
- •1 Цели курсового проектирования
- •2 Объем и тематика курсовых проектов
- •3 Исходные данные для проектирования электроосвещения
- •4 Объем и содержание проекта электрического освещения
- •5 Светотехническая часть проекта
- •5.1 Выбор источника света
- •5.2 Выбор системы освещения
- •5.3 Выбор освещенности
- •5.4. Выбор типов осветительных приборов
- •5.5 Расчет количества светильников
- •5.5.1 Метод коэффициента использования
- •5.5.2 Метод удельной мощности
- •5.6 Расположение светильников на плане
- •5.7 Аварийное освещение
- •6. Проектирование электроснабжения осветительных установок
- •6.1 Выбор питающего напряжения
- •6.2 Схемы питания осветительных установок
- •6.3 Групповые сети освещения
- •6.4 Выбор марки проводов и способов прокладки осветительной сети
- •6.5 Выбор распределительных устройств для осветительных сетей
- •6.6 Выбор сечений проводов по длительно действующему току
- •6.7 Расчет и выбор автоматических выключателей
- •6.8 Расчет осветительных сетей по потере напряжения
- •8 Заключение
- •Список использованных источников
5.4. Выбор типов осветительных приборов
Разнообразие типов мощностей источников света, условий среды, а также светотехнических и конструктивных требований к светильникам определяет наличие в сортаменте большое число их типоразмеров.
1. Определяются с типом потолка в помещении, для того, чтобы понять, каким образом монтировать выбранные осветительные приборы.
2. Определяют степень защиты светильников исходя из характера зрительной работы в помещении.
3. Учитывая выбранные источники света, подбираются конструкция и материалы рассеивателей светильников.
4. Обосновывается экономическая эффективность выбранных осветительных приборов (срок службы, простота установки, удобство обслуживания в процессе эксплуатации)
Выбор светильников производится по таблице 6.
5.5 Расчет количества светильников
Существует несколько методов расчета освещения:
- метод коэффициента использования;
- метод удельной мощности;
- точечный метод;
- комбинированный метод.
Точечный и комбинированный методы предназначены для расчета освещения при любом расположении светильников, при наличии затенений и при необходимости учета отраженной составляющей освещенности. Эти методы используются чаще всего для расчета локализованного освещения и освещения открытых пространств на минимальную освещенность. В частности расчет наружного прожекторного освещения.
Метод коэффициента использования и удельной мощности предназначен для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей помещений без затенений.
5.5.1 Метод коэффициента использования
По этому методу необходимое количество светильников в осветительной установке определяется с помощью формулы 1, ед:
|
(1) |
где Е – нормируемая освещенность, лк;
S – площадь помещения, м2;
η – коэффициент использования, ед;
n – количество ламп в светильнике, шт;
ФЛ – световой поток одной лампы в светильнике, лм;
kз – коэффициент запаса (см. таблицу 7), ед;
z – коэффициент характеризующий неравномерность освещения, ед
z = 1,15 – для светильников с лампами накаливания и ДРЛ;
z = 1,1 – для светильников с люминесцентными лампами.
Таблица 7 Зависимость коэффициента запаса от типа помещения
Тип помещения |
Коэф-т запаса, kз относит. ед. |
Очень чистые помещения, а также осветительные установки с малым временем использования |
1,25 |
Чистые помещения с трехгодичным циклом обслуживания |
1,50 |
Наружное освещение, трехгодичный цикл обслуживания |
1,75 |
Внутреннее и наружное освещение при сильном загрязнении |
2,00 |
Если же неизвестна величина светового потока, то задаются количеством светильников N и расчеты ведут относительно ФЛ, лм:
|
(2) |
По рассчитанному световому потоку выбирается ближайшая стандартная лампа, поток которой удовлетворяет условию:
|
(3) |
Для определения коэффициента использования η находят индекс помещения i и предварительно оценивают коэффициенты отражения поверхностей помещения:
- потолка ρп, %;
- стен ρс, %;
- расчетной поверхности ρр, % (см. таблицу 8).
Таблица 8 Коэффициенты отражения стен и потолка
Характер отражающей поверхности |
Коэф-ты отражения, % |
Побеленный потолок, побеленные стены с окнами со светлыми шторами. |
70-80 |
Светлые стены при незавешенных окнах, побеленный потолок в сырых помещениях, чистый бетонный или деревянный потолок. |
50 |
Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный потолок, бетонные стены с окнами, или стены с темными обоями. |
30 |
Поверхности в помещениях с большим количеством темной пыли, неотштукатуренный кирпич |
10 |
Индекс помещения i определяют по формуле, ед.:
|
(4) |
где А – длина помещения, м;
В – ширина помещения, м;
h – расчетная высота, м.
|
(5) |
где Н – высота помещения, м;
hр – высота расчетной плоскости, на которой необходимо обеспечить освещенность, м, (см.таблицу 5);
hс – расстояние светильников от перекрытия или затяжки ферм, м.
Значения коэффициентов использования для светильников приведены в таблице 9.
Поясним примером порядок расчета освещения методом коэффициента использования:
Размеры производственного помещения А=9 м, В=6,5 м, Н=2,8 м. Освещенность 400 лк на расчетной плоскости hр=0,8 м. Светильник крепится на потолке, высота подвеса светильника hс=0. Коэффициенты отражения: ρп = 50%, ρс = 30%, ρр = 10%. Выбран светильник PRBLUX, N=13, n=4. Определить величину светового потока и подобрать лампу.
1. Находим расчетную высоту по формуле 5, м:
2. Определяем индекс помещения по формуле 4, ед.:
3. Исходя из заданных коэффициентов отражения по таблице 9 определяем коэффициент использования для светильника PRBLUX.
-
потолок
80
70
50
30
0
стены
50
50
30
30
0
пол
30
20
10
10
0
i=0,6
35
34
30
30
27
i=0,8
43
41
36
36
33
i=1,0
47
45
40
40
37
i=1,25
53
50
45
45
42
i=1,5
56
53
48
47
45
i=2,0
60
56
50
50
48
i=2,5
63
58
53
52
50
i=3,0
65
60
54
54
52
i=4,0
67
61
55
54
52
i=5,0
69
62
56
55
54
i = 50% = 0,50 относ.ед.
4. Подставив полученные значения, определим величину светового потока ФЛ по формуле 2, лм:
5. По таблице 4 выбираем люминесцентную лампу TL 18W со световым потоком Фст = 1100 лм, исходя из формулы 3 производим проверку:
Выбранная лампа удовлетворяет условиям проверки.