
- •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.
Построение и использование кривых силы света.
Распределение в пространстве потока излучения точечного источника определяется его фотометрическим телом - частью пространства, ограниченного поверхностью, проведенной через концы радиус-векторов силы излучения. Сечение фотометрического тела плоскостью, проходящей через начало координат и точечный источник, определяет кривую силы света источника для данной плоскости сечения. Кривая силы света (КСС) – характеризует распределение светового потока в пространстве.
Использование: определение значения светового потока по КСС.
Разбиваем таким образом все пространство на зоны и для каждого пояса определяем поток (в пределе этой зоны световой поток =const и силу света=const). Длину dl выразим . При вращении окружности вокруг оси симметрии плоский угол вырежет в пространстве телесны угол по форме напоминающий тонкостенную воронку с вершиной в начале координат. Величина телесного угла будет равна отношению площади шарового пояса, на который он опирается, к квадрату радиуса: . Принимая, что в пределах телесного угла сила света постоянна, запишем значение светового потока, распространяющегося в пределах этого угла: . Проинтегрируем это выражение для определения всего Ф: (по всему пространству). Нашли световой поток. ; ;
Особенности применения светодиодных источников света. Требование к подключению этих ламп.
Светодиод - это полупроводник с внутренним фотоэффектом. Его принцип работы основан на явлении электролюминесценции-холодного свечения возникающего при протекании тока. Состав материалов, образующих p-n переход определяет тип излучения.
Светодиод состоит
из полупроводникового кристалла на
подложке, корпуса с контактными выводами
и оптической системы
При
подключении светодиода необходимо
соблюдать полярность, иначе прибор
может выйти из строя.
Источник питания светодиодов должен
обеспечивать стабилизацию тока. Поэтому
при подключении светодиода в цепь
питания с большим напряжением необходимо
последовательно со светодиодом ставить
балластное сопротивление или применяют
спец. драйверы, которые преобразует
сетевое напряжение в постоянное
необходимой величины со стаб. тока.
Применение:- все виды световой рекламы
(вывески, щиты, световые короба и др.),
- замена неона , -дизайн помещений , -
дизайн мебели , - архитектурная и
ландшафтная подсветка , - одноцветные
дисплеи с бегущей строкой , - магистральные
информационные табло , грузовиках и
автобусах , - дорожные знаки и
светофоры.Другие сферы применения
включают подсветку жидкокристаллических
дисплеев в сотовых телефонах,
цифровые камеры, а также архитектурное
и другие виды освещения. Сектор
электронного оборудования включает
применение светодиодов в качестве
индикаторных ламп в промышленных и
потребительских товарах.
Одним из достоинств светодиодов является
их долговечность, они компактны, высокая
эффективность, высокая механическая
прочность.
Отличия в проектировании силовых и осветительных сетей.
Расчет осветительных сетей отличается от расчета силовых сетей. Выбор сечений осветительных сетей осуществляется по потере напряжения с последующей проверкой по расчетному току нагрузки и на термическую стойкость либо расчет ведется на минимум проводникового материала. А силовая сеть выбирается по условию нагрева длительным расчетным током.
Осветительные
сети требуют защиту от перегрузки,
Силовые сети обычно не защищают от перегрузки, кроме сетей в пожароопасных помещениях или при возможности длительной перегрузки по условиям тех. процесса.