Cтраница 2
Помещения и оборудование светотехнической лаборатории рассчитываются на выполнение следующих работ: измерение фактической освещенности в помещениях и на открытых пространствах, а также определение расчетным путем или измерение качественных показателей ОУ; проверка в случае необходимости исправности части ИС, поступающих через органы снабжения, контроль в процессе эксплуатации спада светового потока ИС на месте их установки или в лаборатории с целью выявления необходимости их замены; изучение режимов питающего напряжения в осветительных сетях. [16]
![]() |
Кривая спада светового потока лампы ДРЛ, работающей в 8-часовом цикле, на протяжении срока службы. [17] |
Средняя продолжительность горения ГЛВД различных типов указывается для 8-часового цикла. При меньшем цикле горения спад светового потока лампы возрастает, а срок службы уменьшается. Это объясняется вредным влиянием пусковых режимов на характеристики ГЛВД. При непрерывном горении срок службы ГЛВД приблизительно в 1 5 раза превышает номинальное среднее значение. [18]
Спад светового потока в процессе эксплуатации осветительных установок в различных условиях загрязнения среды происходит в зависимости от срока службы ламп, загрязнения ламп, зеркального отражателя и рассеивателя, от старения зеркального отражателя, а также от способов и сроков чистки осветительных приборов. Проводившиеся исследования показали, что наиболее экономически выгодно чистку осветительных приборов выполнять, когда спад светового потока составит 20 - 30 % начального значения. На практике первую упрощенную чистку следует производить после 4000 ч работы осветительной установки ( 1 год) и вторую через 8000 ч ( 2 года) с заменой ламп. [19]
![]() |
Приставка для измерения светового потока ламп типа ДРЛ. [20] |
Сопоставляя полученные значения светового потока с требованиями [22, 23] при выборочном входном контроле источников света, можно оценить пригодность их к эксплуатации. Взятые из действующих ОУ для проверки источники света могут быть использованы далее, если спад светового потока к 40 % их срока службы не превышает 25 - 30 % его номинального значения, указанного в соответствующем ГОСТ. [21]
В стадии разработки находятся натриевые лампы высокого давления. Высокая световая отдача ( более 100 лм / Вт) при удовлетворительном качестве цветопередачи, малые размеры светящегося тела при высокой яркости, большие сроки службы при весьма слабом спаде светового потока делают натриевые лампы высокого давления исключительно перспективными для использования в прожекторах для наружного освещения. [22]
![]() |
Основные параметры ламп типа ДРЛ.| Спектр излучения ламп типа ДРЛ мощностью 250 - 1000 Вт с фосфат-ванадатным люминофором. [23] |
В процессе работы ДРЛ происходит постепенное снижение светового потока и красного отношения. На рис. 4.54 приведена усредненная кривая спада светового потока ламп ДРЛ, типичная для всех ртутных ЛВД. [24]
Работа в ограниченном диапазоне температуры окружающей среды, так как она предопределяет температуру стенки колбы и соответственно этому давление паров ртути внутри. Температура окружающей среды в пределах плюс 18 - 25 С является оптимальной для ЛЛ за исключением амальгамных ламп, для которых она находится в пределах плюс 45 - 55 С. Отклонение от оптимума в большую сторону ведет к спаду светового потока, а в меньшую - к ухудшению зажигания. При температуре ниже плюс 5 С зажигание Л Л затруднено и после зажигания они горят тускло. [25]
![]() |
Конструктивное оформление компактных люминесцентных ламп. а - типа КЛС. б - типа КЛ. [26] |
Лампы выпускаются мощностью 7; 9 и 11 Вт и используются в одно - и многоламповых специальных светильниках для освещения жилых и общественных помещений. Технические данные КЛЛ типа КЛ приведены в табл. 4.10. Радиопомехи, генерируемые КЛЛ, соответствуют норме. Спад светового потока составляет 25 - 30 % к концу средней продолжительности горения. [27]
Эксплуатационные характеристики ламп ДРИ изучены недостаточно, так как в настоящее время эти лампы находятся в стадии освоения. Продолжительность горения ламп ДРИ в соответствии с действующими ТУ для ламп различной мощности составляет от 1000 до 5000 ч, минимальная продолжительность горения каждой лампы составляет 40 % средней продолжительности горения. Анализ спада светового потока ламп, проведенный по данным стендовых испытаний заводов-изготовителей, показал, что он фактически совпадает с требованиями действующих технических условий. [28]
Подавляющее большинство современных ИС относится к категории электрических. По принципу действия их можно разделить на две большие группы, которые вместе вырабатывают около 98 - 99 % всего светового потока. Наиболее массовыми ИС являются осветительные лампы применяемые для искусственного освещения, на которое у нас в стране расходуется около 13 % всей вырабатываемой электроэнергии. Отсюда ясно, какое важное народнохозяйственное значение имеют повышение световой отдачи и срока службы, уменьшение спада светового потока в процессе горения и снижение стоимости осветительных ламп. По массовому ЛН занимают первое место среди всех ИС. [29]
Параметры люминесцентных ламп изменяются незначительно при небольших колебаниях напряжения в сети. Однако при напряжении ниже номинального затрудняется их зажигание, а при уменьшении напряжения на 10 % ниже номинального включение лампы не гарантируется. При напряжении выше номинального сокращается срок службы лампы. Лампы работают в нормальном режиме при температуре воздуха 18 - 25 С. При низких температурах их включение затруднено. При высоких окружающих температурах происходит значительный спад светового потока, и в этих случаях следует применять амальгамные люминесцентные лампы. Технические параметры люминесцентных ламп приведены в справочной литературе. Особо следует отметить новые энергоэкономичные люминесцентные лампы, серийный выпуск которых начат с 1985 г. Это лампы в трубке диаметром 26 мм; мощность их - 18, 36 и 58 Вт, они имеют практически тот же световой поток, что и обычные лампы мощностью соответственно 20, 40 и 65 Вт. [30]