Actualmente, China está construyendo una sociedad que ahorra recursos y respeta el medio ambiente, y el concepto de "iluminación verde" está ganando popularidad. Con el continuo avance de la ciencia y la tecnología y el rápido desarrollo de la tecnología de aplicación de materiales semiconductores, las fuentes de luz LED de bajo consumo se han utilizado ampliamente en la iluminación paisajística, y el alumbrado público LED de alta potencia ha atraído cada vez más atención en todos los ámbitos.
Estas dos tecnologías son métodos completamente diferentes de producir luz. Las bombillas de vapor de sodio contienen metales que se evaporan en un gas inerte dentro de una envoltura de vidrio, mientras que los LED son una tecnología de estado sólido. Ambas tecnologías son extremadamente eficientes. La diferencia radica en que las lámparas de vapor de sodio eran la tecnología más eficiente en la década de 1970, mientras que los LED son la tecnología más eficiente en la actualidad. Si bien la iluminación de vapor de sodio supera a casi todas las demás tecnologías en términos de eficiencia energética (razón por la cual se eligió para iluminar muchas calles de la ciudad), pierde ante los LED. Tanto los LED como las lámparas de vapor de sodio emiten radiación electromagnética dentro de una pequeña porción del espectro visible, pero los LED desperdician mucha menos energía en forma de calor residual y, además, ofrecen a los usuarios una increíble variedad de opciones de alto índice de reproducción cromática (eliminando así la apariencia negra monocromática de los objetos iluminados por bombillas LPS y HPS).
La principal diferencia entre las lámparas LED y las lámparas de sodio de alta presión reside en la temperatura de color y el índice de reproducción cromática (IRC). Las luces LED ofrecen un rango más amplio de temperaturas de color, así como un IRC más alto. Las luces LED de área tienen una mayor sensibilidad intrínseca que las lámparas de sodio de alta presión.
1. Comparación del principio de luminiscencia
1.1 El principio luminoso de las luces LED
El LED (diodo emisor de luz), un diodo emisor de luz, está hecho de compuestos de los grupos III-IV. Es un dispositivo semiconductor de estado sólido que puede convertir directamente la electricidad en luz. El núcleo del LED es un chip semiconductor. Este chip se compone de tres partes: una es un semiconductor de tipo P, con predominio de huecos, y la otra es un semiconductor de tipo N. Los electrones y los huecos son empujados hacia los pozos cuánticos cuando la corriente actúa sobre el chip a través del cable. En los pozos cuánticos, los electrones se recombinan con los huecos y emiten energía en forma de fotones. Este es el principio de emisión de luz del LED. La longitud de onda de la luz también determina su color, el cual está determinado por el material que forma la unión PN.
1.2 El principio luminoso de la lámpara HPS
La lámpara de sodio de alta presión utiliza electricidad para generar un arco entre los electrodos en ambos extremos del tubo de arco. Debido a la alta temperatura del arco, la amalgama de sodio en el tubo se calienta y se evapora en vapor de mercurio y vapor de sodio. Los electrones emitidos por el cátodo impactan y se descargan durante su movimiento hacia el ánodo. Los átomos de la sustancia obtienen energía para producir ionización o excitación y luego regresan del estado excitado al fundamental, o cambian del estado ionizado al excitado y luego regresan al fundamental en un bucle infinito. En este momento, el exceso de energía se libera en forma de radiación luminosa. Entonces se produce luz. El alumbrado público de alta potencia es un nuevo tipo de iluminación que satisface las necesidades de iluminación al iluminar el grupo de LED con CC de bajo voltaje. Se caracteriza por su alto brillo y buena reproducción cromática. Además, al ser la entrada de CC de bajo voltaje, puede... La combinación de energía solar produce farolas LED solares para exteriores. una posibilidad para alumbrado público en el futuro.
2. Acerca del análisis y comparación de la eficiencia energética
La potencia de las instalaciones de iluminación de ambos debe compararse considerando el mismo nivel de iluminancia (brillo) y estándares de calidad de iluminación similares. Dado que el tubo de alta potencia (250-400 W) de la lámpara de sodio de alta presión tiene una alta eficiencia luminosa, alcanzando de 130 a 1401 m/W, la eficiencia luminosa del tubo de baja potencia (100-150 W) es de aproximadamente 80-100 lm/W. Los tubos LED de alta potencia actuales de 1 W se utilizan principalmente en... farola LED Su eficiencia luminosa es mucho mayor. Por lo tanto, es recomendable analizar por separado las luces LED de carretera de alta potencia y las de baja potencia.
2.1 Farolas de alta potencia (≥250 W)
Las lámparas de sodio de alta presión ofrecen una alta eficiencia luminosa, considerando tres factores: pérdida de balasto, eficiencia de la lámpara y utilización del canal de luz. Si la eficiencia total se calcula como 0,55, la eficiencia luminosa efectiva de la lámpara de sodio es de aproximadamente 70 a 75 1 m/W; mientras que la eficiencia luminosa efectiva de la iluminación LED para exteriores, según las mejores empresas nacionales, ha alcanzado los 1701 m/W. Por lo tanto, para las farolas de alta potencia, los LED son mucho más eficientes energéticamente que las lámparas de sodio.
2.2 Farolas de bajo consumo (≤150 W)
La eficiencia luminosa efectiva de las lámparas de sodio (incluida en la eficiencia total de 0,55) es de aproximadamente 45 a 551 m/W, mientras que la iluminación LED para carreteras se calcula en 170 lm/W, lo que permite un ahorro energético del 75 % en comparación con las lámparas de sodio, llegando incluso al 80 %.
3. Análisis del color de la luz de la fuente de luz en el efecto de iluminación de la carretera.
La temperatura de color correlacionada (Tcp) de la lámpara de sodio de alta presión es de aproximadamente 2100 K, una temperatura de color cálida, y su índice de reproducción cromática (Ra) es de solo 23-25, lo que la hace baja. Actualmente, la temperatura de color utilizada por las farolas LED para exteriores se encuentra entre 4500 K y 5300 K, una temperatura de color fría. Un producto de mejor calidad, con un Ra que puede alcanzar 70-80, y una buena reproducción cromática. En vías rápidas y carreteras principales para vehículos, la lámpara de sodio con luz amarillenta es ligeramente mejor que la luz blanca para visualizar las condiciones de la carretera a unos 90-160 m, especialmente en condiciones de niebla y polvo. Esto presenta ventajas. En aceras, calles peatonales comerciales, zonas residenciales y otras vías, la reproducción cromática de los LED es mejor que la de las lámparas de sodio, lo que permite distinguir mejor las condiciones de las personas.
4. Análisis económico y comparación
Las lámparas de sodio de alta presión cuestan entre 150 y 200 dólares el juego; en la actualidad, costo del alumbrado público Varía mucho según el tamaño de la potencia, que ronda los 80-300 USD. En cuanto al statu quo, Luminarias de calle LED Son ligeramente más caras. Sin embargo, las lámparas LED pueden ahorrar hasta un 75 % de energía. Reemplazar la lámpara de sodio de alta presión de 150 W por una farola LED ahorra unos 500 kWh de electricidad por lámpara al año, lo que permite recuperar el coste adicional de la compra. Normalmente, este coste se amortiza en uno o dos años, y las lámparas LED han demostrado una buena rentabilidad. De cara al futuro, con la mejora gradual de la eficiencia lumínica de las fuentes de iluminación LED para carreteras, la eficiencia general de las lámparas aumentará consecuentemente y el ahorro energético será mayor. Se popularizarán las farolas de bajo consumo. El precio de las farolas LED también se reducirá, eliminando gradualmente las fuentes de iluminación tradicionales.
5. Análisis de la vida útil
La comparación de la vida útil debe basarse en la vida útil total de la lámpara. Las lámparas de sodio de alta presión incluyen fuentes de luz, accesorios eléctricos (principalmente balastos y disparadores) y lámparas. Las lámparas de sodio se utilizan para farolas con una vida útil promedio de 1 a 3 años. Los balastos inductivos de bajo consumo no tienen una vida útil inferior a 20 años, al igual que las lámparas. La vida útil de la farola LED Las empresas nacionales existentes han hecho todo lo posible para garantizar una vida útil de las lámparas de aproximadamente 100.000 h. El alumbrado público puede durar más de 20 años si se utiliza 12 horas al día. Por lo tanto, la vida útil total de un LED... farola es mucho más larga que la del alumbrado público tradicional de sodio.
6. Mantener la comparación del rendimiento
Los usuarios de los departamentos de gestión del alumbrado público urbano se preocupan más por el mantenimiento de las luces LED. Según el análisis, el mantenimiento de las lámparas de sodio es bueno. Solo requieren limpieza y no es necesario reemplazarlas. El balasto rara vez se reemplaza. La fuente de luz se reemplaza cada 1 a 3 años, lo cual resulta muy incómodo. Además, la fuente de alimentación puede dañarse ocasionalmente durante su vida útil. Las farolas LED para exteriores prácticamente no requieren mantenimiento. En zonas con entornos hostiles, solo es necesario limpiar regularmente la superficie de la luminaria para garantizar su correcto funcionamiento. Actualmente, existen farolas LED modulares de alta gama. El mantenimiento y la sustitución son sencillos y su coste es muy bajo. Las farolas LED para exteriores ya cumplen con los estándares y ofrecen garantías de licitación, pedido, uso y mantenimiento. En resumen, creemos que las farolas LED para exteriores han alcanzado la madurez necesaria y, con el desarrollo de la industria LED, se prevé un mayor desarrollo y amplias perspectivas.
7. Eficiencia luminosa
La eficiencia luminosa de la fuente de luz LED, el efecto de alumbrado público LED producido por Hylele, puede alcanzar aproximadamente 170 lm/w. La eficiencia luminosa de la fuente de luz de la lámpara de sodio de alta presión es de aproximadamente 100 lm/w, y el flujo luminoso emitido por w es entre 40 y 80 lm/w menor que el del LED. La eficiencia luminosa de una lámpara de sodio de alta presión de 400 vatios alcanza los 120 lm/w.
8. Permeabilidad a la niebla
En el alumbrado público, existe un gran malentendido sobre la penetración del alumbrado público en condiciones de niebla densa. La mayoría de las personas siempre han creído que la penetración de las farolas LED es menor que la de las lámparas de sodio tradicionales, lo cual es un error. Mucha gente consulta información de internet o percibe sensaciones en la carretera sin una evaluación ni análisis científicos, por lo que creen que la penetración de la luz del alumbrado público es deficiente. En este artículo, realizaremos un análisis científico de esta situación. Todos sabemos que el rango de luz visible se encuentra entre 380 nm y 780 nm, y que la luz en este rango es percibida y reconocida por el ojo humano. Todas las lámparas y farolas tienen valor de uso solo en esta banda de ondas, y el ojo humano no puede reconocerlas fuera de ella. El análisis de penetrabilidad en este artículo se realiza únicamente dentro de este rango. El espectrograma muestra que el espectro del LED es mucho más amplio que el de la lámpara de sodio. Los picos de ambos se encuentran en 580 nm. La parte azul del LED solo representa alrededor del 6% del flujo luminoso total, mientras que la lámpara de sodio prácticamente no lo representa. La distribución de la zona de luz roja del LED es más amplia que la de la lámpara de sodio de alta presión.
9. Función de atenuación
Las farolas LED para exteriores cuentan con una función de atenuación perfecta. La potencia luminosa de las lámparas LED es directamente proporcional a la corriente de trabajo, por lo que la luz se puede atenuar reduciendo la corriente. Además, dado que el encendido frecuente de la lámpara LED no la daña mucho, también se puede atenuar mediante el ajuste del ancho de pulso. Ajustando el ciclo de trabajo del voltaje y la frecuencia de operación, la intensidad luminosa de la farola LED se puede ajustar eficazmente.
10. Comparación de rendimiento
farolas LED vs. farolas de sodio
Comparar artículos
Lámpara de sodio de alta presión
Luz de calle LED
Consumo de energía
alto
Bajo (Ahorra más del 70% de electricidad que las lámparas de sodio de alta presión)
CCT
2000~2500K
3000~7000K
CRI
20~25
65~85
Voltaje
CA 200 V ~ CA 230 V
CA 90 V ~ CA 305 V
Eficacia del conductor
Bajo
Alto
Efecto de luz
Baja eficiencia lumínica, grave deterioro de la luz
Alta eficiencia lumínica, baja descomposición de la luz
vida
Corto, <5000 horas, decaimiento de la luz >60%
Larga duración, >100000 horas, decaimiento de la luz <30 %
Clasificación IP
IP65
IP66
Clase de protección
Clase I
Clase I/II
Hora de inicio
5 a 10 minutos
Inicio instantáneo, sin demoras
Inicio continuo
No permitido. Es necesario esperar unos minutos.
permitido
Protección ambiental
Contaminación por mercurio, radiación ultravioleta
Bien
Valor calorífico
Calor alto
El valor calorífico es pequeño, sólo el 30% de la lámpara de sodio de alta presión.
En conclusión, las farolas LED tienen ventajas significativas sobre las lámparas de sodio de alta presión, principalmente en términos de eficiencia energética, vida útil, costo de mantenimiento, protección ambiental y control inteligente.
Vida útil y costo de mantenimiento
Vida útil: Las farolas LED tienen una vida útil más larga y una menor descomposición de la luz, mientras que las lámparas de sodio de alta presión tienen una mayor descomposición de la luz, que puede alcanzar más del 30% en aproximadamente un año. Costo de mantenimiento: las farolas LED reducen la frecuencia de reemplazo de bombillas y los costos de mantenimiento, y los materiales de las lámparas LED se pueden reciclar, lo que reduce aún más los costos de mantenimiento.
Protección ambiental
Protección del medio ambiente: las farolas LED no contienen metales nocivos como el mercurio, los desechos se pueden reciclar, la temperatura de trabajo es baja, no hay radiación ultravioleta ni infrarroja, el deslumbramiento es pequeño y no se genera contaminación lumínica.
Ahorro de energía y reducción de emisiones: El alumbrado público LED consume menos energía. Por ejemplo, el efecto de las lámparas de sodio de alta presión de 250 W y las lámparas LED de 120 W es similar, pero las lámparas LED consumen menos energía. Si consideramos una ciudad con 20 000 farolas, las emisiones de carbono se pueden reducir en 5200 toneladas al año, lo que supone un ahorro de unos 14 millones de yuanes en la factura de la luz.
Control inteligente
Las farolas LED tienen dispositivos de ahorro de energía con control automático, que pueden realizar atenuación por computadora, control de período de tiempo, control de luz, control de temperatura, control remoto e inspección automática de luz, y tienen un diseño más humanizado.
Relación entre lúmenes e iluminancia
Los lúmenes son la emisión total de luz de una fuente de luz, mientras que la iluminancia (lux) es el flujo luminoso recibido por unidad de área (1 lux = 1 lumen/㎡). El requerimiento de lúmenes de un recinto deportivo debe calcularse en función del estándar de iluminación y la superficie del recinto. La fórmula es: Lúmenes totales = Iluminancia objetivo (Lux) × Área del lugar (㎡) × Factor de utilización (0,4-0,8) × Factor de mantenimiento (0,7-0,9)
La iluminación deportiva se refiere a proporcionar las condiciones de iluminación adecuadas en los recintos deportivos para garantizar que los atletas, árbitros, espectadores, presentadores de televisión y fotógrafos puedan ver el partido con claridad. La iluminación deportiva no solo está relacionada con la competición habitual de los atletas, sino que también abarca muchos otros aspectos, como los espectadores, las transmisiones de televisión y las pantallas publicitarias.
Las luces deportivas permiten a las personas ejercitarse de noche o cuando la luz natural es escasa. Su importancia es innegable. Ya sea que el deporte se juegue en un estadio internacional o en un estadio de fútbol local, la iluminación es fundamental. Si está considerando comprar luces de movimiento, este artículo responderá a sus preguntas sobre lúmenes. La iluminación deportiva ayuda a satisfacer las necesidades reales de los atletas y espectadores, y a capturar transmisiones televisivas de alta calidad. Además, es difícil operar estadios sin una iluminación adecuada.
1. ¿Qué es Lumen?
Los lúmenes se pueden utilizar para cuantificar la cantidad de iluminación proporcionada por cualquier tipo de iluminación. Los lúmenes están relacionados con la luz de una vela y representan el brillo de una vela estándar, equivalente a un ángulo de un metro cuadrado. Si la fuente de luz es oscurecida por el hemisferio absorbente derecho, el sistema comenzará a emitir la mitad de su flujo luminoso. En pocas palabras, los lúmenes son unidades que se utilizan para medir la cantidad de luz visible contenida en un haz o ángulo definido, o emitida por una fuente de luz. La cantidad de lúmenes o candelas que emite una fuente de luz depende de su espectro, que se mide mediante la respuesta normal de nuestros ojos.
2. Diferencia entre Lumen y Lux
La diferencia entre lumen y lux es fundamental. Esta diferencia radica en que lux considera la región en la que se distribuye la luz. Un flujo de 1000 lúmenes proporciona una iluminación de 1000 lux. Esta se concentra en un área de un metro cuadrado. Si esos mismos 1000 lúmenes se distribuyen en 5 metros cuadrados, la iluminación resultante se atenuará. Una fuente que emita 1 vatio de luz proporcionaría un flujo luminoso de aproximadamente 683 lúmenes. En total, un lumen equivale a al menos 1/683 vatios de luz visible, dependiendo de la distribución del espectro.
3. Fórmula para calcular lux a lúmenes
Un lumen es la unidad de medida del flujo luminoso. La cantidad de luz emitida por una fuente se mide en microvoltios (V). La unidad del lumen se representa con el símbolo Lm. La intensidad de la fuente de luz puntual es 1 corona. El flujo luminoso emitido es 1 lumen. Dado que la eficiencia lumínica promedio de las luces LED es de 150 lm/W, el cálculo de los lúmenes de las luces de estadio de 1000 W es multiplicar 1000 W por 150 lm/W, lo que equivale a 150 000 lúmenes.
Para convertir lux a lúmenes, también puede usar una calculadora de lúmenes a lux. Dado que la luz se dispersa al salir del emisor, cuanto más lejos viaja, más luz dispersa y menos intensa es.
3.1 Medición en metros cuadrados
Para calcular los lúmenes en metros cuadrados, se debe considerar la iluminancia Ev en lux, que equivale al flujo luminoso en lúmenes. Por lo tanto, el flujo luminoso V es igual a la iluminancia Ev en lux (lx) multiplicada por la superficie A en metros cuadrados (m²). Por lo tanto, se derivan las fórmulas que se indican a continuación.
ΦV(lm) = Ev(lx) × A (m2)
3.2 Cálculos de metros cuadrados
Además de los metros cuadrados, también puede usar pies cuadrados para calcular los lúmenes. V lúmenes (lm) equivale a 0,09290304 iluminancia Ev Lux (lx) multiplicada por el área de superficie (pie cuadrado o ft²). La fórmula se muestra a continuación.
ΦV(lm) = 0,09290304 × Ev(lx) × A(ft2) (ft2)
La tabla de cálculo específica puede estar relacionada con el siguiente enlace: Calculadora de lux a lúmenes
4. ¿Cuántos lúmenes se necesitan para la iluminación deportiva?
4.1 Campo de fútbol soccer
Dimensiones
Largo x Ancho: 100 x 64 metros
Requisitos de iluminación
Lúmenes
75 lux para uso recreativo y de entrenamiento
480000 lm
200 lux para estadios semiprofesionales
1280000 lm
1000lux para televisar los eventos
6400000 lm
Enlace de referencia para la Guía de diseño de iluminación de campos de fútbol
4.2 Cancha de tenis
Dimensiones: Partido individual: 23,77 x 8,23 metros; Partidos dobles: 23,77 x 10,97 metros
250 lux para uso residencial y recreativo
48907 lm para una sola coincidencia
65189 lm para partidos dobles
350 lux para competición de clubes y comerciales
68469 lm para una sola coincidencia
91265 lm para partidos dobles
450 lux para Nacional e internacional
88032 lm para una sola coincidencia
117341 lm para partidos dobles
Enlace de referencia para Guía para el diseño de iluminación de canchas de tenis
4.3 Cancha de béisbol
Dimensiones: 27,43 x 27,43 metros
Requisitos de iluminación
Lúmenes
Recreativo
200 lux
150480 lm
Competencia Profesional
500 lux
376202lm
4.4 Cancha de baloncesto
Dimensiones: 28x15 metros
Requisitos de iluminación
Lúmenes
Patio trasero y recreativo
200 lux
84000 lm
Copa Mundial de la NBA y la FIBA
2000 lux
840000 lm
Enlace de referencia para la Guía de Diseño de iluminación de cancha de baloncesto
4.5 Cancha de bádminton
Dimensiones: 13,4 x 6,1 metros
Requisitos de iluminación
Lúmenes
Estándar amateur
300 lux
24522 lm
Estándar profesional
500 lux
40870 lm
4.6 Cancha de voleibol
Dimensiones: 18x9 metros
Requisitos de iluminación
Lúmenes
Competiciones recreativas
75-200 lux
12150-34200 lm
Partido profesional
500 lux
81000 lúmenes
5. Lúmenes y vatios
Los lúmenes y los vatios también se miden para determinar los lúmenes necesarios para la iluminación con sensor de movimiento. Se necesita medir la cantidad de electricidad generada por la fuente de luz. Por ejemplo, una bombilla de 100 vatios consume 100 vatios de electricidad por cada segundo que está encendida. Cuantos más vatios, mayor es la factura, ya que se consume más electricidad.
6. ¿Cómo convierto lúmenes a vatios (W)?
Tenga en cuenta que la conversión de lúmenes (lm) a vatios (W) es muy sencilla. Los vatios se pueden calcular utilizando la eficiencia luminosa y los lúmenes. Los lúmenes y los vatios representan cantidades diferentes. Esto indica que no se pueden convertir lúmenes a vatios. Fórmula de conversión de lúmenes a vatios: P vatios (W) es igual al flujo luminoso (V) lúmenes (Lm) (lm). Luego se divide entre la eficiencia luminosa por vatio lúmen (lm/W). Se obtendrá la siguiente fórmula.
P (W) = ΦV (lm) / η(lm/W)
7. Importancia de la iluminación deportiva
Necesidad de que los atletas jueguen con normalidad: Los atletas necesitan suficiente iluminación para garantizar una visión clara en el estadio y evitar que la mala iluminación afecte su rendimiento. En general, cuanto más grande sea el estadio, mayor será la velocidad y cuanto más pequeño sea el balón, mayor será la calidad de la iluminación.
La necesidad de que los espectadores vean el juego: los espectadores necesitan niveles de iluminación más altos para ver el juego, especialmente los locutores de televisión y los fotógrafos, quienes necesitan estándares de iluminación más altos para garantizar la claridad y la calidad de la pantalla del juego.
Necesidades de transmisiones de televisión en color: Con el desarrollo de la tecnología de televisión en color, los estándares de iluminación también mejoran constantemente para satisfacer las necesidades de transmisiones de alta definición.
Necesidades de los medios impresos : Los periodistas de periódicos, revistas y otros medios impresos también necesitan una buena iluminación para informar sobre el evento.
Necesidad de exhibición publicitaria: Los anuncios en los estadios también necesitan una buena iluminación para garantizar que el público pueda ver con claridad.
8. Requisitos técnicos y normas para la iluminación deportiva
Uniformidad de la iluminación: La iluminación del recinto deportivo debe garantizar una iluminación uniforme en todo el recinto para evitar zonas de luz y oscuridad evidentes. La BWF estipula que la iluminación del recinto de competición debe superar los 500 lx y la uniformidad no debe ser inferior a 0,7.
Control del deslumbramiento: El deslumbramiento es un factor importante que afecta la comodidad visual y el rendimiento de los atletas. Las luminarias de alta calidad deben tener un buen control del deslumbramiento para garantizar una luz suave y sin deslumbramientos.
Reproducción cromática: El índice de reproducción cromática (IRC) mide la capacidad de una fuente de luz para restaurar el color real de un objeto. La iluminación del campo deportivo debe elegir lámparas con un índice de reproducción cromática superior a 80 para garantizar que los atletas puedan calcular con precisión la trayectoria y la posición del balón.
Ahorro energético y protección del medio ambiente: Los recintos deportivos modernos priorizan cada vez más el ahorro energético y la protección del medio ambiente. Elegir luminarias de bajo consumo no solo reduce los costes operativos, sino también el impacto ambiental.
Importancia de la calidad del alumbrado público
Los problemas con las farolas LED siempre han sido una preocupación generalizada, ya que están estrechamente relacionados con la vida de las personas. Según CNN Health, se publicó un artículo sobre estos problemas. El artículo describe dos problemas que preocupan actualmente. El primero es la incomodidad y el deslumbramiento. Debido a que los LED son tan concentrados y tienen altos niveles de luz azul, pueden causar deslumbramiento severo y contraer las pupilas. La luz azul se dispersa más en el ojo humano que las longitudes de onda más largas del amarillo y el rojo, y niveles excesivos pueden dañar la retina. Otro problema abordado en la declaración de la AMA es el impacto en los ritmos circadianos en los humanos. ¿Es esto cierto? Estos problemas tienen mucho que ver con el diseño del alumbrado público y la calidad de las farolas LED. Este artículo le presentará los problemas de las farolas LED en detalle.
La construcción de carreteras es una parte importante de la construcción urbana moderna, y el alumbrado público LED es un equipo fundamental en la construcción vial, ya que puede iluminar las vías por la noche y crear un ambiente nocturno seguro para las personas. Por lo tanto, debemos priorizar la calidad del alumbrado público al adquirirlo. El alumbrado público de baja calidad no estabiliza su rendimiento lumínico, lo que ocasionará muchos problemas para las labores de mantenimiento y sustitución posteriores. Esto no solo afecta la seguridad de peatones y conductores, sino que también incrementa la carga del gasto público en construcción urbana.
¿Cuáles son los problemas de calidad más comunes de las farolas LED?
En la práctica, la construcción de carreteras requiere una gran cantidad de farolas LED de alta calidad para iluminar diversas vías urbanas y garantizar el normal desarrollo de las actividades nocturnas. Sin embargo, incluso tras una cuidadosa selección, encontramos algunos problemas de calidad comunes. Esto se debe a que muchos fabricantes reducen costos para atraer clientes con precios bajos. Sin embargo, estos bajos precios se logran mediante el uso de materiales y procesos deficientes, en lugar de innovación tecnológica, lo que repercute considerablemente en la calidad de las farolas LED. Para que pueda elegir farolas LED comerciales de alta calidad y comprender su funcionamiento, a continuación enumeramos nueve de estos problemas.
El problema de la falla del controlador LED
El controlador LED es el componente más importante del alumbrado público LED. Tras más de 17 años en el sector del alumbrado público, hemos descubierto que la pieza con mayor probabilidad de romperse es el controlador LED. Cuando se rompe, las lámparas no funcionan en absoluto, partes de los LED no funcionan o, en ocasiones, los LED parpadean. Por eso insistimos en utilizar las marcas de controladores LED más conocidas, como Meanwell e Inventronics, u otras marcas de renombre mundial como Philips y Osram. La razón es simple: los controladores LED son tan importantes para el alumbrado público LED como el corazón lo es para las personas.
Parece que podemos ahorrar en la factura al comprar una farola con un controlador LED de baja calidad. Sin embargo, al final, nos daremos cuenta de que pagaremos más en el futuro por repararla con un controlador LED nuevo. Por lo tanto, las farolas con controladores LED de alta calidad son la mejor opción para proyectos de alumbrado público a largo plazo. Normalmente, los proyectos o licitaciones exigen un requisito sobre la clase de protección de las lámparas. Se solicitará una fuente de alimentación de Clase I o Clase II para las farolas LED con entrada de CA. Esto significa que debemos prestar más atención al elegir los controladores LED.
El problema de los chips LED de mala calidad
En los chips LED, los cables de oro se utilizan por su alta calidad. ¿Por qué los LED de alta gama deberían fabricarse con este material tan costoso? El cable de oro ofrece ventajas como alta conductividad eléctrica, buena conductividad térmica, resistencia a la corrosión, buena tenacidad y excelente estabilidad química. El uso de otros cables, como los de aleación de cobre, de aleación de plata recubiertos de oro o de aleación de plata, reducirá la fiabilidad de la fuente de luz y facilitará que los chips LED fallen por desconexión tras un período de uso.
A diferencia de los controladores LED, no es fácil identificar visualmente la marca y el modelo de los LED. Por cierto, necesitamos un electricista profesional para reemplazar el módulo LED. Su reemplazo es más complicado que el del controlador LED, lo que implica una gran inversión de mano de obra. Debido a sus limitaciones de potencia, los circuitos de Clase 2 se consideran seguros contra incendios y ofrecen una protección aceptable contra descargas eléctricas. Por lo tanto, se recomienda elegir circuitos eléctricos de Clase 2 para iluminación exterior. Por lo tanto, prestaremos más atención a este aspecto al realizar estudios de mercado para nuevos productos.
El problema de la función SPD
Un dispositivo de protección contra sobretensiones, también conocido como pararrayos, es un tipo de equipo electrónico que proporciona protección a dispositivos electrónicos, instrumentos y líneas de comunicación. Cuando se genera repentinamente una sobretensión o corriente en un circuito eléctrico o línea de comunicación debido a una interferencia externa, el protector puede conducir y derivar la corriente de entrada en un corto periodo de tiempo, evitando así daños a otros equipos del circuito. Un buen dispositivo de protección contra sobretensiones debe ser capaz de repetir sus funciones de protección según lo especificado.
Aunque el controlador LED tiene su protector de sobretensión (SPD) integrado, consideramos que vale la pena instalarlo en el alumbrado público. ZC Lighting cuenta con SPD de Clase I, Clase II, 10 kV o 20 kV para satisfacer sus necesidades. Si hay rayos muy fuertes o la red eléctrica es inestable en la ubicación de su proyecto, le sugerimos un SPD de 20 kV para proteger su alumbrado público. En comparación con el controlador LED o el alumbrado público completo, usar un SPD, cuyo costo es de aproximadamente 5 USD, para proteger su dispositivo, es una opción económica.
El problema de los niveles más bajos de IP/IK
La clasificación IP (¿Qué es la clasificación IP?) se utiliza para identificar el código internacional de grado de protección. Una clasificación IP consta de dos números: protección contra partículas sólidas (primer dígito) y protección contra la entrada de líquidos (segundo dígito). Cuanto mayor sea el número, mejor será el grado de protección.
La clasificación IK se define como IK seguido de un número del 00 al 10. Indica el grado de protección de las cajas eléctricas contra impactos mecánicos externos. Los productos con clasificación IK son importantes, especialmente si se encuentran en zonas públicas, zonas de alto tráfico o entornos comerciales. Un IK alto garantiza la seguridad tanto del medio ambiente como de las personas.
Los índices de protección IP e IK son importantes para las farolas LED. Con un índice IP bajo, el agua penetrará en el sistema eléctrico de las lámparas, lo que las dañará. Además, se corre el riesgo de sufrir descargas eléctricas y lesiones. Con un índice IK bajo, las lámparas se dañarán o romperán al recibir un impacto fuerte sobre su superficie. Si se rompen fragmentos o no se alcanza la iluminación necesaria, se pueden causar daños a los transeúntes.
El problema de la disipación irrazonable del calor
La disipación de calor es un aspecto fundamental al elegir luces LED para calles. Los chips y controladores LED suelen necesitar la temperatura adecuada para funcionar correctamente. Esta temperatura suele ser inferior a 105 °C, la cual se puede consultar en su ficha técnica. Los controladores LED también necesitan la temperatura adecuada. Por ejemplo, la serie EUM de Inventronics suele ser inferior a 90 °C.
Si el diseño de disipación de calor de las lámparas no es muy bueno, la vida útil de las lámparas LED se verá afectada o, peor aún, dejarán de funcionar. Los controladores LED podrían alternar entre funcionar y no funcionar, lo que también afectará la vida útil de la fuente de alimentación. Por lo tanto, en el caso de las lámparas LED, los fabricantes deben prestar atención tanto a la temperatura de funcionamiento de los chips LED como a la de los controladores LED.
ZC Lighting generalmente controla la temperatura de funcionamiento máxima de los chips LED por debajo de 85 °C (a una temperatura ambiente de 25 °C). De esta manera, no solo obtenemos una buena relación calidad-precio para las farolas LED, sino que también prolongamos al máximo su vida útil. Para el comprador, la opción más intuitiva es solicitar a su proveedor un informe ISTMT. En este informe, se puede ver la temperatura Ts de los chips LED y la temperatura Tc de la fuente de alimentación. Con este informe, los compradores encuentran más fácil encontrar proveedores adecuados.
El problema del recubrimiento en polvo deficiente
Para el alumbrado público exterior, un buen recubrimiento en polvo resiste la corrosión, la abrasión y los productos químicos. Esto prolongará su vida útil y mejorará su rendimiento.
Para los compradores, una buena manera de verificar si el proveedor cuenta con un informe de prueba de niebla salina. Esta prueba cumple con las normas ISO 9227 o ASTM B117, y la farola debe exponerse a la sal durante 1000 horas. Posteriormente, el laboratorio verificará si hay corrosión, picaduras o grietas en la superficie, así como su área. Finalmente, se emitirá un informe de prueba al solicitante para mostrar su clasificación. Si le interesa adquirir farolas con este informe de prueba, consúltenos.
A continuación se muestra una breve introducción al recubrimiento en polvo.
El recubrimiento en polvo es un polvo seco a base de resina epoxi, poliéster o poliuretano que se aplica sobre superficies metálicas mediante un sistema de pulverización electrostática. Consta de tres pasos principales.
Pretratamiento
Propósito: Eliminar el aceite, el polvo y el óxido de la superficie de la pieza de trabajo, para producir una capa que pueda aumentar la adhesión del recubrimiento llamada “capa de fosfato”.
pulverización electrostática
Propósito: El recubrimiento en polvo debe rociarse uniformemente sobre la superficie de la pieza de trabajo.
En cuanto a una pieza de trabajo especial (incluida la posición donde existía la capa de protección electrostática), debemos utilizar la máquina de moldeo por pulverización electrostática de alto rendimiento para completar la pintura.
Curado a alta temperatura
Propósito: Cuando un polvo en la superficie de la pieza de trabajo se expone a una temperatura elevada durante un cierto período de tiempo, comienza a derretirse, fluye y luego reacciona químicamente para formar una textura de superficie de polímero de mayor peso molecular que queremos.
El problema de la distribución de la iluminación
La distribución de la iluminación se determina principalmente por el diseño de la óptica (PC, PMMA o plexiglás). La farola de la serie Rifle de ZGSM cuenta con más de 10 lentes diferentes, lo que la convierte en la opción ideal para su proyecto de alumbrado público. Cuando la posición, la altura y la separación de las farolas son fijas, el éxito de un sistema de iluminación exterior suele depender de una distribución de la luz adecuada.
Con una buena distribución de la luz, podemos utilizar lámparas de bajo consumo en nuestros proyectos, minimizando así el presupuesto. Esta es la solución que más ahorra energía.
Cuando la distribución de la luz de las lámparas no es razonable, a menudo necesitamos una mayor potencia o más lámparas para proporcionar un efecto de iluminación uniforme en la carretera.
Mediante el uso de la luz de calle LED Con una buena distribución de la iluminación puedes evitar los siguientes problemas comunes:
La luz parece demasiado brillante
La luz brilla en las ventanas de una zona residencial por la noche.
Hay demasiada luz debajo de la luminaria.
Hay muchos puntos oscuros entre las luces.
El camino no está iluminado mientras el césped está iluminado.
Por eso también prestaremos atención a ver si el luz de la calle Con una distribución de iluminación ideal, es fundamental que puedas llevar a cabo tu proyecto y a qué precio.
El problema de la baja eficiencia
La eficiencia lumínica de las luces LED está determinada principalmente por tres factores.
Eficacia de los chips LED
Eficiencia del conductor
Parte óptica (lente, cristal)
Para muchos compradores, la eficiencia lumínica no se puede evaluar por sí sola. Esto les da la oportunidad de exagerar los parámetros del producto. Sin embargo, la configuración reducida no es suficiente para cumplir con el diseño de iluminación requerido. Una vez instaladas las lámparas, los resultados de iluminación no se ajustan a la clase de iluminación requerida por el proyecto.
Parece que ese pequeño truco mantiene su producto en el mismo nivel de mercado o incluso lo hace más competitivo. Pero la próxima vez, nadie te apoyará porque se ha perdido la confianza.
El problema del paquete
Sin un buen embalaje, la farola se romperá durante el transporte. Y sin una etiqueta bien diseñada, los compradores podrían tener problemas con el despacho de aduanas para la importación.
En el diseño de empaques, priorizamos la seguridad. Con base en esta premisa, buscamos reducir el consumo de materiales ecológicos y reducir el volumen para que nuestros clientes ahorren en el transporte.
Por supuesto, un buen empaque también beneficia la promoción y las ventas de nuestros clientes. Además, ofrecemos servicios personalizados que harán sus productos más atractivos.
Como parte del embalaje, la etiqueta también es importante. Facilita la identificación de sus mercancías. Una etiqueta estándar le ayudará a completar con éxito el despacho de aduanas.
Si tiene algún requisito sobre embalaje y etiquetado, no dude en preguntarnos y, por supuesto, le daremos nuestras sugerencias.
Conclusión
Para que su proyecto de alumbrado público funcione sin problemas, ZC Lighting le recomienda que, tras comprender el funcionamiento del alumbrado público, seleccione cuidadosamente una farola con una fuente de alimentación LED y chips LED de alta calidad, un SPD bien diseñado, un IP/IK elevado, un buen recubrimiento de plástico, una lente adecuada, un diseño integral de la lámpara impecable y un empaque atractivo. Creemos que si logramos la perfección en estos aspectos, la farola LED que elija será muy popular y exitosa en el mercado.
Introducción
El cálculo de iluminación se refiere a una serie de técnicas y métodos utilizados en el diseño de sistemas de iluminación. Su objetivo es determinar los niveles de iluminación necesarios y seleccionar las luminarias, sus configuraciones y ubicaciones adecuadas para garantizar los efectos de iluminación deseados en un espacio específico. El cálculo de iluminación involucra numerosos factores, como la distribución del sitio, los estándares de iluminación, los tipos y potencias de las luminarias, y las lentes de las mismas. En el ámbito del cálculo de iluminación, términos como Dialux, Relux y AGI32, entre otros, son comunes, ya que se refieren a software de simulación especializado. Una vez confirmados los factores que influyen en los resultados de iluminación, estas herramientas de simulación se emplean para el análisis fotométrico, la distribución de la iluminancia, la intensidad luminosa y el cálculo de parámetros como la iluminancia y la uniformidad. Estos cálculos se utilizan para evaluar los efectos de iluminación en áreas específicas y optimizarlos según los parámetros de diseño. Mediante estos cálculos y análisis, los usuarios pueden evaluar y optimizar diversos esquemas de diseño, incluyendo diferentes tipos de luminarias, sus disposiciones y posicionamiento, así como los métodos de control de los sistemas de iluminación, todo ello para lograr efectos de iluminación óptimos y una eficiencia energética óptima.
¿Por qué realizar el cálculo de iluminación?
El cálculo de la iluminación desempeña un papel fundamental en el diseño de iluminación. No solo ayuda a seleccionar las soluciones de iluminación adecuadas (incluido el tipo y la cantidad de lámparas), sino que también optimiza los efectos lumínicos. Además, contribuye significativamente al ahorro energético y la protección del medio ambiente (evitando la iluminación excesiva), mejorando el confort, evitando el deslumbramiento y la contaminación lumínica, y mejorando la estética del espacio.
Solución de iluminación adecuada: Los cálculos de iluminación nos ayudan a elegir el tipo, la cantidad, la potencia y la lente de las lámparas más adecuados. Estos factores influyen directamente en la creación de efectos de iluminación.
Efectos de iluminación optimizados: Los cálculos de iluminación garantizan la cantidad adecuada de iluminación en todo el proyecto y una distribución uniforme de la iluminación o brillo. Mediante el cálculo y la optimización continuos, la implementación del proyecto se puede realizar según la simulación de iluminación, obteniendo así efectos de iluminación optimizados.
Ahorro de energía y protección del medio ambiente: Los cálculos de iluminación permiten optimizar el consumo energético. Al seleccionar racionalmente la ubicación, la cantidad, la potencia y las lentes de las lámparas, podemos elegir la mejor solución de iluminación para que el proyecto sea más eficiente, ahorrador de energía y respetuoso con el medio ambiente.
Evite el deslumbramiento y la contaminación lumínica: Los cálculos de iluminación ayudan a evitar el deslumbramiento y la contaminación lumínica. Mediante un diseño de iluminación razonable, se pueden reducir eficazmente el deslumbramiento y la contaminación lumínica, protegiendo así la salud y la seguridad de las personas y la fauna.
Mejorar la estética del espacio: Los cálculos de iluminación pueden optimizar la disposición y el ángulo de las fuentes de luz, lo que proporciona a los proyectos mejores efectos visuales y los hace más atractivos. Además, el uso de chips LED de alta calidad puede mejorar la reproducción del color de la iluminación, mejorando así la comodidad de la iluminación interior.
¿Cómo realizar el cálculo de iluminación?
El lux es la unidad utilizada en el Sistema Internacional de Unidades (SI) para medir la iluminancia, que representa la cantidad de flujo luminoso recibido por unidad de área. Normalmente, se utiliza para indicar el efecto de iluminación de las luminarias. El cálculo de la iluminación permite determinar la iluminancia alcanzada en el área iluminada mediante cálculos simulados, lo que ayuda a determinar el número de luminarias necesarias. Sin embargo, también se puede medir la iluminancia real del área iluminada con un fotómetro. Se pueden utilizar diferentes fórmulas para calcular la intensidad de la luz en diversas circunstancias. Para ilustrarlo, clasificamos estos escenarios en tres tipos:
E = F / A
E representa iluminación o lux
F representa el flujo luminoso en lúmenes
A representa la superficie cubierta por la luminaria (en metros cuadrados)
Por ejemplo, en una habitación de 3×3 metros, se instala una luz de techo de 48 W y 4500 lm. Aplicando la fórmula E=4500/3/3=500 lux, se puede cubrir la necesidad de iluminación de una habitación normal. Si la habitación se utiliza como estudio, se requiere una potencia de 72 W o superior.
E = F x Q x MF / A
E representa iluminación o lux
F representa el valor medio del lúmen de la lámpara.
Q representa el número de lámparas
MF representa el factor de mantenimiento de la luminaria
A representa la superficie cubierta por la luminaria (en metros cuadrados)
Por ejemplo, una cancha de tenis de 36 x 18 m está equipada con 8 proyectores de alta potencia de 320 W y 150 lm/W. Aplique la fórmula E = 320 W x 150 lm/W x 8 x 0,8/36/18 = 474 lux. Por supuesto, esto es solo una estimación. En aplicaciones reales, la iluminación exterior puede provocar que parte de la luz ilumine accidentalmente el área objetivo por diversas razones, lo que provoca que el valor de iluminación calculado con este método sea mucho menor que el valor simulado. Según la experiencia del equipo técnico de ZGSM, al calcular el valor de iluminación con este método, se recomienda que el valor de este coeficiente sea de aproximadamente 0,8.
Simulación de iluminación
Además de calcular los efectos de iluminación con las fórmulas anteriores, recomendamos a nuestros clientes que utilicen los resultados de las simulaciones de iluminación para determinar la idoneidad de la iluminación. Los pasos generales suelen incluir la confirmación de las dimensiones del sitio, la selección de los estándares de iluminación, la selección y disposición de las luminarias (donde podemos estimar la potencia y la cantidad adecuadas de luminarias mediante los pasos 1 y 2), la importación a un software de simulación de iluminación para el cálculo de los resultados y, finalmente, el ajuste, la optimización y la exportación del informe. En la práctica, las diferentes simulaciones de iluminación exterior presentan ciertas diferencias. A continuación, explicamos cada escenario por separado.
Cálculo de iluminación del alumbrado público
En las simulaciones de iluminación exterior, la iluminación vial es la demanda más común. Los clientes suelen preguntar sobre la potencia adecuada para el alumbrado público en una carretera de 7 metros de ancho con postes de 6 metros de altura. Según nuestra experiencia, conocer estas condiciones permite determinar aproximadamente la potencia adecuada (xxxW, según la norma M4a). Si sus necesidades de iluminación son mayores, podría ser necesario aumentar la potencia de las luminarias o mejorar su eficiencia. En las simulaciones de iluminación vial, la luminosidad suele ser el requisito principal para la calzada, mientras que la iluminancia es la consideración principal para las aceras y las zonas de conflicto. Para más detalles, consulte otro artículo nuestro. Con estos ajustes y la disposición de las luminarias (generalmente determinados por los requisitos del proyecto), podemos introducir estos parámetros en Dialux para las simulaciones de iluminación. Estos son los pasos básicos para la simulación de iluminación vial.
Cálculo de iluminación del alumbrado público
Pasos para el diseño del alumbrado público
Composición de la vía (incluida la calzada, la acera , la mediana, el ancho de la vía y el número de carriles)
Normas de iluminación (clase de iluminación M: M1, M2, M3, M4, M5, M6, clase de iluminación P y clase de iluminación C). Consulte el diseño de iluminación vial.
Disposición de las luminarias (altura de los postes, espaciamiento, alcance, ángulo y distancia de los postes al borde de la carretera). Consulte la disposición de las luminarias de la farola LED.
Selección de luminaria IES, importación a Dialux y cálculos (ajuste o reemplazo de potencia y lente si es necesario).
Exportar el informe
Cálculo de iluminación de iluminación deportiva
Para la iluminación deportiva , los clientes suelen informarnos sobre un campo que requiere iluminación. Sin embargo, aunque conozcan el tamaño del campo, podrían no tener claros los requisitos de iluminación, así como la posición y altura de los postes de luz. Para realizar una simulación de iluminación de estadios, necesitamos especificar los requisitos de iluminancia y uniformidad. ZC Lighting puede confirmar estos requisitos en función del nivel de competición del campo deportivo del cliente. Posteriormente, calcularemos la potencia y la cantidad de proyectores necesarios. Utilizando la fórmula de cálculo de iluminancia, se ingresan los datos en Dialux para el cálculo de la iluminación. Estos son los pasos básicos para la simulación de la iluminación de un estadio.
Cálculo de iluminación de campo deportivo
Pasos para el diseño de iluminación de campos deportivos
Tipo y tamaño del campo deportivo
Normas de iluminación (iluminancia y uniformidad según EN12193 )
Disposición de las luminarias (posición de los postes, altura de los postes, número de luminarias)
Selección de luminaria (proyector o mástil alto) IES, importación a Dialux y cálculos (ajuste o reemplazo de potencias o lentes de luminarias si es necesario)
Exportar el informe
Cálculo de iluminación de iluminación exterior
Además de las simulaciones de iluminación vial y deportiva , también realizamos proyectos de iluminación de aparcamientos, parques y vialidades de polígonos industriales. Estos proyectos de iluminación exterior suelen abarcar áreas con formas y dimensiones irregulares. Recomendamos a nuestros clientes que nos proporcionen planos CAD y consulten la norma EN12464-1 para conocer los diversos requisitos de iluminación en cada zona. Posteriormente, en función de la posición y la altura de los postes de luz, seleccionamos las potencias y lentes adecuadas. Finalmente, estos datos se introducen en Dialux para el cálculo de la iluminación. A continuación, se detallan los pasos básicos para simular la iluminación en otras áreas exteriores. Consulte los casos prácticos de proyectores exteriores para zonas de paso.
Cálculo de iluminación del área exterior
Pasos para el diseño de iluminación de otras áreas exteriores
Disposición y tamaño del área exterior (dibujos CAD)
Normas de iluminación (iluminancia y uniformidad según EN12464-1 )
Disposición de las luminarias (posiciones, alturas y espaciado)
Selección de IES de luminarias para cálculos (ajuste o reemplace los vatajes o lentes de las luminarias si es necesario)
Exportar el informe
Resumen
Este artículo describe los conocimientos relevantes sobre el cálculo de iluminación, incluyendo su importancia y métodos específicos de implementación. En particular, presenta diversos procedimientos de cálculo de iluminación exterior, como la iluminación vial, la iluminación deportiva y otros escenarios de iluminación exterior. Estos pasos abarcan la selección de estándares de iluminación, los planos del proyecto, la selección y ubicación de las luminarias, y culminan en el cálculo final. En la práctica, pueden ser necesarios ajustes continuos para garantizar que el diseño de la iluminación sea razonable y óptimo. Gracias a este estudio, podemos abordar con confianza futuros proyectos, garantizando que nuestras soluciones de iluminación cumplan con los estándares pertinentes, ofreciendo una selección y ubicación de luminarias bien pensadas y recomendaciones profesionales para su instalación. Para más información, no dude en contactarnos.
Al elegir las mejores soluciones de iluminación LED para su estacionamiento, varios factores clave deben guiar su decisión.
Estos incluyen tipos de luces, eficiencia energética, controles de iluminación y ángulos de haz, entre otros. Cada elemento juega un papel crucial para garantizar la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad de su instalación de iluminación.
Introducción
Con el desarrollo de la economía, el automóvil se ha convertido en un medio de transporte común. El estacionamiento urbano facilita el desplazamiento de los vehículos por la ciudad. El estacionamiento se está convirtiendo en un elemento indispensable de la ciudad, y su iluminación también merece atención. Iluminación específica en el estacionamiento (Haga clic aquí para ver casos prácticos). Luces LED para estacionamientos en distritos comerciales. ). No solo es un requisito para garantizar el uso, sino también una necesidad para garantizar la seguridad personal y de la propiedad.
La mayoría de las luces de estacionamiento utilizan uno de tres tipos de lámparas: lámparas de descarga de alta intensidad (HID), como las lámparas de halogenuros metálicos, lámparas de sodio de alta presión y, si son muy antiguas, lámparas de vapor de mercurio. Sin embargo, con el desarrollo de la tecnología LED, las luces de estacionamiento LED están reemplazando gradualmente a las luces de estacionamiento tradicionales.
Si planea renovar su antiguo aparcamiento, comience por realizar un inventario completo del mismo y las zonas colindantes. La lista debe indicar el número total de lámparas, su tipo, número de postes y su ubicación. Podemos determinar la potencia de las lámparas LED según la potencia de las lámparas originales y el tipo de lámpara. Al mismo tiempo, añada lámparas en las zonas que requieran iluminación adicional y reduzca el uso de lámparas en las zonas que no la requieran.
Si su estacionamiento es nuevo, creemos que debe contar con planos (medición aproximada de pies cuadrados), incluyendo las dimensiones, la ubicación y la altura de los postes de luz. Qué áreas necesitan iluminación temporal y cuáles no. Así, podremos comenzar rápidamente a realizar simulaciones de iluminación y ofrecerle la solución LED adecuada.
ZC Lighting también es un experto profesional en Alumbrado Público , más información visite diseño de alumbrado público guía.
Consideraciones de diseño
Al calcular la iluminación, asegúrese de prestar atención al tipo de iluminación que se utiliza en cada lugar (las luces cerca de las entradas y puertas de los estacionamientos pueden ser diferentes a las luces instaladas más lejos en los estacionamientos). Recuerde que la distribución de la iluminación es clave para un buen diseño. Para obtener un buen resultado, la iluminación debe ser bastante uniforme en un estacionamiento. Claro que una mejor iluminación no significa más iluminación; demasiada luz o una distribución desigual de la luz pueden causar contaminación lumínica o deslumbramiento.
Requisitos generales para la iluminación de estacionamientos exteriores
La iluminación de los estacionamientos exteriores deberá estar diseñada para proporcionar visión, comodidad y seguridad adecuadas.
La iluminación del estacionamiento exterior deberá estar diseñada para brindar una iluminación uniforme en toda la instalación, sin zonas ni áreas oscuras.
La iluminación de estacionamientos exteriores deberá estar diseñada para proporcionar un valor mínimo de iluminación necesario para la seguridad y la identificación de características.
La iluminación exterior de los estacionamientos no debe causar iluminación directa sobre propiedades o calles adyacentes o cercanas. Las luminarias deben ser de un tipo adecuado o estar adecuadamente protegidas para evitar el deslumbramiento desde ángulos de visión normales.
Para dirigir la luz hacia abajo y minimizar la cantidad de luz derramada en el cielo nocturno oscuro, todos los artefactos de iluminación que atiendan estacionamientos al aire libre, excepto lo permitido en una subsección de esta sección, deberán ser artefactos de corte completo según lo define la Sociedad de Ingeniería de Iluminación de Norteamérica (IESNA).
La altura máxima de instalación permitida para luminarias en estacionamientos abiertos será de 4,5 metros (15 pies) dentro de un radio de 15 metros (50 pies) de zonas residenciales de baja y media densidad, y en azoteas. Otras luminarias para estacionamientos exteriores podrán tener una altura de 7,6 metros (25 pies).
Estándares relativos: Lux y uniformidad de luz
A continuación se muestra el estándar de EE. UU.
Básico 1
Seguridad mejorada 2
Candelas mínimas en el pavimento
0,2 FC 1
0,5 FC
Máximo de pies-candela en el pavimento
4.0 FC
7,5 FC
Relación de uniformidad Máxima: Mínima
20:1
15:1
Candelas mínimas a cinco pies sobre el pavimento
0,1 FC
0,25 FC
1: 1 FC equivale a 10,7 lux
2: Se necesita mayor seguridad donde existen necesidades de seguridad especiales o donde es posible que se produzcan actos de vandalismo o delitos.
A continuación se muestra el estándar de China.
Clasificación de estacionamientos
Lux medio en el suelo
Uniformidad (lux mínimo/lux promedio)
GRAMO
Real academia de bellas artes
Clase I: > 400 vehículos
30
0,25
50
20
Clase II: 251- 400 vehículos
20
0,25
50
20
Clase III: > 101-250 vehículos
10
0,25
50
20
Clase IV: ≤100 vehículos
5
0,25
55
20
Distribución de la iluminación
Es importante considerar un análisis fotométrico. El diseño y la simulación de iluminación ayudarán a lograr el mejor diseño de iluminación posible para que el área esté bien iluminada. Según el Sistema de Clasificación de Luminarias, la luz debe tener un valor BUG: retroiluminación, iluminación ascendente y deslumbramiento. La luminaria no puede tener iluminación ascendente que proyecte luz hacia el cielo nocturno. Por otro lado, si el estacionamiento está cerca de una zona residencial, debe haber menos retroiluminación para evitar quejas de los residentes.
La distribución de la iluminación es la característica principal de las luces LED. Con la ayuda de una lente, la luz que emite la luminaria puede proyectarse uniformemente sobre un objeto o superficie. Esta se determina por el punto en el que se alcanza el 50 % de la intensidad luminosa de la luminaria. La industria de la iluminación... Ha creado un sistema de clasificación y ha reconocido cinco tipos distintos de distribución de luz LED: Tipo I, Tipo II, Tipo III, Tipo IV y Tipo V.
Generalmente, los tipos III, IV y V son adecuados para la iluminación de estacionamientos, pero las carreteras que acceden a las áreas de estacionamiento y las carreteras dentro de los estacionamientos suelen requerir espectros como los tipos I y II. Por ejemplo, en la solución a continuación, usamos el tipo I para la carretera en esta área industrial, pero el tipo III para su área de estacionamiento.
Simulación de Dialux
CCT
La Temperatura de Color Correlacionada (CCT) se utiliza para describir la apariencia del color de una fuente de luz. El valor se expresa en Kelvin (K). La CCT de una fuente de luz cálida es inferior a 3500 k. La CCT de las fuentes de luz neutra se encuentra entre 3500 y 4500 k. La CCT de una fuente de luz fría es superior a 4500 k (véase la Figura 6). La CCT no es una métrica de rendimiento: un valor más alto no significa mejor rendimiento. Es una métrica que describe la temperatura de la luz.
Ahora, cada vez más clientes desean que la temperatura de color sea inferior a 3000 K porque piensan que dicha fuente de luz está más cerca de las lámparas tradicionales y no parece tan deslumbrante, lo cual no es perjudicial para los ojos.
CRI
El Índice de Reproducción Cromática (IRC) se utiliza para describir la precisión de reproducción cromática de una fuente de luz. Es importante destacar que el IRC solo describe un aspecto del color. Un IRC ≤ 60 indica una reproducción cromática deficiente, de 60 a 70 media, de 70 a 80 buena, de 80 a 90 muy buena y de 90 o más excelente. El IRC es un indicador de rendimiento y cuanto mayor sea el valor, mejor. En los estacionamientos, el reconocimiento de colores es necesario para identificar ropa, rostros, matrículas y vehículos. En general, un IRC superior a 70 es suficiente para la iluminación de estacionamientos.
Altura de los postes
Las luces de estacionamiento se pueden instalar a una altura de entre 3,6 y 6 metros, aunque en algunos casos pueden alcanzar los 7,6 y 10,6 metros. El tamaño de su estacionamiento determinará la altura recomendada para los postes; en áreas más grandes, es mejor colocar postes más altos para una mayor uniformidad, y viceversa.
Otro aspecto a considerar es si su zona es urbana (con mayor concentración de viviendas) o rural (más dispersa). Si su estacionamiento colinda con muchas casas, es necesario usar postes más cortos para garantizar que la luz no interfiera con la zona residencial. Por el contrario, en zonas rurales, se pueden usar postes más altos.
Espacio de polos
Una vez confirmada la altura de instalación, puede determinar la separación entre los postes de la lámpara. Como regla general: a mayor altura de instalación, menos postes necesitará.
Continuando con el ejemplo anterior, en zonas más densamente pobladas deberás tener más postes de luz y más cercanos, mientras que en zonas rurales tendrás menos postes de luz.
Tipo de montaje
Existen diferentes tipos de montaje para luces de estacionamiento, incluyendo el montaje en poste y el montaje en superficie. Las luces de estacionamiento montadas en poste se montan en un poste con un brazo que se extiende hasta el suelo. Las luces de montaje en superficie se montan con soportes en U o soportes de muñón que se fijan directamente a una pared existente. Las luces LED de estacionamiento Hylele cuentan con diferentes tipos de soportes que se adaptan a sus necesidades de instalación. A continuación, se muestra el diagrama de los soportes y su aplicación. También ofrecemos postes de luz de estacionamiento para su sistema de iluminación, así que si le interesan los postes y los soportes, no dude en contactarnos.
Controles de iluminación para ahorrar energía
El estacionamiento está iluminado durante largos periodos todos los días. A ciertas horas de la noche, hay pocos vehículos y peatones. Instalar equipos de bajo consumo es un paso hacia un diseño eficiente, y los controles de iluminación son una excelente incorporación. Idealmente, es mejor instalar los controles al mismo tiempo que se instala cualquier equipo nuevo o de reemplazo, ya que el electricista ya está en el lugar.
Los controles están apareciendo en los aparcamientos gracias a las nuevas tecnologías capaces de generar importantes ahorros energéticos gracias a la iluminación de alta eficiencia. El control de la iluminación incluye un temporizador, un interruptor de fotocélula, una regulación temporizada, un sensor de movimiento y un control inteligente. Aquí le ofrecemos una breve introducción. Si le interesa, puede consultar nuestro artículo sobre sistemas de control de alumbrado público.
Sistema de control del interruptor temporizador
Dado que las farolas de estacionamiento deben encenderse y apagarse con regularidad, suelen controlarse mediante un temporizador, también conocido como sistema de control de temporizador de farolas. A largo plazo, una farola con un sistema de control de temporizador mejorará la eficiencia energética y la vida útil, ofreciendo una experiencia de usuario excepcional.
Sistema de control de interruptor de fotocélula
Un interruptor de fotocélula consta de dos componentes: una fotocélula y un relé bimetálico. Cuando varía la intensidad de la luz, la máquina enciende o apaga automáticamente la iluminación. La resistencia fotosensible del control de luz se debilita a medida que la luz incide sobre ella. En ese caso, la luz del estacionamiento se apaga y el circuito se cierra.
Cuando la luz ambiental es insuficiente, la resistencia fotosensible presenta un valor mayor. El circuito se activa y la luz del estacionamiento se enciende.
Sistema de control de atenuación temporizada
La atenuación temporizada es una técnica que se ha utilizado durante mucho tiempo. Se trata de una función de atenuación que permite modificar la intensidad de la luz LED de estacionamiento por la noche.
Tradicionalmente, los controladores LED tienen un programa preprogramado. Por ejemplo, configuramos el controlador LED para que funcione al 100 % durante 6 horas, al 50 % durante las siguientes 6 horas y al 100 % durante las siguientes 2 horas.
Cuando la luz se enciende a las 18:00 y se apaga a las 6:00, la luminosidad es del 100 % de 18:00 a 00:00, y del 50 % de 00:00 a 00:00. De esta forma, ahorramos mucha energía por la noche, cuando no es necesario iluminar demasiado los estacionamientos.
Sensor de movimiento
Los detectores de movimiento se activan con el movimiento de vehículos y peatones. Cuando una persona entra en el rango de detección, la salida alta se mantiene, mientras que, al salir, el retardo de conmutación apaga automáticamente la carga. De esta manera, se puede ahorrar energía eficazmente sin afectar el uso funcional del estacionamiento.
Sistema de control inteligente
ZC Lighting también ofrece una solución inteligente de control de alumbrado público, una solución de gestión remota que garantiza la cantidad de luz adecuada donde y cuando se necesita. Permite a los usuarios encender o apagar las luces de su estacionamiento, ajustar la intensidad de la luz, verificar el estado de las lámparas y monitorear el sistema de datos. Los sistemas de control de alumbrado público pueden utilizar estas funciones para aumentar la eficiencia energética, identificar cortes de luz y resolver otros problemas de mantenimiento en tiempo real.
Soluciones de iluminación para estacionamientos de ZC Lighting
Fácil de instalar y sencillo de mantener.
Nuestras luces de estacionamiento LED (Explore las luces de estacionamiento LED para aplicaciones en distritos comerciales) y reflectores LED están diseñados con soluciones mecánicas de alta calidad para garantizar una fácil instalación y un mantenimiento simple, reduciendo así los costos operativos de la iluminación del estacionamiento.
Conservación de energía y control remoto
ZC Lighting pone especial énfasis en el desarrollo de soluciones que puedan reducir los costos de energía de los dispositivos con tiempos de encendido más largos, como la iluminación de estacionamientos. Hemos diseñado una variedad de componentes ópticos para lograr una mayor flexibilidad de iluminación y distribuir la luz solo donde se necesita.
Nuestras luces de estacionamiento LED y reflectores LED también están equipados con sistemas de atenuación y controles remotos, lo que permite programar interruptores y reducir los costos generales de iluminación.
Consulta y soporte técnico
ZC Lighting posee conocimientos técnicos y experiencia profesional que pueden ayudar a los clientes a diseñar y seleccionar los productos más adecuados para iluminar estacionamientos siguiendo las regulaciones vigentes.
Su estacionamiento es fundamental para la primera y más duradera impresión que causa al público. Un estacionamiento mal iluminado y lleno de baches suele ser una mala experiencia. Además, un estacionamiento mal iluminado suele provocar accidentes y delitos.
Un estacionamiento limpio, bien iluminado y bien mantenido es un activo para la comunidad. Invertir en que su propiedad destaque por su seguridad y atractivo es una excelente opción comercial. Las farolas LED, las luces LED para postes, las luces LED para áreas y los reflectores LED se pueden utilizar para la iluminación de estacionamientos. Contamos con todos estos tipos de luces LED para sus opciones. Por cierto, nuestras luces LED están disponibles con diferentes distribuciones de luz, potencias y soportes de instalación. Creemos que encontrará la solución ideal en ZC Lighting.
Resumen
Esperamos que este artículo le ayude a comprender mejor la mayoría de los aspectos de la iluminación exterior de estacionamientos, incluyendo los requisitos de iluminación, el rendimiento de las lámparas, la disposición de los postes de alumbrado público, la instalación de las lámparas, cómo lograr el ahorro energético, etc. Si planea instalar iluminación LED en su estacionamiento, contáctenos para brindarle una solución detallada. Si aún duda en reformar su estacionamiento, puede calcular el costo de reemplazar la iluminación tradicional por iluminación LED y el plazo de amortización; esto quizás le ayude a decidirse por una solución LED ecológica.
Es muy común que los reflectores LED se atenúen con el uso. En resumen, las razones para atenuar la luz de los reflectores son las siguientes:
1. Daños al conductor
Los LED deben funcionar a baja tensión de CC (por debajo de 20 V), pero nuestra red eléctrica habitual es de alta tensión de CA (220 V). Para convertir la red eléctrica en la electricidad que necesitan los LED, se necesita un dispositivo llamado "fuente de alimentación de corriente constante para LED".
En teoría, siempre que los parámetros del controlador coincidan con los de los LED, la fuente de alimentación puede suministrarse continuamente y utilizarse con normalidad. El funcionamiento interno del controlador es más complejo. El fallo de cualquier dispositivo (como condensadores, rectificadores, etc.) puede provocar una variación en la tensión de salida, lo que a su vez provoca la atenuación de los LED.
Los daños en el controlador son uno de los fallos más comunes en las luminarias LED, que normalmente se pueden solucionar tras sustituir el controlador.
2. El LED se quema
El LED en sí está compuesto de LED uno a uno. Si uno o algunos de ellos no se encienden, inevitablemente la lámpara se atenuará. Los LED generalmente se conectan en serie y luego en paralelo; por lo tanto, si un LED se funde, puede provocar que varios LED no se enciendan.
Hay puntos negros obvios en la superficie de los LED quemados, encuéntrelo, conecte un cable a su parte posterior, cortocircuitelo o reemplácelo con un LED nuevo, todo puede resolver el problema.
El LED se quema de vez en cuando, probablemente por casualidad. Si se quema con frecuencia, debes considerar el problema del controlador; otra manifestación de un fallo del controlador es quemar los LED.
3. Decaimiento de la luz LED
La llamada descomposición de la luz se produce cuando el brillo de la fuente de luz se hace cada vez más bajo; esta situación es más evidente en las lámparas incandescentes y fluorescentes.
Las luces LED no pueden evitar la degradación lumínica, pero su velocidad de degradación es relativamente lenta y, por lo general, es difícil apreciar los cambios a simple vista. Sin embargo, no se descarta que LED de baja calidad, placas de microesferas de baja calidad o factores objetivos como una mala disipación del calor provoquen una degradación lumínica más rápida.
4. Mala disipación del calor
Las lámparas LED generan mucho calor durante su funcionamiento. Si el diseño de disipación de calor no es adecuado, la temperatura de la lámpara aumentará, lo que afectará la velocidad de disipación de la luz. Un diseño de disipación de calor de alta calidad puede prolongar la vida útil de la lámpara y mantener el brillo.
5. Condiciones ambientales
Los entornos con alta temperatura y humedad aceleran el deterioro de la luz en las lámparas LED. Los chips LED o las placas de microesferas de baja calidad también aceleran este deterioro.
*Mantenimiento promedio de lúmenes
Introducción
Las ciudades están en constante progreso y desarrollo, y la construcción urbana y rural avanza gradualmente hacia un mayor nivel de desarrollo. La construcción urbana, al mismo tiempo, es inseparable de la construcción vial, y el alumbrado público en este ámbito es un factor fundamental. En la carretera, hemos visto una variedad de formas y colores de farolas, que además ofrecen una experiencia visual diferente. Al elegir una farola, la apariencia, el efecto de iluminación, la calidad del producto y el precio han sido temas de preocupación. Los factores que afectan el precio de las farolas generalmente dependen de la carcasa, el controlador LED, los chips LED y otros requisitos (como la función de control de luz, la función de microondas, el control inteligente, etc.). Por lo tanto, el precio suele estar entre 30 y 200 dólares estadounidenses (y la potencia de la lámpara también influye considerablemente). Según las necesidades económicas de cada país, la calidad de nuestros productos garantiza la elección de la opción más favorable. Este artículo se centra principalmente en el precio de las farolas y lo analiza. ¿Qué aspectos debemos considerar al diseñar el alumbrado público?
¿Por qué prestar atención a los precios del alumbrado público?
¿Por qué prestamos atención al precio de las farolas? Puede que sea un comportamiento inconsciente. Al igual que cuando compramos ropa, teléfonos móviles y otros artículos, prestamos especial atención al precio. Solo en el rango de precios que aceptamos nos interesará seguir comparando y eligiendo. Prestar atención al precio de las farolas puede deberse a los siguientes factores:
En primer lugar, cualquier proyecto tiene un presupuesto, es decir, podemos aceptar un rango de precios, solo en este rango de precios de alumbrado público los clientes finales considerarán seriamente la compra, generalmente en varios fabricantes de productos, así como cotizaciones en todos los aspectos de la comparación, elegirán la calidad del producto está garantizada, y el precio del producto también está en el rango aceptable de productos de alumbrado público.
Además, cada proyecto tiene un estándar (¿Cuáles son los estándares comunes de certificación de iluminación LED?), cada país también puede ser diferente, o el cliente final se basa en el producto original especificado en un estándar de licitación, algunos para la función de la farola, algunos para el diseño de la farola (Ver el proyecto de alumbrado público de la ciudad), en el rango de precios, ciertamente desea proporcionar tanto como sea posible un mejor producto, una configuración superior, más funciones.
Principales factores que afectan los precios del alumbrado público
Al principio del artículo, mencionamos los factores que afectan el precio de las farolas, que también componen su precio: carcasa, controlador LED, chips LED, funciones, etc. A continuación, se detallan:
Carcasa de alumbrado público
La carcasa de la lámpara es una parte importante de la farola, lo que influye directamente en su vida útil. Gracias a los avances tecnológicos, generalmente utilizamos carcasas de aluminio fundido a presión. Por ejemplo, nuestras farolas de las series K, Rifle y Falcon utilizan aluminio fundido a presión. Esto suele influir en el precio de las farolas debido a los diferentes diseños y requisitos de apariencia. Además, según el diseño, se pueden utilizar perfiles de aluminio fundido a presión y aluminio, como en nuestras farolas de las series AL01 y AL03 (Detalles de la farola de diseño ALmodular). Los precios de las farolas varían según el diseño debido al uso de diferentes materiales.
Controlador de LED
El controlador LED es un componente indispensable de las farolas y es clave para su iluminación. La calidad de los controladores LED influye directamente en su vida útil y su durabilidad. Existen muchos tipos de controladores. Según su diseño, se dividen en lámparas con controlador y lámparas sin controlador. Existen varios tipos según la marca. Las marcas de controladores más comunes y utilizadas son: Inventronics, Mean Well, Done, Sosen, Philips, etc. Según sus funciones, se dividen en 0-10 V, 1-10 V, controladores con funciones DALI, controladores con funciones DALI2 y D4i. Existen soluciones con los controladores LED correspondientes según las necesidades del cliente.
chips LED
La calidad de los chips LED afecta directamente la eficiencia luminosa y la vida útil de la lámpara. En general, la vida útil de los chips LED es muy larga (a menos que su diseño sea inadecuado). Mientras no haya problemas de calidad, no hay de qué preocuparse. La eficiencia luminosa se refiere a la eficiencia de conversión fotoeléctrica de los chips LED (en lm/W). Cuanto mayor sea la eficiencia luminosa, más energía eléctrica pueden convertir los chips LED en energía luminosa, mejorando así la eficiencia luminosa de la lámpara. Los diferentes tipos de chips LED tienen diferentes eficiencias luminosas, lo que también implica diferencias de precio. En general, para una misma marca, el precio de los chips LED con alta eficiencia luminosa será mayor.
Según el tipo de chip LED, se pueden clasificar en 3030, 5050, 2835, 3535, 5730 y otros chips LED (donde 3030 representa el tamaño del chip LED, que es de 30 mm × 30 mm × 1,5 mm). Según las diferentes marcas, se pueden clasificar en: chips LED Lumileds, chips LED Philips, chips LED Bridge, chips LED Crescent, chips LED Ledestar, etc. Nuestras farolas suelen utilizar chips LED Lumileds, Bridgelux u otros.
Otras funciones
Debido al diferente desarrollo económico de los distintos países y regiones, cada país puede tener requisitos distintos para el funcionamiento del alumbrado público. Los más comunes son los siguientes:
1. Farolas con fotocélula (generalmente usan controladores de 1-10 V o ningún controlador de atenuación, con base NEMA de 3 pines, 5 pines, 7 pines + fotocélula): pueden realizar la función de apagado automático de las lámparas durante el día e iluminación automática por la noche;
2. Las farolas con funciones de sensor de movimiento, generalmente utilizan controladores de 0-10 V (¿Qué es la atenuación de 0-10 V del controlador LED?), con sensores de movimiento especiales, pueden darse cuenta de que cuando la gente viene o pasan vehículos, las lámparas se encienden y después de que la gente se va, las lámparas se apagan automáticamente dentro de un período determinado;
3. Otro son las farolas con sistemas Zigbee o LoRa, que pueden detectar el estado de las farolas en tiempo real, configurar el brillo de las farolas, recordatorio de fallas y realizar otras funciones.
Soluciones de alumbrado público LED de ZC Lighting
ZC Lighting se ha dedicado a la producción y venta de lámparas y linternas LED durante más de 10 años, siempre hemos estado desde el punto de vista del cliente para analizar y pensar, ya sea la apariencia de las lámparas y linternas, la innovación, la diversificación del controlador LED, la marca de chips LED y la selección de la eficiencia de la luminaria, así como la función inteligente de la farola que hemos estado desarrollando constantemente, para garantizar la calidad del producto al mismo tiempo, el precio de las farolas optimización del producto.
Nuestras soluciones de alumbrado público también han ayudado a los clientes a obtener con éxito muchos proyectos, con controladores de lámparas, sensores de movimiento, con control inteligente de farolas, tenemos un programa maduro y también continuamos innovando, para que los clientes logren soluciones urbanas más inteligentes (solución de iluminación inteligente ZC Lighting ) y esfuerzos, siempre que tenga la demanda de farolas, díganos los requisitos, seremos los primeros en brindarle el programa más apropiado.
Resumen
Este artículo es una simple introducción a la composición de los precios de las farolas. Los usuarios suelen centrarse en diferentes aspectos: algunos se preocupan más por la apariencia, otros por la configuración interna del producto y la eficiencia lumínica (¿Qué es la eficiencia de una luminaria y cómo mejorarla?). Como fabricantes, comprendemos la importancia de cada componente de las farolas (vea el caso práctico de un cabezal de farola LED), por lo que la elección de las farolas se basa en las necesidades reales de los clientes, no solo en el precio. Espero que este artículo le ayude a elegir sus farolas, centrándose tanto en el precio de las farolas como en la configuración de las mismas. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
Introducción
El deslumbramiento, incluyendo el deslumbramiento que causa discapacidad y el deslumbramiento molesto, tiene un impacto significativo en la percepción visual, el estado psicológico y la calidad de vida de las personas. El deslumbramiento que causa discapacidad representa un riesgo para la seguridad al reducir la visibilidad de los objetos y perjudicar la salud ocular; mientras que el deslumbramiento molesto causa malestar psicológico y afecta el estado de ánimo y la calidad de vida. Para mitigar estos riesgos, es necesario optimizar el entorno de iluminación y proteger la salud visual ajustando la posición y la distribución de la luz de las lámparas y utilizando pantallas o parasoles. Este artículo presenta principalmente qué son UGR, GR y TI, y sus métodos de cálculo. Además, se explicará cómo comprobar y mejorar el deslumbramiento (reducirlo) de la iluminación de estadios. y el deslumbramiento (TI) del alumbrado público.
Reducir el deslumbramiento en la iluminación deportiva
¿Qué son UGR, GR y TI?
El deslumbramiento se puede dividir en dos categorías: deslumbramiento por discapacidad y deslumbramiento por incomodidad. El deslumbramiento por discapacidad consiste en la reducción de la visibilidad debido a la luz dispersa en el ojo y se observa comúnmente en los faros de los automóviles. No se asocia necesariamente con incomodidad física, sino simplemente con una reducción de la visibilidad. Las pruebas de deslumbramiento por discapacidad miden la capacidad de un sujeto para detectar objetos en presencia de una fuente de deslumbramiento. Por el contrario, el deslumbramiento por incomodidad se define como una sensación molesta o dolorosa al exponerse a una luz brillante en el campo visual, pero no necesariamente afecta la visión. En las discusiones sobre el deslumbramiento en la iluminación deportiva, generalmente se hace referencia al tipo de deslumbramiento por incomodidad. A diferencia del deslumbramiento por discapacidad, el deslumbramiento por incomodidad es subjetivo. Existen muchos modelos y variables diferentes que se utilizan para cuantificar el deslumbramiento por incomodidad.
La medición del deslumbramiento se basa en la medición de la luz, por lo que antes de profundizar en el tema, es importante comprender algunos conceptos básicos de la medición de la luz. La intensidad de la luz o de una fuente luminosa se cuantifica mediante la iluminancia y el brillo. La iluminancia es la cantidad de luz (flujo luminoso) que incide sobre una superficie o área, básicamente la cantidad de luz que entra en un área, y se mide en lux (lúmenes por metro cuadrado). Mientras que la iluminancia cuantifica la luz que incide sobre un área, la luminancia, por el contrario, cuantifica la luz emitida desde un área. La luminancia es la medida de la intensidad de la luz emitida desde un área específica dentro de un ángulo sólido (intensidad luminosa) y se mide en candelas por metro cuadrado. A continuación, presentamos los UGR, GR y Ti comunes.
Universidad de Granada
UGR es la abreviatura de Índice Unificado de Deslumbramiento (Unified Glare Rating). Es un parámetro psicológico que mide la incomodidad subjetiva que la luz emitida por el dispositivo de iluminación en el entorno visual causa al ojo humano. Su valor se calcula según la fórmula unificada de deslumbramiento publicada por la Comisión Internacional de Iluminación. Escenario de aplicación: El UGR se utiliza a menudo para evaluar el grado de deslumbramiento incómodo en aulas, oficinas y otros lugares.
GRAMO
GR es la abreviatura de índice de deslumbramiento (GLARE), que representa el nivel de deslumbramiento de un lugar iluminado y se utiliza para evaluar la incomodidad causada por los dispositivos de iluminación. UGR se centra específicamente en la iluminación interior, mientras que GR se centra principalmente en la iluminación exterior. En la iluminación deportiva , el deslumbramiento puede afectar significativamente el rendimiento y la comodidad de los atletas, así como la experiencia de los espectadores. Un control razonable del GR es crucial para garantizar la visibilidad en la cancha y reducir la incomodidad visual.
Ti
El TI, o incremento de umbral, es un método de medición para describir la desactivación del deslumbramiento. Representa el porcentaje de contraste entre un objeto y su fondo que debemos aumentar para mantener la percepción visual (es decir, el reconocimiento) de un objeto en presencia de deslumbramiento. En otras palabras, si no hay deslumbramiento, es posible que solo necesitemos un contraste más bajo (valor de TI bajo) para ver el objeto con claridad; pero una vez que aparece el deslumbramiento, para seguir viéndolo con claridad, necesitamos aumentar el contraste entre el objeto y el fondo.
Universidad de Granada
GRAMO
Ti
Significado
Clasificación unificada de deslumbramiento
Clasificación de deslumbramiento
Incremento del umbral
Solicitud
Iluminación interior
Iluminación exterior (deportiva)
Alumbrado público
Fórmula
¿Cómo calcular UGR, GR y Ti?
Universidad de Granada
La fórmula incluye la luminosidad de fondo (LB), la luminosidad de la luminaria (L), el ángulo sólido entre la fuente de luz y el observador (ω) y el índice de posición de Gus (р). Podemos considerar Lb como la iluminación indirecta en la dirección del ojo, que incluye la intensidad de la luz de la pared, el techo, el suelo, etc. La segunda mitad de la fórmula se puede considerar como la luminosidad generada por la luminaria, y también está relacionada con su posición.
En resumen, UGR = brillo generado por la lámpara / iluminación indirecta dirigida hacia el ojo. En general, cuanto mayor sea el flujo luminoso de la lámpara, menor la altura de instalación, mayor el ángulo del haz, menor la superficie luminosa y menor la reflectividad de la pared/suelo interior, mayor será el deslumbramiento. Además, el deslumbramiento también se ve afectado por la posición de instalación de la lámpara, si la fuente de luz es difusa o bloqueada, y la distribución de la luz. Características de la lámpara.
GRAMO
Clasificación de deslumbramiento (GR) – Este modelo fue desarrollado por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) para la iluminación exterior, basándose en el documento CIE 112-1994. El índice de deslumbramiento se calcula a partir de la iluminancia que alcanza el ojo al observar cada punto de la matriz desde una posición de observador única. En la siguiente fórmula, Lvl representa la iluminancia generada por la luz emitida por la lámpara que incide directamente en el ojo. Lve puede entenderse como la iluminancia causada por el entorno que incide directamente en el ojo, es decir, la luminosidad del lugar iluminado.
Tras simplificar, GR = brillo generado por la lámpara/luminosidad del lugar iluminado. En general, aumentar la altura de instalación, usar parasoles y una distribución asimétrica de la luz puede reducir eficazmente el valor de GR.
TI
La TI es una medida del efecto del deslumbramiento que causa discapacidad, descrita como una luminancia de velo equivalente causada por la dispersión de la luz en el ojo humano. Los valores de TI se calculan de acuerdo con la norma EN 13201-3 mediante una ecuación para la luminancia de velo equivalente que representa a una persona joven. Al establecer los requisitos para la limitación de la TI o al evaluar los valores calculados de TI, debe tenerse en cuenta que la dispersión en el ojo tiende a aumentar con la edad de la persona. La definición en la norma CIE 150:2017 es similar. La fórmula para calcular la TI en estos dos documentos es: TI = 65 Lv / (Lad)0,8, donde Lv = luminancia de velo y Lad = luminancia de adaptación.
PD: En esta fórmula, la luminancia de adaptación es la suma de la luminancia de velo de la escena y la luminancia de fondo. Por lo tanto, difiere de la luminancia promedio de la carretera. Consulte los casos prácticos de iluminación LED para carreteras.
Principios fundamentales para reducir el deslumbramiento en la iluminación
Tras comprender el método de cálculo del deslumbramiento, probablemente tengamos una idea clara de cómo reducirlo. ZGSM considera que debemos empezar por dos aspectos: la dirección de la luz y la instalación de las lámparas.
Primero, hablemos de la dirección de la luz. Es como una lámpara en casa. Si no está bien diseñada, la luz se dispersará, no solo iluminando el lugar deseado, sino también dirigiéndose hacia donde no se desea, como los ojos. En ese caso, se sentirá deslumbramiento. Para solucionar este problema, los diseñadores o fabricantes de lámparas se esfuerzan por mejorarlas, añadiendo pantallas, reflectores o lentes especiales, lo que equivale a añadir miras a las lámparas para que solo iluminen donde deben iluminar, en lugar de directamente a los ojos.
Hablemos ahora de la instalación de lámparas. En la práctica, su instalación también es crucial. Imaginemos que, en un parque infantil, vemos una lámpara en un poste alto y otra en uno bajo. ¿Cuál es menos probable que nos deslumbre? Por supuesto, la baja. Dado que la lámpara alta está lejos, la luz se vuelve suave al llegar y no es fácil que nos deslumbre. Por lo tanto, en general, cuanto más alta se instale la lámpara y más cerca esté del área objetivo, menos probable será que cause incomodidad. Sin embargo, si la posición de la lámpara no se puede mover, también podemos intentar alinear su centro con un punto cercano a la posición de instalación, lo que también puede reducir el deslumbramiento. Sin embargo, en este caso, surge un problema: debemos reducir el deslumbramiento asegurándonos de que el área objetivo tenga suficiente iluminación. Por lo tanto, debemos elegir la altura de instalación y la dirección de la iluminación de forma razonable. Por ejemplo, una superficie luminosa alta y lo más horizontal posible suele ser cómoda, pero también es más cara. Las soluciones con baja altura de instalación y un amplio ángulo de elevación de la superficie luminosa suelen presentar mayor deslumbramiento, pero su costo es menor. Esto exige que los diseñadores de iluminación equilibren la rentabilidad y la comodidad de la iluminación. Al diseñar e instalar lámparas, es necesario considerar diversos factores según la situación real para encontrar la mejor solución. A continuación, los explicamos uno por uno.
GR en iluminación deportiva, TI en alumbrado público y ¿cómo mejorarlas?
GR en iluminación deportiva
En la iluminación deportiva, el deslumbramiento puede afectar significativamente el rendimiento y la comodidad de los atletas y la experiencia de los espectadores. Diferentes actividades y espacios deportivos tienen requisitos GR específicos que deben cumplirse para garantizar condiciones óptimas de iluminación. Muchos lugares de competición al aire libre tienen un deslumbramiento máximo de 50, los lugares de entrenamiento tienen un deslumbramiento máximo de 55 y la altura de evaluación suele ser de 1,5 metros sobre el suelo. En la iluminación del estadio, necesitamos medir el valor GR de varios puntos en el estadio. La posición del observador, el ángulo de visión, la distribución de la luz de la luminaria y los umbrales recomendados se tienen en cuenta durante el proceso de evaluación. En la simulación de iluminación del estadio, necesitamos insertar un observador de deslumbramiento para obtener el valor de deslumbramiento. La siguiente figura muestra los resultados del cálculo del deslumbramiento para un campo de fútbol de 105 x 68 metros. En esta simulación de iluminación, todos los puntos de deslumbramiento están 50 pulgadas por debajo de la superficie de cálculo. En la siguiente sección, discutiremos cómo reducir estos valores.
GR en iluminación deportiva
TI en alumbrado público
TI significa Incremento de Umbral, una medida utilizada en alumbrado público para cuantificar el impacto del deslumbramiento en tareas visuales como la conducción. En alumbrado público, los carriles para vehículos motorizados tienen requisitos claros para los valores de TI. Las clases de alumbrado M, de M1 a M6, requieren un TI del 10-20 %. Por ejemplo, el TI para los sistemas de alumbrado público M4a es inferior al 15 %. Valores altos de TI indican mayores niveles de deslumbramiento y menor visibilidad, lo que puede ser peligroso para los conductores. En la nueva sección, podemos encontrar TI en simulaciones de alumbrado público. Algunos cumplen los requisitos, mientras que otros no. Lo que debemos hacer es ajustarlos para cumplir con los requisitos correspondientes, que detallaremos a continuación.
Distribución de luz estándar vs. distribución de luz con pantalla o parasol
La protección antideslumbrante, también conocida como viseras o pantallas, es un accesorio esencial para las instalaciones de iluminación exterior. Sin medidas antideslumbrantes como una pantalla de luz, la luz emitida por la fuente de luz puede incidir directamente en los ojos de las personas, causando deslumbramiento. Por el contrario, la instalación de una pantalla de luz minimiza el deslumbramiento y la contaminación lumínica al impedir que la luz directa incida en los ojos de los peatones, mejorando así la comodidad visual y la productividad. A continuación, analizamos dos situaciones de iluminación de estadios sin y con pantalla de luz. En la figura de la izquierda, podemos ver que ULR=6,5%, y su deslumbramiento también es alto, alcanzando un máximo de 47. Después de usar el protector de luz, podemos ver que ULR=1,0%, y su deslumbramiento también está controlado eficazmente, alcanzando un máximo de 44. Al mismo tiempo, podemos ver que el primero tendrá una iluminancia más alta, mientras que el segundo tendrá una iluminancia más baja, principalmente porque el protector de luz bloquea parte de la luz útil.
Distribución de luz estándar vs. con pantalla o parasol
Distribución de luz estándar vs asimétrica
La distribución asimétrica de la luz concentra la luz en una dirección específica sin disiparla en ninguna. Puede lograrse mediante lentes o espejos. Por lo tanto, minimiza la distribución de la luz en espacios innecesarios y ayuda a reducir la contaminación lumínica. Los mejores ejemplos de iluminación asimétrica son el alumbrado público, la iluminación de estadios y aparcamientos, etc. Además, los espectros asimétricos tienen un mayor potencial para reducir el deslumbramiento. Al diseñar racionalmente el ángulo luminoso y la distribución de la intensidad luminosa de la fuente de luz, se puede reducir significativamente el deslumbramiento y mejorar la calidad de la iluminación. A continuación, comparamos los resultados de iluminación con la distribución simétrica y la asimétrica en la iluminación de estadios. En la imagen de la derecha, se observa que con ULR=0%, el valor máximo de deslumbramiento se ha reducido a 39. Con la distribución simétrica, los resultados son satisfactorios. Puede consultar los resultados en la sección anterior. Además, el uso de la distribución asimétrica de la luz y la cubierta también influye en la eficiencia lumínica de la lámpara. Es necesario considerar exhaustivamente la eficiencia luminosa y el costo antes de tomar una decisión final.
Distribución de luz estándar vs asimétrica
Altura de instalación adecuada para reducir el deslumbramiento
La altura de instalación de la farola es uno de los factores más importantes que afectan el deslumbramiento. Si la altura de instalación de la farola es demasiado baja, la luz incide directamente en el ojo humano, causando deslumbramiento. Por el contrario, si la altura de instalación es alta, la proporción de luz que incide directamente en el ojo se reduce. Por lo tanto, elegir la altura de instalación adecuada es crucial para reducir el deslumbramiento. Analicemos el impacto de las diferentes alturas de instalación en el TI del alumbrado público. La altura de instalación de la farola de la izquierda es de 7 metros, y el valor de TI alcanza 18, pero al aumentar la altura a 8 metros, el valor de Ti desciende a 14. Si no se puede ajustar la altura, también se puede reducir el valor de Ti cambiando la distribución de la luz.
PD: En la iluminación del estadio, podemos aumentar adecuadamente la altura de instalación y reducir el valor GR.