Главная страница
Навигация по странице:

  • 4 Глава 1. Анализ работы 5

  • 5 1.2 Системы освещения и виды освещения 9

  • 11 1.4 Источники света 12

  • 16 1.6 Техническое обслуживание осветительных установок 18

  • 21 Глава 2 Проектирование. Монтаж схем освещения 23

  • 23 2.1.1 Схема подключения через одноклавишный выключатель 23

  • 30 2.3 Монтаж осветительной установки 35

  • 44 Введение

  • Цель работы

  • Глава 1 Анализ работы 1.1 Основные требования

  • 1.2 Системы освещения и виды освещения Общее освещение

  • Комбинированное освещение

  • Рабочее освещение

  • Люминесцентные лампы (ЛЛ

  • Монтаж схем освещения курсовой проект. Диплом. Анализ работы


    Скачать 0.83 Mb.
    НазваниеАнализ работы
    АнкорМонтаж схем освещения курсовой проект
    Дата03.05.2023
    Размер0.83 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаДиплом.docx
    ТипРеферат
    #1106835
    страница1 из 3
      1   2   3

    Содержание


    Введение

    4

    Глава 1. Анализ работы

    5

    1.1 Основные требования

    5

    1.2 Системы освещения и виды освещения

    9

    1.3 Нормы освещенности

    11

    1.4 Источники света

    12

    1.5 Проверка и испытание светильников

    16

    1.6 Техническое обслуживание осветительных установок

    18

    1.7 Меры безопасности при монтаже осветительных электроустановок и осветительного оборудования

    21

    Глава 2 Проектирование. Монтаж схем освещения

    23

    2.1 Схемы освещения квартиры

    23

    2.1.1 Схема подключения через одноклавишный выключатель

    23

    2.1.2 Схема подключения светильников через двухклавишный выключатель

    26

    2.1.3 Схема подключения светильника для освещения коридора

    28

    2.1.4 Монтаж и подключение щитов освещения

    однокомнатной квартиры с использованием защитной аппаратуры

    30

    2.3 Монтаж осветительной установки

    35

    Заключение

    43

    Список использованной литературы

    44


    Введение


    Квалифицированное обслуживание осветительных электроустановок — одно из обязательных условий их бесперебойной работы в течение всего срока эксплуатации. При этом в процессе технического обслуживания с определенной периодичностью должен выполняться целый перечень операций, направленных на поддержание работоспособности системы.
    Выполнять монтаж обслуживание осветительных электроустановок своими силами – сложно и не всегда эффективно, к тому же для проведения ряда операций требуется специфические навыки, приспособления и профессиональное оборудование. Поэтому подобные работы чаще всего поручают специалистам электромонтажных организаций.
    Осветительные электроустановки могут иметь самую разную конструкцию. Сложность ее зависит в первую очередь от масштаба: чем большую площадь нужно освещать, и чем сложнее конфигурация помещения, тем больше элементов будет входить в систему.
    И самые простые, и сложные электроустановки требуют внимания – их регулярное техническое обслуживание и ремонт осветительных электроустановок позволяет не только продлить срок эксплуатации, но и выявить неисправности на самых ранних стадиях.
    Еще на этапе планирования работ по монтажу и техническому осветительных электроустановок необходимо уделить пристальное внимание схеме. На этом этапе необходимо руководствоваться основными нормами, инструкциями, рекомендациями, указаниями.
    Цель работы: охарактеризовать монтаж схем освещения с применением защитной аппаратуры
    Задачи:
    - обслуживание осветительных электроустановок;

    - технические характеристики осветительных электроустановок;

    - монтаж осветительных электроустановок жилых помещений.

    Глава 1 Анализ работы

    1.1 Основные требования

    Для электрического освеще­ния должны применяться газоразрядные лампы (люми­несцентные, ртутные высокого давления с исправленной цветностью типов ДРЛ, ДРЦ, натриевые, ксеноновые) и лампы накаливания.

    Для освещения производственных помещений следует применять систему комбинированного или одного общего освещения. Для освещения непроизводственных помещений следует применять общее равномерное освещение.

    Для питания светильников общего освещения должно применяться напряжение не выше 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали, не выше 220 В переменно­го тока при изолированной нейтрали и 220 В постоянного тока. Для питания специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натриевых, рассчитанных на напряжение 380 В) и пускорегулирующих устройств для газоразрядных ламп, имеющих специальные схемы (например, трехфазные, с по­следовательным соединением ламп), допускается исполь­зовать напряжение выше 220 В, но не выше 380 В, в том числе фазное напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью при соблюдении следующих условий:

    1. ввод в светильник и пускорегулирующий аппарат следует выполнять проводами или кабелем с медными жи­лами и с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В;

    2. должно обеспечиваться одновременное отключение всех фазных проводов, вводимых в светильник. Это требо­вание распространяется также на все случаи, когда в многоламповый светильник с лампами любых типов вводятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за исключением светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности;

    3. в помещениях с повышенной опасностью и особоопасных на светильники должны быть нанесены хорошо различимые отличительные знаки с указанием применяемого напряжения («380 В»);

    4. ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В запрещается.

    В помещениях с повышенной опасностью и особо опас­ных при высоте установки светильников общего освещения с лампами накаливания менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых исключает возмож­ность доступа к лампе без применения инструмента (от­вертки, плоскогубцев, гаечного или специального ключа и др.), с вводом в светильник подводящей электропровод­ки в металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочек кабелей и защищенных проводов, либо использо­вать для питания светильников с лампами накаливания напряжение не выше 42 В. Это требование не распростра­няется на светильники в электропомещениях, а также на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, по­сещаемых только квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а об­служивание этих светильников с крана должно выполнять­ся с соблюдением требований техники безопасности. Све­тильники с люминесцентными лампами на напряжение 127—220 В допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.

    Для питания светильников местного стационарного ос­вещения с лампами накаливания должно применяться на­пряжение: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 Вив помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 42 В. Для питания ручных светильников в помещениях с по­вышенной опасностью и особо опасных должно применять­ся напряжение не выше 42 В. При наличии особо неблаго­приятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими хорошо заземленными поверхностями (на­пример, работы в котлах), для питания ручных светильни­ков должно применяться напряжение не выше 12 В. Пере­носные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т. п. приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного осве­щения.

    Установка предохранителей, автоматических выключа­телей и выключателей в нулевых рабочих проводниках за­прещается.

    Заземление или зануление корпусов светильников об­щего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, натриевыми и лю­минесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппа­ратами допускается осуществлять при помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного (зануленного) пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника. Металлические отражатели светильников, укрепленные на корпусах из изолирующих материалов, за­землять или занулять не требуется.

    Заземление или зануленне корпусов светильников мест­ного освещения на напряжение выше 42 В должно удов­летворять следующим требованиям:

    1. если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально проложенного для этой цели защитного проводника;

    2. если заземляющие провода присоединяются не к кор­пусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкци­ей, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.

    Заземление или зануление корпусов переносных светильников на напряжение выше 42 В должно осуществлять­ся посредством жилы гибкого кабеля, которая не должна одновременно служить для подвода рабочего тока. Ука­занная жила должна присоединяться самостоятельно к защитному контакту розетки.

    Светильники наружного освещения, установленные на железобетонных и металлических опорах, должны быть заземлены в сетях с изолированной нейтралью и занулены в сетях с глухозаземленной нейтралью. Светильники на­ружного освещения, установленные на деревянных опорах, не имеющих заземляющих спусков или кабельных муфт, заземлению и занулению не подлежат.

    1.2 Системы освещения и виды освещения

    Общее освещение  в производствен­ных помещениях может быть равномерным с равномерной освещенностью по всему помещению без учета расположе­ния оборудования и рабочих мест или локализованным, т. е. когда в части помещения с учетом расположения ра­бочих мест предусматривается повышенная освещенность. 

    Комбинированное освещение— когда к общему осве­щению помещения или пространства добавляется местноесоздающее повышенную освещенность непосредственно на рабочих местах (у станков, машин, приборов, на столах, конвейере). Устройство одного местного освещения в по­мещениях не допускается.

    Местное освещение может быть выполнено стационар­ным или переносным. Переносное освещение применяют для работ по осмотру и ремонту оборудования, а также для выполнения строительно-монтажных работ.

    Для освещения непроизводственных помещений приме­няют общее равномерное освещение.

    Различают два вида освещения: ра­бочее и аварийное.

    Рабочее освещениенеобходимо для выполнения работы в нормальных условиях.

    Аварийное освещениепредусмотрено на случай вне­запного погасания рабочего освещения. Аварийное осве­щение подразделяют в свою очередь на два вида — для эвакуации людей и для продолжения работы.

    Аварийное освещение для эвакуации людей устраивают в помещениях и на открытых площадках для возможности безопасной эвакуации людей при внезапном погасании ра­бочего освещения. Такое освещение выполняют в прохо­дах цехов, в коридорах и на лестничных клетках по линии эвакуации людей. Аварийное освещение для продолжения работы устраи­вают в тех случаях, когда прекращение работы из-за вне­запного погасания рабочего освещения может вызвать взрыв, пожар, отравление или длительное расстройство технологического процесса, нарушение работы электро­станций и других технически важных узлов, от непрерыв­ной работы которых зависит нормальная жизнедеятель­ность большого числа людей. Такое аварийное освещение устраивается как общим, так и местным в дополнение к аварийному освещению для эвакуации людей. Аварий­ное освещение для продолжения работы и для эвакуации людей подключается к независимому источнику тока или автоматически на него переключается; аварийное освеще­ние для эвакуации людей присоединяется к сети, не зави­сящей от сети рабочего освещения, начиная от щита под­станции или от ввода в здание.

    Светильники аварийного освещения выделяют из чис­ла светильников рабочего освещения, и они постоянно включены или автоматически включаются при погасании рабочего освещения. Они внешне отличаются от светиль­ников рабочего освещения типом, размером, цветом или специально нанесенными на них знаками.

    У выходов из помещений общественного назначения, вмещающих более 100 чел., а также у выходов из произ­водственных помещений площадью 150 м2 и более без ес­тественного света устанавливают светоуказатели с над­писью «Выход». В зданиях иногда на отдельные освети­тельные группы и выключатели выделяется дежурное ос­вещение, оставляемое включенным в ночное нерабочее время в коридорах, на лестничных клетках и в отдельных помещениях. Вдоль границ охраняемых территорий уст­раивается охранное освещение.

    1.3 Нормы освещенности

    Для производственных, жилых и общественных зданий, а также открытых пространств нормы освещенности регламентированы СНиП . Нормы освещенности установлены с учетом обеспечения надлежа­щего уровня видимости предметов и их частей при выпол­нении различных работ, обзоре окружающего пространст­ва, а также движении транспорта.

    В нормах установлена минимальная освещенность: на рабочих поверхностях в производственных помещениях; на уровне поверхности пола и столов (0,8 м от пола) – для жилых, общественных зданий и вспомогательных помеще­ний промышленных предприятий, а также на уровне рабочих поверхностей — для работ на открытых пространствах и на уровне земли (покрытий)—для улиц, площадей и т.д. В нормах даны также требования к качеству освеще­ния (защита от ослепленности, отраженной блескости, тре­бования к равномерности освещения и др.). Минимальная освещенность рабочих поверхностей в производственных помещениях установлена различной в зависимости от про­изводимых работ, контраста между рассматриваемым (раз­личаемым) предметом и фоном, на котором он расположен, а также в зависимости от системы освещения (обще­го или комбинированного).

    Разработан проект новых норм искусственного ос­вещения взамен . Проектом предусматривается со­ставление норм освещенности по комплексному показате­лю (КП) световой среды (СС) на основе количественных и качественных показателей. Это позволит путем компен­сации количества освещения его качеством получить тот же уровень производительности труда при более низких уровнях освещенности и тем самым — существенную эко­номию энергетических и материальных ресурсов (для ос­ветительных установок высоких цехов — до 10%).

    1.4 Источники света

    В установках внутреннего и наружного освещения в качестве источников света приме­няют лампы накаливания и газоразрядные лампы — люми­несцентные и ртутные с исправленной цветностью (ДРЛ), а также натриевые и ксеноновые.

    Лампы накаливания (ЛН)изготовляют на все стан­дартные напряжения от 12 до 220 В мощностью 15— 1500 Вт. Срок службы ламп накаливания общего назначе­ния составляет 1000 ч, световой поток, измеряемый в лю­менах, на 1 Вт потребляемой лампой мощности колеблется от 7 лм/Вт для ламп малой мощности до 20 мл/Вт для ламп большой мощности. Колбы ламп накаливания напол­няют нейтральным газом (азотом, аргоном, криптоном), что увеличивает срок службы вольфрамовой нити накала и повышает экономичность ламп.

    Разработаны и выпускаются зеркальные лампы нака­ливания типов ЗК и ЗШ на повышенное напряжение: 125—135, 220—230, 235—245 В.

    Получили распространение галогенные лампы накали­вания типа КГ-240 (трубчатой формы с вольфрамовой нитью в кварцевой колбе) мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт на напряжение 240 В, обладающие повышенной светоотда­чей (22 лм/Вт) и сроком службы до 2000 ч.

    Люминесцентные лампы (ЛЛпредставляют собой за­полненную газом — аргоном — стеклянную трубку, внут­ренняя поверхность которой покрыта люминофором. В трубке имеется также капля ртути. При включении в элек­трическую сеть в лампе образуются пары ртути и возника­ет свет, близкий к дневному.

    Стандартные ЛЛ общего применения изготовляют мощ­ностью 8, 10, 15, 20, 30, 40, 65, 80 и 150 Вт.

    Электротехнической промышленностью выпускается серия энергоэкономичных ЛЛ, предназначенных для обще­го и местного освещения промышленных, общественных и административных помещений, типа ЛБ18- 1, ЛБЗ6, ЛДЦ18, ЛБ58, а также для жилых помещений — типа ЛЕЦ18, ЛЕЦ36, ЛЕЦ58. Эти лампы по сравнению со стан­дартными ЛЛ мощностью 20, 40 и 65 Вт имеют повышен­ный КПД разряда, уменьшенное на 7—8 % потребление электроэнергии, меньшую материалоемкость, повышенную надежность при хранении и транспортировании. Для жи­лых помещений выпускаются ЛЛ с улучшенной цветопе­редачей типа ЛЭЦ и ЛТБЦЦ мощностью 8 — 40 Вт. Лампы имеют линейную и фигурную форму (U- и W-образную, кольцевую).

    Электротехническая промышленность выпускает ЛЛ, предназначенные для прямой замены ламп накалива­ния, компактные ЛЛ типа КЛС/ТБЦ мощностью 9, 13, 18, 25 Вт с резьбовым цоколем (стандартным) Е27. При­менение этих ламп вместо ЛН обеспечивает до 75 % эко­номии потребляемой электроэнергии. Компактные лампы типа КЛ/ТБЦ мощностью 7, 9, 11 Вт выпускаются со встро­енным в цоколь С23 стартером. Лампы предназначены для одно- и многоламповых светильников для общественных и жилых помещений.

    Освоение серийного производства ЛЛ типа ЛЭЦ, ЛТБЦЦ и КЛС/ТБЦ и светильников для них создает бла­гоприятные условия для широкого их применения в элек­троосветительных установках жилых помещений. Это поз­волит сэкономить уже в 1990 г. более 2 млрд. кВт-ч элек­троэнергии.

    По спектру излучаемого света ЛЛ разделяют на типы: ЛБ — белая, ЛХБ — холодно-белая, ЛТБ — тепло-белая, ЛД — дневная и ЛДЦ —дневная правильной цветопереда­чи. Люминесцентные лампы имеют высокую световую отдачу, достигающую у ламп типа ЛБ 75 лм/Вт при темпе­ратуре окружающего воздуха 18—25 °С.

    Люминесцентные лампы изготовляют прямыми, коль­цевыми, секторными и U-образными. Срок службы ЛЛ мощностью до 80 Вт составляет 10000 ч и мощностью 150 Вт—5000 ч, однако к концу срока службы световой поток лампы снижается до 60 % первоначального. Для за­жигания и нормальной работы ЛЛ включают в сеть с по­мощью пускорегулирующих аппаратов, которыми комплек­туют люминесцентные светильники.

    Светильники для ламп 8—20 Вт обычно комплектуют ПРА для включения в сеть на 127 В, а для ламп 30-150 Вт—на 220 В. Устойчивое зажигание и горение ЛЛ обеспечивается при напряжении не ниже 90 % номиналь­ного.

    Источником света в ЛЛ является свечение особого химического ве­щества — люминофора — под действием газового разряда между элект­родами лампы. Для возникновения такого разряда необходимо подогреть электроды и подать на них импульс повышенного напряжения. Для это­го служат пускатель (стартер) и дроссель. Пускатель представляет со­бой специальную неоновую (разрядную) лампу, один из электродов ко­торой изготовлен из биметаллической пластинки. При включении цепи ЛЛ в сеть между электродами пускателя возникает разряд, под дейст­вием которого нагревается биметаллическая пластинка электрода и цепь пускателя замыкается. При этом ток проходит по дроссельной катушке и электродам ЛЛ, вследствие чего происходит их подогрев. Менее чем через секунду биметаллическая пластинка охлаждается и размыкает электроды пускателя. Цепь тока прерывается и магнитная энергия, за­пасенная в дроссельной катушке, исчезая, создает импульс повышенного напряжения на электродах ЛЛ. Подогретая своими электродами, ЛЛ зажигается и продолжает гореть, пока ее не отключат от сети. Дроссель­ная катушка при работе лампы обеспечивает стабильность газового разряда в ней. Пускатель при работе ЛЛ бездействует, так как напря­жение на его электродах при этом будет ниже, чем требуется для воз­никновения газового разряда между его электродами.

    Пускорегулирующие аппараты при работе издают шум. В жилых и общественных помещениях устанавливают све­тильники, имеющие ПРА с особо низким уровнем шума (групп ПП или СП по ГОСТ 16809-78*Е).
      1   2   3


    написать администратору сайта