
- •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
23. Устройство и принцип работы дрл
Дуговая ртутная люминесцентная лампа (рис. 5.4) состоит из кварцевой трубки (горелки), расположенной в стеклянной колбе, внутренняя поверхность которой покрыта тонким слоем люминофора, способного преобразовывать ультрафиолетовое излучение, сопровождающее дуговой разряд в трубке, в видимый свет, пригодный для освещения. В трубку, выполненную из кварцевого стекла, впаяны два основных вольфрамовых электрода, покрытых активированным слоем и подсоединенных к центральной части цоколя лампы, и два дополнительных электрода (зажигающих). В трубке имеется капелька ртути (25-165 мг). После откачки воздуха для поддержания стабильности свойств люминофора колба заполняется чистым инертным газом (аргоном).
При подаче определенной величины напряжения к электродам лампы в трубке возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением ртутных паров с синеватым оттенком. Указанное излучение, воздействуя на люминофор, вызывает его свечение, имеющее красный цвет. Суммарный цвет светового излучения лампы складывается из излучений ртутного разряда и люминофора, приближаясь к белому.
Благодаря
наличию внешней колбы, светотехнические
характеристики
лампы типа ДРЛ практически не чувствительны
к температуре
окружающего воздуха.
Они надежно работают при температуре
окружа
ющего воздуха от -30 до +40 °С. Влияние
температуры окружающего воздуха
сказывается в основном на напряжен
ии зажигания лампы и времени ее разгорания.
Световая отдача обычных ДРЛ 40-70лм/Вт. Срок службы 6000-20000 ч.Лампы очень чувствительны к колебаниям напряжения. Первичное зажигание лампы3-7мин, повторное имеет более длительный период(пары ртути должны сконденсироваться).Коэф.пульс.самый высокий(>0.6). Выпускаются 50,80,125(с цоколем Е27),400,700,2000,3000,3500 (Е40) на напр-е 220,380В(однофазная нагрузка),т.е.пофазно присоедин. для снижения пусьсации.В первую очередь примен.для наружного осв-я,т.к.внеш.ОС слабо влияет на процесс зажигания, и лампы могут могут норм.работать в диапазоне +-40С.
24. Достоинства и недостатки ламп дрл
«-»:
Высокая блёклость.Ограниченная высота подвеса, не менее 6 м.
Спектральный состав излучения значительно отличается от спектрального состава дневного света.Не позволяет использовать их в помещениях, где имеют место требование к цветопередаче.
Чувствительны к колебаниям напряжения
Первичное зажигание лампы3-7мин, повторное имеет более длительный период(пары ртути должны сконденсироваться)
«+»:
Светотехнические характеристики лампы практически не чувствительны к температуре окружающего воздуха
Компактность при высокой единичной мощности.
могут могут норм.работать в диапазоне +-40С
Срок службы 6000-20000 ч
25. Металлогалогенные лампы(дри).
Для улучшения светопередачи усовершенствовали лампы ДРЛ в ДРИ. Устройство ламп типа ДРИ (рис. 5.6) практически такое же, как и ламп типа ДРЛ. В прозрачной колбе находится разрядная трубка, с обеих сторон которой впаяны электроды. В основании колбы установлен экран. В качестве внешней колбы применяется либо стандартная колба лампы ДРЛ без люминофорного покрытия (в типе лампы указана модификация 5), либо колба цилиндрической формы (модификация 6). Лампы модификации 5 предназначены для работы в любом положении, а модификации 6 - преимущественно в горизонтальном. В лампах типа ДРИ в разрядную трубку помимо ртути и аргона (или другого инертного газа) дополнительно вводят галоидные соединения различных металлов (обычно с йодом, так как иодиды металлов практически не взаимодействуют с кварцевым стеклом). Эти соединения в горячей зоне распадаются на атомы йода и металла. Из горячей зоны они перемещаются в холодную к стенкам и воссоединяются в первоначальное состояние. Таким образом, в лампе осуществляется замкнутый цикл.
Излучаемый свет зависит от используемого металла, что позволяет отказаться от люминофора. Например, введение иодида таллия дает зеленоватый цвет, натрия - желтоватый цвет, а индия -голубоватый оттенок света. В лампах типа ДРИ в качестве галогенидов широко используются иодиды натрия.
Л
ампы
ДРИ имеют световую отдачу до 90 лм/Вт,
внешне отличаются
от ламп ДРЛ только отсутствием люминофора
на колбе и
дают достаточно белый свет. Лампы
включаются в сеть через ПРА, состоящие
из дросселя и зажигающего устройства,
генерирующего импульсы
высокого напряжения. Коэффициент
мощности при некомпенсированных
ПРА равен в среднем 0,5. Пульсации светового
потока
значительно меньше (коэффициент пульсации
30 %), и разгораются
лампы ДРИ несколько быстрее, чем лампы
ДРЛ. Светоотдача увелич.до 100 лм/Вт,
улучшенная светопередача, но уменьшается
срок слкжбы:3000…10000ч. С точки зрения
применения металлогалогенные лампы
разделяются на лампы
для общего освещения, лампы с улучшенным
кач-м цветопередачи
для общего и специального применения,
а также лампы для специальных
применений (например, для цветного
телевидения). Примен. для откр-х пространств
и для освещения высоких помещений(>6м).
Мощ-ть:125,175,250,400,700,2000,3000,3500 Вт.