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Conceptos
Conceptos
Conceptos
Conceptos
Flujo luminoso: Es la cantidad de energía luminosa que puede
desprender algún elemento.
Intensidad luminosa: Es la cantidad de luz que puede emitir en una
dirección algún elemento.
Iluminancia: Es la cantidad de flujo luminoso que incide en un área
dada.
Lumen: Unidad de medida del flujo luminoso[Lum].
Lux: Unidad de medida de la iluminancia en el Sistema Internacional
[Lum/
].
Pie-Candela: Unidad de medida de la iluminancia en el Sistema Ingles
[Lum/
].
Eficiencia luminosa: Es la cantidad de flujo luminoso que puede
entregar una fuente luminosa, por cada watts consumido [Lum/W].
2
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La temperatura de color de una fuente de luz, es referente al color
que emitiría un cuerpo negro calentó a una temperatura
determinada.
Su unidad de medida es el Kelvin [K].
Algunos ejemplos:
Luz de una vela = 1850K
Luz del Sol = 5000-5500K
Relámpago = 28,000-30,000K
Cielo azul = 11,000K
Temperatura de color
Temperatura de color
Temperatura de color
Temperatura de color
3
3
3
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Cálido Neutro Frío
CRI
CRI
CRI
CRI
[Índice de reproducción cromática]
[Índice de reproducción cromática]
[Índice de reproducción cromática]
[Índice de reproducción cromática]
○ El CRI es una medida que representa la capacidad de que una
fuente luminosa pueda reproducir fielmente los colores de varios
objetos en comparación con una fuente de luz natural, como la
luz del sol.
○ El CRI se representa en valores desde el 0 hasta el 100%, es
adimensional.
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Familias de
Familias de
Familias de
Familias de
Luminarias
Luminarias
Luminarias
Luminarias
• Familia de las incandescentes
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Lámparas
Lámparas
Lámparas
Lámparas
Incandescentes
Incandescentes
Incandescentes
Incandescentes
Ventajas
○ Encendido inmediato
○ Luz cálida y suave
○ Diferentes tamaños,
potencia y forma
○ Atenuable sin necesidad de
equipo especial
Desventajas:
○ Baja eficiencia luminosa
○ Sensibles a altos
voltajes
Temperatura de color = 2700K
CRI = 91-93%
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
○ ¿De donde surgen?
○ Ventajas y desventajas
○ Temperatura de color
○ CRI
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
○ ¿De donde surgen?
○ Ventajas y desventajas
○ Temperatura de color
○ CRI
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Lámparas Halógenos
Ventajas en comparación con las lámparas
incandescentes comunes
•Emiten una luz 30 % más blanca y brillante empleando
menos potencia en watt.
•Son más eficientes, por lo que consumen menos
energía eléctrica por lumen de intensidad de luz
aportado.
•Son mucho más pequeñas comparadas con una
incandescente normal de la misma potencia en watt.
•No pierden intensidad de luz con las horas de trabajo,
pues los vapores de tungsteno no ennegrecen la
envoltura del cristal de cuarzo
•Prestan un mayor número de horas servicio.
•La mayoría de los modelos se conectan directamente a
la red de distribución eléctrica doméstica de 110 o 220
volt y en otros modelos a un transformador que reduce la
tensión a los 12 volt que requieren para funcionar
Desventajas
•Al igual que ocurre con las lámparas incandescentes
comunes, las halógenas consumen más energía
disipando calor al medio ambiente que emitiendo luz,
aunque su rendimiento es más económico.
•Debido a que el filamento se encuentra muy cerca de la
envoltura el cristal de cuarzo se calienta excesivamente.
•Emiten radiaciones ultravioleta junto con la luz blanca
visible, por lo que para utilizarla como lámpara de lectura
se recomienda colocarle delante un cristal común de
protección para que absorba esas radiaciones.
•No se pueden tocar directamente con los dedos, pues el
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química del cristal de cuarzo. Esa reacción, conocida
como “desvitrificación”, deteriora la cápsula o el tubo de
protección, provocando que el filamento se funda
Familia de las lámparas
Familia de las lámparas
Familia de las lámparas
Familia de las lámparas
Fluorescentes
Fluorescentes
Fluorescentes
Fluorescentes
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Ventajas
○ Alta eficiencia
○ Diferentes tonalidades de luz
○ Luz suave
○ Larga duración
Desventajas:
○ Necesitan otros equipos
para poder encender y para
ser montados.
○ Necesitan equipos
especiales para poder
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Temperatura de color = 2700-6500K
CRI = 60-90%
Familia de las lámparas
Familia de las lámparas
Familia de las lámparas
Familia de las lámparas
Fluorescentes
Fluorescentes
Fluorescentes
Fluorescentes
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Modelos
○ T12 = 2400 Lm / CRI 75% / 40W
○ T8 = 2850 Lm / CRI 86% / 32W
○ T5 = 2850 Lm / CRI 86-87% / 27W
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T = Tubular
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⁄ de pulgadas
T4
T3
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Lámparas de Alta
Lámparas de Alta
Lámparas de Alta
Lámparas de Alta
presión de sodio
presión de sodio
presión de sodio
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Ventajas
○ Mayor eficiencia luminosa
○ Larga vida útil
○ Menos mercurio
○ Gran alcance
Desventajas:
○ Gran tamaño
○ El sodio interno en la
bombilla puede quemar
al ser expuesto al aire
(Al romperse)
○ Bajo CRI
Temperatura de color = 2300K
CRI = 20%
Lámparas de Haluros
Lámparas de Haluros
Lámparas de Haluros
Lámparas de Haluros
Metálicos (Metal
Metálicos (Metal
Metálicos (Metal
Metálicos (Metal Halide
Halide
Halide
Halide)
)
)
)
Ventajas
○ Alta eficiencia luminosa
○ Alto CRI
○ Gran alcance
○ Posee un sensor de
oxigeno, para evitar la
emisión de luz ultravioleta.
Desventajas:
○ Sensibilidad a
variaciones del voltajes.
○ Necesita equipo aparte
para funcionamiento.
○ Coste elevado
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tiempo para encendido y
reencendido.
Temperatura de color = 2800-5000K
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Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo
Las diferentes fronteras
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contra relámpago
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  • 2. Conceptos Conceptos Conceptos Conceptos Flujo luminoso: Es la cantidad de energía luminosa que puede desprender algún elemento. Intensidad luminosa: Es la cantidad de luz que puede emitir en una dirección algún elemento. Iluminancia: Es la cantidad de flujo luminoso que incide en un área dada. Lumen: Unidad de medida del flujo luminoso[Lum]. Lux: Unidad de medida de la iluminancia en el Sistema Internacional [Lum/ ]. Pie-Candela: Unidad de medida de la iluminancia en el Sistema Ingles [Lum/ ]. Eficiencia luminosa: Es la cantidad de flujo luminoso que puede entregar una fuente luminosa, por cada watts consumido [Lum/W]. 2 2 2 2
  • 3. La temperatura de color de una fuente de luz, es referente al color que emitiría un cuerpo negro calentó a una temperatura determinada. Su unidad de medida es el Kelvin [K]. Algunos ejemplos: Luz de una vela = 1850K Luz del Sol = 5000-5500K Relámpago = 28,000-30,000K Cielo azul = 11,000K Temperatura de color Temperatura de color Temperatura de color Temperatura de color 3 3 3 3 Cálido Neutro Frío
  • 4. CRI CRI CRI CRI [Índice de reproducción cromática] [Índice de reproducción cromática] [Índice de reproducción cromática] [Índice de reproducción cromática] ○ El CRI es una medida que representa la capacidad de que una fuente luminosa pueda reproducir fielmente los colores de varios objetos en comparación con una fuente de luz natural, como la luz del sol. ○ El CRI se representa en valores desde el 0 hasta el 100%, es adimensional. 4 4 4 4
  • 5. Familias de Familias de Familias de Familias de Luminarias Luminarias Luminarias Luminarias • Familia de las incandescentes • Familia de las fluorescentes • Familia de las HID 1 1 1 1
  • 6. Lámparas Lámparas Lámparas Lámparas Incandescentes Incandescentes Incandescentes Incandescentes Ventajas ○ Encendido inmediato ○ Luz cálida y suave ○ Diferentes tamaños, potencia y forma ○ Atenuable sin necesidad de equipo especial Desventajas: ○ Baja eficiencia luminosa ○ Sensibles a altos voltajes Temperatura de color = 2700K CRI = 91-93%
  • 7. Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos ○ ¿De donde surgen? ○ Ventajas y desventajas ○ Temperatura de color ○ CRI
  • 8. Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos ○ ¿De donde surgen? ○ Ventajas y desventajas ○ Temperatura de color ○ CRI
  • 9. Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Lámparas Halógenos Ventajas en comparación con las lámparas incandescentes comunes •Emiten una luz 30 % más blanca y brillante empleando menos potencia en watt. •Son más eficientes, por lo que consumen menos energía eléctrica por lumen de intensidad de luz aportado. •Son mucho más pequeñas comparadas con una incandescente normal de la misma potencia en watt. •No pierden intensidad de luz con las horas de trabajo, pues los vapores de tungsteno no ennegrecen la envoltura del cristal de cuarzo •Prestan un mayor número de horas servicio. •La mayoría de los modelos se conectan directamente a la red de distribución eléctrica doméstica de 110 o 220 volt y en otros modelos a un transformador que reduce la tensión a los 12 volt que requieren para funcionar Desventajas •Al igual que ocurre con las lámparas incandescentes comunes, las halógenas consumen más energía disipando calor al medio ambiente que emitiendo luz, aunque su rendimiento es más económico. •Debido a que el filamento se encuentra muy cerca de la envoltura el cristal de cuarzo se calienta excesivamente. •Emiten radiaciones ultravioleta junto con la luz blanca visible, por lo que para utilizarla como lámpara de lectura se recomienda colocarle delante un cristal común de protección para que absorba esas radiaciones. •No se pueden tocar directamente con los dedos, pues el sudor o la grasa de las manos altera la composición química del cristal de cuarzo. Esa reacción, conocida como “desvitrificación”, deteriora la cápsula o el tubo de protección, provocando que el filamento se funda
  • 10. Familia de las lámparas Familia de las lámparas Familia de las lámparas Familia de las lámparas Fluorescentes Fluorescentes Fluorescentes Fluorescentes 10 10 10 10 Ventajas ○ Alta eficiencia ○ Diferentes tonalidades de luz ○ Luz suave ○ Larga duración Desventajas: ○ Necesitan otros equipos para poder encender y para ser montados. ○ Necesitan equipos especiales para poder atenuarse. Temperatura de color = 2700-6500K CRI = 60-90%
  • 11. Familia de las lámparas Familia de las lámparas Familia de las lámparas Familia de las lámparas Fluorescentes Fluorescentes Fluorescentes Fluorescentes 11 11 11 11 Modelos ○ T12 = 2400 Lm / CRI 75% / 40W ○ T8 = 2850 Lm / CRI 86% / 32W ○ T5 = 2850 Lm / CRI 86-87% / 27W ○ T5 High Eff = 5700 Lm / CRI 85% / 50W Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) T = Tubular # = diámetro del tubo medido en ⁄ de pulgadas T4 T3 T2 200-7000 Lm CRI 83% 5-32W
  • 12. Lámparas de Alta Lámparas de Alta Lámparas de Alta Lámparas de Alta presión de sodio presión de sodio presión de sodio presión de sodio Ventajas ○ Mayor eficiencia luminosa ○ Larga vida útil ○ Menos mercurio ○ Gran alcance Desventajas: ○ Gran tamaño ○ El sodio interno en la bombilla puede quemar al ser expuesto al aire (Al romperse) ○ Bajo CRI Temperatura de color = 2300K CRI = 20%
  • 13. Lámparas de Haluros Lámparas de Haluros Lámparas de Haluros Lámparas de Haluros Metálicos (Metal Metálicos (Metal Metálicos (Metal Metálicos (Metal Halide Halide Halide Halide) ) ) ) Ventajas ○ Alta eficiencia luminosa ○ Alto CRI ○ Gran alcance ○ Posee un sensor de oxigeno, para evitar la emisión de luz ultravioleta. Desventajas: ○ Sensibilidad a variaciones del voltajes. ○ Necesita equipo aparte para funcionamiento. ○ Coste elevado ○ Necesidad de mucho tiempo para encendido y reencendido. Temperatura de color = 2800-5000K CRI = 88-90%
  • 14. NFPA 70E NFPA 70E NFPA 70E NFPA 70E Norma para la Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo Las diferentes fronteras ○ Frontera de protección contra relámpago ○ Frontera de aproximación prohibida ○ Frontera de aproximación restringida ○ Frontera de protección contra choque ○ Frontera de aproximación limite 14 14 14 14 ○ Tensión a tierra ○ Tensión de paso ○ Tensión de toque EPP (Equipo de protección personal) 5 reglas de oro para trabajar sin energía ○ Articulo 110 de la norma ○ Articulo 120 de la norma ○ Artículo 410 de la norma