
- •46. Ксеноновые лампы.
- •2. Хари оптической обл. Спектра
- •44. Лампы дри (дуговая ртутная с иодидами металлов).
- •48 . Виды и системы эл. Освещения.
- •3. Общ. Закономерности преобр-я ои.
- •41. Ртутно-накальные и ртутно-накальные люминесцентные лампы.
- •47 . Выбор типа источников света для освещения.
- •4. Общ. Зак-тивозд-я ои на жив. Орг-мы.
- •6. Возд-е ои на жив-х.
- •51 . Точ. Метод.
- •7. Возд-е ои на микроорг-мы.
- •52 . Метод коэф-та исп-я светового потока
- •8. Возд-е ои на растения.
- •9. Энерг-е величины и единицы их измерения.
- •54. Расчет осв. Установок с лл.
- •11. Общ. Принципы построения системы эффективных величин
- •38 . Основные характеристики люминесцентных ламп.
- •12 . Системы световых величин и единицы их измерений
- •37 . Устройство и принцип действия люминесцентных ламп.
- •13 . Система эритемных величини единицы их измерения
- •36. Работа и характеристика газоразрядных ламп с различным видом балластного сопротивления.
- •14 . Сист. Бактериц. Величин и единицы их измерений
- •34 . Условия зажигания и стабилизации дугового разряда в газах и парах металлов.
- •49 . Характеристики светильников и их выбор.
- •15 . Сист. Фотосинтезных величин
- •56. Кривые светораспределения светильников и кривые изолюкса
- •16 . Оптич-е св-ва мат-лов
- •33 . Классификация газоразрядных ламп.
- •18. Тепловые измерит-е приемники
- •32 . Лампа накаливания с галогенным циклом.
- •19 . Фотоэл-кие приемники ои
- •31 . Источники ик лучей.
- •29 . Основные характеристики ламп накаливания.
- •22 . Приборы для измерения видимого излучения
- •24. Приборы для изм. Ик изл.
- •28 . Устройство и работа ламп накаливания.
- •25 . Классификация источников оптического излучения.
- •5 . Возд-е ои на чела.
- •47 . Выбор типа источников света для освещения.
- •6 . Возд-е ои на жив-х.
- •51 . Точ. Метод.
- •7. Возд-е ои на микроорг-мы.
- •52 . Метод коэф-та исп-я светового потока
- •8 . Возд-е ои на растения.
- •17. Методы измерен ои
- •20. Основные хар-ки фотоэл-в.
- •21. Корректировка спектральной чувст-ти измерит приемников ои.
- •27. Основные положения теории теплового излучен.
- •23. Приборы для измерен уф излуч
- •26. Основные показатели ист-в ои.
- •30. Процессы влияющ на срок службы лн.
- •35. В наст время способ сниж зажиг пригоден для практ применен 4:
- •45. Натрив лампы типа дНаТ.
47 . Выбор типа источников света для освещения.
Качественная система освещения может быть разработана при правильном выборе источника света. В настоящее время в качестве источников света для целей освещения используют ЛН, ЛЛ, ДРЛ, ДРИ и ксеноновые лампы.
Для целей наружного освещения используют ЛН, ДРЛ, ДРИ и ксеноновые.
Для освещения помещений практически могут использоваться 2 типа источников: ЛН и ЛЛ, хотя для освещения коридоров, складских помещений при высоте источника свыше 4м могут использоваться ДРЛ.
В наружных ОУ опыт в практике показывает, что для освещения улиц и дорог лучшим вариантом является ДРЛ. Ксеноновые лампы необходимо использовать для освещения площадей, стадионов, строительных площадок и тд. Для освещения помещений произвести выбор ИИ из 2-ух типов: ЛН или ЛЛ.
При выборе источника необходимо учитывать все достоинства и недостатки каждого из этих 2-ух источников: у ЛЛ лучше светоотдача, срок службы, более благоприятный спектральный состав, но из-за преобладания сине - фиол. излучения наступает сумеречный эффект. Он наступает у ЛЛ дневного света 300…500 лк, у ЛЛ белого света 150…200, у ЛН 30…50.
4. Общ. Зак-тивозд-я ои на жив. Орг-мы.
Эн-я оптического
изл.воздействует на чел-ка, жив, раст,
микроорг., и др.Осн-е виды опт.
Излуч.:Световое- выражается в зрительном
ощущении чел-ка и жив., позволяющим
ориентироватся в окруж-м пространстве.
Фотосинтезное- выр-ся том, что видимое
и длинноволновое изл.обеспечивают
процесс, в результате котор. В зеленых
растениях из минеральных вещ-в
синтезируются вещ-ва органич-е.
Фотопериодическое выр-ся в том, что при
различном чередовании и длительности
периодов освещ-ти и темноты пряв-ся
влияние на развитие раст., жив.,
птицы.Терапивтическое- когда под
действием оптич. изл. в живом орг-ме
возн-т благоприятные процессы.Бактерицидное-
когда под дейст. Оптич. изл. гибнут
бактерии и микроорганизмы.Мутогенное-
когда под дейст. Оптич. изл.меняются
признаки наследственности.
????. Лампа содержит горелку 1 в виде трубки из кварцевого стекла с основными 2 и дополнительными 4 вольфрамовыми электродами в торцах. Дополнительные электроды подключены через токоограничивающие резисторы 3 к основным электродам на противоположном торце горелки. В полости горелки содержатся аргон и дозированное количество ртути. Внешняя колба 5 выполнена из термостойкого стекла и изнутри покрыта слоем люминофора 6. Форма колбы обеспечивает во время горения лампы температуру, необходимую для эффективной, работы люминофора, и равномерное распределение ее по поверхности. Полость колбы заполнена углекислым газом для стабилизации свойств люминофора.
При
подаче напряжения на лампу между близко
рacположенными
основными и вспомогательными электродами
возникает разряд,
ионизирующий
газ
в горелке
и обеспечивающий зажигание разряда
между основными
электродами При зажигании лампы разряд
между
основными и вспомогательными электродами
прекpaщaeтcя.
Балластное ycтpoйcтвo в виде дросселя Др.
огранчивает_ток разряда и стабилизирует,
его при отклонениях
напряжения сети в допустимых пределах.
Благодаря тому, что горелка лампы находится в газонаполненном пространстве внешней колбы и имеет во время работы весьма высокую температуру, условия окружающей среды_не оказывают существенного влияния на надежность зажигания и светотехнические хар-ки лампы. Лампы ДРЛ нормально работают при температурах окружающего воздуха от -40° до +80 °С.
ДРЛ – дуговая ртутная лампа.
1- лампа ДРТ; 2- наружная колба; 3- люминофорное покрытие; 4 –цоколь лампы.
Лампы ДРЛ выпускаются мощностью 80; 125; 250; 400; 700 и 1000Вт. n=8%
Срок службы: 5000…6000ч.
Достоинства: большая единичная мощность; простота схемы включения; более высокая световая отдача чем у ЛН.
Недостатки: неудовлетворительный спектральный состав; высокая пульсация светового потока (стробоскопический эффект).
.5. Возд-е ОИ на чела.
Воздействие опт. Изл. на чел может быть как полож. так и отрицат.ультрофиол-е солнечное изл. дает благотворные результаты, т.к.под его влиянием образуются биологически активные вещ-ва(витамин D). Распостраняясь по организму эти вещ-ва оказывают лечущее влияние и тонизирующее действие на организм.Врезультате поглащения квантов УФ излучения на коже чел.спустя несколько часов возникает эритема и пигментации. Переоблучение приводит к воспалительным процессам и, следовательно вредно для здоровья чел.Человек видет от 360 до 760 нм.Воздействие видимого изл. в основномприменительно к органам зрения чел.Коротковолновое УФ изл. может вызывать заболевания глаз- коньюктевит.
43. Исправление цветности излучения ртутных ламп.
Применимость источников ОИ оценивается красным отношением этого источника света – от ношение светового потока в области красных лучей к полному световому потоку источника:
.
Для Дрт n=1.5%.
1) Если n>12%, то такой источник может в качестве источника света без ограничений;
2) Если 5%<n<12%, то источник используется для наружного освещения;
3) Если n<5%, то данный источник использовать для освещения нельзя.
Способы исправления цветности излучения ртутных ламп:
1) Применение термостойких люминофорных покрытий на дополнительную колбу, внутри которой расположена ртутная лампа.
2) Совмещение спектров излучения ртутной лампы и лампы накаливания.
3) Введение в атмосферу ртутного разряда металлических добавок (йодидов).
50 . .Методы расчета осв-х установок
Методы расчета ОУ.
В практике наиболее широко применяют точечный метод, метод коэф. использ. свет. потока, метод удельной мощности.
Точечный метод применяется при расчете неравномерного освещения: общего локализованного, местного, наклонных поверхностей, наружного осв.
При прямом расчете F=1000*Emin*k/(μ*e)
При проверочном E=f*μ*e/(1000*k)
метод коэф. использ. свет.
Применяется при расчете равномерного освещения.
При прямом расчете F=Emin*A*z*k/(Nη)
При проверочном E=F*N*η/(z*A*k)
метод удельной мощности
Применяют при расчете равномерном освещении горизонтальных поверхностей. P=Pуд*A/N