CETE Méditerranée
Lycée Artaud Marseille 01/02/2011
Lycée Antonin Artaud “L’éclairage public”
Marseille 1° Février 2011
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Sommaire de la présentation
Lycée Artaud Marseille 01/02/2011
La réglementation “travaux” : Norme NF C 17 200 et ses implications – implications – UTE UTE C 17 205
Description technique d’une installation d’éclairage public
Les normes “équipements” : luminaires, sources, supports…
La réglementation “conception” “conception” : la norme NF EN 13 201 – exemple de la méthodologie
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I) La réglementation “travaux – réception” – réception”
01/02/2011
la norme NF C 17 200 et ses implications le fascicule UTE C 17 205 la norme NF EN 13 201 (réception photométrique) photométrique)
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La réglementation “travaux” :
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la norme NF C 17 200 et ses implications
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Décomposition réglementaire : installation Basse tension (BT) < 1000 V
Le réseau EP « urbain »
L’armoire EP
Le poste EDF
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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…)
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Décomposition réglementaire : installation Haute tension intermédiaire (HTA) > 1 kV et < 5.5 kV
Le réseau EP « longues distances »
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3.2 kV 3 km 5.5 kV 10 km
NF C 17 200
Poste de livraison NF C 13 100 NF C 13 200
Le poste transformateur 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…)
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La norme NF C 17 200
Méditerranée
Installations d’éclairage public Lycée Artaud Marseille
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Sur domaine public géré par les Collectivités et domaine privé fréquenté par le public Concerne également l’éclairage du mobilier urbain, les feux tricolores, les illuminations de fin d’année
La norme précise que les matériels doivent posséder par construction ou installation 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 :
IP IK
• Classe 1 • Classe 2 • Classe 3
Schémas de liaison à la terre : • Schéma TT principalement
Classes
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La conformité à la norme NF C 17 200 : Les contrôles avant mise en service
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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 être effectuée 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 : l’installation on - Résistance d’isolement de l’installati - 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” :
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le guide UTE C 17 205 (dimensionnement des câbles)
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UTE C 17 – 205 205 : dimensionnement des câbles Le dimensionnement des câbles prémunit le réseau :
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- Contre les surintensités (effet Joule dégradation du réseau)
- Les chutes de tension préjudiciables pour l’allumage des lampes à décharge (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 L’entreprise adjudicataire réalise le dimensionnement des câbles, câbles, elle est juridiquement responsable des notes de calculs
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La réglementation “travaux” :
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la norme NF EN 13 201/4 : réception photométrique
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La norme NF EN 13 201 : réception photométrique La réception photométrique des installations d’éclairage public neuves ou rénovées 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 parasites » : phares de véhicules, véhicules, éclairage publicitaire, rétro réflexion … Semis de points : Semis allégé par par rapport au semis de de calcul : ex : axe de la voie Correction des éclairements mesurés en fonction de la tension réseau Evaluation Comparaison avec les exigences photométriques du marché et les objectifs annoncés par l’entreprise dans les notes de calcul (phase préparatoire du chantier) respect ou non des tolérances données au marché
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II) Description technique d’une installation d’éclairage public
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L’armoire de commande
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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
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L’armoire de commande
dispositif Lycée Artaud Marseille
- l’enveloppe
de sectionnement à coupure visible (en général un sectionneur)
visualisation de la présence tension par voyants lumineux (si possible un voyant par phase),
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les circuits de commande, soit par cellule photoélectrique, photoélectrique, soit par horloge astronomique, comportant
fusibles 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 circuit
d’alimentation
- le dispositif d’allumage/extinction
Lumandar (extérieur à l’armoire)
-
Horloge « astronomique »
le compteur EDF (comptage)
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L’armoire de commande les dispositifs de protection
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Disjoncteur différentiel de type S (retard de 40ms)
Disjoncteur
Fusibles
- les borniers (départs électriques)
-
option : le variateur « économie d’énergie »
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Les tranchées d’éclairage public Constitution de la tranchée :
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fourreau posé sur 0.10 m de sable largeur de tranchée = Ø du fourreau + 2 x 0.15
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m + 0.20 m entre fourreaux si plusieurs Ø largeur tranchée au minimum = 0.40 m
Conduit TPC
0.80 m
0.80 m
Hauteur de remblaiement : 0.80 m sous trottoir 1.00 m sous chaussée
Un dispositif avertisseur rouge sera installé à 0,20 m minimum au dessus des conduits. Ce dispositif doit se conformer à la norme NF T 54-080
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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 légèrement au-dessus du massif pour éviter tout contact des canalisations électriques avec la plaque d’appui
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Exécution du massif d’ancrage Ce qu’il faut éviter :
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La platine sur contre écrou
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Exécution du massif d’ancrage
Coulis de remplissage faisant plus que du remplissage
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absence de contre écrou
Passage de fourreau non conforme
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Les câbles électriques câble souple HO 7 V-R
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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)
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.
câble rigide U 1000 R2V 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.
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Maintenance – CERTU 1996) La maintenance (cf Guide de la Maintenance –
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- 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…)
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Maintenance préventive préventive : changement des lampes tous les 3 ans
Luminaires (nettoyage) : 1 fois/an
Armoire
de commande : 1 fois/an 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’investissemen l’ investissementt
Mesures d’éclairement : tous les 3 ans
Contrôle de stabilité des mâts : tous les 6 ans
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III) Les normes des équipements d’éclairage public
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Les mâts d’éclairage Les luminaires Les appareillages d’alimentation d’alimentation Les sources lumineuses Les contrôles en phase travaux (PAQ)
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Les mâts d’éclairage Dimensionnement du mât mât et du massif massif (norme NF EN 40)
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Champ d’action :
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Mât droit Eclairage public H <= 20 m Mât + crosse H <= 18 m Matériaux : Acier, Aluminium, Béton,
Composite….
Délivrance d’un certificat pour mise sur
le marché
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Marquage CE des mâts
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Obligation d’imposer le marquage CE
Contrôle par un organisme notifié par l’état en
France CTICM (Centre Technique 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
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Les luminaires
Méditerranée
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Luminaires sur supports
Projecteurs
Appliques
Bornes
Plots
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Les luminaires (normes)
Les luminaires doivent répondre aux normes européennes harmonisées de la série NF EN 60-598.
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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 – Luminaires d’éclairage public. • NF EN 60-598-2-5 : Luminaires Partie 2-5 – Règles particulières – Projecteurs.
Attention : La marque de qualité qualité européenne européenne « ENEC » est facultative, mais elle elle garantit garantit au consommateur européen que la qualité du produit, et en particulier sa conformité aux normes, est régulièrement contrôlée par un laboratoire indépendant indépendant des fabricants, et que sa fabrication fait 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 mai 1989 modifiée par la directive 92/31/CEE du 28 avril 1992).
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Fonctionnel urbain
Méditerranée
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Les luminaires urbains
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-
sur mâts
-
en console sur façade
-
sur caténaires
Utilisation :
voiries urbaines
voies piétonnes
places, espaces publics
Décoratif - architectural
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Les projecteurs
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- encastrés
- sur mâts ou en console
- immergeables
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Utilisation :
Méditerranée
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Les appliques
cheminements piétons
éclairage « rasant »
scénographies
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Les bornes lumineuses Utilisation :
cheminements piétons
délimitation d’espaces
scénographies
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Les plots à diodes
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Utilisation :
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balisage des circulations
cheminements
scénographies
Illuminations patrimoniales
Les innovations récentes Luminaires EP à LEDs
Luminaires EP énergie solaire + éolien Luminaires EP énergie solaire
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Les appareillages d’alimentation
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Appareillages ferro-magnétique ferro-magnétiquess
Appareillages électroniques
- énergivores (15 à 20 % de la puissance nominale de la source)
- plus économes en consommation propre (5 à 10 % de la puissance nominale de la source)
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- grande fiabilité - fiabilité à parfaire - économiques à l’investissement (< 100 € ) l’investissement (200 € ) - plus coûteux à l’investissement
- peu de possibilité de modulation des puissances - augmente la durée de vie des lampes - permet une modulation des puissances - autorise la télégestion au point par point ou centralisée
La directive européenne EuP (Energy using Product) devrait orienter le changement à terme vers les appareillages électroniques
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Les sources lumineuses
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Objectifs
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Restitution la plus familière des couleurs/référen couleurs/référence ce diurne Assurer les éclairements éclairements nécessaires à l’exécution l’exécution des tâches nocturnes nocturnes Perception potentiellement renforcée des usagers vulnérables Signalement de points singuliers par des lumières différent différentes es 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
Caractéristiques de la lampe : - puissance/ flux émis / efficacité lumineuse (lm/W) - durée de vie - forme (tubulaire, ovoïde / claire, poudrée) - nature de la lumière émise - Indice de Rendu des Couleurs - Température de lumière - Courbe énergétique spectrale
identifiées
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Les familles de sources
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Sodium Haute Pression (SHP) :
Efficacité lumineuse de 120 lm/W Durée de vie économique : 12 000 h (3 ans) IRC limité Ex : Courbe spectrale Utilisation courante : voiries, tunnels, espaces publics
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Les familles de sources
Iodures métalliques :
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2 générations : - à brûle brûleur ur à quart quartzz (obs (obsolè olète) te) - à brûl brûleu eurr cé céra rami miqu que e
Efficacité lumineuse de 110 lm/W Durée de vie : 10 000 h IRC > 80 et Tc de 3000 K à + 4200 K Ex : Courbe spectrale Utilisation courante : espaces publics, trottoirs, mises en valeur Utilisation spécifique : signalement de points singuliers (giratoires, arrêts bus…)
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Les familles de sources
Tubes fluorescents : Efficacité lumineuse de 100 lm/W Durée de vie : 10 000 h IRC > 85 et Tc de 3000 K à 5200 K Ex : Courbe spectrale Utilisation courante : trottoirs, tunnels
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Lampes fluo compactes : Efficacité lumineuse de 80 lm/W Durée de vie : 8 000 h IRC > 80 et Tc de 3000 K à 4000 K Ex : courbe spectrale Utilisation courante : cheminements, espaces publics (développemen (développement) t)
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Les familles de sources
Diodes électroluminescentes électroluminescentes (LED) : Durée de vie : > 20 000 h Utilisation courante : balisage, illuminations, illuminations, éclairage public (développement)
www.led-fr.net
www.epled.com
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IV) La réglementation « Conception » : la norme NF EN 13 201 Eclairage public
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Les principes de la norme La méthodologie d’étude Exemple
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Notions d’éclairage public La norme éclairage NF EN 13 201
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Avant : Recommandations AFE : référence pour la profession
Février 2005:
Application de la norme Éclairage NF EN 13201
Obligation de maintien dans le temps des niveaux requis à la mise en service
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Les principes introduits par la norme NF EN 13201
Méditerranée
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Proposer, pour chaque « situation d’éclairage » rencontrée, des niveaux de performances photométriques photométriques
appropriés aux besoins de l’usager Le projet est découpé en zones d’études Décision d’éclairer
homogènes, dont la caractérisation, en fonction de critères prédéfinis, conduit à y associer une classe
Découpage en zones d’études Définition des classes d’éclairage Détermination des exigences photométriques
d’éclairage correspondant à un niveau d’exigence photométrique .
Garantir la pérennité des performances de
l’installation
Dimensionnement
Les seuils de performance proposés par la norme sont des valeurs minimales à maintenir.
fiat lux
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Illustration : les classes d’éclairage Application par Dialux
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Illustration : les classes d’éclairage Application par Dialux
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ME3a
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Illustration : les exigences photométriques
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La loi pour l’égalité l’égalité des droits et chances
Norme NF EN 13-201 « Éclairage Public »
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Elle s'applique aux installations d'éclairage fixes offrant à l'usager une perception visuelle correcte des zones de circulation publique en extérieur pendant les périodes d'obscurité. Elle s’appuie sur les principes de rationalisation de l’éclairage et de pérennisation des performances .
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Elle réaffirme la prise en compte de tous les handicaps, et notamment des déficiences visuelles , par le biais de préconisations en terme d’éclairage et de visibilité.
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Les configurations d’éclairage Les implantations types :
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Implantation unilatérale
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Avantages : Investissement limité (une seule rangée de mâts) Investissement Encombrementt limité d’un seul trottoir Encombremen
Inconvénients : Adaptée aux chaussées de largeur limitée (hauteur de feu >= Lchaussée) Uniformités de luminance réduite côté opposé
Utilisation : Voiries urbaines urbaines – – Cheminemen Cheminements ts piétons piétons – – pistes cyclables
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Implantation bilatérale en vis à vis
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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) Investissement Encombrement des 2 trottoirs
Utilisation : Voiries urbaines larges
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Implantation bilatérale en quinconce
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Avantages : Adaptée aux chaussé chaussées es de largeur largeur importante importante Limitation possible de la hauteur de feu Eclairement identique de chaque côté Esthétique intéressan intéressante te
Inconvénients : Investissement plus important (deux rangées de mâts) Investissement Encombrement des 2 trottoirs et des réseaux Uniformités de luminance plus complexes à obtenir
Utilisation : Voiries de desserte – desserte – Cheminemen Cheminements ts piétons piétons – – pistes cyclables Parcs et jardins
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Implantation axiale Avantages : - Investissement limité (une seule rangée de mâts) - Pas d’encombrement des trottoirs - Bien adaptée aux chaussées doubles (avec (avec TPC) ou rues étroites (candélabres dans l’axe) - Hauteurs limitées si rue étroite
Inconvénients : - Uniformités de luminance réduite côté opposé - Maintenance difficile si chaussées doubles
Utilisation : - Voiries urbaines importantes - Voiries mixtes
Rues étroites
Chaussées doubles
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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
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l ≥ 1,5 h e=3à4h
interdistances entre points lumineux : e = 3 à 3.5 h (optiques « urbaines »)
e = 4 à 5 h (luminaires architectur architecturaux) aux)
e = 4 à 4.5 h (optiques « routières »)
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Le choix des implantations est fonction essentiellement : do nc des « hauteurs de feu » de la largeur à éclairer et donc
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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 : l=h
Avancée Avanc ée (saillie)
Inclinaison (0 à 15 ) °
°
L
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La protection contre les chocs sur obstacles (V > 50 km/h) Priorité 1 : supprimer l’obstacle si possible (ex : console)
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de plus, libère le trottoir de mobilier encombrant (favorise le déplacement des PMR)
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Priorité 2 : employer des mâts fragilisés fragilisés (ex : déformables) déformables) à absorption d’énergie
Priorité 3 : isoler les supports supports par des des glissières Cas d’une GBA
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VI) Vers Vers un éclairage public durable
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Les économies d’énergie La pollution lumineuse Le recyclage
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• Les économies d’énergie Sources à bon rendement (suppression des lampes au Vapeur Vape ur de Mercure) •
Eviter les sur-éclairements (adapter les puissances aux besoins) •
•
Appareillages électroniques ou variateur de puissance
•
Augmentation des durées de vie des lampes
•
Modulation des niveaux d’éclairement
Harmonisation des temps d’allumage (horloges astronomiques) •
Optimiser les flux « utiles » et limiter les flux « perdus » nécessité de bonnes études photométriques •
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Les appareillages électroniques Les avantages
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Suppression des surintensités d’amorçage
Gain sur la durée de vie des lampes
Indépendant des variations du réseau EDF 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
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Simulation d’économie d’énergie :
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Appareillages Ferro magnétiques
conso con som mmati tio on unita taiire : heures de fonctionnement (4200 h)
Apparei App areill llag ages es ferr ferro o mag magnét nétiqu iques es App Ap parei areill llag ages es él élect ectro ron niqu iques es 250 W x 1,2 ,20 0 (+ 20 20%) = 30 300 W 250 W x 1,1 ,10 0 (+ 10%) = 27 275 W
4200 h x 30 PL x 300 W
4200 h x 30 PL x 275 W
soi t 37 800 kW h
soi t 34 650 kW h
Si abaissement de puissance 70 % de minuit à 5h00 s oi oit 1 825 h à 70 % de de 250 W 100 % restant
Appareillages électroniques
s oit 2 375 h Total :
Gain Gain - 25 W/ W/P PL
- 3150 kW h
-8% 1825 h x 30 30 PL x 275 W x 70 % soit 10 540 kW 2375 h x 30 PL x 275 W x 100 % soit 19 600 kW 30 140 kW h
Attention : 70 % de réduction de puissance réduit le flux lumineux de près de 53 % (selon sources et appareillages) la réduction de puissance à 50 % est déconseillée
- 7660 kW h
- 20 %
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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)
-
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-
En cause :
-
les installations à flux perdus ou non maitrisés
-
les sur-éclairements ou éclairage éclairage “anarchiques”
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Source : AFE
la réflexion des matériaux
-
-
la lumière “intrusive”
-
la lumière inconfortable
Source : ADEME
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Le recyclage des sources lumineuses
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La filière RECYLUM
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Qui est Récylum ? L’éco-organisme responsable de l’élimination des lampes à économies d’énergie usagées en France .
01/02/2011
Agréé par arrêté ministériel (décret (décr et DEEE).
Financé par l’ Éco-contribution reversée
par ses 440 producteurs adhérents (fabricants, importateurs, distributeurs distributeurs…). …).
Organisation à but non lucratif ayant une mission
d’intérêt général.
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Lampes concernées
Les lampes concernées par le recyclage:
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sources lumineuses autres que les ampoules à filament
01/02/2011
3 familles : Lampes à iodures métalliques commerces, monuments,..
Lampes fluo-compactes
éclairage de locaux tertiaires, habitat
privé, …
Autres lampes:
Lampes à L.E.D. balisage,
Tubes fluorescents
éclairage bureaux, supermarchés, habitat,..
signalétique,…
Lampes à vapeur de mercure, lampes à vapeur de sodium HP et BP éclairage extérieur, horticulture,..
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Lycée Artaud
Bibliographie Les guides du CERTU :
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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
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Les recomma recommandations ndations AFE Ouvrage de référence pour les concepteurs d’éclairage public
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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
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Autres ouvrages Traité de l’éclairage (W (W.. Sanial) Sani al)
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
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MERCI DE VOTRE ATTENTION ATTENTION Adresses utiles : Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (MEEDDAT) : www.developpement -durable.gouv.fr/
CERTU : www.certu.fr. CETE Méditerranée : www.cete-mediterrane www.cete-mediterranee.fr/ e.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 Méditerranée DAT/AUSE/Eclairage Pôle d'activités des Milles 13593 Aix-en-Provence Aix-en-Provence cedex 3 04 42 24 77 64
[email protected]
Fin
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Définition de l’Indice de protection IP
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Source : Recommandations AFE
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Définition de l’Indice de protection IK
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au-delà : 2 IK10 = 40 j 3 IK10 = 60 j…
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Les classes électriques Classe 1 : La protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l’isolation principale, principale, elle comporte une
mesure de sécurité par raccordement des parties conductrices à un conducteur de mise à la terre.
Classe I
Classe II
Classe 2 : La protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l’isolation principale, principale, elle comporte une
mesure de sécurité par double isolation ou isolation renforcée.
Classe 3 : Très Basse Tension (TBT) bassins, diodes…
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Les zones de vent Carte des vents – DTU P 06-002