ГОСТ 32498-2020. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения помещений
(введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2023 № 1270-ст)
Примечание
Документ включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Приказ Росстандарта от 02.04.2020 № 687). Текст данного документа приведен с учетом поправки, опубликованной в «ИУС», № 7, 2024. Документ введен в действие с 01.11.2023. Взамен ГОСТ 32498-2013.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 32498-2013"]:::rst click n0 "https://bukva.ai/docs/gost-32498-2013" "ГОСТ 32498-2013. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения (введен в действие Приказом " n1["ГОСТ 32498-2020"]:::doc click n1 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-32498-2020" "ГОСТ 32498-2020. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы определения показателей энергетической эффективности искусственного освещения помещений (введен в действие" n0 --> n1 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
регулированию и метрологии
от 27 октября 2023 г. № 1270-ст
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Buildings and structures. Method for determining
energy efficiency of interior lighting
1 ноября 2023 года
Предисловие
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской Академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН) при участии Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ» (ООО «ЦЕРЕРА-ЭКСПЕРТ»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2020 г. № 132-П)
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2023 г. № 1270-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 32498-2020 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2023 г.
5 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих европейских стандартов:
- EN 15193:2007 «Энергетические характеристики зданий. Энергетические требования к освещению» («Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting», NEQ);
- EN 15193-1:2017 «Энергетические характеристики зданий. Энергетические требования к освещению. Часть 1. Технические характеристики, Модуль M9» («Energy performance of buildings — Energy requirements for lighting — Part 1: Specifications, Module M9», NEQ)
6 ВЗАМЕН ГОСТ 32498-2013
Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы расчета и измерения расхода электрической энергии, потребляемой искусственным освещением здания, а также нормы и методы расчета удельной установленной мощности искусственного освещения помещений.
Рассматриваемые в настоящем стандарте показатели энергетической эффективности искусственного освещения зданий определены ГОСТ 31427 и межгосударственными и национальными нормативными документами <*>, действующими на территории государства — участника Соглашения, принявшего настоящий стандарт.
<*> В Российской Федерации действует СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение».
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 8.417 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин
ГОСТ 8711 (МЭК 51-2-84) Приборы аналоговые, показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
ГОСТ 31427 Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в сети Интернет на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 аппаратура управления светильником: Компоненты рабочего и аварийного искусственного освещения помещений, необходимые для управления освещением.
3.2.1 мощность светильника Pi, Вт: Электрическая мощность, потребляемая источниками света, пускорегулирующими устройствами и системами управления освещением, включая мощность зарядки светильников при включенном светильнике.
3.2.2 мощность зарядки светильников:
3.2.1.1 мощность зарядки светильников аварийного освещения Pei, Вт: Входная мощность зарядной цепи аварийных светильников при выключенных источниках света.
3.2.1.2 мощность зарядки светильников Ppi, Вт: Сумма электрической мощности, потребляемой зарядной цепью светильников аварийного освещения, и мощности, потребляемой системами автоматического управления светильниками при выключенных источниках света, вычисляемая по формуле
3.2.1.3 мощность зарядки средств управления при выключенных источниках света Pci, Вт: Мощность средств управления и/или мощность зарядки аккумуляторов, потребляемая системой аварийного освещения при выключенных светильниках.
3.2.3 установленная мощность зарядки светильников аварийного освещения в помещении или зоне Pem, Вт: Мощность зарядки светильников аварийного освещения в помещении или зоне, вычисляемая по формуле
P_{em} = \sum_{i} P_{ei} . (2)
3.2.4 установленная мощность средств управления в помещении или зоне Ppc, Вт: Мощность всех систем управления в помещении при выключенных источниках света, вычисляемая по формуле
P_{pc} = \sum_{i} P_{ci} . (3)
3.2.5 установленная мощность искусственного освещения помещения Pn, Вт: Мощность всех светильников в помещении или зоне, вычисляемая по формуле
3.3 полезная площадь S, м2: Площадь пола внутри наружных стен, исключая неосвещаемые пространства.
3.4.1 время зарядки аварийного освещения tem, ч: Время, в течение которого заряжаются аккумуляторы аварийного освещения.
3.4.2 продолжительность работы искусственного освещения в светлое время суток tD, ч: Время работы искусственного освещения при естественном освещении.
3.4.3 продолжительность работы искусственного освещения в темное время суток tN, ч: Время работы искусственного освещения в отсутствие естественного освещения.
3.4.4 рабочее время t, ч: Интервал времени потребления энергии.
3.4.5 рабочее время искусственного освещения в год t0, ч: Количество часов работы в год светильников и источников света, вычисляемое по формуле
Примечание — Количество часов работы определяют в зависимости от применяемой системы освещения (искусственное или совмещенное), сменности работы, наличия или отсутствия естественного света по таблице А.1 приложения А.
3.4.6 стандартная продолжительность года ty: Интервал времени, учитываемый по окончании одного стандартного года, определяемый как 8760 ч.
3.5 темное время суток: Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.
3.6 удельная установленная мощность \omega , Вт/м2: Установленная мощность искусственного освещения в помещении, приходящаяся на единицу освещаемой площади (отнесенная к полезной площади).
3.7.1 полная энергия, используемая для освещения Wt, кВт·ч <*>: Энергия, израсходованная светильниками в течение времени t при включенных источниках света и с учетом зарядки аккумуляторов.
3.7.2 показатель потребления энергии на искусственное освещение здания LENI, кВт·ч/(м2·год): Удельный расход энергии, используемой для освещения помещений в здании в течение года.
Примечание — LENI можно применять для проведения прямого сравнения электроэнергии, расходуемой на освещение зданий, имеющих одинаковое функциональное назначение, но отличающихся размерами и конфигурацией.
3.7.3 расход светильником энергии на зарядку WP,t, кВт·ч <*>: Энергия, израсходованная за интервал времени t на зарядку светильников аварийного освещения.
3.7.4 расход энергии, используемой для освещения WL,t, кВт·ч <>: Энергия, израсходованная светильником за интервал времени t при включенных источниках света.*
<> Размерность дана по ГОСТ 8.417.*
4 Расчет расхода электрической энергии на искусственное освещение помещений
4.1 Энергия, используемая для освещения
4.1.1 Расчетная энергия
Расчетную энергию, расходуемую на искусственное освещение помещения (помещений) в течение времени t, Wt, кВт·ч, вычисляют по формуле
где энергию, расходуемую на искусственное освещение помещения(ий) в здании, WL,t, кВт·ч, вычисляют суммированием по помещениям по формуле
W_{L,t} = \sum_{j} P_{n_{j}}(t_{D} + t_{N})/1000 . (7)
Энергию WP,t, кВт·ч, необходимую для зарядки аккумуляторов в светильниках аварийного освещения, а также энергию для средств управления освещением в помещении(ях) в здании вычисляют суммированием по помещениям по формуле
W_{P,t} = \sum_{j} [P_{pc_{j}}(t_{y} - (t_{D} + t_{N})) + P_{em_{j}}t_{em}]/1000 . (8)
1 Энергия на искусственное освещение может быть вычислена для любого установленного промежутка времени (ч, сут, нед, мес или г.).
2 Для существующих зданий значения величин WP,t и WL,t могут быть вычислены более точно путем измерения энергии, используемой на освещение.
3 WP,t в формуле (8) не включает в себя мощность, потребляемую системой аварийного освещения, работающей от аккумулятора.
4.1.2 Годовую энергию, используемую для освещения помещения(ий), W, кВт·ч/г., вычисляют по формуле
где годовая энергия для освещения WL, необходимая для выполнения функции и назначения освещения в здании, и годовая зарядная энергия WP, требуемая для обеспечения зарядной энергии для аварийного освещения и энергии для управления освещением в здании, должны быть вычислены по формулам (7) и (8) соответственно.
4.2 Удельную установленную мощность искусственного освещения в помещении \omega , Вт/м2, вычисляют по формуле
\omega = 1000P_{n}/S_{n} , (10)
где Sn — площадь освещаемого помещения или зоны.
4.3 Удельные установленные мощности общего искусственного освещения помещений общественных зданий не должны превышать максимально допустимых значений, приведенных в графе 3 таблицы Б.1 приложения Б.
В графе 4 таблицы Б.1 приложения Б приведены эффективные значения удельных установленных мощностей, которые могут быть достигнуты применением светодиодного освещения.
4.4 Удельные установленные мощности общего искусственного освещения в производственных помещениях не должны превышать максимально допустимых значений, приведенных в графе 3 таблицы В.1 приложения В.
В графе 4 таблицы В.1 приложения В приведены эффективные значения удельных установленных мощностей, которые могут быть достигнуты применением светодиодного освещения.
4.5 Показатель потребления энергии, используемой на искусственное освещение здания (LENI)
Показатель потребления энергии, используемой на искусственное освещение здания, LENI, кВт·ч/(год·м2), вычисляют по формуле
где W — полная годовая энергия, используемая для освещения, кВт·ч/год;
S — полная полезная площадь пола здания, м2.
5 Измерение расхода электрической энергии на искусственное освещение помещений
5.1 Потребление энергии для освещения может по отдельности измеряться любым из методов с использованием следующих измерительных приборов и систем:
а) счетчики электроэнергии, устанавливаемые в специализированных цепях в электрической распределительной системе;
б) локальные измерители мощности, связанные с контроллерами освещения системы управления освещением или интегрированные в эту систему;
в) система управления освещением, которая может рассчитать локальную потребляемую энергию и предоставить информацию для системы управления зданием;
г) система управления освещением, которая может рассчитать энергию, потребляемую на одну секцию здания;
д) система управления освещением, которая регистрирует часы работы, пропорциональность (регулируемое значение освещенности) и связывает это с внутренней базой данных по установленной нагрузке.
5.2 Для измерения расхода электроэнергии следует применять счетчики электроэнергии и локальные измерители мощности класса точности не ниже 1,5 по ГОСТ 8711.
5.3 Разделение нагрузок
Сеть системы управления освещением должна обеспечивать такую же функцию разделения нагрузок, как и система распределения мощности.
5.4 Дистанционные измерения:
а) рекомендуются для зданий, оснащенных полностью разделенными системами распределения мощности;
б) допускается также применять в целях получения информации для дополнительных интеллектуальных систем управления освещением.
1 В приложении Г приведены схемы измерений.
2 В приложении Д приведен метод определения мощности светильников и мощности, расходуемой на зарядку аккумуляторов.
ВРЕМЯ РАБОТЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБЩЕГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ЖИЛЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОБЩЕГО ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СХЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИСКУССТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Г.1 Для учета расхода электроэнергии на освещение необходимо устанавливать электросчетчики отдельно, как показано на рисунках Г.1 и Г.2.
1 — основной источник электропитания; 2 — счетчик расхода электроэнергии в киловатт-часах в цепи питания электрооборудования; 3 — цепь питания электрооборудования; 4 — счетчик расхода энергии на освещение в киловатт-часах; 5 — цепь электропитания освещения
Рисунок Г.1 — Счетчики электроэнергии на выделенных цепях освещения в электрической распределительной сети
1 — основной источник электропитания; 2 — счетчик электроэнергии в киловатт-часах — полная энергия; 3 — цепь питания электрооборудования 1; 4 — цепь питания электрооборудования 2; 5 — счетчик электроэнергии в киловатт-часах — цепь электропитания освещения 1; 6 — счетчик электроэнергии в киловатт-часах — цепь электропитания освещения 2
Рисунок Г.2 — Счетчики электроэнергии в киловатт-часах на выделенных цепях освещения в здании с разделением цепей электропитания освещения по этажам
В примере, приведенном на рисунке Г.1, счетчик электроэнергии в киловатт-часах для освещения подключен параллельно счетчику электроэнергии в киловатт-часах для остальных электрических устройств. В этом случае потребление электроэнергии на освещение для всего здания определяется непосредственно по показанию счетчика 4.
Сумма показаний двух счетчиков определяет полный расход электроэнергии в здании.
В примере, приведенном на рисунке Г.2, счетчики электроэнергии в киловатт-часах для освещения, распределенные по разным этажам, подключаются последовательно к центральному счетчику электроэнергии в киловатт-часах в здании. В этом случае показатели счетчиков электроэнергии по этажам суммируются.
Локальные показания счетчиков электроэнергии в киловатт-часах могут быть считаны и суммированы системой управления зданием.
Г.2 Измерение расхода электроэнергии на освещение может быть осуществлено с помощью измерителей мощности (ваттметров), подключенных к контроллерам освещения системы управления освещением или встроенных в контроллеры.
Как показано на рисунке Г.3, вольтметры и амперметры (или ваттметры) устанавливают на силовом входе каждого контроллера освещения. Отдельные контроллеры освещения вычисляют полную потребляемую энергию путем интегрирования этих значений по времени.
1 — шина электропитания освещения; 2 - источник питания 220 В; 3 — вольтметр; 4 — амперметр; 5 — контроллер освещения; 6 — светильники
Рисунок Г.3 — Подключение вольтметров и амперметров к входам контроллеров освещения
Соответствующие значения поступают либо на центральный компьютер системы освещения, либо на центральный компьютер системы управления зданием. Центральный компьютер может обрабатывать эту информацию и представлять численные данные по израсходованной энергии, в частности в расчете на площадь за 1 мес и/или для полного освещения здания в течение 12 мес в требуемом формате, например в виде таблицы.
Система управления освещением должна регистрировать часы работы, пропорциональность (уровень ослабления силы света) и связывать эти данные с внутренней базой данных по установленной нагрузке. Система управления освещением направляет эту информацию в систему управления зданием или может предоставить информацию в экспортируемом формате.
Контроллер освещения суммирует промежутки времени в расчете на осветительную нагрузку и обеспечивает доступность получаемых значений через соответствующий компьютер.
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ И МОЩНОСТИ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ
Д.1 Значения мощности светильников и мощности зарядки аккумуляторов используют при расчете энергоэффективности зданий исходя из требований к освещению. Значения мощности должны округляться до ближайшего целого числа для мощности 10 Вт и выше и до двух значащих цифр, если мощность менее 10 Вт. Эти значения должны находиться в пределах 5% заявленного значения.
Д.2 Измерение полной мощности светильников и мощности зарядки аккумуляторов (резервной входной мощности для средств управления, датчиков и мощности зарядки цепей аварийного освещения) проводят в условиях, близких к условиям эксплуатации этих светильников.
Д.3 Вольтметры, амперметры и ваттметры должны соответствовать требованиям для приборов с классом точности 0,5 или выше.
Д.4 Светильники для проведения измерений берутся из выпущенной изготовителем партии светильников. Светильник должен быть установлен в том положении, в котором он будет использован.
Д.5 Испытательное напряжение на зажимах подключения источника питания светильника должно быть его номинальным напряжением.
Д.6 Значение мощности светильника должно включать в себя потери во всех источниках света, в пускорегулирующей аппаратуре и в других компонентах в нормальном режиме работы или при максимальном световом выходе, если светильник оснащен аппаратурой управления, уменьшающей световой поток.
Д.7 Мощность светильника Ppi при выключенных источниках света должна быть номинальной мощностью светильника, работающего только в резервном режиме. В случае управляемых светильников эта мощность является мощностью датчиков, а в случае аварийных светильников — мощностью для зарядки аккумуляторов в установившемся режиме.
Д.8 Мощность светильника аварийного освещения Pei для зарядки аккумуляторов в аварийных светильниках должна соответствовать заявленной номинальной мощности встроенного светильника, работающего только в режиме зарядки аккумулятора.
Д.9 Резервная мощность зарядки светильника Pci для резервного режима средств управления освещением и датчиков без включенных ламп должна соответствовать объявленной производителем паразитной мощности светильников.
Д.10 В тех существующих зданиях, в которых мощность светильников Pi неизвестна, она может быть рассчитана как произведение мощности источника света:
а) на число источников света в светильнике — для источников света, работающих непосредственно от напряжения питающей сети, например лампы накаливания, люминесцентные источники света со встроенным пускорегулирующим аппаратом и т.д.;
б) число источников света в светильнике и на коэффициент 1,2 — для источников света, подключенных к питающей сети через пускорегулирующую аппаратуру или трансформатор в светильнике.
Д.11 В тех существующих зданиях, в которых потребление энергии на зарядку аккумуляторов неизвестно, годовой расход энергии может быть оценен как 1 кВт·ч/(м2·г.) для аварийного освещения и 5 кВт·ч/(м2·г.) для автоматических средств управления освещением, если они используются [полный расход энергии WP = 6 кВт·ч/(м2·г.].
| УДК 721:535.241.46:006.354 | МКС 91.040 |
| Ключевые слова: энергоэффективность, мощность, удельная установленная мощность искусственного освещения | |


