ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Nové trendy v osvětlovací technice: Indukční světelné zdroje LVD
Advertisements

OCHRANA EXPONÁTŮ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
Žárovka vs. Úsporná zářivka
Teplotní zdroje světla
Teplotní zdroje světla
OPTIKA ZDROJE ELEKTROMAGNETICKÉHOZÁŘENÍ
Elektrotechnická měření Výpočet umělého osvětlení - Wils
NÁVRH OSVĚTLENÍ V MUZEÍCH A GALERIÍCH
Osvětlení motorových vozidel
Světelná technika Svítidla.
Spalovací motory – termodynamika objemového stroje
Světelná technika Světelné diody.
Výbojové zdroje světla
Žárovky.
MONITOR.
Info k nové směrnici EuP o osvětlení domácností Havells Sylvania Březen 2009.
Elektrotechnika Automatizační technika
Dielektrická elektrotepelná zařízení
Výbojové zdroje světla
ArcelorMittal Technotron s.r.o.
1 OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY Soubor prostředků k vytvoření požadovaného světelného prostředí (sv. zdroje, svítidla, předřadníky, zapalovače, zařízení pro napájení,
Výbojové zdroje světla 2
BODOVÁ METODA VÝPOČTU OSVĚTLENOSTI
Fotometrie Fotometrie je část optiky, která zkoumá světlo z hlediska jeho působení na zrakový orgán. Veličiny, které určují velikost tohoto působení na.
Prezentace 2L Lukáš Matoušek Marek Chromec
Elektrický proud v látkách
Úspory energie v osvětlování ve veřejném sektoru Juraj Krivošík SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s , Magistrát hl.m. Prahy.
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: MIROSLAV MAJCHER Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_VOLBA.
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
Světelná technika Svítidla.
Světlo.
PŘENOSOVÉ CESTY (c) Tralvex Yeap. All Rights Reserved.
VZÁCNÉ PLYNY 18. (VIII.A) skupina.
Světelná technika Světelné diody.
Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_FYZIKA1_03 Tematická.
Spektra látek Při průchodu světla optickým hranolem vzniká v důsledku disperze světla tzv. hranolové spektrum.   Podobné spektrum vzniká také při průchodu.
POSTUP NÁVRHU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
Výbojové zdroje světla
Výbojové zdroje světla
Žárovka Tepelný zdroj Zdrojem světla je wolframový drát, který má veliký odpor a vysokou teplotu tání (3200 °C) Při přivedení el. proudu se drát zahřeje.
Ionizační energie.
Fotočlánky Fotoelektrický jev byl poprvé popsán v roce 1887 Heinrichem Hertzem. Pozoroval z pohledu tehdejší fyziky nevysvětlitelné chování elektromagnetického.
Světelná technika Světelné diody.
Princip laseru Zdrojem energie (např. výbojka) je do aktivního média dodávána energie. Ta energeticky vybudí elektrony aktivního prostředí ze zákl. energetické.
Zdroje světla.
Světelná technika Řízení akčních členů. 2 3 Využití elektrických zdrojů světla Veřejné osvětlení Osvětlení v domácnostech Osvětlení v dopravě Průmyslové.
VY_52_INOVACE_04_01_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Halogenová svítidla Obor:Elektrikář.
VY_52_INOVACE_04_12_LEZB Zbyněk Lecián Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zářivková svítidla 1.
ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA Autor: Pavel Porteš Jsou to nízkotlakové trubice plněné rtuťovými parami, v nichž se ultrafialové záření výboje mění vrstvou luminoforu.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zářivková svítidla 2.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zapojení světelných.
Světlo a osvětlení Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.. Jednotky světla a osvětlení Elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 až 720 nm – Ultrafilaové → gama záření.
Výboje v plynech Jana Klapková © 2011 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Výbojková svítidla.
CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy.
CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy.
Přechodné děje v síti NN vyvolané perspektivními světelnými zdroji Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Praha, září 2016.
Výbojové zdroje světla
Doutnavka.
MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby 12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby 11 vnitřního povrchu duté plochy 3.
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ V INTERIÉRU.
Světelná technika Světelné diody.
Teplotní zdroje světla
Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace
Výbojové zdroje světla
Teplotní zdroje světla
Transkript prezentace:

ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE 1. Teplotní - žárovky 2. Výbojové - Hg, Na výbojky Látka (vlákno žárovky) rozžhavená průchodem elektrického proudu vysílá spojité optické záření V elektric. výbojích v plynech a parách kovů se při návratu vybuzených atomů plynů do stabilních stavů uvolní energie a ta se mění v optické záření s čárovým spektrem

PARAMETRY SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 1. Elektrický příkon Pp (W) 2. Světelný tok F (lm) 3. Měrný výkon sv.zdroje E = F / Pp (lm . W-1) 4. Doba života (h) 5. Barevná jakost vyzařovaného světla souřadnice x, y ; teplota chromatičnosti Tc (K) 6. Kvalita vjemu barev povrchů index podání barev Ra 7. stabilita světelného toku 8. Provozní vlastnosti F(U); F(t); rychlost ustálení F; pracovní poloha .… 9. Rozdělení toku do prostoru 10. Rozměry, tvar, hmotnost 11. Pořizovací a provozní náklady

Typová skupina světelných zdrojů Orientační hodnoty parametrů vybraných zdrojů pro všeobecné osvětlování Typová skupina světelných zdrojů Příkon (W) Měrný výkon (lm .W-1) Život (h) Index podání barev Ra Teplota chromatičnosti (K) Žárovky klasické 25 - 100 9 - 13 1000 100 2700 Žárovky halogenové 20 - 300 10 - 20 2000 - 3000 3000 Zářivky lineární 14 - 80 70 - 100 až 20000 80 - 98 2700 - 6500 Zářivky kompaktní 5 - 80 50 - 100 80 - 90 3300 Výbojky halogenidové 20 - 2000 65 - 100 až 18000 65 - 90 3000 - 6000 Výbojky sodíkové vysokotlaké 50 - 1000 75 - 150 až 28000 24 2000 Výbojky sodíkové nízkotlaké 18 - 180 100 - 175 16000 1700 Bezelektrodové indukční výb. 35 - 300 50 - 80  60000 80 Světelné diody (LED) 0,01 - 3 80 - 130  50000 70 - 90

Jmenovitý tok výbojových zdrojů = tok po 100 h hoření DOBA ŽIVOTA ZDROJE Fyzický život – doba svícení až do úplné ztráty provozuschopnosti (přepálení vlákna, ztráta schopnosti zapálit výboj, …) Užitečný život – doba, po kterou jsou parametry zdroje v požadovaných mezích Jmenovitý tok výbojových zdrojů = tok po 100 h hoření Život do X % (obv. 50 %) výpadku = doba, po které dosáhne konce života (kriteria předem dohodnuta) X % ze souboru zkoušených zdrojů, svíticích za stanovených podmínek

Závislost světelného toku a života některých zdrojů na změnách napájecího napětí Informativní průběhy změn poměrného světelného toku a života některých zdrojů v závislosti na napájecím napětí. 1 - poměrný světelný tok klasických žárovek 2-3 - oblast změn poměrného toku výbojek vysokotlakých rtuťových a sodíkových, výbojek halogenidových a halogenových žárovek; 4 - poměrný tok zářivek; 5 - poměrný tok nízkotlakých sodíkových        výbojek; 6 - poměrný život zářivek; 7 -  poměrný život klasických žárovek

Teplota chromatičnosti Tc (K) Tc je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má tutéž barevnou jakost (chromatičnost) [např. tytéž souřadnice x, y] jako uvažované záření. Čára teplotních zářičů s vyznačenými hodnotami teploty chromatičnosti Tc je zakreslena v diagramu chromatičnosti [křivka 2] Pro výbojové zdroje (spektrální složení má výrazná pásma a čáry) - přibližný popis barvy náhradní teplota chromatičnosti Tn . Tn = Tc bodu na čáře teplotních zářičů nejblíže bodu chromatičnosti (souřad. x, y) uvažovaného světla, ale v rovnoměrném diagramu chromatičnosti, např. diagram stejných barevných kontrastů u , v v soustavě U V W . Diagram chromatičnosti v soustavě XYZ

Diagram stejných barevných kontrastů v souřadnicích u , v v soustavě U V W

PODÁNÍ BAREV charakterizuje vliv spektrálního složení světla zdrojů na vjem barvy osvětlených předmětů. Vjem barvy člověk přitom vědomě či nevědomě srovnává s jejich vzhledem v denním světle či ve světle smluvního zdroje. Věrně vnímáme barvy v denním světle a ve světle teplotních zdrojů - žárovek Problémy vznikají v běžném životě, v obchodě i v průmyslové výrobě při rozlišování barev a zejména v přizpůsobení barvy vyráběného předmětu barvě standardu.

INDEX PODÁNÍ BAREV Ra Ra = číslo 0 až 100 vystihuje věrnost vjemu barev ve světle daného zdroje 100 - věrný vjem barev 0 - barvy se nerozlišují vůbec Ra vyjadřuje stupeň shodnosti vjemu barvy předmětů osvětlených uvažovaným zdrojem a barvy týchž předmětů osvětlených smluvním zdrojem (žárovka) Metoda hodnocení je založena na číselném vyjádření rozdílu vjemu barvy vybraného souboru osmi barevných vzorků (růžová, žlutá, žluto-zelená, zelená, světle modrá, blankytně modrá, fialová a světle purpurová) při postupném osvětlení uvažovaným a smluvním zdrojem. Všeobecný index barevného podání Ra Ra = 100 – 4,6 · DE DE je vzdálenost bodů chromatičnosti v rovnoměrném diagramu u, v

UKÁZKY SPEKTER VYBRANÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Na svislé ose diagramů např. stupnice mW / 10 nm / lm

 ŽÁROVKY KLASICKÉ Pozor na povrchovou teplotu nejrozšířenější snadná instalace snadná údržba široký sortiment  Pozor na povrchovou teplotu nízký měrný výkon krátký život neefektivní zdroj Konstrukční provedení 1 wolframové vlákno 2 držáky vlákna 3 zploštělý konec tyčinky 4 skleněná tyčinka 5 přívody 6 místo stisku 7 přitmelená patice 8 trubička zv. talířek 9 čerpací trubička 10 čerpací otvor 11 vnější baňka 12 kontakt na plechu patice 13 kontakt na spodku patice 14 izolant Popis závislostí F(U) , T(U)

Trendy vývoje Žárovky klasické Zvýšení měrného výkonu Prodloužení doby života žárovek Zlepšení emise vláken povlaky z hafnia Reflektorové multivrstvy (zpětný odraz vyhřívá vlákno) Reflektorové žárovky s průměrem 51 mm na síťové napětí Zlepšení mechanických vlastností vláken pro lepší stabilitu vlákna

Lineární halogenová žárovka dvoupaticová HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Zjednodušený popis halogenového regeneračního cyklu  W odpařený z vlákna putuje k baňce  poblíž baňky se W slučuje s J či Br  halogenid se vrací k vláknu  Vlivem vysoké teploty poblíž vlákna se halogenid štěpí na : – J či Br (vracejí se k baňce) – W (zvyšuje koncentraci W u vlákna a brání dalšímu odpařování W). Cyklus probíhá kolmo k vláknu. S fluorem i podél – zatím nezvládnuto technologicky. Lineární halogenová žárovka dvoupaticová Wolframové vlákno 1 drží několik podpěrek 2 v ose baňky ve tvaru válečku Jednopaticová HŽ kompaktnější vlákno

TRENDY VÝVOJE HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK IRC technologie - IČ multivrstvy - zpětný odraz záření na vlákno – zvýšení měrného výkonu dávkovaní xenonu – vyšší měrný výkon dotace „certitu“ do křemenného skla baňky k potlačení UV záření HŽ na síťové napětí nové tvary baněk pro různé aplikace změna Tc (cca 4000 K) HŽ na malé napětí - musí mít trafo či měnič - život až 5000 h, měr.výkon až 25 lm.W-1 Miniaturizace Dichroický reflektor – speciální vrstva na povrchu reflektoru propouští část IR záření

Každou výbojku zapojit vždy s předřadníkem ZÁŘIVKY nízkotlaké Hg výbojky se žhavenými elektrodami výbojová trubice opatřena luminoforem – transformuje 19 % příkonu z UV do viditelného spektra Luminiscenční zdroj 1 výbojová trubice 2 vrstva luminoforu 3 kolíčková patice 4 elektroda – W drátek 5 nosný systém 6 náplň Hg + argon, neon Každou výbojku zapojit vždy s předřadníkem Tzv. „Duo zapojení“ Zapojení zářivek Z1 a Z2 s tlumivkami Tl1 a Tl2 , zapalovači ZP a odrušovacími kondenzátory C1 , C2 kondenzátor C zajišťuje : - fázový posuv I1 a I2 [zábrana stroboskop. jevu] - kompenzaci účiníku C Zapojení zářivky Z s indukčním předřadníkem Tl , doutnavkovým zapalovačem ZP , kondenzátorem C2 (kompanzačním) - kondenzátorem C1 (odrušovacím)

Děkuji vám za pozornost Učební texty : www.powerwiki.cz

Typová skupina světelných zdrojů Orientační hodnoty parametrů vybraných zdrojů pro všeobecné osvětlování Typová skupina světelných zdrojů Příkon (W) Měrný výkon (lm . W-1) Život (h) Index podání barev Ra Teplota chromatičnosti (K) Žárovky klasické 25 - 300 9 - 17 1000 100 2900 Žárovky halogenové 100 - 300 16 – 20 2000 - 3000 3000 Zářivky lineární 15 - 58 60 - 100 až 20000 80 - 98 2900 - 6500 Zářivky kompaktní 7 - 25 45 - 65 až 15000 80 3300 Výbojky halogenidové 250 - 3500 65 - 100 až 8000 60 - 90 4500 Výbojky sodíkové vysokotlaké 50 -1000 65 - 150 24 2050 Výbojky sodíkové nízkotlaké 18 - 180 100 - 185  8000 –