
- •Введение
- •Перечень подготовительных работ для выполнения светотехнических расчетов
- •Выбор системы и видов проектируемого искусственного освещения
- •Выбор значений нормируемых параметров
- •Выбор источника света
- •Выбор типа светильника
- •Анализ габаритно-планировочных параметров объектов расчета
- •Размещение светильников рабочего и аварийного освещения
- •Выбор способа расчетов
- •Светотехнический расчет осветительных установок
- •Порядок расчета методом удельной мощности
- •Порядок расчета методом коэффициента использования
- •Точечный метод расчета
- •Точечный метод расчета для круглосимметричных источников света
- •Точечный метод расчета для светящих линий
- •Определение расчетной нагрузки осветительной сети
- •Изображение светильников на плане
- •Примеры выполнения светотехнического расчета
- •Расчет наружного освещения
- •Освещение улиц, дорог, площадей
- •Охранное освещение
- •Освещение открытых площадок
- •Расчет электрических осветительных сетей
- •Расчет сетей по потере напряжения
- •Допустимое напряжение на удаленных источниках света
- •Порядок расчета
- •Порядок расчета
- •Расчет сетей по току нагрузки
- •Определение рабочего тока
- •Выбор сечения проводов по механической прочности
- •Проектирование электрической осветительной сети
- •Выбор системы и напряжения питания осветительных сетей
- •Выбор источника и схемы питания. Групповые и питающие линии.
- •Управление освещением
- •Приложение
- •Библиографический список
Точечный метод расчета для круглосимметричных источников света
Порядок расчета:
Предварительно размещаются источники света в освещаемом помещении. Наиболее часто встречается способ размещения источников света рядами. Светильники нумеруют.
Выбираются минимум две точки расчета, обычно между рядами (рис.2.2а).
Рис.2.2
В расчетных точках определяется условная освещенность е, создаваемая ближайшими источниками света (е1, е2, е3, е4, е5, е6, е7, е8). Часто возникают затруднения в определении числа ближайших светильников, которые необходимо учитывать при расчетах. Обычно принимаются светильники с трех наименьших расстояний d.
Для определения е используются пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности, которые строятся для каждого типа светильника [1]. Например, на рис.2.2б изображены изолюксы для светильника УПМ-15.
При отсутствии изолюкс для данного светильника используются пространственные кривые горизонтальной освещенности для различных типов кривых силы света (рис.2.3-2.4).
В обоих случаях световой поток лампы принимается равным 1000 лм. Значения е зависят от светораспределения светильника, d, hp. Величина d определяется, как правило, исходя из законов геометрии или обмером по масштабному плану.
- Для определения е на графиках находится точка с координатами (d; hp). Ось d соответствует оси абсцисс, а ось hp – оси ординат.
Освещенность е будет равна значению, указанному на ближайшей к точке кривой.
Рис.2.3
Рис.2.4
Для каждой расчетной точки определяется суммарная условная освещенность: еА и еБ
Выбирается расчетная точка с меньшей освещенностью.
Для выбранной точки определяется световой поток:
,
где Кз – коэффициент запаса лампы; =1.1-1.2 – коэффициент, учитывающий действие удаленных светильников и отраженную составляющую.
По найденному световому потоку выбирается стандартная лампа [табл.12-17 приложения], при этом ее поток Фл должен находиться от расчетного Ф в следующих пределах:
.
Точечный метод расчета для светящих линий
Порядок расчета:
Предварительно размещаются источники света в освещаемом помещении. Наиболее часто в практике встречаются случаи, когда светящая линия параллельна освещаемой поверхности.
Рис. 2.5
Для простоты расчета положение расчетной точки выбирается так, чтобы ее проекция на плоскость расположения светящей линии совпадала с проекцией конца светящей линии на расчетную плоскость (точка Б рис.2.5 а) или посередине между рядами (точка А рис.2.5 а).
В расчетной точке определяется условная освещенность е.
Для ее определения используют линейные изолюксы, которые строятся для каждого типа светильника. Пример линейных изолюкс для светильника ЛДР приведен на рис.2.5б [2,3].
При отсутствии изолюкс для данного светильника используются кривые равной освещенности для различных типов кривых силы света (рис.2.6) [1].
Рис. 2.6
В обоих случаях кривые построены для плотности светового потока Ф’=1000 лм/м. Значения е зависят от светораспределения светильника, p, hp.
При этом плотность светового потока для непрерывных светящих линий определяется из выражения:
,
а для светящих линий с разрывами – из выражения
,
где Ф - световой поток; L – длина линии; l – длина отдельного сплошного элемента линии; - длина разрыва.
Линия
может считаться непрерывной, если имеет
равномерно распределенные разрывы
длиной
.
При
рекомендуется вести расчеты отдельно
для каждого сплошного участка.
Для определения условной освещенности на изолюксе находится точка с координатами (р’; l’), где р’=р/hp, l’=l/hp.
Условная освещенность будет равна значению, указанному на ближайшей изолюксе.
Для каждой расчетной точки определяют суммарную условную освещенность е.
Выбирают точку с меньшей освещенностью.
Для выбранной точки определяется линейная плотность потока
,
По найденной плотности определяют световой поток
для непрерывных светящихся линий
для линий с разрывами
8. По найденному потоку выбирают тип и мощность источника света [табл.12-17 приложения].