряжения следует размещать щитки в центре электрических нагрузок, в местах, удобных и доступных для обслуживания.

3.2.4 Выбор способов прокладки и марок проводников осветительных линий

В производственных участках групповые линии следует прокладывать открыто по строительным конструкциям. Питающие и распределительные линии в случае совпадения трасс можно прокладывать совместно с силовыми линиями по специальным конструкциям (в кабельных каналах, на лотках, в коробах и т. д.) или открыто по строительным конструкциям. Во вспомогательных помещениях осветительные линии прокладывают скрыто (в каналах строительных конструкций, в трубах под слоем штукатурки) или открыто в мини-кабельных каналах (легранах). При этом совместная прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями освещения безопасности и эвакуационного освещения не рекомендуется.

Для групповых линий следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные линии, как правило, должны выполняться кабелями с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Для осветительной сети следует выбирать небронированные кабели с пластмассовой изоляцией: поливинилхлоридной (ВВГ, АВВГ, ВВГнг-LS, АВВГнг-LS), из сшитого полиэтилена (АПвВГ, ПвВГ, АПвВГнг, ПвВГнг) или с резиновой изоляцией (ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ). Для групповых линий вспомогательных помещений допускается использовать специальный плоский трехжильный провод с двойной изоляцией – ПУНП (жилы медные сечением 1,5 и 2,5 мм2).

Однофазные групповые линии должны быть трехпроводными, трехфазные – пятипроводными. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

Питающие и распределительные линии могут иметь как четырех, так и пятипроводное исполнение.

3.2.5 Выбор сечений линий осветительной сети

Сечения линий выбираются по допустимому нагреву от длительно протекающего тока нагрузки и проверяются по потере напряжения и на соответствие выбранному аппарату защиты.

3.2.5.1 Выбор сечений по допустимому нагреву

Условие выбора:

Iр ≤ Iq (13)

где Iр – рабочий (расчетный) ток линии, А; Iq – длительно допустимый ток для выбранной марки проводника, А.

Расчетный ток для однофазной групповой линии определяется по формуле:

Iр = , А (14)

где Рр – расчетная мощность групповой линии, кВт, определяемая по формуле (8); cosφср – средневзвешенный коэффициент мощности, определяемый по формуле (12).

В трехфазных групповых линиях ИС распределяются по фазам согласно следующим рекомендациям:

1) при однорядном расположении светильников

– для одиночных светильников: А – В – С – А – В – С

– для сдвоенных светильников: АВ – СА – ВС – АВ – СА – ВС

2) при двух и более рядах светильников:

– для одиночных светильников:

первый ряд (и все нечетные) А – В С – А – В – С

второй ряд (и все четные) В – С – А – В – С – А

– для сдвоенных светильников:

первый ряд (и все нечетные) АВ – СА – ВС – АВ – СА – ВС

второй ряд (и все четные) ВС – АВ – СА – ВС – АВ – СА

При выборе рекомендуемого способа фазировки не нужно рассчитывать коэффициент пульсаций освещенности (Кп). При выборе любого другого способа фазировки такой расчет необходим.

Затем определяется расчетная мощность каждой фазы по формуле (8).

Расчетный ток определяется по формулам:

– для линий с одинаковой нагрузкой фаз по формуле (14), в которой Рр – расчетная мощность одной фазы групповой линии, кВт;

– для линии с различной нагрузкой фаз

Iр = , А (15)

где Рр max – расчетная мощность максимально загруженной фазы, кВт.

При использовании однофазных групповых линий для выбора сечения питающей (распределительной) линии по допустимому нагреву необходимо:

а) распределить однофазные групповые линии по фазам питающей, обеспечивая минимальную неравномерность загрузки фаз (нагрузку фаз определить суммированием расчетных мощностей групповых линий, запитанных от фазы);

б) определить расчетный ток самой загруженной фазы питающей линии по формуле (15);

в) выбрать сечение питающей (распределительной) линии по условию (13).

При трехфазных групповых линиях для выбора сечения питающей линии определить нагрузку фаз по формулам:

РРА = Ргр.1А + Ргр.2А + … + Ргр.nА, кВт

РРВ = Ргр.1В + Ргр.2В + … + Ргр.nВ, кВт (16)

РРС = Ргр.1С + Ргр.2С + … + Ргр.nС, кВт

где Ргр.1А, Ргр.2А, Ргр.nА и т. д. – расчетные мощности соответствующих фаз групповых линий.

Далее выполнить пункты б) и в).

Для распределительных и питающих линий расчетную мощность необходимо определять с учетом коэффициента спроса:

Рр = Кс (Ру + Δ РПРА), кВт (17)

где Кс принимается равным 1 при питании по линии одного щитка; при большем числе щитков Кс = 0,9 ÷ 0,95.

По условию (13) выбираются сечения фазных проводников. Сечения нулевых проводников выбираются согласно ПУЭ.

Сечение нулевых рабочих проводников (N) трехфазных питающих, распределительных и групповых линий с газоразрядными лампами при одновременном отключении всех фазных проводов линии должно выбираться:

– для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равный фазному независимо от сечения;

– для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными ПРА, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равному 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников, и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников.

Сечение нулевых защитных проводников (РЕ) должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не мене 2,5 мм2 – при наличии механической защиты и 4 мм2 – при ее отсутствии.

Сечение PEN-проводников (совмещены функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводника) должно быть не менее сечения N-проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

Значения Iq приведены в части II методических указаний «Проектирование электроснабжения силовых электроприемников цеха».

3.2.5.2 Проверка сечений по потере напряжения

Напряжение, подводимое к лампе, значительно влияет на ее световой поток, поэтому в ПУЭ регламентируется максимально допустимое снижение напряжения на источниках света.

В осветительных сетях рабочего освещения производственных и общественных зданий на наиболее электрически удаленных от источника питания лампах должно быть напряжение не ниже 97,5 % от номинального, для аварийного освещения – не ниже 95 % от Uн. Под наиболее электрически удаленной лампой понимается ИС, для которого потери напряжения окажутся максимальными. Потери напряжения зависят не только от удаленности ИС, но и от единичной мощности лампы. Для люминесцентных трубчатых ламп потери напряжения определяются не для самой удаленной лампы, а для точки, находящейся в середине самого удаленного от источника питания ряда светильников с ЛЛ при условии, что к этой точке подключена нагрузка всех ламп этого ряда с учетом потерь в ПРА.

Для проверки сечений по потере напряжения необходимо привести схему группового щитка с указанием конфигурации только одной групповой линии (количество, тип и мощность ИС, расстояния между точками их подключения к линии), для остальных групповых линий указать их расчетные нагрузки (для трехфазных – пофазно), для питающей – длину.

Условие проверки сечений по потере напряжения:

ΔUΣ = ΔUтр + Δ Uпл + ΔUрл + ΔUгр.л ≤ Δ Uдоп, (18)

где ΔUтр – потери напряжения во вторичной обмотке цехового трансформатора, от которого запитан групповой щиток; ΔUпл – потери напряжения в питающей линии, %; ΔUрл– потери напряжения в распределительной линии, % ; ΔUгр.л – потери напряжения в групповой линии, %; ΔUдоп – допустимые потери напряжения, равные 7,5%.

ΔUтр зависит от типа трансформатора и коэффициента его загрузки, и определяются по формулам, приведенным во II части методических указаний, так как, как правило, осветительная и силовая нагрузка цеха запитываются от общего трансформатора.

Для однофазных групповых линий потери напряжения для самой удаленной лампы или середины самого удаленного ряда ЛЛ определяют по формуле:

ΔUгр.л = , % (19)

где М – момент нагрузки, кВт·м; S – выбранное сечение линии, мм2; С – коэффициент, зависящий от напряжения сети, материала проводника и конфигурации линии.

Для однофазных линий с медными жилами С = 12, с алюминиевыми – С = 7,4. Для трехфазных линий с равномерной нагрузкой фаз с медными жилами С = 72, с алюминиевыми – С = 44. Для трехфазных неравномерно нагруженных линий коэффициент С выбирается как для однофазных линий.

Момент нагрузки определяется по формуле:

М = ΣРРili, кВт ·м, (20)

где Ррi – расчетная мощность линии в i-ой точке, кВт; li – длина линии от щитка до точки приложения электрической нагрузки, м.

В трехфазных групповых линиях моменты нагрузки определяются пофазно для самых удаленных ламп каждой фазы по формуле (19): МА – момент нагрузки фазы А, МВ – фазы В, Мс – фазы С. Если моменты нагрузки фаз одинаковы, то такая линия считается равномерно нагруженной. Если моменты нагрузки различны, то определяется неравномерность нагрузки фаз (ΔМ):


ΔМ = 100, %(21)

Если ΔМ ≤ 15 %, то линия считается условно равномерно нагруженной, если ΔМ > 15 % – неравномерно нагруженной. Степень неравномерности загрузки фаз определяет величину уравнительных токов, которые протекают по фазным проводникам наряду с токами нагрузки, создавая в линии дополнительные потери напряжения. Для равномерно и условно равномерно нагруженных линий потери напряжения для всех фаз одинаковы и определяются по формуле:

ΔUгр.л = = , %.(22)

Для неравномерно нагруженных линий потери напряжения определяются пофазно с учетом потерь напряжения от уравнительных токов по формулам:

ΔUА = ΔUФА + ΔUОА – 0,5 (ΔUОВ + Δ UОС), %

ΔUВ = ΔUФВ + ΔUОВ – 0,5 (ΔUОА + Δ UОС), % (23)

ΔUС = ΔUФС + ΔUОС – 0,5 (ΔUОА + Δ UОВ), %

где ΔUФА, ΔUФВ, ΔUФС – потери напряжения в фазах от токов нагрузки; ΔUОА, ΔUОВ, ΔUОС – потери напряжения в фазах от уравнительных токов.

ΔUФА = ; ΔUФВ = ; ΔUФС = ,(24)


ΔUОА = ; ΔUОВ = ; ΔUОС = , (25)

где S0 – сечение нулевого рабочего проводника.

Для питающей (распределительной) линии момент нагрузки определяют пофазно:

МА = РРАLПЛ, кВт ·м

МВ = РРВLПЛ, кВт ·м (26)

МС = РРСLПЛ, кВт ·м

Затем определяют неравномерность нагрузки фаз по формуле (20) и потери напряжения, ΔUПЛ (ΔUРЛ), либо по формуле (21), либо – (22) в зависимости от значения ΔМ.

Если условие (17) не выполняется, то необходимо увеличить сечения групповой и питающей (распределительной) линии и пересчитать потери напряжения. При этом следует учесть, что сечение групповой линии не следует увеличивать более 6 мм2 из-за ее разветвленности и большого числа соединений.

3.2.5.3 Проверка сечений на соответствие выбранному аппарату защиты

Т. к. для защиты осветительных линий используются АВ с комбинированными расцепителями, то проверка сечений производится по условию: Iq / Iнтр ≥ 1, (27)где Iнтр – номинальный ток теплового расцепителя АВ. Если условие (27) не выполняется, необходимо увеличить сечение линии.

Выбор сечений осветительных линий привести на примере одной групповой и одной питающей линий. Данные по выбору сечений остальных линий свести в табл. 6.

Таблица 6

Результаты выбора сечений осветительных линий

Номер линии Способ прокладки Марка кабеля (провода) Длина линии, l, м Расчетная мощность линии, Рр, кВт Расчетный ток линии, Iр, А Сечение по допустимому нагреву, Sн, мм2 Длительно допустимый ток, Iq, А Момент нагрузки, М, кВт ·м Потери напряжения в линии, ΔUЛ, % Потери напряжения суммарные, ΔU Σ, % Сечение, выбранное по потере напряжения, S ΔU, мм2 Длительно допустимый ток, Iq, А (S ΔU) Номинальный ток теплового расцепителя, IНТР, А Окончательно выбранное сечение
123456789101112131415

3.2.6 Защита осветительных линий

Согласно ПУЭ осветительные сети в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий требуют защиты не только от токов КЗ, но и от токов перегрузки. Длительная перегрузка наиболее вероятна в осветительных линиях, по которым запитываются ИС и розеточная нагрузка. В связи с этим осветительные щитки комплектуются АВ с комбинированными расцепителями, имеющими обратно зависимую от тока характеристику срабатывания (с возрастанием тока время отключения уменьшается). Наличие розеток обуславливает возможность прямого прикосновения к токоведущим частям, поэтому осветительные линии, питающие розеточную нагрузку, должны иметь блоки УЗО, отдельно устанавливаемые или встроенные в автоматические выключатели. При использовании блоков УЗО однофазные групповые линии защищаются двухполюсными АВ, а трехфазные – четырехполюсными.

В целях обеспечения селективности защиты и если это не приводит к завышению сечения проводников, ток каждого аппарата защиты рекомендуется принимать не менее чем на две ступени большим тока предыдущего аппарата. Разница не менее чем на одну ступень обязательна при всех условиях, однако, если водные АВ осветительных щитков приняты с расцепителями только в целях большей устойчивости этих автоматов к токам КЗ, то требование к селективности защиты на них не распространяется. Номинальные токи тепловых расцепителей следует выбирать по расчетным токам защищаемых участков сети с учетом пусковых токов ламп накаливания и газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД). В табл. 7 приведены рекомендации по выбору Iнтр с учетом пусковых токов ИС. Выбор АВ по остальным параметрам аналогичен автоматическим выключателям в силовых линиях и приведен в части II методических указаний. Расцепители АВ в осветительных линиях допускается не проверять по чувствительности их действия, если обеспечено соотношение между длительно допустимым током проводника и номинальным током теплового расцепителя по условию (26).

Таблица 7

Выбор Iнтр автоматических выключателей с учетом пусковых токов источников света

Аппараты защитыОтношение номинального тока теплового расцепителя автомата к рабочему току линии, не менее
для ламп накаливанияДля ГЛВДдля люминесцентных ламп

Автоматические выключатели с тепловыми расцепителями:

– с уставками менее 50 А

– с уставками 50 А и выше

1,0

1,0

1,4

1,0

1,0

1,0

Автоматические выключатели с комбинированными расцепителями:

– с уставками менее 50 А

– с уставками 50 А и выше

1,4

1,4

1,4

1,0

1,0

1,0


4. Методические указания по выполнению графической части проекта ОУ

Согласно ГОСТ 21.608-84 «Внутреннее электрическое освещение (переиздан в октябре 2002 г.) на планах осветительных установок» наносят и указывают:

– строительные конструкции и строительные оси;

– наименования помещений, кроме помещений жилых домов. Допускается наименования помещений приводить в экспликации помещений по форме 1 (табл. 8) в соответствии с нумерацией и наименованием, указанным на чертеже.

Таблица 8

Экспликация помещений

– классы взрывоопасных и пожароопасных зон, категорию и группу взрывоопасных смесей для взрывоопасных зон;

– нормируемую освещенность от общего освещения (за исключением жилых помещений);

– светильники (в жилых домах – места их установки), их количество и типы;

– количество и мощность ламп в светильниках;

– высоту установки светильников (кроме потолочных);

– привязочные размеры для светильников или рядов светильников к элементам строительных конструкций или координационным осям здания (сооружения). Привязочные размеры допускается не проставлять, если места установки светильников ясны без указания привязочных размеров или если привязочные размеры приведены на чертежах интерьеров. В этом случае должна быть дана ссылка на соответствующие чертежи;

– комплектные распределительные устройства на напряжение до 1000 В, относящиеся к питающей сети (распределительные щиты, щиты станций управления, распределительные пункты, ящики и шкафы управления, вводно-распределительные устройства) и их обозначения;

– групповые щитки и их обозначения;

– понижающие трансформаторы;

– выключатели, штепсельные розетки;

– линии питающей, групповой сети и сети управления освещением, их обозначения, сечение и, при необходимости, марку и способ прокладки;

– другое электрическое оборудование, относящееся к внутреннему освещению.

Пример оформления плана ОУ для производственного здания приведен на рис. 9.

Порядок записи условных обозначений на планах ОУ приведен в прил. 18, условные графические изображения – в прил. 19.

Кроме этого на планах ОУ приводят данные о групповых щитках по форме 3а (табл. 9) и принципиальные схемы питающей сети.


Рис. 9. План ОУ производственного помещения

Принципиальные схемы питающей сети выполняют в однолинейном изображении согласно требованиям стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на правила выполнения электротехнических схем и в соответствиис требованиями ГОСТ 21.608-84.

Пример оформления принципиальной схемы питающей сети приведен в прил. 20.

Допускается не выполнять принципиальные схемы питающей сети при количестве групповых щитков не более четырех и при условии, что все сведения о питающей сети приведены на плане.


Таблица 9

Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями


Приложение 1

План механического цеха

Сведения об электрических нагрузках

Номер на планеНаименование электроприемникаУстановленная мощность ЭП, кВт
Номер варианта
12345678910

1-3

13-15

Токарно-винторезный станок4,6443,83,244,54,24,44,4
4-6Трубогибочный станок77,57,28,36,46,6677,57
7-9Пресс ножницы4,544,23,53,84,23,74,54,44,3
10-12Пресс листогибочный151212,511141616,4141313

16,17

41,42

Кран-балка ПВ=40%108,57,511121314141414
18-26Токарно-винторезный станок3,23,23,232,82,83,33,33,43,5
27-32Токарно-винторезный станок1210,21111,51110,810,68,59,29,4
33-36Универсальный круглошлифоваль-ный станок5,24,54,64,74,84,955,15,25,2
37-40Внутришлифовальный станок7,67,46,86,66,76,66,6665,5
43,44Молот пневматический76,86,66,46,4777,58,28,4
45-47Электропечь сопротивления30252832342428292430
48-49Молот пневматический107.5810.5111213151112
50-54Печь муфельная2,61,81,622,22,42,42,22,81,8
55,56Сварочный агрегат ПВ=50 %2815,51417181922243230
57-61Трансформатор сварочный ПВ=40 %14121416101216161412
62-63Пр-тель сварочный1214,512,5121414,514,514151
64-66

Машина электросварочного

точения

2522,522,52024202422,527,528
67-70Вентилятор12117,57,5111511111515,5

Рис. План ремонтно-механического цеха

Сведения об электрических нагрузках

Номер на планеНаименование электроприемникаУстановленная мощность ЭП, кВт
Номер варианта
1234567890
123456789101112

1-3,

7-9,

13-15

Токарно-винторезный станок3,53,02,82,73,23,53,63,43,02,8
4-6Настольно-сверлильный станок2,01,81,61,61,42,22,21,61,42,2
10-12Универсально-фрезерный станок3,53,04,23,53,14,12,83,03,23,6
16, 21Намоточный станок2,82,02,42,12,12,22,62,63,23,1
17-20, 22, 23Точильный станок2,51,81,82,02,01,62,12,11,61,7
24, 26, 30, 32, 34Трубогибочный станок4,03,53,53,84,24,44,14,14,52,8
27,31,35Сварочный агрегат, ПВ=40%12182415182015172230
28Ножницы7,07,57,56,66,66,17,15,96,56,4
25, 29, 33Пресс кривошипный10,08,58,88,98,99,19,18,07,511,0
36-39, 42-45Машина электросварочная, ПВ = 50 %15141612141617101514
40, 41Преобразователь сварочный20242522181622242620
46-49, 54-57Электропечь сопротивления20161819192121242526
123456789101112
50, 53Шкаф сушильный2,01,81,71,62,22,11,81,92,02,0
51, 52Молот ковочный10,07,57,88,88,89,99,29,49,58,4
58, 59Станок трубогибочный7,07,56,66,56,47,87,27,37,48,0
60, 61Трубоотрезной станок2,82,02,12,51,81,92,42,62,32,3
62, 63Плоскошлифовальный станок1210101414,510,510,91112,512
64-67Пресс листозагибочный1515161412121210,51415
68-71Вентилятор10117,57,5117,55,55,57,511

Рис. План инструментального цеха

Сведения об электрических нагрузках

Номер на планеНаименование электроприемникаУстановленная мощность ЭП, кВт
Номер варианта
1234567890
1-3Вертикально-фрезерный станок13141715181014161319
4, 5Фрезерный станок с ЧПУ12141016201715181222
6, 7Универсально-фрезерный станок19101218111217181614
8-11Токарно-револьверный станок12141513161417151219
12, 13Токарно-винторезный станок10141518121720181311
14-21Настольно-сверлильный станок12137,514162016131514
22-24Резьбонарезной полуавтомат2,51,52,53,52,53,54,543,53
25, 26Заточной станок14121317151910161017
27Листозагибочная машина15181220221921171614
28-31Точильно-шлифовальный станок13121611171514181911
32-34Вертикально-сверлильный станок12151017131918141116
35, 36Радиально-сверлильный станок13181014191617121514
37, 38Универсально-заточной станок11141217101715131118
39Плоскошлифовальный станок10111416191315171812
40, 41Полировальный станок18191714151016121113
42Сварочная машина15181610191714111419
43-48Сварочная кабина14171516181917141615
49, 50Вентилятор18121410101618202416

Рис. План кузнечного цеха


Сведения об электрических нагрузках

Номер на планеНаименование электроприемниковУстановленная мощность ЭП, кВт
Номер варианта
1234567890
1,30Кран-балка ПВ=40 %40305024152034284020
18Пресс60504040506032507040
2-5Фрезерный станок81267109148167
7,10Трубогибочный станок10102020301518121014
6,9,12,26Шлифовальный станок68761412810128
8,11,13, 14,24Сварочный трансформатор ПВ=25 %20202040405050504040
31Вентилятор1281042648107
15,27Сушильный шкаф402412128161420158
16,17Закалочная печь303028202040100605040
19-23Токарный станок1812610617914156
24-26Станок с ЧПУ20181425161020121625
31,32,37Сверлильный станок4658117410154
28,29Электрованна26281440604050702030
34,36Электромолот22124460407030341925
38Поворотный кран68795871065
33,40Вентилятор горна10141212141920102015
35Обдирочный станок2414812141610131721
39Нагревательная плита1420815158613810

Рис. План деревообрабатывающего цеха


Сведения об электрических нагрузках

Номер на планеНаименование электроприемникаУстановленная мощность ЭП, кВт
Номер варианта
12345678910
123456789101112
1-4Шлифовальный станок10201522181116141917
5,6Сверлильный станок7681095118.598
7,8Сушильный шкаф60554065703844503935
9-12Фуговальный станок21271915171620222418
13-15Циркулярная пила18161417191512202113
16-18Пресс1091281416128157
19-23Токарный станок15181316121419111017
24,25Полировочный станок20222728181521161914
26,27Фрезерный станок1619121081413171511
28,29Клееварка58697410115,57,5
30,31Сварочный трансформатор ПВ=40 %50404458606248524855
32-34Точильный станок867510119128,59
35,36Вентилятор1098678.55116,58
37Кран-балка ПВ=40 %22201916212418151723

Рис. План литейного цеха


Сведения об электрических нагрузках


Номер на плане

Наименование электроприемниковУстановленная мощность ЭП, кВт
Номер варианта
1234567890
1-4Литьевая машина22262425212029272423
5-8Литьевая машина26302227252028262429
9-11Очистной барабан17191016151117181214
12,13Электротермическая печь30503035454030252530
14-21Плавильная электропечь55454065505060456565
22-25Электротермическая печь24202228202630242925
26,27Сушильный шкаф12131516191117141810
28-31Электрозакалочная печь19172123151618201314
32,33Электротермическая печь7580100956090851107065
34,35Электропечь индукционная60555084664839627478
36Голтовочный барабан17161915141810111412
37,38,39Кран-балка ПВ=25 %10191812161517151811
40-44Вентилятор13151822151714121018

Приложение 2

Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе общего освещения

Характеристики зрительной работы по требованиям к цветоразличениюОсвещенность, лкМинимальный индекс цветопередачи источников света, RаДиапазон цветовой температуры источников света, Тц, КПримерные типы источников света
12345
Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.)300 и более905000-6000ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ)
Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.)300 и более853500-6000ЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ
Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)

500 и более

300, 400

150, 200

Менее 150

50

50

45

40

3500-6000

3500-5500

3000-4500

2700-3500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ, ДРЛ

ЛБ, ДРЛ, НЛВД+МГЛ (ЛН, КГ)

Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин, инструментов и т.п.)

500 и более

300, 400

150, 200

Менее 150

50

40

29

25

3500-6000

3500-5000

2600-4500

2400-3500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ, НЛВД+ДРЛ

ЛБ, (ДРЛ), НЛВД

(ЛН, КГ)


Приложение 3

Рекомендуемые источники света для производственных помещений при системе комбинированного освещения

Характеристики зрительной работы по требованиям к цветоразличениюОсвещенность при системе комбинированного освещения, лкМинимальный индекс цветопередачи источников свет, RаДиапазон цветовой температуры источников света, Тц, КПримерные типы источников света для освещения
общегоместногообщегоместногообщегоместного
12345678
Контроль цвета с очень высокими требованиями к цветоразличению (контроль готовой продукции на швейных фабриках, тканей на текстильных фабриках, сортировка кожи, подбор красок для цветной печати и т.п.)150 и более85905000-60005000-6000ЛБЦТ, (ЛДЦ)ЛДЦ, ЛДЦ УФ, (ЛХЕ)
Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (ткачество, швейное производство, цветная печать и т.д.)150 и более50853500-50003500-6000ЛБ, (ЛХБ), МГЛЛБЦТ, ЛДЦ, ЛДЦ УФ
Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (сборка радиоаппаратуры, прядение, намотка проводов и т.п.)

500

300, 400

150, 200

50

40

35

50

50

50

3500-6500

3200-5000

3000-4500

3500-5500

3500-5000

3600-5000

ЛБ, ЛХБ), МГЛ, НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД+МГЛ, МГЛ, (ДРЛ)

ЛБ, (ЛХБ)

ЛБ, (ЛХБ)


ЛБ, (ЛХБ)

Требования к цветоразличению отсутствуют (механическая обработка металлов, пластмасс, сборка машин, инструментов и т.п.)

500

300, 400

150, 200

50

35

25

50

50

50

3500-6000

3200-5000

2400-4500

2800-5500

2800-5000

2800-4500

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, НЛВД

+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), МГЛ, (ДРЛ), НЛВД+МГЛ

ЛБ, (ЛХБ), НЛВД, МГЛ, (ДРЛ)

ЛБ, (ЛХБ)

ЛБ, (ЛХБ)

ЛБ, (ЛХБ)

Примечания к табл. Приложений 2 и 3

1. Применение ламп НЛВД допускается для работ разрядов VI-VIII

2. Для помещений без естественного света при работе с невысокими требованиями к цветоразличению указанный в таблицах диапазон цветовых температур следует ограничить пределами 3500-5000 К при уровнях освещенности более 300 лк.

3. Люминесцентные лампы ЛДЦ УФ имеют в ультрафиолетовой области спектра состав излучения, близкий к естественному, что важно при контроле тканей и бумаги, изготовленных с оптическим отбеливателем.

4. В скобках в таблицах указаны энергетически менее эффективные источники света.


Приложение 4

Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий

Требования к освещениюХарактеристика зрительной работы по требованиям к цветоразличениюОсвещенность, лкМинимальный индекс цветопередачи источников света, RаДиапазон цветовой температуры источников света, Тц, КПримерные типы источников света
123456
Обеспечение зрительного комфорта в помещениях при выполнении зрительных работ А-В разрядов

Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению и выбор цвета (специализированные магазины «Ткани», «Одежда» и т. п.)

Сопоставление цветов с высокими требованиями к цветоразличению (кабинеты рисования, обслуживающих видов труда, закройные отделения в ателье, залы заседаний республиканского значения, химические лаборатории, выставочные залы, макетные и т. п.)

От 300 до 500

От 300 до 500

«150 «300

90

85

85

3500-6000

3500-5000

3500-4500

ЛДЦ, (ЛХЕ)

ЛБЦТ, (ЛЕЦ, ЛХЕ)

ЛБЦТ, (ЛЕЦ)

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (комнаты кружков учебных заведений, универсамы, торговые залы магазинов, ателье химической чистки одежды, обеденные залы, крытые бассейны, спортзалы, кладовые пунктов проката, магазинов). Требования к цветоразличению отсутствуют (кабинеты, рабочие комнаты, конструкторские, чертежные бюро, читательские каталоги, архивы, книгохранилища и т. д.)

От 300 до 500

«150 «300

Менее 150

От 300 до 500

«150 «300

Менее 150

55

50

50

55

50

45

3500-5000

3000-4500

2700-3500

3500-5000

3000-4500

2700-3500

ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

ЛБ, ЛБЦТ, МГЛ**, (ЛХБ, ЛЕЦ, ДРЛ, МГЛ+ НЛВД)

ЛБ, МГЛ+НЛВД, (ГЛН, ЛН)

ЛБ, МГЛ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

ЛБ, МГЛ, (ЛХБ)

ЛБ, МГЛ

Обеспечение психоэмоциона-льного комфорта в помещениях с разрядами зрительных работ Г-Ж

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению (концертные залы, зрительные залы театров, клубов, актовые залы, вестибюли и т. п.)

Требования к цветоразличению отсутствуют (зрительные залы кинотеатров, лифтовые холлы, коридоры, проходы, переходы и т. п.)

От 300 до 500

«150 «300

Менее 150

Менее 150

80

55

50

45

2700-4500

2700-4200

3000-3500

2700-3500

ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛЕЦ)

ЛБ, ЛБЦТ, КЛТБЦ, (ЛХБ, ЛЕЦ)

ЛБ, МГЛ + НЛВД

ЛБ, (ГЛН, ЛН, ДРЛ**)

Обеспечение зрительного и психоэмоциона-льного комфорта в помещениях жилых зданий

Различение цветных объектов при невысоких требованиях к цветоразличению:

жилые комнаты, кухни,

прихожие, ванные комнаты

Требования к цветоразличению отсутствуют: лестничные клетки, лифтовые холлы, вестибюли

100

50

Менее 100

80

80

45

2700-4000

2700-4000

3000-3500

КЛТБЦ, ЛТБЦЦ*, ЛЕЦ*, ЛБ*,

(ГЛН, ЛН)

КЛТБЦ, ЛТБЦЦ*, ЛЕЦ*, ЛБ*,

(ГЛН, ЛН)

ЛБ

Примечание – В таблице в скобках указаны энергетически менее эффективные источники света.

* Рекомендуются трубчатые маломощные, фигурные (U-образные и кольцевые) и компактные люминесцентные лампы.

** Лампы ДРЛ с высоким красным отношением (Фк > 10 %).


Приложение 5

Основные характеристики ламп накаливания общего назначения

Тип лампыНоминальное напряжение, ВМощность лампы, Рл, ВтСветовой поток, Фл, лмСрок службы, Т, часЦоколь
Вакуумные
В 220-230-1522151051000Е27
В 220-230-25220252201000Е27
Газонаполненные (технический аргон)
Б 220-240-40220404151000Е27
Б 220-240-60220607151000Е27
Б 220-240-75220759501000Е27
Б 220-240-10022010013501000Е27
Г 220-230-15022015021001000Е27
Г 220-240-20022020029201000Е27
Г 220-230-30022030046101000Е40
Г 220-230-50022050083001000Е40
Г 220-230-750220750131001000Е40
Г 220-230-10002201000186001000Е40
Газонаполненные (криптоновые)
БК 220-240-40220404601000Е27
БК 220-240-60220607901000Е27
БК 220-230-752207510201000Е27
БК 220-230-10022010014501000Е27

Приложение 6

Основные характеристики линейных люминесцентных ламп серии Т8 (диаметр 26 мм)

Тип лампы (обозначение)Мощность, Рл, ВтЦветовая температура, Тц, ККласс качества цве-топередачи или Rа

Световой поток,

Фл, лм

Длина лампы, ммСрок службы, Т, часАналог российского ИС по цветности излучения
12345678
ЛБ 18183500Rа=60106060412000
ЛД 186500Rа=70880
ЛЕЦ 185000Rа=90880
ЛБ 36363500Rа=602800121412000
ЛД 366500Rа=702300
ЛЕЦ 365000Rа=902150
ЛБ 58583500Rа=604800151512000
ЛЕЦ 585000Rа=903330
LT 15W/9401540001 А65043815000ЛХБ
LT 15W/9606000ЛД
LT 18W/9401840001 А100059015000ЛХБ
LT 18W/9606000ЛД
LT 18W/8601860001 В130059015000ЛД
LT 18W/8404000ЛХБ
LT 18W/83535001350ЛБ
LT 18W/8303000ЛТБ
LT 18W/7601860002 А105059015000ЛД
LT 18W/64040002 В1200ЛХБ
LT 18W/74040002 А1150ЛХБ
LT 18W/530300031200ЛТБ
12345678
LT 30W/940304000160089515000ЛХБ
LT 30W/9606000ЛД
LT 36W/9403640001 А2350120015000ЛХБ
LT 36W/96060002300ЛД
LT 36W/86060001 В3250ЛД
LT 36W/84040003350ЛХБ
LT 36W/8353500ЛБ
LT 36W/830363000ЛТБ
LT 36W/76060002 А2500120015000ЛД
LT 36W/64040002 В2900ЛХБ
LT 36W/74040002 В2700ЛХБ
LT 36W/530300032900ЛТБ
LT 58W/9505850001 А3700150015000ЛЕЦ
LT 58W/9606000ЛД
LT 58W/86060001 В5000ЛД
LT 58W/84040005200ЛХБ
LT 58W/8353500ЛБ
LT 58W/8303000ЛТБ
LT 58W/7605860002 А4000150015000ЛД
LT 58W/64040002 В4600ЛХБ
LT 58W/74040002 А4150ЛХБ
LT 58W/530300034600ЛТБ
LT 58W/535350034600ЛБ
TL 18W/9301830001 А940590

15000 с ПРА,

20000 с ЭПРА

ЛБ
TL-D 36W/9303622501200
TL-D 58W/9305836501500
TL-D 18W/9401840001 А1000590ЛХБ
TL-D 36W/9403624001200
TL-D 58W/9405838501500
TL-D 18W/9271827001 А927590ЛТБ
TL-D 36W/9273623001200
TL-D 58W/9275836001500
TL-D 18W/94018

4000

1 А

1000590ЛХБ
TL-D 36W/9403624001200
TL-D 58W/9405838501500
TL-D 18W/9271827001 А927590ЛТБ
TL-D 36W/9273623001200
TL-D 58W/9275836001500
TL-D 18W/9501850001 А960590ЛЕЦ
TL-D 36W/9503623001200
TL-D 58W/9505836501500
TL-D 18W/9651865001 А870590ЛД
TL-D 36W/9653621001200
TL-D 58W/9655833501500
TL-D 18W/8271827001 В1350590

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛТБ
TL-D 18W/8303000ЛБ
TL-D 18W/8404000ЛХБ
TL-D 36W/8273627001 В33501200

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛТБ
TL-D 36W/8303000ЛБ
TL-D 36W/8404000ЛХБ
TL-D 58W/8275827001 В52001500

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛТБ
TL-D 58W/8303000ЛБ
TL-D 58W/8404000ЛХБ
TL-D 18W/53018300031250590

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛБ
TL-D 18W/64040002 В1200ЛХБ
TL-D 18W/76565002 А1050ЛД
TL-D 36W/530363000329751200

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛБ
TL-D 36W/6040002 В2850ЛХБ
TL-D 36W/76565002 А2500ЛД
TL-D 58W/530583000347001500

15000 с ПРА

20000 с ЭПРА

ЛБ
TL-D 58W/64040002 В4600ЛХБ
TL-D 58W/76565002 А4000ЛД

Примечание:

1. Класс качества цветопередачи 9 – 1 А (Rа= 90-100); 8 – 1 В (Rа=80-89); 7 – 2 А (Rа=70-79); 6 – 2 В (Rа=60-69); 5 – 3 (Rа=50-59). 2. Цветовая температура: 27 – 2700 К, 30 – 3000 К; 40 – 4000 К; 50 – 5000 К; 60 – 6000 К; 65 – 6500 К. 3. Пример маркировки лампы: LT 18W/960 – люминесцентная трубчатая лампа, мощность 18 Вт, класс цветопередачи- 1 А; цветовая температура – 6000 К. 4. Цоколь приведенных в табл. ИС-G13.


Приложение 7

Основные характеристики люминесцентных трубчатых ламп серии Т5

Тип лампы (обозначение) Мощность, W Напряжение, V Класс качества цветопередачи Световой поток, лм Длина, мм Длина, мм Цоколь
1 2345678
Лампы типа В10 LIGHT
LT 14 WT5-EQ/96014220-2401 А92516549G5
LT 21 WT5-EQ/96021220-2401 А145016849G5
LT 28 WT5-EQ/96028220-2401 А2000161149G5
LT 35 WT5-EQ/96025220-2401 А2500161449G5
LT 24 WT5-HQ/96024220-2401 А135016549G5
LT 39 WT5-HQ/96039220-2401 А240016849G5
LT 54 WT5-HQ/96054220-2401 А3400161149G5
LT 80 WT5-HQ/96080220-2401 А4700161449G5
Лампы типа NATURE Super
LT 14 WT5-EQ/07614220-2401 В90016549G5
LT 21 WT5-EQ/07621220-2401 В140016849G5
LT 28 WT5-EQ/07628220-2401 В1950161149G5
LT 35 WT5-EQ/07625220-2401 В2450161449G5
LT 24 WT5-HQ/07624220-2401 В130016549G5
LT 39 WT5-HQ/07639220-2401 В230016849G5
LT 54 WT5-HQ/07654220-2401 В340161149G5
LT 80 WT5-HQ/07680220-2401 В4600161449G5

Примечание:

1. В табл. приведены характеристики ламп фирмы Narva. 2. Срок службы ламп – 20000 часов. 3. Лампы серии Т5 выпускают фирмы Osram (обозначение FН и FQ), Philips (обозначение НЕ и НQ) c цветовой температурой 2700, 3000, 4000 и 6000 К и индексом цветопередачи Rа = 85.


Приложение 8

Характеристики компактных люминесцентных ламп со встроенными аппаратами включения

Тип лампы (обозначение)Форма лампыМощность, Рл, ВтСветовой поток, лмЦветовая температура, Тц, КДиаметр, ммДлина, ммЦокольСрок службы
123456789
EMS D9W-3US-9603U9520640042110E14/E2710000
EMS W9W-3US-9303U9520300042110E14/E2710000
EMS D11W-3US-9603U11720640042117E14/E2710000
EMS W11W-3US-9303U11720300042117E2710000
EMS D15W-3US-9603U15900640042130E2710000
EMS W15W-3US-9303U15900300042130E2710000
EMS W15W-4US-9304U15940300047110E2712000
EMS D20W-4US-9604U201150640047120E2712000
EMS D23W-4US-9604U231200640047130E2712000
EMS W23W-4US-9304U231200300047130E2712000
EMS D9W-SPS-860Spiral9610640042120E148000
EMS W9W-SPS-827Spiral9610270042120E148000
EMS W11W-SPS-827Spiral11750270042120E278000
EMS D13W-SPS-860Spiral13830640042135E278000
EMS W15W-SPS-827Spiral15960270042135E278000
EMS D20W-SPS-860Spiral201250640047145E278000
EMS W25W-SPS-827Spiral251470270047155E278000
EMS D35W-4U-8604U352100640072195E278000
EMS W35W-4U-8274U352100270072195E278000
EMS D55W-4U-8604U553250640072240E2710000
EMS W55W-4U-8274U553250270072240E2710000
EMS D85W-4U-8604U854840640088330E4012000
EMS D85W-4U-8604U854840640088330E4012000
EMS D105W-4U-8604U1056030640088360E4012000
EMS D105W-4U-8604U1056030640088360E4012000

OS DULUX EL

3W/41-827

2U3100270030115E1413000

OS DULUX EL

5W/41-827

524036121

OS DULUX EL

7W/41-827

2U7400270045134E1413000
4U45129E27

OS DULUX EL

11W/41-827

2U11600270045143E1413000
4U45138E27

OS DULUX EL

15W/41-827

4015900270052140E2713000

OS DULUX EL

20W/41-827

20120052154

OS DULUX EL

23W/41-827

23150058173

MARVA

TRDNIC 9W/960

Spiral9290600060118E2712000

MARVA

TRONIC 11W/960

1145560123

MARVA

TRONIC 15W/960

1563060132

MARVA

TRONIC 20W/960

2084060145

MARVA

TRONIC 23W/960

23102060152
KLE 5W 1U/8601U5200600045135E1410000
KLE 5W 1U/8272402700
KLE 7W 2U/8602U7300600046134E1410000
KLE 7W 2U/8273502700E27
KLE 9W 2U/8602U9360600046146E2710000
KLE 9W 2U/8274002700
KLE 11W 2U/8602U11570600046156E2710000
KLE 11W 2U/8276002700
KLE 15W 2U/8602U15850600046179E2710000
KLE 15W 2U/8279002700
KLE 15W 3U/8603U15800600052142E2710000
KLE 15W 3U/8278502700
KLE 20W 3U/8603U201000600052154E2710000
KLE 20W 3U/82710502700
KLE 23W 3U/8603U231200600052172E2710000
KLE 23W 3U/82712502700

Приложение 9

Характеристики светодиодных ламп

Тип лампы (обозначение)Кол-во светодиодовМощность, ВтСветовой поток, лмНапряжение, ВЦокольСрок службы
1234567
LED 660,310220E2750000
LED 12120,620
EHR 16-15LED151,345220E2750000
EHR 16-18LED18
EMS LED PAR 38607390220E2750000
EMS LED PAR 30364,5260
EMS LED PAR 20151,552
LED E27-W91,545220E2750000
LED E27 RGB2,575
LED E27-G100-18L-240V-W183100220E2750000
LED E27-G120-18L-240V-W1,550

Приложение 10

Основные характеристики газоразрядных ламп высокого давления (ГЛВД)

Тип лампы (обозначение)Мощность, ВтСветовой поток, лмДлина, ммДиаметр, ммЦокольСрок службы Т, час
1234567
Дуговые ртутные люминесцентные (Ra=40-50)
ДРЛ 50502,013056Е2710000
ДРЛ 80803,61658112000
ДРЛ 1251255,91849112000
ДРЛ 25025013,522791Е4012000
ДРЛ 40040024,029212215000
ДРЛ 70070041,036815212000
ДРЛ 1000100057,041018110000
ДРЛ 20002000120,04451876000
НРМ-Em 50W501,913055E2724000
НРМ-Em 80W803,81607124000
НРМ-Em 125W1256,31757624000
НРМ-Em 250W25012,022791E4024000
НРМ-Em 400W40022,028412124000
НРМ-Em 700W70042,033915024000
НРМ-Em 1000W100057,035516024000
Металлогалогенные (Ra=65÷90)
ДРИ 70 (Тц=3000)706,315632Е279000
CDM-TD 70W/830 (Ra=82, Тц=3000)706,58517RX7SЭПРА, 9000
CDM-TD 70W/942 (Ra=92, Тц=4200)6,0
OS HQI-T 70W/NDL (Ra=80, Тц=4200)705,58425G126000
OS HQI-T 70W/NDL (Ra=80, Тц=30000)5,2
ДРИ 150 (Тц=3000)15013,521147Е409000
CDM-TD 150 W/830 (Ra=82, Тц=3000)15013,258517RX7S9000
CDM-TD 150 W/942 (Ra=92, Тц=4200)14,2
MHN-TD 70W (Ra=80, Тц=4200)705,78517RX7SЭПРА, 6000
MHN-TD 70W (Ra=75, Тц=3000)6,2
MHN-TD 150W (Ra=85, Тц=4200)15012,98517RX7SЭПРА, 6000
MHN-TD 150W (Ra=75, Тц=3000)13,8
ДРИ-250 (Тц=4200)25019,022748E406000
OS HQI-T 250/D (Ra=90-100, Тц=5300)20,02254610000
MHL-Ec 250W19,0227909000
ДРИ-400 (Тц=4200)40033,029048E406000
OS HQI-ВT 400/D (Ra=90-100, Тц=5200)32,02756210000
OS HQI-T 400/N (Ra=60-69, Тц=3700)42,0275426000
MHL-Ec 400W32,02831209000
ДРИ-700 (Тц=4200)70056,034580Е406000
ДРИ-1000 (Тц=4200)1000103,034580Е403000
MHL-Ec 1000W90,03701659000
ДРИ-2000 (Тц=4200, Uн=380В)2000200,0430100Е402000
ДРИ-3500 (Тц=4200, Uн=380В)3500350,0430100Е401500
Натриевые трубчатые
ДНаТ-50503,513055Е276000
QS NAV-Т504,41563725000
ДНаТ-70705,616542Е276000
QS NAV-Т706,51563725000
ДНаТ-1001009,816542Е276000
ДНаТ-1001009,521148Е406000
QS NAV-Т10010,02114625000
ДНаТ-15015014,021148Е4010000
QS NAV-Т15017,52114625000
ДНаТ-25025024,025048Е4015000
QS NAV-Т25033,02574625000
ДНаТ-40040050,027848Е4015000
QS NAV-Т40055,52854625000
ДНаТ-70070084,033582Е4015000
ДНаТ-10001000125,04158215000
HPS-T 50W503,515670E2724000
HPS-T 70W706,015672
HPS-T 100W1009,818175Е4024000
HPS-T 150W15014,522791
HPS-T 250W25027,022791
HPS-T 400W40048,0284121
HPS-T 1000W1000130,0355160
Натриевые эллипсоидные с нанесенным покрытием
НРS-Em 50W503,315670Е2724000
НРS-Em 70W705,815672
НРS-Em 100W1008,518175Е4024000
НРS-Em 150W15014,022791
НРS-Em 250W25025,022791
НРS-Em 400W40047,0284121
НРS-Em 1000W1000120,0355160
Натриевые эллипсоидные без покрытия
НРS-Eс 50W503,515670Е2724000
НРS-Eс 70W705,815672
НРS-Eс 100W1009,018175Е4024000
НРS-Eс 150W15015,022791
НРS-Eс 250W25027,022791
НРS-Eс 400W40048,0284121
НРS-Eс 1000W1000130,0355160

Приложение 11

Основные характеристики светильников для производственных помещений

Тип светильникаКол-во и мощность лампСветотехнический классТип КСССтепень защитыКПД, %Примечание
1234567
НППОЗ100ПДIP6570
НСП0360РМIP5460
НСП11

100

200

500

НМIP5267Для взрыво- и пожароопасных зон классов В-Iб, В-IIа, П-I, П-II
НСП20

500

1000

НД, ГIP20

77

67

НСП17

100

200,500,

1000

П,

Н

Д, Г,

Л, К

IP20

IP54

80

72

ЛПП24

1х18, 2х18

1х36, 2х36

2х58

НДIP6565

L=673 мм, ЭПРА

L=1283 мм, ЭПРА

L=1583 мм, ЭПРА

ЛСП222х58НД5'375L=1625 мм
ЛСП39

1х18, 2х18

1х36, 2х36

НДIP6570

L=675 мм

L=1280 мм

ЛСП24

1х18,2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58

ПДIP6570

L=680 мм

L=1300 мм

L=1600 мм

1234567
КРК 1181х18НМIP6591

ЭПРА, Э/м ПРА L=645 мм,

потолочные

КРК 2182х18
КРК 1361х36Потолочные L=1257 мм, ЭПРА, Э/м ПРА
КРК 2362х36
КРК 1581х58Потолочные L=1557 мм, ЭПРА, Э/м ПРА
КРК 2582х58
TL4184х18ПД, ГIP2073Встраиваемый L=610 мм, Т8 ЭПРА, блок аварийного освещения
TL2182х18ПД, ГIP2042÷63Потолочный L=620 мм, Т8, блок аварийного освещения
TL2362х36ПГ, ДIP2043÷79потолочный, L=1230 мм Т8 ЭПРА, блок аварийного освещения
TLWP1181х18ПДIP2059Потолочный блок аварийного освещения
TLWP1361х3664Потолочный L=1271 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения
TLWP1581х5867Потолочный L=1565 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения
TLWP2182х1861Потолочный L=662 мм, блок аварийного освещения
TLWP2362х3663Потолочный L=1267 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения
TLWP2582х5860потолочныйL=1565 мм, ЭПРА, блок аварийного освещения
ЛСП-01В

2х36,

2х58

Н

М

Д

IP64

75

60

сosφ=0,92
ЛСП-04У

1х18, 1х36

2х18, 2х36

НМ ДIP65

80

65

сosφ=0,85
ЛПП-07В

1х18,1х36

1х58, 2х18

2х36, 2х58

П

Д

IP65

60сosφ=0,95
ЛСП47

1х18, 2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58

П

Д

IP54

IP20

70

L=675 L=1280 L=1580 ЭПРА

Э/м ЭПРА сosφ=0,85

ЛСП51

2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58

Р

Д

IP54

IP20

80L=620 L=1230 L=1530 сosφ=0,85
ЛПБ-01В

1х11

2х11

Н

Д

IP54

65Для КЛЛ
ЛПП-05В2х1160
РСП01ДРЛ-125, 400, 700, 1000ПГ, Д

IP23

IP53

РПП-02ВДРЛ-250НД Л

IP54

IP23

80

70

сosφ=0,8

РПП-03В

РПП-04В

ДРЛ-80, 125РЛIP6560сosφ=0,85

РВП-03В

РВП-04В

ДРЛ-80, 125РЛIP6560сosφ=0,85
РСП-04ВДРЛ-250, 400НД Г

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85
РСП-05ДРЛ-125, 250, 400, 700, 1000ПЛ Г К

5'3

IP20

IP54

70
РСП-02ВДРЛ-80, 125НДIP54
1234567
РСП08ДРЛ-125, 250, 400ПД, Г, К

IP20

IP23

IP53

IP54

60
РПП01ДРЛ-80, 125НДIP5460сosφ=0,4
РСП-08-700ДРЛ-700НГ Д

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85
РСП-10В-1000ДРЛ-1000ПГ

IP23

IP64

70

60

сosφ=0,85
TL08WМН

1х70

1х150

ПК, ГIP2054÷60ЭПРА, тип лампы СДМ-ТД/МНN
TL20WМН

1х70

1х150

ПГ, ЛIP2047/55

ЭПРА,

лампа СДМ-ТД/ МНN (аналог ДРИ)

ЖПП01-70ДНаТ-70ПДIP5460сosφ=0,4
ЖПП-02ВДНаТ-250, 400ПГ, Л

IP54

IP23

60

70

сosφ=0,8

ЖПП-03В

ЖПП-04В

ДНаТ-70, 100ПДIP6560сosφ=0,85

ЖВП-03В

ЖВП-04В

ДНаТ-70, 100ПДIP6560сosφ=0,85
ЖСП-04ВДНаТ-250, 400ПК, Г, Д

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85
ЖСП-07В-150ДНаТ-150ПК, Г

IP54

IP23

60

70

сosφ=0,85
ЖСП-09В-1000ДНаТ-1000ПГ

IP64

IP23

60

70

сosφ=0,85

ЖВП36

ЖПП36

ДНаТ-250, 400НЛIP6565
ЖСП50ДНаТ-100, 150, 250ПК, Г

IP54

IP23

60

65

ЖСП51ДНаТ-250, 400ПК, Г, Д

IP65

IP23

70
ЖСП71ДНаТ-150, 400ПК, Г

IP44

IP23

ЖСП72ДНаТ-150, 250, 400ПК, Г

IP65

IP23

РСП12-700ДРЛ-700ПГ, ДIP5462соs=0,4
РСП16-400ДРЛ-400ПГ, ДIP5462сosφ=0,5
РСП 20ДРЛ-250, 400, 700ПГ, Д

IP23

IP54

62сosφ=0,5
РСП-17ВДРЛ-250НГ, МIP5470сosφ=0,85
РСП30-400ДРЛ-400ПК, Г, Д

IP65

IP54

70
РПП36-250ДРЛ-250РЛIP6565
РСП50ДРЛ-400, 700, 1000НГ, Д, Л

IP54

IP23

60/

65

РПС50ДРЛ-125, 250ПК, Г

IP54

IP23

60/

65

РСП51ДРЛ-25, 400, 700, 1000ПК, Г, Д

IP65

IP23

70,

60/

65

ГПП01-125ДРИ-125НДIP5460сosφ=0,45
ГПП-02В-250ДРИ-250РГ, Л

IP54

IP23

60

70

сosφ=0,8
ГСП-04ВДРИ-259, 400НД Г

IP54

IP23

60

65

сosφ=0,85
ГСП-09ВДРИ-700, 1000ПГ

IP23

IP64

70

60

сosφ=0,85
ГСП30ДРИ-400, 700П, НК, Д, Л

IP65

IP54

70
ГПП36ДРИ-250,400РЛIP6565
ГСП50ДРИ-100, 150, 250, 400ПК, Г, Д, ЛIP5460
ГСП51ДРИ-250, 400П, НК, Г, Д, ЛIP6570
ГСП71ДРИ-150, 250, 400ПК, Г

IP44

IP23

65
ГСП72ДРИ-150, 250, 400ПК, Г

IP23

IP65

65
ГСП57ДРИ-250, 400ПЛIP2260
Взрывозащищенные светильники
НСП18Вех-200ЛН-200ПД1ЕхdIIТ3
НСП 23-200ЛН-200НД

2Ехed

IIcT2

IP54

65
НСП47-200ЛН-200ПД

1Ехd

IIT3

75
AVN118

Т8 1х18

2х18

Н

Д, М

1ExnAIIT4, 1ExnAIIT5, IP66

L=670

L=1275

L=1560

ЭПРА, блок аварийного освещения сosφ=0,98

AVN218
AVN136

Т8 1х36

2х36

AVN236
AVN158

Т 8 1х58

2х58

1234567

РСП-11 Вех-125

РСП-11 Вех-250

ДРЛ-125

ДРЛ-250

РМ

1ExdсIICT4

1ExdсIICT5

IP65

60
РСП-18Вех-125ДРЛ-125РМ

1ExdсIICT4

IP65

60
РСП25ДРЛ-125, 250НД

1ExdсIICT4

IP65

70
РСП38МДРЛ-80, 125, 250РШ

1ExdeIICT5 / Т4

IP65

60
ГСП-11Вех-250ДРИ-250НД

1ExdeIICT4

IP65

70
ЖСП-11ВехДНат-100, 150НД

1ExdeIICT6

1ExdeIICT4

60
ЖСП-18Вех-70ДНаТ-70ПД1ExdeIICT470
ЖСП 47-70ДНаТ-70П/НД1ExdeIICT365

Примечания:

1. Светильники со степенью защиты IP20 могут использоваться для освещения общественных помещений

2. При наличии необходимых сведений можно производить выбор светильников по каталогам заводов-изготовителей.


Приложение 12

Характеристики светильников для общественных помещений

Тип светильникаКол-во и мощность лампСветотехнический классТип КСССтепень защитыКПД, %Примечание
1234567
ЛПО02

1х18, 2х18, 4х18

1х36, 2х36, 3х36

2х58

ПДIP2065

L=665 мм

L=1270 мм

L=1575 мм

ЛПО 09У

4х18

2х36, 4х36

НДIP2055

L=640 мм

L=1250 мм

ЛПО 11У

1х18

1х36

НДIP2050

L=638 мм

L=1248 мм

ЛПО 37

1х18, 2х18

1х36, 2х36

НДIP2060

L=625 мм

L=1240 мм

ЛПО60

2х18, 4х18

6х18

2х36, 4х36

НДIP2050

L=650 мм

L=1255 мм

ЛПО 70

1х18, 2х18

1х36, 2х36

НМIP2085

L=620 мм

L=1230 мм

BAT.R 1181х18ПДIP2084L=625 мм
BAT.R 2182х18

BAT.R 136

BAT.R 236

1х36

2х36

L=1225 мм
BAT.R 1581х58L=1550 мм
BAT.R 2582х58

ARS/S 118

ARS/S 218

1х18

2х18

ПГIP2060Потолочный L=625 мм
ARS/S 4184х18
ARS/S 1361х36Потолочный L=1250 мм
ARS/S 2362х36
ARS/S 4364х36Потолочный L=1555 мм
ARS/S 1581х58
ЛПО71

2х18, 4х18

2х36, 4х36

ПГIP2055

618 мм ЭПРА

1228 Эм ПРА

ЛВО 13

2х18, 4х18

2х36, 4х36

2х58, 4х58

ПДIP2058

L=595 мм ЭПРА

L=1195 мм Э/м

L=1505 мм ПРА

ЛВО10-4х184х18ПГIP2060L=617
PTF/R 314Т5, 3х14ПДIP2062Встраиваемый ЭПРА L=300 L=595
PTF/R 414Т5, 4х14
PTF/R 228Т5, 2х28
PTF/R 328Т5, 3х28
PTF/R 428Т5, 4х28
ЛСО 05

1х18, 2х18

1х36, 2х36

РДIP2055

L=630 мм

L=1250 мм

ALS.OPL 1181х18ПДIP5468L=659 мм потолочные
ALS.OPL 4184х18
ALS.OPL 1361х36ПДL=1270 мм
ALS.OPL 2362х36
ALS.OPL 1581х58L=1570 мм
ALS.OPL 2582х58
ЛПО 25М

1х18, 2х18

1х36, 2х36

1х58, 2х58

ПДIP6570

L=680 мм

L=1280 мм

L=1585 мм

TL06WКЛЛ, 2х13, 2х18ПДIP2048 ÷64сosφ=0,9 потолочные ЭПРА
TL08WКЛЛ, 2х18, 2х26, 2х32, 2х42ПДIP2052 ÷77Потолочные, ЭПРА сosφ=0,9
TL-10WКЛЛ, 2х26, 2х32, 2х42, 2х57ПДIP2057 ÷75Потолочные, ЭПРА, сosφ=0,9
ФБ003-15КЛЛ 1Х15ПДIP5360ЭПРА
ФВ005-20КЛЛ, 1х20НДIP2070ЭПРА

Приложение 13

Нормы освещенности и качественные показатели освещения для производственных помещений

Характеристика зрительной работыНаименьший или эквивалентный размер объекта различения, ммРазряд зрительной работыПодразряд зрительной работыКонтраст объекта с фономХарактеристика фонаИскусственное освещениеЕстественное освещениеСовмещенное освещение
Освещенность, лкСочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсацииКЕО, ℓн, %
при системе комбинированного освещенияпри системе общего освещения при верхнем или комбинированном освещениипри боковом освещениипри верхнем или комбинированном освещениипри боковом освещении
всегов т.ч. от общегоРКп, %
123456789101112131415
Наивысшей точностиМенее 0,15 1аМалыйТемный

5000

4500

500

500

-

-

20

10

10

10

б

Малый

Средний

Средний

Темный

4000

3500

400

400

1250

1000

20

10

10

10

6,02,0
в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

2500

2000

300

200

750

600

20

10

10

10

Очень высокой точностиОт 0,15 до 0,30IIаМалыйТемный

4000

3500

400 400

20

10

10

10

б

Малый

Средний

Средний

Темный

3000

2500

300

300

750

600

20

10

10

10

в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

2000

1500

200

200

500

400

20

10

10

10

4,21,5
Высокой точности От 0,30 до 0,50IIIаМалыйТемный

2000

1500

200

200

500

400

40

20

15

15

б

Малый

Средний

Средний

Темный

1000

750

200

200

300

200

40

20

15

15

в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

750

600

200

200

300

200

40

20

15

15

3,01,2
Средней точностиСв. 0,5 до 1,0IVаМалыйТемный750200300402041,52,40,9
б

Малый

Средний

Средний

Темный

5002002004020
в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

4002002004020
г

Средний

Большой

Светлый

«Средний

2004020
Малой точности Св. 1 до 5VаМалыйТемный4002003004020311,80,6
б

Малый

Средний

Средний

Темный

2004020
в

Малый

Средний

Большой

Светлый

Средний

Темный

2004020
г

Средний

Большой

Светлый

«Средний

2004020
Грубая (очень малой точности) Более 5VIНезависимо от характеристик фона и контраста с фоном2004020311,80,6
Работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах Более 0,5VIIТо же2004020311,80,6
периодическое при постоянном пребывании людей в помещенииVIIIбТо же7510,30,7
периодическое при периодическом пребывании людей в помещениивТо же500,70,20,2
Общее наблюдение за инженерными коммуникациямигТо же200,3010,20,1

Примечания:

1. Для освещения помещений следует использовать, как правило, наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

2. Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности:

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормируемая освещенность составляет 750 лк и более;

б) то же, общего освещения для разрядов I-V, VI;

в) на две ступени при системе общего освещения для разрядов VI и VIII.

3. Показатель ослепленности регламентируется только для общего освещения (при любой системе освещения)

4. Нормы освещенности, приведенные в табл., следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее (работа на дисковых пилах, гильотинных ножницах и т. п.);

в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения – 500 лк и менее;

г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения – 300 лк и менее;

д) при отсутствии в помещении естественного света и при постоянном пребывании работающих, если освещеннось от системы общего освещения составляет 750 лк и менее.

5. Коэффициент пульсации Кп указан для системы общего освещения или для светильников местного освещения при системе комбинированного освещения. Кп от общего освещения в системе комбинированного не должен превышать 20% при питании источников света переменным током частотой менее 300 Гц.


Приложение 14

Нормы освещенности и качественные показатели для общественных и административно-бытовых помещений

Характеристика зрительной работыНаименьший или эквивалентный размер объекта различения, ммРазряд зрительной работыПодразряд зрительной работыОтносительная продолжительность зрительной работы при направлении зрения на рабочую поверхность, %Искусственное освещениеЕстественное освещение
освещенность на рабочей поверхности от системы общего освещения, лкцилиндрическая освещенность, лкпоказатель дискомфорта, Мкоэф-т пульсации освещенности, Кп,%КЕО, ℓн, %при
верхнем или боковомбоковом
Независимо от продолжительности зрительной работы

300

200

150

100

75

50

60

90

90

Не регламентируется

3,0

2,5

2,0

1,0

0,7

0,5

Независимо от размера объекта излучения

То же

Ж

З

1

2

Независимо от продолжительности зрительной работы

75

50

Не регламентируется40153,01,0

1

2

То же

30

50

То же60202,50,7
Более 0,5В1Не менее 701505060202,00,5
2Менее 70100Не регламентируется60202,00,5

Примечания:

1. Наименьшие размеры объекта различения и соответствующие им разряды зрительной работы устанавливаются при расположении объектов различения не более 0,5 м от работающего при среднем контрасте объекта различения с фоном и светлым фоном. При уменьшении (увеличении) контраста допускается увеличения (уменьшение) освещенности на 1 ступень по шкале освещенности.

2. Нормы освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

а) при работе А-В разрядов при специальных повышенных санитарных требованиях (например, в некоторых помещениях общественного питания и торговли);

б) при отсутствии в помещениях с постоянным пребыванием людей естественного освещения;

в) при повышенных требованиях к насыщенности помещения светом для зрительных работ Г-Е (зрительные и концертные залы и т. п.);

г) при применении системы комбинированного освещения административных зданий (кабинеты, рабочие комнаты, читальные залы библиотек); при этом освещенность от общего освещения должна составлять не менее 70 % значений, указанных в прил.14.

3. Нормы освещенности следует снижать по шкале освещенности в следующих случаях:

а) на одну ступень для разрядов Г-Е при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи при условии сохранения нормы по Кп.

б) на две ступени для всех разрядов при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.


Приложение 15

Значения коэффициента запаса по СНиП 23-05-95

Помещения и территорииПримеры помещенийИскусственное освещение
коэффициент запаса, Кзкол-во чисток светильников в год
Эксплуатационная группа светильников
12345

1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне:

а) св. 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти

Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов

2,0

18

1,7

6

1,6

4

б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма и копти Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона

1,8

6

1,6

4

1,6

2

в) менее 1 мг/м3 пыли. Дыма, копоти Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные

1,5

4

1,4

2

1,4

1

2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников
а) с технического этажа

1,3

4

б) снизу из помещения

1,4

2

3. Помещения общественных и жилых зданий:
а) пыльные, жаркие и сырыеГорячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т. д.

1,7

2

1,6

2

1,6

2

б) с нормальными условиями средыКабинеты и рабочие помещения, учебные комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т. д.

1,4

2

1,4

1

1,4

1

4. Территории с воздушной средой, содержащей:
а) большое количество пыли (более 1 мг/м3)Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним дорог и улиц

1,5

4

1,5

4

1,5

4

б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3)Территории промышленных предприятий, кроме указанных в подпункте «а»

1,5

2

1,5

2

1,5

2

Примечания:

1. Значения К3 приведены для разрядных ИС. При использовании ЛН их следует снижать, умножая на поправочный коэффициент 0,85. 2. При отсутствии данных об эксплуатационной группе светильника принимать значение Кз по графе 3 таблицы.


Приложение 16

Коэффициент использования ОУ для светильников с типовыми КСС

Тип КССЗначения Кu, %
При ρп = 0,7; ρс = 0,5; ρр = 0,3 и iп, равномПри ρп = 0,7; ρс = 0,5; ρр = 0,1 и iп, равном
0,60,81,252350,60,81,25235
М355061738395344756667586
Д-1365058728190364756637379
Д-2445268849398425164758492
Г-1496075909599485771828994
Г-2586882969697556478869296
Г-3647485959598627079809093
Г-4707784909499657178838687
К-1748390969598697683889192
К-2758495979799717887959795
К-3768596989899738090949997
Л324959718391314655657483
Тип КССЗначения Кu, %
При ρп = 0,7; ρс = 0,3; ρр = 0,1 и iп, равномПри ρп = ρс = 0,5; ρр = 0,3 и iп, равном
0,60,81,252350,60,81,25235
М0,60,81,25235324555677484
Д-1263646566780364857667685
Д-2284049596874425165719085
Г-1334356748076455665787684
Г-2425269787376556680929685
Г-3486073849094637283919686
Г-4576676848491687381879194
К-1626976818485707886929695
К-2657381868990728091959797
К-3677584939791748393999899
Л687786959892324757697990
Тип КССЗначения Кu, %
При ρп = ρс = 0,5; ρр = 0,1 и iп, равномПри ρп = 0,5; ρс = 0,3; ρр = 0,1 и iп, равном
0,60,81,252350,60,81,25235
М314353637280172938465867
Д-1344754637077273542526168
Д-2404861748284283648637581
Г-1445369778380354560736877
Г-2536376859094435468798590
Г-3616878848891536273808486
Г-4657178818485616672788183
К-1687783868990627177838688
К-2717887939899687280899397
К-3727988949799647383909497
Л30-45-55-65-70-78-20-35-44-48-65-69
Тип КССЗначения Кu, %
При ρп = 0,3; ρс = ρр = 0,1 и iп, равномПри ρп = ρс = ρр = 0 и iп, равном
0,60,81,252350,60,81,25235
М233645566575162838455565
Д-1274048556573213340495866
Д-2334252697586253347617078
Г-1414864767088344456716874
Г-2485872838693435366778286
Г-3576575838690536171788285
Г-4626874818385596571788081
К-1647380868890606977848586
К-2687484929399657179889295
К-3687685939599647281889194
Л244049607076173342536370

Приложение 17

Основные характеристики щитков освещения

Тип щиткаСтепень защитыНаличие и тип вводного аппаратаIн ввода, ААвтоматическое выключение на отходящих линиях
Тип АВКол-во (ном.ток теплового расцепителя)
ОднополюсныхТрехполюсных
ЩРО 8505IP30200

ВА61F29

ВА61F29NA

18,36* (12,5÷40А)

9,18** (25÷63А)

ЩРО 8505IP30ВА57-35200

ВА61F29

ВА61F29NA

9,18* (40 ÷63А)

5,9**(40 ÷63А)

ЩРО 8505IP30ВА57-39320

ВА61F29

ВА61F29NA

18* (12,5 ÷63)

9** (25 ÷63А)

ЩО 8505IP3050

ВА61F29

ВА61F29NA

6,9,12,15 18*

(6,3 ÷31,5А)

2,4,7,9**

(6,3 ÷31,5А)

ЩО 8505IP30ВА61F29-3С6363ВА61F29

6,9,12,15,18*

(12,5 ÷31,5А)

ЩО 8505IP30ВА61F29-3С63NA63ВА61F29NA2,3,4,5,5,7

ЯОУ

8505В

IP54ВП3-6363ВА24-29В6(6,3 ÷31,5А)

ЯОУ

8506В

IP54ПВП17100ВА24-29В12(6,3 ÷31,5А)
ОЩВ-6ВIP54ВА21-2963ВА24-29В6(6,3÷31,5А)
ОЩВ-12ВIP54ВА21-2963Ва24-29В12 (6,3÷31,5А)
УОЩВ-6ВIP54ВА21-2963Ва24-29В6 (6,3÷31,5)
УОЩВ-12ВIP54ВА51-31100ВА24-29В12 (16÷31,5)

ОЩА-6

ОЩАВ-6

IP20- ВА47-2963ВА47-296 (6,3÷51,5)

ОЩА12

ОЩАВ-12

IP20- ВА47-29100ВА47-2912 (16÷31,5)
Щитки осветительно- силовые
ЩОС 8500IP30250Однополюсные ВА47-63-1; трехполюсные ВА47-63-3

6,9,12, 18,24

6

9

12

1,2,3

1,2,3,4

4

ЩОС 8500IP30ВА57-35250

Однополюсные ВА47-63-1;

Трехполюсные ВА47-63-3

18, 24

9

12

3,4

4

ЩОС 8500IP30ВА47-100100

ВА47-63-1

Ва47-63-3

12

9

6

1,2

2.3

ЩОС 8500IP30ВА47-6363

ВА47-63-1

ВА47-63-3

6,9

6

1

Примечания:

1.* Три однополюсных АВ можно заменить на один трехполюсный.

2.** АВ, используемые в щитке, двухполюсные с встроенным блоком УЗО (в обозначении – NA).

3. Все щитки имеют два исполнения по способу установки: утопленное и навесное (на колоннах или стенах).

4. АВ в отходящих линиях имеют характеристику срабатывания типа В (электромагнитный расцепитель срабатывает в диапазоне от 3 до 5 номинальных токов теплового расцепителя).

5. В щитках ЩОС возможно использование УЗО и 2-х и 4-х полюсных АВ.


Приложение 18

Порядок записи условных обозначений на планах электрического оборудования внутреннего освещения

НаименованиеОбозначение
12
1. Нормируемая освещенность от общего освещения300 лк
2. Обозначение классов взрыво- и пожароопасных зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ):

а) класс взрывоопасной зоны

категория и группа взрывоопасной смеси

б) класс взрывоопасной зоныВ-Iб
в) класс пожароопасной зоныП-I
3. Сведения о светильниках:

а) количество – тип,

30-ЛПО 02
б) количество – тип светильников в линии
Примечание. Допускается не указывать: количество светильников при небольшом их числе в помещении; количество ламп для одноламповых светильников; высоту установки для потолочных светильников
4. Соответствие выключателей с управляемыми ими светильниками
5. Номер и цифры у светильников и штепсельных розеток, указывающие номера групп, к которым присоединяются светильники, линии светильников или штепсельные розетки

6. Количество проводов в линии (например три).

Примечание. На двухпроводных линиях черточки не показывают

7. Обозначение способов прокладки, марок проводников и сечений групповой сети в помещении:

а – марка проводников;

б – сечение, мм2;

в – способ прокладки

а - б - в
8. Надписи на линиях питающей сети:

а – номер линии;

б – марка, количество и сечение проводников;

в – способ прокладки

а - б - в
9. Надписи на линиях групповой сети:

а – номера групп;

б – марка, количество и сечение проводников;

в – способ прокладки

а - б - в

Приложение 19

Условные графические изображения на планах расположения электрического оборудования внутреннего освещения в дополнение к ГОСТ 21.614

НаименованиеИзображение
1. Светильники:
а) с люминесцентными лампами, установленные в линию;
б) щелевой светильник-световод
Примечание. Залитый торец обозначает вводное устройство с источником света
в) люстра
г) с лампами накаливания
д) с люминесцентными лампами
е) с газоразрядными лампами высокого давления
2. Линии:
а) рабочего освещения
б) аварийного освещения
в) напряжением до 50 В
3. Вертикальная проводка
а) проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки
б) проводка уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки
в) проводка пересекает отметку, изобра-женную на плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет горизонтальных участков в пределах данного плана
4. Магистральный щиток рабочего освещения
5. Щиток групповой рабочего освещения
6. Щиток групповой аварийного освещения
7. Вводная коробка
8. Трансформатор понижающий малой мощности
9. Выключатель для открытой установки степени защиты IР20 ¸ IР23.
а) однополюсный
б) однополюсный сдвоенный
в) однополюсный строенный
г) двухполюсный
д) трехполюсный
10. Выключатель для скрытой установки ступени защиты IР20 ¸ IР23;
а) однополюсный
б) однополюсный сдвоенный
в) однополюсный строенный
г) двухполюсный
11. Выключатель для открытой установки степени защиты IР44¸IP55:
а) однополюсный
б) двухполюсный
в) трехполюсный
12. Переключатель на два направления степени защиты IР20¸IР23:
а) однополюсный
а) двухполюсный
в) трехполюсный
13. Переключатель на два направления степени защиты IР44¸IР55:
а) однополюсный
а) двухполюсный
в) трехполюсный
14. Розетка штепсельная для открытой установки степени защиты IР20¸IР23:
а) двухполюсная
б) двухполюсная сдвоенная
в) двухполюсная с защитным контактом
г) трехполюсная с защитным контактом
15. Розетка штепсельная для скрытой установки степени защиты IР20¸IР23:
а) двухполюсная
б) двухполюсная сдвоенная
в) двухполюсная с защитным контактом
г) трехполюсная с защитным контактом
16. Розетка штепсельная степени защиты IР44¸IР55:
а) двухполюсная
б) двухполюсная с защитным контактом
в) трехполюсная с защитным контактом
17. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки степени защиты IР20¸IР23:
а) один выключатель и штепсельная розетка
б) два выключателя и штепсельная розетка
в) три выключателя и штепсельная розетка
18. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для крытой установки степени защиты IР20¸IР23:
а) один выключатель и штепсельная розетка
б) два выключателя и штепсельная розетка
в) три выключателя и штепсельная розетка

Приложение 20


СОСТАВИТЕЛЬ: Долгопол Татьяна Леонидовна

Проектирование внутрицехового электроснабжения

Часть I. Проектирование осветительных установок

Методические указания по курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Системы электроснабжения» для студентов всех форм обучения специальности «Электроснабжение»

Рецензент Абалаков Г.И.

Печатается в авторской редакции.

Подписано в печать . Формат 60´84/16.

Бумага офсетная. Отпечатано на ризографе. Уч.-изд. л. .

Тираж 56 экз. Заказ ____.

ГУ КузГТУ, 650026, Кемерово, ул. Весенняя, 28.

Типография ГУ КузГТУ, 650099, Кемерово, ул. Д. Бедного, 4А.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
138133
рейтинг
icon
3048
работ сдано
icon
1327
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
137726
рейтинг
icon
5836
работ сдано
icon
2641
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
92268
рейтинг
icon
2003
работ сдано
icon
1260
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
51 725 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
МГТУ им Н. Э. Баумана
Приятная девушка и все быстро сделала. Преподаватель оценил выполненную работу
star star star star star
БТК
Огромное спасибо! Все сделано в один вечер. За сутки до срока Надеюсь на хорошую оценку ...
star star star star star
МУБиНТ
Рекомендую исполнителя Анастасию, работы выполнены досрочно и качественно!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Решение задач

Решение задач, Эксплуатационные свойства автомобилей

Срок сдачи к 25 апр.

только что

Задача

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 26 апр.

только что

Контрольная по алгебре 10 класс

Контрольная, Алгебра

Срок сдачи к 27 апр.

только что

Оформить все согласно методическим указаниям

Курсовая, Психология

Срок сдачи к 25 апр.

только что

разработка технологического процесса изготовления конструкторского...

Диплом, Технология обработки деталей на станках с чпу

Срок сдачи к 29 апр.

2 минуты назад

В приложенном файле

Контрольная, Физика

Срок сдачи к 27 апр.

3 минуты назад

Выполнить задание по Методы принятия управленческих решений. М-01443

Контрольная, методы принятия управленческих решений

Срок сдачи к 25 апр.

4 минуты назад

Переделать ДПР

Другое, Социолингвистика

Срок сдачи к 28 апр.

4 минуты назад

Преддипломная практика

Отчет по практике, Преддипломная практика

Срок сдачи к 15 мая

4 минуты назад
7 минут назад

Найти реакции связи пременяя признак Даламбера.

Решение задач, теоретическая механика

Срок сдачи к 28 апр.

9 минут назад

Тестирование по химии

Тест дистанционно, Химия

Срок сдачи к 24 апр.

10 минут назад

3 контрольных работы, разные варианты

Контрольная, Финансовая грамотность

Срок сдачи к 6 мая

11 минут назад

Построить 4 синусоиды

Решение задач, Электротехника

Срок сдачи к 1 мая

11 минут назад

Выполнить задание по Диагностика и надежность.М-01442

Контрольная, надёжность

Срок сдачи к 28 апр.

11 минут назад

закупка

Решение задач, 44фз

Срок сдачи к 24 апр.

11 минут назад

Написать курсовую работу

Курсовая, Гражданское право

Срок сдачи к 29 апр.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно