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건물의 조명 설계 계산 – 단계별

건물의 조명 설계 계산 방법 – 전기 배선 설치

전문 분야에서 적절한 조명 디자인 조명 아래 배치는 조명이 설계된 작업의 효율성을 감소시키고 과도한 조명 배치는 회사의 과도한 지출을 초래하기 때문에 매우 중요합니다. 소규모에서는 이 차이가 크게 걱정할 정도가 아니지만 대규모 건물, 공장, 공장 등에서는 오늘날의 전기 배선 설치에서 매우 중요합니다.

조명 계산을 위한 간단하고 기본적인 접근 방식 요구 사항은 방의 총 조명 요구 사항을 단일 램프가 제공하는 광 출력(루멘)으로 나누는 것입니다. 이것이 일반 가정의 방에 대한 기본적인 접근 방식이지만 실제로는 정확하지 않습니다.

실제로는 이상적이지 않기 때문에 계산에서 고려해야 할 몇 가지 다른 매개변수가 있습니다. 예를 들어 발광체의 루멘 출력은 전체 수명 동안 동일하지 않으며 램프에 먼지가 쌓이면 시간이 지남에 따라 출력도 감소하므로 청결도 중요한 매개변수입니다. 밝은 색으로 칠한 방은 어두운 색의 방보다 더 많은 빛을 반사하므로 둘 다 조명 요구 사항이 다릅니다.

따라서 먼저 몇 가지 조명 디자인에 대한 기본 용어를 이해하는 것이 중요합니다. 계산을 시작하기 전에.

방 색인- 방의 모양과 크기에 따라 다릅니다. 방의 길이, 너비 및 높이의 비율을 설명합니다. 일반적으로 0.75에서 5 사이입니다.

"l 위치 " 방의 길이,

“w” 는 방의 너비이고,

h 화장실 작업 평면 사이의 높이, 즉 벤치에서 천장까지

이 방 인덱스 공식은 방 길이가 너비의 4배 미만인 경우에만 적용됩니다.

유지 관리 요소 :

특정 시간 간격 이후의 램프 루멘 출력과 새 램프의 루멘 출력 비율입니다. 조명 피팅의 루멘 출력은 내부(요소의 포화) 또는 외부 요인(먼지 침착)에 의한 많은 구성 요소의 노화로 인해 시간이 지남에 따라 감소합니다. 예를 들어 서늘한 먼지가 없는 지역에서 사용되는 조명 기구의 유지 관리 계수는 덥고 먼지가 많은 지역에서 사용되는 조명 기구보다 낫습니다.

1보다 작거나 같습니다.

조명 계산에 사용되는 일반적인 값은 다음과 같습니다.

더 읽어보기:발광 요소 및 그 유형

방의 반사

방은 세 가지 주요 표면으로 구성된 것으로 간주됩니다.

  1. 천정
  2. 바닥

이 3가지 표면의 유효 반사율은 작업 평면이 받는 반사광의 양에 영향을 줍니다. 흰색, 노란색과 같은 밝은 색상은 파란색, 갈색과 같은 어두운 색상에 비해 반사율이 더 높습니다.

이용률

이용률(UF)은 광원의 총 광속에 대한 유효 광속의 비율입니다. 조명 구성표의 효율성을 측정한 것입니다.

에 따라 다릅니다.

더 읽어보기:에너지 효율적인 조명이란 무엇이며 이를 구현하는 기술

공간 대 높이 비율

인접한 등기구 사이의 거리(중심 대 중심) 대 작업 평면 위의 높이의 비율입니다.

어디서,

제조업체에서 제공한 등기구의 최대 SHR을 초과해서는 안 됩니다.

참고: 일반 거실에는 20lm/ft 2 가 필요합니다. 예:215lm/m 2

공부방, 즉 교실 300lm/m 2 필수입니다.

(다른 환경과 조건에 따라 다른 표준이 있음을 유의하십시오. 예를 들어 많은 다국적 기업과 같은 회사는 600lm/m를 유지해야 합니다. 2 야간 근무를 하는 사람들을 위한 사무실에서)

이제 단계부터 시작하겠습니다. 학교의 특정 층에 대한 다음 레이아웃을 고려하고 바닥의 여러 섹션에 대한 조명 요구 사항을 분석합니다.

계산의 편의를 위해 고려된 모든 조명 장치와 등급은 필립스 제품입니다. 필립스에서 제공하는 다양한 비품과 사양을 이곳에서 확인하실 수 있습니다.

확대하려면 이미지를 클릭하세요.

교실 조명 설계 계산

교실의 단면적 =6×9 =54m 2 , h =3m

필요 루멘 =54×300 =16200lm

아래 표는 조명기구 이용률 계산을 위한 참고표입니다. 모델에 따라 다르고 만드는 방법도 다릅니다. 개념을 이해하기 위해 모든 조명 장치에 대해 단일 참조 테이블을 사용하고 있습니다. 실제 표는 제조사에서 제공한 것으로 아래 표와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

방 반사율 방 색인
C W F 0.75 1 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00
0.70 0.50 0.20 0.43 0.49 0.55 0.60 0.66 0.71 0.75 0.80 0.83
0.30 0.35 0.41 0.47 0.52 0.59 0.65 0.69 0.75 0.78
0.10 0.29 0.35 0.41 0.46 0.53 0.59 0.63 0.70 0.74
0.50 0.50 0.20 0.38 0.44 0.49 0.53 0.59 0.63 0.66 0.70 0.73
0.30 0.31 0.37 0.42 0.46 0.53 0.58 0.61 0.66 0.70
0.10 0.27 0.32 0.37 0.41 0.48 0.53 0.57 0.62 0.66
0.30 0.50 0.20 0.30 0.37 0.41 0.45 0.52 0.57 0.60 0.65 0.69
0.30 0.28 0.33 0.38 0.41 0.47 0.51 0.54 0.59 0.62
0.10 0.24 0.29 0.34 0.37 0.43 0.48 0.51 0.56 0.59
0.00 0.00 0.00 0.19 0.23 0.27 0.30 0.35 0.39 0.42 0.46 0.48

SHRRoom 에 대한 활용 요소 테이블 =1.5

교실용 반사 코드 =752

즉. 천장 70%, 벽 50%, 바닥 20% (흰색/밝은 벽의 일반 기준)

R.I. =1.8 및 반사율 코드 =752, 활용 계수(U.F) =0.66

교실/사무실 유지 관리 계수 =0.8(표준)

여기서 N =주어진 영역에 필요한 등기구의 수

별 및 델타 연결 조명 부하

도 읽을 수 있습니다.

Philips를 사용하는 경우 녹색 퍼포먼스 LED 배튼 40W

루멘/와트:4000lm/40w

램프 색상:중성 흰색 4000K

색상 렌더링 색인>80

수명 L70*:50,000시간

조명 설계 계산 회의실

회의실 단면적 =6×9 =54m 2 , h =3m

필요 루멘 =54×300 =16200lm

필립스 울트라슬림 원형 LED 패널 조명을 사용하는 경우 22W

루멘/와트:1760lm/22W

홀 조명 설계 계산

홀의 단면적 =31×3 =93m 2 , h =3m

필요 루멘 =93×215 =19995 ~20000lm

Philips를 사용하는 경우 MASTER TL5 고효율 ECO 35W

루멘/와트:3650lm/35W

색상 렌더링 색인 – 85

평균 수명:25,000시간

조명 설계 계산 계단 케이스 배선

참고:계단 케이스 배선 설치에 대해 자세히 읽어보십시오.

계단의 단면적 =6.4×2.7 =17.28m 2 , h =3m

필요 루멘 =17.28×215 =3715lm

R.I. =1.26 및 반사율 코드 =752, 활용 계수(U.F) =0.55

M.F. =0.8(표준)

Philips MASTER TL5 HIGH EFFICIENCY ECO를 사용하는 경우 35W

루멘/와트:3650lm/35W

색상 렌더링 색인 – 85

평균 수명:24,000시간

조명 설계 계산 화장실

필요 루멘 =1.71×215 =367lm

Philips를 사용하는 경우 TL 미니어처 8W

루멘/와트:410lm/8W

색상 렌더링 색인 – 60

평균 수명:10,000시간

필요 루멘 =2.7×215 =580lm

Philips를 사용하는 경우 MASTER TL5 고효율 에코 14W

루멘/와트:1350lm/14W

평균 수명:40,000시간

화장실 화장실 면적에 대한 조명 설계 계산

화장실의 단면적 =6×6.6 =40m 2 , h =3m

필요 루멘 =49.5×215 =10642lm

Philips Pacific LED 방수 배튼을 사용하는 경우 35W

참고:조명 기구는 실내의 균일한 빛 분포를 위해 서로 등거리에 배치해야 합니다. 단계는 동일하지만 LED 조명의 활용 계수가 계산에서 취한 것보다 낫기 때문에 교실에서 실제 사용되는 등기구의 수는 우리가 계산한 것보다 적을 것입니다.

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