Файл: Маричев, Р. Д. Освещение предприятий трикотажной и швейной промышленности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 23.10.2024

Просмотров: 84

Скачиваний: 0

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

При замыкании контактов стартера тлеющий разряд между ними пропадает, электроды остывают и размыкают цепь.

Для запаса энергии в цепь включается индуктивность. При раз­ рыве цепи на лампу подается импульс напряжения порядка 1500 В, который и вызывает разряд.

К достоинствам стартерного пуска относятся его простота и де­ шевизна, к недостаткам относится следующее:

разрыв цепи происходит иногда при недостаточной температуре электродов люминесцентной лампы;

контакты стартера в некоторых случаях привариваются и раз­ рыва не следует, т. е. лампа не загорается;

промежуток между контактами стартера может уменьшиться и напряжение зажигания стартера станет равным или меньшим, чем рабочее напряжение лампы. В результате лампа будет то зажи­ гаться, то гаснуть, пока не выйдет из строя;

если импульс запасенной энергии в катушке мал или недоста­ точно прогрелись электроды, то лампа при подаче импульса вспы­ хивает и тут же гаснет.

Стремление устранить эти недостатки привело к разработке бесстартерных схем ламп быстрого зажигания. Например, бесстартерная схема с накальным трансформатором. На поверхность колбы лампы наносится проводящая полоса, снижающая напряже­ ние зажигания на 20—30 %• В цепь лампы последовательно вклю­ чается дроссель, сопротивление -которого во много раз меньше сопротивления первичной обмотки автотрансформатора, включен­ ного параллельно лампе; так что, пока лампа не горит, напряжение на ней примерно равно напряжению сети.

После того как лампа зажглась, напряжение на ней и первич­ ной обмотке автотрансформатора снижается, что приводит к сни­ жению тока подогрева катодов.

Недостатком такой схемы является большое количество металла и большие потери мощности, составляющие 30% от мощности ламп.

Преимуществами люминесцентных ламп относительно ламп на­

каливания являются:

 

 

более

высокий коэффициент полезного действия за счет более

высокой

световой отдачи, равной

35—65 лм/Вт (7—20

лм/Вт

у ламп накаливания);

10 000 часам по ГОСТ 6825—70

большой срок службы, равный

(за рубежом срок службы люминесцентных ламп достигает

14 000

часов); лучшая цветопередача.

К недостаткам относятся:

пульсация светового потока и стробоскопический эффект; необходимость включения балластного сопротивления последо­

вательно в цепь лампы для стабилизации тока на лампе вслед­ ствие падающей вольтамперной характеристики;

необходимость устройства ПРА, так как напряжение зажигания значительно выше рабочего;

длинный период разгорания.

105


Некоторые характеристики (электрические и световые пара­ метры) люминесцентных ламп приведены в табл. 28.

В трикотажной и швейной промышленности преимущественно применяются лампы мощностью 40, 65 и 80 Вт.

Напряжение на лампах мощностью 30—80 Вт составляет по­ рядка 50% от номинального.

Световой поток после 4000 часов горения у всех ламп составляет примерно 65% от номинального. ГОСТ 6825—70 допускает выпуск

ламп со световым

потоком на 10% меньше номинального после

100 часов горения.

Значения светового потока, указанные в табл. 28,

для ламп мощностью 125, 150, 200 Вт даны ориентировочно по ма­ териалам сообщений заводов, осваивающих опытную серию ламп. Лампы мощностью 15 и 20 Вт включаются в сеть с напряжением 127 В, а лампы большей мощности включаются в сеть с напряже­ нием 220 В.

Люминесцентные лампы должны храниться в закрытых сухих проветриваемых помещениях с относительной влажностью не бо­ лее 70% при температуре не ниже 5° С. Лампы должны зажигаться в течение не более 10 с при номинальном напряжении в сети и не более 1 мин при пониженном напряжении, но не менее 180 В для ламп мощностью 30, 40, 65 и 80 Вт. Световой поток в люменах люминесцентной лампы в 9,25 раза больше силы света в свечах, измеряемой в направлении, перпендикулярном оси лампы.

Все лампы предназначены для работы при относительной влаж­

ности воздуха

не более 70%, в невзрывоопасной, не насыщенной

токопроводящей пылью и химически не

активной среде. Тряска,

вибрация и удары не допускаются.

должна быть от +5 до

Температура

окружающего

воздуха

+ 50° С. При этом световой поток при температуре

20—30° С

со­

ставляет 100%

номинального,

указанного в табл.

28, при

5 и

+ 50°С — 80%, при +10 и +40°С — 90%; при 0°С и +60°С — 70%,

при —10°С — 40% и при —20°С — 20% номинального.

В связи с тем что ГОСТ 6825—70 регламентирует два значения номинального светового потока при расчете люминесцентного осве­ щения по точечному методу, следует исходить из значений свето­ вого потока ламп, указанных в табл. 28 в графе «Расчетный све­ товой поток» и определенных как средние значения между номи­ нальными и наименьшими потоками по табл. 4 ГОСТ 6825—70. Несколько пониженные средние световые потоки (не номиналь­ ные), рекомендовано принимать исходя из того, что предусмотрен­ ный ГОСТ 6825—70 спад светового потока в течение срока службы ламп не компенсируется нормируемыми значениями коэффициента запаса. При расчете люминесцентного освещения по удельной мощ­ ности, впредь до общего пересчета таблиц, согласно новой главе СНиП П-А. 9—71 следует пользоваться ранее опубликованными таблицами, умножая значения удельной мощности на коэффици­ енты для ламп ЛДЦ, равный 0,8, для остальных ламп — 0,9 (Ре­ шение светотехнической секции технического совета института Тяжпромэлектропроект, принятое в октябре 1971 г.).

106


Т а б л и ц а 28 Электрические и световые параметры люминесцентных ламп

* Тип лампы

Мощность, Вт

Номинальный

световой поток, лм

Световая отда­ ча, лм/Вт

Ток, А

лдц

15

 

500

33,4

0,33

 

20

 

820

41,0

0,37

 

30

1 450

48,3

0,36

 

40

2 то

52,4

0,43

 

65

3 050

46,9

0,67

лд

80

3 560

44,5

0,865

15

 

590

39,3

0,33

 

20

 

920

46,0

0,37

 

30

1 640

54,6

0,36

 

40

2 340

58,5

0,43

 

65

3 570

55

0,67

ЛХБ

80

4 070

51

0,865

15

 

675

45

0,33

 

20

 

935

46,6

0,37

 

30

1 720

57,3

0,36

 

40

2 600

65

0,43

65

3 820

58,7

0,67

80

4 440

55,5

0,865

 

150

8 000

53,4

1,62

ЛТБ

200

10 000

50

2,16

15

 

700

46,7

0,33

 

20

 

975

48,8

0,37

 

30

1 720

57,2

0,36

 

40

2 580

64,4

0,43

 

65

3 980

61,2

0,67

Л Б

80

4 440

55,5

0,865

15

1

760

50,6

0,33

 

20

180

59

0,37

 

30

2 100

70

0,36

 

40

3 000

75

0,43.

 

65

4 550

70

0,67

 

80

5 220

65,2

0,865

 

125

6 000

48

1,35

­

,ратура°К /

Длиналампы штырькамисо , мм

Цветоваятемпе

Координаты цветности

 

 

X

У

 

 

0,315—0,33

0,32—0,35

 

451,6

 

 

 

604

 

 

 

908,8

 

 

 

1213,6

 

 

 

1514,2

 

 

 

1514,2

 

 

 

451,6

0,3—0,325

0,32—0,345

6500

604

908,8

 

 

 

1213,6

 

 

 

1514,2

0,353—0,383

0,356—0,386

4850

1514,2

451,6

 

 

 

604

 

 

 

908,8

 

 

 

1213,6

 

 

 

1514,2

 

 

 

1514,2

 

 

 

1524

0,427—0,457

0,387—0,417

2700

1523

451,6

 

 

 

604

 

 

 

908,8

 

 

 

1213,6

 

 

 

1514,2

0,39—0,42

0,375-0,405

3500

1514,2

451,6

 

 

 

604

 

 

 

908,8

1213,6

1514,2

1515,0

1514,2

Расчетный световой поток, лм

475

780

1375

1995

2900

3 380

560

870

1 560

2225

3390

3865

640

890

1 605

2470

3630

4220

8 000

10000

665

925

1635

2450

3780

4300

720

1 200

1 995

2 850

4 325

4 960

6 000

Светильники

Осветительные приборы (светильники) классифицируются по ГОСТ 13828—68. По принятой классификации светильники, излу­ чающие в нижней полусфере не менее 80% всего светового потока, относятся к классу п р я м о г о с вета , а не более 20%— к классу

о т р а ж е н н о г о

света ,

остальные — к классу р а с с е я н н о г о

света , который делится на три группы:

 

а) преимущественно прямого света (в нижней полусфере от 60

до 80% всего потока);

(равномерного

светораспределения,

б) рассеянного

света

в каждой из полусфер от 40 до 60% потока);

верхней полусфере

в) преимущественно отраженного света (в

от 60 до 80% потока).

Светораспределение, характеризуемое формой меридиальной кривой силы света, может быть глубоким, косинусным, равномер­ ным, синусным, широким, полушироким и концентрированным.

107


По конструктивному исполнению, обеспечивающему безопасную работу в условиях различной среды, светильники классифициру­ ются согласно ГОСТ 11867—66 на:

о т к р ы т ы е — полость лампы и патрона не отделена от внеш­ ней среды;

з а щ и щ е н н ы е — полость лампы и патрона отделена от внеш­ ней среды оболочкой, не препятствующей обмену воздуха с внеш­ ней средой, но обеспечивающей безопасное прикосновение ко всем частям светильника;

з а к р ы т ы е или п ы л е з а щ и щ е н н ы е — оболочка светиль­ ника предохраняет внутреннюю полость от проникновения пыли. Уплотненное исполнение, в котором от влаги и пыли защищена

только полость расположения

контактов;

п ы л е н е п р о н и ц а е м ы е

— оболочка светильника уплотнена

настолько, что не допускает проникновения во внутреннюю полость тонкой пыли;

в л а г о з а щ и щ е н н ы е — корпус и патрон светильника проти­ востоят воздействию влаги и обеспечивают сохранность изоляции введенных в светильник проводов;

в з р ы в о н е п р о н и ц а е м ы е — оболочка светильника рассчи­ тана на максимальное давление внутреннего взрыва воспламеняе­ мых газов, паров или пыли, которые могут проникать извне или образоваться внутри оболочек, без повреждения их и распростра­ нения внутреннего воспламенения через зазоры или отверстия в окружающую взрывоопасную среду.

ГОСТ 11867—66 на светильники с тяжелыми условиями среды

дополнительно различает

б р ы з г о з а

щ и

щ е н н ы е светильники,

контакты и лампа

которых

защищены

от

брызг, падающих под

углом от 0 до 45°

с вертикалью;

в о д о з а щ и щ е н н ы е

светиль­

ники— вода не проникает внутрь

при обливании струей

в любом

направлении; в о д о н е п р о н и ц а е м ы е , могущие работать в усло­ виях полного погружения в воду.

К взрывозащищенным относятся также светильники повышен­ ной надежности против взрыва, исполнение которых должно исклю­ чать возникновение искр, электрической дуги или опасных темпера­ тур, там, где они не должны быть при нормальной работе, а искрящие части должны иметь взрывозащищенное исполнение.

Каждый вид взрывозащищенного светильника имеет определен­ ную маркировку. Например, Н4Б-300 — светильник повышенной надежности против взрыва, пригодный для смесей до четвертой категории включительно и группы не выше Б. По новой классифи­ кации (1972 г. ПИВРЭ) этот светильник будет иметь маркировку Н4Т2-300.

Специальное

исполнение

светильников такое,

как например

п р о д у в а е м о е ,

мало распространено.

предприятий

При выборе

светильников

большое значение для

трикотажной и швейной промышленности имеет их форма, спо­ собствующая или препятствующая скоплению пыли на корпусе светильника.

108