
- •1. Основные понятия об оптическом диапазоне и его волновые свойства.
- •Физическая природа излучения
- •Связь м-у световыми и энерг вел-ми
- •Спектральнй состав и плотность потока излучения.
- •Охарактеризуйте основные понятия и определения силы света, яркости, светимости и освещенности.
- •Спектральная чувствительность глаза
- •9. Пространственная освещенность.
- •10. Интегральные во времени величины оптического излучения.
- •11 Расскажите о видах отражения, пропускания и поглощения света материалами..
- •12. Что называется коэффициентом пропускания светофильтра?
- •13. Расскажите о направленном и диффузном отражении и пропускании.
- •14. Что называется телом с диффузной поверхностью?
- •15. Какие основные материалы применяются для изготовления различных частей светотехнической арматуры?
- •16. Расскажите об ахроматических и хроматических цветах.
- •17. Что называется цветовым тоном и чистотой цвета?
- •18. В чем сущность цветового круга?
- •19. Как можно пользоваться цветовыми графиками, цветовым локусом?
- •20. Что называется спектральным отражением и пропусканием'.'
- •21. Назначение и классификация светофильтров.
- •22. Какие материалы применяются при изготовлении лн?
- •23. Зависимость параметров ламп от напряжении сети, от окружающей температуры и условий охлаждения.
- •24. Опишите конструкцию лн. За счет чего происходит изменение характеристик лл в процессе горения?
- •25. Расскажите об особенностях лл.
- •26. Опишите принцип действия современных источников света на светодиодах.
- •27. Преимущества лл перед лампами накаливания.
- •28. Назначение балласта в пускорегулирующей аппаратуре люминесцентных ламп.
- •29. Расскажите о процессе зажигания лл со стартером.
- •30. Расскажите о процессе зажигания лл с полупроводниковым стартером.
- •31. Расскажите о тепловых и полупроводниковых стартерах.
- •32. Преимущества двухламповых схем включения.
- •33. Расскажите о способах включения лл на повышенной частоте и постоянном токе.
- •34. Какие существуют условия видимости световых сигналов?
- •35. Что такое пороговая освещенность и от каких факторов она зависит?
- •36. С какой целью вводится коэффициент запаса при расчете пороговой освещенности?
- •37. Определить дальность видимости излучателя силой 18000 кд при мдв 100 км и яркости фона 6- 10'2кд/м2.
- •38. За счет чего происходит ослабление света атмосферой?
- •39. В чем преимущество проблесковых сигнальных огней и когда они проявляются?
- •40. Классификация светотехнического оборудования ла
- •41. Основные требования, предъявляемые к электрическому оборудованию л а.
- •42.Состав и особенности в конструкциях внутреннего осветительного и светосигнального оборудования самолетов.
- •43. Расположение в конструкции внешнего осветительного и свегосигнального оборудования самолетов.
- •44. Особенности конструкций взлетно-посадочных и рулежных фар.
- •45. Расскажите, как работает электрокинематическая схема электромеханкзма мпф-2.
- •5) Световая отдача
- •6) Длительность вспышки и амплитуда силы света, I
- •7) Мощность лампы
- •47. Какими параметрами определяют» основные характеристики ламп в импульсных маяках?
- •48. Расскажите, как работает принципиальная электрическая схема импульсного маяка.
- •49. Общие сведения об эксплуатации светотехнического оборудования ла.
- •50. Каково назначение средств воздушного фотографирования и фотоконтроля ла?
- •51. Основные параметры и особенности фотооборудовання ла.
28. Назначение балласта в пускорегулирующей аппаратуре люминесцентных ламп.
Большинство современных ЛЛ предназначено для работы в электрических сетях переменного тока. Они включаются в сеть только вместе с пускорегулирующим аппаратом (ПРА), который обеспечивает зажигание ламп и нормальный режим их работы.
Схемы ПРА классифицируют по типу балласта и способу зажигания лампы [3,4,8,9,10]. Чаще всего применяют индуктивный балласт, реже - индуктивно-емкостной. Балласты в виде активного сопротивления или чистой емкости применяют только в специальных случаях.
По способу зажигания ламп схемы и ПРА делят на стартерные и бесстартерные. Последние, в свою очередь, подразделяют на схемы быстрого и мгновенного зажиганий.
Рис. 6.1
Для облегчения зажигания ламп, работающих в сети без дополнительного трансформатора, широко применяют предварительный нагрев электродов до температуры, обеспечивающей термоэмиссию, достаточную для зажигания разряда при более низких напряжениях. Распространенные стартерные схемы включения ламп в сеть через дроссель показаны на рис. 6.1,а – схема с ключом или стартером тлеющего разряда; на рис. 6.1,б – с термобиметаллическим стартером; в – с простейшим электронным стартером). Обозначения на рис.6. 1 – лампа люминесцентная; 2 – дроссель; 3 – ключ или контакты стартера; 4 – конденсатор; 5 – нагреватель; 6 – диод; 7 –динистор.
Величина импульса напряжения зависит от индуктивности дросселя, сопротивления электродов, мгновенного значения тока в момент разрыва цепи, а также от ВАХ стартера. Поскольку момент разрыва случаен, пик напряжения может также иметь случайные значения от нуля до наибольшей величины.
29. Расскажите о процессе зажигания лл со стартером.
Стартер представляет собой миниатюрную лампу, у которой один или оба электрода сделаны из биметаллической пластинки. В обычном состоянии электроды находятся на небольшом расстоянии друг от друга. При включении напряжения между ними возникает тлеющий разряд, нагревающий биметаллические пластинки, которые от нагрева изгибаются и замыкают цепь (1-я стадия тлеющего разряда). С этого момента через электроды лампы идет ток короткого замыкания, нагревающий их до высокой температуры (2-я стадия). Как только контакт замкнется, разряд в стартере погаснет; биметаллические пластины остывают и, возвращаясь в нормальное состояние, размыкают цепь.
Рис. 6.2
В момент размыкания возникает импульс повышенного напряжения, который зажигает разряд в лампе (3-я стадия). При установлении дугового разряда в лампе напряжение на ней падает до напряжения горения.
30. Расскажите о процессе зажигания лл с полупроводниковым стартером.
Существует ряд схем подобных стартеров. Все они работают по принципу ключа. Наиболее полно требованиям к стартерам отвечают полупроводниковые стартеры ждущего зажигания (рис. 6.2,в, РЭЗ/01). Они обеспечивают достаточный во времени нагрев электродов и размыкание в определенной фазе напряжения, что гарантирует величину и длительность импульса. Другие типы стартеров употребляются весьма редко ввиду сложности конструкции.