- •3.6. Экономия электроэнергии в осветительных установках Количественные и качественные характеристики источников света
 - •Источники света
 - •Светотехнические характеристики источников света
 - •Повышение энергоэффективности осветительных установок
 - •Минимально допустимая световая отдача источников для общего искусственного освещения
 - •Максимально допустимые удельные установленные мощности общего освещения
 - •Экономия электроэнергии при замене ис на более эффективные
 - •Сравнительные светотехнические характеристики ламп т8 и т5 при цветовой температуре 4000 к
 - •Сравнительные характеристики клл и лн
 - •Сравнительные характеристики разрядных ламп
 - •Сравнительные характеристики люминесцентных ламп с различными типами пра
 - •Сравнительные характеристики пра
 - •Классификация светильников по светораспределению
 - •Классификация светильников по типам кривой силы света
 - •Типовые конструктивно-светотехнические схемы светильников
 - •Группа твердости светотехнических материалов
 - •Коэффициенты полезного действия светильников различного конструктивно-светотехнического решения
 - •Возможная экономия электрической энергии при концентрированном размещении осветительных приборов системы общего освещения
 - •Применение систем общего и комбинированного освещения
 - •Оценка возможностей экономии электрической энергии при различных способах регулирования искусственного освещения
 - •Коэффициент эффективности автоматизации управления освещением
 - •Значения Кз для разных эксплуатационных групп светильников и количество чисток применительно к различным помещениям
 - •Увеличение потребляемой мощности оу от отклонения напряжения
 - •Снижение срока службы ламп и увеличение их необходимого количества в зависимости от отклонения напряжения
 - •Потенциал экономии электрической энергии при совершенствовании оу
 
Сравнительные характеристики разрядных ламп
Тип лампы  | 
			Световой поток, лм  | 
			Световая отдача, лм/Вт  | 
			Индекc цветопередачи, Ra  | 
			Срок службы, ч  | 
		
Натриевые  | 
			30000  | 
			110  | 
			30  | 
			32000  | 
		
Металлогалогенные  | 
			20000  | 
			85  | 
			85  | 
			20000  | 
		
Ртутные  | 
			13000  | 
			50  | 
			55  | 
			16000  | 
		
Представляют интерес сравнительные характеристики энергоэффективности ИС различных типов и мощности, которые представлены в прил. 10.3.
Пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Для зажигания люминесцентных ламп необходим импульс напряжения порядка нескольких сотен вольт, а для стабилизации процесса горения требуется ограничение рабочего тока лампы до нескольких сотен миллиампер. Обе функции в обычных ПРА выполняет индуктивное сопротивление (дроссель) в комплекте со стартером. Такие электромагнитные ПРА (ЭмПРА) с рабочим током частотой 50 Гц имеют большие габариты и значительную массу, кроме того, велики и собственные потери в дросселях.
С целью экономии электроэнергии нашли применение ЭмПРА с пониженными потерями, что позволяет повысить энергоэффективность на 6…26% по сравнению с ЛЛ, оснащенных обычными ЭмПРА.
Таблица 3.10
Сравнительные характеристики люминесцентных ламп с различными типами пра
 Мощность лампы, Вт 
  | 
			Стандартный ЭмПРА  | 
			ЭмПРА с пониженными потерями  | 
			ЭПРА  | 
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||||
суммарная мощность, Вт  | 
			свето-вой поток, лм  | 
			световая отдача  | 
			суммарная мощность, Вт  | 
			свето-вой поток, лм  | 
			световая отдача  | 
			суммарная мощность, Вт  | 
			свето-вой поток, лм  | 
			световая отдача 
  | 
			
  | 
		|||||||||||||||||||||||
лм/Вт  | 
			%  | 
			лм/Вт  | 
			%  | 
			лм/Вт  | 
			%  | 
			
  | 
		||||||||||||||||||||||||||
Стандартная ЛЛ  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||
18  | 
			29  | 
			1450  | 
			50  | 
			100  | 
			24  | 
			1450  | 
			60  | 
			120  | 
			19  | 
			1350  | 
			71  | 
			142  | 
		||||||||||||||||||||
218  | 
			23  | 
			1450  | 
			63  | 
			100  | 
			21  | 
			1450  | 
			69  | 
			110  | 
			18  | 
			1400  | 
			78  | 
			123  | 
		||||||||||||||||||||
36  | 
			46  | 
			3450  | 
			75  | 
			100  | 
			42  | 
			3450  | 
			82  | 
			109  | 
			36  | 
			3350  | 
			93  | 
			124  | 
		||||||||||||||||||||
58  | 
			71  | 
			5400  | 
			76  | 
			100  | 
			66  | 
			5400  | 
			82  | 
			107  | 
			55  | 
			5200  | 
			95  | 
			124  | 
		||||||||||||||||||||
КЛЛ  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||
7  | 
			14  | 
			400  | 
			29  | 
			100  | 
			11  | 
			400  | 
			36  | 
			126  | 
			9  | 
			400  | 
			44  | 
			155  | 
		||||||||||||||||||||
9  | 
			15  | 
			600  | 
			40  | 
			100  | 
			13  | 
			600  | 
			46  | 
			115  | 
			12  | 
			600  | 
			50  | 
			125  | 
		||||||||||||||||||||
11  | 
			16  | 
			900  | 
			56  | 
			100  | 
			15  | 
			900  | 
			60  | 
			106  | 
			14  | 
			900  | 
			64  | 
			114  | 
		||||||||||||||||||||
18  | 
			29  | 
			1200  | 
			41  | 
			100  | 
			24  | 
			1200  | 
			50  | 
			121  | 
			20  | 
			1200  | 
			60  | 
			145  | 
		||||||||||||||||||||
24  | 
			35  | 
			1800  | 
			5  | 
			100  | 
			30  | 
			1800  | 
			60  | 
			116  | 
			27  | 
			1800  | 
			67  | 
			129  | 
		||||||||||||||||||||
36  | 
			46  | 
			2900  | 
			63  | 
			100  | 
			42  | 
			2900  | 
			69  | 
			109  | 
			39  | 
			2900  | 
			74  | 
			18  | 
		||||||||||||||||||||
Существенно повысить энергоэффективность позволяет применение ПРА нового поколения – электронных ПРА (ЭПРА). Экономия электроэнергии при их использовании достигает 14…55%.
В табл. 3.10 представлены сравнительные характеристики при применении различных типов ПРА.
ЭПРА включает несколько функциональных блоков (рис. 3.20).
Сетевое напряжение 220 В частотой 50 Гц преобразуется выпрямителем со сглаживающим конденсатором в постоянное напряжение – 325 В. Высокочастотный генератор на двух транзисторах преобразует это постоянное напряжение в переменное (с прямоугольной формой кривой) частотой выше 40 кГц. Ограничение тока и стабилизация мощности лампы в ЭПРА также осуществляются дросселем. Однако, благодаря тому, что схема работает на высокой частоте, индуктивность дросселя и его габариты очень малы по сравнению с ЭмПРА.
	
  | 
		
Для достижения процесса зажигания лампы, как упоминалось выше, к ней должно быть приложено достаточно высокое напряжение, а для обеспечения приемлемого полезного срока службы электроды лампы перед зажиганием разряда должны быть прогреты до температуры электронной эмиссии. В высокочастотном режиме работы схемы ПРА указанные условия зажигания обеспечивает резонансная цепь, последовательно включенная с электродами. Колебательный режим этого контура регламентируется так называемым «холодным» проводником. Помехозащитный низкочастотный фильтр на входе схемы препятствует обратному воздействию генератора высокой частоты на сеть (проникновению в сеть высших гармоник тока). Благодаря встроенному ЭПРА лампы могут включаться во все сети со стандартными значениями частот и колебания частоты на работе лампы не сказываются.
Применение ЭПРА достигается существенная экономия электроэнергии за счет:
снижения потерь мощности практически до 50%;
повышения световой отдачи ламп при питании их током высокой частоты.
Обычные ЭмПРА используются весьма широко в относительно недорогих светильниках. ЭмПРА с пониженными потерями применяются в относительно дорогих светильниках, преимущественно с зеркальными экранирующими решетками, предназначенные, в основном, для освещения административных помещений.
ЭПРА экономически целесообразно использовать в дорогих светильниках при годовом числе работы ОУ не менее 2000 ч.
Следует отметить ряд существенных преимуществ ЭПРА в сравнении с традиционными ЭмПРА:
возможность регулирования яркости, что, в свою очередь, позволяет поддерживать лампу в дежурном режиме с пониженной яркостью и последующим выведением ее на обычный режим;
возможность зажигания ламп при низких температурах;
отсутствие мерцания светового потока и акустических шумов;
отсутствие опасности возникновения стробоскопического эффекта.
Люминесцентные лампы Т5 и большинство КЛЛ комплектуются встроенными ЭПРА и находят применение не только в производственных и административных зданиях, но и в жилых помещениях.
В настоящее время разработана и изготавливается целая гамма ЭПРА. Отечественные ЭПРА не только не уступают импортным аналогам, но и имеют ряд преимуществ, решающим среди которых является их значительно более низкая стоимость, а также адаптация под наши светильники – конструктивно ЭПРА сделан в типоразмере ЭмПРА, что существенно облегчает их замену.
Отечественной промышленностью освоен выпуск не имеющих аналогов в мире ЭПРА для натриевых ламп высокого давления большой мощности 250 Вт, 400 Вт. К несомненному достоинству таких ЭПРА является стабилизация постоянной мощности на лампе в диапазоне напряжений 189…280 В. Достаточно сказать, что стандартная лампа ДНаТ-400 с ЭмПРА потребляет на 15% больше мощности при отклонении напряжения в питающей сети 10%. Данное обстоятельство существенно снижает срок службы ламп.
Ниже представлены сравнительные характеристики ЭмПРА и ЭПРА (табл. 3.11).
Таблица 3.11
