Файл: 1 Организация и порядок выполнения лабораторных работ 1 Организация работ в лаборатории.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.04.2024

Просмотров: 71

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.









где Аy – условная площадь нити (м2), табл. П1, σ– постоянная Больцмана (5.67·10-8Вт/(м2К4 ) ), εs – интегральный коэффициент степени черноты вольфрама, рисунок П-2, Тcn-температура нити накаливания (К);

- лучистый КПД (КПД интегрального излучения) ŋs




=

(3.9)

6. С помощью радиометра произвести замеры энергетической освещенности.

Полученные данные занести в таблицу 3.1 отчета и сравнить их со справочными данными основных технических характеристик исследуемой лампы.

Таблица 3.1 Результаты расчетов

Тип лампы

P,Вт

Q, ВАр

S, ВА

cosφ

U,

В

I, мА

R, Ом

E, Лк

Кn, %

Фсв, Лм

Ψ, Лм/Вт

Ŋсв

Е, Вт/м2

Ф, Вт

ηS

















































7. При наличии в комплекте двухлучевого осциллографа снять осциллограммы электротехнических и светотехнических параметров от времени для нормального режима работы лампы:

- подключить щупы осциллографа к клеммам «Uвых» и «Iвых
» на передней панели модуля управления и контроля;

- включить выключатель «ПУСК»;

- установить регулятор напряжения номинальное значение потребляемой лампой активной мощности P=Pн;

- настроить показания осциллографа;

- зарисовать в одной координатной плоскости и перенести в отчет осциллограммы Uвых=f(t) и Iвых=f(t) (рисунок 3.1);





Рисунок 3.1

Рисунок 3.2

- обработать полученные осциллограммы, учитывая, что коэффициент трансформации датчика тока Кт=2 А/В, и определить угол сдвига фаз между током и напряжением φ, рассчитать коэффициент мощности cosφ, сравнить это значение с показателями измерителя мощности, в котором cosφ рассчитывается как отношение активной мощности к полной




;

(3.10)

- подключить щупы осциллографа к клеммам «выход» пульсме ра/люксметра на передней панели модуля управления и контроля;

- настроить показания осциллографа;

- зарисовать и перенести в отчет осциллограммы освещенности от времени E=f(t) (рисунок 3.2);

- обработать полученные осциллограммы и определить графическим методом коэффициент пульсаций Кn (3.11, 3.12), сравнить это значение с показаниями люксметра, пульсметра;



=

(3.11)




=

(3.12)


8. При наличии в комплекте запоминающего осциллографа снять осциллограммы пускового режима:

- подключить щупы осциллографа к клеммам «Iвых» на передней панели модуля управления и контроля и клеммам «Выход» на лицевой панели индикатора температуры;

- установить регулятор напряжения номинальное значение потребляемой лампой активной мощности P = Pн;

- включая выключатель «ПУСК», настроить показания осциллографа;

- зарисовать в одной координатной плоскости и перенести в отчет несколько различных осциллограмм Iвых=f(t) и Tcn=f(t) пускового режима;

- обработать полученные осциллограммы и определить максимальное значение тока лампы в пусковом режиме Iвыхmax и время выхода лампы в установившийся номинальный режим работы t;

- в выводах отчета отметить какие параметры электрической схемы и как влияют на характер осциллограмм пускового режима.

9. Исследовать изменение светотехнических и электротехнических характеристик лампы накаливания при изменении напряжения:

- установить регулятором напряжения минимальное значение выходного напряжение Uвых=Uвыхmin≈0 В;

- включить выключатель «ПУСК»;

- изменяя выходное напряжение от Uвыхmin до Uвыхmax=250 В, в нескольких режимах работы лампы, включая номинальный (Uвых=Uн), снять показания измерителя мощности, люксметра/пульсметра и радиометра;

- рассчитать для этих режимов электротехнические и светотехнические параметры лампы;

- экспериментальные и расчетные значения внести в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 Результаты расчета



U,

B

I, мА

R, Ом

Р, Вт

Q, ВАр

S, ВА

cosφ

E, Лк

Kn, %

Фсв, Лм

Ψ, Лм/Вт

Ŋсв

Е, Вт/м2

Ф, Вт

ηS


















































По данным таблицы 3.2 построить в соответствующих координатных осях зависимости:

I=f(U), R=f(U); P=f(U), Q=f(U), S=f(U), cosφ; E=f(U), Kn=f(U), Фсв=f(U), Ψ=f(U), ŋсв=f(U), Ф=f(U), ŋS=f(U).

На основании полученных зависимостей сделать в отчете выводы о зависимостях электротехнических и светотехнических характеристик ламп накаливания от напряжения питания.

10. По данным таблицы 3.2 рассчитать зависимости светотехнических и электротехнических характеристик лампы в относительных единицах, взяв за базовые значения параметры номинального режима. Полученные данные поместить в таблицу 3.3 и построить соответствующие зависимости.

11. По результатам лабораторной работы в отчете сформулировать выводы об особенностях электротехнических и светотехнических характеристик ламп накаливания по сравнению с другими источниками света, отметить их положительные и отрицательные качества.


Контрольные вопросы

1. Поясните преимущества газонаполненной лампы накаливания (ЛН) по сравнению с вакуумной

2. Поясните принцип действия ЛН.

3. Каким образом изменяются характеристики ЛН при изменении подводимого напряжения?

4. В связи с чем, при увеличении напряжения резко снижается срок службы ЛН. Поясните физический процесс

5. Что характеризует световой КПД ЛН?

6.  Поясните формулу определения светового потока лампы

Литература

1. Баев В.И. Практикум по электрическому освещению и облучению. – М.: Агропромиздат, 1991. – 175 с., ил.

2. Баранов Л.А., Захаров В.А. Светотехника и электротехнология. – М.: КолосС, 2006. – 344 с., ил.

3. Козинский В.А. Электрическое освещение и облучение. – М.: Агропромиздат, 1991. – 239 с.: ил.

4. Клюев С. А. Освещение производственных помещений. – М.: Энергия, 1979. – 152 с., ил. – (Б-ка светотехника; Вып. 3).

5. Лямцов А.К., Тищенко Г.А. Электроосветительные и облучательные установки. – М.: Колос, 1983. – 224 с., ил.

6. Электротехнология/ А.М. Басов, В.Г.Быков, А.В.Лаптев, В.Б.Файн. - М.: Агропромиздаг, 1985. - 256 с., ил. - (Учебники и учеб. пособия для высш. с. - х. учеб. заведений).

Лабораторная работа №4

Исследование светотехнических и электротехнических характеристик галогенных ламп

Цель работы:

1. Изучить устройство, принцип действия галогенных ламп.

2. Провести исследование их светотехнических и электротехнических характеристик.

Количество времени на работу - 2 часа.

Описание лабораторной установки:

Назначение

Лабораторный стенд «Основы светотехники» предназначен для обучения студентов различных специальностей средних специальных и высших учебных заведений, изучающих дисциплину «Светотехника». Стенд может быть использован для обучения учащихся профессионально-технических училищ и слушателей отраслевых учебных центров повышения квалификации инженерно-технических работников. Стенд предназначен для изучения основных характеристик источников света. Техническое описание стенда смотреть в приложении 1.