- •Ответы к экзамену по Электрическому освещению:
- •1)Предпосылки возникновения отрасли знаний по электрическому освещению.
- •2)Цель, задачи и предмет курса “Электрическое освещение”.
- •3)Основные задачи в области электрического освещения на современном этапе.
- •4)Характеристика электромагнитных излучений.
- •5)Основные световые величины: световой поток, сила света, освещенность, светимость.
- •6)Световые величины: яркость, световая отдача, цветность излучения.
- •7)Световые свойства материалов.
- •8)Теория теплового излучения.
- •9)Конструкция и типы ламп накаливания.
- •10)Галогенные лампы накаливания.
- •11)Световые и электрические характеристики ламп накаливания.
- •12)Достоинства и недостатки ламп накаливания.
- •13)Процесс электрического разряда в газах и парах металлов.
- •14)Механизм возникновения излучений в газе.
- •15)Устройство и принцип работы лл.
- •16)Типы лл.
- •17)Достоинства и недостатки лл.
- •18)Классификация схем включения люминесцентных ламп.
- •19)Схемы импульсного зажигания люминесцентных ламп.
- •20)Схемы быстрого зажигания люминесцентных ламп.
- •21)Схемы мгновенного зажигания люминесцентных ламп.
- •22)Типы и характеристика пускорегулирующей аппаратуры (пра) люминесцентных ламп.
- •23)Выбор пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп.
- •24)Устройство и принцип работы дуговых ртутных ламп высокого давления (дрл).
- •25)Достоинства и недостатки ламп дрл.
- •26)Металлогалогенные лампы (дри).
- •27)Схемы включения ламп дрл (дри).
- •28)Ртутно-накальные, натриевые лампы; дуговые ксеноновые лампы.
- •29)Классификация осветительных приборов.
- •30)Назначение светильников и их конструкция.
- •31)Светотехнические характеристики светильников.
- •32)Как классифицируются светильники по степени защиты от воздействия окружающей среды.
- •33)Маркировка светильников.
- •34)Содержание проектных материалов по осветительным установкам.
- •35)Содержание и характеристика светотехнической части проекта.
- •36)Содержание и характеристика электрической части проекта.
- •37)Выбор системы освещения.
- •38)Выбор освещенности и коэффициента запаса.
- •39)Выбор светильников.
- •40)Выбор высоты подвеса и расположения светильников.
- •41)Расчёты освещения методом коэффициента использования светового потока.
- •42)Расчёт освещения методом удельной мощности на единицу площади.
- •43)Точечный метод расчёта освещения с использованием пространственных изолюкс.
- •44)Точечный метод расчёта освещения с использованием линейных изолюкс.
- •45)Как выполняется и рассчитывается освещение безопасности и эвакуационное освещение.
- •46)Выбор напряжения осветительных установок.
- •47)Выбор схем питания осветительных установок.
- •48)Выбор типа и расположения щитков освещения.
- •49)Выбор марки проводов и способов прокладки осветительной сети.
- •50)Защита осветительной сети.
- •51)Расчёт осветительной сети.
- •52)Принципы и способы управления освещением.
- •53)Схемы местного управления освещением.
- •54)Дистанционное и автоматическое управление освещением.
- •55)Эксплуатация осветительных установок.
- •56)Чем характеризуется область оптических излучений?
- •57)Что понимается по коэффициентом световой эффективности? Максимальное и реальное значение его.
- •58)Как образуется резонансные и нерезонансные измерения?
- •59)Что такое стробоскопический эффект?
- •60)Типовые кривые силы света светильников.
- •61)Что собой представляют общие и отраслевые нормы искусственного освещения?
- •62)Какие требования предъявляются к искусственному освещению?
- •63)В чём суть метода коэффициента использования светового потока и когда он применяется?
- •64)Расчёт люминесцентного освещения методом коэффициента использования светового потока.
- •65)В чём суть точечного метода расчёта освещения и когда целесообразно его применение?
- •66)Как выполняется аварийное и эвакуационное освещение?
- •67)Как рассчитывается освещение безопасности и эвакуационное освещение?
- •68)Как определяется допустимая потеря напряжения в осветительной сети?
- •69)Каким образом при расчёте по допустимой потере напряжения осветительных сетей, питающих газоразрядные лампы, учитывается реактивная составляющая потери напряжения?
- •70)Как рассчитывается электрическая осветительная нагрузка?
- •71)Как при расчёте осветительной нагрузки учитываются потери в пра?
- •72)Как выбирается сечение проводов и кабелей осветительной сети по минимуму проводникового материала?
- •73)Как проверяется сечение проводников по нагреву и механической прочности?
- •74)Как понимается под индивидуальным, групповым, местным, дистанционным, автоматическим управлением освещением?
- •76)В чём заключается приёмка в эксплуатацию осветительных установок?
- •77)Чем обуславливается периодичность чистки светильников?
- •78)В чём заключается эксплуатация осветительных установок?
41)Расчёты освещения методом коэффициента использования светового потока.
Ответ:
Метод
коэффициента использования применим
для расчета освещения помещений
светильниками с разрядными лампами и
лампами накаливания. Коэффициентом
использования светового потока
осветительной установки называется
отношение светового потока, падающего
на горизонтальную поверхность, к
суммарному потоку всех ламп, размещенных
в данном освещаемом помещении
где
Фсв
– световой поток, падающий от светильников
непосредственно на освещаемую поверхность,
лм; Фотр
– отраженный световой поток, лм; Фл
– световой поток лампы, лм; Фр
– результирующий световой поток, лм; n
– количество ламп в освещаемом помещении.
При расчете по методу коэффициента
использования световой поток светильника,
лампы, или ряда светильников необходимый
для создания заданной минимальной
освещенности определяется по формуле
где
Еmin
– заданная минимальная (нормируемая)
освещенность, лк; Кз
– коэффициент запаса (принимается по
табл. 3.2); S –
площадь помещения, м2;
(коэффициент
неравномерности освещения,
принимается
1,15 для
ЛН и ДРЛ, 1,1 –
для ЛЛ);
n – количество
светильников,
ламп или рядов
светильников (как
правило,
принимается до
расчета по сетке размещения светильников);
h – коэффициент
использования светового потока,
о.е.
В практике светотехнических расчетов
значение h
определяется
из таблиц [2],
связывающих
геометрические параметры помещений
(индекс
помещения i)
с их оптическими
характеристиками –
коэффициентами
отражения ( rп
– потолка,
rc – стен,
rp – рабочей
поверхности или пола)
и КСС конкретных
типов светильников.
По мере того,
как число типов
светильников,
применяемых в
практике непрерывно возрастает,
обращение к
таблицам,
рассчитанным
для конкретных светильников,
затрудняется.
Такое положение
привело к разработке [10]
унифицированных
таблиц значений коэффициента использования,
применительно
к классификационным КСС (табл.
3.8). Тогда
коэффициент использования светового
потока определится по выражению:
где
hc – к.п.д. светильника, о.е.; hп – к.п.д.
помещения – унифицированное значение
коэффициента использования, принятое
по табл. 3.8. Индекс помещения определяется
по формуле:
где
А и
В –
соответственно длина и ширина помещения,
м; Hp
– расчетная высота подвеса светильников,
м.
Приблизительные
значения коэффициентов отражения ( rп
, rc ,rp ) можно принять по следующим
характеристикам помещения: • побеленный
потолок и стены – 70 %; • побеленный
потолок, стены окрашены в светлые тона
– 50 %; • бетонный потолок, стены оклеены
светлыми обоями, бетонные стены – 30 %;
• стены и потолок в помещениях
оштукатуренные, темные обои – 10 %. Если
в формулу 3.6 в качестве n подставлялось
значение, равное количеству ламп, то по
рассчитанному световому потоку выбирается
ближайший стандартный источник света
(лампа) в пределах допустимых отклонений
– -10…+20 %. Если такое приближение не
выполняется, то корректируется число
ОП. Корректировка ИС может осуществляться
путем установки в каждой из точек двух
– трех и более светильников, а также
путем изменения расчетной высоты подвеса
светильников и следовательно
изменения количества рядов светильников. При проектировании освещения на базе светящихся линий в формулу (3.6) в качестве n подставляется количество рядов светильников и расчетным световым потоком является световой поток одного ряда светильников (Фр ). Тогда по найденному Фр выполняется компоновка ряда, т.е. определяется число и мощность светильников, при которых Фр близко к необходимому. Определяются габаритные размеры светильников, и суммарную длину ряда светильников сопоставляют с длиной помещения. При этом возможны следующие случаи: а)суммарная длина светильников превышает длину помещения – необходимо или применить более мощные лампы, или увеличить число рядов, или компоновать ряды из сдвоенных, строенных и т.д. светильников; б)суммарная длина светильников равна длине помещения – задача решается путем устройства непрерывного ряда светильников; в)суммарная длина светильников меньше длины помещения – принимается ряд с равномерными разрывами между светильниками. По выражению 3.6 может решаться и обратная задача – по заданному световому потоку лампы, светильника для обеспечения нормируемой освещенности в помещении рассчитываться количеством источников света, светильников.
