Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Классический пинбол, как в древнем игровом автомате или в компактной игрушке: есть пружины, шарики и препятствия. В нашем варианте можно не только зарабатывать очки: чтобы пройти уровень, придется выполнить дополнительную миссию.

Пинбол Пикабу

Аркады, На ловкость, Казуальные

Играть

Топ прошлой недели

  • Rahlkan Rahlkan 1 пост
  • Tannhauser9 Tannhauser9 4 поста
  • alex.carrier alex.carrier 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
0
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Степень защиты в светодиодных светильниках: ключевые аспекты⁠⁠

Светодиодные светильники, применяемые в различных сферах жизни, от домашнего освещения до промышленных комплексов, обеспечивают высокую эффективность и долговечность. Однако их надежность и безопасность напрямую зависят от степени защиты, которая определяет уровень защиты от пыли, влаги и механических воздействий.

Что такое степень защиты (IP)?

Степень защиты (Ingress Protection) в светодиодных светильниках обозначается двумя цифрами, например, IP65. Первая цифра указывает на защиту от пыли, а вторая - от влаги и воды.

Стандарт степени защиты (IP) был разработан Международной Комиссией по Электротехничеству (IEC). Идея заключалась в создании единой системы классификации, которая была бы признана международным стандартом для определения уровня защиты электротехнических устройств от воздействия внешних факторов, таких как пыль, вода и механические воздействия.

Его предложили для замены различных национальных стандартов, которые были несовместимы между собой и создавали путаницу при оценке степени защиты оборудования. Путем установления единого международного стандарта, производители и потребители могли легко оценить уровень защиты устройств, а также обеспечить соответствие требованиям безопасности.

Данный стандарт быстро стал широко принятым и широко использовался в различных отраслях, включая электронику, освещение, медицинское оборудование и многие другие. С течением времени стандарт был пересмотрен и дополнен, чтобы учитывать новые технологии и требования безопасности, что сделало его актуальным и в настоящее время.

Как определяется степень защиты?

Стандарт определяет уровень защиты согласно IEC 60529. В соответствии с этим стандартом проводятся тесты, включающие пыле- и водонепроницаемость. Результаты тестов определяют, какой IP-класс присваивается светильнику.

Как обозначается степень защиты?

Степень защиты обозначается аббревиатурой IP, за которой следует две цифры. Первая цифра от 0 до 6 характеризует защиту от пыли, вторая цифра от 0 до 8 - защиту от влаги. Чем выше цифры, тем выше уровень защиты.

Значение каждой цифры:

Первая цифра:
- 0: Без защиты
- 1: Защита от крупных тел (диаметром более 50 мм)
- 2: Защита от средних тел (диаметром более 12.5 мм)
- 3: Защита от мелких тел (диаметром более 2.5 мм)
- 4: Защита от твердых тел диаметром более 1 мм
- 5: Защита от пыли при полном защитном покрытии
- 6: Пылезащитное полное

Вторая цифра:
- 0: Без защиты
- 1: Защита от капель воды
- 2: Защита от вертикальных капель воды при наклоне светильника
- 3: Защита от брызг воды под углом
- 4: Защита от брызг воды со всех сторон
- 5: Защита от струй воды
- 6: Защита от сильных струй воды
- 7: Защита от воздействия временного погружения в воду (до 1 метра)
- 8: Защита от постоянного погружения в воду (глубина определяется производителем)

Значимость степени защиты

Степень защиты играет ключевую роль в долговечности и безопасности светодиодных светильников. Значимость степени защиты в светодиодных светильниках нельзя недооценивать, поскольку она непосредственно влияет на их надежность, долговечность и безопасность. Вот почему это так важно:

Надежность
Высокий уровень степени защиты обеспечивает надежную защиту от пыли, влаги и механических повреждений. Это значит, что светодиодные светильники с более высоким IP-классом будут более устойчивы к внешним воздействиям и имеют меньше шансов выйти из строя из-за этих факторов.

Долговечность
Светильники с высокой степенью защиты будут иметь более длительный срок службы, поскольку они защищены от пыли и влаги, которые могут негативно влиять на работу электроники и компонентов светодиодов. Это особенно важно для светодиодных светильников, установленных на улицах или в условиях высокой влажности.

Безопасность
Светильники с низкой степенью защиты могут представлять опасность для безопасности, особенно если они установлены во влажных или пыльных средах. Например, недостаточно защищенный светильник может стать причиной короткого замыкания или поражения электрическим током. Высокий уровень защиты обеспечивает дополнительный уровень безопасности для пользователей и окружающей среды.

Эффективность
Правильный выбор светодиодных светильников с соответствующей степенью защиты также влияет на эффективность освещения. Например, уличные светильники с высоким IP-классом способны сохранять свою яркость и работоспособность даже при плохих погодных условиях, обеспечивая надежное освещение даже во время дождя или снегопада.

В целом, степень защиты является ключевым параметром при выборе светодиодных светильников, и правильный выбор может существенно повлиять на их производительность, долговечность и безопасность.

Практическое применение

При выборе светодиодных светильников необходимо учитывать условия эксплуатации. Например, для уличного освещения требуется высокий уровень защиты, такой как IP65 или IP66, чтобы обеспечить стойкость к пыли и влаге.

Вот некоторые примеры практического применения степени защиты в светодиодных светильниках

Уличное освещение

При выборе светодиодных светильников для уличного освещения критически важно учитывать степень защиты. Например, светильники, установленные на улицах или в парках, подвержены воздействию пыли, влаги, а также механическим повреждениям от ветра, дождя и снега. Светильники с высоким IP-классом, например, IP65 или IP66, обеспечивают надежную защиту от этих факторов и сохраняют работоспособность в течение длительного времени.
Здесь немаловажным фактором выбора являются климатические условия местного региона: влажность, пыль и морозы

Промышленные помещения

В промышленных помещениях, таких как склады, производственные цеха и заводы, светодиодные светильники подвержены повышенному уровню пыли, влаги и механических воздействий. Светильники с высокой степенью защиты, такие как IP67 или IP68, не только обеспечивают надежную защиту от этих факторов, но и устойчивы к агрессивным средам, таким как химические вещества или масла.

Освещение бассейнов и фонтанов

В бассейнах, фонтанах и других объектах с водой требуется особо высокий уровень защиты от влаги. Светильники, установленные в таких условиях, должны иметь IP-класс не менее IP68, чтобы быть защищенными от воздействия воды и обеспечить безопасное освещение вблизи воды.

Эти примеры демонстрируют важность выбора светодиодных светильников с соответствующей степенью защиты в зависимости от условий эксплуатации, что обеспечивает их надежную работу и долгий срок службы.

Степень защиты в светодиодных светильниках является важным параметром, определяющим их надежность и безопасность. Правильный выбор светильников с соответствующей степенью защиты гарантирует их эффективную работу и долгий срок службы.

Показать полностью
[моё] Технологии Строительство Изобретения Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост Текст
2
user9183406
user9183406
1 год назад

Особенности дизайна освещения для маленьких и больших интерьеров⁠⁠

Дизайн освещения играет решающую роль в улучшении атмосферы и функциональности как маленьких, так и больших интерьеров. В небольших помещениях, таких как квартиры или компактные комнаты, главное — максимально увеличить естественное освещение, используя светлые тона для стен и потолков. Использование встроенного освещения или настенных бра может сэкономить пространство и обеспечить достаточное освещение, не перегружая пространство. Сочетание различных источников света, таких как рабочее освещение для конкретных занятий и окружающее освещение для общей яркости, может создать сбалансированную и уютную атмосферу.

В 500LUX решение по управлению освещением, отвечающих различным потребностям в зависимости от бюджета, типа помещения и желаемой функциональности.

Особенности дизайна освещения для маленьких и больших интерьеров Дизайн, Освещение, Led Освещение, Дизайн интерьера, Интерьер

Большие интерьеры, такие как офисы открытой планировки или просторные гостиные, требуют стратегического освещения, чтобы избежать ощущения пещеры. Высокие потолки можно улучшить с помощью подвесных светильников или люстр, которые привлекут взгляд вверх и добавят визуальный интерес. Использование акцентного освещения, такого как трековые светильники или настенные светильники, может подчеркнуть архитектурные особенности или произведения искусства, добавив глубины и объема пространству. Светильники с регулируемой яркостью обеспечивают гибкость, позволяя настраивать настроение и экономить энергию.Как в маленьких, так и в больших интерьерах решающее значение имеет цветовая температура освещения. Более теплые тона (2700–3000K) создают уютную и привлекательную атмосферу, идеально подходящую для жилых помещений или спален. Напротив, более низкие температуры (4000–5000 К) подходят для помещений, ориентированных на выполнение задач, таких как кухни или офисы, обеспечивая бдительность и концентрацию. Кроме того, для точного представления цветов и текстур в пространстве важно учитывать CRI (индекс цветопередачи) источников света.Умные системы освещения становятся все более популярными как для маленьких, так и для больших интерьеров. Эти системы позволяют удаленно управлять уровнями яркости, цветовой температурой и даже планировать сцены освещения. Интеграция датчиков присутствия или сбора дневного света может повысить энергоэффективность, обеспечивая включение света только тогда, когда это необходимо. Кроме того, светодиодная технология пользуется популярностью из-за ее энергоэффективности, долговечности и универсальности при создании различных световых эффектов.В конечном счете, независимо от того, проектируете ли вы маленькое или большое внутреннее пространство, главное — сбалансировать функциональность и эстетику. Крайне важно понимать уникальные требования каждого помещения и адаптировать дизайн освещения, чтобы он дополнял архитектуру и назначение помещения. Принимая во внимание такие факторы, как естественное освещение, расположение светильников, цветовую температуру и интеллектуальные технологии, дизайнеры могут создавать среды, которые одновременно визуально привлекательны и функционально эффективны.

Показать полностью 1
Дизайн Освещение Led Освещение Дизайн интерьера Интерьер
1
0
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Микроволновой датчик в освещении⁠⁠

Микроволновые датчики в освещении представляют собой инновационное решение для управления освещением в различных средах. В этой статье рассмотрим происхождение этой технологии, ее принцип работы, а также практическое применение и нюансы использования.

Происхождение

Происхождение микроволновых датчиков в освещении связано с разработкой радарной технологии военными научными исследователями во время Второй мировой войны. В процессе создания радаров для обнаружения и отслеживания вражеских объектов была разработана технология, позволяющая использовать микроволновые волны для обнаружения движения в окружающем пространстве.

В послевоенное время эту технологию начали применять в гражданских целях, в том числе в области безопасности, медицины и, конечно, освещения. Одним из ключевых моментов в развитии микроволновых датчиков в освещении стало их использование для создания энергосберегающих и интеллектуальных систем управления освещением.

Первые применения микроволновых датчиков в освещении включали автоматическое включение света при обнаружении движения в помещении и его автоматическое выключение после отсутствия движения в течение определенного времени. Это позволяло значительно снизить расход электроэнергии в зданиях и помогало создавать более комфортные условия для пользователей.

С течением времени технология микроволновых датчиков продолжала совершенствоваться, что привело к расширению их применения в различных сферах, включая уличное освещение, промышленные объекты, автомобильную промышленность и другие. Сегодня микроволновые датчики в освещении стали неотъемлемой частью современных систем управления освещением, обеспечивая комфорт, безопасность и энергоэффективность в различных средах и сценариях использования.

Принцип работы

Принцип работы микроволновых датчиков в освещении основан на использовании микроволновых волн радиочастоты около 5.8 ГГц для обнаружения движения в окружающем пространстве. Эти датчики содержат в себе передатчик и приемник микроволновых сигналов. Когда датчик активирован, он излучает микроволновые сигналы в окружающую среду.

При движении объекта (например, человека или автомобиля) в зоне действия датчика, часть излученной микроволновой энергии отражается от объекта и возвращается к приемнику датчика. Затем датчик анализирует этот отраженный сигнал и определяет наличие движущегося объекта в своей зоне обнаружения.

Ключевым преимуществом микроволновых датчиков является их способность обнаруживать движение сквозь различные материалы, такие как стены, стекло и пластик. Это делает их более надежными и эффективными в сравнении с инфракрасными датчиками движения, которые могут быть затруднены непрозрачными препятствиями.

Когда датчик обнаруживает движение в своей зоне действия, он активирует световое устройство, вызывая включение освещения. После того как объект перестает двигаться в зоне действия датчика на протяжении установленного времени задержки, датчик отключает освещение, что способствует экономии энергии.

Этот простой и эффективный принцип работы делает микроволновые датчики в освещении популярным выбором для автоматического управления освещением в различных сценариях, от домашнего использования до коммерческих и общественных помещений.

Микроволновой датчик в освещении Технологии, Изобретения, Освещение, Строительство, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Нюансы использования

Для обеспечения оптимальной производительности микроволновых датчиков в освещении важно учитывать следующие нюансы.

1. Настройка чувствительности.
Настройка чувствительности датчика должна быть оптимальной для конкретного применения. Слишком высокая чувствительность может привести к ложным срабатываниям из-за воздействия внешних факторов, таких как движение листьев деревьев под воздействием ветра, в то время как недостаточная чувствительность может привести к неправильной работе датчика.

2. Расположение и направление датчика.
Для оптимальной работы датчика важно правильно выбрать его расположение и направление. Установка датчика слишком высоко или слишком низко может привести к неправильному обнаружению движения. Кроме того, учитывайте возможные препятствия, такие как мебель или растения, которые могут блокировать сигналы датчика.

3. Время задержки.
Время задержки определяет, как долго освещение будет оставаться включенным после прекращения обнаружения движения. Необходимо правильно настроить это время, чтобы избежать частого включения и выключения света при кратковременных движениях.

4. Уровень освещенности.
Датчики могут иметь функцию регулировки уровня освещенности, при которой свет включается только при низком уровне освещенности в помещении. Необходимо учитывать это при настройке датчика в зависимости от освещенности в конкретном помещении.

5. Интерференция.
Иногда микроволновые датчики могут подвергаться интерференции от других радиочастотных источников, таких как радиооборудование или микроволновая печь. Это может привести к неправильной работе датчика, поэтому важно выбирать местоположение датчика так, чтобы минимизировать воздействие интерференции.

Учитывая эти нюансы, можно обеспечить оптимальную производительность микроволновых датчиков в освещении и получить максимальную выгоду от их использования.

Микроволновой датчик в освещении Технологии, Изобретения, Освещение, Строительство, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Применение

Микроволновые датчики в освещении находят широкое применение в различных областях. Они часто используются в коммерческих и офисных помещениях для автоматического включения и выключения света при входе и выходе людей. Также они эффективно применяются в общественных местах, таких как парковки, туалеты и лифты, где автоматическое освещение может повысить уровень безопасности и комфорта.

Примеры

1. Офисные помещения.
Микроволновые датчики используются в офисах для автоматического управления освещением в рабочих зонах. Это позволяет сократить расход энергии и обеспечить комфортное освещение только в тех местах, где это необходимо.

2. Торговые центры.
В торговых центрах микроволновые датчики устанавливаются для автоматического включения света при приближении покупателей к витринам или товарным полкам, что привлекает внимание и улучшает визуальный опыт покупателей.

3. Уличное освещение.
В городских районах микроволновые датчики могут использоваться для экономии энергии, включая уличное освещение. Они реагируют на движение пешеходов и автомобилей, обеспечивая безопасность и эффективное освещение только при необходимости.

Микроволновые датчики в освещении представляют собой мощный инструмент для эффективного управления светом. Их высокая чувствительность и точность делают их идеальным выбором для различных сценариев освещения, от коммерческих помещений до городских улиц.

Показать полностью 2
[моё] Технологии Изобретения Освещение Строительство Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
1
1
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Интеграция Фото и Аудио Датчиков в Светильниках⁠⁠

В современном мире технологий, интеллектуальные светильники с фото и аудио датчиками становятся неотъемлемой частью умных систем освещения. Эти датчики позволяют светильникам реагировать на окружающую среду, оптимизируя яркость, направление света и расход энергии. В данной статье рассмотрим, что представляют собой эти технологии, их возникновение, преимущества и недостатки, а также практическое применение.

Что такое Фото и Аудио Датчики?

Фото и аудио датчики - это устройства, способные обнаруживать изменения в освещении и звуке в окружающей среде.

Фотодатчики

Это электронные устройства, состоящие из фоточувствительного элемента и соответствующей электроники. Фоточувствительный элемент обычно представляет собой полупроводниковый материал, который изменяет свою проводимость при попадании на него света. Чем больше света попадает на датчик, тем выше его проводимость. Эта информация об уровне освещенности передается электронике, которая, в свою очередь, регулирует яркость светильника в соответствии с заданными параметрами.

Аудиодатчики

Эти устройства используются для обнаружения звуковых волн в окружающей среде. Они могут быть построены на основе различных принципов, таких как конденсаторный или пьезоэлектрический эффект. При обнаружении звукового сигнала аудиодатчик преобразует колебания воздуха в электрический сигнал, который затем может быть интерпретирован контроллером светильника. Например, аудиодатчики могут использоваться для автоматического включения света при обнаружении звуковых сигналов, таких как голос человека, звуковые сигналы тревоги или шум в помещении.

Интеграция Фото и Аудио Датчиков в Светильниках Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

История возникновения

Технология интеграции фото и аудио датчиков в светильники имеет свои корни в развитии умных систем освещения и Интернета вещей (IoT). С развитием миниатюрных сенсоров и беспроводной связи стало возможным создание светильников, способных взаимодействовать с окружающей средой и другими устройствами в умном доме или офисе.

Развитие умного освещения
В начале 2000-х годов появились первые примеры умных систем освещения, которые позволяли управлять яркостью и цветом света с помощью компьютеров. Однако эти системы часто требовали активного участия пользователя и не могли адаптироваться к окружающей среде автоматически.

Развитие датчиков
В течение последних десятилетий произошел значительный прогресс в разработке миниатюрных и энергоэффективных датчиков, включая фото и аудио датчики. Это открыло новые возможности для создания умных систем освещения, способных взаимодействовать с окружающей средой.

Рост популярности IoT
С развитием Интернета вещей (IoT) возникла потребность в создании умных и автономных систем, которые могли бы взаимодействовать между собой без прямого участия человека. Интеграция фото и аудио датчиков в светильники стала естественным шагом в развитии таких систем, позволяя светильникам реагировать на изменения в окружающей среде без необходимости вмешательства пользователя.

Развитие экосистемы умного дома
С появлением экосистем умного дома, таких как Apple HomeKit, Google Home и Amazon Alexa, стало возможным интегрировать умные светильники с другими устройствами и системами автоматизации. Это стимулировало спрос на более умные и адаптивные светильники, способные взаимодействовать с другими устройствами и адаптироваться к поведению пользователей.

Таким образом, развитие технологий датчиков, рост популярности IoT и создание экосистем умного дома способствовали появлению и развитию технологии интеграции фото и аудио датчиков в светильники

Интеграция Фото и Аудио Датчиков в Светильниках Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Зачем это нужно?

Технология интеграции фото и аудио датчиков в светильники играет ключевую роль в повышении эффективности, комфортности и безопасности освещения. Вот несколько основных причин, почему эта технология необходима:

Энергосбережение
Фото и аудио датчики позволяют автоматически регулировать яркость света в зависимости от уровня освещенности и звуковых сигналов. Это позволяет существенно сократить энергопотребление на освещение, экономя ресурсы и снижая затраты на электроэнергию.

Комфортность пребывания
Автоматическое регулирование освещения в соответствии с окружающей средой повышает комфортность пребывания в помещении. Например, светильники могут автоматически увеличивать яркость в помещении в темное время суток или при обнаружении движения, что делает пребывание в помещении более приятным и удобным.

Безопасность
Встроенные аудио датчики позволяют светильникам реагировать на звуковые сигналы, такие как голос человека или звуковые сигналы тревоги. Это может быть особенно полезно для обеспечения безопасности, например, автоматическое включение света в ситуациях острой необходимости.

Автоматизация и удобство
Использование фото и аудио датчиков делает систему освещения более автоматизированной и удобной. Пользователям больше не нужно вручную регулировать яркость света или включать свет в помещении - это происходит автоматически, что экономит время и упрощает повседневные задачи.

Таким образом, технология интеграции фото и аудио датчиков в светильники не только позволяет сократить энергопотребление и повысить комфортность, но и способствует повышению безопасности и удобства использования освещения в различных условиях.

Интеграция Фото и Аудио Датчиков в Светильниках Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Плюсы и минусы

Плюсы

Энергосбережение
Фото датчики позволяют автоматически регулировать яркость света в зависимости от уровня освещенности. Например, светильник может уменьшать яркость света в светлое время суток, когда есть достаточно естественного света.
Использование фото датчиков может сократить расходы на электроэнергию на освещение до 30%.

Комфорт
Аудио датчики могут реагировать на звуковые сигналы, такие как голос человека или звуковые сигналы тревоги, и автоматически включать свет в помещении.

Безопасность
Возможность реагирования на звуковые сигналы повышает уровень безопасности, например, путем автоматического включения света при обнаружении шума в непривычное время.

Минусы

Стоимость
Добавление фото и аудио датчиков увеличивает стоимость светильника.
Стоимость умных светильников с встроенными датчиками может быть в несколько раз выше, чем у обычных светильников.

Сложность настройки
Некоторые системы требуют сложной настройки для оптимальной работы датчиков.
Для настройки сложных систем управления освещением может потребоваться время и дополнительные ресурсы.

Зависимость от окружающей среды
Изменения в окружающей среде, такие как блокирование света или непредвиденные шумы, могут повлиять на работу датчиков.
Необходимость регулярного обслуживания и контроля работы системы для минимизации влияния факторов окружающей среды.

Таким образом, хотя технология интеграции фото и аудио датчиков в светильники имеет ряд преимуществ, включая энергосбережение и повышение комфорта, она также сопряжена с определенными затратами и сложностями в настройке и эксплуатации.

Выгода в денежном эквиваленте

Использование фото и аудио датчиков в светильниках позволяет сэкономить до 30% энергозатрат на освещение. При условии средней стоимости электроэнергии в 0.15 доллара за киловатт-час, средняя семья может сэкономить около 100-200 долларов в год.

Примеры применения

Уличное освещение

Уличные светильники с фото и аудио датчиками могут быть использованы для автоматического регулирования яркости освещения на улицах. Например, светильники могут автоматически увеличивать яркость при обнаружении движения в темное время суток, что повышает безопасность и обеспечивает комфортное освещение для пешеходов и автомобилистов.

Процесс работы
Фото датчики мониторят уровень освещенности, а аудио датчики обнаруживают звуковые сигналы, такие как шум движения или голоса. При обнаружении движения или плохих погодных условий, аудио датчики могут активировать фото датчики, чтобы увеличить яркость света в уличных светильниках. Этот процесс происходит автоматически и без участия человека.

Офисное освещение

В офисных помещениях светильники с фото и аудио датчиками могут использоваться для создания комфортной и энергоэффективной среды. Например, светильники могут автоматически регулировать яркость света в зависимости от уровня естественного освещения и активности в помещении, что повышает производительность сотрудников и снижает энергозатраты.

Процесс работы
Фото датчики мониторят уровень освещенности в офисе, а аудио датчики обнаруживают звуковые сигналы, такие как разговоры или шум. При обнаружении низкого уровня освещенности или активности, светильники могут автоматически увеличивать яркость света. Когда в помещении становится светло и тихо, светильники могут автоматически снижать яркость света для экономии энергии.

Интеграция Фото и Аудио Датчиков в Светильниках Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Самое главное заключается в том, что используя самые разные технологии, можно очень гибко настроить освещение на проекте. Тем самым, сэкономив на электроэнергии и обслуживании светильников

Показать полностью 4
Технологии Строительство Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
2
0
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Световой поток⁠⁠

Световой поток является одной из ключевых характеристик при организации уличного освещения. Он определяет количество света, испускаемого источником освещения в определенном направлении за единицу времени.
В данной статье рассмотрим, что представляет собой световой поток, как он измеряется, какие факторы на него влияют, и какие могут быть последствия при неправильно рассчитанной величине светового потока.

Определение и измерение светового потока

Световой поток (Φ) представляет собой физическую величину, которая описывает количество света, испускаемого источником освещения за единицу времени. Он измеряется в люменах (lm). Световой поток характеризует общее количество света, направленного во всех направлениях от источника, и не зависит от того, насколько широко или узко это световое распределение.

Измерение светового потока проводится с использованием специального прибора, называемого люксметром. Люксметр представляет собой прибор, который измеряет освещенность — количество света, падающего на определенную площадь. Для измерения светового потока люминесцентных или светодиодных источников света, используется специальный интегрирующий сферический люксметр.

Процесс измерения светового потока включает следующие этапы:

  1. Подготовка прибора
    Перед измерением люксметр калибруется для установки точной шкалы измерения освещенности.

  2. Установка источника света
    Источник света размещается на определенном расстоянии от люксметра в соответствии с рекомендованными параметрами производителя.

  3. Измерение освещенности
    Люксметр измеряет освещенность, которая является количеством света, падающего на единицу площади, и преобразует эту величину в люмены с помощью известной формулы, зависящей от площади поверхности, на которую падает свет.

  4. Расчет светового потока
    После измерения освещенности и известной площади поверхности можно рассчитать световой поток с помощью формулы:
    Ф = E*A
    где:
    Ф - световой поток в люменах (lm),
    Е - освещенность в люксах (lx),
    А - площадь поверхности в квадратных метрах (м²), на которую падает свет.

Световой поток Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Факторы, влияющие на световой поток

Тип источника света

Существует несколько основных типов источников света, каждый из которых имеет свои характеристики светового потока:

  1. Лампы накаливания (например, галогенные лампы):
    Лампы накаливания излучают тепловое и видимое световое излучение за счет нагрева нити из вольфрама. Однако они имеют низкую эффективность и маленький световой поток по сравнению с современными источниками света.

  2. Энергосберегающие лампы (компактные люминесцентные лампы):
    Энергосберегающие лампы, также известные как компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), обладают более высокой эффективностью и световым потоком по сравнению с лампами накаливания.

  3. Светодиодные лампы:

    Светодиодные лампы (LED) являются самыми эффективными источниками света. Они обладают высокой яркостью и световым потоком при минимальном энергопотреблении.

Эффективность светового источника

Эффективность светового источника определяет, насколько эффективно он преобразует потребляемую энергию в свет. Более эффективные источники света производят больший световой поток при меньшем энергопотреблении.
Например, светодиодные лампы имеют высокую эффективность и способны создавать большой световой поток при низком энергопотреблении.

Окружающая среда.

Окружающая среда также оказывает влияние на световой поток. Факторы, такие как пыль, дым, туман, или даже влажность воздуха, могут препятствовать распространению света и уменьшить световой поток.
Например, пыль на поверхности источника света или на оптических элементах может уменьшить количество света, достигающего целевой области.

Установка и направление источника света

Правильная установка и направление источника света играют ключевую роль в максимизации светового потока. Неправильно направленный источник света может создавать тени и темные участки, что приводит к потере света и уменьшению светового потока на необходимой площади.
Например, при установке уличных фонарей важно учитывать их высоту, угол наклона и расположение относительно дороги или тротуара, чтобы обеспечить равномерное освещение всей области.

Пример 1: Если установить светодиодный фонарь ниже, чем необходимо, он может создавать тени и темные пятна на дороге, что уменьшит световой поток и повысит риск аварий.

Пример 2: Если улица покрыта туманом, то это может значительно уменьшить световой поток фонарей, поскольку туман рассеивает свет и создает дополнительное поглощение на своем пути.

Таким образом, правильный выбор типа источника света, эффективная установка, и учет окружающих условий играют ключевую роль в оптимизации светового потока и обеспечении эффективного уличного освещения.

Световой поток Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Последствия неправильно посчитанной величины светового потока

Последствия неправильно рассчитанной величины светового потока могут быть значительными и влиять на безопасность, комфорт и энергоэффективность уличного освещения. Рассмотрим подробнее эти последствия:

  1. Недостаточная освещенность
    Если световой поток будет ниже оптимального уровня, это может привести к недостаточной освещенности на улицах. Недостаточное освещение улицы увеличивает риск преступности, так как злоумышленники могут использовать темные участки для скрытного действия. Кроме того, недостаточная освещенность может увеличить количество аварий и несчастных случаев на дорогах из-за плохой видимости для водителей и пешеходов.

  2. Неправильное распределение света
    Неправильно рассчитанный световой поток может привести к неравномерному распределению света на улице. Это может создать темные участки или зоны с недостаточным освещением, что повышает риск преступности и аварий. Кроме того, неравномерное освещение может создавать дискомфорт для людей, привлекая внимание к неприятным теням и контрастам.

  3. Потери энергии
    Неправильно спроектированное уличное освещение может привести к излишнему расходу энергии. Если световой поток избыточен для конкретной области или не правильно направлен, это приводит к неэффективному использованию электроэнергии и увеличению затрат на освещение. Это может иметь отрицательное воздействие на бюджет муниципалитета или организации, ответственной за обслуживание уличного освещения.

Пример 1: Если на длинном участке улицы световой поток недостаточен из-за неправильно выбранной мощности фонарей или их недостаточного количества, это может стать местом скрытной активности преступников, увеличивая риск для местного населения.

Пример 2: Если в жилом районе световой поток слишком яркий из-за избыточного использования мощных светодиодных фонарей, это может привести к беспокойству жителей из-за излишней яркости и дискомфорта в ночное время.

В целом, правильный расчет и обеспечение оптимального светового потока в уличном освещении является важным аспектом для обеспечения безопасности, комфорта и энергоэффективности в городских и пригородных районах

Световой поток Технологии, Строительство, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Световой поток является важной характеристикой при организации уличного освещения. Правильное измерение и расчет светового потока позволяют создать оптимальные условия освещенности на улицах, обеспечивая безопасность и комфорт для горожан. Важно учитывать различные факторы, влияющие на световой поток, чтобы избежать негативных последствий неправильного его расчета.

Показать полностью 3
[моё] Технологии Строительство Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
0
3
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Цветовая температура при организации уличного освещения⁠⁠

Уличное освещение играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта в городах и поселках. Одним из важнейших параметров при организации освещения, является цветовая температура.
В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой этот параметр, как он измеряется, для чего необходим, а также приведем примеры использования и типовые ошибки при его настройке.

Определение цветовой температуры

Цветовая температура - это физическая характеристика света, которая определяет его цветовую оттеночность. Она измеряется в Кельвинах (K) и отражает цветовую характеристику света, начиная от теплого желтоватого до холодного синего. Этот параметр важен для уличного освещения, поскольку он влияет на восприятие окружающей среды, безопасность, энергоэффективность и эстетику городской инфраструктуры.

Цветовая температура при организации уличного освещения Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Технологии, Строительство, Длиннопост

Значение цветовой температуры в уличном освещении

Цветовая температура влияет на восприятие окружающей среды

1. Безопасность. Цветовая температура влияет на восприятие окружающей среды и может повлиять на безопасность.
Свет с более высокой цветовой температурой обеспечивает более яркое и резкое освещение, что повышает видимость на дорогах, тротуарах и других общественных местах, уменьшая риск несчастных случаев и преступности.

2. Комфорт. Правильно выбранная цветовая температура создает комфортную атмосферу для пешеходов, водителей и жителей города.
Теплый свет с низкой цветовой температурой создает уют и приглашает людей на прогулку или отдых, в то время как более холодный свет может быть энергичным и стимулирующим, что особенно важно в ночное время или на заблаговременно неосвещенных участках.

3. Энергоэффективность. Выбор цветовой температуры также может повлиять на энергопотребление уличного освещения.
Например, использование света с более низкой цветовой температурой потребляет меньше энергии и может снизить общие затраты на электроэнергию для освещения городских улиц и объектов.

4. Архитектурная выразительность. Подходящая цветовая температура позволяет подчеркнуть архитектурные детали и достопримечательности города, делая его более привлекательным для жителей и туристов.
Освещение с разной цветовой температурой может создать разные эмоциональные и эстетические эффекты, отражая особенности каждой области или объекта. Правильно настроенное уличное освещение может преобразить облик городской среды и создать запоминающиеся впечатления.

5. Эмоциональное воздействие. Цветовая температура влияет на эмоциональное состояние людей. Теплый свет создает уют и спокойствие, тогда как более холодный свет может быть ассоциирован с энергией и активностью. Правильно выбранная цветовая температура может улучшить настроение жителей и посетителей города.

В целом, цветовая температура является ключевым параметром в организации уличного освещения, оказывая значительное влияние на безопасность, комфорт, энергоэффективность и эстетику городской среды. Правильный выбор цветовой температуры позволяет создать гармоничное и функциональное освещение, отвечающее потребностям и ожиданиям пользователей.

Цветовая температура при организации уличного освещения Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Технологии, Строительство, Длиннопост

Измерение Цветовой Температуры

Измерение цветовой температуры осуществляется с помощью специализированных приборов, называемых колориметрами или спектрорадиометрами. Давайте рассмотрим более подробно, как происходит этот процесс:

1. Спектральный анализ. Первый шаг в измерении цветовой температуры - это анализ спектрального состава света, излучаемого источником освещения. Этот процесс позволяет определить интенсивность излучения на различных длинах волн, что является ключевым элементом для расчета цветовой температуры.

2. Определение максимальной интенсивности. После анализа спектра света определяется длина волны, при которой интенсивность излучения максимальна. Это значение помогает определить основной цвет света и служит важным параметром для расчета цветовой температуры.

3. Применение формулы. Для расчета цветовой температуры используется специальная формула, известная как формула Чебышева. Она основана на соотношении между длиной волны, при которой интенсивность излучения максимальна, и длиной волны красного цвета.

Формула Чебышева:
T = 437*(λ_{max}/{λ_{red} - 1)
Где
T - цветовая температура в Кельвинах,
λ_{max} - длина волны, при которой интенсивность излучения максимальна,
λ_{red} - длина волны красного цвета (примерно 700 нм).

4. Использование специализированных приборов. Для проведения измерений используются колориметры или спектрорадиометры. Они способны точно измерять спектральное распределение света и вычислять его цветовую температуру на основе полученных данных.

Пример:
Предположим, что у нас есть светодиодный фонарь, и мы хотим измерить его цветовую температуру. Мы используем колориметр, чтобы проанализировать спектральное распределение света и определить длину волны, при которой интенсивность излучения максимальна. Пусть эта длина волны составляет 500 нм.

Затем мы применяем формулу Чебышева, используя известное значение длины волны красного света (700 нм):
T = 437*(500/700 - 1)

После вычислений мы получаем значение цветовой температуры, которое позволяет нам определить, какой цветовой оттенок имеет свет, излучаемый светодиодным фонарем, и принять соответствующие меры для его коррекции или настройки.

Примеры Использования

1. Торговые улицы. Для привлечения внимания и создания комфортной атмосферы на торговых улицах часто используется свет средней цветовой температуры, который не только обеспечивает хорошую видимость, но и подчеркивает архитектурные детали зданий и магазинов.

2. Туристические маршруты. В исторических центрах городов, на пешеходных маршрутах и улицах, привлекающих туристов, часто используется теплый свет с низкой цветовой температурой, чтобы создать уютную и романтическую атмосферу, подчеркнуть архитектурные достопримечательности и создать впечатление безопасности.

3. Спортивные площадки. Для освещения спортивных площадок и стадионов предпочтительным является свет с высокой цветовой температурой, так как он обеспечивает отличную видимость и помогает спортсменам лучше видеть мячи и другие игровые предметы.

4. Пешеходные зоны и велосипедные дорожки. В областях с повышенным пешеходным и велосипедным движением цветовая температура может варьироваться в зависимости от времени суток и погодных условий. Например, вечером или в пасмурную погоду предпочтительнее использовать более теплый свет для создания уюта и повышения безопасности.

5. Парковочные зоны. Для освещения парковочных зон и гаражей часто применяют свет с нейтральной цветовой температурой, который обеспечивает хорошую видимость и помогает водителям лучше ориентироваться при парковке и маневрировании.

Все эти примеры демонстрируют, как правильный выбор цветовой температуры может значительно повысить эффективность и эстетику уличного освещения, делая городскую среду более безопасной, комфортной и привлекательной для жителей и посетителей.

Цветовая температура при организации уличного освещения Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Технологии, Строительство, Длиннопост

Нюансы и Ошибки

1. Недооценка окружающей среды. Одной из распространенных ошибок является игнорирование окружающей среды при выборе цветовой температуры.
Например, использование холодного света на улицах в жилых районах может создать диссонанс с теплой атмосферой окружающих зданий и ландшафта, что приведет к негативным эмоциональным реакциям жителей.

Пример
Установка светодиодных фонарей с высокой цветовой температурой (например, более 5000K) в жилом квартале с традиционной архитектурой может вызвать дискомфорт у жителей из-за холодного и неразмытого свечения, не соответствующего общей атмосфере района.

2. Переизбыток света. Использование слишком яркого освещения может быть не только излишним, но и вредным для здоровья и комфорта людей. Слишком яркий свет может вызывать ослепление, дискомфорт и даже зрительные проблемы у людей, а также негативно сказываться на экологическом балансе.

Пример
Установка светодиодных фонарей с чрезмерно высокой яркостью в парке или на пешеходной дорожке может привести к чрезмерному освещению, что нарушит естественный цикл сна и бодрствования у животных и человека, а также увеличит энергопотребление без видимых преимуществ.

3. Неправильная установка. Ошибка в установке или настройке уличного освещения может привести к неэффективному использованию ресурсов и ухудшению качества освещения. Это может быть вызвано неправильным выбором светильников, ошибками в расчетах освещенности или непрофессиональным монтажом.

Пример
Установка светодиодных фонарей с высокой цветовой температурой на деревья или здания может создавать нежелательные тени и отблески, что приведет к неравномерному освещению и потере визуального комфорта.

4. Игнорирование времени суток. Некоторые ошибочно считают, что одна и та же цветовая температура подходит для всех условий освещения. Однако, цветовая температура должна учитывать время суток, погодные условия и функциональное назначение освещения.

Пример
Использование светильников с высокой цветовой температурой на дорогах во время тумана или дождя может создать отражения и блики, затрудняющие видимость и повышающие риск дорожно-транспортных происшествий.

Все эти нюансы и ошибки подчеркивают важность грамотного подхода к выбору и настройке цветовой температуры в уличном освещении, который должен учитывать не только функциональные, но и эстетические и экологические аспекты окружающей среды.

Цветовая температура при организации уличного освещения Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Технологии, Строительство, Длиннопост

Заключение

Цветовая температура играет важную роль в организации уличного освещения, влияя на безопасность, комфорт и энергоэффективность. Правильный выбор цветовой температуры позволяет создать приятную и безопасную атмосферу в городской среде, учитывая ее особенности и требования пользователей.

Показать полностью 4
Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Технологии Строительство Длиннопост
1
29
mahavishnu
mahavishnu
1 год назад
Лига электриков

Лампочка для гирлянды⁠⁠

Купил на пробу для такой гирлянды

Лампочка для гирлянды Гирлянда, Лампочка, Разбор, Led Освещение, Личный опыт, Длиннопост

Пару специфических лампочек

Лампочка для гирлянды Гирлянда, Лампочка, Разбор, Led Освещение, Личный опыт, Длиннопост

Их особенность в том, что при вворачивании в патрон гирлянды они создают плотное соединение, теоретически препятствующее попаданию внутрь воды, например от дождя. К сожалению упаковка не сохранилась, но по памяти это лампочки Эра на 1 Вт, которые больше для декора, нежели освещения.

А внутри сущий минимализм и боль схемотехника: диодный мост и цепочка R - led, намекающие на "топовый" коэффициент пульсаций

Лампочка для гирлянды Гирлянда, Лампочка, Разбор, Led Освещение, Личный опыт, Длиннопост

Провода в роли предохранителей

Лампочка для гирлянды Гирлянда, Лампочка, Разбор, Led Освещение, Личный опыт, Длиннопост

По итогу за сезон (а по факту лампочка работала не дольше недели) один и светодиодов в сборке вышел из строя, прервав цепочку. Хорошо, что было куплено только две шт. подобного говна. В общем ниша качественных маленьких шариков оставляет желать лучшего

Показать полностью 3
[моё] Гирлянда Лампочка Разбор Led Освещение Личный опыт Длиннопост
33
Партнёрский материал Реклама
specials
specials

Вам сегодня везет? Предлагаем проверить!⁠⁠

Сразитесь в трех играх и зарядитесь удачей на весь день. Бонус победителям: промокод и награда в профиль.

Играть

Удача Награда Пицца Текст
1
svetodiod27
svetodiod27
1 год назад

Проектирование эффективной системы уличного освещения⁠⁠

Ключевые шаги к освещенности и безопасности

Уличное освещение играет важную роль в обеспечении безопасности, улучшении эстетики и создании комфортной обстановки в городских и сельских средах. Проектирование эффективной системы уличного освещения требует не только технического знания, но и учета различных факторов, таких как потребности сообщества, энергоэффективность и экологическая устойчивость. В этой статье мы рассмотрим ключевые шаги проектирования системы уличного освещения с примерами и расчетами.

Шаг 1: Анализ потребностей сообщества

Прежде чем приступить к проектированию системы уличного освещения, необходимо провести анализ потребностей и предпочтений местного сообщества. Это включает в себя определение основных местных маршрутов, общественных мест, зон с высокой пешеходной активностью и потенциально опасных участков. Например, центральные площади, пешеходные дорожки, велосипедные дорожки и школьные зоны требуют более яркого и равномерного освещения для обеспечения безопасности граждан.
Пример
Для маленького городка, имеющего высокую пешеходную активность в центральном районе и участки с ограниченной видимостью у перекрестков, освещение должно быть более интенсивным и равномерным в этих областях.

Проектирование эффективной системы уличного освещения Инженер, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Картинка взята из открытых источников

Шаг 2: Определение Требований по Освещенности

Следующим шагом является определение необходимого уровня освещенности для различных областей. Этот параметр измеряется в люксах (lx) и зависит от функционального назначения конкретной зоны. Например, для пешеходных зон рекомендуемый уровень освещенности составляет от 10 до 20 люксов, в то время как для автомобильных дорог этот показатель может быть выше - от 20 до 50 люксов.
Пример
Для пешеходных дорожек в парке, требующих минимального освещения для безопасного передвижения вечером, уровень освещенности может быть установлен на уровне 10 люксов.

Шаг 3: Выбор типа осветительного оборудования

Выбор правильного типа осветительного оборудования имеет решающее значение для эффективности и энергосбережения системы. Существует несколько основных типов: газоразрядные лампы (например, натриевые и металлогалогенные), светодиодные (LED) и индукционные лампы.
Пример
Светодиодные лампы предпочтительны для уличного освещения из-за их долговечности, энергоэффективности и возможности регулировки яркости. Например, при использовании LED-фонарей можно снизить энергопотребление до 50% по сравнению с газоразрядными лампами.

Проектирование эффективной системы уличного освещения Инженер, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Автономные светильники JKC-SEMI

Шаг 4: Расчеты и проектирование распределения света

После выбора типа осветительного оборудования необходимо провести расчеты для определения распределения света по зоне освещения. Это включает в себя установку и распределение светильников таким образом, чтобы достигнуть необходимого уровня освещенности с минимальным количеством светильников и энергопотреблением.
Пример
Для равномерного освещения участка дороги длиной 100 метров с уровнем освещенности 30 люксов можно использовать светодиодные фонари мощностью 50 Вт каждый, установленные на высоте 8 метров с интервалом 25 метров между ними.

Шаг 5: Учет энергоэффективности и экологической устойчивости

При проектировании системы уличного освещения важно учитывать энергоэффективность и экологическую устойчивость. Использование энергосберегающих технологий, таких как LED-светильники, и внедрение систем управления освещением с датчиками движения и фотоэлементами позволяют значительно сократить энергопотребление и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Пример
Использование LED-светильников вместо традиционных ламп позволяет сократить энергопотребление на 50-70%, что не только экономически выгодно, но и снижает выбросы углекислого газа в атмосферу.

Проектирование эффективной системы уличного освещения Инженер, Изобретения, Освещение, Led Освещение, Уличное освещение, Расчет освещения, Освещенность, Длиннопост

Автономный светильник JKC-SEMI

Заключение

Проектирование эффективной системы уличного освещения требует комплексного подхода, начиная от анализа потребностей сообщества до учета энергоэффективности и экологической устойчивости.
Правильный выбор осветительного оборудования, расчеты распределения света и внедрение современных технологий позволяют создать безопасную, комфортную и энергоэффективную городскую среду.

Показать полностью 3
[моё] Инженер Изобретения Освещение Led Освещение Уличное освещение Расчет освещения Освещенность Длиннопост
2
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии