
- •Установки электрического освещения
- •140211.65 – Электроснабжение
- •Информация о дисциплине
- •1.1. Предисловие
- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.2. Объем дисциплины и виды учебной работы
- •1.2.3. Перечень видов контроля:
- •2. Рабочие учебные материалы
- •2.1. Рабочая программа (объем дисциплины 74 часа)
- •Раздел 1. Основы сведения об освещении (26 часов)
- •Тема 1.1. Светотехнические единицы, основные понятия и соотношения
- •Тема 1.2. Основы световых измерений (4 часа)
- •Тема 1.3. Системы и виды освещения (6 часов)
- •Тема 1.4. Нормирование освещения (6 часов)
- •Раздел 2. Светотехническая часть осветительных установок (28 часов)
- •Тема 2.1. Характеристики и выбор источников света (8 часов)
- •Тема 2.2. Характеристики и выбор светильников (10 часов)
- •Тема 2.3. Методы расчета освещения (10 часов)
- •Раздел 3. Электрическая часть осветительных установок (20 часов) Тема 3.1. Электроснабжение осветительных установок (8 часов)
- •Тема 3.2. Расчет электрических сетей освещения (10 часов)
- •2.2. Тематический план дисциплины
- •Тематический план дисциплины
- •2.3. Структурно-логическая схема дисциплины у становки электрического освещения
- •2.4. Временной график изучения дисциплины
- •2.5. Практический блок
- •2.5.1. Лабораторные работы
- •2.5.1.1. Лабораторные работы (очно-заочная форма обучения)
- •2.5.1.2. Лабораторные работы
- •2.6. Балльно-рейтинговая система оценки знаний
- •3. Информационные ресурсы дисциплины
- •3.1. Библиографический список
- •3.2. Опорный конспект лекций по дисциплине Введение
- •Раздел 1. Основные сведения об освещении
- •1.2. Основы световых измерений
- •1.3. Системы и виды освещения
- •1.4. Нормирование освещения
- •Освещение жилых, общественных и административных помещений
- •Освещение улиц, дорог и площадей
- •Вопросы для самопроверки
- •Раздел 2. Светотехническая часть осветительных установок
- •2.1. Характеристики и выбор источников света
- •При выборе источника света следует отдавать предпочтение газоразрядным лампам. Лампы накаливания можно использовать, например, для аварийного освещения.
- •В табл. 2.1 приведены рекомендуемые источники света для системы общего освещения производственных помещений.
- •2.2. Характеристики и выбор светильников
- •Используется с разными типами ламп: накаливания, ртутными, натриевыми, металлогалогенными, компактными люминесцентными; применяется для общего освещения производственных помещений
- •2.3. Методы расчета освещения
- •Рекомендуемые значения относительных расстояний
- •Значения коэффициентов использования
- •Значения коэффициентов отражения
- •Вопросы для самопроверки
- •Раздел 3. Электрическая часть осветительных установок
- •3.1. Электроснабжение осветительных установок
- •3.2. Расчет электрических сетей освещения
- •Вопросы для самопроверки
- •3.3. Глоссарий
- •3.4. Методические указания к выполнению лабораторных работ
- •3.4.1. Источники света
- •Параметры ламп
- •3.4.2. Исследование характеристик источников света
- •Пусковые характеристики лампы
- •3.4.3. Исследование светотехнических параметров светильников
- •Значения освещенности и силы света при повороте фотометра
- •Результаты расчетов светового потока светильника
- •4. Блок контроля освоения дисциплины
- •4.1. Задания на контрольную работу и методические указания к ее выполнению
- •Задача 1
- •Методические указания к решению задачи 1
- •Задача 2
- •Методические указания к решению задачи 2
- •Щитки осветительные
- •4.2. Тренировочные тесты
- •Тест 1. Основные сведения об освещении
- •Тест 2. Светотехническая часть осветительных установок
- •20. «Защитный угол» светильника – это
- •Тест 3. Электрическая часть осветительных установок
- •Правильные ответы на тестовые вопросы текущего контроля
- •4.3. Итоговый контроль (вопросы к зачету)
- •Содержание
- •Раздел 1. Основные сведения об освещении 17
- •Раздел 2. Светотехническая часть осветительных установок 33
- •Раздел 3. Электрическая часть осветительных установок 61
- •Установки электрического освещения
- •191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 5
- •Установки электрического освещения
Значения коэффициентов отражения
Поверхности |
|
Побеленный потолок, побеленные стены в сухих помещениях |
0,7 |
Побеленные стены, побеленный потолок в сырых помещениях, чистый бетонный потолок |
0,5 |
Бетонный потолок в грязных помещениях, стены в светлых обоях |
0,3 |
Стены и потолки с большим количеством темной пыли, неоштукатуренный красный кирпич, стены в темных обоях |
0,1 |
В качестве контрольных точек следует принимать такие, где освещенность минимальная. При общем равномерном освещении крупных помещений основными контрольными точками являются центр а углового поля и середина b его длинной стороны (рис. 2.11).
Для определения величины е служат пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности, приводимые в справочных материалах [3]. На этих изолюксах находится точка с заданными величинами d и h.
Рис. 2.11. Выбор контрольных точек (а и b) и ближайших светильников (1 … 8) при расчете относительной освещенности
Суммарное действие ближайших светильников (позиции 1 … 8 на рис. 2.11) создает в контрольной точке условную освещенность е. Действие более удаленных светильников и отраженная составляющая освещенности учитываются коэффициентом ( = l,l … 1,2). Тогда для получения в контрольной точке а освещенности Еа с учетом коэффициента запаса К3 лампы в каждом светильнике должны иметь световой поток, лм,
.
(2.6 )
По этому потоку подбирается лампа, поток которой должен отличаться от расчетного на -10 …+20 %. При невозможности выбора лампы с таким световым потоком корректируется расположение светильников.
Рассмотрим точечный метод применительно к случаю расположения светильников светящими линиями (трубчатые люминесцентные лампы). Характеристикой светящих линий является линейная плотность светового потока ламп, лм/м, которая определяется делением суммарного потока ламп в линии Ф на ее длину lс.л.
.
(2.7)
Линии с равномерно распределенными по их длине разрывами lт рассматриваются в расчете как непрерывные, если lт < 0,5h, а под Lс.л понимается длина линии с разрывами. Для протяженных линий с такими разрывами можно считать
,
(2.7а)
где Ф – поток ламп в сплошном элементе длиной lс.л.
При lт > 0,5h для каждого сплошного участка линии отдельно определяется Ф' и создаваемая этим участком освещенность.
Расчетные графики линейных изолюкс, приводимые в справочных материалах [3], позволяют определить относительную освещенность (освещенность при Ф'=1000 лм/м и h =1 м) точек, лежащих против конца линий. Освещенность других точек определяется путем разделения линий на части и дополнением их воображаемыми отрезками, освещенность от которых потом вычитается (рис. 2.12).
При общем равномерном освещении контрольные точки, как правило, выбираются посередине между рядами светильников.
Рис. 2.12. Освещенность точек, не лежащих против конца линии
При расчете по графикам линейных изолюкс по плану и разрезу определяются размеры Lс.л и р (рис. 2.13), находятся отношения p'=p/h и L'= Lс.л /h и для точки на графике с координатами р' и L' определяется .
Линии, для которых выполняется условие L' > 4, при расчетах могут рассматриваться как неограниченно длинные.
Рис. 2.13. Определение размеров L и р по плану
Суммирование значений от ближайших рядов светильников или частей рядов, освещающих точки, дает е, коэффициент принимается по справочным данным [3], а линейная плотность потока, лм/м, определяется по формуле
.
(2.8)
Зная Ф’, можно скомпоновать линии. При этом используют два приема:
- находится общий поток ламп в линии, длина линии Lс.л, после чего размещение светильников в линии производится так же, как рассмотрено выше;
- если линия достаточно длинная и ее можно рассматривать как протяженную линию с разрывами, то, принимая возможные значения потока ламп Ф, находим
, (2.9)
где lсв – длина светильника.
На основании проведенных расчетов выбирается подходящий вариант.
Метод удельной мощности применяется для расчета общего равномерного освещения помещений.
Удельная мощность является важным энергетическим показателем осветительной установки, используемым для оценки экономичности решений и определения осветительной нагрузки на начальных стадиях проектирования.
Рассматриваемый метод нельзя применять при проектировании осветительных установок производственных помещений со сложной характеристикой зрительной работы (разряды 1 и 2 в табл. 1.3), также установок, требующих высокого качества освещения и правильной цветопередачи.
Удельная мощность осветительной установки – частное от деления суммарной мощности установленных в помещении источников света на площадь помещения:
,
(2.10)
где N – количество источников света;
Р1 – мощность одного источника света (лампы), Вт;
S – площадь помещения, м2.
При расчете по методу удельной мощности для освещаемого помещения сначала выбирают тип светильника и расчетную высоту h. При освещении помещения точечными источниками света (ЛН, ДРЛ и т. п.) намечают число светильников N. Для заданной величины нормируемой освещенности по справочным данным [3] находят величину удельной мощности Руд.
Определяют мощность одной лампы:
. (2.11)
Для трубчатых люминесцентных ламп сначала намечают число рядов N и находят общую необходимую мощность всех ламп ряда Рр:
, (2.12)
а затем определяют количество светильников и ламп в каждом ряду.