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    LYCEE ANTONIN ARTAUD  – Marseille  – 1/2/2011 CETE Méditerranée/DAT/ARTU/Eclairage

    Lycée Artaud

    Marseille

    01/02/2011

    CETEMéditerranée

    Lycée Antonin Artaud

    “L’éclairage public” 

    Marseille1° Février 2011

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    CETEMéditerranée Sommaire de la présentation

    La réglementation “travaux” : Norme NF C 17 200 et sesimplications –  UTE C 17 205

    Description technique d’une installation d’éclairage public 

    Les normes “équipements” : luminaires, sources, supports… 

    La réglementation “conception” : la norme NF EN 13 201 –  exemple de la méthodologie

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    I) La réglementation “travaux –  réception”

    la norme NF C 17 200 et ses implications

    le fascicule UTE C 17 205la norme NF EN 13 201 (réception photométrique)

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    La réglementation “travaux” :

    la norme NF C 17 200 et ses implications

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    Décomposition réglementaire :

     installation Basse tension (BT) < 1000 V

    NF C 14 100 NF C 17 200

    Egalement à prendre en compte : la norme NF C 15 100 : Installations électriques BT : règles (protections)+ l’ensemble des normes concernant les matériels (protections, lampes, luminaires, supports…) 

    Le poste EDF L’armoire EP 

    Le réseau EP« urbain »

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    Décomposition réglementaire :

     installation Haute tension intermédiaire

    (HTA) > 1 kV et < 5.5 kV

    NF C 13 200

    NF C 17 200

    Egalement à prendre en compte : la norme NF C 15 100 : Installations électriques BT : règles (protections)+ l’ensemble des normes concernant les matériels (protections, lampes, luminaires, supports…) 

    Le poste transformateur

    Poste de livraison

    Le réseau EP« longuesdistances »

    3.2 kV 3 km5.5 kV 10 km

    NF C 13 100

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    Installations d’éclairage public 

    Sur domaine public géré par les Collectivités et domaine privé fréquenté par lepublic

    Concerne également l’éclairage du mobilier urbain, les feux tricolores, lesilluminations de fin d’année 

    La norme précise que les matériels doivent posséder par construction ouinstallation les degrés de protection mini :

    • IP 34 pour les matériels au-dessus du sol

    • IP 57 pour les matériels au-dessous du sol

    • IK 08 pour les enveloppes contre les impacts mécaniques

    • IP 21 pour les appareillages internes au candélabre

    Détermination des classes électriques :• Classe 1

    • Classe 2

    • Classe 3

    Schémas de liaison à la terre :• Schéma TT principalement

    IP

    Classes

    IK  

    La norme NF C 17 200

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    CETEMéditerranée La conformité à la norme NF C 17 200 :

     Les contrôles avant mise en service 

    Avant la mise en service, l’article 53 du décret du 14 novembre 1988 impose la vérification de l’installation par un

    organisme agréé (APAVE, SOCOTEC…).

    Vérification par examens :

    - conforme aux prescriptions de sécurité des normes de matériels applicables- choisi correctement et installé conformément à la norme NF C 17-200

    - tel qu'il ne présente aucun dommage visible pouvant affecter la sécurité

    - des mesures de protection prises contre les contacts directs,

    - du choix des sections des conducteurs pour les courants admissibles et les chutes de tension prévisibles. La vérification doit êtreeffectuée sur la base des notes de calcul réalisées sur un logiciel ayant obtenu l’avis technique de l’UTE- du choix et du réglage des dispositifs de protection- de la présence de dispositifs de sectionnement correctement placés- de la réalisation des connexions des conducteurs, suivant les règles d’installation de la norme NF C 15-100 (section 526),- de l’accessibilité pour la commodité de fonctionnement et de maintenance

    Vérification par mesures :

    - Résistance d’isolement de l’installation 

    - Résistance des prises de terre- Résistance des conducteurs de protection

    Un rapport écrit autorisant ou non la mise en service doit être établi à l’issue de ces vérifications, selon le décret du 14 novembre 1988

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    La réglementation “travaux” :

    le guide UTE C 17 205 (dimensionnementdes câbles)

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    UTE C 17 – 205 : dimensionnement des câbles 

     Le dimensionnement des câbles prémunit le réseau :

    - Contre les surintensités (effet Joule

     dégradation du réseau)

    - Les chutes de tension préjudiciables pour l’allumage des lampes àdécharge (limite : 3%)

    - Contre les courts-circuits (effet Joule)

     Le bureau d’études établit un pré-dimensionnement pour évaluer les

     sections et le coût des câbles pour la réalisation du marché

     L’entreprise adjudicataire réalise le dimensionnement des câbles,elle est juridiquement responsable des notes de calculs

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    La réglementation “travaux” :

    la norme NF EN 13 201/4 : réception photométrique

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    La réception photométrique des installations d’éclairage  public neuves ourénovées est gérée par la partie 4 de la norme NF EN 13201-4. 

    Elle aborde les méthodes de mesure des éclairements (contractuelles selon

    le fascicule 36 du CCTG contrairement aux mesures de luminance).

    Préalable aux mesures :

    Temps sec – lampes en service de plus de 100 h - Luxmètre calibré < 1 an

    Lampes ayant atteint leur température de fonctionnement (> 20 mn)

    Procédure d’exécution des mesures

    Mesures ponctuelles simultanées de la tension du réseau Absence de sources de lumière « parasites » : phares de véhicules,éclairage publicitaire, rétro réflexion… 

    Semis de points :Semis allégé par rapport au semis de calcul : ex : axe de la voieCorrection des éclairements mesurés en fonction de la tension réseau

    Evaluation

    Comparaison avec les exigences photométriques du marché et les objectifsannoncés par l’entreprise  dans les notes de calcul (phase préparatoire duchantier) respect ou non des tolérances données au marché

    La norme NF EN 13 201 : réception photométrique

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    II) Description technique d’une installationd’éclairage public 

     L’armoire de commande 

     Les protections électriques

     Schéma de liaison à la terre

     Les tranchées d’éclairage public 

     Le massif d’ancrage

     Les câbles électriques

     Les chambres de tirage

     Les réseaux aériens ou en façade

    C

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    L’armoire de commande 

    Lumandar(extérieur à l’armoire) 

    Horloge« astronomique »

     dispositif de sectionnement à coupure visible (en général un sectionneur)

     visualisation de la présence tension par voyants lumineux (si possible un voyant par phase),

     les circuits de commande, soit par cellule photoélectrique, soit par horloge astronomique, comportantfusibles de protection, commutateur à 3 positions « arrêt », « manuel », « auto »,

     les circuits de protection, soit par disjoncteur type B, soit par fusible gG, pour chaque départ de circuitd’alimentation  

    - l’enveloppe 

    - le dispositif d’allumage/extinction 

    - le compteur EDF (comptage)

    C

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    les dispositifs de protection

    - les borniers (départs électriques)

    Disjoncteur  différentiel

    de type S (retard de 40ms)Disjoncteur Fusibles

    L’armoire de commande 

    - option : le variateur « économie d’énergie »

    C

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    Les tranchées d’éclairage public 

    Un dispositif avertisseur rouge sera installé à 0,20 m minimum au dessus des conduits. Cedispositif doit se conformer à la norme NF T 54-080

    Conduit TPC

    Constitution de la tranchée :

     fourreau posé sur 0.10 m de sable largeur de tranchée = Ø du fourreau + 2 x 0.15

    m + 0.20 m entre fourreaux si plusieurs Ø largeur tranchée au minimum = 0.40 m

    0.80 m 0.80 mHauteur de remblaiement :

     0.80 m sous trottoir 1.00 m sous chaussée

    C

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    Le massif d’ancrage 

    Les massifs d’ancrage sont parfois exécutés lors du marché des terrassements et tranchées (Génie-civil),

    les travaux d’éclairage étant intégrés à un autre marché ultérieur : 

    Dans ce cas, les fourreaux sont « mis en attente » avant la réalisation du lot éclairage :

    - manchonnage des fourreaux en attente ou boucle

    - sortie en aérien d’environ 1 m au-dessus du massif

    - remontée des fourreaux à l’intérieur du Ø du futur mât et arase légèrementau-dessus du massif pour éviter tout contact des canalisations électriques avec

    la plaque d’appui 

    CETE

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    Exécution du massif d’ancrage 

    Ce qu’il faut éviter : 

    La platine sur contre écrou 

    CETE E é i d if d’

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    Coulis de remplissage faisant plus que du remplissage

    Exécution du massif d’ancrage 

    absence de contre écrou 

    Passage de fourreau non conforme 

    CETE

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    câble souple HO 7 V-R

    Ce câble monoconducteur est utilisé pour le câblage des platines d’appareillage 

    d’alimentation  et des armoires. Attention au respect des rayons de courbure

    admissibles en permanence sur ce type de câble (fonction du diamètre)

    Les câbles électriques 

    câble souple HO 7 RN-F

    Ce câble multiconducteur est utilisé pour les liaisons suivantes :

     entre luminaires et les borniers,

     entre les luminaires et les appareillages d’alimentation, 

    Pour cet usage, le câble comporte 3 conducteurs (brun, bleu, vert/jaune) type A.

    Conducteur de neutre 

    1 - Ame : circulaire massive en aluminium.

    2  - Isolation : Polyéthylène réticulé bleu clair.

    Conducteurs de phase 

    1 - Ame : circulaire massive en aluminium.

    2 - Isolation : Polyéthylène réticulé noir pour le monophasé; noir, brun, crème (ou gris) pour le triphasé..

    3 - Bourrage : PVC écru.

    4 - Gainé : PVC noir sans plomb, traitement anti-termites possible.

    câble rigide U 1000 R2V  

    CETE

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    CETEMéditerranée La maintenance (cf Guide de la Maintenance – CERTU 1996)

    - fonction du matériel installé et de son ancienneté

    - du nombre d’interventions nécessaires - de la difficulté d’intervention - de l’agressivité du site (pollution, air salin…) 

     Maintenance préventive : changement des lampes tous les 3 ans

     Luminaires (nettoyage) : 1 fois/an

      Armoire de commande : 1 fois/an (remise à l’heure de l’horloge tous les 6 mois) 

     Génie-civil et alimentations : 1 fois/an

     Appareillages : 1 fois/an (changer les condensateurs : tous les 6 à 8 ans)

     Estimation annuelle de l’ordre de 2 à 3 % de l’investissement 

     Mesures d’éclairement : tous les 3 ans 

     Contrôle de stabilité des mâts : tous les 6 ans

    CETE III) L d é i t d’é l i bli

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    III) Les normes des équipements d’éclairage public 

     Les mâts d’éclairage 

     Les luminaires

     Les appareillages d’alimentation 

     Les sources lumineuses

     Les contrôles en phase travaux (PAQ)

    CETE L ât d’é l i

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    CETEMéditerranée Les mâts d’éclairage 

    Dimensionnement du mât et du massif (norme NF EN 40) 

    Champ d’action : 

     Mât droit Eclairage public H

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     Obligation d’imposer le marquage CE 

     Contrôle par un organisme notifié par l’état enFrance CTICM(Centre Technique Industriel Construction Métallique)

    Marquage conventionnel

    Zone I = 24 m / s

    Catégorie de terrain: II

    Classe de déformée: 3 (10 % de H).

    Masse : 15 Kg .

    Coefficient de charge partiel B: (1,2).Classe de choc: 0

    Surface admissible en tête

    Marquage CE des mâts

    CETE Les luminaires

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    CETEMéditerranée Les luminaires 

     Luminaires sur supports

     Projecteurs

     Appliques

     Bornes

     Plots

    CETE Les luminaires (normes)

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    CETEMéditerranée

    Les luminaires doivent répondre aux normes européennes harmonisées de la sérieNF EN 60-598.

    Ces normes visent essentiellement la sécurité électrique du luminaire.

    • NF EN 60-598-1 : Luminaires Partie 1 – Prescriptions générales et essais.

    • NF EN 60-598-2-3 : Luminaires Partie 2-3 – Règles particulières – Luminairesd’éclairage public. 

    • NF EN 60-598-2-5 : Luminaires Partie 2-5 – Règles particulières – Projecteurs.

     Attention : La marque de qualité européenne « ENEC » est facultative, mais elle garantit auconsommateur européen que la qualité du produit, et en particulier sa conformité aux normes,est régulièrement contrôlée par un laboratoire indépendant des fabricants, et que sa fabricationfait l’objet d’une procédure d’assurance qualité. 

    • Décret no 92-587 du 26 juin 1992 modifié par le décret 95-283 du 13 mars 1995,

    relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques(transposition en droit français de la directive européenne 89/336/CEE du 3 mai1989 modifiée par la directive 92/31/CEE du 28 avril 1992).

    Les luminaires (normes) 

    CETEF ti l b i

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    Méditerranée

    Les luminaires urbains

    - sur mâts

    - en console

    sur façade

    - sur caténaires

    Fonctionnel urbain

    Décoratif - architectural

    Utilisation :

     voiries urbaines voies piétonnes

     places, espaces publics

    CETE

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    Méditerranée

    Les projecteurs

    - encastrés

    - sur mâts ouen console

    - immergeables

    CETE Utilisation :

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    Méditerranée

    Les appliques

     cheminements piétons

     éclairage « rasant »

     scénographies

    Les bornes lumineuses

    Utilisation :

     cheminements piétons

     délimitation d’espaces 

     scénographies

    CETELes plots à diodes

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    Méditerranée Les plots à diodes

    Utilisation :

     balisage des circulations

     cheminements

     scénographies

    Illuminations patrimoniales

    Les innovations récentes

    Luminaires EP à LEDs

    Luminaires EPénergie solaire

    Luminaires EPénergie solaire+ éolien

    CETE Les appareillages d’alimentation

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    Marseille

    01/02/2011

    Méditerranée Les appareillages d alimentation 

    Appareillages ferro-magnétiques

    - énergivores (15 à 20 % de la puissance

    nominale de la source)

    - grande fiabilité

    - économiques à l’investissement (< 100 €)

    - peu de possibilité de modulation des puissances

    Appareillages électroniques

    - plus économes en consommation propre

    (5 à 10 % de la puissance nominale de lasource)

    - fiabilité à parfaire

    -  plus coûteux à l’investissement (200 €)

    - augmente la durée de vie des lampes

    - permet une modulation des puissances

    - autorise la télégestion au point par pointou centralisée

    La directive européenne EuP (Energy using Product) devrait orienter lechangement à terme vers les appareillages électroniques

    CETEMédit é Les sources lumineuses

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    Méditerranée Les sources lumineuses 

    Carac téris tiques de la lam pe :

    - pu issanc e/ flu x émis / effic aci télum ineus e (lm /W)

    - durée de v ie

    - fo rm e (tu bu lai re , ovoïde / c lai re , po udrée)

    - natu re de la lum ière émise

    - Indic e de Rendu des Couleurs

    - Tem pérature d e l um ière

    - Courbe énergétiq ue spec tr ale

     Restitution la plus familière des couleurs/référence diurne  Assurer les éclairements nécessaires à l’exécution des tâches nocturnes identifiées Perception potentiellement renforcée des usagers vulnérables

     Signalement de points singuliers par des lumières différentes Participation à une lecture nocturne urbaine de l’espace Prendre en compte tous les usagers (y compris déficients visuels) Cohérence de traitement de l’infrastructure avec les abords 

    Object i fs

    CETEMéditerranée

    Les familles de sources

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    Méditerranée

    Sodium Haute Pression (SHP) :

    Efficacité lumineuse de 120 lm/WDurée de vie économique : 12 000 h (3 ans)IRC limitéEx : Courbe spectrale

    Utilisation courante : voiries, tunnels, espaces publics

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    Les familles de sources

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    Méditerranée

    Iodures métalliques :

    2 générations :- à brûleur à quartz (obsolète)- à brûleur céramique

    Efficacité lumineuse de 110 lm/W

    Durée de vie : 10 000 hIRC > 80 et Tc de 3000 K à + 4200 KEx : Courbe spectrale

    Utilisation courante : espaces publics, trottoirs, mises en valeurUtilisation spécifique : signalement de points singuliers (giratoires,

    arrêts bus…) 

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    Les familles de sources

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    Méditerranée

    Tubes fluorescents :Efficacité lumineuse de 100 lm/W

    Durée de vie : 10 000 hIRC > 85 et Tc de 3000 K à 5200 K

    Ex : Courbe spectrale

    Utilisation courante : trottoirs, tunnels

    Lampes fluo compactes :Efficacité lumineuse de 80 lm/WDurée de vie : 8 000 h

    IRC > 80 et Tc de 3000 K à 4000 K

    Ex : courbe spectrale

    Utilisation courante : cheminements,

    espaces publics (développement)

    CETEMéditerranée

    Les familles de sources

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    Méditerranée

    Diodes électroluminescentes 

    (LED) :Durée de vie : > 20 000 hUtilisation courante :

     balisage, illuminations,

    éclairage public

    (développement)

    www.led-fr.net www.epled.com

    CETEMéditerranée

    IV) La réglementation « Conception » :la norme NF EN 13 201 Eclairage public

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    la norme NF EN 13 201 Eclairage public

     Les principes de la norme

     La méthodologie d’étude 

     Exemple

    CETEMéditerranée

     Notions d’éclairage public 

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    La norme éclairage NF EN 13 201

    Avant  :   Recommandations AFE : référence pour laprofession 

    Février 2005:  Application de la norme Éclairage NF EN 13201

    Obligation de maintien dans le temps

    des niveaux requis à la mise en service

    CETEMéditerranée

    Les prin cipes intro duits p ar la no rme NF EN 13201

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     Proposer, pour chaque « situation d’éclairage »rencontrée, des niveaux de performances photométriques

    appropriés aux besoins de l’usager  

     Garantir la pérennité des performances del’installation 

     Les seuils de performance proposés par la norme sont desvaleurs minimales à maintenir.

     Le projet est découpé en zones d’étudeshomogènes, dont la caractérisation, en fonction decritères prédéfinis, conduit à y associer une classed’éclairage correspondant à un niveau

    d’exigence photométrique.

    Décision d’éclairer 

    Découpageen zones d’études 

    Définitiondes classes d’éclairage 

    Détermination desexigences photométriques

    Dimensionnement

    fiat lux

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    CETEMéditerranée

    Illustration : les classes d’éclairage 

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    Application par Dialux

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    Illustration : les classes d’éclairage 

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    ME3a

    Application par Dialux

    CETEMéditerranée

    Illustration : les exigences photométriques

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    CETEMéditerranée La loi pour l’égalité des droits et chances 

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    Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalitédes droits et des chances, la participation et la

    citoyenneté des personnes handicapées

    Norme NF EN 13-201 « Éclairage Public »

    Elle s'applique aux installations d'éclairage fixes offrant à l'usager

    une perception visuelle correcte des zones de circulation publiqueen extérieur pendant les périodes d'obscurité. Elle s’appuie sur les

     principes de rat ional isat ion de l’éclairage  et de pérenn is at io n

    des p erformances . 

    Elle réaffirme la prise en compte de tous les handicaps, et

    no tamment des défic ienc es v isu elles , par le biais de préconisations

    en terme d’éclairage et de visibilité.

    CETEMéditerranée

    Les configurations d’éclairage 

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    Les implantations types :

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    CETEMéditerranée Implantation bilatérale en vis à vis

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    01/02/2011  Avantages :

    - Adaptée aux chaussées de largeur plus importante- Recouvrement des flux lumineux à l’axe - Limitation possible de la hauteur de feu (H=L/2)- Eclairement identique de chaque côté- Bien adapté aux chaussées doubles

    Inconvénients :

    Investissement plus important (deux rangées de mâts)Encombrement des 2 trottoirs

    Utilisation :

     Voiries urbaines larges

    CETEMéditerranée

    Implantation bilatérale en quinconce

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     Avantages :

     Adaptée aux chaussées de largeur importanteLimitation possible de la hauteur de feuEclairement identique de chaque côtéEsthétique intéressante

    Inconvénients :

    Investissement plus important (deux rangées de mâts)Encombrement des 2 trottoirs et des réseauxUniformités de luminance plus complexes à obtenir

    Utilisation :

     Voiries de desserte – Cheminements piétons – pistes cyclablesParcs et jardins

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    CETEMéditerranée

    Les règles de prédimensionnement

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     hauteur de feu : Voiries : 6 à 10 m selon la largeur à éclairer (l = h à 1.5 h)

    Espaces publics : h = 3.50 m à 5 m

    interdistances entre points lumineux :

    l ≥ 1,5 h

    e = 3 à 4 h

    e = 3 à 3.5 h (optiques « urbaines »)e = 4 à 4.5 h (optiques « routières »)

    e = 4 à 5 h (luminaires architecturaux)

    CETEMéditerranée Le choix des implantations est fonction essentiellement :

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     de la largeur à éclairer et donc des « hauteurs de feu »

     de la configuration de la voirie (trottoirs, pistes cyclables, couloirs bus…) 

     des aménagements (plantations, mobilier urbain…) 

     des réseaux souterrains existants

     de l’image diurne souhaitée (perspective de la rue – encombrement…) 

     de l’ambiance nocturne escomptée 

    Ce choix conditionne la configuration du luminaire :

     Avancée (saillie)

     Inclinaison (0° à 15°)

    l = h

    L

    CETEMéditerranée

    La protection contre les chocs sur obstacles (V > 50 km/h)

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     Priorité 1 : supprimer l’obstacle si possible (ex : console) 

    de plus, libère le trottoir de mobilier encombrant

    (favorise le déplacement des PMR)

    Priorité 2 : employer des mâts fragilisés (ex : déformables) à absorptiond’énergie 

     Priorité 3 : isoler les supports par des glissières

    Cas d’une GBA 

    CETEMéditerranée VI) Vers un éclairage public durable

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    01/02/2011

     Les économies d’énergie 

     La pollution lumineuse

     Le recyclage

    CETEMéditerranée • Les économies d’énergie 

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    • Sources à bon rendement (suppression des lampes au Vapeur de Mercure)

    •  Eviter les sur-éclairements (adapter les puissances auxbesoins)

    • Appareillages électroniques ou variateur de puissance

    • Augmentation des durées de vie des lampes

    • Modulation des niveaux d’éclairement 

    • Harmonisation des temps d’allumage (horlogesastronomiques)

    • Optimiser les flux « utiles » et limiter les flux « perdus » nécessité de bonnes études photométriques

    CETEMéditerranée Les appareillages électroniques

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    01/02/2011

     Les avantages

    Suppression des surintensités d’amorçage  Gain sur la durée de vie des lampes

    Indépendant des variations du réseauEDF

    Sécurité électrique renforcée

    Réduction de moitié des consommations liées aux appareillages•  Appareillages ferromagnétiques : 15 à 20 % de la puissance nominale de la source

    •  Appareillages électroniques : 5 à 10 % seulement

    Gain de poids (intéressant en cas d’implantation dans les luminaires) 

    Possibilité d’abaissement de puissance (au PL)

    Retour d’informations via le réseau pour la télégestion 

    CETEMéditerranée Simulation d’économie d’énergie : 

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    Appareillages Ferro magnétiques Appareillages électroniques

    Attention : 70 % de réduction de puissance réduit le flux lumineux de prèsde 53 % (selon sources et appareillages) la réduction de puissance à50 % est déconseillée

    Appare il lages ferro magnétiques Appare il lages électroniques Gain 

    consommation unitaire : 250 W x 1,20 (+ 20%) = 300 W 250 W x 1,10 (+ 10%) = 275 W - 25 W/PL

    heures de fonctionnement

    (4200 h) 4200 h x 30 PL x 300 W 4200 h x 30 PL x 275 W

    soit 37 800 kW soit 34 650 kW - 3150 kW

    Si abaissement de puissance

    70 % de minuit à 5h00 soit 1 825 h à 70 % de 250 W 1825 h x 30 PL x 275 W x 70 %

    soit 10 540 kW

    100 % restant soit 2 375 h 2375 h x 30 PL x 275 W x 100 %

    soit 19 600 kW

    Total : 30 140 kW - 7660 kW

    - 20 %

    - 8 %h h h

    hh

    CETEMéditerranée

    La lumière artificielle nocturne : Pollution - nuisance ?

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    - la lumière révèle la pollution atmosphérique : elle est

    diffractée par les matières en suspension dans

    l’atmosphère halo lumineux

    - elle crée un “voile” perturbateur pour les astronomes

    qui réduit le nombre d’étoiles visibles dans le ciel selon

    les sites d’observation 

    - elle peut représenter un altéragène physique du

    milieu naturel de certaines espèces (modification du

    biotope – déplacement ou morcellement de populations)

    CETEMéditerranée -En cause :

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    01/02/2011

    - les installations à flux perdus ou non maitrisés

    - les sur-éclairements ou éclairage “anarchiques” 

    - la réflexion des matériaux

    - la lumière “intrusive”- la lumière inconfortable

    Source : ADEME 

    Source : AFE 

    CETEMéditerranée Le recyclage des sources lumineuses

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     La filière RECYLUM

    CETEMéditerranée Qui est Récylum ?

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    01/02/2011

    L’éco-organisme responsable de l’élimination deslampes à économies d’énergie usagées en France.

     Agréé par arrêté ministériel (décret DEEE).

     Financé par l’Éco-contribution reversée

    par ses 440 producteurs adhérents(fabricants, importateurs, distributeurs…). 

     Organisation à but non lucratif ayant une mission

    d’intérêt général. 

    CETEMéditerranée Lampes concernées

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    Les lampes concernées par le recyclage:

    sources lumineuses autres que les ampoules à filament

    Tubes fluorescentséclairage bureaux, supermarchés,

    habitat,..

    Lampes à iodures métalliquescommerces, monuments,..

    Lampes à vapeur de mercure, lampes à vapeurde sodium HP et BP

    éclairage extérieur, horticulture,..

    3 familles :

    Lampes à L.E.D. balisage,signalétique,… 

     Autreslampes:

    Lampes fluo-compacteséclairage de locaux tertiaires, habitat

    privé, … 

    CETEMéditerranée

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    CETEMéditerranée Bibliographie

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    01/02/2011

    Les guides du CERTU :

    Les fiches CERTU

    L’éclairage des giratoires 

    L’exploitation des installations d’EP 

    Guide de la maintenance

    Répertoire des textes et des normes

    Guide du contrôleur d’une installation EP

    (à paraître)

    La pratique des villes françaises en EP

    Le Paysage Lumière

    www.certu.fr

    CETEMéditerranée Les recommandations AFE

    Ouvrage de référence pour les concepteurs d’éclairage public

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    Ouvrage de référence pour les concepteurs d éclairage public 

     description des matériels (sources, supports, alimentations…) 

     détermination des exigences photométriques

     règles d’implantation, de dimensionnement, de réception  maintenance et exploitation

    Les nuisances dues à la lumière

    CETEMéditerranée

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    Autres ouvrages

     Traité de l’éclairage (W. Sanial)

     Paysage Lumière (CERTU)

     La Lumière Urbaine (R. Narboni)

     Recherches sur les spécificités urbaines de la perception visuelle de

    nuit (LCPC)

     Eclairer Juste (ADEME –  SE)

    Revues LUX

    CETEMéditerranée

    MERCI DE VOTRE ATTENTION

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    LYCEE ANTONIN ARTAUD  – Marseille  – 1/2/2011 CETE Méditerranée/DAT/ARTU/Eclairage

    Lycée Artaud

    Marseille

    01/02/2011

    MERCI DE VOTRE ATTENTION

     Adresses utiles :

    Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durableet de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) : www.developpement-durable.gouv.fr/

    CERTU : www.certu.fr.

    CETE Méditerranée : www.cete-mediterranee.fr/

    Association Française de l’éclairage (AFE) : www.afe-eclairage.com.fr

    ADEME : www2.ademe.fr

    VERNY Paul – éclairagiste"Eclairage et Mises en lumière"

    MEEDDAT/CETE MéditerranéeDAT/AUSE/EclairagePôle d'activités des Milles

    13593 Aix-en-Provence cedex 304 42 24 77 [email protected]

    Fin 

    CETEMéditerranée

    Définition de l’Indice de protection IP 

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    Marseille

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    Source : Recommandations AFE

    CETEMéditerranée

    Définition de l’Indice de protection IK 

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    Lycée Artaud

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    au-delà : 2 IK10 = 40 j3 IK10 = 60 j… 

    CETEMéditerranée Les classes électriques

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    Marseille

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    Classe 1 :

    La protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l’isolation principale, elle comporte unemesure de sécurité par raccordement des parties conductrices à un conducteur de mise à la terre.

    Classe 2 :La protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l’isolation principale, elle comporte unemesure de sécurité par double isolation ou isolation renforcée.

    Classe I

    Classe II

    Classe 3 : Très Basse Tension (TBT) bassins, diodes… 

    CETEMéditerranée

    Les zones de vent 

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    Lycée Artaud

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    01/02/2011

    Carte des vents –  DTU P 06-002