2. Straßenbeleuchtung mit LED-Technik



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Leitfaden: Blitz- und Überspannungsschutz für LED Beleuchtung Stand 08/2014

Transkript:

Konferenz Effiziente Straßenbeleuchtung" 2. Straßenbeleuchtung mit LED-Technik Leuchtenbauarten und die Systematik der Lichtlenkung Nutz-Lebensdauer und Wartungsplanung Überspannungsschutz im Niederspannungsnetz Christoph Heyen freiberufl. Ingenieur für Lichttechnik Mitarbeiter im DIN FNL 11 Ch. Heyen 1

Klassische Leuchten-Technologien ( 1 ) Verwendung für ME-Beleuchtungsklassen POSITIV = geringe Blendung durch tiefliegende Spiegelsysteme + flache Leuchtengläser! NEGATIV = schlechte optische Führung. Ch. Heyen 2

Klassische Leuchten-Technologien ( 2 ) Verwendung für S-Beleuchtungsklassen POSITIV = gute Gesichtserkennung in Wohnstraßen und Fußgängerzonen! NEGATIV = starke Blendung, Lichtimmissionen und Himmelsaufhellung. Ch. Heyen 3

LED - Leuchten - Technologien Technische + dekorative LED - Leuchten Ch. Heyen 4

Lichtlenkende Systeme ( 1 ) C 180 Zweiebenen-Spiegel für die Straßenbeleuchtung 1 Spiegel F Lichtschwerpunkt LVK LVK C 0 C 180 Horizontal: Parabel Vertikal: Kreis Eine Änderung der Spiegelstellungen C 0 und / oder des Lichtschwerpunktes verändert Schalenspiegel die Lichtstärke-Verteilungs- Kurve (LVK) Ch. Heyen 5

Lichtlenkende Systeme ( 2 ) Schalenspiegel Facetten - Topf - Spiegel Ch. Heyen 6

Lichtlenkende Systeme ( 3 ) Spiegelreflektor schräg-breit-strahlend Lamellen-Optik m. rückseitiger Abschirmung Ch. Heyen 7

Lichtlenkende Systeme ( 4 ) LED - Technik Multi - Spot - Konzept Ausrichtung der LED s auf einzelne Teilfelder Bei Ausfall einzelner LED s verändert sich die Gleichmäßigkeit der SB-Anlage. Multi - Layer - Konzept Alle LED s überlagern sich im gesamten Bewertungsfeld Der Ausfall einzelner LED s verändert nur das Niveau der SB-Anlage. Ch. Heyen 8

Lichtlenkende Systeme ( 5 ) LED-Technik: Multi-Spot-Konzept versus Multi-Layer-Konzept Ch. Heyen 9

LED s als Lichtquelle LEDGINE Modul PHILIPS FORTIMO LLM erste internationale Normungs-Bemühungen Ch. Heyen 10

Qualitätsmerkmal: Lichtstärke-Verteilungs-Kurve (LVK) ( 1 ) Klassische Kofferleuchten Ch. Heyen 11

Qualitätsmerkmal: Lichtstärke-Verteilungs-Kurve (LVK) ( 2 ) P1 P2 P3 LVK s einer Kofferleuchte mit 5 Spiegelpositionen P4 P5 Ch. Heyen 12

Qualitätsmerkmal: Lichtstärke-Verteilungs-Kurve (LVK) ( 3 ) Opale Kugelleuchte Zylinder-Leuchte Ch. Heyen 13

Qualitätsmerkmal: Lichtstärke-Verteilungs-Kurve (LVK) ( 4 ) LED-Leuchten Ch. Heyen 14

Qualitätsmerkmal: 24.10.2014 Luxemburg Lichtstärke-Verteilungs-Kurve (LVK) 2. SB mit LED-Technik (5) Ch. Heyen 15

Bewertung nach der Beleuchtungsstärke-Methode Beleuchtungsklasse S5 (E m = 3 lx) E m = 4,05 lx E mmax = 3 * 1,5 = 4,5 lx E min = 0,61 lx E max = 17,4 lx U o = 0,15 G1 E min : E max = 1 : 28,5 a Um eine gewisse Gleichmäßigkeit sicherzustellen, darf der tatsächliche Wert der mittleren Beleuchtungsstärke das 1,5fache des für die Klasse vorgesehenen Mindestwertes nicht überschreiten. Ch. Heyen 16

Wartungsarten der Straßenbeleuchtung 1. Lampen - Einzelaustausch = Lampen werden nur nach Totalausfall ausgewechselt Relevante Kennlinie: Lichtstrom Hinweis: keine normgerechte Betriebsart wegen großer Leuchtdichteunterschiede! 2. Lampen - Gruppenaustausch = Lampen werden zyklisch komplett ausgetauscht ohne zusätzliche Einzel-Entstörung Relevante Kennlinien: Lichtstrom + Lampenausfall Hinweis: keine normgerechte Betriebsart wegen großer Ungleichmäßigkeiten! 3. Lampen - Gruppenaustausch mit Einzelaustausch = Lampen werden zyklisch komplett ausgetauscht mit zusätzlicher Einzel-Entstörung Relevante Kennlinie: Lichtstrom Hinweis: normgerechte Betriebsart! Ch. Heyen 17

Wartungsfaktor ( 1 ) DIN EN 13201-2 Abschnitt 3.11 Wartungswert Niveau, unter welches der Wert der entsprechenden Größe zu keiner Zeit während des Betriebes absinken darf. E / L Neuwert 1 Neuwert 2 Wartungswert = E m bzw. L m = Mindestwert 143 % 121 % 100 % Wartungsinterval Wartungswert t ( h ) Neuwert 1 = z.b. Lampe m. starkem Lichtstromrückgang und Leuchte m. geringer Schutzart + mittlere Umgebungsbelastung Neuwert 2 = z.b. Lampe m. geringem Lichtstromrückgang und Leuchte m. hoher Schutzart + mittlere Umgebungsbelastung Ch. Heyen 18

Wartungsfaktor ( 2 ) DIN EN 13201-3 Abschnitt 7.1 Leuchtdichte und Abschnitt 7.2 Beleuchtungsstärke MF Maintenancefactor = WF Wartungsfaktor Produkt aus Lampenlichtstromwartungsfaktor und Leuchtenwartungsfaktor LSF = 1,0 bei zeitnahem Einzelaustausch WF = LLWF x LSF x LWF L L W F = Lampen-Lichtstrom-Wartungs-Faktor L S F = Lampen-Überlebens-Faktor L W F = Leuchten-Wartungs-Faktor Der Neuwertfaktor ist der Reziprokwert des Wartungsfaktors NWF = 1/WF Hinweis: Der Wartungsfaktor führt zu einer Überdimensionierung der Straßenbeleuchtungs-Anlage im Zeitpunkt 0! Ch. Heyen 19

L W F = Leuchten-Wartungsfaktor ( 1 ) Bild Leuchtenbauart Lampen- Schutzart des Umgebungs- LWF Bestückung Lampenraum Verschmutzung 2a 3a 4a Kofferleuchte hoch 0,88 0,83 0,79 m. gewölbtem Si-Glas 1 x HST 70 W IP 66 mittel 0,89 0,87 0,85 niedrig 0,91 0,90 0,89 Schirm-Leuchte hoch m. PC-Glas 1 x HME 80 W IP 54 mittel 0,80 niedrig Opale Kugelleuchte hoch m. HDPE-Glas 1 x HME 80 W IP 54 mittel 0,70 niedrig Zylinder-Leuchte hoch m. PMMA-Glas 1 x HSE 70 W IP 65 mittel 0,80 niedrig Beispiel einer LWF-Tabelle in Abhängigkeit von den Parametern Leuchten-Bauart, Umgebungsbedingung und Wartungsintervall Ch. Heyen 20

L W F = Leuchten-Wartungsfaktor ( 2 ) Quelle: PHILIPS 06/2011 Ch. Heyen 21

L L W F = Lampen-Lichtstrom-Wartungsfaktor ( 1 ) Leuchtstoff-Lampen Spektrum der Lichtfarbe 830 Lichtstromrückgang und Ausfallrate als Funktion der Betriebsstunden LLWF (4a) = 0,92 LLWF (8a) = 0,88 Ch. Heyen 22

L L W F = Lampen-Lichtstrom-Wartungsfaktor ( 2 ) Natrium-Hochdruck-Lampe LLWF(4a) = 0,92 LLWF(8a) = 0,87 WF 4 Jahre = LWF x LLWF = 0,89 x 0,92 = 0,819 WF 8 Jahre = LWF x LLWF = 0,89 x 0,87 = 0,774 Ch. Heyen 23

L L W F = Lampen-Lichtstrom-Wartungsfaktor ( 3 ) Quelle: PHILIPS 06/2011 Ch. Heyen 24

Wartungsfaktor der LED-Leuchte ( 1 ) Lebensdauer der LED s als Funktion der LED- Temperatur Lichtstrom 30 % nach ca. 55.000 h (ca. 14 Jahre) Lichtstrom 40 % nach ca. 80.000 h (ca. 20 Jahre) Prof. Khanh, TU Darmstadt WF 14 Jahre = LWF x LSF x LLWF = 0,89 x (? ) x 0,70 = 0,623 WF 20 Jahre = LWF x LSF x LLWF = 0,89 x (? ) x 0,60 = 0,534 LSF = Lampen-Überlebens-Faktor Ch. Heyen 25

Wartungsfaktor der LED-Leuchte ( 2 ) Quelle: Prof. Dr.-Ing. habil. Khanh TU Darmstadt Ch. Heyen 26

Ausregelung des Wartungsfaktors Ф 1 Ф 2 100 % P 1 / P 2 Beleuchtungsanlage ohne Lichtstromregelung konstante elektr. Leistung P abfallender Lichtstrom Φ Wartungsintervall t ( h ) Wartungsintervalle: HID-Lampen z.b. 16.000 h LED s z.b. 50.000 h 100 % Ф 1 / Ф 2 Beleuchtungsanlage mit CLO = Constant Light Output konstanter Lichtstrom Φ P 2 P 1 Wartungsintervall ansteigende elektr. Leistung P t ( h ) Ch. Heyen 27

ZVEI-Leitfaden zur LED-Beleuchtung ( 1 ) Ch. Heyen 28

ZVEI-Leitfaden zur LED-Beleuchtung ( 2 ) ZVEI: 2 Bemessungslichtstrom von Leuchten F v (in lm) Der Bemessungslichtstrom einer Leuchte bezeichnet ihre gesamte Strahlungsleistung, die im sichtbaren Bereich in alle Richtungen abgestrahlt wird; er bezieht sich immer auf den angegebenen Neuwert des Lichtstroms, der von den Halbleiterlichtquellen in der Leuchte unter festgelegten Betriebsbedingungen emittiert wird. Die gemessenen Anfangswerte des Lichtstroms von Leuchten dürfen den Bemessungslichtstrom der Bezugsleuchte, für die die Daten veröffentlicht werden, um nicht mehr als zehn Prozent unterschreiten. Für den angegebenen Lichtstromwert der gesamten Leuchte wird eine Umgebungstemperatur von 25 C zugrunde gelegt, sofern keine anderen Informationen gegeben werden. Für Leuchten mit traditionellen Lichtquellen (nicht LED) ist es nicht üblich, den Leuchten-Lichtstrom zu messen und zu veröffentlichen. Hier wird normalerweise der Lampen-Lichtstrom (der verwendeten Lampen) mit dem Leuchten-Betriebswirkungsgrad (LOR) multipliziert. Die separate Angabe des Leuchten-Betriebswirkungsgrads verliert in der LED- Technologie an Bedeutung. Ch. Heyen 29

ZVEI-Leitfaden zur LED-Beleuchtung ( 3 ) ZVEI: 3 Lichtausbeute von LED-Leuchten η v (in lm/w) Die Leuchten-Lichtausbeute wird als der Quotient aus dem abgegebenen Lichtstrom und der aufgenommenen elektrischen Leistung beschrieben. Der gemessene anfängliche Lichtstrom wird durch die gemessene anfängliche Eingangsleistung derselben LED-Leuchte geteilt. Die Leuchten-Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt (lm/w) angegeben. Anmerkung: Gelegentlich wird die Leuchten-Lichtausbeute zur Bewertung der Energieeffizienz herangezogen. Zur Beurteilung der Energieeffizienz reicht in der Regel eine alleinige Betrachtung dieses Wertes nicht aus, da in diesem auch Streulichtanteile miteinbezogen sind, die nicht zur Beleuchtung der Zielfläche beitragen. Dies gilt in besonderem Maße zum Beispiel für eng strahlende Leuchten oder für Straßenleuchten. Ch. Heyen 30

ZVEI-Leitfaden zur LED-Beleuchtung ( 4 ) Darstellung der Fehlersituationen einer LED-Leuchte (Neuzustand, Degradation und Totalausfall) Ch. Heyen 31

ZVEI-Leitfaden zur LED-Beleuchtung ( 5 ) L x Bemessungs- oder Nutzlebensdauer, bei der der Lichtstrom auf einen Anteil x des ursprünglichen Lichtstroms zurückgeht (z. B. L 80 bei 50.000 h). B y Anteil der LED-Leuchten, die am definierten Lebensdauerende den angestrebten Lichtstrom von x Prozent (x von Lx) unterschreiten. B50 bedeutet, dass 50 Prozent einer Menge gleichartiger LED-Leuchten den deklarierten Lichtstromanteil x am Ende der Bemessungslebensdauer L unterschreiten. C z Totalausfall von LED-Leuchten vor Erreichen der Bemessungslebensdauer Lx. Der Wert C3 besagt, dass 3 % einer Menge gleichartiger LED-Leuchten innerhalb der Lebensdauer Lx vollkommen ausgefallen sind. Ch. Heyen 32

Beispiel: TRILUX 11/2013 Wartungsfaktoren für LED-Leuchten Ch. Heyen 33

Wartungsplanung ( 1 ) Wartungsplan Projekt-Beschreibung 12345 Ardorf, Hauptstraße Umgebungsparameter Ländliche Umgebung / geringer Staubanfall Wartungsart / Lampenaustausch (AT) 3 Einzel- + Gruppen-AT Wartungs-Intervall 16.000 Stunden Zusätzliche Leuchtenreinigung nach --- Jahren Lampenbestückung 1 x NaH 70 W T Fabrikat / Typ PHILIPS SON-T Plus PIA 70 W Lichtstrom 6.600 lm Lampen-Lichtstrom-Wartungs-Faktor LLWF = 0,92 Lampen-Überlebens-Faktor LSF = 1,0 Leuchte Kofferleuchte m. gewölbtem Si-Glas Fabrikat / Typ ABC A12-34 Schutzart des optischen Systems IP 66 Leuchten-Wartungs-Faktor LWF = 0,90 Wartungs-Faktor WF = LLWF x LSF x LWF = 0,83 Neuwert-Faktor NWF = 1 / WF = 1,21 Ch. Heyen 34

Wartungsplanung ( 2 )?? Ch. Heyen 35

Überspannungsschutz für elektrische Anlagen ( 1 ) Blitzeinschlag am Pariser Eiffelturm am 3. Juni 1902 um 21.20 Uhr Quelle: WIKIPEDIA Freileitungsmasten mit Erdseilen bei einem Gewitter Quelle: WIKIPEDIA Ch. Heyen 36

Überspannungsschutz für elektrische Anlagen ( 2 ) Wie gefährdet sind Außenbeleuchtungsanlagen? Beispiel: S-Bahn-Parkplatz Ch. Heyen 37

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 1 ) freistehende, hohe Maste Freileitungsnetze Ch. Heyen 38

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 2 ) Ch. Heyen 39

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 3 ) SPD = Surge Protective Devices Überspannungs-Schutzgeräte Ch. Heyen 40

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 4 ) Ch. Heyen 41

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 5 ) DEHNCORD DCOR L 2P 275 Ü-Ableiter Typ 2 nach IEC/EN 61643-11 Überspannungs-Schutzbeschaltung 2-polige Typen für Gesamtschutz eines einphasigen Systems (L, N, PE) 1-polige Typen zum reinen Querschutz L - N mit Überwachungs- + Abtrennvorrichtung (keine Leuchtenabschaltung) optische Defektanzeige einfach ablesbar Ch. Heyen 42

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 6 ) www.dehn.de www.obo-bettermann.com Ch. Heyen 43

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 7 ) Überspannungsschutz-Modul Typ 2 nach DIN EN 61643-11 für 230/400V Netze. Bestimmt zum Schutz von LED Beleuchtung. mit optischer Funktionsanzeige mit geringer Baugröße zum Einbau im Mast oder in der LED-Leuchte 1 + NPE Schutzschaltung mit maximal 20 ka Ableitvermögen mit oder ohne Abschaltung der Leuchte im Defektfall Ch. Heyen 44

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 8 ) www.citel.de Spezieller Überspannungsschutz für LED-Beleuchtung mit Schraubklemmen oder Kabelverdrahtung als IP65 Version für Schutzklasse I oder II Reiner AC-Schutz oder in Kombination mit Steuer- oder Datenleitungen Optische + elektrische (optional) Fehlersignalisation Ch. Heyen 45

Überspannungsschutz für LED-Leuchten ( 9 ) Handlungsempfehlungen für Neubau und Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen Überprüfung der Gefährdung durch Gewitter - geografische Lage und Höhe, - Mastart und Lichtpunkthöhe Abstand zu hohen Masten, Gebäuden, Bäumen, etc. Niederspannungs-Versorgungssystem - Freileitungs- oder Kabelnetz, - Netzform (z.b. TN-Netz), Masterdung, - Kabeltyp und Verlegungsart (Häufung von Versorgungsleitungen im Kabelgraben) Grundsätzliche Festlegungen zur Erdungsanlage und der verwendeten Schutzklasse (SK I oder SK II) Ch. Heyen 46