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提高照明能效 认真实施《建筑照明设计标准》[4]

2010-3-8  来源:无忧论文网  有12447人阅读

  原国家标准——《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)和《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)实施已十多年,随着国民经济发展,这两项国家标准已经不能适应当前工程建设的要求,建设部于2002年夏下达任务,对两项国标进行修订,并决定合并为一项标准,由中国建筑科学研究院主编,中国航空工业规划设计研究院等单位参编,标准名为《建筑照明设计标准》。

  三基色灯管

  36

  4000

  85

  3350

  12000

  75

  1350

  11400

  12750

  80.7

  6480

  450

  6930

  76.7

  同上

  18

  4000

  85

  1350

  12000

  185

  2405

  18600

  21005

  132.9

  8436

  806

  9242

  102.2

  本表编制条件(参考值):

  a.灯管价:卤粉管每支8元,36W三基色管18元,18W三基色管13元。

  b.按双管灯具,含电子镇流器及安装费,每套300元,2×18W的每套200元。

  c.电价(含基本电费):0.6元/kW·h。

  d.年利用小时数:4000h。

  e.灯管加电子镇流器功率:36W管按36W,18W管按19W。

  (4)选用光源的经济技术评价

  一般说优质高效的光源往往价格较贵,甚至贵很多,设计者或使用单位看价贵而不敢选用,障碍了高效节能光源的推广应用,不利于提高能效。因此,需要引入经济评价方法,叙述如下。

  1)在相同条件(同样房间、相同照度)下,选用不同光源时,计算其初建费和运行费作比较,如表1所列。此法较简易,但两种费用不能简单相加,因初建费是一次性的,运行费是每年的,况且初建费是建设时投入的,运行费是使用期间逐年逐月支付的,并不等价。

  2)全寿命期综合费用法:国际上常使用TOC法(Total Owning Cost),是综合计算了初建费和运行费,并且将在全寿命期内逐年发生的运行费经贴现到初建时的等值费用,而后和初建费相加,所得总费用高低来评价其经济性。TOC法被IEC 287-3-2∶1995《电力电缆截面的经济最佳化》标准所应用;美国用TOC法评价变压器的经济效益,并制定了工业标准。

  4.2 灯具选择

  (1)选用灯具的原则:

  1)使用安全:防触电和防火、防爆以及其他环境条件引起的危险;

  2)限制眩光;

  3)提高能效:选用灯具效率高、灯具配光和场所条件适应,以及光通维持率高的灯具;

  4)合理考虑功能性(良好的照明效果)、装饰性(美观、协调)、经济性(性价比高)和能源效益的结合。

  (2)重视视具防触电的新要求

  国标《灯具一般安全要求与试验》(GB7000.1-2002)系等同采用IEC60598-1∶1999。标准对灯具的防触电保护分类,共有四类,即O类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。其防触电的主要特征简要描述如下:

  O类:仅依靠基本绝缘。

  Ⅰ类:不仅依靠基本绝缘,还有附加安全措施,即外露导电部分联结到保护地线。

  Ⅱ类:不仅依靠基本绝缘,还有附加安全措施,例如双层绝缘和加强绝缘。

  Ⅲ类:电源电压为安全超低电压(SELV),不会产生高于SELV的电压。

  可见,Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具安全比较有保证,而O类灯具仅有基本绝缘,一旦基本绝缘失效,就只能依赖环境条件,容易导致触电。

  IEC新标准IEC60598-1∶2003已经删除了O类灯具,只有Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类灯具,这是从更好保证安全出发的重要修改。为此,我国也立即修订了GB7000.1国家标准,并已报批,预计将于2005年出版,2006年或2007年实施。当前,我国灯具产品中O类灯具占有很大比重,灯具生产企业面临灯具改型的重任,而照明设计者和使用者面临如何选用灯具类型,及如何实施保证防触电的安全措施(后面再叙述)。

  (3)重视提高灯具效率和利用系数

  图1 照明能量转换示意图

  要提高照明系统能效,除选用高效光源外,灯具也是不可忽视的一环。从照明能量转换示意图(见图1)看,人工照明从电能转换为作业面接受的有效光,经过光源、灯具两个环节,决定能效转换效率有三个因素:一是光源光效,二是灯具效率,三是从到有效光通量,由与房间室形指数,室内各表面反射比以及灯具配光有关的系数。后两者综合起来就是利用系数UF(UF=)。

  要提高利用系数UF,就要选用灯具效率(ηL)高、配光适合房间室形条件的产品。一般说,房间的室形指数(RI)大,即大而低矮的房间,应选用宽配光灯具;而RI小,即小而高的房间,应选用窄配光灯具。

  4.3 镇流器选择

  镇流器是一个耗能器件,同时对照明质量和电能质量有很大影响,因此,应给予关注。

  (1)选用要求:

  1)运行可靠,使用寿命长;

  2)自身功能低;

  3)频闪小,噪声低;

  4)谐波含量小,电磁兼容性符合要求;

  5)性价比高。

  (2)镇流器的类型:几十年来气体放电灯多配用电感镇流器,性能较好,但功耗大。为了降低功能,近二十多年研制了两种类型的镇流器:一是高效节能型电感镇流器,是对原产品材料、工艺的改进;另一种是用半导体电路制成的电子镇流器。两者都有节能的优点,但仍有很多其他性能的差异。

  (3)直管荧光灯镇流器的选用

  以T8型36W为例,将传统电感型、节能电感型和电子型(又分H级、L级)的主要性能比较列于表2。

  按新国标,不应选用传统电感镇流器,应按不同条件选用电子或节能电感型,两者各有其优点,但从发展看,电子镇流器以更好的能效、无频闪、无噪声、功率因数高等优势而获得更广的应用。选用电子镇流器,宜用谐波含量低的L级产品,并且应对谐波含量,特别是三次谐波含量提出具体限值。

  表2 直管荧光灯(T8、36W为例)几类镇流器性能比较

  镇流器

  类型

  镇流器功耗(W)

  灯管光效比(%)

  系统能耗比(%)

  重量比(%)

  谐波含量比(%)

  功率

  因数

  频闪

  噪声

  调光

  使用寿命

 

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