oswietlenie3, Politechnika Lubelska, Studia, Semestr 6, sem VI, oświetlenie sprawozdania2007-2008


POLITECHNIKA LUBELSKA

Laboratorium instalacji i oświetlenia

Nazwisko i Imię:

Kuś Kamil

Kwiatkowski Wiesław

Lipa Tomasz

Bernaciak Marcin

Temat ćwiczenia:

Badanie lamp fluorescencyjnych.

Grupa ED 6.3

Data wykonania:

13.03.2007

Ocena:

I. Badanie lamp fluorescencyjnych

0x01 graphic

Rys.1 Schemat połączeń do badania lamp fluorescencyjnych o mocach 65, 58, 36, 18 W

Tabela 1 Wyznaczenie charakterystyk napięciowych

Świetlówka Badana: Osram L18W/32-930, P = 18W, U = 230V, Φ = 1000 lm

I1

P1

U1

I2

P2

U2

I3

P3

U3

E

cosφ

Φ

η

A

W

V

A

W

V

A

W

V

lx

-

lm

lm/W

0,23

36

245

0,36

9

111

0,35

16

65

240

0,64

1200

33,33

0,22

32

230

0,34

8

104

0,32

15

65

220

0,63

1100

34,38

0,2

28

215

0,33

6

96

0,29

14

65

210

0,65

1050

37,50

0,2

25

200

0,31

5

86

0,26

12

67

190

0,63

950

38,00

0,19

23

185

0,29

4

80

0,23

12

69

175

0,65

875

38,04

0,18

18

170

0,28

3

70

0,2

10

70

160

0,59

800

44,44

0,17

15

155

0,23

2,5

60

0,17

9

70

140

0,57

700

46,67

0,14

12

140

0,2

2

52

0,14

8

72

120

0,61

600

50,00

0,13

9

125

0,18

1

42

0,11

6

75

90

0,55

450

50,00

0,12

7

110

0,16

0,5

28

0,05

4

81

60

0,53

300

42,86

Zmierzone napięcie zapłonu lampy U = 207V

Zmierzone napięcie gaśnięcia lampy U = 95V

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

II. Pomiary krzywej rozsyłu światła

0x01 graphic

0x01 graphic

Płaszczyzna

Kąt α

E

Φ

I'

I

Stopnie

lx

lm

cd

cd

C0

290

0

0

0

0

300

30

0,10

30

22,22

310

150

0,50

150

111,11

320

285

0,95

285

211,11

330

390

1,29

390

288,89

340

450

1,49

450

333,33

350

480

1,59

480

355,56

0

480

1,59

480

355,56

10

450

1,49

450

333,33

20

420

1,39

420

311,11

30

360

1,19

360

266,67

40

240

0,80

240

177,78

50

120

0,40

120

88,89

60

30

0,10

30

22,22

70

0

0

0

0

C90

320

13

1,29

390

288,89

330

15

1,49

450

333,33

340

15,5

1,54

465

344,44

350

16

1,59

480

355,56

0

16

1,59

480

355,56

10

14,5

1,44

435

322,22

20

13

1,29

390

288,89

30

11

1,09

330

244,44

40

8,5

0,85

255

188,89

60

6

0,60

180

133,33

70

0

0

0

0

0x01 graphic

Rys.1 Krzywa zosyłu światłości badanej oprawy oświetleniowej

0x01 graphic

Rys.2 Krzywa zosyłu światłości badanej oprawy oświetleniowej

Wzory i obliczenia:

S = U1*I1 = 245*0,23 = 56,35

cosφ = P1/S = 36/56,35 = 0,64

Φ = (ΦN*E)EN = 1000*240/200 = 1200 lm

η = Φ/P1 = 1200/36 = 33,33 lm/W

r = 1m

d = 0,065m

Φo = 1350 lm

s = π*d2/4 = 3,14*0,0652/4 = 33,16*104

Φ = E*S = 480*33,16*104 = 1,59

ω = s/r = 33,16*104/1 = 33,16*104

I' = Φ /ω = 1,49/33,16*104 = 450 cd

I = I'*1000/ Φo = 450*1000/1350 = 333,33cd

Wnioski:

Celem ćwiczenia było zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi lamp flurescencyjnych, a następnie po dokonaniu serii pomiarów wyznaczenie podstawowych zależności opisujących je.

W pierwszej części ćwiczenia badaliśmy 18 watową świetlówkę firmy Osram. Według naszych pomiarów przy napięciu 207V zaczynała świecić i utrzymywała ten stan do czasu spadku napięcia poniżej 95V. Potwierdza to teoretyczne wiadomości iż do zapłonu świetlówki potrzebne jest wyższe napięcie niż do podtrzymywania procesu świecenia. Na podstawie wyznaczonych charakterystyk możemy stwierdzić, że wraz ze wzrostem napięcia zasilania rośnie prąd, moc i natężenie oświetlenia; rośnie też wartość cosφ jednak dość niesymetrycznie.

W drugiej części ćwiczenia wyznaczaliśmy krzywe rozsyłu światła. Przed przystąpieniem do tej części ćwiczenia mogliśmy zaobserwować jak działa tradycyjny i elektroniczny układ zapłonu. Na korzyść tego drugiego przemawia szybszy czas załączania, brak migotania w czasie załączania oraz uzyskanie wizualne lepszej jakości oświetlenia przez lampy (brak migotań). Uzyskane charakterystyki są swym wyglądem zbliżone do tych które można znaleźć w literaturze, co świadczy o poprawności przeprowadzonych pomiarów.



Wyszukiwarka