Размеры, электрические и световые параметры ЛЛ
Таблица 2.2
Примечание. Ссылки на нормативно-техническую документацию: 1 - ГОСТ 6825-74, 2 - ТУ 16-545291-79, 3 - ТУ 16-645409-82, 4 - ТУ 16-675059-84, 5 - ТУ 16-545388-82 В то же время ЛЛ мало пригодны для наружного освещения и освещения высоких помещений, что обусловлено малой мощностью (в пределах от 4 до 150 Вт), большими размерами ЛЛ, трудностью перераспределения и концентрации их светового потока в пространстве, а также ненадежной работой при низких температурах окружающей среды.
Маркировка ЛЛ в СНГ основана на буквенном обозначении конструктивных признаков. Первая буква - Л - люминесцентная, следующие буквы обозначают цвет излучения: Б - белый, ТБ - тепло-белый, XБ - холодно-белый, Д - дневной, Е - естественно белый, УФ - ультрафиолетовый, К, С, 3, Г - красный, синий, зеленый, голубой. Одна или две буквы Ц после обозначения цвета означают высокое или еще более высокое качество цветопередачи. Далее следуют буквы, обозначающие особенности конструкции лампы: Р - рефлекторная, У - U -образная, К - кольцевая, Б - быстрого пуска, А - амальгамная. Цифры, стоящие после букв, обозначают мощность в ваттах. Лампы типа ДРЛ. Условное обозначение ламп: Д - дуговая, Р - ртутная, Л - люминесцентная. Цифры после букв соответствуют мощности ламп в ваттах, далее и скобках - “красное отношение”, (отношением светового потока в красной области спектра (600 - 780 нм) к общему световому потоку лампы), цифра через дефис - номер разработки. Принцип действия основан на преобразовании УФ излучения ртутного разряда высокого давления, составляющего около 40 % всего потока излучения, при помощи люминофора в недостающее излучение в краснойчасти спектра. Лампы типа ДРЛ представляют собой ртутную горелку в виде трубки из прозрачного кварцевого стекла, смонтированную в колбе из тугоплавкого стекла, внутренняя поверхность внешней колбы покрыта тонким слоем порошкообразного люминофора. Колба снабжена резьбовым цоколем. Лампы типа ДРЛ выпускают с горелками, имеющими кроме двух основных электродов еще два так называемых зажигающих электрода, служащих для облегчения зажигания разряда. Лампы включают в сеть через дроссель.
Лампы ДРЛ по сравнению с лампами накаливания обладают рядом существенных преимуществ, основным из которых является высокая световая отдача. Характеристики дуговых люминесцентных ламп ДРЛ приведены в табл. 2.З. В связи с плохой цветопередачей лампы ДРЛ рекомендуется применять для наружного освещения и в высоких (от 12 до 18 м) производственных помещениях, в которых выполняемая работа не связана с различением цветов, например, в машиностроительной, металлургической промышленности, в судостроении и т.п. Основные параметры ламп типа ДРЛ Таблица 2.3
Продолжение табл. 2.3
Примечание. Параметры, кроме ДРЛ2000, по ТУ 16-88. Лампы ДРЛ можно с успехом применять для освещения горячих цехов, для цехов, где выполняются работы, требующие общего наблюдения за ходом технологического процесса, при грубых работах, а также при работах средней точности, не требующих большого напряжения зрения. Лампы ДРИ называют также металлогалогенными лампами (МГЛ) или ртутно-галогенными. Они характеризуются высокой светоотдачей (до 100 лм/Вт) и значительно лучшим спектральным составом света, но их срок эксплуатации существенно меньше, чем у ДРЛ. Характеристики ДРИ приведены в табл. 2.4. Основные параметры МГЛ типа ДРИ общего назначения
Таблица 2.4
Продолжение табл. 2.4
Примечание. Лампы предназначены для работы в сетях 220/380 В частотой 50 Гц. В лампах с добавками иодидов натрия и скандия цифры после дефиса обозначают модификацию: 5 - для работы в любом положении с эллипсоидной внешней колбой; максимальная допустимая температура на колбы 480 °С, на цоколе 230 °С; 6 - для работы в горизонтальном положении (± 60°) с цилиндрической внешней колбой; максимальная допустимая температура на колбе 550 °С. Натриевые лампы - одна из наиболее эффективных групп источников видимого излучения. Они обладают самой высокой световой отдачей среди разрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительном сроке службы. Поэтому натриевые лампы, в первую очередь высокого давления, все шире применяются в разных системах освещения, особенно в наружном освещении. Недостатком ламп является низкое качество цветопередачи. Принцип действия ламп основан на использовании резонансного излучения D-линий натрия (589 и 589,6 нм). Исходя из рабочего давления паров натрия, выделяют два типа ламп - НЛНД и НЛВД. Зажигание НЛВД осуществляется специальным устройством, подающим на лампу высоковольтный высокочастотный импульс с амплитудой 2 - 4 кВ. Время разгорания лампы составляет 5 - 7 мин. и определяется скоростью нагрева лампы и испарения натрия и ртути. Время повторного зажигания погасшей лампы определяется временем остывания разрядной трубки до температуры, при которой подаваемые импульсы напряжения достаточны для повторного зажигания разряда, и составляет 2 - 3 мин.
Температура окружающей среды слабо влияет на характеристики НЛВД, и они могут работать при температуре от - 60 до + 40 °С. Основные типы НЛВД и их параметры приведены в табл. 2.5.
Основные параметры НЛВД Таблица 2.5
Выбор источника света определяется комплексом факторов, основные из которых - характер работы (световая отдача, срок службы, спектральные характеристики), условия среды и размеры помещения. В качестве источников света могут применяться лампы накаливания (включая галогенные), люминесцентные лампы, дуговые ртутные лампы ДРЛ, дуговые металлогалогенные лампы ДРИ, натриевые лампы высокого давления ДНаТ. Для общего освещения помещений должны преимущественно применяться газоразрядные лампы с высокой световой отдачей. При выборе между различными типами газоразрядных ламп руководствуются требованиями к качеству освещения, как указано в табл. 2.6. Выбор источников света по требованиям к цветоразличению Таблица 2.6
Применение натриевых ламп типа ДНаТ для внутреннего освещения только начинается. Эти лампы рекомендуют применять в помещениях высотой более 10 м, где отсутствуют требования к цветопередаче и производятся зрительные работы малой точности. В [2] приведены рекомендации по выбору источников света, обеспечивающих минимум расхода электроэнергии. Для помещений малой высоты (примерно до 6 м) наиболее эффективными являются люминесцентные лампы типа ЛБ, как имеющие малую пульсацию светового потока и более высокую световую отдачу по сравнению с лампами типа ЛД. Для помещений средней высоты (6 – 10 м) целесообразнее использовать металлогенные лампы типа ДРИ, для помещений высотой 10 – 20 м – лампы ДРЛ. Лампы накаливания используются в помещениях, для которых нормированная освещенность 50 лк и менее. Лампы накаливания применяются во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, так как для других источников света нет подходящей арматуры. Рекомендации по выбору источников света приведены в отраслевых нормах по эксплуатации осветительных установок [5].
СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ
Световым прибором - называется устройство, содержащее источник света и светотехническую арматуру, которая перераспределяет свет в пространстве, выполняет функции защиты ламп от воздействия окружающей среды и механических повреждений, обеспечивает крепление лампы и подключение к источнику питания. Светильником принято считать световой прибор, осуществляющий перераспределение светового потока лампы внутри больших телесных углов (до 4p) и предназначенный для освещения относительно близко расположенных объектов, на расстояниях соизмеримых с размерами этих приборов. Светораспределение - важнейшая светотехническая характеристика светильника, определяющая распределение его светового потока в пространстве, окружающем светильник. Светораспределение прожекторов и светильников общего освещения обусловливается формой фотометрического тела светильника и описывается кривыми силы света. В зависимости от формы фотометрического тела светильники подразделяются на симметричные, фотометрическое тело которых имеет ось или плоскость симметрии, и несимметричные, отличающиеся отсутствием элементов симметрии фотометрического тела. К первой группе относятся широко распространенные круглосимметричные прожекторы и светильники, фотометрическое тело которых имеет ось симметрии, концентрирующие поток в конусе, а также различные светильники, направляющие световой поток достаточно равномерно в пределах всего окружающего пространства. Для характеристики светораспределения применяют понятие коэффициент усиления К у под которым понимают величину, характеризующую усиление светильником силы света лампы в данном направлении. При этом для круглосимметричных приборов К у, определяется отношением силы света светильника в данном направлении к среднесферической силе света I лO круглосимметричной лампы:
К у = I α / I лO = 4π / Фл. (3.1)
Для симметричных светильников с линейными лампами коэффициент усиления определяется отношением силы света светильника в данном направлении к силе света лампы в этом же направлении:
. (3.2) По светораспределению светильники в зависимости от соотношения светового потока ФÈ, направляемого в нижнюю полусферу, и полного светового потока светильника Фсв подразделяются на 5 классов, указанных в таблице 3.1.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|