Восприимчивость осветительных электроприемников к ЭМП — КиберПедия 

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Восприимчивость осветительных электроприемников к ЭМП

2017-11-28 291
Восприимчивость осветительных электроприемников к ЭМП 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

ВЛИЯНИЕ ЭМП НА ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И ЭВМ

Восприимчивость осветительных электроприемников к ЭМП

 

Проведенные исследования показывают, что из всех ЭМП на осветительные ЭП наибольшее влияние оказывают отклонения, колебания и провалы напряжения. В качестве источников света на промышленных предприятиях наибольшее распространение имеют дуговые и люминисцентные лампы, наименьшее лампы накаливания. Доля ламп накаливания на современных промышленных предприятиях не превышает 10 % от мощности осветительных установок. При отклонениях напряжения изменяется световой потокFл, мощность Рл, световая отдача Hл и срок службыtсл ламп.

Ниже приведены зависимости этих характеристик от отклонений напряжения, а на рис.3.1 и 3.2 представлены графики изменения светового потока и срока службы различных ламп от величины ОН:

- для ламп накаливания

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

 

- для ламп ДРЛ

(3.5)

(3.6)

; (3.7)

- для люминисцентных ламп

(3.8)

(3.9)

; (3.10)

где относительное значение фактического напряжения.

Большое влияние на качество освещения оказывают колебания и провалы напряжения. Колебания и провалы напряжения вызывают мигание света, что отрицательно сказывается на зрении человека. Наибольшая чувствительность глаза к колебаниям напряжения наблюдается при частоте колебаний 8-10 Гц. Различные источники света по-разному реагируют на колебания напряжения. Так при одной и той же величине и частоте размахов изменения напряжения, величина колебаний светового потока у газоразрядных источников света примерно в два раза меньше чем у ламп накаливания. Оценка допустимости колебаний для осветительных электроприемников производится или по кривым допустимых размахов колебаний или по дозе фликера.

Рис.3.1. Зависимость изменения светового потока ламп от

величины отклонения напряжения

1 – для лампы типа ДРЛ 400 (10) - 4 с Fн=24000 лм;

2 – для лампы типа ЛБ 80-1 с Fн=5400 лм;

3 – для лампы типа Г 215-225-300 с Fн=4610 лм.

Рис.3.2. Зависимость изменения срока службы ламп от

величины отклонения напряжения 1 – для лампы типа ДРЛ 400 (10) - 4 с tн=15000 ч;

2 – для лампы типа ЛБ 80-1 с tн=12000 ч;

3 – для лампы типа Г 215-225-300 с tн=1000 ч.


Восприимчивость электроприемников с электродвигателями к ЭМП

 

Отношение фактической частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя nф к номинальной nном можно определить из следующего выражения:

,

где Sф, Sном - скольжение при фактическом и номинальном напряжении, соответственно.

Рис.3.12. Зависимость изменения удельного расхода электроэнергии

установки с ламповым генератором от величины отклонения напряжения

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭМП НА ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И ЭВМ

Восприимчивость осветительных электроприемников к ЭМП

 

Проведенные исследования показывают, что из всех ЭМП на осветительные ЭП наибольшее влияние оказывают отклонения, колебания и провалы напряжения. В качестве источников света на промышленных предприятиях наибольшее распространение имеют дуговые и люминисцентные лампы, наименьшее лампы накаливания. Доля ламп накаливания на современных промышленных предприятиях не превышает 10 % от мощности осветительных установок. При отклонениях напряжения изменяется световой потокFл, мощность Рл, световая отдача Hл и срок службыtсл ламп.

Ниже приведены зависимости этих характеристик от отклонений напряжения, а на рис.3.1 и 3.2 представлены графики изменения светового потока и срока службы различных ламп от величины ОН:

- для ламп накаливания

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

 

- для ламп ДРЛ

(3.5)

(3.6)

; (3.7)

- для люминисцентных ламп

(3.8)

(3.9)

; (3.10)

где относительное значение фактического напряжения.

Большое влияние на качество освещения оказывают колебания и провалы напряжения. Колебания и провалы напряжения вызывают мигание света, что отрицательно сказывается на зрении человека. Наибольшая чувствительность глаза к колебаниям напряжения наблюдается при частоте колебаний 8-10 Гц. Различные источники света по-разному реагируют на колебания напряжения. Так при одной и той же величине и частоте размахов изменения напряжения, величина колебаний светового потока у газоразрядных источников света примерно в два раза меньше чем у ламп накаливания. Оценка допустимости колебаний для осветительных электроприемников производится или по кривым допустимых размахов колебаний или по дозе фликера.

Рис.3.1. Зависимость изменения светового потока ламп от

величины отклонения напряжения

1 – для лампы типа ДРЛ 400 (10) - 4 с Fн=24000 лм;

2 – для лампы типа ЛБ 80-1 с Fн=5400 лм;

3 – для лампы типа Г 215-225-300 с Fн=4610 лм.

Рис.3.2. Зависимость изменения срока службы ламп от

величины отклонения напряжения 1 – для лампы типа ДРЛ 400 (10) - 4 с tн=15000 ч;

2 – для лампы типа ЛБ 80-1 с tн=12000 ч;

3 – для лампы типа Г 215-225-300 с tн=1000 ч.



Поделиться с друзьями:

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.