Laboratorium Urządzeń Elektrycznych 2000 − 12 − 08
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Elektryczny
Studia dzienne mgr
Sem. VII gr. MUE
Badanie elektrycznych źródeł światła
Sekcja nr 5:
Kołodziej Andrzej
Kudłacik Krzysztof
Szymaszek Robert
Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elektrycznymi źródłami światła, ich właściwościami eksploatacyjnymi oraz pomiarem rozkładu natężenia oświetlenia w wybranym pomieszczeniu.
Pomiary natężenia oświetlenia
Pomiarów dokonaliśmy na korytarzu
Wartości zmierzonego natężenia światła zestawiono w tabeli:
l.p. |
E |
l.p. |
E |
l.p. |
E |
l.p. |
E |
|
[lx] |
|
[lx] |
|
[lx] |
|
[lx] |
1 |
77 |
8 |
50 |
15 |
72 |
22 |
60 |
2 |
68 |
9 |
47 |
16 |
60 |
23 |
56 |
3 |
72 |
10 |
47 |
17 |
40 |
24 |
50 |
4 |
84 |
11 |
47 |
18 |
50 |
25 |
38 |
5 |
62 |
12 |
51 |
19 |
44 |
26 |
36 |
6 |
63 |
13 |
65 |
20 |
44 |
27 |
20 |
7 |
50 |
14 |
66 |
21 |
54 |
28 |
22 |
Wyznaczono
średnie natężenie oświetlenia
średnią równomierność oświetlenia
Uzyskano:
- maksymalne natężenie oświetlenia
- minimalne natężenie oświetlenia
- średnie natężenie oświetlenia
- średnią równomierność oświetlenia
Badanie źródeł światła
Jako obiekt badań posłużyła lampa rtęciowa o parametrach znamionowych:
,
.
Pomiaru dokonano wg następującego schematu:
Wartości pomiarów zestawiono w tabelach.
t |
P |
I |
Φ |
IC |
IL |
UL |
PL |
UDł |
Uzas |
S |
cosϕ |
[s] |
[W] |
[A] |
[μA] |
[A] |
[A] |
[V] |
[W] |
[V] |
[V] |
[VA] |
- |
30 |
90 |
3,1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
682 |
0,132 |
50 |
90 |
3,05 |
10 |
|
|
|
|
|
220 |
671 |
0,134 |
70 |
105 |
3,05 |
15 |
|
|
|
|
|
220 |
671 |
0,156 |
90 |
110 |
3,05 |
20 |
|
|
|
|
|
220 |
671 |
0,164 |
110 |
120 |
3,0 |
20 |
|
|
|
|
|
220 |
660 |
0,182 |
130 |
140 |
2,95 |
30 |
|
|
|
|
|
220 |
649 |
0,216 |
150 |
155 |
2,9 |
55 |
|
|
|
|
|
220 |
638 |
0,243 |
170 |
175 |
2,8 |
95 |
|
|
|
|
|
220 |
616 |
0,284 |
190 |
200 |
2,7 |
160 |
|
|
|
|
|
220 |
594 |
0,337 |
210 |
225 |
2,5 |
230 |
|
|
|
|
|
220 |
550 |
0,409 |
230 |
250 |
2,3 |
300 |
|
|
|
|
|
220 |
506 |
0,494 |
250 |
260 |
2,05 |
350 |
|
|
|
|
|
220 |
451 |
0,576 |
270 |
255 |
1,85 |
360 |
|
|
|
|
|
220 |
407 |
0,627 |
290 |
255 |
1,8 |
360 |
|
|
|
|
|
220 |
396 |
0,644 |
310 |
255 |
1,8 |
360 |
0,15 |
2 |
140 |
240 |
140 |
220 |
396 |
0,644 |
Uzas |
P |
I |
Φ |
S |
cosϕ |
[V] |
[W] |
[A] |
[μA] |
[VA] |
- |
210 |
217,5 |
1,52 |
280 |
279,0 |
0,681 |
200 |
190 |
1,35 |
230 |
274,5 |
0,704 |
190 |
180 |
1,35 |
230 |
320,3 |
0,702 |
180 |
130 |
1,0 |
145 |
335,5 |
0,722 |
175 |
lampa zgasła |
Na podstawie wyżej zestawionych wartości wyznaczono charakterystyki:
a)
b)
c)
d)
Charakterystyki otrzymane przy zmniejszaniu napięcia zasilania.
e)
f)
g)
h)
Wnioski
W przeprowadzonym ćwiczeniu zapoznaliśmy się z elektrycznymi źródłami światła, ich podstawowymi własnościami eksploatacyjnymi oraz pomiarem natężenia oświetlenia w pomieszczeniu.
Norma PN-84 E-02033 określa jako minimalne średnie natężenie światła w korytarzach jako
na płaszczyźnie roboczej. Na podstawie pomiarów ustalono, że w badanym korytarzu jest za słabe oświetlenie. Jest to spowodowane między innymi tym, że korytarz służy jako magazyn i jest zapełniony przedmiotami o niskim współczynniku odbicia. Obliczony zgodnie z normą współczynnik równomierności oświetlenia jest zgodny z wymogami normy gdyż wynosi więcej niż
.
Do badań źródeł światła użyliśmy lampy rtęciowej. Na jej podstawie wyznaczyliśmy podstawowe charakterystyki oraz określiliśmy sprawność tej lampy. Sprawność tej lamy na podstawie pomiarów wyniosła 0,94.
26
15
19
23
20
28
21
25
22
24
17
16
18
14
13
27
11
10
12
8
7
9
4
6
5
1
2
3