2. По методу удельной мощности удельная мощность прожекторного освещения
,Вт/м2,
(3.2)
где Р – мощность ламп всех прожекторов, установленных для освещения площади, Вт.
Принимая число прожекторов N=1, подставим значения S из формулы (3.1) в формулу (3.2):
,
Вт/м2.
(3.3)
Количество прожекторов для создания на расчетной площади заданной освещенности:
,
шт., (3.4)
где Рл – мощность одной лампы, Вт.
Прожекторы применяют двух серий: прожекторы заливающего света (ПЗС–25, ПЗС–55, ПЗС–45) и прожекторы для освещения фасадов ( ПФС–35 и ПФС–45). Для освещения строительных площадок в основном применяют прожекторы заливающего света.
При освещении небольших площадей ( не более 4000 – 5000 м2 при ширине освещаемой площади до 100 м) и при невысоких уровнях освещенности (до 2лк) обычно применяют прожекторы ПЗС–25 или ПЗС–35 с лампами накаливания мощностью 300 или 500 Вт, устанавливаемыми на мачтах высотой 15 м. При ширине освещаемой площади от 100 до 150 м применяют мачты высотой 20 м с прожекторами типа ПЗС–35 или ПЗС–45. Для более широких площадок (150 – 350 м ) рекомендуются мачты высотой 30 м с прожекторами ПЗС–45, а при ширине площадки более 350 м – мачты высотой 50 м с прожекторами типа ПЗС–45 или ПРС–45–1.
Для ограничения слепимости от прожекторов по нормативным требованиям отношение осевой силы света прожектора к квадрату высоты установки его над уровнем глаза наблюдателя не должно превышать 300. Согласно этому минимально допустимая высота установки прожекторов (табл. 3.2) определяется из уравнения
,
м, (3.5)
где
–
максимальная сила света, кД.
Исходя из параметров освещаемой площади, ее особенностей и назначения определяют число и местоположение прожекторных мачт. Следует учитывать необходимость обеспечения по мере возможности многостороннего освещения каждого из освещаемых участков. Расстояние между мачтами принимается исходя из высоты применяемых прожекторных мачт, назначения и особенностей освещаемой территории. При освещении территорий, свободных от затеняющих сооружений, расстояние между мачтами не должно превышать 15–кратной высоты мачт.
Таблица 3.2
Минимально допустимая высота установки прожекторов
Тип прожектора |
Источник света |
Наименьшая высота установки, м |
||
Тип лампы |
Максимальная сила света, ккД |
|||
ПЗС-25 |
НГ220-200 |
10 |
5 |
|
ПЗС-35 |
НГ220-500 НГ220-200 |
50 16 |
8 5 |
|
ПЗС-45 |
НГ220-1500 НГ220-1000 |
150 130 |
15 13 |
|
1. Определить количество и высоту установки прожекторов для освещения строительной площадки размером 50х70 м. Нормативная освещенность 2 лк. Тип прожектора и ламп принять самостоятельно.
2. Определить потребное количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 300х400. Нормативная освещенность Ен=10 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.
3. Определить количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 250х280. Нормативная освещенность Ен=5 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.
4. Определить потребное количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 100х120. Нормативная освещенность Ен=0,5 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.
5. Определить количество и высоту установки прожекторов для освещения открытой строительной площадки, размеры которой 350х380. Нормативная освещенность Ен=10 лк. По усмотрению студента принять тип прожектора и ламп.
Расчет сопротивления заземлителя производится в следующем порядке.
В соответствии с
правилами устройства электроустановок
устанавливают допустимое сопротивление
заземляющего R
(Rn=4
Ом).
Предварительно с учетом отведенной территории намечают расположение заземлителей – горизонтальные, вертикальные, в ряд, по контуру.
Определяют расчетное
удельное сопротивление грунта
для горизонтальных и вертикальных
электродов с учетом повышающего
коэффициента
,
учитывающего высыхание грунта летом и
промерзание его зимой
=
·ψ,
Ом·м,
(4.1)
где суммарное (или табл. 4.1) значение удельного сопротивления грунта;
ψ – коэффициент сезонности, определяется по табл. 4.2.
Определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей:
, шт.,
(4.2)
где
–
сопротивление одиночного вертикального
электрода, определенное по табл. 4.3;
– нормативное
сопротивление, Ом;
– коэффициент
использования вертикальных стержневых
заземлителей, определяемый по табл. 4.4
(для
ориентировочного
количества принимается
=1).
Таблица 4.1
Приближенные значения удельных электрических сопротивлений
различных грунтов
Грунт |
Удельное сопротивление |
|
Возможные пределы колебаний |
При влажности 10-20 % к весу грунта |
|
Глина |
8-70 |
40 |
Суглинок |
40-150 |
100 |
Песок |
400-700 |
700 |
Супесок |
150-400 |
300 |
Чернозем |
9-53 |
20 |
Садовая земля |
30-60 |
40 |
Каменный грунт |
500-800 |
- |
Таблица 4.2
Коэффициент сопротивляемости ψ
Тип электрода |
Климатические зоны |
|||
I |
II |
III |
IV |
|
Вертикальные электроды длиной 2-3м при глубине заложения вершин 0,5-0,8 м |
1,8-2,0 |
1,5-1,8 |
1,4-1,6 |
1,2-1,4 |
Горизонтальные электроды при глубине заложения 0,8 м |
4,5-7,0 |
3,5-4,5 |
2,0-2,5 |
1,5-2,0 |
Находят необходимое количество вертикальных электродов:
,
шт., (4.3)
Определяют расчетное
сопротивление растеканию горизонтальных
электродов
по
табл. 4.3.
Расчетные значения удельного сопротивления грунта принимают с учетом коэффициента сезонности для горизонтальных электродов.
Длина соединительной полосы определяется:
– при расположении стержней по замкнутому контуру:
;
(4.4)
– при расположении в ряд:
,
(4.5)
где n – количество вертикальных электродов;
а – расстояние между электродами (принимается а=1÷3l).
Таблица 4.3
Формулы для вычисления сопротивлений одиночных заземлителей
растеканию тока
Схема |
Тип заземлителя |
Формула |
|
l
d
t
То же, в земле |
|
в |
П
t ротяженный полосовой в земле |
|