- •Электрическое освещение
- •Предисловие
- •Введение
- •1. Общие положения об освещении
- •1.1. Основные понятия и соотношения
- •1.2. Светотехнические единицы
- •1.3. Основы световых измерений
- •1.4. Системы и виды освещения
- •1.5. Нормирование освещения
- •1.6. Вопросы для самопроверки
- •2. Источники света и светильники
- •2.1. Характеристики источников света
- •Область применения светодиодов достаточно широка: - уличное освещение;
- •2.2. Выбор источников света
- •Рекомендуемые источники света производственных помещений
- •Рекомендуемые источники света жилых и общественных зданий
- •2.3. Характеристики осветительных приборов
- •2.4. Выбор светильников
- •2.5. Вопросы для самопроверки
- •3. Светотехническая часть осветительных установок
- •3.1. Методы расчета освещения
- •Рекомендуемые значения относительных расстояний
- •3.1.1. Метод коэффициента использования
- •Значения коэффициентов использования
- •3.1.2. Точечный метод
- •При общем равномерном освещении крупных помещений основными контрольными точками являются центр а углового поля и середина b его длинной стороны (рис. 3.3).
- •Определение освещенности по рис. 3.11
- •3.1.3. Метод удельной мощности
- •Установленные мощности общего искусственного освещения
- •3.2. Расчет наружного освещения
- •3.3. Компьютерные программы расчета освещения
- •3.5. Вопросы для самопроверки
- •4. Электротехническая часть осветительных установок
- •4.1. Электроснабжение осветительных установок
- •3.2. Расчет электрических сетей освещения
- •Коэффициенты спроса для расчета питающей сети рабочего освещения
- •3.3. Вопросы для самопроверки
- •Библиографический список
Определение освещенности по рис. 3.11
Номер части ряда светильников |
р |
L |
р’=p/h |
L’=L/h |
е |
1 |
1,5 |
1,5 |
0,475 |
0,375 |
40 |
2 |
1,5 |
1,5 |
0,475 |
0,375 |
40 |
3 |
1,5 |
13,5 |
0,475 |
3,375 |
100 |
4 |
1,5 |
13,5 |
0,475 |
3,375 |
100 |
Суммарная условная освещенность е = 40+40+100+100=280 лк.
В соответствии с данными табл. 3.7 световой поток светильника с двумя лампами мощностью по 40 Вт составляет 22800=5600 лм. Поток 12 светильников будет Ф=125600=67200 лм. Линейная плотность светового потока составит Ф’=67200/15= 4480 лм/м.
Примем коэффициент запаса Кз=1,5 и коэффициент добавочной освещенности =1,1. Тогда освещенность в заданной точке А в соответствии с формулой (3.10) составит:
лк.
Следует отметить, что результаты двух последних примеров хорошо согласуются.
.
3.1.3. Метод удельной мощности
Метод применяется для расчета общего равномерного освещения помещений.
Удельная мощность является важным энергетическим показателем осветительной установки, используемым для оценки экономичности решений и определения осветительной нагрузки на начальных стадиях проектирования.
Рассматриваемый метод нельзя применять при проектировании осветительных установок производственных помещений со сложной характеристикой зрительной работы (разряды 1 и 2 в табл. 1.3), также установок, требующих высокого качества освещения и правильной цветопередачи.
Удельная мощность осветительной установки – частное от деления суммарной мощности установленных в помещении источников света на площадь помещения:
,
(3.11)
где N – количество источников света;
Р1 – мощность одного источника света (лампы), Вт;
S – площадь помещения, м2.
При расчете по методу удельной мощности для освещаемого помещения сначала выбирают тип светильника и расчетную высоту h. При освещении помещения точечными источниками света (ЛН, ДРЛ и т. п.) намечают число светильников N. Для заданной величины нормируемой освещенности по справочным данным находят величину удельной мощности Руд.
Определяют мощность одной лампы:
. (3.12)
Для трубчатых люминесцентных ламп сначала намечают число рядов N и находят общую необходимую мощность всех ламп ряда Рр:
, (3.13)
а затем определяют количество светильников и ламп в каждом ряду.
В целях контроля за энергопотреблением устанавливаются требования к максимально допустимой удельной установленной мощности общего искусственного освещения помещений общественных зданий.
Удельные установленные мощности общего искусственного освещения не должны превышать максимально допустимых величин, приведенных в табл. 3.9.
Таблица 3.9
Установленные мощности общего искусственного освещения
Освещенность на рабочей поверхности, лк |
Индекс помещения |
Максимально допустимая удельная установленная мощность, Вт/м2 |
500 |
0,6 |
42 |
0,8 |
39 |
|
1,25 |
35 |
|
2,0 |
31 |
|
3 и более |
28 |
|
400 |
0,6 |
30 |
0,8 |
28 |
|
1,25 |
25 |
|
2,0 |
22 |
|
3 и более |
20 |
|
300 |
0,6 |
25 |
0,8 |
23 |
|
1,25 |
20 |
|
2,0 |
18 |
|
3 и более |
16 |
|
200 |
0,6-1,25 |
18 |
1,25-3,0 |
14 |
|
Более 3 |
12 |
|
150 |
0,6-1,25 |
15 |
1,25-3,0 |
12 |
|
Более 3 |
10 |
|
100 |
0,6-1,25 |
12 |
1,25-3,0 |
10 |
|
Более 3 |
8 |
Пример. Рассчитать методом удельной мощности освещение помещения размерами АхВ=10х6 м, высотой потолка H=3,5 м при следующих условиях: расчетная высота рабочей поверхности hр=0,8 м, расстояние от потолка до светильника hс=0,5 м, нормированная освещенность Eн=100 лк.
Решение. Расчетная высота
h = H – hp – hс=3,5 – 0,8 – 0,5 = 2.2 м.
Примем рядное расположение светильников. Поскольку высота потолка небольшая освещение будем выполнять светильниками с косинусным светораспределением. В соответствии с табл. 3.1 примем =1,5. Тогда расстояние между рядами
L=1,5 h = 1,5 2,2 = 3,3 м.
Принимаем два ряда светильников с расстоянием между рядами L=3 м.
Расстояние от крайних рядов до стен
l = L/2 = 3/2 = 1,5 м.
Расстояние между светильниками в ряду примем 3,5 м. При трех светильниках в одном ряду расстояние от крайних светильников ряда до стен
l = 1,5 м.
В рассматриваемом помещении разместиться n=6 светильников.
Индекс помещения
В соответствии с табл. 3.9 максимально допустимая удельная установленная мощность руд=12 Вт/м2.
Максимальная мощность, требуемая для освещения помещения, составит
Р = АВруд = 61012 = 720 Вт.
Мощность ламп одного светильника
рн =720/6=120 Вт.
Выбираем лампы накаливания с разрешенной мощностью рн =100 Вт.
