I Obliczenia do projektu:
Oświetlenie hali 1 obliczono metodą strumieniową (metodą sprawności oświetlenia)
Do oświetlenia hali zastosowano oprawę typu SDK 150 IC ze źródłami sodowymi.
Parametry techniczne oprawy:
Moc- Popr= 169 W
Sprawność oprawy katalogowa ηoprkat= 0,74
Klasa oprawy- 1
Źródło (typ) – lampa SON 150 W
Strumień φ oprawy – φopr= 14500 lm
HALA 1
Całkowity strumień świetlny potrzebny do oświetlenia hali określono z zależności
Eśr- dana z tabeli projektu
S- a x b- pole powierzchni oświetleniowej
K- współczynnik zapasu, rezerwa, podana w materiałach do projektowania
η- sprawność ogólna oświetlenia (określana w materiałach do projektowania)
ηopr(tab) – sprawność oprawy w tablicach do projektowania oświetlenia
Wskaźnik pomieszczenia określono z zależności:
H1- wysokość zawieszenia oprawy nad polem pracy
W projekcie przyjęto hp= 1m, a lzw= 0,5m
Interpolacja sprawności:
W projekcie przyjęto następujące współczynniki odbicia:
W | η |
3 | 0,470 |
4 | 0,535 |
5 | 0,575 |
6 | 0,605 |
8 | 0,645 |
WI – 6
WII- 8
Z materiałów do projektowania określono wartość współczynnika K=1,25 oraz ηopr(tab)=0,75
Liczba opraw:
Do rozmieszczenia na hali 1 mamy 124 oprawy.
Hala 2
Całkowity strumień świetlny potrzebny do oświetlenia hali 2
Eśr- dana z tabeli projektu
S- a x b- pole powierzchni oświetleniowej
K- współczynnik zapasu, rezerwa, podana w materiałach do projektowania
η- sprawność ogólna oświetlenia (określana w materiałach do projektowania)
ηopr(tab) – sprawność oprawy w tablicach do projektowania oświetlenia
Wskaźnik pomieszczenia określono z zależności:
H1- wysokość zawieszenia oprawy nad polem pracy
W projekcie przyjęto hp= 1m, a lzw= 0,1m
Interpolacja sprawności:
W projekcie przyjęto następujące współczynniki odbicia:
W | η |
3 | 0,470 |
4 | 0,535 |
5 | 0,575 |
6 | 0,605 |
8 | 0,645 |
WI – 4
WII- 5
Liczba opraw:
Do rozmieszczenia na hali 1 mamy 23 oprawy.
Warsztat:
Parametry techniczne oprawy:
TCS 058/236 DL 88,2W
Moc- Popr= 88,2 W
Sprawność oprawy katalogowa ηoprkat= 0,58
Klasa oprawy- 1
Źródła (typ) – 36 W
Strumień φ oprawy – φopr= 3350 lm
Wysokość warsztatu h:
W projekcie przyjęto następujące współczynniki odbicia:
H1- wysokość zawieszenia oprawy nad polem pracy
W projekcie przyjęto hp= 0,8m,
Wskaźnik pomieszczenia określono z zależności:
W | η |
1,5 | 0,305 |
2 | 0,370 |
Interpolacja sprawności:
Całkowity strumień świetlny potrzebny do oświetlenia warsztatu określono z zależności
Współczynnik K został przyjęty na poziomie: K=1,4
Liczba opraw potrzebnych do warsztatu:
Do rozmieszczenia w warsztacie mamy 15 opraw.
II Dobór zabezpieczeń obwodów oświetleniowych i przekrojów przewodów.
Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych
Do zabezpieczenia obwodów oświetleniowych wykorzystano bezpieczniki topikowe typu Bi Wts. Prąd znamionowy wkładki IFN>=Iobl gdzie prąd obliczeniowy obwodu:
Tabela współczynników do obliczania Iobl dla różnych typów lamp.
Współczynnik * Iobw | Typ lampy |
1,6 | Sodowe |
1,4 | Rtęciowe |
1,2 | Fluorescencyjne |
1 | Żarówki |
Maksymalny prąd bezpiecznika: IFN= 25A
Przykładowe tablicowe bezpieczniki o prądzie IFN
IFN |
6 A |
10 A |
16 A |
20 A |
25 A |
Bezpieczniki:
Dobór przekrojów przewodów:
Dopuszczalna długotrwała obciążalność dla warunków rzeczywistych określana jest z zależności:
Iddp- dopuszczalne długotrwałe obciążenie przewodu określone dla zadanej temperatury otoczenia, rodzaju materiału przewodowego oraz sposobu ułożenia przewodów.
K1- współczynnik uwzględniający temperaturę otoczenia
K3- współczynnik zależny od zgrupowania wielu torów przewodów wokół siebie
III Obliczenie prądów obwodów zastosowanych do oświetlenia w pomieszczeniach:
Zakłada się, iż na jednym obwodzie maksymalna liczba opraw wynosi:
l. opraw | Rodzaj lampy |
20 | Żarówki rtęciowe, sodowe |
30 | Fluorescencyjne |
Prąd obwodu jednofazowego Iobw obliczamy z wzoru:
Prąd obwodu trójfazowego Iobw obliczamy z wzoru:
CosΦ przyjęto na poziomie 0,85
Hala 1
Z obliczeń przeprowadzonych w celu ustalenia liczby opraw dla hali 1 obliczono, iż potrzeba zainstalować 124 oprawy. Przy rozmieszczaniu lamp przyjęto jednak ilość 130 opraw czyli o 4,9% więcej.
Odległości: między lampowe x=3,6 y= 4,4
I fazowe
Zastosowano bezpiecznik 16 A.
III fazowe
Zastosowano 8x bezpiecznik 10 A.
Hala 2
Z obliczeń przeprowadzonych w celu ustalenia liczby opraw dla hali 2 obliczono, iż potrzeba zainstalować 24 oprawy
Rozmieszczenie lamp i obwodów: Hala 2
Zastosowano 2 obwody 3- fazowe po 12 opraw.
Zastosowano 2 bezpieczniki 6 A.
Warsztat
Odległości między lampowe: x=4 y=5 x od ściany= 1 y od ściany 1,5
Zastosowano 3 bezpieczniki 6 A.
Obliczenie mocy pozornej, biernej i czynnej tablicy oświetleniowej:
Moc czynna obliczono z wzoru:
Moc bierną obliczono z wzoru:
Moc pozorną obliczono z wzoru:
=32178,98
Prąd rozdzielnicy obliczono z wzoru:
Do zabezpieczenia rozdzielnicy oświetleniowej dobrano bezpiecznik topikowy przemysłowy o prądzie znamionowym IFN=50 A
Aby zabezpieczenie działało prawidłowo musi zostać spełniony warunek:
A także:
K1=1,12
K3=0,9
Sposób ułożenia przewodów B1
Obciążone 3 żyły
SL [mm2] | Iddp [A] |
4 | 28 |
6 | 36 |
10 | 50 |
16 | 68 |
25 | 89 |
35 | 110 |
Dobrano przewód 3 LY 10 mm2 + LYżo 10mm2
Dla ochrony przewodu przed przeciążeniem zabezpieczenie powinno spełniać warunek:
K2 – współczynnik zadziałania bezpiecznika topikowego.
K2=1,9 | 4<IFN<=16 A |
K2=1,6 | IFN>16 A |
Nie spełniony został warunek, należy dobrać większą średnicę przewodu. Dobrano przewód 3 LY 16 mm2 + LYżo 16mm2 i ponownie sprawdzono poprawność dobranych zabezpieczeń.
SL [mm2] | Iddp [A] |
4 | 28 |
6 | 36 |
10 | 50 |
16 | 68 |
25 | 89 |
35 | 110 |
Obliczenia dla tablicy oświetleniowej 1 [TO1]:
Pr= 3900 W
Qr= 2418 Var
Moc pozorną obliczono z wzoru:
Prąd tablicy oświetleniowej obliczono z wzoru:
Do zabezpieczenia rozdzielnicy oświetleniowej dobrano bezpiecznik topikowy przemysłowy o prądzie znamionowym IFN=10 A
Aby zabezpieczenie działało prawidłowo musi zostać spełniony warunek:
A także:
SL [mm2] | Iddp [A] |
1,5 | 15,5 |
2,5 | 21 |
K1=1,12
K3=0,9
Sposób ułożenia przewodów B1, obciążone 3 żyły
Dla ochrony przewodu przed przeciążeniem zabezpieczenie powinno spełniać warunek:
K2 – współczynnik zadziałania bezpiecznika topikowego.
K2=1,9 | 4<IFN<=16 A |
K2=1,6 | IFN>16 A |
Nierówność została spełniona.
Dobrano przewód 3 LY 1,5 mm2
Obliczenia dla tablicy oświetleniowej 2 [TO2]:
Pr= 4700 W
Tgφ=0,62
Moc bierną obliczmy z wzoru:
Moc pozorną obliczono z wzoru:
Prąd tablicy oświetleniowej obliczono z wzoru:
Do zabezpieczenia rozdzielnicy oświetleniowej dobrano bezpiecznik topikowy przemysłowy o prądzie znamionowym IFN=10 A
Aby zabezpieczenie działało prawidłowo musi zostać spełniony warunek:
A także:
SL [mm2] | Iddp [A] |
1,5 | 15,5 |
2,5 | 21 |
K1=1,12
K3=0,9
Sposób ułożenia przewodów B1, obciążone 3 żyły
Dla ochrony przewodu przed przeciążeniem zabezpieczenie powinno spełniać warunek:
K2 – współczynnik zadziałania bezpiecznika topikowego.
K2=1,9 | 4<IFN<=16 A |
K2=1,6 | IFN>16 A |
Nierówność została spełniona.
Dobrano przewód 3 LY 1,5 mm2