Лаборатория виноделия

Системы электроснабжения и освещения. Реферат: Эксплуатация осветительных электроустановок Схема электроснабжение осветительных

Системы электроснабжения и освещения. Реферат: Эксплуатация осветительных электроустановок Схема электроснабжение осветительных
Фото: Openverse contributor · источник · CC0 1.0
Содержание статьи
  1. Индивидуальные тепловые пункты
  2. Системы безопасности
  3. Системы холодоснабжения
  4. Комплексная автоматизация
  5. Вентиляция кондиционирование
  6. Электроснабжение освещение
  7. Отопительные комплексы
  8. Соглашение об использовании материалов сайта
  9. Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
  10. Подобные документы

Грамотное проектирование водоснабжения и канализации является главным условием длительной и бесперебойной службы инженерных систем. На стадии разработки проекта рассчитываются все ключевые параметры водонапорного и канализационного оборудования, определяются оптимальные диаметры труб, углы их уклона, оценивается требуемая производительность системы и др. Все эти расчеты являются достаточно сложными, и для их успешного выполнения нужен опыт, специальные знания и глубокая теоретическая подготовка. Поэтому проектирование наружных сетей водопровода и канализации необходимо поручать профессиональным инженерам.

Перечень работ

При проектировании водопровода и канализации выполняются следующие процедуры:

  • Проводится анализ технического паспорта здания, который предоставляется клиентом.
  • Рассчитывается необходимое количество…

Индивидуальные тепловые пункты

Установка индивидуального теплового пункта (ИТП) позволит стабильно обеспечивать жилые и промышленные здания теплом, поддерживая в помещениях комфортные условия микроклимата. Индивидуальный тепловой пункт необходим для того, чтобы контролировать расходы на энергоноситель и подавать тепло только тогда, когда это необходимо. Если здание временно не эксплуатируется и нет необходимости в его отоплении, через ИТП можно отключить отопление помещений (или установить систему в режим минимальной производительности), и тем самым сэкономить существенную сумму денег.

Но чтобы индивидуальный тепловой пункт работал без сбоев, нужно ответственно отнестись к проектированию ИТП. Данная задача является предельно сложной и трудоемкой, т.к. инженерам нужно выполнить множество действий:

    Определение рабочих характеристик отопительного оборудования,…

Системы безопасности

Предпринимательская деятельность всегда связана с определенными рисками. Всегда есть некоторая вероятность того, что на территорию завода, цеха, мастерской, офисного здания, супермаркета или другого объекта проникнут злоумышленники и попытаются украсть ценное имущество. Не стоит забывать и о вероятности возникновения пожара: из-за некачественного монтажа электропроводки, ее повреждения или перегрузки может произойти возгорание, которое повлечет за собой материальные потери и причинит ущерб здоровью людей.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно своевременно выполнять проектирование систем безопасности и внедрять готовые решения. Но создание проектной документации является предельно сложной и трудоемкой процедурой, и справиться с этой задачей могут только профессиональные инженеры. Они тщательно проанализируют обстановку на территории предприятия, подберут…

Системы холодоснабжения

Холодильное оборудование широко используется в торговом бизнесе, пищевой и фармакологической промышленности. Оно предназначено для создания оптимального температурного режима, при котором продукция может дольше храниться, не теряя свои изначальные свойства. К примеру, холодильная камера применяется в магазинах и супермаркетах для размещения, выкладки и демонстрации полуфабрикатов, мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Холодильные камеры, как правило, оснащаются стеклянными прозрачными дверцами, поэтому посетители торговых заведений могут видеть весь ассортимент выложенных товаров, не открывая саму камеру.

Холодильные установки также применяются в таких целях:

    Для обеспечения бесперебойной работы промышленных агрегатов и станков. Производственное оборудование, которое используется в цехах, заводах, мастерских, фабриках…

Комплексная автоматизация

Автоматизация инженерных систем зданий - это востребованная услуга, которой пользуются многие владельцы промышленных объектов и коммерческих заведений. Необходимость в ее внедрении обусловлена многими факторами. Дело в том, что в процессе эксплуатации здания возникают значительные расходы на поддержание комфортных условий микроклимата, обеспечение работоспособности инженерных сетей (водо-, электро- и холодоснабжения, вентиляции, отопления, пожаротушения и др.) Чтобы сократить финансовые расходы на поддержание этих систем в рабочем состоянии и оперативно восстановить их работоспособность при критических сбоях, требуется профессиональная автоматизация инженерных систем зданий и сооружений. Что это дает?

    Автоматизация технологических систем позволяет эффективно и рационально расходовать энергоресурсы.

  • Вентиляция кондиционирование

    При строительстве производственных зданий (цехов, мастерских, фабрик и пр.), складских комплексов и коммерческих заведений уделяется особое внимание проектированию систем промышленной вентиляции. Эти инженерные сети требуются для реализации таких целей:

      проветривание помещений;

      поддержание оптимальной влажности воздуха;

      удаление отработанных воздушных масс;

      подача свежего атмосферного воздуха;

      очищение приточного воздуха от пыли и летучих частиц.

    Чтобы оборудование для вентиляции работало стабильно и бесперебойно, необходимо ответственно отнестись к разработке проекта. На стадии проектирования вентиляционных систем осуществляется подбор техники,…

    Электроснабжение освещение

    Электроэнергия используется на всех без исключения промышленных объектах. Она необходима для исправной работы производственного оборудования (станков, электронной аппаратуры, компьютерной техники) и различных инженерных систем - освещения, вентиляции, кондиционирования и др. Чтобы в процессе эксплуатации электротехники на предприятии не возникло проблем, необходимо выполнить проектирование систем электроснабжения на профессиональном уровне.

    Разработку проекта электроснабжения вы можете поручить инженерам компании Омега. Специалисты приедут на объект вскоре после вызова, выполнят полный комплекс замеров и расчетов, и на основе собранной информации разработают полноценный проект системы электроснабжения. Готовую проектную документацию в дальнейшем можно сразу передавать инженерам-монтажникам, ее не придется править и вносить какие-либо коррективы.

    Отопительные комплексы

    Чтобы отопительное оборудование в частном доме, коттедже или промышленном объекте корректно выполняло свои задачи и работало без сбоев, нужно не только правильно выполнить монтаж отопления, но и уделить максимум внимания разработке проектной документации. В проекте отопления указываются все рабочие параметры системы, местоположение котельных агрегатов, их мощность и тип, размеры труб, характеристики дополнительных устройств (термостатов, радиаторов, циркуляционных насосов) и другая важная информация.

    Поскольку проектирование и монтаж систем отопления требуют соответствующих знаний и опыта, такие работы нельзя доверять частным мастерам, у которых нет лицензий и допусков на проведение проектно-монтажных процедур. Низкоквалифицированный инженер может допустить ошибки при проектировании отопления, и из-за неправильных расчетов в будущем могут возникнуть проблемы…

Расчетную мощность освещения Р р.о определяют с учетом потерь мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА):

P р.о = P ном.о к ПРА, (12.6)

где Р ном.о = Р ном.i ×N – номинальная (установленная) мощность осветительной сети (N – число ламп; Р ном.i – номинальная мощность одной лампы); k ПРА – коэффициент, учитывающий потери в ПРА.

Значения коэффициента, учитывающего потери в ПРА, принимаются: для ламп типов ДРЛ и ДРИ k ПРА = 1,1; для ЛЛ со стартерными схемами включения k ПРА = 1,2; для ЛЛ с бесстартерными схемами включения k ПРА = 1,3–1,35. В большинстве справочников (учебников) расчетную мощность определяют введением коэффициента спроса k с . Однако для расчета групповой сети освещения здания и всех звеньев сети аварийного освещения, а также для расчета сети наружного освещения следует принимать k с = 1.

Электроснабжение рабочего освещения, как правило, выполняют самостоятельными линиями от щитов подстанции. При этом электроэнергия от подстанции передается питающими линиями на осветительные магистральные щитки, а от них – групповым осветительным щиткам. Питание источников света осуществляется от групповых щитков групповыми линиями. Светильники аварийного освещения, в том числе для продолжения работ, а также другие, в частности для эвакуации, должны быть присоединены к независимому источнику питания.

Электрическая сеть осветительных установок состоит из питающих и групповых линий. Питающие линии выполняют по радиальным, магистральным, а также радиально-магистральным схемам (рис. 12.2). Радиальные питающие линии применяют при нагрузках на групповые щитки более 200 А. Наиболее распространены смешанные радиально-магистральные сети. Выбор схемы питающих и групповых сетей должен определяться: требованиями к бесперебойности действия осветительной установки; технико-экономическими показателями (минимальными приведенными показателями, расходом цветных материалов и электроэнергии); удобством управления и простотой эксплуатации осветительной установки.

При выборе трассы осветительной сети и мест установки магистральных и групповых щитков учитывают: удобство эксплуатации (доступность); исключение возможности повреждения при производстве работ; эстетические требования; уменьшение длины трассы.

Технико-экономическими расчетами установлено, что максимальная длина трехфазных четырехпроводных групповых линий при напряжении 380/220 В может быть принята не более 80 м, а двухпроводных – не более 35 м. К групповым линиям не рекомендуется присоединять на фазу более 20 ламп накаливания, а при использовании многоламповых люминесцентных светильников – до 50 ламп.

Размещение щитков следует производить вблизи от центра электрических нагрузок, при этом необходимо обеспечить доступность их обслуживания. Не следует устанавливать щитки в горячих и сырых цехах предприятий, а также в пожароопасных помещениях. Запрещается установка щитков вовзрывоопасных помещениях всех классов.

Много лет сети освещения выполняли из проводов на основе алюминия. Минимальное сечение изолированных проводов с алюминиевыми жилами должно было быть не менее 2,5 мм 2 . В настоящее время, учитывая ненадежность, недолговечность, пожарную опасность алюминия, следует применять медь.

Если к линии вдоль ее длины подключить ряд электроприемников, то токовая нагрузка по мере удаления от источника будет уменьшаться. Поэтому электрические осветительные сети, исходя из экономической целесообразности, строят с убывающей величиной сечения проводов в направлении от источника питания к электроприемникам.

На практике для расчетов сечений осветительных сетей при условии наименьшего расхода проводникового материала пользуются упрощенной методикой, выведенной на основании математического анализа и ряда принятых допущений:

S = M прив / (C∆U доп), (12.7)

где S – сечение провода данного участка, мм 2 ; M прив – приведенный момент мощности, кВт · м; С – коэффициент, зависящий от схемы питания (трех, двух- или однофазная) и марки материала проводника; ΔU доп , %, – допустимая потеря напряжения в осветительной сети от источника питания до наиболее удаленной лампы (ΔU доп = 2,5 %). Приведенный момент мощности

М прив = ∑М + ∑аm, (12.8)

где М – сумма моментов данного и всех последующих по направлению передачи энергии участков с тем же числом проводов в линии, как и на данном участке; Σаm – сумма моментов всех ответвлений, имеющих иное число проводов в линии, чем на данном участке (а – коэффициент приведения моментов, зависящий от числа проводов на участке и в ответвлении).

При выборе сечений проводов для первых участков сети следует принимать ближайшие стандартные сечения S cc . По выбранному стандартному сечению данного участка S i cт и его фактическому моменту M i определяют фактические потери напряжения ΔU фi :

∆U ф i = M i / (CS icc). (12.9)

Последующие участки рассчитывают аналогично с учетом оставшихся (или располагаемых) потерь напряжения на них:

∆U рас.п = ∆U доп - ∆U ф i (12.10)

После определения сечений участки проверяют по нагреву:

I pi (12.11)

где I рi – расчетный ток i-го участка; I допi – допустимый ток выбранного на i-м участке сечения.

Расчетный ток определяют по следующим формулам: для однофазной (двухпроводной) сети освещения

I p = P p ∙ 10 3 / U ф cosφ ; (12.12)

для двухфазной (трехпроводной) сети при включении ламп на фазное напряжение

I p = P p ∙ 10 3 / 2U ф cosφ ; (12.13)

для трехфазной (четырехпроводной) сети

I p = P p ∙ 10 3 / √3U ф cosφ ; (12.14)

где Р р – расчетная мощность, кВт.

Значение коэффициента мощности для различных видов ламп следующее: cosφ = 1 – для сетей с лампами накаливания; 0,95 – для сетей с ЛЛ и компенсированными ПРА; 0,6 – для сетей с лампами ДРЛ.

В последнее десятилетие получили распространение низковольтные воздушные сети, выполненные как самонесущая система изолированных проводов (СИП). Используется СИП в городах как обязательная прокладка, как магистраль в сельских зонах со слабой плотностью населения, ответвления к потребителям. Способы прокладки СИП различны: натягивание на опорах; натягивание по фасадам зданий; прокладка вдоль фасадов.

Конструкция СИП (униполярных бронированных и небронированных, триполярных с изолированной или голой несущей нейтралью) в общем случае состоит из медной или алюминиевой проводниковой многопроволочной жилы, окруженной внутренним полупроводниковым экструдированным экраном, затем – изоляцией из сшитого полиэтилена, полиэтилена или ПВХ. Герметичность обеспечивается порошком и компаундированной лентой, поверх которых расположен металлический экран из меди или алюминия в виде спирально уложенных нитей или ленты, с использованием экструдированного свинца. Поверх подушки кабельной брони, выполненной из бумаги, ПВХ, полиэтилена, делают броню из алюминия в виде сетки из полосок и нитей. Внешняя защита выполнена из ПВХ, полиэтилена или смесей без гелогена. Пролеты прокладки, рассчитанные с учетом ее температуры и сечений проводов (не менее 25 мм 2 для магистралей и 16 мм 2 на ответвлениях к вводам для потребителей, 10 мм2 для сталеалюминиевого провода) составляют от 40 до 90 м.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите достоинства и недостатки различных источников света в помещениях.

2. Назовите области применения различных типов светильников.

3. От чего зависит количество светильников в помещении?

4. Каким образом выполняется электроснабжение осветительной установки?

Литература: .

Соглашение об использовании материалов сайта

Просим использовать работы, опубликованные на сайте , исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена.
Данная работа (и все другие) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    Классификация помещений боулинг-клуба по взрыво-, пожаро-, электробезопасности. Категории надежности электроснабжения. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов на подстанции, проводов и кабелей силовых сетей. Защита от поражения электрическим током.

    курсовая работа , добавлен 26.05.2012

    Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности. Расчет осветительных сетей и силовых нагрузок для каждой группы электроприемников. Конструктивное исполнение и монтаж электрических сетей на предприятии. Система уравнивания потенциалов.

    дипломная работа , добавлен 29.01.2010

    Выбор элементов электроснабжения и электрооборудования механического цеха завода среднего машиностроения. Расчет электрических нагрузок, компенсирующего устройства и трансформатора. Классификация помещений по пожаро-, взрыво-, электробезопасности.

    курсовая работа , добавлен 29.01.2011

    Характеристика электромеханического цеха, его структура и оборудование. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности. Категория надёжности электроснабжения. Расчёт электрических нагрузок, компенсирующего устройства и трансформаторов.

    курсовая работа , добавлен 02.02.2011

    Характеристика объекта электроснабжения, электрических нагрузок и его технологического процесса. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности. Расчет осветительной нагрузки цеха. Выбор питающих проводов, распределительных пунктов.

    курсовая работа , добавлен 03.02.2015

    Расчет силовых сетей и выбор электрооборудования на напряжение до 1 кВ. Составление спецификаций электрооборудования и материалов. Реализация требований ПУЭ и стандартов МЭК по обеспечению электробезопасности на объекте. Выбор питающего кабеля ввода.

    дипломная работа , добавлен 10.02.2010

    Характеристика электрических нагрузок объекта и его технологического процесса. Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, и электробезопасности. Категория надежности и выбор схемы снабжения и освещения механического участка ОАО "Атоммашэкспорт".

    дипломная работа , добавлен 08.06.2013

Электроснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению электроэнергией различных ее потребителей. Системой электроснабжения называется комплекс инженерных сооружений, осуществляющих задачи электроснабжения, или совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.

Сеть электроснабжения характерна тем, что связывает территориально удалённые пункты источников и потребителей. Это осуществляется при помощи линии электропередачи - специальных инженерных сооружений, состоящих из проводников электрического тока (провод - неизолированный проводник или кабель - изолированный проводник), сооружений для размещения и прокладки (опоры, эстакады, каналы), средств изоляции (подвесные и опорные изоляторы) и защиты (грозозащитные тросы, разрядники, заземление).

Рациональное и надежное решение вопроса организации электроснабжения в здании или офисе необходимо практически для всех эксплуатируемых помещений. Задача построения системы электроснабжения, соответствующей современным требованиям надежности и качества, с учетом перспектив развития далеко не всегда проста и обычно предполагает несколько вариантов решений, зависящих от эксплуатационных требований и экономических показателей.

Создание системы электроснабжения включает в себя следующие основные этапы:

    поставка необходимого оборудования,

    выполнение электротехнических монтажных и пусконаладочных работ (),

    гарантийное и послегарантийное .

Разработка системы электроснабжения начинается с анализа потребителей, экспертизы объекта, изучения возможных вариантов подключения к действующей системе электропитания объекта. Тщательная работа на стадии предварительного проектирования позволяет оптимизировать задачу электроснабжения конкретного объекта, обеспечить его бесперебойную работу и легкое масштабирование системы в дальнейшем.

Очень важный этап - выбор электротехнического оборудования.

Электротехнические работы в типовом эксплуатируемом помещении (офисное, административное, производственное, складское, торговое и т.п.) состоят из следующих основных частей:

    установка щитов учета и распределения (с автоматами защиты, устройствами защитного отключения, счетчиками электрической энергии);

    устройство электропроводки в помещении, монтаж и подключение электрических приборов (токоприемников).

Распределительные щиты

Электрические распределительные щиты собираются из унифицированных модулей. Устанавливаемые в щит приборы (автоматы защиты, дифференциальные выключатели, реле, контакторы, счетчики, трансформаторы, таймеры, терморегуляторы и т.д.) имеют габаритные размеры кратные размеру одного модуля, щиты выпускаются как для навесного, так и для встроенного монтажа, имеют широкий диапазон типоразмеров, корпуса выполняются из пластмассы или из стали со специальным полимерным покрытием.

Автоматические выключатели

Автоматы защиты имеют отключающий механизм, обеспечивающий отключение для защиты от токов короткого замыкания и отключение с временной задержкой по току перегрузки. Автоматы могут быть однофазными и трехфазными.

Дифференциальные автоматические выключатели

Выключатели автоматические дифференциальные (дифавтоматы) предназначены для использования однофазной или трехфазной электрической сети в системе электроснабжения с заземленной нейтралью. Дифавтомат реагирует на дифференциальный (остаточный) ток (тип АС) и обеспечивает:

    повышение уровня безопасности при эксплуатации людьми бытовых и аналогичных электроприборов;

    предотвращение пожаров из-за возгорания изоляции токоведущих частей электроприборов от дифференциального (остаточного) тока на землю;

    автоматическое отключение участка электрической сети (в том числе квартирной) при перегрузке (Т3) и токе короткого замыкания (МТ3).

Счетчики электрической энергии

Счетчики электрической энергии - электроизмерительные приборы для учета энергии переменного тока в однофазных и трехфазных сетях 220/380В с номинальной частотой 50 Гц. Счетчики могут быть однотарифные и двухтарифные (основная - дневная зона и льготная - ночь, суббота и воскресенье).

Электропроводка

Электропроводка представляет собой совокупность проводов и кабелей. По способу монтажа электропроводка подразделяется на открытую (по поверхности стен, потолков и другим строительным конструкциям), скрытую (внутри стен или перекрытий, в фундаментах, под полом по перекрытиям) и комбинированную (в кабель-каналах и лотках). При выборе кабельной продукции также учитывается класс помещения (по НПБ, ПУЭ) и степень возгораемости строительных материалов на которых монтируется проводка. В зависимости от этих факторов производится выбор марок проводов и кабелей для помещений.

Надежность, долговечность и безопасность проводки во многом определяется выбором материала проводов и кабелей. В современном строительстве не рекомендуется использовать провода и кабели с жилами из алюминия, так как этот металл подвержен коррозии, со временем меняется его кристаллическая структура, а значит и электропроводящие свойства. Увеличение внутреннего сопротивления в итоге ведет к потерям электроэнергии, разогреву проводов и соединений. Медь по сравнению с алюминием имеет значительно более высокие качественные характеристики, поэтому при проведении электротехнических работ все чаще используют провода и кабели на основе меди.

Наиболее простым способом монтажа является открытая проводка. Она удобна тем, что любой ее участок легко доступен для ремонта и подключения новых токоприемников. Монтаж производится быстро, так как связан только с креплением кабеля к несущим конструкциям (стенам, перекрытиям, фальш-потолку и пр.) и с пробивкой стен и перегородок. Недостатком этого способа является малая эстетичность и, в связи с этим, открытая проводка в современных помещениях используется очень редко. Тем не менее, в подсобных помещениях и в индивидуальном жилом секторе (на дачах и т.п.) она применяется довольно часто. Открытая проводка проводов по сгораемым основаниям выполняется по слою листового асбеста. При открытой проводке выключатели и розетки устанавливают на прикрепленных к стене пластмассовых подрозетниках.

Скрытая проводка наиболее распространена и безопасна в эксплуатации, так как расположена в толще несгораемого материала (отсутствуют механические воздействия, доступ воздуха к ней затруднен). Основной недостаток - невозможность без вскрытия стен подключить новые токоприемники. Cкрытые провода выводят на поверхность стен или перекрытий (для присоединения к токоприемникам) через изоляционные пластмассовые трубки. Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.

Проводка в кабель-каналах (коробах, лотках) находится на стыке открытого и скрытого способа прокладки проводов. С одной стороны, сохраняются все преимущества открытой проводки, с другой стороны, проводка в кабель-каналах более безопасна и изящна. Кроме того, в кабель-канал при наличии разделительной перегородки вместе с электропроводкой можно уложить провода слаботочных систем (компьютерные сети, телевизионный кабель, телефонный провод и т.д.). Этот вид проводки применяется сегодня практически повсеместно. Для прокладки компьютерных сетей, пожарной и охранной сигнализации такой способ является стандартным. Кабель-каналы выпускаются в виде полых коробов различного сечения длиной 2 метра, а также в виде полого плинтуса с внутренними перегородками для укладки кабеля. Крепятся кабель-каналы на саморезы и анкера, прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.

Монтажные изделия

Для проводки в кабель-каналах используют пластиковые короба и металлические лотки. Для скрытой проводки существует целая гамма монтажных изделий для выполнения скрытого монтажа любой конфигурации - монтажные коробки для различных типов стен, распаечные коробки с клемными колодками внутри для разветвления или контактных соединений, ПВХ-трубы или гофротрубы для прокладки проводов в стенах. Для открытой проводки в подвальных и чердачных помещениях используют металлорукав. При открытой проводке за подвесными потолками и под фальш-полом кабель и провода укладываются в гофротрубу (ПВХ).

Электроустановочные изделия

Электроустановочные изделия - розетки, выключатели, выключатели с инфракрасным датчиком, переключатели, электрические соединители, патроны, регуляторы света, диммеры (электронные регуляторы) и прочее. Материалом для установочных изделий служит ударопрочный пластик или поликарбонат, рамочная конструкция электроустановочных изделий позволяет выполнить набор нескольких функционально различных устройств в едином блоке.

Освещение

Создание искусственного освещения помещений реализуется подбором светильников мощностью, достаточной для освещения помещения конкретной площади. Светильники представляют собой осветительную арматуру с установленной в нее лампой. Классификация светильников производится по нескольким характеристикам - по распределению светового потока, по углу излучения, по назначению светильника и по типу используемого в светильнике источника света (лампы). Наиболее широко применяются:

    лампы накаливания (свечение создается путем подогрева вольфрамовой спирали),

    люминесцентные лампы (газоразрядная лампа, свечение создается путем возбуждения слоя люминофора с помощью ультрафиолетового излучения, возникающего во время разряда),

    газоразрядные лампы (свечение создается непосредственно от электрического разряда в газе, парах металла или в их смеси),

    галогенные лампы (заполненная газом лампа накаливания с вольфрамовой нитью).

Измерение параметров электросети

В проекте должно быть предусмотрено измерение параметров смонтированной электросети, таких как:

    сопротивления изоляции;

    сопротивления цепи фаза-ноль;

    возможного тока короткого замыкания (PSC);

    проверка наличия цепи между заземлителем и заземленным элементом;

    прогрузка автоматических выключателей;

    проверка УЗО;

    испытания контура заземления (сопротивление растеканию).

Для получения подробной информации по выполнению электромонтажных работ, проведению электроизмерений и другим нашим услугам, обратитесь к нам в офис по телефону

производители светодиодного освещения