
- •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
Параметры ламп
Поз. |
Тип |
Мощность, Вт |
Напряжение, В |
Световой поток, лм |
Пускорегулирующие аппараты |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Содержание отчета:
- название и цель работы;
- конструкции и схемы включения источников света;
- достоинства, недостатки и область применения различных источников света.
3.4.2. Исследование характеристик источников света
Цель работы – исследование характеристик ламп накаливания, дуговых ртутных и натриевых ламп.
2. Основные теоретические положения
Лабораторная установка для снятия электрических характеристик источников света (рис.3.4.3) имеет следующие параметры:
- напряжение питания 220 В;
- диапазон регулирования напряжения от 0 до 250 В;
- максимальная мощность испытываемой газоразрядной лампы без замены дросселя 500 Вт, с заменой дросселя –1000 Вт;
- металлические части корпуса установки заземлены, имеется защита от КЗ и перегрузки.
Рис. 3.4.3. Схема лабораторной установки
При испытании ламп снимаются следующие характеристики:
- напряжение зажигания ламп;
- пусковой ток;
- напряжение, ток и мощность в пусковом режиме (первые 15 минут горения газоразрядных ламп);
- напряжение гашения лампы.
Установка позволяет моделировать режим отклонения напряжения в питающей сети и определять стабильность работы ламп в этом режиме.
Определение стабильности работы ламп заключается в следующем:
- напряжение в сети в течение 0,5 с искусственно понижают от Uном до 0,9Uном;
- поддерживают пониженное значение не менее 5 с;
- повышают напряжение до Uном.
При выполнении указанных действий в соответствии с ГОСТ 27687 -88 «Лампы ртутные высокого давления» лампа не должна гаснуть.
Измерение светового потока. Для точного измерения светового потока источников света служит фотометрический шар. В учебной лаборатории для этих целей используется фотометрический куб размером 0,7x0,7x0,7 м (рис. 3.4.4). Внутренняя поверхность куба покрыта белой матовой краской. В центре куба подвешивается источник света И.
Рис. 3.4.4. Фотометрический куб
В одной из стенок куба имеется отверстие, закрываемое молочным стеклом МС. Внутри куба помешается экран Э, который защищает молочное стекло от прямых потоков источника света. За молочным стеклом располагается фотоэлемент ФЭ люксметра.
Световой поток лампы определяется по формуле
Фл = SкЕ,
где Е – освещённость, регистрируемая люксметром, лк;
Sк – площадь поверхности куба (длина стороны куба 0,7 м).
Ошибка измерений светового потока ламп в фотометрическом кубе не превышает 3-5 % по сравнению с измерениями в фотометрическом шаре, что вполне допустимо для практических целей.
3. Порядок выполнения работы
3.1. Испытываемая лампа устанавливается в фотометрическом кубе. Провода, идущие от лампы, подключаются к соответствующим клеммам лабораторной установки.
Особенность подключения лампы ДРЛ к лабораторной установке заключается в том, что ключ SA4 устанавливается в положение «ДРЛ».
Дроссель, установленный в лабораторном стенде, имеет номинальную мощность 400 Вт, поэтому испытываемая газоразрядная лампа должна иметь номинальную мощность до 500 Вт. При большей мощности газоразрядной лампы необходимо подключить дроссель соответствующей мощности к клеммам Х9.2 и Х15, а лампу – к клеммам Х9.1 и Х15. При этом ключ QF1 устанавливается в положение «Вкл.», а ключ SA4 устанавливается в положение «0».
Внимание! Замена лампы производится не ранее чем через 15 минут после ее отключения.
3.2. Увеличивая напряжение с помощью автотрансформатора АТ (рис. 3.4.3), определить по вольтметру V2 напряжение зажигания лампы Uзаж. Для ламп ДРЛ в соответствии с ГОСТ 27687 -88 напряжение Uзаж=180 В.
3.3. Снять пусковые характеристики ламп ДРЛ-400, ДНаТ-250, ДРИ-500, результаты измерений записать в табл. 3.4.2.
3.4. Исследовать на лабораторном стенде стабильность работы ламп ДРЛ-400 и ДНаТ-250 при снижении напряжения. Проверить соответствие работы ламп требованиям ГОСТ 27687-88.
3.5. Определить с помощью фотометрического куба и люксметра световой поток ламп Фл. Проверить соответствие светового потока паспортным данным лампы.
3.6. Уменьшая напряжение с помощью автотрансформатора АТ (рис. 3.4.3), определить по вольтметру V2 напряжение гашения лампы Uгаш.
Таблица 3.4.2