Подключение светильников наружного освещения

Обновлено: 02.05.2024

Светодиодные светильники уличного освещения – выбор и установка

Светильники для уличного освещения светодиодные в последнее время приобретают все большую популярность. Это не удивительно ведь они достаточно экономичны, имеют большой выбор модификаций, и цветовых исполнений.

Такое освещение смело можно назвать современным. Именно поэтому мы так же решили уделить данному вопросу внимание и разобрать аспекты, связанные с процессом выбора и монтажа таких светильников.

Выбор светильников

Процесс выбора светильников условно можно разделить на несколько этапов – это определение номинальных параметров требуемых светильников и их непосредственный выбор. Давайте рассмотрим каждый из этих аспектов.

В этом видео эксперт поделится советами о том, как выбрать уличный светодиодный светильник.

Определение номинальных параметров уличных светильников

Светильники светодиодные для уличного освещения выбираются не просто так. Прежде чем идти в магазин мы должны определиться с их количеством, световой мощностью, температурой цвета и типом отражателя.

И ответы на все эти вопросы берутся не просто с потолка, а исходя из проекта уличного освещения. И даже если вы хотите создать просто освещение своего придомового участка, вам все равно нужен проект. И обращаться в проектные организации для этого совсем не обязательно. Вы можете составить такой проект и своими руками.

Нормы освещения

Нормы освещения
  • Чтобы это сделать, нам, прежде всего, следует определиться с площадью и типом поверхности, которую мы будем освещать. Это необходимо для вычисления световой мощности светильников и определения их количества.

Нормы освещения больниц, санаториев и детских заведений

Нормы освещения больниц, санаториев и детских заведений
  • Начнем с определения типа поверхности. Почему это так важно. Существует такой нормативный документ как СНиП 23-05-95, который нормирует минимальную и среднюю освещенность для различных помещений, а так же для объектов вне зданий. Он нам поможет определить минимальную необходимую освещенность для нашего объекта.

Нормы освещения зон отдыха

Нормы освещения зон отдыха
  • Конечно, эти нормативы больше подходят для промышленных и общественных объектов, но и частное лицо может найти в нем ответы на многие вопросы. Например, нам нужно осветить детскую площадку во дворе для этого можно принять норматив, существующий для образовательных заведений и который составляет 10лк. А для освещения ступенек на дорожке можно принять соответствующий норматив для пешеходных тоннелей, который составляет 20лк. Если же нам нужно просто осветить дорожку в саду, то можно принять норматив освещении аллей парков, который колеблется от 2 до 6лк.

Нормы освещения дорог

Нормы освещения дорог
  • Определение нормативного значения нам необходимо для того, чтобы определить суммарное значение светового потока всех светильников для данного объекта. Для этого просто площадь, которую вы хотите осветить умножаете на нормируемое значение.

Нормы освещения пешеходных зон

Нормы освещения пешеходных зон

Обратите внимание! Конечно, большинство наших сограждан определяет необходимую мощность светового потока «на глаз». Но в этом случае вы создадите либо недостаточную освещенность, что плохо отразится на целесообразности этого освещения как такового, либо создадите чересчур яркое освещение, из-за чего цена на его эксплуатацию и монтаж может существенно вырасти. Поэтому лучше воспользоваться расчетами научно-исследовательских центров, которые вычислили оптимальные параметры освещения для различных объектов.

  • Теперь нам необходимо определиться с количеством светильников, для чего нужно знать места их расположения. Тут существует два варианта – первый это использовать большее количество светильников, но меньшей мощности или использовать меньшее количество светильников, но большей мощности.

Равномерность наружного освещения

Равномерность наружного освещения
  • Но в погоне за меньшим количеством светильников нельзя забывать о таком параметре как равномерность освещения. Пункт 5.13 СНиП 23-05-95 его регулирует отдельно. Так перепад между максимальной и средней освещенностью для объектов с нормой более 6лк составляет 1 к 3, для объектов с нормой от 4 до 6 лк соотношение должно быть не более чем 1 к 5, а для объектов с более низкими нормами не более чем 1 к 10.
  • Определившись с количеством светильников, мы можем понять, какой по мощности светового потока нам необходим светильник светодиодный уличного освещения. Для этого достаточно суммарную мощность светового потока разделить на количество светильников.

На фото представлена градуировка по температуре света

На фото представлена градуировка по температуре света
  • Теперь нам следует определиться с температурой цвета светильника. Этот параметр выбирается, исходя из ваших дизайнерских предпочтений. Измеряется он в Кельвинах (К). Чем выше значение, тем ближе цвет к синему спектру. Теплым считается свет около 2200К, такой свет излучает обычная лампа накаливания. Значения в районе 6500К и выше считаются холодным светом. Естественное дневное освещение составляет приблизительно 4000К.

Компоненты уличного светильника

Компоненты уличного светильника
  • Ну, и напоследок, уточним тип отражателя, о котором мы говорили в самом начале этого раздела. Он для нас важен в контексте типа освещения – направленный или рассеянный свет он будет давать. Светильники направленного света обычно применяются при архитектурном освещении зданий. Если же мы выбираем светильник уличного освещения светодиодный, то нам следует остановить свой выбор на отражателе, дающем рассеянный свет.

Выбор светодиодных светильников

После того как мы определились с количеством светильников, их световой мощностью и температурой цвета мы можем отправляться в магазин. Теперь нам необходимо подобрать хороший светильник. Но как его определить?

Количество светодиодов в фонаре уличного освещения

Количество светодиодов в фонаре уличного освещения

Разрез светодиодного светильника

Разрез светодиодного светильника

Корпус-радиатор светодиодного светильника

Корпус-радиатор светодиодного светильника

Схема конденсаторного драйвера светодиодного светильника

Схема конденсаторного драйвера светодиодного светильника Схема электронного драйвера светодиодного светильника Степень защиты IP

Крепление светодиодных светильников для уличного освещения

Крепление светодиодных светильников для уличного освещения

Установка уличных фонарей

Светильники светодиодные уличного освещения имеют целый ряд правил монтажа, о которых часто забывают. А между тем, для них создан ГОСТ Р МЭК 60598 – 2 – 3 -99, о котором мы уже упоминали и ГОСТ 8045 – 82. На них-то мы и должны опираться при монтаже.

  • Прежде всего, следует определиться с вариантом установки и подобрать крепления на светильник, соответствующий этому варианту. Крепление должно длительно выдерживать нагрузки, а также не разрушать основу. Это особенно важно при подвесе светильников на тросах.

Крепления для светильников

Крепления для светильников
  • Креплений у светильников должно быть не менее двух. Это необходимо на тот случай, если одно из них будет неисправным или испортится в процессе эксплуатации, так как обычно уличные светильники установлены на высоте, и их падение грозит не только порчей светильника, но и травмами для людей.

Монтаж светодиодных светильников

Монтаж светодиодных светильников

Крепление светодиодного светильника уличного освещения согласно п.1.4.4 ГОСТ 8045 – 82 должно выдерживать изгибающий момент равный пятикратному значению массы светильника, умноженному на длину его вылета от столба.

Это необходимо для того, чтобы светильник мог длительно выдерживать ветровое воздействие. Нормой считается скорость ветра до 150км/ч.

Обратите внимание! Если длина вылета светильника более 8 метров, то для него необходимо рассчитывать максимальную площадь, подвергающуюся ветровой нагрузке.

Установка светильников

Установка светильников
  • Что касается электрической части подключения таких светильников, то инструкция велит для них использовать медный провод сечением не менее 1 мм 2 . При этом согласно норм ПУЭ и ГОСТов должен быть обеспечен запас провода достаточный для повторного подключения.
  • Что касается средств автоматизации управления освещением, то здесь есть только одна норма. Она требует обеспечить возможность ручного управления каждым или группой светильников, для их технического обслуживания. То есть параллельно с контактом автоматизированной системы должен быть установлен обычный выключатель, который позволяет включать и отключать освещение независимо от работы автоматики.

Вывод

Светильники уличного освещения светодиодные являются отличной альтернативой при замене устаревших люминесцентных и светильников с обычными лампами накаливания. Единственным важным аспектом является правильный выбор светильника и его установка. И мы очень надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в этом вопросе.

Освещение городских улиц и дорог, современные уличные светильники

Уличное освещение – часть современной жизни; оно необходимо везде, где есть человек – от города до маленькой деревни.

Его основная функция – создание искусственного светового потока, который отвечает нормативным требованиям и обеспечивает необходимый уровень безопасности на автодорогах и пешеходных зонах в темное время суток.

Утилитарное городское уличное освещение реализуется, при помощи фонарных столбов, опор с консольными светильниками и мачт освещения. В случае планирования декоративного освещения применяются различные декоративные светильники с разной степенью освещенности, цветом, формой и местом установки.

Примеруличного фонаря

Освещение улиц включается/отключается вручную, т.е. диспетчером или автоматически: схемы с фотоэлементом или на солнечных батареях.

История

История развития уличного освещения:

  • в 1417 году в Лондоне по указанию мэра вывешены первые уличные фонари;
  • в начале 16 века в Париже жителей города обязали выставлять светильники к окнам, которые выходят на улицу, тем самым создавая искусственное освещение;
  • в 1668 году в Амстердаме начальником пожарной охраны Яном Ван дер Хейденом разработан первый масляный уличный фонарь.

Впоследствии им же предложена и реализована система уличного освещения города, которая предполагала установку 2500 фонарей. Это снизило уровень преступности в городе, облегчало действия при пожаре и помогло горожан не падать ночью в каналы.

Масляные фонари получили широкое применение, несмотря на свой тусклый свет и использовались до 1840 года. Затем были заменены на более современные светильники.

  • в 1682 году Берлин реализовал систему уличного освещения, заимствованную у Амстердама.
  • в 1706 году в России в Санкт Петербурге при Петре I установлены первые уличные фонари на фасадах домов, окружающих Петропавловскую крепость.

Первый уличный масляный фонарь

Первый уличный масляный фонарь

  • В 1718 году в Санкт Петербурге установлены первые стационарные уличные светильники.
  • В 1723 году в Санкт Петербурге установлены масляные фонари для освещения Невского проспекта.

первое освещение Невского проспекта

Первое освещение Невского проспекта

  • 25 октября 1730 года подписан указ о реализации городского освещения в Москве.
  • В начале 19 века англичанин Уильям Мердок изобрел первый газовый фонарь, который обладал более ярким светом, по – сравнению с масляным и керосиновым.
  • В 1807 году газовые фонари установлены практически во всех европейских столицах, в 1839 году – в Санкт Петербурге.
  • В конце 19 века изобретен первый электрический фонарь
  • В 1879 году в Санкт Петербурге на Литейном мосту установлены первые электрические фонари, разработанные П.Н. Яблочковым.

П.Н. Яблочков, фонарь (свеча)

  • В 1880 году в Москве на Охотном ряду и Лубянке установлены электрические фонари с импортными натриевыми лампами высокого давления, излучающими оранжевый свет.
  • В 1883 году фонари Яблочкова освещают Невский проспект Санкт Петербурга.

Требования к лампам уличного освещения

Лампы уличного освещения отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при их выборе важны следующие параметры:

  1. простота в проведении технического обслуживания и замене перегоревшей лампы;
  2. степень защиты светильника от пыли и влаги не менее IP65;
  3. высокая устойчивость к перепадам температур и порывам ветра;
  4. низкий уровень потребления электрической энергии при сохранении интенсивного светового потока;
  5. долговечность в работе.

Основной параметр характеризующий световой поток, падающий от осветительного прибора на поверхность (дорога, тротуар, пешеходный переход и т.д.) это горизонтальная освещенность.

Значение освещенности измеряется люксметром. Нормативные значения, методы расчета и параметры осветительных приборов прописаны для каждого участка в ГОСТ Р 55706-2013 и СП 52.13330.2016.

Для магистральных дорог и улиц общегородского назначения значение средней освещенности находится в пределах от 15 до 20 лк. Для районного назначение в пределах от 10 до 15 лк и для улиц и дорог местного назначения – от 4 до 6 лк. Показатель напрямую зависит от интенсивности движения транспорта, т.е. чем больше единиц транспорта проезжает по участку дороги за один час, тем выше показатель средней освещенности.

В зависимости от вида улицы и дороги, их назначения инструкцией
СН 541-82 определяется расстояние от опоры до объекта освещения, расстояние между опорами, направленность и интенсивность светового потока.

Классификация освещения на улице

Типы осветительных приборов, их мощность, дизайн, правила монтажа и много другое зависит от объекта освещения. Виды уличного освещения:

Дворовое

Дворовое освещение предназначено для создания искусственного светового потока на прилегающей придомовой территории, подъездных путях, детских площадок и т.д. Создание освещения увеличивает уровень безопасности в темное время суток.

Для дворового освещения используют фонарные столбы, настенные фонари, прожекторы, более редко элементы дизайнерского освещения и подсветки. Уличные светильники оборудованы антивандальной системой и высокой степенью защиты.

Для освещения входной группы в подъезд дома используют настенные светильники типа ЖБУ. Он обладает теплым белом светом, не раздражающим глаз человека, и создает хорошую видимость в условиях плохой видимости (снегопад, туман, дождь).

Дворовое уличное освещение

Дорожное

Дорожное освещение четко определено правилами и должно обеспечивать уровень безопасности участников дородного движения (водители, пешеходы).

На участках с большой интенсивностью движения (автомагистрали, городские дороги) используют светильники с рефлектором. Это помогает «собрать» световой поток не рассеивая его. Таким образом, устанавливая светильник на большой высоте, освещается большой участок дороги, и увеличивается расстояние между опорами.

Для дорог с меньшей интенсивностью используют светильники с рефлекторным и рассеянным освещением.

Сегодня при монтаже уличного дорожного освещения используют светодиодные светильники, т.к. они обладают стабильным световым потоком, яркостью, долговечны и энергоёмкие.

Дорожное уличное освещение

Пешеходные переходы, тротуары

Для освещения пешеходных переходов, тротуаров, велосипедных дорожек, площадок используют светильники с рассеянным освещением. Это позволяет рассеять свет на большое расстояние.

Для освещения пешеходного перехода используют светодиодные прожекторы с направленным световым потоком поперек оси дорожного пути, тем самым водитель видит пешехода на дальнем расстоянии.

Уличное освещение тротуара

освещение пешеходного перехода

Освещение пешеходного перехода

Декоративное

Декоративное освещение не несет в себе функций утилитарного освещения, скорее оно призвано подчеркнуть особенности архитектурного строения, ландшафтного дизайна или садово-парковых зон.

Для его реализации используют светодиодные ленты, точечные «напольные» светильники, фонари на низких ножках, в отдельных случаях разноцветные лампы.

пример декоративного освещения городского моста

Виды источников света

Накаливания

Известная всем лампа накаливания конструктивно состоит из цоколя, нити накаливания и колбы, заполненной инертным газом. При подаче электрической энергии нить накаливания нагревается, тем самым создавая свечение.

Такие лампы редко используются для наружного освещения, так как обладают большой теплопотерей, соответственно для создания необходимого светового потока требуется приложить большие мощности.

Лампа накаливания

Газоразрядные лампы

Дуговая ртутная люминесцентная лампа (ДРЛ) состоит из цоколя, кварцевой горелки, стеклянной колбы. Последняя покрыта изнутри ультрафиолетом и заполнена инертным газом (азотом). Кварцевая горелка наполнена аргоном с частичками ртути, именно в ней при подаче электрической энергии происходит разряд с последующим горением дуги. Свечение от горения дуги преобразуется ультрафиолетом в световой спектр.

Для запуска, стабилизации рабочего тока и защиты от перегорания газоразрядные лампы оборудованы пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). В случае ламп ДРЛ она представлена дросселем, который подключается последовательно к питающей сети.

Такие лампы обладают ярким световым потоком и большими мощностями, что приводит к нагреву её конструкции и сопряженных частей.

Применяются для освещения автодорог, магистралей, улиц, парков, пешеходных переходов.

В целях поддержания экологической безопасности сегодня производители уходят от эксплуатации ртутных ламп.

Дуговая натриевая трубчатая лампа (ДНаТ) относится к газоразрядным лампам высокого давления. Её конструкция и способ подключения к электрической сети аналогичны лампам газоразрядного типа. Исключение состоит лишь в том, что газовый разряд происходит в парах натрия, а не ртути, как в лампах ДРЛ.

ПРА для ламп ДНаТ представлена в виде последовательно соединенного дросселя и импульсного зажигающего устройства (ИЗУ). Последний формирует и подает в лампу высокочастотный импульс напряжения, с помощью которого зажигается дуга и происходит горение лампы.

лампа ДНаТ

За счёт своей высокой мощности и света желто-оранжевого оттенка применяются непосредственно для освещения улиц. Не рекомендуется использовать такие лампы для бытового назначения.

Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) по своей конструкции и принципу действия схожи с газоразрядными лампами. Её отличие в изогнутом трубчатом исполнении колбы и встроенной ПРА, которая представлена дросселем.

Люминесцентные лампы известны малым потреблением электрической энергии. Они обладают высокой светоотдачей и стабильным световым потоком. Применяются для освещения парков, придомовых территорий, фасадной или декоративной подсветки.

Лампа КЛЛ

Металлогалогенные лампы (МГЛ) аналогичны по конструкции и принципу работы газоразрядным лампам высокого давления. Отличие состоит в наличии специальных излучающих добавок (йодид натрия) в парах ртути.

Рабочие характеристики лампы не зависят от окружающей среды. Они имеют стабильный световой поток, хорошую светоотдачу и цветопередачу.

К минусам относится срок службы, ограниченный количеством включений/отключений лампы.

Применяется для освещения автомагистралей, стадионов, больших открытых площадок.

лампа МГЛ

Светодиодное

Несмотря на популярность, которую получило светодиодное освещение дорог, сегодня процесс их деградации становится всё чаще. Под деградацией светодиода понимается изменение его рабочих и технических характеристик: уменьшение светового потока, пробой полупроводников.

Одна из частых причин деградации это некачественная сборка светильника и применение составных частей низкого качества.

При использовании плохого драйвера, отвечающего за степень нагрева диода и отвод тепла, происходит перегрев диода и, как следствие, его выход из строя (пробой).

Не редко в целях удешевления светодиодного светильника изготовители устанавливают диоды близко друг к другу, что также приводит к их перегреву.

Важно отдавать предпочтение проверенным маркам, которые соблюдают правила сборки и не экономят на составляющих деталях.

Ксеноновые

Ксеноновая лампа конструктивно состоит из вакуумной колбы, выполненной из кварцевого стекла и заполненной ксеноном. Внутри колбы расположены два электрода из вольфрама с примесями тория. Такая конструкция позволяет выдержать большое давление внутри колбы при горении дуги, которое создает световой поток.

Ксеноновые лампы обладают большими мощностями, устойчивым световым потоком яркого белого света. Экономны в потреблении электрической энергии и имеют долгий срок службы.

Минус такой лампы в наличии высокого давления, которое может привести к её взрыву.

Применяется для уличного освещения автодорог, пешеходных зон и переходов, парковых зон.

ксеноновая лампа

Индукционные

Индукционная лампа состоит из газоразрядной колбы, наполненной ионизированным газом. Внутренний слой колбы покрыт светоотражающим покрытием (люминофор или кремний). Внутри размещен электронный генератор, который подает высокочастотный ток на первичную катушку, роль вторичной катушки выполняет полость колбы.

Высокочастотный электрический ток подается через генератор на первичную катушку лампы. Вторичная катушка – ионизированный газ накоротко замкнута. В колбе возникает высокочастотный магнитный поток, который в определенный момент приводит к пробою газа и начинается его ионизация. Происходит свечение лампы.

Лампы имеют высокую цветопередачу, световой поток и яркость, долгий срок службы, неограниченное число включений/отключений. К минусам относится необходимость специальной утилизации из-за содержания ртути.

Применяется в местах, где необходима высокая светоотдача: автодороги, тоннели, пешеходные переходы, автостоянки, открытые складские помещения, стадионы.

примеры светильников с индукционной лампой

Светильники с индукционной лампой

Современное городское освещение реализуются при помощи светильников и фонарей, которые разделены на следующие типы:

  • торшерные. Один или несколько осветительных устройств устанавливаются на опору высотой от 70 см до 500 см. Свет распределяется равномерно сверху вниз. Применяются для уличного освещения пешеходных, парковых, садовых зон, детских площадок, скверов.

Торшерный фонарь

  • Фасадные. Светильник крепится при помощи кронштейна к фасаду дома. Применяются для освещения входных групп, подсвечивания информационных указателей и вывесок.

пример фасадного фонаря

  • Ландшафтные. Имеют различные варианты исполнения, т.к. применяются для декоративной подсветки элементов ландшафта в парках, скверах.

пример ландшафтного фонаря

  • Магистральные. Светильники устанавливаются на высокие опоры вдоль автомагистралей и дорог. Обладают мощным световым потоком, направленным сверху вниз на проезжую часть.

Виды современных уличных прожекторных светильников зависят от:

  • используемых ламп (МГЛ, светодиодные, натриевые и т.д.);
  • распределения света (одно-двухплоскостные);

В зависимости от мощности, применяются прожекторы для освещения различных площадок от входа в подъезд до больших стадионов.

Дорожные светильники на солнечных батареях

Всё чаще можно встретить на дорогах светильники, работающие от автономного источника энергии – солнечные батареи. В частности, на улицах небольших населенных пунктов, на пешеходных и велосипедных дорожках и пешеходных переходах. В последних конструкция не редко оснащена датчиком движения.

Светодиодный светильник с солнечной батареей состоит из светодиодной панели, аккумулятора и контроллера, который отвечает за заряд и распределение энергии. В течение дня устройство накапливает энергию, которая расходуется на поддержание уровня освещенности с наступлением темноты.

  • отсутствие подключения к электрической сети;
  • небольшие габариты и вес;
  • простота установки;
  • нулевые расходы электрической энергии;
  • соблюдение норм экологической безопасности.
  • наличие постоянного источника энергии – солнечного света;
  • отсутствие возможности проведения ремонтных работ;
  • ограниченное время работы светильника;
  • угасание светового потока с течением времени.

Освещение пешеходного перехода при помощи солнечной батареи

Виды опор

Отрицательные свойства уличного освещения

Основная задача инженера проектировщика уличного освещения на автомобильной дороге и магистрали выбрать осветительные приборы таким образом, чтобы они:

  1. не ослепляли водителей и пешеходов.
  2. соответствовали невысокому расходу электрической энергии.
  3. отвечали требованиям экологической безопасности.

В результате попадания светового потока в глаза, водитель теряет внимание, что негативно сказывается на безопасности. Для недопущения подобных случаев необходимо устанавливать светильники без рассеивающего эффекта, световой поток направляется строго вниз, без отклонений в стороны.

Для приемлемого расхода электрической энергии и минимизации светового загрязнения, т.е. освещения объектов, не требующих этого необходимо:

  • выбираются лампы требуемой мощности;
  • рассчитывается требуемое количество ламп, высота их подвеса и направленность светового потока;
  • правильно выбирается конструкция светильника.
  • кривая силы света (КСС) характеризует угол распределения светового потока. Для уличного (магистрального) освещения применяют полуширокую Л (140о) широкую М (160о) КСС. Это позволяет равномерно осветить участок по всей его протяженности, без создания ослепляющих зон.

схема КСС полуширокого и широкого типа

Схема КСС полуширокого и широкого типа

Примеры и идеи освещения дорог и улиц

Современные уличные светильники вносят ноты архитектурного оформления в освещение улиц и дорог, при этом не нанося ущербы безопасности и соблюдений норм.

Установка наружного освещения

Установка наружного освещения

Организовать освещение на участке можно по-разному. Для этой цели есть много видов светильников: настенные светильники, прожекторы, бра, подвесы, столбы, декоративные модели. Выбор способа освещения зависит от вашего желания и возможностей, желаемого стиля, необходимого количества света на участке и других факторов.


Общие рекомендации

При выборе уличных светильников обратите внимание на пять аспектов:

материал корпуса: металл или пластик;

площадь, которую способен осветить прибор;

защита от влаги; посмотрите на вторую цифру после маркировки IP — чем выше значение, тем больше степень защиты. Например, светильнику с маркировкой IP23 не страшны брызги воды, которые падают на него под углом 15°, а лампа IP67 останется в рабочем состоянии после кратковременного погружения под воду.

какой источник света предусмотрен: встроенный светодиод, цоколь E27, GU10 или GX53.

Самый надёжный и экономичный вариант лампочки — LED. Светодиод может быть встроенным, либо его нужно будет докупить отдельно.

Заранее продумайте тип питания: электрическая сеть или солнечная батарея. Второй вариант подойдёт для тёплых регионов с достаточным уровнем инсоляции.

Солнечные батареи не выдерживают низких температур. При +20°C заряженная лампа будет светить восемь часов, при -10°C — не более двух.

Инсоляция показывает, сколько солнечной радиации попадёт на землю в заданный период времени. Измеряется в кВт/кв.м на количество дней.

Уровень инсоляции в регионах России


Дальше мы рассматриваем разные типы светильников.


Фасадные светильники: виды и особенности

Для начала определитесь со стилем. Если любите классику, подойдут фонари, выполненные «под старину». Если вам по душе модерн, выбирайте округлые лаконичные формы. Если хай-тек — скорее всего, вам понравятся небольшие прожекторы, они смотрятся минималистично и утилитарно.

Примеры фасадных светильников, выполненных в различных стилях.


1. Классический настенный светильник


2. Круглый светильник


3. ветодиодный прожектор


4. Уличное бра в современном стиле

Второй пункт, по которому вам нужно принять решение — это формат светильника. Он может быть подвесным или настенным. Подвесные лампы украсят открытую террасу, настенные стоит расположить около входа и по периметру фасада.

В тренде матовые монохромные цвета и серебристый металлик, простые формы, тёплый свет.

Третий раздел — наличие датчика движения. Рекомендуем установить около входа в дом хотя бы одну лампу, которая включается при приближении. Вы можете выбрать готовый вариант или подключить модули к вашим бра.


Определяемся с освещением участка

На территории можно установить шесть видов светильников:







Столбы и столбики нужны и для освещения, и для украшения. В этом сегменте популярны два основных стиля: «под старину» и минимализм. Базовые цвета: чёрный, стальной, бронзовый. Любители декора оценят кованые узоры и витражные стёкла.

Обратите внимание на светодиодные столбики. Основание ламп может быть выполнено в виде столбика или заканчиваться колышком, который втыкается в землю. Это самый быстрый вариант украсить и осветить дорожки в саду. Кстати, самые продвинутые солнечные батареи заряжаются даже при облачной погоде.

При покупке уличных столбов обратите внимание на высоту. Фонари на уровне глаз — неудачный вариант, свет будет слепить, когда будете проходить мимо.

Давайте поподробнее рассмотрим прожекторы, которые нужны, чтобы осветить всю территорию. Чтобы хорошо ориентироваться в темноте, человеческому глазу хватает освещённости 10 люкс на 1 кв.м. Для сравнения: полная луна даёт 0,27 люкс.


Количество света измеряют в двух показателях: люкс и люмен. Люкс указывает поверхность, на которую попадает свет. Люмен — на световой поток прибора. Устройство со световой фотоотдачей один люмен качественно освещает один квадратный метр территории и создаёт освещённость в один люкс. То есть: 1 люкс = 1 люмен на 1 кв.м..

Как далеко будут светить прожекторы разной мощности



На какую высоту рекомендуется вешать прожекторы


Чтобы понять, какой прожектор нужен для конкретной территории, используем формулу.


Формула для оценки необходимой светодиодной мощности

W — итоговое значение необходимой мощности

Рассчитывается именно для светодиодных ламп.

Чтобы получить количество прожекторов, делим W на мощность одного прожектора.

L — требуемая освещённость в люксах

Чтобы в саду было светло как днём, нужно 200-300 люкс; 100 люкс — это мягкий приглушённый свет; чтобы было видно дорожку от дома до калитки, хватит 20 люкс.

S — площадь пространства, которое нужно осветить, в кв.м

k — объём потерь света

Обычно значение лежит в пределах 1,1-1,3, если у вас сложный рельеф участка, берите поправку 1,5-1,6.

100 — светоотдача, измеряется в люменах на ватт

Если у вас прожекторы с холодным светом, используйте коэффициент 100, если с тёплым — 80.

Посчитаем на практике. Например, у нас есть участок перед домом площадью 50 кв.м. Хотим, чтобы там был мягкий, не слишком яркий свет, чтобы было приятно сидеть около дома и вечерами пить чай за столом. Берём 150 люкс. Прожекторы будут тёплые, с ними уютнее. Площадка ровная, выложена керамической плиткой, часть занимает газон — потери света будут незначительными.

W = 150x50x1,1/80 = 103 Вт

Можно повесить четыре прожектора по 25 Вт по четырём углам участка.

Как подобрать уровень освещённости для участка



Монтируем наружные светильники

Первое, что нужно сделать — тщательно подготовить внешнюю электрическую цепь.


Примерная электрическая цепь для внешнего освещения:

1. Распределительный щит.

2. Дифференциальные устройства защитного отключения 30 мА.

3. Выключатели 20-25 А.

4. Выключатели 10-16 А.

Проще всего провести провода для уличного освещения от общего распределительного щита. Соблюдайте технику безопасности: установите в начале цепи дифференциальную защиту в 30 мА. Новая цепь должна быть защищена одним или несколькими выключателями, подберите модели с нужной силой тока: 10-16 А для сетей освещения, 20 А для электрических контуров и розеток.


Параллельное подключение нескольких внешних осветительных приборов.

Советуем разделить электрические контуры, если в доме и на территории много осветительных приборов.

Не превышайте допустимые значения мощности.

Делайте электрические соединения только внутри осветительных приборов.

Обязательно закапывайте кабели в землю.

Заглубляем электрический кабель

Кабели нужно закапывать на глубину не менее 60 см в пешеходных зонах и минимум на метр, если над ними располагается проезжая часть. Перед тем, как рыть траншеи, убедитесь, что под землёй нет других кабелей. Подземные коммуникации обозначаются сигнальной обрешёткой: красная – для электрических проводов, зелёная – для телефонных. Расстояние между двумя кабелями должно составлять от 20 см.

Схема заглубления электропроводки


План работ по заглублению электрических проводов.

1. Составьте план установки внешних осветительных приборов, обозначьте на нём светильники, кабели и соединения.

2. Выройте траншею от выхода электропитания: глубина минимум 85 см, ширина — 25 см.

3. Насыпьте на дно 15 см песка.

4. Разложите на дне красную предохранительную оболочку электрического кабеля, её диаметр должен быть 40 см. Если длины оболочки не хватает на всю траншею, используйте соединительные муфты.

5. Возьмите нить-водитель, вставьте и протяните кабель U1000 R2V нужной длины через всю оболочку. Крепко привяжите кабель к концу оболочки, заклейте изолентой.

6. Сверху насыпьте ещё 10 см песка.

7. Проложите по всей длине траншеи красную сигнальную решетку.

8. Закопайте траншею.

9. Сохраните план размещения траншеи на бумаге или в компьютере.

Приходите за фонарями, лампочками, кабелями и прочими нужными вещами в гипермаркеты Леруа Мерлен или выбирайте на нашем сайте. Ждём вас за покупками!

Уличное освещение



Традиционно в начале статьи напоминаем, что электромонтажные работы следует проводить только с полным соблюдением требований техники безопасности.

Для выполнения наружного освещения с ручным и автоматическим управлением нам понадобится следующее оборудование:

• Двух- и трехжильный кабель (например, кабель ВВГнг производства ООО «Ивановский кабельный завод»). Сечение кабеля для подключения светильников выбирается исходя из их суммарной мощности, а также длины линии.
• трубы ПНД для прокладки кабелей в земле;
• садово-парковые светильники;
• распределительные коробки со степенью защиты не менее IP44;
• электроизоляционный компаунд;
• пускатель с нормально открытыми контактами;
• автоматические выключатели для защиты кабельных линий;
• трехпозиционный выключатель. В положении I переключателя можно будет управлять освещением при помощи выключателя, установленного возле входной двери. В положении II освещение дома будет включаться автоматически в вечернее время при помощи сумеречного реле. В положение 0 (ноль) будет происходить полное отключение;
• сумеречное реле с фотодатчиком;
• монтажные провода черного и синего цветов.

Наружное освещение: прокладка кабеля и подключение светильников

Первоначально подготавливаем траншеи для прокладки кабелей питания к светильникам и выполняем подушку из песка. Рекомендуемые размеры траншеи: глубина – 0,7 м, минимальная ширина на дне траншеи – 0,3 м.
После этого прокладываются ПНД трубы к местам, где в последующем будут установлены садовые светильники и при помощи оцинкованного троса протягиваем в них трехжильные кабели ВВГнг. Для удобства и дальнейшего распознавания оболочку кабелей в распределительном щите маркируем так: Ул.Осв.Гр1 и Ул.Осв.Гр2.
Далее выполняем присыпку траншеи песком или землей, производим укладку кирпичей или плитки ПЗК и приступаем к изготовлению фундамента для установки светильников. Заранее подготавливаем опалубку, устанавливаем ее, выводим концы труб с кабелями, устанавливаем армирующую сетку и производим заливку бетона.
После того как бетон подсох, закапываем полностью траншеи и переходим к подключению и установке светильников.

Устанавливаем основание светильника на фундаменте, заводим кабели и провода в распределительную коробку. Производим зачистку оболочки и изоляцию кабелей и производим соединение по следующей схеме:

• жилы кабелей с изоляцией белого цвета соединяем с черным проводником светильника. Это фаза.
• жилы кабелей голубого цвета - с синим проводом светильника. Это рабочий ноль.
• жилы желто-зеленой расцветки соединяем с таким же проводом светильника. Это защитное заземление.


Выполнив подключение и ответвление жил кабелей, производим заливку коробки электроизоляционным компаундом, закрываем крышку распределительной коробки и устанавливаем в основании. По такой же схеме осуществляем подключение и других светильников наружного освещения. Затем устанавливаем их и закрепляем.


Монтаж в распределительном щитке

После проведения строительных и монтажных работ снаружи возвращаемся к щитку и устанавливаем оборудование:

• трехпозиционный переключатель с положениями I-0-II;
• сумеречное реле;
• пускатель с нормально открытыми контактами;
• автоматические выключатели для защиты групп освещения.

После установки оборудования отмеряем монтажные провода черного цвета, зачищаем, оконцовываем и производим подключение:

• свободная клемма автоматического выключателя - клемма "1" переключателя в соответствии со схемой подключения на корпусе;
• свободная клемма автоматического выключателя или клемма "1" переключателя к клемме "L" сумеречного реле;
• свободная клемма автоматического выключателя или клемма "L" сумеречного реле к клеммам пускателя. Обратите внимание, если расчетный ток более 16А, то подключение к клеммам пускателя необходимо производить только от автоматического выключателя!
• вторые 2 клеммы пускателя подключаем к клеммам автоматических выключателей для защиты групп светильников.

Так же отмеряем синие провода, зачищаем, оконцовываем и производим подключение нулевых проводников:

• клемма "N" сумеречного реле - к свободной клемме нулевой шины;
• клемма "А2" пускателя - к свободной клемме нулевой шины.

Ручное управление

Для того чтобы обеспечить ручное управление уличным освещением в заранее подготовленной штробе прокладываем двухжильный кабель ВВГнг к месту, где в последующем будет установлен выключатель. При этом конец кабеля должен иметь запас для повторного подключения. После прокладки и фиксации кабеля очищаем изоляцию и производим в силовом щите его подключение в следующей последовательности:


• жилу с изоляцией белого цвета – к клемме "2" переключателя;
• жилу с изоляцией синего цвета – к клемме "А1" пускателя.Автоматическое управление

Выполнив подключение ручного управления приступаем к монтажу автоматического управления освещением при помощи сумеречного реле.
Заранее устанавливаем фотодатчик, так чтобы он не был затенен деревом, строением или другими объектами. Кроме того, датчик должен быть установлен так, чтобы он в ночное время не попадал в зону освещения одного из светильников, так как это может привести к его неправильной работе, когда датчик будет давать импульс на включения освещения, а после его включения сразу отключать его. Прокладываем к нему 2х жильный кабель и заводим в специальное отверстие. Зачищаем кабель, а жилы подключаем к специальным болтовым соединителям.


В щите конец кабеля зачищаем и жилы кабеля фотодатчика в соответствии со схемой подключаем к клеммам "2" и "4". Затем отмеряем монтажные провода черного цвета, зачищаем, оконцовываем и производим подключение фотореле для уличного освещения:

• клемму "1" сумеречного реле соединяем с клеммой "4" переключателя;
• клемму "3" сумеречного реле соединяем с клеммой "А1" пускателя.

Выполнив коммутацию управления, зачищаем кабели питания уличного освещения и производим подключение по следующей схеме:

• жила белого цвета кабеля с маркировкой "Ул.Осв.Гр1" - свободная клемма первого автоматического выключателя;
• жила голубого цвета кабеля с обозначением "Ул.Осв.Гр1" - свободная клемма нулевой шины;
• жила желто-зеленого цвета кабеля с обозначением "Ул.Осв.Гр1" - свободная клемма шины заземления.


По такой же схеме производим подключение второго кабеля. Выполняем отделочные работы, зачищаем кабель в монтажной коробке и производим подключение выключателя:

• жила белого цвета - верхняя клемма выключателя;
• жила голубого цвета - нижняя клемма выключателя.

Выполнив подключение, крепим выключатель в коробке, устанавливаем лицевую панель и декоративную рамку.

Таким образом, мы выполнили монтаж наружного освещения с применением ручного и автоматического управления. Также вы можете посмотреть наше видео, в котором наглядно показано, как подключить освещение загородного дома.

В ролике также показана подробная схема подключения фотореле для уличного освещения.

Кабель для уличного освещения. Виды и способы монтажа

Рисунок 1. Система уличного освещения

Рисунок 1. Система уличного освещения Монтаж системы внешнего (уличного) освещения принципиально отличается от прокладки внутри помещений. Основное отличие заключается в применяемых материалах и осветительных приборах. Вне помещений кабели и оборудование подвергаются температурному воздействию, а также осадкам, ветру и солнечному излучению, поэтому к ним предъявляются совершенно иные требования. Поэтому для выполнения такой задачи необходимо применять кабель для уличного освещения, который обеспечит безопасную и долговечную работу всей системы.

Рисунок 2. Подземная прокладка кабеля для уличного освещения

Рисунок 2. Подземная прокладка кабеля для уличного освещения Уличная прокладка кабеля может производиться двумя способами: подземным и воздушным.

Подземная прокладка предполагает применение кабеля, в конструкции которого имеется броня из оцинкованных лент или проволок (например, ВББШв). Такой кабель может прокладываться в земле без дополнительных защитных приспособлений (труб, лотков и пр.). Если же применять другой вид кабеля (например, ВВГ), то его нужно прокладывать в защитном коробе или двухстенной гофротрубе. Также необходимо знать, что траншея перед монтажом кабеля должна быть не менее 40 сантиметров глубины (в случае использования защитного короба) и минимум 80 сантиметров при укладке без него.

Для воздушной прокладки необходимо применять кабель для уличного освещения, имеющий в конструкции несущий элемент или обычный силовой кабель и стальной оцинкованный трос, на который будет в дальнейшем смонтирован кабель.

Монтаж кабеля происходит следующим образом: трос или прочная веревка протягивается от конструкции к конструкции и к нему цепляется при помощи хомутов кабель. При использовании кабелей или проводов с несущими элементами процесс монтажа упрощается в 2 раза.

Рисунок 3. Кабель марки АВТ

Рисунок 3. Кабель марки АВТ Для воздушной прокладки чаще всего используется кабели и провода марок: ВВГ-ХЛ (монтаж на трос), СИП-2, СИП-4, а также АВТ. Кроме того, нужно запомнить : использовать кабель для уличного освещения необходимо вместе с тросом, иначе он будет растягиваться, что приведет к обрыву.

Читайте также: