Оптимизация световой среды в учебных аудиториях
ФЕДОРОВА О.А., КГЭУ, г. Казань
Науч. рук. канд. физ.-мат. наук, доцент ДЕНИСОВА Н.В.
Одной из основных характеристик источников искусственного освещения является пульсация светового потока, отражающая частоту мерцания и качество света. Этот эффект характеризуется таким параметром, как коэффициент пульсации.
Коэффициент пульсации – это относительная величина разности максимального и минимального значений освещенности, приведенная к усредненному значению освещенности за период.
В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», значение коэффициента пульсации освещенности в аудиториях, кабинетах, лабораториях среднеспециальных технических учебных учреждений не должно превышать 10 %.
В больщинстве случаев коэффициент пульсации превосходит значение санитарных норм.
Для изменения коэффициента пульсации я предлагаю рассмотреть следующие варианты:
1. Использование люминесцентных ламп с соответствующим составом люминофора, от которого зависит величина пульсации. В данном случае величина пульсации зависит от инерционности состава люминофора, которая сглаживает пульсации светового потока.
2. Возможность применения схем отстающего и опережающего тока, таким образом, мы используем подключение одной лампы через ПРА типа УБИ, а другой – через ПРА типа УБЕ. За счет этого обе лампы начинают пульсировать в разное время (сдвижение токов по фазам).
3. Распределение светильников в одном помещении на две или три фазы.
4. Использование светильников, где лампы должны работать от переменного тока частотой 400 Гц и выше (пульсация освещенности свыше 300 Гц не оказывает влияния на общую и зрительную работоспособность). В этом случае питание ламп производится с помощью электронного ПРА (ЭПРА). ЭПРА выполнен на базе инвертора напряжения, работающего на повышенной частоте модуляции.
В ходе работы планируется сравнить предложенные варианты с точки зрения экономичности и целесообразности использования.
УДК 621.316
ДИАГНОСТИКА ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
МЕТОДОМ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
ХАБЕТДИНОВА М.И., КГЭУ, г. Казань
Науч. рук. канд. техн. наук, доцент ХУСНУТДИНОВ Р.Р.
В настоящее время техническое состояние силовых кабельных линий контролируется в основном по состоянию изоляции. Метод частичных разрядов (ЧР) является наиболее перспективным методом на сегодня в диагностике изоляции электрооборудования.
Частичный разряд – это частичный электрический пробой в диэлектрическом материале, который возникает в газовых и водяных включениях внутри изоляции, в результате этого образуется пространство между проводником и экраном. Единица измерения ЧР – пикокулон (пКл). Критерием, общим для всех производителей новых средневольтных кабелей из СПЭ-изоляции, является 5 пКл. При этом участки кабеля с уровнем ЧР 100 пКл и выше использовать нельзя.
Измерение ЧР и определение их источника позволяет существенно повысить достоверность диагностики изоляции кабелей тем, что выявляет места и участки с явно выраженной дефектностью изоляции. Сущность одного из методов измерения ЧР заключается в следующем:
1. В момент появления ЧР в кабельной линии возникает два коротких импульсных сигнала, длительности которых – десятки-сотни наносекунд.
2. Эти импульсы распространяются к разным концам кабельной линии.
3. Измеряя импульсы, достигшие начала кабеля, можно определить расстояние до места их возникновения и уровень.
Наличие помех от работающего оборудования, наводки на ЧР в одном элементе на измерения в других требуют специальных методов регистрации, шумоподавления и дальнейшего «разбора» для того, чтобы сделать достоверный вывод о наличии, характере и локализации повреждения. В настоящее время техническое состояние силовых кабельных линий контролируется в основном по состоянию изоляции. Раннее обнаружение нарушений в изоляции кабельных линий позволяет принять своевременные меры по их устранению, а значит, избежать аварийных ситуаций.
Для поддерживания требуемого уровня надежности кабельных линий используется система технического обслуживания, включающая очередные и внеочередные осмотры, профилактические проверки и измерения.
На мой взгляд, метод ЧР является наиболее интересным и перспективным методом на сегодня в диагностике изоляции электрооборудования.
В зависимости от целей и классификации испытаний, измерение ЧР может проводиться как в процессе нормальной работы энергетического оборудования, без вывода его из эксплуатации (режим on-site), так и при выведенном из эксплуатации оборудовании (режим off-site) при использовании малогабаритных источников испытательного напряжения различных форм.
Основная опасность ЧР связана со следующими факторами:
– невозможностью их выявления методом обычных испытаний повышенным выпрямленным напряжением;
– риском их быстрого перехода до состояния пробоя и, как следствие, создание аварийной ситуации на кабеле.
ЧР разрушают изоляцию кабеля, медленно и незаметно выводят сам кабель из строя. Его полное разрушение – всего лишь вопрос времени, это может занять и несколько часов, и несколько дней, и даже несколько лет.
УДК 621.3.0025