Габаритные размеры участка: длина А=36м, ширина В=12м, высота помещения Н=4м, S=432м2
Определяем расчетную высоту подвеса светильника над рабочей плоскостью:
h=H-hсвес-hраб.пов. (9)
где hсвес – высота подвеса светильника 0,3м;
hраб.пов - высота рабочей поверхности, равная 0,7м.
h=4-0,3-0,7=3м
Определяем индекс помещения:
i= , (10)
i= .
На основании известных данных: индекс помещения i=3,0 КСС светильника Г-3 и коэффициент отражения поверхностей 50,30,10% по [1, с 7] находим коэффициент полезного действия помещения =0,9.
Выбираем лампы ДРИ по 250Вт и светильники типа ГСП18, степень защиты IP – 20 со световым потоком Ф=19000Лк, КПД светильника
=0,75 [1,с 7].
Определяем коэффициент использования осветительной установки:
= * , (11)
где -коэффициент полезного действия помещения =0,85;
-коэффициент полезного действия светильника =0,75.
=0,9∙0,75=0,675
Определяем общее количество светильников для проектируемой установки
N= , (12)
где Е – номинальная освещенность, принимаем Е=300Лк;
Ф – световой поток, Лм;
Кз– коэффициент запаса =1,8;
S =А∙В=36∙12=432 м2 - площадь помещения;
Z – поправочный коэффициент =1,15.
N= .
Определяем максимальное расстояние между светильниками исходя из допустимых значений:
L= ∙h, (13)
где h – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью;
=0,8-1,1 – значение для светильников КСС типа Г-3
L=1,1∙3=3,3м.
Принимаем расстояние между рядами светильников 4м, между светильниками 5м и намечаем 2 ряда светильников, по 10 светильников в ряду. Получаем общее число светильников:
N=2∙10=20. (14)
N=20светильников
Проверяем, укладывается ли данное количество светильников в максимально допустимое значение (-5% - +10%)N
Nmax =N∙1,1, (15)
Nmax=20∙1,1=22светильника.
Окончательно принимаем 20 светильников, размещенных в 2 ряда.
Для аварийного освещения принимаем светильники с лампой накаливания 292Вт, НСПО1. Количество светильников 10-15% от количества светильников рабочего освещения.
Nав=N∙0,15, (16)
Nав=20∙0,15=3.
Окончательно принимаем 4 светильника аварийного освещения.
Светильники аварийного освещения устанавливаем рядом со светильниками рабочего освещения.
1.4.2. Электротехнический расчет
Напряжение питания ламп рабочего и аварийного освещения принимаем 220В переменного тока, частотой 50Гц.
1.4.2.1. Расчет групповой сети
К установке в цехе принимаем для рабочего освещения силовой распределительный шкаф типа ПР85-048 с выключателем на вводе ВА51-33 на 2 отходящие линии с трехполостным выключателем серии ВА51-31 Iрасц=10-100А.
Находим наиболее удаленную и наиболее загруженную группу:
Ргр =Руст.гр∙Кпра. (17)
где Кпра–коэффициент учитывающий потери и мощности в пускорегулирующей аппкратуре.
Кпра=1,1 для ламп типа ДРЛ и ДРИ
Ргр=10∙0,25∙1,1=2,75кВт.
Выбор сечения производится по нагреву длительным расчетным током:
Iр= (18)
Iр=
Выбираем автоматический выключатель по условию
Выбираем ВА51-31-100/16,
Для групповой сети выбираем провод ВВГ-5(1х1,5)
1.4.2.2. Расчет питающей сети
Определяем расчетную мощность рабочего освещения цеха, кВт.
Рр=Руст∙Кс∙Кпра; (20)
Рр=20∙0,25∙1∙1,1=5,5 кВт.
Определяем расчетный ток питающей сети, А.
Iр= (21)
Iр=
Данная питающая сеть должна быть защищена от токов короткого замыкания и от токов перегрузки, поэтому определяем расчетный ток комбинированного
расцепителя автоматического выключателя.
Iрасц=1,4∙Iр; (22)
Iрасц=1,4∙16,7=23,4 А.
Принимаем по шкале номинальных токов расцепителей ближайшее стандартное значение номинального тока Iрасц=40А. Сечение кабеля выбераем по расчетному току сети и проверяем по току защитного аппарата принимаем по таблице четырехжильный кабель с алюминиевыми жилами сечением 10мм с поливинилхлоридной изоляцией АВВГ-4 (1х10)
Проверяем выбранные сечения по потерям напряжения.
Для групповой сети:
где
– расстояние от щита освещения до наиболее удаленной линии,
– расстояние между крайними светильниками в линии,