Светильники в отличие от других электротехнических элементов осветительных установок изменяют свои светотехнические характеристики непрерывно, начиная со дня ввода их в эксплуатацию. У источников света в процессе работы происходит непрерывный спад светового потока, который может достигать 40% его первоначального значения. Осветительная арматура постепенно запыляется, что снижает КПД светильника, происходит искажение светораспределения. Поэтому надежная работа осветительной установки может быть обеспечена ее постоянным и регулярным обслуживанием. Обслуживание осветительной установки заключается в своевременной чистке светильников и световых проемов, проведение планово-предупредительного ремонта, замене перегоревших ламп и вышедших из строя комплектующих изделий.
Чистка стекол световых проемов должна производиться не реже 2-х раз в год для помещений с незначительным выделением пыли и не реже 4-х раз для помещений со значительным выделением пыли. Чистка светильников должна производиться от 4 до 18 раз в год в зависимости от запыленности помещений.
Замена ламп при эксплуатации ОУ осуществляется двумя способами:
индивидуальным и групповым. При индивидуальном способе замену перегоревших ламп производят по мере выхода их из строя. При групповом способе осуществляется замена через определенный интервал времени всех ламп ОУ, как отказавших, так и работающих. Интервал между двумя заменами называется временем групповой замены ^/у. Его продолжительность определяется стабильностью светового потока ламп, интенсивностью выхода из строя, ценой ламп и обслуживания. Лампы типа ДРЛ и ДРИ из-за их высокой стоимости экономически целесообразно заменять индивидуальным способом. Люминисцентные лампы целесообразно менять индивидуально-групповым способом. Время групповой замены для ЛЛ
должно составлять примерно 9600 ч.
Измерение освещенности от установок искусственного освещения производится в контрольных точках производственного помещения не реже одного раза в год. Измерения должны производиться в темное время суток, когда в помещении отношение освещенности от естественного освещения на условной рабочей поверхности не превышает 0,1* Фактическая освещенность должна быть больше или равна нормируемой, умноженной на коэффициент запаса. При несоблюдении этого требования осветительная установка не пригодна для дальнейшей эксплуатации и требует ремонта или замены.
Для измерения и контроля освещенности применяют объективный люксметр Ю-116, Ю-117. Прибор состоит из выносного фотоэлемента с насадками (для расширения предела измерений) и измерителя со стрелочным индикатором. Световой поток, падающий на фотоэлемент, преобразуется в электрический ток и регистрируется измерительным прибором, шкала которого проградуирована в люксах.
При обслуживании осветительных установок, а также для защиты глаз от слепящей яркости света и предохранения от ультрафиолетового и инфракрасного излучений применяют индивидуальные средства защиты - очки и щитки. Светофильтры подбирают в зависимости от характера и интенсивности излучения. Очки должны быть легкими и безопасными, удобными, хорошо прилегать к лицу. Светофильтры изготавливают из безосколочного стекла типа триплекс или подвергают закалке.
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определения: светового потока, силы света, освещенности, яркости.
2. Укажите виды производственного освещения.
3. Какие гигиенические требования предъявляются к производственному освещению?
4. В чем состоят принципы нормирования производственного освещения?
5. Какими величинами регламентируется естественное,искусственное освещение?
6. В чем состоит расчет естественного освещения?
7. Назовите источники искусственного освещения, их преимущества и недостатки.
8. В каком случае для расчета приняется метод коэффициента использования светового потока?
9. Какими приборами замеряют освещенность и принцип их работы?
Люминесцентные светильники достаточно распространены в наше время. Они часто используются для освещения помещений различного назначения, начиная от офисных, заканчивая производственными помещениями промышленных предприятий. Такие светильники приобрели широкое применение благодаря множеству преимуществ по сравнению с обычными лампами накаливания. Но данные светильники имеют существенный недостаток – низкая надежность. Это связано с тем, что для работы светильника недостаточно одной лампы, в его конструкции присутствуют вспомогательные элементы, что также несколько усложняет его эксплуатацию, в частности его ремонт. Рассмотрим особенности ремонта люминесцентных светильников. Для того чтобы найти неисправность светильника необходимо знать его принцип работы. Конструктивно светильник, помимо лампы имеет вспомогательные элементы, предназначенные для пуска и работы лампы – стартер и дроссель, так называемую пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). Стартер представляет собой неоновую лампу с двумя (реже одним) биметаллическими электродами. При подаче напряжения на люминесцентный светильник в стартере образуется разряд, который способствует замыкания изначально разомкнутых электродов стартера. При этом в цепи течет большой ток, который разогревает газовый промежуток в колбе люминесцентной лампы, а также сами биметаллические электроды стартера. В момент, когда электроды стартера размыкаются, происходит бросок напряжения, который обеспечивает дроссель. Под действием повышенного напряжения газовый промежуток в лампе пробивается и она загорается. Дроссель подключен с лампой последовательно, поэтому напряжение питания 220 В делится по 110 В на лампу и дроссель соответственно. Стартер подключается к лампе параллельно, соответственно при работе лампы на него подводится напряжение лампы. Этого значения напряжения не хватает для повторного замыкания электродов стартера, то есть он участвует в схеме только в момент включения люминесцентного светильника. Дроссель, помимо генерации импульса повышенного напряжения, ограничивает ток при включении светильника (при замыкании контактов стартера), а также обеспечивает стабильное горение разряда в лампе во время ее работы.Причин, по которым может не работать люминесцентный светильник. Люминесцентный светильник, в отличие от обычных цокольных ламп, имеет большое количество контактных соединений. Поэтому одной из причин неработоспособности светильника может быть отсутствие контакта в той или иной части светильника. То есть перед тем, как делать вывод о том, что один из элементов светильника неисправен, необходимо убедиться в надежности контактов и при необходимости решить данную проблему путем подтяжки винтовых соединений, а также зачистке и поджатии втычных контактов. В данном случае необходимо проверить надежность контакта в патроне неработающей лампы, стартера, на зажимах дросселя, а также на клеммах, к которым производится подключение питающих проводников светильника. Проверку контактов можно производить визуально, но если дальнейший поиск неисправности светильника не даст результатов, то следует вернуться повторно к проверке контактных соединений, но уже с тестером, осуществляя прозвонку каждого из контактов. Если контакты находятся в нормальном состоянии, то следует проверить саму люминесцентную лампу на предмет целостности. Для этого следует ее вынуть из патрона и вставить в заведомо рабочий люминесцентный светильник. Если лампа не горит, то ее следует заменить. Но следует учитывать тот факт, что она могла перегореть по причине неисправности дросселя, поэтому перед тем, как в неработающий светильник ставить новую лампу, необходимо убедиться в работоспособности дросселя светильника.
Следующая причина неработоспособности светильника – неисправный стартер. Неисправность стартера может проявляться или полной неработоспособностью лампы или ее характерным мерцанием. Если при включении светильника контакты стартера не замыкаются, то не будет наблюдаться никаких признаков работы лампы. Или наоборот контакты стартера замкнулись и не размыкаются – в таком случае лампа будет мерцать, но не загораться. Если стартер вынуть – она будет работать в нормальном режиме. В обоих случаях ремонт сводится к замене стартера. Еще одна причина – неисправность дросселя. Характерным признаком неисправности дросселя может быть частичное нарушение целостности изоляции ее обмотки, которое проявляется резким изменением его характеристик (тока в момент пуска лампы и в процессе ее работы). Визуально это видно по нестабильной работе лампы после ее включения. Лампа в данном случае включается в обычном режиме, но при ее работе наблюдаются нехарактерные для ее нормальной работы мерцания, неравномерность свечения. Как и упоминалось выше, лампа может перегореть по причине неисправности дросселя, а именно наличия в нем межвиткового короткого замыкания. Если при перегорании лампы появился характерный запах гари, то, скорее всего, произошло повреждение дросселя. При установке нового стартера или дросселя необходимо обращать внимание на их номинальное напряжение и мощность, значения данных параметров должны соответствовать ранее установленным элементам. Следует также обратить особое внимание на напряжение в сети и его стабильность. Нестабильное и повышенное/пониженное напряжение является основной причиной выхода из строя ПРА, перегорания ламп или нестабильной работы светильника. Если не решить проблему с некачественным электроснабжением, то люминесцентный светильник будет часто выходить из строя. Безопасность работы при ремонте люминесцентного светильника 1. Перед тем, как приступить к замене или проверке элементов светильника необходимо его полностью обесточить и убедиться в том, что к нему не подходит электрический ток. 2. Предостережение при пользовании мультиметром (тестером): - во избежание риска электрошока и/или повреждения прибора не измерять напряжение выше 500 В; - перед использованием тестера внимательно осмотрите кабель тестовых щупов, не повреждена ли изоляция. - при замене предохранителя или батареи тестера чтобы избежать электрошока, перед тем, как открыть корпус тестера, убедитесь, что тестовые щупы не включены в какую-либо электрическую цепь
Правильная организация эксплуатации осветительной установки и добросовестный повседневный уход за ней обеспечивают сохранение ее работоспособности и соответствие действующим правилам и нормам. При разработке проекта осветительной установки предусматривается решение вопросов, связанных с обслуживанием светильников и доступом к элементам электрической сети.
При высоте подвеса светильников более 4,5 м (предельная высота для обслуживания со стремянки) для доступа к элементам осветительной установки возможно использование ряда способов. Например, обслуживание с мостовых монтажных, ремонтных и технологических кранов или кран-балок, оборудованных специальными огражденными площадками.
При значительном количестве светильников и размещении их рядами целесообразно устройство специальных светотехнических мостиков, которые располагаются выше кранов и позволяют вести работы по обслуживанию электрооборудования независимо от режима работы кранов и в любое время суток.
При групповом размещении светильников и для обслуживания одиночных светильников может быть предусмотрено устройство огражденных светотехнических площадок или установка специальных скоб с заспинными дугами.
Схема питания осветительной установки от двух одиотрансформаторных подстанций: 1 - трансформаторная подстанция, 2 - силовая нагрузка, 3 - рабочее освещение, 4 - аварийное освещение.
При наличии технического этажа возможна организация обслуживания светильников с него, а в некоторых случаях предусматривается опускание светильников вниз для обслуживания их с пола. Находит также широкое применение обслуживание светильников с помощью передвижных телескопических вышек и выдвижных лестниц различной конструкции.
Однако. как бы хорошо ни была спроектирована и смонтирована осветительная установка, она может быстро прийти в негодность, если будет отсутствовать регулярный уход за ней и ее эксплуатация будет вестись на низком техническом уровне.
Независимо от типа применяемых источников света, для любой осветительной установки имеются общие требования к эксплуатационному персоналу и к организации эксплуатации. Эти требования можно сформулировать следующим образом.
Основное правило эксплуатации сводится к регулярному наблюдению, своевременному ремонту и устранению обнаруженных неполадок в работе всех элементов осветительной установки. Поскольку обнаружить неисправности отдельных элементов установки в большинстве случаев можно только по режиму горения ламп, то необходимо систематически вести журнал эксплуатации, в котором нужно отмечать данные о режиме работы осветительной установки (время горения ламп, смена ламп, время чистки светильников, данные о замере изоляции сети, замена вышедших из строя элементов светильников и их ремонт и др.).
На работу ламп оказывает сильное влияние величина напряжения в питающей сети и ее отклонение от номинального значения, поэтому необходимо следить за поддержанием постоянства напряжения в сети, выявлять и устранять причины резких колебаний напряжения. От четкого контроля режима напряжения питающей сети очень часто зависит фактический срок службы ламп.
В процессе эксплуатации осветительной установки происходит снижение первоначального уровня освещенности на рабочих местах, обусловленное постепенным уменьшением светового потока ламп вследствие их старения, а также в результате загрязнения светильников, стен и потолков помещения.
Пыль и копоть, осаждаясь на отражающих поверхностях светильников, покрывая тонким слоем рассеиватели и колбы ламп, вызывают дополнительное поглощение светового потока, создаваемого источником света, и тем самым снижают коэффициент полезного действия светильника. Постепенное загрязнение стен и потолков уменьшает их коэффициент отражения, при этом возрастает поглощение ими светового потока, что приводит также к снижению освещенности рабочих мест.
В связи с этим хорошее состояние осветительной установки обусловливается своевременной и тщательной очисткой элементов осветительного электрооборудования от всех видов загрязнений, регулярной покраской стен и потолков помещений и проведением планово-предупредительных осмотров и текущих ремонтов электрооборудования.
Наряду с перечисленными факторами, эксплуатационному персоналу следует обратить внимание на недопустимость при замене перегоревших ламп установки ламп меньшей мощности, чем это предусмотрено проектом. Нельзя также допускать применение ламп без светильников, снятие со светильников рассеивателей и экранирующих решеток, так как это ведет к ухудшению качества осветительной установки из-за повышения слепящего действия осветительных приборов.
На эксплуатационный персонал возлагается своевременная очистка световых проемов естественного освещения и проведение мероприятий по экономии расхода электроэнергии на цели освещения. Очень часто имеют место случаи неправильного понимания последнего требования, в результате чего с целыо экономии отключают часть светильников или уменьшают мощность установленных в них ламп. Такие действия приводят к ухудшению условий освещения, ведут к снижению производительности труда, повышению травматизма и поэтому являются недопустимыми.
Проверка уровней освещенности на рабочих местах может быть осуществлена с помощью прибора для измерения освещенности, называемого люксметром. Наиболее удобен переносный люксметр типа Ю-16. Этот прибор состоит из светоприемника, селенового фотоэлемента, и гальванометра со стрелкой. Шкала прибора градуирована в единицах освещенности - люксах. При измерении освещенности необходимо следить за величиной напряжения питающей сети.
При отклонении напряжения от номинального более чем на ±5% измерения производить нельзя, так как это ведет к большим погрешностям. Следует также иметь в виду, что люксметр отградуирован для измерения освещенности от ламп накаливания. При измерении освещенности от люминесцентных ламп типа ЛД необходимо вводить поправочный коэффициент 0,9, а в случае ламп типа ЛБ - поправочный коэффициент 1,1.
Измерение освещенности необходимо производить не реже 1 раза в месяц в определенных точках, расположенных на различных участках цеха. Преж де всего измерения производят на тех участках, гдевыполняется точная работа, связанная с большим зрительным напряжением. Результаты измерения освещенности заносятся в журнал эксплуатации осветительной установки.
При разработке проекта освещения обычно в расчеты вводится коэффициент запаса, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации установки (старение ламп, загрязнение светильников и поверхностей помещений и т. д.). Этот коэффициент различен для и люминесцентных ламп, а также зависит от характера среды помещения (для ламп накаливания он принимается от 1,3 до 1,7, для люминесцентных ламп от 1,5 до 2,0).
При контроле освещенности в начале эксплуатации установки или в процессе ее эксплуатации после замены ламп на новые и чистки светильников результаты измерения освещенности должны быть выше нормируемой в 1,3-2,0 раза (в зависимости от принятого коэффициента запаса для данной установки).
Для организации правильной эксплуатации осветительной установки эксплуатационный персонал должен располагать необходимой технической документацией установки. После окончания монтажных и наладочных работ монтажная организация сдает выполненную осветительную установку эксплуатационному персоналу. При этом составляются исполнительные чертежи, которые отражают фактическое выполнение осветительной установки. Эти чертежи должны содержать данные о магистральной и групповой сети каждого помещения, типах установленных светильников и мощности ламп, освещенности отдельных помещений, данные о типах групповых и распределительных щитов, токах плавких вставок и номинальных токах расцепителей автоматов и др.
При передаче в эксплуатацию установки должны быть составлены протоколы на измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов, акты на скрытые работы, замеры фактических освещенностей помещений и отдельных рабочих мест и др.
В процессе эксплуатации осветительной установки при всех изменениях, вносимых в действующую установку, должны быть сделаны соответствующие корректировки в исполнительных чертежах. Необходимо строго следить за тем, чтобы техническая документация все время поддерживалась в образцовом порядке и отражала фактическое состояние установки.
Большое значение имеет правильная рациональная форма организации эксплуатации осветительной установки. Может быть рекомендовано несколько таких основных форм, выбор которых должен решаться конкретно на каждом предприятии в зависимости от местных условий.
Наиболее распространенной формой эксплуатации осветительной установки является обслуживание светильников на месте установки эксплуатационным персоналом. При такой форме эксплуатации расчеты показывают, что на каждые 50-120 кВт установленной мощности источников света необходимо иметь одного монтера 3-го разряда. Нижний предел мощности относится к установкам с газоразрядными лампами, а верхний - к установкам с лампами накаливания при обслуживании светильников со стремянок или приставных лестниц.
На крупных предприятиях рационально организовывать специализированные бригады для обслуживания осветительных установок с созданием при больших цехах светотехнических мастерских. Такие мастерские можно создавать отдельно или в составе электроремонтных цехов. В мастерской должен иметься запас очищенных и проверенных светильников.
Светильники, подлежащие чистке и профилактике, а также вышедшие из строя, персоналом снимаются с места установки и направляются в мастерскую, а вместо них немедленно устанавливаются другие из имеющегося запаса. При такой системе обслуживания может быть получена значительная экономия средств, так как вместо обработки каждого светильника вручную на месте установки представляется возможным в мастерской иметь специализированное производительное оборудование для очистки светильников, стенды для производства их испытаний и др. Все это снижает удельные затраты на обслуживание каждого светильника.
Схема осветительной системы проекционной установки: 1 - эллиптический отражатель, 2 - источник УФ-излучения, 3 - защитное стекло, 4 - сотовый конденсор типа "мушиный глаз", 5 - селективно отражающее зеркало, 6 - полосовой фильтр, 7 - конденсорная линза.
Возможна также организация специализированных светотехнических мастерских для обслуживания ряда предприятий. В таких мастерских может быть достигнута высокая индустриализация обработки светильников и тем самым снижена себестоимость этих работ. Светотехнические мастерские могут обслуживать предприятия на договорных началах, и в ряде случаев такая система организации эксплуатации может оказаться экономически более выгодной по сравнению, например, с системой чистки светильников на месте их установки.
С ростом объема осветительных установок, когда в цехах устанавливается несколько тысяч светильников и когда начинает все большее значение приобретать использование газоразрядных источников света, вопросы стоимости эксплуатации осветительных установок становятся чрезвычайно важными. Одной из основных статей этих расходов является стоимость замены перегоревших ламп. При большом количестве установленных ламп возникает проблема их замены.
Имеются три способа замены ламп: индивидуальный, групповой и комбинированный. В первом случае каждая перегоревшая лампа заменяется новой. При групповой замене предполагается, что все лампы, эксплуатируемые в одном помещении или его части, одновременно устанавливаются и после горения в течение определенного времени заменяются новыми. Третий способ является сочетанием первого и второго.
Известно, что лампы накаливания имеют средний срок службы 1 ООО ч, и, согласно стандарту, световой поток каждой лампы после 750 ч горения должен быть не менее 85% его первоначальной величины. Поскольку в процессе горения световой поток ламп накаливания снижается на небольшую величину, нет смысла прекращать использование ламп до их перегорания.
Если учитывать принимаемые при проектировании осветительных установок коэффициенты запаса, возможное снижение светового потока ламп накаливания из-за их старения при перегорании 15-20% всех установленных в данном помещении ламп, их нужно заменить новыми. Таким образом, в установках с лампами накаливания возможно применение комбинированного способа замены ламп.
Совершенно другая картина получается в установках с люминесцентными лампами. Согласно стандарту на эти лампы их средний срок службы должен составлять 5 000 ч, и световой поток по истечении этого времени горения может иметь величину порядка 60% среднего номинального его значения. Часть ламп выходит из строя, не догорев до 5 000 ч, а другая часть ламп может гореть и большее время, но при этом значительно теряет световой поток. При большей потере светового потока дальнейшая эксплуатация таких ламп становится экономически невыгодной. Поэтому следует различать эффективный срок службы лампы, когда ее использование еще экономически выгодно, и полный срок службы до ее перегорания.
Эффективный срок службы лампы будет меньше возможной фактической продолжительности ее горения. Если эксплуатировать установку с люминесцентными лампами и производить замену ламп только после их выхода из строя, то это может привести к резкому снижению освещенности ниже нормируемой, что недопустимо. Следовательно, замена ламп должна производиться по истечении эффективного срока службы ламп, несмотря на то что практически они еще могут гореть. Следует подчеркнуть, что для установки с люминесцентными и другими газоразрядными лампами показателями необходимости замены ламп является не их перегорание, а отработка ими эффективного срока службы.
Таким образом, если в случае ламп накаливания при системе индивидуальной или комбинированной замены ламп необходимость их замены определяется фактом перегорания ламп, то в установках с газоразрядными лампами эта проблема решается сложнее. В этом случае можно вести индивидуальный учет времени горения каждой лампы, но практически это делать сложно. В связи с этим и возникла идея групповой замены ламп, когда одновременно производится замена всех ламп, установленных в помещении или его части.
Преимуществами такого способа замены ламп можно считать резкое уменьшение затрат на обслуживание установки и сокращение времени, необходимого на его проведение, увеличение среднего уровня освещенности на рабочих местах и снижение непроизводительного расхода электроэнергии, обусловленного уменьшением экономичности ламп по мере их старения. Замену ламп можно производить в любое время суток, не мешая технологическому режиму работы предприятия, и ее можно совмещать с моментом чистки светильников.
Как недостаток этого способа замены ламп можно считать больший расход ламп. Однако после снятия ламп следует производить их проверку на величину светового потока, и те лампы, которые еще имеют достаточно большой световой поток, можно ставить на дальнейшую эксплуатацию во вспомогательные помещения. Этим несколько снижается увеличенный расход ламп.
Выгодность применения группового способа замены ламп в каждом конкретном случае определяется экономическим расчетом, в котором учитывают принятые коэффициенты запаса, стоимость индивидуальной и групповой замены ламп, зависимость снижения светового потока ламп от времени горения и ряда других факторов. Эффективный срок службы ламп также определяется на основе технико-экономических расчетов, и для отечественных люминесцентных ламп он лежит в интервале 3 500-5 ООО ч.
Страница 1 из 5
Технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту сетей освещения
1.ВВЕДЕНИЕ.
1.2. Назначение документа, классификация технологии.
Настоящая технологическая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту сетей освещения описывает отдельные операции и процесс ремонта данного оборудования в целом с указанием возможных для применения при выполнении операций видов оборудования, технологической оснастки и предназначена для ремонтного персонала электростанции и подрядных организаций при организации и проведении технического обслуживания и ремонта сетей освещения.
Работы по техническому обслуживанию и ремонту сетей освещения относятся к 4 ей категории качества выполнения работ (в соответствии с «Классификацией компонентов и деятельности по категориям качества» №0-17-15ИП).
1.3. Перечень документов, на основании которых составлена технология.
- «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций» 3-е издание, измененное и дополненное. РД ЭО 0348 – 02, НД168-02
ПОКАС рем. Книга 1. № 0-18-01ПОКАС (рем).
- «Программа обеспечения качества ТО
и ремонта систем и оборудования электростанции»
ПОКАС рем. Книга 2. № 0-18-02ПОКАС (рем).
- «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». ПОТ РМ-016-2001. РД-153-34.0-03.150-00.
- «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте». ПОТ Р М-012-2000
- «Инструкция по охране труда электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования бригады по ремонту освещения». № 0-03-166ИОТ.
- «Инструкция по пожарной безопасности электроцеха». № 0-03-53ИП.
Инструкция по радиационной безопасности на электростанции (часть 3). №0-06-18ИП
- «Руководящий документ. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций». ИНВ.№ РДЭО 0069-97.
- «Объем и нормы испытаний электрооборудования». РД 34.45-51.300-2001 г. Москва.
- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями».
- «Техническая инструкция. Светильники серии ЛПО12». №ТИ09.08.07-73.
- «Техническая инструкция. Светильники серии НСП21». №ТИ09.00.10-83.
- «Техническая инструкция. Светильники серии ПВЛМ». №ТИ09.01.14-84.
- «Техническая инструкция. Светильники серии ЛВО01». №ТИ09.02.12-73.
- «Техническая инструкция. Светильники серии ПСХ-60М». №ТИ09.01.16-85.
- «Техническая инструкция. Светильники серии СД-2РТС». №ТИ09.01.15-84.
- «Техническая инструкция. Щитки групповые осветительные ОПМ-1 и ОПМ-3». №ТИ06.01.03-78.
- «Светильники с люминесцентными лампами для производственных помещений». СТ СЭВ 3468-81.
- «Светильники для производственных зданий. Общие технические условия». ГОСТ15597-82.
Руководство по эксплуатации светильника КНУ ФБКЮ676165РЭ.
Руководство по эксплуатации зажигающего устройства ЗУ-10, ЗУ-20. ФБКЮ675875002РЭ.
Трансформаторы трехфазные серии ТСЗИ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ИБДШ, 671134.008 ТО.
- «Нормы периодичности планово–предупредительного ремонта силового электрооборудования электроцеха электростанции».
- «Классификация компонентов и деятельности по категориям качества. Руководство».0-17-15ИП.
- «Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций. ОПБ-88/97».
ПНАЭ-Г-1-011-89.
1.4. Область применения (распространения).
Настоящая технологическая инструкция распространяет свое действие только на ремонт сетей освещения и описывает ремонтные операции, необходимые и достаточные для поддержания сетей освещения в работоспособном состоянии.
1.4.1. Сети освещения включают в себя следующее электрооборудование:
Электроосветительные приборы;
Сборки и щитки освещения;
Стабилизаторы напряжения;
Понижающие трансформаторы напряжения;
Коммутационная аппаратура;
Кабельные линии и провода (с элементами крепления) питания электроосветительных приборов, понижающих трансформаторов напряжения, коммутационной аппаратуры.
1.4.2. Виды искусственного освещения на электростанции:
Рабочее;
Аварийное;
Эвакуационное;
1.4.3. По способу генерирования оптического излучения электроосветительные приборы делятся на температурные и люминесцентные. Первую группу составляют светильники с лампами накаливания, вторую светильники с газоразрядными лампами.
1.4.4. Электроосветительные приборы характеризуются:
Мощностью источника;
Напряжением питающей сети;
Габаритными размерами.
1.4.5. «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) различают исполнение светильников:
По степени защиты от попадания внутрь твердых посторонних тел, в частности пыли;
По степени защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями;
По степени защиты от воды;
Степень защиты характеризуется двумя цифрами, первая – класс или подкласс светильника по степени защиты его от пыли и соприкосновения с частями находящимися под напряжением, а вторая – степень защиты светильника от проникновения воды.
Подробно обозначения светильников рассмотрены в приложениях 8 и 9.
1.5. Требования к персоналу, квалификация.
1.5.1. К работам по ремонту сетей освещения, допускается подготовленный персонал не моложе 18 лет, прошедший обучение на рабочем месте под руководством опытного работника, изучивший настоящую инструкцию и имеющий квалификацию электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
1.5.2. Все лица, входящие в бригаду, должны быть практически обучены приемам освобождения человека, попавшего под напряжение, приемам оказания первой доврачебной помощи при поражениях электрическим током. Производителем работ по наряду, распоряжению или при выполнении работ в порядке текущей эксплуатации в электроустановках до 1000Вможет быть электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий III группу по электробезопасности. Производителем работ по наряду, распоряжению или при выполнении работ в порядке текущей эксплуатации в электроустановках выше 1000В может быть электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, имеющий IV группу по электробезопасности.
1.6. Периодичность пересмотра технологии.
Настоящая технология пересматривается 1 раз в 3 года, а также при изменении требований технологии работ, оснастки, организации труда и т.п.
1.7. Принятые сокращения.
ЗГИрем - заместитель главного инженера по ремонту;
ЗНЭЦ - заместитель начальника электрического цеха;
КК - контрольная карта;
КР - капитальный ремонт;
РУ - распределительное устройство;
НСС - начальник смены станции;
НТД - нормативно-технические документы;
НЭЦ - начальник электрического цеха;
ООТ - отдел охраны труда;
ОППР - отдел подготовки и проведения ремонта;
ПОТ - правила охраны труда;
ППР - планово-предупредительный ремонт;
ПУЭ - Правила устройства электроустановок;
РД - руководящие документы;
ТИ - технологическая инструкция.
ТО - техническое обслуживание;
ТР - текущий ремонт;
ЭЦ - электрический цех;
ЭУ - электроустановка.
Правила устройства электроустановок распространяются на установки электрического освещения зданий, помещений и сооружений различного назначения, открытых пространств и улиц, а также на рекламное освещение.
Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок должны приниматься в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и других нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госстроем России и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке.
Для освещения производственных помещений следует применять систему комбинированного или общего освещения.
Для освещения непроизводственных помещений следует, как правило, применять общее равномерное освещение.
Для питания светильников общего освещения должно применяться напряжение не более 380/220 В переменного тока при заземленной нейтрали и не более 220 В переменного и постоянного тока при изолированной нейтрали.
Для питания отдельных ламп применяется, как правило, напряжение не более 220 В. В помещениях без повышенной опасности указанное напряжение допускается для всех стационарных светильников вне зависимости от высоты их установки.
Для питания специальных ламп (ксеноновых, ДРЛ, ДРИ, натриевых, рассчитанных на напряжение 380 В) и пускорегулирующих аппаратов (ПРА) для газоразрядных ламп, имеющих специальные схемы (например, трехфазные, с последовательным соединением ламп), допускается использовать напряжение более 220, но не более 380 В, в том числе фазное напряжение системы 660/380 В с заземленной нейтралью при соблюдении следующих условий:
- 1) ввод в светильник и пускорегулирующий аппарат следует выполнять проводами или кабелем с медными жилами и с изоляцией, рассчитанной на напряжение не менее 660 В;
- 2) должно обеспечиваться одновременное отключение всех фазных проводов, вводимых в светильник. Это требование распространяется также на все случаи, когда в многоламповый светильник с лампами любых типов вводятся провода нескольких фаз системы 380/220 В, за исключением светильников, устанавливаемых в помещениях без повышенной опасности;
- 3) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных на светильники должны быть нанесены хорошо различимые отличительные знаки с указанием применяемого напряжения («380 В»);
- 4) ввод в светильник двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В запрещается.
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевыми над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м необходимо применять светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампе без применения инструмента (отвертки, плоскогубцев, гаечного или специального ключа и др.), с вводом в светильник подводящей электропроводки в металлических трубах, металлорукавах или защитных оболочках кабелей и защищенных проводов либо использовать для питания светильников с лампами накаливания напряжение не более 42 В. Это требование не распространяется на светильники в электропомещениях, а также на светильники, обслуживаемые с кранов или площадок, посещаемых только квалифицированным персоналом. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с крана должно выполняться с соблюдением требований безопасности.
Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В допускается устанавливать на высоте менее 2,5 м от пола при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не более 220 Вив помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не более 42 В.
Допускается как исключение применение напряжения до 220 В для светильников специальной конструкции: являющихся составной частью аварийного освещения, присоединенного к независимому источнику питания; устанавливаемых в помещениях с повышенной опасностью (но не особо опасных).
Светильники с люминесцентными лампами на напряжение 127...220 В допускается применять для местного освещения при условии недоступности их токоведущих частей для случайных прикосновений.
В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Для питания ручных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не более 42 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), для питания ручных светильников должно применяться напряжение не более 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и другие приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного стационарного освещения.
При расчете потерь напряжения в осветительных сетях следует руководствоваться следующим:
- 1) отклонение напряжения в осветительных сетях следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;
- 2) в сетях 12...42 В допускаются потери напряжения до 10%, считая от выводов источников питания.
Для обеспечения надежной работы газоразрядных ламп напряжение на них даже в послеаварийных режимах не должно быть менее 90% номинального.
Выбор газоразрядного источника света определяется характером зрительной работы и соображениями технико-экономической эффективности с учетом высоты освещаемого помещения и существующей номенклатуры светильников.
В случаях когда для освещения применяют люминесцентные лампы белого света (ЛБ), следует всегда отдавать предпочтение энергоэкономичным лампам мощностью 36 и 58 Вт.
Местное освещение применяют как дополнительное к рабочему, когда его необходимо усилить во избежание травматизма и выпуска бракованной продукции или полуфабрикатов. Применяемые светильники местного освещения располагают с учетом защиты глаз работающего от отраженной блескости непрозрачным или светорассеивающим материалом с защитным углом не менее 30°, а при расположении светильников на уровне глаз работающих - не менее 10°. Местное освещение рабочих поверхностей должно быть устроено так, чтобы светильники можно было устанавливать с необходимым направлением света.
В соответствии с правилами безопасности аварийное освещение применяют в тех случаях, когда внезапное отключение рабочего освещения может вызвать нарушение нормальной эксплуатации производственного оборудования, что может способствовать нарушению технологического процесса, загоранию, нарушению работы средств связи, водоснабжения, канализации, очистных сооружений и т.д. Кроме этого, при аварийном освещении должна осуществляться эвакуация людей из производственных цехов, столовых, коридоров и лестничных клеток. Минимальная освещенность рабочих поверхностей оборудования, обслуживаемого в аварийном режиме, должна быть не менее 2 лк внутри здания и 1 лк на промышленных площадках предприятия. Аварийная эвакуация производственного персонала из рабочих помещений предприятия должна производиться по основным проходам цехов и участков при освещенности пола не менее 0,5 лк, а освещенность пешеходных дорожек на открытых площадках должна быть не менее 0,2 лк.
Некачественные эксплуатация осветительных установок и остекление оконных проемов и световых фонарей приводят к значительным затратам на непроизводительные расходы электроэнергии, росту производственного травматизма и потерям от снижения выпуска продукции за счет снижения производительности труда рабочих.
Обслуживание светильников разрешается производить с помощью различных технических средств, отвечающих требованиям безопасности :
- - напольных передвижных (механическим способом или вручную) подъемных устройств (см. рис. 4.7);
- - стационарных мостиков;
- - прицепных мостиков, буксируемых грузоподъемными кранами, или других приспособлений, устанавливаемых на них;
- - тележек, передвигающихся по монорельсу;
- - грузоподъемных подвесных и мостовых кранов и других аналогичных устройств.
При обслуживании светильников нужно использовать защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1 В.
При высоте подвеса светильников, не превышающей 5 м от пола до их верха, допускается обслуживание осветительных установок с приставных лестниц и стремянок не менее, чем двумя лицами (рис. 5.1).
Все работы по обслуживанию светильников производят при снятом напряжении с групповой линии, питающей эти светильники. Светильники, конструкция которых обеспечивает возможность отключения их от питающих проводов, допускается обслуживать при наличии напряжения в групповой сети.
Чистка светильников местного освещения с люминесцентными и другими газоразрядными лампами проводится рабочими при уборке рабочих мест в сроки, приведенные в табл. 5.4. Рабочие, осуществляющие чистку светильников местного освещения, должны проходить инструктаж по правилам безопасности. Остальные виды обслуживания светильников местного освещения производятся электротехническим персоналам наравне со светильниками общего освещения.
Рис. 5.1.
а - раздвижные; б - приставные; в - приставные лестницы-площадки; г - металлические башмаки; д - резиновые наконечники
Таблица 5.4
Периодичность чистки светильников
Очистка стекол световых проемов должна производиться регулярно в следующие сроки:
- - не реже 2 раз в год - для помещений с незначительными выделениями пыли (сборочные, механические, обмоточные цехи и т.д.);
- - не реже 3 раз в год - для помещений со средним выделением пыли (термический, гальванический, сварочный, прокатный, волочильный и т.д.);
- - не реже 4 раз в год - для помещений со значительным выделением пыли, дыма, копоти (отделение подготовки пластмассового сырья и перемол отходов, отделение обработки сырьевых материалов и т.д.).
Обслуживание сетей уличного освещения. По распоряжению без отключения сети освещения допускается работать в следующих случаях:
- - при использовании телескопической вышки с изолирующим звеном;
- - при расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6 м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.
В остальных случаях следует отключать и заземлять все подвешенные на опоре провода и работу выполнять по наряду.
При работе на пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп до отключения ее от общей схемы светильника следует предварительно отсоединить от сети питание провода и разрядить статические конденсаторы (независимо от наличия разрядных резисторов).