
- •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.
Светильники, их назначение, особенности конструктивного исполнения.
Светильник - световой прибор, который позволяет перераспределять световой поток во рабочем пространстве. Если позволяет перераспределять в пределах нескольких углов, то это прожектор. Светильники предназначены, как правило, для освещения относительно близко расположенных объектов или сигнализации на небольших расстояниях.
Светильник состоит из лампы и светотехнической арматуры. Светотехническая арматура перераспределяет свет ИС в пространстве. Наряду с этим световой прибор выполняет функции защиты лампы от воздействия окружающей среды, механических повреждений, обеспечивает крепление лампы и подключение к источнику питания. В светильниках устанавливаются 2 и более ламп
Методы светотехнических расчетов.
В инженерной практике для выполнения светотехнических расчетов приняты два метода: метод коэффициента использования и точечный. Первый из них пригоден для расчета общего освещения, если не требуется учитывать особенности размещения оборудования и светильников. Второй позволяет учесть освещенность от каждого светильника в произвольной точке пространства, но для его использования необходимы заранее построенные кривые равной освещенности (изолюксы).
Расчет освещенности в точке горизонтальной, вертикальной или наклонной плоскости точечным методом связан с определением светового потока, падающего от ИС любой формы на элементарную площадку dS, содержащую расчетную точку. Если излучатели точечные и известны из КСС, вычисление суммарной освещенности в расчетной точке сводится к учету вклада в освещенность каждого излучателя, характеризуемого силой света и направлением.
Методом коэффициента использования: Заданы: площадь помещения S, его высота h, задан тип светильников с количеством ламп (к примеру ARS/R 4x18 – 4лампы по 18 Ватт), высота подвеса светильников Нр, заданы коэффициенты отражения потолка , стен , рабочей плоскости , освещенность , напряжение U, коэффициент запаса К. Задаемся числом светильников Nсв, находим индекс помещения ; задаемся типом КСС. По и КСС находим по таблицам. Рассчитываем световой поток одной лампы
,
z
– коэффициент неравномерности, n
– число ламп в светильнике. По полученному
Фл проверяем светильник
,
если Еф близко к Ен, то подходит. Находим
общую мощность установки:
Точечный метод расчета: условия – принимается, что световой поток лампы равен 1000 лм, приводятся кривые изолюксы (кривые равной горизонтальной освещенности), в которых величина е – условная освещенность – зависит от светораспределения светильника и геометрических размеров: h – высота расположения светильника над расчетной поверхностью, d – расстояние от проекции светильника на эту поверхность до расчетной точки.
е определяется путем интерполирования между значениями, указанными у ближайших изолюкс.
Пусть суммарное действие ближайших светильников в расчетной точке создает условную освещенность ∑е. действия более далеких светильников и отраженную составляющую учитываем с помощью коэффициента μ, тогда для получения освещенности в точке А с коэффициентом запаса К лампы в каждом светильнике должны иметь поток
,
из справочника выбирается ближайшая
стандартная лампа, поток которой
находится в пределах -10% - +20%. Если такой
нет, то делаем перерасчет ОУ с другими
параметрами. В качестве контрольных
выбирают точки, освещенность в которых
будет минимальна.
«-» трудоемкий метод