Světelná technika Svítidla.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Advertisements

Počítačové sítě Přenosová média
Osvětlování školních tělocvičen
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
Tepelné záření (Učebnice strana 68 – 69)
PRÁCE S KATALOGEM Kódy a jejich význam. -typ korpusu s typem elektrické výzbroje Příklad: 1201 – svítidlo H 152 osazené dvěma 15W úspornými zářivkami.
Elektrotechnická měření Výpočet umělého osvětlení - Wils
REALIZACE OSVĚTLENÍ MUZEÍCH A GALERIÍCH
Proč průmyslové svítidlo Acciaio ?
Světelná technika Svítidla.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Proč průmyslové svítidlo Acciaio ? Kvalitní materiál Rychlá instalace Energetická úspora Vysoká optická účinnost Nouzová verze s LED.
Světelná technika Osvětlování.
Optimální katodové ovládání - Zásadní řešení -. Jeden bod na katodě ( ) se zahřívá, protože proud prochází jen tímto bodem. –Vyšší tepelná zátěž na katodě.
Jištění vodičů s připojenými motory
Optické přístroje.
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
OPTIKA II.
Odraz světla. Zákon odrazu světla
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.
POSTUP NÁVRHU OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY
Výbojové zdroje světla
Výbojové zdroje světla
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Autor: MIROSLAV MAJCHER
STAVEBNICTVÍ Dřevěné konstrukce a stavby Obklady STA3
Školení bezpečnosti práce (BOZP)
Světelná technika Světelné diody.
Projekt osvětlovací soustavy Zásady zpracování. 1. Detailní popis využití vybraného prostoru Zvolení alespoň 5 různých prostor z hlediska vykonávaných.
Osobní svítidlo T Osobní svítidlo K 07 v dobíjecím stojanu.
STROPNÍ PODHLEDY – VARIANTY A JEJICH OCEŇOVÁNÍ
Světelná technika Řízení akčních členů. 2 3 Využití elektrických zdrojů světla Veřejné osvětlení Osvětlení v domácnostech Osvětlení v dopravě Průmyslové.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zářivková svítidla 1.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zapojení světelných.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Jištění vedení elektrických.
Světlo a osvětlení Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.. Jednotky světla a osvětlení Elektromagnetické vlnění o vlnové délce 400 až 720 nm – Ultrafilaové → gama záření.
VY_52_INOVACE_05_09_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 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.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY. Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název školy:
Acciaio LED 2013.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Výbojové zdroje světla
ČSN EN Výbušné atmosféry – Část 37: Neelektrická zařízení pro výbušné atmosféry – Neelektrické typy ochrany bezpečnou konstrukcí „c“, hlídání.
ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTROTECHNICKÉ MATERIÁLY
MNOHONÁSOBNÉ ODRAZY 1. Činitel vazby 12 svíticí plochy 1 s osvětlovanou plochou 2 2. Činitel vlastní vazby 11 vnitřního povrchu duté plochy 3.
Orbis pictus 21. století Topné desky
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Měniče napětí.
Světelná technika Svítidla.
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
Světelná technika Světelné diody.
Teplotní zdroje světla
Průmyslové rozvody *** návrh a jištění vodičů
Světelná technika Fotometrie.
Elektrotechnická měření Výpočet umělého osvětlení - Wils
Výbojové zdroje světla
Teplotní zdroje světla
Třída 3.B 3. hodina.
Ochrana před úrazem elektrickým proudem platnost od
Transkript prezentace:

Světelná technika Svítidla

Obecné Proč samotné světelné zdroje nestačí k osvětlování ? - mají nevhodné rozložení světelného toku do prostoru - mají příliš vysoký jas a mohou způsobit oslnění - nejsou dostatečně odolné proti vlivům okolního prostředí (vlhko, prach, …). Co je to svítidlo ? Svítidlo je elektrické zařízení, které slouží: - k úpravě prostorového rozložení světelného toku zdrojů, - k rozptýlení světla světelných zdrojů - ke změně spektrálního rozložení záření - k napájení a k upevnění světelného zdroje - k ochraně světelných zdrojů před nepříznivými vlivy okolního prostředí Svítidlo by mělo mít jednoduchou montáž a údržbu, být provozně spolehlivé a splňovat podmínky ochrany před nebezpečným dotykem. Nezanedbatelným aspektem je estetická úroveň. Speciálním druhem svítidla jsou světlomety a návěstidla.

Hlavní části svítidla a) světelně činné části – slouží ke změně rozložení světelného toku, případně i ke změně spektrálního složení - reflektor - zrcadlově odráží světlo ze směrů, ve kterých nemá svítit a směřuje ho do požadovaného směru. Nejvíce se používají vyleštěné kovové nebo pokovené plochy. Pro pozorovatele je reflektor světelným zdrojem

Hlavní části svítidla - refraktor - usměrňuje a rozptyluje světlo zdroje do požadovaných směrů prostupem a lomem světelných paprsků, snižuje jas. Slouží k požadované křivce svítivosti. Používají se tvarovaná a tvarovaná skla a mřížky.

Hlavní části svítidla - rozptylovač - rozptyluje světlo tak, aby svítidlo působilo jako plošný zdroj světla. Využívají se mnohonásobné odrazy. Světelná účinnost závisí na činiteli odrazu, úhlu clonění a tvaru rozptylovače. - kombinované systémy

Části svítidla Účinnost svítidla: b) konstrukční části – slouží k upevnění svítidla, přívodu elektrické energie a k ochraně před nebezpečným dotykem a vnějšími vlivy. - těleso svítidla - objímka světelného zdroje - mechanické a elektrorozvodné prvky - předřadník, případně startér Účinnost svítidla: kde sv - výsledný světelný tok svítidla zdr - součet světelných toků jednotlivých zdrojů ve svítidle Podle způsobu určení zdr existují různé účinnosti (provozní, optická, …). Závisí, zda bereme katalogové hodnoty nebo skutečné hodnoty (ovlivněné například okolní teplotou).

Obecné vlastnosti svítidel Členění svítidel: - přímá - 90% světelného toku jde do spodní polokoule - převážně přímá - (60-90) % světelného toku jde do spodní polokoule - smíšená - (40-60) % světelného toku jde do každé polokoule - přímo nepřímá - podobné jako smíšená, ale světelný tok není v horizontální poloze - převážně nepřímá - (60-90) % světelného toku jde do horní polokoule - nepřímá - 90% světelného toku jde do horní polokoule

Příklady křivek svítivosti svítidel Existuje i možnost vyjádření v jiných rovinách (, ) Příklady křivek svítivosti svítidel

Příklady křivky svítivosti A - dobrá rovnoměrnost, malé oslnění B - malý úhel vyzařování, horší rovnoměrnost, neoslňuje C - hrozí oslnění (úhel vyzařování je větší než 600

Obecné vlastnosti svítidel Úhel clonění svítidla () je nejmenší ostrý úhel mezi vodorovnou rovinou a přímkou spojující okraj svítidla s aktivní částí světelného zdroje: - čirá žárovka - matná žárovka - výbojka - zářivka – rovnoběžná rovina - zářivka – kolmá rovina

Obecné vlastnosti svítidel Úhel vyzařování svítidel

Elektrické vlastnosti Rozdělení svítidel podle napětí: * na malé napětí do 50 V (zpravidla 48 V) * na nízké napětí do 250 V Podmínky pro bezporuchový a bezpečný provoz svítidla: * krytí živých částí (výběr) - minimální krytí IP 20 (chráněné před dotykem prstem) - těsně zavřené IP 54 (částečně chráněné proti prachu a vodou) - ponorné IP 68 (plná ochrana před prachem a vodou) * ochrana před nebezpečných dotykem - svítidla třídy ochrany I (připojení ochranného vodiče) - svítidla třídy ochrany II (dvojitá nebo zesílená izolace) - svítidla třídy ochrany III (malé bezpečné napětí) * požární bezpečnost - různé materiály se stanovenou maximální provozní teplotou * nevýbušné provedení

Svítidla vhodná pro přímou montáž na normálně zápalné povrchy. Značka označující elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) Značka pro vysokotlaké sodíkové výbojky, které vyžadují vnější zařízení. Svítidla s vysokotlakými sodíkovými výbojkami mající vnitřní zapalovací zařízení Třída izolace II Značka pro svítidla určená do prostředí s nebezpečím výbuchu. Napájecí napětí a frekvence Jmenovitá nejvyšší teplota prostředí Indukční předřadník Elektronický předřadník Stmívatelný elektronický předřadník Označuje stupeň ochrany krytů el.zařízení proti mechanickým nárazům (IK kód). Svítidla pro těžký provoz. Jednofázové průběžné zapojení Třífázové průběžné zapojení Nouzové svítidlo Použité plastové díly jsou UV stabilní Značky si z převážné části určuje výrobce. Částečně jsou unifikované.

Rozdělení zářivkových svítidel podle realizace 1. Průmyslová svítidla s různým krytím 2. Vestavěná (podhledová) svítidla (např. do sádrokartonu) 3. Univerzální svítidla do podhledu i na strop 4. Přisazená svítidla 5. Propojovací svítidla do souvislých řad 6. Závěsná svítidla přímo/nepřímá 7. Asymetrická svítidla 8. Svítidla pro sportoviště 9. Svítidla do čistých prostor –přisazená i zapuštěná

Další rozdělení 1. Podle použitého světelného zdroje (zářivky, LED) 2. Podle účelu (nouzové zdroje, osvětlování) 3. Podle použitého předřadníku 4. Podle optické mřížky 5. Podle krytí … Strukturované plexy / opálový kryt Mikroprisma – opálový kryt Leštěný optický systém + sklo Leštěný optický systém Lesklá V

Mřížky a optické kryty pro interiér Leštěný optický systém - pracoviště s monitory, zrakově náročná činnost Leštěný optický systém + sklo - bezpečnostní sklo pro požadavek lepšího krytí Plexi nebo opálový kryt – omezení jasu svítidla např. v nemocnici

1. Interiér - podhledová Do sádrokartonu

1. Interiér - podhledová Do minerálního podhledu

1. Interiér - univerzální Na povrch nebo do podhledu

1. Interiér – přisazená (stropní)

1. Interiér – závěsná a propojovací

1. Interiér – přímo nepřímá

1. Interiér – asymetrická

1. Interiér – pro kompaktní zářivky

1. Interiér – LED diody

1. Interiér – LED diody, připevnění krytu pomocí magnetu – velmi čisté prostory s monitory, např. nemocnice

1. Interiér – LED diody, připevnění krytu pomocí magnetu – velmi čisté prostory s monitory, např. nemocnice

Přehled svítidel 2. Průmyslová

2. Průmyslová

2. Průmyslová Třída ochrany I nebo II

2. Průmyslová – pro nebezpečí výbuchu

2. Průmyslová - pro extrémní teploty Provozní teplota: + 700C Provozní teplota: – 400C

2. Průmyslová – LED svítidla, krytí IP 54

Přehled svítidel 3. Nouzová

Přehled svítidel 4. Interiér – světla na stěnu

Přehled svítidel 5. Výbojková pro vnitřní použití

Přehled svítidel 6. Venkovní - silnice

Přehled svítidel 6. Venkovní - parky

Přehled svítidel 7. Světlomety

Přehled svítidel 8. Sportoviště

Přehled svítidel 9. Památky

Zdroj: Autor děkuje Petru Niesigovi z firmy Elkovo Čepelík za aktivní pomoc při tvorbě prezentačních materiálů. Jiří Plch Světelná technika v praxi Jiří Habel Základy světelné techniky Ctirad Koudelka Světlo a osvětlování Petr Šimek Návrh elektroinstalace (diplomová práce) http://www.elkovo-cepelik.cz http://www.vyrtych.cz/ Materiál je určen pouze pro studijní účely