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UNIVERSIDAD ALAS 
PERUANAS 
DOCENTE: ing. Víctor Arizola Antón 
CURSO: Instalaciones Eléctricas 
ESTUDIANTES: Revilla romero Raquel 
Rojas vera Angie 
Mayta Ramírez Carlos 
Serrano Mendoza Iván 
Chepen -Septiembre-2014
LUMINOTÉCNIA 
La Luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de 
luz, así como su control y aplicación. 
MAGNITUDES FUNDAMENTALES 
Para que exista iluminación, es preciso contar con una fuente productora de luz, un 
objeto que iluminar y un observador. Será necesario conocer y definir las 
magnitudes siguientes: 
• Flujo Luminoso ( lumen) 
Es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente luminosa en todas las 
direcciones durante un segundo. Se representa por la letra griega fi (Φ). Su unidad 
es el lumen (Lm). El flujo luminoso también puede definirse como potencia 
luminosa.
• Rendimiento luminoso (lumen/vatio) 
Expresa el rendimiento energético de una lámpara y mide la calidad de la fuente 
como un instrumento destinado a producir luz por la transformación de energía 
eléctrica en energía radiante visible.
• Intensidad luminosa (candela) 
La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida o radiada por una fuente 
luminosa durante un segundo, en una dirección dada y para un ángulo sólido de 
valor un estereorradián (Sr).
• Nivel de iluminación o iluminancia (lux) 
Iluminancia o iluminación se define como el flujo luminoso incidente por unidad de 
superficie. Su unidad es el Lux. 
El Lux puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2 cuando sobre 
ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 lumen.
• Luminancia 
Intensidad luminosa reflejada por una superficie. Su valor se obtiene dividiendo la 
intensidad luminosa por la superficie aparente vista por el ojo en una dirección 
determinada. Su unidad es candela/m2.
TIPOS DE LÁMPARAS 
 INCANDESCENTES 
Emiten luz cuando un filamento se calienta a elevadas temperaturas. 
Las lámparas incandescentes son las más utilizadas principalmente en el sector 
doméstico debido a su bajo coste, su versatilidad y su simplicidad de uso.
VENTAJAS INCONVENIENTES 
 Muy bajo coste 
 Las más cómodas para la 
lectura 
 Muy poca vida 
 Alto consumo 
 Alto calentamiento 
APLICACIONES 
 Ámbito de aplicación muy general 
 Se presta bien a los alumbrados localizados y decorativos 
 Dado su bajo coste, son interesantes en utilización 
intermitente
 LAMPARAS HALOGENAS 
Son lámparas incandescentes a las que se les añade un aditivo Halógeno o 
compuesto halogenado, generalmente Yodo (I). Incorporan un gas halógeno para 
evitar que se evapore el wolframio del filamento y se deposite en la ampolla 
disminuyendo el flujo útil como ocurre en las incandescentes estándar.
 LAMPARAS DE LUMINISCENCIA O DESCARGA 
Estas lámparas están constituidas por un tubo de descarga, en el interior del cual 
hay un gas fácilmente ionizable (Neón o Argón) y una cierta cantidad de vapor 
metálico (Sodio, Mercurio, etc.). 
 Características 
• La emisión luminosa dependen del vapor metálico y de la presión del gas del 
tubo. 
• Estas lámparas necesitan un sistema de arranque, para iniciar la descarga a 
través del gas. Requieren un tiempo de encendido. 
• También necesitan Balastos para estabilizar la descarga. 
• Presentan un factor de potencia inferior a la unidad, que debe ser corregido 
mediante condensadores.
 FLUORESCENTES TUBULARES 
Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eficacia y vida. Las 
cualidades de color y su baja luminancia las hacen idóneas para interiores de 
altura reducida. Ocupan el segundo lugar de consumo después de las 
incandescentes, principalmente en oficinas, comercios, locales públicos, industrias, 
etc.
 FLUORESCENTES COMPACTAS 
Poseen el mismo funcionamiento que las lámparas fluorescentes tubulares y están 
formadas por uno o varios tubos fluorescentes doblados. Son una alternativa de 
mayor eficacia y mayor vida a las lámparas incandescentes.
 LED 
Emiten luz cuando la corriente circula a través del semiconductor. 
Ventajas de los diodos LED : 
- Tamaño: a igual luminosidad, un diodo LED ocupa menos espacio 
que una bombilla incandescente. 
- Luminosidad: los diodos LED son más brillantes que una bombilla, y 
además, la luz no se concentra en un punto (como el filamento de la 
bombilla) sino que el todo el diodo brilla por igual. 
- Duración: un diodo LED puede durar 50.000 horas, o lo que es lo 
mismo, seis años encendido constantemente. Eso es 50 veces más 
que una bombilla incandescente.
SISTEMAS DE ALUMBRADO 
 ALUMBRADO GENERAL 
El sistema de alumbrado general se caracteriza por 
proveer una iluminación uniforme en todo el espacio 
ya que las luminarias se distribuyen en planta en 
forma regular.
 ALUMBRADO LOCALIZADO 
En el caso de alumbrado localizado, el arreglo de 
luminarias se diseña para proveer valores de 
iluminación altos solamente en las áreas de trabajo 
y en sectores que interesa destacar tales como 
accesos, áreas con riesgo de accidentes, lugares 
donde se quiere crear efectos decorativos, etc.
 ALUMBRADO GENERAL Y LOCALIZADO
 ALUMBRADO MODULARIZADO 
Si se trata de salas donde se prevé utilizar paneles 
divisorios o muebles de altura considerable, puede 
ser necesario modularizar también el arreglo de 
luminarias (Figura 5) a fin de minimizar los efectos 
de proyección de sombras sobre el plano de trabajo.
ILUMINACIÓN DE INTERIORES 
La tabla muestra la distancia ideal entre luminarias distancia con el plano de 
trabajo.
 Distribución de luminarias en el plano
 Altura que hay en un local
 Factor de Mantenimiento y Coeficiente de 
Utilización
Ejemplo de cálculo: 
 Tienes que iluminar un aula de dimensiones: 
Ancho: 4 m 
Largo: 6m 
Alto: 2.60 m 
 Con luminarias tipo downlight con dos lámparas 
fluorescentes. Los acabados de dicha aula son paredes 
de yeso blanco, suelo de terrazo gris oscuro y falso 
techo de placas de cartón-yeso acústicas perforadas. 
 Determina el número de luminarias que necesitas y 
cómo has de colocarlas para obtener un nivel adecuado 
de iluminación uniforme.
•Flujo luminoso total que necesitas en el aula:
•Nivel de iluminancia media (Em) que ha de tener el aula:
•Identificar el tipo de lámpara que vas a 
utilizar: 
En este caso, la lámpara del ejemplo es una fluorescente. 
Se ha elegido porque tiene una aceptable reproducción de 
color y es más eficiente, 
energéticamente hablando, que las incandescentes.
• Identificar el tipo de luminaria que vas 
a utilizar: 
La luminaria se ha establecido de 
antemano, es un downlight:
La luminaria tiene 2 lámparas cada una de 
ellas con un flujo de 2.400 lúmenes. En total, 
el flujo de las lámparas de cada luminaria es 
de: 2 x 2.400 = 4.800 lúmenes
•Determinar la altura de suspensión a la que vas a colocar las 
luminarias: 
Generalmente la altura de suspensión de las luminarias para 
locales de altura normal será aquella que resulte de colocar las 
luminarias lo más alto posible: 
Sin embargo, puedes tener otras situaciones, 
como pueden ser locales de altura elevada, en 
ese caso, si quieres determinar esa altura de 
suspensión puedes utilizar la siguiente tabla:
En el ejemplo el local es de altura normal por lo 
tanto se colocara las luminarias lo mas alto 
posible 
Es más, se observa en la imagen que la 
luminaria va empotrada en el techo.
• Calcula el coeficiente de utilización (Cu): 
El coeficiente de utilización, nos indica la relación entre el número de 
lúmenes emitidos por la lámpara y los que llegan efectivamente al plano 
ideal de trabajo 
• Calcular el índice del local (k): 
El índice del local (k) se averigua a partir de la geometría de este. 
Utiliza los datos que están en el ejemplo sobre las dimensiones del local 
a = ancho; b = largo; h = altura
Calcular de los coeficientes de reflexión: 
Recuerda que la reflexión de la luz depende el tipo de 
material o superficie en el que incide, por tanto, no es lo 
mismo que los acabados del local sean de un material u otro 
en cuanto a la luz se refiere. Los coeficientes de reflexión de 
techo, paredes y suelo se encuentran normalmente 
tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies 
y acabado.
 Techo (acústico blanco)=0,5-0.65 
 Paredes (blanco)= 0.7-0.85 
 Suelo (gris oscuro)=0.1-0.20 
En este momento, ya se ha establecido el índice del local (k=1,37) y los 
coeficientes de reflexión de las superficies del aula, por tanto, ya se puede 
averiguar el coeficiente de utilización (Cu).
La lectura directa no es posible, así que has de interpolar: 
(100+116+91+77)/4=384/4=96. Como este valor es un 
porcentaje, en realidad, estamos hablando de: 
Cu= 0,96 
• Determinar el coeficiente de mantenimiento (Cm): 
Este coeficiente hace referencia a la influencia que tiene en el 
flujo que emiten las lámparas el grado de limpieza de la 
luminaria. Dependerá, por consiguiente, del grado de suciedad 
ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local
Con todos los datos que has averiguado, ya puedes 
calcular el 
flujo luminoso total necesario:
•Determinar el número de luminarias que precisas para 
alcanzar el nivel de iluminación adecuado 
Recuerda que en el caso, tienes 2 lámparas por cada luminaria 
Es decir, en el aula tienes que colocar 2 luminarias que tienen 2 lámparas 
cada una en su interior.
 Establece el emplazamiento de las luminarias: 
Una vez has calculado el número mínimo de luminarias que se 
necesita se tiene que proceder a distribuirlas sobre la planta del 
aula, es decir, se tendrá que averiguar la distancia a la que debes 
instalarlas para iluminarla uniformemente. 
En los locales de planta rectangular si quieres una iluminación 
uniforme las luminarias se reparten de forma uniforme en filas 
paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas 
•N° de filas de luminarias a lo ancho del 
local: 
•N° de columnas de luminarias a lo largo del local:
Es importante que las luminarias próximas a la pared necesitan 
estar más cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la 
distancia a la que coloques el resto)
Por lo tanto, el esquema de colocación de las luminarias que tienes en el 
aula, es el siguiente:
•Evalúar si el número de luminarias que has de 
terminado antes es el correcto o no: 
Al cumplir el nivel de iluminancia media significa que el número de 
luminarias que has instalado es correcto.
GRACIAS

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Luminotecnia

  • 1. UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS DOCENTE: ing. Víctor Arizola Antón CURSO: Instalaciones Eléctricas ESTUDIANTES: Revilla romero Raquel Rojas vera Angie Mayta Ramírez Carlos Serrano Mendoza Iván Chepen -Septiembre-2014
  • 2. LUMINOTÉCNIA La Luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, así como su control y aplicación. MAGNITUDES FUNDAMENTALES Para que exista iluminación, es preciso contar con una fuente productora de luz, un objeto que iluminar y un observador. Será necesario conocer y definir las magnitudes siguientes: • Flujo Luminoso ( lumen) Es la cantidad total de luz radiada o emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones durante un segundo. Se representa por la letra griega fi (Φ). Su unidad es el lumen (Lm). El flujo luminoso también puede definirse como potencia luminosa.
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  • 4. • Rendimiento luminoso (lumen/vatio) Expresa el rendimiento energético de una lámpara y mide la calidad de la fuente como un instrumento destinado a producir luz por la transformación de energía eléctrica en energía radiante visible.
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  • 6. • Intensidad luminosa (candela) La intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida o radiada por una fuente luminosa durante un segundo, en una dirección dada y para un ángulo sólido de valor un estereorradián (Sr).
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  • 8. • Nivel de iluminación o iluminancia (lux) Iluminancia o iluminación se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Su unidad es el Lux. El Lux puede definir como la iluminación de una superficie de 1 m2 cuando sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de 1 lumen.
  • 9. • Luminancia Intensidad luminosa reflejada por una superficie. Su valor se obtiene dividiendo la intensidad luminosa por la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su unidad es candela/m2.
  • 10. TIPOS DE LÁMPARAS  INCANDESCENTES Emiten luz cuando un filamento se calienta a elevadas temperaturas. Las lámparas incandescentes son las más utilizadas principalmente en el sector doméstico debido a su bajo coste, su versatilidad y su simplicidad de uso.
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  • 12. VENTAJAS INCONVENIENTES  Muy bajo coste  Las más cómodas para la lectura  Muy poca vida  Alto consumo  Alto calentamiento APLICACIONES  Ámbito de aplicación muy general  Se presta bien a los alumbrados localizados y decorativos  Dado su bajo coste, son interesantes en utilización intermitente
  • 13.  LAMPARAS HALOGENAS Son lámparas incandescentes a las que se les añade un aditivo Halógeno o compuesto halogenado, generalmente Yodo (I). Incorporan un gas halógeno para evitar que se evapore el wolframio del filamento y se deposite en la ampolla disminuyendo el flujo útil como ocurre en las incandescentes estándar.
  • 14.  LAMPARAS DE LUMINISCENCIA O DESCARGA Estas lámparas están constituidas por un tubo de descarga, en el interior del cual hay un gas fácilmente ionizable (Neón o Argón) y una cierta cantidad de vapor metálico (Sodio, Mercurio, etc.).  Características • La emisión luminosa dependen del vapor metálico y de la presión del gas del tubo. • Estas lámparas necesitan un sistema de arranque, para iniciar la descarga a través del gas. Requieren un tiempo de encendido. • También necesitan Balastos para estabilizar la descarga. • Presentan un factor de potencia inferior a la unidad, que debe ser corregido mediante condensadores.
  • 15.  FLUORESCENTES TUBULARES Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de elevada eficacia y vida. Las cualidades de color y su baja luminancia las hacen idóneas para interiores de altura reducida. Ocupan el segundo lugar de consumo después de las incandescentes, principalmente en oficinas, comercios, locales públicos, industrias, etc.
  • 16.  FLUORESCENTES COMPACTAS Poseen el mismo funcionamiento que las lámparas fluorescentes tubulares y están formadas por uno o varios tubos fluorescentes doblados. Son una alternativa de mayor eficacia y mayor vida a las lámparas incandescentes.
  • 17.  LED Emiten luz cuando la corriente circula a través del semiconductor. Ventajas de los diodos LED : - Tamaño: a igual luminosidad, un diodo LED ocupa menos espacio que una bombilla incandescente. - Luminosidad: los diodos LED son más brillantes que una bombilla, y además, la luz no se concentra en un punto (como el filamento de la bombilla) sino que el todo el diodo brilla por igual. - Duración: un diodo LED puede durar 50.000 horas, o lo que es lo mismo, seis años encendido constantemente. Eso es 50 veces más que una bombilla incandescente.
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  • 19. SISTEMAS DE ALUMBRADO  ALUMBRADO GENERAL El sistema de alumbrado general se caracteriza por proveer una iluminación uniforme en todo el espacio ya que las luminarias se distribuyen en planta en forma regular.
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  • 21.  ALUMBRADO LOCALIZADO En el caso de alumbrado localizado, el arreglo de luminarias se diseña para proveer valores de iluminación altos solamente en las áreas de trabajo y en sectores que interesa destacar tales como accesos, áreas con riesgo de accidentes, lugares donde se quiere crear efectos decorativos, etc.
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  • 23.  ALUMBRADO GENERAL Y LOCALIZADO
  • 24.  ALUMBRADO MODULARIZADO Si se trata de salas donde se prevé utilizar paneles divisorios o muebles de altura considerable, puede ser necesario modularizar también el arreglo de luminarias (Figura 5) a fin de minimizar los efectos de proyección de sombras sobre el plano de trabajo.
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  • 27. ILUMINACIÓN DE INTERIORES La tabla muestra la distancia ideal entre luminarias distancia con el plano de trabajo.
  • 28.  Distribución de luminarias en el plano
  • 29.  Altura que hay en un local
  • 30.  Factor de Mantenimiento y Coeficiente de Utilización
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  • 34. Ejemplo de cálculo:  Tienes que iluminar un aula de dimensiones: Ancho: 4 m Largo: 6m Alto: 2.60 m  Con luminarias tipo downlight con dos lámparas fluorescentes. Los acabados de dicha aula son paredes de yeso blanco, suelo de terrazo gris oscuro y falso techo de placas de cartón-yeso acústicas perforadas.  Determina el número de luminarias que necesitas y cómo has de colocarlas para obtener un nivel adecuado de iluminación uniforme.
  • 35. •Flujo luminoso total que necesitas en el aula:
  • 36. •Nivel de iluminancia media (Em) que ha de tener el aula:
  • 37. •Identificar el tipo de lámpara que vas a utilizar: En este caso, la lámpara del ejemplo es una fluorescente. Se ha elegido porque tiene una aceptable reproducción de color y es más eficiente, energéticamente hablando, que las incandescentes.
  • 38. • Identificar el tipo de luminaria que vas a utilizar: La luminaria se ha establecido de antemano, es un downlight:
  • 39. La luminaria tiene 2 lámparas cada una de ellas con un flujo de 2.400 lúmenes. En total, el flujo de las lámparas de cada luminaria es de: 2 x 2.400 = 4.800 lúmenes
  • 40. •Determinar la altura de suspensión a la que vas a colocar las luminarias: Generalmente la altura de suspensión de las luminarias para locales de altura normal será aquella que resulte de colocar las luminarias lo más alto posible: Sin embargo, puedes tener otras situaciones, como pueden ser locales de altura elevada, en ese caso, si quieres determinar esa altura de suspensión puedes utilizar la siguiente tabla:
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  • 42. En el ejemplo el local es de altura normal por lo tanto se colocara las luminarias lo mas alto posible Es más, se observa en la imagen que la luminaria va empotrada en el techo.
  • 43. • Calcula el coeficiente de utilización (Cu): El coeficiente de utilización, nos indica la relación entre el número de lúmenes emitidos por la lámpara y los que llegan efectivamente al plano ideal de trabajo • Calcular el índice del local (k): El índice del local (k) se averigua a partir de la geometría de este. Utiliza los datos que están en el ejemplo sobre las dimensiones del local a = ancho; b = largo; h = altura
  • 44. Calcular de los coeficientes de reflexión: Recuerda que la reflexión de la luz depende el tipo de material o superficie en el que incide, por tanto, no es lo mismo que los acabados del local sean de un material u otro en cuanto a la luz se refiere. Los coeficientes de reflexión de techo, paredes y suelo se encuentran normalmente tabulados para los diferentes tipos de materiales, superficies y acabado.
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  • 46.  Techo (acústico blanco)=0,5-0.65  Paredes (blanco)= 0.7-0.85  Suelo (gris oscuro)=0.1-0.20 En este momento, ya se ha establecido el índice del local (k=1,37) y los coeficientes de reflexión de las superficies del aula, por tanto, ya se puede averiguar el coeficiente de utilización (Cu).
  • 47. La lectura directa no es posible, así que has de interpolar: (100+116+91+77)/4=384/4=96. Como este valor es un porcentaje, en realidad, estamos hablando de: Cu= 0,96 • Determinar el coeficiente de mantenimiento (Cm): Este coeficiente hace referencia a la influencia que tiene en el flujo que emiten las lámparas el grado de limpieza de la luminaria. Dependerá, por consiguiente, del grado de suciedad ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local
  • 48. Con todos los datos que has averiguado, ya puedes calcular el flujo luminoso total necesario:
  • 49. •Determinar el número de luminarias que precisas para alcanzar el nivel de iluminación adecuado Recuerda que en el caso, tienes 2 lámparas por cada luminaria Es decir, en el aula tienes que colocar 2 luminarias que tienen 2 lámparas cada una en su interior.
  • 50.  Establece el emplazamiento de las luminarias: Una vez has calculado el número mínimo de luminarias que se necesita se tiene que proceder a distribuirlas sobre la planta del aula, es decir, se tendrá que averiguar la distancia a la que debes instalarlas para iluminarla uniformemente. En los locales de planta rectangular si quieres una iluminación uniforme las luminarias se reparten de forma uniforme en filas paralelas a los ejes de simetría del local según las fórmulas •N° de filas de luminarias a lo ancho del local: •N° de columnas de luminarias a lo largo del local:
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  • 52. Es importante que las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la distancia a la que coloques el resto)
  • 53. Por lo tanto, el esquema de colocación de las luminarias que tienes en el aula, es el siguiente:
  • 54. •Evalúar si el número de luminarias que has de terminado antes es el correcto o no: Al cumplir el nivel de iluminancia media significa que el número de luminarias que has instalado es correcto.