+7 495 120-13-73 | 8 800 500-97-74

(для регионов бесплатно)

Содержание

Измерение освещенности

При написании использована статья»Здоровье и здоровый образ жизни» И.И.Никберга

Никберг Илья Исаевич -доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины. Член Международной федерации журналистов. Специалист в области профилактической медицины. Прошел более, чем 50-летний трудовой путь от практического врача до заведующего кафедрой гигиены и экологии человека медицинского института. С 2000 г. – популяризатор медицинских знаний, медицинский обозреватель русских и украинских СМИ в Австралии и Украине. Автор (соавтор) более 450 научных и научно-популярных публикаций, в т.ч. 18 учебников и монографий
 

В далекое прошлое ушли времена, когда активная трудовая жизнь человека полностью зависела от природного освещения, ослабевала после захода Солнца и фактически прекращалась ночью. В прошлом остались и такие средства искусственного освещения помещений, как лучины, масляные фитили, свечи, керосиновые горелки и т.

п. Сейчас невозможно представить себе нормальную бытовую и трудовую жизнь человека без ставшего привычным электрического освещения. Как природный, так и искусственный свет имеют огромное физиологическое значение.

Природный видимый свет – это участок электромагнитного спектра солнечного излучения, находящийся в пределах 400-760 нм, который воздействуя на зрительный анализатор человека вызывает специфическое зрительное ощущение, позволяющее визуально воспринимать окружающие предметы и происходящие в этом окружении явления.

С видимым светом связаны биологическое и социальное развитие человека. Оно является главным регулятором, своеобразным информационным пусковым механизмом биологических ритмов многочисленных физиологических функций. Благодаря видимому свету и деятельности зрительного анализатора человек может дистанционно воспринимать почти 90% общей информации о происходящем в его окружении.

Хорошее освещение необходимо не только для нормального видения окружающих предметов и предотвращения заболеваний зрительного анализатора. Оно оказывает большое влияние на функциональное состояние слухового аппарата, эндокринных органов, на память, физическую и умственную работоспособность, настроение, предупреждает быструю утомляемость, улучшает настроение, имеет бактерицидное и витаминообразующее действие.

По происхождению помимо природного также различают и искусственное освещение.
 
Простейший метод ориентировочной гигиенической оценки достаточности природного освещения помещений – определение светового коэффициента (СК). Он представляет собой соотношение площади застекленной поверхности окон (она обычно равна 80-85% от площади всего светопроема) к площади пола помещения. Например, если площадь застекленной поверхности окон составляет 2 м кв., а площадь пола – 10 м кв., то поделив вторую величину на первую получим, что СК будет равен 1:5 (площадь застекленной поверхности всегда принимается равной единице). Гигиенические нормативы светового коэффициента таковы (не менее): для жилых помещений – 1:8, в учебных комнатах и лабораториях – 1:4 – 1:5, в кабинетах и палатах лечебных учреждений – 1:5-1:6.
Но уровень освещенности в отдельных точках помещения зависит не только от СК, но и от конфигурации этого помещений.

Световой коэффициент может быть высоким и отвечающим нормативному требованию, а фактическая освещенность удаленного от светопроема места плохой. Это прежде всего может быть связано с неудачной конфигурацией помещения, когда противоположная светопроему стена сильно удалена от окна. Существует показатель, нормирующий эту величину — коэффициент углубления – соотношение расстояния от плоскости окна до противоположной стены к расстоянию от верхнего края окна к полу. По гигиеническим требованиям этот показатель не должен быть большим 2. Например, расстояние от верхнего края окна до пола составляет 2,5 м, а расстояние от окна до противоположной стены – 8 м. Тогда коэффициент углубления составит 3,2 (8:2,5 = 3,2) т.е он значительно выше нормативного, результатом чего может оказаться недостаточный уровень освещенности у этой стены. Кроме того, фактическую освещенность (даже при «хорошем» СК) может существенно снизить наличие вне и внутри помещения затеняющих объектов.

Важным показателем освещенности является т.наз. коэффициент естественной освещенности (КЕО), но для его определения уже необходим специальный прибор – люксметр. С помощью этого прибора можно определить и сопоставить фактическую освещенность наружную и внутри помещения, узнав, какую долю составляет внутреннее освещение от наружного. В жилых и вспомогательных помещениях КЕО должен быть не менее 0,5-0,75% от наружной, в больничных палатах и учебных помещениях – не менее 1,0-2,0 %, для операционных – не менее 2,5%.
 
Основными объективными показателями освещения и его гигиенического нормирования являются освещенность, спектр, равномерность и яркость.
Уровень освещенности характеризуют в люксах (лк). Он в свою очередь зависит от интенсивности светового потока, единицей измерения которого является люмен (лм).
 
Уровни природной освещенности колеблются в весьма больших пределах – от 0,25 лк в ясную лунную ночь, до 100000 лк в ясный солнечней день. В предвечерние часы внешняя освещенность снижается до 100 лк и меньше, в сумерки – до 5-10 лк. Минимальная освещенность, при которой человек способен различать предметы составляет 0,0007-0,0008 лк.

Для нормальной работы зрительного анализатора, особенно в производственных условиях, весьма важна пространственная и временная равномерность освещенности. Если в кратком промежутке времени в поле зрения оказываются поверхности с резко отличающимся уровнем освещенности, в период переадаптации снижается чувствительность зрительного анализатора, он быстро утомляется, нарушается координация и точность движений, повышается утомляемость, снижается трудоспособность, возрастает опасность производственного травматизма. Для предотвращения этих неприятных и опасных последствий существует важное гигиеническое требование – на расстоянии 0,75 м освещенность должна составлять не менее 50% освещенности в центре рабочего места, а на расстоянии 5 м от него – не менее 30%. Например, если нормируемая освещенность в центре рабочего места составляет 300 лк и сфера манипуляций работающего не ограничивается только центром, то на расстоянии 0,75 м от него освещенность должна быть не менее 150 лк, а на расстоянии 5 м не менее 90 лк.

При этом общая освещенность рабочего помещения не должна быть меньшей 25-30% от освещенности в центре рабочего места. Нормируется также перепад освещенности при переходе из одного помещения в другое – соотношение уровней освещенности не должно быть большим (меньшим), чем 1:3.
 
Как в производственных, так и в бытовых условиях помимо освещенности и равномерности, важное значение принадлежит и такому показателю, как яркость (блесткость) поверхности. Она измеряется в канделлах (Кд) и зависит от уровня освещенности и отражающей способности освещаемой поверхности, рассматриваемой человеком. В зависимости от условий зрительной работы, оптимальной считается яркость в пределах 50-1000 Кд. При яркости более 5000 Кд возникает зрительный дискомфорт, яркость более 30000 Кд вызывает уже ослепление, а более 150000 Кд – болевой эффект.
Жизнь, трудовая и бытовая деятельность современного человека невозможны без использования искусственного освещения. Без него не обойтись в вечернее и ночное время при выполнении высокоточных манипуляций с мелкими предметами.

Искусственное освещение должно отвечать следующим гигиеническим требованиям:
—  Обеспечивать необходимый нормативный уровень освещенности локальной и общей освещенности, её равномерности и комфортной яркости.
—  Максимально приближаться к спектру видимого природного света.
—  Быть безопасным в пожарном отношении, не создавать дополнительный шум и тепловое воздействие на окружающую среду и человека
—  Быть компактным, эстетичным, доступным для ухода и поддержания чистоты.
 
Наиболее распространенным источником искусственного освещения является электрическая энергия в форме хорошо известных ламп накаливания или газоразрядных (люминисцентных) ламп. Большой их гигиенический недостаток – высокая яркость, до 50000 Кд и более (если смотреть на работающую лампу накаливания без абажура и без светозащитных очков, она ослепляет).

 
Нежелательно в одном и том же помещении одновременно использовать лампы накаливания и люминесцентные, это неблагоприятно сказывается на зрении. И еще одна гигиеническая рекомендация. При чтении и письме, да и при других видах зрительной работы, использовать такие конструкции светильников, которые предохраняют глаза от прямого попадания световых лучей. Абажур или другое приспособление должны создавать защитный угол между линией взора к источнику излучения и краем абажура не должен быть меньшим, чем 30 градусов.
 
Профессиональные исследования в частной квартире заключаются в измерении уровня освещенности. В результате проведенных исследований оформляется протокол лабораторных исследований с экспертным заключением (экопаспорт). Вместе с экологическим паспортом можно получить рекомендации по устранению выявленных проблем и принять своевременные  меры, учитывая современные технологии.

Заказать измерение освещенности и экопаспорт с государственным заключением

Освещенность помещения | Электрик



В современном освещение имеется большой выбор всевозможных светильников, люстр, бра и различных светодиодных освещений.
Но как подобрать комбинацию всей этой осветительной аппаратуры так чтоб не возникало ситуаций когда света слишком много и он нам мешает или же его недостаточно.

Чтоб правильно справится с этой задачей впервую очередь нужно разобраться с тем для чего данное помещение, чем в нем будете заниматься и какие типы освещения в каких зонах будут размещены.

Все искусственное освещение можно разделить на такие типы:

  • Общее и зональное
  • Декоративное и функциональное
  • Точечное и рассеянное

Освещенность позначают символом Е, и обретают ее значение по формуле Е = Ф/S, где Ф — световой поток, а S – площадь освещаемой плоскости. В системе СИ освещенность измеряется в Люксах (Лк), и 1 Люкс — это таковая освещенность, при которой световой поток, попадающий на 1 квадратный метр освещаемого тела, равен 1.

Люмену. То есть 1 Люкс = 1 Люмен / 1 Кв.м.

Для примера приведем некоторые типичные значения освещенности:

    Ясный солнечный день в средних широтах — 100000 Лк;
    Пасмурный день в средних широтах — 1000 Лк;
    Светлая комната, освещаемая лучами солнца — 100 Лк;
    Искусственное освещение на улчной алее — до 4 Лк;
    Свет ночью от полной луны — 0,2 Лк;
    Свет звездного неба в безлунную ночь — 0,0003 Лк.

Представьте, что вы располагайтесь в темной комнате с фонариком, и хотите прочитать книжку. Для чтения необходима освещенность не менее 30 Лк. Что у вас есть возможность сделать? Вам предоставляется возможность приблизить фонарик к книжке, значит освещенность связана с расстоянием от источника света до озаряемого предмета. Кроме того вы расположите фонарик под прямым углом к тексту, значит освещенность находится в зависимости и от угла, под которым эта плоскость освещается. Еще у вас есть возможность просто достать более мощнейший фонарик, так как разумеется, что освещенность тем более, чем выше мощь света источника.

Представьте что световой поток освещает на некий экран, помещенный на некотором расстоянии от источника света.

Увеличим данное расстояние вдвое, тогда уже освещаемая часть плоскости возрастет по площади в 4 раза. Потому что Е = Ф/S, значит и освещенность станет меньше в целых 4 раза. Другими словами освещенность обратнопропорциональна квадрату расстояния от точечного источника света до озаряемого предмета.

Когда пучок света падает под прямым углом к плоскости, световой поток распределен на меньшей площади, в случае если угол наращивать, то возрастет площадь, в соответствии с этим, снизится освещенность.

Освещенность напрямую связана и с мощью света, и в итоге чем больше мощь света, тем более и освещенность.
Экспериментально издавна установлено, что освещенность прямопропорциональна мощи света источника.

Конечно освещенность станет меньше в случае если свету препятствует туман, дым либо частицы пыли, но когда освещаемая плоскость размещена под прямым углом к свету источника, и свет при всем этом распространяется через чистый, прозрачный воздух, то освещенность ориентируется конкретно по формуле Е = I / R2 , где I – сила света, а R – расстояние от источника света к освещаемому предмету.

Общее освещение. Это основное освещение для всей площади помещения. Может быть люстра, потолочный светильник или скрытое светодиодное освещение. Можно сделать такое освещение и с помощью множества светильников которые излучают свет вовсе стороны помещения, на примере офисного варианта с растровыми светильниками в подвесном потолке.
Чтобы сделать такое освещение более комфортным, применяют регулятор освещения (диммер), но как правило диммери работают не со всеми типами ламп.

Зональное освещение.Дополнительное освещение, может быть и элементом дизайна. Может находится на стенах, потолке, полу или ступеньках. Такая подсветка может быть вмонтирована и в мебельные конструкции. Местное освещение хорошо подходит к общему освещению помещения, а может быть и единственным вариантом если дизайн позволяет.

Примеры:

Функциональное зональное освещение:

— торшер или бра возле мягкого кресла или дивана
— настольная лампа на рабочем столе
— подсветка в шкафу или над шкафом
— бра над зеркалом
— подсветка рабочей части на кухне

Декоративное зональное освещение:

— «звездное небо» в натяжном потолке
— подсветка картин
— подсветка арок и ниш в стенах
— подсветка кровати снизу

Ученые провели исследования и как оказалось через сетчатку человеческого глаза, свет воздействует на процессы, протекающие в мозге. По этой причине недостаточная освещенность вызывает сонливость, угнетает трудоспособность, а избыточное освещение — наоборот, возбуждает, помогает включить дополнительные ресурсы организма, однако, изнашивая их, если это происходит неоправданно.

В процессе эксплуатации осветительных приборов, возможен некоторый спад освещенности, поэтому для компенсации данного явления, на стадии проектирования освещения берут во внимание специальный коэффициент запаса.
Он учитывает понижение освещенности и яркости в процессе эксплуатации осветительных приборов из-за загрязнений, утраты отражающих и пропускающих свойств отражающих, оптических, и других элементов приборов искусственного освещения. Загрязнения поверхностей, выход из строя ламп, все эти факторы учитываются.

В помещениях где присутствует естественное освещение вводят коэффициент снижения КЕО (коэффициента естественной освещенности), ведь со временем могут загрязнится светопрозрачные заполнители световых проемов, и загрязниться отражающие поверхности помещений.

Европейский стандарт определяет нормы освещенности для разных условий, так например, если в офисе не требуется рассматривать мелкие детали, то достаточно 300 Лк, если люди работают за компьютером — рекомендуется 500 Лк, если изготавливаются и читаются чертежи — 750 Лк.

Для измерения освещенности применяют специальный прибор — люксметр, в некоторой мере по своему принципу работы он напоминает фотометр. Такие приборы бывают как аналоговые (стрелочные) так и современные цифровые. Во всех типах таких устройств свет улавливает полупроводниковый фотоэлемент. В комплекте таких приборов как правило имеется набор светофильтров с помощью которых можно легко регулировать предел измерения с учётом коэффициентов. Допустимая погрешность приборов такого типа не больше 10%.

Естественное и искусственное освещение измеряют по отдельности, к тому же обращают большое внимание чтоб на измерительный элемент не попадала случайная тень.

После всех измерений с помощью специальных формул делается общий расчет и принимаются меры по коррекции освещенности.

Чтобы определить необходимое количество светильников можно воспользоваться следующей формулой:

,

где N — количество светильников, EН – нормативный уровень освещенности, лк; S – площадь помещения, м2; КЗ – коэффициент запаса; KИ – коэффициент использования; n – количество ламп в светильнике; ФЛ – световой поток одной лампы в светильнике.

Основным правилом по которому определяется необходимое количество осветительных приборов, является нормируемый уровень освещенности EН. Этот показатель для помещения составляет 400 лк для расчетной плоскости на высоте 0,8 м от пола.

Коэффициент запаса КЗ определяем в зависимости от типа помещения и принимаем равным 1,25

Коэффициент использования KИ характеризует эффективность использования светового прибора в помещении. Для его исчисления необходимо знать индекс помещения φ и коэффициенты отражения стен, пола и потолка.

,

где h2 – высота помещения, м; h3 – высота расчетной поверхности, м.

φ=

Какую б схему освещения вы б не выбрали, следует помнить что расчет мощности и расстановка осветительных приборов должна быть сделана сразу грамотно, поскольку в дальнейшем исправить дефекты скрытой электропроводки будет очень сложно без нарушения отделки стен и потолков.

Измерение параметров освещенности, цены на услуги

Сложно представить свою жизнь без света. В дневное время имеется естественное солнечное освещение, а тёмное время суток требует дополнительных искусственных источников света, — ламп. Хорошее освещение является необходимым условием качественного выполнения работы, предотвращает развитие заболеваний зрения и снижает утомляемость, поэтому измерение освещённости играет значимую роль в жизни человека.

Измерение параметров освещенности включает в себя следующие показатели:

  • коэффициент естественной освещенности (КЕО)
  • коэффициент пульсации освещенности
  • неравномерность яркости рабочего поля
  • неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя ПЭВМ
  • яркость белого поля
  • дрожание и мелькание изображения
  • прямая и отраженная блёсткость
  • освещенность поверхности экрана ВДТ
  • освещенность рабочей поверхности для разрядов зрительных работ
  • контрастность для монохромного режима

При формировании таблицы результатов измерения освещенности обязательно учитываются: разряд зрительных работ, высота плоскости над полом и тип ламп. Далее, полученные результаты измерений сопоставляются с нормируемыми. Нормы по освещённости зависят от типа помещения и регламентируются СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Степень освещения измеряется в люксах (лк), зависящих от интенсивности светового потока, измеряемого в люменах (лм).

Для измерения параметров освещённости мы используем следующее оборудование:

  • Прибор Люксметр-Яркомер «ТКА-ПКМ» (мод.02)
  • Прибор Пульсметр-Люксметр «ТКА-ПКМ» (мод.08)

Измерение параметров освещенности регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:

  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
  • МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещенности рабочих мест. Методические указания»;
  • СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;
  • ГОСТ 24040-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». В данном нормативном документы описываются методы определения КЕО, уровня искусственной освещенности.

Измерение параметров освещенности чаще всего требуется для следующих целей:

  • Проведение производственного контроля на предприятиях (измерение параметров освещенности – обязательный элемент программы производственного контроля: обычно измерения проводятся на рабочих поверхностях 1 раз в год)
  • Ввод в эксплуатацию объекта (жилого здания, помещения коммерческой недвижимости, производства)
    Показатели, полученные при измерении интенсивности освещённости на этапе проектирования, могут не совпадать с конечными значениями освещённости, но всегда следует помнить большую важность измерения освещённости, как залога успешной работы и полноценной жизни.

Требование измерения освещенности при Специальной оценки условий труда

В рамках специальной оценки условий труда ситуация с измерением параметров освещённости очень сложная, т.к. большинство современных и аттестованных осветительных установок по факту не соответствуют требованиям нормативных документов, касающихся норм пульсации освещённости.

Чем это чревато для компании-заказчика? Прежде всего, тем, что предприятие будет вынуждено поменять все осветительные приборы после проведения аттестации (даже в том случае, если подобная замена была произведена буквально накануне аттестации – но были использованы осветительные установки, не соответствующие нормам по пульсации).

В противном случае предприятие будет вынуждено оплачивать дополнительные проценты к зарплате сотрудников, получившим вредность в результате аттестации рабочих мест из-за несоответствия пульсации освещенности установленным нормам.

Более подробную информацию по измерению параметров освещенности Вы можете получить по телефону: +7 (812) 986-07-82.

Измерение освещенности. Приборы для измерения освещенности

Главная / Информация / Статьи / Измерение освещенности

Измерение освещенности производят в соответсвии с ГОСТ 24940-96 (Межгосударственный стандарт «Здания и сооружения. Мтоды измерения освещенности»). Настоящий стандарт устанавливает методы определения минимальной, средней и цилиндрической освещенности, коэффициента естественной освещенности в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах, минимальной освещенности в местах производства работ вне зданий, средней освещенности улиц, дорог, площадей и тоннелей, на которые распространяется действие СНиП 23-05-95.

Термины и определения:

  • Освещенность (Е, лк) — Отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, содержащий данную точку, к площади этого элемента

  • Минимальная освещенность (Емин, лк) — Наименьшее значение освещенности в помещении, на освещаемом участке, в рабочей зоне

  • Цилиндрическая освещенность (Ец, лк) — Характеристика насыщенности помещения светом, определяемая как средняя плотность светового потока на поверхности вертикально расположенного в помещении цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю

  • Коэффициент естественной освещенности (КЕО) — Отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода.

Перед измерением освещенности от искусственного освещения следует провести замену всех перегоревших ламп и чистку светильников. Измерение освещенности может также производиться без предварительной подготовки осветительной установки, что должно быть зафиксировано при оформлении результатов измерения.   
Измерение КЕО проводят в помещениях, свободных от мебели и оборудования, не затеняемых озеленением и деревьями, при вымытых и исправных светопрозрачных заполнениях в светопроемах. Измерение КЕО может также производиться при наличии мебели, затенении деревьями и неисправных или невымытых светопрозрачных заполнениях, что должно быть зафиксировано при оформлении результатов измерений.

Для измерения освещенности следует использовать люксметры с измерительными преобразователями излучения, имеющими спектральную погрешность не более 10 %, определяемую как интегральное отклонение относительной кривой спектральной чувствительности измерительного преобразователя излучения от кривой относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332. 
Допускается использовать для измерения освещенности люксметры, имеющие спектральную погрешность более 10 %, при условии введения поправочного коэффициента на спектральный состав применяемых источников света, определяемого по ГОСТ 17616. Люксметры должны иметь свидетельства о метрологической аттестации и поверке. Аттестация люксметров проводится в соответствии с ГОСТ 8.326, поверка — в соответствии с ГОСТ 8.014 и ГОСТ 8.023.

В компании ЕвроЛаб Вы можете приобрести приборы для измерения освещенности:

Как измеряется сила света?

Человеческое зрение зависит от света. Свет отражается от поверхностей в глаза, проходя через роговицу и зрачок, образуя изображение на сетчатке. Глаз чувствителен к очень широкому диапазону интенсивности света, но на низких уровнях теряет способность различать детали. Вот почему точные работы, такие как хирургия, измерения или сборка, лучше всего выполнять при ярком свете. Работа при плохом освещении вызывает утомление и ошибки. Аварии на производстве чаще случаются при низком уровне освещенности.Кроме того, хорошее освещение определяет, насколько хорошо люди могут наблюдать за шоу и делать качественные фотографии. В этом техническом документе от OMEGA Engineering говорится, что для облегчения понимания измерения силы света:

  • Что такое свет?
  • Как измеряется свет?
  • Ситуации, требующие измерения освещенности
  • Светотехника
  • Светоизмерительное оборудование

Что такое свет?

Свет — это форма электромагнитной энергии, которая распространяется в пространстве в виде волны.Как микроволны и рентгеновские лучи, эти волны имеют длину и частоту. Разница в том, что люди обладают рецепторами, способными воспринимать энергию с длинами волн от 400 до 700 нм и превращать ее в изображения.

Отдельные длины волн соответствуют разным цветам. Свет с длиной волны около 420 нм воспринимается как синий, 525 нм — зеленый, а 635 нм — красный. Более длинные волны называются инфракрасными (которые воспринимаются как тепло), а более короткие волны — ультрафиолетовыми, а затем рентгеновскими.

Источники света, основанные на тепле («источники накаливания») излучают электромагнитную энергию на всех длинах волн, поэтому они кажутся белыми.Фактическое распределение длин волн в этом свете зависит от температуры источника. Флуоресцентные лампы кажутся белыми только в результате флуоресценции покрытия на стекле или трубке, а светодиоды излучают свет только на одной определенной длине волны.

Как измеряется свет?

Источник света, как нить накаливания, излучает свет во всех направлениях. Фактически, он находится в центре сферы излучаемого света (поэтому световые единицы ссылаются на стерадиан).Полная энергия всего испускаемого света называется «световым потоком».

Основной единицей света является кандела, номинально свет, излучаемый одной свечой, или, точнее, «источник, излучающий монохроматическое излучение с частотой 540 x 1012 герц и имеющий силу излучения в этом направлении 1/683. ватт на стерадиан ».

Одна кандела на стерадиан называется люменом, который является мерой силы света, с которой люди наиболее знакомы. Однако наиболее важным при измерении интенсивности света является количество люменов, падающих на поверхность, которое выражается в люксах.Таким образом, один люкс — это один люмен на квадратный метр, в зависимости от расстояния до источника. (В США интенсивность света принято выражать в фут-свече. Одна фут-свеча эквивалентна одному люмену на квадратный фут).

Подводя итог, в то время как светоотдача выражается в люменах, сила света измеряется в люменах на квадратный метр или люкс.

Ситуации, требующие измерения освещенности

Фотостудия

Основными причинами измерения интенсивности света являются обеспечение соблюдения минимальных стандартов освещения и определение подходящего времени выдержки в фотографии и кинематографии.Ниже описаны четыре часто встречающиеся ситуации.

1. Эргономика и безопасность

Для многих условий рекомендуется минимальный уровень освещенности. В то время как некоторые, например строительные и судостроительные верфи, предъявляют очень специфические требования OSHA, для общепромышленных приложений OSHA ссылается на стандарт ANSI / IESNA RP-7-2001 «Практика промышленного освещения». Это определяет минимальную интенсивность, необходимую для безопасного и точного выполнения ряда задач.

В некоторых организациях сила света измеряется только реактивно, обычно после падения или другого несчастного случая.Более разумный подход — выполнить обследование освещения, документируя уровни освещенности на рабочем месте. Если обнаруживаются области ниже минимально допустимого уровня, можно реализовать план улучшения.

2. Фотография и кинематография

В основе фотографии — сила света. Слабое освещение вынуждает фотографа увеличивать время выдержки или открывать диафрагму объектива, а иногда и то и другое. Хотя многие современные камеры имеют встроенный измеритель освещенности, все же полезно знать уровни освещенности вокруг объекта, особенно для студийной или портретной фотографии.

Знание уровней освещенности также помогает обеспечить воспроизводимость кадра, что является проблемой в кинематографии. Измеряя уровни освещенности, оператор может получать стабильные результаты, обеспечивая непрерывность.

3. Мониторинг погоды

Хотя многие люксметры сконфигурированы для лампы накаливания, они по-прежнему полезны для сравнения на открытом воздухе. Измеритель может, например, производить записи, показывающие разницу в интенсивности между летним и зимним солнцестоянием.Картирование интенсивности света в области, предназначенной для солнечных батарей, может помочь определить оптимальное место для каждой панели. Те, кто занимается сельским хозяйством, могут извлечь выгоду из определения областей с меньшей интенсивностью света в теплице.

4. Театральная декорация и интерьер

Разница в интенсивности света — эффективный способ привлечь внимание аудитории. Художник-постановщик может захотеть, чтобы конкретный реквизит или актер был в тени для одной сцены и выделен для следующей.Точно так же дизайнер интерьера будет использовать различия в интенсивности, чтобы создать особый внешний вид. Установление уровней освещенности также помогает обеспечить воспроизводимость определенного внешнего вида и ощущений, а также подтверждает, что аудитории достаточно света, чтобы увидеть черты лица актеров.

Светотехника

Свет падает на датчик, где энергия фотонов преобразуется в электрический заряд. Чем больше света падает на поверхность, тем больше заряда накапливается.В общем, эти два понятия взаимосвязаны. Калибровка в измерительной электронике преобразует ток или напряжение в значение в люксах.

Ситуация усложняется тем, что человеческий глаз не одинаково чувствителен ко всем длинам волн света и имеет большую чувствительность к зеленому. Таким образом, если на метр попадает одинаковая интенсивность синего и зеленого света, в то время как исходное значение в люксах может быть одинаковым, человек-наблюдатель будет воспринимать больше зеленого света. Чтобы решить эту проблему, люксметры настроены на ожидание света со спектральным распределением домашнего освещения с вольфрамовой нитью накала.Он определяется как стандартный источник света CIE A и регулирует исходное измерение интенсивности, чтобы лучше коррелировать с человеческим восприятием яркости. Стандартный источник света A CIE рекомендуется использовать во всех случаях, когда используются лампы накаливания.

Светомеры

Внутренняя рабочая среда

Прочные портативные измерители окружающей среды для измерения частоты вращения и освещенности разработаны как простые в использовании портативные приборы для измерения силы света. Основанные на стандарте CIE Standard Illuminant A, эти устройства идеально подходят для использования в областях освещения лампами накаливания и обеспечивают измерение при флуоресцентном освещении с небольшой погрешностью в диапазоне измерения от 1 до 200 000 люкс (от 0 до 18 580 фут-свечей).

Эти инструменты идеально подходят для тех, кому необходимо проверить уровень освещенности в рабочих помещениях, для фотографии, оформления театральных декораций, дизайна интерьера и кинематографии. Его можно использовать на открытом воздухе, где достаточно сравнительных значений или соотношений, но не следует полагаться на точные значения интенсивности из-за его калибровки CIE.

Техническое обучение Информация о продукте

Как измеряется освещение | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды

Когда большинство людей покупают лампочку, они ищут ватт (Вт).Напомним, что ватт — это единица мощности (то есть скорость, с которой энергия потребляется поставщиком электроэнергии). Он ничего не говорит о свете.

Самым распространенным показателем светоотдачи (или светового потока) является люмен. Все лампы имеют люмен, как показано на рисунке ниже, и каждая лампа имеет 3 параметра, указанные на упаковке:

  • Световой поток лампы или световой поток
  • Потребляемая мощность в ваттах
  • Срок службы лампы в часах

Параметры, указанные на лампочке.

Посмотрите этот фильм ниже, чтобы узнать больше о люменах.

Enegy 101: Люмен

Свечи

фут-кандела (fc) — стандартная единица измерения освещенности поверхности. Это световой просвет, распределенный по площади в 1 квадратный фут (0,09 квадратного метра).

Свеча для ног

Средний уровень фут-кандел на квадратной поверхности равен количеству люменов, падающих на поверхность, деленному на площадь поверхности.

FC = Люмены света / Площадь в квадратных футах

Пример

Лампа мощностью 40 Вт дает около 505 люмен и имеет срок службы около 1000 часов. Когда эта лампочка используется для освещения комнаты размером 10 x 10 футов, эти 505 люмен распределяются на 100 квадратных футов площади пола. Что такое подсветка?

505 люмен света / 100 футов 2 = 5,05 люмен на фут 2 или 5,05 фк

1 футовая свеча = 1 люмен / фут2 = 1 люкс (метрическая система)

Теперь посмотрите фильм в масштабе 1:15, в котором показано, как экспонометр используется для измерения люмен на фут 2 .Помните, что 1 люмен / фут2 = 1 фут-кандела.

Как измеряется свет?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть стенограмму видео измерения освещенности.

Использование экспонометра

Я поставил сюда лампочку на 60 ватт. И эта лампа мощностью 60 Вт дает 865 люмен света. Когда я держу эту лампочку очень близко к этой области поверхности здесь, где измеряется свет, все эти 800 единиц падают на небольшую область. Очевидно, если мы попытаемся измерить количество люменов, попадающих на эту небольшую площадь, мы увидим, что количество люменов на квадратный фут очень и очень велико.Как вы можете примерно видеть, у нас около 1200 люмен на квадратный фут — очень высокая концентрация. Когда я убираю эту лампочку, значение уменьшается, потому что такое же количество люменов распределяется по большей площади, как вы можете видеть здесь. Сейчас он составляет около 100 люмен. И если я пойду дальше, он уменьшится.

Как измерить уровень освещенности на рабочем месте

Зачем измерять уровень освещенности на рабочем месте

Освещение от естественных или искусственных источников должно быть обеспечено сотрудникам для обеспечения безопасных условий труда и соответствия выполняемому виду работы.Неадекватное освещение в офисе вызовет зрительный дискомфорт, повышенный риск падения или споткнуться, головные боли и многое другое. Оптимальное офисное освещение объясняется более высокой производительностью и меньшим уровнем нагрузки на глаза.

Чтобы правильно измерить освещение на рабочем месте, вам необходимо знать три определения измерения освещенности. Эти;

  1. Световой поток: Общее количество света, излучаемого во всех направлениях, и есть световой поток.
  2. Люмен : Люмен — это производная единица светового потока в системе СИ.
  3. Люкс : Люкс (результат, который вы видите на вашем измерителе силы света) составляет один люмен на квадратный метр. Люкс указывает количество света, падающего на поверхность.

В таблице 1 (ниже) приведены примеры австралийских стандартов рекомендуемых уровней освещенности для различных видов офисной деятельности. Чем сложнее задача, тем выше рекомендуемое значение в люксах.

Класс задания

Рекомендуемая освещенность при техническом обслуживании (люкс)

Характеристика деятельности и интерьер

Пример

Прерывистое использование

80

Интерьеры, требующие периодического использования с визуальными задачами, ограниченными движением и ориентацией

Раздевалки

Простой

160

Время от времени прочтение четко напечатанных документов на короткие промежутки времени

Залы ожидания

Обычная или умеренно легкая

240

Постоянно занятые интерьеры, требующие относительно простых визуальных задач с высокими контрастами или крупными деталями

Использование компьютера

Умеренно сложная

400

Области с умеренно сложными визуальными задачами с низким контрастом

Рутинная работа в офисе

Сложная

600

Области, где визуальные задачи трудны с низким контрастом

Чертежи, корректура и др.

Таблица 1 Рекомендуемые уровни освещенности для различных офисных задач, деятельности и прочего (AS1680 — внутреннее освещение).

Измеритель внутреннего освещения

При измерении уровня освещенности очень важно выбрать лучший люксметр для ваших нужд. Не все люксметры измеряют все типы света . Существует три основных типа осветительной арматуры для большинства помещений, каждая из которых генерирует свет разными способами. Это:

  1. Лампа накаливания : Лампа накаливания создает свет, нагревая проволочную нить до тех пор, пока она не начнет светиться.
  2. LED : быстро набирающие популярность в помещениях, светодиодные лампы используют зеленый, красный и синий цвета для получения теплых или холодных белых тонов.
  3. Флуоресцентный : Люминесцентная лампа использует разряд паров ртути низкого давления. Приложенный электрический ток возбуждает пары ртути с образованием коротковолнового ультрафиолетового света, который нельзя увидеть невооруженным глазом. Покрытие люминесцентных ламп, покрытых люминофором, светится при воздействии ультрафиолета. Это свечение — это свет, который вы видите.

Могут возникнуть трудности при измерениях, потому что лампы накаливания, светодиоды и люминесцентные лампы по-разному излучают свет. Каждый из них создает различный спектральный профиль, для чего часто требуются датчики экспонометра другого типа.

Как измерить уровень освещенности на рабочем месте

Перед измерением освещения на рабочем месте вам необходимо знать, какой тип света вы измеряете. Затем вы можете выбрать наиболее точный и подходящий люксметр для ваших нужд — помните, что не все люксметры измеряют все типы освещения. Когда выбран правильный люксметр для вашего приложения, измерения становятся несложными.

Чтобы определить уровень освещенности на рабочем месте с помощью экспонометра, выполните следующие действия:

  1. Снимите колпачок сенсора.
  2. Поместите измеритель интенсивности света на поверхность, которую вы хотите наблюдать. Для рабочих настроек это будет рабочая поверхность, например стол. Измерение горизонтальной рабочей области даст точное представление об интенсивности света, отражающегося в глазах человека, когда поверхность используется.
  3. Подождите, пока показания на ЖК-дисплее не стабилизируются, затем запишите измерение. При записи измерения убедитесь, что ваше тело случайно не затеняет датчик на любом этапе.

Совет ученого 1 : Где рабочая зона неизвестна, например Поменять комнату или любую рабочую зону без письменного стола, измерять на постоянной высоте от пола ~ 75 см.

Совет ученого 2 : Если рабочая область большая, удобно иметь измеритель с сохранением данных MIN / MAX, чтобы вы могли получить хорошее общее представление об освещении во всей рабочей области.

Примеры измерителей света

Чтобы проиллюстрировать необходимость выбора подходящего устройства для вашего источника света, команда Instrument Choice подготовила примеры экспонометров и подробно описала их характеристики.


Цифровой светодиодный / люксметр Testboy TV 335

Код товара: IC-TTV-335

Testboy TV 335 — это цифровой люксметр с широким диапазоном измерения (до 400 000 люкс) и функцией удержания, позволяющий заморозить измерения на LDC. Модель 335 оснащена фотодиодами, чувствительными к искусственному свету и регулируемой цветовой температурой. Эти особенности делают этот измеритель интенсивности света подходящим для измерения светодиодного освещения.

Люкс Диапазон: 20 люкс, 200 люкс, 2000 люкс, 20000 люкс, 400000 люкс

Точность: Адаптация 3% V (лямбда) Коррекция косинуса 2%

Подходит для: Большинство исследований в области внутреннего освещения, включая светодиодные.


Измеритель света

Код товара: IC-CENTER530

IC-CENTER530 отличается поворотной съемной сенсорной головкой и широким диапазоном измерений. Он хорошо подходит для многих основных исследований освещения. Люксметр IC-CENTER530 имеет функцию сохранения данных, а также позволяет считывать минимальные и максимальные записанные значения измерений.

Диапазон люкс: 0,0-199900 люкс

Точность: ± 3% показания, ± 5 ед. Показания

Подходит для: Основные исследования освещения. Не для измерения светодиодного освещения.


MAVOLUX Compact 5032-7

Код товара: IC-M502C

Пользователи могут измерять практически любой стандартный источник света с помощью экспонометра IC-M502C. Измеритель может точно измерять дневной свет и все источники искусственного света, включая светодиоды, в широком спектре. Этот люксметр хранит до 100 измеренных значений в своей энергонезависимой памяти.

люкс Диапазон: 0,1 люкс — 199 900 люкс с четырьмя диапазонами, выбираемыми вручную или автоматически пользователем.

Точность: 3% от показания + 1 цифра

Подходит для: Дневного света и почти любой стандартной формы внутреннего источника света.


Заключение

Контроль уровня освещенности на рабочем месте — важная задача для обеспечения адекватной и безопасной среды.

Хотя мониторинг уровня освещенности с помощью экспонометра — простая задача, выбор лучшего экспонометра для ваших нужд может занять много времени — даже пугающе.Если вам нужно вручную найти лучший люксметр для вашего приложения для мониторинга рабочего места, поговорите со специалистом по выбору прибора! Мы здесь, чтобы помочь! Позвоните по телефону 1300 737 871 или по электронной почте [адрес электронной почты защищен].

Что такое фут-свеча и как ее измеряют?

.

Что такое футовая свеча?

Вам может быть интересно, что за футовая свеча? Почему это так важно? Сколько фут-свечей в моем здании и сколько требуется? Как это измерить?

Вы не поверите, но фут-свечи — наиболее распространенная единица измерения, используемая профессионалами в области освещения для расчета уровня освещенности на предприятиях и на открытом воздухе.Короче говоря, , футовая свеча — это мера силы света и определяется как освещенность на поверхности площадью один квадратный фут от однородного источника света.

Сколько фут-свечей рекомендуется для вашего местоположения?

Теперь вы, наверное, спрашиваете себя, как мне отмерить фут-свечи на нашем предприятии ?! Это отличный вопрос, и именно этим я занимаюсь как специалист по светодиодному освещению. У меня есть люксметр, который измеряет количество фут-свечей в каждой комнате и под каждым светом, и это процесс, который я обычно использую для измерения ваших фут-свечей для LED Lighting .

Шаг 1. Измерение силы света

Я буду использовать экспонометр, чтобы измерить количество фут-свечей, попадающих на объект. Получив это число, я могу использовать его для преобразования в люмены или ватты в зависимости от того, какой метод предпочтительнее. Для этого примера мы будем основывать наши вычисления на измерении 50 фут-свечей.

Шаг 2. Преобразование в люмены

Обратите внимание, что одна фут-свеча = 10.76 люмен * , что означает, что для преобразования фут-свечей в люмены мне нужно будет взять количество фут-свечей, которое я измерил, 50 фут-свечей, и умножить на 10,76, чтобы получить количество люмен ( 50 x 10,76 = 538 люмен)

* Люмен — это то же самое, что и люкс, и это то, в чем многие современные люксметры будут рассчитывать свои измерения.

Шаг 3. Преобразование в ватты

Следующим шагом будет вычисление количества ватт. Один люмен = 0.001496 Вт. Это довольно просто, после того как вы получите общее количество люменов из шага 2. Вы берете общее количество люмен и умножаете его на 0,001496 Вт (538 x 0,001496 = 0,805 Вт / квадратный метр).

Шпаргалка по расчетам:

Поздравляем! Теперь вы знаете, как преобразовать фут-свечи в люмены (люкс) и ватты

.
  • Для расчета люменов (люкс) от фут-свечей: Люмен = фут-свечи x 10,76
  • Для расчета ватт от фут-свечей: Ватт = люмен x 0.001496
  • Вы также можете рассчитать количество ватт непосредственно из фут-свечей, объединив оба уравнения и используя следующее: Ватт = фут-свечи x 0,01609696

(поскольку 10,76 x 0,001496 = 0,01609696)

Общество инженеров освещения, IES, рекомендовало следующие уровни световых свечей для обеспечения надлежащего освещения и безопасности пассажиров. Пожалуйста, обратитесь к приведенным ниже рекомендациям, чтобы узнать, где должно быть ваше помещение, и чтобы помочь в достижении соответствующего уровня освещенности с максимальной энергоэффективностью.

Запросите бесплатную консультацию по светодиодному освещению сегодня!

Мы гордимся не только своей компетентной командой продаж, но и беспрецедентной поддержкой каждого продукта, который мы продаем. В ACD наша цель проста … успех наших клиентов.

Бесплатная консультация Включает:

  • Оценка освещения на месте
  • Показания ножных свечей
  • Исследование освещения
  • Форма возврата инвестиций
  • Оценка доступных скидок
  • Представление решения

Отправьте бесплатный запрос на консультацию по светодиодному освещению или позвоните по телефону (724-741-8200).

Возможно, вам будет интересно прочитать:

Light Meter App на мобильном телефоне: простой способ оптимизировать освещение комнаты и сэкономить электроэнергию: Bijli Bachao

  1. Главная страница ›
  2. Экономия электроэнергии›
  3. Свет ›
  4. Приложение Light Meter на мобильном телефоне: простой способ оптимизировать освещение комнаты и сэкономить электроэнергию

Одна из самых больших проблем при настройке освещения в комнате — понять, сколько освещения является хорошим освещением.Люди в конечном итоге ставят несколько КЛЛ, ламп накаливания, нисходящих зажигалок, что иногда бывает больше, чем требуется, а также потребляет больше электроэнергии, чем необходимо. В предыдущем посте, посвященном освещению на основе задач, мы обсуждали количество света, необходимого в комнате для различных задач. Несколько концепций, которые мы обсуждали в этом посте, касались Lumens и Lux. Мы всегда подчеркивали, что ватты — это не показатель яркости, а именно люмены, на которые следует обращать внимание при покупке светильников. Сейчас на многих светильниках упоминается люмен, но на многих его до сих пор нет.И один из часто задаваемых вопросов: как измерить свет? И, что интересно, недавно мы получили на него ответ — приложение «Измеритель освещенности» для мобильных телефонов. Но перед этим давайте освежим концепцию:

Что такое люмен?

Люмен — это мера яркости. Это мера количества видимого света, излучаемого источником света. Это выход лампочки, а не вход. Входная мощность — ватты, а выходная — люмен. Лампа накаливания мощностью 100 Вт дает такое же количество люменов, как КЛЛ 23 Вт.Даже эффективность лампочки определяется в люменах / ватт (выход / вход).

Что такое Люкс?

Когда лампа горит, она не дает одинакового количества света повсюду в комнате. В областях, близких к лампе, предметы выглядят яркими, но те, что находятся далеко, не выглядят такими яркими. Причина этого в том, что люмены, исходящие от источника света, распространяются по обширному пространству вокруг него. Даже угол луча источника света влияет на распространение люменов в пространстве (особенно в случае светодиодов).Люкс — это концепция, предназначенная для измерения интенсивности света в определенной точке. Это означает яркость, полученную в определенной точке комнаты при освещении источника света. Технически люкс оценивается как люмен / м 2 . И это значение, которое можно измерить и оптимизировать в соответствии с задачей.

Значения люкс для различных задач

Хотя мы публиковали это ранее, но хотели бы повторить его здесь снова:

Activity Подсветка
(люкс, люмен / м 2 )
Общественные места в темноте 20–50
Простая ориентация для краткосрочных визитов 50–100
Рабочие зоны, в которых визуальные задачи выполняются эпизодически 100–150
Склады, дома, театры, архивы 150
Easy Office Work, классы 250
Обычная офисная работа, работа за компьютером, учебная библиотека 500

(Подробнее см .: http: // www.engineeringtoolbox.com/light-level-rooms-d_708.html)

Приложение Light Meter для измерения значения люкс

Недавно, проводя собственное исследование, мы наткнулись на множество бесплатных приложений для мобильных телефонов, которые могут помочь измерить значение люкс в любом месте. место. Мы получили их, просто выполнив поиск «Light Meter App» в магазине Google Play. Подобные приложения также доступны в Apple App Store, и их можно найти, выполнив поиск «Lux Meter» в магазине приложений. Его легко можно использовать при настройке света в доме.

Если вы устанавливаете свет на учебном столе, вы можете измерить свет, падающий на стол, и убедиться, что он составляет не менее 500 люкс.Что касается общего освещения в комнате, с помощью приложения вы можете убедиться, что все углы комнаты имеют значение около 100 люкс. Это поможет вам оптимизировать освещение и тем самым сэкономить на счетах за электроэнергию.

Фотографии из:

Google Play Store и Apple Store

Об авторе :
Абхишек Джайн — выпускник ИИТ Бомбей с почти 10-летним опытом работы в корпоративной сфере до того, как основал Биджли Бачао в 2012 году. Его страсть к решению проблем подтолкнула его к Энергетическому сектору, и он очень хочет узнать о поведении клиентов по отношению к Энергия и найти способы повлиять на Устойчивое развитие. Ещё от автора .

Технических советов: загадки озаряющего света

Технические советы: загадки озаряющего света

Продолжая с того места, где закончилась «Загадки освещающего света: часть 1», вы можете вспомнить, что люмены — это мера общего «количества» видимого света, излучаемого источником. Люмен основан на Международной системе единиц измерения светового потока. Теперь, когда у нас есть это число, оно является хорошей отправной точкой, но если оно направлено на классную комнату или театральное освещение, измерение источника — лишь часть ответа.

Ключевое измерение — это количество света, которое попадает туда, где должен идти. Это измерение яркости, которое может быть измерено в люксах, фут-канделах или фут-ламбертах. Освещенность — это мера того, насколько световой поток распространяется на заданную область. Световой поток (измеряется в люменах) как мера общего «количества» присутствующего видимого света, а освещенность как мера интенсивности освещения на поверхности.

Один люкс равен одному люмену на квадратный метр.Чем больше площадь, тем ярче будет виден источник. Одна фут-свеча равна 10,76 люкс. Здесь возникают сложности при покупке проектора или выборе сценического оборудования.

Пример проекции:

Если у вас есть тускло освещенная комната (50 люкс или 4,6 фут-свечей), проектор на 1000 люмен и экран размером 4,5 на 8 дюймов, освещенность проектора на экране составляет 298,9 люкс, и это будет выглядеть довольно хорошо. Включите освещение в комнате до офисного уровня (500 люкс), и проецируемое изображение на экране будет меньше уровня окружающего освещения и будет выглядеть размытым.Или увеличьте размер экрана вдвое до 9 на 16 дюймов, и освещенность будет 6,94 люкс, поэтому вам придется выключить свет, чтобы увидеть проекцию.

Пример сценического освещения:

Приобретая театральные светильники, убедитесь, что они обеспечивают необходимый уровень освещенности. Большинство производителей предоставляют таблицу, в которой указаны угол поля зрения и угол луча, а также доступные фут-свечи и / или люкс на определенном расстоянии для их ламп накаливания. Обычно этот тип информации недоступен для большинства светодиодных светильников.По нашим наблюдениям, производители светодиодов могут оценивать световой поток своих светильников на разных расстояниях. Некоторые производители используют в качестве ориентира всего 2 метра (6,5 футов), в то время как большинство ведущих театральных производителей, которых мы проверили, используют в качестве ориентира 6 метров (20 футов). Разница в расстоянии приведет к значительному количеству доступных люксов.

В следующей книге «Тайны сияющего света» мы перейдем к практическому применению; мы обсудим цветовую температуру различных источников и особенности сочетания осветительных приборов.

Влияние увеличения освещенности на зрительную способность операторов в диспетчерской электростанции с комбинированным циклом | Анналы медицины труда и окружающей среды

Участники, время и место исследования

Это интервенционное исследование было проведено летом 2017 года. Испытуемыми были мужчины, работавшие в диспетчерской на электростанции Parand Power Plant of MAPNA co. ” из них 16 операторов в 12-часовую смену (с 7 до 19 и с 19 до 7 часов) в группах по 4 человека.Из 12-часовой смены люди потратили 11 часов на визуальный осмотр в диспетчерской. Щит управления электростанции Паранд имел размеры 10,5 х 25,5 м и высоту 3,5 м. В этой диспетчерской было 4 пульта, на каждом из которых были рабочие места для всего персонала. Стол, на котором сосредоточился персонал, был выбран в качестве стола оценки для вмешательства. В диспетчерской было установлено 100 люминесцентных ламп с белым светом (мощность: 40 Вт, цветовая температура: 4000 Кельвин, световой поток: 2780 люмен и модель: Pars Shahab).Их установили в потолке по 50 двойных светильников в 10 рядов по 5. Стены кремового цвета с коэффициентом отражения 0,7. Пол был серым с коэффициентом отражения 0,5. Крыша была матово-серая с коэффициентом отражения 0,3. В диспетчерской было 5 окон: два южных окна, два западных окна и одно северное окно.

Инструменты и метод сбора информации

Люксметр (HAGNER S3) с точностью 0,01 использовался для измерения общей освещенности.Общее освещение диспетчерской измерялось сетевым методом. Средняя интенсивность освещения в диспетчерской была измерена люксметром на высоте 1,2 м на основе четвертой модели Общества инженеров по освещению Северной Америки (IESNA). Hagner S3, который представляет собой комбинированный прибор для измерения освещенности и яркости, использовался для измерения локальной освещенности и яркости.

Фотоэлемент люксметра был помещен на стол горизонтально, и уровень локальной яркости измерялся перед каждым дисплеем на рабочих поверхностях.На каждом столе в диспетчерской было по два дисплея. Освещенность измерялась перед обоими дисплеями на рабочей поверхности. Средняя локальная освещенность рабочей поверхности для каждого дисплея была рассчитана на основе среднего значения трех уровней измерения перед ним. Затем уровень яркости рабочей поверхности и дисплея был измерен прибором Хагнера.

Программное обеспечение Freiburg Visual Acuity test (FrACT) использовалось для оценки зрительных способностей людей.Это программное обеспечение было представлено Майклом Бахом в 1996 году для измерения остроты зрения [14]. Правильность этого программного обеспечения была доказана в предыдущем исследовании визуальных характеристик [15]. Два теста этого программного обеспечения — Acuity C и Contrast C — использовались для оценки визуальных характеристик.

Цвет фона белый, а цвет C черный в тесте Acuity C. Направление и размер буквы С меняются в каждом испытании. Чтобы определить уровень визуальных характеристик в этом тесте, показатель эффективности будет рассчитан по формуле.1:

(1)

Где n — общее количество правильных ответов в каждом испытании, а τ — продолжительность общего испытания в секундах (время реакции людей определяется для каждых 18 испытаний отдельно).

Помимо расчета индикатора визуальной эффективности, это программное обеспечение также показывает остроту зрения для каждого теста Acuity C (\ (\ raisebox {1ex} {$ 1 $} \! \ Left / \! \ Raisebox {-1ex} {$ arcmin $} \ right. \)). Он показал, что чем выше значение, тем выше способность человека распознавать меньшие размеры.Размер означает, что открывающаяся горловина C находится в испытании.

Помимо изменения направления, в тесте контрастности C также будут изменены контраст фона и буква C. Испытуемого просят использовать шанс всякий раз, когда он не видит переменную. Показатель эффективности также рассчитывается на основе общего количества правильных ответов за общую продолжительность (секунду) испытаний в этом тесте. Кроме того, результаты теста Contrast C выражаются в процентах контраста (% контраста Вебера).Чем тщательнее человек выполняет тест, тем меньше будет полученное число. Это означает, что объект обнаружил наименьший контраст. Время отклика для каждого испытания в программном обеспечении составляет 30 с. Если в течение этого времени не будет получено никакого ответа, начнется следующее испытание, и этот отказ будет рассчитан как неправильный ответ. На рис. 1 показан пример четырех основных направлений ответов (а), теста остроты С (б), теста контраста С (в) [16].

Рис. 1

Пример четырех основных направлений ответов ( a ), тест Aciuty C ( b ), тест контрастности C ( c )

Этапы исследования

Это Исследование проводилось в два этапа с интерференцией.Он включает в себя первую фазу с люминесцентной системой освещения, а вторая фаза с комбинированной системой освещения включает в себя люминесцентные и светоизлучающие диоды (LED). Освещение первой фазы включало люминесцентные лампы (мощность: 40 Вт, цветовая температура: 4000 Кельвин, световой поток: 2780 люмен и модель: Парс Шахаб), воздействию которых люди подвергались в течение многих лет. На первом этапе интенсивность общего и местного освещения и яркость измерялись в два этапа, включая дневную смену (9:00 и 15:00) и ночную смену (21:00 и 3:00), и это было в начале. и конец каждой смены.Затем зрительные способности человека оценивались в четыре раза в день, включая утро (в 9:00), после полудня (в 15:00), ночь (в 21:00) и утро (в 3:00) до и после вмешательство. На следующем этапе была изменена система освещения, и в систему были добавлены светодиодные лампы (мощность: 48 Вт, цветовая температура: 4000 Кельвин, световой поток: 5400 люмен и модель: Mazinoor) с той же цветовой температурой с люминесцентными лампами. письменный стол для увеличения освещенности рабочей поверхности до 200 лк.Соответствующие расчеты по проекту местного освещения были использованы для расчета высоты и подходящего количества ламп. Затем использовалась лампочка с двумя светодиодными лампами на высоте 1,5 м над столом (1 м ниже потолка). На втором этапе для адаптации персонала к новым условиям освещения было рассмотрено 15 дней. После размещения новой системы освещения над столом на втором этапе — и после 15-дневного интервала между оценками, на этом столе измеряли интенсивность местного освещения.Затем оценки первого этапа были повторены и записаны (рис. 2).

Рис. 2

Вид помещения до и после вмешательства ( a . До вмешательства, b .

Освещен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *