Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Установка освещения на птицефабрике

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
925
Размер файла
389 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Установка освещения на птицефабрике


Содержание

Введение

1. Светотехнический раздел

1.1 Исходные данные

1.2 Помещение для содержания бройлеров

1.2.1 Выбор светильника

1.2.2 Размещение светильников на план

1.2.3 Выбор источника света

1.3 Подсобное помещение

1.3.1 Выбор светильника

1.3.2 Размещение светильников на плане

1.3.3 Выбор источника света

1.4 Венткамера

1.4.1 Выбор светильника

1.4.2 Размещение светильников на плане

1.4.3 Выбор источника света

1.5 Насосная

1.5.1 Выбор светильника

1.5.2 Размещение светильников на плане

1.5.3 Выбор источника света

1.6 Уборная

1.6.1 Выбор светильника

1.6.2 Размещение светильников на плане

1.6.3 Выбор источника света

1.7 Электрощитовая

1.7.1 Выбор светильника

1.7.2 Размещение светильников на план

1.7.3 Выбор источника света

1.8 Тамбур

1.8.1 Выбор светильника

1.8.2 Размещение светильников на плане

1.8.3 Выбор источника света

1.9 Вход

1.9.1 Выбор светильника

1.9.2 Размещение светильников на плане

1.9.3 Выбор источника света

1.10 Светотехническая ведомость

2. Электротехнический раздел

2.1 Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания осветительной установки

2.2 Компоновка осветительной сети

2.2.1 Разделение потребителей на группы

2.2.2 Расчет токов в группах и на вводе

2.2.3 Выбор осветительного щита и составление расчетной схемы осветительной сети

2.3 Выбор защитной аппаратуры

2.4 Выбор проводов

2.4.1 Выбор марки проводов и способа их прокладки

2.4.2 Выбор сечения проводов

2.4.3 Определение суммарных потерь напряжения

Список используемой литературы


Введение

Свет является одним из важнейших параметров микроклимата. От уровня освещенности и спектрального состава света зависят здоровье и продуктивность животных, расход кормов и качество получаемой продукции.

С внедрением новой технологии на крупных специализированных фермах и комплексах существенно изменились условия обитания животных, наблюдается все большая изоляция их от естественной среды. В частности, беспастбищное, безвыгульное содержание животных и птицы лишает их организм благоприятного влияния солнечного света. В этих условиях возрастает роль осветительных и облучательных установок.

Рационально спроектированные и грамотно эксплуатируемые осветительные установки позволяют компенсировать нехватку естественного света при минимальных затратах электроэнергии, электротехнического оборудования и материалов.


1. Светотехнический раздел

1.1 Исходные данные

Таблица 1 – Характеристика здания

Наименование

помещения

Площадь А,м 2Длина a,мШирина b,мВысо-та HоВид помещения по условиям окружающей средыКоэффициент отражения ограждающих конструкции, %
рпрсррп
Помещение для птицы (2 шт.)64836182.7Сырое с химически активной средой503010
Подсобное помещение48862.7Нормальное503010
Венткамера (2 шт.)36662.7Сырое, пыльное503010
Насосная12622.7Особо сырое301010
Уборная6322.7Сырое505010
Электро-щитовая6322.7Нормальное705030
Тамбур (2 шт.)36662,7Сырое503010
Вход (6 шт.)632Особо сырое

Таблица 2 – Требования к осветительной установке

Наименова-ние

помещения

Вид

освещения

Система

освещения

Источ-ник

света

Плоскость, в которой

нормируется освещенность-hP

ЕН,

лк

КЗ

[4, с.8]

Минимально допустимая степень защиты светильника
Помещение для птицыРабочее, технологи-ческое, дежурноеОбщее равномерноеГРЛГ – 0.0

50

[1, с.20]

1.35'4
Подсобное помещениеРабочееЛНГ – 0.0

10

[3, с.53]

1.15IP20
ВенткамераРабочееЛНГ – 0.0

20

[3, с.53]

1.15IP51
НасоснаяРабочееЛНГ – 0.8

30

[2, с.93]

1.15IP51
УборнаяРабочееЛНГ – 0.0

75

[3, с.54]

1.15IP51
ЭлектрощитоваяРабочееГРЛВ – 1.5

100

[3,с.36]

1.3IP20
ТамбурРабочееЛНГ – 0.0

10

[2,с.115]

1.15IP51
ВходРабочееЛНГ – 0.0

2

[4, с.42]

1.15IP51

1.2 Помещение для содержания бройлеров

1.2.1 Выбор светильника

Таблица 3 – Технические характеристики светильников

Световой приборIPКССКПД,%Количество лампМощность лампы, Вт
ЛСП15[4,с.44]5'4Д190240,80
ЛСП18[4,с.44]5'4Д170118,36,58
ЛСП16[3,с.60]IP54Д160240(36)
ЛСП29[3,с.61]IP54М65218,36
ПВЛП-1[3,с.61]IP54Д165240
ЛСРО1-20-У5 [3,с.61]IP54М70120
ЛСРО1-40-У5 [3,с.61]IP54М70140
Н2Т3Л[3,с.61]IP54М68140
Н4Т5Л [3,с.61]IP54М72165

Для данного помещения выбираем светильник ЛСП15, так как у него допустимая степень защиты IP54, рекомендуемая КСС и наибольший КПД.


1.2.2 Размещение светильников на плане

Определяем расстояние между светильниками из соотношения:

λс×Нр£L£λэ×Нр, (1.1)

где λс и λэ – относительные светотехнические и энергетические наивыгоднейшие расстояния между светильниками;

L- оптимальное расстояние между светильниками, м; Нр – расчетная величина осветительной установки, м.

Нр = Н0 – hсв – hр, (1.2)

где Н0 – высота помещения, м; hсв – высота свеcа светильников, (0…0,5) м;

hр – высота рабочей поверхности от пола, м.

Нр=2,7-0,4-0=2,3 м.

Для КСС типа Д1 λс = 1,4 и λэ = 1,6 [4, с.12],

1,4×2,3 £L£2,3×1,6,

3,22 £ L £3,68,

принимаем L=3,6м.

Количество рядов светильников определяется по формуле:

(1.3)

где в - ширина помещения, м;

Количество светильников в ряду определяется по формуле:

(1.4)


где a - длина помещения, м;

b=18 м, а=36 м,

Общее количество светильников:

N=na×nb=5×10=50 (1.5)

Крайние светильники устанавливаются на расстоянии (0,3…0,5)L от стены:

(1.6)

(1.7)

Рисунок 1 – План помещения для содержания бройлеров


1.2.3 Выбор источника света

Метод коэффициента использования светового потока применяется для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей только закрытых помещений со светлыми ограждающими поверхностями.

Определим мощность осветительной установки методом использования светового потока.

Определим индекс помещения по формуле:

=,(1.8)

где a, b –длина и ширина помещения, м.

==.

По справочной литературе определим коэффициент использования светового потока η. Этот коэффициент равен отношению светового потока, доходящего до рабочей поверхности, к световому потоку, генерируемого источником света.

Для светильника ЛСП15 с КСС типа Д1, при коэффициентах отражения рп=50, рс=30, ррп=10 и индекс помещения i=5 выбираем η=0,62 [3,с.72].

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле:

(1.9)

где EН–нормированная освещенность, лк; А–площадь помещения, м2;

–коэффициент запаса; η– коэффициент использования светового потока;

z – коэффициент неравномерности, z=1,1…1,2; N–число светильников;

η– коэффициент использования светового потока;

Для ЛЛ : z = 1,1 [4, с.22].

Поскольку ламп две, то ==

Лампа ЛСП15 мощностью 40 Вт имеет световой поток 3000 лм, поскольку это значение намного больше расчетного, то возвращаемся к таблице 3, выбираем светильник Н2Т3Л, так как у него относительно высокий КПД, рекомендуемая КСС,

степень защиты IP 54.

Для КСС типа М λс = 2 и λэ = 2,6 [4, с.12],

2×2,3 £L£2,6×2,3,

4,6 £ L £ 5,98,

принимаем L=4,7м.

Количество рядов светильников определяется по формуле (1.3):

где в - ширина помещения, м;

Количество светильников в ряду определяется по формуле (1.4):

где a - длина помещения, м;b=18 м, а=36 м,


Общее количество светильников определим по формуле (1.5):

N=na×nb=8×4=32.

Крайние светильники устанавливаются на расстоянии (0,3…0,5)L от стены:

Рисунок 2 – План помещения для содержания бройлеров

Определим мощность осветительной установки методом использования светового потока.

Определим индекс помещения по формуле (1.8):


i=,

где a, b –длина и ширина помещения, м.

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока. Этот коэффициент равен отношению светового потока, доходящего до рабочей поверхности, к световому потоку, генерируемому источником света.

Для светильника Н4Т4Л cКСС М, при коэффициентах отражения равных рп=50, рс=30, ррп=10 и индексе помещения i=5 выбираем

η=0,41 [3, с.71].

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле:

(1.9)

где EН–нормированная освещенность, лк; А–площадь помещения,м2;

–коэффициент запаса; η– коэффициент использования светового потока;

z – коэффициент неравномерности, z=1,1…1,2; N–число светильников;

η– коэффициент использования светового потока;

Для ЛЛ : Z = 1,1 [4, с.22].


Поскольку лампа одна, то Флсв=3531 лм

Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле: ФН=3200 лм, ЛБ40-1 [5, с.76].

(1.10)

Определим удельную мощность осветительной установки:

(1.11)

де Рл – мощность лампы, Вт; N – количество светильников;

n – количество ламп в светильнике; А – площадь помещения, м2.

Вт/м2.

1.3 Подсобное помещение

1.3.1 Выбор светового прибора

Таблица 4 – Технические характеристики светильников

Световой приборIPКССКПД, %Мощность ламп, Вт
НСО11[4,с.43]IP20Д75100
НПП04[4,с.43]IP20М5560

Для данного помещения выбираем светильник НСО11, так как у него допустимая степень защиты IP20, рекомендуемая КСС и наибольший КПД.

1.3.2 Размещение светильников на плане

Определим расчетную высоту осветительной установки по формуле (1.2):

hсв=0,3, м; hр =0 м,

м.

Так как световой прибор НСП17 имеет кривую силы света типа Ш, то

λс = 1,6 и λэ = 1,8 [4, с.12].

Определяем расстояние между светильниками из соотношения:

λс× Нр£L£ λэ×Нр

принимаем L=3 м.

Количество рядов светильников определяется по формуле (1.3):

Количество светильников в ряду определяется по формуле (1.4):

Общее количество светильников:

N=na×nb=3×2=6.

Крайние светильники устанавливаются на расстоянии (0,3…0,5)L от стены:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить 6 световых приборов данного типа.

Рисунок 3 – План подсобного помещения

1.3.3 Выбор источника света

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения:

где а, b–длина и ширина помещения, м; Нр– расчетная высота осветительной установки.

принимаем:=1,5.

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока.

Для светильника НСО11 с КСС типа Д2, при коэффициентах отражения рп=50, рс=30, ррп=10 и индекс помещения i=1,5 выбираем η=0,41 [3, с. 78].

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (1.9):

Для ЛН рекомендуется Z = 1,1..1,2 [4, с.22].

Принимаем Z=1,15

лм.

Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (1.10):

ФН=220 лм, Б220-235-40 [3, с.98].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле

(1.11):

Вт/м2.


1.4 Венткамера (2 помещения)

1.4.1 Выбор светового прибора

Таблица 5 – Технические характеристики светильников

Световой приборIPКССКПД,%Мощность ламп, Вт
НПП02[5,с.240]IP54Д170100
НПП03[5,с.240]IP54Д150100
НСП23[3,с.62]IP54Д160200
НПП25[3,с.62]IP54М60100
Н4Т2Н[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

300
Н4БН[3,с.62]IP54Д1 М

55

70

150
ВЗГ/В4А-200МС [3,с.62]IP54Д1 М60200

Для данного помещения выбираем светильник НПП02, так как у него допустимая защита IP54, рекомендуемая КСС и относительно высокий КПД.

1.4.2 Размещение светильников на плане

Расчетная высота осветительной установки определяется по формуле (1.2): Нр = 2,7 – 0,07 – 0 = 2,63 м.

Определяем расстояние между светильниками из соотношения:

λс×Нр£L£ λэ×Нр

Для КСС типа Д1 λс = 1,4 и λэ = 1,6 [4, с.12].

1,4×2,63 £L£1,6×2,63

3,68 £ L £ 4,2

Принимаем L=3,7м.

Количество рядов светильников определяется по формуле (1.3):


Количество светильников в ряду определяется по формуле (1.4)

Общее количество светильников: N=na×nb=2×2=4.

Крайние светильники устанавливаются на расстоянии (0,3…0,5)L от стены:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить четыре светильника данного типа.

Рисунок 3 – План венткамеры


1.4.3 Выбор источника света

Определим мощность осветительной установки методом удельной мощности. Этот метод является упрощением метода коэффициента использования и рекомендуется для расчета освещения второстепенных помещений, а также осветительной нагрузки, когда расчет освещения не входит в задание проекта.

(1.12)

где РЛ – мощность лампы, Вт; N – число светильников; РУД.Ф – фактическая удельная мощность освещения, которая определяется по следующей формуле:

(1.13)

где РУД.Т – табличная удельная мощность освещения, которая выбирается по справочной литературе в зависимости от типа светильника, размеров помещения, коэффициентов отражения стен и потолка, высоты подвеса светильника, Вт/м2; РУД.Т = 20,5 (для КСС Д1 при коэффициентах отражения рп=50, рс=30, ррп=10; =1,3; =1,15; =100 лк; h=2-3 м; S=25-50 м2) [3, c 90]–фактический коэффициент запаса; –табличный коэффициент запаса; – фактическая нормированная освещенность, лк; –табличная нормированная освещенность, лк.

Вт/м2

Вт/м2.

По этому значению выберем стандартную лампу: БК215-225-40 [3, с.98].

1.5 Насосная

1.5.1 Выбор светового прибора

Световой приборIPКССКПД, %Мощность ламп, Вт
НПП02[5,с.240]IP54Д170100
НПП03[5,с.240]IP54Д150100
НСП23[3,с.62]IP54Д160200
НПП25[3,с.62]IP54М60100
Н4Т2Н[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

300
Н4БН[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

150
ВЗГ/В4А-200МС [3,с.62]IP54

Д1

М

60

80

200
ПСХ 60М[5,с.240]IP54Д16560

В соответствии с технико-экономическими критериями (конструктивным исполнением, светотехническими характеристиками и экономическими показателями) выберем для освещения данного помещения световой прибор НПП02.

1.5.2 Размещение светильников на плане

Определим расчетную высоту осветительной установки по формуле (1.2):

hсв=0, м; hр =0,8 м,

м.

Так как световой прибор НПП02 имеет кривую силы света типа Д1, то

λс = 1,4 и λэ = 1,6 [4, с.12].

Определяем расстояние между светильниками из соотношения:

λс×Нр£L£ λэ×Нр,

м.

Определим количество световых приборов в помещении:

N=na×nb=2×1=2.

Крайние светильники устанавливаются на расстоянии (0,3…0,5)L от стены:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить два световых прибора данного типа.


Рисунок 4 – План насосной

1.5.3 Выбор источника света

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по формуле (1.8):

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока.

Принимаем η=0,39 [3, с.83]

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (1.9):

Для ЛН рекомендуется Z = 1,15.

лм.

Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (1.10): ФН=715 лм Б215-225-60 [5, с.62].


Определим удельную мощность осветительной установки:

(1.11)

где Рл – мощность лампы, Вт; N – количество светильников; А – площадь помещения, м2.

Вт/м2.

1.6 Уборная

1.6.1 Выбор светового прибора

Световой приборIPКССКПД, %Мощность ламп, Вт
НПП03[5,с.240]IP54Д150100
НСП23[3,с.62]IP54Д160200
НПП25[3,с.62]IP54М60100
Н4Т2Н[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

300
Н4БН[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

150
ВЗГ/В4А-200МС [3,с.62]IP54

Д1

М

60

80

200
ПСХ 60М[5,с.240]IP54Д16560

Учитывая высокий КПД, требования к КСС и степень защиты, выбираем светильник НСП23.

1.6.2 Размещение светильников на плане

Определим расчетную высоту осветительной установки по формуле (1.2):

Нр = Н0 – hсв – hр ,

hсв=0,4, м; hр =0, м

м,

Так как световой прибор НСП23 имеет кривую силы света типа Д1, то λс = 1,4 и λэ = 1,6 [4, с.12].

Определяем расстояние между светильниками из соотношения (1.1):

λс×Нр£L£ λэ×Нр,

.

Принимаем L=3,3м.

Количество световых приборов в данном помещении: N=1.

Рисунок 5 – План уборной


1.6.3 Выбор источника света

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.

Определим индекс помещения по следующей формуле:

где а, b – длина и ширина помещения,

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока. Этот коэффициент учитывает долю светового потока генерируемого источником света, доходящую до рабочей поверхности.

Принимаем η=0,25 [3, с.83].

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (1.9):

где η – коэффициент использования светового потока светильника;

z – коэффициент неравномерности, z=1,1…1,2 [4, с.10].

Для ЛН рекомендуется Z = 1,15.

лм.


Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (1.10): ФН=2220 лм, Б215-225-150 [3, с.98].

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (1.11):

где Рл – мощность лампы, Вт; N – количество светильников; А – площадь помещения, м2.

Вт/м2

1.7 Электрощитовая

1.7.1 Выбор светового прибора

Таблица 6 – Технические характеристики светильников

Световой приборIPКССКПД, %Количество лампМощность ламп, Вт
ЛСП02[3,с.60]IP20Д275240, 65, 80
ЛВП06 [3,с.60]IP20Д2, Д375240, 80

Учитывая высокий КПД, требования к КСС и степень защиты, выбираем светильник ЛСП02.

1.7.2 Размещение светильников на плане

Определим расчетную высоту осветительной установки по формуле

(1.2):

Нр = Н0 – hсв – hр

hсв=0,1 м; hр =1,5м,

м.

Рисунок 6 – План электрощитовой

1.7.3 Выбор источника света

Определяем мощность осветительной установки точечным методом.

Точечный метод применяется для расчета общего равномерного и локализованного освещения помещений и открытых пространств, а также местного освещения при любом расположении освещаемых поверхностей.

Так как длина светового прибора больше 0,5НР (линейный источник света),то сначала определяем относительную освещенность:

(1.14)


где –горизонтальная относительная освещенность, лк.

Численные значения находим по кривым изолюкс в зависимости от приведенной длины и удаленности точки от светящейся линии

(1.15)

где L–длина светильника, м.

(1.16)

где Р– расстояние между светильником и рабочей поверхностью (щитом), м; НР– высота рабочей поверхности, м.

Разбиваем источник света на две части:

лк [6, с.72],

Так как освещенность нормируется в вертикальной плоскости, то приводим к

(1.17)

где–вертикальная относительная освещенность, лк;

– коэффициент перевода от к .

(1.18)

лк.

Определяем световой поток лампы на единицу длины:

, (1.19)

где 1000 – световой поток лампы; EН–нормированная освещенность, лк;

–коэффициент запаса; m - коэффициент, учитывающий дополнительную освещенность за счет влияния удаленных светильников и отражения от

ограждающих конструкций; –вертикальная относительная условная

освещенность, лк.

лм/м.

Определяем поток для светящейся линии:

(1.20)

лм.

Определяем световой поток для одной лампы:


(1.21)

По численному значению потока и каталожным данным выберем

стандартную лампу: ЛБР-40, ФН=2250 лм [3,с.102].

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (1.6):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле:

Вт/м2

1.8 Тамбур (2 помещения)

1.8.1 Выбор светового прибора

Световой приборIPКССКПД, %Мощность ламп, Вт
НСР01[4,с.43]IP54М75100,200
НПП02[5,с.240]IP54Д170100
НПП03[5,с.240]IP54Д150100
НСП23[3,с.62]IP54Д160200
НПП25[3,с.62]IP54М60100
Н4Т2Н[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

300
Н4БН[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

150

В соответствии с технико-экономическими критериями (конструктивным исполнением, светотехническими характеристиками и экономическими показателями) выберем для освещения данного помещения световой прибор НСР01.

1.8.2 Размещение светильников на плане

Определим расчетную высоту осветительной установки по формуле (1.2):

Нр = Н0 – hсв – hр ,

hсв=0,3, м; hр =0 м

м

Так как световой прибор НСР01 имеет кривую силы света типа М, то λс = 2 и λэ = 2,6 [4, с.12].

Определяем расстояние между светильниками из соотношения (1.1):

λс×Нр£L£ λэ×Нр,

м.

Определим количество световых приборов в помещении и количество световых приборов:

Количество рядов светильников определяется по формуле (1.3):


Количество светильников в ряду определяется по формуле (1.4)

Общее количество светильников: N=na×nb=1×1=1шт.

Крайние светильники устанавливаются на расстоянии (0,3…0,5)L от стены:

Согласно расчету в данном помещении необходимо разместить один световой прибор данного типа.

Рисунок 7 – План тамбура

1.8.3 Выбор источника света

Определим мощность осветительной установки методом коэффициента использования светового потока.


Определим индекс помещения по формуле (1.8):

где а, b – длина и ширина помещения,

Далее по справочной литературе определим коэффициент использования светового потока. Этот коэффициент учитывает долю светового потока генерируемого источником света, доходящую до рабочей поверхности.

Принимаем η=0,27 [4, с.18].

Вычислим световой поток ламп в светильнике по формуле (1.9):

где η–коэффициент использования светового потока светильника;

z – коэффициент неравномерности, z=1,1…1,2 [1, с.10].

Для ЛН рекомендуется Z = 1,15.

лм.

Далее по найденному значению светового потока выберем стандартную лампу и рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (1.10): ФН=2090 лм, Г215-225-150 [3, с.98].


Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (1.11):

где Рл – мощность лампы, Вт; N – количество светильников;

А – площадь помещения, м2.

Вт/м2.

1.9 Вход (4 шт.)

1.9.1 Выбор светового прибора

Таблица 7– Технические характеристики светильников

Световой приборIPКССКПД, %Мощность ламп, Вт
НПП03[5,с.240]IP54Д150100
НСП23[3,с.62]IP54Д160200
НПП25[3,с.62]IP54М60100
Н4Т2Н[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

300
Н4БН[3,с.62]IP54

Д1

М

55

70

150

ВЗГ/В4А-200МС

[3,с.62]

IP54

Д1

М

60

80

200
ПСХ 60М[5,с.240]IP54Д16560

Учитывая высокий КПД, требования к КСС и степень защиты, выбираем светильник ПСХ 60М.

1.9.2 Размещение светильников на плане

Рисунок 8 – План входа

1.9.3 Выбор источника света

м,

Далее определяют в данной контрольной точке условную освещенность по формуле:

, (1.22)

где a - угол между вертикалью и направлением силы света светильника в расчетную точку; Ja1000 - сила света i-го светильника с условной лампой (со световым потоком в 1000 лм) в направлении расчетной точки. Численное значение Ja1000 определяют по кривым силы света.

кд

лк.

С учетом этой освещенности рассчитывают световой поток источника света в светильнике по формуле (1.9):

,

где m - коэффициент, учитывающий дополнительную освещенность за счет влияния удаленных светильников и отражения от ограждающих конструкций; 1000 – световой поток лампы; hсв – КПД светильника.

лм,

По численному значению потока и каталожным данным выберем стандартную лампу: ФН=415 лм, Б-215-225-40 [3, с.62].

Рассчитаем отклонение расчетного потока от каталожного по формуле (1.10):

Определим удельную мощность осветительной установки по формуле (1.11):

Вт/м2.


Таблица 8 - Светотехническая ведомость1.11 Светотехническая ведомость
Характеристика помещения

Коэффициент

отражения

Вид освещенияСистема свещенияНормированная освещенность, лкКоэффициент запасаСветильникЛампа

Установленная

мощность, Вт

Удельная мощность,

Вт/м2

№ по плануНаиме-нованиеПлощадь, м2Вид помещения по средестенпотолкаполаТипКоличествоТипМощность, Вт
1Помещение для птицы2×648Сырое с хим. акт. средой503010

Рабочее, тех-нологическое,

дежурное

Общая равномерная501,3Н2Т3Л2х32ЛБ40-14012801,975
2Подсобное помещение48Нормальное503010Рабочее101,15НСО 116Б220-235-40401605
3

Венткамера

(2шт.)

2×36Сырое, пыльное503010201,15НПП 024БК215-225-40401605,18
4Насосная12Особо сырое301010301,15НПП 022Б215-225-606012010
5Уборная6Сырое505010751,15НСП 231Б215-225-15015015025
6Электрощи-товая6Нормаль-ное7050301001,3ЛСП 021ЛБР-402×408013,3
7

Тамбур

(2шт.)

2×36Сырое503010Рабочее101,15НСР 011Г215-225-1501501504,16
8Вход (6шт.)6×6Особо сырое---Рабочее21,15ПСХ 60М1Б215-225-4040406,67

2. Электротехнический раздел

2.1 Выбор схемы электроснабжения и напряжения питания

осветительной установки

Как показывают многолетний опыт эксплуатации и расчет, применение самостоятельных осветительных трансформаторов технически и экономически неоправданно. Поэтому осветительные установки сельскохозяйственных предприятий обычно питаются от подстанций, общих для силовых и осветительных сетей. Осветительные щиты запитываются через силовой распределительный щит. На каждый осветительный щит в силовом распределительном пункте предусматривается отдельная группа.

Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В.

2.2 Компоновка осветительной сети

На этой стадии проектирования решаются вопросы о месте расположения осветительных щитов, о числе групп и количестве проводов на участках сети.

Далее составим расчетную схему, на которой покажем все осветительные щиты и группы, число проводов и длину групп, мощность источников света и места ответвления (рисунок 9).

2.2.1 Разделение потребителей на группы

Согласно ПУЭ, предельный ток группы не должен превышать 25А. Если к группе присоединены ЛН мощностью более 500Вт или газоразрядные лампы высокого и сверхвысокого давления мощностью более 125Вт, то предельный ток группы может быть увеличен до 63А.

Разделение на группы делаем, опираясь на следующие рекомендации: число светильников на одну двухпроводную группу не должно превышать 20 шт., а на двухфазную трехпроводную и трехфазную четырехпроводную 40 – 60 шт. соответственно.

Длина четырехпроводной группы должна быть около 80 м, а трех– и двухпроводной соответственно 60 и 35 м.

а) Первая группа: двухфазная, трехпроводная, питающая 16 светильников:

· 16 светильникаН2Т3Л с лампами ЛБ40-1 в помещении для птиц.

Длина группы 71,5 м;

б) Вторая группа: двухфазная, трехпроводная, питающая 11 светильников:

· 11 светильника Н2Т3Л с лампами ЛБ40-1 в помещении для птиц.

Длина группы 82,3 м;

в) Третья группа :двухфазная, трехпроводная , питающая 11 светильников:

· 11 светильника Н2Т3Л с лампами ЛБ40-1в помещении для птиц.

Длина группы 82м;

г) Четвертая группа: двухфазная, трехпроводная, питающая 16 светильников:

· 16 светильникаН2Т3Л с лампами ЛБ40-1 в помещении для птиц.

Длина группы 83,5 м.

д) Пятая группа: двухфазная, трехпроводная, питающая 16 светильников:

· 2 светильника НПП 02 с лампами БК-215-225-60 в насосной

· 1 светильник НСП 23 с лампами Б215-225-150 в уборной,

· 6 светильников НСО11 с лампами Б220-235-40 в подсобном помещении

· 4 светильника НПП 02 с лампами БК-215-225-40 в венткамере.

· 3 светильника ПСХ 60М с лампой Б215-225-40 на входах.

Длина группы 56 м.

е) Шестая группа (дежурная): двухфазная, двухпроводная, питающая 10 светильников:

· 10 светильников Н2Т3Л с лампами ЛБ40-1 в помещении для птиц.

Длина группы 83 м.

ж) Седьмая группа: двухфазная, трехпроводная, питающая 10 светильников:

· 2 светильника НСР 01 с лампами Г215-225-150 в тамбуре

· 3 светильника ПСХ 60М с лампой Б215-225-40 на входе.

· 4 светильника НПП 02 с лампами БК-215-225-40 в венткамере.

· 1 светильник ЛСП 02 с 2-мя лампами ЛБР-40 в электрощитовой.

Длина группы 120,4 м.

2.2.2 Расчет токов в группах и на вводе

Определим ток на вводе:

, (2.1)

А,

где S– полная мощность, В×А; m – число фаз; Uф – фазное напряжение, В.

(2.2)

где Р–активная мощность, Вт: Q–реактивная мощность, вар.


Рлл=1,2×PН (2.3)

Qлллл×tgj, (2.4)

где tgj=0,38, т.к. cosj=0,935 j=210.

Рлл=1,2×40=48 Вт;

Qлл=48×0,38=18,24 вар.

Определим ток в 1-й группе:

Для ЛЛ cosj=0,92…0,97.

, А.

Qлллл×tgj=96×0.38=36.48 вар.

Qлл=48×0,38=18,24 вар.

tgj=0,38, т.к. cosj=0.935 j=210.

Определим ток в 2-й группе:

Для ЛЛ cosj=0,92…0,97.

, А.

Рлл=1,2×PН= 1,2×40=48 Вт; Qлллл×tgj=48×0.38=18.24 Вар,

tgj=0,38, т.к. cosj=0.935 j=210.

Определим ток в 3-й группе:

, А

где Р–активная мощность, Вт: Q–активная мощность, ВАр.

Рлл=1,2×PН= 1,2×40=48 Вт ; Qлллл×tgj=48×0.38=18.24 ВАр

tgj=0,38, т.к. cosj=0.935 j=210.

.

Определим ток в 4-й группе:

, А

Определим ток в 5-й группе:

А

Определим ток в 6-й группе (дежурной):


, А

где Р–активная мощность, Вт: Q–активная мощность, вар.

Рлл=1,2×PН= 1,2×40=48 Вт ; Qлллл×tgj=48×0.38=18,24 вар

tgj=0,38, т.к. cosj=0.935 j=210.

.

Определим ток в 7-й группе:

А

Рлл=1,2×PН= 1,2×40=48 Вт ; Qлллл×tgj=48×0.38=18,24 вар

Таблица 9 – Характеристика групп

Группа

Кол-во

светильников

Длина линии, мЧисло фаз

Расчетная

нагрузка P, Вт

Ток, А
11674,527681,86
21182,325281,28
3118225281,28
41683,527681,86
5165627901,79
6108324801,16
710120,425561,26

Участок

СЩ –ОЩ

-3346957,11

2.2.3 Выбор осветительного щита и составление расчетной схемы

Щиты применяются для защиты отходящих линий в осветительных сетях. Щит выбираем по количеству групп, по окружающей среде, назначению.

Выбираем распределительный пункт: ПР11-1068-IP21У3 (1000Х800Х200) [3, с.130]. Тип автоматических выключателей АЕ2036 3-полюсный (восемь). Номинальный ток IН =25 А.

Таблица 10 - Техническая характеристика автоматических выключателей распределительного пункта ПР11-1068-IP21У3.

Тип щиткаАппаратура защиты
На вводеНа группах, А
типКол-воТок расцепителя, А
ПР11-1068-IP21У3А3720БАЕ203686,3;10;16;25

2.3 Выбор защитной аппаратуры

Согласно ПУЭ все осветительные сети необходимо защищать от токов короткого замыкания и перегрузок. В данном расчете выбираем токи уставок автоматов. Автоматы устанавливают на линиях, отходящих от

щитов, на вводах в здание.

Расчетное значение тока уставки комбинированного и теплового расцепителей:

, (2.5)

где - коэффициент, учитывающий пусковые токи (= 1 – для маломощных ЛН (до 300 Вт) и ГРЛ низкого давления, а для всех других = 1,4). [3, с.25].

I гр.: А;

II гр.: А;

III гр.: А;

IV гр.:А;

V гр.:А;

VI гр.:А;

VII гр.

Между щитами: А.

Выбираем значения номинальных токов расцепителей для групп и на вводе из таблицы 10.

для 1-ой группы:

для 2-ой группы:

для 3-ой группы:

для 4-ой группы:

для 5-ой группы:

для 6-ой группы:

для 7-ой группы:

для ввода:

2.4 Выбор проводов

2.4.1 Выбор марки проводов и способа их прокладки

Для прокладки в данном здании выберем провод АПВ в винипластовой трубе в сырых, особо сырых, с химически активной средой и открыто в нормальных помещениях [3, с.107]. На участке от силового щита до осветительного выберем провод АПВ, проложенный в стальной трубе.


2.4.2 Выбор сечения проводов

Сечение проводов выбираем, исходя из механической прочности, нагрева, потери напряжения и согласования с током защитного аппарата.

Определяем сечение провода между силовым и осветительным щитами:

а) Выбираем сечение провода по механической прочности, наименьшее допустимое значение Sстанд=2,5 мм2 [3, с.115]; Принимаем Sстанд=2,5 мм2

б) Проверяем по потере напряжения;

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,(2.6)

где с – коэффициент, зависящий от напряжения сети, материала токоведущей жилы и числа проводов в группе, с = 44 – для 3-х фазной линии [2, с.348];

- электрический момент на каждом участке для каждого i-го светильника, кВт×м, определяется по формуле:

, (2.7)

где - мощность определенного участка, Вт;

- длина участка от щита до i-го светильника, м.

Т.к. суммарная мощность всей сети:

Р =64×48+6×40+8×40+150+2×60+2×150+2×48+6×40=4538Вт

Определяем фактическую потерю напряжения:

, (2.8)

%.

Допустимая потеря напряжения = 0,2%.

(2.9)

0,2%>0,123%

Проверяем сечение по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов, в нашем случае четырех одножильных алюминиевых проводов, проложенных в стальной трубе, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

Iрасч.£Iдоп.. (2.10)

7,11< 21,

следовательно по нагреву проходит, т.к. меньше допустимого значения.

Проверяем сечение по согласованию с током аппарата:

(2.11)

А, = 10 А.

21 А > 12,5 А,

следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Выбираем марку провода из [3, с.104]: между щитами провод с поливинилхлоридной изоляцией, алюминиевый с прокладкой в стальной трубе, марка: АПВ − 5 (1х3).

Выбор сечения провода для 1-й групповой линии

а) Выбираем по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2 .

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

=30,144 кВт×м.

,

%.

1,6 %>0,61%

где с = 19,5 – для 2-х фазной линии [2, с.348]; - потери напряжения в осветительной сети. Допустимая потеря напряжения = 1,6%.

в) Проверяем сечение по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов, в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А.

Iрасч.£Iдоп ,

1,86 £19 ,

следовательно по нагреву проходит, т.к. меньше допустимого значения.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата

Согласование тока уставки с допустимым током провода:

, А; А, = 6,3 А.

А

19 А > 7,875 А , следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Принимаем провод АПВ − 4 (1×2,5 мм2).

Выбор сечения провода для 2-й групповой линии:

а) Выбираем по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2 .

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,

=25,406 кВт×м

%.

Допустимая потеря напряжения = 1,6%.

1,6%>0,52%.

в) Проверяем сечение провода по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А.

Iрасч.£Iдоп,

1,28 < 19, следовательно по нагреву проходит, т.к. меньше допустимого значения.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата

А; А, = 6,3 А.

А

19 А > 7,88 А, следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Принимаем АПВ − 4 (1×2,5).

Выбор сечения провода для 3-й групповой линии:

а) Выбираем сечение провода по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,

=25,925 кВт×м.

,%.

0,53%<1,6%.

в) Проверяем сечение провода по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А.

Iрасч.£Iдоп,

1,28 <19, следовательно по нагреву проходит, т.к.меньше допустимого значения.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата.

А; А, = 6,3А.

А

19 А>7,88 А, следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Принимаем провод АПВ − 4 (1×2,5 мм2).

Выбор провода для 4-й групповой линии

а) Выбираем сечение провода по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,

=37,056 кВт×м.

%.

0,76%<1,6%.

в) Проверяем сечение провода по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А .

Iрасч.£Iдоп,

1,86 < 22, следовательно по нагреву проходит.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата.

А; А, = 6,3 А.

А

22 А>7,88 А, следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Принимаем провод АПВ − 4 (1×2,5 мм2).

Выбор провода для 5-й групповой линии

а) Выбираем сечение провода по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,

=9,482 кВт×м.

%.

0,19%<1,6%.

в) Проверяем сечение провода по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А .

Iрасч.£Iдоп,

1,79 < 19, следовательно по нагреву проходит.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата.

А; А, = 6,3 А.

А

19 А>7,88 А, следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Выбираем марку провода из [3, с.104]: провод 5-й группы с поливинилхлоридной изоляцией, прокладка в винипластовой трубе в насосной, уборной и в венткамере, а в электрощитовой, подсобном помещении открыто по поверхности стен, марка: АПВ − 4 (1×2,5).

Выбор провода для 6-й групповой линии

а) Выбираем сечение провода по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,

=21,696 кВт×м.

%.

0,44%<1,6%.

в) Проверяем сечение провода по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А .

Iрасч.£Iдоп,

1,16 < 19, следовательно по нагреву проходит.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата.

А; А, = 6,3 А.

А

19 А>7,88 А, следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Принимаем провод АПВ − 4 (1×2,5 мм2).

Выбор провода для 7-й групповой линии

а) Выбираем сечение провода по механической прочности. Сечение алюминиевого провода не может быть менее 2,5 мм2 [2, с.337]. Принимаем Sстанд=2,5 мм2

б) Проверяем сечение провода по потере напряжения.

Определяем фактическую потерю напряжения по формуле:

,

=56,122 кВт×м.

%.

1,15%<1,6%.

в) Проверяем сечение провода по допустимому току в зависимости от сечения и количества проводов в нашем случае трех одножильных алюминиевых проводов, выбираем [3, с.111] длительно допустимый ток:

А .

Iрасч.£Iдоп,

1,26 < 19, следовательно по нагреву проходит.

г) Проверяем сечение провода по согласованию с током защитного аппарата.

А; А, = 6,3 А.

А

19 А>7,88 А, следовательно провод проходит по согласованию с током автомата.

Принимаем провод АПВ − 4 (1×2,5 мм2).

2.4.3 Определение суммарных потерь напряжения

Определяем суммарные потери напряжения 1-й группы:

%.

Определяем суммарные потери напряжения 2-й группы:

%.

Определяем суммарные потери напряжения 3-й группы:

%.

Определяем суммарные потери напряжения 4-й группы:

%.

Определяем суммарные потери напряжения 5-й группы:

%.

Определяем суммарные потери напряжения 6-й группы:

%.

Определяем суммарные потери напряжения 7-й группы:

%.


Список литературы

1. Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений. – М.: ВИЭСХ, 1992.– 27с.

2. Справочная книга для проектирования электрического освещения. / Под редакцией Г.М. Кнорринга – Л.: Энергия, 1976. – 382с.

3. Быков В.Г. Справочные материалы для проектирования электрического освещения – Челябинск, 2006. – 141с.

4. Методические указания к курсовой работе по проектированию электрических осветительных установок. – Ч.: ЧГАУ, 2003. – 59с.

5. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 470с.

6. Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 470с.

7. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Челябинск, центр безопасности труда, 2006. – 843с.



Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно