Расчет освещенности производственного помещения: Расчет освещения производственного помещения

Содержание

Расчет производственного освещения — Примеры и Нормы

1. Литейные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
1.1Копровое отделение (дробление металлолома). Шихтовый двор, участок, рабочая площадка подъемника. Проходы по цеху и подходы к рабочим местам75
1.2Смесеприготовительное отделение Транспортеры30
1.3Смесеприготовительное отделение Бегуны200
1.4Смесеприготовительное отделение Вальцы, сита. Стержневое отделение. Формовочное отделение общий уровень освещенности по отделению. Изготовление форм, сборка опок, постановка стержней для крупного и среднего литья. Технологическая обработка моделей, сушка. Отделение выбивки общий уровень освещенности по отделению. Механическая выбивка форм и стержней из опок150
1.5Формовочное отделение изготовление форм для литья по моделям.300
1.6Стержневое отделение сушка и хранение стержней. Формовочное отделение подача опок, форм на заливку50
1.7Плавильно-заливочное отделение площадка осмотра и ремонта вагранок, печей30
1.8Участок остывания опок10
2. Кузнечные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
2.1Заготовительное отделение. Ковочное отделение. Механическое отделение общий уровень освещенности по отделению.200
2.2Механическое отделение галтовочные барабаны150
3. Холодноштамповые цехи, отделения производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
3.1Общий уровень освещенности по цеху, отделению. Прессы, штампы, гибочные машины с ручной подачей200
3.2 Штамповка на автоматах150
4. Термические цехи, отделения производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
4.1Общий уровень освещенности по цеху, отделению150
4.2Термические печи, печи-ванны, установки ТВЧ, закалочные ванны, ванны охлаждения200
5. Цехи металлопокрытий, (гальванические цехи) производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
5.1Общий уровень освещенности по цеху. Ванны травления, мойки, металлопокрытия.200
5.2ОТК500
5.3Отделение очистных сооружений10
6. Цехи металлоконструкций производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
6.1Заготовительные отделения, участки
200
6.2Заготовительные отделения, участки на открытых площадках50
6.3Сверловочный участок150
7. Сварочные и сборочно-сварочные цехи, отделения, участки производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
7.1Общий уровень освещенности по цеху. Сварка, резка, наплавление.200
7.2Разметка, керновка300
8. Малярные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
8.1Малярные цехи общий уровень освещенности по цеху. Подготовительные операции (зачистка, обезжиривание, грунтовка). Окраска конструкций, строительных машин, оборудования и т. п.200
9. Механические и инструментальные цехи, цехи оснастки производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
9.1Тюбингово-механический цех общий уровень освещенности по цеху. Обработка тюбингов сложной конструкции на радиально-сверлильных станках.200
9.2Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки общий уровень освещенности по цеху300
9.3Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки разметочный стол, слесарные, лекальные работы, работа с чертежами.500
9.4Механические, инструментальные цехи, отделения, участки, цехи оснастки ОТК750
10. Ремонтно-механические цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
10.1Общий уровень освещенности по цеху. Разборка машин, механизмов. Разборка узлов машин, механизмов после мойки.200
10.2Отделение ремонта двигателей, моторов, насосов и другого электрического, гидравлического, пневматического оборудования.300
10.3Отделение ремонта ходовых частей машин гусеничного типа.150
11. Механосборочные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
11.1Отделение сборки крупных узлов машин, механизмов, оборудования150
11.2Отделение сборки средних узлов машин, механизмов, средств малой механизации, оборудования. Цех, отделение, участок сборки машин, механизмов, оборудования.200
11.3Отделение сборки электрического, гидравлического, пневматического оборудования.300
12. Электромонтажные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
12.1Общий уровень освещенности по цеху. Участок монтажа щитков, панелей, пультов, шкафов и т. п. 200
12.2Участок разделки провода, обмоточные операции, сборка приборов и другой электроаппаратуры.300
    13. Абразивные цехи производства и ремонта машин, механизмов, металлоконструкций и металлоизделий
13.1Общий уровень освещенности по цеху. Отделение приготовления формовочной массы. Отделение, участок термообработки абразивных кругов.150
13.2Прессовое отделение.200
13.3Отделение механической обработки абразивных кругов, испытание на твердость и на разрыв, ОТК.500
 14. Бетоносмесительный цех производства железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий
14.1Бетоносмесительный узел общий уровень освещенности по отделениям узла. Бетоносмесительные отделение. Бетономешалка.10
14.2
Бетоносмесительный узел дозировочное отделение.150
  15. Арматурный цех производства железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий
15.1Арматурный цех заготовительное отделение общий уровень освещенности по отделению. Сварочный цех, отделение общий уровень освещенности по цеху, отделению. Сварочные посты, автоматы, машины. Отделение сборки арматурных каркасов общий уровень освещенности по отделению.200
16. Формовочный цех производства железобетонных и керамзитобетонных конструкций и изделий
16.1Формовочный цех общий уровень освещенности по цеху.150
16.2Тепловлажностная камера.50
16.3Участок распалубки, изоляционных, отделочных работ, ОТК и маркировки.200
  17. Производство силикатного кирпича
17.1 Дробильное отделение. Отделение обжига известняка. Отделение помола. Массозаготовительное отделение.75
17.2Контроль готовой продукции. Прессы, автоматы-укладчики. Формовочное отделение. Общий уровень освещенности по отделению.200
   18. Производство красного глиняного обыкновенного кирпича
18.1Цех обжига.75
18.2Сушильные печи.75
18.3Контроль готовой продукции.200
   19. Производство извести
19.1Общий уровень освещенности по лаборатории. Лабораторное оборудование, приборы.300
19.2Общий уровень освещенности по отделению.75
   20. Обработка гранита и мрамора
20.1Гранитные и мраморные цехи. Общий уровень освещенности по цехам.150
20.2Распиловка природного камня на плиты. Резка и окантовка плит на фрезерных станках.200
20.3Шлифовка и полировка плит.300
20.4ОТК.500
20.5Упаковка готовых плит.75
 21. Деревообрабатывающие предприятия и цехи. Лесопильное производство.
21.1Площадки разгрузки (погрузки) сырья, пиломатериалов, готовых изделий из транспорта (в транспорт).10
21.2Общий уровень освещенности по отделению. Рама лесопильная (со стороны подачи бревен), второй этаж. Распиловка древесины на ленточных, циркулярных, маятниковых пилах.200
21.3Отделение сортировки, браковки пиломатериалов. Отделение обработки пиломатериалов.100
21.4Отделение переработки и транспортировки отходов, первый этаж 100
22. Деревообрабатывающие предприятия и цехи. Столярное производство.
22.1Общий уровень освещенности по отделению. Участок раскроя, разметки пиломатериалов. Автоматические поточные линии. Сборочное отделение. Отделение приготовления клея. Отделение окраски изделий и покрытия лаками.150
22.2Шлифовальные станки. Участки остекления оконных и дверных блоков. Подготовка и покрытие изделий лаками и красками.200
22.3Участки подбора текстуры и наклейки шпона. Шлифовка (зачистка) поверхности изделия.300
23. Производство инвентарных зданий контейнерного и сборно-разборного типов
23.1Общий уровень освещенности по цеху. Пост сборки объемных блоков. Линия изготовления панелей (ваймы, прессы, кантователи, рольганги, гвоздебойные станки, посты укладки утеплителя).150
23.2Участок доборных и крышных элементов. Участок острожки и сращивания досок по длине и сечению. Участок раскроя плит по формату. Участок склеивания плит.150
24. Производство деревоклееных конструкций (ДКК)
24.1Общий уровень освещенности по отделению.150
24.2Места складирования пакетов.50
25. Ремонтно-инструментальные цехи, отделения, участки
25.1Общий уровень освещенности по цеху, отделению, участку.300
25.2Станки для заточки ножей, твердосплавных пил, фрез, вальцовочные. Пилоштампы для насечки зубьев. Столы сборки, осмотра и контроля готовых инструментов, верстаки слесарные.300
25.3Склады металла, металлолома, пиломатериалов, сырья, сыпучих материалов (щебня, песка, цемента и т.д.), готовой продукции.20
26. Предприятия по обслуживанию автомобилей
26.1Мойка и уборка автомобилей.150
26.2Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.200
26.3Ежедневное обслуживание автомобилей.75
26.4Осмотровые канавы.150
26.5Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое и приборов питания.300
26.6Кузнечное, сварочно-жестяницкое и медницкое отделения. Столярное и обойное отделения. Ремонт и монтаж шин.200
26.7Помещения для хранения автомобилей.20
26.8Открытые площадки для хранения автомобилей.5
27. Котельные
27.1Площадки обслуживания котлов.100
27.2площадки и лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами.10
27.3Помещения дымососов, вентиляторов, бункерное отделение, топливоподачи.100
27.4Конденсационная, химводоочистка, деаэраторная, бойлерная.100
27.5Надбункерное помещение.20
 28. Электропомещения
28.1Камеры трансформаторов и реакторов.50
28.2Помещения распределительных устройств100
28.3Помещения для аккумуляторов.50
28.4Ремонт аккумуляторов.200
29. Помещения для электрокар и электропогрузчиков
29.1Помещения для стоянки и зарядки.50
29.2Ремонт электрокар и электропогрузчиков.200
29.3Электролитная и дистилляторная.160
30. Помещения инженерных сетей и прочие технические помещения
30.1Помещения для вентиляционного оборудования (кроме кондиционеров).20
30.2Помещения для кондиционеров, насосов, тепловые пункты.75
30.3Машинные залы насосных, компрессорные, воздуходувки с постоянным дежурством персонала.150
30.3Машинные залы насосных, компрессорные, воздуходувки без постоянного дежурства персонала.100
30.4Помещения для инженерных сетей.20

5.3. Расчет освещенности цеха

Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. Сохранность зрения человека, состояние его центральной нервной системы и безопасность на производстве в значительной мере зависят от условий освещения. От освещения зависят также производительность труда и качество выпускаемой продукции.

Основной задачей производственного освещения является поддержание на рабочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы.

При освещении проектируемого механосборочного цеха используется совмещенное освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. При этом естественное освещение является комбинированным, то есть сочетающим верхнее (осуществляемое через световые фонари) и боковое (осуществляемое через световые проемы) освещения. Искусственное освещение проектируемого цеха также является комбинированным, то есть представляющим совокупность местного и общего освещение.

Освещенность на рабочих местах и поверхностях станков класса Н и П должна быть не ниже 2000 лк при освещении газоразрядными лампами. Общее искусственное освещение цеха с металлорежущими станками должно быть равным 400 лк при освещении газоразрядными лампами.

Для расчета рабочего искусственного освещения цеха в качестве исходных данных принимается:

– тип источника света: для освещения производственного помещения – лампа дуговая ртутная люминесцентная ДРЛ–700, имеющая величину светового потока ФП = 33000 лм;

– тип системы освещения – комбинированная;

– характеристики цеха: длина – 144 м, ширина – 96 м, высота расположения светильников – 7,2 м;

– коэффициент минимальной освещенности, равный отношению средней освещенности и минимальной, для ламп ДРЛ z = 1,15.

Расчет общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента использования светового потока.

Световой поток (лм) одной лампы [3]:

,

(5.1)

где Ен – нормированная минимальная освещенность по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение», Ен = 400 лк;

S – площадь освещаемого помещения, S = 13824 м2;

z – коэффициент неравномерности освещения, z = 1,15;

Кз – коэффициент запаса, по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение» Кз = 1,5;

ηн – коэффициент использования светового потока;

N – число светильников в помещении.

Коэффициент использования светового потока ηн, давший название методу расчета, определяют по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освещение» в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения потолка ρп, стены ρс, пола ρр, размеров помещения, определяемых индексом помещения [3]:

(5.2)

где А – длина помещения в плане, А = 144 м;

В – ширина помещения в плане, В = 96 м;

Н – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, Н =7,2 м.

.

Для коэффициентов отражения потолка ρп = 30%, стены ρс = 10%, пола ρр = 10% и индекса помещения i = 8 коэффициент использования светового потока ηн = 0,64.

Таким образом, определяется число светильников в помещении:

.

(5.3)

Тогда,

N = шт.

Таким образом, для освещения проектируемого механосборочного цеха принимается 451 светильников типа УПД с лампами ДРЛ–700.

Определяется световой поток

лм.

Отклонение потока выбранной лампы ДРЛ–700 (ФП = 38000 лм) от расчетного

= %,

что лежит в пределах –10%…+20%.

Светильники располагаются рядами по 41 штуке на равном расстоянии друг от друга. Количество рядов 11.

Немаловажное значение имеет правильная цветовая отделка помещений. Покрытие стен должно быть матовым, без бликов; верхние участки стен и потолок следует окрашивать в белый цвет, так как этот цвет обладает наибольшей отражающей способностью и тем самым увеличивает освещенность помещения.

Расчет освещения в бытовых и производственных помещениях

До сих пор даже с развитием инновационных технологий и резким шагом науки вперёд самое эффективное и качественное освещение предоставляет человеку сама природа, а точнее, солнце. Разработчикам только остаётся стремиться к максимальному приближению показателей искусственного света к солнечному. Поэтому выполнить правильное, а главное достаточное, не портящее зрение освещение в помещениях довольно сложно. Перед тем как его реализовать, необходимо произвести расчёт всего освещения помещения.

Методы расчета искусственного освещения

Существуют специально разработанные методы расчета освещения, которые дадут возможность рассчитать:

  1. Общую мощность осветительной системы;
  2. Количество светильников, а соответственно и ламп, устанавливаемых в них.

В любом случае при таком подсчете нужно учесть:

  1. Тип комнаты жилого помещения;
  2. Индивидуальные размеры помещения, особенно высоту;
  3. Цвет покрытия пола;
  4. Наличие зеркальных поверхностей.

То есть уровень освещённости определённых типов комнат зависит напрямую от его целевого назначения. Например, то что для гостиной будет нормально, то, допустим, для спальни уже будет слишком много. Весь стандартный расчёт сформирован на вычислениях мощности общего освещения при высоте потолка около 3 м. Если это расстояние увеличивается до 4-5 м то все полученные результаты смело можно умножать на полтора. Если выше 5 метров то умножать стоит уже на два.

Учёт цветовой гаммы, а также присутствие в комнате зеркал приводит к добавлению в формулы специальных коэффициентов. Однако сильно зацикливаться не стоит, так как абсолютно всё учесть не получиться. Любой метод расчёта примерный, и стоит лучше выполнять осветительную систему с небольшим запасом, и оборудовать её регуляторами яркости, или же хотя бы разделить светильники на группы. Это даст возможность как можно плавнее регулировать мощность освещения в помещении.

Но всё-таки вернёмся к методам расчёта, существует два основных метода:

  1. По мощности освещения, измеряемого в Ваттах;
  2. По освещенности, измеряемого в Люменах.

Расчёт электрического освещения, отталкиваясь от мощности, основывается на расчёте:

  • Площади помещения или же комнаты;
  • Нормы мощности освещённости на один метр квадратный, в зависимости от типа комнаты.

Площадь элементарно найти из простейшей формулы знакомой со школьной скамьи. Она будет равна произведению двух её сторон. Далее из таблицы берется расчётная мощность на один метр квадратный. Средняя такая величина для жилых помещений 20 Вт, в зависимости от типа комнаты эта мощность может меняться.


Теперь необходимо полученную площадь умножить на расчётную мощность освещения одного квадратного метра. Получим общую мощность всех светильников. Мощность указана для ламп накаливания, если они не применяются, то другие виды источников света в квартире можно сопоставить из ниже приложенной таблицы.

То есть, если площадь ванной комнаты размером 2 на 3 метра будет равна 6 м2. То при необходимых 10-30 Вт на метр, необходимо установить освещение ванной около 120 Вт. Если выбрать лампы накаливания то выходит две лампы по 60 ват, если люминесцентные — то 2 по 11 Вт, а если светодиодные то две по 6 Вт. Как видно экономия электроэнергии при использовании разного типа источников света очевидна.

Однако, с развитием осветительных систем и их разнообразия, расчет освещения таким способом, не совсем актуален, поэтому рекомендуется второй метод и нужно отталкиваться от норм освещенности предлагаемый авторитетными источниками.

Конечно, такой способ подсчёта более точный, но менее привычный, так как о понятии измерения освещённости Лк (Люкс) обычный человек почти незнаком. Один Люкс — это то же самое, что и один Люмен на один метр квадратный.

Метод прост, общую площадь помещения, которое нужно осветить, умножаем на необходимую освещённость для данного типа комнаты. Получаем общую освещенность, которую нужно получить после организации правильного освещения. Для каждой лампочки соответствует своя величина освещённости, которую она способна выдать.

Расчет количества светильников

Если с типом ламп уже всё понятно, то осталось только произвести расчет количества светильников. Светильник может состоять из нескольких ламп, а в случае светодиодного освещения, таких полупроводниковых элементов может быть и несколько десятков. Тут всё просто. Нужно общую полученную освещённость разделить на световой поток, излучаемый одним светильником.

Очень часто эта информация прилагается к инструкции выбранного светильника.

Однако и здесь есть исключение из правил. Иногда светильник продаётся без ламп и поэтому нет указанной величины освещённости которую он может создать, так как в него можно вкрутить лампу и 20 Вт, и 100 Вт. Здесь освещённость будет напрямую зависеть:

  • Количества ламп;
  • Их типа;
  • Матовости защитного стекла рассеивателя. Матовый тип поверхности стела снижает производительность светильника, на 25-30%.

Конечно же, световой поток должен быть распределен по всему помещению, затемнённые зоны неприемлемы. Распределяя освещение по всему помещению, рекомендуется также установить и дополнительные источники света, в тех местах где необходимо увеличение яркости, например, для чтения, или вязания. Это тоже нужно учесть при организации и расчёте освещения.

Для упрощения подсчёта некоторые интернет-ресурсы предлагают так называемые калькуляторы, которые могут произвести расчет количества светильников для определённой площади,а также мощность каждой лампочки.

Расчет освещения производственного помещения

Расчет искусственного освещения производственных помещений, например, освещение цеха — это особый вид, который позволяет сотрудникам и персоналу осуществлять технологический процесс и производственные задачи с высокой эффективностью и без ущерба здоровью. Правильное и качественное освещение:

  • снижает вероятность травм;
  • повышает производительность труда;
  • влияет на снижение брака и дефектной продукции.

Производственного освещения бывает трёх видов:

  1. Общее;
  2. Локализованное или местное;
  3. Комбинированное.

Также по назначению оно делится на

  1. Рабочее;
  2. Аварийное;
  3. Специальное (дежурное, охранное, эвакуационное и т. д.)

В зависимости от типа производственных работ их классификации по разряду зрительной процедуры работы разделятся на 7 групп. Соответственно норма освещенности такой производственной деятельности совсем разная, как указано в таблице, приведённой ниже.

Расчёт аналогичен бытовому, только вот сами светильники должны иметь класс защиты от попадания внутрь пыли и влаги в зависимости от типа производства. Также нужно обязательно учесть запылённость, которая является нормальным явлением на промышленных предприятиях.

Расчет прожекторного освещения

Очень часто для организации освещения на строительных площадках, складских территориях, а также наружных производственных площадках применяются особо мощные светильники, относящиеся к классу прожекторов. Расчёт его основывается на определении:

  • количества прожекторов, для создания нужной освещённости достаточной для определённого процесса;
  • высоты мачты или опоры, на которой он устанавливается;
  • угла наклона в вертикальной и горизонтальной площади.

Общий световой поток (F) можно определить по формуле

Емин — наименьшая горизонтальная освещённость, лк;

S площадь территории которую нужно осветить, м2;

Кз и Кп — коэффициенты запаса, учитывающие запылённость воздуха и потери светового потока, зависящие от конфигурации освещаемой территории.

После этого можно найти и количество прожекторов

Fл — световой поток лампы одного прожектора, лм;

nпр — КПД прожектора взятое из технических характеристик устройства.

Высота и угол наклона чаще всего выбирается из местных условий установки.

Для освещения тротуаров, дорог, придомовых территорий необходима установка светильника ЖКУ.

Ж – в качестве источника света служит натриевая лампа;
К – устанавливается на специальную консоль;
У – используется для уличного освещения.

Однако, последнее время всё чаще для светильника такого типа применяется экономичные светодиодные полупроводниковые приборы, рассчитанные на более долгий срок службы.

Расчет естественного освещения

Данный расчет освещения помещения сводится к определению площади проёмов, то есть размеров окон и их количества. При этом стоит учесть месторасположения помещения, так как бывает солнечная и несолнечная сторона. Большое значение для этого также имеют деревья или другие затеняющие солнце объекты. Многоквартирный дом зачастую уже имеет оконные проёмы и в большинстве случаев этого естественного освещения хватает, иногда даже солнечного света чересчур много.

Если заниматься организацией, расчётом и оформлением освещения на профессиональном уровне, то рекомендуется приобрести специальный цифровой прибор, который с точностью определит освещённость в помещении или же на площадке, он называется люксметр. Данная продукция не является редкой и её легко приобрести в специализированных магазинах.

Практическая работа «Расчет освещения производственного помещения, учитывая количество оборудования и площади»

Варианты заданий для расчета
















ВариантПроизводственное помещениеГабаритные размеры помещения, мНаименьший объект различенияКонтраст объекта с фономХарактеристика фонаХарактеристика помещения по условиям среды
длина Аширина Ввысота Н
123456789
1Вычислительный центр, машинный зал603050.4малыйсветлыйНебольшая запылённость
2Вычислительный центр, машинный зал402050.45среднийсреднийНебольшая запылённость
3Дисплейный зал352050.35малыйсреднийНебольшая запылённость
4Дисплейный зал201550.32большойтёмныйНебольшая запылённость
5Архив хранения носителей информации251050.5среднийсветлыйНебольшая запылённость
6Лаборатория технического обслуживания ЭВМ251250.31среднийсреднийНебольшая запылённость
7Аналитическая лаборатория201050.48среднийсреднийНебольшая запылённость
8Оптическое производство; участок подготовки шихты361250.49большойсреднийБольшая запылённость
9Участок варки стекла602480.5среднийсветлыйНебольшая запылённость
10Механизированный участок получения заготовок462480.5среднийсветлыйНебольшая запылённость
11Участок шлифовальных станков401860.4большойсветлыйНебольшая запылённость, высокая влажность
12Участок полировальных станков502460.38среднийсветлыйНебольшая запылённость, высокая влажность
13Механический цех, металлорежущие станки902460.28среднийсветлыйНебольшая запылённость
14Прецизионные металлообрабатывающие станки361850.3среднийсветлыйНебольшая запылённость
15Прецизионные металлообрабатывающие станки541250.35большойсреднийНебольшая запылённость
16Станки с ЧПУ602450.2среднийсветлыйНебольшая запылённость
17Автоматические линии803650.34большойсветлыйНебольшая запылённость
18Инструментальный цех601850.18среднийсветлыйНебольшая запылённость
19Инструментальный цех762460.23большойсреднийНебольшая запылённость
20Участок сборки501860.25большойсветлыйНебольшая запылённость
21Участок сборки562450.28большойсветлыйНебольшая запылённость
22Производство печатных плат, гальванический цех: ванны (травление, мойка, металлопокрытие)651880.45большойсреднийВысокая влажность, небольшая запылённость
23Автоматические линии металлопокрытий602480.48среднийсреднийВысокая влажность, небольшая запылённость
24Участок контрольноизмерительных приборов241250.46среднийсветлыйНебольшая запылённость
25Рабочие места ОТК с визуальным контролем качества изделий301250.2большойсветлыйНебольшая запылённость
26Участок сварки401270.4среднийсветлыйСредняя запылённость
27Участок контроля сварных соединений661850.35большойсреднийНебольшая запылённость
18Участок импульснодуговой сварки561880.4среднийсветлыйСредняя запылённость
29Участок автоматизированных установок902480.45большойсреднийСредняя запылённость
30Лаборатория для металлографических исследований361250.49среднийсреднийНебольшая запылённость
ПримерВычислительный центр, машинный зал402040.28среднийсветлыйНебольшая запылённость

Расчет освещенности производственного помещения калькулятор. Онлайн программа для расчета освещенности в помещении

Расчет освещенности важен для комфортных условий на работе или дома. Качественное освещение — это не только удобство, но также и здоровье людей. Причем при избытке или недостатке света страдает не только зрение. Этот фактор может вызвать также высокую утомляемость и психологический дискомфорт. Поэтому очень важно правильно подобрать освещение.

Освещенность — это количество светового потока нужного для освещения 1 кв. м помещения. Измеряют ее в Люксах. Существуют нормы освещенности для жилых и рабочих помещений. Используя их и различные вспомогательные таблицы довольно просто вычислить необходимого количество света для того или иного помещения.

Для расчета существуют специальные программы онлайн. Интерфейс таких программ довольно прост и понятен. В соответствующих полях задаются следующие параметры:

Важен световой поток и коэффициент запаса ламп. Он учитывает старение осветительных приборов и их запыление. Выбирают его исходя из норм освещения. Для ламп накаливания в нашей стране это 1.2, а для разрядных – 1.4.

Существуют исключения для помещений, где особенно пыльно. В таких случаях берется более высокий коэффициент запаса . Полученный результат обычно можно распечатать на принтере.

Существуют калькуляторы для расчета ламп накаливания и галогенных или элементов. Они помогут вычислить, сколько требуется источников освещения в том или ином помещении.

Немного о лампах

Оптимальным для человека является естественный свет. Чтобы приблизить искусственное освещение к естественному нужно тщательно подобрать источники света их мощность. Здесь учитывается много факторов, в том числе и условия в помещении.

Существует несколько видов искусственного освещения:

Чтобы сделать расчет освещенности правильно лучше воспользоваться специальной программой в интернете. С ее помощью легко подобрать оптимальный вариант для конкретной комнаты или офиса.

Виды ламп

Для расчета освещенности нужно знать разные параметры ширину и длину помещения, высоту подвеса осветительных конструкций, коэффициент запаса, световой поток. Но, прежде всего подобрать лампы, которые будут использоваться.

Основные виды осветительных элементов:

Естественно, каждый тип имеет свои особенности . Поэтому прежде чем выбрать тот или иной вариант надо учитывать условия, в которых они будут применяться, вид помещения и другие факторы. Такие, как световой поток, мощность элемента и цветопередача.

По программе нетрудно выполнить расчет освещенности определенного помещения исходя из норм. Выбирается тип лампы и мощность. Есть такой критерий, как цветопередача. В это понятие входит цветовая температура и оттенок освещения. Первая изменяется от красного к синему. Меньшее ее значение близко к красному цвету, а большее к синему.

Оттенок, как правило, у многих ламп холодный или теплый. Именно он и задает тональность светового потока. У стандартных элементов накаливания с цветопередачей все просто. Она имеет одно и то же значение, и оттенок света. У люминесцентной лампы в компактном исполнении можно выбрать теплый или холодный оттенок и цветопередачу.

Есть еще один момент. При выборе лампы, прежде всего, нужно посмотреть, на какое количество ватт рассчитан патрон. Производители обычно указывают ее на патроне или самом светильнике. Особо это важно если используются галогенные или лампы накаливания. Ведь они вырабатывают тепло. И при установке более мощной лампы, чем указано, патрон может расплавиться.

Немного о светильниках

Также не надо упускать из виду и несколько моментов связанных с осветительными конструкциями. На что в первую очередь стоит обратить внимание?

Учитывать надо и цвет мебели и обоев. Ведь темные тона свет поглощают , светлые же наоборот отражают. Поэтому если дизайн помещения выдержан в светлых оттенках, соответственно потерь в освещенности можно избежать. Когда же интерьер более темный, то и освещенность должна быть больше.

Матовый плафон для лампы мягко распределяет свет, но при этом возможна некоторая потеря освещенности по сравнению с прозрачным. Если выбрать элемент освещения более мощный, например, лампу накаливания 100 Вт она эти светопотери и компенсирует.

Что касается расположения источника света, то лампа установленная выше от пола дает больше освещенности. Например, люстра на потолке освещает большую площадь, чем бра закрепленный на стене.

Удобство вычислений

Какие преимущества дает самостоятельный расчет освещения с помощью программы?

Воспользоваться онлайн-калькулятором довольно просто. При этом результат получится точный.

Выбираем количество светильников

Поможет он выбрать нужное число осветительных конструкций для помещения. Понадобятся параметры помещения и коэффициент отражения потолка и пола. Расстояние между рабочей поверхностью и светильником. Тип ламп и их мощность. Коэффициент использования светильника его тип и мощность. Также нужно ввести нормы освещения для данного помещения.

Так можно произвести точный расчет всех необходимых светильников. И обеспечить комфортные условия на работе или дома. Например, высота потолка офиса 3,0 м, в нем светлые стены и подвесные потолки. Отсюда коэффициент использования потока 0,5. По нормативу освещенность должна быть 400 люксов.

Соответственно световой поток составит 24 000 лм. Таким образом, определяется, что при использовании лампы накаливания нужно 1,2 кВт для комнаты небольших размеров. Но специалисты по световым технологиям обычно рекомендуют использовать современные светодиодные системы. Тогда потребление энергии будет 200 Вт. Отсюда несложно вычислить количество необходимых светильников.

При этом надо обратить внимание на тип света местный или основной. То есть верхний свет, освещающий все пространство или местный, к которому относятся торшеры, бра, настольные лампы.

Если это жилая комната, то основным источником света разумнее всего сделать люстры светильники с матовым плафоном. Так свет равномерно и мягко распространяется по помещению. Если нужно осветить часть комнаты, то неплохим вариантом будет лампа , на которую нанесен слой отражательного материала. Это создаст более локальный характер освещения.

Другие функции

Позволяет программа внести параметры уже существующего помещения и используемых приборов, оределить насколько освещенность соответствует нормативам и, при необходимости, откорректировать ее. Для этого вводятся:

Обычно оптимальная мощность одного светильника для стандартного офисного помещения 20 Вт/кв. м. Также можно осуществить расчет площади, которую может осветить прибор. Или максимальную высоту для него. Как правило, в программах есть подсказки.

Светодиодное освещение

Подобные осветительные приборы способны сделать жилые и офисные помещения удобными и более современными. Кроме этого, светильники, позволяют экономить обеспечивая достаточный световой поток. Встает вопрос, какие именно светильники и сколько светодиодных ламп нужно для комфортной обстановки.

В специальных программах можно подсчитать необходимое количество светодиодных ламп с помощью ввода данных и вспомогательных материалов. Вводят мощность, число и расположение светильников. Важен здесь и коэффициент его пульсации, и другие светотехнические показатели.

В техпаспорте каждого led светильника есть данные о величине светового потока. Поэтому нужно просто взять норму СНиП которую легко найти в интернете и умножить на метраж помещения в квадратных метрах. Полученное значение делят на световой поток одной led лампы. На основе этого определяется нужное количество и мощность светодиодных осветительных приборов. Это оптимизирует энергопотребление.

Стоит учесть, что чем больше источников, тем ровнее свет. Так что если предусмотрен дизайнерский вариант освещения и несколько светильников, которые будут встроены в потолок. То рекомендуют распределить на равном расстоянии друг от друга 8 лампочек мощностью 5 Вт.

Либо же можно сконцентрировать их в необходимой зоне комнаты. Можно сделать несколько выключателей и освещать по необходимости ту или другую часть помещения. Или же включив сразу все получить яркий свет.

Несколько слов в заключение

Кстати, использование разных типов источников света в одном помещении вполне допустимо. Обычно стараются подобрать наименьшее число приборов, но так чтобы освещение было комфортным. Важно соблюдать его равномерность или зональность

Программы для расчетов это очень простые пошаговые редакторы, с которыми легко работать. Поэтому когда необходим точный результат они оптимальный вариант для расчета освещенности. Таким образом, можно не только уменьшить расходы на электроэнергию, но и достичь максимального удобства в рабочей и домашней обстановке.

Перед тем, как переходить к монтажу освещения, нужно составить схему расположения светильников и выбрать подходящую мощность лампочек. От этого в дальнейшем будет зависеть многое: начиная от уровня освещенности в комнате и заканчивая экономичностью разработанной системы. Сэкономить время и сделать все правильно нам позволяют специальные программы для расчета и проектирования освещения. В этой статье мы предоставим вам список бесплатных программных продуктов, которые являются лучшими на сегодняшний день и к тому же имеют версию на русском языке.

Простейшие светотехнические расчеты

Сначала разберем те программы, благодаря которым можно быстро рассчитать количество светильников на комнату исходя из заданного уровня освещенности и выбранной мощности ламп.

Одним из лучших для таких операций является онлайн калькулятор для расчета освещенности от компании Световые технологии. Все что вам нужно – заполнить форму на сайте и выбрать подходящий тип светильников, после чего появится кнопка «рассчитать», при нажатии на которую вы получите точный результат. Действительно бесплатная и простая в использовании программа для расчета освещения в квартире, доме либо производственном помещении. Интерфейс интуитивно понятен, что видно на картинке:

Альтернативное решение – скачать программу «Формула света», в которой также можно быстро произвести расчет освещения. Функции аналогичны, единственное – немного отличается интерфейс, но это не так уж и важно. Все равно форма для заполнения исходных данных понятная и предельно простая.


Кстати, весьма функциональным приложением на андроид для таких же целей является Lighting Calculations Pro V1.1.6. С его помощью вы сможете выполнять расчеты даже на планшете. Единственный минус – приложение на английском.

Создание сложных моделей

Если же вас интересуют более сложные программы для расчета и моделирования освещения, тогда рекомендуем использовать одну из перечисленных ниже.

Dialux. Несомненный лидер среди программ для светотехнических расчетов, а также проектирования систем внутреннего и . Этот программный продукт подойдет не только домашним электрикам, но и профессионалам в области моделирования и монтажа осветительных систем (в том числе, дизайнерам интерьера). Из основных функций Dialux хотелось бы выделить:

  1. Расчет искусственной и естественной освещенности.
  2. Проектирование комнат, уличной территории, производственных помещений, дорог, спортивных площадок (даже стадионов) и т.д.
  3. Учет множества факторов, влияющих на расчетные работы (форма и расположение мебели, погодные условия, цвет и текстура внутренней отделки помещений, геометрия и многое другое).
  4. На основании исходных данных и выбора подходящего светотехнического оборудования строятся различные графики, таблицы, 3d модели и даже видеоролики.
  5. Возможность работы с любыми файлами в формате.dwg и.dxf.

При этом всем программа Dialux для расчета освещения является абсолютно бесплатной и русифицированной. К тому же, в ней предусмотрен встроенный помощник, благодаря которому разобраться с возможностями программного продукта будет еще проще! В общем, на сегодняшний день Dialux считается лучшей и наиболее распространенной программой для светотехнических расчетов и проектирования внутренних и наружных систем освещения.

Предлагаем вам ознакомиться с интерфейсом Dialux и примерами готовых проектов:


Ландшафт

В каждом проекте по освещению требуется расчет количества светильников. Как правило, при расчете количества светильников проектировщики пользуются методом коэффициента использования светового потока. В данной заметке расскажу, как пользоваться этим методом, какие данные необходимо иметь для расчета и предложу свою программку.


Расчет светильников выполняют для каждого помещения. Для этого понадобятся следующие данные, которые берутся из планировки архитекторов:

А – длина помещения, м;

В – ширина помещения, м;

H – высота помещения, м;

h2 – расстояние между светильниками и освещаемой поверхностью.

Каждое помещение в зависимости от назначения (выполняемых работ, расположения технологического оборудования) имеет свою освещенность. Освещенность производственных помещений выбирается по разряду зрительных работ.

Е – требуемая освещенность поверхности, лк;

Имея эту информацию можно приступить непосредственно к расчету количества светильников.

2 Предварительно выбираем мощность лампы в светильнике и соответственно ее световой поток. Фл -световой поток одной лампы, лм. Например, лампа Т8 мощностью 18 Вт имеет световой поток Фл=1300лм.

3 Рассчитываем индекс помещения по следующей формуле:

F=A*B/(h2*(A+B))

4 По таблице определяем коэффициент использования (К) осветительной установки, исходя из типа светильника, коэффициентов отражения потолка, стен и пола, а также рассчитанного индекса помещения.

5 Рассчитываем требуемое количество светильников (N) для освещения по формуле:

N=E*A*B*U*КПД /(K*n*Фл )

n — количество ламп в светильнике;

КПД – коэффициент полезного действия светильника (выбирается по каталогу).

Вот мы и рассчитали количество светильников для конкретного помещения. Зная, какое количество светильников мы хотим установить в помещении, можно манипулировать мощностью и количеством ламп в одном светильнике, выбирая более мощные или менее мощные, изменяя световой поток одной лампы.

У вас может возникнуть вопрос, а где же брать все эти справочные материалы?

Требуемые уровни освещенности, коэффициенты запаса можно найти в нормативных документах, указанных в конце статьи.

Технические и эксплуатационные параметры источников света и таблицы коэффициентов использования представлены на втором и третьем листах программы для расчета количества светильников. Информация взята из каталога GVA Lighting.

Внешний вид моей программы:


Чтобы получить программу, зайдите на страницу

Перечень нормативных документов по расчету количества светильников:

1 ТКП 45-2.04-153-2009. Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования (РБ).

2 ТКП 45-4.04-149-2009. Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Правила проектирования (РБ).

3 СП 31-110-2003. Свод правил по проектированию и строительству
«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (РФ).

4 СНиП 23-05-95. Свод правил. Естественное и искусственное освещение (РФ).

Определение возможности пуска электродвигателя

Расчет стрелы провеса и усилия натяжения СИП

Расчет освещения производственного помещения


На что влияет освещенность производственных помещений.

Расчет освещения производственного помещения. Освещенность производственных помещений имеет большое значение для обеспечения эффективности производства. Соблюдение этого принципа позволяет повысить качество производства продукции, производительность.

Согласно исследованиям, хорошая освещенность на 10% повышает производительность. Плохой свет может стать причиной производственных травм. Соблюдение правил и норм в этой области предполагает нормальную освещенность на всех рабочих местах.

Не следует понимать под этим лишь искусственное освещение, поскольку имеются в виду три вида освещенности, одним из которых является естественный свет. Такое освещение проникает в помещение через фрамуги, окна, а также комбинированно. Это наиболее комфортное и спокойное для глаз освещение, но оно не отличается постоянством в течение дня, зависит также от сезона и погоды.


В производственных цехах нельзя обойтись без искусственного освещения, для обеспечения которого применяются всевозможные лампы. Освещенность производственных помещений обеспечивается также различными системами освещения, которые могут быть дежурными, аварийными и др.

Сейчас наиболее распространенным является комбинированное освещение, оно включает естественное и искусственное. Когда рассчитывается освещенность производственных помещений, необходимо принимать во внимание, предъявляемые к ней требования.

Расчет яркости.

Она должна быть одинаковой для всего пространства помещения. Рассчитывая яркость, необходимо принимать во внимание окрас потолка и стен. Более качественно распределяется освещение в светлом помещении. Наиболее высоким считается коэффициент отражения у белых оттенков, а наименьший – у темных. Для условий производственного помещения важно, чтобы не было резких теней.

Согласно исследованиям, травмы наиболее вероятны в условиях блуждающих теней. Не должно быть в помещении отраженного света, который может слепить. Освещение рабочего помещения отличается постоянством. Все лампы и светильники должны отвечать требованиям безопасности, регулярно проверяться и работать исправно.

Чтобы численно замерить освещенность помещения применяется специальный показатель, отражающий уровень освещенности м2, который измеряется в люксах, вводится также понятие КЕО. Это уровень естественной освещенности, который зависит от специфики исполняемых работ. При возрастании точности работ более высоким должен быть коэффициент КЕО. Нормы освещенности включают ее отдельные группы:

– постоянная работа на одном участке;

– нахождение работников в одном помещении, но характер работы цикличный;

– периодическое выполнение работы и пребывание сотрудников в помещении;

– освещение, которое используется лишь для контроля производственного процесса.

Выбор светильников.

При устройстве производственного освещения необходимо учитывать множество предъявляемых к нему требований, которые выражаются, прежде всего, в выполнении всех нормативов. Затем, следует обеспечить высокую надежность и безопасность для людей, работающих в помещении. Нужно учитывать также влияние на источники освещения вибрации и различных механических воздействий.

При этом, такое освещение должно быть достаточно экономичным. Для этого, вместо привычных ламп накаливания, применяют светодиодные или люминесцентные лампы, которые стоят дороже, но вполне окупаются за счет экономичности. К тому же, они гарантированно обеспечивают более длительную эксплуатацию. В некоторых случаях вполне приемлемо использование в помещениях датчики движения.


Рассчитываем освещенность.

Для этого применяются несколько вариантов: коэффициент применения светового потока, точечный способ и удельная мощность. Для вычисления светового потока необходимо знать площадь отражающих поверхностей, а также общую площадь производственного помещения. Определенных значений удельная мощность получить не позволяет, а применяется для составления сметы на систему освещения в начальном варианте. Точечный способ является более приемлемым, применяется при наличии источников прямого света.

При этом варианте для каждого источника рассчитывается освещенность в точках. Точность методики обусловлена ее трудоемкостью. Чтобы приступить к расчету освещенности необходимо выполнить некоторые требования: остановить свой выбор на одной системе освещения, рассчитать индивидуальную освещенность рабочего места. Необходимо, при этом, принимать во внимание наличие отражающих поверхностей, их отражающую способность, неравномерность освещения. В конце выполняется расчет необходимого для помещения количества светильников.


Промышленные светильники.

Для промышленного освещения применяются многие типы светильников, но все они делаются во взрыво- и пожаробезопасном виде, особенно для помещений с опасными производствами. Зачастую, для этого используются газоразрядные и светодиодные источники света. Есть строгие нормы освещенности рабочих мест, которые внедряются с целью сделать производственный процесс более безопасным, максимально снизить утомляемость работников, повысить их производительность.

Для любой сферы производственной деятельности установка системы аварийного освещения является обязательной. Она обеспечивает продолжение рабочего процесса в случае отключения основного освещения. Эвакуационное должно обеспечить условия, при которых в случае аварии можно безопасно покинуть рабочие места и само помещение.


Расчет освещенности производственного помещения. Расчет люменов на одного квадратного метра под разные помещения

Вечером с наступлением сумерек, а при неудачном положении окон и днем, приходится включать лампы, и возникает вопрос, как рассчитать освещенность помещения , чтобы экономить на электроэнергии и не сидеть в темноте.

Как рассчитать освещенность помещения правильно?

Комфорт в доме – это не только приятный микроклимат, радующий взгляд интерьер и потрескивающий в углу камин. Очень большое значение при создании уюта имеет правильное распределение ламп с тем, чтобы обеспечить не утомляющее глаза освещение или мягкий полумрак. В большой комнате возможно зонирование с помощью источников света, в маленькой может быть достаточно распределения их по уровням высоты, например: торшер, бра и люстра . Но, в любом случае, в каждый прибор обязательно нужно вставить наиболее подходящую по мощности лампочку. Выбирать ее придется из десятка различных вариантов, с тем, чтобы она не оказалась слишком яркой или тусклой.

При выборе оптимального уровня освещения комнат следует опираться на такие факторы, как наличие или отсутствие зеркал, цветовая гамма отделки помещения, цвет меблировки (темный или светлый). Даже высота потолков при выборе лампочек для люстры будет играть определенную роль. Также следует помнить о том, что освещение должно соответствовать назначению помещения. В спальне наилучшим вариантом будет приглушенный свет, в рабочем кабинете яркая лампочка понадобится только в районе письменного стола, в гостиной лучше использовать разные варианты. Мощность иллюминации обычно принимается на квадратный метр, пример можно увидеть в таблице далее.

Общепринятые нормы освещенности при высоте потолка помещения не более 3 м

Простейший способ, как рассчитать освещенность помещения, заключается в формуле P = (p . S)/N , в которой p является удельной мощностью, как правило принимаемое за 20 Вт/м 2 , S – площадь помещения, а N – количество ламп. Однако эта формула даст лишь приблизительную цифру и не покажет достоверно необходимость добавить или, наоборот, убавить яркость света. Начать с того, что удельная мощность для каждой комнаты своя, и может изменяться в зависимости от того, какого типа лампочка вставлена в патрон. Убедиться в этом можно, заглянув в таблицу.

Что нужно учесть при вычислении необходимой яркости ламп?

Итак, мы рассмотрели наиболее простой метод вычисления возможной мощности иллюминации в помещении. Но, опять же, это суммарная мощность. Можно вкрутить 2 лампочки по 100 Вт или 4 лампочки по 50, распределив их более широким фронтом. Что изменится? Количество источников света. Логично, что разместив двухрожковую и очень яркую люстру в центре комнаты, сидя к ней спиной за столом, вы будете видеть свою тень на рабочей поверхности. И несложно догадаться, что размещение 4 ламп с суммарной мощностью, идентичной предыдущему варианту по разным зонам помещения, включая и рабочую, даст куда больший эффект.

До того, как рассчитать количество светильников, следует учесть высоту потолка и рабочей поверхности. Выше приведена таблица норм яркости освещения комнаты для потолков до 3 метров. А если они гораздо выше? Тогда те же показатели следует умножить на 1.5, а после 4 метров – на 2. В идеале следовало бы учитывать при вычислениях и естественные источники освещения, то есть , но пересчитать количество проникающих через них люмен вряд ли представляется возможным. А вот для ламп это вполне осуществимо, если воспользоваться таблицей.

Поэтому обратим внимание не на внешние факторы, а на внутренние, то есть на свет ламп и его взаимодействие с отделкой. Матовое покрытие мебели и стен имеет свойство поглощать световые лучи, а глянцевое, как известно, отражает их . То же самое и с цветами, более темные требуют яркого освещения и наоборот. Удельную мощность из приведенной ранее формулы нужно брать, исходя из всех перечисленных факторов, и в этом поможет следующая таблица.

Как рассчитать количество светильников на комнату?

Итак, мы знаем высоту потолка, допустим, 3.2 метра, в кабинете у нас стоит стол высотой 80 сантиметров. Как определить, сколько потребуется источников света? Здесь уже не обойтись простым методом, а потому воспользуемся более сложным вариантом, для которого потребуется ряд формул. А оперировать придется помимо Ватт такими единицами измерения, как люкс и люмен. Прежде всего, высчитываем площадь комнаты по стандартному пути S = a . b , где a и b – длины сопредельных сторон помещения. Допустим, требуемое значение будет 12 м 2 .

Далее нужно узнать коэффициент использования осветительного прибора, для чего нам понадобится индекс помещения и коэффициенты отражения различных поверхностей. Формула для получения первого показателя используется следующая: φ=S/((h2 — h3) ∙ (a + b)). Здесь добавляются две новых переменных, h2 и h3 , представляющие собой высоту от потолка до пола и от потолка до освещаемой рабочей поверхности стола. Что же касается коэффициентов, то они зависят от того, из какого материала выполнена поверхность, какую имеет и текстуру. Подходящие значения можно выбрать из таблицы.

Обычно принято брать коэффициенты отражения для потолка, стен и пола (преобразуются они в десятичные дроби, то есть значение 50 соответствует 0.5). По ним и результату вычисления индекса помещения не сложно найти еще одну переменную – индекс использования освещения U , который нам понадобится для дальнейших расчетов. Очередной коэффициент определяется по таблицам, которые существенно различаются в зависимости от использования той или иной марки лампы. Возьмем, к примеру, светильники с типом КСС М, то есть широким спектром освещения в пределах 180 градусов излучения максимальной яркости. Это как раз обычная бытовая лампочка.

Узнав значение U , затем подставляем его в формулу N=(E∙S∙100∙K з)/(U∙n∙Ф л) . В числителе у нас появились новые переменные: Е – минимальная освещенность, выражающаяся в люксах (лк), и К з – коэффициент запаса, учитываемый исходя из старения лампочек в процессе эксплуатации. Последний является, по сути, константой, которую можно найти в СНиП, но в среднем этот показатель соответствует 1.5 для люминесцентных ламп и 1.3 для ламп накаливания. В знаменателе нам неизвестна n – количество источников света в электроприборе и Ф л – излучение одной лампы, выражающееся в люмах (лм). Значение минимальной освещенности рассчитывается по формуле Е = Ф л / S . Используя все параметры, приведенные в таблицах, а также результаты второстепенных формул, найти количество светильников N на комнату не составит труда.

Сколько бы лампочек ни было в люстре, на всю комнату она светить не способна, где-то обязательно останутся более темные участки, поэтому разумнее распределить источники освещения по всему помещению.

Несмотря на все достижения современности, наилучшее освещение нам предоставляет солнце. Нам же остается достичь показателя естественного света как можно ближе к идеалу. Комфортное освещение в доме создает благоприятную среду для творчества, для отдыха, для работы. К тому же неправильный свет может пагубно отразиться на здоровье. И чтобы избежать неблагоприятных последствий, нужно с умом подойти к данной теме.

При расчете освещенности помещения учитывается количество светильников и ламп, точнее, рассчитывается мощность объектов освещения. Но не стоит забывать, что существует ряд некоторых факторов, влияющих на значение мощности.

В этой статье:

Какие факторы нужно учитывать при расчете

Наиболее распространенные обстоятельства, которые учитываются при подсчете. Мы подготовили их в виде вопросов. Итак:

  1. Для чего используется помещение (детская комната, кухня, ванная, рабочий кабинет или другое)?
  2. Какова высота потолка?
  3. Из чего сделан пол и его цветовая гамма? Также важно знать какой расцветки мебель в помещении?
  4. Имеются ли в помещении зеркала?

Теперь разберемся с каждым пунктом в отдельности. Для того чтобы свет в комнате был приятным и не резал зрение, необходимо рассчитывать мощность освещения, исходя от назначения комнаты. Так, схема ламп, используемых в гостиной или кухне, точно не подойдет для спальной комнаты. Обусловлено это тем, что в спальне попросту будет слишком ярко. И наоборот, свет, используемый в спальной комнате, будет слишком тусклым для кухни.

Высота потолка играет немаловажную роль. Стандартная высота потолка достигает 3 метров. Если потолок выше этой отметки и достигает 4 метров, при вычислениях все результаты умножаются на 1,5. Для потолков, чья высота превышает 4 метров, результаты умножаются на 2.

Цветовая гамма комнаты также учитывается. Помещению, где преобладает темная палитра красок, потребуется больше источников освещения. При подсчете используются специальные индексы. Лишь с их помощью можно правильно вычесть нужное количество ватт.

Зеркала имеют свойство отражать свет. И чтобы свет, отраженный от зеркал, не мешал комфортному пребыванию в комнате, их нужно учитывать при расчете.

Что следует знать при расчете?

Сперва, определимся каким методом будет производиться расчет. Существуют два метода :


Отличаются методы формулами и определенными нормами. И главное их отличие друг от друга – это единица измерения. В первом случаи единицей измерения является ватт, во втором – люмен.

Метод расчета по электрической мощности

Данный метод хоть и используется чаще, чем световой, но, тем не менее он является не самым точным. Его популярность обусловлена тем, что он достаточно прост в вычислении. Все что нужно знать это:

  1. Площадь помещения;
  2. Необходимая мощность.

Итак, сколько же ватт на квадратный метр освещения необходимо? Приступим к вычислению. Площадь вычисляется по школьной формуле. Площадь равна произведению двух сторон. Дальше следует умножить площадь на количество требуемых ватт (стандартно берется 20 Вт). Полученное число считается общей мощностью.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется лампочек, нужно разделить общую мощность на показатель мощности самой лампы.

К примеру: показатель общей мощности скажем, равен 300, а используемые лампочки мощностью 60 Вт. 300/60=5 лампочек необходимы для правильного освещения.

Здесь приведены мощности для ламп накаливания, с которыми мы все знакомы. Это не значит что пользователям более современных и экономичных ламп нужно большее их количество. Следует помнить, что на упаковке экономных лампочек, указанно какова соответствующая мощность с точки зрения ламп накаливания.

Метод расчета по световой мощности

Расчет в люменах, безусловно, ближе и точнее, но практичным его почему-то не считают. Многие отказываются от него из-за его сложности. Но если вникнуть в суть, то можно заметить, что сложность его заключается в единицах измерения. Измерение ведётся в люменах. То есть, этот метод показывает, сколько светового потока придется на один квадратный метр.

Вычисление происходит по тому же принципу, что и ранее. Берется площадь, умножается на нужную нам освещенность, так мы узнаем мощность светового потока, приводимую на один квадратный метр (однако, теперь она считается в люксах). Дальше, чтобы узнать общую мощность, мы умножаем площадь на уже известную мощность светового потока. Общая мощность теперь обозначается как люмен. Теперь сами видите, что метод является сложным, лишь из-за того, что измерения производятся в люменах и люксах.

Если ответ при вычислении равен не целому числу, то его необходимо округлить в большую сторону. Так, если ответ равен 4,6, то его округляют 5. Связанно это с тем, что лучше превысить немного норму, чем в дальнейшем прибегать к дополнительным приборам освещения.

Равномерное расположение осветительных приборов по периметру положительно влияет на качество освещенности. В таком случаи берется большее количество лампочек, но меньшей мощности.

Как вы уже заметили, с расчетами справится и пятиклассник. Но главное в этом деле — знать все факторы, влияющие на освещение. Таким образом, при помощи правильного подхода и верных расчетов, можно комфортно и приятно осветить дом.

Чтобы в помещении было комфортно находиться в любое время суток, важно достичь не только качественного естественного, но и искусственного освещения. Сравниться с качеством естественного света сложно, но все же попытаться можно. Для этого требуется знать, как рассчитать световой поток.

Зачем рассчитывать освещенность?

Независимо от того, какой светильник и лампа в нем используется, расчет освещения рекомендуется проводить отдельно для каждого помещения, с учетом используемых ламп, светильников, цвета и типа отделки. Только правильно разместив осветительные приборы в нужном количестве, удастся достичь гармоничного эффекта. Это необходимо для:

  1. Комфортного нахождения в помещении и жизнедеятельности.
  2. Работы зрительного аппарата человека в зависимости от выполняемых ним задач.
  3. Исключения снижения остроты зрения.

В процессе оценки во внимание берутся:

  • Освещенность, измерение производится в люменах. Этот параметр считается самым важным, ведь оказывает влияние на значение светового потока, что распределяется по комнате.
  • Яркость, основной измеритель – люксы.
  • Сила света в канделах.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно! Оптимальный параметр освещенности важен для состояния здоровья человека. Недостаток или переизбыток света оказывает влияние не только на остроту зрения, но и на психологическое состояние. В результате неуравновешенность, расстройства и общее ухудшение состояния.


Отличие естественного искусственного освещения

Лучшее освещение для человеческих глаз естественное, то есть дневное, утреннее, вечернее, в том числе то, что исходит от солнца за тучами. Свет от ламп – искусственный, он образуется, как результат трансформации в электромагнитное излучение электрической энергии. Ключевая задача расчета освещения комнаты – это приближение искусственного света (независимо от используемого типа ламп) к естественному.

Методы расчета

Вычислить требуемый и достаточный световой поток удастся одним из трех методов:

  1. Удельной мощности. Используется для оценивания общего освещения. Для просчета полной мощности требуется перемножить нормативные данные (удельную мощность) на площадь комнаты. Чтобы верно определить нормативный показатель необходимо учитывать: тип ламп, предназначение помещения, распределение ламп на стене и потолке. При этом после расчетов определяется удобная и комфортная для человека конфигурация и условия освещенности.
  2. Коэффициента применения. Для начала определяется расположение источников света с оглядкой на конфигурацию помещения и возможность отражения или поглощения света. По формуле предусматривается умножение норматива освещенности на площадь комнаты на коэффициент запаса и на коэффициент min освещенности. Все это разделить на перемноженные между собой количество светильников и .
  3. Точечный. Данный метод считается подходящим для любого помещения, может использоваться, для просчета источников света на улице. Для получения результатов осуществляется оценка освещенности в отдельных точках, на которые попадает свет. При этом осветительные приборы могут размещаться как угодно. Оценка проводится в ключевых для пользователя точках. Особенно актуальная такая методика в комнатах, где на стенах темная отделка и сложный по конфигурации потолок.

Эти методы в реализации не очень сложные, но все же есть способ значительно проще, представлен он ниже.


Выбор метода расчета зависит в том числе от типа используемых ламп

Простой метод расчета

Предложенный вариант расчета больше подходит для помещения правильной формы – квадратного или прямоугольного. Освещенность измеряется в Люксах (Лк), просчет параметра светового потока будет состоять из двух этапов:

  1. Расчет сплошного светового потока, который требуется для подсветки комнаты с определенной квадратурой.
  2. Определение количество источников света.

На первом шаге рассчитываем требуемый параметр светового потока для комнаты. Просчет производится по формуле:

Свп=X*Y*Z, где

X – нормативные показатель освещенности для комнаты. Найти эти нормативы можно в перечне ниже.

Y – площадь комнаты в м².

Z – поправочный коэффициент с учетом высоты потолков. Так, для потолков высотой до 2,7 м этот параметр = 1, для 2,7–3 – показатель 1,2, для комнат с потолком 3–3,5м – 1,5, для помещения свыше 3,5 – коэффициент 2.

Нормативы для помещений в доме:

  1. Коридор, прихожая – 50–75 Лк.
  2. Кладовая – 50 Лк.
  3. Кухня – 150 Лк.
  4. Любая жилая комната – 150 Лк.
  5. Детская – 200 Лк.
  6. Санузел – 50 Лк.
  7. Кабинет или библиотека – 300 Лк.
  8. Лестница – 20 Лк.
  9. Сауна, бассейн – 100 Лк.

Сколько нужно света зависит от предназначения помещения

Второй этап поможет определить количество источников света, в данном случае берем светодиодные лампы. Приблизительные показатели, по которым можно ориентироваться:

Примеры

Исходные данные:

  1. Детская комната площадью 25 кв. м.
  2. Высота потолка – 3 м.
  3. Планируется использовать лампы 8 Вт.

Первый этап:

200 (X)*25(Y)*1,2(Z)= 6000 Лм

Лампы, которые будут использованы 10 Вт, их световой поток, заявленный производителем 900 Лм. То есть необходимое количество 6000/900=6,66. Округление дает количество 7 ламп.

Если использовать осветительные лампы с меньшей мощностью, к примеру, 4 Вт разместить их по периметру комнаты на стенах, то потребуется 13 лампочек. При этом распределение света будет более равномерным. Тут также следует учитывать и тип используемого светильника, его конструкцию и интерьерное решение.


Качество освещения для детской особенно важно

Аналогичные расчеты удастся провести и для ламп накаливания и люминесцентных, в расчетах поможет таблица:

Рассчитываем для той же комнаты. Ламп накаливания нужно:

  1. На 60 Вт – 6000/700=8,57, округляем – 9 шт.
  2. На 75 Вт – 6000/900=6,66, округляем – 7 шт.
  3. На 100 Вт – 6000/1200=5 шт.

Люминесцентные лампы:

  • 10–12 Вт – 6000/400=15 шт.
  • 15–16 Вт – 6000/700=8,57, округляем 9 шт.
  • 18–20 Вт – 6000/900=6,66, округляем 7 шт.

Эти подсчеты приведены, опираясь на нормы еще советских СНиПов, поэтому эксперты рекомендуют умножать полученный результат на коэффициент 1,5–2 в зависимости от отделки помещения и интерьерных решений.

Совет! Чтобы не считать своими руками, можно использовать специальные приборы, например, Cromatest. Этот прибор помогает измерять интенсивность света. Еще один прибор – люксметр, основное компонент которого селеновый фотоэлемента. Также можно обратиться к специализированным компаниям, которые окажут помощь в расчете за определенное вознаграждение.


Разница между цветовыми температурами ламп

Что нужно учитывать при расчете?

Прежде чем проводить любые расчеты, следует определиться, какая именно лампа будет использоваться. На данный момент доступные варианты ламп:

  1. Накаливания.
  2. Галогенная.
  3. Люминесцентная: компактная или линейная.
  4. Светодиодная: лампы, ленты или прожекторы. В случае со светодиодной лентой важна плотность размещения светодиодов. Узнать этот параметр можно, рассмотрев ленту внимательно.

Оказывает влияние также и тип осветительного прибора, в первую очередь на рассеивание света, место использования. Любой из этих источников света характеризуется такими параметрами, которыми можно измерить световой поток. Конкретно:

  • Мощность. Это количество энергии, которое потребляет лампа, единица измерения Вт.
  • Световой поток. Как уже упоминалось это количество света, что излучается.
  • Нагревание корпуса – применяется для ламп накаливания и галогенных.
  • Цветопередача. В этот параметр включены: цветовая температура и оттенок. Первый пункт – от красного до синего (1800–16000 Кельвинов). Оттенок для современных ламп теплый или холодный. Именно он задает общее восприятие освещенности.

Цветопередача разных типов ламп:

  1. Лампа накаливания – от 2200 до 3000 Кельвинов (К).
  2. Галогенная – 3000 К.
  3. Люминесцентная лампа (теплый свет) – 3000К.
  4. Люминесцентная лампа (белый свет) – 3500 К.
  5. Дневная люминесцентная лампа – 5600–7000К.

Важно! Чем меньше цветовая температура, тем ближе к красному, чем больше, тем ближе к синему.

Еще два важных параметра: световой поток и световая отдача. Первое – это количество света, что излучает лампа, второе – отношение светового потока к мощности – лм/Вт, то есть насколько эффективна она и экономична.


Формула для расчета светового потока

При подборе той или иной лампы и расчетах важно учитывать такие факторы:

  • Расположение светильника. Варианты – потолок или стена.
  • Высота монтажа в случае с настенным монтажом.
  • Прозрачность плафонов и наличие декоративных элементов на них.
  • Направленность света: вверх, вниз, в сторону.
  • Цвет стен, мебели: светлый отражают свет, темные поглощают.

Неточности и погрешности: с чем они связаны

Сложности возникают, когда в ходе планового ремонта производится замена одних ламп на другие, смена светильников, на потолок и стены монтируется новая отделка. Все это оказывает влияние на расчеты. Главная проблема – не учитывается коэффициент отражение поверхностей. На уменьшение светового потока влияет:

  1. Более темные обои.
  2. Ламинат, линолеум оттенка темнее, чем был до этого.
  3. Подвесной или натяжной потолок, его тип и отражающая способность.

Все эти моменты касаются общего освещения, так как локально, к примеру, в рабочей зоне за письменным столом света достаточно. Это понятно, ведь в таких участках чаще всего монтируются отдельные осветительные приборы.

Чтобы не ошибиться, следует иметь в виду, какой коэффициент отражения имеет каждый цвет. Так, белые поверхности отражают на 70%, другие светлые на 50%, серые – 30%, черные – 0%.

Часто при расчетах за ориентир берут СНиПы, но не стоит забывать, что они разрабатывались еще в советские времена. Для начала в тот момент не было современных источников света, второй момент – особой заботы о комфорте пребывания в помещении и состоянии глаз не было.

Помните, если ламп много, то уменьшить их количество можно, особенно если смонтировать для каждой группы освещения свой выключатель.

Вывод

Рассчитывать световой поток несложно, но важно учитывать много моментов: тип светильника, цвет отделки потолка, стен, пола, даже оттенок мебели. Важно помнить, что лучше больше источников света, которыми можно управлять, чем экономия.

Расчет освещенности помещения, приведенный в данной статье, основан на упрощенном методе приблизительного расчета. Таким методом пользуются дизайнеры и архитекторы при определении необходимой освещенности в неспецифических случаях. Он дает ориентировочную информацию и им могут руководствоваться рядовые покупатели при оценке необходимого осветительного прибора.

Расчет освещенности помещения данным методом производится на основании приведенных ниже таблиц. Необходимо учесть, что таблицы содержат величины освещенности в целом для всего помещения. В некоторых случаях, требуется расчет специального местного освещения (кабинет, рабочая зона кухни).

В таблице приведены общепринятые нормы освещенности при высоте потолка помещения не более 3 м .

Указанная мощность в ваттах (Вт) относиться к потребляемой мощности обычной лампой накаливания, для других видов ламп поправочные коэффициенты указаны во второй таблице.

Для оценки необходимого количества ламп, вам достаточно площадь освещаемого помещения (м²) умножить на количество Вт в строке таблицы.

При высоте потолков более 3 метров, величину рассчитанной мощности потребления нужно умножить на 1,5 (минимум).

Оценивать светоотдачу лампы ваттами не совсем корректно , в данной таблице такая величина указана ввиду ее широкой распространенности.

А вы знаете, что — это источники, которые следует учитывать в расчете освещенности? О них вы сможете узнать все из нашей статьи.

У нас вы также можете ознакомиться с помещений различных типов. Попробуйте разобраться, какие нормы определены для помещений, в которых вы живете?

Соответствие освещенности от типа ламп

Освещаем рабочий кабинет в 30 м² с высотой потолка 2,6 метра. Общую освещенность находим в первой таблице и принимаем как 17 Вт/м². Таким образом, нам нужны лампы накаливания с общей потребляемой мощностью в 510 Вт.

То есть, приблизительно необходим светильник или светильники на 5 ламп мощностью 100 Вт каждая.

В случае, если это не лампы накаливания – корректируем расчет. Для этого можно пойти двумя путями:

  1. Общую потребляемую мощность делим на 1.5 и получаем 340 Вт. К примеру, это может быть 7 галогеновых ламп по 50 Вт.
  2. Такой вариант более применим, когда вы привязаны к количеству ламп. Для 510 Вт подойдет и 8 ламп накаливания, учитывая поправочный коэффициент, вы можете взять 8 галогеновых ламп по 40 Вт либо 8 энергосберегающих по 11 Вт.

Таким образом, в комнате можно установить одну люстру на 5 рожков, одну бра с двумя лампами и один торшер.

А знаете ли вы, что регулировать освещенность жилого помещения можно, установив . Прочитайте об этом в нашей статье.

Обратите внимание на то, что у нас также доступен обзор про применение при освещении помещений.

Для более точного расчета следует учитывать цвет отделки помещения.

Когда мебель и стены комнат темных тонов с матовым характером поверхности, количество приходящего света нужно учитывать с запасом.

Более подробные сведения представлены в приведенной ниже таблице.

ПомещениеСредняя освещенностьПрямое освещениеСмешанное освещениеОтраженное освещение

Отделка помещения

светлаятемнаясветлаятемнаясветлаятемная
АБАБАБАБАБАБ

Для ламп накаливания

Прихожая60101612201120142412241032
Кабинет250427050834283601005010070140
Спальня120203224402040284020483264
Ванная, кухня250427050834283601005010070140
Подсобка, кладовая60101612201120142412241632
Подвал, чердак60101612201190142412241632

Для люминесцентных ламп

Прихожая, лестница6035463.564.57.547.5510
Ванная, кухня250132117251525193117312142
Подсобка, кладовая, подвал, чердак6035463.564.57.547.5510

Следует помнить, что разные лампы и светильники ввиду их конструкции могут дать различные световые потоки, интенсивность, яркость. Основное освещение не всегда способно равномерно осветить все помещение, то есть отдельные части помещения могут оказаться более «темными» .
Чтобы добиться более равномерного освещения используют дополнительные источники света в виде торшеров, бра и т.д.

Для основного освещения лучше использовать люстры и потолочные светильники, у которых плафоны из матового либо опалового стекла. Свет, пройдя через такую поверхность, будет более рассеянным, т.е. мягким. Такой источник света сможет более равномерно осветить все пространство помещения.

Для более точного расчета свещенности помещения следует использовать СНИПы (строительные нормы и правила).

Планируя ремонт в квартире, необходимо определиться с качеством света в ней. Важно не только выбрать тип используемых ламп, но и решить вопрос с интенсивностью освещения. Для этого нужно произвести небольшие расчеты. Они не слишком сложны, но помогут оценить нужное число точек лампочек и их мощность.

Простой способ расчета

Во-первых, надо понимать, что хорошая освещенность создает благоприятный микроклимат в помещении и не вредит здоровью.

Во-вторых, недостаток света может привести к напряженности глазного нерва, плохому самочувствию, раздражительности или усталости.

В-третьих, идеальным вариантом является солнечный свет. А поэтому искусственное освещение должно быть близко к этим параметрам.

В-четвертых, существует множество важных факторов, которые желательно учитывать:

  • площадь комнаты и высота потолка;
  • тип помещения;
  • отделка пола, стен и потолка;
  • наличие отражающих поверхностей и т.д.

Самым простым способом расчета является вычисление по площади комнаты и ориентировочной мощности лампочки на 1 кв. м. Норма освещения для человека здесь не учитывается, как и не рассматриваются особенности цветового оформления интерьера.

Для вычисления нужно определить площадь комнаты и умножить на коэффициент мощности лампы. Последний показатель определяется типом помещения. Для гостиной он будет 10-35 Вт, для кухни 12-40 Вт. При создании системы освещения в ванной учитывают 10-30 Вт, а в спальне 10-20 Вт.

Указанные нормативы весьма приближенные. Они взяты для обычных ламп накаливания. Если вы планируете установить другой тип, например светодиодные, то нужно учитывать соотношение мощностей этих типов.

Предположим, что устанавливаются лампы накаливания в спальне, площадью16 кв. м. Жильцам предпочтителен не слишком яркий, средний свет. Тогда требуемая суммарная мощность светильников будет равна 16 кв.мх15 Вт=240 Вт. Значит, потребуется установить 4 лампочки мощностью 60 Вт или столько же светодиодных аналогов на 6-8 Вт.


Упрощенный расчет в люменах

По данной методике необходимо произвести расчет светового потока в зависимости от нормы освещенности и площади. Для этого нужно освещенность в люксах умножить на площадь и на поправочный коэффициент высоты потолка. Для стандартной высоты перекрытия в 2,7 м поправочный коэффициент составит единицу.

При других значениях его величина возрастет:

  • 1,2 для потолков 2,7-3 м;
  • 1,5 при высоте 3-3,5 м;
  • 2 для показателя 3,5-4 м.

Затем под выбранный тип помещения нужно подобрать норму в люксах. Эти параметры можно найти на фото как рассчитать освещение по СНиПу. Например, для жилых комнат и кухни она составляет 150 Лк, для детской – 200 Лк, в коридоре и холле 50-75 Лк, а ванной и душевой – 50 Лк. Тогда, например, для нашей спальни с высотой потолков 2,6 м (коэффициент поправки равен 1) световой поток составит 16х150х1=2400 Лм.

Если взять световой поток в зависимости от типа ламп, то можно оценить требуемую мощность светильников. Например, обычная лампа накаливания в 40 Вт дает поток около 450 Лм.

Такой же поток обеспечивается и четырех или пятиваттным лед-светильником. Поэтому если мы планируем ставить 5-ти ваттные светодиодные лампы, нам потребуется их 2400/450=5,33 шт. Округленно это составит 5 единиц, хотя чтобы обеспечить запас качества освещения, многие рекомендуют округлять рекомендуют в большую сторону — до 6 лампочек. Или можно взять 3 лампы на 6-8 Вт.


Расширенная методика вычисления

Данная инструкция для расчета освещения предполагает необходимость использования не только параметров нормативной освещенности, но и характеристик самого помещения и возможных искажений.

Модель вычислений

Для расчета нужно последовательно вычислить две величины:

  • Произведение нормы освещенности на площадь, коэффициент запаса и поправочный параметр.
  • Произведение числа предполагаемых светильников на число ламп в каждом и уровень использования потока.

Итоговый параметр вычисляется делением первой величины на вторую.

Определение исходных параметров

Для вычисления нужного значения следует последовательно определить исходные характеристики комнаты. Они позволят узнать, что нужно учитывать при расчете освещения.

Норма освещенности. Данный показатель вычисляется аналогично предыдущему способу в зависимости от типа и назначения помещения. Для спальни он будет равен 150 Лк, а для детской – 200 Лк.

Площадь помещения вычисляется стандартным образом умножением длины на ширину комнаты.

Коэффициент запаса учитывает уровень запыленности комнаты и падение светового потока в процессе использования ламп. Для нормальной ситуации этот параметр по лампам накаливания берется равным 1,1, а для светодиодов – единица.

Коэффициент неравномерности желательно задать для тех помещений, где необходимо освещение свыше минимального уровня. Например, это важно для кабинета или детской, где жильцы будут часто читать или делать уроки. Для ламп накаливания и ДРЛ данный параметр равен 1,15, а для led-ламп – 1,1.

Светильников в помещении может быть несколько, которые будут использоваться для одновременного включения. Но часто центральный свет обеспечивается одной люстрой. В таком случае параметр берется равным единице.

Более сложные вычисления потребуются для определения уровня использования светопотока. Сначала надо вычислить индекс помещения как отношение площади к сумме длины и ширины комнаты, умноженной на высоту от пола до подвеса. Например, в нашей спальне 16 кв. м до люстры высота составляет 2,3 м. Тогда индекс будет равен 16/((4+4)х2,3)=0,87.

Затем требуется учесть коэффициенты отражения для поверхностей разного цвета. Так, для белых стен, потолка и пола берется параметр 70%, для светлых — 30%, под серые оттенки — 30%.

Если поверхности темные, то принимают 10%, а для черных устанавливается 0%. Когда в спальне потолок белый, стены покрыты светлыми бежевыми обоями, а линолеум на полу серый, то коэффициенты отражения будут равны 70%, 50% и 30% соответственно.

В зависимости от конструктивного исполнения светильника нужно подобрать нужный коэффициент отражения. По приведенным в нормативных источниках таблицам можно узнать, что для люстры с равномерным распределением света коэффициент использования светопотока будет приближенно равен 0,51.

Если в рожковой люстре 5 лампочек, то искомый расчет искусственного освещения для помещений составит (150х16х1х1,1)/(1х0,51х5)=1035 Лм. Следовательно, в люстру потребуется вкрутить лампочку с данным показателем светового потока. Поэтому можно выбрать 5 led-лампочек с единичной мощностью 9-13 Вт. Чтобы исключить чрезмерно яркое освещение можно ограничиться для спальни минимальной мощностью 9 Вт.

Нормы и рассчитанные по ним показатели помогут вам создать оптимальные условия в помещении. Конечно, вы можете увеличить освещенность или наоборот создать приглушенный свет по своему усмотрению. Но рассмотренные подходы предоставят вам обоснованную точку отсчета.

Фото инструкция как рассчитать освещение

Рекомендуем также

Освещенность

— рекомендуемый уровень освещенности

Уровень освещенности — это общий световой поток, падающий на поверхность на единицу площади. Область — рабочая плоскость — это место, где выполняются самые важные задачи в комнате или пространстве.

Освещенность может быть выражена как

E = Φ / A (1)

, где

E = сила света, освещенность (лм / м 2 , люкс)

Φ = световой поток — количество света, излучаемого источником света (люмен, лм)

A = площадь (м 2 )

Единицы измерения Уровень освещенности — освещенность

Освещенность измеряется в фут-кандел (ftcd, fc, fcd) в британской системе мер или люкс в метрической системе СИ.

  • одна футовая свеча = один люмен из плотности света на квадратный фут
  • один люкс = один люмен на квадратный метр
  • 1 люкс = 1 люмен / квадратный метр = 0,0001 фот = 0,0929 фут-свечи (ftcd, fcd)
  • 1 фот = 1 люмен / кв. сантиметр = 10000 люмен / кв. метр = 10000 люкс
  • 1 фут-свеча ( ftcd, fcd ) = 1 люмен / кв. Фут = 10.752 люкс

Уровни внешней освещенности

Обычные уровни внешней освещенности днем ​​и ночью:

107103 Темный
Состояние Освещенность
(ftcd) (люкс)
Солнечный свет 10000 107527
Полный дневной свет 1000 10752
Пасмурный день 100 1075
Сумерки 1 10.8
Глубокие сумерки 0,1 1,08
Полнолуние 0,01 0,108
Четверть Луны 0,001 0,0108 0,001 0,0108 0,001 0,0108 0,001 0,0108
Пасмурная ночь 0,00001 0,0001

Уровни внутренней освещенности

Уровень внешней освещенности составляет приблизительно 10000 люкс в ясный день.В здании, расположенном ближе всего к окнам, уровень освещенности может быть уменьшен примерно до 1000 люкс . В средней зоне она может быть всего 25-50 люкс . Дополнительное освещение часто необходимо для компенсации низких уровней.

Согласно EN 12464 Свет и освещение — Освещение рабочих мест — Внутренние рабочие места, минимальная освещенность составляет 50 лк для стен и 30 лк для потолка. Раньше это было обычным явлением с уровнями освещенности в диапазоне 100–300 люкс для нормальной работы.Сегодня уровень освещенности чаще всего находится в диапазоне 500 — люкс 1000 люкс — в зависимости от активности. Для точных и детальных работ уровень освещенности может приближаться к 1500 — 2000 люкс .

Рекомендуемые уровни освещенности для различных типов рабочих мест указаны ниже:

Активность Освещенность
(лк, люмен / м 2 )
Общественные места с темным окружением 20-50
Простая ориентация для кратковременных посещений 50-100
Зоны движения и коридоры — лестницы, эскалаторы и траволаторы — лифты — складские помещения 100
Рабочие зоны, где выполняются визуальные задачи только время от времени 100 — 150
Склады, дома, театры, архивы, погрузочные площадки 150
Комната для кофе-брейков, технические помещения, участки шаровых мельниц, целлюлозные заводы, залы ожидания, 200
Легкая офисная работа 250
Классные комнаты 300
Обычная офисная работа, работа с компьютером, учебная библиотека, бакалейные товары, выставочные залы, лаборатории, кассы, кухни, аудитории 500
Супермаркеты, механические мастерские, офисные пейзажи 750
Обычное рисование, подробные механические мастерские, операционные 1000
Подробное рисование, очень подробные механические работы, электронные мастерские, испытания и настройки 1500 — 2000
Выполнение визуальных задач с низким контрастом и очень маленький размер в течение длительного периода времени 2000 — 5000
Выполнение очень длительных и сложных визуальных задач 5000 — 10000
Выполнение особых визуальных задач с чрезвычайно низким контрастом и маленьким размером 10000-20000

Расчет I Освещенность

Освещенность можно рассчитать как

E = Φ l C u L LF / A l (2)

где E = люкс, люмен / м 2 )

Φ л = яркость на лампу (люмен)

C u = коэффициент использования

L L = коэффициент световых потерь

A л = площадь на лампу (м 2 )

Пример — Освещенность

10 ламп накаливания 500 Вт (10600 люмен на лампу) используются в площадь 50 м 2 .При C u = 0,6 и L LF = 0,8 освещенность можно рассчитать как

E = 10 (10600 люмен) (0,6) (0,8) / (50 м 2 )

= 1018 люкс

Яркость

Яркость — единственный базовый параметр освещения, воспринимаемый глазом. Он описывает, с одной стороны, впечатление яркости источника света, а с другой — поверхность, и поэтому в значительной степени зависит от степени отражения (цвета и поверхности).

Телевидение: интенсивность света

люксметры

L полёт метры используются для измерения света интенсивность.

Как мы увидим, возможность установить довольно точную интенсивность различных источников света важна для профессиональная видеоработа.

Неравномерный свет вокруг сцены вызовет колебания уровней видео и темные или блеклые тона кожи.

Можно ходить по прибору при падающем свете метр (обсуждается ниже) и быстро находите темные или «горячие» участки, где освещение нужно отрегулировать.

T вот еще одна причина, по которой можно точно измерить свет на съемочной площадке.

Путем тонкого управления яркостью в основных и дополнительных областях сцены вы можете получить сложные средства визуального контроля.

Как мы уже отметили, наши глаза обращаются к светлым областям сцены как проиллюстрирован на этой картине.

Таким образом, вы можете использовать свет, чтобы подчеркнуть центр интереса сцены и преуменьшение второстепенного или потенциально отвлекающего элементы.

Прежде чем вы сможете творчески использовать относительную интенсивность (и избегать проблем, связанных с интенсивностью), вам необходимо уметь точно измерить интенсивность света.

B ecause глаз — довольно ненадежный судья в настройке освещения, нужно использовать либо люксметр, либо зоркий глаз в сочетании с качественным цветным монитором.

Хотя последний предпочтительнее для окончательной корректировки при первом включении света на место гораздо быстрее использовать экспонометр.

Есть два типа измерителей: отраженные и падающие.

Измерители отраженного света

A измеритель отраженного света измеряет количество света, отражающегося от объекта (от объекта). Это Тип встроенной системы измерения освещенности, используемой в большинстве фотоаппаратов.

Поскольку измеритель отраженного света предполагает, что весь объект отражает 18 процентов падающего на него света — так называемая средняя сцена — его легко обмануть нестандартным объектом.Вот почему устройства с автоматической диафрагмой или автоматической экспозицией в видеокамерах могут доставить вам неприятности.

T Точность измерения отраженного света можно повысить, используя точечный измеритель (показан справа).

Точечные измерители света — это измеритель отраженного света, который может измерять свет в пределах угла обзора от одного до пяти градусов.

Например, в студии вы можете стоять там, где будут камеры, и снимать показания со всех важных объектов в сцене.

Если показания освещенности между различными элементами в сцене больше пяти диафрагм, оптимальный коэффициент контрастности был превышен, и вы столкнетесь с некоторыми из проблем, которые мы обсуждали в модулях по поддержанию качества видео.

Коэффициент контрастности можно уменьшить, направив больше света на темные области или уменьшив интенсивность света на ярких участках.

Использование измерителя особенно важно в профессиональном производстве HDTV, которое технически более требовательно, чем SDTV.

Измерители падающего света

W здесь измеритель отраженного света важен для определения контраст (яркость) в сцене, падающий свет метр (показан здесь) может сказать вам, насколько яркий свет падение на место происшествия.

Таким образом, вместо измерения количества отраженного света от темы Счетчики падающего света измеряют количество света, попадающего на место происшествия.

Чтобы получить точные показания в студии с помощью этого типа измерителя, вы должны направить его прямо на источник света, который вы измеряете, стоя на месте таланта.

Некоторые счетчики инцидентного типа, такие как показанный выше, измеряют непосредственно в фут-канделах или люксах, для других требуется шкала преобразования.

T Здесь представлены люксметры, такие как тот, который показан ниже справа, могут использоваться как измерители отраженного света (включая точечные измерители), так и измерители падающего света.

O ften, вам нужно снимать видео при очень слабом освещении. Новости и документальная работа и некоторые сетевые реалити-шоу, полагающиеся на существующий свет, хорошие примеры.

Современные профессиональные видеокамеры очень чувствительны к свету. Однако при проверке места и перед тем, как вы потратите время на установку всего оборудования, вы можете убедиться, что ваша камера «делает хорошие снимки».

Вы, вероятно, захотите использовать для этой цели измеритель, особенно если условия освещения сомнительны.

В условиях низкой освещенности вам захочется узнать, как Ваша камера чувствительна к индексу экспозиции (чувствительность EI или ISO). Этот В статье представлена ​​информация об определении максимальной чувствительности ваша видеокамера. Как только вы это узнаете, вы сможете легко найти сомнительные места с помощью любого хороший люксметр.

Измеритель цветовой температуры

W e отмечено в начальная часть, в которой иногда важно использовать цветовую температуру для достижения творческих эффектов.Есть цветовая температура метров — один показан слева — которые обеспечивают считывание доминирующей цветовой температуры света.

В видео измерители цветовой температуры используются не так часто, как экспонометры, потому что камеры могут быть сбалансированы по белому, чтобы автоматически большинство источников света.

Но, создавая намеренное различие между источниками света, как на рисунке ▲ на начало этого модуля, зная относительное цветовая температура источников света важна для создания желаемого эффект.

Гели (цветные фильтры) можно использовать перед источниками света для изменения их цвета. Мы обсудим творческое использование цвета в свете в следующем модуле.

Контроль интенсивности света

O f конечно, мало толку знать, как измерить яркость огней, если мы не можем контролировать их яркость.

Есть несколько способов сделать это.

Регулировка интенсивности через переменное расстояние

A с расстояние между источником света и объектом увеличивается, свет распространяется на большую площадь, и интенсивность уменьшается.

Точнее говоря, интенсивность света от несфокусированного источника света, такого как показанные ниже, уменьшается по закону обратных квадратов. Мы оставим точные вычисления FC / люкс математикам и проиллюстрируем эту концепцию, показав силу света лампочки на разном расстоянии от объекта.

T o использовать другой пример, допустим, когда источник света находится на расстоянии 3 метров (10 футов) от объект вы обнаружите, что ваш объект освещен 4000 люкс.

Если вы удвоите расстояние от света до объекта до 6 метров (20 футов), вы получите только 1/4 первоначального света, или 1000 люкс.

Это соотношение справедливо для студийных люминесцентных и светодиодных источников света, но не для сфокусированных типов источников света, таких как френели и прожекторы, а также осветительных приборов с полированными отражателями. Вы можете найти диаграммы, показывающие, как интенсивность света уменьшается с расстоянием здесь.

Эта концепция расстояния-интенсивности оказывается особенно полезной при настройке освещения на местах.В этих ситуациях изменение интенсивности света сводится к простому перемещению осветительных стоек ближе или дальше от объектов.


Холсты

A другой способ контролировать интенсивность света с помощью холста, которые напоминают каркас из тонко плетеной проволочной сетки.

Используя сетку одинарной или двойной толщины поверх светильника, интенсивность света можно уменьшить на 30-60% без изменения его цветовая температура.

Фокусировочные огни

M любая осветительные приборы можно сфокусировать. Это также влияет на интенсивность.

С помощью рычага или кривошипа луч этих огней может быть прижат к и сконцентрирован на узкой области, или можно залить , чтобы охватить большую площадь.


Диммеры

L правильно, яркость может быть уменьшена в лампах накаливания за счет уменьшения напряжения к лампам с диммерами.К несчастью, это также влияет на цветовую температуру.

Приблизительное эмпирическое правило состоит в том, что при падении напряжения лампы накаливания на один вольт цветовая температура падает на 10 К.

Поскольку человеческий глаз может обнаруживать сдвиг цвета 200K в диапазоне 2000-4000K, это означает, что студийный свет может быть приглушен только примерно на 20 процентов (по отношению к другим источникам света), оставаясь незамеченным.


ОСНОВНЫЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОСВЕЩЕНИЯ

ОСВЕЩЕНИЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ОСВЕЩЕНИЯ
Управление по воздуху и радиации Агентства по охране окружающей среды США 6202J
EPA 430-B-95-003, январь 1995 г.

U.Программа «Зеленые огни» Агентства по охране окружающей среды США


СОДЕРЖАНИЕ

Базовое понимание основ освещения необходимо разработчикам и лицам, принимающим решения. кто оценивает обновления освещения. В этом документе представлен краткий обзор конструкции. параметры, технологии и терминология, используемые в светотехнике. Для более подробной информации информацию о конкретных энергосберегающих технологиях освещения см. в разделе «Обновление освещения». Документ о технологиях.


ОСВЕЩЕНИЕ

Количество освещенности

Световой поток

Наиболее распространенной мерой светоотдачи (или светового потока) является люмен. Источники света обозначен мощностью в люменах. Например, люминесцентная лампа T12 мощностью 40 Вт может иметь рейтинг 3050 люмен. Точно так же мощность светильника может быть выражена в люменах. Как лампы и светильники стареют и загрязняются, их световой поток уменьшается (т.е. происходит уменьшение просвета). Большинство номинальных значений лампы основано на первоначальной яркости (т. Е. Когда лампа новая).

Уровень освещенности

Интенсивность света, измеренная на плоскости в определенном месте, называется освещенностью . Освещенность измеряется в фут-канделах, люменах на квадратный фут. Вы можете измерить освещенность с помощью люксметра, расположенного на рабочей поверхности, где выполняются задания.С использованием простая арифметика и фотометрические данные производителя, вы можете предсказать освещенность для определенного Космос. (Люкс — это метрическая единица измерения освещенности, измеряемая в люменах на квадратный метр. Чтобы преобразовать фут-кандел в люкс, фут-кандел умножьте на 10,76.)

Яркость

Другое измерение света — это яркость , иногда называемая яркостью. Это измеряет свет «покидая» поверхность в определенном направлении, и учитывает освещенность на поверхности и отражательная способность поверхности.

Человеческий глаз не видит света; он видит яркость. Следовательно, количество света доставляется в пространство, а отражательная способность поверхностей в пространстве влияет на вашу способность видеть.

Обратитесь к ГЛОССАРИЮ в конце этого документа для получения более подробных определений.

Количественные единицы

  • Световой поток обычно называют световым потоком и измеряется в люменах (лм).
  • Освещенность называется уровнем освещенности и измеряется в фут-канделах (fc).
  • Яркость обозначается как яркость и измеряется в фут-ламбертах (fL) или кандел / м2 (кд / м2).

Определение целевого уровня освещенности

Общество светотехники Северной Америки разработало процедуру для определение соответствующего среднего уровня освещенности для конкретного помещения. Эта процедура (используется разработчики и инженеры (рекомендует целевой уровень освещенности, учитывая следующие:

  • выполняемые задачи (контраст, размер и т. д.))
  • возраст оккупантов
  • Важность скорости и точности

Затем можно выбрать подходящий тип и количество ламп и осветительных приборов на основе следующие:

  • эффективность приспособления
  • световой поток лампы
  • отражательная способность окружающих поверхностей
  • Эффекты световых потерь из-за уменьшения светового потока лампы и накопления грязи
  • Размер и форма комнаты
  • наличие естественного света (дневного света)

При проектировании новой или модернизированной системы освещения необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать чрезмерного освещения. Космос.В прошлом помещения были рассчитаны на 200 фут-свечей в местах, где 50 футсвечи могут быть не только адекватными, но и превосходными. Отчасти это было из-за заблуждения что чем больше света в помещении, тем выше качество. Мало того, что игнорирование ненужной энергии, но это также может снизить качество освещения. См. Приложение 2 для получения информации об уровнях освещенности, рекомендованных Общество инженеров освещения Северной Америки. В указанном диапазоне освещенности три Факторы диктуют надлежащий уровень: возраст пассажира (ов), требования к скорости и точности, а также фоновый контраст.

Например, для освещения помещения, в котором используются компьютеры, потолочные светильники должны обеспечивать до 30 fc окружающего освещения. Рабочие фонари должны обеспечивать дополнительные свечки, необходимые для достичь общей освещенности до 50 фк при чтении и письме. Для освещения Рекомендации для конкретных визуальных задач см. в Справочнике по освещению IES, 1993 г., или в Рекомендуемая практика IES № 24 (для освещения VDT).

Показатели качества

  • Вероятность визуального комфорта (VCP) указывает процент людей, которым комфортно с бликами от светильника.
  • Критерии расстояния (SC) относятся к максимальному рекомендуемому расстоянию между креплениями до обеспечить единообразие.
  • Индекс цветопередачи (CRI) указывает внешний вид цвета объекта под источником как по сравнению с справочным источником.

Качество освещения

Улучшение качества освещения может принести большие дивиденды американским предприятиям. Прибыль в рабочем производительность может быть достигнута за счет обеспечения скорректированного уровня освещенности с уменьшением бликов.Хотя стоимость энергии для освещения значительна, она мала по сравнению с затратами на рабочую силу. Следовательно, эти повышение производительности может быть даже более ценным, чем экономия энергии, связанная с новыми светотехника. В торговых помещениях привлекательный и удобный дизайн освещения может привлечь клиентура и увеличение продаж.

В этом разделе рассматриваются три проблемы качества.

  • блики
  • Равномерность освещенности
  • цветопередача

Блики Пожалуй, самый важный фактор, влияющий на качество освещения, — это блики.Блики это сенсация вызвано слишком ярким светом в поле зрения. Дискомфорт, раздражение или уменьшение может произойти продуктивность.

Яркий объект сам по себе не обязательно вызывает блики, но яркий объект перед темным фон, однако, обычно вызывает блики. Контраст — соотношение между яркость объекта и его фона. Хотя визуальная задача в целом становится проще при повышенном контрасте слишком большой контраст вызывает блики и усложняет визуальную задачу сложно.

Вы можете уменьшить яркость или блики, не превышая рекомендуемых уровней освещенности и используя осветительное оборудование, предназначенное для уменьшения бликов. Жалюзи или линзы обычно используются для блокировки прямого просмотр источника света. Непрямое освещение или верхнее освещение может создать среду с низким уровнем бликов за счет равномерное освещение потолка. Кроме того, правильное размещение светильника может уменьшить отраженных бликов на рабочие поверхности или экраны компьютеров. Стандартные данные теперь предоставляются вместе со спецификациями светильников включают таблицы с оценками вероятности визуального комфорта (VCP ) для комнат различной геометрии.Индекс VCP показывает процент людей в данном пространстве, которые считают, что блики от приспособления приемлемы. Рекомендуется минимум 70 VCP для коммерческие интерьеры, в то время как светильники с VCP более 80 рекомендуются в компьютерных области.


Равномерность освещенности по задачам

Равномерность освещенности — это проблема качества, которая касается того, насколько равномерно свет распространяется по область задач. Хотя средняя освещенность комнаты может быть подходящей, два фактора могут компромисс единообразия.
  • Неправильное размещение светильников в соответствии с критериями размещения светильников (отношение максимума рекомендуемое расстояние между приспособлениями и монтажной высотой над рабочей высотой)
  • Светильники, оснащенные отражателями, сужающими светораспределение

Неравномерная освещенность вызывает несколько проблем:

  • недостаточный уровень освещенности в некоторых областях
  • зрительный дискомфорт, когда задачи требуют частого смещения поля зрения с недостаточно освещенных участков на слишком освещенные
  • ярких пятен и бликов на полу и стенах, которые отвлекают внимание и создают некачественный вид
Цветопередача

Способность правильно видеть цвета — еще один аспект качества освещения.Источники света различаются по своему способность точно отражать истинный цвет людей и предметов. Индекс цветопередачи Шкала (CRI) используется для сравнения влияния источника света на внешний вид его цвета. окружение.

Шкала от 0 до 100 определяет CRI. Более высокий индекс цветопередачи означает лучшую цветопередачу или меньший цвет сдвиг. CRI в диапазоне 75–100 считаются отличными, а 65–75 — хорошими. Диапазон 55-65 — удовлетворительно, а 0-55 — плохо.При источниках с более высоким индексом цветопередачи цвета поверхности кажутся ярче, улучшение эстетики пространства. Иногда источники с более высоким индексом цветопередачи создают иллюзию более высокие уровни освещенности.

Значения CRI для выбранных источников света сведены в таблицу с другими данными о лампах в Приложении 3.

Вернуться к содержанию



ИСТОЧНИКИ СВЕТА

В коммерческих, промышленных и торговых объектах используется несколько различных источников света.Каждый тип лампы имеет особые преимущества; выбор подходящего источника зависит от требований к установке, стоимость жизненного цикла, качество цвета, возможность регулирования яркости и желаемый эффект. Три типа ламп обычно используются:

  • лампа накаливания
  • люминесцентный
  • разряд высокой интенсивности
  • пары ртути
  • галогенид металла
  • натрий высокого давления
  • Натрий низкого давления
Перед описанием каждого из этих типов ламп в следующих разделах описаны характеристики, которые общие для всех.

Характеристики источников света

Источники электрического света имеют три характеристики: эффективность, цветовую температуру и цвет. индекс рендеринга (CRI). Таблица 4 суммирует эти характеристики.

КПД
Некоторые типы ламп более эффективны в преобразовании энергии в видимый свет, чем другие. В Эффективность лампы относится к количеству люменов, выходящих из лампы, по сравнению с количеством ватт, необходимых для лампы (и балласта).Выражается в люменах на ватт. Источники с более высоким Эффективность требует меньше электроэнергии для освещения помещения.
Цветовая температура Еще одна характеристика источника света — цветовая температура. Это измерение «тепло» или «прохлада» лампы. Люди обычно предпочитают более теплый источник в более низких области освещения, такие как обеденные зоны и гостиные, а также более прохладный источник в более высоких освещенные зоны, такие как продуктовые магазины.

Цветовая температура относится к цвету излучателя черного тела при заданной абсолютной температуре, выражается в Кельвинах. Радиатор черного тела меняет цвет при повышении температуры (сначала до красный, затем оранжевый, желтый и, наконец, голубовато-белый при самой высокой температуре. А «теплый» цвет Источник света на самом деле имеет более низкую цветовую температуру . Например, холодно-белый люминесцентный лампа имеет голубоватый цвет с цветовой температурой около 4100 К.Более теплый флуоресцентный лампа выглядит более желтоватой с цветовой температурой около 3000 К. См. Приложение 5 для цветовые температуры различных источников света.


Индекс цветопередачи

CRI — это относительная шкала (от 0 до 100). указывает, насколько воспринимаемые цвета соответствуют фактическим цвета. Он измеряет степень восприятия цветов объектов, освещенных заданным светом. источник, соответствовать цветам тех же объектов, когда они освещены эталонным стандартом источник света.Чем выше индекс цветопередачи, тем меньше цветовой сдвиг или искажение.

Число CRI не указывает, какие цвета и на сколько сместятся; это скорее индикация среднего сдвига восьми стандартных цветов. Два разных источника света могут иметь одинаковые значения CRI, но цвета в этих двух источниках могут сильно отличаться.


Лампы накаливания

Стандартная лампа накаливания

Лампы накаливания — одна из старейших доступных технологий электрического освещения.С эффективностью от 6 до 24 люмен на ватт, лампы накаливания являются наименее энергоэффективными электрическими источник света и имеют относительно небольшой срок службы (750-2500 часов).

Свет образуется при пропускании тока через вольфрамовую нить, в результате чего она нагревается и нагревается. светиться. При использовании вольфрам медленно испаряется, что в конечном итоге приводит к разрыву нити.

Эти лампы доступны во многих формах и отделках. Два самых распространенных типа фигур это обычные лампы «A-type » и лампы в форме рефлектора .


Вольфрамово-галогенные лампы

Галогенная лампа накаливания — еще один тип лампы накаливания. В галогенной лампе небольшой кварцевая капсула содержит нить накала и газообразный галоген. Небольшой размер капсулы позволяет нить накала для работы при более высокой температуре, что дает свет с большей эффективностью, чем стандартные лампы накаливания. Газообразный галоген соединяется с испарившимся вольфрамом, переосаждая его. на нити. Этот процесс продлевает срок службы нити накала и предохраняет стенку лампы от почернение и уменьшение светоотдачи.

Поскольку нить накала относительно небольшая, этот источник часто используется там, где направлен сильно сфокусированный луч. желанный. Компактные галогенные лампы популярны в розничной торговле для демонстрации и акцента. осветительные приборы. Кроме того, вольфрамово-галогенные лампы обычно производят более белый свет, чем другие лампы. лампы накаливания более эффективны, служат дольше и имеют улучшенный износ светового потока.


Лампа накаливания Доступны более эффективные галогенные лампы.В этих источниках используется инфракрасное покрытие кварцевого стекла. лампа или усовершенствованный рефлектор для перенаправления инфракрасного света обратно на нить накала. Нить затем светится сильнее, и эффективность источника увеличивается.
Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы — наиболее часто используемые коммерческие источники света в Северной Америке. В Фактически, люминесцентные лампы освещают 71% коммерческих помещений в Соединенных Штатах. Их популярность можно объяснить их относительно высокой эффективностью, рассеянным светораспределением характеристики и долгий срок службы.

  • Конструкция люминесцентной лампы состоит из стеклянной трубки со следующими характеристиками:
  • , наполненный аргоном или аргон-криптоном и небольшим количеством ртути
  • покрытый изнутри люминофором
  • с электродом на обоих концах

Люминесцентные лампы излучают свет в результате следующего процесса:

  • Электрический разряд (ток) между электродами поддерживается между электродами через пары ртути и инертный газ.
  • Этот ток возбуждает атомы ртути, заставляя их излучать невидимое излучение ультрафиолет (УФ) радиация.
  • Это УФ-излучение преобразуется в видимый свет люминофором, покрывающим трубку.

Для разрядных ламп (например, люминесцентных) требуется балласт для обеспечения правильного пускового напряжения и отрегулируйте рабочий ток после запуска лампы.


Полноразмерные люминесцентные лампы

Полноразмерные люминесцентные лампы доступны в нескольких формах, включая прямые, U-образные и круговые конфигурации. Диаметр лампы составляет от 1 дюйма до 2,5 дюйма. Самый распространенный тип лампы — четырехфутовая (F40) прямая люминесцентная лампа диаметром 1,5 дюйма (T12). Более эффективная люминесцентная лампа. Теперь доступны лампы меньшего диаметра, включая T10 (1,25 дюйма) и T8 (1 дюйм).

Люминесцентные лампы доступны в диапазоне цветовых температур от теплого (2700 (K) цвета от «ламп накаливания» до очень холодных (6500 (K) «дневных» цветов).«Холодный белый» (4100 (K) — наиболее распространенный цвет люминесцентных ламп. Нейтральный белый цвет (3500 (K) становится популярным для офиса. и розничное использование.

Улучшения люминесцентного покрытия люминесцентных ламп улучшили цветопередачу и сделали некоторые люминесцентные лампы приемлемыми для многих приложений, в которых ранее преобладали лампы накаливания.


Рекомендации по производительности

Производительность любой осветительной системы зависит от того, насколько хорошо ее компоненты работают вместе.В системах с люминесцентными лампами и балластом светоотдача, потребляемая мощность и эффективность зависят от изменения температуры окружающей среды. Когда температура окружающей среды вокруг лампы ниже значительно выше или ниже 25 ° C (77F) производительность системы может измениться. Приложение 6 показывает эту взаимосвязь для двух распространенных систем балласта лампы: лампы F40T12 с магнитным балласт и лампа F32T8 с электронным балластом.

Как видите, оптимальная рабочая температура для балластной системы F32T8 выше. чем для системы F40T12.Таким образом, когда температура окружающей среды выше 25 ° C (77 ° F), производительность системы F32T8 может быть выше, чем производительность в соответствии с ANSI условия. Лампы с меньшим диаметром (например, двухтрубные лампы Т-5) достигают максимума при еще большем температура окружающей среды.


Компактные люминесцентные лампы

Достижения в области люминофорных покрытий и уменьшение диаметра трубок облегчили разработка компактных люминесцентных ламп.

Производимые с начала 1980-х годов, они являются долговечной и энергоэффективной заменой лампа накаливания.

Доступны различные мощности, цветовые температуры и размеры. Мощность компактного люминесцентные лампы мощностью от 5 до 40 (замена ламп накаливания мощностью от 25 до 150 Вт ( и обеспечить экономию энергии от 60 до 75 процентов. При производстве света, похожего по цвету на лампы накаливания, продолжительность жизни компактных люминесцентных ламп примерно в 10 раз больше, чем у ламп накаливания. стандартная лампа накаливания. Однако учтите, что использование компактных люминесцентных ламп весьма затруднительно. ограничено в приложениях затемнения.

Компактная люминесцентная лампа с цоколем Эдисона позволяет легко модернизировать лампа накаливания. Ввинчиваемые компактные люминесцентные лампы доступны двух типов:

  • Интегральные блоки. Они состоят из компактной люминесцентной лампы и пускорегулирующего устройства в автономном корпусе. единицы. Некоторые встроенные блоки также включают в себя рефлектор и / или стеклянный кожух.
  • Модульные блоки. Модернизированная компактная люминесцентная лампа модульного типа аналогична модернизированной люминесцентной лампе. интегральные блоки, за исключением того, что лампа сменная.
Отчет спецификаций , в котором сравниваются характеристики компактных люминесцентных ламп различных торговых марок. лампы теперь доступны в Национальной информационной программе по осветительной продукции («Винт-цоколь Компактные люминесцентные лампы, «Отчеты спецификаций, том 1, выпуск 6, апрель 1993 г.»

Газоразрядные лампы высокой интенсивности

Лампы с разрядом высокой интенсивности (HID) похожи на люминесцентные в том, что генерируется дуга. между двумя электродами. Дуга в источнике HID короче, но излучает гораздо больше света, тепло и давление внутри дуговой трубки.

Изначально разработанные для наружного и промышленного применения, HID-лампы также используются в офисах, розничная торговля и другие внутренние помещения. Улучшены их характеристики цветопередачи. и более низкие мощности недавно стали доступны (всего 18 Вт.

У источников HID есть несколько преимуществ:

  • относительно долгий срок службы (от 5000 до 24000+ часов)
  • относительно высокий световой поток на ватт
  • относительно небольшой по физическому размеру

Однако следует также учитывать следующие эксплуатационные ограничения.Во-первых, лампы HID требуют пора разогреться. Он варьируется от лампы к лампе, но среднее время прогрева составляет от 2 до 6 минут. Во-вторых, лампы HID имеют время «повторного зажигания», что означает кратковременное прерывание тока или падение напряжения слишком низкое для поддержания дуги, лампа погаснет. В этот момент газы внутри лампа слишком горячая для ионизации, и требуется время, чтобы газы остыли и давление упало прежде, чем дуга снова загорится. Этот процесс перезапуска занимает от 5 до 15 минут, в зависимости от того, какой источник HID используется.Таким образом, лампы HID хорошо применяются. места, где лампы не включаются и не выключаются периодически.

Следующие источники HID перечислены в порядке возрастания эффективности:

  • пары ртути
  • галогенид металла
  • натрий высокого давления
  • Натрий низкого давления

Пар ртути

Прозрачные лампы на парах ртути, излучающие сине-зеленый свет, состоят из дуги на парах ртути. трубка с вольфрамовыми электродами на обоих концах.Эти лампы имеют самую низкую эффективность среди HID. семья, быстрое обесценивание просвета и низкий индекс цветопередачи. Из-за этих характеристики, другие источники HID заменили ртутные лампы во многих приложениях. Тем не менее, ртутные лампы по-прежнему остаются популярными источниками для освещения ландшафта из-за их срок службы лампы 24 000 часов и яркое изображение зеленых ландшафтов.

Дуга содержится во внутренней колбе, называемой дуговой трубкой. Дуговая трубка заполнена высокой чистотой. ртуть и газ аргон.Дуговая трубка заключена во внешнюю колбу, которая заполнена азот.

Ртутные лампы с улучшенным цветом используют люминофорное покрытие на внутренней стенке колбы для улучшения индекс цветопередачи, что приводит к небольшому снижению эффективности.


Металлогалогенные

Эти лампы похожи на ртутные лампы, но в дуговой трубке используются металлогалогенные добавки. вместе с ртутью и аргоном. Эти добавки позволяют лампе производить больше видимого света. на ватт с улучшенной цветопередачей.

Диапазон мощности от 32 до 2000, что позволяет использовать их в самых разных помещениях и на улице. В эффективность металлогалогенных ламп колеблется от 50 до 115 люмен на ватт (обычно примерно в два раза больше). пара ртути. Одним словом, металлогалогенные лампы обладают рядом преимуществ.

  • высокая эффективность
  • хорошая цветопередача
  • широкий диапазон мощности

Однако у них также есть некоторые эксплуатационные ограничения:

  • Номинальный срок службы металлогалогенных ламп меньше, чем у других источников HID; более низкая мощность лампы служат менее 7500 часов, в то время как лампы высокой мощности служат в среднем от 15000 до 20000 часов.
  • Цвет может отличаться от лампы к лампе и может меняться в течение срока службы лампы и во время затемнение.

Благодаря хорошей цветопередаче и большому световому потоку эти лампы подходят для занятий спортом. арены и стадионы. Внутреннее использование включает большие аудитории и конференц-залы. Эти лампы иногда используются для общего наружного освещения, например, парковок, но при высоком давлении натриевая система обычно является лучшим выбором.


Натрий высокого давления

Натриевая лампа высокого давления (HPS) широко используется для наружного и промышленного применения. Его более высокая эффективность делает его лучшим выбором, чем галогенид металла для этих применений, особенно когда хорошая цветопередача не является приоритетом. Лампы HPS отличаются от ртутных и металлогалогенных. лампы тем, что они не содержат пусковых электродов; в цепь балласта включен высоковольтный электронный стартер. Дуговая трубка изготовлена ​​из керамического материала, выдерживающего высокие температуры. до 2372F.Он заполнен ксеноном для зажигания дуги, а также натриево-ртутным газом. смесь.

Эффективность лампы очень высока (целых 140 люмен на ватт. Например, 400-ваттный Натриевая лампа высокого давления дает начальную светосилу 50 000 люмен. Металлогалогенная лампа такой же мощности производит 40 000 начальных люменов, а ртутная лампа мощностью 400 Вт дает только 21 000 люменов. изначально.

Натрий, основной используемый элемент, дает «золотой» цвет, характерный для ламп HPS.Хотя лампы HPS обычно не рекомендуются для применений, где требуется цветопередача. критично, улучшаются свойства цветопередачи HPS. Некоторые лампы HPS уже доступны в цветах «люкс» и «белый», обеспечивающих более высокую цветовую температуру и улучшенный цвет исполнение. «Белые» лампы HPS малой мощности по эффективности ниже, чем у металлогалогенных. лампы (люмен на ватт маломощного металлогалогенида составляет 75-85, а белого HPS — 50-60 LPW).


Натрий низкого давления

Хотя натриевые лампы низкого давления (LPS) похожи на люминесцентные системы (потому что они системы низкого давления), они обычно входят в семейство HID.Лампы LPS — самые эффективные источники света, но они производят свет худшего качества из всех типов ламп. Быть монохроматический источник света, все цвета кажутся черными, белыми или оттенками серого под LPS источник. Лампы LPS доступны в диапазоне мощности от 18 до 180.

Лампы LPS обычно используются на открытом воздухе, например, в безопасности или на улице. освещение и внутри помещений с низким энергопотреблением, где качество цвета не имеет значения (например,грамм. лестничные клетки). Однако из-за плохой цветопередачи многие муниципалитеты не разрешают их для освещения проезжей части.

Поскольку лампы LPS являются «удлиненными» (например, люминесцентными), они менее эффективны в управлении и управление световым лучом по сравнению с «точечными источниками», такими как натрий и металл высокого давления галогенид. Следовательно, меньшая высота установки обеспечит лучшие результаты с лампами LPS. К сравните установку LPS с другими альтернативами, рассчитайте эффективность установки как среднее количество обслуживаемых фут-кандел, деленное на потребляемую мощность в ваттах на квадратный фут освещенной площади.Входная мощность системы LPS увеличивается с течением времени, чтобы поддерживать постоянный световой поток в течение срок службы лампы.

Натриевая лампа низкого давления может взорваться при контакте натрия с водой. Утилизировать этих ламп в соответствии с инструкциями производителя.

Вернуться к содержанию



БАЛЛАСТЫ

Все газоразрядные лампы (люминесцентные и HID) требуют вспомогательного оборудования, называемого балласт.Балласты выполняют три основные функции:
    ,
  • , обеспечивают правильное пусковое напряжение, , потому что лампам для запуска требуется более высокое напряжение, чем для работать
  • согласовать линейное напряжение с рабочим напряжением лампы
  • ограничить ток лампы , чтобы предотвратить немедленное разрушение, потому что после зажигания дуги сопротивление лампы уменьшается

Поскольку балласты являются неотъемлемым компонентом системы освещения, они оказывают прямое влияние на светоотдача.Балластный коэффициент — это соотношение светоотдачи лампы с использованием стандартного эталона. балласта по сравнению с номинальной светоотдачей лампы на стандартном лабораторном балласте. Общий балласты целевого назначения имеют балластный коэффициент меньше единицы; специальные балласты могут иметь балласт множитель больше единицы.


Люминесцентные балласты

Двумя основными типами люминесцентных балластов являются магнитные и электронные балласты:

Магнитные балласты Магнитные балласты (также называемые электромагнитными балластами) относятся к одному из следующих категории:
  • стандартный сердечник-катушка (больше не продается в США для большинства приложений)
  • высокоэффективный сердечник-катушка
  • катодный вырез или гибридный

Стандартные магнитные балласты типа сердечник-катушка — это, по сути, трансформаторы сердечник-катушка, которые относительно неэффективны в эксплуатации люминесцентных ламп.Высокоэффективный балласт заменяет алюминиевый электропроводка и сталь более низкого сорта стандартного балласта с медной проводкой и усиленной ферромагнитные материалы. Результатом этих обновлений материалов является 10-процентная эффективность системы. улучшение. Однако обратите внимание, что эти «высокоэффективные» балласты являются наименее эффективными магнитными. балласты, доступные для работы с полноразмерными люминесцентными лампами. Более эффективные балласты описано ниже.

«Катодный вырез» ПРА (или «гибрид «) — это высокоэффективные пускорегулирующие аппараты с сердечником и катушкой. электронные компоненты, отключающие питание катодов (нитей) ламп после зажигания ламп, что дает дополнительную экономию 2 Вт на стандартную лампу.Кроме того, многие T12 с частичным выходом гибридные балласты обеспечивают на 10% меньше светового потока и потребляют на 17% меньше энергии, чем энергоэффективные магнитные балласты. Гибридные балласты T8 с полной выходной мощностью почти так же эффективны, как быстрозажимные двухламповые электронные балласты Т8.

Электронные балласты Практически в каждом полноразмерном люминесцентном освещении можно использовать электронные балласты. обычных магнитных балластов типа «сердечник и катушка». Электронные балласты улучшают люминесцентный эффективность системы за счет преобразования стандартной входной частоты 60 Гц в более высокую частоту, обычно От 25000 до 40000 Гц.Лампы, работающие на этих более высоких частотах, производят примерно такой же количество света, в то время как потребляет на 12-25 процентов меньше энергии . Другие преимущества электронного балласты имеют меньший слышимый шум, меньший вес, практически полное отсутствие мерцания лампы и затемнение возможности (с конкретными моделями балласта).

Доступны три исполнения ЭПРА:

Стандартные электронные балласты T12 (430 мА)

Эти балласты предназначены для использования с обычными (T12 или T10) системами люминесцентного освещения.Некоторые электронные балласты, предназначенные для использования с 4-дюймовыми лампами, могут работать с четырьмя лампами одновременно. время. Параллельная проводка — еще одна доступная функция, которая позволяет использовать все сопутствующие лампы в цепь балласта для продолжения работы в случае отказа лампы. Электронные балласты также доступны для 8-дюймовых стандартных и мощных ламп T12.

T8 Электронные балласты (265 мА)

Электронный балласт T8, специально разработанный для использования с лампами T8 (диаметром 1 дюйм), обеспечивает самая высокая эффективность любой системы люминесцентного освещения.Некоторые электронные балласты T8 предназначены для запуска ламп в обычном режиме быстрого запуска, а другие работают в режим мгновенного запуска. Использование электронных пускорегулирующих аппаратов T8 с мгновенным запуском может дать до 25 процентов сокращение срока службы лампы (на 3 часа за запуск), но дает небольшое повышение эффективности и света выход. (Примечание. Срок службы лампы для мгновенного запуска и быстрого запуска одинаков для 12 или более часов за пуск.)

Диммируемые электронные балласты

Эти балласты позволяют регулировать световой поток ламп на основе данных, введенных вручную. регуляторы яркости или от устройств, которые определяют дневной свет или присутствие людей.


Типы люминесцентных схем

Существует три основных типа люминесцентных схем:
  • быстрый старт
  • мгновенный запуск
  • предварительный нагрев

Конкретный используемый флуоресцентный контур можно определить по этикетке на балласте.

Схема быстрого старта является наиболее часто используемой системой на сегодняшний день. Балласты быстрого пуска обеспечивают непрерывное нагрев нити накала лампы во время работы лампы (кроме случаев, когда используется балласт с катодным вырезом или напольная лампа).Пользователи замечают очень короткую задержку после «щелчка переключателя» перед включением лампы.

Система мгновенного пуска мгновенно зажигает дугу в лампе. Этот балласт обеспечивает более высокую пусковое напряжение, что исключает необходимость в отдельной пусковой цепи. Это более высокое начало напряжение вызывает больший износ нитей, что приводит к сокращению срока службы лампы по сравнению с быстрым начиная.

Схема предварительного нагрева использовалась, когда впервые стали доступны люминесцентные лампы.Эта технология используется очень мало сегодня, за исключением приложений с магнитным балластом малой мощности, таких как компактные флуоресцентные. Отдельный пусковой выключатель, называемый стартером, помогает в образовании дуги. В нити накала требуется некоторое время для достижения нужной температуры, поэтому лампа не зажигается в течение нескольких секунд.


HID балласты

Как и люминесцентные лампы, HID-лампы требуют для запуска и работы пускорегулирующего устройства. Цели балласт аналогичен: для обеспечения пускового напряжения, для ограничения тока и для согласования с линейным напряжением напряжению дуги.

При использовании балластов HID основное внимание уделяется регулированию мощности лампы, когда линия напряжение меняется. В лампах HPS балласт должен компенсировать изменения напряжения лампы, как а также при изменении линейных напряжений.

Установка неправильного балласта HID может вызвать множество проблем:

  • потеря энергии и увеличение эксплуатационных расходов
  • значительно сокращает срок службы лампы
  • значительно увеличивает затраты на обслуживание системы
  • обеспечивает уровень освещенности ниже желаемого
  • увеличивает затраты на электромонтаж и установку выключателя
  • приводит к циклическому включению лампы при падении напряжения

Емкостное переключение доступно в новых светильниках HID со специальными балластами HID.Большинство обычное применение HID-емкостной коммутации — это двухуровневое освещение с контролем присутствия. контроль. При обнаружении движения датчик присутствия отправит сигнал на двухуровневый HID. система, которая быстро доводит уровень освещенности от пониженного уровня ожидания примерно до 80% полной мощности, с последующим нормальным временем прогрева от 80% до 100% полной световой отдачи. В зависимости от типа лампы и мощности световой поток в режиме ожидания составляет примерно 15-40% от полной мощности. а потребляемая мощность составляет 30-60% от полной мощности.Следовательно, в периоды, когда пространство незанятых людей и система затемнена, достигается экономия 40-70%.

Электронные пускорегулирующие аппараты для некоторых типов ламп HID начинают поступать в продажу. Эти балласты обладают такими преимуществами, как уменьшенный размер и вес, а также лучший контроль цвета; однако электронные балласты HID предлагают минимальный выигрыш в эффективности по сравнению с балластами магнитных HID.

Вернуться к содержанию



СВЕТИЛЬНИКИ

Светильник, или осветительная арматура, представляет собой блок, состоящий из следующих компонентов:
  • лампы
  • патроны
  • балластов
  • светоотражающий материал
  • линзы, рефракторы или жалюзи
  • корпус

Светильник

Основная функция светильника — направлять свет с помощью отражающих и экранирующих материалов.Многие проекты модернизации освещения состоят из замены одного или нескольких из этих компонентов для улучшения эффективность приспособления. В качестве альтернативы пользователи могут подумать о замене всего светильника на тот, который Я спроектировал так, чтобы эффективно обеспечить необходимое количество и качество освещения.

Есть несколько разных типов светильников. Ниже приводится список некоторых наиболее распространенных типы светильников:

  • светильники общего освещения, такие как люминесцентные лампы 2х4, 2х2 и 1х4
  • Даунлайт
  • непрямое освещение (свет отражается от потолка / стен)
  • Точечное или акцентное освещение
  • рабочее освещение
  • наружное и прожекторное освещение

КПД светильника

КПД светильника — это процент светового потока лампы, который фактически выходит из приспособление.Использование жалюзи может улучшить визуальный комфорт, но поскольку они уменьшают просвет выход приспособления, КПД снижается. Как правило, наиболее эффективные светильники имеют худший визуальный комфорт (например, промышленные светильники без покрытия). И наоборот, приспособление, обеспечивающее самый высокий уровень визуального комфорта наименее эффективен. Таким образом, дизайнер по свету должен определить лучший компромисс между эффективностью и VCP при выборе светильников. В последнее время некоторые производители начали предлагать светильники с отличным VCP и эффективностью.Эти так называемые «супер-приспособления » сочетают в себе ультрасовременный дизайн линз или жалюзи, чтобы обеспечить лучшее из обоих миры.

Ухудшение поверхности и скопившаяся грязь в старых, плохо обслуживаемых приборах также могут вызвать снижение эффективности светильников. Обратитесь к Техническому обслуживанию Освещения для получения дополнительной информации.


Направляющий свет Каждый из вышеперечисленных типов светильников состоит из ряда компонентов, которые предназначены для работы. вместе производить и направлять свет.Поскольку тема производства света была освещена В предыдущем разделе текст ниже посвящен компонентам, используемым для направления производимого света. лампами.
Отражатели Отражатели предназначены для перенаправления света, излучаемого лампой, для достижения желаемого распределение силы света вне светильника.

В большинстве точечных и прожекторных ламп накаливания обычно используются зеркальные (зеркальные) отражатели. встроены в светильники.

Одним из энергоэффективных вариантов модернизации является установка специально разработанного отражателя для усиления света. контроль и эффективность приспособления, которое может позволить частичное снятие демпфирования. Отражатели дооснащения полезно для повышения эффективности старых, изношенных поверхностей светильников. Разнообразие доступны светоотражающие материалы: белая краска с высокой отражающей способностью, ламинат с серебряной пленкой и два марки анодированного алюминиевого листа (стандартная или повышенная отражательная способность).Серебряный пленочный ламинат Обычно считается, что он имеет самый высокий коэффициент отражения, но считается менее прочным.

Правильная конструкция и установка отражателей могут иметь большее влияние на производительность, чем отражающие материалы. Однако в сочетании с демпфированием использование отражателей может привести к снижение светоотдачи и может перераспределить свет, что может быть приемлемым или неприемлемым для конкретное пространство или приложение. Чтобы обеспечить приемлемые характеристики отражателей, позаботьтесь о пробная установка и измерение уровней освещенности «до» и «после», используя процедуры, изложенные в Оценка освещения.Для получения конкретных данных об эффективности названия бренда см. Отчеты спецификатора, «Зеркальные отражатели», том 1, выпуск 3, Национальная информационная программа по осветительной продукции.


Линзы и жалюзи В большинстве комнатных коммерческих люминесцентных светильников используются либо линзы, либо жалюзи для предотвращения прямого попадания света. просмотр ламп. Свет, излучаемый в так называемой «зоне ослепления» (углы более 45 градусов от вертикальной оси приспособления) может вызвать зрительный дискомфорт и отражения, которые уменьшают контраст на рабочих поверхностях или экранах компьютеров.Линзы и жалюзи пытаются контролировать эти проблемы.

Линзы. Линзы из прозрачного акрилового пластика, устойчивого к ультрафиолетовому излучению, обеспечивают максимальное освещение производительность и однородность всех средств защиты. Однако они обеспечивают меньший контроль бликов, чем решетчатые светильники. Типы прозрачных линз включают призматические, крылья летучей мыши, линейные крылья летучей мыши и поляризованные. линзы. Линзы обычно намного дешевле, чем жалюзи. Белые полупрозрачные диффузоры намного менее эффективны, чем прозрачные линзы, и они приводят к относительно низкой вероятности визуального комфорта.Новые материалы линз с низким уровнем бликов доступны для модернизации и обеспечивают высокий визуальный комфорт (VCP> 80) и высокая эффективность.

Жалюзи. Жалюзи обеспечивают превосходный контроль бликов и высокий визуальный комфорт по сравнению с линзово-диффузорные системы. Чаще всего жалюзи используются для устранения бликов. отражается на экранах компьютеров. Так называемые параболические жалюзи с «глубокими ячейками» (с отверстиями для ячеек 5-7 дюймов) и глубиной 2–4 дюйма (обеспечивают хороший баланс между визуальным комфортом и эффективностью светильника.Хотя параболические жалюзи с мелкими ячейками обеспечивают высочайший уровень визуального комфорта, они уменьшают КПД светильника около 35-45 процентов. Для модернизированных приложений, как с глубокими ячейками, так и с жалюзи с мелкими ячейками доступны для использования с существующей арматурой. Обратите внимание, что жалюзи с глубокими ячейками дооснащение добавляет 2–4 дюйма к общей глубине трансмиссии; убедитесь, что имеется достаточная глубина камеры статического давления. перед указанием модернизации с глубокими ячейками.


Распределение

Одна из основных функций светильника — направлять свет туда, где он нужен.Свет Распространение светильников охарактеризовано Обществом инженеров освещения как следующие:

  • Прямой (90-100 процентов света направлено вниз для максимального использования.
  • Непрямое (от 90 до 100 процентов света направляется на потолки и верхние стены и отражается во всех частях комнаты.
  • Semi-Direct (от 60 до 90 процентов света направлено вниз, а остальная часть света направлена ​​вниз). направлен вверх.
  • General Diffuse или Direct-Indirect (равные части света направлены вверх и вниз.
  • Подсветка (дальность проецирования луча и фокусирующая способность характеризуют это светильник.

Распределение освещения, характерное для данного светильника, описывается с помощью канделы. Распространение предоставляется производителем светильника (см. диаграмму на следующей странице). Кандела распределение представлено кривой на полярном графике, показывающей относительную силу света 360 вокруг приспособления (если смотреть на поперечное сечение приспособления.Эта информация полезна потому что он показывает, сколько света излучается в каждом направлении и относительные пропорции вниз и вверх. Угол среза — это угол, измеренный прямо вниз, где приспособление начинает экранировать источник света, и прямой свет от источника не виден. Угол экранирования — это угол, отсчитываемый от горизонтали, через который приспособление обеспечивает экранирование для предотвращения прямого просмотра источника света.Углы экранирования и отсечения складываются. до 90 градусов.

Продукты для модернизации освещения, упомянутые в этом документе, более подробно описаны в Технологии модернизации освещения.

Вернуться к содержанию



Индивидуальные объявления

Advanced Lighting Guidelines: 1993, Исследовательский институт электроэнергии (EPRI) / Калифорния Энергетическая комиссия (CEC) / Министерство энергетики США (DOE), май 1993 г.

EPRI, CEC и DOE совместно разработали обновленную версию Advanced 1993 года. Руководство по освещению (первоначально опубликовано ЦИК в 1990 году). Рекомендации включают четыре новые главы, посвященные управлению освещением. Эта серия руководств содержит исчерпывающие и объективную информацию о текущем осветительном оборудовании и средствах управления.

Рекомендации касаются следующих областей:

  • Практика светотехнического проектирования
  • Система автоматизированного проектирования освещения
  • светильники и системы освещения
  • энергоэффективные люминесцентные балласты
  • Лампы люминесцентные полноразмерные
  • Компактные люминесцентные лампы
  • Вольфрамово-галогенные лампы
  • Металлогалогенные лампы и лампы HPS
  • дневное освещение и поддержание светового потока
  • Датчики присутствия
  • системы расписания
  • Модернизация систем управления

Помимо обзоров технологий и приложений, каждая глава завершается рекомендациями. спецификации для точного определения компонентов модернизации освещения.Руководящие принципы также свести в таблицу репрезентативные данные о производительности, которые может быть очень сложно найти в продукте литература.

Чтобы получить копию Advanced Lighting Guidelines (1993), обратитесь в местную коммунальную службу (если у вас Утилита является членом EPRI). В противном случае позвоните в ЦИК по телефону (916) 654-5200.

Ассоциация инженеров-энергетиков использует этот текст для подготовки кандидатов к сдаче Сертифицированных Экзамен по эффективности освещения (CLEP).Эта 480-страничная книга особенно полезна для изучения расчетов освещенности, основных соображений по проектированию и эксплуатации характеристики каждого семейства источников света. Он также содержит инструкции по применению для промышленных, офисное, торговое и внешнее освещение.

Учебник можно заказать в Ассоциации инженеров-энергетиков по телефону (404) 925-9558.

Стандарт ASHRAE / IES 90.1-1989, Американское общество отопления, охлаждения и Инженеры по кондиционированию воздуха (ASHRAE) и Общество инженеров освещения (IES), 1989.

ASHRAE / IES 90.1-1989, широко известный как «Стандарт 90.1», является стандартом эффективности, который Участники Green Lights соглашаются следовать им при проектировании новых систем освещения. Стандарт 90.1 — это в настоящее время является национальным стандартом добровольного консенсуса. Однако этот стандарт становится законом в многие государства. Закон об энергетической политике 1992 г. требует, чтобы все штаты подтвердили к октябрю 1994 г., что их положения коммерческого энергетического кодекса соответствуют или превышают требования Стандарта 90.1.

Участникам Green Lights нужно только соответствовать части стандарта, касающейся системы освещения. Стандарт 90.1 устанавливает максимальную плотность мощности (W / SF) для систем освещения в зависимости от типа здание или ожидаемое использование в каждом пространстве. Освещение в Стандарте 90.1 не применяются к следующему: наружные производственные или технологические объекты, театральное освещение, специальное освещение, аварийное освещение, вывески, торговые витрины и жилые помещения осветительные приборы.Управление дневным светом и освещением заслуживает внимания и одобрения, а также минимум стандарты эффективности указаны для балластов люминесцентных ламп на базе балласта Federal Стандарты.

Вы можете приобрести Standard 90.1, связавшись с ASHRAE по телефону (404) 636-8400 или IES по телефону (212) 248-5000.

Справочник по управлению освещением, Крейг Дилуи, 1993.

Этот 300-страничный нетехнический справочник дает четкий обзор управления освещением. принципы.Особое внимание уделяется важности эффективного обслуживания и преимущества хорошо спланированной и выполненной программы управления освещением. Содержание организована следующим образом:

  • Основы и технологии
  • Обследование здания
  • Эффективное освещение (для людей)
  • Экономика модернизации
  • Техническое обслуживание
  • Финансирование модернизации
  • Зеленая инженерия (воздействие на окружающую среду)
  • Получение помощи
  • Истории успеха

Кроме того, приложения к книге включают общую техническую информацию, рабочие листы и информацию о продукте. гиды.Чтобы приобрести эту ссылку, позвоните в Ассоциацию инженеров-энергетиков по телефону (404) 925-9558.

«Освещение: учебное пособие для старших специалистов по свету», международный Ассоциация компаний по управлению освещением (NALMCO), первое издание, 1993 г.

Освещение — это 74-страничное учебное пособие для учеников-светотехников. (Обозначение NALMCO) для повышения статуса до старшего светотехника. В Рабочая тетрадь состоит из семи глав, в каждой из которых есть тест для самопроверки.Ответы даны в оборотная сторона книги.

  • Основы обслуживания (например, электричество, приборы, утилизация и т. Д.)
  • Работа лампы (например, конструкция и работа лампы (все типы, цветовые эффекты)
  • Работа с балластом (например, компоненты балласта люминесцентных и HID, типы, мощность, балласт коэффициент, гармоники, начальная температура, КПД, замена)
  • Поиск и устранение неисправностей (например,g., визуальные симптомы, возможные причины, объяснения и / или способы устранения)
  • Органы управления (например, фотоэлементы, часы, датчики присутствия, диммеры, EMS)
  • Устройства и технологии для модернизации освещения (например, отражатели, компактные флуоресцентные лампы, модернизация балласта, исправление ситуаций с чрезмерным освещением, линзы и жалюзи, преобразования HID, измерение энергоэффективности)
  • Аварийное освещение (например, знаки выхода, типы приспособлений, приложения, батареи, техническое обслуживание)

Подсветка четкая и понятная.Сильной стороной публикации является обширная иллюстрации и фотографии, которые помогают прояснить обсуждаемые идеи. Учебник для подмастерьев Также доступны специалисты по освещению (под названием «Осветите» (рекомендуется для новички в области освещения.

Для заказа звоните в NALMCO по телефону (609) 799-5501.


Научно-исследовательский институт электроэнергетики (EPRI)

Справочник по эффективности коммерческого освещения, EPRI, CU-7427, сентябрь 1991 г.

Справочник по эффективности коммерческого освещения содержит обзор эффективных коммерческие осветительные технологии и программы, доступные конечному пользователю. Помимо предоставления обзор возможностей сохранения освещения, этот 144-страничный документ предоставляет ценные информация об образовании в области освещения и информация в следующих областях:

  • справочник групп по энергетике и охране окружающей среды обширный справочник по освещению с аннотациями библиографии
  • справочник светотехнических демонстрационных центров
  • Краткое изложение правил и норм, относящихся к освещению
  • справочник светотехнических учебных заведений, курсов и семинаров
  • списки журналов и журналов по освещению
  • Справочник и описания светотехнических научно-исследовательских организаций
  • Справочник профессиональных групп и торговых ассоциаций в области освещения

Чтобы получить копию EPRI Lighting Publications, обратитесь в местное коммунальное предприятие (если оно член EPRI) или обратитесь в Центр распространения публикаций EPRI по телефону (510) 934-4212.

Следующие публикации по освещению доступны в EPRI. Каждая публикация содержит подробное описание технологий, их преимуществ, областей применения и тематических исследований.

  • Разрядное освещение высокой интенсивности (10 страниц), BR-101739
  • Электронные балласты (6 страниц), BR-101886
  • Датчики присутствия (6 страниц), BR-100323
  • Компактные люминесцентные лампы (6 страниц), CU.2042R.4.93
  • Зеркальные модифицированные отражатели (6 страниц), CU.2046Р.6.92
  • Модернизация осветительных технологий (10 страниц), CU.3040R.7.91

Кроме того, EPRI предлагает серию 2-страничных информационных бюллетеней, охватывающих такие темы, как обслуживание освещения, качество освещения, освещение VDT и срок службы лампы.

Чтобы получить копию EPRI Lighting Publications, обратитесь в местное коммунальное предприятие (если оно член EPRI). В противном случае обратитесь в Центр распространения публикаций EPRI по телефону (510). 934-4212.

Справочник по основам освещения, Научно-исследовательский институт электроэнергии, TR-101710, март 1993.

В этом справочнике представлена ​​основная информация о принципах освещения, осветительном оборудовании и др. соображения, связанные с дизайном освещения. Он не предназначен для использования в качестве актуальной ссылки на текущая светотехническая продукция и оборудование. Справочник состоит из трех основных разделов:

  • Физика света (например, свет, зрение, оптика, фотометрия)
  • Осветительное оборудование и технологии (e.г., лампы, светильники, регуляторы освещения)

  • Решения по дизайну освещения (например, цели освещения, качество, экономика, нормы, мощность качество, фотобиология и утилизация отходов)

Чтобы получить копию EPRI Lighting Publications, обратитесь в местное коммунальное предприятие (если оно член EPRI) или обратитесь в Центр распространения публикаций EPRI по телефону (510) 934-4212.


Общество светотехники (IES)

ED-100 Начальное освещение Эта образовательная программа, состоящая примерно из 300 страниц в папке, представляет собой обновленную версию. учебных материалов по основам 1985 года.Этот набор из 10 уроков предназначен для тех, кто хотите тщательный обзор поля освещения.
  • Свет и цвет
  • Свет, зрение и восприятие
  • Источники света
  • Светильники и их фотометрические данные
  • Расчет освещенности
  • Световые приложения для визуального представления
  • Освещение для визуального воздействия
  • Наружное освещение
  • Энергоменеджмент / Экономика освещения
  • Дневной свет
ЭД-150 Промежуточное освещение Этот курс — «следующий шаг» для тех, кто уже прошел ED-100. фундаментальной программы или желающих расширить свои знания, полученные с помощью практических опыт.Экзамен технических знаний IES основан на уровне ED-150. знания. Папка длиной 2 дюйма содержит тринадцать уроков.
  • Видение
  • Цвет
  • Источники света и балласты
  • Оптический контроль
  • Расчет освещенности
  • Психологические аспекты освещения
  • Концепции дизайна
  • Компьютеры в дизайне и анализе освещения
  • Экономика освещения
  • Расчет дневного света
  • Параметры / распределение электрических цепей
  • Электроуправление
  • Математика освещения
Справочник по освещению IES, 8-е издание, IES of North America, 1993. Этот 1000-страничный технический справочник представляет собой комбинацию двух более ранних томов, которые по отдельности адресная справочная информация и приложения. Считается «библией» озарения. Инженерия, Справочник обеспечивает широкий охват всех этапов светотехнических дисциплин. 34 главы разделены на пять общих частей.
  • Наука освещения (например, оптика, измерения, зрение, цвет, фотобиология)
  • Светотехника (например, источники, светильники, дневное освещение, расчеты)
  • Элементы дизайна (e.g., процесс, выбор освещения, экономика, нормы и стандарты)
  • Lighting Applications, в которой обсуждаются 15 уникальных примеров.
  • Специальные темы (например, энергоменеджмент, контроль, техническое обслуживание, экологические вопросы)

Кроме того, Справочник содержит обширный ГЛОССАРИЙ и указатель, а также множество иллюстрации, графики, диаграммы, уравнения, фотографии и ссылки.

Справочник является важным справочником для практикующего светотехника.Вы можете приобрести руководство из отдела публикаций IES по телефону (212) 248-5000. Члены IES получают цену скидка на Справочник.

IES Lighting Ready Reference, IES, 1989. Эта книга представляет собой сборник информации об освещении, включая следующие: терминология, коэффициенты преобразования, таблицы источников света, рекомендации по освещенности, расчетные данные, энергия соображения управления, методы анализа затрат и процедуры обследования освещения.Готов Справочник включает наиболее часто используемые материалы из Справочника по освещению IES.

Вы можете приобрести 168-страничный справочник в отделе публикаций IES по телефону (212). 248-5000. членов IES получают Ready Reference при вступлении в общество.

Освещение VDT: Рекомендуемая практика IES для офисов освещения Содержит компьютерные терминалы визуального отображения. ОЭС Севера Америка, 1990. IES RP-24-1989. Это руководство по освещению содержит рекомендации по освещению офисов, где компьютер Используются ВДТ.Он также предлагает рекомендации относительно требований к освещению для визуального комфорта и хорошая видимость, с анализом влияния общего освещения на визуальные задачи VDT.

Чтобы приобрести копию RP-24, обратитесь в IES по телефону (212) 248-5000.

Национальное бюро освещения (NLB) NLB — это информационная служба, созданная Национальными производителями электрооборудования. Ассоциация (NEMA). Его цель — повысить осведомленность и оценить преимущества хорошее освещение.NLB продвигает все аспекты управления энергопотреблением освещения, начиная от производительность к световому потоку. Ежегодно НББ публикует статьи в различных периодических изданиях и путеводители, написанные для непрофессионала. В этих статьях обсуждаются конкретные конструкции систем освещения, эксплуатация, методы технического обслуживания и системные компоненты.

Следующие публикации являются основными ссылками, дающими обзор предмета и включают приложения для освещения.

  • Офисное освещение и производительность
  • Прибыль от модернизации освещения
  • Получите максимальную отдачу от освещения Dollar
  • Решение загадки проблем просмотра VDT
  • Руководство NLB по промышленному освещению
  • Руководство NLB по управлению освещением в розничной торговле
  • Руководство NLB по энергоэффективным системам освещения
  • Освещение для обеспечения безопасности
  • Проведение аудита системы освещения
  • Освещение и возможности человека

Чтобы запросить каталог или заказать публикации, позвоните в NLB по телефону (202) 457-8437.

Руководство NEMA по средствам управления освещением, Национальные производители электрооборудования Ассоциация, 1992.

В этом руководстве представлен обзор следующих стратегий управления освещением: включение / выключение, занятость. распознавание, планирование, настройка, сбор дневного света, компенсация износа просвета и контроль спроса. Кроме того, в нем обсуждаются варианты оборудования и приложения для каждого элемента управления. стратегия.

Для заказа звоните в NLB по телефону (202) 457-8437.


Национальная информационная программа по осветительной продукции (NLPIP)

Эта программа публикует объективную информацию о продуктах для модернизации освещения и является спонсируется четырьмя организациями: Green Lights EPA, Исследовательским центром освещения, New Управление энергетических исследований и разработок штата Йорк и Энергетическая компания северных штатов. Доступны два типа публикаций (Specifier Reports и Lighting Answers.

). Чтобы приобрести эти публикации, отправьте запрос по факсу в Исследовательский центр освещения, Политехнический институт Ренсселера: (518) 276-2999 (факс).

Отчеты спецификаций В каждом отчете спецификатора рассматривается конкретная технология обновления освещения. Отчеты спецификатора предоставить справочную информацию о технологии и результаты независимых тестов производительности брендовых продуктов для модернизации освещения. Отчеты NineSpecifier опубликованы по состоянию на июль. 1994.
  • Электронные балласты, декабрь 1991 г.
  • Редукторы мощности, март 1992 г.
  • Зеркальные отражатели, июль 1992 г.
  • Датчики присутствия, октябрь 1992 г.
  • Светильники для парковок, январь 1993 г.
  • Компактные люминесцентные лампы с винтовыми цоколями, апрель 1993 г.
  • Катодно-разъединяющие балласты, июнь 1993 г.
  • Exit Sign Technologies, январь 1994 г.
  • Электронные балласты, май 1994 г.

В отчетах-спецификаторах, которые будут опубликованы в 1994 г., будут рассмотрены пять тем: знаки выхода, электронные балласты, элементы управления дневным светом, компактные люминесцентные лампы и запасные части для лампы накаливания с отражателем.HID-системы для освещения торговых дисплеев также будут исследованы в 1994.

Световые ответы

Ответы на освещение содержат информативный текст об эксплуатационных характеристиках конкретных технологии освещения, но не включают результаты сравнительных испытаний производительности. Осветительные приборы Ответы, опубликованные в 1993 году, касались флуоресцентных систем T8 и поляризационных панелей для люминесцентные светильники. Дополнительные ответы на вопросы освещения, запланированные к публикации в 1994 году, будут охватывать рабочее освещение и HID затемнение.Другие обсуждаемые темы — электронный балласт. электромагнитные помехи (EMI) и системы освещения 2’x4 ‘.

Периодические издания Energy User News, Chilton Publications, публикуется ежемесячно.

В этом ежемесячном издании рассматриваются многие аспекты энергетической отрасли. Каждое издание содержит раздел, посвященный освещению, обычно содержащий тематическое исследование и как минимум одну статью, посвященную осветительный продукт или проблема. Некоторые выпуски новостей Energy User News содержат руководства по продуктам, которые Таблицы по конкретным технологиям, в которых перечислены участвующие производители (с номерами телефонов) и атрибуты своей продукции.В сентябрьском выпуске 1993 года главным элементом было освещение, а содержала следующую информацию.

  • несколько статей по освещению и анонсы продуктов
  • специальный отчет о планировании модернизации освещения и качестве электроэнергии
  • Технологический отчет по вольфрамово-галогенным лампам
  • Комментарий к успешной модернизации датчика присутствия людей
  • Справочники по КЛЛ, галогенам, HID, отражателям, ЭПРА

Чтобы заказать выпуски, звоните по телефону (215) 964-4028.

Управление освещением и техническое обслуживание, НАЛМКО, публикуется ежемесячно .

В этой ежемесячной публикации рассматриваются проблемы и технологии, непосредственно связанные с обновлением и обслуживание систем коммерческого и промышленного освещения. Ниже приведены некоторые темы рассматриваются в Управление освещением и техническое обслуживание: светотехническая промышленность, законодательство, новые продуктов и приложений, утилизации отходов, геодезии и управления освещением.

Чтобы заказать подписку, позвоните в NALMCO по телефону (609) 799-5501.

Другие публикации EPA Green Lights

Помимо Руководства по обновлению освещения, EPA публикует другие документы, которые доступны бесплатно. оплаты в Центре обслуживания клиентов Green Lights. Кроме того, новая факсимильная линия EPA система позволяет пользователям запрашивать и получать маркетинговую и техническую информацию Green Lights в течение нескольких минут по телефону (202) 233-9659.

Обновление зеленого света Этот ежемесячный информационный бюллетень является основным средством информирования участников Green Lights (и другие заинтересованные стороны) о последних обновлениях программы. Информационный бюллетень каждого месяца обращается к осветительным технологиям, приложениям, тематическим исследованиям и специальным мероприятиям. Каждый выпуск содержит последний график семинаров по модернизации освещения и копию формы отчетности используется участниками для отчета о завершенных проектах для EPA.

Чтобы получить бесплатную подписку на Обновление, обратитесь в службу поддержки Green Lights по адресу (202) 775-6650 или факс (202) 775-6680.

Power Pages

Power Pages — это короткие публикации, посвященные технологиям освещения, их применению и конкретным вопросы или проблемы по программе Green Lights. Анонсы Power Pages ищите в информационный бюллетень обновления.

Эти документы доступны через факсимильную линию Green Lights. По вопросам доставки факса звоните по факсу (202) 233-9659. Периодически связывайтесь с факсимильной линией, чтобы получить последнюю информация от Green Lights. Если у вас нет факсимильного аппарата, обратитесь в Green Lights. Служба поддержки клиентов по телефону (202) 775-6650.

Легкие трусы

EPA публикует 2-страничные краткие обзоры по различным вопросам реализации. Эти публикации предназначен для ознакомления с техническими и финансовыми проблемами, влияющими на решения по обновлению.Четыре Light Briefs фокусируются на технологиях: датчики присутствия, электронные балласты, зеркальные отражения. отражатели и эффективные люминесцентные лампы. Другие выпуски охватывают скользящие стратегии финансирования, варианты финансирования, измерение рентабельности модернизации освещения и удаление отходов. Текущие копии были разосланы всем участникам Green Lights.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов Green Lights по телефону (202). 775-6650 или по факсу (202) 775-6680.

Брошюра Green Lights

EPA выпустило четырехцветную брошюру для продвижения программы Green Lights. В нем излагаются цели и обязательства программы, описывая при этом то, что делают некоторые из участников. Этот документ является важным инструментом для любой маркетинговой презентации Green Lights.

Чтобы заказать копии брошюры, обратитесь в службу поддержки клиентов Green Lights по телефону (202). 775-6650 или факс (202) 775-6680

Вернуться к содержанию




A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Z
AMPERE : стандартная единица измерения электрического тока, равная одному кулону в секунду.Он определяет количество электронов, проходящих мимо заданной точки в цепи во время конкретный период. Amp — это аббревиатура.

ANSI : Аббревиатура американского национального института стандартов.

ARC TUBE : Трубка, заключенная во внешнюю стеклянную оболочку HID лампы и сделанная из прозрачного кварцевый или керамический, содержащий дуговую струю.

ASHRAE : Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха

ПЕРЕГОРОДКА : одиночный непрозрачный или полупрозрачный элемент, используемый для управления распределением света при определенных углы.

БАЛЛАСТ: Устройство для управления люминесцентными и HID лампами. Балласт обеспечивает необходимое пусковое напряжение, при этом ограничивая и регулируя ток лампы во время работы.

BALLAST CYCLING : Нежелательное состояние, при котором балласт включает и выключает лампы. (циклы) из-за перегрева термовыключателя внутри балласта. Это может быть связано с неправильные лампы, неподходящее напряжение, высокая температура окружающей среды вокруг светильника, или ранняя стадия выхода из строя балласта.

КОЭФФИЦИЕНТ БАЛЛАСТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ : Коэффициент балластной эффективности (BEF) — это коэффициент балластной эффективности. (см. ниже), деленное на входную мощность балласта. Чем выше BEF (в пределах того же лампово-балластного типа (тем эффективнее балласт.

BALLAST FACTOR : Балластный коэффициент (BF) для конкретной комбинации лампы и балласта. представляет собой процент от номинального люменов лампы, который будет произведен комбинацией.

CANDELA: Единица силы света, описывающая интенсивность источника света в определенном направление.

CANDELA DISTRIBUTION : Кривая, часто в полярных координатах, иллюстрирующая изменение сила света лампы или светильника в плоскости, проходящей через световой центр.

СВЕЧНАЯ СИЛА: Мера силы света источника света в определенном направлении, измеряется в канделах (см. выше).

CBM : Аббревиатура ассоциации сертифицированных производителей балласта.

CEC : Аббревиатура от California Energy Commission.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ : Отношение люменов от светильника, получаемого на рабочая плоскость к люменам, создаваемым только лампами. (Также называется «CU»)

ИНДЕКС ЦВЕТООТРАЖЕНИЯ (CRI): Шкала влияния источника света на цвет внешний вид объекта по сравнению с его цветным внешним видом под эталонным источником света. Выражается по шкале от 1 до 100, где 100 означает отсутствие изменения цвета. Низкий рейтинг CRI предполагает что цвета объектов будут казаться неестественными под определенным источником света.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА : Цветовая температура является характеристикой внешнего вида цвета источник света, связывающий цвет с эталонным источником, нагретым до определенной температуры, измеряется термической единицей Кельвина. Измерение также можно описать как «тепло» или «прохлада» источника света. Обычно источники ниже 3200K считаются «теплыми»; в то время как те, что выше 4000К, считаются «крутыми» источниками.

COMPACT FLUORESCENT : небольшая люминесцентная лампа, которая часто используется в качестве альтернативы лампы накаливания.Срок службы лампы примерно в 10 раз больше, чем у ламп накаливания, и составляет 3-4 часа. в раз эффективнее. Также называются лампами PL, Twin-Tube, CFL или BIAX.

БАЛЛАСТ ПОСТОЯННОЙ ВАТТАЖИ (CW) : Премиальный тип СКРЫТОГО балласта, в котором первичная и вторичная обмотки изолированы. Считается высокоэффективным балластом с высокими потерями. с отличной регулировкой мощности.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОНСТАНТА (CWA) БАЛЛАСТ : популярный тип HID балласт, в котором первичная и вторичная катушки электрически соединены.Считается соответствующий баланс между стоимостью и производительностью.

КОНТРАСТ: Отношение между яркостью объекта и его фоном.

CRI: (СМ. ИНДЕКС ЦВЕТА)

УГОЛ ОБРЕЗКИ : Угол от вертикальной оси приспособления, под которым отражатель, жалюзи или другое экранирующее устройство закрывает прямую видимость лампы. Это дополнительный угол угол экранирования.

КОМПЕНСАЦИЯ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ : Система затемнения, управляемая фотоэлементом, который уменьшает мощность ламп при дневном свете. По мере увеличения дневного света интенсивность лампы уменьшается. Энергосберегающая технология, используемая в районах со значительным дневным освещением.

DIFFUSE : термин, описывающий распределение рассеянного света. Относится к рассеянию или размягчению свет.

РАССЕИВАТЕЛЬ: Полупрозрачный кусок стекла или пластика, который экранирует источник света в приспособление.Свет, проходящий через диффузор, будет перенаправлен и рассеян.

ПРЯМОЙ БЛИК : Блики, возникающие при прямом взгляде на источники света. Часто результат недостаточно экранированные источники света. (См. ОБЗОР)

DOWNLIGHT : Тип потолочного светильника, обычно полностью встраиваемый, в который попадает большая часть света. направлен вниз. Может иметь открытый отражатель и / или экранирующее устройство.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ : показатель, используемый для сравнения светоотдачи с потреблением энергии.Эффективность измеряется в люменах на ватт. Эффективность аналогична эффективности, но выражается в разных единицы. Например, если источник мощностью 100 Вт дает 9000 люмен, то эффективность составляет 90 люмен. на ватт.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТ: Технология источника света, используемая в знаках выхода, которая обеспечивает равномерная яркость, длительный срок службы лампы (примерно восемь лет) при очень низком потреблении энергия (менее одного ватта на лампу).

ЭЛЕКТРОННЫЙ БАЛЛАСТ : ПРА, в котором используются полупроводниковые компоненты для увеличения частота работы люминесцентной лампы (обычно в диапазоне 20-40 кГц.Меньший индуктивный Компоненты обеспечивают контроль тока лампы. Эффективность люминесцентной системы повышается за счет работа лампы высокой частоты.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИММИНИРУЮЩИЙ БАЛЛАСТ : Электронный люминесцентный балласт с регулируемой мощностью.

EMI: Сокращенное обозначение электромагнитных помех. Высокочастотные помехи (электрические шум), вызванный электронными компонентами или люминесцентными лампами, который мешает работе электрическое оборудование.EMI измеряется в микровольтах и ​​может контролироваться фильтрами. Потому что EMI может создавать помехи для устройств связи, Федеральная комиссия по связи (FCC) установил пределы для EMI.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ БАЛЛАСТ : Тип магнитного балласта, сконструированный таким образом, что компоненты работают более эффективно, холоднее и дольше, чем «стандартный магнитный» балласт. По законам США, стандартные магнитные балласты больше не производятся.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА : Лампа с меньшей мощностью, обычно производящая меньше люмен.

FC: (СМОТРЕТЬ ПОДВЕСКУ)

ФЛУОРЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА : Источник света, состоящий из трубки, заполненной аргоном, вместе с криптон или другой инертный газ. При подаче электрического тока возникающая дуга излучает ультрафиолетовое излучение. излучение, которое возбуждает люминофор внутри стенки лампы, заставляя их излучать видимый свет.

FOOTCANDLE (FC): Английская единица измерения освещенности (или уровня освещенности) на поверхность.Одна фут-свеча равна одному люмену на квадратный фут.

FOOTLAMBERT : английская единица яркости. Один футламберт равен 1 / p кандел на квадратный фут.

ЯРКОСТЬ: Влияние яркости или различий в яркости в пределах поля зрения в достаточной степени высокий, чтобы вызвать раздражение, дискомфорт или потерю зрения.

ГАЛОГЕН: (СМ. ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА Вольфрама)

ГАРМОНИЧЕСКОЕ ИСКАЖЕНИЕ : Гармоника — это синусоидальная составляющая периодической волны. имеющий частоту, кратную основной частоте.Гармонические искажения от осветительное оборудование может создавать помехи другим приборам и работе электроэнергии сети. Общее гармоническое искажение (THD) обычно выражается в процентах от ток основной линии. THD для 4-футовых люминесцентных балластов обычно составляет от 20% до 40%. Для компактных люминесцентных балластов уровни THD более 50% не являются редкостью.

HID: Сокращенное обозначение разряда высокой интенсивности. Общий термин, описывающий пары ртути, металл галогенидные, натриевые источники высокого давления и (неофициально) натриевые источники света и светильники низкого давления.

HIGH-BAY: Относится к типу освещения в промышленных помещениях, где высота потолка составляет 20 ° C. футов или выше. Также описывает само приложение.

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ (HO): Лампа или балласт, предназначенный для работы при более высоких токах (800 мА) и производить больше света.

HIGH POWER FACTOR : ПРА с номинальным коэффициентом мощности 0,9 или выше, который достигается с помощью конденсатора.

НАТРИЕВАЯ ЛАМПА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ : Газоразрядная лампа высокой интенсивности (HID), свет которой производится излучением паров натрия (и ртути).

HOT RESTART или HOT RESTRIKE : Явление повторного зажигания дуги при СКРЫТОМ свете источник после кратковременного отключения питания. Горячий перезапуск происходит, когда дуговая трубка остыла. достаточное количество.

IESNA: Сокращенное обозначение Общества инженеров по освещению Северной Америки.

ОСВЕЩЕНИЕ : фотометрический термин, который определяет количество света, падающего на поверхность или плоскость. Освещенность обычно называют уровнем освещенности. Выражается в люменах на квадратный фут. (фут-кандел) или люмен на квадратный метр (люкс).

НЕПРЯМОЙ СБЛИК : Слепящий свет от отражающей поверхности.

МГНОВЕННЫЙ ЗАПУСК : Люминесцентная схема, которая мгновенно зажигает лампу с очень высокой пусковое напряжение от балласта.Лампы мгновенного пуска имеют одноштырьковые цоколи.

КРЕСТ-ФАКТОР ТОКА ЛАМПЫ (LCCF): Пиковое значение тока лампы, деленное на среднеквадратичное значение. (средний) ток лампы. Производители ламп требуют <1,7 для максимального срока службы лампы. LCCF 1,414 идеальная синусоида.

КОЭФФИЦИЕНТ СТАРЕНИЯ ЛАМПЫ (LLD): Коэффициент, представляющий снижение светового потока с течением времени. Коэффициент обычно используется как множитель начального просвета. рейтинг в расчетах освещенности, который компенсирует снижение светового потока.LLD коэффициент — безразмерное значение от 0 до 1.

LAY-IN-TROFFER: Люминесцентный светильник; обычно приспособление размером 2 х 4 фута, которое устанавливается или «кладется» в специфическая потолочная сетка.

LED: Сокращенное обозначение светодиода. Технология освещения, используемая для знаков выхода. Потребляет небольшую мощность и имеет номинальный срок службы более 80 лет.

ЛИНЗА : Прозрачный или полупрозрачный материал, изменяющий характеристики направления света. проходя через это.Обычно из стекла или акрила.

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЯ СВЕТА (LLF): Факторы, которые позволяют системе освещения работать с меньшими затратами. чем начальные условия. Эти коэффициенты используются для расчета поддерживаемого уровня освещенности. LLF разделены на две категории: восстанавливаемые и невозмещаемые. Примеры: люмен лампы. износ и износ поверхности светильника.

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ : Общие затраты, связанные с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием система в течение жизни этой системы.

ЗАСЛОНКА: Оптическая сборка решетчатого типа, используемая для управления распределением света от осветительного прибора. Жестяная банка варьируются от пластика с мелкими ячейками до решеток из анодированного алюминия с большими ячейками, используемых в параболических люминесцентные светильники.

КОЭФФИЦИЕНТ НИЗКОЙ МОЩНОСТИ : Фактически нескорректированный коэффициент мощности балласта менее 0,9 (СМ. НПФ)

НАТРИЙ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ : Газоразрядная лампа низкого давления, свет в которой излучение паров натрия.Считается монохроматическим источником света (большинство цветов отображается как серый).

ЛАМПА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ : лампа (обычно компактная галогенная) и хорошая цветопередача. Лампа работает от 12 В и требует использования трансформатора. Популярный лампы MR11, MR16 и PAR36.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ : Реле (переключатель с магнитным приводом), которое позволяет дистанционное управление освещением, включая централизованные часы или компьютерное управление.

ЛЮМЕН: Единица светового потока или светового потока. Световой поток лампы — это мера светового потока. общий световой поток лампы.

LUMINAIRE : Полный блок освещения, состоящий из лампы или ламп, а также частей. предназначен для распределения света, удержания ламп и подключения ламп к источнику питания. Также называется приспособление.

LUMINAIRE EFFICIENCY : Отношение общей световой отдачи светильника к световому потоку. мощность ламп, выраженная в процентах.Например, если два светильника используют один и тот же лампы, больше света будет испускаться из светильника с более высокой эффективностью.

ОСВЕЩЕННОСТЬ: Фотометрический термин, который количественно определяет яркость источника света или освещенная поверхность, отражающая свет. Выражается в футламбертах (английских единицах) или канделах. за квадратный метр (метрические единицы).

ЛЮКС (LX): Метрическая единица измерения освещенности поверхности.Один люкс равен одному люмен на квадратный метр. Один люкс равен 0,093 фут-канделы.

ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ : Относится к уровням освещенности помещения, отличным от начального или номинального. условия. Эти термины учитывают факторы световых потерь, такие как уменьшение светового потока лампы, светильник. износ грязи и износ поверхности комнаты.

MERCURY VAPOR LAMP : Тип разрядной лампы высокой интенсивности (HID), в которой большая часть свет создается за счет излучения паров ртути.Излучает сине-зеленый свет. Доступны в прозрачных лампах и лампах с люминофорным покрытием.

METAL HALIDE : Тип разрядной лампы высокой интенсивности (HID), в которой большая часть света образуется за счет излучения паров галогенидов металлов и ртути в дуговой трубке. Доступен в прозрачном и лампы с люминофорным покрытием.

MR-16: Низковольтная кварцевая лампа с рефлектором, всего 2 дюйма в диаметре. Обычно лампа и отражатели представляют собой единый блок, который направляет резкий и точный луч света.

NADIR : Опорное направление непосредственно под светильником или «прямо вниз» (угол 0 градусов).

NEMA: Сокращенное обозначение Национальной ассоциации производителей электрооборудования.

NIST: Сокращенное обозначение Национального института стандартов и технологий.

NPF (НОРМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ) : Комбинация пускорегулирующего устройства / лампы, в которой нет компонентов (например, конденсаторы) были добавлены, чтобы скорректировать коэффициент мощности, сделав его нормальным (существенно низким, обычно 0.5 или 50%).

ДАТЧИК ПОМЕЩЕНИЯ : Устройство управления, которое выключает свет после того, как пространство становится незанятые. Может быть ультразвукового, инфракрасного или другого типа.

ОПТИКА: Термин, относящийся к компонентам осветительной арматуры (таким как отражатели, рефракторы, линзы, жалюзи) или светоизлучающие или светорегулирующие характеристики прибора.

PAR LAMP : Лампа с параболическим алюминированным отражателем.Лампа накаливания, галогенид металла или компактный Люминесцентная лампа используется для перенаправления света от источника с помощью параболического отражателя. Лампы бывают доступны с раздачей наводнением или спотом.

PAR 36: Лампа PAR диаметром 36 1/8 дюйма параболической формы. отражатель (СМ. ПАР. ЛАМПУ).

ПАРАБОЛИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК : популярный тип люминесцентных светильников с жалюзи алюминиевых перегородок изогнутой параболической формы.Результирующее светораспределение, производимое эта форма обеспечивает уменьшение бликов, лучший контроль света и считается более эстетичным обращаться.

PARACUBE : Пластиковая решетка с металлическим покрытием, состоящая из небольших квадратов. Часто используется для замены линза в установленном troffer для улучшения ее внешнего вида. Паракуб визуально удобный, но КПД светильника снижается. Также используется в помещениях с компьютерными экранами из-за их способность уменьшать блики.

ФОТОЭЛЕМЕНТ: Светочувствительное устройство, используемое для управления светильниками и диммерами в ответ на обнаруженные уровни освещенности.

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ : Фотометрический отчет — это набор печатных данных, описывающих свет распределение, эффективность и зональный световой поток светильника. Этот отчет создан из лабораторные испытания.

КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ : Отношение напряжения переменного тока x ампер через устройство к мощности переменного тока устройство.Такое устройство, как балласт, которое измеряет 120 В, 1 А и 60 Вт, имеет мощность коэффициент 50% (вольт x ампер = 120 ВА, следовательно, 60 Вт / 120 ВА = 0,5). Некоторые коммунальные услуги взимают заказчики систем с низким коэффициентом мощности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ : Тип схемы балласта / лампы, в которой используется отдельный стартер для нагрева люминесцентной лампы. лампа до того, как будет подано высокое напряжение для запуска лампы.

QUAD-TUBE LAMP : Компактная люминесцентная лампа с двойной двойной трубкой.

РАДИОЧАСТОТНЫЕ ПОМЕХИ (RFI): Помехи в радиодиапазоне вызвано другим высокочастотным оборудованием или устройствами в непосредственной близости. Флуоресцентное освещение системы генерируют RFI.

RAPID START (RS): Самая популярная комбинация люминесцентных ламп и пускорегулирующих устройств, используемая сегодня. Этот балласт быстро и эффективно предварительно нагревает катоды лампы для запуска лампы. Использует «двухштырьковый» цоколь.

ROOM CAVITY RATIO (RCR): Отношение размеров комнаты, используемое для количественной оценки того, как свет будет взаимодействуют с поверхностями комнаты.Коэффициент, используемый при расчетах освещенности.

ОТРАЖЕНИЕ: Отношение света, отраженного от поверхности, к свету, падающему на поверхность. Коэффициент отражения часто используется для расчета освещения. Коэффициент отражения темного ковра составляет около 20%, а чистая белая стена — примерно от 50% до 60%.

ОТРАЖАТЕЛЬ: Часть светильника, которая закрывает лампы и перенаправляет свет. испускается лампой.

РЕФРАКТОР: Устройство, используемое для перенаправления светового потока от источника, в основном путем изгиба. волны света.

УДАЛЕНО: Термин, используемый для описания дверной коробки триффера, в которой находится линза или жалюзи. над поверхностью потолка.

ПОЛОЖЕНИЕ : Способность балласта поддерживать постоянную (или почти постоянную) выходную мощность в ваттах. (светоотдача) при колебаниях напряжения питания балласта. Обычно указывается как +/- процентное изменение выпуска по сравнению с +/- процентным изменением ввода.

РЕЛЕ: Устройство, которое включает или выключает электрическую нагрузку при небольших изменениях тока или Напряжение.Примеры: реле низкого напряжения и твердотельное реле.

ОБНОВЛЕНИЕ : относится к модернизации приспособления, помещения или здания путем установки новых деталей или оборудование.

САМОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ДЛЯ ВЫХОДА : Технология освещения с использованием стекла с люминесцентным покрытием трубки, заполненные радиоактивным газом тритием. Знак выхода не использует электричество и, следовательно, не требует быть зашитым.

SEMI-SPECULAR: Термин, описывающий характеристики светоотражения материала.Некоторые свет отражается направленно с некоторым рассеянием.

УГОЛ ЭКРАНА : Угол, измеряемый от плоскости потолка до линии обзора, где становится видна оголенная лампа в светильнике. Более высокие углы экранирования уменьшают прямые блики. это дополнительный угол угла отсечки. (См. УГОЛ ОБРЕЗКИ).

КРИТЕРИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ : Максимальное расстояние, на котором могут быть размещены внутренние приспособления, на которые обеспечивает равномерное освещение рабочей плоскости.Высота светильника над рабочей плоскостью умноженное на критерий расстояния, равняется расстоянию между светильником.

SPECULAR: Зеркальная или полированная поверхность. Угол отражения равен углу заболеваемость. Это слово описывает отделку материала, используемого в некоторых жалюзи и отражателях.

СТАРТЕР: Устройство, используемое с балластом для запуска предварительного нагрева люминесцентных ламп.

СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ : Состояние, при котором вращающееся оборудование или другое быстро движущееся объекты кажутся стоящими из-за переменного тока, подаваемого к источникам света.Иногда его называют «стробоскопическим эффектом».

ЛАМПА T12 : Промышленный стандарт для люминесцентных ламп толщиной 12 1/8 дюйма (1 дюйм) диаметр. Другие размеры — лампы T10 (1 дюйм) и T8 (1 дюйм).

ТАНДЕМНАЯ ПРОВОДКА : Вариант подключения, при котором пускорегулирующие устройства используются совместно двумя или более светильниками. Это снижает затраты на рабочую силу, материалы и энергию. Также называется проводкой «ведущий-ведомый».

ТЕПЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ : коэффициент, используемый в расчетах освещения, который компенсирует изменение светоотдачи люминесцентной лампы из-за изменения температуры стенки колбы.Применяется при рассматриваемая комбинация лампы и балласта отличается от используемой в фотометрических тесты.

TRIGGER START : Тип балласта, обычно используемый с прямой мощностью 15 и 20 Вт. флюоресцентные лампы.

TROFFER: Термин, используемый для обозначения встраиваемого люминесцентного светильника (комбинация корыто и сундук).

ГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ВОЛЬФРАМА : Газонаполненная лампа накаливания с вольфрамовой нитью колба лампы из кварца, выдерживающая высокие температуры.Эта лампа содержит некоторые галогены (а именно йод, хлор, бром и фтор), которые замедляют испарение вольфрам. Также обычно называют кварцевой лампой.

TWIN-TUBE: (СМ. КОМПАКТНАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА)

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ (УФ): Невидимое излучение с более короткой длиной волны и более высокой частоты, чем видимый фиолетовый свет (буквально за пределами фиолетового света).

ЛАБОРАТОРИИ БАЗОВЫХ РАБОТНИКОВ (UL): Независимая организация, чья в обязанности входит тщательное тестирование электротехнической продукции.Когда продукты проходят эти испытания, они могут быть помечены (и объявлены) как «внесенные в список UL». Испытания UL только на безопасность продукта.

ВАНДАЛОУСТОЙЧИВОСТЬ: Светильники с прочными корпусами, защитой от взлома и винты с защитой от взлома.

VCP: Сокращенное обозначение вероятности визуального комфорта. Рейтинговая система оценки прямых дискомфортные блики. Этот метод представляет собой субъективную оценку визуального комфорта, выраженную как процент жителей помещения, которым не понравится прямой свет.VCP позволяет несколько Факторы: яркость светильника под разными углами обзора, размер светильника, размер помещения, светильник высота монтажа, освещенность и отражательная способность поверхности комнаты. Таблицы VCP часто представлены как часть фотометрических отчетов.

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ (VHO): Люминесцентная лампа, работающая при «очень высоком» токе. (1500 мА), что дает больший световой поток, чем лампа с «высокой выходной мощностью» (800 мА) или стандартный выход лампа (430 мА).

VOLT: Стандартная единица измерения электрического потенциала.Он определяет «силу» или «давление» электричества.

НАПРЯЖЕНИЕ: Разность электрических потенциалов между двумя точками электрической цепи.

WALLWASHER: Описывает светильники, освещающие вертикальные поверхности.

WATT (W) : Устройство для измерения электрической мощности. Он определяет уровень потребления энергии. электрическим устройством во время его работы. Стоимость энергии при эксплуатации электрического устройства рассчитывается как его мощность, умноженная на часы использования.В однофазных цепях это связано с вольтами. и амперы по формуле: Вольт x Ампер x PF = Ватт. (Примечание: для цепей переменного тока коэффициент мощности должен быть включены.)

ПЛОСКОСТЬ РАБОТЫ: Уровень, на котором выполняется работа, и на которой указывается освещенность и измеряется. Для офисных помещений это обычно горизонтальная плоскость на высоте 30 дюймов над полом. (высота стола).

ZENITH: Направление непосредственно над светильником (180 (угол).



Основы освещения — это один из серии документов, известных под общим названием Руководство по обновлению освещения . Щелкните ниже, чтобы перейти к другим документам этой серии.

Планировка

Технический

Приложения

ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ: яркое вложение в окружающую среду

Для получения дополнительной информации или для заказа других документов или приложений из этой серии обращайтесь в офис программы Green Lights по телефону: Программа «Зеленый свет»
Агентство по охране окружающей среды США
401 M Street, SW (6202J)
Вашингтон, округ Колумбия 20460

или позвоните по горячей линии информации о зеленых огнях по телефону (202) 775-6650, факсу (202) 775-6680.Анонсы новых публикаций можно найти в ежемесячном информационном бюллетене Green Lights и Energy Star Update .

Факс-система Energy Star телефон: 2202-233-9659


Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы вернуться на страницу руководства по обновлению освещения.

Понимание и использование люксметра

В архитектурном освещении интенсивность или светоотдача измеряются, чтобы понять, обеспечивает ли конкретный источник света достаточно света для предполагаемого применения.В светотехнической отрасли есть хорошо зарекомендовавшие себя рекомендации по уровню освещенности для широкого спектра применений и типов помещений. Особенно полезно понимать интенсивность света, чтобы правильно оценить, есть ли в помещении адекватные условия освещения. В этой статье будут рассмотрены несколько основных принципов, связанных с интенсивностью света — как измерить интенсивность света, разница между люменами и освещенностью (и что они означают), а также мы обсудим, как искусственный свет стал настолько важным для нашей повседневной жизни. жизнь и благополучие.

Какой лучший показатель для измерения силы света?

Освещенность — это показатель, который используется для измерения интенсивности света в помещении. Он измеряется в фут-канделах или люксах — это количество света (люмен), падающего на поверхность (на любой квадратный фут или квадратный метр). Таким образом, интенсивность света измеряется в люменах на квадратный фут (фут-канделах) или люменах на квадратный метр (люкс). Измерение количества света, падающего на поверхность, позволяет нам оценить, достаточно ли у нас света для выполнения различных визуальных задач.

Теперь давайте глубже посмотрим, как мы измеряем освещенность. Начнем с рассмотрения двух основных единиц измерения освещения: люмен и освещенность (фут-кандела / люкс) . Часто эти два понятия путают по определению или просто используют один неточно вместо другого, так что давайте разберемся с этим.

Что такое люмен?

Люмен (лм) — это единица измерения, которую мы используем для количественной оценки количества видимого света, который может видеть человеческий глаз.Световой поток конкретного источника света измеряется в люменах. Вы многие замечали, покупая лампочки для дома, что они показывают световой поток. Чем выше световой поток, тем «ярче» или выше интенсивность источника света; чем меньше световой поток, тем меньше яркость или меньшая интенсивность источника света.

Когда вы покупаете лампочки на основании их интенсивности или яркости, вам нужны люмены, а не ватты — просто ватты определяют энергопотребление лампочки.Понимая люмены, мы можем исследовать другие показатели освещения, такие как освещенность (фут-канделы / люкс) и то, как это играет ключевую роль в оценке интенсивности источника света.

Источник света, такой как, например, лампа накаливания, излучает свет во всех направлениях, из которых общее измерение отображается как световой поток (об этом мы скоро поговорим). Люмены — это просто единица света, но если поместить их в контекст на заданную площадь поверхности, они становятся особенно полезной метрикой.Что перемещает нас на освещенность (фут-кандел / люкс) .

Что такое Люкс?

люкс — это просто единица измерения, используемая для описания количества люменов, приходящихся на квадратный фут (фут-кандела) или квадратный метр (люкс) поверхности. Допустим, у вас есть источник света с яркостью 1000 люмен. Если все эти 1000 люмен распределены на площади в 1 квадратный метр, у вас будет освещенность 1000 люкс, то есть яркость пасмурного дня.Но что, если мы разложим это на 10-кратную площадь, то есть на 10 квадратных метров? Ну, освещенность или люкс уменьшится до менее интенсивного и более тусклого 100 люкс. Мы используем тот же подход для фут-свечей, только наши единицы измерения — люмен на квадратный фут.

Причина, по которой мы измеряем интенсивность света, состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение определенного «стандарта» освещения. это имеет большое значение для фотографа (чья работа сосредоточена на освещении), как это было бы в хирургическом театре или других помещениях, таких как офисы.

Что такое свеча?

Фут-свеча — это мера силы света — это количество люмен на квадратный фут. Теперь вы можете подумать, что мы уже рассмотрели люкс, так зачем добавлять этот показатель? Разные люди используют разные метрики и по разным причинам. Проще говоря, где 1 люкс равен 1 люмену на квадратный метр, 1 фут-кандела равен одному люмену на квадратный фут.

Что такое световой поток?

Световой поток — это способ измерения воспринимаемой мощности или общего количества светового потока от источника света.Когда количество люменов — единица количества видимого света, который может видеть человеческий глаз, используется для измерения интенсивности источника света. Для определения светового потока требуется квадратный метр площади (люкс).

Стандартные измерения освещенности

В светотехнике используется несколько типов показателей и измерений освещения. До сих пор мы рассматривали измерения, связанные с интенсивностью света — люменами, фут-канделами и люксами.

Хотя они полезны для специалистов по освещению, как эти термины соотносятся с реальным миром? Нам нужен небольшой контекст.Например, в типичной классной комнате рекомендуется иметь уровень освещенности около 30-50 фут-кандел или 300-500 люкс. Сравните это с профессиональной лабораторией, в которой стандарты освещения рекомендуют уровень освещенности 75-120 фут-кандел или 750-1200 люкс. Различия в рекомендуемых уровнях освещенности опубликованы IESNA (Общество инженеров по освещению Северной Америки). Рекомендации основаны на многолетнем визуальном тестировании, чтобы определить, сколько света нужно человеческому глазу, чтобы правильно видеть различные задачи с разным уровнем детализации.Из этого примера видно, как в конкретных средах требования к уровню освещенности сильно различаются.

Чтобы объяснить это дальше, вы можете подумать о самом большом источнике естественного света, который у нас есть — солнце. Примеры распространенных уровней освещенности:

  • Яркий летний день: 100 000 люкс (~ 10 000 фут-кандел)
  • Полный дневной свет: 10000 люкс (~ 1000 фут-кандел)
  • Пасмурные дни: 1000 люкс (~ 100 фут-кандел)
  • Традиционное офисное освещение: 300-500 люкс (30-50 фут-кандел)
  • Общая лестница: 50-100 люкс (5-10 фут-кандел)
  • Twilight: 10 люкс (1 фут-кандела)
  • Полнолуние: <1 люкс (<0.1 фут-кандела)

Какой измеритель мне использовать для измерения силы света?

Специалисты по освещению используют люксметр (также называемый измерителем освещенности или люксметром) для измерения количества света в пространстве / на определенной рабочей поверхности. В экспонометре есть датчик, который измеряет падающий на него свет и предоставляет пользователю измеряемые показания освещенности.

Эти портативные устройства обычно используются фотографами для расчета правильной освещенности.Однако они также являются важным инструментом, который используется для измерения и проверки уровня освещенности в застроенной среде. Экспонометры — особенно полезный инструмент, если вы измеряете свет в целях безопасности или чрезмерного освещения, которое вызывает напряжение глаз и приводит к потере энергии.

Дополнительным преимуществом использования люксметра является возможность их калибровки. Почему это важно? Подумайте, как зрение одного человека будет определять определенные длины волн света иначе, чем другого. Это означает, что один человек может определить источник света как более или менее интенсивный, поскольку они воспринимают или «видят» определенные длины волн по-разному.Добавьте к этому, что разные длины волн излучают свет разной интенсивности.

Вот почему люксметры сконфигурированы для использования со стандартным источником света A CIE . Стандартный люксметр необходим для измерения освещенности лампами накаливания, но как насчет светодиодного освещения? Чтобы измерить интенсивность света от светодиодного освещения, вы должны использовать светодиодный люксметр .

Светодиодное освещение

становится все более распространенным в коммерческой среде из-за энергоэффективности, долговечности, настройки цветовой температуры, безопасности и низких эксплуатационных расходов.Но светодиоды излучают белый свет иначе, чем лампы накаливания или люминесцентные лампы, поэтому важно использовать правильный измеритель.

Как измерить интенсивность света с помощью экспонометра

Использование светомера (люкс) — лучший способ измерить интенсивность света — он дает нам возможность выбрать оптимальную интенсивность света для окружающей среды.

1. Измерьте окружающий свет в комнате

Для начала выключите все освещение в комнате, которую вы собираетесь измерять.Включите люксметр, чтобы установить так называемое базовое измерение , — окружающий свет.

Это означает, что вы можете увидеть, насколько существующее освещение добавляет комнате после его включения.

2. Включите свет, снимите мерки

Находясь в центре помещения, убедитесь, что экспонометр настроен на запись вашего нового показания. Не торопитесь — дайте свету несколько мгновений достичь полной яркости (особенно если вы измеряете свет от КЛЛ).

3. Обратите внимание на разницу в показаниях

Просто вычтите уровень окружающего освещения из уровня освещенности — это известное как дифференциальное (или дельта) измерение. Это количество света, производимого существующими светильниками. С помощью этого блока измерения освещенности вы можете оценить, насколько он соответствует оптимальному требуемому уровню освещения.

4. Проверьте другие области комнаты

Для освещения открытого офиса или коридора показания экспонометра теоретически должны быть постоянными.Однако, возможно, стоит проверить любые потенциальные «слепые» пятна, просто чтобы убедиться, что у вас есть последовательность.

Как сила света влияет на работу

Интенсивность света влияет на то, как люди живут, работают и взаимодействуют. Совсем недавно исследователи обнаружили, как свет влияет на наше здоровье и благополучие. Исследования показали, что, хотя стандартный искусственный свет отвечает нашим визуальным потребностям, его недостаточно для обеспечения надлежащих биологических сигналов, которые необходимы нашему телу и мозгу, и даже может оказать негативное влияние на наше здоровье в долгосрочной перспективе.Причина в том, что люди теперь проводят большую часть своей жизни в помещении — мы потеряли связь с солнцем и солнечным днем ​​и больше не получаем критические световые сигналы, необходимые нашему телу и мозгу для улучшения сна и дневной активности. Мы живем в помещении, в котором слишком темно, чтобы наш мозг мог идентифицировать себя как дневное время, и слишком яркий ночью, чтобы наш мозг мог распознать ночное время. Мы потеряли связь с нашим естественным циркадным циклом. Например, подумайте о ярко освещенном продуктовом магазине, в который вы ходите поздно вечером, или о тусклом лекционном зале или конференц-зале, в котором вы можете провести середину дня — это полная противоположность световым сигналам, вокруг которых развивалось наше тело.

Наш современный образ жизни достиг точки, когда большинство из нас проводит около 87% своего времени в помещении. Это означает, что большая часть нашего «дневного света» почти полностью обеспечивается искусственным освещением.

Без надлежащего дневного освещения и из-за того, что мы остаемся более активными в более яркой окружающей среде ночью, наши циклы сна и бодрствования, которые напрямую связаны с нашими циркадными ритмами и выработкой мелатонина (ключевого гормона сна) , перестают регулироваться. Чтобы получить полноценный и спокойный сон, который способствует дневному бодрствованию и повышению уровня энергии, настроения и продуктивности; нам нужен хорошо функционирующий циркадный ритм.Когда это происходит, мы улучшаем качество сна, позволяя нашим циркадным системам восстанавливать как наше тело, так и наш разум.

Исследования также показали, что правильные дневные световые сигналы также влияют на серотонин (1), предшественник мелатонина. Серотонин помогает нам чувствовать себя позитивно, спокойно и продуктивно — это то, что мы получаем при достаточном дневном освещении, и именно поэтому сезонное аффективное расстройство (САР) является такой проблемой во время продолжительной темноты наших зимних месяцев!

В том же исследовании «Преимущества солнечного света» объясняется:

«Свет, который мы получаем на улице в летний день, может быть в тысячу раз ярче, чем мы когда-либо могли бы увидеть в помещении», — говорит исследователь мелатонина Рассел Дж.Рейтер — Центр медицинских наук Техасского университета.

«По этой причине важно, чтобы люди, работающие в помещении, периодически выходили на улицу, и, кроме того, все мы стараемся спать в полной темноте. Это может иметь большое влияние на ритмы мелатонина и может привести к улучшению настроения, энергии и качества сна ».

Когда у нас есть доступ к солнечному свету каждый день, мы становимся здоровее, что означает лучшие результаты для людей и предприятий — сотрудники компании, которые хорошо отдохнули ночью, становятся более здоровыми, счастливыми и, следовательно, более продуктивными.Подумайте о том времени, когда вы отправились в поход, походы или просто провели весь день на улице — много раз мы обнаруживаем, что после этого мы можем спать лучше и крепче.

Что такое циркадное освещение или освещение, ориентированное на человека?

Циркадное освещение

, также известное как Human Centric Lighting (HCL), фокусируется на освещении для здоровья и благополучия человека и на том, как мы можем использовать искусственный свет, чтобы обеспечить преимущества естественного дневного света.До недавнего времени искусственное освещение было сосредоточено на зрительной системе человека, циркадное освещение отвечает потребностям человеческой биологии и циркадной системы человека — цель состоит в том, чтобы обеспечить свет, который помогает людям чувствовать себя более бдительными, счастливыми и продуктивными в течение дня и улучшает сон. ночью, вечером. При проектировании рабочей среды преимущества циркадного освещения или HCL могут способствовать благополучию и сплоченности среди сотрудников.

Как выбрать идеальную интенсивность света

Для разных помещений требуются разные уровни и интенсивность света.Установление надлежащих уровней освещения не только позволяет нам видеть и выполнять задачи, но и интенсивность света также обеспечивает подсознательные визуальные подсказки, которые помогают в поиске пути и визуальной иерархии в пространстве. Вы можете этого не осознавать, но даже освещение в корпоративной среде часто используется для создания ощущения «корпоративной культуры». Итак, как выбрать идеальную интенсивность света?

Наиболее целостный подход заключается в рассмотрении различных вариантов использования пространства, возраста людей, которые могут использовать это пространство, и того, как долго они могут занимать каждое пространство.

Возьмем типичную офисную среду , рекомендуемый уровень освещенности для открытого офиса составляет около 30 фут-кандел (в среднем) или 300 люкс (в среднем). Однако не имеет смысла и неудобно иметь везде одинаковый уровень интенсивности света.

Давайте подумаем, например, о конференц-залах или переговорных комнатах. Для презентаций или встреч с большим количеством участников потребуется другая интенсивность света по сравнению с неформальным командным проектом.

Конференц-залы могут нуждаться в 30 фут-канделах (300 люкс) для личных встреч, но у вас также могут быть видеопрезентации, где вам нужно уменьшить интенсивность света, чтобы вы могли более четко видеть проекционный экран или изображения.В большинстве пространств важно иметь слои света и решение освещения, которое было бы универсальным и ориентированным на человека, отвечающим потребностям жителей. Некоторые конференц-залы предназначены для быстрого наверстывания, а другие используются для тренировок в течение всего дня. Если в этих помещениях нет доступа к дневному свету, чрезвычайно важно подумать о том, как можно использовать циркадное освещение, чтобы улучшить состояние этих пространств.

Еще одна среда, для которой интенсивность внутреннего освещения является важным фактором, — это классных комнат .Обучение — это очень наглядный опыт, поэтому соответствующие световые решения должны работать в соответствии с физической средой. Мы должны учитывать горизонтальные задачи (количество света, необходимое для столов) и вертикальные задачи (количество света, необходимое для того, чтобы видеть надписи на белых досках). Как правило, для типичного класса рекомендуется 30 фут-кандел (300 люкс) в горизонтальной плоскости.

В школьной среде мы также хотим рассмотреть методы уменьшения бликов при поддержании постоянного уровня освещенности, чтобы все ученики могли видеть.Кроме того, исследования показали, что дети и подростки, которые получают правильные утренние световые сигналы, улучшают работоспособность, бдительность и снижают гиперактивность.

Наконец, давайте посмотрим на больницы и медицинские центры. Больницы — это сложное для освещения пространство, есть множество людей, у которых есть противоречивые потребности в освещении — пациенты могут нуждаться в слабом освещении, в то время как медсестрам нужен свет, чтобы видеть, что они делают. Потребность в освещении дневных медсестер по сравнению с медсестрами ночной смены также является проблемой.

Помещения для ухода за пациентами нуждаются в высококачественном освещении, чтобы медицинские работники могли правильно видеть вены и тон кожи, чтобы оценить любые потенциальные проблемы, связанные с цианозом или сепсисом.

Кроме того, мы знаем, что дневной свет так важен для здоровья человека, но когда вы болеете и находитесь в неподвижности, вы не можете выйти на улицу, чтобы получить столь необходимые для здоровья преимущества дневного света. Это делает обеспечение циркадного освещения в зонах ухода за пациентами еще более важным. Кроме того, медицинский персонал также получает большую пользу от освещения циркадного ритма, чтобы способствовать формированию сильных дневных циркадных сигналов.

Если мы сосредоточимся на палатах для пациентов , создание здоровой, спокойной обстановки важно для выздоровления пациентов. Как правило, 10 фут-кандел (100 люкс) — это комфортный и более низкий уровень освещенности для отдыха.

Но что, если пациент хочет читать — пациенту может потребоваться немного более высокий уровень освещенности — около 20 фут-кандел (200 люкс). Однако мы также должны учитывать потребности медицинских специалистов — в палатах пациентов также есть отдельная лампа для осмотра, которую можно включать и выключать по мере необходимости для проведения обследований у постели больного и обеспечивать более высокий уровень освещения — до 50-75 фут-кандел или 500-750 люкс.Кроме того, когда пациент спит, медицинскому персоналу может потребоваться зайти в палату для измерения жизненно важных функций, и им понадобится рабочий свет, который может обеспечить 10 фут-свечей (100 люкс), в идеале, не беспокоя пациента.

Важность выбора интенсивности света, использования слоев света для визуального комфорта, а также реализации технологии циркадного освещения очевидна — она ​​лежит в основе технологии циркадного освещения. BIOS человеческого освещения потратил годы на разработку с использованием научных исследований данных для создавать решения, ориентированные на биологию.

(1) М. Натаниэль Мид, (апрель 2008 г.), «Преимущества солнечного света: яркое пятно для здоровья человека», Environ Health Perspect. />

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Light Guide: параметры освещения: количество, качество, эффективность

Потому что около 85% людей впечатления визуальные, правильное количество и качество света необходимы для оптимальной производительности.Миссия управление освещением заключается в обеспечении оптимального количества и качество света для пользователей при минимальных эксплуатационных Стоимость.

Показатели освещения используются для понять и спрогнозировать, как будет работать система освещения. Они имеют дело с количеством света (световой поток и свет уровни), качество света (яркость и цвет) и КПД светильника (электрический КПД и сколько света покидает приспособление).

КОЛИЧЕСТВО СВЕТЛЫЙ

Световой поток (свет Выход). Это количество света, которое выходит из лампы, измеряется в люменах (лм). Лампы имеют номинал как начальный, так и средний люмен.

Начальные люмены показывают, как после стабилизации лампы излучается много света; для люминесцентные и разрядные лампы высокой интенсивности (HID), это обычно составляет 100 часов.

Средний люмен указывает на средняя светоотдача за номинальный срок службы лампы, что отражает постепенное ухудшение производительности из-за суровость непрерывной эксплуатации; для люминесцентных ламп это обычно определяется на уровне 40% от номинального срока службы.

Ряд факторов влияет на светоотдача лампы с течением времени, включая световой поток лампы амортизация, взаимодействие лампы с балластом, колебания напряжения питания, грязь или пыль на лампе и температура окружающей среды в приспособлении.

Во избежание путаницы обратите внимание что «световой поток» — это термин, который также используется для описания светоотдача светильника, а не только лампы. Еще больше факторов может повлиять на светоотдачу в этом случае, в том числе Распределительные характеристики приспособления, поверхность приспособления износ, а также скопление грязи и пыли.

Освещенность (уровень освещенности). Это количество света, измеренное на рабочей плоскости в освещенное пространство. Плоскость воображаемая горизонтальная, наклонная или вертикальная линия, где самые важные задачи в пространстве выполняются. Измеряется в фут-канделах (фут-канделах) (или люксах в метрическая), уровни освещенности либо рассчитываются, либо в существующих пространства, измеренные с помощью люксметра. Свеча на ногах фактически один люмен световой плотности на квадратный фут; один люкс составляет один люмен на квадратный метр.Как и люмен, фут-свечи могут производиться как исходный или поддерживаемый количества.

Первоначальные фут-свечи указывает уровень освещенности после того, как новые лампы установлены.

Поддерживаемые фут-свечи указывает на уровень освещенности после того, как факторы потери света рассматривается в течение определенного периода времени. Факторы световых потерь включают: влияющие на светоотдачу (см. выше), а также комнату отражательная способность поверхности, размер / пропорции комнаты, грязь и пыль построить.В то время как световой поток может описывать либо выход источника света или приспособления, всегда обслуживаются фут-свечи. учитывает эффективность приспособления в передача света на рабочую плоскость.

Человеческий глаз — это сложное оборудование; он может приспособиться к широкий диапазон уровней освещенности, в том числе около 10 000 фут-свечки в солнечный день до 0,01 фут-свечки ниже полный лунный свет. Однако оптимальные диапазоны уровней освещенности имеют были созданы для различных задач, так что эти задачи выполняются наиболее эффективно (чтение журнала, например, будет сложно при лунном свете, а 10 000 фут-свечей было бы чрезмерным).

Для получения дополнительной информации см. Основы светового дизайна и коэффициенты потерь света.

КАЧЕСТВО СВЕТЛЫЙ

Яркость (фотометрический Яркость). Свет, который мы на самом деле видим, яркость может измеряться как свет, выходящий из лампы, или как свет отражение от поверхности объекта. Если не контролировать, яркость может вызывать блики, которые либо ухудшают, либо предотвратить выполнение желаемой задачи.Блики могут быть описываются как прямые или отраженные блики, которые затем могут привести к дискомфорту или инвалидности.

Прямые блики идут прямо от источника света.

Отраженные блики появляются на сама задача, например экран компьютера.

Не вызывает дискомфортных бликов препятствовать тому, чтобы видеть, делает его неудобным.

Ослепление для инвалидов предотвращает зрение. Популярный пример — держать глянцевый журнал в определенный угол; завуалированное отражение приводит к ухудшению нашего чтение страницы.

Цвет. Качество цветопередачи лампа раскрывается как ее рейтинг цветовой температуры и цвет Рейтинг индекса рендеринга (CRI). Для подробного описания эти показатели см. Цвет Метрики.

СВЕТИЛЬНИК ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Есть два способа посмотреть при КПД светильника (светильника); один указывает насколько хорошо система освещения преобразует ввод электроэнергии в полезный световой поток, а другой указывает, насколько хорошо сам светильник передает свет от лампы (ей) к рабочий самолет.

Электрический КПД. Для работы систем освещения требуется электрический ввод. Этот потребляемая мощность измеряется в ваттах (Вт), что является мерой необходимой электроэнергия. Номинальная входная мощность системы освещения, следовательно, это количество энергии, необходимое для его работы на в любой момент времени.

Производители ламп публикуют номинальная мощность их ламп; когда флуоресцентный и HID лампы работают как система с балластом, однако в результате будет получена новая номинальная мощность, опубликованная производитель балласта.Производители балласта публикуют до три номинальной входной мощности. Номер ANSI — это результат стандартизированного теста ANSI данного балласта балласт производителя, работающий с данной совместимой лампой типа (часто называемого «стендовым тестом», потому что лампы и балласты эксплуатируются голыми на стенде). Следующие один или два рейтинги производителя для испытаний в реальных открытых и / или закрытые приспособления.

Пока производитель рейтинги можно считать более реалистичными (поскольку тестирование происходит ближе к реальным полевым условиям), При сравнении различных балластов следует использовать номер ANSI. потому что он отражает результаты общих, стандартизированных тестовая процедура.

Следовательно, один способ сравнить электрический КПД ламп балластных систем чтобы определить общий уровень светоотдачи, затем сравните входная мощность для различных систем.

Более популярный способ достижение сравнения относительной эффективности системы освещения должны использовать эффективность, выраженную в люменах на ватт (LPW или лм / Вт). Чтобы определить эффективность системы, разделите его световой поток по номинальной входной мощности.

При профессиональном освещении применять результаты эффективности к реальной работе системы (обычно для определения экономии на эксплуатационных расходах модернизации, им необходимо определить количество энергии, которое система освещения потребляет, а не только входную мощность. К рассчитать энергопотребление системы освещения, умножить входная мощность (Вт) x время (часы работы в течение года).

Пример системы освещения:

Ввод Мощность

100 Вт

Выходной люмен

10 000 п.м.

Эффективность

100 LPW

10,000 лм ÷ 100 Вт

Часы работы Операция

3,120 ч

5 дней в неделю x 12 часов / день x 52 недели / год

Энергия Используйте

312 000 Wh

100 Вт x 3120 часов / год

Энергия Используйте

312 кВтч

312 000 ватт-часов (Втч) ÷ 1000 = 312 киловатт-часов (кВтч)

Коммунальные услуги Стоимость / кВтч

0 руб.075

Энергия Стоимость / год

23,40 долл. США

312 кВт · ч x 0,075 $ / кВтч

Для получения дополнительной информации см. Модернизация. Экономика.

Эффективность приспособления. В физические характеристики светильника повлияют на то, как много света выйдет из светильника и сколько будет направлен на задачу.Факторы, влияющие на эффективность приспособление включает его форму, отражательную способность его материалов, сколько ламп внутри светильника (и как близко они находятся друг к другу), а также экранирование материал, такой как линзы или жалюзи, используется для смягчения или рассеивать свет.

Сравнить приспособление эффективности в данной среде, дизайнеры часто используют Коэффициент снижения номинальных характеристик называется коэффициентом использования (CU).Это значение показывает процент люменов, создаваемых лампы, которые достигают рабочей плоскости после потери света из-за светоотдача светильника, помещение пропорции и способность поверхностей комнаты отражать свет. Определение наиболее точного значения CU для различных светильники в новом или реконструируемом помещении требуют использования Метод зональной полости. Для получения дополнительной информации о значениях CU для общих типов приспособлений см. последнюю редакцию Общество инженеров освещения Северной Америки IESNA Справочник по освещению.

Национальная ассоциация производителей электрооборудования опубликовала Процедуру определения показателей эффективности люминесцентных светильников, которая доступна в печатном виде или для бесплатной загрузки.

«Что такое эффективность светильника» Крейга Дилуи — статья, опубликованная в блоге LightNOW в марте 2010 г.

Подробнее Световоды

Light Guides © inter.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *