Med introduktionen af LED-teknologi på belysningsmarkedet er der opstået nye teoretiske koncepter, som gik lidt mere ubemærket hen med gamle belysningsteknologier. Dernæst vil vi forklare de grundlæggende begreber om LED-belysning, så hver bruger kender de parametre, de skal evaluere, når de skal vælge den. pære der passer bedst til dine behov.

Sikkerhed ved installationer med meget lav spænding (MBTS)
Sikkerhed Installationer med meget lav spænding omfatter dem, hvis nominelle spænding ikke overstiger 50 VAC. eller 75 VDC, drevet af en kilde med beskyttende isolation, såsom en transformer, der opfylder gældende UNE sikkerhedsstandarder.
Inden for denne type faciliteter kan vi finde:
- Toiletautomatisering
- Pool Spotlights
- Automatiske flydere i pumpetanke
- Vanding af grønne områder
- Hydromassage
- Udvendig belysning
Hvis vi arbejder i tørre, fugtige eller delvist fugtige udendørs miljøer, såsom udendørs spotlights, er den anbefalede spænding 24 Volt. Tværtimod, for elementer, der skal nedsænkes, såsom poollys, er den anbefalede arbejdsspænding 12 volt. Til begge formål skal der altid anvendes en sikkerhedstransformer med passende beskyttelse.
Tabel over ækvivalenser mellem LED og traditionelle produkter
De fleste mennesker er ikke bekendt med ækvivalensen af de forskellige eksisterende teknologier med LED-teknologi. Denne tabel er beregnet til at guide alle de mennesker, både enkeltpersoner og professionelle, til at hjælpe og udføre en korrekt udskiftning af gamle produkter med LED'er.
Ækvivalenstabellerne vist nedenfor er vejledende for ækvivalenserne af ældre LED-belysningsteknologier. De er vejledende, fordi afhængigt af hvilken type chip og driver armaturet bruger, vil det give mere eller mindre belysning.
INDVENDIG BELYSNING
| LED |
HALIDER |
ENERGIBESPARELSE |
T8 FLUORESCERENDE |
NATRIUM DAMP HØJTRYK |
NATRIUM DAMP INGEN REAKTANS |
LUMEN (LM) |
| 1W |
10W |
- |
- |
- |
- |
80 - 90 |
| 3W |
20W |
- |
- |
- |
- |
240 - 270 |
| 5W |
35W |
- |
- |
- |
- |
400 - 450 |
| 7W |
50W |
- |
- |
- |
- |
560 - 630 |
| 10W |
80W |
20W |
20W |
- |
- |
800 - 900 |
| 12W |
100W |
24W |
24W |
- |
- |
960 - 1080 |
| 15W |
120W |
30W |
30W |
- |
- |
1200 - 1350 |
| 20W |
150W |
40W |
40W |
- |
- |
1600 - 1800 |
| 60W |
400W |
120W |
120W |
100W |
300W |
4800 - 5400 |
| 80W |
450W |
160W |
160W |
120W |
380W |
6400 - 7200 |
| 90W |
550W |
180W |
180W |
150W |
450W |
7200 - 8100 |
| 120W |
750W |
240W |
240W |
200W |
600W |
9600 - 10080 |
| 150W |
900W |
300W |
300W |
250W |
750W |
12000 - 13500 |
| 160W |
950W |
320W |
320W |
250W |
750W |
12800 - 1440 |
UDENDØRS BELYSNING
| LED |
HALIDER |
ENERGIBESPARELSE |
T8 FLUORESCERENDE |
NATRIUM DAMP HØJTRYK |
NATRIUM DAMP INGEN REAKTANS |
LUMEN (LM) |
| 60W |
400W |
120W |
120W |
100W |
300W |
4800 - 5400 |
| 80W |
450W |
160W |
160W |
120W |
380W |
6400 - 7200 |
| 90W |
550W |
180W |
180W |
150W |
450W |
7200 - 8100 |
| 120W |
750W |
240W |
240W |
200W |
600W |
9600 - 10080 |
| 150W |
900W |
300W |
300W |
250W |
750W |
12000 - 13500 |
| 160W |
950W |
320W |
320W |
250W |
750W |
12800 - 1440 |
Vigtigheden af åbningsvinkel Hvad er det?
Hvis vi overvejede, at vi allerede havde nok koncepter at håndtere, når vi vælger en pære, vil vi nu tilføje endnu en, der, selvom den a priori kan synes at være mindre vigtig, er afgørende, når det kommer til at gøre et rum godt eller dårligt oplyst. En dårligt valgt åbningsvinkel på en pære kan producere skygger, hvilket giver anledning til tomme rum, der ikke er oplyst. Tværtimod, hvis vi har en meget åben åbningsvinkel, vil vi dække alle hullerne, men vi mister belysning, der i mange tilfælde ikke vil være i stand til at nå jorden.
Åbningsvinklen fortæller os, hvor meget lysstrålen vil åbne sig, når den forlader lampen, det vil sige, at der skabes et oplyst område under lampen, hvis areal er proportional med åbningsvinklen. For at vælge den passende lampe er denne værdi af afgørende betydning, fordi den direkte vil påvirke lysets ensartethed og antallet af armaturer, der skal bruges.
Derfor skal der være en balance mellem tilstrækkelig gennemsnitsbelysning og lysens ensartethed, der altid skal sikre, at hele stedet er oplyst og uden skygger.
For at vælge en eller anden åbningsvinkel skal vi tage højde for højden, hvor armaturet skal placeres. Hvis vi har en meget høj højde og har en stor eller meget bred åbningsvinkel, vil vi miste lysintensiteten, men den bliver mere ensartet. Tværtimod, for rum med lavt til loftet, hvis vi bruger et armatur med en lille vinkel, vil der være steder, hvor belysningen vil være meget fast, men i andre vil der være skyggeområder.
For et korrekt valg af den mest passende åbningsvinkel for hvert enkelt tilfælde kan vi derfor følge disse små anbefalinger:
- Meget små åbningsvinkler (<10º): Det bruges til at fremhæve specifikke objekter. Meget anvendelig til belysning af skulpturer, malerier mv.
- Gennemsnitlige åbningsvinkler (mellem 24 og 60º): De er de mest brugte. De bruges normalt i restauranter, hjem, butikker osv.
- Store åbningsvinkler (>60º): De bruges normalt i store områder som varehuse, industrilagre, kontorer mv.
Fordele ved LED-teknologi
Hvis du endnu ikke er skiftet til LED-belysning, og har du gløde- eller halogenpærer i dit hjem, giver GreenIce dig grundene til at tage overgangen til fremtidens belysning.
Energibesparelser
I dag er energibesparelser en af grundpillerne for ethvert menneske, da det på denne måde bidrager til en overgang til grønnere og mere effektive teknologier. LED-teknologi er den mest effektive form for belysning (80 % mindre sammenlignet med traditionel belysning). Det betyder, at omkring 80 % af den elektriske energi omdannes til lys, der bruger meget lidt strøm og derfor udsender meget lidt varme. Traditionelle glødepærer omdanner kun 20 % af energien til lys og mister 80 % som varme.
Holdbarhed
LED-belysning er kendetegnet ved sin lange levetid. Dens halveringstid er omkring 50.000 timer. Varigheden af disse beregnes ikke ud fra det øjeblik, hvor de slukkes, men derimod baseret på en procentdel af den indledende lysstrøm (lumen). Det betyder, at LED-armaturerne fortsætter med at fungere, når de angivne timers brugstid er opbrugt, dog med en lavere intensitet. På grund af den lange levetid er vedligeholdelsesomkostningerne desuden lavere end for traditionelle teknologier.
Miljø
LED-enheder indeholder ikke kviksølv, producerer ikke infrarød stråling, producerer ikke lysforurening og er 100 % genanvendelige. Alle pærer og armaturer i GreenIce-kataloget har RoHS-certifikatet (Restriction of Hazardous Substances), som forbyder brugen af seks materialer til fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Den lange driftslevetid nævnt ovenfor betyder, at én LED-pære kan spare materiale og produktion af 20 glødepærer.
Derudover reducerer brugen af LED-teknologi til belysning CO2-fodaftrykket og CO2- og svovludledningen til atmosfæren.
Mulighed for hurtig respons
I modsætning til traditionelle teknologier har LED-belysning en meget hurtig opstart, så den ikke kræver forudgående forvarmning (som lysstofrør, for eksempel).
Mekanisk modstand
I modsætning til traditionelle pærer og armaturer har LED-belysning høj mekanisk modstand, så den kan modstå vibrationer og stød, hvilket betyder, at den under transporten bedre kan modstå stød uden at forårsage skader på dem.
Kromatisk variation
LED-belysning tilbyder en bred vifte af kromatisk variation, hvormed man kan vælge forskellige lysintensiteter, effekter og atmosfærer afhængigt af den valgte pære eller armatur. Derudover er der mulighed for RGB (Red, Green and Blue, i dets akronym på engelsk), hvor man kan vælge mellem de tre basisnuancer og de nuancer, der opnås ved at blande de tre (gul, lilla, pink, hvid osv.). Derudover har LED-belysning en CRI (Color Rendering Index) større end eller lig med 80. Denne parameter fortæller os, hvor trofast LED-belysning gengiver farver, så jo tættere den er på 100, jo større er farvegengivelsens nøjagtighed.
Hvor vigtig er lysstrøm?Hvad er lysstrøm?
Med introduktionen af LED-teknologi inden for belysning er der blevet introduceret meget vigtige nye koncepter, når vi skal vælge den rigtige pære til vores formål. Med traditionelle pærer var den faktor, der skulle overvejes, når du vælger en pære, effekten (W). I dag er denne faktor ikke længere så vigtig, andre faktorer som Lumen (Lm) og Luxes (Lx) spiller ind.
Nedenfor vil vi forklare forskellen mellem de to, samt nogle eksempler, der vil hjælpe os med bedre at forstå disse nye koncepter.
Lumen: Det er enheden i det internationale system til at måle lysstrømmen fra en kilde, det vil sige den lysstyrke, der leveres af den kilde.
For at give et eksempel, har en 60W glødepære med en E27 fatning mellem 600 Lumen, LED-erstatningen er en 8W pære, med samme antal lumen og derfor samme belysningsniveau.
Eksempel på lysintensitet.
Luksus: Det er den enhed, der stammer fra det internationale system for belysningsstyrke eller belysningsniveau. Dens enhed er Lumen/m2. Med denne parameter kan du vide, hvor langt strålen når fra lyskilden, og hvor god eller dårlig belysningen er hvert sted.
UNE 12464-1 standarden er den europæiske standard for indvendig belysning. I denne standard er de gennemsnitlige belysningsstyrkeniveauer (E) opstillet i tabelform.m), UGR unified glare indekser (UGRl) og farvegengivelsesindekser eller farvegengivelsesindeks.
Derfor skal vi, når vi vælger et armatur, se på antallet af lumen det giver os. Antallet af lumen er proportionalt med antallet af watt, så et armatur på eksempelvis 10 W bør have minimum 850 Lm. Ser vi for eksempel på en 15W pære, skal den have omkring 1200 Lm. Lux er et parameter, der bruges mere til lovgivning og regulering, men af praktiske årsager er det ikke lige så vigtigt, når du vælger en pære eller armatur; det er ikke så vigtigt som lumen eller kraft.
Hvordan vælger man den rigtige farvetemperatur?Hvad er farvetemperatur (K)?
Når vi taler om farvetemperatur, er mange mennesker uvidende om dette begreb eller har en tendens til selv at forveksle det med farver, et begreb, som det ikke er direkte relateret til. Farvetemperatur kan defineres som overvægten af nogle farver i spektret over de andre, således at blålige eller rødlige toner dominerer afhængigt af, hvordan vi bevæger os i spektret. En mere teknisk definition af farvetemperatur kan være som følger: "En lyskildes farvetemperatur defineres ved at sammenligne farven opnået inden for lysspektret med det lys, som et sort legeme ville udsende, hvis vi opvarmede det til en bestemt temperatur. Af denne grund er denne farvetemperatur udtrykt i kelvin, selvom den ikke er indikativ for en temperatur."
Derfor fortæller farvetemperaturen på et produkt os blot farven på det lys, som vi får fra en spotlight eller armatur. Det skal bemærkes, at farvetemperaturen, målt i grader Kelvin (K), normalt varierer fra 1.000 K, som kan sammenlignes med flammen fra et stearinlys eller olielampe, til 10.000 K, som kan sammenlignes med farven på himlen på en solskinsdag.
De mest brugte nuancer i belysningssektoren er:
Varm hvid (3000 – 3500 K): Gullig farve. Varme hvide nuancer vælges normalt i rum, hvor ro og afslapning er påkrævet. Disse rum er soveværelser, stuer, spisestuer, gange mv.
Naturlig hvid (4000 – 4500K): Ren hvid farve. Naturlige hvide nuancer installeres normalt på steder, hvor optimal farvevurdering er påkrævet. Disse værelser er badeværelser og omklædningsrum.
Cool White (6000 – 6500K): Blålig hvid. Kølige hvide skærme installeres normalt på steder, hvor belysning er en meget vigtig faktor, og der udføres manuelt og præcist arbejde. Værelserne spænder fra køkkener til arbejdsborde.
Afslutningsvis kan vi indikere, at valget af en pære med en eller anden farvetemperatur kan være baseret på tekniske anbefalinger, men i sidste ende er det et subjektivt valg, da hver person kan lide en farvetone mere end en anden. Som en nysgerrig note ser vi de forskellige farvetemperaturer dag for dag på himlen. Om morgenen/eftermiddagen kan vi se varmere toner og midt på formiddagen kan vi se mere naturlige og kolde toner. Det skal bemærkes, at disse nuancer vil variere afhængigt af forureningsniveauet og mængden af skyer den dag. På denne måde, når de taler med os om farvetemperatur, vil vi have et praktisk og visuelt eksempel, som vi ser hver dag.
Vigtigheden af åbningsvinkler i belysning
En af de vigtigste faktorer, når du skal vælge en LED-pære, er åbningsvinklen. Jo mindre åbningsvinklen er, jo mere fokuseret vil lyset være, mens, hvis vi vælger en meget åben åbningsvinkel, vil lyset fra dette produkt være mere spredt, selvom det vil dække en større belysningsafstand. Takket være den konstante udvikling af LED-teknologi kan vi finde produkter med forskellige åbningsvinkler, nogle af dem er i stand til at oplyse et helt rum.
Den mest brugte åbningsvinkel er 120º, da det er den, der normalt findes de fleste steder i et hjem. Når vi ønsker at fokusere på et bestemt punkt, vil den vinkel, vi skal vælge, være 40º.
Der skal tages højde for, at jo højere højde armaturet placeres i, jo mindre skal åbningsvinklen være, så belysningen bliver korrekt og 100 % af den lyseffekt, produktet leverer, kan udnyttes.
Forskelle mellem enfaset, tofaset og trefaset sporlys
Inden for faciliteterne af
vognbanespots, er der tre typer konfigurationer afhængigt af de tændingspunkter eller faser, som vi har eller ønsker at indsætte i vores installation. De typer, der findes, er følgende.
- Enkeltfase: Enfasede skinner og spotlights bruges, når vi indenfor vores installation ønsker et enkelt tænd/sluk punkt. Denne type installation er den mest almindelige og den mest brugte.
- Bifasisk: Spotlights og to-fasede skinner bruges, når vi indenfor vores installation ønsker to veldifferentierede tænd/sluk punkter. For eksempel, hvis det er langs en gang, kan du sætte en kontakt i begyndelsen af gangen for at tænde den og en anden kontakt for enden af den for at tænde den.
- Trefaset: Trefasede skinner og spotlights bruges, når vi indenfor vores installation ønsker tre tænd/sluk punkter. Denne type konfiguration kan anvendes i installationer, hvor der skal udføres specifikke og/eller pakkede installationer.
Forskelle mellem bevægelsessensor og tilstedeværelsessensor
Bevægelsessensorer har fået stor fremtræden de seneste år, fordi de hjælper os med at styre belysningen mere effektivt end med gamle taster eller kontakter. Dette skyldes, at sensorerne styrer tænd/sluk af lyset gennem en sensor, der er ansvarlig for at detektere mennesker eller bevægelige genstande. Dernæst vil vi diskutere fordelene ved at bruge denne type enhed og de forskellige modeller, som vi kan finde på markedet.
Er en tilstedeværelsessensor det samme som en bevægelsessensor? Svaret er NEJ. Tilstedeværelsessensorer er mere følsomme end bevægelsessensorer, fordi de konstant scanner området på jagt efter "forstyrrelser", ud over konstant at måle lys. Bevægelsessensorer reagerer på en "forstyrrelse", når den er af betydelig størrelse (når der er betydelig bevægelse). De er heller ikke i stand til aktiv lysmåling som bevægelsessensorer.
De mest brugte på belysningsmarkedet er bevægelsessensorer på grund af deres lette installation og pris på markedet. Nedenfor vil vi kort forklare de forskellige typer, vi kan finde:
Passive bevægelsessensorer (PIR): Det er nok den mest brugte sensor på markedet på grund af dens lette konfiguration og brug. Den baserer sin funktion på detektering af variationer i infrarød stråling i det miljø, hvor den er placeret. Navnet passiv er, fordi det ikke udsender stråling, men snarere modtager det. Disse fanger tilstedeværelse ved at detektere forskellen mellem den varme, der udsendes af den menneskelige krop, og rummet omkring den. Detektion udføres ved hjælp af en linse, der er ansvarlig for at detektere denne type forstyrrelser. Dens hovedkomponent er pyroelektriske sensorer designet til at registrere ændringer i den modtagne infrarøde stråling, som igen er indkapslet i en Fresnell-linse.
Mikrobølgeaktive bevægelsessensorer: Denne type sensorer baserer deres drift på emission/modtagelse af mikrobølgebølger uanset temperatur. Hvis noget forstyrrer bølgerne, vil sensoren registrere en variation i returtiden, hvilket får belysningen til at aktiveres. Disse typer sensorer er mere følsomme, idet de kan passere gennem tynde døre og vinduer. This makes its detection capacity greater than that of passive motion sensors.
Twilight sensorer: Denne sensor baserer sin funktion på detektering af overskydende eller mangelfuld belysning i det miljø, hvor den er installeret (vi skal tidligere have testet sensoren for at placere reguleringen på det punkt, hvor