Примечание - Цветовая температура ИС определяется точкой, соответствующей его цветности на линии черного тела, нанесенной на цветовом графике международной комиссии по освещению (МКО).
3.9
3.10 коэффициент полезного действия ОП RLO; КПД: Величина, определяемая отношением светового потока ОП к суммарному световому потоку установленных в нем ИС.
Примечания
1 За суммарный световой поток ИС принимают сумму световых потоков каждого ИС, которые они создают независимо друг от друга вне осветительной арматуры при питании от устройства управления ОП, в положении и при температуре окружающей среды, оговоренных в стандартах или технических условиях на отдельные группы или типы этих ИС.
2 Характеристику не применяют для ОП, у которых оптическая система и ИС представляют собой единое целое, например лампы-светильника, неразборного ОП со светодиодами.
Маркировка - по ГОСТ Р МЭК 60598-1 со следующими дополнениями:
- символ, подтверждающий соответствие ОП требованиям настоящего стандарта. Форма и размеры символа приведены в приложении А;- значение КЦТ для ОП, поставляемых с ИС.
Пример - 4500 К.
5.1.1 Светильники подразделяют по классам светораспределения в зависимости от доли светового потока в нижнюю полусферу в соответствии с таблицей 1 и по типу кривой силы света в одной или нескольких характерных меридиональных плоскостях в нижней и/или верхней полусферах, в зависимости от коэффициента формы кривой силы света - Кф, в соответствии с таблицей 2 и рисунком 1.
Примечание - Здесь и далее под характерными плоскостями понимают плоскости, кривой силы света в которых в наибольшей степени характеризует светораспределение светильника. К ним относят плоскости симметрии распределения силы света, а также плоскости, содержащие направление максимума силы света.
![]() Допускается классификация светильников только по классу светораспределения, если указание формы кривой силы света нецелесообразно, например, для светильников местного освещения, светильников для жилых помещений, декоративных светильников и т.п.
5.1.2 При классификации светильника по типу кривой силы света, как правило, указывают, какой полусфере и меридиональной плоскости свойственна данная кривая. При необходимости допускается указывать тип кривой силы света для обеих полусфер и для нескольких меридиональных плоскостей. Допускается не указывать, какой полусфере соответствует данный тип кривой силы света, если светораспределение светильника характеризуется кривой силы света только в нижней полусфере.
Для круглосимметричных светильников не указывают меридиональную плоскость, для которой дана кривая силы света. Для симметричных светильников типы кривой силы света указывают в главной продольной и поперечной плоскостях. Допускается указывать тип кривой силы света только в поперечной плоскости, если тип кривой силы света в главной продольной плоскости - косинусная.
5.1.3 Светильники с кривой силы света, не соответствующими признакам, указанным в таблице 2, относят к светильникам со специальным распределением силы света.
5.2 Классификация светильников наружного освещения
Светильники утилитарного наружного освещения дополнительно к 5.1 классифицируют по типу условной экваториальной кривой силы света по ГОСТ Р 55392 в соответствии с таблицей 3 и типу светораспределения в зоне слепимости в соответствии с таблицей 4.
Примечание - Тип светораспределения в зоне слепимости определяется максимальными значениями силы света в меридиональной плоскости под углами 80° и 90° к оптической оси светильника, приведенными к световому потоку светильника 1 клм для положения светильника, когда его оптическая ось направлена вниз перпендикулярно земле.
5.3 Классификация прожекторов
5.3.1 Прожекторы классифицируют по типу светораспределения в соответствии с таблицей 5 и типу рассеяния в соответствии с 5.3.2.
Таблица 5
5.3.2 Прожекторы по типу рассеяния подразделяют в зависимости от значения угла рассеяния в плоскости наибольшего рассеяния
- узкое -
;- среднее -
;- широкое -
.Определение углов рассеяния прожекторов приведено в 10.7.
внутреннего освещения
6.1 Светильники для производственных помещений
6.1.1 Светильники общего освещения
6.1.1.1 Класс светораспределения и тип кривой силы света светильников должны соответствовать 5.1.
6.1.1.2 Светильники с открытым выходным отверстием должны иметь в нижней полусфере защитный угол не менее 15°:
- в любой меридиональной плоскости - для круглосимметричных светильников;
- в главной продольной и поперечной плоскости - для симметричных и асимметричных светильников.
Допускается изготовление светильников с защитным углом менее 15° и без защитного угла с указанием условий их применения в технических условиях и эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп.
- 60 - для светильников с призматическим рассеивателем и отражателем;
- 70 - для светильников с экранирующими элементами;
- 80 - для светильников с открытым выходным отверстием.
Допускается снижение КПД не более чем на 5% для светильников:
- с двумя и более разрядными лампами;
- с диффузным отражателем;
- с экранирующими элементами, создающими защитный угол более 40°;
- с защитной сеткой.
При наличии нескольких указанных факторов одновременно допускается суммарное снижение КПД не более чем на 10%.
6.1.1.4 Световая отдача светильников с СД потребляемой мощностью не менее 30 Вт должна быть не менее 85 лм/Вт.
6.1.1.5 Значения световой отдачи светильников с лампами, потребляемой мощностью более 50 Вт должны соответствовать указанным в таблице 6.
Таблица 6
6.1.1.6 В технических условиях и эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп должны быть указаны следующие светотехнические параметры:
- класс светораспределения (6.1.1.1);
- тип кривой силы света (6.1.1.1);
- защитные углы (6.1.1.2);
- КПД (6.1.1.3);
- КЦТ светильников, поставляемых с лампами.
Для светильников со специальным распределением силы света должны быть приведены одна или несколько кривых силы света с указанием соответствующих характерных меридиональных плоскостей.
6.1.2 Светильники местного освещения
6.1.2.1 Светильники с открытым выходным отверстием должны иметь в нижней полусфере защитный угол не менее 30°:
- в любой меридиональной плоскости - для круглосимметричных светильников;
- в главной поперечной плоскости - для симметричных и асимметричных светильников.
Для светильников, предназначенных для установки ниже горизонтальной плоскости, проходящей на уровне глаз, допускается защитный угол не менее 10°.
6.1.2.2 В технических условиях и эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп должны быть указаны значения защитного угла (6.1.2.1) и освещенности, создаваемой светильником на рабочей поверхности, с указанием расстояния светильника от освещаемой поверхности и ее площади.
6.2 Светильники для общественных помещений
6.2.1 Светильники общего освещения
6.2.1.1 Класс светораспределения и тип кривой силы света светильников должны соответствовать 5.1.
6.2.1.2 Для подвесных, потолочных и встраиваемых светильников с выходным отверстием, перекрытым рассеивателем, зона ограничения яркости определена углами:
- от 60° до 90° - для светильников с разрядными лампами;
- от 0° до 90° - для светильников с СД.
Габаритная яркость в зоне ограничения яркости должна быть не более 5000 кд/м2.
Для светильников, предназначенных для освещения групповых и спальных комнат детских учреждений, палат больниц, габаритная яркость в зоне ограничения яркости от 0° до 90° должна быть не более 2000 кд/м2.
6.2.1.3 Допустимая неравномерность яркости светящей поверхности светильников с СД, определяемая отношением максимальной яркости к габаритной яркости ОП в зоне ограничения яркости от 0° до 90°, должна быть не более 10:1.
Для светильников, предназначенных для освещения учебных кабинетов в учреждениях общего и начального профессионального образования, а также групповых и спальных комнат детских учреждений и палат больниц, неравномерность яркости должна быть не более 5:1.
6.2.1.4 Значения габаритной яркости не нормируют в зоне ее ограничения для декоративных светильников, а также для светильников, устанавливаемых:
- в парадных помещениях (например, актовых, зрительных залах, фойе театров, дворцов культуры);
- над светорассеивающей поверхностью светящего потолка;
- за элементами строительных конструкций, экранирующих ИС;
- в помещениях с временным пребыванием людей, кроме коридоров в лечебных учреждениях;
- на стенах в виде светящих линий.
- 65 - для светильников с диффузным рассеивателем и отражателем;
- 70 - для светильников с призматическим рассеивателем и отражателем;
- 80 - для светильников с экранирующими элементами.
Допускается снижение КПД не более чем на 5% для светильников:
- с двумя и более разрядными лампами;
- с диффузным отражателем;
- настенных, напольных, встраиваемых.
При наличии нескольких указанных факторов одновременно допускается суммарное снижение КПД не более чем на 10%.
6.2.1.6 Световая отдача светильников с СД потребляемой мощностью не менее 30 Вт должна быть не менее 85 лм/Вт.
6.2.1.7 Значения световой отдачи светильников с лампами потребляемой мощностью более 50 Вт (кроме декоративных светильников) должны соответствовать указанным в таблице 7.
Таблица 7
6.2.1.8 В технических условиях и эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп должны быть указаны следующие светотехнические параметры:
- класс светораспределения (6.2.1.1);
- тип кривой силы света (6.2.1.1);
- КПД (6.2.1.5);
- КЦТ светильников, поставляемых с ИС.
Для светильников со специальным распределением силы света должны быть приведены одна или несколько кривых силы света с указанием соответствующих характерных меридиональных плоскостей.
6.2.2 Светильники местного освещения
6.2.2.1 Значения защитных углов в нижней
- круглосимметричных - в любой меридиональной плоскости;
- симметричных и асимметричных - в главной поперечной плоскости.
Таблица 8
![]() 1 - рассеиватель или отражатель светильника
местного освещения; 2 - рабочая поверхность
для светильников местного освещения
Габаритная яркость светильников в зонах ограничения яркости должна быть не более 2000 кд/м2.
6.2.2.2 В технических условиях и в эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп должны быть указаны следующие светотехнические параметры:
- защитные углы/габаритная яркость в зоне ограничения яркости (6.2.2.1);
- размеры освещаемой поверхности, освещенность на ней и высота установки светильников;
- КЦТ светильников, поставляемых с ИС.
6.3 Светильники для жилых помещений
6.3.1 Светильники общего освещения
6.3.1.1 Класс светораспределения светильников должен соответствовать 5.1.
6.3.1.2 Для подвесных, потолочных и встраиваемых светильников габаритная яркость в зоне ограничения яркости от 60° до 90° должна быть не более 5000 кд/м2.
6.3.1.3 Для настенных и напольных светильников значения габаритной яркости в зоне ограничения яркости от 60° до 120° должны быть, кд/м2, не более:
- 3500 - для класса светораспределения П;
- 3000 - для класса светораспределения Н;
- 2500 - для класса светораспределения Р, В или О.
6.3.1.4 В технических условиях и в эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп должны быть указаны следующие светотехнические параметры:
- класс светораспределения (6.3.1.1);
- КЦТ светильников, поставляемых с ИС.
6.3.2 Светильники местного освещения
Значения защитных углов, зоны ограничения яркости и габаритной яркости в зоне ограничения яркости указывают в технических условиях и эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп.
наружного освещения
7.1 Класс светораспределения и тип кривой силы света светильников в характерных меридиональных плоскостях должны соответствовать 5.1. Для светильников утилитарного наружного освещения тип условной экваториальной кривой силы света должен соответствовать указанному в таблице 3.
7.2 Значения максимальной силы света светильников утилитарного наружного освещения в зависимости от типа светораспределения в зоне слепимости для любой меридиональной плоскости, приведенные к световому потоку светильника 1 клм, должны быть не более указанных в таблице 4, абсолютное значение силы света должно быть не более 1 ккд.
7.3 Для светильников, светораспределение которых не может быть охарактеризовано распределением силы света, например, световых столбиков (боллардов), световых колонн, световых комплексов с прожектором и отражающим экраном, в технических условиях и эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп указывают класс светораспределения в соответствии с 5.1.1 и распределение горизонтальной освещенности на рабочей поверхности.
- 75 - для светильников утилитарного наружного освещения;
- 50 - для светильников наружного функционально-декоративного освещения.
7.5.1 Значение световой отдачи светильников с металлогалогенными лампами потребляемой мощностью более 50 Вт должно быть, лм/Вт, не менее:
- 65 - для светильников утилитарного наружного освещения;
- 50 - для светильников наружного функционально-декоративного освещения.
7.5.2 Значение световой отдачи светильников с натриевыми лампами высокого давления должно быть, лм/Вт, не менее:
- 65 - для светильников утилитарного наружного освещения потребляемой мощностью от 50 до 100 Вт включительно;
- 75 - для светильников утилитарного наружного освещения потребляемой мощностью 150 Вт;
- 85 - для светильников утилитарного наружного освещения потребляемой мощностью от 250 до 600 Вт;
- 60 - для светильников наружного функционально-декоративного освещения.
7.5.3 Значение световой отдачи светильников с СД должно быть, лм/Вт, не менее:
- 85 - для светильников утилитарного наружного освещения;
- 60 - для светильников наружного функционально-декоративного освещения.
7.6 В технических условиях и в эксплуатационной документации на светильники конкретных типов или групп должны быть указаны следующие светотехнические параметры:
- класс светораспределения (7.1);
- тип кривой силы света в характерных меридиональных плоскостях (7.1);
- тип условной кривой силы света в экваториальной плоскости (7.1);
- тип светораспределения в зоне слепимости (7.2);
- КПД (7.4);
- световая отдача (7.5);
- КЦТ светильников, поставляемых с ИС.
8.2 Тип рассеяния прожекторов с симметричным светораспределением устанавливают для каждой плоскости симметрии в соответствии с 5.3.2.
Тип рассеяния прожекторов с асимметричным светораспределением устанавливают для главной поперечной плоскости и продольной плоскости, проходящей через направление максимальной силы света.
8.3 Значение световой отдачи прожекторов с СД потребляемой мощностью более 30 Вт должно быть, лм/Вт, не менее:
- 65 - для прожекторов с узким светораспределением;
- 85 - для прожекторов со средним и широким светораспределением.
8.4.1 Значение световой отдачи прожекторов с металлогалогенными лампами потребляемой мощностью более 50 Вт должно быть, лм/Вт, не менее:
- 55 - для прожекторов с узким светораспределением;
- 65 - для прожекторов со средним и широким светораспределением.
8.4.2 Значение световой отдачи прожекторов с натриевыми лампами высокого давления должно быть, лм/Вт, не менее:
- с лампами потребляемой мощностью от 50 до 100 Вт включительно:
50 - для прожекторов с узким светораспределением,
65 - для прожекторов со средним и широким светораспределением;
- с лампами потребляемой мощностью 150 Вт:
55 - для прожекторов с узким светораспределением,
75 - для прожекторов со средним и широким светораспределением;
- с лампами потребляемой мощностью от 250 до 600 Вт включительно:
60 - для прожекторов с узким светораспределением,
85 - для прожекторов со средним и широким светораспределением.
8.5 В технических условиях и в эксплуатационной документации на прожекторы конкретных типов или групп должны быть указаны следующие светотехнические параметры:
- максимальная сила света, кд/клм;
- КЦТ прожекторов, поставляемых с ИС.
Кривые силы света прожекторов в характерных меридиональных плоскостях приводят в каталогах и/или эксплуатационной документации изготовителя.
к осветительным приборам со светодиодами
9.1 Значение КЦТ неразборных ОП с СД белого цвета должно соответствовать одному из номинальных значений цветовой температуры, указанных в таблице 9.
Таблица 9
9.2 Снижение светового потока ОП от момента включения до времени его стабилизации должно быть не более 8% от начального значения. Начальное значение светового потока измеряют через 15 с после включения ОП.
9.3 ОП наружного освещения должны сохранять цветовые (кроме светильников утилитарного наружного освещения) и световые параметры во время и после воздействия температуры окружающего воздуха от минус 45 °C до плюс 40 °C, а ОП внутреннего освещения - от минус 10 °C до плюс 40 °C.
При воздействии указанных температур снижение светового потока ОП должно быть не более 30%, а значение КЦТ не должно изменяться более чем на +/- 200 К от измеренных значений до воздействия указанных температур.
После воздействия указанных температур восстанавливаемость светового потока ОП и КЦТ должна быть не менее 95%.
10.1 Общие положения
10.1.1 Светотехнические измерения ОП проводят в помещении с неподвижным воздухом при температуре (25 +/- 2) °C, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа и относительной влажности от 45% до 80%, отсутствии дыма и пыли.
10.1.2 Измерение распределения силы света на гониофотометре проводят в помещении, стены и потолок которого имеют глубокоматовое черное покрытие. Дополнительно следует использовать экраны, диафрагмы и тубусы в качестве средств защиты от засветки отражающих поверхностей помещения. При измерениях следует учитывать засветку фона за ОП при наблюдении со стороны фотоприемника в направлениях с малыми значениями силы света. Необходимо оценивать воздействие этой засветки с помощью экранирования прямого света ОП в направлении фотоприемника.
Кроме того, должны быть приняты меры по исключению влияния постороннего света и ограничению влияния отраженного света от измерительного оборудования.
Примечание - Диффузный средневзвешенный коэффициент отражения глубокоматового черного покрытия не должен превышать 5% при угле падения 45° и угле наблюдения 0° или наоборот.
10.1.3 Измерения световых характеристик проводят после их стабилизации.
Время стабилизации световых характеристик ОП после включения на номинальное напряжение должно быть не менее 15 мин для ОП с разрядными лампами. Критерий стабилизации: воспроизводимость световой характеристики находится в пределах 5%.
Для ОП с СД время стабилизации световых характеристик должно быть указано в технических условиях на ОП конкретных типов или групп, а при отсутствии таких данных должно быть определено по 10.14.
10.1.4 Применяемые средства измерений должны быть поверены/калиброваны, а испытательное оборудование аттестовано.
10.1.5 Для выполнения светотехнических измерений методом относительной фотометрии в ОП устанавливают измерительные (контрольные) лампы по ГОСТ Р 55702, которые калибруют путем сравнения с эталонными светоизмерительными лампами по ГОСТ 8.023.
10.1.6 При фотометрировании прожектора его устанавливают на поворотное устройство измерительного стенда в положение, при котором оптическая ось прожектора параллельна горизонтальной плоскости. Поворотное устройство обеспечивает поворот прожектора в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
10.1.7 Измерения световых характеристик ОП проводят в измерительных установках, оснащенных фотометрами (фотометрическими головками с измерителями тока, люксметрами, яркомерами, цифровыми яркомерами), спектральные характеристики которых корригированы под относительную спектральную световую эффективность излучения для стандартного фотометрического наблюдателя МКО -
10.1.8 Измерения цветовых характеристик ОП проводят спектрорадиометрами-колориметрами, характеристики которых приведены в таблице 10.
Таблица 10
10.2.1 Измерение распределения силы света ОП проводят на гониофотометре.
Гониофотометр должен обеспечивать измерение силы света ОП по одной из систем фотометрирования в соответствии с приложением Г.
10.2.2 Требования к юстировке осветительных приборов на гониофотометре
10.2.2.1 Гониофотометр должен иметь приспособления для крепления ОП различной конструкции.
В качестве базового принимают рабочее положение, при котором с центром вращения гониофотометрической системы совмещен фотометрический центр ОП, а с ее полярной осью (линией пересечения полуплоскостей фотометрирования) совмещена оптическая (в системе C,
Положение фотометрического центра ОП определяют в зависимости от его оптической схемы в соответствии с приложением Д. В отдельных случаях указанное положение должно быть определено изготовителем.
Узел крепления в гониофотометре должен обеспечивать положение ОП, в котором он должен работать в реальных условиях эксплуатации.
При невозможности фотометрирования ОП в рабочем неподвижном положении допускается применение гониофотометров других конструкций с поправкой на изменение светотехнических характеристик в зависимости от положения ОП.
10.2.2.2 Центр приемной поверхности фотометрической головки должен находиться на прямой, проходящей через фотометрический центр гониофотометра, а ее плоскость должна быть перпендикулярна к этой прямой. При наличии в гониофотометре зеркал данная прямая представляет собой ломаную, проходящую через центры этих зеркал. Размер зеркал должен быть таким, чтобы изображение светящей части ОП, видимое из центра приемной поверхности фотометрической головки по любому направлению фотометрирования, не выходило за пределы зеркал.
10.2.2.3 Расстояние фотометрирования, определяемое расстоянием от фотометрического центра гониофотометра до центра приемной поверхности фотометрической головки (с учетом отражения от зеркал, при их наличии), должно быть таким, при котором его отношение к максимальному размеру светящей поверхности светильника составляет не менее:
- десяти - для ОП с концентрированной кривой силы света;
- семи - для ОП с глубокой кривой силы света;
- пяти - для ОП с кривой силы света всех остальных типов.
Для прожекторов расстояние фотометрирования должно быть указано в технических условиях на прожекторы конкретных типов или групп, а при отсутствии таких данных определено опытным путем. Для этого прожектор устанавливают в положение, при котором его оптическая ось параллельна горизонтальной плоскости, и измеряют вертикальную освещенность El на площадке, обращенной к прожектору перпендикулярно оптической оси, последовательно увеличивая расстояние l от прожектора. Расстояние l, начиная с которого произведение Ell2 остается постоянным в пределах погрешности 1%, принимают за расстояние фотометрирования.
При измерениях расстояние фотометрирования должно быть постоянным.
Для гониофотометров ближней зоны расстояние фотометрирования не нормируют.
10.2.3.1 Сетку углов измерения устанавливают в зависимости от характера светораспределения ОП и принятой системы фотометрирования.
10.2.3.2 Для ОП, излучающих только в одну полусферу внешнего пространства (нижнюю или верхнюю в зависимости от рабочего положения ОП в гониофотометре), измерения проводят только в соответствующей полусфере.
В системе фотометрирования C,
- от 0° до 90° - для нижней полусферы;
- от 90° до 180° - для верхней полусферы;
- от 0° до 180° - для полной сферы.
В системах фотометрирования B,
10.2.3.3 Начальные и конечные значения меридиональных углов должны строго соответствовать границам соответствующих диапазонов. Шаг меридиональных углов не должен превышать 5° независимо от системы фотометрирования. Для светильников с концентрированным типом кривой силы света и прожекторов шаг в области максимальных значений силы света выбирают таким образом, чтобы перепад силы света на одном шаге не превышал 10%. При этом набор значений меридиональных углов может иметь неравномерный шаг, но для каждой меридиональной плоскости этот набор должен быть одинаковым.
10.2.3.4 Диапазон экваториальных углов, определяющих соответствующие меридиональные плоскости, устанавливают:
- от 0° до 360° - в системе фотометрирования C,
- в системе фотометрирования B,
от минус 90° до плюс 90° - для нижней полусферы,
от минус 180° до минус 90° и от 90° до 180° - для верхней полусферы,
от минус 180° до плюс 180° - для полной сферы.
10.2.3.5 Начальные и конечные значения экваториальных углов должны строго соответствовать границам соответствующих диапазонов. Шаг экваториальных углов не должен превышать 10° независимо от системы фотометрирования. Для светильников с концентрированным типом кривой силы света и прожекторов, фотометрируемых в системе B,
10.2.3.6 Для гониофотометров, не обеспеченных автоматическим сканированием, допускается проводить измерения в меньшем числе меридиональных плоскостей. Минимально допустимое число меридиональных плоскостей и их ориентацию определяют следующим образом:
- две взаимно перпендикулярные плоскости C0-C180 и C90-C270 в системе фотометрирования C,
- две взаимно перпендикулярные плоскости C0-C180 и C90-C270 в системе фотометрирования C,
- две взаимно перпендикулярные плоскости C0-C180 и C90-C270, а также все промежуточные меридиональные плоскости Cmax, содержащие направления с максимальной силой света, - для ОП со светораспределением, имеющим максимумы силы света вне главных плоскостей ОП (например, уличных светильников с широкой или полуширокой боковой кривой силы света);
- главные продольная и поперечная плоскости, а также продольная плоскость, содержащая направление с максимальной силой света, - для ОП с асимметричным светораспределением.
Определение минимального числа плоскостей измерения кривой силы света и их ориентацию для ОП со светораспределением, отличающимся от указанных выше типов, включая светораспределение с кривой силы света специального типа, устанавливают в технических условиях на ОП конкретных типов или групп.
10.2.4 Форма представления результатов измерений
10.2.4.1 Результаты измерений должны быть обработаны в зависимости от характера симметрии светораспределения ОП и принятой системы фотометрирования. Обработка (симметризация) заключается в усреднении полученных значений силы света для меридиональных плоскостей, симметрично расположенных относительно осей или плоскостей симметрии ОП. Среднее значение силы света определяют как среднеарифметическое соответствующего массива значений.
При симметризации исходных данных должно быть исключено отклонение от симметрии, связанное со случайными (разброс по плоскостям) или малосущественными факторами (например, наличие слепого отверстия в одной из торцевин цилиндрического отражателя для крепления лампы). Отклонение от симметрии, обусловленное принципиальными конструктивными или оптическими особенностями ОП, должно быть отражено в светораспределении.
10.2.4.2 Усреднение для каждого значения меридионального угла
- с круглосимметричным светораспределением - по всем меридиональным плоскостям C;
- со светораспределением, симметричным относительно главных продольной и поперечной плоскостей, - по четырем симметричным меридиональным плоскостям, расположенным в соответствующих квадрантах внешнего пространства;
- со светораспределением, симметричным относительно одной из главных плоскостей ОП, - по двум меридиональным плоскостям, симметрично расположенным относительно плоскости симметрии.
Для светораспределения ОП, симметричного относительно экваториальной плоскости, проводят усреднение значений силы света для соответствующих симметричных направлений в нижней и верхней полусфере внешнего пространства.
Примечание - Для повышения качества представления результатов в графическом виде допускается сглаживание кривой силы света с помощью различных алгоритмов фильтрации и аппроксимации экспериментальных данных, которые содержатся в программном обеспечении, прилагаемом к измерительному оборудованию.
10.2.4.3 Для удобства сравнения распределений силы света ОП с разными световыми потоками измеренные значения силы света ОП приводят к световому потоку условного ОП, равному 1 клм. Приведенные значения силы света ОП
, кд/клм, определяют по формуле (1)где
Ф - световой поток ОП, клм.
10.2.4.4 Окончательно распределение силы света ОП представляют в виде таблицы, содержащей значения силы света, кд/клм, в зависимости от меридиональных и экваториальных углов с учетом симметрии светораспределения и системы фотометрирования. Примеры таблиц приведены в приложении Е.
При использовании компьютерного проектирования осветительных установок рекомендуется представлять светораспределение ОП в виде файлов стандартных форматов, например в IES-формате.
Примечание - В автоматизированных гониофотометрах процедуры симметризации, сглаживания и формирования файлов в IES-формате осуществляются с помощью специального программного обеспечения, поставляемого вместе с измерительным оборудованием.
10.3.1 Световой поток ОП определяют гониофотометром по 10.3.2 или 10.3.3 или с использованием фотометрического шара по 10.3.4.
10.3.2.1 По результатам измерения распределения силы света на гониофотометре по 10.2 световой поток ОП, Ф, излучающего по всему пространству, определяют в системе фотометрирования C,
где
Для ОП с круглосимметричным светораспределением используют формулу
10.3.2.2 Расчет значения светового потока Ф по формулам (2) и (3) проводят одним из известных методов численного интегрирования. Примеры расчета приведены в приложении Ж.
10.3.3.1 Измерение распределения освещенности на условной сферической поверхности проводят гониофотометром в соответствии с рекомендациями МКО [5].
10.3.3.2 Измерение освещенности на сферической поверхности проводят по той же измерительной сетке углов, которую применяют при измерении распределения силы света для системы фотометрирования C,
10.3.3.3 По результатам измерения распределения освещенности световой поток ОП, излучающего по всему пространству, определяют по формуле
где R - радиус вращения фотометрической головки относительно фотометрического центра гониофотометра (радиус условной сферической поверхности);
- освещенность на сферической поверхности в точке, определяемой углами C и Расчет значения светового потока Ф по формуле (4) проводят аналогично 10.3.2.2.
Определение светового потока ОП на гониофотометре ближней зоны через измерение освещенности на условной сферической поверхности осуществляется автоматически программно-аппаратным комплексом.
10.3.4.1 Измерение проводят по ГОСТ Р 55702 при выполнении следующих дополнительных требований:
- общая площадь поверхности ОП не должна превышать 2% площади внутренней поверхности шара, а для протяженных ОП отношение максимального габаритного размера ОП к диаметру шара должно быть не более 4:1 для обычных ОП и 2:1 - для протяженных ОП.
Примечание - К протяженным относят ОП, максимальный линейный размер которых значительно больше (не менее чем в 8 раз) других размеров;
- экран, закрывающий приемник излучения, должен находиться от него на расстоянии от 1/3 до 1/2 радиуса внутренней поверхности фотометрического шара;
- размеры экрана должны быть такими, чтобы размер тени от экрана на стенке шара при включенном ОП или лампе был в два раза больше диаметра измерительного окна;
- светильник с люминесцентными лампами (или лампами-ретрофитами на основе светодиодных ИС) должен быть расположен в шаре таким образом, чтобы его главная продольная плоскость была параллельна плоскости измерительного окна;
- напольный светильник должен быть расположен в шаре таким образом, чтобы его светящаяся часть находилась в центре шара.
Оценку селективности и равномерности окраски шара проводят по ГОСТ Р 55702.
10.3.4.2 Для ОП с плоским выходным отверстием допускается проводить измерение светового потока через окно в фотометрическом шаре. При измерении ОП устанавливают с внешней стороны шара таким образом, чтобы плоскость выходного отверстия ОП была расположена заподлицо с плоскостью окна шара (рисунок 3а). Зазор между краем окна шара и ОП должен быть перекрыт крышкой из материала с характеристиками отражения света, близкими к характеристикам отражения внутренней поверхности шара. Диаметр окна не должен превышать 1/3 диаметра шара.
Для калибровки такой установки следует использовать эталонные ИС (например, галогенные лампы накаливания с зеркальным отражателем или СД модули или лампы) с плоским выходным отверстием, которые устанавливают по аналогичной схеме с измеряемым ОП. При отсутствии таких эталонов допускается использование традиционных эталонных ламп накаливания, при этом их расположение в шаре (рисунок 3б) должно быть таким, при котором выполняются требования по экранированию приемного окна от прямого света эталонной лампы по 10.3.4.1.
![]() ![]() 1 - фотометрический шар; 2 - измеряемый ОП;
3 - фотоприемник; 4 - экран; 5 - вспомогательная лампа;
6 - крышка зазора; 7 - измерительная лампа
Рисунок 3 - Схема измерения в фотометрическом шаре
светового потока ОП с плоским выходным отверстием
10.4 Определение класса светораспределения
Класс светораспределения ОП определяют по доле светового потока в нижнюю полусферу
(5)где ФНП - световой поток ОП, излучаемый в нижнюю полусферу, лм;
Ф - полный световой поток ОП, лм.
Значения величин ФНП и Ф определяют по результатам измерения распределения силы света ОП в соответствии с 10.3.2.1 по формуле (2) или (3), при этом верхний предел интегралов по переменной
Класс светораспределения светильника определяют по значению величины
10.5 Определение типа кривой силы света в меридиональной плоскости
Тип кривой силы света определяют для нижней и верхней полусферы отдельно. При определении типа кривой силы света ОП для данной полусферы рассчитывают коэффициент формы Кф кривой силы света в выбранной характерной меридиональной плоскости по формуле
(6)где Imax - максимальная сила света, значение которой выбирают из измеренных значений силы света под углами
Iср - средняя сила света, значение которой определяют для той же плоскости, кд.
Методика расчета Iср приведена в приложении Ж.
Тип кривой силы света для данной полусферы и выбранной меридиональной плоскости определяют по соответствию найденных значений коэффициента формы Кф, а при необходимости и значений осевой, максимальной и минимальной силы света, значениям, приведенным в таблице 2.
10.6 Определение типа светораспределения в зоне слепимости
Тип светораспределения светильников утилитарного наружного освещения в зоне слепимости определяют сравнением значений силы света светильников, измеренных по 10.2, для меридиональных углов
По результатам измерения распределения силы света по 10.2 в выбранной меридиональной плоскости определяют угол рассеяния
Для прожекторов с круглосимметричным светораспределением (рисунок 4а) половинный угол рассеяния
где Imax - максимальная сила света, кд;
, кд;Для прожекторов с симметричным светораспределением (рисунок 4б) углы рассеяния
и определяют для обеих плоскостей симметрии по формуле (7).Для прожекторов с асимметричным светораспределением (кососвет) углы рассеяния целесообразно определять в системе фотометрирования B,
![]() 10.8 Определение защитного угла светильника
Защитный угол светильника
![]() ![]() 1 - светильник; 2 - ИС; 3 - центр поворота гониофотометра;
4 - глаз наблюдателя; 5 - линия зрения
защитного угла светильника
(8) (9)Угол
(10)где R - расстояние от центра поворота гониофотометра до глаза наблюдателя (для гониофотометров с поворотными зеркалами составляет полный оптический путь), мм;
r - расстояние от центра поворота гониофотометра до края отражателя, мм.
При измерении на гониофотометре ближней зоны с камерой яркости момент фиксации угла
Допускается определение защитного угла светильника измерением конструктивных параметров по приложению И.
10.9 Определение габаритной яркости и неравномерности яркости светильника
10.9.1 Измерение габаритной яркости и неравномерности яркости светильника проводят цифровым яркомером по 10.9.2 или фотоэлектрическим яркомером по 10.9.3.
Габаритную яркость и неравномерность яркости определяют для основных плоскостей симметрии светильника в направлениях, лежащих в зоне ограничения яркости и соответствующих меридиональным углам
10.9.2 При измерении цифровым яркомером расстояние от яркомера до светильника выбирают таким, чтобы проекция всей светящей поверхности светильника в измеряемом направлении вписывалась в поле зрения яркомера и заполняла как можно большую его площадь. Для указанного расстояния и направления фиксируют яркостное изображение проекции светящей поверхности светильника. С помощью компьютерной программы на полученном изображении выделяют всю светящую часть светильника и определяют ее среднюю яркость, которую принимают за габаритную яркость светильника
Для определения максимальной яркости светильника на полученном изображении выделяют область с максимальной яркостью. Размеры этой области выбирают такими, при которых площадь соответствующего участка проекции светящей поверхности светильника лежит в пределах от 450 до 550 мм2 [4]. Среднюю яркость этой области принимают за максимальную яркость светильника Lmax. Значение неравномерности яркости в данном направлении определяют отношением
.10.9.3 При измерении габаритной яркости с выбранным угловым размером поля измерения фотоэлектрический яркомер устанавливают на таком расстоянии от светильника, чтобы поле измерения вписывалось в проекцию светящей поверхности светильника в измеряемом направлении. Распределение яркости по светильнику измеряют перемещением поля измерения по проекции светящей поверхности светильника, при этом каждое последующее поле должно примыкать к предыдущему. Результаты измерений яркости для каждого положения поля измерения усредняют для получения габаритной яркости
(11)где n - число положений поля измерения;
Li - яркость для i-го положения поля измерения.
Число n выбирают в зависимости от площади и формы проекции светящей поверхности светильника и размера поля измерения.
Для определения максимальной яркости на проекции светящей поверхности светильника выбирают область с максимальной яркостью. Яркомер с выбранным угловым размером поля измерения устанавливают на таком расстоянии от светильника, при котором площадь участка, выделяемого полем измерения яркомера на проекции светящей поверхности светильника, лежит в пределах от 450 до 550 мм2 [4].
Максимальную яркость Lmax определяют перемещением измерительного поля яркомера в область с максимальной яркостью. Значение неравномерности яркости определяют как отношение
.10.9.4 Допускается определять габаритную яркость светильника по результатам измерения распределения силы света по 10.2.
Габаритную яркость светильника
(12)где I - значение силы света в направлении C,
A - площадь проекции светящей поверхности светильника на плоскость, перпендикулярную к направлению измерения C,
Примечание - В гониофотометре ближней зоны габаритная яркость определяется автоматически по всем направлениям измерения силы света.
10.9.5 Для светильника, измеряемого с лампой, значение светового потока которой отличается от номинального, значение габаритной яркости пересчитывают с учетом номинального значения светового потока лампы по формуле
(13)где
Фном - номинальный световой поток лампы, лм;
Фл - световой поток измерительной лампы, лм.
10.10 Измерение освещенности
10.10.1 Измерение на измерительном столе
10.10.1.1 Измерение освещенности, создаваемой светильниками местного освещения на горизонтальной поверхности, выполняют на измерительном столе с нанесенной на нем прямоугольной координатной сеткой.
10.10.1.2 Установка должна обеспечивать крепление в рабочем положении подвесных и настенных светильников, предназначенных для освещения горизонтальной поверхности.
Измерение освещенности проводят люксметром на измерительном столе в контрольной площади и по ее периметру через 150 мм. Размеры контрольных прямоугольников должны соответствовать размерам, указанным в технических условиях на светильники конкретных типов или групп. Из полученных значений освещенности выбирают минимальное.
10.10.1.3 Настольные, настенные, подвесные и пристраиваемые круглосимметричные светильники устанавливают таким образом, чтобы проекция меридиональной плоскости - плоскости симметрии светильника совпадала с центром контрольной площади. Проекция светового центра должна находиться на середине границы контрольной площади, а основание - вне указанной площади. Основание настольных светильников с центральной стойкой должно примыкать к границе контрольной площади, расположение светового центра не нормируют. Проекция светового центра должна быть зафиксирована в протоколе. На рисунке 6 приведен пример расположения контрольной площади для измерения освещенности от настольного светильника на рабочей плоскости.
![]() 1 - рабочая плоскость; 2 - контрольная площадь;
3 - светильник; 4 - основание светильника
Рисунок 6. Положение контрольной площади
для измерения распределения освещенности
10.10.1.4 Напольный круглосимметричный светильник устанавливают возле измерительного стола таким образом, чтобы проекция меридиональной плоскости - плоскости симметрии светильника - совпадала с центром контрольной площади, а проекция светового центра находилась на середине границы контрольной площади. Основание светильника должно находиться вне контрольной площади.
10.10.1.5 Симметричные светильники устанавливают таким образом, чтобы проекция главной поперечной плоскости совпадала с малой осью симметрии контрольной площади, соответствующей светильникам данного типа или группы, а основание светильника находилось вне контрольной площади.
Размеры контрольных прямоугольников должны соответствовать размерам, указанным в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.
10.10.1.6 Высота светового центра светильника до поверхности измерительного стола должна соответствовать указанной в технических условиях на светильники конкретных типов или групп.
При определении высоты светового центра необходимо учитывать высоту приемной поверхности фотометрической головки над поверхностью стола. Для исключения погрешности измерения, обусловленной этим фактором, необходимо настольные светильники устанавливать на подставку, высоту которой определяют высотой приемной поверхности фотометрической головки.
10.10.1.7 При измерении светильников с лампами, световой поток которых отличается от номинального, необходимо измеренную люксметром освещенность привести к номинальному световому потоку ламп, используя формулу
(14)где Eном - значение освещенности для лампы с номинальным световым потоком, лк;
E - значение освещенности для измерительной лампы, лк;
Фном - номинальный световой поток лампы, лм;
Фл - световой поток измерительной лампы, лм.
10.10.2 Измерение в натурных условиях
10.10.2.1 Измерения распределения освещенности проводят непосредственно на поверхности пола в помещении или на земле вне здания. Светильники при измерении устанавливают в рабочее положение.
10.10.2.2 Перед измерением предварительно на поверхности измерения (пол, земля) выполняют разметку полярной сетки точек измерения в соответствии с сеткой углов в системе фотометрирования C,
(15)где h - высота светового центра светильника над горизонтальной плоскостью измерения, м;
10.10.2.3 Лучи сетки определяют как проекции плоскостей C на плоскость измерения. За начало сетки принимают плоскость C0. Для исключения возрастающей косинусной погрешности при удалении от центра сетку ограничивают радиусом, равным высоте светового центра h, что соответствует меридиональному углу
.Для углов более 45° проводят измерения вертикальной освещенности на разных высотах
![]() 1 - стойка осветительного устройства с лампой (световодом);
2 - отражающий экран; 3 и 3' - фотометрическая головка
в положении измерения горизонтальной и вертикальной
освещенности соответственно; 4 - раздвижной штатив;
5 - измерительная сетка горизонтальной плоскости
в системе фотометрирования C,
освещенности в натурных условиях
Измерения проводят по сетке плоскостей C на высотах
(16)где h - высота светового центра светильника над горизонтальной плоскостью измерения, м;
10.10.2.4 Полученные данные измерений горизонтальной
и вертикальной освещенности, лк, используют для построения распределения кривых равной освещенности (изолюкс) и для расчета распределения силы света светильника при (17) при (18)10.11 Определение коэффициента полезного действия
10.11.1 КПД, RLO, %, определяют как отношение светового потока светильника ФОП, лм, к сумме световых потоков всех ламп
(19)10.11.2 Световой поток ламп Фл определяют по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов, при этом световой поток разрядных ламп измеряют с пускорегулирующим аппаратом испытуемого светильника.
10.11.3 Световой поток светильника ФОП определяют по 10.3.
10.12 Определение световой отдачи
Световую отдачу ОП
(20)где ФОП - световой поток ОП по 10.3, лм;
PОП - активная электрическая мощность, потребляемая ОП, Вт.
10.13 Определение коррелированной цветовой температуры осветительного прибора со светодиодами
КЦТ определяют измерениями или рассчитывают по координатам цветности излучения. Координаты цветности определяют измерением по 10.13.1 или расчетом по 10.13.2.
10.13.1 Измерения координат цветности проводят с помощью специальных спектрорадиометров-колориметров, имеющих отсчет показаний непосредственно в единицах координат цветности. Измерения проводят в направлении оптической оси ОП после стабилизации светового потока.
Примечание - Координаты цветности измеряют для стандартного колориметрического наблюдателя МКО 1931 г.
10.13.2 Для расчета координат цветности необходимо провести измерения абсолютного или относительного распределения спектральной плотности энергетической освещенности или спектральной плотности энергетической яркости в диапазоне длин волн 380 - 780 нм.
Координаты цветности x, y рассчитывают по формулам
(21)где X, Y, Z - координаты цвета, определяемые по формулам
(22)где
10.13.3 На графике цветностей МКО 1931 г. с нанесенными четырехугольниками допустимых отклонений КЦТ по рекомендациям МКО [6] (рисунок 8) определяют, в какой из них попадает точка с найденными координатами цветности.
![]() Примечание - График построен по таблице К.1 приложения К.
Рисунок 8 - График цветностей МКО 1931 г. с линией
абсолютно черного тела и семейством четырехугольников
допустимых отклонений КЦТ (фрагмент в пределах
диапазона цветовых температур 2500 - 7100 К)
Значение КЦТ испытуемого ОП определяют по номинальному значению КЦТ, соответствующему четырехугольнику, в который попала расчетная точка с координатами x и y. В случае непопадания расчетной точки ни в один из четырехугольников ОП считают не выдержавшим испытание.
10.14 Определение снижения светового потока и времени его стабилизации в период разгорания осветительных приборов со светодиодами
Снижение светового потока ОП и время его стабилизации определяют регистрацией значений светового потока или величины, пропорциональной ему, например, освещенности приемника.
Для определения начального значения светового потока проводят измерение регистрируемой величины n0 в первые 15 с после включения ОП. Далее через равные интервалы времени из диапазона от 5 до 15 мин, проводят измерения регистрируемой величины. Состояние стабилизации считают достигнутым, когда впервые от начала испытания для трех последовательных значений регистрируемой величины выполняется условие
(23)где nmax, nmin и nср - максимальное, минимальное и среднеарифметическое для указанных трех значений соответственно.
Время стабилизации tстаб определяют как период от включения ОП до момента фиксации первого по времени из трех указанных значений, которое принимают за значение регистрируемой величины в состоянии стабилизации nстаб.
Снижение светового потока, %, определяют по формуле
(24)10.15 Испытание осветительного прибора со светодиодами на устойчивость к температурным воздействиям
10.15.1 Устойчивость ОП к температурным воздействиям определяют по изменениям светового потока и КЦТ ОП при воздействии и после воздействия температуры.
10.15.2 Испытания проводят в климатической камере по ГОСТ 16962.1, при этом камера должна быть оборудована оптическим устройством, например, волоконным световодом, для вывода света от ОП к фотометрической головке и спектрометру. ОП устанавливают в камере в рабочее положение.
При испытаниях изменение светового потока ОП определяют по изменению значения пропорциональной величины, например освещенности приемника (показания n0, n1 и т.д.), расположенного вне камеры и освещаемого световодом. Изменение КЦТ (показания Tкц,0, Tкц,1 и т.д.) измеряют спектрометром или спектроколориметром.
10.15.3 Порядок проведения испытаний
Условия проведения испытаний по ГОСТ 16962.1.
ОП помещают в камеру, устанавливают температуру окружающего воздуха 25 °C, включают ОП, выдерживают его при этой температуре в течение 3 ч, затем снимают показания n0 и Tкц,0. При испытаниях попадание прямого света на стенки камер должно быть исключено.
Не выключая ОП, в камере устанавливают температуру окружающего воздуха 40 °C, ОП выдерживают при этой температуре в течение 3 ч, затем снимают показания n1 и Tкц,1.
Не выключая ОП, в камере устанавливают температуру окружающего воздуха 25 °C, ОП выдерживают при этой температуре в течение 3 ч, затем снимают показания n2 и Tкц,2.
ОП выключают, в камере устанавливают температуру окружающего воздуха минус 45 °C, ОП включают и выдерживают при этой температуре в течение 3 ч, затем снимают показания n3 и Tкц,3.
Не выключая ОП, в камере устанавливают температуру окружающего воздуха до 25 °C, ОП выдерживают при этой температуре в течение 3 ч, затем снимают показания n4 и Tкц,4.
Результаты измерений вносят в таблицу (см. пример таблицы).
Пример - Таблица для регистрации результатов измерений
10.15.4 ОП считают выдержавшим испытание на устойчивость световых и цветовых параметров к температурным воздействиям, если отношения
ОП считают выдержавшим испытание на восстанавливаемость световых и цветовых параметров после температурных воздействий, если отношения
, и , составляют не более 0,05.(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА
А.1 Форма и размеры символа соответствия приведены на рисунке А.1.
![]() 1 - толщина линии штриховки 0,4 мм;
2 - толщина линии 0,5 мм
Примечание - При изменении размеров символа их соотношение должно быть сохранено.
А.2. Символ соответствия выполняют любым технологическим способом, обеспечивающим его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы ОП.
(справочное)
Таблица Б.1
(справочное)
Таблица В.1
Примечание - Функцию
(В.1)где
(В.2)где
Составляющую погрешности f1, для люксметра и яркомера рассчитывают для различных типов ИС (ОП) по формуле
(В.3)где
- поправочный коэффициент спектральной коррекции фотометрической головки измерительного прибора. При измерении яркости или освещенности, создаваемой ИС с относительным спектральным распределением излучения (обязательное)
![]() а - система фотометрирования C,
![]() б - система фотометрирования B,
![]() в - система фотометрирования A,
Рисунок Г.1 - Системы фотометрирования
Соотношения между углами систем фотометрирования приведены в таблице Г.1.
Таблица Г.1
(обязательное)
![]() а - зеркальный отражатель, выходное отверстие открыто
или с прозрачным рассеивателем
![]() б - отражатель с направленно-рассеянным
или смешанным отражением, выходное отверстие открыто
или с прозрачным рассеивателем
![]() в - рассеиватель плоский матированный или призматический
![]() г - рассеиватель выпуклый матированный или призматический
![]() д - рассеиватель выпуклый матированный или призматический
![]() е - отражатель и решетка зеркальные
![]() з - плоский открытый светильник со светодиодами
![]() ж - рассеиватель прозрачный
![]() и - плоский с матированным или призматическим рассеивателем
светильник со светодиодами
![]() к - объемный светильник со светодиодами
x - положение фотометрического центра светильника
Рисунок Д.1 - Положение фотометрического центра ОП
(справочное)
СИЛ СВЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Е.1 Пример 1
Таблица сил света для условного ОП в системе фотометрирования C,
и имеет ось симметрии, поэтому значения силы света приведены только для плоскости C0.Таблица Е.1
Е.2 Пример 2
Таблица сил света для условного ОП в системе фотометрирования C,
и имеет две плоскости симметрии C0-C180 и C90-C270, поэтому значения силы света приведены только для одного квадранта.Таблица Е.2
Е.3 Пример 3
Таблица сил света для условного ОП в системе фотометрирования B,
.Таблица Е.3
(справочное)
СИЛЫ СВЕТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА
Ж.1 Для расчета приближенного значения светотехнических параметров, выраженных через определенные интегралы, могут быть использованы разные методы численного интегрирования, например методы прямоугольников, трапеций, парабол (Симпсона) и др. При ручной технологии расчета рекомендуется применять метод трапеций (примеры приведены ниже). При отсутствии программного обеспечения, прилагаемого к гониофотометру, для проведения подобных расчетов рекомендуется использовать программу Microsoft Office Excel или подобные.
Ж.2 Расчет светового потока ОП с круглосимметричным светораспределением
По результатам измерения распределения силы света исходные данные для расчета представляют в виде двух массивов значений: сил света (I0, I1, ..., Im) и соответствующих меридиональных углов (
Для определения светового потока ОП с круглосимметричным распределением силы света в интервале меридиональных углов от
(Ж.1)Расчет приближенного значения величины Ф для массива углов с равномерным шагом
где Ij - измеренные значения силы света, кд;
, рад.Для ОП, излучающего в полную сферу,
, для нижней полусферы - , для верхней - , .При неравномерном шаге
Пример
В таблице Ж.1 приведены исходные и расчетные данные ОП с круглосимметричным распределением силы света, излучающего в полную сферу.
Таблица Ж.1
![]() где
, m = 36.Расчетное значение светового потока ОП равно 3713 лм.
Ж.3 Расчет светового потока ОП с произвольным светораспределением
По результатам измерения распределения силы света исходные данные для расчета представляют в виде трех связанных массивов значений: экваториальных углов (C0, C1, ..., Cn), меридиональных углов (
Для определения светового потока ОП в интервалах экваториальных углов от C0 до Cn и меридиональных углов от
(Ж.3)Расчет приближенного значения величины Ф для массивов углов C и
где
![]() Для ОП, излучающего в полную сферу
; в нижнюю полусферу - ; в верхнюю полусферу - , .Для ОП с симметричным светораспределением (две плоскости симметрии C0-C180 и C90-C270) расчет проводят для одной четверти пространства в диапазоне углов от C0 = 0° до Cn = 90°, а затем результат учетверяют.
Для ОП с асимметричным светораспределением (одна плоскость симметрии C0-C180 или C90-C270) расчет проводят для половины пространства соответственно в диапазонах углов от C0 = 0° до Cn = 180° или от C0 = 90° до Cn = 270°, а затем результат удваивают.
Пример
В таблицах Ж.2 и Ж.3 приведены соответственно исходные и расчетные данные ОП с симметричным распределением силы света, излучающего в нижнюю полусферу. Поскольку ОП имеет две плоскости симметрии, то данные приведены для одной четверти диапазона углов C.
Таблица Ж.2
Примечание - В таблице Ж.3 отражена структура расчетной формулы (Ж.4).
Значение члена f00 + fn0 + f0m + fnm равно сумме значений четырех угловых ячеек (25 кд);
значение члена
равно сумме значений граничных (кроме угловых) ячеек, выделенных полужирным шрифтом (19413 кд);значение члена
равно сумме значений остальных ячеек (51507 кд).Значения интервалов углов определяют как
, рад, где n = 9, и , рад, где m = 18.Подстановка этих значений в формулу (Ж.4) дает значение светового потока для одной четверти пространства, равное 930,5 лм.
Следовательно, полный расчетный световой поток ОП равен 3722 лм.
Ж.4 Расчет среднего значения силы света
По результатам измерения распределения силы света в выбранной меридиональной плоскости C исходные данные для расчета представляют в виде массива значений силы света (I0, I1, ..., Im) и массива значений соответствующих меридиональных углов (
; в верхней полусфере - , .Для определения среднего значения силы света ОП в данной меридиональной плоскости в интервале меридиональных углов от
(Ж.5)Расчет приближенного значения величины I для массива углов с равномерным шагом
выполняют по формуле (Ж.6)Для ОП, излучающего в полную сферу
; в нижнюю полусферу - ; в верхнюю полусферу - , .При неравномерном шаге весь интервал углов
разбивают на подинтервалы (Ж.7)где I0,i Im,i и Ij,i - значения силы света, соответствующие начальному, конечному и промежуточному (j-му) значению угла
mi + 1 - число значений силы света для i-го подинтервала.
Затем рассчитывают значение средней силы света всего интервала углов
(Ж.8)(справочное)
Защитный угол
Защитный угол
(И.1)где h - минимальная высота светящего тела ИС над горизонталью, проходящей через край выходного отверстия светильника или экранирующей решетки, мм;
l - максимальное расстояние по горизонтали от основания высоты h до края выходного отверстия светильника, или расстояние между соседними экранирующими элементами решетки, мм.
![]() а - для светильников с лампами со светящей колбой
![]() б - для светильников с люминесцентными лампами без решетки
![]() в - для светильников с люминесцентными лампами с решеткой
![]() г - для светильников с люминесцентными лампами с решеткой
![]() д - для светильников со светодиодами
измерением конструктивных параметров
Допускается значение защитного угла светильника определять по рабочим чертежам.
(обязательное)
ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ЦВЕТНОСТИ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКОВ
ДОПУСТИМЫХ ОТКЛОНЕНИЙ КОРРЕЛИРОВАННОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/11/gost_49488.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||