
- •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
18. Классификация схем включения лл
Вольтамперная характеристика имеет падающий характер.
В связи с такой характеристикой ПРА для включения ЛЛ должна иметь ограничивающие балласты. В основном это применяются индуктивности в виде дросселей реже резисторы или емкостные сопротивления. В общем случае все схемы включения ЛЛ можно разделить на 3 группы:
1. Импульсные или стартерные схемы зажигания, которая обеспечивает предварительный подогрев электродов в лампе и подачи импульса ВН,
2. Схемы быстрого зажигания. Осущ-т сильный подогрев электродов лампы, при кот. обеспечивается их зажигание без повышения напряжения.
3. Схемы мгновенного зажигания. Обеспечивают подачу на электроды лампы повыш. напряжения.
19. Схемы импульсного зажигания лл
Стартер–пускатель предст. собой неоновую колбочку с биметаллическими конт-ми, параллельно этим контактам вкл конденсатор С5 (для стабильности работы этих контактов). При подаче напр-я на лампу в пускателе образуется тлеющий разряд, темп-ра в нем повышается в следствии чего контакты нагреваются и замыкаются. В момент размыкания контактов стартера происходит высвобождение эл магнитной энергии накопленной дросселем в виде импульса повышенного напряжения. Если пробой не состоялся то происходит повторение этого процесса до тех пор пока лампа не зажжется.
Когда лампа зажглась, напр-е на ней резко падает и стартер в этом случае шунтируется, что не дает ему продолжать работать. Ток в цепи увел-ся и чтобы его ограничить служит индуктивное сопр-ние или дроссель. Данная схема вызывает низкий соsφ=0,5…0,6 и для того, чтобы повысить его прим-т КУ в большинстве представляют собой статические конденсаторы. Для компенсации реактивной мощности применяется С1. Для устранения радиопомех вызываемых лампой применяются С2,С3,С4. Характ-м для ЛЛ НД явл отн-но высокий коэф пульсации светового потока. С целью устранения или снижения пульсации свет.потока прим.спец.включения ламп. Основной недостаток импульсных схем это большие потери в ПРА.
20. Схема быстрого зажигания лл
НТр – накальный трансформатор для нагрева электродов.
Когда лампа зажглась, первичная обмотка НТр шунтируется и образуется цепь через лампу, где балластным сопротивлением явл дроссель(ограничивает рабочий ток). Так же большие потери до 30 %. Хар-ся знач. потерями ЭЭ. По отношению со стартерными схемами схемы быстрого зажигания применяются реже.
21. Схемы мгновенного зажигания лл
В настоящее время с целью эффективного использования электрической энергии в осветительных установках на ряду с применением источников света с высокой световой отдачей.
Все элементы схем включаются для удобства монтажа и эксплуатации формируется в ПРА, которое совместно поставляется с светильником. R – баласное сопротивление.
22.Типы, характеристика и выбор пра лл.
Все элементы схемы включения для удобства монтажа и эксплуатации формируются в ПРА, которые совместно поставляются с светильниками.Все светильники должны быть компенсированы и обозначения могут быть следующие:
Количество обслуживающих ламп.
Тип ПРА:
УБ – устройство балластное
АБ – для бесстартерных схем быстрого зажигания
МБ – мгновенного зажигания
ДБ – дроссельный балласт
Характер ПРА:
И – индуктивный
Е – емкостной
К – компенсированный
4. Единичная мощность лампы: Р/U, Вт/В.
5. Исполнение
В-встроенное Н – независимое
6. Уровень шума
П – пониженный ПП – особо низкий
_ - обычный
Климатическое исполнение
У – умеренный Т – тропический
Хл – холодный
Категория размещения. 2УБК-80/220-ВП-05.
Выбор ПРА для ОУ обусловлены: 1)экономией ЭЭ(стартерные схемы до20%потерь мощн,эл.сх-8%), 2)кач-во освещ-я(выс.кач-во обуславл.мгновен.зажигание-бесстартерные схемы вкл-я), 3)простота и надежность.