Курсовая работа: Электрическое освещение цеха обработки корпусных деталей

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Самыми распространенными являются трансформаторные схемы с драйверами. Конструктивные элементы могут быть двух типов -- открытыми и закрытыми (в корпусе). Монтируют их в корпус ламп, осветительных приборов.

Цоколь:

Поскольку светодиодные изделия позиционируются как лучшие аналоги лампам накаливания, то нет ничего удивительного в том, что они изготавливаются со стандартными цоколями -- E27 и E14. Последние часто применяются в ночных и настенных светильниках.

Корпус:

В отличие от ламп накаливания для светодиодных нет необходимости в полной герметичности колб, да и газовая среда внутри отсутствует. Одна из разновидностей светодиодных светильников -- филаментный источник, повторяющий устройство лампы накаливания и нуждающийся в газовой среде.

Радиаторы:

Данные электротехнические изделия боятся высокой температуры и перегрева. По этой причине для повышения срока эксплуатации необходимо устройство для отвода тепла.

Алюминиевые платы частично снижают влияние перегрева, но этого недостаточно. Дорогие и качественные лампы обязательно используют радиаторы, размер которых зависит от количества светодиодов в приборе.

Компоновка составных частей:

В зависимости от производителя, устройство и конструкция лампы разные.

С другой стороны, общий принцип компоновки остается одинаковым. Сборка начинается с цоколя, куда последовательно устанавливают драйвер, радиатор, плату с LED-диодами и колбу.

1.5 Сравнительный анализ светильников производства «Ашасвет» и «Световые технологии»

«Световые технологии»

«Световые Технологии» были основаны 1998 году в Рязани и на протяжении 4-х лет производство налаживалось. Одновременно с этим совершались первые экспортные поставки в Европу.

В 2003 году «Световые Технологии» получают сертификат международного качество ISO 9001 и вводит в эксплуатацию завод в Украине.

С 2001 года стартовало на постоянной основе сотрудничество с другими европейскими компаниями по разработке светильников. Чуть позже приобретен завод в Испании. Заводы постоянно обновляются современными методами производства.

В 2015 году был куплен завод в Индии и начато развитие автоматических систем управления освещением и производство собственных драйверов.

В 2016 году «Световые Технологии» стали обладателями Евразийской светотехнической премии в категории «Лучшее производство промышленных светильников».

В 2017 году получен официальный статус российского производителя. Число модификаций превысило 9000.

С 2018 производятся постоянные инвестиции в модернизацию производства. Объем продаж управляемых светильников вырос более чем в 2 раза.

Компания «Световые Технологии» не осуществляет поставки в адрес конечных потребителей или разовых заказчиков. Исключительные случаи - требования со стороны заказчика (государственные структуры) или же продвижение и реализация отдельных типов продукции, требующих особого подхода и компетенции.

Все условия поставок (стоимость, сроки, возможные скидки) клиенты, не являющиеся постоянными партнерами компании «Световые Технологии», должны решать с выбранным дистрибьютором.

«Ашасветотехника»

Ашинский светотехнический завод образован в 1942 году на базе эвакуированного московского завода «Электросвет». Основной продукцией поставляемой фронту были габаритные светильники, переносные лампы, самолетные фары и другие изделия.

В 1962-1965 годах начата реконструкция предприятия с целью развития мощностей для выпуска взрывобезопасных светильников. Было освоено производство изделия ПВ-100, БП-62В для оснащения нефтяной промышленности, специальных производств

Одновременно проходила модернизация и увеличение объемов выпуска военной техники.

В 1974 году заканчивается реконструкция первой очереди, что позволило развить производство изделий для авиационной техники: СС-61, БАНО 45, БАНО- 64, ПЭС, СЛМ, СЛЦ; станкостроения: НКП01, УС-01; спасательных средств: МИМ-76, АПЭ-65; железнодорожного транспорта: ЛО-80, ЛМ-80, РП-79.

Продолжалось развитие взрывобезопасных светильников, были освоены изделия РСГИ5-250, ВР№60, ФВН-64, был начат выпуск широкой гаммы электроустановочных изделий.

В 1972 году начат выпуск изделий культбыта «Люстра», в 1977 году начат выпуск настольного светильника ННБ-79.

ОАО «Ашинский светотехнический завод» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721.

Обе эти компании смоги зарекомендовать себя с лучшей стороны и не раз получить различные награды. «Ашасветотехника» была основана в 1942 году как присвоенное производство и за долгое время смог развиться до одного из главных российских поставщиков, почти не уступающих в современности остальным. «Световые Технологии» появились на рынке 1997 году и короткий срок смоги выбиться в лидеры. И теперь в их наличии 4 завода(мощностью от 50000 до 300000 единиц в месяц) по производству светильников и собственных драйверов. Компании заслуживают доверия и прошли проверку временем, однако клиентская политика и качество, совмещенное с объемом, делают «Световые Технологии»[4] лидером в этом соперничестве.

2. Расчетно-конструкторский раздел

2.1 Светотехнический расчет ОУ

2.1.1 Нормы освещенности помещений цеха согласно СП 52.13330.2016[2]

Основным критерием, по которому определяется необходимое количество осветительных приборов, является нормируемый уровень освещённости, разряд зрительных работ и высота рабочей поверхности, значения которых показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Освещенность помещений цеха

E, лк

Разряд зрит. работ

Высота рабочей поверхности

1

50

VIIIв

В-0.8

2

150

В-1

Г-0,8

3

75

IIIб

Г-0,0

4

400

IIIб

Г-0,0

5

750

IIIв

Г-0,0

6

75

VIIIв

Г-1,5

7

150

В-1

Г-0,8

8

100

В-2

Г-0,0

9

300

Б-1

Г-0,8

10

75

VIIIб

Г-0,0

11

750

VIIIв

Г-0,0

Также необходимо определить вид и значения аварийного освещения, показано в таблице 2.

Вид авар. осв.

Emin,лк

Tmax,ч

tраб. авар. ист., ч

1

Осв. путей эвакуации

1

15

1,0

2

Осв. путей эвакуации

1

15

1,0

3

Осв. путей эвакуации

1

15

1,0

4

Осв. зон повыш. опасности

15

0,5

1,0

5

Осв. зон повыш. опасности

15

0,5

1,0

6

Осв. зон повыш. опасности

15

0,5

1,0

7

Осв. путей эвакуации

1

15

1,0

8

Осв. зон повыш. опасности

1

15

1,0

9

Осв. путей эвакуации

1

15

1,0

10

Осв. путей эвакуации

1

15

1,0

11

Осв. зон повыш. опасности

15

0,5

1,0

Таблица 2 - Аварийная освещенность помещений цеха

2.1.2 Выбор типов светильников

При выборе светильников необходимо учитывать следующие факторы[1]:

1)условия окружающей среды

2)требования к пылевлагозащите

3)габариты и свойства помещений (размеры, отражающие способности поверхностей)

4)конструктивное исполнение светильника

5)требования к освещенности

Также на выбор светильника влияет и кривая силы света (КСС)[5].В помещениях с высокими потолками и низкими коэффициентами отражения поверхностей целесообразно применять светильники со светораспределением типа К (концентрированная), с низкими потолками - со светораспределением типа Д (диффузная), реже Г (глубокая). С увеличением высоты помещения применяемый светильник должен иметь большую степень концентрации светового потока (К, Г) и наоборот, в низких помещениях рекомендуется использовать светильники с более широким светораспределением (Д, Г).

2.1.3 Определение расчетной высоты подвеса и размещения светильников

Для выбора высоты установки светильников необходимо соблюдать следующие требования[9]:

а) обслуживание со стремянок проводится на высоте не выше 5м;

б) в электро-помещениях при близости токоведущих частей - 2,1м над уровнем пола; при обслуживании с кранов - 1,8 - 2,2м над настилом крана или на уровне нижнего пояса ферм;

в) при обслуживании со специальных мостиков или площадок - на уровне настила площадок ±0,5м (как исключение, на высоте не более 2,2м над настилом);

г) на стойках при обслуживании с технологических площадок - не выше 2,5м над уровнем площадок;

д) светильники наружного освещения устанавливают на высоте от 6,5 (менее мощные) до 10м (наиболее мощные), прожекторы заливающего света - на высоте 10 - 21м. Осветительные приборы с ксеноновыми лампами устанавливают на мачтах высотой 20 - 30м.

Для окончательного выбора светильников используется каталог «Световые Технологии» (показано в таблице 3)

Таблица 3 - Выбор светильников

Помещение

Eраб,лк

Eавар,лк

Светильник

Pсв,Вт

Ф,лм

hподвес,м

КСС

1

Вентиляционная камера

50

1

ARCTIC.OPL

18

1900

4

Д

2

Бытовое помещение 1

150

1

BARKHAN

36

3600

4

Д

3

Склад

75

1

SLICK.PRS

18

2300

4

Д

4

Сварочное отделение

400

15

LZ.OPL

57

6100

4

Д

5

Станочное отделение 2

750

15

HB

220

25000

9

Г

6

ТП

75

15

LZ.OPL

33

3300

4

Д

7

Бытовое помещение 2

150

1

ARS/S: UNI

30

3000

4

Д

8

Тамбур

100

1

ARCTIC.OPL

18

1900

4

Д

9

Административное помещение

300

1

OPL/S

70

7200

4

Д

10

Инструментальная

75

1

ARCTIC.OPL

26

2700

4

Д

11.

Станочное отделение 1

750

15

HB

217

25000

9

Г

2.1.4 Расчет ОУ методом коэффициента использования

Суть метода заключается в вычислении коэффициента для каждого помещения, исходя из основных параметров помещения и светоотражающих свойств отделочных материалов.

Недостатками такого метода расчета являются высокая трудоемкость расчета и невысокая точность.

Таким методом производится расчет внутреннего освещения.

Находим cos ц (коэффициент мощности) для каждого помещения с помощью формулы (1)

,(1)

где S - площадь помещения, м2;

h1 - высота помещения, м;

h2 - высота рабочей поверхности, м;

a и b - длина и ширина помещения, м.

Рассчитываем первое помещение:

После этого смотрим в таблицу 4 и выбираем коэффициент использования по ближайшим параметрам.

Параметры отражения 70/50/30, КСС - Д, ближайший =0.83. Значит u=0,54.

Используя формулу 1, рассчитываем для остальных помещений и заносим данные в таблицу 5

Таблица 4 - Коэффициент использования

Таблица 5 - Таблица коэффициенты использования помещений

E,лк

S,м2

ц

W

Pсвет, кВт

Pуст,кВт

N, шт

Nmax, шт

Промышленные помещения

5

750

504

0,64

18

0,220

9,576

40

44

11

750

480

0,64

18

0,217

9,120

38

42

1

50

32

0.83

5

0,018

0,160

3

9

3

75

64

1

5

0,018

0,320

6

18

4

400

64

1

13

0,057

0,832

12

15

6

75

48

1,37

3

0,033

0,144

3

6

8

100

24

0,6

5

0,018

0,600

4

7

10

75

24

0,6

5

0,026

0,120

2

5

Общественные помещения

2

150

32

0,83

10

0,036

0,320

4

9

7

150

24

0,75

10

0,030

0,240

3

8

9

300

48

1,07

12

0,070

0,576

5

8