Главная страница

Контрольная работа БДЖ.. Ответ Принципиально различают два вида виброизоляции активная и пассивная


Скачать 0.66 Mb.
НазваниеОтвет Принципиально различают два вида виброизоляции активная и пассивная
Дата04.03.2021
Размер0.66 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаКонтрольная работа БДЖ..doc
ТипДокументы
#181911
страница2 из 3
1   2   3
(1)

где Н – высота прожекторной мачты, м;

Inax – максимальная сила света прожектора по оптической оси, кд;

с – коэффициент, зависящий от нормы освещенности для данной территории.
Таблица 3. Значения коэффициента с


Норма освещенности, лк

1

2

3

5

10

30

50

Коэффициент с

150

250

300

400

700

2100

3500


После определения высоты прожекторной мачты выбирается стандартное значение, ближайшее к расчетному из ряда:

15, 21, 28, 35, 40 м.

Установка прожекторов выполняется одиночной или групповой.

В целях уменьшения затенения мест каждое междупутье должно освещаться с двух сторон.




7

6

5

4

3

2

1

Рисунок 1. Схема расположения прожекторных мачт
Во избежание сплошных теней необходимо выполнение условий:
, (2)

где в – расстояние между мачтами по ширине парка, м.

Расстояние l между прожекторными мачтами по длине парка определяем из выражения:
(3)

где l – расстояние между прожекторными мачтами, м.

Количество мачт по ширине парка определяется по формуле:

(4)

где Nш – количество мачт по ширине парка, шт;

В – ширина парка, м.

Количество мачт по длине парка определяется по формуле:
(5)

где Nдл – количество мачт по длине парка, шт;

L – длина парка, м.

Общее число прожекторных мачт определяем из выражения:
шт (6)

Площадь освещаемой территории объекта определяется по формуле:

(7)

Общее число прожекторов определяется по формуле

(8)

где n – общее число прожекторов;

ЕНнормированное значение освещенности, лк, (таблица 2.);

S – площадь освещаемой территории, м2;

К – коэффициент запаса, учитывающий старение ламп и окружающую среду, (принимается К=1,5);

V – коэффициент, учитывающий рельеф местности, (принимается V=1,152);

Z – коэффициент неравномерности освещения, (принимается Z=25).
Световой поток прожектора принимается из выражения:
(9)

где Fл – световой поток лампы, лм
Таблица 4 . Светотехнические характеристики источников света


Наименование ламп

Тип

Мощ-ность, Вт

Напря-жение в лампе, В

Свето-вой поток, лм

Световая отдача, лм/Вт

Средняя продол-жительность горения, ч

Накаливания осветительные общего назначения

Г-220/300

Г-220-500

Г-220-750

Г-220-1000

300

500

750

1000

220

220

220

220

4850

8400

13100

18800

15,6

16,4

17,5

18,5

1000

Накаливания кварцевые галогеновые

КГ-220-1000-5

КГ-220-1500

КГ-220-2000-4

КГ-220-5000

КГ-220-10000

1000

1500

2000

5000

10000

220

220

220

220

220

22000

33000

44000

110000

220000

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

2000

Ртутные дуговые высокого давления с исправленной цветностью

ДРЛ-250

ДРЛ-400

ДРЛ-700

ДРЛ-1000-2

250

400

700

1000

140

135

140

140

13500

24000

41000

59000

42,0

48,5

47,0

50,0

5000

6000

3000

3000

Ртутные металлогалогенные

ДРИ-250

ДРИ-400

ДРИ-700

250

400

700

120

135

140

19000

35000

60000

55,0

63,0

80,0

3000

Дуговые ксеноновые трубчатые

ДКсТ-10000

ДКсТ-20000

10000

20000

220

380

250000

694000

23,0

29,0

750


Определение оптимального угла наклона оптической оси прожектора к горизонту. Для обеспечения оптимального использования светотехнических характеристик прожектора необходимо обеспечить требуемый наклон оптической оси прожектора к горизонту - , град.




Рисунок 2. Схема определения угла наклона оптической оси прожектора
При изменении угла наклона прожектора (угла между направлением оптической оси прожектора и горизонтом) значительно изменяются освещенность, форма и площадь светового пятна. Применение малых углов наклона оправдано в случае необходимости освещения далеко расположенных объектов или для создания освещенности в вертикальной плоскости.

При больших углах наклона световое пятно находится в непосредственной близости от основания прожекторной мачты. Затем с уменьшением угла наклона оно перемещается все дальше и дальше от мачты и приобретает эллиптическую форму.

Площадь светового пятна возрастает до определенного предела, а затем начинает уменьшаться, и при некотором значении угла наклона световое пятно превращается в точку, которая по своему расположению совпадает или находится вблизи точки пересечения прожектора с освещаемой горизонтальной плоскостью. Угол наклона прожектора, при котором площадь, ограниченная кривой одинаковой заданной освещенности, имеет максимальное значение, является наивыгоднейшим.

Оптимальный угол наклона определяется из следующего выражения
(10)

где  - оптимальный угол наклона оптической оси прожектора к горизонту, град.;

m и n – эмпирические коэффициенты, зависящие от типа прожектора.
Таблица 5. Значения коэффициентов m и n


Тип прожектора

Мощность лампы, Вт

Напряжение лампы, В

Коэффициенты

m

n

ПЗС-35

500

220

300

14

ПЗС-45

1000

220

400

6,6


Прожектор ПЗС 45 предназначен для освещения площадей, стадионов, фасадов зданий, строительных площадок, архитектурных памятников, территорий промышленных предприятий, карьеров, железнодорожных станций и других открытых пространств при стационарной установке на неподвижных объектах.




Расшифровка ПЗС-45

П - прожектор;
З - заливающего света;
С - стеклянный отражатель;
45 - диаметр отражателя, см;
Конструкция:

корпус изготовлен из листовой стали и покрыт атмосферостойкой эмалью;
стеклянный отражатель диаметром 45 см;
защитное стекло силикатное, термостойкое;
уплотнение — прокладка из кремнийорганической резины.

Технические характеристики:

Степень защиты от внешних воздействий IР44;
Допустимые колебания напряжения питающей сети от -2,5 до +5 % номинального значения;
Класс защиты от поражения электрическим током I
Номинальное напряжение сети, В - 127; 220
Номинальная частота тока, Гц - 50 или 60
Угол поворота, градус: в вертикальной плоскости: вверх - 80 вниз - 45 в горизонтальной плоскости - 360
КПД, %, не менее – 25

Мощность – 1000 Вт
Срок службы, лет - 5
Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, лет – 2.
Вопрос 34.

В каких случаях должны быть выполнены заземляющие устройства? Применяемые конструкции заземлителей? Расчетные формулы и допустимые сопротивления заземляющих устройств?
Ответ:

В соответствии с требованиями «Правил» заземлять следует металлические нетоковедущие части электроустановок и оборудования во всех производственных помещениях и наружных установках, как-то:

  • корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников;

  • приводы электрических аппаратов;

  • вторичные обмотки измерительных трансформаторов и трансформаторов местного освещения 36 в и корпуса последних;

  • каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов;

  • металлические и железобетонные конструкции подстанций и открытых распределительных устройств, металлические корпуса кабельных муфт, металлические оболочки кабелей и проводов, стальные трубы электропроводки, металлические и железобетонные опоры воздушных линий.

Не требуется специально заземлять:

  • арматуру подвесных и штыри опорных изоляторов, кронштейны и осветительную арматуру при установке их на деревянных опорах и деревянных конструкциях открытых подстанций (дерево рассматривается как изоляция); однако заземление выполняется, если это требуется по условиям защиты от атмосферных перенапряжений (грозозащиты);

  • оборудование, установленное на заземленных металлических конструкциях при наличии на опорных поверхностях надежного электрического контакта (зачистка);

  • корпуса электроизмерительных приборов, реле., установленные на щитах, щитках, в шкафах;

  • кабельные конструкции, по которым проложены кабели любых напряжений с металлическими оболочками, заземленными с обоих концов линии;

  • рельсовые пути, если они выходят за территорию электростанций, подстанций, распределительных устройств;

  • съемные или открывающиеся части на металлических заземленных каркасах и в камерах распределительных устройств, на ограждениях, в шкафах;

  • металлические конструкции в помещениях аккумуляторных батарей при напряжении до 220 в включительно.

Заземление металлических частей электроустановок вообще не требуется:

  • при номинальном напряжении 380 в и ниже переменного тока и 440 в и ниже постоянного тока в сухих производственных помещениях без повышенной и особой опасности.

Помещения с повышенной опасностью в соответствии с «Правилами» характеризуются наличием одного из следующих условий:

  • сырости или проводящей пыли;

  • токопроводящих полов;

  • высокой температуры;

  • возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

Помещения особо опасные характеризуются наличием одного из следующих условий:

  • особой сырости;

  • химически активной среды;

  • одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности.

  • при номинальном напряжении сети ниже 127 в переменного тока и 110 в постоянного тока во всех помещениях (за исключением взрывоопасных; в последних заземление следует выполнять при любых напряжениях).

Расчет заземления производится для того чтобы определить сопротивление сооружаемого контура заземления при эксплуатации, его размеры и форму. Контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину. Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом. Размеры и количество этих заземлителей, расстояние между ними, удельное сопротивление грунта – все эти параметры напрямую зависят на сопротивление заземления.

Заземление служит для снижения напряжения прикосновения до безопасной величины. Благодаря заземлению опасный потенциал уходит в землю тем самым, защищая человека от поражения электрическим током.

Величина тока стекания в землю зависит от сопротивления заземляющего контура. Чем сопротивление будет меньше, тем величина опасного потенциала на корпусе поврежденной электроустановки будет меньше.

Заземляющие устройства должны удовлетворять возложенным на них определенным требованиям, а именно величины сопротивление растекания токов и распределения опасного потенциала.

Поэтому основной расчет защитного заземления сводится к определению сопротивления растекания тока заземлителя. Это сопротивление зависит от размеров и количества заземляющих проводников, расстояния между ними, глубины их заложения и проводимости грунта.

Исходные данные:

1. Основные условия, которых необходимо придерживаться при сооружении заземляющих устройств это размеры заземлителей.

  • В зависимости от используемого материала (уголок, полоса, круглая сталь) минимальные размеры заземлителей должны быть не меньше:

а) полоса ;

б) уголок ;

в) круглая сталь ;

г) стальная труба (толщина стенки) .

Минимальные размеры арматуры применяемые для монтажа заземляющих устройств



  • Длина заземляющего стержня должна быть не меньше
    1   2   3


написать администратору сайта