Высота установки светильника по световому потоку

Обновлено: 13.05.2024

Как рассчитать освещение без ошибок? Особенности трековых систем освещения.

В современном интерьерном светодиодном освещении выделились несколько основных направлений. Отдельный вид современного освещения – трековые системы. Эти системы удобны и практичны, позволяют решить ряд вопросов освещения пространства наиболее удобным способом. При этом они также бывают разные: на 220 вольт и низковольтные, магнитные и с механической фиксацией светильников, лучше подходящие для коммерческих объектов или для частного интерьера, бюджетные и премиальные. В рамках этой статьи мы рассмотрим трековую низковольтную систему CENTRSVET INFINITY, с механической фиксацией светильников, созданную специально для премиальных интерьеров подробно.

Из чего состоит трековая система освещения?

Световая система состоит из двух основных элементов: трека, устанавливаемого в потолок и светодиодных светильников, помещаемых непосредственно в уже установленный трек.

Треки могут быть встроенными в гипсокартонный или натяжной потолок, накладными, когда нельзя встроить и подвесными, которые можно подвесить.

Треки можно между собой сочетать, врезные с накладными или накладные с подвесными, создавая различные сценарии, переходы.

Профиль трека режется в любом месте - магнитные системы режутся в месте определенным длиной сегмента, трек системы INFINITY можно отрезать в любом месте.

Трековое освещение гостиная Трековое освещение гостиная

Как рассчитать освещение без ошибок?

Что обычно беспокоит при проектировании освещения? Сколько нужно купить светильников, чтобы света было достаточно и не ошибиться в подборе, не купить больше, чем необходимо. Для этого есть услуга светового расчета. При использовании данной системы нет необходимости заниматься индивидуальным светорасчетом.

Приобретите трек, установите, делайте ремонт, после ремонта докупите светильники в необходимым количестве.

Всегда встает вопрос сколько нужно светильников. Трековая система хороша тем, что можно светильники приобрести после окончания ремонта.

Чтобы не останавливать процесс ремонта, не заниматься светорасчетом, не купить больше, чем необходимо, нужно установить трек, приобретя какое-то количество светильников, проверить как система работает, чтобы у него было освещение и после завершения ремонта докупить необходимое количество светильников. За это время можно сделать точный расчет освещения.

Конфигурация системы

Система продумана до мелочей, ее легко стыковать, формируя необходимую длину. Швы незаметны, а повороты можно создать с помощью углов.

Для системы разработаны угловые соединения для треков размещенных на плоскости или в разных плоскостях с потолка на стену, с одной плоскости стены на другую - огромное количество вариантов реализации проекта, ограниченны только фантазией дизайнера.

Спальная комната Спальная комната

Электрическая часть

Система низковольтная и безопасная - даже случайно задев контакты, невозможно получить удар электрическим током. Контактная дорожка не представляет опасности даже при касании и попадании влаги в трек. Система потребляет питание мощностью 48 вольт.

Питание и управление необходимо вывести на потолок. Для этого рекомендуется прокладывать пятижильный кабель. Но если на потолок вывели питание 220 вольт, источник питания может быть установлен в трек.

Оптимальная ширина трека - трек создан специально для дизайнеров. Тонкая линия прекрасно смотрится на потолке - современно и актуально.

Трек, в зависимости от концепции дизайна может быть черный или белый. Причем тонкая линия черного цвета и на белом потоке смотрится уместно, современно и стильно.

Конструкция профиля препятствует появлению трещин на гипсокартонном потолке. Используется специальный паз, который слой штукатурки постепенно понижает, благодаря чему трещины не появляются даже спустя годы эксплуатации. Этого нет в трековых системах других производителей.

Гостиная и кухня Гостиная и кухня

Фиксация светильников

Система освещения немагнитная, механизм фиксации светильников механический и запатентован - в отличие от магнитных систем других производителей, в которых светильники имеют магнитные крепления, светильник не выпадет, магнит не отклеится, и светильник удержится при случайном касании, например детским мячом.

Гармонично вписывается в дизайн жилого и коммерческого интерьера - вариативность исполнения позволяет использовать систему в любых помещениях.

Светильники

Для системы разработаны светильники, способные создать направленный и рассеянный свет. По желанию на одном треке можно создать и рассеянный и направленный световой поток или сформировать отраженное освещение. Широкий модельный ряд светильников - позволяют сформировать любое освещение: направленное, рассеянное, отраженное, акцентное, подсветить объекты и работать со световыми сценариями.

Светильники легко установить в другое место, можно установить и снять самостоятельно - установка светильника в трек, как и снятие его не представляет труда. Накладки разных цветов для светильников - можно менять дизайн светильников в зависимости от пожеланий заказчика.

Светильники системы с линзовой оптикой - обеспечивают ровный свет без ореолов, граница светового пятна максимально размытая в случае рассеянного света, нет бликов и нет темных пятен. Освещение очень комфортное для пользователя.

Детская комната Детская комната

Управление освещением

Возможно управление по протоколу DALI и со смартфона по Bluetooth. Диммирование, диммирование DTW c изменением цветовой температурой. Есть диммируемые светильники, есть светильники диммируемые по цветовой температуре и интенсивности освещения. Можно создавать атмосферу яркого утра, условия солнечного дня или теплого осеннего вечера.

Возможно подключение в систему УМНЫЙ ДОМ. Возможно подключение к любой системе современной домашней автоматизации, вне зависимости от интегратора.

Полноценное управление, когда выведен только провод питания. Используя устройство управления DALI2 в трек, возможно полноценное управление каждым светильником (вкл., выкл., диммирование, управление цветовой температурой DTW, управление группами светильников, настройка сценариев). Используется приемник беспроводного управления разработки Центрсвет, не имеющий аналогов. Устройство позволяет управлять освещением, без использования системы домашней автоматизации «Умный дом».

Варианты использования

Возможен монтаж в реечный потолок - предлагается в индустриальные интерьеры. Несколько вариантов реек из экструдированного алюминия.

Есть готовые круглые подвесные модули разных размеров - отлично подходят в офисы и частные интерьеры с высокими потолками. В ассортименте несколько вариантов размеров для помещения разного дизайна и площади.

Конструктивные особенности и опции

Эффективный отвод тепла обеспечивает препятствует ранней деградации светодиодов - радиатор из алюминия, имеющий особую конструкцию и форму используется во многих светильниках Центрсвет, в том числе в светильниках INFINITY.

Имеются специальные накладки в трек - на время ремонта они используются для защиты трека от пыли и грязи, после ремонта и установки светильников заглушки - накладки используются для того, чтобы закрыть трек и не было видно внутренней части профиля.

Есть модификация, позволяющая совместить освещение с вентиляцией и кондиционированием, решив таким образом вопрос дизайна вентиляционных отверстий.

В системе используются комплектующие самых надежных производителей с мировым именем. На систему распространяется гарантия 10 лет. Поэтому используя систему CENTRSVET INFINITY, можно вообще не думать о вопросе освещения до следующего ремонта или 10-15 лет.

Листайте вниз, чтобы узнать о комплектации трековой системы CENTRSVET INFINITY и подобрать светильники для дома

Высота установки светильника по световому потоку


ГОСТ Р 55709-2013

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ВНЕ ЗДАНИЙ

Нормы и методы измерений

Lighting of outdoor work places. Norms and methods of measuring

Дата введения 2014-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский светотехнический институт им.С.И.Вавилова" (ООО "ВНИСИ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 "Светотехнические изделия"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2019 г.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает нормы освещения рабочих мест вне зданий для проектирования, реконструкции и эксплуатации осветительных установок (далее - ОУ) и методы их измерений.

Нормы освещения рабочих мест, установленные настоящим стандартом, обеспечивают безопасные и комфортные условия труда.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54350 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 54944 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности

ГОСТ Р 55392 Приборы и комплексы осветительные. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 55392, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 рабочая поверхность: Поверхность, на которой проводят работу и для которой нормируют освещенность.

3.2 зона зрительной работы: Часть рабочей поверхности, на которой выполняют зрительную работу.

3.3 зрительная работа: Видение объекта, характеризуемое размером объекта различения, его яркостью, контрастом с фоном и продолжительностью работы.

3.4 окружающая зона: Область шириной не менее 2 м, окружающая зону зрительной работы внутри поля зрения.

3.5 эксплуатационная освещенность; : Минимально допустимое значение средней освещенности на заданной поверхности.

Примечание - Это значение освещенности должно быть обеспечено в течение всего времени эксплуатации ОУ.

3.6 коэффициент эксплуатации; : Отношение эксплуатационного значения освещенности в ОУ к проектному значению средней освещенности.

3.7 равномерность освещенности (яркости); : Отношение значения минимальной освещенности (яркости) к значению средней на освещаемой поверхности.

3.8 режим ограничения освещения: Время, в течение которого действуют требования к ограничению нежелательной засветки; как правило, устанавливаемое местными администрациями.

3.9 блескость: Ощущение, возникающее при наличии в поле зрения повышенной яркости, которая вызывает дискомфортную и (или) слепящую блескость, либо ощущение, вызываемое отражением светового потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего - отраженная блескость.

3.10 показатель блескости; : Показатель, характеризующий слепящее действие ОУ.

3.11 предельный показатель блескости; : Максимально допустимое значение показателя блескости ОУ.

3.12 световые помехи: Рассеянный свет ОУ, вызывающий раздражение, дискомфорт или снижение возможности восприятия информации.

3.13 доля светового потока в верхнюю полусферу; : Часть светового потока светильника(ов), излучаемая выше горизонта при установке светильника(ов) в рабочем положении.

3.14 моделирующее освещение: Направленное освещение для объемного восприятия объектов, выявляющее глубину, контуры и текстуру объекта различения.

3.15 пороговое приращение яркости; : Мера слепящей блескости, выражаемая как процентное увеличение контраста между объектом и его фоном, при котором видимость объекта при наличии блеского источника света стала бы такой же, как и в его отсутствие.

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:

ИС - источник света;

ОП - осветительный прибор.

4 Требования к освещению рабочих мест

4.1 За нормируемое значение освещенности принимают среднюю эксплуатационную освещенность на рабочей поверхности.

4.2 При проектировании ОУ для правильного объемного восприятия объектов различения используют моделирующее освещение.

Для формирования необходимых для моделирования теней свет должен падать преимущественно с одного направления. Для моделирующего освещения используют ОП с концентрированной кривой сил света.

Примечание - Рассеянное освещение понижает моделирующий эффект и приводит к монотонному яркостному окружению.

4.3 Рекомендуемая шкала нормируемых значений средней освещенности :
0,5-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-10-15-20-30-40-50-75-100-150-200-300-400-500-600-750-1000-1250-1500-2000-2500-3000-3500-4000-4500-5000 лк.

Расчет освещенности проводят с использованием сетки для определения числа точек расчета.

Пример определения числа точек в сетке для расчета освещенности приведен в приложении А.

4.4 Значения освещенности окружающей зоны в зависимости от освещенности объекта, обеспечивающие комфортное распределение яркости в поле зрения, приведены в таблице 1.

Освещение площадок предприятий и мест производства работ вне зданий

7.26 Освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, расположенных вне зданий, на этажерках вне зданий и под навесом, должна приниматься по таблице 10.

Таблица 10 - Освещенность мест производства работ вне зданий

Разряд зрительной работы

Отношение минимального размера объекта различения к расстоянию от этого объекта до глаз работающего

Минимальная освещенность в горизонтальной плоскости, лк

Менее 0,005

От 0,005 до 0,01

Св. 0,01 " 0,02

7.27 Горизонтальную освещенность площадок предприятий в точках ее минимального значения на уровне земли или дорожных покрытий следует принимать по таблице 11.

7.28 Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри зданий.

Таблица 11 - Освещенность территорий предприятий

Освещаемые объекты

Наибольшая интенсивность движения в обоих направлениях, ед/ч

Минимальная освещенность в горизонтальной плоскости, лк

Св. 50 до 150

От 20 до 100

Там, где улицы и дороги в промышленных зонах используются только в короткие промежутки времени (ночью), например, при сменной работе для снижения яркости или освещенности дорожного покрытия после снижения интенсивности движения допустимо применять 2-ламповые светильники с отключением одной из ламп или автоматические регуляторы светового потока ламп.

7.29 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:

а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в таблице 12;

б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м.

Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.

7.30 Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм.

7.31 Отношение осевой силы света , кд, одного прибора (прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату высоты установки этих приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать значений, указанных в таблице 13.

Таблица 12 - Наименьшая высота установки светильников по условиям ограничения слепящего действия

Светораспределение светильников

Наибольший световой поток ламп в светильниках, установленных на одной опоре, лм

Наименьшая высота установки светильников, м

Полуширокое

Менее 6000

От 6000 до 10000

Св.10000" 20000

" 20000 " 30000

" 30000 " 40000

Менее 6000

От 6000 до 10000

Св.10000" 20000

" 20000 " 30000

"30000 " 40000

Таблица 13 - Отношение осевой силы света к квадрату высоты установки

Нормируемая освещенность, лк

Освещение селитебных зон

Освещение улиц, дорог и площадей

7.32 Классификация улично-дорожной сети городских поселений производится в соответствии с таблицей 14. Значения нормируемых параметров принимаются согласно таблице 15.

7.33 Освещение проезжей части участков улиц, дорог и площадей городских поселений со стандартной геометрией с регулярным транспортным движением следует проектировать исходя из норм средней яркости дорожных покрытий , слепящего действия и общей и продольной равномерности распределения яркости дорожного покрытия и . 7.34 Освещение проезжей части участков улиц, дорог и площадей городских поселений с нестандартной геометрией с регулярным транспортным движением следует проектировать исходя из норм средней горизонтальной освещенности дорожных покрытий , слепящего действия и равномерности распределения освещенности . 7.35 Освещение проезжей части улиц, дорог и площадей городских поселений, расположенных в северной строительно-климатической зоне азиатской части России и севернее 66° северной широты в европейской части России, следует проектировать исходя из норм средней горизонтальной освещенности , слепящего действия и равномерности распределения освещенности дорожного покрытия .

Расчет освещенности помещений врукопашную


Более точный метод ручного расчета
Но так как помещения бывают с разными стенами, разной формы, с высокими или низкими потолками, поправочный коэффициент не обязательно равен 0,5 и для каждого случая свой: на практике, от 0,1 до 0,9. При том, что разница между η = 0,3 и η = 0,6 уже означает разбег результатов в два раза.
Точное значение η нужно брать из таблиц коэффициента использования светового потока, разработанных еще в СССР. В полном виде с пояснениями таблицы привожу в отдельном документе. Здесь же воспользуемся выдержкой из таблиц для самого популярного случая. Для стандартного светлого помещения с коэффициентами отражения потолка стен и пола в 70%, 50%, 30%. И для смонтированных на потолок светильников, которые светят под себя и немного вбок (то есть имеют стандартную, так называемую, «косинусную» кривую силы света).



Табл. 1 Коэффициенты использования светового потока для потолочных светильников с косинусной диаграммой в комнате с коэффициентами отражения потолка, стен и пола – 70%, 50% и 30% соответственно.


В левой колонке таблицы указан индекс помещения, который считается по формуле:

, где S — площадь помещения в м 2 , A и B — длина и ширина помещения, h — расстояние между светильником и горизонтальной поверхностью, на которой рассчитываем освещенность.
Если нас интересует средняя освещенность рабочих поверхностей (стола) в комнате площадью 20м 2 со стенами 4м и 5м, и высоте подвеса светильника над столами 2м, индекс помещения будет равен i = 20м 2 / ( ( 4м + 5м ) × 2,0м ) = 1,1. Удостоверившись, что помещение и лампы соответствуют указанным в подписи к таблице, получаем коэффициент использования светового потока – 46%. Множитель η = 0,46 очень близок к предположенному навскидку η = 0,5. Средняя освещенность рабочих поверхностей при общем световом потоке 700лм составит 16лк, а для достижения целевых 150лк, потребуется F = 700лм × ( 150лк / 16лк ) = 6500лм.
Но если бы потолки в комнате были выше на полметра, а комната была не «светлым», а «стандартным» помещением с коэффициентами отражения потолка, стен и пола 50%, 30% и 10%, коэффициент использования светового потока η составил бы (см. расширенную версию таблицы) η = 0,23, и освещенность была бы ровно вдвое меньше!

Проверяем расчеты в диалюксе
Построим в диалюксе комнату 4 × 5м, высотой 2,8м, с высотой рабочих поверхностей 0,8м и теми же коэффициентами отражения, что и при ручном счете. И повесим 9шт мелких светильников с классической косинусной диаграммой по 720лм каждый (6480лм на круг).



Рис. 1 Взятый для примера светильник Philips BWG201 со световым потоком 720лм, и его классическое «косинусное» светораспределение

Получится ли у нас средняя освещенность рабочих поверхностей в 150лк, как мы оценили вручную? Да, результат расчета в Dialux – 143лк (см. рис2), а в пустой комнате без мебели и человеческой фигуры – 149лк. В светотехнике же значения, различающиеся менее чем на 10% считаются совпадающими.



Рис. 2 Результат расчета в диалюксе – средняя освещенность рабочей поверхности (при коэффициенте запаса 1,0) составила 143лк, что соответствует целевому значению 150лк.



Рис. 3 Красивые картинки, в которые верят люди.

Заключение:
На грубую оценку примитивным методом по формуле E = 0.5 × F / S потребуется 1 минута времени, на уточнение коэффициента использования по таблицам – еще 3 минуты, на проект в диалюксе после некоторого обучения – около 20 минут и еще 20 минут, если хочется «навести красоту». Диалюкс выдает очень красивые картинки (см. рис. 3), которые стоят потраченного труда, потому что в них верят люди. Но по соотношению эффективности и трудозатрат оценка освещенности врукопашную вне конкуренции. Ручной счет прост, надежен и эффективен как саперная лопатка, дает уверенность и понимание.

Подбор мощности светильника по высоте опоры или в сравнении с лампами ДРЛ и ДНаТ

Подобрать нужный светильник достаточно просто. Есть два варианта: первый вариант самый простой, это сравнение с лампами ДРЛ и ДНаТ, зная какая лампа уже используется можно с легкостью подобрать ей замену. Второй вариант сложнее, но также можно решить зная несколько основных вещей о светодиодном освещении.

Разберем первый вариант, подберем светодиодные аналоги лампам ДРЛ, ДНаТ и сравним характеристики световой эффективности. Для полной картины давайте познакомимся с таблицей сравнения светодиодных светильников

Таблица для сравнения светильников и ламп ДРЛ, ДНаТ. Для правильного сравнения ламп с светодиодными светильниками, берете из таблицы лампу ДНаТ, ДРЛ нужной мощности установленной у вас, и смотрите на последнюю колонку «Световой поток светильника с учетом потерь от корпуса через 4 месяца».

Мощность номинальная , вт

Потребление активное , вт

Время работы , среднее , час

Световой поток лампы ( начальный ), лм

Световой поток светильника с потерями от корпуса ( начальный ), лм

Световой поток лампы через 4 месяца , лм

Световой поток светильника с потерями от корпуса через 4 месяца , лм

Теперь у вас есть реальный показатель светового потока будущего светильника. Переходите в раздел «Уличные светильники» В фильтре товаров (находится слева) ставите параметр «Световой поток» подходящего светового потока.

2017 12 05 21 24 30 Светодиодные консольные светильники уличного освещения на столбы Google Chrome

Второй вариант: зная высоту световой точки и место использования, вы можете подобрать нужный светодиодный светильник. Светодиодные светильники имеют хорошую светоотдачу и низкое потребление, именно по этому можно ориентироваться на мощность светильника. К примеру ваша задача осветить улицу спального района, высота столба стандартная 8 метров. В качестве световой точки вы можете использовать светильник от 75 Вт, световой поток для данной высоты от 9 000 лм. Если высота световой точки 5-6 м, использовать светильник можно 50 Вт, 60 Вт. Световой поток данных моделей от 6000 лм.

При освещении дорог, придомовых территорий подойдут светильники мощностью от 100 Вт и выше. Каждая модель светильника подбирается индивидуально, специалисты нашей компании помогут в подборе светильников и выполнят светотехнический расчет бесплатно.

Вашему внимание ходовые модели уличных светильников для различной высоты для освещения придомовых территорий и частных секторов. Данный пример имеет информационный характер и может отличаться для дорог городского формата или проезжей части. Для более точного подбора требуется светотехнический проект и подробное описание места использования. Наши специалисты подготовят проект и помогут выбрать нужную модель согласно требованиям заказчика.

Расчет освещенности помещения светодиодными лампами

Освещение светодиодными лампами

Наиболее актуальный вопрос при замене обыкновенных лампочек накаливания на светодиодные – как рассчитать необходимое количество светодиодных ламп. Для нас привычно, что в туалете светит лампочка на 60 Вт, а в зале три-четыре по 100 Вт. Но для светодиодов такие параметры неприменимы. При установке необходимо производить определение суммарного светового потока.

Расчёт освещенности помещений различного назначения

Для каждой комнаты уровень освещённости подбирается индивидуально и зависит от того, какие работы будут проводиться в помещении. В тех комнатах, где вы будите читать либо писать яркость должна быть максимальная, а для коридора достаточен уровень освещенности почти на порядок ниже.

Наиболее простой способ подобрать замену нитям накаливания по таблице их световых потоков.

Световой поток лампы накаливания
Лампа накаливания, мощность в ВтПриблизительный световой поток, Лм
20250
40400
60700
75900
1001200
1501800

Необходимый уровень освещения в разных комнатах

Требуемое освещение помещения
Тип помещенияНеобходимый уровень освещения на 1м² (Люкс)
Прихожая80-100
Кухня200-250
Ванная комната200-250
Гостинная300-400
Спальня200-250

Возьмём в качестве примера гостиную комнату площадью 20 м.кв, в которой стоят четыре обыкновенных лампы накаливания по 100 Вт. Суммарный световой поток такой люстры составит 1200*4=4800 люмен. Делим световой поток на площадь помещения: 4800/20=220 люмен/м.кв (люкс).

Расчет освещения светодиодными светильниками

Здесь используются очень простые формулы:

Расчет количества светодиодных светильников по площади производим исходя из размеров комнаты и требуемого уровня освещения.

Световой поток одной лампы = уровень освещённости * площадь комнаты / количество ламп

Расчет светодиодного освещения на квадратный метр:

Уровень освещённости = количество ламп * световой поток лампы / площадь освещения

Сколько нужно светодиодных светильников на квадратный метр зависит от типа монтажа светильников. Если светодиоды устанавливаются в обычную люстру, их световой поток подбирается исходя из необходимого уровня интенсивности света. При монтаже точечных светильников по периметру – делим необходимый уровень на показатель светового потока ламп, которые мы планируем устанавливать.


Не следует забывать, что эффективный угол света светодиодов около 120 градусов, поэтому количество светильников на квадратный метр должно быть таким, что бы свет был равномерным, без перепадов. Это достигается увеличением количества источников света с пропорциональным уменьшением мощности каждого источника.

Следует учесть, что лампочки, расположенные в потолке, находятся на 20-30 см выше, чем в люстре, поэтому интенсивность света должна быть на 15-20% выше.

Онлайн калькулятор

Для определения количества источников света, можете использовать калькулятор расчета освещенности помещения светодиодными лампами:

Какие лампы выбрать для освещения

При выборе светодиодных лампочек следует обратить внимание на наиболее критические параметры, которые принципиальны для качества освещения.

  • Цветовая температура;
  • Тип рассеивателя;
  • Световой поток.

Цветовая температура

Цветовая температура светодиодов традиционно имеет три категории

Цветовая температура светодиодных ламп

Визуально более высокая цветовая температура светят ярче. Так при одинаковой мощности визуальная яркость CW на четверть выше WW.

Выбор подходящего света

Тип рассеивателя

Рассеиватель может быть матовый либо прозрачный. Матовый рассеиватель обеспечивает более равномерное распределение светового потока, но потери интенсивности в нём могут достигать 25-30%. Для освещения относительно большой площади помещения более рационально использовать лампы с прозрачным рассеивателем, а вот в настольном светильнике однозначно матовый тип рассеивателя лучше.

Световой поток

При выборе лампочки обязательно обращайте внимание на её номинальный световой поток. Он зависит от типа и качества светодиодных матриц.

КитайТайваньЕвропа
Яркость, Лм240380-420До 500
Мощность, Вт4,84,84,8

Требуемая мощность светодиодной лампы зависит от рассмотренных выше параметров. При использовании тёплого света, номинальная мощность должна быть на 25-30% выше чем ламп холодного света.

Неточности и погрешности при расчёте светодиодного освещения

Часто замену обыкновенных лампочек на светодиодные производят во время планового ремонта. После, в процессе эксплуатации, оказывается, что света недостаточно.

Основная причина таких казусов – отсутствие учета коэффициента отражения поверхностей.

Переклейка более тёмных обоев, использование линолеума либо ламината тёмных оттенков, матовый подвесной потолок способны ощутимо уменьшить освещённость в помещении. В данном случае мы говорим об общей освещённости. Интенсивность света на письменном столе, над которым смонтирован светодиодный светильник, может быть достаточной. А вот попытка чтения любимой книги, лёжа на диване, будет вызывать дискомфорт, если стены будут мало отражать свет от потолочных светильников.

Для определения коэффициента отражения принято учитывать такие коэффициенты:

Существует множество поправочных таблиц для определения освещённости поверхности при различных коэффициентах отражения. Ради лёгкости расчёта можно использовать упрощённую формулу.

Общий коэффициент отражения = (КО потолка + КО стен + КО пола) / 3

Так мы получаем усреднённые, которые позволят заложить поправочный коэффициент в наши расчёты.

Пример:

В комнате белый потолок (КО 70%), персиковые обои (КО 50%) и светлый ламинат (КО 50%).

Средний коэффициент отражения = (0,7+0,5+0,5)/3*1,2 = 0,7

Если в комнате установлены светодиодные лампы с номинальным световым потоком 1400 люмен, при расчете светильников на помещение берем 1400*0,7 = 1000 люмен.

Высота установки уличных светильников: основные правила

Что влияет на высоту установки светильников

Светильник должен устанавливаться так, чтобы световому потоку не мешали кроны деревьев. В противном случае осветительные приборы размещают на столбах ЛЭП и опорах контактной сети городского электротранспорта.
Еще важно учитывать, что чем выше расположен светильник, тем меньшую освещенность он обеспечивает на уровне земли. Если прибор, установленный на высоте 3 м, поднять на уровень 6 м, то освещенность на земле уменьшится в 4 раза.

Соответственно, при поднятии светильника с высоты 3 м до 9 м (в 3 раза выше), освещенность уменьшится в 9 раз. Отсюда следует правило: чем выше установлен светильник, тем большей мощностью он должен обладать. Так, для освещения небольшого объекта выгоднее использовать не слишком высокие опоры освещения. Соответственно, при поднятии светильника с высоты 3 м до 9 м (в 3 раза выше), освещенность уменьшится в 9 раз. Отсюда следует правило: чем выше установлен светильник, тем большей мощностью он должен обладать. Так, для освещения небольшого объекта выгоднее использовать не слишком высокие опоры освещения.

Виды опор освещения по высоте

Высота фонаря уличного освещения зависит от назначения опоры, которая может быть:

  • Декоративной (3-6 м). Чаще представлена опорой торшерного типа. Имеет самую небольшую высоту, устанавливается в парках, на аллеях, возле культурных объектов.
  • Уличной (6-12 м). Это стандартная опора освещения, применяемая в городе и пригороде. Может быть оснащена кронштейном с разным количеством рожков, которое определяется числом устанавливаемых светильников.
  • Специальной (12-50 м). Это мачта освещения , применяемая для установки на крупных объектах: стадионах, площадях, строительных площадках, вокзалах и пр.

Требования к высоте размещения светильников

Средняя высота уличных фонарей составляет 4-12 м. Высота опор, устанавливаемых на городских площадях, транспортных развязках , ограничивается высотой мачты освещения, которая составляет, как правило, 50 м. На таких высоких опорах устанавливаются мощные прожекторы. При их размещении на высоте более 20 м должны быть предусмотрены условия безопасности обслуживания. Из вариантов возможны:

  • использование телескопической вышки;
  • устройство площадок для подъезда автовышки;
  • опускание прожекторов для замены ламп .
Высота установки светильников наружного освещения по ГОСТ 55706-2013 над проезжей частью дорог должна быть не ниже 6,5 м. Осветительные приборы размещают на кронштейнах, которые обращены в сторону дороги, или на тросовой подвеске. Высота установки светильников зависит от того, какую площадь он должен освещать. Высота также влияет на значение освещенности на уровне дорожного полотна. Ее нормативные значения приводятся в п. 5.1.11 и 5.1.12 ГОСТ 55706-2013. Осветительные приборы устанавливают под углом 80-90° к вертикали по направлению к дороге. В зависимости от выбранного угла наклона яркость на 1000 Лм светового потока не должна превышать: Высота установки светильников наружного освещения по ГОСТ 55706-2013 над проезжей частью дорог должна быть не ниже 6,5 м. Осветительные приборы размещают на кронштейнах, которые обращены в сторону дороги, или на тросовой подвеске. Высота установки светильников зависит от того, какую площадь он должен освещать. Высота также влияет на значение освещенности на уровне дорожного полотна. Ее нормативные значения приводятся в п. 5.1.11 и 5.1.12 ГОСТ 55706-2013. Осветительные приборы устанавливают под углом 80-90° к вертикали по направлению к дороге. В зависимости от выбранного угла наклона яркость на 1000 Лм светового потока не должна превышать:
  • 50 Кд – при 80°;
  • 30 Кд – при 85°;
  • 10 Кд – при 90°.

Согласно п. 5.1.7 ГОСТ 55706-2013, при освещении транспортных развязок и больших площадей светильники, расположенные на высоте 20 м и более, должны обеспечивать максимум света под углом не более 65° к вертикали.

Высота паркового фонаря и опор освещения над пешеходными дорожками или бульварами должна быть не менее 3 м. Для парков чаще применяются опоры высотой 4-8 м.

Согласно СП 98.13330.2012, высота фонарей на дорогах для троллейбусных маршрутов должна быть не менее 9 м от уровня проезжей части, а для трамвайных – не менее 8 м от головки рельса. Светильники можно размещать на парапетах и ограждениях мостов или эстакад, если в конкретных условиях нет других вариантов. Важно, чтобы конструкции были из несгораемых материалов. Сами светильники располагают на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при условии, что токоведущие части будут защищены от прикосновений. Согласно СП 98.13330.2012, высота фонарей на дорогах для троллейбусных маршрутов должна быть не менее 9 м от уровня проезжей части, а для трамвайных – не менее 8 м от головки рельса. Светильники можно размещать на парапетах и ограждениях мостов или эстакад, если в конкретных условиях нет других вариантов. Важно, чтобы конструкции были из несгораемых материалов. Сами светильники располагают на высоте 0,9-1,3 м над проезжей частью при условии, что токоведущие части будут защищены от прикосновений.

Не менее важно учесть шаг размещения светильников. Его отношение к высоте должно составлять не более 7:1 при шахматной схеме расстановки опор и не менее 5:1 при односторонней, осевой или прямоугольной схеме. Сами столбы располагают так, чтобы обеспечить пересечение световых конусов. Это важно для исключения образования участков затенения.

Правила выбора мощности светодиодных светильников

Ремонт в помещении заставляет задуматься над большим количеством вопросов. Одним из основных является выбор правильной системы освещения. Современные технологии позволяют добиться практически любого результата. При этом желательно, чтобы светильники оказались экономными и обеспечивали необходимый световой поток. В этой статье мы постараемся подробно рассказать, с чего начать и как выполнить расчет мощности устройств освещения.

Что нужно знать о led светильниках?

Лампы накаливания относительно светодиодных элементов по мощности имеют соотношение приблизительно 1 к 9. Поэтому выбор очевиден. В частности лампу «Ильича» можно заменить установкой светодиодного светильника на 10-12 Вт. Отметим, что внутри подобного устройства находятся специальные чипы, диоды, обеспечивающие излучение света. Они не подлежат ремонту и после выхода из строя утилизируются.

Простейший светильник светодиодный имеет ряд весомых достоинств, относительно любых других альтернативных источников освещения. Из наиболее существенных стоит отметить:

  • Длительный срок службы, до 30 – 50 тысяч часов бесперебойной работы, в то время как лампа накаливания рассчитана не более чем на 1000 часов;
  • Экономичность, поскольку led устройства потребляют электроэнергии в 9 раз меньше;
  • Наличие разных вариантов цоколя, типов монтажа, форм колб;
  • Настенное, потолочное, встраиваемое, накладное исполнение;
  • Внушительные гарантийные обязательства (в зависимости от производителя до 10 лет);
  • Широкий выбор цветовых температур, начиная от холодного и заканчивая теплым светом (можно сравнить с люминесцентными, которые заполняются вредными для окружающей среды компонентами, в том числе ртутью);
  • Безопасность эксплуатации, отсутствие любой опасности для здоровья человека;
  • Отличный дизайн, внешний вид позволит без проблем интегрировать устройство в любое пространство.

Все приведенные аргументы говорят о том, что настенные, потолочные светодиодные светильники стоят к себе повышенного внимания.

Правила просчета светодиодной системы освещения

Изначально следует определиться, что освещенность поверхности измеряется в Люксах. Вместе с этим световой поток выражается в Люменах.

Условно систему расчета можно поделить на два элементарных шага:

  • Определение требуемого СП;
  • Просчет мощности и числа спотов.

Вычислить СП просто. Для этого можно воспользоваться формулой F=E*S*k, где:

  • Е – показатель нормы освещенности в Лк, выбираемый из таблицы, представленной ниже;
  • S – площадь помещения, в м2;
  • k – поправочный коэффициент, учитывающий высоту h потолка.

Стандартной считается высота потолка в 2500 - 2700 мм, когда k=1. При h= 2700 – 3000 мм k=1.2, h= 3000 – 3500 мм k=1.5, h= 3500 – 4500 мм k=2. Таблица 1 – «Нормативы освещенности жилых и офисных пространств»

После того, как будет известен параметр F, можно определить число и мощность , например, ламп под трековые настенные светильники. С этой целью потребуется воспользоваться таблицей ниже.

Число, рассчитанное в первом шаге, достаточно будет разделить на значение светового потока для выбранного источника освещения. Итоговая цифра округляется в большую сторону. Собственно это и будет количество необходимых, например, трековых светильников для магазина одежды.

Пример и подробное решение расчета числа led светильников

Вычисления будем производить для проектировочного офиса. Потребуется определить оптимальное количество и мощность светильников. Допустим, площадь помещения будет 50м2, высота потолков 3 метра. Руководствуясь формулой F=E*S*k получаем:

F=500*50*1.2=30 000 люмен.

По таблице 2 выбираем мощность предпочтительного светильника на шинопроводе или спот. С целью использования минимального количества ламп выберем на 16 Вт. Итак, делаем вычисления:

30 000/1400=21.42, округляем до 22.

То есть для помещения 50 м2 проектировочного офиса, с высотой потолков 3 метра понадобится использовать 22 светодиодные лампочки мощностью 16 Вт каждая. Необходимо добавить, что равномерность распределения света в большом помещении напрямую зависит от количества элементов освещения. Чем их больше – тем лучше. Важно располагать их на равном расстоянии друг от друга.

Предложенный способ расчета освещения считается достаточно удобным и точным в принципе. Его следует использовать для помещений, имеющих правильную форму, например, квадратную или прямоугольную. Если речь идет о других вариантах, объем желательно делить на несколько участков. Это позволит выполнить корректный расчет. В случае наличия недопонимания, вопросов, лучше обратиться за помощью к специалистам, способным просчитать, какой бытовой или промышленный светильник выбрать для конкретных условий.

Читайте также: