
- •Вычисление характеристик для всех видов ламп.
- •Сравнение коэффициентов пульсаций освещенности для 5 видов ламп.
- •Обработка результатов измерений коэффициентов пульсации освещенности для люминесцентной лампы.
- •Анализ коэффициентов использования разных ламп
- •Анализ применимости ламп к разряду работы по снип 23-05-95 по видам освещения
- •Анализ стробоскопического эффекта
Сравнение коэффициентов пульсаций освещенности для 5 видов ламп.
В таблице 2 приведены результаты измерений коэффициентов пульсации освещенности для 5 видов ламп, причем для люминесцентной лампы на 9Вт были измерены коэффициенты для различного количества ламп.
Тип лампы |
Люминесцентная 9 Вт |
Люминесцентная 13 Вт |
Светодиодная |
Накаливания |
Кп, % для 1-ой |
25,8 |
5,9 |
12,3 |
11,1 |
Кп, % для 2-х |
17,8 |
|
|
|
Кп, % для 3-х |
13,8 |
|
|
|
Выводы: из полученных данных видно, что наилучшим показателем обладает люминесцентная лампа на 13Вт, а худшим - люминесцентная на 9Вт, так как она обладает малой инерцией и меняет свой световой поток почти пропорционально амплитуде сетевого напряжения. Снизить коэффициент пульсации люминесцентных ламп можно, подключив их к трехфазной цепи. Такое подключение за счет сдвига фаз на 120 градусов компенсирует провалы в световом потоке каждой из ламп световыми потоками двух других ламп.
В светодиодных лампах используется стабилизатор тока, который уменьшает частоту тока, следовательно, и уменьшает частоту пульсаций.
Относительно малое значение коэффициента пульсации для ламп накаливания объясняется большой тепловой инерцией нити накала, препятствующей заметному уменьшению светового потока в момент перехода мгновенного значения переменного напряжения сети U через нуль.
Обработка результатов измерений коэффициентов пульсации освещенности для люминесцентной лампы.
Результаты измерений коэффициентов пульсации освещенности для трех люминесцентных ламп в 5 различных точках представлены в таблице 3. Для наилучшей оценки изменения показателя на рисунке 1 представлена графическая зависимость коэффициента пульсации освещенности от точки к точке наблюдения.
№ точки |
Кп, % |
1 |
7,7 |
2 |
7,3 |
3 |
6,8 |
4 |
7,5 |
5 |
10,4 |
Выводы: На графике видно, что под самой осветительной установкой коэффициент пульсации уменьшается. Это обусловлено тем, что световой поток от одной лампы перекрывает провал в световом потоке другой лампы. Для первой точки, скорее всего, коэффициент пульсации должен быть примерно равен коэф. пульсации в 5 точке, так как на них влияние одной из трех ламп преобладает, чем другие точки. Возможно, была ошибка при измерении.
Анализ коэффициентов использования разных ламп
Выводы: Можно заметить, что лампы похожим образом ведут себя при разных стенах. Единственное отличие заключается в том, что тёмные стены поглощают больше света, поэтому показатели на графике при тёмных стенах немного ниже.
Лампы с коэффициентом использования меньше 1 (в нашем случае это все лампы) не могут преобразовать всю электрическую энергию в световую энергию. Это связано с различными потерями энергии в процессе работы, например, в виде тепла или других нежелательных эффектов.