Напряжение питания электрического освещения

Содержание

Управление внутренним освещением зданий

Напряжение питания электрического освещения
Разместить публикацию Мои публикации Написать

Схема, количество и размещение пунктов управления освещением здания определяются:

  • схемой питания осветительной установки;
  • количеством и расположением пунктов питания;
  • назначением отдельных частей освещаемого здания;
  • необходимым режимом действия осветительной установки, вытекающим из производственного режима работы в освещаемом помещении или в отдельных частях его;
  • архитектурно-строительными особенностями освещаемого здания, расположением, в частности, входов и выходов, лестниц, наличием и расположением светопроемов естественного света;
  • наличием и расположением диспетчерских пунктов для управления освещением.

Вопрос электроснабжения любого предприятия является самостоятельным большим вопросом, и здесь он будет рассмотрен только в той его части, которая определяет схему управления освещением.

Схемы питания осветительных установок

Сети электрического освещения подразделяются на питающие, распределительные и групповые.

Питающая осветительная сеть – сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до вводного устройства (ВУ), вводно-распределительного устройства (ВРУ), главного распределительного щита (ГРЩ).

Распределительная сеть – сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания освещения.

Групповая сеть – сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

Питание электрического освещения осуществляется, как правило, совместно с силовыми электроприемниками от общих трехфазных силовых трансформаторов с глухозаземленной нейтралью и номинальным напряжением на низкой стороне равным 400/230 В. Номинальное напряжение в таких сетях составляет 380/220 В.

Питание осветительной установки может производиться как от отдельных осветительных трансформаторов, так и от общих, совмещенных трансформаторов, питающих одновременно и силовую нагрузку. Отдельные осветительные трансформаторы устанавливают редко, когда силовые трансформаторы питают такую нагрузку, как сварочные аппараты или крупные двигатели, при включении которых резко изменяется напряжение.

Групповой щиток – устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.

От распределительных щитов подстанций, питание осветительных сетей производится самостоятельными отдельными линиями. Каждый из них питает один или несколько групповых щитов в зависимости от их мощности и взаимного расположения. При питании магистралью трех и более (групповых) щитков их следует применять с аппаратами управления на вводе. В зданиях без естественного света вводные аппараты рекомендуется устанавливать на каждом из групповых щитков освещения, исключая те случаи, когда каждый щиток питается самостоятельной линией.

Использования магистрального щита освещения

При большом числе осветительных линий для небольших нагрузок, а также при ограниченном числе панелей распределительного щита целесообразно на подстанции или вблизи ее устанавливать для питания групповых щитков освещения магистральный щит, подключаемый одной линией к щиту. Магистральный щит следует также устанавливать на вводе линии в здания с большой осветительной нагрузкой, удаленные от подстанции.

Групповые и магистральные щиты укомплектовываются аппаратами защиты и управления: рубильниками, автоматами, магнитными пускателями и другими аппаратами в зависимости от принятой для данной установки системы управления освещением. Как при местном, так и при дистанционном управлении освещением с этих щитков возможно включать и отключать полностью или частично освещение объекта.

Предпочтительно иметь совершенно самостоятельные, отдельные силовые и осветительные линии. Для этого есть много причин и, в частности, различие в режиме работы, надобность в рабочем освещении сохраняется и в периоды, когда силовая нагрузка и соответственно силовая сеть отключены для ремонта, ревизии, на время нерабочих праздничных дней и т. п.

В то же время, когда питающий трансформатор расположен на большом расстоянии от здания с небольшой осветительной нагрузкой, прокладывать раздельные силовые и осветительные питающие линии нерационально. В этом случае кабель, питающий щитки освещения, подключается к вводным контактам силовых щитков данного здания. Это обеспечивает независимость питания освещения от питания силовой нагрузки. Вблизи силового пункта на подключенном осветительном питающем кабеле устанавливаются аппараты защиты и управления. В складских пожароопасных помещениях такие вводные ящики устанавливаются снаружи здания.

Использование магистральных и распределительных шинопроводов при электроснабжении осветительных установок

В настоящее время на промышленных предприятиях довольно широко применяется распределение электроэнергии без промежуточных щитков — по магистральным и распределительным шинопроводам. От этих шинопроводов в разных местах, в зависимости от расположения потребителей электроэнергии, через специальные ящики в предохранителями и рубильниками отходят кабели к силовым сборкам.

При решении вопроса питания освещения от магистральных шинопроводов следует учитывать, что в определенное время они могут быть отключены, а освещение должно продолжать функционировать. Поэтому подключать питающие магистрали рабочего освещения следует не ко вторичным шинопроводам, а к головной части главных шинопроводов или к щиту трансформаторной подстанции.

Щитки освещения и пункты управление освещением

В целях удобства эксплуатации и экономии электроэнергии число пунктов управления освещением должно быть по возможности минимальным. Число их можно существенно уменьшить, сосредоточив управление освещением на групповых или магистральных щитках. В этом случае местные выключатели сохраняются лишь для отдельных закрываемых помещений (вентиляционных камер, складов, конторских помещений и т. п.), а также для производственных площадок и участков, не являющихся проходными и посещаемыми обслуживающим их персоналом эпизодически (например, для ремонтных площадок кранов).

При большом числе щитков, удаленных друг от друга, число пунктов управления можно уменьшить путем централизации управления освещением непосредственно на щитах подстанций. Такое решение, как правило, рекомендуется принимать в случае, если число подстанций не более двух.

В больших производственных зданиях с недостаточным естественным светом или совсем без него не следует отказываться от централизованного управления освещением, так как и здесь включение и отключение электрического освещения производятся сравнительно часто: в перерывы на обед и между сменами, при ремонтных работах и т. п. При работе в несколько смен управление освещением с большого числа щитков, особенно расположенных в малоудобных для прохода технических этажах зданий, превращается в сложную задачу, решение которой, как правило, успешно достигается применением дистанционного управления освещением.

Групповая осветительная сеть

Очень важным вопросом при разработке в проекте вопросов управления освещением является разбивка всего количества устанавливаемых в помещении светильников на отдельные группы. Правильное решение этого вопроса предопределяет возможность организовать рациональную систему управления освещением и тем самым обеспечить удобную эксплуатацию осветительной установки и экономичное расходование электроэнергии для освещения.

Прежде всего в помещениях с боковыми окнами надо управлять рядами светильников, параллельными окнам. Это создает возможность с наступлением темноты включать не все светильники одновременно, а по частям: сначала в части помещения, удаленной от окон, и затем, по мере снижения естественной освещенности, в остальной части. Так же и в утренние часы: сначала выключается ряд светильников у окон, а затем, по мере увеличения естественной освещенности, ряд за рядом в глубину помещения.

При разбивке осветительной установки на группы и, следовательно, на самостоятельно управляемые части следует учитывать также особенности и условия организации производства в освещаемом помещении.

Если в большом освещаемом помещении расположено несколько различных и самостоятельных цехов или отделений, то желательно так сгруппировать светильники, чтобы работникам каждого из цехов можно было обслуживать, включать и выключать только свои группы, свою часть осветительной установки.

Если в помещении имеются несколько поточных линий и различные технологические участки с различным режимом работы, то следует так организовать управление группами светильников, чтобы можно было выключить часть из них на тех участках помещения, где по условиям производства в них нет необходимости.

При разбивке светильников на группы следует учитывать, что в производственных зданиях с особо пыльной средой (агломерационные фабрики, цементные заводы и т. д.), а также в зданиях, загроможденных оборудованием (технологическим, сантехническим и т. п.), естественное освещение через окна и фонари, как правило, не обеспечивает днем нормальных условий видения, что требует постоянного включения освещения в течение всего времени работы.

Во всех производственных помещениях необходимо предусматривать выделение в отдельной или отдельных группах небольшой части светильников для создания в помещении небольшой освещенности в то время, когда цех не работает и надо обеспечить только возможность охраны и уборки его. Если в помещении имеется аварийное освещение, то выделять отдельные небольшие группы светильников не следует, так как функции «дежурного» освещения будут выполнять светильники аварийного освещения.

Читайте также  Освещение придомовой территории частного дома

Управление освещением автоматизированных цехов

Специфические особенности имеет управление освещением автоматизированных цехов. Групповая осветительная сеть автоматизированных цехов должна быть так запроектирована, чтобы на периоды, когда в цеху не производятся наладочные работы, имелась возможность отключения части общего освещения.

Установки общего освещения автоматизированных цехов должны состоять из двух независимо друг от друга управляемых частей. При работе обеих частей осветительной установки по площади цеха создается освещенность, выбранная по нормам для данного цеха.

При отключении большей части установки остающаяся во включенном состоянии «дежурная» часть ее обеспечивает освещенность, достаточную для общего наблюдения за работой механизмов.

Управление освещением автоматизированных, как и других, цехов должно быть удобным в эксплуатации, включение и выключение светильников должны производиться без больших потерь времени.

В некоторых случаях схемы управления должны обеспечивать возможность включения и выключения освещения не из одного, а из двух мест. В других случаях рационально управление сосредоточить в одном месте — на пульте у диспетчера цеха.

Это даст возможность при пользовании средствами телевизионной техники включать полное освещение для получения на экране телевизора более отчетливого изображения контролируемого технологического процесса.

Пофазное управление светильниками

В производственных помещениях в зависимости от количества светильников и мощности ламп в них применяются однофазные (фаза и нуль), трехфазные (три фазы и нуль) и реже двухфазные (две фазы и нуль) группы.

Рекомендуется при трех- и двухфазных группах предусматривать пофазное управление светильниками, т. е. устанавливать не трех- и двухполюсные, а однополюсные выключатели, чем создается большая гибкость в управлении освещением.

Необходимо, конечно, при этом равномерно и правильно распределить светильники по фазам. В трехфазных группах светильники присоединяются к фазам в следующем порядке:

  • А, В, С, С, В, А … — если нет необходимости в управлении по участкам или в равномерном уменьшении освещенности;
  • А, В, С, А, В, С … — если необходимо обеспечить при отключении одной или двух фаз достаточно равномерную уменьшенную освещенность по всей площади помещения;
  • А, А, А, …, В, В, В, …, С, С, С … — если в тех же случаях необходимо сохранить полную освещенность только на части площади цеха.

Управление аварийным освещением

Управление аварийным освещением должно во всех случаях производиться со щитков, число которых должно быть минимально возможным. Устанавливать выключатели, помимо щитков, следует только в отдельных помещениях, которые не используются для проходов и где обслуживающий персонал не находится постоянно (залы заседаний, гардеробы, нормально закрытые производственные помещения).

Управление освещением в жилых зданиях

В жилых зданиях схема питания должна обеспечивать возможность раздельного питания потребителей квартир и объектов коммунального и другого назначения. Это вызывает необходимость установки, кроме вводной панели щита, еще дополнительно двух или трех панелей.

Более рационально применять единый комбинированный распределительный пункт с необходимой коммутационной и защитной аппаратурой. Питающий кабель к распределительному пункту подключается через рубильник, при помощи которого можно полностью отключить электросеть дома.

Коммутационная схема распределительного щита обеспечивает раздельное питание квартир, коммунальных, общедомовых потребителей, лестничного освещения и наружного освещения.

1230

Закладки

Источник: https://energoboard.ru/post/2042/

Переносное освещение: как все сделать безопасно и надежно

Напряжение питания электрического освещения

Как сделать переносное временное освещение правильно

Освещение — это один из наиболее важных параметров для безопасного выполнения работ в ночное время суток, а также в зонах, не имеющих — или имеющих, но недостаточный уровень стационарного освещения.

Такими местами могут быть внутренние полости габаритных машин и механизмов, подземные сооружения, дымовые трубы и многие другие рабочие зоны. Но такое освещение должно быть организовано таким образом, дабы не привести к травмам и другим несчастным случаям с рабочими. Как это правильно сделать, мы и поговорим в нашей статье.

Правила организации переносного освещения

Освещение переносное может быть организовано за счет использования светильников на напряжение 12, 36, 42, 127 и 220В. Светильники на напряжение до 42В, используются для особо опасных помещений в отношении поражения человека электрическим током, а светильники до 220В используются в остальных помещениях и вне их.

Исходя из этого, давайте разберем организацию освещения в зависимости от помещений в которых они будут применяться.

Правила создания переносного освещения в обычных помещениях

Переносные светильники могут использоваться для общего освещения рабочей зоны, путей подхода к рабочему месту и пространства вокруг него, а так же для местного освещения:

  • Общее освещение обычно выполняется в местах, не имеющих стационарного освещения, и вне помещений.
  • Местное освещение применяется в местах выполнения разовых работ.
Защитное стекло на переносной светильник Прежде всего, поговорим о требованиях к самому светильнику.Он обязательно должен быть закрытого типа, то есть иметь защитное стекло, которое закрывает лампу от случайного прикосновения, а также попадания воды на лампу.
Защитная сетка на светильник Если светильник установлен на высоте, доступной для прикосновения человеком, то он дополнительно должен иметь защитную сетку.Она ограждает защитное стекло светильника от ударов.
Кроме того, инструкция предполагает обязательное наличие у таких светильников рефлекторов, то есть отражателей, и крючок для удобного подвешивания светильника. Вместо крючка может использоваться другой механизм, обеспечивающий надежное крепление светильника в требуемом положении.
Теперь определимся с вопросом, касающимся провода такого светильника. Согласно «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», это обязательно должен быть гибкий провод, отвечающий нормам ГОСТ 7399-80. Говоря более простым языком, можно применять марки ШОГ, ШВП, ШВД, ШРО, ШВВП, ШПС, ПВС, ПРС, ПВСП и другие гибкие провода подобных марок.
Подключение провода к светильнику Для подключения светильника на 220В, провод должен быть трехжильным.Одна жила является фазной, вторая нулевой и третья жила — для подключения защитного заземления. Заземление получается непосредственно к плафону светильника.

Обратите внимание! Провод обязательно должен быть медным. Его же сечение должно быть в пределах 0,75 – 1,5 мм2.

  • Провод, в месте подключения к электрической сети, обязательно должен иметь вилку. Причем, вилка должна соответствовать розетке класса напряжения светильника. В месте подключения к светильнику, провод должен иметь соединение методом сварки, пайки или винтового соединения.

Защита провода от механических повреждений

  • Важным элементом является и защита провода от механических повреждений. Для этого используют гофрированные шланги. Внутри помещений, предпочтение стоит отдать изделиям из металла, вне помещений лучше использовать изделия из пластика. Необходимость применения такой защиты обуславливается нормами ПУЭ. Они же оговаривают, в каких случаях, и какую гофру применять.
  • Теперь, что касается непосредственно монтажа. Светильник должен устанавливаться над рабочим местом, на высоте, недоступной для случайного прикосновения – 2,5 метра от уровня площадки.

Крепим провод светильника либо к стене, либо к элементам конструкции

  • Провод должен подвешиваться к элементам конструкций, опорам или даже неподвижным элементам лесов на высоте в 2 метра. Но это не должны быть проходы. В таких местах его следует подвешивать как на видео, на высоте не ниже чем в 2,5 метра.

Обратите внимание! Провод не должен соприкасаться с горячими, промасленными или влажными поверхностями. Он не должен прокладываться совместно с тросами, шлангами и другим технологическим оборудованием.

Правила создания переносного освещения в особо опасных местах

Теперь давайте поговорим, какие предъявляются требования к переносному освещению в особо опасных местах. И для этого, прежде всего, давайте разберемся, что это за такие места.

К особо опасным местам нормативные документы относят помещения, в которых имеется сразу несколько опасных факторов. Это могут быть влажность, токопроводящие полы, химически активные вещества, повышенная температура, токопроводящая пыль и тому подобное. Для таких помещений следует применять светильники с напряжением до 42В.

Но в некоторых случаях, правила еще более жестки и требуют применения светильников на напряжение до 12В. В первую очередь, это относится к работам, проводимым внутри металлических деталей машин, в емкостях или котлах, которые хорошо заземлены. Кроме того, такие светильники следует использовать, если на рабочем месте человек находится в неудобной позе, или если рабочая зона очень тесная.

На фото светильники во взрывозащищенном исполнении

  • Что касается самого светильника, то для таких зон не предъявляется повышенных требований к его исполнению. Исключение составляют только помещения, для которых требуется взрывозащищенное исполнение, но оно распространяется на любые типы светильников, устанавливаемых здесь.
  • Провод для таких светильников так же не имеет отличных от первого варианта требований. А вот монтаж такого освещения имеет свои нюансы, о которых мы и поговорим отдельно.
  • Одной из главных особенностей является класс самого напряжения. К сожалению, в нашей, да и любой другой стране, нет сетей общего пользования с таким малым напряжением. В связи с этим, ее нам придется организовывать своими руками.
  • Для питания переносных светильников, в качестве понижающих устройств разрешается использовать трансформаторы и другие преобразователи напряжения. Запрещено использование только автотрансформаторов, дроссельных преобразователей и реостатов. Это связано с тем, что высока вероятность появления высокого напряжения на низкой стороне.
  • Идеальным вариантом было бы установить один такой преобразователь на стационарном месте, и от него запитать все светильники. Но это больше похоже на создание стационарной сети, и применяется только в случаях, когда работы будут выполняться постоянно. Да и цена такой сети достаточно высока.
Читайте также  Декоративное освещение загородного дома внутри

Подключение нескольких светильников 12В от одного трансформатора

  • Поэтому, обычно используют один небольшой преобразователь для питания одного светильника. Мощность этого преобразователя должна соответствовать мощности светильника, подключаемого от него. Например, для сварочных работ внутри металлической емкости, необходим светильник на 12В, обеспечивающий не менее 30лк на рабочей поверхности.

Понижающий трансформатор для подключения временных электроприемников

  • Каждый такой преобразователь должен подключаться к первичной сети при помощи вилки. Длина шнура от вилки до самого устройства, не должна превышать 2 метра. Вы скажете, что 2 метра это очень мало — и будете правы. Но это ограничение связано с еще одним требованием.
  • Дело в том, что такие преобразователи обязательно должны размещаться вне особо опасных помещений. То есть, если вы производите работы все в той же емкости, то трансформатор обязательно должен находиться вне ее. А разводка должна выполняться уже проводами, подключёнными к стороне низкого напряжения.

Обратите внимание! При использовании понижающего трансформатора, его вторичная обмотка в обязательном порядке должна быть заземлена. Кроме того, розетки на низкое напряжение всегда должны конструкционно отличаться от розеток более высокого напряжения. Это исключит ошибки при подключении осветительных приборов.

Эксплуатация и хранение переносных светильников

Обычно на производстве переносные светильники нужны достаточно часто. В связи с этим, они, как правило, имеются на складе или другом месте, и выдаются при необходимости.

В связи с этим, несколько слов уделим их правильному хранению и поддержанию в работоспособном состоянии.

Хранение переносных светильников

Итак:

  • Принимая такой светильник после проведения работ, следует внимательно его осмотреть на видимые дефекты. Это повреждение плафона, кабеля или штепсельной вилки. При наличии замечаний, таковые немедленно устраняются.
  • Хранить светильники следует на полках или в подвешенном состоянии. Главное, чтобы помещение было сухим, и не было воздействия отопительных приборов на провод.
  • Каждые 6 месяцев, светильники на освещение должны подвергаться испытаниям. Их цель — определить сопротивление изоляции проводов. Для этого используют мегомметр на 500В. Изоляция должна быть не ниже 0,5МОм.
  • Перед выдачей светильника в эксплуатацию, проверяется его работоспособность, а также надежное крепление всех элементов.

Вывод

Освещение для временных рабочих мест, не является такой уж сложной задачей. Главное — один раз смонтировать необходимое количество светильников, отвечающих всем требованиям нормативных документов. В дальнейшем, они потребуют лишь незначительного ремонта и замены ламп.

Источник: https://Elektrik-a.su/osveshhenie/pribory/perenosnoe-osveshhenie-392

Качество электроэнергии — скрытая угроза для промышленного светодиодного освещения

Напряжение питания электрического освещения

Энергоэффективное светодиодное освещение в промышленности постепенно заменяет старые типы осветительных приборов. Однако в некоторых случаях компании сталкиваются с постоянными поломками новых дорогостоящих ламп. Причина этого — малоизвестные проблемы с качеством электроэнергии.

Преимущества светодиодов и неприятные сюрпризы

Когда предприятие рассматривает переход на светодиодные (LED) светильники, обычно на первом месте рассматриваются высокие характеристики светодиодов. Например, по сравнению с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID), светодиоды не содержат токсичных веществ, мгновенное включение, возможность регулирования яркости и срок службы не 1-2 года, а в среднем пять лет.

Потребление электроэнергии HID и LED-лампами

Светодиодное освещение действительно имеет все вышеперечисленные достоинства. Но в некоторых случаях, заменив тысячи ламп в производственных цехах, теплицах, складах и т. д., компания сталкивается с каскадом поломок светодиодных светильников, которые не отработали даже треть положенного срока. В ряде случаев светодиоды выходят из строя в срок от одного месяца до двух лет после начала эксплуатации. Хуже, когда лавинообразный рост отказов ламп происходит в течение года после завершения пятилетнего гарантийного срока.

Наиболее частая поломка LED-светильников — это выход из строя драйверов

В большинстве случаев поставщики меняют драйверы светодиодов (электронные блоки управления питанием LED-ламп). Но если ламп несколько тысяч, то ремонт обойдется слишком дорого и потребует много времени. Не говоря уже об остановке производства в случае, когда продолжение работы без освещения невозможно. В таких случаях убытки могут достигать сотни миллионов рублей. Очевидно, это не тот результат, которого ожидали руководители предприятия, переходя на новый тип надежного и экономически эффективного LED-освещения.

Новые лампы над старыми проблемами

Вернуть старые HID-лампы в большинстве случаев будет во много раз дороже, чем починить светодиодную систему. К тому же нет смысла отказываться от преимуществ LED. Необходимо лишь решить проблему с качеством электроэнергии, которое для светодиодов должно быть более высоким, как и для другого современного оборудования. Яркие лампы HID используют электромагнитный балласт из меди и железа и могут выдержать практически любые помехи в электросети.

Чаще они выходят из строя из-за неправильного теплового режима работы, чем из-за плохого качества энергии. Поэтому линиям питания HID-освещения часто не уделяют особого внимания. В настоящее время большинство производителей LED предлагают мощные промышленные светильники, работающие под напряжением до 480 В переменного тока. К сожалению, зачастую производители не учитывают особенности промышленного использования светильников, опираясь лишь на опыт в области уличного освещения.

В результате, драйверы LED проектируются для защиты от скачков напряжения и обычно оснащаются устройствами защиты от перенапряжений, рассчитанными на 10 кВ при 10/20 кА.

В случае использования промышленного светодиодного освещения  возникают более сложные проблемы с качеством электроэнергии. На производстве существует множество потребителей с нелинейной нагрузкой, например, регулируемые приводы (ШИМ/ЧИМ) или асинхронные двигатели, потребляющие большие пусковые токи. Эти устройства создают в питающей сети значительный уровень помех в широком диапазоне частот и способны значительно ухудшить качество энергии во всех уровнях, высоких и низких частотах. Помехи создают также переключения контакторов.

Наглядная разница яркости HID и LED ламп

В общем спектре помех присутствуют интергармоники. В европейские технические требования по качеству электроэнергии понятие интергармоники было включено в 1994 г. Это явление приводит к сбоям в работе детекторов перехода через ноль, например, в устройствах регулирования яркости светодиодных светильников.

Чаще всего, источником интергармоник становятся изношенные электродвигатели, сварочные аппараты, индукционные печи и другое оборудование. В отдельных случаях к поломке светодиодных светильников приводят периодические кратковременные аномалии в электросети. На рисунке 3 виден суточный циклический график напряжения фаз и нейтрали промышленной электросети.

В разные периоды времени было зафиксировано резкое падение на разных фазах.

Данные мониторинга напряжения на предприятии, где произошла поломка светодиодного освещения

Ошибкой является использование лишь общих параметров мониторинга качества электроэнергии и отсутствие данных о явлениях, которые могут объяснить причину поломки драйверов светодиодов. В итоге короткие переходные процессы, приводящие к скачкам  напряжения, выпадают из поля зрения .

Решение проблемы: правильный мониторинг

В большинстве случаев правильный мониторинг качества электроэнергии позволяет своевременно выявить проблему и предотвратить поломку дорогостоящего светодиодного освещения. Однако для этого иногда необходимо обновить оборудование для мониторинга электросети. Дело в том, что старые приборы и программное обеспечение могут «игнорировать» важные сигналы, такие как аномалии гармоник и мерцания.

Необходимы анализаторы качества энергии, соответствующие межгосударственному стандарту IEC 61000-4-7:2009. В России этот стандарт с некоторыми изменениями называется ГОСТ 30804.4.7-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств». Он был принят в 2014 г. и учитывает современные требования к электронике и качеству энергии. Также в нем разнесены понятия гармоники, интергармоник и других спектральных составляющих от 2 кГц до 9 кГц.

Таким образом, главный специалист предприятия должен прежде всего документировать самые мощные, а также нелинейные нагрузки, работающие на линиях освещения. Например, большинство линий 480 В соединены вместе через общий переключатель на распределительном устройстве.

Возможно, на предприятии имеется больше одной линии 480 В, но в любом случае необходимо знать, какие типы помех присутствуют на каждой линии, к которой будет подключаться LED-освещение.

Необходимо выявить возможные ошибки в разводке фаз и нейтрали, правильно спроектировать и построить систему заземления, которая должна иметь низкий импеданс и выдерживать высокочастотные помехи.

Тщательный мониторинг качества энергии с помощью современных приборов является неотъемлемой частью надежного функционирования систем светодиодного освещения. Мониторинг должен проводиться до установки, непосредственно после, а также регулярно повторяться с длительными месячными периодами замеров для выявления всех возможных аномалий электросети.

В настоящее время подобные процедуры легко выполняются с помощью совершенных приборов для тестирования качества электроэнергии. Например, анализатор Fluke 1738 способен регистрировать более 500 параметров качества электроэнергии, включая уровни гармоник, скачки напряжения и искажения формы тока, которые могут привести к поломке драйверов светодиодных светильников.

Анализатор Fluke 1738

 

Правильное использование подобных приборов позволяет сохранить дорогостоящее оборудование и максимально эффективно использовать инвестиции в энергоэффективное светодиодное освещение.

Читайте также  Чем отличается дежурное освещение от аварийного?

Если вам нужна профессиональная консультация по анализу качества электроэнергии, просто отправьте нам сообщение!

Источник: https://test-energy.ru/kachestvo-ehlektroehnergii-skrytaya-ugroza-dlya-promyshlennogo-svetodiodnogo-osveshcheniya/

Системы освещения

Напряжение питания электрического освещения

ВИДЫ
ЛАМПЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Системы искусственного электрического освещения используются во всех сферах жизнедеятельности человека.

Это сложные многокомпонентные инженерные системы, в которых конечный потребитель контактирует только с небольшой частью электрооборудования.

В их состав входят следующие элементы:

Электрогенерирующие мощности.

Глобальные (ГЭС, ТЭС, АЭС) — обеспечивает всю структуру энергопотребления региона. Локальные (системы солнечных панелей и ветрогенераторы различной мощности) — обеспечивают дополнительную энергетическую подпитку одного отдельно взятого объекта.

Это может быть жилой дом, производственное предприятие или коммерческая организация.

Система транспортировки электроэнергии.

Воздушные ЛЭП или кабельные сети.

Преобразователи.

Различные трансформаторы, конвекторы и выпрямители, осуществляющие преобразования параметров электрического тока от транспортного до потребительского.

Устройства распределения электроэнергии.

Открытого и закрытого типа (ОРУ, ЗРУ).

Защитное оборудование.

Как правило, это цепи релейной защиты, куда могут входить следующие компоненты: реле сопротивления, силы тока и напряжения, устройства дуговой и грозовой защиты, а также защиты от коротких замыканий.

Управляющее оборудование.

Бытовые электрические счётчики и различные автоматизированные системы контроля и учета коммерческого потребления электроэнергии.

Устройства эксплуатации и потребления.

В этот раздел входит всё оборудование конечного пользователя, в том числе и системы освещения.

Если посмотреть на систему освещения с точки зрения потребителя, то она будет состоять из следующих компонентов. Прежде всего, это источники искусственного электрического освещения (различные лампы, светильники, бра, прожектора и т.п.) и оборудование управления – выключатели.

Не менее важным элементом является электропроводка, куда могут входить трансформаторы, стыковочные и оконечные устройства.

Электропроводка может быть низко- и высоковольтной. Низковольтный переменный ток 12В и 24В получается при помощи понижающих трансформаторов. Необходимость в низковольтных электросетях возникает на предприятиях, использующих соответствующее осветительное оборудование (как правило, импортного производства).

Повсеместно на территории РФ принят стандарт высоковольтного осветительного оборудования — 220В. Потребительские токопроводящие системы, использующиеся для освещения, имеют ограничения по силе тока.

В низковольтных электрических системах она не превышает 25А, соответственно общая мощность электропотребления ограничивается на уровне 300 Вт при напряжении 12 Вольт. На практике такая система электрического искусственного освещения достаточна для подачи питания на всего на 9 ламп галогенного типа мощностью 30 Вт каждая.

Это один из основных аргументов в пользу эксплуатации высоковольтных систем, у которых величина силы тока равна 15А, а электрическая мощность 3,5кВт.

Если суммарная мощность всех установленных светильников превышает допустимое значение, то системы освещения разбивают на несколько автономных подсистем, подключая каждую из электросетей к отдельному трансформатору и/или УЗО (устройство защитного отключения).

Классификация систем электрического освещения

Искусственное освещение по выполняемым подразделяется на:

  1. Бытовое — применяется в жилых помещениях;
  2. Рабочее — может быть как общим, так и локализованным — непосредственно на рабочих местах. Как правило, строго нормировано в соответствии с нормативами условий труда;
  3. Дежурное — иногда называют охранным освещением. Используется на коммерческих и производственных объектах в нерабочее время. Предназначено для освещения охраняемых зон;
  4. Аварийное — активируется вместо основных источников электрического освещения в экстремальных ситуациях.

Последнее бывает двух типов:

Эвакуационное.

Обеспечивает минимально необходимую видимость при экстренной эвакуации персонала и посетителей из здания. Источники эвакуационного освещения должны быть обязательно установлены в местах, представляющих опасность при быстром передвижении в условиях ограниченной видимости: узкие проходы, коридоры без окон, лестничные площадки и т.п.

Безопасности.

Используется на промышленных объектах, где существует непрерывный технологический процесс. Освещение безопасности по нормативам имеет автономные источники энергообеспечения и обустраивается в местах, которые могут представлять опасность для персонала. Активируется при полном отключении рабочего освещения.

Кроме того следует отметить:

Сигнальное.

Используется для обозначения помещений с зонами повышенной опасности. На практике представляет собой таблички с подсветкой и символами радиационной или биологической опасности. На производстве также встречаются световые таблички с обозначением лазерной опасности, повышенного электромагнитного поля и т.п..

Бактерицидное.

Разновидность освещения ультрафиолетовым или кварцевым светом, которое используется для обеззараживания помещений. Такие установки являются как стационарными, так и переносными.

Эритемное.

Разновидность освещения в ультрафиолетовом диапазоне со строго определенной длиной волны — 297НМ. Используется в закрытых помещениях и при недостатке дневного освещения. Стимулирует некоторые физиологические процессы в организме.

Лампы для систем освещения

По типу источника света система искусственного электрического освещения делится на следующие виды:

Лампа накаливания (ЛОН).

Одна из первых и наиболее массово выпускаемых лампочек. Свет образуется в результате прохождение электричества через вольфрамовую проволоку с ее последующим накаливанием. В свет превращается не более 5% электроэнергии остальные тратятся на выработку тепла. Излучает жёлтый свет, срок службы редко превышает 1000 часов. Популярна из-за своей доступной стоимости;

Металлогалогенная лампа (МГЛ).

Является газоразрядной лампой высокого давления. Свет вырабатывают ионы в газовых галогенидах некоторых металлов. Для работы необходимо импульсно зажигающее устройство (ИЗУ) и дроссель (балласт). Срок службы около 15 тыс. часов. Эффективность претворения электроэнергии в свет выше на 20-25% чем у ламп накаливания.

Из недостатков следует отметить высокую стоимость и длительное время разгорания (30 сек. — 3 мин). Кроме того их невозможно включить повторно пока лампа не остынет.

Ртутные галогенные лампы (ДРЛ).

Свет вырабатывается электрическим разрядом в парах ртути. Технически полностью аналогичны металл галогеновым лампам. Срок службы до 10 тыс. часов, светоотдача до 55 лм/Вт. Имеется чувствительность к низким температурам и длительное время разгорание, которое может достигать 10 мин.

Одной из разновидностей ДРЛ являются ртутно вольфрамовые лампы (ДРВ) в их колбе кроме паров ртути имеется и вольфрамовая нить. Такие лампы могут использоваться без балласта и ИЗУ, но имеют гораздо меньший срок службы — до 4000 часов, а также низкая эффективность светоотдачи до 30 лм/Вт.

Натриевые лампы (ДНАТ).

Также относятся к классу газоразрядных ламп, свечение образуется в парах натрия. Излучают желто-оранжевый свет, из-за этого, несмотря на высокую эффективность, светоотдачи (150 лм/Вт), имеют ограниченную сферу применения. Экономичны, срок службы достигает 30 тыс. часов.

Для полного запуска необходимо до 7 мин. Часто используются в отраслях, где необходимо круглосуточное освещение, к примеру, в теплицах.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) (энергосберегающие лампы дневного света).

Как правило имеют спиралеобразный излучающий элемент на пластиковой основе, где расположен дроссель и ИЗУ, который заканчивается стандартными цоколями Е14/27/40.

Светодиодные лампы (LED).

Являются наиболее экономичными из всех существующих ныне. Срок службы составляет около 30 тыс. часов, а энергопотребление по сравнению с классическими лампами накаливания ниже в 10 раз. Они не содержат ртуть и выпускаются практически во всех цветовых вариациях. Единственным недостатком является довольно высокая цена устройств.

Характеристики систем искусственного освещения

Искусственное электрическое освещение характеризуется по нескольким параметрам:

Освещенность — измеряется в люксах (Lux), характеризует количество света падающего на рабочую поверхность определённой площади.

Равномерность освещения — этот параметр необходим для определения оптимального количества осветительных приборов в помещении. Выражается в отношении минимального и среднего уровня светового потока на единицу площади. (D = Emin / Eav чем ближе этот параметр к единице, тем лучше).

Коэффициент мощности — этот параметр определяет, насколько эффективно используется электроэнергия для освещения. Низкие показатели этого коэффициента означают чрезмерные потери, что не только снижает эффективность системы освещения, но и может привести к перегреву электросети.

Степень ослеплённости — параметр определяющий способность источника света снижать видимость или вызывать неприятные ощущения вследствие чрезмерной яркости.

Мерцание / частота мерцания — измеряется в герцах (Гц) определяет периодичность изменения интенсивности светового потока в видимом диапазоне. Было выявлено, что человек с нормальным зрением замечает мерцание с частотой 100Гц. При этом мерцание искусственного света с частотой до 300Гц оказывает влияние на мозговую деятельность.

Последние исследования показали, что в производственных в помещениях, где находятся установки с движущимися элементами крайне не рекомендуется использовать люминесцентные лампы с низкой частотой мерцания.

Наложение мерцание на движение механизмов может создать стробоскопический эффект. Когда движущиеся элементы кажутся неподвижными или визуально меняют направление движения.

Цветовая температура — измеряется в градусах Кельвина (К). Определяется как коэффициент на и соотношение между красным и синим цветом. Чем выше показатель, тем больше отклонения в синий спектр — холодный цвет. Цветовая температура напрямую влияет на психологический комфорт работников, находящихся в помещении. Регламентируется СНиП 23-05-95.

Индекс цветопередачи — измеряется в Ra. Определяет способность искусственного света передавать естественный цвет освещаемого объекта. Максимальный показатель составляет 100 единиц, что соответствует естественной освещенности в полдень. Для производственных помещений достаточно индекса цветопередачи в 50 Ra, для офисов — 60 Ra, для длительного пребывания и жилых помещений не менее 75 Ra.

  *  *  *

© 2014-2019 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Источник: https://video-praktik.ru/osveschenie.html