ЖУРНАЛ «СТА» №1/2008

ройство со специальной электрической схемой – драйвер. Входное напряжение драйвера обычно выбирают из стандарт- ного ряда номинальных значений: 12, 24 или 48 В. Для СДС, способных освещать помещения с высотой потолков до 4 метров и даже применяемых для на- ружного освещения, целесообразно ис- пользовать стандартный номинал 48 В. Этот номинал напряжения в принципе достаточно широко распространён. Кроме того, с номиналом 48 В во всём мире массово выпускаются источники питания для телекоммуникационных применений, которые с успехом могут использоваться в осветительных систе- мах благодаря высокой надёжности и относительно низкой стоимости. Традиционно источник питания с входным напряжением 220 В перемен- ного тока и СДМ располагали в одном корпусе, что было продиктовано еди- ничными случаями их применения. С появлением возможности создания ос- ветительных систем, использующих традиционные ИС совместно с СДС, острее стал вопрос о пересмотре кон- цепции выбора для конкретного объек- та номиналов питающего напряжения и принятия допустимых уровней откло- нения его параметров [3]. Используемое сейчас при проектиро- вании совмещение силовых и освети- тельных питающих сетей не приводит, как правило, к улучшению экономиче- ских показателей и создаёт неудовлетво- рительный режим подачи питающего напряжения для ламп. Совмещение пи- тающих сетей оправданно сегодня толь- ко для небольших зданий и при исполь- зовании схем промежуточной транс- формации ввиду чувствительности тра- диционных ИС к отклонениям и коле- баниям напряжения. Снижение напря- жения на 1% вызывает уменьшение све- тового потока у ламп накаливания на 34%, у люминесцентных ламп на 1,5%, у ртутных ламп (ДРЛ) на 2,2% [4]. Сни- жение напряжения на 10% вызывает у люминесцентных ламп уменьшение светового потока на 3040%. При сни- жении напряжения на 20% и более не происходит зажигания газоразрядных ламп. С другой стороны, повышение на- пряжения на 10% у ламп накаливания и люминесцентных ламп сокращает срок их службы на 2530% [4]. В отличие от традиционных ИС светодиодные моду- ли не имеют таких проблем: используе- мый в них драйвер способен поддержи- вать требуемые выходные параметры да- же при уровне напряжения в питающей сети, равном 70% от номинального. Как следствие, при питании СДМ от магист- рального силового щита появляется воз- можность соблюдения необходимых требований к качеству электроэнергии для осветительных приборов с такими длинами групповых сетей, которые ра- нее были недопустимыми. Уровень напряжения в осветительных электросетях средних и крупных зданий может по ряду причин резко изменяться. По статистике значительно повышается напряжение в электросети в ночное вре- мя. При малой величине реактивной мощности в ночные часы это повышение во многих случаях столь велико, что при- водит к выходу из строя ламп. Колебания напряжения вызываются также измене- нием силовой нагрузки в течение суток, особенно при большой длине питающих линий 220/380 В и линий высокого на- пряжения. Кроме того, колебания на- пряжения имеют сезонный характер: в летнее время отключаются отопительная вентиляция, котельные, тепловые заве- сы, сокращается осветительная нагруз- ка – изза этого напряжение в низко- вольтной электросети повышается. Электромагнитные наводки, излу- чаемые во время стационарной работы на частоте гармоник первичной сети, при малых расстояниях до приёмника и отсутствии мер по обеспечению элек- тромагнитной совместимости создают радиопомехи в диапазоне средних и длинных волн [5]. Помехи появляются преимущественно вдоль проводов пи- тания ламп. Блоки питания люминес- центных ламп с электронными пуско- регулирующими аппаратами (ЭПРА) содержат также высокочастотный пре- образователь (30100 кГц), который пи- тает люминесцентную лампу. Макси- мально допустимые значения гармони- ческой составляющей тока на 1 Вт мощности равны: 3,40 мА/Вт – третья гармоника, 1,90 мА/Вт – пятая гармо- ника, 1,00 мА/Вт – седьмая гармоника. Выдаваемые ЭПРА в сеть высшие гар- моники в соответствии с требованиями ГОСТ 1310997 должны уменьшаться посредством соответствующей фильт- рации до допустимых значений, что де- лается путём включения в состав ЭПРА дополнительных компонентов и влечёт за собой увеличение габаритных разме- ров лампы, а также затрат на её изго- товление. Наиболее часто применяемые схемы осветительной части электрооборудова- ния крупного торговоразвлекательно- го центра и типовой блоксекции 16этажного дома приведены соответст- венно на рис. 3 и 4 [68]. Для крупных многофункциональных комплексов, в структуре которых задей- ствованы и силовое оборудование, и системы освещения, часто применяют- ся многоконтурные системы электропи- тания (рис. 3). В целях увеличения ре- 16 СТА 1/2008 СИС Т ЕМНА Я ИН Т Е Г РАЦИ Я / КОММУ НАЛ Ь НО Е ХОЗ Я ЙС Т ВО www.cta.ru 1 1 2 3 4 4 5 5 Условные обозначения: 1 – магистральный щиток; 2 – щиток рабочего освещения; 3 – щиток аварийного освещения; 4 – силовая магистраль; 5 – шинопровод. Рис. 3. Схема освещения торгово-развлекательного центра

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy