Содержание материала

Глава 8
Электрическое освещение

Системы и виды электрического освещения

Электрическое освещение должно обеспечить при отсутствии или недостаточности дневного света нормальную видимость и безопасное обслуживание механизмов в условиях нормальной и взрывоопасной среды как внутри помещений, так и снаружи.
Различают следующие системы освещения: общее освещение — служащее для освещения всего или части помещения, с одинаковой или различной освещенностью; местное освещение — служащее для освещения рабочих мест (пультов управления, лабораторных столов, контрольно-измерительных приборов); комбинированное освещение — совокупность общего и местного освещения. Разновидностью местного освещения является переносное освещение, служащее для ремонтных целей и питаемое от штепсельных розеток. Различают следующие виды освещения: рабочее освещение и аварийное. Помещения насосных и компрессорных станций характеризуются наличием механизмов с движущимися частями. Внезапное погасание света может быть причиной несчастных случаев с людьми и повреждения механизмов из- за невозможности их обслуживания.

В таких помещениях предусматривается оба вида освещения — рабочее и аварийное. Рабочее освещение обеспечивает надлежащую видимость при нормальной работе осветительных установок; аварийное освещение — возможность обслуживания механизмов при внезапном отключении рабочего освещения или, если в этом нет необходимости, безопасную эвакуацию обслуживающего персонала из помещения. Оба вида освещения могут работать совместно, обеспечивая нормальную освещенность, или раздельно, когда в работе находится только рабочее освещение, а аварийное включается автоматически при отключении рабочего. Оба вида освещения подключают к разным источникам электроснабжения — разным подстанциям или разным секциям шин одной подстанции. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения типом, окраской или специально нанесенными отличительными знаками.
В автоматизированных насосных и компрессорных станциях при отсутствии обслуживающего персонала аварийное освещение допускается не предусматривать, если пол помещения находится выше уровня земли. Если же пол находится ниже уровня земли или выход из этого помещения затруднен, то аварийное освещение предусматривается независимо от наличия или отсутствия постоянного обслуживающего персонала.
Для сетей общего освещения применяют напряжение 220 В. Напряжение сети местного освещения в помещениях без повышенной опасности принимают также 220 В, с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 42 В. С повышенной опасностью называют помещения с наличием сырости, токопроводящей пыли, токопроводящих полов, высокой температуры, а также помещения, в которых возможно одновременное прикосновение к металлическому корпусу и металлоконструкциям здания или механизмов. Особо опасными называют помещения с наличием двух или более признаков повышенной опасности.

Источники света

Источниками света для электрического освещения служат лампы накаливания и газоразрядные — люминесцентные и ртутные (ДРЛ).

Люминесцентные источники света
Рис. 42. Люминесцентные источники света

В лампах накаливания телом накала служит нить из тугоплавкого металла большого сопротивления (обычно вольфрама), которая при пропускании через нее электрического тока нагревается и излучает световой поток. Лампы накаливания общего назначения изготовляют мощностью от 15 до 1500 Вт, галогенные (для прожекторов заливающего света) мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт. Лампы накаливания можно применять во всех случаях для общего и местного освещения производственных, административных и бытовых помещений и наружной территории.
Газоразрядной называется лампа, у которой оптическое излучение создается люминесценцией электрического разряда в газах или парах металла. К газоразрядным относятся люминесцентные лампы и ртутные лампы высокого давления.
Люминесцентные лампы (рис. 42, а) состоят из наполненной инертным газом стеклянной трубки 3, по обеим концам которой впаяны контактные ножки 1 с присоединенными к ним катодами 2 из биспиральной вольфрамовой нити. Люминесцентные лампы изготовляют мощностью 15, 20, 30, 40, 65 и 80 Вт; по особому заказу мощностью 125, 150 и 200 Вт. В зависимости от того, каким газом наполнена лампа, свет ее имеет различные оттенки: белый, холодно-белый, тепло-белый, дневной и др. Для включения газоразрядных ламп применяют различные пусковые устройства; схема одного из них изображена на рис. 42,б. Схема предназначена для включения люминесцентной лампы 2 и состоит из зажигателя (стартера) 1 и балластного сопротивления 3. В корпус зажигателя встроен конденсатор Кр для подавления радиопомех, возникающих при включении лампы. Балластное сопротивление состоит из токоограничивающего дросселя Д, конденсатора К для улучшения коэффициента мощности и дополнительного резистора R. При питании люминесцентных ламп переменным током возникает пульсация светового потока, вызывающая на движущихся частях оборудования стробоскопический эффект (например, вращающийся маховик кажется неподвижным или вращающимся в обратную сторону). Стробоскопический эффект можно значительно ослабить включением ламп на разные фазы сети. Люминесцентные лампы применяют в производственных и административных помещениях, в помещениях операторных щитов управления, диспетчерских пунктов, общественных помещениях и др.
Ртутные лампы ДРЛ (рис. 42, в) состоят из наполненной инертным газом стеклянной колбы 1, покрытой с внутренней стороны люминофором 2, и помещенной внутри нее ртутной лампы 3 в кварцевой колбе. Лампы ДРЛ присоединяют к сети через балластное сопротивление и включают с помощью зажигателя (стартера). Лампы ДРЛ изготовляют мощностью 80, 125, 400, 700. и 1000 Вт. Поскольку лампы ДРЛ отличаются большой, яркостью, их применяют для освещения высоких производственных помещений и наружных территорий.