工厂供电第十章工厂的电气照明课件.ppt
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- 工厂 供电 第十 电气 照明 课件
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1、 内容提要:内容提要:本章首先介绍照明技术包括绿色照明的有关概念,接着讲述工厂常用的电光源和灯具类型及其选择与布置,然后重点讲述照明质量、标准及照度的计算,最后介绍照明供电系统及其导线截面的选择计算。第十章第十章 工厂的电气照明工厂的电气照明 第一节第一节 照明技术的基本概念照明技术的基本概念 一一.概概 述述 照明(lighting)按其光源方式分,有自然照明(自然采光)和人工照明两大类。电气照明由于它具有灯光稳定、色彩丰富、控制调节方便和安全经济等优点,因而成为现代人工照明中应用最为广泛的一种照明方式。实践证明,工业生产的产品质量和劳动生产率与照明质量有密切的关系。良好的照明是保证安全生产
2、、提高劳动生产率和产品质量、保障职工视力健康的必要措施。因此电气照明的合理选择设计对工业生产具有十分重要的作用。这里必须强调指出:合理的电气照明,必须达到绿色照明的要求。所谓“绿色照明”,是指节约能源,保护环境,有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量,保护身心健康的照明。我国现在在国民经济建设中,大力提倡和实行一条节能减排、保护环境的科学发展的方针,其中就包括实施绿色照明。空间立体角=A/r 2,其中r 为球的半径,A为与相对应的球面积。(二)光强及其分布特性 1.发光强度 发光强度(luminous intensity)简称光强,是光源在给定方向的辐射强度,符号为I,单位为cd(坎德拉
3、)。对于向各个方向均匀辐射光通量的光源,它在各个方向的发光强度均等,其值为二二.照明技术的有关概念照明技术的有关概念(一)光和光通量 1.光 光(light)是物质的一种形态,是一种波长比毫米无线电波短又比X射线长的电磁波,而所有电磁波都具有辐射能。在电磁波的辐射谱中,光谱的大致范围包括:(1)红外线,波长为780nm1mm;(2)可见光,波长为380780nm;(3)紫外线,波长为1380nm。可见光又可分为:红(640780nm)、橙(600640nm)、黄(570600nm)、绿(490570nm)、青(450490nm)、蓝(430450nm)和紫(380430nm)等七种单色光。人眼
4、对各种波长的可见光,具有不同的敏感性。实验证明,正常人眼对于波长为555nm的黄绿色光最敏感,也就是这种黄绿色光的辐射可引起人眼的最大视觉。因此波长越偏离555nm的光辐射,可见度越低。2.光通量光源在单位时间内,向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量,称为光通量(luminous flux),简称光通,符号为,单位为lm(流明)。(10-1)I式中为光源在立体角内所辐射的总光通量。2.配光曲线 配光曲线即发光强度分布曲线,是在通过光源对称轴的一个平面上绘出的灯具发光强度与对称轴之间角度的 函数曲线。对一般照明灯具,配光曲线绘在极坐标上,如图10-1a所示。其光源采用光通量为1000lm的假想
5、光源。而对于聚光很强的投光灯,由于其光强集中在一个很小的空间角内,因此其配光曲线一般绘在直角坐标上,如图10-1b所示。图10-1 灯具的配光曲线a)绘在极坐标上的配光曲线(配照灯)b)绘在直角坐标上的配光曲线(投光灯)假设发光体表面法线方向的发光强度为I,而人眼视线与发光体表面法线成 角,如图10-2 所示。因此视线方向的发光强度为 ,而视线方向的投影面积为 。由此可得发光体在视线方向的亮度为 由上式可以看出,发光体的亮度值实际上与视线方向无关。cosIIcosAA(10-3)coscosIIILAAA 图10-2 亮度说明图 2.亮度 发光体(不只是指光源,受照表面的反射光通也可看作间接光
6、源)在视线方向单位投影面上的发光强度,称为亮度(luminance)。其符号为L,单位为cd/m2(坎德拉每平方米)。(三)照度和亮度 1.照度 受照物体表面单位面积投射的光通量,称为照度(illuminance)。其符号为E,单位为lx(勒克斯)。如果光通均匀地投射在面积为A 的表面上,则该表面的照度值为(10-2)EA 为表征物体的光照性能,特引入以下三个参数:(1)反射比(reflection ratio)又称反射系数,其定义是反射光通 与总投射光通之比,即 (2)吸收比(absorption ratio)又称吸收系数,其定义是吸收光通 与总投射光通之比,即 (3)透射比(transmi
7、ssion ratio)又称透射系数,其定义是透射光通 与总投射光通之比,即(10-4)(10-5)(10-6)(四)物体的光照性能 当光通投射到物体上时,一部分光通 从物体表面反射回去,一部分光通 被物体所吸收,而余下的一部分光通 则透过物体,如图10-3所示。以上三个参数之间有下列关系:在照明技术中应特别注重反射比这一参数,因为它直接影响到工作面上的照度。1(10-7)图10-3 光通投射到物体上的情形反射光通 吸收光通 透射光通 p(五)光源的发光效能、色温和显色性 1.光源的发光效能 光源的发光效能(luminous efficacy)是指光源发出的光通量除以光源功率所得的商,简称光源
8、的光效,其单位为lm/w(流明每瓦特)。普通白炽灯的光效为7.325 lm/w,而紧凑型荧光灯的光效达4487 lm/w,这说明后者的光效远高于前者,因此如以紧凑型节能荧光灯取代白炽灯,将大大节约电能。2.光源的色温度 色温度(colour temperature)是以发光体表面颜色来估计其温度的一个物理量。光源的色温度用其辐射光的色品与某一温度下“黑体”(其辐射能力特别强,可视为完全辐射体)辐射光的色品相同时黑体的温度来度量。色温度的单位为K(开尔文)。普通白炽灯的色温度最高为2900K(1000W灯泡),普通日光色荧光灯的色温度为6500K(40W)。10%有大量深色灰尘的墙壁、顶棚;无窗
9、帘遮蔽的玻璃窗;未粉刷的砖墙;糊有深色纸的墙壁、顶棚;较赃污的水泥地面及广漆、沥青等地面30%有窗子的水泥墙壁、水泥顶棚;木墙壁、木顶棚;糊有浅色纸的墙壁、顶棚;水泥地面50%刷白的墙壁,但窗子未挂窗帘,或挂深色窗帘;刷白的顶棚,但房间潮湿;墙壁和顶棚虽未刷白,但洁净光亮70%刷白的墙壁、顶棚,窗子装有白色窗帘反射比 反 射 面 情 况 表10-1所列为各种情况下墙壁、顶棚及地面的反射比近似值,供参考。表表10-1 墙壁、顶棚及地面的反射比近似值墙壁、顶棚及地面的反射比近似值(参考)3.光源的显色性 光源的显色性(colour rendering)是指光源对被照物体颜色显现的性能。物体的颜色以
10、日光或与日光相当的参考光源照射下的颜色为准。为表征光源的显色性,特引入光源的显色指数。一般显色指数(符号为Ra)是指由国际照明委员会(CIE)规定的8种试验色样,在由被测光源照明时与由参考光源照明时其颜色相符程度的度量。被测光源的Ra越高,说明该光源的显色性越好,物体颜色在该光源照明下的失真度越小。以日光的Ra=100为基准,白炽灯的Ra=9599,而普通直管形荧光灯的Ra=6072,这说明普通荧光灯的显色性比白炽灯的显色性差得多。第二节第二节 工厂常用的电光源和灯具工厂常用的电光源和灯具 一一.工厂常用电光源的类型、特性及其选择工厂常用电光源的类型、特性及其选择(一)工厂常用电光源的类型 电
11、光源按其发光原理分,有热辐射光源和气体放电光源两大类。1.热辐射光源 热辐射光源是利用物体加热时辐射发光的原理所制成的光源,如白炽灯和卤钨灯。(1)白炽灯 其结构如图10-4所示。它靠灯丝通过电流加热到白炽状态而引起热辐射发光。白炽灯按灯丝结构分,有单螺旋的和双螺旋的两种,后者的光效率较高。按用途分,有普通照明的和局部照明的两种。普通照明的单螺旋灯丝白炽灯的型号为PZ,普通照明的双螺旋灯丝白炽灯的型号为PZS,局部照明的单螺旋灯丝白炽灯的型号为JZ,局部照明的双螺旋灯丝白炽灯的型号为JZS。此外,白炽灯的灯头型式有:B-插口式,E-螺口式。白炽灯的结构简单,价格低廉,使用方便,而且显色性好,因
12、此无论城乡和工厂,过去一直应用最为广泛。但是它的光效低,耗电多,使用寿命较短,耐震性也较差。图10-4 白炽灯 1-玻壳 2-灯丝(钨丝)3-支架(钼丝)4-电极(镍丝)5-玻璃芯柱 6-杜美丝(铜铁镍合金丝)7-引入线(铜丝)8-抽气管 9-灯头 10-封端胶泥 11-锡焊接触端 卤钨灯实质上是在白炽灯内充入含有卤素或卤化物的气体,利用卤钨循环原理来提高灯的光效和使用寿命。所谓“卤钨循环原理”是这样的:当灯管(或灯泡)工作时,灯丝(钨丝)的温度很高,从而蒸发出钨分子,使之移向玻管内壁。一般白炽灯泡之所以会逐渐发黑也就是这一原因。而卤钨灯由于灯管内充有卤素(碘或溴),因此钨分子在管壁与卤素作用
13、,生成气态的卤化钨。卤化钨就由管壁向灯丝迁移。当卤化钨进入灯丝的高温(1600以上)区域后,就分解为钨分子和卤素,钨分子就沉淀在灯丝上。当钨分子沉淀的数量等于灯丝蒸发出去的钨分子数量时,就形成相对平衡状态。这一过程就称为“卤钨循环”。由于卤钨灯内存在卤钨循环,所以其玻管不易发黑,灯丝也不易烧断,也因此其光效比白炽灯高,使用寿命也大大延长。为了使卤钨灯的卤钨循环顺利进行,安装时必须保持灯管水平,倾斜角不得大于4,且不允许采用人工冷却措施(如使用电风扇)。由于卤钨灯工作时管壁温度可高达600,因此灯不能与易燃物品靠近。卤钨灯的耐震性更差,须注意防震。卤钨灯的显色性好,使用也方便。最常用的卤钨灯为碘
14、钨灯。(2)卤钨灯 其结构有两端引入式和单端引入式两种。两端引入的卤钨灯结构如图10-5所示,一端引入的卤钨灯结构如图10-6所示。前者用于需高照度的工作场所,后者主要用于放映灯等。图10-6 一端引入的卤钨灯管1-石英玻泡(内充微量卤素)2-金属支架3-排丝状灯丝 4-散热罩 5-引入电极图10-5 两端引入的卤钨灯管1-灯脚(引入电极)2-钼箔 3-灯丝(钨丝)4-支架 5-石英玻管(内充微量卤素)荧光灯是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励管内壁涂覆的荧光粉,使之再辐射出大量的可见光。由此可见,荧光灯的光效显然比白炽灯高,使用寿命也比白炽灯长得
15、多。荧光灯的接线如图10-8所示。图中S是起辉器(glow starter),它有两个电极,其中一个弯成U形的电极是双金属片。当荧光灯接上电压后,起辉器首先产生辉光放电,致使双金属片加热伸开,造成两极短接,从而使电流通过灯丝。灯丝加热后发射电子,并使管内的少量汞气化。图中L是镇流器,它实质上是一个铁心电感线圈。当起辉器两极短接使灯丝加热后,起辉器内的辉光放电停止,双金属片冷却收缩,从而突然断开灯丝加热回路,这就使镇流器两端感生很高的电动势,连同电源电压加在灯管两端,使充满汞蒸汽的灯管击穿,产生弧光放电。由于灯管起燃后,管内电压降很小,因此又要借助镇流器来产生很大一部分电压降,以维持灯管稳定的电
16、流。图中C 是用来提高电路功率因数的。未接C 时功率因数只有0.5左右;接入C 以后功率因数可提高到0.95以上。荧光灯工作时,其灯光将随着加在灯管两端电压的周期性交变而频繁闪烁,这就是“频闪效应”(stroboscopic effect)。频闪效应可使人眼发生错觉,使观察到的物体运动显现出不同于实际运动的状态,甚至可将一些由同步电动机驱动的旋转物体误为不动的物体,这当然是安全生产不能允许的。因此在有旋转机械的车间里,不宜使用荧光灯。如果要使用荧光灯,则必须设法消除其频闪效应。消除频闪效应的方法很多,最简单的方法,是在该灯具内安装两根或三根荧光灯管,而各根灯管分别接到不同相位的线路上。图10-
17、8荧光灯的接线S-起辉器 L-镇流器 C 电容器 2.气体放电光源 气体放电光源是利用气体放电时发光的原理所制成的光源,例如荧光灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯和氙灯等。(1)荧光灯 其灯管结构如图10-7所示。图10-7 荧光灯管 1-灯头 2-灯脚 3-玻璃芯柱 4-灯丝(钨丝)5-玻管(内壁涂荧光粉,充惰性气体)6-汞(少量)荧光灯除有普通直管形荧光灯(一般管径大于26mm)外,还有现在推广应用的稀土三基色细管径荧光灯和紧凑型节能荧光灯。稀土三基色细管径(26mm)荧光灯具有光效高、寿命长、显色性较好的优点,可取代普通荧光灯,以节约电能。紧凑型荧光灯有U形、2U形、H形和2D形等多种
18、形式。常用的2U形紧凑型荧光灯的结构外形,如图10-9所示。紧凑型荧光灯具有光色好、光效高、能耗低和适用寿命长等优点,因此在一般照明中可取代普通照明用白炽灯,以节约电能。图10-9 2U形紧凑型节能荧光灯1-放电管(内壁涂覆荧光粉,管端有灯丝,管内充少量汞)2-底罩(内装电子镇流器、起辉器和电容器等)3-灯头(内有引入线)高压汞灯工作时,其第一主电极与辅助电极(触发极)间首先击穿放电,使管内的汞蒸发,导致第一主电极与第二主电极间击穿,发生弧光放电,使管壁的荧光质受激,产生大量的可见光。高压汞灯的光效较高,寿命较长,但启动时间较长,显色性较差。(2)高压汞灯 又称高压水银荧光灯。它是上述荧光灯的
19、改进产品,属于高气压(压强可达105Pa以上)的汞蒸气放电光源。其结构有以下三种类型:1)GGY型荧光高压汞灯 这是最常用的一种,如图10-10所示。2)GYZ型自镇流高压汞灯 它利用自身的灯丝兼作镇流器。3)GYF型反射高压汞灯 它采用部分玻壳内壁镀反射层的结构,使光线集中均匀地定向反射。高压汞灯不需要起辉器来预热灯丝,但它必须与相应功率的镇流器串联使用(除GYZ型外),其接线如图10-11所示。图10-10中:1-第一主电极 2-第二主电极3-金属支架4-内层石英玻壳(内充适量汞和氩)5-外层石英玻壳(内涂荧光粉,内外玻壳间充氮)6-辅助电极(触发极)7-限流电阻8-灯头图10-11 高压
20、汞灯的接线1-第一主电极 2-第二主电极 3-辅助电极(触发极)4-限流电阻图10-10 GGY型高压汞灯图10-13中:1-主电极 2-放电管(内充汞、稀有气体和金属卤化物)3-保温罩4-石英玻壳 5-消气剂6-启动电极 7-限流电阻8-灯头图10-12中:1-主电极 2-半透明陶瓷放电管(内充钠、汞及氙或氖氩混合气体)3-外玻壳(内外壳间充氮)4-消气剂 5-灯头(3)高压钠灯 其结构如图10-12所示;其接线与高压汞灯(图10-11)相同。高压钠灯利用高气压(压强可达104 Pa)的钠蒸气放电发光,其光谱集中在人眼较为敏感的区间,因此其光效比高压汞灯还高一倍,且寿命长,但显色性也较差,启
21、动时间也较长。图10-12 高压钠灯图10-13 金属卤化物灯(4)金属卤化物灯 它是由金属蒸气与金属卤化物分解物的混合物放电而发光的放电灯。其结构如图10-13所示。金属卤化物的主要辐射,来自充填在放电管内的铟、镝、铊、钠等金属的卤化物,在高温下分解产生的金属蒸气和汞蒸气混合物的激发,产生大量的可见光。其光效和显色指数也比高压汞灯高得多。金属卤化物灯有下列型式:NTI钠铊铟灯;ZJD高光效金属卤素灯;DDG日光色镝灯;KNG钪钠灯。以上高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,统称高强度气体放电(HID)灯。在高强度气体放电灯中,高压汞灯特别是自镇流高压汞灯的光效最低,因此从节能考虑,宜尽量以高压钠
22、灯或金属卤化物灯取代高压汞灯。(5)单灯混光灯(mix-light in single lamp)这是上世纪末才发展起来的一种高效节能型新光源。其外形与上述几种HID灯相似。它有以下三个系列:1)HXJ 系列金卤钠灯由一支金属卤化物灯管芯和一支中显钠灯管芯串联构成,吸取了中显钠灯和金属卤化物灯光效高、寿命长等优点,又克服了这两种光源光色差、特别是金属卤化物灯在使用后期光通量衰减和变色严重的缺点,是一种光色好、光线柔和、寿命长及色温和显色指数等技术指标均优于中显钠灯和金属卤化物灯的新型混光光源。2)HXG 系列中显钠汞灯由一支中显钠灯管芯和一支汞灯管芯构成,克服了汞灯、钠灯和金属卤化物灯光色不太
23、适应人的视觉习惯和光效偏低、显色性差、寿命短等缺点,是又一种光效高、光色好、显色指数高和寿命长的新型混光光源。3)HJJ 系列双管芯金属卤化物灯它具有两支金属卤化物灯管芯。当其中一支管芯失效时,另一支管芯会自动启动,从而大大提高了可靠性和使用寿命,并减少了维修工作量。因此这种光源特别适用于体育场馆、高大厂房等可靠性要求较高而维修比较困难的场所。此外还有一种氙灯(xenon lamp),它是一种充有高气压氙气的高功率(可高达100kW)的气体放电灯,俗称“人造小太阳”。它主要用在大型广场,而在工厂中很少应用,此略。10000-200003100-3400608040140100800单灯混光灯5
24、000100003000-5600659052130353500金属卤化物灯12000-240001950-2500236064140351000高压钠灯5000100003300-4300 35403255501000荧光高压汞灯50008000 80854487 555紧凑型荧光灯12000-150008098931042832三基色荧光灯600080003000-65006072 6070 4200普通直管形荧光灯150020002800-330095991430605000卤钨灯100020002400-290095997.325101500普通照明用白炽灯平均寿命 /h色温 /K显色
25、指数Ra光效 lm/W额定功率 /W光 源 种 类 由表10-2可以看出,高压钠灯的光效最高,其次是金属卤化物灯和三基色荧光灯。高压汞灯的光效较低,而光效最低的是白炽灯。但从显色指数(Ra)来说,白炽灯最高,而高压钠灯和高压汞灯都很低。因此选择光源类型时,要根据光源性能和具体应用场所而定。附录表27列出PZ220型普通照明白炽灯的主要技术数据,供参考。(二)各种电光源的主要技术特性 部分电光源的主要技术特性如表10-2所示,供参考。表表10-2 部分电光源的主要技术特性部分电光源的主要技术特性(参考)(三)工厂常用电光源类型的选择 选择电光源,应符合GB50034-2004建筑照明设计标准的规
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