Электроснабжение осветительных установок. ограниченная длиной лампы единичная мощность

Расчетную мощность освещения Р р.о определяют с учетом потерь мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА):

P р.о = P ном.о к ПРА, (12.6)

где Р ном.о = Р ном.i ×N – номинальная (установленная) мощность осветительной сети (N – число ламп; Р ном.i – номинальная мощность одной лампы); k ПРА – коэффициент, учитывающий потери в ПРА.

Значения коэффициента, учитывающего потери в ПРА, принимаются: для ламп типов ДРЛ и ДРИ k ПРА = 1,1; для ЛЛ со стартерными схемами включения k ПРА = 1,2; для ЛЛ с бесстартерными схемами включения k ПРА = 1,3–1,35. В большинстве справочников (учебников) расчетную мощность определяют введением коэффициента спроса k с . Однако для расчета групповой сети освещения здания и всех звеньев сети аварийного освещения, а также для расчета сети наружного освещения следует принимать k с = 1.

Электроснабжение рабочего освещения, как правило, выполняют самостоятельными линиями от щитов подстанции. При этом электроэнергия от подстанции передается питающими линиями на осветительные магистральные щитки, а от них – групповым осветительным щиткам. Питание источников света осуществляется от групповых щитков групповыми линиями. Светильники аварийного освещения, в том числе для продолжения работ, а также другие, в частности для эвакуации, должны быть присоединены к независимому источнику питания.

Электрическая сеть осветительных установок состоит из питающих и групповых линий. Питающие линии выполняют по радиальным, магистральным, а также радиально-магистральным схемам (рис. 12.2). Радиальные питающие линии применяют при нагрузках на групповые щитки более 200 А. Наиболее распространены смешанные радиально-магистральные сети. Выбор схемы питающих и групповых сетей должен определяться: требованиями к бесперебойности действия осветительной установки; технико-экономическими показателями (минимальными приведенными показателями, расходом цветных материалов и электроэнергии); удобством управления и простотой эксплуатации осветительной установки.

При выборе трассы осветительной сети и мест установки магистральных и групповых щитков учитывают: удобство эксплуатации (доступность); исключение возможности повреждения при производстве работ; эстетические требования; уменьшение длины трассы.

Технико-экономическими расчетами установлено, что максимальная длина трехфазных четырехпроводных групповых линий при напряжении 380/220 В может быть принята не более 80 м, а двухпроводных – не более 35 м. К групповым линиям не рекомендуется присоединять на фазу более 20 ламп накаливания, а при использовании многоламповых люминесцентных светильников – до 50 ламп.

Размещение щитков следует производить вблизи от центра электрических нагрузок, при этом необходимо обеспечить доступность их обслуживания. Не следует устанавливать щитки в горячих и сырых цехах предприятий, а также в пожароопасных помещениях. Запрещается установка щитков вовзрывоопасных помещениях всех классов.

Много лет сети освещения выполняли из проводов на основе алюминия. Минимальное сечение изолированных проводов с алюминиевыми жилами должно было быть не менее 2,5 мм 2 . В настоящее время, учитывая ненадежность, недолговечность, пожарную опасность алюминия, следует применять медь.

Если к линии вдоль ее длины подключить ряд электроприемников, то токовая нагрузка по мере удаления от источника будет уменьшаться. Поэтому электрические осветительные сети, исходя из экономической целесообразности, строят с убывающей величиной сечения проводов в направлении от источника питания к электроприемникам.

На практике для расчетов сечений осветительных сетей при условии наименьшего расхода проводникового материала пользуются упрощенной методикой, выведенной на основании математического анализа и ряда принятых допущений:

S = M прив / (C∆U доп), (12.7)

где S – сечение провода данного участка, мм 2 ; M прив – приведенный момент мощности, кВт · м; С – коэффициент, зависящий от схемы питания (трех, двух- или однофазная) и марки материала проводника; ΔU доп , %, – допустимая потеря напряжения в осветительной сети от источника питания до наиболее удаленной лампы (ΔU доп = 2,5 %). Приведенный момент мощности

М прив = ∑М + ∑аm, (12.8)

где М – сумма моментов данного и всех последующих по направлению передачи энергии участков с тем же числом проводов в линии, как и на данном участке; Σаm – сумма моментов всех ответвлений, имеющих иное число проводов в линии, чем на данном участке (а – коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении).

При выборе сечений проводов для первых участков сети следует принимать ближайшие стандартные сечения S cc . По выбранному стандартному сечению данного участка S i cт и его фактическому моменту M i определяют фактические потери напряжения ΔU фi :

∆U ф i = M i / (CS icc). (12.9)

Последующие участки рассчитывают аналогично с учетом оставшихся (или располагаемых) потерь напряжения на них:

∆U рас.п = ∆U доп - ∆U ф i (12.10)

После определения сечений участки проверяют по нагреву:

I pi < I доп i , (12.11)

где I рi – расчетный ток i-го участка; I допi – допустимый ток выбранного на i-м участке сечения.

Расчетный ток определяют по следующим формулам: для однофазной (двухпроводной) сети освещения

I p = P p ∙ 10 3 / U ф cosφ ; (12.12)

для двухфазной (трехпроводной) сети при включении ламп на фазное напряжение

I p = P p ∙ 10 3 / 2U ф cosφ ; (12.13)

для трехфазной (четырехпроводной) сети

I p = P p ∙ 10 3 / √3U ф cosφ ; (12.14)

где Р р – расчетная мощность, кВт.

Значение коэффициента мощности для различных видов ламп следующее: cosφ = 1 – для сетей с лампами накаливания; 0,95 – для сетей с ЛЛ и компенсированными ПРА; 0,6 – для сетей с лампами ДРЛ.

В последнее десятилетие получили распространение низковольтные воздушные сети, выполненные как самонесущая система изолированных проводов (СИП). Используется СИП в городах как обязательная прокладка, как магистраль в сельских зонах со слабой плотностью населения, ответвления к потребителям. Способы прокладки СИП различны: натягивание на опорах; натягивание по фасадам зданий; прокладка вдоль фасадов.

Конструкция СИП (униполярных бронированных и небронированных, триполярных с изолированной или голой несущей нейтралью) в общем случае состоит из медной или алюминиевой проводниковой многопроволочной жилы, окруженной внутренним полупроводниковым экструдированным экраном, затем – изоляцией из сшитого полиэтилена, полиэтилена или ПВХ. Герметичность обеспечивается порошком и компаундированной лентой, поверх которых расположен металлический экран из меди или алюминия в виде спирально уложенных нитей или ленты, с использованием экструдированного свинца. Поверх подушки кабельной брони, выполненной из бумаги, ПВХ, полиэтилена, делают броню из алюминия в виде сетки из полосок и нитей. Внешняя защита выполнена из ПВХ, полиэтилена или смесей без гелогена. Пролеты прокладки, рассчитанные с учетом ее температуры и сечений проводов (не менее 25 мм 2 для магистралей и 16 мм 2 на ответвлениях к вводам для потребителей, 10 мм2 для сталеалюминиевого провода) составляют от 40 до 90 м.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите достоинства и недостатки различных источников света в помещениях.

2. Назовите области применения различных типов светильников.

3. От чего зависит количество светильников в помещении?

4. Каким образом выполняется электроснабжение осветительной установки?

Литература: .

Грамотное проектирование водоснабжения и канализации является главным условием длительной и бесперебойной службы инженерных систем. На стадии разработки проекта рассчитываются все ключевые параметры водонапорного и канализационного оборудования, определяются оптимальные диаметры труб, углы их уклона, оценивается требуемая производительность системы и др. Все эти расчеты являются достаточно сложными, и для их успешного выполнения нужен опыт, специальные знания и глубокая теоретическая подготовка. Поэтому проектирование наружных сетей водопровода и канализации необходимо поручать профессиональным инженерам.

Перечень работ

При проектировании водопровода и канализации выполняются следующие процедуры:

  • Проводится анализ технического паспорта здания, который предоставляется клиентом.
  • Рассчитывается необходимое количество…

Индивидуальные тепловые пункты

Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) позволит стабильно обеспечивать жилые и промышленные здания теплом, поддерживая в помещениях комфортные условия микроклимата. Индивидуальный тепловой пункт необходим для того, чтобы контролировать расходы на энергоноситель и подавать тепло только тогда, когда это необходимо. Если здание временно не эксплуатируется и нет необходимости в его отоплении, через ИТП можно отключить отопление помещений (или установить систему в режим минимальной производительности), и тем самым сэкономить существенную сумму денег.

Но чтобы индивидуальный тепловой пункт работал без сбоев, нужно ответственно отнестись к проектированию ИТП. Данная задача является предельно сложной и трудоемкой, т.к. инженерам нужно выполнить множество действий:

    Определение рабочих характеристик отопительного оборудования,…

Системы безопасности

Предпринимательская деятельность всегда связана с определенными рисками. Всегда есть некоторая вероятность того, что на территорию завода, цеха, мастерской, офисного здания, супермаркета или другого объекта проникнут злоумышленники и попытаются украсть ценное имущество. Не стоит забывать и о вероятности возникновения пожара: из-за некачественного монтажа электропроводки, ее повреждения или перегрузки может произойти возгорание, которое повлечет за собой материальные потери и причинит ущерб здоровью людей.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно своевременно выполнять проектирование систем безопасности и внедрять готовые решения. Но создание проектной документации является предельно сложной и трудоемкой процедурой, и справиться с этой задачей могут только профессиональные инженеры. Они тщательно проанализируют обстановку на территории предприятия, подберут…

Системы холодоснабжения

Холодильное оборудование широко используется в торговом бизнесе, пищевой и фармакологической промышленности. Оно предназначено для создания оптимального температурного режима, при котором продукция может дольше храниться, не теряя свои изначальные свойства. К примеру, холодильная камера применяется в магазинах и супермаркетах для размещения, выкладки и демонстрации полуфабрикатов, мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Холодильные камеры, как правило, оснащаются стеклянными прозрачными дверцами, поэтому посетители торговых заведений могут видеть весь ассортимент выложенных товаров, не открывая саму камеру.

Холодильные установки также применяются в таких целях:

    Для обеспечения бесперебойной работы промышленных агрегатов и станков. Производственное оборудование, которое используется в цехах, заводах, мастерских, фабриках…

Комплексная автоматизация

Автоматизация инженерных систем зданий - это востребованная услуга, которой пользуются многие владельцы промышленных объектов и коммерческих заведений. Необходимость в ее внедрении обусловлена многими факторами. Дело в том, что в процессе эксплуатации здания возникают значительные расходы на поддержание комфортных условий микроклимата, обеспечение работоспособности инженерных сетей (водо-, электро- и холодоснабжения, вентиляции, отопления, пожаротушения и др.) Чтобы сократить финансовые расходы на поддержание этих систем в рабочем состоянии и оперативно восстановить их работоспособность при критических сбоях, требуется профессиональная автоматизация инженерных систем зданий и сооружений. Что это дает?

    Автоматизация технологических систем позволяет эффективно и рационально расходовать энергоресурсы.

  • Вентиляция кондиционирование

    При строительстве производственных зданий (цехов, мастерских, фабрик и пр.), складских комплексов и коммерческих заведений уделяется особое внимание проектированию систем промышленной вентиляции. Эти инженерные сети требуются для реализации таких целей:

      проветривание помещений;

      поддержание оптимальной влажности воздуха;

      удаление отработанных воздушных масс;

      подача свежего атмосферного воздуха;

      очищение приточного воздуха от пыли и летучих частиц.

    Чтобы оборудование для вентиляции работало стабильно и бесперебойно, необходимо ответственно отнестись к разработке проекта. На стадии проектирования вентиляционных систем осуществляется подбор техники,…

    Электроснабжение освещение

    Электроэнергия используется на всех без исключения промышленных объектах. Она необходима для исправной работы производственного оборудования (станков, электронной аппаратуры, компьютерной техники) и различных инженерных систем - освещения, вентиляции, кондиционирования и др. Чтобы в процессе эксплуатации электротехники на предприятии не возникло проблем, необходимо выполнить проектирование систем электроснабжения на профессиональном уровне.

    Разработку проекта электроснабжения вы можете поручить инженерам компании Омега. Специалисты приедут на объект вскоре после вызова, выполнят полный комплекс замеров и расчетов, и на основе собранной информации разработают полноценный проект системы электроснабжения. Готовую проектную документацию в дальнейшем можно сразу передавать инженерам-монтажникам, ее не придется править и вносить какие-либо коррективы.

    Отопительные комплексы

    Чтобы отопительное оборудование в частном доме, коттедже или промышленном объекте корректно выполняло свои задачи и работало без сбоев, нужно не только правильно выполнить монтаж отопления, но и уделить максимум внимания разработке проектной документации. В проекте отопления указываются все рабочие параметры системы, местоположение котельных агрегатов, их мощность и тип, размеры труб, характеристики дополнительных устройств (термостатов, радиаторов, циркуляционных насосов) и другая важная информация.

    Поскольку проектирование и монтаж систем отопления требуют соответствующих знаний и опыта, такие работы нельзя доверять частным мастерам, у которых нет лицензий и допусков на проведение проектно-монтажных процедур. Низкоквалифицированный инженер может допустить ошибки при проектировании отопления, и из-за неправильных расчетов в будущем могут возникнуть проблемы…

Осветительные сети промышленных предприятий подразделяются на две группы: питающие и групповые. Питающие сети прокладываются от щита низкого напряжения трансформаторной подстанции до групповых щитков, а групповые сети - от групповых щитков до светильников и штепсельных розеток. Питание осветительных установок происходит от общих трансформаторов. Согласно ПУЭ светильники аварийного освещения присоединяют к независимым источникам питания, таким как секции сборных шин подстанции, питающиеся от разных трансформаторов, аккумуляторные батареи и дизель-генераторы. Иногда предусматривается использование сетей рабочего освещения для питания светильников аварийного освещения.

В этом случае при отключении рабочего освещения обеспечивают автоматическое переключение аварийного освещения на независимый источник электроснабжения.

Конфигурация схем питания зависит от требований к осветительным установкам, уровня надежности общей схемы электроснабжения предприятия, количества групповых щитков освещения, протяженности сетей освещения и т. д.

В трехфазной системе переменного тока применяют несколько схем групповой сети: двухпроводная однофазная, двухпроводная двухфазная, трехпроводная двухфазная с нулевым проводом, трехпроводная трехфазная, четырехпроводная трехфазная с нулевым проводом. В сетях с изолированной нейтралью применяют двухпроводные однофазные, трехпроводные трехфазные и двухпроводные двухфазные схемы.

Питание силовых и осветительных нагрузок на предприятии от шин низкого напряжения подстанций с одним или двумя трансформаторами обычно выполняют раздельными линиями.

Наименее надежной является схема освещения при питании от подстанции с одним трансформатором, так как при отключении его полностью прекращается подача напряжения в сеть освещения. Более надежной схема электроснабжения осветительных установок будет в том случае, когда рабочее и аварийное освещение получают питание от разных трансформаторов подстанции с двумя трансформаторами. При выходе из строя одного из трансформаторов в производственных помещениях остаются в работе светильники, подключенные на электроснабжение от другого трансформатора.

Рис. 52. Схема осветительной сети при системе блока трансформатор - магистраль:
1 - магистраль; 2 - разъединитель; 3 - силовая нагрузка; 4 - рабочее освещение; 5 - аварийное освещение; 6 - вторичные магистрали.

На крупных предприятиях применяется питание сетей освещения по схеме блока трансформатор - магистраль (рис. 52). При аварийном отключении одного из трансформаторов его нагрузки переключают на трансформатор, оставшийся в работе. Аварийное освещение подключается к соседней ТП.

Наивысшую надежность электроснабжения осветительных электроустановок получают при питании трансформаторов обеих ТП от разных генераторов электростанций или от разных питающих подстанций энергосистемы.

В двухпроводных сетях освещения взрывоопасных помещений аппараты управления и защиты устанавливаются в фазном и нулевом проводах, при этом для заземления прокладывается дополнительный провод (в двухпроводной цепи, где нулевой провод используется для заземления, а также в трех- и четырехпроводных линиях запрещается устанавливать предохранители в нулевых проводах).

Аппараты управления освещением в небольших помещениях размещают в самом помещении близко от входа, со стороны дверной ручки, а в сырых, пожаро- и взрывоопасных помещениях и вне помещений.

Для включения освещения производственных корпусов и наружного освещения применяются автоматы, магнитные пускатели и контакторы общего назначения. Включение и выключение может быть ручным или автоматическим. При автоматическом включении сетей освещения используют фотореле, которые подают сигнал к включению в зависимости от снижения уровня освещенности естественного освещения и сигнал к отключению при нарастании освещенности до определенного уровня (рис. 53).

Электроснабжение осветительных установок. ограниченная длиной лампы единичная мощность
Рис. 53. Схема фотореле типа ФР-1

Фоторезистор R типа ФСК-1Г устанавливается вне помещений. Последовательно в цепь фоторезистора включена обмотка поляризованного реле РП. Днем сопротивление фоторезистора мало, поэтому по обмотке поляризованного реле РП, включенного последовательно с ним, протекает большой ток, и контакты его разомкнуты (тем самым магнитный пускатель управления освещением отключен). При уменьшении внешней освещенности ниже установленного уровня (5 лк) увеличивается сопротивление фоторезистора, ток через обмотку реле РП снижается и оно отключается, размыкая контакты. Это вызывает включение магнитного пускателя через дополнительное реле РПНВ. При увеличении освещенности до 10 лк реле РП повторно срабатывает, и освещение отключается.

Напряжения и источники питания. Выбор напряжения для осветительной установки определяется общими требованиями, принимаемыми для электроснабжения объекта, а также требованиями электробезопасности.

Для производственных, общественных и жилых зданий, а также для открытых территорий должно применяться напряжение не выше 380/220 В переменного тока с заземленной нейтралью.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при использовании для освещения светильников с лампами накаливания следует применять напряжение не выше 42 В.

Светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения в производственных и общественных зданиях и в зонах работы на открытых пространствах должны получать питание от разных независимых источников питания. Допускается питание рабочего и аварийного освещения от разных трансформаторов одной трансформаторной подстанции (ТП) при питании трансформаторов от разных независимых источников. В общественных зданиях при отсутствии независимых источников питание аварийного освещения допускается осуществлять от трансформатора, не используемого для питания рабочего освещения.

Питание наружного освещения объекта должно быть отделено от питания внутреннего освещения.

Электроснабжение освещения выполняют, как правило, самостоятельными линиями от РУ-0,4 кВ ТП. Типовые схемы питания освещения объектов приведены на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Типовые схемы питания освещения объектов:

1 – питающие линии;

2 – групповые линии;

3 – магистральный осветительный пункт;

4 – групповой осветительный щиток

Электроэнергия от ТП передается питающими линиями на осветительные магистральные пункты, а от них – групповым осветительным щиткам. Непосредственное питание источников света осуществляется от групповых щитков групповыми линиями.

Схема питания освещения и количество ее звеньев определяются, главным образом, мощностью, требуемой для освещения, и размерами объекта. В простейшем случае групповые щитки (или щиток) могут питаться линиями, отходящими непосредственно от РУ-0,4 кВ ТП.

Вопросы резервирования питания осветительных установок решаются в комплексе проекта электроснабжения объекта. Двухтрансформаторные ТП с устройством АВР обеспечивают возможность продолжения работы освещения при аварийном отключении одного из трансформаторов.

Питающие и групповые линии выполняются по радиальным, магистральным и смешанным схемам (рис. 3.1). Выбор схемы питания определяется:



Требованиями к бесперебойности питания осветительных установок;

Технико-экономическими показателями (приведенными затратами, расходом цветного металла и электроэнергии);

Удобством управления и простотой эксплуатации осветительной установки.

Технико-экономическими расчетами установлено, что наибольшая длина трехфазных четырехпроводных групповых линий при напряжении 380/220 В составляет не более 100 м, а двухпроводных – не более 40 м. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, а при использовании многоламповых люминесцентных светильников – до 50 ламп.

Групповые линии сетей освещения должны быть защищены плавкими предохранителями или автоматическими выключателями на рабочий ток не более 25 А. Групповые линии, питающие газоразрядные лампы мощностью 125 Вт и более, лампы накаливания мощностью 500 Вт и более допускается защищать плавкими предохранителями или автоматическими выключателями на рабочий ток до 63 А.

Автоматические выключатели в осветительных сетях получили более широкое распространение. Они удобно компонуются в щитке, безопасны в обслуживании, совмещают функции защиты и управления, действуют многократно.

В осветительных сетях, в отличие от силовых сетей, к трехфазной цепи присоединяются однофазные электроприемники. На рис. 3.2 показаны три варианта распределения ламп освещения между фазами в трехфазной цепи.

Верхний вариант оптимален с точки зрения потерь напряжения в линии, так как центры тяжести нагрузок разных фаз совпадают, но этот вариант не является лучшим в отношении ослабления пульсаций освещенности и, кроме того, при случайном отключении одной-двух фаз создается случайное распределение освещенности вдоль линии.

Электроснабжение осветительных установок. ограниченная длиной лампы единичная мощность

Рис. 3.2. Распределение ламп по фазам

Средний вариант применяется наиболее часто. Он лучше, чем остальные, обеспечивает снижение пульсаций освещенности и при отключении одной-двух фаз дает относительно равномерное распределение освещенности вдоль линии.



Нижний вариант применяется в тех случаях, когда освещение помещения должно включаться по участкам.

Групповые осветительные щитки (ЩО), расположенные на стыке питающих и групповых линий, предназначены для установки аппаратов защиты и управления групповыми электрическими сетями.

При выборе ЩО учитывают условия среды в помещениях, способ установки, типы и количество установленных в них аппаратов.

По роду защиты от внешних воздействий ЩО имеют следующие конструктивные исполнения:

Защищенное;

Закрытое;

Брызгонепроницаемое;

Пыленепроницаемое;

Взрывозащищенное;

Химически стойкое.

Конструкции ЩО допускают открытую установку на стенах (колоннах, конструкциях и пр.) и утопленную в нишах стен.

Размещение ЩО следует производить вблизи от центра электрических нагрузок, при этом необходимо обеспечить доступность обслуживания ОЩ. При размещении ЩО следует выбирать помещения с более благоприятными условиями окружающей среды. Не следует размещать ЩО в горячих и сырых цехах предприятия, а также в пожароопасных помещениях. Запрещается устанавливать ЩО во взрывоопасных помещениях.

Трассировка групповых линий подчиняется ряду нормативных требований и практических рекомендаций:

Линии должны прокладываться по возможно более коротким трассам, при открытой проводке параллельно стенам помещений, при скрытой проводке по кратчайшему направлению;

Желательно совмещать трассы линий, идущих в одном направлении, даже если это несколько удлиняет протяженность линий;

При возможности следует прокладывать линии по стенам, а не по потолкам;

Линии, открыто проложенные по потолку, следует прокладывать перпендикулярно к стороне с окнами;

Следует ограничивать число проходов сквозь стены и число ответвительных коробок;

В помещениях с фермами целесообразно прокладывать линии поперек ферм в виде перекидок между фермами;

В пожароопасных помещениях запрещается транзитная прокладка линий, не относящихся к электроприемникам этого помещения.

Выполнение осветительных сетей. Электрические осветительные сети выполняются изолированными проводами, кабелями, шинопроводами. Провода и кабели применяются с медными и алюминиевыми жилами, шинопроводы с алюминиевыми шинами.

Питающие линии вне помещений выполняются преимущественно кабелями в земляных траншеях или кабельных сооружениях. Реже применяются воздушные линии с голыми или изолированными (СИП) проводами.

Осветительные сети внутри помещений выполняются открытыми и скрытыми электропроводками. В жилых и общественных зданиях предпочтительнее скрытые электропроводки ввиду их эстетичности.

Наиболее распространенные способы открытой электропроводки:

Непосредственная прокладка проводов и кабелей по стенам и потолкам с помощью специальной крепежной арматуры;

- прокладка в лотках из перфорированной стали;

- прокладка в трубах при необходимости защиты проводов и кабелей от механических повреждений;

- тросовые проводки, в которых провод (кабель) крепится к предварительно натянутому тросу (проволоке);

- проводка осветительным шинопроводом (ШОС).

Шинопроводы применяются в производственных помещениях, общественных и административных зданиях. Шинопроводы ШОС2 и ШОС3 имеют однофазное исполнение, шинопроводы ШОС4 и ШОС5 – трехфазное.

Шинопроводы ШОС2 и ШОС4 двух- и четырехпроводные применяются для электрических сетей с глухозаземленной нейтралью. Нулевой проводник замкнут на металический корпус шинопровода и образует совмещенный (PEN ) проводник.

Шинопроводы ШОС3 и ШОС5 выполняются трех- и пятипроводными. Здесь нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены (N и PEN ). Рабочий нулевой проводник (N ) находится в корпусе шинопровода, роль защитного проводника (РЕN ) выполняет металлический корпус.

Шинопровод ШОС обеспечивает возможность штепсельного присоединения (без снятия напряжения с линии) однофазных приемников электрической энергии на номинальный ток до 10 А.

Шинопровод состоит из типовых элементов: секций (прямых, вводных, гибких); торцовых заглушек; штепселей и конструкций для крепления.

Соединение секций разъемно-разборное. Один конец секции снабжен штепсельной розеткой с затягивающими винтами, а на другом конце выступающие шины образуют штепсельную вилку. После того, как штепсель одной секции вставлен в розетку другой секции, штепсельный контакт затягивается винтами.

К питающим линиям в осветительных сетях относят сети от источника питания (трансформаторная подстанция или ввод в здание) до групповых электрощитов. Линии, идущие от групповых электрощитов к светильникам, называют групповыми.

Линии питания осветительных установок также как и силовых могут выполнятся по , смешанным схемам.

Радиальную схему применяют крайне редко. Виной тому ее высокая стоимость и большой расход цветных металлов. Основанием для выбора схемы питания осветительных электроустановок служат требования по , удобство и простота в управлении и эксплуатации, а также экономичность.

Схемы освещения производственных зданий

Самым важным из выше перечисленных требования является надежность электроснабжения. Ведь внезапно погасший свет может привести не только к остановке производственных процессов, но и к несчастным случаям с людьми. Именно поэтому для многих гражданских и промышленных зданий ПУЭ требует создание аварийного освещения, которое останется включенным после погасания основного. Необходимо чтобы светильники аварийного освещения подключались к независимому источнику питания.

Выполнения данных требований достигается путем применения соответствующих построений схем осветительной сети. Наиболее распространенные схемы указаны:

На рисунке а) приведена магистральная схема питания групповых щитков. Щиток аварийного освещения подключен к отдельной магистрали, которая идет непосредственно от распределительного щита цеховой трансформаторной подстанции. При наличии двух трансформаторной подстанции источники освещения будут получать питание от двух разных трансформаторов (рисунок б)).

С применением схемы « » сеть рабочего освещения будет подключатся непосредственно к токопроводу. В случае значительного тока нагрузки под токопроводом устанавливают магистральный щиток, от которого будет происходить распределение к групповым щиткам. Щитки аварийного освещения подключают ко вторичной шинной магистрали:

Электроснабжение осветительных установок. ограниченная длиной лампы единичная мощность

Для ответственных объектов при наличии двух и более подстанций применяют систему перекрестного аварийного освещения:

Электроснабжение осветительных установок. ограниченная длиной лампы единичная мощность

Схемы освещения гражданских зданий и жилых домов

В гражданских и промышленных зданиях принципы построения сетей освещения немного разнятся. В гражданских зданиях питающие линии заводят в центр жилого здания в подвал или лестничную клетку первого этажа, где устанавливается вводное распределительное устройство. От вводного распределительного устройства в обе стороны будут расходится горизонтальные питающие линии, которые прокладываются либо по полу первого этажа, либо по подвалу. К горизонтальным питающим линиям подключены вертикально расположенные по этажам линии (стояки). К стоякам подключаются , от которых питаются квартиры. К каждой питающей линии в зависимости нагрузки, количества групповых щитков и объема здания могут присоединятся несколько стояков.

В жилых домах выше пяти этажей, при питании от одной линии нескольких стояков, на каждом ответвлении к стояку должен устанавливаться защитный аппарат. Учет потребляемой электроэнергии может вестись как в самих квартирах, так и в специальных шкафах на лестничных клетках. При установке аппаратов защиты и электросчетчиков групповых сетей в общих шкафах на лестничных клетках, встраиваемых в электропанели, и при расстоянии от лестничных стояков до этих шкафов не превышающем 3 метра этажные щитки не устанавливаются. Лестничное освещение получает питание от вводного распределительного пункта и управляется централизованно.

Также стоит отметить что довольно популярными становятся фотовыключатели, устанавливаемые в подъездах жилых домов. Фотовыключатель автоматически подключает освещение с наступлением темного времени суток и отключает в дневное время. В домах высотой более 9 этажей в схему могут вводится реле времени или специальные микропроцессорные устройства с часовыми механизмами, которые включают и отключают освещения согласно определенного алгоритма. Таким образом, реализуется экономия электроэнергии.

Применяется и схема с установкой, так называемых, лестничных автоматических выключателей на каждой лестничной площадке. Данные автоматы работают с некоторой выдержкой времени и отключают освещение через определенный промежуток времени. При такой схеме идущий по лестнице человек моет включить или выключить свет на следующей площадке, что довольно сильно экономит электроэнергию, но это не совсем удобно для пожилых людей или при переноске тяжелых грузов.

Схемы электроснабжения жилых домов высотой от шести до шестнадцати этажей имеют дополнительные особенности, так как относятся к потребителям 2 категории. В таких домах присутствуют лифты, а иногда и насосы для поддержания напора воды в водопроводах.

Ниже показана схема питания жилого девятиэтажного дома:

Электроснабжение осветительных установок. ограниченная длиной лампы единичная мощность

Из схемы видно, что питание данного сооружения производится двумя взаимно-резервирующими линиями, рассчитанными на питание всего здания (в аварийном режиме). При пропаже напряжения на одной из линий с помощью переключателя нагрузка дома переводится на другую питающую линию. Стояки проходят через электропанели на лестничных клетках, где установлены аппараты защиты и электросчетчики квартирных сетей, поэтому в данном случае этажные щитки не устанавливаются. К силовому вводу отдельно присоединяются светильники аварийного освещения. Электросчетчики, общие для всего здания, устанавливаются на вводах.