
- •Предпосылки возникновения отрасли знаний по эо. Предмет и хар-ка курса эо.
- •3. Основные задачи в области эо на современном этапе.
- •4. Основные световые величины, световой поток, сила света, освещенность, светимость, яркость, световая отдача, цветность излучения.
- •Световые свойства материалов.
- •8. Зрительная фотометрия
- •9. Физическая фотометрия
- •10. Теория теплового излучения.
- •12. Галогенные лн.
- •13. Световые и электрические хар-ки лн.
- •14. Достоинства и недостатки лн.
- •13. Процесс электрического разряда в газах и порах металлов.
- •14. Механизм возникновения излучений в газе.
- •15. Устройство лл
- •16. Типы лл
- •17. Достоинства и недостатки лл
- •18. Классификация схем включения лл
- •19. Схемы импульсного зажигания лл
- •20. Схема быстрого зажигания лл
- •21. Схемы мгновенного зажигания лл
- •22.Типы, характеристика и выбор пра лл.
- •23. Устройство и принцип работы дрл
- •24. Достоинства и недостатки ламп дрл
- •25. Металлогалогенные лампы(дри).
- •26. Схемы включения ламп дрл.
- •27. Ртутно-накальные, натриевые лампы; дуговые ксеноновые лампы.
- •28. Классификация осветительных приборов.
- •29. Назначение светильников и их характеристики.
- •30. Светотехнические характеристики светильников.
- •31. Классификация светильников по степени защиты от воздействия окружающей среды
- •32. Маркировка светильников(х х х хх-х*х-ххх-хх)
- •38. Содержание проектных материалов по осветительным установкам.
- •39. Содержание и характеристика светотехнической части проекта.
- •40. Содержание и характеристика электрической части проекта
- •41.Выбор системы освещения
- •42. Выбор источников света
- •38 Выбор освещенности и коэффициентов запаса
- •39 Выбор светильников
- •40 Выбор высоты подвеса и расположения светильников
- •41Расчет освещения методом коэффициента использования светового потока
- •42 Расчет освещения методом удельной мощности на еденицу площади
- •43.Точечный метод расчета с использованием пространственных изолюкс
- •44.Точечный метод расчета освещения с использованием линейных изолюкс
- •47.Схемы питания осветительных установок
- •48. Выбор типа и расположения щитков освещения
- •49. Выбор марки проводов и способов прокладки осветительной сети
- •50. Защита осветительной сети
- •51. Выбор сечений проводов и кабелей осветительной сети
- •53. Дистанционное и автоматическое управление освещением
- •54. Эксплуатация осветительных установок
- •55.Чем характеризуется область оптических излучений.
- •56. Что понимается под коэффициентом световой эффективности? Максимальное и реальное значение его.
- •57. Как образуются резонансные и нерезонансные излучения.
- •58. Что такое стробоскопический эффект
- •59.Типовые кривые силы света светильников
- •60. Что собой представляют общие и отраслевые нормы искусственного освещения
- •62. В чем суть метода коэффициента использования светового потока и когда он применяется
- •63. Расчёт люминесцентного освещения методом коэффициента использования светового потока.
- •64. В чём суть точечного метода расчёта освещения и когда целесообразно его применять
- •65. Как выполняется эвакуационное освещение и освещение безопасности
- •67. Как определяется допустимая потеря напряжения в осветительной сети
- •68. Каким образом при расчёте по допустимой потере напряжения осветительных сетей, питающих газоразрядные лампы, учитывается реактивная составляющая потери напряжения
- •69 Как рассчитывается электрическая осветительная нагрузка
- •70. Как при расчёте осветительной нагрузке учитываются потери в пра
- •71 Как выбирается сечение проводов и кабелей осветительной сети по минимуму проводникового материала
- •72 Как проверяется сечение проводников по нагреву и механической прочности
- •73 Что понимается под индивидуальным, групповым, местным, дистанционным, автоматическим управлением освещения
- •75. В чем заключается приемка в эксплуатацию осветительных установок
- •76. Чем обуславливается периодичность чистки светильников
- •77. В чем заключается эксплуатация осветительных установок
67. Как определяется допустимая потеря напряжения в осветительной сети
Допустимая потеря напряжения в осветительной сети определяется по формуле:
Uр= Uхх Umin Uт, где Uхх=105 – напряжение холостого хода на вторичной стороне трансформатора, %; Umin – наименьшее напряжение, допускаемое на зажимах источника света, % (принимается равным 95 %); Uт – потери напряжения в силовом трансформаторе, приведенные к вторичному номинальному напряжению и зависящие от мощности трансформатора, его загрузки =Sp/Sнт и коэффициента мощности нагрузки, %.
Потери напряжения в трансформаторе можно определить по выражению Uт = (Uа cos + Uр sin), г де - коэффициент загрузки трансформатора; Uа и Uр – активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания транс форматора, которые определяются следующими выражениями: Uа = Рк / Рном 100;
U р = Uк2 Uа2, где Рк – потери короткого замыкания, кВт; Рном – номинальная мощность трансформатора, кВА; Uк – напряжение короткого замыкания, %. Потери напряжения при заданном значении сечения проводов можно определить по выражению
U = M /СS, И наоборот при заданном значении потери напряжения можно определить сечение провода S =M / C U, где М – момент нагрузки, кВтм; С – коэффициент, зависящий от материала провода и напряжения сети.
68. Каким образом при расчёте по допустимой потере напряжения осветительных сетей, питающих газоразрядные лампы, учитывается реактивная составляющая потери напряжения
Допустимые потери напряжения:
,
где МПР – приведенный момент нагрузки, кВтм; С – коэффициент, зависящий от материала провода и напряжения сети; SСТ – стандартное сечение провода, мм2.
Приведенный момент нагрузки определяется по выражению:
Мпр = М + m,
где М – сумма моментов данного и всех последующих по направлению тока участков с тем же числом проводов в линии, что и на данном участке;
m - сумма моментов питаемых через данный участок линии с иным числом проводов, чем на данном участке;
- коэффициент приведения моментов.
Сечение провода определяется по выражению:
,
Затем выбирается стандартное сечение провода SCT.
69 Как рассчитывается электрическая осветительная нагрузка
Электрические нагрузки освещения используются для выбора электрооборудования и расчета осветительных сетей. Они учитываются также в общих нагрузках зданий, сооружений, установок, производственных объектов.
Расчетная осветительная нагрузка производственных и общественных зданий, а также наружного освещения определяется исходя из суммарной мощности ламп, полученной в результате светотехнического расчета. Установленная мощность находится суммированием номинальной мощности ламп стационарных осветительных приборов напряжением более 42 В и понижающих трансформаторов с вторичным напряжением 12 – 42 В. В осветительных установках с разрядными лампами расчетная нагрузка определяется с учетом потерь мощности в ПРА.
Расчетная нагрузка на вводе в здание или в начале питающей линии
КС – коэффициент спроса осветительной нагрузки;
КПРАi – коэффициент, учитывающий потери в ПРА газоразрядной лампы:
Рномi – номинальная мощность лампы.
При отсутствии данных обследования осветительных установок коэффициента спроса для расчета питающей сети рабочего освещения производственных помещений следует принимать:
1,0 – для мелких зданий и линий, питающих отдельные групповые щитки;
0,95 – для зданий, состоящих из отдельных крупных пролетов;
0,9 – для библиотек и административных зданий;
0,85 – для зданий, состоящих из многих отдельных помещений;
0,8 – для лечебных, конторско-бытовых и лабораторных зданий;
0,6 – для складских зданий, состоящих из многих отдельных помещений, а также для электрических подстанций.
Для расчета групповой сети рабочего освещения и всех звеньев сети аварийного освещения производственных, а также наружного освещения коэффициент спроса = 1.
Значение КПРА принимается равным:
1,0 – для ламп накаливания;
1,1 – для ламп типа ДРЛ, ДРИ;
1,2 – для ЛЛ со стартерной схемой пуска;
1,3 – для ЛЛ бесстартерной схемы пуска.
В электронных ПРА потери мощности примерно на 20% меньше по сравнению с электромагнитными.
Расчетная нагрузка понижающих трансформаторов с вторичным напряжением 12 – 42 В складывается из установленной мощности стационарных осветительных приборов общего и местного освещения и нагрузки переносного освещения. Для переносного освещения принимают мощность одного ручного светильника 40 Вт при напряжении 12 В и 50 Вт при напряжении 36 и 42 В с коэффициентом спроса, значение которого определяется степенью использования переносного освещения. При отсутствии конкретных данных коэффициент спроса для ручных светильников можно принять равным 0,5.
При расчете питающей сети рабочего освещения и вводов в общественные здания коэффициент спроса следует принимать в зависимости от установленной мощности рабочего освещения.
Коэффициент спроса для расчета групповой сети рабочего освещения, распределительных и групповых сетей эвакуационного освещения и освещения безопасности зданий, освещения витрин и световой рекламы = 1.