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LYCEE ANTONIN ARTAUD – Marseille – 1/2/2011 CETE Méditerranée/DAT/ARTU/Eclairage Lycée Artaud Marseille 01/02/2011 CETE Méditerranée Lycée Antonin Lycée Antonin Artaud Artaud “L’éclairage “L’éclairage public” public” Marseille 1° Février 2011

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“L’éclairage public”“L’éclairage public”

Marseille1° Février 2011

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CETEMéditerranée Sommaire de la présentation

La réglementation “travaux” : Norme NF C 17 200 et ses implications – 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 17 205

la 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 « longues distances »

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 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 :• 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 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 :

- 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 (dimensionnement des 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 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 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 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 mesuresMesures ponctuelles simultanées de la tension du réseauAbsence 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 objectifs annoncés par l’entreprise dans les notes de calcul (phase préparatoire du chantier) respect ou non des tolérances données au marché

La norme NF EN 13 201 : réception photométrique

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CETEMéditerranée II) Description technique d’une installation

d’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

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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, 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

- l’enveloppe

- le dispositif d’allumage/extinction

- le compteur EDF (comptage)

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les dispositifs de protection

- les borniers (départs électriques)

Disjoncteur différentielde type S (retard de 40ms)

Disjoncteur Fusibles

L’armoire de commande

- option : le variateur « économie d’énergie »

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Les tranchées d’éclairage public

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

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

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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 :

La platine sur contre écrou

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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

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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

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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

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CETEMéditerranée 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)

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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 <= 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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Obligation d’imposer le marquage CE

Contrôle par un organisme notifié par l’état en France 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

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CETEMéditerranée Les luminaires

Luminaires sur supports

Projecteurs

Appliques

Bornes

Plots

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CETEMéditerranée

Les luminaires doivent répondre aux normes européennes harmonisées de la série NF 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 – Luminaires d’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 au consommateur 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 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).

Les luminaires (normes)

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CETEMéditerranée

Les luminaires urbains

- sur mâts

- en console sur façade

- sur caténaires

Fonctionnel urbain

Décoratif - architectural

Utilisation :

voiries urbaines

voies piétonnes

places, espaces publics

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CETEMéditerranée

Les projecteurs

- encastrés

- sur mâts ou en console

- immergeables

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CETEMéditerranée

Les appliques

Utilisation :

cheminements piétons

éclairage « rasant »

scénographies

Les bornes lumineuses

Utilisation :

cheminements piétons

délimitation d’espaces

scénographies

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CETEMéditerranée Les plots à diodes

Utilisation :

balisage des circulations

cheminements

scénographies

Illuminations patrimoniales

Les innovations récentesLuminaires EP à LEDs

Luminaires EP énergie solaire

Luminaires EP énergie solaire + éolien

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CETEMéditerranée 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 la source)

- 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 point ou centralisée

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

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CETEMéditerranée Les sources lumineuses

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

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

Objectifs

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Sodium Haute Pression (SHP) :

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

Utilisation courante : voiries, tunnels, espaces publics

Les familles de sources

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Iodures métalliques :

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

Efficacité lumineuse de 110 lm/WDurée de vie : 10 000 hIRC > 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…)

Les familles de sources

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CETEMéditerranée

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

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 (développement)

Les familles de sources

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Diodes électroluminescentes (LED) :

Durée de vie : > 20 000 hUtilisation courante :

balisage, illuminations, éclairage public(développement)

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

Les familles de sources

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

Les principes de la norme

La méthodologie d’étude

Exemple

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CETEMéditerranée

Notions d’éclairage public

La norme éclairage NF EN 13 201

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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CETEMéditerranée

Les principes introduits par la norme NF EN 13201

Proposer, pour chaque « situation d’éclairage » rencontrée, des niveaux de performances photométriques appropriés aux besoins de l’usager

Garantir la pérennité des performances de l’installation

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

Le projet est découpé en zones d’études homogènes, dont la caractérisation, en fonction de critères prédéfinis, conduit à y associer une classe d’éclairage correspondant à un niveau d’exigence photométrique.

La norme NF EN 13 201Décision d’éclairer

Découpage en zones d’études

Définition des classes d’éclairage

Détermination des exigences photométriques

Dimensionnement

fiat lux

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Illustration : les classes d’éclairage

Application par Dialux

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ME3a

Illustration : les classes d’éclairage

Application par Dialux

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Illustration : les exigences photométriques

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CETEMéditerranée La loi pour l’égalité des droits et chances

Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 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 publique en extérieur pendant les périodes d'obscurité. Elle s’appuie sur les principes de rationalisation de l’éclairage et de pérennisation des performances.

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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CETEMéditerranée

Les configurations d’éclairage

Les implantations types :

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CETEMéditerranée Implantation unilatérale

Avantages :

Investissement limité (une seule rangée de mâts)Encombrement limité d’un seul trottoir

Inconvénients :

Adaptée aux chaussées de largeur limitée (hauteur de feu >= Lchaussée)Uniformités de luminance réduite côté opposé

Utilisation :

Voiries urbaines – Cheminements piétons – pistes cyclables

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CETEMéditerranée Implantation bilatérale en vis à

vis

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 doublesInconvénients :

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

Utilisation :

Voiries urbaines larges

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CETEMéditerranée Implantation bilatérale en

quinconce

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 Implantation axiale

Avantages :

- Investissement limité (une seule rangée de mâts)- Pas d’encombrement des trottoirs- Bien adaptée aux chaussées doubles (avec TPC) ourues étroites (candélabres dans l’axe) - Hauteurs limitées si rue étroite

Inconvénients :

- Uniformités de luminance réduite côté opposé- Maintenance difficile si chaussées doubles

Chaussées doubles

Rues étroites

Utilisation :

- Voiries urbaines importantes- Voiries mixtes

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CETEMéditerranée

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)

Les règles de prédimensionnement

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CETEMéditerranéeLe choix des implantations est fonction essentiellement :

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

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CETEMéditerranée

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

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 absorption d’énergie

Priorité 3 : isoler les supports par des glissières

Cas d’une GBA

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CETEMéditerranée VI) Vers un éclairage public durable

Les économies d’énergie

La pollution lumineuse

Le recyclage

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CETEMéditerranée • Les économies d’énergie

• Sources à bon rendement (suppression des lampes au Vapeur 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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CETEMéditerranée Les appareillages électroniques

Les avantages

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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CETEMéditerranée Simulation d’économie d’énergie :

Appareillages Ferro magnétiques Appareillages électroniques

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

Appareillages ferro magnétiques Appareillages électroniques Gain

consommation unitaire : 250 W x 1,20 (+ 20%) = 300 W 250 W x 1,10 (+ 10%) = 275 W - 25 W/PLheures 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 puissance70 % 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 kW100 % restant soit 2 375 h 2375 h x 30 PL x 275 W x 100 %

soit 19 600 kWTotal : 30 140 kW - 7660 kW

- 20 %

- 8 %

h h h

hh

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CETEMéditerranée

La lumière artificielle nocturne : Pollution - nuisance ?

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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CETEMéditerranée -En cause :

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

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CETEMéditerranée Le recyclage des sources lumineuses

La filière RECYLUM

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CETEMéditerranée

Qui est Récylum ?

L’éco-organisme responsable de l’élimination des lampes 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.

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CETEMéditerranée

Les lampes concernées par le recyclage:

sources lumineuses autres que les ampoules à filament

Tubes fluorescents éclairage bureaux, supermarchés, habitat,..

Lampes à iodures métalliques commerces, monuments,..

Lampes à vapeur de mercure, lampes à vapeur de sodium HP et BP éclairage extérieur, horticulture,..

3 familles :

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

Autres lampes:

Lampes fluo-compactes éclairage de locaux tertiaires, habitat privé, …

Lampes concernées

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CETEMéditerranée

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

Bibliographie

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CETEMéditerranée Les recommandations AFE

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

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CETEMéditerranée

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

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CETEMéditerranée

MERCI DE VOTRE 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-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 Milles13593 Aix-en-Provence cedex 3

04 42 24 77 [email protected]

Fin

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CETEMéditerranée

Source : Recommandations AFE

Définition de l’Indice de protection IP

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CETEMéditerranée

Définition de l’Indice de protection IK

au-delà : 2 IK10 = 40 j3 IK10 = 60 j…

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CETEMéditerranée

Les classes électriques

Classe 1 :

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

Classe I

Classe II

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

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CETEMéditerranée

Les zones de vent

Carte des vents – DTU P 06-002