Проектирование и расчет электрического освещения
2.3 Выбор типа светильников, высоты подвеса и схем их размещения
2.3.1 Назначение, характеристика и типы светильников
Светильники являются осветительными приборами ближнего действия и предназначены они для рационального перераспределения светового потока ламп, а также защита глаз от чрезмерной яркости, предохраняют источников света от загрязнения и механических повреждений. Конструктивн
о они состоят из корпуса-отражателя и (или) рассеивателя, патрона и крепящего устройства.
Все светильники в зависимости от соотношения светового потока, излучаемого в нижнюю полусферу (Ф) ко всему световому потоку светильника (Фсв) подразделяются на следующие пять классов:
П – прямого света
Н – преимущественно прямого света
Р – рассеянного света
В – преимущественно отраженного света
О – отраженного света
.
Каждый из светильников может характеризоваться одной из семи типовых кривых силы света: концентрированной (К), глубокой (Г), косинусной (Д), полуширокой (Л), широкой (Ш), равномерной (М) и синусной (С). Типовые кривые приведены на рис. 2.1.
Соотношение световых потоков и кривые светораспределения являются важнейшими светотехническими характеристиками светильника, определяющими распределение его светового потока в пространстве, окружающем светильник.
Рис. 2.1. Типовые кривые силы света светильников
По конструктивному исполнению в общем случае светильники делятся на:
открытые – лампа не отделена от внешней среды;
защищенные – лампа защищена от механических повреждений;
закрытые – защищены от проникновения пыли и механических повреждений лампы;
пыленепроницаемые – защищены от проникновения тонкой пыли;
влагозащищенные – противостоят воздействию влаги;
взрывозащищенные – противостоят появлению взрыва (В – взрывонепроницаемые, Н – повышенной надежности против взрыва).
Аналогично с классификацией электрического оборудования по конструктивному исполнению, которая определяет одновременно степень защиты оборудования от попадания внутрь них твердых посторонних тел (в частности пыли), степени защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями, расположенными внутри оболочки изделий и степени защиты от влаги, для светильников также установлена международная система защиты, состоящая из букв IP (International Protection) и двух цифр, обозначающих степень защиты. Первая цифра определяет защиту лампы от пыли. Существует шесть следующих классов защиты светильников от пыли:
незащищенные (открытые – 2, перекрытые – 2');
пылезащищенные (полностью – 5, частично – 5');
пыленепроницаемые (полностью – 6, частично – 6'),
и семь следующих классов защиты от влаги:
0 – водонезащищенный – защита отсутствует;
2 – каплезащищенный – защита от капель, падающих сверху под углом к вертикали 15о;
3 – защищенный – защита от капель или струй воды, падающих сверху под углом к вертикали 60о;
4 – брызгозащищенный – защита от попадания капель или брызг под любым углом;
5 – струезащищенный – защита от попадания воды при обливании струей под любым углом;
7 – водонепроницаемый – защита от попадания воды при кратковременном погружении в воду;
8 – герметичный – защита от попадания воды при неограниченно долгом погружении в воду.
Если указана цифра со "штрихом" буквы IP в обозначении защиты не указываются, например 6'3.
Защита светильников от пыли, воды и агрессивных сред обеспечивается, как правило, конструкционными и светотехническими материалами, различной степенью герметизации внутреннего объема светильника или его отдельных полостей, токоведущих элементов и (или) электрических контактов.
Кроме этого, основными характеристиками светильников являются:
коэффициент усиления (Ку), представляющий отношение максимальной силы света светильника (Iмакс) к средней сферической силе света (Iср.сф.):
, (2.3)
где .
Коэффициент усиления характеризует увеличение силы света светильника в заданном направлении;
коэффициент полезного действия (h):
, (2.4)
где Фсв – световой поток светильника;
Фл – световой поток источника света;
защитный угол (g) – определяет степень защиты глаза от воздействия ярких частей источника света.
На рис. 2.2 приведена структура обозначения и маркировка светильников в соответствии с ГОСТ 13828-74.
ХХХХХ–Х´Х–ХХХ–ХХ |
Тип источника света (одна буква на первом месте в шифре): Н – лампа накаливания; И – галогенные; Л – люминесцентные лампы; Р – ДРЛ; Г – металлогалогенные; Ж – натриевые; Б – бактерицидные; К – ксеноновые. Основной способ установки светильника: С – подвесные; П – потолочные; Б – настенные; Н – настольные; Т – напольные; В – встраиваемые; К – консольные; Р – ручные. Основное назначение светильника: П – для промышленных предприятий; Р – для рудников и шахт; О – для общественных зданий; Б – для жилых (бытовых) помещений; У – для наружного освещения; Т – для телевизионных студий. Номер серии, к которой принадлежит светильник (две цифры); Количество ламп в светильнике: Мощность ламп, Вт: Номер модификации светильника (трехзначное число): Обозначение климатического исполнения и категории размещения. |
Рис. 2.2. Структура обозначения и маркировка светильников
Примеры обозначений светильников:
НСП05´500-016-У3 – светильник с лампой накаливания мощностью 500 Вт, общего назначения, подвесной для промышленных предприятий, серии 05, модификации 016, климатическое исполнение У, категория размещения 3;
ЛС02-2´40-005-У3 – светильник с двумя люминесцентными лампами мощностью по 40 Вт, подвесной, для общественных зданий, серии 02, модификации 005, климатическое исполнение У, категория размещения 4;
РКУ08´400-014-ХЛ1 – светильник с ртутной лампой типа ДРЛ мощностью 400 Вт, консольный, уличный, серии 08, модификации 014, климатическое исполнение ХЛ (холодный климат), категория размещения 1.
Наряду с приведенным условным обозначением светильникам могут присваиваться собственные имена, например: "Глубокоизлучатель". Кроме того, действуют еще более ранние ГОСТы, а также обозначения, присваемые заводом изготовителем. Все это создает определенные трудности в расшифровке условного обозначения светильников.
Другие рефераты на тему «Физика и энергетика»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Автоматизированные поверочные установки для расходомеров и счетчиков жидкостей
- Энергосберегающая технология применения уранина в котельных
- Проливная установка заводской метрологической лаборатории
- Источники радиации
- Исследование особенностей граничного трения ротационным вискозиметром
- Исследование вольт-фарадных характеристик многослойных структур на кремниевой подложке
- Емкость резкого p-n перехода