Содержание
Что нужно знать о нормах освещённости в помещении?
Что нужно знать о нормах освещённости в помещении?
Тип помещения |
Норма освещенности согласно СНиП, Лк |
---|---|
Ванные комнаты, санузлы, душевые |
50 |
Биллиардная |
300 |
Тренажерный зал |
150 |
Сауна, бассейн, раздевалка |
100 |
Гардеробная |
75 |
Подсобные |
300 |
Квартирные коридоры и холлы |
50 |
Кабинет, библиотека |
300 |
Детские |
200 |
Кухни |
150 |
Жилые комнаты |
150 |
Вестибюли |
30 |
Помимо российских норм, можно руководствоваться и европейскими нормативами. Так освещённость рабочих мест обуславливает стандарт Евросоюза — EN 12464.
Стоит отметить, что европейцы предусматривают более интенсивный свет в офисах.
Приведём для сравнения нормы, принятые в РФ, и международные. Как видим, разница существенная
Тип помещения |
Освещенность(лк) по Российским нормам (СНиП 23-05-95) |
Освещенность (лк) по Международным нормам (МКО) |
---|---|---|
Офисы общего назначения с использованием компьютеров |
200-300 |
500 |
Офисы большой площади со свободной планировкой |
400 |
750 |
Офисы с чертежными работами |
500 |
1000 |
Конференц — залы |
200 |
300 |
Лестницы, экскалаторы |
50 — 100 |
150 |
Коридоры, холлы |
50 — 75 |
100 |
Архивы |
75 |
200 |
Кладовые |
50 |
100 |
Подпишитесь и узнавайте первыми о новостях и акциях
Отправляя запрос, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных
✖
Купить в розницу
Если Вы не являетесь оптовым покупателем, можно перейти в интернет магазин
В интернет-магазин
Оптовые закупки
Если Вы оптовый покупатель, пожалуйста заполните форму ниже, и получите доступ в личный кабинет
Регистрация оптовика
Светотехнические параметры
Свет, улавливаемый человеческим глазом – это не что иное, как электромагнитное излучение, длина волны которого колеблется в пределах от 400 до 780 нм. Импульсы с параметрами, не входящими в эти границы, нашим зрением уже не воспринимается – это ультрафиолетовое (ниже 400 нм) и инфракрасное (выше 780 нм) излучение. Отрасль светотехники изучает количественные и качественные параметры, характеризующие специфические признаки всех излучающих свет приборов.
Основные количественные показатели осветительных устройств – это освещенность, яркость, сила света и световой поток. Для любых расчетов в светотехнике необходимо владеть некой базовой информацией, которая включает:
- Габариты помещения – ширину, длину, высоту;
- Коэффициенты отражения пола, стен и потолка;
- Расстояние между осветительным прибором и рабочей поверхностью;
- Коэффициент использования светильников;
- Тип и мощность применяемых ламп;
- Показатель требуемого уровня освещенности.
Оперируя исходными данными и дополнительной информацией, можно рассчитать цифровые значения каждого из четырех светотехнических параметров.
Освещенность
Эта физическая величина характеризует освещение поверхности, которое создается падающим на нее световым потоком. Освещенность рассчитывается в люксах (1 люкс – это 1 люмен на кв. метр поверхности) и находится в прямо пропорциональной зависимости от силы света осветительного прибора. Удаление светильника от освещаемой поверхности уменьшает освещенность в обратной пропорции к квадрату расстояния. А при наклонном падении лучей на поверхность уменьшение освещенности находится в зависимости от косинуса угла падения лучей.
Освещенность в светотехнике обозначается Е и рассчитывается по формуле:
В случаях, когда для проекта требуется составить точный план построения света, рассчитать освещенность помещений и найти необходимое количество светильников можно, воспользовавшись формулой:
Яркость
Этот параметр, который обозначается знаком L, характеризует яркость ламп и вычисляется в канделах на кв. метр. Это один из главных факторов, участвующих в световом восприятии человеческого глаза. L – это яркость поверхности, излучающей силу света в 1 канделу с поверхности в 1 кв. метр в перпендикулярном направлении.
Именно яркость определяет интенсивность ощущения от того или иного источника света. Грамотное распределение яркости зависит от расположения светильников и отражающих свойств различных поверхностей в помещении. И хоть наши глаза способны адаптироваться к перепадам яркости, резкие скачки вызывают ощутимое утомление.
Световой поток
Этот параметр, обозначаемый символом F (или Ф) и измеряемый в люменах, характеризует мощность излучения осветительного прибора и представляет собой количественный показатель той энергии, которую излучают источники освещения в телесном углу и которая протекает за принятую единицу времени по принятой единице площади.
В отличие от мощности излучения, измеряемой в ваттах, световой поток оценивается исключительно человеческим зрением и зависит от графика чувствительности глаза к различным длинам волн различимого света. Поскольку человеческий глаз обладает неодинаковой чувствительностью к различным длинам волн, имеющим разный цвет, то излучение равной мощности воспринимается им по-разному, в зависимости от цвета длины волны.
Сила света
Силой света называют пространственную плотность светового потока и рассчитывают как отношение исходящего от источника света потока к величине телесного угла, внутри которого он распространяется. Этот параметр обозначается символом I и измеряется в канделах.
Как следует из формулы, сила света неразрывно связана со световым потоком и выражает его отношение к величине телесного угла. Количественные показатели силы света позволяют судить о преимуществах и недостатках тех или иных осветительных приборов и потому имеют большую ценность. Для измерения этой величины используют специальные приборы – фотометры, показания которых, к сожалению, не отличаются высокой точностью. И дело не столько в устройстве, сколько в индивидуальных особенностях человеческого глаза, который и является главным инструментом фотометрии – науки, изучающей силу света.
«Локус Лайт» – российская компания, предлагающая полный спектр услуг в сфере проектирования освещения, поставки оборудования и установки архитектурного, промышленного и садово-паркового освещения на объектах Москвы и других регионов России. Интернет магазин светильников для освещения в Москве.
Консультация: +7 (495) 589-66-95
Расчет стоимости освещения
Различия между световым потоком и силой света
Существуют параметры освещения, которые кажутся сложными, слова, которые часто используются в светодизайне или инженерии, но которые, с другой стороны, ускользают от повседневного словаря космических дизайнеров.
Дизайнеры, как правило, ленивы в отношении техники, но нам было бы интересно узнать некоторые концепции, которые могут помочь нам определить наш проект и его световую атмосферу. Световой поток является одним из самых основных и забытых.
Что такое световой поток?
Давайте разберем слово за словом, мы все понимаем, что ПОТОК это движение жидкости , но мы говорим о свете , поэтому у него есть дополнение СВЕТЯЩИЙСЯ и в этих явно технических словах магия обнаружен свет.
Свет — это излучение, мы называем его видимым излучением, потому что оно позволяет нам видеть, неосязаемый материал, к которому мы не можем прикоснуться, он окружает нас и всегда в движении с момента возникновения , он прыгает с поверхности на поверхность, чтобы мы могли видеть, что нас окружает.
Короче говоря, световой поток — это количество света, излучаемого светильником , это количество энергии, которая выходит из источника света, преобразуется в видимое излучение и позволяет нам видеть то, что нас окружает. .
Если погуглить Световой поток, то мы получим миллионы очень технических определений и математических формул, которые мы сейчас не будем разбирать, главное, что мы понимаем, что световой поток – это количество света, излучаемого светильником, который мы анализируют, наблюдают или даже проектируют, если это так.
Как измеряется световой поток?
Для возможности сравнения светильников интересно, что у нас есть единица измерения. Световой поток измеряется в люменах (сокращенно лм), а люмен дают нам количество светимости, которую генерирует источник света.
Мы обычно сравниваем светильники или источники света по мощности, сколько ватт эта лампа имеет (потребляет)? Сколько раз вы слышали/задавали этот вопрос? Но интереснее узнать, сколько люмен излучает эта лампочка?
Я задаю вам вопрос: что будет определять ваш проект: энергия, потребляемая проектируемыми светильниками (ватты), или свет, который они излучают (люмены)? Как вы думаете, если с сегодняшнего дня мы, , начнем говорить о люменах, а не о ваттах?
Как знание светового потока помогает нам в проекте?
Когда мы проектируем пространство, у нас есть много параметров на столе: качество, материалы, отделка, бюджет выполнения, программные требования, конкретные правила, сроки строительства и т. д.
Знание светового потока светильников помогает нам заранее определить размеры освещения , чтобы иметь возможность согласовать атмосферу, которую мы хотим передать, с готовым пространством на ранних стадиях проектирования.
Является ли сила света такой же, как световой поток?
Как я уже писал в начале этой статьи, есть много технических понятий, которые интересно рассмотреть по одному, но сила света тесно связана со световым потоком, поэтому мы посмотрим, как они дополняют друг друга. Другой.
Уже понятно, что световой поток – это свет, излучаемый рассматриваемым светильником, но как этот световой поток распределяется в пространстве?
Светильники, которые мы устанавливаем в наших проектах, обычно не излучают свет равномерно во всех направлениях, мы выбираем их в зависимости от того, как они направляют или распределяют свет в нашем пространстве в зависимости от атмосферы, которую мы хотим создать.
Сила света измеряется в канделах (сокращенно cd) и является мерой, которая сообщает нам , сколько света излучает источник света в определенном направлении.
Световой поток помогает нам понять количество света в пространстве в целом, а сила света — это параметр, который мы используем для расчета точных уровней света, падающего на каждую поверхность. Обе концепции лежат в основе большинства численных расчетов освещения.
Мы надеемся, что с помощью этой статьи вы избавитесь от страха перед техническими концепциями освещения и погрузитесь в магию его дизайна.
В Faro Barcelona у нас есть отличная команда экспертов, которые могут помочь вам выбрать световой поток, необходимый для вашего дизайна, и сопровождать вас в выборе продукта, чтобы сделать ваш проект сияющим.
Светодиодная терминология | метротех
Ампер: Единица измерения скорости электрического тока: Ток (Ампер) = Мощность (Ватт)/Напряжение (Вольт)
Угол луча: угол между двумя противоположными друг другу направлениями по оси луча, для которого сила света составляет половину от максимальной силы света.
Яркость: степень, в которой считается, что объект излучает больше или меньше света. Яркость объекта может меняться в зависимости от того, виден он на светлом или темном фоне.
Цветность: качество цвета независимо от его яркости, определяемое его оттенком и насыщенностью.
Диаграмма цветности: подковообразная линия, соединяющая цветности спектра цветов. (См. схему.)
Цветопередача или индекс цветопередачи (CRI): способность источника света точно воспроизводить цвета поверхности. Индекс цветопередачи используется для описания характеристик лампы. Цветопередача оценивается по шкале от 1 до 100. Чем выше рейтинг CRI, тем точнее будут воспроизведены цвета.
Карта контроллера: устройство, управляющее световым потоком. Содержит программные компоненты для настройки приборов и аппаратные компоненты для отправки управляющих данных в приборы.
Коэффициент вариации (CV): измерение однородности освещенности. Стандартное отклонение набора значений сетки, деленное на среднее значение.
Коррелированная цветовая температура (CCT): это видимый цвет источника света, который часто называют «теплым», «белым» или «холодным». Цветовая температура определяется в градусах Кельвина (°К). Чем ниже значение, тем теплее внешний вид цвета. Например, 2700 °K имеет более теплый цвет, чем 4000 °K. Цветовая температура используется для создания атмосферы в пространстве, и ее не следует путать с цветопередачей. Если предполагается телевизионное освещение, цветовые температуры не должны смешиваться. В приведенной ниже таблице приведены примеры цветовых температур.
Сбор дневного света: Относится к системам, которые используют дневной свет для компенсации количества электрического освещения, необходимого для надлежащего освещения помещения, чтобы снизить потребление энергии.
Доставленный свет: Количество света, которое светильник излучает на поверхность. Измеряется в фут-канделях (fc) или люксах. Светодиоды являются направленными и обеспечивают большую долю света там, где это необходимо.
DMX: сигнальный протокол для управления диммированием и смешением цветов.
Драйвер: Электронная схема, которая контролирует и регулирует ток через другую цепь или другие компоненты в цепи.
Эффективность: Эффективность источника света. Измеряется в люменах/ваттах.
Электромагнитные помехи (EMI): Электромагнитное излучение от внешнего источника, влияющее на электрическую цепь. Возмущение может прерывать, препятствовать или иным образом ухудшать или ограничивать эффективную работу схемы. Эти эффекты могут варьироваться от простой деградации данных до полной потери данных. Наиболее распространенный тип электромагнитных помех возникает в радиочастотном (РЧ) диапазоне. Эта энергия может излучаться компьютерными схемами, радиопередатчиками, люминесцентными лампами, электродвигателями, воздушными линиями электропередач, молниями и многими другими источниками. Отказы устройств, вызванные помехами — или «шумами» — электромагнитной энергии, увеличиваются из-за растущего числа продуктов, содержащих чувствительные электронные компоненты.
Угол поля зрения: угол между двумя противоположными направлениями по оси луча, для которого сила света составляет 10 % от максимальной силы света. (См. схему под углом луча.)
Мерцание: (потенциально видимое) временное изменение излучаемого света.
Фут-канделя (fc): единица света, получаемого на плоскости; измеряется с помощью люксметра.
Двоение: эффект, возникающий, когда осветительные приборы в выключенном состоянии слабо светятся в результате остаточного напряжения в цепи.
Блики: свет, который вызывает дискомфорт или снижает способность видеть, поскольку исходит от источника, который слишком яркий по сравнению с фоном. Блики можно уменьшить, затемнив источник, заблокировав прямой обзор или увеличив уровень яркости фона. Эфес измеряет блики калиброванной камерой в сфере просвета.
Радиатор: часть тепловой системы, которая отводит или отводит тепло от чувствительных компонентов, таких как светодиоды.
Горизонтальная освещенность: количество света на горизонтальной плоскости.
IESNA: Международное инженерное общество Северной Америки. IESNA является признанным техническим авторитетом в области освещения, передающим информацию обо всех аспектах надлежащей практики освещения своим членам, световому сообществу и потребителям посредством различных программ, публикаций и услуг.
Освещенность: Интенсивность света, падающего на площадь поверхности, обычно называемая уровнем освещенности; выражается в фут-свечах или люксах. (См. схему.)
Непрямое освещение: Освещение путем распределения от 90% до 100% излучаемого света вверх.
Начальные уровни освещенности: средний уровень освещенности, когда светильники новые. Измерение начальных уровней освещенности гарантирует, что вы получите систему, отвечающую вашим требованиям.
: «IP» означает «защита от проникновения». Степень защиты IP имеет две цифры: первая обозначает защиту от твердых предметов, вторая — защиту от жидкостей. Например, рейтинг IP 65 говорит о том, что защита от твердых предметов равна 6, а защита от жидкости — 5
.
Температура перехода (ТДж): самая высокая температура фактического полупроводника в электронном устройстве.
Кельвина: Кельвин (°K) — это единица измерения температуры, которая часто используется для измерения цветовой температуры источников света.
L70 Hours: используется для описания ожидаемой светоотдачи светодиода в течение заявленного срока службы. «L70» предсказывает, когда светодиод достигает 70% начального светового потока. Поддержание светового потока — это прогноз количества часов, в течение которых светодиод будет работать, прежде чем его интенсивность станет ниже полезного уровня. В настоящее время в отчетах о поддержании светового потока предполагается, что падение светового потока ниже 70 % от исходного светового потока означает окончание срока службы излучателя.
LED: светодиод.
: сборка светодиодов на печатной плате. Может включать оптические элементы и дополнительные тепловые, механические и электрические интерфейсы, предназначенные для подключения к стороне нагрузки драйвера светодиодов.
: светоизлучающее полупроводниковое устройство, которое может быть встроено или не встроено в светодиод.
Драйвер светодиода: электронная схема, которая подает питание в источник тока — источник, в котором ток остается постоянным, несмотря на колебания напряжения. Драйвер светодиодов защищает светодиоды от обычных колебаний напряжения, перенапряжений и скачков напряжения.
: полный осветительный блок, состоящий из элементов на основе светодиодов и всех необходимых компонентов: драйвера, деталей для распределения света и деталей для размещения и защиты светоизлучающих элементов и подключения устройства к ответвлению цепи.
Light Trespass: Пролить свет, который либо раздражает, либо нежелательн.
Коэффициент потерь света (LLF): Коэффициент, используемый при расчете яркости за определенный период времени и при заданных условиях. Он учитывает потери света из-за колебаний температуры и напряжения, скопления грязи на светильнике, износа лампы, процедур технического обслуживания и атмосферных условий.
люмен: единица светового потока; общий световой поток. Световой поток — это мера общего «количества» видимого света, излучаемого источником. Чем выше число, тем больше света излучается.
Люмен Амортизация: уменьшение производительности с течением времени. Обычно отображается в виде графика с процентным сокращением в часах. См. также часы L70.
люменовая эффективность: процент от общего количества люменов лампы, излучаемого светильником или системой, за вычетом заблокированного или потерянного света.
Lumen Maintenance: световой поток в данный момент срока службы светодиода, выраженный в процентах от начального светового потока.
люмен: график, иллюстрирующий прогнозируемое поведение средней светоотдачи с течением времени для одного светодиода или решения.
Яркость: определяет яркость источника света или освещенной поверхности, отражающей свет. Яркость указывает, какая сила света будет обнаружена глазом, смотрящим на поверхность под определенным углом зрения, таким образом, являясь индикатором того, насколько яркой будет казаться поверхность.
Световой поток: мера воспринимаемой мощности света, скорректированная с учетом различной чувствительности человеческого глаза к разным длинам волн света.
люкс: единица СИ освещенности и коэффициента светового излучения, измеряющая световой поток на единицу площади. Он равен одному люмену на квадратный метр.
Поддерживаемые фут-свечи: средняя освещенность, ниже которой уровень освещенности не должен опускаться в течение всего срока службы системы.
Соотношение максимальной и минимальной однородности: Критерий проектирования, обеспечивающий равномерное распределение света по всему полю. Соотношение максимальной/минимальной однородности 2:1 означает, что самая яркая точка не более чем в два раза превышает любую другую точку.
Тип NEMA: Распределение света прожектора называется «рассеиванием луча» и классифицируется по его «типу NEMA». Рассеяние луча NEMA указывает на два края, где фотометрическая интенсивность света расширяется по горизонтали и вертикали до 10% от максимальной интенсивности луча.
Навязчивый свет или рассеянный свет: неконтролируемый свет, направленный вверх в небо или за пределы спортивного сооружения.
Фотометрия: наука об измерении света с точки зрения его яркости, воспринимаемой человеческим глазом. Фотометрические исследования (также иногда называемые «схемами» или «по точкам») часто используются для моделирования проектов освещения перед их строительством или ремонтом. Это позволяет архитекторам, дизайнерам по свету и инженерам определить, будет ли предлагаемая установка освещения обеспечивать запланированное или требуемое количество света.
Коэффициент мощности (PF): Измерение отношения между напряжением источника переменного тока и током. Коэффициенты мощности могут варьироваться от 0 до 1,0, при этом 1,0 является идеальным. Коэффициент мощности – это мера того, насколько эффективно используется электроэнергия. Чем выше коэффициент мощности, тем эффективнее.
Коррекция коэффициента мощности: система катушек индуктивности, конденсаторов или преобразователей напряжения, которые регулируют коэффициент мощности электронных устройств до идеального коэффициента мощности 1,0.
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ): метод, используемый драйверами светодиодов для регулирования количества энергии, подаваемой на светодиоды. ШИМ включает и выключает светодиоды с высокой частотой, сокращая общее время включения для достижения желаемого уровня затемнения.
RGB: аддитивная цветовая модель, в которой красный, зеленый и синий свет складываются вместе в разных пропорциях для получения широкого спектра цветов, включая белый.
Scotopic Vision: способность видеть при слабом освещении.
Твердотельное освещение: Тип освещения, в котором в качестве источников освещения используются полупроводниковые светодиоды (СИД), органические светодиоды (OLED) или полимерные светодиоды (PLED), а не электрические нити накала, плазма ( используется в дуговых лампах, таких как люминесцентные лампы), или газ.
Управление температурным режимом: управление рабочей температурой продукта посредством проектирования. Примеры включают радиаторы и улучшенный поток воздуха.
Термическое сопротивление: способность материала проводить тепло.
Коэффициент наклона. Этот коэффициент зависит от положения лампы для каждого светильника и напрямую влияет на характеристики лампы в конкретном прожекторе. Это часть коэффициента невосстановимых потерь света.
Настраиваемая цветовая температура: светодиодные приборы, которые сочетают в себе каналы цвета RGB и холодные белые светодиоды для создания диапазона цветовых температур.
Градиент однородности (UG): скорость изменения освещенности между соседними значениями (в сетке).
Коэффициент однородности: либо отношение освещенности в наиболее ярко освещенных местах к освещенности в самых тусклых областях (макс./мин.), либо средней освещенности всей области к освещенности самых тусклых участков (сред./мин.). Наилучшие результаты с точки зрения остроты зрения получаются, когда коэффициент однородности близок к единице.
Срок полезного использования: время, за которое источник света достигает определенного процента от исходного светового потока.