
- •Определение светового потока источника света с помощью кривых силы света
- •Изменение параметров источников света во время эксплуатации. Обслуживание осветительных установок.
- •Фотометрия субъективная и объективная. Величины, подлежащие измерению.
- •Освещенность и светимость, единицы измерения, физический смысл понятий.
- •Стандартизованная кривая относительной видности глаза человека.
- •Выполнение требований к качеству освещения при проектировании осветительных установок.
- •Световая отдача. Физический смысл. Какие источники света имеют наименьшую и наибольшую световую отдачу?
- •Нормирование освещенности. Понятие видимости и контраст.
- •От каких свойств источников света зависит световая отдача? Какими путями можно увеличить световую отдачу?
- •Стартерная схема включения люминесцентных ламп.
- •Принцип действия ламп типа дрл и дри.
- •Световой поток, физический смысл, определение и измерение, использование в расчетах.
- •Сравнительная характеристика ламп тлеющего и дугового разряда.
- •Построение и использование кривых силы света.
- •Особенности применения светодиодных источников света. Требование к подключению этих ламп.
- •Отличия в проектировании силовых и осветительных сетей.
- •Компактные люминесцентные лампы, их устройство, принцип действия и основные характеристики.
- •Нормирование освещенности. Понятие видимости и контраст.
- •0,95. Обеспечение требуемой величины контраста не является
- •От каких свойств источников света зависит световая отдача? Какими путями можно увеличить световую отдачу?
- •Светильники, их назначение, особенности конструктивного исполнения.
- •Методы светотехнических расчетов.
- •Перспективные направления в развитии источников света.
- •Лучистый и световой потоки. Физический смысл.
- •Ксеноновые лампы, их характеристики и перспективы использования.
- •Размещение осветительных средств в производственных помещениях.
- •Металлогалогенные источники света, принцип действия, конструкция, основные параметры.
- •Коэффициент пульсаций по световому потоку и освещенности. Способы его снижения.
- •Назначение пуско-регулирующей аппаратуры для разрядных ламп.
- •Сила света, физический смысл, определение. Построение кривых силы света.
- •Понятие цветовая температура. Зачем оно вводится?
- •Перспективы использования электронных пра, их достоинства.
- •Расчет осветительных установок точеным методом.
- •Световые свойства тел.
- •Выбор источников света для помещения с высокими требованиями к цветопередаче.
- •Влияние отклонений и колебаний напряжения на работу источников света.
- •Принцип действия температурных источников света, их достоинства и недостатки.
- •Назначение пра.
- •Назначение и классификация светильников, ограничение блесткости.
- •Может ли быть лучистый поток источника излучения меньше, чем световой? Почему?
- •Особенности галогенных ламп, их достоинства и недостатки. Почему их срок службы выше, чем у обычных ламп накаливания.
От каких свойств источников света зависит световая отдача? Какими путями можно увеличить световую отдачу?
Наибольшую Н имеют натриевые лампы низкого давления (до 170 лм/Вт)
Наименьшую Н имеют лампы накаливания (10-15 лм/Вт)
Световая отдача h - это количество поглощаемой электроэнергии, которая преобразуется в свет. Единицей измерения является люмен на ватт (лм/Вт). Теоретически, при условии, что вся энергия преобразуется в видимый свет, этот показатель может быть 683 лм/Вт. На самом деле это значение гораздо ниже, 10-198 лм/Вт. Для экономии электроэнергии предпочтение следует отдавать лампам с высокой световой отдачей.
Световая отдача, или световая эффективность, Н характеризует ту часть лучистого потока источника света, которая превращается в видимый свет и выражается отношением светового потока (в люменах) к потребляемой электрической мощности (в ваттах):H = Ф / Р, лм/Вт. Отношение числа световых ватт к числу ватт излучения представляет собой безразмерную величину — световой коэффициент полезного действия (КПД) излучения. В случае монохроматического излучения с длиной волны 555 нм КПД может достигать единицы (100%). Для всех других излучений световой КПД всегда меньше единицы, а для излучений вне видимой области спектра падает до нуля.
Увеличить световую отдачу ламп накаливания можно за счет повышения температуры вольфрамовой нити, но вольфрам интенсивно испаряется и нить быстро перегорает.
Уменьшение давления наполняющего газа в ЛЛ повышает световую отдачу.
С помощью подбора люминофорного покрытия в ЛЛ можно регулировать длину волны, а значит и увеличивать световую отдачую. Чем меньше потери в люминофоре, тем выше световая отдача. ЭПРА позволяет увеличить световую отдачу, т.к. меньше потерь в нем.
Стартерная схема включения люминесцентных ламп.
Стартер (2)– ионное реле, имеющее 2 электрода, внутри газ – неон, один из электродов – биМе пластинка.
Тлеющий разряд в неоне обеспечивает нагрев электродов, биМе электрод изгибается, замыкает цепь тока, который протекая по электродам лампы, нагревает их примерно до 1000 градусов. При замыкании электродов стартера тлеющий разряд в нем прекращается, охлаждаясь при этом биМе пластинка выпрямляется и разрывает цепь тока. Возникающий при этом импульс напряжения обеспечивает зажигание лампы (1), при этом к лампе прикладывается повышенное напряжение
Потенциал зажигания тлеющего разряда в стартере подбирается между напряжением сети (220В) и напряжением на горящей лампе (100В), которое из соображения стабильности должно составлять не более 60% напряжения сети.
Стартер остается разомкнутым до тех пор, пока лампа не погаснет.
Дроссель (3) обеспечивает импульс напряжения, необходимый для зажигания, а также является балластом, снижающим напряжение на работающей лампе до 100÷110В. Конденсатор 5 служит для увеличения Cosφ С=4-8 мкФ. Для устранения радиопомех включают конденсатор 4.
Светотехнические характеристики светильников.
1. Кривая силы света (КСС) – характеризует распределение светового потока в пространстве.
2. Коэффициент усиления – величина, характеризующая усиление светильником силы света лампы в данном направлении. При этом для круглосимметричных приборов он определяется отношением силы света светильника в данном направлении к среднесферической силе света источника света.
3. КПД – чем качественней материал светильника, тем выше КПД.
4. Защитный угол - между горизонталью касательной к источнику света и линией от угла светильника до этой касательной. Для защиты глаз от блесткости.
Понятие яркость. Физический смысл. Определение яркости.
Яркость светящейся
поверхности S
в определенном направлении – отношение
силы света поверхности в данном
направлении к проекции поверхности S
на плоскость перпендикулярную тому же
направлению.
.
Яркость измеряется в кд/
.
Яркость – свечение отраженного света
предмета, на который смотрим. Яркость
– тот показатель, на который реагирует
глаз человека.
Зависимость параметров источников света от подводимого к их выводам напряжения.
Характеристики ламп накаливания зависят также от величины приложенного к ним напряжения. При напряжении, большем номинального, увеличивается сила тока в лампе, температура нити накала и световой поток, излучаемый лампой, и одновременно уменьшается ее срок службы из-за более быстрого разрушения вольфрама. При понижении напряжения световой поток лампы уменьшается. Вот почему при эксплуатации осветительных установок необходимо тщательно следить за тем, чтобы напряжение на лампах не отличалось от номинального. При отклонении напряжения сети на ± 1 % световой поток изменяется на ±2,7%, а средний срок службы—на 13%.
У ЛЛ по сравнению с ЛН большая устойчивость к уровням подводимого напряжения, но при падении напряжения сети ниже допустимого ухудшаются условия перезажигания. Повышение напряжения выше допустимого вызывает перекал катодов и перегрев пускорегулирующих устройств. И в том, и в другом случае происходит значительное сокращение срока службы ламп.
Влияние отклонения напряжения на освещение: 1. Снижается срок службы ламп освещения, так при величине напряжения 1,1•U ном срок службы ламп накаливания снижается в 4 раза; 2. При величине напряжения 0,9•U ном снижается световой поток ЛН на 40 % и ЛЛ на 15 %; 3. При величине напряжения менее 0,9•U ном люминесцентные лампы мерцают, а при 0,8•U ном просто не загораются. у ламп дугового разряда зависимость от напряжения примерно такая же как и у ЛЛ.