Статьи

Как соединять светодиодную ленту между собой. Что лучше коннекторы или пайка?

Золотое правило монтажа любых электрических систем – это минимальное количество соединений. На светодиодные ленты это правило также действует.

Но что делать, если не получается выполнить всю работу одним куском? Соединение светодиодной ленты между собой – задача которую можно решить разными способами.
Правила соединения лент
Запомните главное правило монтажа светодиодных лент – не стыковать друг с другом два куска длиною 5 метров. Дело в том, что в мощных светодиодных лентах протекает большой ток. Например, для SMD 5050 60 led/метр – мощность равняется 14.4 Вт/м. Это значит, что при 12В напряжения, на каждый метр нужно более 1 ампера тока.

В светодиодной ленте роль кабеля-проводника выполняют медные дорожки, нанесенные на гибкое основание. Их сечение рассчитано на работу 1 бухты, длина которой – 5 метров.

Поэтому соединение нескольких кусков в одну цепь производится в двух случаях:

Выход из строя фрагмента – случай ремонта;
резкий изгиб поверхности – лентой нельзя огибать повороты с радиусом менее 5 см, могут повредиться токоведущие дорожки.
При отрезании помните, что резать можно около контактных площадок по разметке, на куски, кратные 3 светодиодам.

Используем коннекторы
Стоит сразу отметить, что этот способ более простой, более дорогой и достаточно надежный.

Прежде чем приступать к соединению, найдите контактные пятаки. На разных типах ленты они похожи и располагаются по линии реза. Место разреза обозначается либо линией черного (белого) цвета, либо такой же линией с пиктограммой ножниц (см. выше).

Коннекторы бывают двух разновидностей:

Для одноцветной ленты;
для RGB.
Второй фактор, по которому можно классифицировать соединители:

Коннекторы с проводами;
коннекторы для стыкового соединения.
Проводной коннектор
Коннектор для соединения светодиодной ленты с проводами – тип коннектора, который нужен для поворотного соединения фрагментов или подключения к блоку питания.

Для соединения светодиодной ленты и коннектора, нужно сначала подготовить ленту. Если она покрыта слоем влагозащитного покрытия – снимите до такой степени, чтобы непокрытыми остались только контакты.

Чтобы очистить контактные площадки от окислов, протрите их с помощью жесткого ластика, зубочистки или деревянного конца спички – мягкий материал не повредит их, но снимет окисления.
После подготовки заведите контактные пятаки под подпружиненные контакты. Провода на таких коннекторах обычно имеют разные цвета:

Плюс – красный провод;
минус – черный.
Однако при подключении проверяйте какой из контактов с каким из проводов стыкуется.

Вот так выглядят коннекторы для RGB. Отличий в соединении нет.

Коннектор беспроводной для соединения встык
Как соединить светодиодную ленту без пайки в стык? Для этого нужны специальные коннекторы без проводов.

Используйте соединитель светодиодной ленты без пайки. Это очень удобно при замене вышедшего из строя фрагмента, такой соединитель практически не заметен и отлично подойдет для монтажных работ, когда у вас уже нет целой бухты, а есть только остатки и обрезки.

Недостатки этого способа соединения:

Коннекторы, хоть и стоят недорого, однако их тоже нужно купить;
со временем контакты окисляются и происходит обрыв цепи.

Второй способ – пайка паяльником
Теперь рассмотрим более надежный и дешевый контакт. Пайка – это соединение двух элементов с помощью свинцово-оловянного припоя, например, ПОС-61 (один из наиболее распространенных).
Как соединить светодиодную ленту между собой с помощью паяльника? Для пайки нужно иметь навыки простейшей пайки и немного материалов и инструментов:

Паяльник с тонким или средним жалом (более 4-х миллиметров неудобно, но зависит от навыков);
припой (ПОС-61);
флюс (флюс, гель, канифоль, ФКС – любой бескислотный флюс);
провода для соединения.
Греем паяльник, припоем и флюсом залуживаем контактные дорожки и припаиваем провод.

Ничего сложного нет, но прислушайтесь к нескольким советам:

Обязательно зачистите контактные площадки, это ускорит скорость лужения и уменьшит вероятность дальнейшего перегрева ленты;
не грейте ленту паяльником дольше 10 секунд, лучше сделайте паузу и дайте ей остыть. В противном случае у вас оторвутся пятаки и придется отрезать фрагмент или подпаиваться к тонким токопроводящим дорожкам;
пользуйтесь третьей рукой для поддержки ленты и проводов.

Что нужно знать
Не соединяйте каплей припоя – он довольно хрупкий и при малейших деформациях лопнет. Стыковое соединение можно выполнять куском провода. На фото два куска ленты спаяны тоненькой проволокой, наподобие той, что в витой паре.

Существует более экзотический вариант пайки, при котором две ленты паяются внахлест. Лента зачищается с обеих сторон, а затем стыкуются нижняя контактная дорожка одного куска, с пятаком другого.

Описанный выше вариант пайки — плохое решение. Во-первых соединение хрупкое и ничем не усиленное. Во-вторых при сквозной пайке лента сильно прогревается, что чревато ее выходом из строя.

Предпочтительнее использовать пайку, так как она дешевле и обеспечивает надежный контакт, но быстрее использовать коннекторы. Они помогут сэкономить время при монтаже и последующем ремонте крупных декоративных или осветительных светодиодных систем!



Освещение магазина Казань

Освещение магазина Казань

Торговое освещение можно разделить на четыре основных типа: общее / внешнее освещение, рабочее освещение, акцентное освещение и декоративное освещение. Есть также много вариантов лампочек, таких как галогенные, флуоресцентные и светодиодные. Данная статья по освещению торгового зала поможет вам спланировать правильное освещение, разобраться в лампах и светильниках вашего магазина.


Почему  правильное торговое освещение важно для вашего бизнеса

Торговое освещение - один из ключевых моментов, который позволяет покупателям чувствовать себя как дома в вашем магазине и побуждает их покупать. По многочисленным исследованиям маркетологов в сфере ритейла, правильное освещение для магазинов делает гораздо больше, чем просто освещение торгового помещения.  Правильно настроенный свет задает настроение и  создает комфортную атмосферу, что направляет покупателей в ключевые области и обеспечивает общий фон для ваших покупателей.

Уютное, высококлассное, модное, в стиле лофт или хай-тек - независимо от стиля в котором выдержан интерьер, освещение вашего магазина помогает привить ощущение того, что покупатели входят в нужную дверь.


Достичь идеального освещения в торговом зале не составит труда, если вы будете понимать основные принципы и методы составления плана освещения для розничной торговли. Это статья проведет вас через весь процесс, шаг за шагом.

Четыре типа магазинного освещения

Вдохновленное светом настроение достигается сочетанием двух элементов - светильников и лампочек - различными способами. Как вы их будете комбинировать, зависит от потребностей вашего магазина в освещении. Согласно текущих тенденций розничные магазины обычно используют комбинацию из четырех различных технологий освещения, чтобы осветить свое пространство.


1. Акцентное освещение

Акцентное освещение используется для выделения определенных областей, витрин и других зон требующих повышенного внимания  в вашем магазине. Цель акцентного освещения - сделать товары популярными и добавить ощущение важности. Различные типы акцентного освещения используются для привлечения покупателей к конкретным областям торгового зала, таким как товары на полках и витринах, в окнах и на стенах.

Акцентное освещение привлекает внимание к элементам, которые вы хотите, чтобы ваши клиенты заметили, таким витрины и баннеры с информацией о акциях и скидках, стеллажи с новинками и т.д..

Акцентное освещение также может быть установлено в витринах или за ними, в качестве подсветки может быть использовано для того, чтобы украсить тоскливые углы в вашем магазине. Как правило, направленное освещение - ответ для любого выставочного пространства, которое должно быть украшено или подчеркнуто вне размытия  рассеянным светом в вашем магазине.


2.Рабочее освещение

Рабочее освещение - это сфокусированное освещение, используемое для освещения областей, где для определенных задач или целей требуется больше освещения. К таким зонам  можно отнести: стойки кассового обслуживания, примерочные, столы обслуживания, информационные и справочные службы, а также служебные помещения и складские помещения.Рабочее освещение для конкретных задач, которое также в некоторых случаях может нести декоративную составляющую.


3.Декоративное освещение

Декоративное розничное освещение добавляет декоративный элемент к освещенной выше тактике освещения. Декоративное освещение достигается с помощью светильника с определенной эстетикой, такой как люстра, набор подвесных светильников или гладкая система треков, чтобы помочь определить марку вашего магазина при выполнении акцента, задачи или необходимости освещения.

Цель декоративного освещения в ритейле - добавить декоративный элемент к описанной выше тактике освещения. Декоративное освещение можно сформировать с помощью светильников с определенной эстетикой, такой как люстры или набор одиночных подвесных светильников или подвесных светильников на системе треков, все это необходимо, чтобы помочь покупателю выделить ваш магазин, обратить на него внимание, запомнить среди других,  дополнить акцент дизайна  совместив с пользой декоративного освещения. Декоративное освещение должно быть запоминающимся, типа привлекательной белой люстры или эксклюзивных светильников подвесов на шинопроводе.


Основное освещение

Общий свет, также называемый окружающим освещением является основным источником света для вашего магазина. Окружающее освещение заполняет  все промежутки между зонами направленного освещения, используемого, чтобы подчеркнуть витрины, прилавки, полки. Главная цель общего/окружающего освещения торгового зала состоит в том, чтобы создать у клиентов чувство комфорта в торговом пространстве и обеспечить достаточно света, чтобы безопасно посетить все залы  магазина.Основное освещение может быть реализовано с использованием сосредоточенных групп светильников как на шинопроводе, так и встроенных в потолок.


Освещение торгового зала Казань — яркость лампочки и цвет спектра

Прежде чем мы расскажем о трех  различных типах ламп, используемых в торговом освещении, вы сначала должны понять два различных способа, которыми может быть измерен свет: цветовая температура и люмены. Каждый из этих двух параметров играет важную роль в создании атмосферы, которую вы хотите достигнуть в своей розничной продаже lightscape.

Цветовая температура = цвет тон света

Тон света — теплый или холодный — определяется его цветовой температурой, а  измеряется  в Кельвинах, для обозначения используется латинская буква K на этикетках к лампочкам или светодиодным светильникам со встроенными Led источниками. Чем больше Кельвин, тем более белый — или холодный свет испускается от лампочки.

Визуальная шкала градусов Кельвин (K) температуры лампы, и эта температура соответствует цвету - теплому, дневному или холодному - который излучает лампа

Шкала цветовой температуры в Кельвинах.

Как показано выше, более теплые тона находятся  в нижней части шкалы Кельвина со значениями в диапазоне 2000–3500K; дневные и более холодные тона начиная от 3600K и выше. Эта цветовая температура оказывает сильное влияние на восприятие  вашего магазина. Теплые температуры уютны и привлекательны, в то время как более холодные температуры придают современный, четкий тон, как показано ниже. Обратите внимание на фото ниже.

Ультрафиолетовая дезинфекция помещений — выбор правильной УФ лампы

Ультрафиолетовая дезинфекция помещений — выбор правильной УФ лампы.


Не секрет, что ультрафиолетовое излучение способно эффективно стерилизовать и дезинфицировать окружающую среду от вирусов и болезнетворных организмов.

Это в равной степени относится как к воздуху, так и к воде.

Правда делает это не весь ультрафиолет, а только лучи с определенной длиной волны.

Например, те же самые УФ лампы для сушки лака при маникюре в этом деле бесполезны, равно как и “проверялки” для денег.

Зависит все от того, какой тип ультрафиолета излучает лампочка.

Виды УФ

Ультрафиолет подразделяют на три вида:

UV-A – длинноволновый УФ (мягкий)

Он имеет длину волны от 315нм до 400нм. Такой применяют в детекторах банкнот, лампах для маникюра или на дискотеках.

UV-B – средневолновой

У него длина – 280нм-315нм. От таких лучиков мы получаем естественный солнечный или искусственный загар в специальных СПА.

И UV-A и UB-B в разных долях присутствуют в естественной среде благодаря нашему солнышку.


UV-C – коротковолновый УФ (жесткий)

А вот это как раз то, что нам и нужно. Здесь длины волн 100-280нм. Именно они являются губительными для бактерий.

Максимальная эффективность и обеззараживание достигается у лучей 253,7-257,5нм.

Такой спектр имеют ртутно-кварцевые лампы, работающие на принципе газового разряда.

В естественной среде такой ультрафиолет практически полностью поглощается озоновым слоем земли и до нас не доходит.

Поэтому его вырабатывают искусственно при помощи лампочек, содержащих ртуть или собранных на специальных светодиодах UV-C.


Как УФ убивает вирусы?

Как это все работает? Дело в том, что у вируса отсутствует защитная клеточная стенка или мембрана.

Поэтому короткие волны УФ спокойно проникают в его нутро и воздействуют непосредственно на ДНК и РНК, разрушая их. А ведь именно удвоение молекулы нуклеиновой кислоты отвечает за размножение микроорганизма.

Даже если УФ лучи не убьют инфекцию (малая интенсивность или длительность облучения), они все равно останавливают ее размножение. А если ты не можешь размножаться, то уже не представляешь такой опасности для других здоровых клеток.

Но что самое важное – к такому облучению ни один из вирусов не может приспособиться.


Что это значит? Есть несколько видов дезинфекции помещений, в том числе химическая.

Так вот, при химической обработке есть некоторая вероятность, что отдельные виды вирусов и микроорганизмов в последствии могут видоизмениться, и выработать резистивность к тем или иным растворам или их концентрации.

А вот от УФ никакой защиты нет. Как бы зараза не видоизменялась, непосредственное воздействие жесткого ультрафиолета на ее нуклеиновые кислоты в конечном итоге заставят ее сдохнуть.

Такого излучения они боятся, как вампиры солнца.

Каким бы новым и неизученным вирус не был (Covid-19, SARS, коронавирус и т.п.) он все равно обладает ДНК, РНК, а значит коротковолновый УФ проникнет в его нутро и оттуда погубит.

Согласно исследованиям для эффективности облучения в 99%, требуется доза около 1000 мкВтсек/см2.

Такая интенсивность убьет все вирусы содержащие РНК, ДНК с одной цепочкой (коронавирус), и с большей вероятностью в 90% РНК, ДНК с двойной цепочкой.


Вред ультрафиолета

При этом не забывайте, что коротковолновое УФ излучение вредно не только для вирусов, но и для человека. Такой ультрафиолет может повредить глаза, навсегда испортив зрение, либо нарушить уже ваше ДНК, если на теле есть открытые ранки и они попали под такой свет.

Фактически, бесконтрольное облучение такими волнами может стать причиной развития рака.

В первую очередь на эффект дезинфекции влияет полученная доза. Здесь можно привести аналоги с радиацией.

Чем больше будет интенсивность источника облучения, тем большую дозу за меньший промежуток времени получат бактерии и микробы.

Обратите внимание, что в УФ лампочках указывается общая мощность, в которую входит как короткий ультрафиолет, так и другие спектры излучения (тепло и просто красивый синий свет).

Так например, у УФ бактерицидной лампы в 10Вт, мощность убийственных лучей может составлять всего 2,7Вт.  Именно на этот параметр и следует обращать внимание при выборе.


Смертельная опасность озона

Что еще важно знать рядовому пользователю? УФ лампочки бывают озонообразующими и безозоновые. Зависит это от состава стекла.

Если лампа выполнена из увиолевого материала, то оно задерживает те лучи, которые приводят к образованию озона (185нм). Если это простое стекло, то запах озона вы будете ощущать в полной мере.

Казалось бы, а чего тут плохого? Запах озона это же приятно и хорошо. Вспомните чистый воздух после грозы.

Все дело в том, что согласно ГОСТ 12.1.007-76 и ГОСТ 12.1.005-88 озон является веществом первого класса опасности!

Его предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны должна быть не более 0,1мг/м3. Если УФ лампу с озонообразующими свойствами долго держать включенной в замкнутом помещении, его концентрация превысит данные значения.

И чем чаще вы будете находиться в такой среде и дышать подобным воздухом, тем больше риск возникновения и развития у вас онкологических заболеваний.

Вместо лечения вы у себя дома заведете лампу убийцу.

Особенно опасайтесь разрекламированных китайских УФ светильников. Вот очень наглядный отзыв после использования такового.

Наш нюх способен различать озон даже в малейшей концентрации всего 0,01мг/м3. Как вы думаете, случайно ли была выработана такая способность у человека?

Поэтому, если вы почувствовали запах озона после работы бактерицидной лампы, сразу же проветривайте помещение. Не рискуйте и не дышите таким воздухом.


Кварцевые и бактерицидные лампы – что лучше?

Еще очень многие путают бактерицидные и кварцевые лампы, считая их одинаково полезными в деле дезинфекции и стерилизации.

Так вот, по-настоящему убивают патогенные бактерии только бактерицидные лампы!

Помните мы говорили про длину волн УФ лучей? У бактерицидных она как раз такая, как нужно – 253,7нм.

А кварцевые лампы излучают другой ультрафиолет – 300-400нм. Фактически это UV-A лучи, которые немножко прогревают облучаемые участки и вызывают несколько другой лечебный эффект.

Воздух в помещении вы ими точно не продезинфицируете.


Самодельная бактерицидная лампа из ДРЛ

Если у вас нет заводской УФ лампочки, многие ютуб блогеры в последнее время начали массово советовать изготавливать подобные изделия из обычных ламп ДРЛ. В чем заключаются их рекомендации?

Все довольно просто. Берете большую, мощную лампу ДРЛ 250-400Вт, разбиваете ее внешний плафон, оставляя в целости внутренности и включаете в помещении в таком “голом” виде.

Это уже будет не просто УФ излучатель, а фактически пушка с лучами смерти. Причем заразу от нее вы можете подцепить еще на стадии изготовления, даже не включая лампу в розетку.

При ее разбитии образуется крайне ядовитое облако. Поэтому не додумайтесь разбивать стеклянную колбу у себя в доме.

Помимо ртути в ядовитых парах содержится сурьма и марганец. Колба как раз-таки от всего этого и защищает, плюс задерживает коротковолновый ультрафиолет.

При ее разрушении вы выпускаете все это дело наружу. Даже если вы выйдете из комнаты и будете запускать лампу дистанционно, то ее работа без защитного стекла сгенерирует большое количество озона.

Регулярно дыша таким воздухом, вы сожгёте себе легкие. Проблема здесь не в том, что это не эффективно.

Наоборот, исследования ученых как раз таки выявили, что именно совместное сочетание лучей 185нм и 254нм дает наилучший бактерицидный эффект.

Проблема в озоне. Вы никак не сможете проконтролировать и замерить его концентрацию. А руководствоваться только на свой нюх и проветривание, я вам не советую.

Да, безусловно, где-то в нежилых помещениях такая самоделка и может быть полезна. Например, в погребах.

Включил на короткий промежуток времени, и эта “пушка” убьет всю плесень и грибки. Но в жилых помещениях используйте только заводские изделия.

Если же вам неймется сделать самодельный уф стерилизатор и дезинфектор, то используйте для этого лампу меньшей мощности – ДРЛ 125. В ней стоит аналог лампочки ДРТ-125, которая обладает потоком UV-C от общей мощности не более 11%.

В специализированных УФ лампах это значение доходит до 40%. Поэтому бактерицидная лампа низкого давления в 30Вт (самый распространенный тип), будет примерно сопоставима разбитой лампе высокого давления ДРЛ-125.

Но ни в коем случае не используйте их в открытом виде, а прячьте в корпус со встроенным вентилятором.

Однако нужно откровенно признать, что открытые бактерицидные лампы частенько в несколько раз эффективнее закрытых. Объясняется это очень просто.

Число бактерий и вирусов, осевших на стенках и предметах мебели, в 100 раз превосходит их же число, свободно летающих в воздухе.

И закрытым источником облучения, который всего лишь прогоняет через себя окружающий воздух, вы не сможете до них добраться.


Озонирование и ионизация воздуха

Еще многие путают понятия озонатор и ионизатор. Это совершенно разные вещи.

Ярким представителем ионизатора является люстра Чижевского.

Она насыщает окружающий воздух отрицательно заряженными частицами – ионами. Никакого разрушения болезнетворных бактерий это не вызывает.

В любом помещении как бы вы хорошо его не убирали, все равно будет присутствовать пыль. При включении ионизатора микрочастицы пыли приобретают отрицательный заряд.

Все остальное в комнате, имея положительный или нейтральный заряд, становится пылесборником. То есть, все предметы мебели, стены и потолок забирают из воздуха всю пыль на себя.

Так что, если вы решили использовать люстру Чижевского, заранее приготовьтесь к более частой уборке у себя дома.


Выбор правильных УФ лампочек и бактерицидных светильников

Так какие же лампы можно и нужно использовать? Например, такие как, ДРБ-8-1 (европейский аналог – TUV 8W) или ПРК. Первые получили наибольшее распространение.

Вторые, ртутно-кварцевые (ПРК) кушают слишком много электроэнергии.

Цифра, идущая после названия, обычно означает мощность в ваттах: БУВ-10, БУВ-30. Среди трубок Т8 можно еще обратить внимание на модели LTC 30T8.

Все они являются бактерицидными газоразрядными ртутными лампами низкого давления. Внешне, это стеклянная трубка с обоих концов которой запаяны электроды из вольфрамовой спирали.

Спираль покрыта карбонатом бария и стронция. В колбу закачан аргон и немного ртути.

После подключения лампочки в сеть в парах ртутит происходит разряд, который и сопровождается ультрафиолетовым излучением. Увиолевое стекло пропускает только те лучи, которые не способствуют образованию озона.

Интенсивность бактерицидного потока измеряется в бактах (б). Например, у ламп БУВ-30 интенсивность равна 2,95 бакт.

Такие лампочки встраивают как в стационарные настенные (НБО) и потолочные (ПБО) облучатели, так и в передвижные. Последние еще называют маячного типа – МБО.

Для увеличения обрабатываемой площади одним светильником в них встраивают не одну, а сразу несколько ламп. Стандартные модели дезинфекторов рассчитаны на комнаты до 30м2.


Познакомится более подробно с современными УФ бактерицидными аппаратами можно по нижеприведенным вкладкам. Нажмите на интересующую вас модель и узнаете ее плюсы и минусы.

https://leds-td.ru/products/category/baktericidnie-obluchateli-kvarcevie-ultravioletovie-lampi

Монтаж Ретро гирлянды, Белт лайта.

Ретро гирлянда со светодиодными лампами- экономична в энергопотреблении, не нагревается, влагозащищённая, идеальна для дизайнерского оформления шатров и открытых площадок.

Ретро гирлянда создаст праздничное и романтическое настроение, станет самым красивым украшением свадьбы и любого праздника.

В белт лайт используют светодиодные лампы Е 27, 45мм в диаметре. Лампы светодиодные сделаны из пластика, что придает им долговечность, низкое потребление электроэнергии, в отличие от стеклянных аналогов (лампы накаливания).

Монтаж Ретро гирлянды.

Для монтажа брали гирлянду по ссылке: 

https://leds-td.ru/products/category/retro-girlyanda-girlyanda-na-lampah-belt-ligth

Необходимые материалы и инструменты: ретро гирлянда, лампы, стальной трос 1-3мм в пвх оболочке, зажимы для троса, стяжки (пластиковые хомуты), крючки на которые будем вешать гирлянду.

Инструменты: кусачки, плоскогубцы, отвертка, дрель или перфоратор.

Монтируем крюки в нужном вам месте, распаковываем и ретро гирлянду, поочередно вкручиваем лампы в патроны, проверяем вся ли гирлянда светит.

Далее аккуратно раскладывае гирлянду в длинну над местом где она будет висеть, рядом в доль провода гирлянду протягиваем стальной трос и крепким его с помощью стяжек в специальные ушки на патроне гирлянды, а между патронами к проводу.

На начале гирлянды и на конце делаем петли на тросе с помощью крепежа, а с помощью изоленты к тросу закрепляем провод гирлянды для того чтобы она не сползала по краям в середину.

Ну и вешаем ретро гирлянду на ранее закрепленные крюки.

Подключать на 220в можно как в розетку,так и в распределительную коробку.

При подборе и замере длины ретро гирлянды нужно учитывать что она будет провисать, а следовательно нужно брать гирлянду на 1-2метра с запасом.

Освещение автомойки, автосервиса, детейлинг центра, тюнинг ателье г. Казань.

Освещение автомойки, автосервиса, детейлинг центра, тюнинг ателье.

Освещение на автомойке, детейлинг центра, тюнинг ателье является одним из важнейших элементов.

С одной стороны оно должно быть безопасным, с другой — достаточным для того, чтобы сотрудникам было комфортно и качественно работать, чем в свою очередь оградит компанию от претензий клиентов , с третьей — оно должно быть экономичным.

Есть решения и оборудование для освещения автомоек и автосервисов г. Казань- это светодиодные влагозащищенные светильники со степенью защиты IP65 https://leds-td.ru/products/svetodiodnii-vlagozachichennii-svetilnik-36wt-120sm


Если изначально к освещению подойти со всей серьезностью, профессионально, то в результате мы получим: минимальное энергопотребление, высокий уровень освещенности, безопасность и благодарность от сотрудников и клиентов.

Авто- и мотосервисы, тюнинг ателье оказывают множество услуг - это работы в том числе и высокой точности. Недостатки освещения здесь напрямую сказываются на результатах диагностики, скорости и качестве ремонта. Кроме того, автосервисы имеют зоны с травмоопасными факторами, а правильное освещение позволяет существенно сократить риск производственных травм.


Помещения и рабочие места должны обеспечиваться искусственным освещением, достаточным для безопасного выполнения работ, пребывания и передвижения людей в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил (комбинированный тип освещения также возможен для СТО).

Для каждого места нужно основательно обдумать правильность выбора освещения и произвести точный индивидуальный расчет освещенности в пределах значений 300— 500 люкс на высоте 1 м над полом техцентра.


Важными характеристиками освещения СТО являются:

соответствие общим нормам СНиП и СаНПиН,

равномерный рассеяный общий свет,

Преимущественно боковой и нижний свет (для смотровых ям - монтаж светильников рассеянного света в специальные ниши, для покрасочных камер - потолочно-стеновой монтаж, дополнительное локальная подсветка рабочих мест),

степень защиты от IP 54,

для местного освещения рабочих мест следует использовать светильники с непросвечивающими отражателями,

напряжение питания не выше 220Вт (в опасных зонах - не выше 50Вт),

наличие аварийных светильников,

использование переносных светильников для смотровых ям,

во взрывоопасных помещениях должны применяться светильники во взрывозащищенном исполнении,

энергоэффективность.

Выбор освещения в любом случае зависит от Ваших возможностей и желаний, обязательно стоит соблюдать нормы и правила, чтобы Ваши сотрудники могли комфортно работать. Наша компания поставляет светодиодные светльники нескольких отечественных брендов - оцените наш ассортимент в каталоге.

Торговое освещение г. Казань.

Торговое освещение г. Казань

Очень высокая конкуренция в торговле вынуждает магазины предпринимать новые приемы для привлечения покупателей, повышения продаж и выделения среди конкурентов. Даже появилось новое направление в сфере продаж – мерчендайзинг. Грамотный специалист может сделать товар заметнее и привлекательнее для покупателя, используя не только возможности пространства магазина, но и специальные приемы освещения торгового зала – подсветка витрины магазина, акцентное освещение.

Статистика показывает, что клиенты тратят на 15% больше в тех магазинах, где работе со светом уделяется особое внимание.

Свет является незаметным эмоциональным фактором, который помогает достигнуть коммерческих целей. Торговое освещение, наряду с правильно подобранной музыкой, стеллажами, продуманными маршрутами покупателей, качественной выкладкой товара, может сделать из обычного магазина преуспевающий бутик. Торговые светильники должны подбираться исходя из задач, например от температуры света зависит, какой товар освещается.


Светодиодные торговые светильники г. Казань.

Качественно выполненный проект торгового освещения на базе современного светодиодного оборудования управляет настроением, повышает восприятие и внимание. Опыт нашей  компании позволяет реализовать светодиодные световые решения, которые строятся не только на технических требованиях заказчика, принятых нормах и ограничениях, но и в соответствии с последними тенденциями визуального мерчендайзинга.


Освещение торговых центров г. Казань.

Освещение торговых центров, моллов, гипермаркетов является приоритетным направлением деятельности, именно в данных сферах наши специалисты имеют большой опыт. Профессионалы подберут необходимый уровень освещенности, учитывая психологические факторы и эстетическое восприятие освещаемых товаров. Исходя из назначения объекта, порекомендуют различные варианты исполнения корпуса LED светильника для торговых помещений, чтобы освещение гармонично дополняло дизайн и не мешало покупателям. Для создания акцента на определенной номенклатурной группе товаров мы можем предложить светильники направленного или акцентного света. Для общей атмосферы комфорта в ассортименте нашей компании имеются светильники рассеянного света.


Большой выбор светильников различной интенсивности, температуры света и цветопередачи. С помощью света вы можете показать все преимущества своего товара. В нашем распоряжении все самые современные световые технологии, чтобы сделать ваш магазин особенным, запоминающимся и успешным!

Преимущества светодиодного освещения

Преимущества светодиодного освещения

Длительный срок службы

осветительные приборы на светодиодах не перегорают и имеют гарантированный ресурс непрерывной работы от 50000 и более часов (свыше 15 лет при ежедневном 8-ми часовом включении) без заметных потерь в качестве освещения по прошествию времени

Экономичность

потребляют на 30—120% меньше энергии по сравнению с традиционными осветительными приборами, не требуют никакого обслуживания на всём протяжении срока службы, а также не нуждаются в специальных условиях по утилизации после выработки ресурса

Пожаробезопасность

имеют КПД > 90%, а значит — характеризуются низким тепловыделением, благодаря чему отсутствует возможность воспламенения находящихся рядом предметов, а кроме того — могут устанавливаться в витрины с товаром, требующим пониженных температур хранения

Экологическая безопасность

благодаря длительному сроку службы — редко выбрасываются, а значит — снижают нагрузку на городские свалки; более чем на 95% пригодны для переработки и не содержат в составе ртути, свинца и других опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ

Ударо- и виброустойчивость

не имея в конструкции хрупких элементов, таких как нить накаливания или стеклянная колба, светодиодные лампы могут быть установлены даже в условиях постоянной вибрации, а также — менее требовательны к условиям транспортировки, что снижает стоимость доставки и процент боя

Высокое качество освещения

обладают спектром излучения близким к натуральному солнечному свету, лучше передают контрастность и цвет освещаемых предметов и не имеют эффекта мерцания, а значит — не оказывают вредного воздействия на глаза, что особенно важно при освещении офисных и учебных помещений

Мгновенное зажигание

в отличие от традиционных газоразрядных уличных светильников на базе ламп ДРЛ и ДНаТ мгновенно зажигаются и работают на полной мощности сразу же после подачи питания, что позволяет эффективно использовать их при экстремальных отрицательных температурах в том числе и в условиях Крайнего Севера

Возможность регулировки

в зависимости от модели, осветительные приборы на светодиодах могут иметь возможность плавной регулировки силы светового потока в том числе и в автоматическом режиме без участия человека при условии применения специальных контроллеров

Совместимость светодиодного освещения с диммерами и приборами управления.

Совместимость светодиодного освещения с диммерами и приборами управления.

Переход на светодиодное освещение зданий и домов позволяет сократить энергопотребление и расходы в соответствии с новыми строительными нормами и правилами. Зачем же ещё разрабатывать средства для регулирования яркости светодиодного освещения? Ответ прост: чтобы максимально повысить уровень энергоэффективности, увеличить срок службы источников света, повысить гибкость, увеличить производительность систем и обеспечить безопасные и комфортные условия нашего проживания. В результате обновления многих стандартов по энергоэффективности средства регулирования яркости можно установить во все приложения.

К настоящему времени появился широкий ряд управления: модуляторы, диммеры, централизованная система управления освещением. Они обеспечивают максимальную гибкость и отчётность для эффективного анализа расхода энергии. Более совершенные конфигурируемые системы регулируют нагрузку на энергосети с учётом реального потребления пользователей.

Увеличение экономии и срока службы системы светодиодного освещения.

Управление яркостью светодиодного прибора позволяет сэкономить на расходе электроэнергии приблизительно в соотношении 1:1. Показатель 1:1 значит, что при понижении яркости на 50% расход энергии уменьшается приблизительно на ту же величину. Эффективность использования светодиодов повышается в ещё большей мере при использовании диммеров.

Кроме того , меньшая яркость свечения означает меньшую рабочую температуру светодиода, благодаря этому увеличивается срок службы электронных компонентов драйвера, а также люминофора. В результате в два -три раза увеличивается срок полезной службы светодиодных ламп, модулей, светильников.

Для удовлетворения требований проекта , необходимо правильно выбрать осветительный прибор, драйвер и модуль управления яркостью освещением. Светодиодные технологии совершенствуются, благодаря этому светодиодные лампы могут заменить практически все осветительные приборы других типов, в наружном и срытом освещении, а также в локальных светильниках. Тип выбираемого регулятора зависит от требований приложения.

В спецификации изделия всегда должен указываться требуемый диапазон диммирования. Более того, даже для заданной светодиодной нагрузки этот диапазон может изменяться в зависимости от используемой схемы управления.

Если тщательно не оценить используемые детали и компоненты, схема регулировки освещенности не будет функционировать в соответствии с заявленными параметрами. Например светильники, светодиодные лампы не будут включаться полностью, станут мерцать или выключаться через раз.

Проблемы диммирования.

Многие проблемы, связанные с управлением светодиодным освещением, обусловлены существующими различиями между светодиодами, лампами накаливания и галогенными лампами.

Для традиционных источников света не имеет значение форма сигнала напряжения, будь оно переменным, постоянным, с отсечкой фазы или любого другого вида.

Светодиоды ведут себя совершенно иначе: они генерируют свет в результате субатомных процессов, проходящих в специально выбранных материалах. Для конкретного светодиодного устройства количество генерируемого света пропорционально величине протекающего через кристалл тока. Ток через кристалл может течь лишь в одном направлении , т.е. он должен быть постоянным. Светодиоды являются низковольтными устройствами и требуют значительного уменьшения сетевого напряжения. Все эти функции выполняет светодиодный драйвер.

В результате использования не продуманной схемы драйвера и его несовместимости со средствами управления сокращается их срок службы или нагрузки. Хороший драйвер Обеспечит плавную и непрерывную регулировку до самых низких уровней освещенности, работая с широким рядом средств управления.

Требуемые характеристики.

При разработке светодиодного освещения необходимо учитывать : тип нагрузки; требуемый тип управления; число нагрузок управления; характеристики диммирования при совместном использовании нагрузки и схемы управления.

Светодиодные лампы (ретрофиты с цоколем) замещения имеют встроенный драйвер, управление которыми осуществляется только путем отсечки фазы, светодиодные светильники имеют драйверы с широким диапазоном характеристик и совместимыми средствами упраления.

В системах общего освещения есть четыре основных метода управления: управление с отсечкой фазы по переднему фронту; управление с отсечкой фазы по заднему фронту; аналоговое упраление 0- 10 В; цифровое управление ( DALI, EcoSystem).

Отсечка фазы по переднему фронту.

До сих пор в большинстве типовых схем регулировки яркости чаще используется метод отсечки фазы по переднему фронту. Многие светодиодные лампы и модули требуют совместимости с диммерами, в которых осуществляется осечка фазы по переднему фронту. Эти устройства отключают отсекают переднюю часть сигнала сетевого напряжения, благодаря чему на прибор подается меньшее среднеквадратичное напряжение. И при этом в нагрузку поступает меньшая энергия. Тип регулировки прост, невысок в стоимости устройства и использовании схемы подключения к осветительному прибору. Стандарт NEMASSL7-Aопределяет соответствующие характеристики диммеров с отсечкой фазы по переднему фронту и светодиодную нагрузку, гарантируя надежное функционирование системы.

Отсечка фазы по заднему фронту.

Принцип работы диммеров с отсечкой фазы по заднему фронту схож с рассмотренным выше методом. Только эти устройства уменьшают среднеквадричное напряжение на нагрузке, отсекая заднюю часть сигнала. Доля таких систем на рынке освещения не велика и такие диммерыполучили намного меньшее распростронение.

Аналоговое управление 0-10 В.

Для реализации аналоговой схемы 0- 10 В требуются дополнительная пара низковольтных проводов, соединяющих устройство управления с каждым осветительным прибором. Эта пара обеспечивает поступление сигнала в драйвер, который определяет требуемый уровень освещенности. Напряжение величиной 1 В переводит драйвер на нижний уровень диапазона регулирования, а 10 В- на верхний уровень. При объединении устройств нескольких производителей или использовании длинных проводов для сигналов 0-10 В наблюдается заметные различия в уровнях освещенности.

Хотя и допускается отдельное прохождение проводов в цепи управления 0-10 В от проводов питания, недостаток этого проявляется при необходимости реализовать несколько стратегий управления. По определению все осветительные приборы, подключенные к одной паре проводов 0-10В, имеют общее управление и совместную регулировку яркости. Это значит, что в системах с несколькими разными типами управления, где яркость осветительных приборов изменяется по –разному при поступлении разных управляющих входных сигналов, занимаемое место необходимо разделить на несколько зон с проводом 0-10 Вв каждой. Управление нагрузками в такой схеме будет очень сложным. Еще одним недостатком метода является то, что любое изменение функционала или зональное разделение осветительных приборов требует перемонтажа управляющих звеньев 0- 10 В.

Цифровое управление.

Цифровые методы управления , к которым относятся EcoSystemи DALI–цифровой адресный интерфейс освещения , требуют дополнительной пары низковольтных проводов для каждого осветительного прибора. В отличие от метода 0-10В, эти пары осуществляют двунаправленную связь с каждым осветительным прибором, обеспечивая отдельную адресуемость и управление. DALIнаиболее распространённый протокол также определяется организацией IEC, но различные интерпретации этого стандарта могут привести к несовместимости между устройствами от разных производителей.

Цифровые методы управления допускают разделение схем управления по уровням. Каждый осветительный прибор ведет себя независимо от всех остальных, если того требует система освещения. Цифровые технологии обеспечивают высокий функциональный уровень и зональное распределение с помощью простого программного интерфейса; при этом не требуется модификация монтажа.

ОСВЕЩЕНИЕ КУХНИ

ОСВЕЩЕНИЕ КУХНИ

Кухня – особое помещение в любом современном доме. Само собой, это место приготовления пищи, но на этом ее функции, как правило, не ограничиваются.

Одним словом, именно здесь сконцентрирована большая часть активной жизни хозяев. Так почему бы это помещение не превратить в уголок повышенного комфорта?
Приобретение бытовой техники и удобной мебели вопрос полностью не решит. Обязательно нужно до мелочей продумать освещение, благо, нынешнее разнообразие светодиодных светильников для подсветки кухни открывает широкий простор для реализации самых смелых задумок хозяев.
Почему именно светодиодные
Светодиодные светильники для кухни – это креативный подход
Светодиодные осветительные элементы вошли в повседневную жизнь человека не столь давно, и возможно, не всем людям еще удалось избавиться от стереотипов, преодолеть своё недоверие к этим новинкам. Однако все аргументы говорят именно в их пользу.
Достоинства
Низкое потребление энергии – экономия на освещение кухни будет заметна сразу.
Малые габариты – их установка не потребует много места, можно осветить даже самый маленький уголок.
Малая теплоотдача – их можно размещать в закрытых пространствах, не опасаясь за перегрев и возможность возгорания.
Широкий спектр цветовых решений подсветки, открывающий поле для фантазии. Ни одни другие светильники конкурировать с ними в этом вопросе не могут.
Могут послышаться возражения – люминесцентные лампы тоже экономичны, компактны, не подвержены сильному нагреву. Тем не менее они проигрывают практически по всем статьям.
LED приборы в несколько раз экономичней в эксплуатации, меньше по размерам. Единственный их минус – они пока еще проигрывают в цене. Однако и здесь заметна тенденция к выравниванию ценовых показателей.
Есть еще одно важное положительное свойство – их долговечность. Что в лампах накаливания, что в люминесцентных, на момент включения-выключения приходятся пиковые нагрузки на нити накала, быстро приводящие к их перегоранию.
Светодиоды к этому практически нечувствительны. Срок их действия в десятки раз выше.
Преимущества LED подсветки и в том, что она может применяться в низковольтных линиях. Кухня – помещение с повышенной влажностью, и этот фактор отнюдь не является второстепенным.
Особенно это важно при организации освещения локальных зон или замкнутых пространств, где к электро- и пожаробезопасности требования повышены. В продаже есть светодиодные приборы с питанием от обычной бытовой сети – 220 вольт, но в конкретных кухонных условиях следует отдать предпочтение 12-вольтовым.
Что и как освещать
LED светильники для кухни на никелированной штангеВстраиваемые светодиодные светильники для кухни
Общая подсветка
Использование единственного источника света, традиционно размещаемого на потолке по центру помещения – это не лучший вариант для кухни. Тем не менее без общей подсветки не обойтись.
От вычурных люстр лучше отказаться, даже с использованием светодиодных ламп. Дело в том, что на кухне не исключены жирные испарения, и регулярное мытье таких изделий – задача непростая.
Кроме того, единственная точка освещения может быть недостаточной, например, при переносе кухонного стола в другое место. Хороший вариант – использование потолочной никелированной штанги, на которой крепятся несколько светодиодных светильников, которыми можно при необходимости изменять зону освещенности. Это и стильно, и проведение уборки не составит большого труда. Если хотите увидеть как выглядит тот или иной вариант – посмотрите фото светодиодных светильников для кухни.
Очень удачное решение, если система общей подсветки будет оснащена датчиком движения. Свет будет самостоятельно включаться при входе человека на кухню и гаснуть в пустом помещении.

Освещаем рабочую зону
Работая у разделочного стола, плиты, раковины, человек создает теневую зону, значительно снижающую освещенность рабочей области. Если над плитой или варочной поверхностью, как правило, установлена кухонная вытяжка с подсветкой, то об освещении остальных областей мебели придется позаботиться самостоятельно. Для этого понадобятся мебельные светодиодные светильники.
В этих целях можно использовать встраиваемые (по сути, такие же, как для подвесных или натяжных потолков) точечные светильники. Они монтируются на нижнюю поверхность кухонных шкафов, навешенных на рабочими столами. Могут применяться и накладные светильники, которые крепят также к шкафам или к стене – в том случае, если мебели над столешницей нет.
Большую популярность получили линейные светодиодные светильники различной конструкции и длины. Они практически незаметны из-за своей малой толщины, но очень эффективно освещают требуемую область стола. Как правило, такие светильники снабжены сенсорной системой включения – достаточно прикоснуться хотя бы тыльной стороной ладони, что важно именно в кухонных условиях.
В магазинах электротоваров можно приобрести светодиодные ленты требуемого оттенка и нужной мощности, чтобы изготовить ленточный светильник для кухни самостоятельно. При этом ему можно придать любой размер и конфигурацию, например, сделать плавные изгибы линий.
Советы эксперта
При самостоятельном изготовлении такой подсветки не стоит увлекаться простым приклеиванием ленты на поверхность мебели. Даже светодиодам нужен определенный теплоотвод, поэтому необходимо использовать в качестве основания для наклеивания ленты тонкие алюминиевые профили.
При выборе ленты предпочтение отдаем защищенной. Причина та же – повышенная влажность.
Освещенные шкафчики
Светодиодные светильники для кухни - лентаСветодиодные светильники для кухни внутри шкафчика
К освещению в холодильнике все давно привыкли. А почему бы не оснастить таким же образом и кухонную мебель? Производители подумали и об этом.
Как правило, это ленточная подсветка, размещенная сверху или по торцу полок шкафчиков. Система включения может быть разной – сенсор, подающий питание после прикосновения к ручке дверцы, или микровыключатель, срабатывающий при ее открытии. Изготовить подобный LED светильник сможет и хозяин, имеющий определенный багаж знаний в электротехнике.
Если на шкафах стеклянные дверцы, или на них есть прозрачные вставки, то подобное освещение разных оттенков может стать и дополнительным элементом кухонного дизайна. В этом случае для них нужно предусмотреть принудительное включение.
Как создать кухню в модном стиле модерн
Самым распространенным основным источником освещения являются подвесные светильники для кухни.

Все, что было рассмотрено выше, имеет в большей степени, прикладное значение. Однако фантазии хозяев зачастую нет границ, и для дополнительного декорирования кухни используются и другие светодиодные решения.
Входит в моду использование стеновых панелей для кухни – скиналей, изготовленных из закаленного стекла с нанесенным рисунком или без него, подсвеченных светодиодами. Безусловно, помещение преображается полностью.
Пользуется популярностью создание с помощью светодиодов эффекта «парящей мебели» – мягкой подсветки ее основания. Аналогичного эффекта добиваются и при размещении светильников по периметру стен кухни в цокольной их части.
С помощью светодиодных лент или шнуров отбивают фризы или, наоборот, подчеркивают вертикальные линии стен, зрительно расширяя помещение. Комбинируют с верхней цветной подсветкой, размещая ее сверху мебели или в специальных нишах многоярусного потока.
В магазинах, где можно купить светодиодные светильники, так же можно приобрести специальные комплексы RGB-управления светом, с помощью которых можно поэкспериментировать с оттенками и насыщенностью в тех или иных зонах кухни, добившись наиболее приемлемого результата. Одним словом, границ для творчества с использованием светодиодных приборов практически не существует.

ИЗУЧАЕМ DIALUX: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ЗА 10 ШАГОВ


ИЗУЧАЕМ DIALUX: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ЗА 10 ШАГОВменю диалюкс

Давным-давно расчет освещения был подвластен лишь немногим посвященным в таинство всевозможных графиков, таблиц и диаграмм. Неудивительно, что это был весьма длительный процесс, к тому же подверженный значительному влиянию "человеческого фактора", а говоря проще, многочисленным возможным ошибкам на всех этапах расчета. К счастью, развитие компьютеров не обошло стороной и светотехнику, благодаря чему к настоящему моменту существует множество бесплатных программ, позволяющих быстро и эффективно спланировать освещение.

Одна из наиболее универсальных и поэтому распространенных программ – DiaLux, предлагаемая немецкой компанией DIAL GmbH. Начинающим светотехникам можно рекомендовать эту программу версии 1.2, так как более поздняя версия 2.Х имеет заметно усложненный интерфейс и предъявляет существенно большие требования к возможностям компьютера (быстродействию процессора и объему оперативной памяти).

В настоящее время c webсайта компании DIAL www.dial.de можно загрузить текущую версию Dialux и руководства по программе Dialux

Некоторые сложности в работе с программой DiaLux возникают у пользователей, не владеющих иностранными (английским или немецким) языками. Настоящая статья призвана частично сгладить этот небольшой недостаток очень удобной программы, и автор предлагает всем желающим создать свой первый план освещения в DiaLux всего за десять шагов. Для примера рассмотрим освещение стандартного прямоугольного офиса размерами 6 х 9 м, высота потолков в котором 3 м.

Шаг первый. Запускаем программу DiaLux. На экране отобразится окно программы, уже содержащее бланк нового расчета (окно Project1:2, рис. 1). В левой нижней части окна располагается кнопка Description (описание), вызывающая окно ввода названия и описания создаваемого плана (эти данные требуются для оформления полного печатного отчета, который по ряду причин мы пока создавать не будем).

Правее кнопки Description находятся четыре кнопки, объединенные в группу Room Shapes (виды комнат). Нажатие на одну из этих кнопок задает форму помещения, с которым мы будем работать: прямоугольную (Rectangle), Г-образную (L), П-образную (U) или произвольную (Polygone).

помещение в ДиалюксШаг второй. В соответствии с заданным нами видом помещения нажимаем кнопку Rectangle. На экране отобразится окно, в котором нужно задать параметры помещения. Это окно состоит из двух частей: верхней, в которой отображаются форма и пропорции создаваемого помещения, и нижней, содержащей окна ввода размеров помещения и кнопки настройки его параметров (рис. 2).

Вводим длину, ширину и высоту помещения (6, 9 и 3 м) в соответствующие окна A:Length, B:Width и Height. Подсказка, какой из размеров расположен на плане по горизонтали и по вертикали, содержится в виде иконки в левом нижнем углу экрана.

DialШаг третий. Нажимаем кнопку Options (дополнительные настройки). На экране появится окно свойств помещения (Properties of room), содержащее две вкладки. Первая из них (Description, рис. 3) позволяет заполнить название, код и описание помещения, необходимые для составления печатного отчета. Вторая вкладка (Project preferences) предназначена для ввода важных параметров расчета: коэффициента запаса (Planning factor) и высоты расчетной плоскости (Working plane height).

Коэффициент запаса представляет собой число, на которое программа должна разделить расчетную освещенность, полученную для новых ламп и светильников. Делается это для того, чтобы расчет показывал не начальную, а минимальную освещенность за весь срок службы осветительной установки.

Расчетная поверхность представляет собой условную горизонтальную плоскость, на которой необходимо рассчитать освещенность. В коридорах, холлах и аналогичных зонах эта плоскость совпадает с уровнем пола, а в помещениях офисного типа она проходит через рабочие поверхности столов, обычно расположенные на высоте 0,75–0,85 м от пола.

Выбрать коэффициент запаса (1.4) и высоту расчетной поверхности (0,8 м) нам помогут строительные нормы СНиП 23-05-95. Нажав кнопку ОК, вернемся в окно параметров помещения.

dialuxШаг четвертый. Нажимаем кнопку Material (отделка поверхностей). На экране появится окно выбора "материалов" поверхностей помещения (рис. 5). В окне Object/Surface содержится список поверхностей, которым можно назначить материалы.

Основным смыслом выбора материалов в программе DiaLux является задание их отражающих свойств – коэффициентов отражения, учитываемых при расчете освещенности. Этот коэффициент (в процентах) для выбранного материала указан в поле Reflection. Коэффициенты отражения поверхностей помещения определяют долю освещенности, создаваемую отраженным светом. В отдельных случаях – например, при освещении световыми карнизами, эта доля составляет 100%, так что к этому параметру нужно подходить особенно ответственно.

Нажимая на цветовую палитру в правой части окна, задаем желаемый цветовой оттенок каждой из поверхностей. Чтобы задать один цвет нескольким поверхностям (например, всем стенам), выделяем их одновременно, удерживая кнопку Ctrl и нажимая на их названия в окне Object/Surface.

После выбора цвета вручную изменим коэффициенты отражения в поле Reflection на реальные. Для этого будем руководствоваться простым набором: 0 для неотражающих поверхностей (например, стеклянных или черных стен), 10 для темных поверхностей (темное дерево и др.), 30 для серых, нейтральных и загрязненных поверхностей (ковролин), 50 для светлых поверхностей (светлая мебель) и 70 для белых поверхностей (стандартная краска для потолка). Коэффициент отражения больше 70% нереален.

Итак, зададим коэффициенты отражения 70% (потолок), 50% (стены) и 30% (пол) и нажмем кнопку ОК. Помещение подготовлено к планированию освещения. Нажмем кнопку ОК в окне Project 1:2 – Room 1, чтобы перейти к следующему шагу.

DialuxШаг пятый. На экране появляется новое окно, в верхней части которого содержится план созданного помещения, а в нижней – основная панель инструментов программы, на которой находятся кнопки редактирования свойств проекта (рис. 6). Первая из них (Room) позволяет вернуться к редактированию параметров помещения (т. е. в предыдущее окно), вторая (Furniture) вызывает редактор мебели, третья (Selection) предназначена для вызова встроенного каталога светильников. Центральная группа из четырех кнопок определяет способ размещения светильников: по одному (Single), рядами (Line), рядами одновременно по горизонтали и по вертикали (Field) и по окружности (Circle). В рамках одного расчета можно совмещать группы светильников, размещенные разными способами.

11660335.jpgКакой офис обойдется без мебели! Нажимаем кнопку Furniture, вызывая окно ее выбора и размещения (рис. 7). Возможные виды мебели перечислены в выпадающем списке Type: кресло (Armchair), индивидуальная расчетная поверхность (Calculation surface), стул (Chair), компьютерный уголок (Computer corner), прямоугольный объект (Cube), 11660336.jpgцилиндр (Cylinder), дверь (Door), флипчарт (Drawing board), большой стол (Large table), офисный стол (Office desk), офисный стол с тумбой (Office desk with file), призма (Prism), обеденный стол (Table) и окно (Window).

Индивидуальная расчетная поверхность не является собственно мебелью, так как не видна в помещении. Этот объект нужен для расчета освещенности на какой-либо специфической поверхности, например на дверцах шкафа или в пределах крышки одного стола. Призма отлично подходит для имитации лестничных маршей. Не перечисленные в списке предметы мебели (например, шкафы) имитируются примитивными объектами (например, типа Cube).

Три поля ввода Position предназначены для ввода координат расположения мебели в помещении, поля Size – для задания размеров мебели, а поля Rotation – для задания углов поворота относительно координатных осей.

11660337.jpgДля нашего офиса нам будет достаточно рабочего стола, удобного кресла и шкафа. Выберем в списке объект Large table. Зададим его длину 1,2 м, ширину 0,75 м и высоту 0,8 м и нажмем кнопку Insert. Столdialux8.jpgпоявится в левом нижнем углу экрана. Выделим его, нажав и отпустив левую кнопку мыши. Теперь его можно перемещать, о чем нам подсказывает курсор, принявший форму руки с вытянутым указательным пальцем (рис. 8). Нажмем левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащим стол примерно на середину помещения. Слегка развернем его, наведя указатель мыши на один из прямоугольников по его краям (рис. 9). Поворот можно осуществить, перетащив прямоугольник вверх или вниз при нажатой левой кнопке мыши.

Аналогичным способом установим в помещении кресло и шкаф, как показано на рис. 10. Обращаем внимание, что при нажатии на кнопку Insert новый предмет мебели помещается поверх предыдущего. Чтобы мебель всегда появлялась в нижнем левом углу экрана, после установки очередного предмета нажимаем кнопку Reset. Завершив размещение мебели, нажмем кнопку ОК для возврата к основной панели инструментов.

Шаг шестой. Вплотную приступаем к главной части работы – освещению. Нажимаем кнопку Selection для перехода к выбору типов светильников. Если в системе уже установлена база данных по светильникам, то на экране появится заставка этой базы данных. В противном случае верхнее меню программы (Project, Edit, Room…) поменяется на меню работы с базами данных: Catalog, View, Window, Help (рис. 11). Пункт Selection меню Catalog позволяет выбрать базу данных того производителя, со светильниками которого 11660339.jpgмы 1166033a.jpgбудем работать в данном проекте. При выборе этого пункта на экране отобразится панель из 16 кнопок с названиями производителей (рис. 12). Если база данных конкретного производителя не установлена в системе, кнопка с соответствующим названием неактивна (не нажимается).

Нажмем кнопку Demo, чтобы выбрать встроенную в программу "демонстрационную" базу данных, содержащую условные светильники. На экране появится стандартное окно работы с базой данных светильников (рис. 13). В левой верхней части этого окна находится окно поиска светильника по номеру заводского артикула.

Поиск по заводскому артикулу удобен в случае, если тип светильника предварительно выбран по "бумажному" каталогу. Для отображения светильника с данным артикулом после ввода номера нажимаем кнопку Search (поиск), находящуюся в правом нижнем углу окна. Для повторного отображения всех имеющихся в базе светильников вводим в поле Article number символ "*" и нажимаем кнопку Search.

В правой верхней части экрана находится список светильников с номерами артикулов и краткими описаниями. После выделения одного из светильников 1166033b.jpgзаполняются четыре окна, находящиеся в нижней части экрана: окно с логотипом производителя, фотография светильника, уменьшенный вид его кривой силы света и окно с подробным описанием светильника (на английском или немецком языке). Некоторые базы данных не выводят окно с кривой силы света, в этом случае его можно вызвать нажатием кнопки LDC. Кривую силы света также можно просмотреть в увеличенном виде, выбрав в верхнем меню View пункт Show LDC.

Светильник, подходящий для данного расчета, нужно добавить в текущий список нажатием кнопки Use, находящейся внизу окна. Во всех базах данных, кроме демонстрационной, кнопку Use можно нажимать несколько раз, добавляя несколько типов светильников подряд. Окно демонстрационной базы "прячется" каждый раз после нажатия этой кнопки, поэтому его необходимо вызывать заново нажатием кнопки Selection.

Добавим в текущий список светильники с артикулами 101004 и 103002, после чего закроем окно базы данных нажатием креста в правой верхней его части.

Шаг седьмой. Можно приступать к размещению светильников. Четыре кнопки Single, Line, Field и Circle позволяют выбрать способ размещения светильников (по одному, рядами, рядами по горизонтали и вертикали и по окружности). Перед тем как приступать к размещению светильников, желательно знать количество, которое потребуется. В этом нам поможет подсказка, предлагаемая программой только в режиме размещения Field (рядами по горизонтали и вертикали на плане помещения).

Чтобы определить требуемое количество светильников, зададим освещенность, которую мы хотим создать в нашем офисе. Ее минимально допустимое значение содержится в соответствующем разделе уже упомянутых строительных норм. Для офиса выбранного нами типа оно составляет 500 лк. Вместе с тем при расчетах программа DiaLux ориентируется не на минимальную (Emin), а на среднюю (Em) освещенность в помещении, которая заведомо окажется больше. Так как мы собираемся использовать сравнительно большие светильники рассеянного света, то будем считать, что средняя освещенность будет на 10% выше минимальной (т. е. 550 лк).

dialux iesНажимаем кнопку Field. В нижней части экрана появляется панель настройки размещения светильников (рис. 14). Левая часть этой панели занята информацией о выбранном светильнике с его фотографией. В поле Em вводим найденные ранее 550 лк . Программа автоматически заполняет поля Number of lum. X/Y (количество светильников вдоль осей X/Y).

Не забываем правильно задать высоту расположения светильников в поле Mount. Height/Type (тип монтажа/высота установки). Высота либо задается в метрах, либо выбирается из Dial deсписка: Surface mounted (поместить на поверхность потолка), Recessed (встроить в потолок) или Freestanding (разместить произвольно). По умолчанию предлагается способ размещения светильника, предусмотренный заводом-изготовителем.

Определив необходимое количество светильников (перемножением чисел в полях Number of lum. X и Y), можно автоматически разместить их, нажав кнопку Place, или перейти к ручному размещению, нажав кнопку ОК и затем одну из кнопок Single, Line или Circle.

Примечание. Автоматический расчет количества светильников работает только для прямоугольных помещений.

Выбираем в текущем списке светильников DEMO 101004 и нажимаем кнопки Place и затем ОК. План помещения примет вид, показанный на рис. 15.

luminare dialuxШаг восьмой. Создав основное (рабочее) освещение нашего офиса, разместим несколько акцентирующих светильников над рабочим столом. Для этого нажимаем кнопку Single (одиночное размещение светильников). В нижней части экрана появляется панель одиночного размещения светильников (рис. 16).

Данная панель аналогична рассмотренной нами на седьмом шаге, однако для размещения одиночного светильника достаточно задать лишь две его координаты X, Y и высоту расположения. Как и на предыдущем этапе, для размещения светильника нажимаем кнопку Place, а для завершения этого шага – кнопку ОК.

Размещение одиночных светильников также можно выполнить и двойным щелчком левой кнопки мыши на выбранной точке плана помещения.

1166033f.jpgВыберем в списке светильников точечный светильник DEMO 103002 и разместим его на потолке в двух экземплярах: в точках с координатами X = 6,5 м; Y = 2,2 м и X = 2,5 м; Y = 3,6 м. Таким образом, светильники будут расположены по краям рабочего стола, как это показано на рис. 17.

Изначально все светильники расположены светящей частью вниз. Их индивидуальную ориентацию можно определить по диаграмме геометрия Диалюкс(рис. 18), желтым цветом на которой показаны светящие части. Повернем наши точечные светильники так, чтобы они освещали поверхность стола. Для этого необходимо задать углы наклона относительно осей X и Y в полях Q and L Incl. и угол его поворота относительно вертикальной оси в поле Ori.

Задаем параметры Ori.= -20 и L. Incl.= -55 для первого (левого) светильника и Ori.= -20 и L. Incl.= 65 для второго (правого) светильника.

1166033h.jpgПеред изменением угла поворота одиночного светильника или всех светильников в группе, их нужно выделить одиночным нажатием левой кнопки мыши.

Закончив редактирование параметров одиночных светильников, нажимаем кнопку ОК. Сохраним проект на диск, выбрав в меню Project команду Save или нажав на кнопку с изображением дискеты в левом верхнем углу экрана. Оставим предлагаемое программой имя файла Project1. Теперь можно приступать к заключительной стадии проекта – расчету освещения.

Шаг девятый. Нажимаем кнопку Calculate (рассчитать). На экране отобразится окно запуска расчета освещенности (рис. 19). Первые две вкладки этого окна (Description и Address) напоминают нам о возможности заполнить поля, используемые в печатном отчете. Третья, выбранная по умолчанию, – вкладка Start calculation (запуск расчета). Ею мы и воспользуемся.

1166033i.jpgИз важных настроек отметим находящийся на этой вкладке переключатель Take furniture into account (учитывать мебель при расчетах). Если в нем отсутствует галочка (мебель не учитывается), расчет произойдет намного быстрее, однако в его результатах будут отсутствовать тени, а трехмерный вид помещения окажется недоступен. Для запуска расчета нажимаем кнопку ОК. На экране появится окно, в котором виден объем выполненных расчетов (рис. 20).

1166033j.jpgПосле завершения расчета открывается окно просмотра результатов (рис. 21). В этом окне можно просмотреть (но уже нельзя изменить!) все составляющие печатного отчета, а также отправить отчет – целиком или выборочно – на принтер. В верхней части этого окна находятся два выпадающих списка, из которых левый предлагает выбрать объект, а правый – свойство этого объекта для просмотра. К числу объектов относятся отчет о проекте (Project1), каждое из помещений в проекте (Room1, Room2 и т. д.), а также каждый из объектов в помещении, для которого производился расчет освещенности (Working plane, Calculation surface и т. д.). При выборе одного из объектов в правом списке появляется набор его доступных для просмотра свойств. Например, для объекта типа "Отчет" (Project1) доступен просмотр обложки (Project cover), оглавления (Table of contents), параметров освещения (Room survey) и спецификации оборудования (Parts list/order). Напомним, что полный отчет автоматически формируется из сведений, указанных на предыдущих этапах в соответствующих окнах. Например, обложка проекта вместо единственной надписи Project1 должна содержать название и код проекта, краткое его описание и координаты разработчика/заказчика.

На завершающем этапе нашей работы просмотрим и распечатаем наиболее необходимые части отчета о проекте.

1166033k.jpg
1166033l.jpg

Шаг десятый. Самыми востребованными результатами расчета являются графическое изображение распределения освещенности по рабочей поверхности и общий трехмерный вид освещенного помещения. Выберем в левом списке окна результатов объект Working plane. В правом окне появится список доступных результатов расчета: Isolines (линии постоянной освещенности), Grey scale (закрашенные линии постоянной освещенности), Illuminances (таблица освещенностей) и Relief (трехмерный график освещенности). Чаще всего пользуются обычными и закрашенными линиями постоянной освещенности (рис. 22 и 23).

DialuxВ нижней части окна результатов отображается таблица из 5 колонок, содержащая статистические сведения: среднюю освещенность (Em), максимальную и минимальную освещенность (Emax, Emin) и два отношения, характеризующие равномерность распределения освещенности: минимальной освещенности к средней Emin/Em и минимальной освещенности к максимальной Emin/Emax.

Обучение DialuxТеперь просмотрим вид освещенного помещения. Для этого в левом меню окна результатов выберем пункт Room1, а в правом меню – пункт "Трехмерный вид" (3D rendering). На экране появится окно с трехмерным видом неосвещенного помещения (рис. 24). Для отображения освещенного вида нажмем кнопку Render (рис. 25).

Чтобы изменить точку наблюдения комнаты, нажмем кнопку Settings (настройки). В окне настройки трехмерного вида 3D Position (рис. 26) можно задать вращение помещения относительно вертикальной оси (Rotation Z-axis) и расстояние ее наблюдения (Observer distance). В нижней части окна имеется регулировка яркости картинки, которая оказывается полезной, если трехмерная картинка слишком залита светом или, наоборот, неестественно темная. Настроив желаемый вид, нажимаем кнопку ОК и затем снова кнопку Render.

Инсктукция DialuxВ заключение распечатаем результаты нашего расчета. Находясь в одном из окон Iso-lines (рис. 22), Grey scale (рис. 23) или 3D rendering (рис. 25), выберем в меню Project пункт Print preview. В появившемся окне предварительного просмотра (рис. 27) заметим номер страницы, на которой содержится выбранный вид результата расчета.

1166033p.jpgНомер страницы находится в правой верхней части страницы, под датой выполнения проекта. При необходимости можно увеличить размер изображения кнопкой Zoom In.

Запомнив номер страницы, нажмем в левой верхней части экрана кнопку Print и зададим в появившемся диалоговом окне ее номер. В противном случае будет распечатан весь 20-страничный отчет о проекте, содержащий массу незаполненных и неинформативных страниц.

Закончив работу с результатами расчета, закроем окно результатов нажатием кнопки с крестом в его правой верхней части. На экране появится окно состава проекта Project Tree. При необходимости что-то изменить в параметрах нашего помещения выделим в списке объектов строку Room1 и нажмем кнопку Edit. После окончания редактирования свойств помещения нам снова будет доступна основная панель инструментов программы (Room, Furniture, Selection…).

Итак, перед нами наш первый расчет освещения, выполненный всего за десять несложных шагов. Но это только начало "большого пути". Используя ограниченные, на первый взгляд, возможности программы DiaLux, можно рассчитывать и освещение сложных интерьеров с балконами, лестничными пролетами и округлыми стенами. Разумеется, полученный нами трехмерный вид нельзя спутать с фотографией, однако отметим, что лучшего качества позволяют добиться лишь программы, распространяющиеся отнюдь не бесплатно.

Опубликовано в журнале "Illuminator" В мире света 1-3-2013