Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55392-2012
"Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения"
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2147-ст)
Lighting fixtures and complexes. Terms and definitions
Дата введения - 1 июля 2013 г.
Введен впервые
Курсив в тексте не приводится
Предисловие
1 Разработан Обществом с ограниченной ответственностью "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им. С.И. Вавилова" (ООО "ВНИСИ")
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации 332 "Светотехнические изделия"
3 Утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2147-ст
4 Введен впервые
Введение
Установленные настоящим стандартом термины с соответствующими определениями расположены в систематизированном порядке, отражающем систему светотехнических понятий в области осветительных приборов и комплексов.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках за стандартизованным термином и обозначены пометкой "Ндп".
Терминологические статьи, содержащие термины, установленные другими стандартами, заключены в рамки из тонких линий.
Для стандартизованных терминов 2.1, 2.7, 2.8, 4.3, 4.4, 4.31 приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (или более) термина, имеющих общие терминоэлементы.
Установленные определения допускается при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не должны нарушать объема и содержания понятий, определенных в настоящем стандарте.
В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено, и вместо него поставлен прочерк.
В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и буквенных обозначений систем фотометрирования осветительного прибора.
Справочные приложения содержат пояснения терминов, используемых в настоящем стандарте.
Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, в том числе представленные аббревиатурой, - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области осветительных приборов и комплексов общего назначения с электрическими источниками света.
Настоящий стандарт охватывает терминологию в указанной области в части светотехнических характеристик и фотометрических понятий осветительных приборов и комплексов, а также их классификации по отдельным признакам (защите от воздействия среды, способу установки, видам освещения, области применения, светораспределению).
Настоящий стандарт не устанавливает терминологию в указанной области, связанную с частными оптическими, конструктивными, электрическими и эксплуатационными характеристиками осветительных приборов и комплексов.
Настоящий стандарт не устанавливает термины в области осветительных приборов и комплексов специального назначения, а также специфическую терминологию в указанной области, характерную для узкопрофессионального применения.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документов (стандартах, технической и договорной документации, научно-технической, учебной, справочной литературе и т.п.) в сфере разработки, производства, измерений и эксплуатации осветительных приборов и комплексов.
2 Термины и определения
Общие понятия
2.1 осветительный прибор; ОП: Устройство, предназначенное для освещения и содержащее один или несколько электрических ИС и осветительную арматуру.
2.2 осветительный комплекс: Устройство, предназначенное для освещения, состоящее из набора ОП или отдельных ИС, светоперераспределяющих и/или светопреобразующих элементов, а также конструктивных, электротехнических и других элементов, сборочных единиц или блоков, имеющее общую техническую документацию и выполняющее свои функции только в собранном виде у потребителя.
Примечание - В отличие от осветительного комплекса осветительная установка состоит из отдельно изготавливаемых и приобретаемых светотехнических изделий (ОП, оптических элементов, например, рассеивателей, конструктивных и электротехнических элементов), собираемых на месте по проекту данной осветительной установки. Кроме того, в понятие "осветительная установка" помимо средств освещения включают средства питания и управления освещением, а также освещаемый объект, например освещаемое помещение, участок полотна дороги или улицы, стену здания и т.п.
2.3 ОП со светодиодами: ОП, в котором в качестве ИС используются светодиодные лампы или модули.
2.4 неразборный ОП со светодиодами: ОП со светодиодами, из которого светодиодный модуль не может быть изъят без применения специальных инструментов или без нарушения его герметизации.
2.5 светильник: ОП, перераспределяющий излучение ИС внутри больших, вплоть до 4, телесных углов.
2.6 прожектор: ОП, концентрирующий излучение ИС с помощью элементов оптической системы (зеркал и/или линз) в направлении, как правило, оптической оси в ограниченном угле излучения и, как правило, имеющий приспособления для изменения направления светового пучка (лиру), а в ряде случаев и его угловых размеров (фокусирующее устройство).
Примечание - Ограничение угла излучения характеризуется минимальным углом рассеяния, не превышающим значения 30° - для круглосимметричных и 80° - для симметричных и асимметричных прожекторов.
2.7 источник света; ИС: Преобразователь электрической энергии в электромагнитное излучение в видимой области спектра.
Примечание - В ОП общего назначения используются электрические ИС следующих типов: тепловые (лампы накаливания), разрядные и светодиодные.
2.8
светодиод; СД: Полупроводниковый прибор с р-n переходом, испускающий некогерентное видимое излучение при пропускании через него электрического тока.
[ГОСТ Р 54814-2011, статья 3.22] |
2.9 лампа-светильник: ИС, содержащий оптическую систему, стандартный цоколь, элементы, обеспечивающие работу прибора в электрической сети, и выполняющий функции пространственного перераспределения и спектрального преобразования генерируемого им излучения
2.10
светодиодный модуль: Устройство, используемое в качестве источника света, состоящее из одного или более светодиодов, установленных на общей плате с полным набором оптических, механических, теплоотводящих компонентов и устройств коммутации, но не содержащее устройств управления.
[ГОСТ Р 54814-2011, статья 3.18] |
2.11
светодиодный модуль со встроенным устройством управления: Светодиодный модуль с устройством управления, предназначенный для присоединения к источнику напряжения.
Примечание - Если светодиодный модуль со встроенным устройством управления имеет цоколь, то его считают лампой со встроенным устройством управления.
[ГОСТ Р 54814-2011, статья 3.40] |
2.12
светодиодная лампа со встроенным устройством управления: Устройство, которое не может быть разобрано без неизбежного повреждения, с цоколем, удовлетворяющим требованиям МЭК 60061-1, и включающее в себя светодиодный источник света и любые дополнительные элементы, необходимые для зажигания и стабильной работы источника света.
[ГОСТ Р 54814-2011, статья 3.39] |
2.13 осветительная арматура: Устройство, предназначенное для следующих целей: пространственного перераспределения и/или спектрального преобразования излучения ИС, устранения или снижения слепящего действия ИС и оптической системы ОП, крепления ИС внутри ОП и собственно ОП к опорной поверхности, подключения ИС к системе питания и их устойчивой работы, защиты ИС и оптической системы от механических повреждений и воздействия окружающей среды, защиты от прикосновения к токоведущим частям ОП
Примечания
1 Осветительная арматура с разрядными ИС, как правило, включает в себя устройства для зажигания и стабилизации их работы.
2 Осветительная арматура для светодиодных ИС, как правило, включает в себя устройства управления и элементы для отвода тепла от ИС.
3 Осветительная арматура прожекторов, как правило, включает в себя приспособления для изменения направления и концентрации светового пучка.
4 При использовании в ОП в качестве ИС лампы-светильника или светодиодного модуля функции пространственного перераспределения и/или спектрального преобразования света и ограничения слепящего действия преимущественно выполняются собственно ИС.
2.14 оптическая система: Часть осветительной арматуры, состоящая из элементов, которые участвуют в пространственном перераспределении и/или спектральном преобразовании излучения ИС.
Примечание - Для ОП с лампой-светильником или светодиодным модулем оптическая система, как правило, это часть ИС.
2.15 отражающая оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит на основе явления отражения света.
2.16 зеркально-отражающая оптическая система: Отражающая оптическая система, в которой отражение происходит преимущественно на основе явления зеркального отражения света.
Примечание - Зеркальное отражение подразделяют на френелевское отражение, металлическое отражение, отражение от поверхности с многослойным интерференционным покрытием и полное внутреннее отражение.
2.17 преломляющая оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит преимущественно на основе явления преломления света.
2.18 диффузная оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит преимущественно путем диффузного отражения и/или пропускания света.
2.19 направленно-рассеивающая оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучения ИС происходит преимущественно путем направленно-рассеянного отражения и/или пропускания света.
2.20 комбинированная оптическая система: Оптическая система, в которой перераспределение излучение ИС происходит на основе сочетания разных видов отражения, преломления и пропускания света.
2.21 выходное отверстие: Окно в осветительной арматуре, предназначенное для выхода света в окружающее пространство.
Примечание - Термин применяют для ОП, оптическая система которых включает в себя экранирующие свет элементы (отражатель, решетку).
2.22 активная поверхность оптической системы: Поверхность оптической системы ОП, на которой происходит перераспределение и/или спектральное преобразование излучения ИС.
2.23 световое отверстие оптической системы: Проекция активной поверхности оптической системы на плоскость, перпендикулярную к выбранному направлению.
2.24 световой центр: Точка, используемая в качестве центра полярной системы координат для описания светораспределения ОП при его представлении в виде точечного излучателя.
Примечание - Как правило, за световой центр принимают фотометрический центр ОП.
2.25 оптическая ось: Полупрямая, исходящая из светового центра и используемая в качестве полярной оси системы координат для описания светораспределения ОП при его представлении в виде точечного излучателя.
Примечание - Как правило, за оптическую ось принимают фотометрическую ось ОП.
2.26 нижняя полусфера: Полупространство относительно плоскости, проходящей через световой центр ОП, содержащее оптическую ось ОП, располагаемую, как правило, перпендикулярно к этой плоскости.
Примечание - Термин "нижняя" соответствует ориентации оптической оси ОП в направлении надира.
2.27 верхняя полусфера: Полупространство относительно плоскости, проходящей через световой центр ОП, не содержащее оптической оси ОП, располагаемой, как правило, перпендикулярно к этой плоскости.
Примечание - Термин "верхняя" соответствует ориентации оптической оси ОП в направлении надира.
2.28 стандартное положение ОП: Для ОП общего назначения положение, при котором оптическая ось, как правило, направлена вертикально вниз (в направлении надира) или вверх (в направлении зенита).
Примечание - Для ОП специального назначения стандартное положение устанавливают в технических условиях на ОП конкретных типов или групп.
3 Фотометрические понятия
3.1 фотометрическое тело: Характеристика светораспределения ОП при его представлении в виде точечного излучателя, определяемая как область пространства, ограниченная поверхностью, служащей геометрическим местом концов радиус-векторов, выходящих из светового центра ОП, длина которых пропорциональна силе света ОП в соответствующем направлении.
3.2 фотометрический центр: Центр системы координат ОП, относительно которого ведут отсчет расстояния при фотометрировании, определяемый точкой внутри или на светящей поверхности ОП в зависимости от формы, взаимного расположения и оптических свойств элементов оптической системы, а также от типа и расположения ИС в ОП.
Примечание - См. рисунок А.1 (приложение А).
3.3 главные оси: Три координатные оси прямоугольной системы координат с центром в фото метрическом центре ОП, относительно которых, как правило, определяют симметрию светораспределения ОП.
Примечание - См. рисунок Б.1 (приложение Б).
3.4 фотометрическая ось: Одна из главных осей ОП, представляющая собой:
- ось симметрии светораспределения - для круглосимметричных ОП;
- линию пересечения плоскостей симметрии светораспределения - для симметричных ОП;
- линию, лежащую в плоскости симметрии и либо перпендикулярную к плоскости выходного отверстия, либо совпадающую с направлением максимальной силы света - для асимметричных ОП.
Примечания
1 См. рисунок Б.1 (приложение Б).
2 Для большинства случаев за фотометрическую ось принимают ось симметрии оптической системы ОП. Для ОП, выходное отверстие или основная светящая поверхность которых плоская, направление фотометрической оси определяется перпендикуляром к плоскости указанного выходного отверстия или светящей поверхности ОП.
3 Во всех неоднозначных случаях направление фотометрической оси должно быть установлено производителем и указано в технической документации.
3.5 продольная ось: Одна из главных осей ОП, проходящая перпендикулярно к его фотометрической оси и, как правило, параллельно продольной оси ИС.
Примечания
1 См. рисунок Б.1 (приложение Б).
2 Для круглосимметричных ОП выбор продольной оси произволен.
3 Во всех неоднозначных случаях направление продольной оси должно быть установлено производителем и указано в технической документации.
3.6 поперечная ось: Одна из главных осей ОП, проходящая перпендикулярно к его фотометрической и продольной осям.
Примечание - См. рисунок Б.1 (приложение Б).
3.7 продольная плоскость: Плоскость, проходящая через продольную ось ОП
Примечание - В системе фотометрирования продольные плоскости служат меридиональными плоскостями.
3.8 главная продольная плоскость: Продольная плоскость, проходящая, как правило, через фотометрическую ось ОП.
Примечания
1 См. рисунок Б.1 (приложение Б).
2 В системе фотометрирования главной продольной плоскости соответствуют две полуплоскости: начальная -
и противоположно направленная -
.
3 Для асимметричных ОП иногда за главную продольную плоскость принимают продольную плоскость, проходящую через направление максимальной силы света ОП.
3.9 поперечная плоскость: Плоскость, проходящая через поперечную ось ОП
Примечание - В системе фотометрирования А- поперечные плоскости служат меридиональными плоскостями.
3.10 главная поперечная плоскость: Поперечная плоскость, проходящая через фотометрическую ось ОП.
Примечания
1 См. рисунок Б.1 (приложение Б).
2 В системе фотометрирования главной поперечной плоскости соответствуют две полуплоскости: начальная -
и противоположно направленная -
.
3.11 система фотометрирования ОП: Используемая для фотометрирования ОП система координатных полуплоскостей в полярной (сферической) системе координат, центр и полярная ось которой совмещены соответственно с фотометрическим центром и одной из главных осей ОП.
Примечания
1 См. рисунок Б.2 (приложение Б).
2 В зависимости от расположения ОП относительно системы фотометрирования различают ,
и
системы фотометрирования.
3.12 меридиональная плоскость: Координатная полуплоскость системы фотометрирования, проходящая через полярную ось.
Примечания
1 См. рисунок Б.2 (приложение Б).
2 Для обозначения меридиональных плоскостей используют первый символ обозначения данной системы фотометрирования с индексом, соответствующим значению экваториального угла данной плоскости. Например, обозначение соответствует меридиональной плоскости в системе
, расположенной под углом 20° к главной меридиональной плоскости. Соответственно для главной меридиональной плоскости принято обозначение
.
3.13 главная меридиональная плоскость: Меридиональная плоскость, принятая за начало от счета меридиональных плоскостей.
Примечание - См. рисунок Б.2 (приложение Б).
3.14 экваториальная плоскость: Плоскость, проходящая через фотометрический центр перпендикулярно к меридиональным плоскостям.
Примечание - См. рисунок Б.1 (приложение Б).
3.15 меридиональный угол: Угол между лежащими в одной меридиональной плоскости направлением, принятым за начало отсчета меридиональных углов в соответствующей системе фотометрирования, и произвольно выбранным лучом, исходящим из фотометрического центра ОП.
3.16 экваториальный угол: Угол между главной меридиональной плоскостью и меридиональной плоскостью, содержащей произвольно выбранный луч, исходящий из фотометрического центра ОП.
3.17 система фотометрирования : Система фотометрирования, полярная ось которой совмещена с фотометрической осью ОП, а главная меридиональная плоскость
проходит через продольную или поперечную ось ОП в зависимости от его типа.
Примечания
1 См. рисунок Б.2а и таблицу Б.1 (приложение Б).
2 Произвольно выбранный луч, исходящий из фотометрического центра и лежащий в меридиональной плоскости С, координируется экваториальным углом С и меридиональным углом , отсчитываемым от фотометрической оси ОП.
3 Система наиболее распространена, а для круглосимметричных ОП имеет исключительное применение.
3.18 система фотометрирования : Система фотометрирования, полярная ось которой совмещена с продольной осью ОП, а главная меридиональная плоскость
проходит через фотометрическую ось ОП.
Примечания
1 См. рисунок Б.2б и таблицу Б.2 (приложение Б).
2 Произвольно выбранный луч, исходящий из фотометрического центра и лежащий в меридиональной плоскости В, координируется экваториальным углом В и меридиональным углом , отсчитываемым от направления, перпендикулярного к продольной оси ОП.
3 Систему применяют в основном для симметричных и асимметричных прожекторов.
3.19 система фотометрирования : Система фотометрирования, полярная ось которой совмещена с поперечной осью ОП, а главная меридиональная плоскость
проходит через фотометрическую ось ОП.
Примечания
1 См. рисунок Б.2в и таблицу Б.3 (приложение Б).
2 Произвольно выбранный луч, исходящий из фотометрического центра и лежащий в меридиональной плоскости А, координируется экваториальным углом А и меридиональным углом , отсчитываемым от направления, перпендикулярного к поперечной оси ОП.
3 Система наименее распространена. Применима в основном для специальных ОП, например автомобильных фар.
3.20 характерная плоскость [поверхность]: Плоскость [поверхность], светораспределение в которой в наибольшей степени характеризует светораспределение ОП.
Примечание - К характерным относят плоскости симметрии фотометрического тела, а также плоскости или поверхности (например, конические), содержащие направления максимума силы света.
3.21 расстояние фотометрирования: Расстояние r от фотометрического центра до точки на фотометрической оси ОП, начиная с которого произведение , где Е - освещенность в указанной точке на плоскости, перпендикулярной к фотометрической оси, остается постоянным в пределах заданной погрешности при дальнейшем увеличении этого расстояния.
Примечание - Значение на указанном расстоянии принимают за осевую силу света ОП.
3.22 расстояние полного свечения: Расстояние от фотометрического центра до точки на фото метрической оси прожектора, начиная с которого световое отверстие оптической системы становится полностью светлым.
Примечание - Термин применим, как правило, для круглосимметричных параболоидных прожекторов с зеркально-отражающей оптической системой.
4 Светотехнические характеристики осветительных приборов
4.1 светораспределение: Распределение светового потока ОП во внешнем пространстве, выражаемое через распределение силы света или освещенности по заданной поверхности.
Примечание - В общем случае светораспределение ОП может быть определено как распределение светового вектора во внешнем пространстве ОП.
4.2 распределение силы света: Светораспределение, выраженное в виде зависимости силы света ОП от направления, задаваемого меридиональным и экваториальным углами в некоторой системе фотометрирования, получаемой сечением фотометрического тела ОП характерными плоскостями или поверхностями и представляемой в графической, табличной или файловой форме.
4.3 кривая силы света; КСС: (Ндп. диаграмма силы света, диаграмма направленности): Распределение силы света, получаемое сечением фотометрического тела ОП характерной плоскостью или поверхностью и представляемое в форме графика.
Примечание - Как правило, КСС указывают для значений силы света, приведенных к суммарному световому потоку ИС 1000 лм, а для неразборных ОП с СД - к световому потоку ОП 1000 лм.
4.4 таблица силы света; ТСС: (Ндп. матрица силы света ОГ7): Распределение силы света, представленное в форме таблицы с одной (для круглосимметричных ОП) или несколькими (для симметричных или асимметричных ОП) колонками, содержащими значения силы света для соответствующих координатных углов в выбранной системе фотометрирования.
Примечание - Как правило, КСС указывают для значений силы света, приведенных к суммарному световому потоку ИС 1000 лм, а для неразборных ОП с СД - к световому потоку ОП 1000 лм.
4.5 файл фотометрических данных: Файл, используемый в компьютерных программах и содержащий данные о распределении силы света и других характеристиках ОП, записанные по определенным правилам (формату).
Примечание - В международной практике наиболее распространены форматы файлов фотометрических данных - форматы IESNA с расширением .ies по стандарту [1] и ELUMDATE с расширением .Idt.
4.6 меридиональная КСС: КСС ОП в данной меридиональной плоскости.
4.7 экваториальная КСС: КСС ОП в экваториальной плоскости.
Примечание - Для ОП, светящих только в нижнюю и/или только в верхнюю полусферы, экваториальная КСС вырождается в точку.
4.8 осевая сила света: Сила света ОП в направлении оптической оси.
4.9 коэффициент формы КСС: Величина, определяемая отношением максимального значения силы света в данной меридиональной плоскости к среднему значению силы света ОП для той же плоскости.
4.10 типовая КСС: КСС ОП в характерной меридиональной плоскости, форма которой стандартизована.
Примечания
1 См. рисунок В.1 (приложение В).
2 К типовым относят следующие типы КСС: концентрированную, глубокую, косинусную, полуширокую, широкую, равномерную и синусную.
4.11 концентрированная КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 3, а направление максимальной силы света отстоит от надира (или зенита) на угол не более 15°.
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.12 глубокая КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 2, но менее 3, а направление максимальной силы света отстоит от надира (или зенита) на угол не более 30°
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.13 косинусная КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 1,3, но менее 2, а направление максимальной силы света отстоит от надира (или зенита) на угол не более 35°.
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.14 полуширокая КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 1,3, но менее 2, а направление максимальной силы света лежит в диапазоне углов от 35° до 55° от надира (или зенита).
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.15 широкая КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 1,5, но менее 3,5, а направление максимальной силы света лежит в диапазоне углов от 55° до 85° от надира (или зенита).
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.16 равномерная КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 1,3, а отношение минимальной силы света к максимальной более 0,7.
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.17 синусная КСС: Типовая КСС ОП, у которой коэффициент формы равен или более 1,3, при этом отношение силы света по оптической оси к максимальной менее 0,7, а направление максимальной силы света лежит в диапазоне углов от 70° до 90° от надира (или зенита).
Примечание - См. рисунок В.1 (приложение В).
4.18 коэффициент усиления: Величина, определяемая отношением максимальной силы света ОП к максимальной силе света ИС.
Примечание - Характеристику не применяют для ОП, у которых оптическая система и ИС представляют собой единое целое, например лампы светильника, неразборного ОП со светодиодами.
4.19 изоканделы: Семейство кривых равных значений силы света ОП.
4.20 условная экваториальная КСС: Проекция на экваториальную плоскость линии пересечения фотометрического тела светильника с соосным круговым конусом, вершина которого совпадает с фотометрическим центром светильника, а боковая поверхность проходит через направление максимальной силы света или, если это направление совпадает с осью конуса, - через иное характерное направление.
Примечания
1 См. рисунок Г.1 (приложение Г).
2 Данную характеристику используют при классификации уличных светильников по светораспределению.
4.21 круглосимметричная КСС: Условная экваториальная КСС светильника, имеющая форму окружности.
Примечание - См. рисунок Г.2а (приложение Г).
4.22 осевая КСС: Условная экваториальная КСС светильника с двумя осями симметрии и двумя симметричными максимумами, расположенными по одной из этих осей.
Примечание - См. рисунок Г.2б (приложение Г).
4.23 боковая КСС: Условная экваториальная КСС светильника с одной осью симметрии и двумя симметричными максимумами, расположенными под углом к оси симметрии.
Примечание - См. рисунок Г.2в (приложение Г).
4.24 многолучевая КСС: Условная экваториальная КСС светильника стремя или более максимумами, расположенными равномерно.
Примечание - См. рисунок Г.2г (приложение Г).
4.25 асимметричная КСС: Условная экваториальная КСС светильника с одной осью симметрии и одним максимумом, расположенным по этой оси
Примечание - См. рисунок Г.2д (приложение Г).
4.26 распределение освещенности: Светораспределение ОП, выраженное в виде зависимости освещенности расчетной поверхности от положения расчетных точек, координаты которых определены в системе координат, заданной относительно светового центра ОП.
4.27 кривая относительной освещенности: Выраженное в графической форме распределение освещенности ОП на расчетной плоскости в характерном сечении, проходящем через световой центр ОП перпендикулярно к указанной плоскости, при расположении светового центра ОП на высоте 1 м над этой плоскостью.
4.28 изолюксы: Семейство кривых равных значений освещенности на расчетной плоскости, положение которой задано относительно светового центра ОП и его оптической оси.
4.29 габаритная яркость: Средняя яркость светящей поверхности ОП, видимой в данном направлении.
Примечание - Определяется отношением силы света ОП в данном направлении к площади проекции его светящей поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению.
4.30 максимальная яркость: Среднее значение яркости наиболее яркого в данном направлении участка светящей поверхности ОП регламентируемой площади.
Примечание - Регламентируемую площадь принимают равной
(один квадратный дюйм).
4.31 коэффициент полезного действия; КПД: Величина, определяемая отношением светового потока ОП к суммарному световому потоку установленных в нем ИС.
Примечания
1 За суммарный световой поток ИС принимают сумму световых потоков каждого ИС, которые они создают независимо друг от друга вне осветительной арматуры при питании от образцового устройства управления, в положении и при температуре окружающей среды, оговоренных в стандартах или технических условиях на отдельные группы или типы этих ИС.
2 Характеристику не применяют для ОП, у которых оптическая система и ИС представляют собой единое целое, например лампы светильника, неразборного ОП со светодиодами.
4.32 световая отдача ОП: Величина, определяемая отношением светового потока ОП к потребляемой им электрической мощности.
Примечание - Характеристику применяют, как правило, для ОП, у которых оптическая система и ИС представляют собой единое целое, например, лампы-светильника, неразборного ОП со светодиодами.
4.33 коэффициент световой отдачи ОП со светодиодами: Величина, определяемая отношением световой отдачи ОП к световой отдаче содержащихся в нем однотипных светодиодов, заявленной изготовителем.
4.34 защитный угол: Угол в характерной плоскости, в пределах которого глаз наблюдателя защищен от прямого излучения ИС в светильнике.
Примечания
1 См. рисунок Д.1 (приложение Д).
2 Характеристика применима для светильников, имеющих выходное отверстие, открытое или перекрытое прозрачным защитным стеклом или экранирующей решеткой со светоотражающими экранами, и определена для установленного в стандартное положение светильника как угол в данной характерной плоскости между горизонталью и линией, касательной к краю отражателя или непрозрачного экрана и светящему телу ИС или краю соседнего непрозрачного экрана. Применима как для нижней, так и для верхней полусферы пространства.
4.35 условный защитный угол: Угол в характерной плоскости, в пределах которого яркость светящей поверхности ОП снижена до уровня, при котором светильник не оказывает слепящего действия.
Примечание - Характеристика применима для светильников, имеющих выходное отверстие, перекрытое рассеивателем, выполненным из светорассеивающего материала, и определена для установленного в стандартное положение светильника как угол в данной характерной плоскости между горизонталью и линией, касательной к краю рассеивателя и светящему телу ИС. Для рассеивателя, полностью перекрывающего выходное отверстие светильника или охватывающего ИС, условный защитный угол принимают равным 90°. Применима как для нижней, так и для верхней полусферы пространства.
4.36 угол излучения: Телесный угол, в пределах которого заключен световой поток ОП.
4.37 полезный угол излучения: Часть угла излучения, в которой заключен световой поток ОП, полезный для конкретного применения ОП.
Примечание - Принято характеризовать одним (для круглосимметричного ОП) или двумя (для симметричного или асимметричного ОП) углами рассеяния в характерных плоскостях.
4.38 угол рассеяния: Плоский угол, определяющий границы полезного угла излучения в характерной плоскости, за пределами которого значение отношения силы света ОП к максимальной силе света меньше установленного значения.
Примечание - Для большинства применений прожекторов установленное значение отношения силы света для угла рассеяния к максимальной принято равным 10%.
4.39 угол прямого выхода светового потока: Угол, характеризующий зону, в пределах которой световой поток ИС выходит непосредственно из светильника
Примечание - Характеристика применима для ОП с открытым или перекрытым прозрачным материалом выходным отверстием и определена в данной характерной плоскости для установленного в стандартное положения светильника как сумма плоских углов, дополнительных к защитным углам светильника и измеряемых от надира - для нижней полусферы или от зенита - для верхней полусферы пространства.
4.40 зона ограничения яркости: Часть угла излучения, в пределах которой значения габаритной и/или максимальной яркости светильника не должны превышать нормируемых значений.
Примечание - Характеристика применима для светильников, имеющих выходное отверстие, перекрытое рассеивателем, выполненным из светорассеивающего материала, и определена для заданной характерной плоскости как интервал углов между углом, дополнительным к условному защитному углу, и углом 90° - для нижней полусферы, или между углом 90° и суммой условного защитного угла и угла 90° - для верхней полусферы.
5 Виды осветительных приборов
По светораспределению
5.1 круглосимметричный ОП: ОП, фотометрическое тело которого имеет вращательную симметрию относительно оптической оси.
5.2 симметричный ОП: ОП, фотометрическое тело которого имеет две и более плоскости симметрии относительно оптической оси.
5.3 асимметричный ОП: ОП, фотометрическое тело которого имеет одну плоскость симметрии относительно оптической оси (например, кососвет).
5.4 несимметричный ОП: ОП, фотометрическое тело которого не имеет осей или плоскостей симметрии.
По защите от воздействия среды
5.5 пыленезащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого не защищены от попадания пыли.
5.6 пылезащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого защищены от попадания пыли в количествах, достаточных для повреждения или нарушения удовлетворительной работы ОП.
5.7 пыленепроницаемый ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого полностью защищены от попадания пыли.
5.8 водонезащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого не защищены от попадания воды.
5.9 каплезащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого защищены от попадания капель воды, падающих сверху под углом к вертикали, меньшим или равным 15°
5.10 дождезащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого полностью защищены от попадания капель или струй воды, падающих сверху под углом к вертикали, большим 15°, но меньшим или равным 60°
5.11 брызгозащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого полностью защищены от попадания капель или брызг воды.
5.12 струезащищенный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого полностью защищены от попадания воды при обливании его струей воды.
5.13 водонепроницаемый ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого или только токоведущие части защищены от попадания воды при его кратковременном погружении в воду.
5.14 герметичный ОП: ОП, токоведущие части, оптическая система и ИС которого или только токоведущие части защищены от попадания воды при его длительном погружении в воду.
Примечание - Глубину и время погружения указывают в технических условиях.
5.15 ОП повышенной надежности против взрыва: ОП, в котором предусмотрены средства и меры, затрудняющие возникновение опасных искр, электрических дуг и нагрева, обеспечивающие взрывозащиту ОП в режиме его нормальной работы.
5.16 взрывобезопасный ОП: ОП, в котором предусмотрены меры его защиты от взрыва окружающей взрывоопасной, газо-, паро- и пылевоздушной смеси в результате действия искр, электрических дуг или нагрева поверхностей при нормальной работе ОП и вероятных повреждениях.
5.17 взрывонепроницаемый ОП: Взрывобезопасный ОП, имеющий взрывонепроницаемую оболочку, предотвращающую передачу взрыва в окружающее пространство при воспламенении смеси внутри оболочки.
По способу установки
5.18 подвесной ОП: ОП, который крепят к опорной поверхности или несущим элементам (тросу, кронштейну) снизу с помощью элементов подвеса высотой более 0,1 м.
5.19 потолочный ОП (Ндп. плафон): ОП, который крепят к опорной поверхности (потолку, балке, ферме, навесу и т.п.) снизу непосредственно или с помощью элементов крепления (монтажного профиля) высотой не более 0,1 м.
5.20 встраиваемый ОП: ОП, который встраивают в нишу или проем опорной поверхности (потолка, стены, пола, грунта, дорожного покрытия) или в оборудование.
5.21 пристраиваемый ОП: ОП, который жестко прикрепляют непосредственно к поверхности мебели или оборудования.
5.22 настенный ОП (Ндп. бра): ОП, который жестко крепят на вертикальной опорной поверхности (стене, колонне) непосредственно или с помощью элементов крепления (монтажного профиля).
5.23 опорный ОП: ОП, предназначенный для установки на верхней стороне горизонтальной поверхности или крепления к ней с помощью стойки или опоры.
5.24 настольный ОП: Опорный ОП, устанавливаемый на столе или другой мебели или элементах интерьера.
5.25 напольный ОП (Ндп. торшер): Опорный ОП, устанавливаемый на полу помещения.
5.26 венчающий ОП (Ндп. торшерный ОП): ОП, который устанавливают на трубу и световой центр которого лежит на вертикали, проходящей через точку крепления.
5.27 консольный ОП: ОП, который устанавливают на трубу и световой центр которого смещен относительно вертикали, проходящей через точку крепления.
5.28 торцевой ОП: Консольный ОП, устанавливаемый на опоре без промежуточного кронштейна
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55392-2012 "Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 2147-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2014 г.
Дата введения - 1 июля 2013 г.
Приказом Росстандарта от 16 июня 2023 г. N 405-ст настоящий ГОСТ отменен с 1 октября 2023 г. в связи с принятием и введением в действие ГОСТ 16703-2022