Описание светильника: Настольные светильники: какие бывают светильники?

Содержание

Настольные светильники: какие бывают светильники?

Настольные светильники относятся к незаменимым аксессуарам для дома. Они должны одновременно создавать удобство для работы и делать помещение уютнее.

Только когда каждый декоративный элемент в помещении создаёт комфорт и удобство, сохраняя при этом функциональность, можно говорить об успешном интерьерном решении. Наиболее популярные модели настольных ламп вошли в историю, как например настольные светильники Тиффани или всеми любимые «Зелёные лампы».

Настольные светильники и их задачи

Офисные светильники 

Они могут с успехом использоваться не только в офисе, но и в домашнем рабочем кабинете. Такие лампы имеют лаконичный дизайн, главная их цель — качественное освещение рабочей поверхности. Рабочие настольные светильники, особенно для учащихся, должны быть максимально удобными.

Удобно, если прибор будет крепиться специальным механизмом к краю стола, оставляя полностью свободной рабочую поверхность. Практичны модели с гибким штативом для настройки высоты и наклона лампы, чтобы свет не слепил глаза, или светильники с креплением на прищепке для удобства установки и экономии места.

Прикроватные светильники и ночники

С мягким светом, на высоких или массивных ножках либо вообще без держателей, иногда — с кованными элементами (если ваш дом, к примеру, оформлен в античном стиле).

Это светильники с достаточно плотными абажурами или с матовыми рассеивателями, так как их задача — создавать расслабляющее мягкое свечение, достаточное для чтения перед сном, или служить элементом прикроватного декора.

Декоративные светильники 

Оригинальное украшение комнаты, не слишком функциональное, но чрезвычайно эффектное. Используются для создания атмосферы помещения, когда не критично освещение какой-либо зоны.

Такие светильники размещают в гостиных, детских комнатах, спальнях. Основным элементом дизайна могут быть и форма, и рассеиватель (абажур), и основание. Встречаются совершенно неожиданно исполненные светильники, притягивающие взгляд каждого гостя владельца.

Детские настольные лампы

Яркие, жизнерадостные, необычные. Их задачи весьма различны: они могут привлекать внимание, будить интерес к занятиям, быть настоящим украшением стола, при этом хорошо освещать рабочую поверхность, а могут выполнять функцию прикроватного светильника либо ночника.

Для маленьких детей привлекательны «сказочные» модели в форме цветов, грибов, животных и насекомых, а школьникам подойдут более строгие варианты. Создатели таких светильников помимо дизайна важную роль отводят их безопасности.

Свет и гармония

Основанием для выбора любого настольного светильника должен быть общий стиль комнаты и внешний вид других осветительных приборов: люстр, бра, торшеров. Часто настольные являются частью коллекций, серий или семейств светильников, в которые входят вышеназванные виды. Красивый и качественный светильник на письменном столе школьника — это повседневный урок хорошего вкуса.

Немаловажно само расположение других световых приборов в комнате, яркость источников света и направление светового потока.

Выбирая настольный светильник, учитывайте, предназначен он для правши или левши (у некоторых светильников основание может быть смещено в сторону, и переставив его, будет неудобно), соответствует ли размеру стола, удобно ли располагается кнопка выключателя. Позаботьтесь о наличии дополнительной розетки с нужной стороны для настольного светильника. Эти мелочи помогут добиться максимального удобства от покупки.

Важные технические особенности настольных светильников

Хорошее освещение — это залог плодотворной работы, хорошего самочувствия и комфортного отдыха.

Выбирая настольный светильник, обязательно учитывайте важные моменты:

  • Качество материалов и безопасность. Если плафон светильника изготовлен из пластика, проследите за тем, чтобы пластик был качественным термостойким. Покупая металлический светильник, обратите внимание, защищен ли металл от перегрева, и есть ли возможность регулировки угла наклона лампы.
  • Крепления и устойчивость.
    Конструкция светильника должна быть надёжной и устойчивой, а основание тяжёлым. Лампы на прищепках, клипсах, винтовых зажимах также должны надежно фиксироваться.
  • Мощность лампы. Чтобы свет, отраженный от листа бумаги, не слепил глаза, лучше всего выбирать источник света мощностью 40 Вт (лампа накаливания), 11 Вт (люминесцентная), 6 Вт (светодиодная). Удобно, если яркость лампы можно будет регулировать. Цветовая температура света — от 3000-4000К для настольных, и 2500-3000К для прикроватных светильников.

Пользуясь нашими советами, вы найдете свою идеальный настольный светильник. Подписывайтесь на наш блог, делитесь статьёй с друзьями!

Читайте также:

Светодиодные и люминисцентные светильники внутреннего освещения

    • Даунлайт (downlight) – отличительной особенностью таких светильников является их конструкция. В конструкции светильники типа даунлайт отсутствует рассеиватель, таким образом световой поток от такого светильника направлен строго в одну сторону. Благодаря широкой цветовой палитре, разновидностям по классу защиты, мощности и способу установки светильники типа downlight нашли широкое применение. Их применяют для освещения и благоустройства административных и офисных помещений, вокзалов и аэропортов, а также общественных и учебных учреждений. Светильники типа даунлайт могут использоваться как настенные, потолочные и встраиваемые осветительные приборы. Чаще всего светильники downlight устанавливают в потолки типа Армстронг, гипсокартон, Грильято, для некоторых серий также доступен монтаж непосредственно на поверхность потолка.


• Настенные светильники – это светильники, конструкция которых предусматривает их установку на вертикальную поверхность. Настенные светодиодные светильники и настенные люминесцентные светильники для внутреннего освещения применяют для организации как локального, так и общего освещения в помещениях различного назначения.
Настенные светильники имеют общепринятую маркировку, состоящую из трех буквенного обозначения – XYZ.
Где X обозначает тип источника света, Y обозначает способ установки (настенные светильники обозначаются буквой «Б»), Z обозначает назначение светильника:
Рассмотрим примеры различных классификаций настенных светильников:
По типу ИС (буква X):
    • Н — лампы накаливания;
    • Д – светодиоды;
    • Л – люминесцентные лампы;
    • Ж – натриевые лампы;
    • Р — ртутные лампы высокого давления;
    • Г — металлогалогенные лампы;
    • Ф — компактные люминесцентные лампы.
 По основному назначению (буква Y):
    • П – для промышленных объектов;
    • О – для общественных зданий;
    • Б – для жилых помещений;
    • У – для наружного освещения.
Таким образом светильник типа ЛБУ расшифровывается как светодиодный светильник настенного исполнения для наружного освещения
• Подвесные светильники – это светильники, конструкция которых предусматривает их установку на троссовые подвесы. Высота расположения светильника может быть отрегулирована путем изменения длины тросса. Подвесные светодиодные светильники и подвесные люминесцентные светильники используются для общего и локального освещения различных помещений. Подвесные светильники характеризуются высокой надежностью, удобством монтажа и низким энергопотреблением.
Общепринятая классификация подвесных светильников аналогична настенным светильниками:
Для общественных зданий и сооружений:
    • НСО – светильники с лампами накаливания
    • ЛСО – светильники с линейными люминесцентными лампами
    • ФСО – светильники с компактными люминесцентными лампами
    • РСО – светильники с ртутными лампами высокого давления
    • ГСО – светильники с металлогалогенными лампами
    • ЖСО – светильники с натриевыми лампами
Для производственных предприятий:
    • НСП – светильники с лампами накаливания
    • ЛСП – светильники с линейными люминесцентными лампами
    • ФСП – светильники с компактными люминесцентными лампами
    • РСП – светильники с ртутными лампами высокого давления
    • ГСП – светильники с металлогалогенными лампами
    • ЖСП – светильники с натриевыми лампами.
Бытовые осветительные приборы:
    • НСБ – светильники с лампами накаливания
    • ЛСБ – светильники с линейными люминесцентными лампами
    • ФСБ – светильники с компактными люминесцентными лампами.
• Линейные светильники – это светильники, обладающие длинным узким корпусом. Линейные светодиодные светильники и линейные люминесцентные светильники применяются для освещения больших торговых залов, общественных зон вокзалов и аэропортов, производственных помещений (пылевлагозащищенные линейные светильники) и так далее. Для освещения больших помещений линейные светильники устанавливают один за другим вдоль, поперек и по периметру помещения объединяя большое количество светильников в одну или несколько электрических групп. По способу установки линейные светильники делятся на:
    • Накладные линейные светильники – могут быть установлены на любых горизонтальных или вертикальных ровных поверхностях
    • Встраиваемые линейные светильники – такие светильник предназначены для установки в заранее подготовленные ниши в подвесных потолках
    • Подвесные линейные светильники – подразумевают установку на подвесных металлических тросах или декоративных цепях.
• Пылевлагозащищенные светильники (ПВЗ-светильники) – это светильники, предназначенные для установки в места с повышенной влажностью, повышенной загрязненностью и агрессивными средами. Такие светильники имеют повышенный класс защиты от негативного влияния окружающей среды и безопасны в электрическом плане. Пылевлагозащищенные светодиодные светильники и пылевлагозащищенные светильники с традиционными источниками света в осоновном применяются для освещения небольших производственных помещений, транспортных галерей, подвальных помещений, крытых паркингов и подсобных технических помещений.
Светодиодные пылевлагозащищенные светильники представлены такими сериями как SLICK ECO LED, ACORN LED, ARCTIC.OPL ECO LED и другие
К ПВЗ-светильникам на основе традиционных ИС относятся ARCTIC SAN/SMC, LZ, TN, TS и другие

Светодиодные светильники — Каталог продукции

Светодиодные светильники — Каталог продукции | освещение Philips

You are now visiting the Philips lighting website. A localized version is available for you.

Continue

Традиционные и светодиодные светильники, лампы и ПРА

Наши новые светодиодные светильники и лампы

Светодиодные светильники серии Tradeline

 

Лёгкий и быстрый переход на LED. Широкий ассортимент светодиодных светильников для всех областей применения

 

Узнать больше

Светодиодные лампы Т5 и Т8 Philips LedTube

 

Подходят к большинству светильников и заменяют устаревшие и неэффективные люминесцетные лампы

 

Узнать больше

Дорожный светодиодный светильник RoadFlair

 

Светильник для освещения дорог всех классов, от федеральных трасс до городских улиц

 

Узнать больше

Светодиодный светильник SportsStar

 

Можно использовать для освещения спортивных стадиоднов, открытых промышленных объектов

 

Узнать больше

Узнайте больше о преимуществах светодиодных светильников  

 

  • Экономят до 50% электроэнергии по сравнению с ртутными и люминесцентные светильниками
  • Создают естественное освещение, обеспечивая зрительный комфорт
  • Для жилых, офисных, производственных помещений, крытых и открытых спортивных сооружений, улиц и дорог
  • Соответствуют всем современным стандартам
  • Легкие, прочные, компактные, предназначены для установки в помещениях и на улице
  • С регулируемой яркостью света и возможностью удаленного управления

 

Популярные светодиодные светильники

  • GreenPerform Highbay G3

    Самый экономичный прожектор для освещения предприятий общепромышленного применения — для завода, склада, оптовой базы, закрытого спортзала, для любых помещений с высокими потолками…

©2018-2021 Signify Holding. Все права защищены.

Применение светодиодных светильников в наружном освещении.

На сегодняшний момент, использование энергосберегающих светодиодных светильников для наружного освещения является популярной тенденцией. Производители таких светильников говорят об чуть-ли не 90% экономии. Коммунальщики же, привыкшие к старым и проверенным решениям, частенько утверждают, что вся экономия нивелируется высокой стоимостью таких осветительных приборов. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, сравним два конкретных светильника (светодиодный и традиционный) работающих в конкретных условиях города Харьков.

В качестве традиционного светильника возьмем ЖКУ-100 оснащенный натриевой газоразрядной лампой ДНаТ-100. Такие лампы обладают лучшей светоотдачей среди газоразрядных ламп. Именно такими светильниками различной мощности выполнена основная часть наружного освещения в г. Харькове. Производители таких ламп и светильников могут быть различными, но их светотехнические и электрические характеристики остаются примерно одинаковыми.

В качестве энергосберегающего конкурента возьмем светодиодный светильник ДКУ-23 SKIDO последнего поколения, производства бельгийской компании Schréder. Благодаря тому, что производство этих светильников развернуто на Украине, они сочетают в себе высокие технические характеристики и привлекательную стоимость по сравнению с аналогами зарубежного производства, и широко используются нашей компанией в организации наружного освещения.

Отметим, что если светильник SKIDO является единой конструкцией, в которой объединены светогенерирующие элементы (6 светодиодов) и управляющая электроника, то светильник ЖКУ-100 и лампа ДНаТ-100 это два разных устройства со своими характеристиками. Это будет важно для дальнейшего анализа.

Посмотрим на основные характеристики конкурентов. Лампа ДНаТ-100 номинальной мощностью 100 Вт обладает световым потоком 9400 люмен. Светильник ДКУ-23 SKIDO при потребляемой мощности 23 Вт генерирует световой поток 2281 люмен. На первый взгляд, картина далеко не в пользу светодиодного светильника. Да, потребляемая им мощность в четыре раза меньше. Но ведь и световой поток тоже меньше в четыре раза. Но есть нюансы:

  1. Натриевым лампам свойственна существенная деградация светового потока со временем. Следовательно, некорректно использовать для расчётов световой поток в начале периода эксплуатации. Примем за базу световой поток по прошествии года (как будет показано далее, общий срок службы лампы ДНаТ составляет около четырех лет, поэтому это вполне разумная величина). К этому времени световой поток снизится на 20%. Светодиодные светильники также деградируют со временем, но через год эта величина будет на уровне 4%.
  2. Действительно, световой поток лампы ДНаТ равен 9400 люмен. Но это световой поток от собственно лампы, который направлен во все стороны. В реальности лампа установлена в светильнике, оборудованном отражателем, перенаправляющим вниз свет, излучаемый лампой в верхнюю полусферу. Надо понимать, что для производителя оптические свойства отражателя не являются приоритетными, в отличии от его стоимости и долговечности. Кроме того, лампа в светильнике находится за защитным стеклом. Все это приводит к тому, что полезный световой поток от лампы снижается на величину порядка 27% за счет потерь в отраженном свете и стекле. С другой стороны, так как светодиодный светильник составляет единую конструкцию с излучающими элементами, которые по умолчанию светят только в нижнюю полусферу, то в его характеристиках указан именно полезный световой поток.
  3. Потребляемая активная мощность для светильников ЖКУ-100 составляет 115 вт, для SKIDO — 23 вт.

Теперь сведем все эти данные в одну таблицу, где посчитаем светоотдачу светильников в пересчете на 1 ватт затраченной электроэнергии.

ЖКУ-100/ДНаТ-100 ДКУ-23 SKIDO
Номинальный световой поток (люмен)

9400

2281

Потери в световом потоке за счет деградации через год эксплуатации

20%

4%

Световой поток от излучающего элемента через год эксплуатации (люмен)

7520

2190

Потери в световом потоке за счет отражателя и стекла светильника

27%

Световой поток от светильника через год эксплуатации (люмен)

5490

2190

Потребляемая активная мощность (Вт)

115

23

Светоодтача (люмен/Вт)

48

95

Таким образом, с учётом всех вышеперечисленных обстоятельств, удельная светоотдача энергосберегающего светодиодного светильника ДКУ-23 SKIDO почти вдвое (в 1,98 раза) выше чем у светильника ЖКУ-100 на лампах ДНаТ. Т.е., затратив один ватт мощности мы получим вдвое больше света. Экономия электроэнергии очевидна, хотя конечно и не достигает 90%, как утверждают некоторые производители энергосберегающих светильников. Учитывая то, что в Харькове наружное освещение работает в среднем 2500 часов в году, получаем экономию на одном светильнике типа ЖКУ-100 в течение года около 145 кВт*ч.

(115 Вт * 2500 часов)/1,98 = 145 кВт*ч

Вроде бы немного, но возьмем скажем освещение небольшой парковой аллеи из 20 светильников и уже получим 2900 кВт*ч в год. А если взять еще больший объект?

Но окупит ли экономия электроэнергии установку светодиодного светильника, который ориентировочно в два раза дороже обычного? Да скорей всего окупит, если мы примем во внимание срок службы светильников, который для ламп ДНаТ составляет 10 000 часов, а для светильника SKIDO – 100 000 часов. В условиях наружного освещения города Харькова это означает, что лампы ДНаТ придется менять раз в четыре года, а светильник SKIDO прослужит 40 лет (фактически это срок службы опоры, на которой он будет установлен). Т.е. за время службы энергосберегающего светильника придётся 10 раз поменять лампу в обычном светильнике. Конечно, стоимость лампы ДНаТ относительно невелика и обычно составляет от 20 до 25% от стоимости светильника, но необходимо учитывать, что сама по себе процедура замены лампы в светильниках наружного освещения не так проста. Нужно использовать автовышку, платить зарплату водителю и электрикам и т.п.

Таким образом затраты на установку экономичного светодиодного светильника окупятся несколько раз за весь срок его службы. Это действительно экономически выгодно.

Однако нельзя сказать, что использование экономичных светодиодных светильников оправданно во всех случаях. Так, на пример, для освещения автострад, пешеходных переходов используются светильники ЖКУ-250 с реальным световым потоком свыше 14 000 люмен. Чтобы получить аналогичный световой поток, или придется устанавливать по 7 штук светильников SKIDO на столб, что не имеет смысла, или применять гораздо более дорогостоящие и мощные светодиодные светильники импортного производства, что будет экономически не выгодно. Также, в случае освещения автострад, желтый свет натриевых газоразрядных ламп имеет преимущество перед ровным белым светом светодиодных светильников, так как гораздо меньше рассеивается в тумане.

С другой стороны, светодиодные светильники особенно хорошо себя показывают там, где не требуется высокая интенсивность светового потока, но важно чтобы спектр освещения был приближен к естественному – для освещения парковых зон, пешеходных дорожек, парковок и т.п.

Все о медицинских светильниках, описание

Представляем Вам продукцию одной из лидирующих фирм по производству медицинских светильников, компанию Dr. Mach GmbH.

Выбор светильника:

В нашем каталоге представлен широкий выбор светильников под различные цели их использования:


Компания Текомакс всегда предоставляет своим клиентам помощь с выбором оборудования.

Вы всегда можете обратиться за консультацией, мы поставляли светильники в многие учреждения и сможем подобрать оптимальное оборудование по характеристикам, а также способ установки.

Комбинация

В некоторых случаях, клиенту необходимо иметь комбинацию из нескольких светильников, для проведения тяжелых, многочасовых операций.

Вариантов таких комбинаций более 100, что не удобно демонстировать на сайте и поэтому, каждый вариант мы рассматриваем отдельно, при личной консультации, тем не менее, в разделе операционных светильников будут указаны некоторые варианты.

Светодиодные технологии.

Все модели светильников оснащены светодиодными источниками света, представленными в виде блоков, состоящих из линзы и одного или четырех светодиодов. Каждый блок, настраивается при сборке светильника, тем самым получается добиться однородного светового потока и низкого коэффициента затенености (высокой бестеневой характеристики).

«SC» модели.

Данные модели не имеют регулировки цветовой температуры, поскольку источник света включает в себя блок с одним светодиодом и с температурой свечения 4300-4500 К.

«MC» модели.

Данные модели имеют регулировку цветовой температуры, поскольку источник света включает в себя блок с 4 светодиодами различной температуры и путем их настройки, можно менять цветовую температуру с 3750 до 5000 К.

Просвет в глубину:


Вы можете увеличить яркость центрального сегмента светильника. Это позволит добиться оптимального освещения в зависимости от затенения и условий в области раны. Высокая освещённость особенно важна для узких и глубоких раневых каналов.

ЭНДО-свет:

При эндоскопических вмешательствах освещение может быть соответственно затемнено.

При нажатии клавиши периферийные светодиодные блоки отключаются, а центральный светодиодный блок выполняет функцию ЭНДО-света.

При повторном нажатии клавиши, функция ЭНДО-свет отключается.

Стоматология:

В некоторых светильниках предусмотрена опция «Dental». Свойства этого режима основаны на стандарты DIN EN ISO 9680.

Режим включается нажатием кнопки «Dental», светильник производит удобное овальное световое поле без бликов, яркость которого можно регулировать.

Composite mode:

Или «Композитный режим», очень удобная функция, создающая желтоватое однородное световое поле без ультрафиолетовых лучей и имеющее низкое содержание синего света предотвращая тем самым преждевременное упрочнение композитных пломб.

Типы светодиодных светильников, описание серий LED-светильников

 

    Для реализации проектных решений предприятие «ВТН» внедряет разработки светодиодных светильников с разделением на следующие типы:

 

А – Светильники общего пользования. Данный тип изделий является наиболее распространенным. Модели типа «А» постоянно поддерживаются на складе и в производстве для возможности оперативной отгрузки клиентам.

 

В – Светильники с повышенной степенью защиты. Модели этого типа имеют защиту от брызг воды и пыли. Они могут использоваться во влажных помещениях, на складах и открытых террасах. Модели типа «В» доступны для заказа со сроком изготовления 14 рабочих дней.

 

C – Светильники с регулировкой мощности 50-100% непосредственно на драйвере. Данная функция нужна для корректировки освещенности рабочих поверхностей без изменения количества светильников, например, при изменении интерьера (замене светлой мебели на темные или изменении цвета стен или покрытия).
Модели этой серии могут изготавливаться из интерфейсом управления яркостью согласно ТЗ заказчика.

 

D – Светильники с функциями управления яркостью и цветовой температурой. На базе светильников данного типа можно легко оборудовать помещения, которые будут создавать наиболее комфортные условия работы, обеспечивать выполнение сценариев экономии электроэнергии и поддержки освещенности. Модели типа «D» изготавливаются из поддержкой интерфейса DALI.

 

E – Светильники серии «Е» изготавливаются с использованием светодиодов производства Самсунг (а не Осрам, как все остальные серии). Данная серия отличается более низкой энергоэффективностью (125-130лм/Вт, а не 140лм/Вт, как у других серий), и более низкой ценой. Серия «Е» рекомендована для экономии на капитальных затратах (окупаемость в краткосрочной перспективе). Экономически обоснованное использование также в зонах, где время использования составляет менее 8 ч. в сутки.
Для информации: стандартные LED-панели имеют эффективность 70-80лм/Вт.

 

K – Светильники с адаптивным световым потоком. Светильники этой серии контролируют освещенность в зоне своей диаграммы направленности и автоматически регулируют собственный световой поток и потребляемую мощность в соответствии с избыточной фоновой освещенностью сторонними источниками света. Функция регулирования является автономной для каждого светильника.

 

O – Светильники серии «O» поддерживают управление уровнем светового потока по интерфейсу управления 0-10 В. Управление осуществляется с помощью 2-х дополнительных проводников, которые могут быть подключены к нескольким светильникам одновременно. Для использования интерфейса 0-10 В достаточно установки соответствующего регулятора, или потенциометра. При отсутствии управляющего сигнала светильник работает на номинальной яркости.

 

P – Cветильники аварийного (резервного) освещения. Модели этого типа имеют встроенную аккумуляторную батарею, благодаря которой при исчезновении напряжения 220 В продолжает работать от собственного источника тока. После восстановления электроснабжения светильник автоматически заряжает аккумулятор и поддерживает ее уровень заряда без всякого технического обслуживания и надзора.

 

S – S-Class. Светильники в дизайне LED панели. Модели этой серии обеспечивают гомогенность яркости рассеивателя, что для многих заказчиков является необходимым дизайнерским требованием. Данный тип светильников имеет на 20-30% более высокую эффективность, чем большинство популярных LED панелей на рынке.

 

W – Светильники с высокой степенью защиты. Подходят для помещений с повышенными требованиями к проникновению твердых частиц и жидкостей. Защита всех компонентов светильника и светодиодов обеспечивается даже при кратковременном полном погружении под воду.

 

Для получения полной информации по конкретному типу светильников или заказа изготовления партии светильников Вы можете прислать запрос удобным для Вас способом.

62

IP светильника и степень защиты

Наименование зданий и помещений Освещенность рабочих поверхностей, лк Цилиндрическая освещенность, лк
При комбинированном освещении При одном общем освещении
Административные здания, проектные и научно-исследовательские организации
— Офисы и другие рабочие комнаты 400*/200** 300
— Проектные, конструкторские и чертежные бюро 600*/400** 500
— Читальные залы 400/200** 300 100
— Помещения с ПК, дисплейные залы 750/300** 400
— Конференц-залы, залы заседаний 200 75
— Лаборатории 750*/300** 300
Финансовые учреждения, организации кредитования и страхования
— Операционные залы, кассовые помещения 400*/200** 300
— Инкассаторная 300
Школы, средние и высшие учебные заведения
— Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории 500 (вертикальная на середине доски)
300 (горизонтальная на столах и партах)
— Кабинеты и комнаты преподавателей 200
— Спортзалы 200
— Рекреации 150
Детские дошкольные учреждения
— Приемные, раздевальные групповые комнаты, игральные комнаты, столовые 200
— Спальные комнаты 75
Санатории, дома отдыха
— Палаты и спальные комнаты 150
Зрелищные здания
— Зрительные залы для мероприятий республиканского значения 500*** 150
— Зрительные залы театров, концертные залы 300*** 100
— Зрительные залы клубов, фойе театров 200*** 75
— Выставочные залы 200*** 75
— Фойе кинотеатров, клубов 150 50
Магазины
Торговые залы:
— продовольственных магазинов 400 100
— магазинов одежды, белья, обуви, тканей, меховых изделий, головных уборов, парфюмерных, ювелирных 700 100
— посудных, мебельных, спорттоваров   500 75
Примерочные кабины 300 (вертикальная на уровне 1,5 м от пола)
Гостиницы
— Бюро обслуживания 200
— Гостиные 150
— Номера 100
Вспомогательные здания и помещения
— Санитарно-бытовые помещения:
умывальные, уборные, курительные 75
душевые, гардеробные 50
— Вестибюли и гардеробные верхней одежды:
в школах, вузах, театрах, клубах, гостиницах и главных входах в крупные промышленные и общественные здания; 150
в прочих промышленных, вспомогательных и общественных зданиях 75
— Лестницы:
главные лестничные клетки общественных и производственных зданий; 100
лестницы жилых домов; 10
остальные лестницы 50
— Коридоры и проходы:
главные 75
поэтажные в жилых домах 20
остальные коридоры 50
Примечания:
* горизонтальная освещенность на уровне 0,8 м от пола при совместном действии общего и местного освещения;
** то же, но только от общего освещения;
*** при использовании ламп накаливания уровень нормируемый

Основные сведения о светильниках и лампах | Журнал «Электротехнический подрядчик»

Светильник определяется в Статье 100 как «законченный осветительный блок, состоящий из лампы или ламп вместе с частями, предназначенными для распределения света, для размещения и защиты ламп и балласта (где применимо), а также для подключения лампы к источнику питания ». Поскольку светильники (осветительные приборы) не были определены ранее до NEC 2002 года, это новое определение предназначено для охвата всех аспектов осветительного устройства, включая лампы, которые фактически обеспечивают освещение, а также внутренние и внешние части, необходимые для правильная работа агрегата.

Светильники могут быть традиционного типа, например, встраиваемые или накладные лампы накаливания, люминесцентные или другие электроразрядные светильники. Светильники также могут быть нетрадиционного типа, такие как волоконная оптика с источником света в одном месте и волоконной сердцевиной или «световодом» в другом. В этом случае оптоволоконный кабель обеспечивает распределение света для системы освещения. На рынок также поступает ряд продуктов, в которых в качестве источника света используются светодиоды.

Давайте сосредоточимся на части светильника, которая не часто обсуждается и может быть не совсем понятна многим установщикам и пользователям. Лампы являются важной частью общей системы освещения, поэтому лучшее понимание ламп, их различий и их расположения в светильнике часто имеет решающее значение как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения функциональности.

Лампы накаливания характеризуются различными характеристиками. Форма стеклянной колбы, внутренняя или внешняя отделка колбы, стиль цоколя, тип и материал нити накала, в которой лампа предназначена для работы, а также классификация лампы — все это по-разному. классификации лампы.Лампы доступны во многих различных размерах, формах и дизайнах. Лампа накаливания состоит из электропроводящего основания, соединенного через стеклянный стержень с нитью накала, расположенной внутри прозрачной или полупрозрачной стеклянной колбы. Питание от электрической цепи подается в центр электропроводящего основания и, таким образом, на одну сторону нити накала. Центр основания лампы изолирован от внешней винтовой части металлического основания. Основание внешнего токопроводящего винта соединено с другой стороной нити накала и с нейтралью цепи.Когда питание подается с соответствующим подключением к нейтрали, электрический ток течет через нить накаливания лампы, создавая тепло и свет.

Хотя лампы — это технический термин для обозначения этого традиционного источника света, термин «лампочка» иногда используется как сленг. Колба на самом деле указывает на форму стекла лампы. Например, лампа стандартной формы обозначается буквой «А» (от «произвольной») и имеет стеклянную колбу стандартной формы. Лампа «А» используется для ламп общего назначения мощностью до 100 Вт.

Лампа мощностью 150 Вт и больше имеет колбу грушевидной формы с буквой «P» или «PS» для формы груши. Лампа имеет более высокую мощность и выделяет больше тепла, поэтому нить накаливания перемещается дальше от основания лампы. Лампа «C» имеет форму конуса, как ночник. Лампа «F» имеет форму пламени, такую ​​как люстра. Лампа «G» имеет шарообразную форму, как лампы для макияжа в ванной комнате. Лампа «PAR» имеет параболическую форму и часто используется как внешнее пятно для охранного освещения.

Лампа с обозначением «R» — это лампа с отражателем или серебряным покрытием на колбе для отражения света внутри колбы вверх или вниз. Светильник часто конструируется с особой накладкой или внешней частью сборки, которая помогает отводить тепло от внутренней части устройства. Если тепло особенно важно, можно также использовать лампу «R». Серебряное покрытие может быть расположено на дне колбы вокруг основания, отражая тепло обратно от основания, или оно может быть расположено на чаше колбы, отражая тепло обратно в приспособление.

Мощность и конструкция лампы, а также ее расположение в светильнике имеют решающее значение для правильной и безопасной эксплуатации. Установка лампы в светильник там, где тепло от лампы может вызвать повреждение проводки и других компонентов внутри устройства, может вызвать неисправность светильника и, возможно, пожар.

Всегда сверяйтесь с инструкциями производителя или маркировкой для замены лампы в светильнике, чтобы узнать правильный размер, форму, максимальную мощность и классификацию лампы, которая будет использоваться в светильнике. EC

ODE — младший технический специалист в Underwriters Laboratories Inc., в Research Triangle Park, NC. С ним можно связаться по телефону 919.549.1726 или по электронной почте mark.c.ode@us. ul.com.

Определение светильника Merriam-Webster

лу · ми · наир | \ ˌLü-mə-ner \

: полный осветительный прибор

Глоссарий по освещению — Термины и определения освещения

AC

Сокращение от переменного тока, , которое описывает источник, в котором напряжение меняет полярность несколько раз в секунду с частотой 50 Гц или 60 Гц в зависимости от страны.

Акцентное освещение

Освещение, фокусирующее свое излучение в узком луче, привлекая внимание к определенным декоративным деталям или объектам, выделяя их на фоне окружающей среды. Акцентное освещение также полезно в розничной торговле, где его можно использовать, чтобы привлечь внимание к конкретным продуктам и сделать их более привлекательными.

ALA

Американская ассоциация освещения, торговая ассоциация, объединяющая США, Канаду и страны Карибского бассейна, специализирующаяся на освещении жилых помещений.В состав ALA входят производители, организаторы мероприятий и дизайнеры.

Окружающее освещение

Общее освещение, используемое для обеспечения видимости в застроенной среде. Окружающее освещение включает в себя как искусственное, так и естественное освещение и не включает рабочее и акцентное освещение.

Ампер

Единица измерения электрического тока. В осветительных установках проводка и защита рассчитываются на основе силы тока, потребляемой цепями освещения, а также их номинального напряжения.

Расчет усилителя

Процедура определения тока, потребляемого осветительным прибором или цепью, состоящей из нескольких приборов. Когда ток, потребляемый в амперах, известен, можно подобрать размер провода для цепи освещения, а также для устройств электрической защиты.

Угол света

Угол между ориентацией источника света и направлением взгляда. Например, угол освещения составляет 0 °, если смотреть на направленный вниз свет прямо снизу, и постепенно увеличивается по мере того, как зритель удаляется от него.

Термин обычно используется в театральном освещении для описания угла между направлением освещения сцены и линией взгляда зрителя.

ANSI

Американский национальный институт стандартов, — издатель стандартов для продуктов и услуг США. ANSI также координирует национальные и международные стандарты, позволяя использовать американские продукты и услуги в других местах.

ANSI балласт

Балласт, соответствующий стандартам ANSI.

См. Балласт.

Приложение

Предполагаемое использование осветительного оборудования. Жилой дом, розничная торговля, гостиничный бизнес, здравоохранение и многоэтажная промышленность — все это примеры применения освещения.

Дуговая лампа

Любая лампа, создающая электрическую дугу между двумя электродами. Дуговые лампы обычно стимулируют газ, заставляя его светиться и генерируя световой поток.

Архитектурное освещение

Декоративное освещение, используемое при проектировании и строительстве здания.Он также обеспечивает окружающее освещение в качестве второстепенной функции.

Аргон

Химический элемент и один из благородных газов. Он используется внутри ламп накаливания, чтобы предотвратить окисление их нитей. Аргон также может использоваться в газоразрядных лампах для излучения фиолетового света или синего, если он смешан с ртутью.

B

Подсветка

Светоотдача уличных светильников, излучаемая противоположно заданному направлению, обычно является нежелательным эффектом.Например, если полюсные фонари на стоянке излучают фоновый свет в сторону соседних домов или квартир, это может беспокоить владельцев недвижимости.

Подсветка не следует путать с подсветкой , а — с техникой акцентного освещения.

Подсветка

Освещение, предназначенное для освещения объекта сзади, что создает привлекательный эффект свечения по его краям. Подсветка — это разновидность акцентного освещения, которая обычно используется для привлечения внимания к произведениям искусства.

Подсветку

не следует путать с подсветкой , а — это нежелательный световой эффект, который может создаваться уличными приборами.

Перегородка

Непрозрачный или полупрозрачный компонент, блокирующий прямой обзор источника освещения.

Балласт

Компонент, необходимый для люминесцентных и скрытых осветительных приборов. Он контролирует напряжение и электрический ток, подаваемые на лампу во время зажигания и работы, предотвращая перегрев или преждевременный выход из строя.В зависимости от внутренней конструкции балласты могут быть магнитными или электронными.

Балластный фактор (BF)

Значение, которое описывает, как балласт влияет на номинальную мощность освещения лампы. Например, лампа на 3000 люмен, подключенная к балласту с BF 0,90 или 90%, будет производить 2700 люмен (3000 лм x 90% = 2700 лм).

База

Часть лампы, которая соединяется с осветительной арматурой, обеспечивая как физическую опору, так и электрическую энергию для лампы.Лампу и приспособление можно использовать вместе только в том случае, если цоколь лампы совпадает с патроном приспособления. В основании большинства домашних светильников используется винт или несколько штифтов.

Лампа может иметь несколько цоколей: например, люминесцентные лампы имеют по одному на каждом конце.

Базовая температура

Максимально допустимая температура цоколя лампы, которую необходимо учитывать при проектировании осветительного прибора.

Штык-нож

Тип цоколя лампы, который соединяется с патроном с помощью шпоночных пазов вместо резьбы.

Угол свечения

Угол луча, также известный как распространение луча, представляет собой величину, которая описывает направленный вниз световой конус, излучаемый осветительной арматурой с отражателем. Угол луча измеряется между направлением вниз, когда лампа обеспечивает максимальную интенсивность освещения, и направлением, в котором яркость падает до 50%. Другими словами, лампа с большим углом луча распределяет свет в более широкий конус.

Двухштырьковая база

Цоколь лампы с двумя штырями, как следует из названия.

См. Балласт.

Боллард

Тип осветительного прибора, обычно используемого на открытом воздухе, состоящий из короткого и широкого столба с лампой наверху. Болларды обычно выполняют двойную функцию, обеспечивая как наружное освещение, так и украшение.

Рейтинг ОШИБКИ

BUG — это аббревиатура от слов «подсветка», «верхний свет» и «блики». Этот термин был разработан Обществом инженеров освещения (IES) и Международной ассоциацией темного неба (IDA) для описания количества света, излучаемого прибором в нежелательных направлениях.

  • Подсветка направлена ​​за светильник.
  • Светильник направлен вверх.
  • Ослепление вызывает ухудшение зрения (см. Ослепление).

В рейтинге ОШИБКИ эти эффекты указаны по шкале от 0 до 5, где 0 означает, что эффект минимизирован, а 5 означает, что он вообще не контролируется. Следовательно, наилучший возможный рейтинг ОШИБКИ — B0 U0 G0, а наихудший возможный рейтинг — B5 U5 G5.

Лампа

Прозрачный кожух, в котором находится источник света, обычно сделанный из стекла.

Положение пригорания

Рабочее положение, для которого предназначена лампа. Например, некоторые лампы могут работать только в нижнем положении. Лампы, работающие в положениях, для которых они не предназначены, обычно страдают от снижения производительности или кратковременного выхода из строя.

С

Банка

Общий термин для корпуса встраиваемого даунлайта.

Кандела (CD)

Единица измерения силы света, которая представляет собой количество света, излучаемого в определенном направлении.Не путать с люменом (лм), единицей измерения общей светоотдачи лампы или светильника без описания конкретного направления.

Эффект пещеры

Эффект, возникающий, когда осветительные приборы направляют все свое освещение вниз и мало или совсем не отражается обратно вверх к потолку или верхним частям стены. Эффект пещеры обычно нежелателен, потому что он заставляет внутренние помещения казаться зловещими, как интерьер пещеры.

Навес

Часть осветительного прибора, закрывающая розетку и электрические соединения.Навесы часто имеют декоративные особенности.

CBMA

Ассоциация сертифицированных производителей балластов, организация, которая сертифицирует балласты в соответствии со стандартами ANSI. Балласты с уплотнением CBM имеют гарантированный минимальный балластный коэффициент 0,85 (см. «Фактор балласта»).

Потолочная полость

Часть комнаты над осветительными приборами.

CIE

Международная комиссия по освещению (на французском: Commission internationale de l’éclairage), авторитетная организация в индустрии освещения во всем мире.

Люстра

Произведено от слова «chandler» (производитель свечей), люстра представляет собой дизайнерский / декоративный светильник, который свисает с потолка и состоит из нескольких частей, похожих на ветви, на которых размещены светильники или свечи.

Круглая лампа

Подтип люминесцентной лампы, в которой люминесцентная лампа изогнута в круглую форму, а балласт обычно расположен посередине.

Автоматический выключатель

Устройство электрической защиты, которое обычно находится внутри распределительного щита.Каждая цепь освещения подключена к автоматическому выключателю, и он автоматически прерывает ток при обнаружении перегрузки или неисправности.

Коэффициент использования (д.е.)

Доля световой отдачи лампы, которая достигает рабочей плоскости. На CU влияет световая отдача светильника, а также геометрия и цвета помещения.

Люминесцентная лампа с холодным катодом (CCFL)

Люминесцентная лампа, которая излучает электроны, не нагревая свои электроды, подавая только высокое напряжение (обычные люминесцентные лампы используют напряжение и нагрев).CCFL, как правило, менее эффективны, чем обычные люминесцентные лампы, но имеют срок службы более 60 000 часов, что сопоставимо со сроком службы светодиодного освещения.

Индекс цветопередачи (CRI)

Метрика, используемая для описания того, насколько точно источник света может передавать истинные цвета объектов и пространств, где естественные источники света, такие как солнце, имеют идеальный индекс 100. Использование ламп с высоким значением CRI очень важно в интерьере высокого класса. дизайн, поскольку они улучшают видимость декора и мелких деталей.

Непрерывное затемнение

Метод затемнения, при котором мощность лампы может регулироваться на любом уровне от ВЫКЛ. До 100% мощности, без дополнительных шагов.

См. Диммер.

Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ)

Тип люминесцентной лампы, в которой трубка изогнута в компактную форму для уменьшения занимаемого пространства, отсюда и название. КЛЛ часто имеют встроенный балласт и винтовые основания, что позволяет им напрямую заменять лампы накаливания и галогенные лампы.

Холодный белый

Источник света с коррелированной цветовой температурой около 4100 К.Этот термин происходит от того факта, что источники света при этом значении цветовой температуры не имеют характерного желтого оттенка ламп накаливания или теплых белых светодиодных ламп.

Освещение карниза

Флуоресцентный свет, встроенный в потолок в верхнем углу стены (т. Е. Там, где стена встречается с потолком).

Коррелированная цветовая температура (CCT)

В отличие от CRI, который описывает, насколько точно источник света представляет другие объекты, коррелированная цветовая температура (CCT) описывает цветовой выход самой лампы.Некоторые общие значения CCT включают:

  • 2700K, с теплым оттенком желтого, создающим привлекательную и расслабляющую атмосферу
  • 4000K, нейтральный белый тон, обеспечивающий идеальный баланс между расслаблением и концентрацией
  • 6500K, с легким оттенком синего, обладающий бодрящим действием

Хотя правильный технический термин — это коррелированная цветовая температура , часто сокращают до цветовой температуры .Также важно отметить, что CCT — это не реальная рабочая температура лампы — это температура, до которой вам придется нагреть черное тело, чтобы оно светилось тем же цветом. Например, светодиодная лампа с CCT 5000K светится тем же цветом, что и черный корпус, нагретый до реальной температуры 5000K, но сама светодиодная лампа не достигает этой температуры.

Освещение бухты

Тип освещения, при котором свет обычно направляется к потолку, а отдельные светильники скрыты за выступами.Освещение бухты часто используется в декоративных целях, так как оно может подчеркнуть границы стен, а также особенности потолка.

Крест-фактор

В балласте — отношение максимального тока лампы к среднему рабочему току. Срок службы ламп имеет тенденцию к увеличению по мере уменьшения коэффициента амплитуды.

Угол отсечения

Угол обзора за пределами этого источника света больше невозможно увидеть напрямую, если измерять его в направлении точно под лампой (надир).

D

DALI

Сокращение от Digitally Addressable Lighting Interface, — коммуникационный протокол для автоматизации освещения.

Дневная уборка

Стратегия проектирования освещения, которая максимально использует естественный свет для снижения затрат на электроэнергию и создания внутренних пространств, которые кажутся естественными и привлекательными.

Лампа дневного света

Лампа со значением CCT, сопоставимым с дневным светом, обычно между 5500K и 6500K.Важно отметить, что этот термин относится не к настоящему дневному свету, а скорее к искусственному освещению, которое воспроизводит его цвет.

постоянного тока

Акроним для постоянного тока. Используется для описания источника питания, в котором поток электричества всегда идет в одном и том же направлении, например, поток, обеспечиваемый светодиодными матрицами их драйверами.

Настольная лампа

Компактный светильник, используемый для рабочего освещения на столе и обычно портативный.

Рассеянный свет

Свет, создаваемый протяженной поверхностью, прямо или через отражение.Рассеянный свет обеспечивает равномерное и мягкое распределение, сводящее к минимуму тени.

Диффузор

Кусок стекла или акрила, предназначенный для рассеивания света от лампочки, что в результате делает освещение более равномерным и устраняет блики.

Диммируемая

Прилагательное, используемое для описания лампы или светильника, мощность освещения которых можно регулировать с помощью диммера.

См. Диммер.

Диммер

Устройство, регулирующее мощность освещения лампы путем управления подаваемой мощностью.Диммеры можно использовать, чтобы сделать внутреннюю среду более индивидуализированной и индивидуальной, а также они полезны для экономии энергии. Важно отметить, что не все лампы совместимы с диммерами, и несовместимые типы могут быть повреждены.

Прямое освещение

Освещение, при котором более 90% света идет непосредственно от источника в область, которую вы хотите осветить.

Направленный свет

Свет, создаваемый точечными поверхностями, дает концентрированный результат, подчеркивающий края и тени.Направленный свет обычно вызывает блики, если смотреть прямо на источники.

Светильник даунлайт

Компактный осветительный прибор, направленный вниз, отсюда и его название. Даунлайты могут быть встраиваемыми, накладными или подвесными.

Драйвер

Элемент электронного оборудования, преобразующий основное напряжение питания в более низкое напряжение постоянного тока, подходящее для светодиодного освещения. Некоторые светодиодные лампы имеют встроенный драйвер, в то время как другие требуют внешнего подключения, как и балласты, используемые в люминесцентных и HID лампах.

E

Светодиодная подсветка Edge Lit

Тип светодиодного светильника, в котором используется прозрачный акриловый узор с вытравленными точками, линиями или узорами. Панель окружена массивом светодиодов, а вытравленный рисунок равномерно преломляет свет во всех направлениях.

Эффективность

Описывает, насколько эффективно осветительный прибор может преобразовывать электрическую энергию в освещение, измеряется в люменах на ватт. Это похоже на расход топлива спортивного автомобиля, где мощность освещения можно сравнить с пройденными милями, а потребляемая электрическая мощность — с расходом топлива.

КПД

Коэффициент преобразования выходной мощности освещения и потребляемой электроэнергии, измеряющий обе величины в ваттах. Не путать с эффективностью, которая описывает соотношение между световым потоком и потребляемой мощностью.

Поскольку люмены лучше описывают мощность освещения, чем ватты, эффективность имеет тенденцию быть гораздо более полезной концепцией в дизайне освещения.

Электромагнитный балласт

См. Магнитный балласт.

Электронный балласт

Подтип балласта, в котором используется силовая электроника для обеспечения высокочастотного напряжения и регулируемого тока для люминесцентных ламп.Электронные балласты легче и эффективнее магнитных балластов, а также устраняют проблемы с гудением и мерцанием.

Электронный трансформатор

Меньшие по размеру и легкие, чем магнитные трансформаторы, электронные версии используют электронное переключение и специальные диммеры для понижения линейного напряжения до напряжения лампы.

Эллипсоидальная отражательная лампа (лампа ER)

Эта лампа из мягкого стекла собирает и отражает свет через цилиндр на расстоянии около 2 дюймов перед осветительным прибором.

Аварийное освещение

Освещение, предназначенное для обеспечения видимости при выходе из строя нормальной системы освещения, например, при отключении электроэнергии. Аварийное освещение оснащено батареями, что позволяет ему работать достаточно долго для эвакуации здания.

Energy Star

Программа энергосбережения и устойчивого развития Министерства энергетики и охраны окружающей среды США. Осветительные приборы с маркировкой ENERGY STAR прошли испытания на высочайшую энергоэффективность.

EPACT

Закон об энергетической политике, Закон 1992 года, устанавливающий минимальные требования к эффективности для ламп накаливания и люминесцентных ламп, а также требования к маркировке.

F

Нить

Катушка с проволокой, которая нагревается для освещения в лампах накаливания и галогенных лампах, обычно изготавливается из вольфрама.

Плоская верхняя светодиодная панель

Низкопрофильный светодиодный светильник с панелью с боковой подсветкой, предназначенный для замены линейных и параболических люминесцентных светильников.Этот тип приспособлений доступен в встраиваемой, накладной и подвесной версиях.

Мерцание

Явление, при котором лампа часто мигает, часто вызванное проблемами с питанием, неисправным балластом или драйвером.

Прожектор

Мощные осветительные приборы, в которых обычно используются лампы HID или их светодиодные эквиваленты. Обычно их используют на открытом воздухе, чтобы выделить определенные объекты или области.

Люминесцентная лампа

Один из основных типов освещения, намного более эффективный, чем лампы накаливания и галогенные лампы, но уступающий светодиодному освещению.В люминесцентной лампе используются электроды для стимуляции паров ртути и получения ультрафиолетового (УФ) излучения, которое, в свою очередь, стимулирует люминофорное покрытие лампы для получения видимого света.

Люминесцентная лампа

Люминесцентная лампа особого типа, имеющая трубчатую форму и снабженная штырями на концах для подключения к выходу напряжения магнитного или электронного балласта. Люминесцентные лампы обозначаются буквой «Т», за которой следует число, обозначающее ее диаметр в 1/8 дюйма:

  • T12 = 12/8 ”или 1.5 ”
  • T8 = 8/8 дюйма или 1,0 дюйма
  • T5 = 5/8 дюйма или 0,625 дюйма

Люминесцентные лампы бывают стандартной длины, наиболее распространенными из которых являются 24 дюйма (2 дюйма), 48 дюймов (4 дюйма) и 96 дюймов (8 футов).

Освещение для скрытого монтажа / Светодиодное освещение для скрытого монтажа

Этот вид освещения устанавливается на потолок с минимальным зазором между потолком и источником света или без него.

Сфокусированный свет

См. Прямой свет.

Фут-свеча (fc)

Единица измерения освещенности или люмен на единицу площади.Одна фут-свеча эквивалентна одному люмену на квадратный фут (см. «Освещенность»).

Матовая линза

Белая полупрозрачная, но непрозрачная линза, рассеивающая световой поток лампы.

G

блики

Ухудшение зрения, вызванное ярким источником света, непосредственно видимым или отраженным от поверхности. Есть два типа бликов:

  • Дискомфортный яркий свет вызывает инстинктивную реакцию: закрыть глаза и отвести взгляд. Это тип ослепления, который ощущается при попадании мощного СПРЯТАННОГО света или когда солнце видно прямо через окно.
  • Ослепление для людей с ограниченными возможностями ухудшает зрение, но не вызывает такой же реакции, как блики, вызывающие дискомфорт. Например, если источник света отражается от экрана вашего ноутбука, он не беспокоит ваши глаза, но различение объектов на экране может быть невозможным.
H

Жесткий свет

Источник света, создающий тени с очень резкими краями при попадании на объекты. Прямое освещение от сконцентрированного источника, как правило, представляет собой жесткий свет, и некоторые примеры:

  • Солнце в день с чистым небом.
  • Вспышка камеры.
  • Светильники направленного света, такие как прожекторы и прожекторы.

См. Мягкий свет.

Галогенная лампа

Улучшенная версия ламп накаливания, в которой нить накаливания содержится в газообразном галогене, отсюда и ее название. Галогенные лампы примерно на 25% эффективнее своих аналогов накаливания.

Радиатор

Компонент лампы или светильника, который используется для эффективного отвода тепла.В радиаторах обычно используются материалы с высокой теплопроводностью и ребристой геометрией, так что площадь их поверхности, контактирующей с воздухом, максимальна.

HID

Сокращение от высокоинтенсивного разряда, типа освещения, часто используемого для промышленных и наружных установок из-за его мощной выходной мощности. Некоторыми примерами HID-освещения являются ртутные, металлогалогенные, ксеноновые, натриевые лампы высокого давления и натриевые лампы низкого давления.

Все типы HID-ламп создают освещение за счет возбуждения закрытого газа с помощью электрической дуги, поэтому они работают при высоких температурах.

Освещение для высоких пролетов

Системы освещения, предназначенные для потолков высотой 25 футов и более, обычно устанавливаемые в спортивных комплексах, складских помещениях или промышленных помещениях.

См. Низкоуровневое освещение.

Высокоэффективная плазма (HEP)

Новая технология освещения, использующая радиочастоты для стимуляции содержащегося в нем газа и создания небольшого, но очень яркого шара плазмы. Освещение HEP обеспечивает очень высокую эффективность (более 90 люмен на ватт) и идеальную цветопередачу (CRI = 100).

Однако эта технология стала коммерческой только недавно и не достигла рыночной доли, сопоставимой с долей светодиодов.

Лампа высокой мощности (HO)

Люминесцентные лампы с более высоким световым потоком и номинальной мощностью, чем обычные люминесцентные лампы. Например, обычная 48-дюймовая лампа T5 может потреблять 28 Вт и обеспечивать 2400 люмен, тогда как версия HO может потреблять 54 Вт и обеспечивать 5000 люмен.

Высоковольтные лампы

Лампы, работающие при высоком напряжении и обеспечивающие естественно рассеянный или рассеянный свет.

л.с.

Сокращение от слова «натрий высокого давления», подтипа HID-освещения, в котором возбужденный пар натрия является источником света. Мощность освещения ламп HPS характерна теплым желтым оттенком, и они обычно используются в уличных фонарях с изображением головы кобры.

я

IALD

Международная ассоциация дизайнеров освещения, глобальная ассоциация, которая продвигает передовой опыт в дизайне освещения, обеспечивая при этом обучение и стипендии.

IEEE

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, международная профессиональная ассоциация, насчитывающая более 400 000 членов. IEEE — это технический орган, опубликовавший множество стандартов и рекомендуемых практик в области электротехники и электроники.

IESNA

Общество инженеров по освещению Северной Америки, — технический орган в индустрии освещения, имеющий десятки публикаций. У IESNA есть члены и признание во всем мире.

Освещенность

Световой поток на поверхности на единицу площади. Требования к освещенности построенной среды определяются их предполагаемым назначением, и есть две общие единицы измерения:

  • люкс — соответствует одному люмену на квадратный метр.
  • фут-свеча — эквивалент одного люмена на квадратный фут.

Более высокий уровень освещенности делает поверхности более яркими для человеческого глаза и улучшает видимость.

Подсветка

Использование освещения в практических или художественных целях.

Накаливание

Свет, получаемый при нагревании материала; Примеры включают свечение свечи, лампы накаливания, падающей звезды и т. Д.

Лампа накаливания

Тип лампы с вольфрамовой нитью накала, которая светится при прохождении тока. Лампы накаливания имеют идеальный индекс цветопередачи 100, сравнимый с индексом солнца, но относятся к наименее эффективным типам освещения.

Непрямое освещение

Техника освещения, основанная на отражении излучения лампы на поверхностях.Примером может служить освещение, обеспечиваемое светильниками-фонариками, которые излучают свой луч в потолок, чтобы он отражался обратно вниз.

Индукционная лампа

Тип газоразрядного освещения, в котором газ не стимулируется непосредственно электродами, как в люминесцентном или HID освещении, а вместо этого используются микроволны или радиочастоты. Индукционное освещение имеет гораздо более длительный срок службы, чем HID или флуоресцентное освещение, потому что нет электродов, подверженных износу при каждом включении лампы.

Первоначальный люмен

Мощность освещения новой лампы, уменьшающаяся по мере использования.

См. Средний люмен.

Балласт мгновенного пуска

Тип балласта люминесцентного освещения, который подает импульс высокого напряжения на лампу, заставляя ее мгновенно запускаться без предварительного нагрева электродов. Недостатком балластов с мгновенным запуском является то, что они сокращают срок службы ламп: материал электрода выталкивается каждый раз при запуске лампы, чернея края и вызывая возможный выход из строя.

Крепление для изолированного потолка (IC)

Эти осветительные приборы устанавливаются в потолок и находятся в непосредственном контакте с изоляцией. Они имеют меньшую мощность и выделяют меньше тепла.

Встроенный светильник

Тип осветительной арматуры, обеспечивающий превосходную энергоэффективность за счет использования специально разработанной светодиодной матрицы и внутренней геометрии. Интегрированные осветительные приборы, как правило, более эффективны, чем светодиодные светильники на основе ламп, но они делают модернизацию более дорогостоящей, поскольку необходимо заменять весь светильник, а не только лампы и балласты.

Внутреннее освещение для потолка / Светильники для потолка

Освещение для частей потолка ниже основной поверхности; например, светильники, установленные над кухонной мойкой, на балке или нижней стороне балкона.

Международная ассоциация темного неба (IDA)

Международный авторитет в области светового загрязнения и экологически безопасного наружного освещения. Их главная цель — сохранить видимость ночного неба во всем мире.

Степень защиты от проникновения (IP)

Степень защиты от проникновения, двузначный код, который указывает устойчивость осветительного прибора к твердым частицам и жидкостям, где более высокие цифры указывают на усиленную защиту.Первая цифра указывает на защиту от твердых тел, а вторая указывает на степень защиты от жидкостей.

Например, рейтинг IP67 указывает на более высокую степень защиты, чем рейтинг IP54.

К

Кельвина (К)

Единица измерения температуры, хотя в светотехнике она чаще используется для обозначения коррелированной цветовой температуры (CCT) источников света.

Киловатт (кВт)

Единица измерения электрической мощности, эквивалентная 1000 Вт.Этот термин не следует путать с киловатт-часом.

См. Ватт.

Киловатт-час (кВтч)

Единица измерения потребления энергии. Как следует из названия, это эквивалентно количеству энергии, потребляемой одним киловаттным прибором, работающим в течение одного часа. Счета за электроэнергию часто рассчитываются на основе потребления киловатт-часов в месяц. Этот термин не следует путать с киловаттом.

л

Ламинирование

Процесс соединения тонких листов материала для повышения прочности и устойчивости композитного материала.

Лампа

Специфический компонент осветительного прибора, излучающий свет. Обычно они поставляются со стандартными основаниями, которые подходят к розеткам в совместимых светильниках. Некоторые лампы имеют встроенные балласты или драйверы, а другие подключаются к внешнему, содержащемуся в светильнике.

Амортизация светового потока лампы (LLD)

Постепенное уменьшение световой отдачи лампы на протяжении всего срока ее службы.

Патрон

Деталь осветительного прибора, обеспечивающая опору и питание для лампы с соответствующим цоколем.

Многослойный светильник

Подход к дизайну интерьера, при котором несколько типов освещения сочетаются для достижения определенной атмосферы или настроения.

светодиод

Акроним от «светоизлучающий диод» — твердотельный компонент, излучающий свет при воздействии электрического тока. Светодиодное освещение представляет собой самое современное в отрасли, превосходя большинство других типов освещения с точки зрения энергоэффективности, гибкости дизайна и доступных цветов света.

Светодиодная матрица

Группа светодиодов, установленных на печатной плате, обеспечивающих световой выход.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design, — система сертификации энергоэффективности зданий, разработанная Советом по экологическому строительству США.

Объектив

Лампа или компонент светильника, цель которого — распределить светоотдачу так, чтобы достигалась желаемая картина распределения.

Троффер с линзами

Светильник типа troffer, закрытый линзой, делающий распределение света более равномерным и устраняющий блики.

Коэффициент световых потерь (LLF)

Коэффициент, используемый при проектировании освещения для учета ухудшения светоотдачи с течением времени. LLF учитывает многие аспекты, такие как ухудшение характеристик отражателя или линзы, накопление пыли, ухудшение характеристик лампы из-за скачков напряжения или нагрева и т. Д.

Например, если LLF равен 0,80 и комнате требуется 40 000 люмен, система освещения будет спроектирована так, чтобы обеспечить начальную светимость 50 000 люмен (50 000 лм x 0,80 = 40 000 лм).

Световое загрязнение

Любой световой поток, излучаемый в нежелательных направлениях, который может иметь негативные последствия.Примером светового загрязнения является случай, когда приспособления для парковки излучают яркий свет вбок, заставляя водителей ослеплять.

Светлые гребешки

Эффект плана освещения вниз. Точечные светильники, расположенные ближе всего к стене, создают легкие гребешки и добавляют эстетической ценности комнате.

Световой трансформатор

Световые трансформаторы, также называемые переключателями яркости, представляют собой электрические устройства, которые используются для изменения напряжения цепи, чтобы сделать свет темнее или ярче.

Светильник

См. Светильник.

Линейное освещение

Несколько светодиодов (светоизлучающих диодов) выровнены в одну полосу и используются для создания непрерывных линий направленного освещения.

LM-79

Стандарт IESNA, устанавливающий процедуру проверки фотометрических и электрических свойств светодиодного освещения.

LM-80

Стандарт IESNA, устанавливающий процедуру проверки срока службы светодиодного освещения.

Жалюзи

Полупрозрачный или непрозрачный экран, блокирующий прямую видимость источника света и устраняющий блики.

Освещение нижних пролетов

Системы освещения, предназначенные для потолков высотой менее 25 футов.

См. Высотное освещение.

Низковольтная арматура / Низковольтные лампы

Лампы, работающие при более низком напряжении, чем стандартное бытовое напряжение. Этим лампам накаливания необходим понижающий трансформатор для понижения напряжения со 120 до 6, 12 или 24 вольт.

Дорожка низкого напряжения

Как следует из названия, это дорожка, работающая при низком напряжении с помощью понижающего трансформатора.

LPS

Акроним натрия низкого давления, подтипа HID-освещения, в котором возбужденный пар натрия является источником света. Светильники LPS обладают очень высокой эффективностью, но их цветопередача очень плохая. Это ограничивает их использование некоторыми наружными приложениями, где индекс цветопередачи не важен.

Люмен

Единица измерения мощности освещения ламп или светильников.Общий излучаемый световой поток и их пространственное распределение имеют первостепенное значение при создании привлекательных и роскошных внутренних помещений. При освещении люмены можно сравнить с пройденными милями, а ватты — с расходом топлива.

Люмен Срок службы

Показатель, используемый для описания времени, в течение которого выходная мощность осветительного прибора снижается до определенного процента от его начального значения. Срок службы просвета измеряется в часах и отображается буквой L плюс две цифры.Например, следующий срок службы просвета описывает продукт, выход которого снижается до 70% после 60 000 часов использования:

люмен на ватт

люмен на ватт (LPW) — это светоотдача на единицу потребляемой энергии, отражающая эффективность системы освещения.

Люмен в Вт

Мощность (P) в ваттах (Вт) можно рассчитать, разделив световой поток (ΦV) в люменах (лм) на световую отдачу (η) в люменах на ватт (лм / Вт).

Светильник

Комплектный и функциональный осветительный прибор.Светильник включает в себя лампу, балласт или драйвер, внутреннюю проводку, отражатели, линзы и любые дополнительные компоненты, необходимые для доставки света.

Амортизация от грязи в светильниках (LDD)

Постепенное снижение мощности светильника из-за накопления пыли.

Эффективность светильника

Отношение между световым потоком всего светильника и его лампами внутри. Часть освещения всегда теряется из-за внутренних геометрических особенностей и отражений.

Не путать со светоотдачей.

Яркость

Яркость объекта или поверхности, воспринимаемая человеческим зрением с определенного направления. Яркость измеряется в канделах на квадратный метр (кд / м2). Важно отметить, что яркость меняется в зависимости от угла обзора, а высокие значения яркости являются прямой причиной бликов.

Световой потолок

Сплошная плоскость из полупрозрачных потолочных панелей с рассеивающими флуоресцентными полосами.

Световая отдача

См. Эффективность.

Световой поток

Суммарная мощность, излучаемая источником света, измеряется в люменах. Световой поток описывает общую мощность освещения осветительного прибора без учета направления. Не путать с силой света.

Сила света

Излучение света в определенном направлении, измеряется в канделах. Сила света меняется в зависимости от угла обзора. Не путать со световым потоком.

Люкс

Единица измерения освещенности или люмен на единицу площади. Один люкс эквивалентен одному люмену на квадратный метр.

Ключевым компонентом разработанного освещения является достижение подходящего уровня освещенности в зависимости от конкретного применения.

M

Магнитный балласт

Тип балласта, в котором используется ферромагнитный сердечник, аналогичный сердечнику трансформатора, для регулирования источника питания люминесцентной лампы. Магнитные балласты тяжелее и менее эффективны, чем их электронные аналоги, и часто возникают проблемы с мерцанием или гудением.

Средний люмен

Мощность освещения лампы или светильника при 40 процентах срока службы.

См. Начальные люмены.

Средняя база

Также известное как E26 или стандартное основание, это основание в форме винта, используемое в большинстве бытовых лампочек.

Ртутная лампа

Подтип СПРЯТАННЫХ ламп, которые производят свет за счет стимуляции паров ртути, отсюда и название. В ртутных лампах может использоваться люминофорное покрытие для улучшения световых характеристик, и они обычно используются в наружном и промышленном освещении.

Металлогалогенид (MH)

Подтип HID-лампы, которая производит световой поток за счет стимулирования испарения соединений галогенидов металлов, отсюда и ее название. Как и ртутные лампы, лампы MH обычно используются в уличных и промышленных помещениях.

Металлогалогенная керамика — это подтип лампы MH, в которой дуговая трубка изготовлена ​​из керамического материала, а не из кварцевого стекла. Это улучшает индекс цветопередачи лампы.

База Моголов

Также известен как цоколь E39, он больше, чем цоколь E26 среднего размера, и обычно используется в HID лампах.Некоторые сменные светодиодные лампы для светильников HID совместимы с такими же типами балластов и включают в себя цоколь для использования того же гнезда.

Монохроматический свет

Источник света с излучением только одной длины волны. Тускло-желтое освещение натриевых ламп низкого давления — пример монохроматического света.

Монтажная высота

В зависимости от области применения высота установки может иметь два возможных значения:

  • Расстояние между нижней частью приспособления и рабочей плоскостью.
  • Расстояние между нижней частью приспособления и землей.

MR Лампа

MR — это аббревиатура от многогранного отражателя, компонента, используемого для преобразования светового потока лампочки в направленный луч. В MR-лампах обычно используются лампы накаливания, галогенные или HID-лампы, а также доступны заменяемые светодиоды. Лампы MR доступны как с винтовыми, так и со штырьковыми цоколями.

За обозначением MR следует числовое значение, указывающее диаметр лампы с точностью до 1/8 дюйма, из которых наиболее распространены два типа MR11 и MR16.

N

ГВОЗДЬ

Национальная ассоциация дистрибьюторов инновационного освещения, ассоциация индустрии освещения, которая обеспечивает постоянное обучение, дискуссионный форум, создание сетей, бизнес-аналитику и информационные услуги.

NEC

Национальный электротехнический кодекс, публикация Национальной ассоциации противопожарной защиты, устанавливающая требования к пожаробезопасным электрическим установкам.

NEMA

Национальная ассоциация производителей электрооборудования, ассоциация электротехнической промышленности США, которая разрабатывает технические стандарты для обеспечения качества и единообразия продукции.

NEMA Тип корпуса

Цифровой код, описывающий степень защиты, обеспечиваемую корпусом, в соответствии со стандартом NEMA 250-214. Например:

  • NEMA 2 = Использование внутри помещений, защита от падающей грязи и легкого разбрызгивания воды.
  • NEMA 3R = Использование в помещении или на открытом воздухе, защита от грязи, устойчивость к дождю и снегу.
  • NEMA 4X = для использования внутри или вне помещений, пыленепроницаемый, водонепроницаемый (в том числе из шланга) и устойчивый к коррозии.
  • NEMA 6P = Все преимущества NEMA 4X, а также погружной.

NIST

Национальный институт стандартов и технологий, , лаборатория физических наук в США, которая является техническим органом в области стандартов, измерений и технологий.

П

PAR Лампа

PAR является аббревиатурой от параболического алюминированного рефлектора, и он используется для преобразования выходной мощности лампочки в направленный луч. В PAR-лампах обычно используются лампы накаливания, галогенные или HID-лампы, также доступны заменяемые светодиоды.Лампы PAR доступны как с винтовыми, так и со штырьковыми цоколями.

За обозначением PAR следует числовое значение, указывающее диаметр лампы с точностью до 1/8 дюйма. Некоторые из наиболее распространенных типов — PAR20, PAR30 и PAR38.

Паралувер

Термин, используемый для описания жалюзи параболической формы.

См. Жалюзи.

Подвесной светильник / Подвесной светильник / Подвесной светильник

Светильник, который предназначен для подвешивания к потолку и в котором часто используется тень для предотвращения бликов.Подвесные светильники можно использовать как для общего, так и для рабочего освещения.

Фотометрия

Измерение света и его свойств.

Photopic люмен

Часть светового потока, получаемая от колбочек в человеческих глазах, отвечающих за дневное зрение.

Пост светильник

Осветительная арматура, используемая для освещения открытых площадок, когда лампа находится на вершине столба, часто с отражающим корпусом, который обеспечивает характерную диаграмму направленности.

Коэффициент мощности (PF)

Отношение активной мощности к полной мощности, потребляемой осветительными приборами и другими электрическими устройствами. Реальная мощность представлена ​​фактическими потребляемыми ваттами, тогда как кажущаяся мощность — это произведение напряжения и тока, измеренное в вольтамперах. Электроэнергетические компании обычно взимают дополнительную плату, если коэффициент мощности здания падает ниже установленного уровня.

Программируемый пуск балласта

ПРА, который предварительно нагревает электроды люминесцентной лампы перед зажиганием, что снижает их износ с течением времени и продлевает срок службы лампы.Предварительный нагрев достигается за счет приложения очень низкого напряжения, достаточно высокого, чтобы повысить температуру электродов, но без возгорания лампы.

Детали вытяжного светильника

Этот встраиваемый светильник типа downlight использует функцию выдвигания, опускается с потолка и направляется под разными углами.

Импульсный пусковой балласт

Тип балласта, используемый с HID-освещением, который использует серию управляемых импульсов напряжения для зажигания лампы, сводя к минимуму повреждение электродов при каждом включении лампы.

R

Радиация

Передача энергии в виде волн. Свет — это форма излучения, в том числе инфракрасного и ультрафиолетового света, невидимого для человека.

Балласт для быстрого пуска

Тип балласта для люминесцентных ламп, который предварительно нагревает электроды и одновременно подает напряжение. Этот тип балласта быстрее, чем запрограммированный пусковой балласт, но медленнее, чем мгновенный пусковой балласт. Получающееся в результате повреждение электрода при запуске лампы является промежуточным между повреждением мгновенного пускового балласта (высокое повреждение) и запрограммированным пусковым балластом (низкое повреждение), в результате чего срок службы также является промежуточным.

Номинальный срок службы лампы

Время, необходимое для достижения конца срока службы 50 процентов ламп в партии.

Скидка

Денежное вознаграждение за покупку. В США во многих штатах действуют программы скидок на энергоэффективные технологии (например, светодиодное освещение) или системы возобновляемых источников энергии (например, солнечные панели)

Встраиваемая банка

Осветительный прибор цилиндрической формы, встраиваемый в потолок, отсюда и его название.

Встраиваемый светильник / Встраиваемый светильник / Встраиваемый светильник

Также известный как горшечный светильник, канистровый свет или потолочный светильник, утопленные осветительные приборы или светильники устанавливаются в отверстия в потолке, и создается впечатление, что свет исходит из приподнятого отверстия.

Отражение

Физическое свойство поверхностей, эквивалентное отношению отраженного света к падающему свету.

Отражающий абажур / Светоотражающие светильники

Лампа или осветительный прибор, излучающий направленные лучи.Светоотражающие приспособления направляют все освещение вниз (так что отражение света в обратном направлении практически отсутствует).

Отражатель

Внутренний компонент многих ламп и светильников. Он имеет отражающую поверхность, а его геометрия специально разработана для обеспечения определенного распределения света. Отражатели часто используются с лампами, которые излучают световые лучи во всех направлениях (HID, флуоресцентные и т. Д.), Чтобы сконцентрировать их световой поток в определенном направлении.

Время перезапуска

Время, необходимое HID-лампе для достижения полной яркости после выключения.

Модернизация

Модернизация системы освещения, как правило, с целью повышения энергоэффективности и безопасности объекта.

Коэффициент использования помещения

Соотношение между светом, который достигает рабочей плоскости, и светом, излучаемым светильниками в комнате.

S

Насыщенность

Результирующая «красочность», когда объекты подвергаются воздействию источника света, по сравнению с естественным освещением. Если цвета кажутся более интенсивными, источник света насыщает их ; с другой стороны, если цвета становятся тусклыми, источник света обесцвечивает их на .

Бра

Настенный осветительный прибор, как правило, декоративного назначения.

Scotopic люмен

Часть светового потока, на которую реагируют стержни в человеческих глазах, отвечающие за ночное зрение.

Соотношение Scotopic / Photopic (S / P)

Отношение скотопических люменов к световым люменам для конкретного источника света. Увеличение отношения S / P означает, что источник света лучше подходит для имитации зрения человека, а это означает, что желаемый уровень освещения может быть достигнут с меньшим потреблением энергии.

Лампа с балластом

Лампа со встроенным балластом, позволяющим направленное подключение к источнику питания. Лампы КЛЛ с винтовым цоколем — одни из самых известных типов.

Полуутопленный

Потолочный осветительный прибор со стержнем, который отделяет (или создает видимый зазор между) светом от потолка.

Оттенок

Экран, предотвращающий прямой просмотр источника света. В оттенках обычно используются непрозрачные или полупрозрачные материалы.

Светильники с отбрасыванием теней

Лампы, которые предназначены для того, чтобы отбрасывать свет и тени, создавая сложные геометрические или абстрактные узоры на окружающих поверхностях.

Мягкий свет

Источник света, создающий плавные тени без заметной границы между освещенными и темными областями. Мягкий свет обычно создается с помощью источников рассеянного освещения, например:

  • Солнце, покрытое облаками, рассеивающими его свет.
  • Светильники с линзами или рассеивателями.

См. Жесткий свет.

Зеркальное отражение

Отражение от гладкой и блестящей поверхности, например металлической посуды.

Прожектор

Светильник, излучающий узкий направленный вниз луч, обычно используется для акцентного освещения или освещения задач.

SSL

Аббревиатура от твердотельного освещения, любого типа освещения, в котором для получения света используются светодиоды, а не лампы накаливания, воспламеняемый газ или плазма.SSL включает OLED.

Шаговое затемнение

Метод затемнения, который использует инкрементные и фиксированные уровни освещения, в отличие от постепенного затемнения от ВЫКЛ до 100% мощности.

См. Диммер.

Полоса света

Гибкие, динамичные и настраиваемые, ленточные светильники можно разрезать и прикрепить где угодно, в соответствии с требованиями проекта.

Подвесной светильник / Подвесной светильник / Подвесной светильник

См. Подвесной светильник / Подвесной светильник / Подвесной светильник

Лампа поворотного рычага

Светильник с регулируемым откидным кронштейном, который можно использовать для освещения рабочего места (освещение определенной области).Также называется лампой с плавающим плечом или лампой с балансиром.

Т

Рабочее освещение

Осветительные приборы, предназначенные для улучшения видимости в зоне, где будут выполняться определенные задачи, отсюда и их название. Примером рабочего освещения является использование светильников под шкафами для зон приготовления пищи на кухнях.

Общая стоимость владения (TCO)

Стоимость владения осветительным прибором в течение всего срока его службы. Он включает в себя продажную цену, стоимость установки, энергопотребление, техническое обслуживание, замену компонентов и стоимость вывода из эксплуатации.

Торшер

Торшер с отражателем на вершине столба, который направляет весь световой поток вверх, а затем свет отражается от потолка и стен.

Освещение трека

Конфигурация освещения, при которой несколько светильников устанавливаются на общей направляющей, которая обеспечивает их питанием и позволяет ориентировать каждый из них в разном направлении.

Полупрозрачный материал

Материал, который позволяет частично пропускать свет, обычно рассеивая его и устраняя блики.Матовое стекло — пример полупрозрачного материала.

Прозрачный материал

Материал, пропускающий большую часть или весь падающий на него свет. Прозрачное стекло — полупрозрачный материал.

Троффер

Встраиваемый светильник, предназначенный для установки в проем в потолке. Troffers обычно имеют заранее определенные размеры, например 2’x2 ’или 2’x4’.

Двойная труба

Тип лампы CFL, в которой две параллельные люминесцентные лампы имеют одно и то же основание.

U

Лампа U-образного изгиба

Тип люминесцентной лампы, в которой трубка изогнута в форме буквы U, отсюда и ее название. Лампы с U-образным изгибом обычно имеют два цоколя, по одному на каждом конце, которые крепятся к разным патронам.

Этикетка UL

Этикетка, размещенная Underwriters Laboratories, означает, что продукт прошел испытания на пожарную и электробезопасность.

Ультразвуковой датчик

Акустический датчик, измеряющий расстояния путем отправки и получения ультразвуковых сигналов.

Ультрафиолетовый свет

Тип электромагнитного излучения, невидимого для человеческого глаза (т.е. за пределами видимого спектра) с длиной волны от 10 до 380 нанометров.

Подсветка шкафа

Устанавливается под шкафом или полкой, это освещение используется для локального освещения, а также может служить ночником. Он может быть светодиодным, люминесцентным, ламповым.

Универсальный код товара

12-значный код, содержащийся в осветительных приборах, который можно отсканировать в точке продажи.

Светильники

Метод освещения, при котором объект или поверхность освещается снизу с помощью светильника, направленного вверх. Аппликации восходящего света обычно носят декоративный характер.

В

Освещение Valance

Освещение, которое устанавливается над верхним краем окон, где непрозрачная панель закрывает прямой обзор светильника, в результате чего свет направляется вверх и вниз.

Крепление антивандальное

Светильник, устойчивый к взлому или несанкционированному вмешательству, обычно предназначен для наружных общественных мест.

Подвесной светильник

Освещение, расположенное над, под или по бокам зеркала в ванной.

Пароизоляция

Осветительная арматура, закрытая и закрытая для предотвращения проникновения паров или газов.

Напряжение

Разность электрических потенциалов между двумя контактами. Напряжение управляет электрическим током через осветительные приборы и другие приборы, точно так же, как давление управляет потоком воды в водопроводных установках.

Объемный троффер

Троффер, специально разработанный для достижения максимальных оптических характеристик, с равномерным распределением света, исключающим как блики, так и эффект пещеры.

Вт

Настенный пастбище

Эффект освещения, при котором стена с неровной поверхностью освещается таким образом, что есть как выделенные, так и затемненные области. Этот эффект возможен только на стенах с зернистой поверхностью, например, из камня или открытого кирпича. Обратный эффект — мытье стен.

Мойка стен

Эффект освещения, при котором стена освещается таким образом, что неровности поверхности сводятся к минимуму, она кажется более гладкой. Противоположный эффект — касание стен.

Настенный рюкзак

Полностью закрытый светильник, предназначенный для установки на наружной стене для освещения местности. Wallpacks доступны в версиях HID, CFL и LED.

теплый белый

Белый свет с желтым оттенком. Этот термин обычно используется для освещения с коррелированной цветовой температурой (CCT) около 3000 К.

Ватт

Единица измерения потребления электроэнергии осветительными приборами или любым другим электроприбором, работающим от электричества.При освещении люмены можно сравнить с пройденными милями, а ватты — с расходом топлива.

Вт в люмен

Чтобы преобразовать ватты в люмены, умножьте мощность (P) в ваттах (Вт) на световую отдачу (η) в люменах на ватт (лм / Вт).

Рабочий самолет

Горизонтальная плоскость, в которой выполняются действия, обычно на высоте 30 дюймов от пола. Проекты освещения обычно основаны на обеспечении заданного уровня освещения на рабочей плоскости.

Соответствие продукта / обозначение основного использования — DesignLights

Соответствующие продукты с возможностью настройки цвета

Два типа продуктов могут быть внесены в список в качестве продуктов с настройкой цвета; Продукты с настройкой белого цвета и продукты с затемнением.

  • Если у продукта есть какие-либо функции, которые позволяют ему активно изменять цвет (т. Е. CCT) излучаемого света, он должен быть представлен в соответствии с требованиями для продуктов с настраиваемым цветом. Сюда входят продукты с небольшим набором настроек цветовой температуры, контролируемых с помощью таких механизмов, как микропереключатели, установленные у дистрибьютора или установщиком.Как правило, такие продукты считаются настраиваемыми по цвету, и заявки должны подаваться в соответствии с требованиями по настройке цветов . Такие продукты могут быть представлены как не настраиваемые по цвету, если продукты не продаются как продукты с настраиваемым цветом, а механизм регулировки цветовой температуры физически заблокирован на месте с помощью крышки или другого механического ограничения.

Продукты с белой настройкой:

Продукты

с настройкой белого имеют управляющий сигнал, специально предназначенный для регулировки CCT при поддержании номинально постоянного светового потока.Эти продукты могут включать в себя второй независимый регулятор яркости. Продукты с настройкой белого включают в себя как «бело-белые» продукты, которые объединяют выход 2 основных светодиодов, так и продукты с 3 или более белыми и / или RGB-светодиодами, при условии, что они излучают только белый свет, как описано выше, в ответ на их управляющий сигнал.

  • Продукты с белой настройкой не могут быть поданы как заявки на один продукт. Как отдельные продукты, так и семейства продуктов должны подать заявку на группирование семей и соответствовать всем требованиям для группировки семей.Для целей настройки цвета существующие требования DLC о том, что семейство должно содержать «стандартизованный набор светодиодных пакетов / модулей / массивов» и должно демонстрировать масштабируемость или модульность с использованием «любых других применимых функций», также применимы к семействам White-Tunable. в том, что они должны иметь идентичные наборы микросхем и модульные группы наборов микросхем, что приводит к одинаковому технологическому подходу к цветной печати.
  • Требования DLC гласят, что продукты, входящие в семейную группу продуктов с настройкой белого цвета, должны иметь одинаковые типы светодиодов и идентичный технологический подход к выводам цвета.Это предназначено для включения ограничения на то, что все продукты в семейной группе имеют один и тот же настраиваемый диапазон. Поэтому, например, если одна версия продукта может настраиваться от 2700-5000K, а другая версия может настраиваться от 2200-6500K, они должны быть представлены в отдельных приложениях с независимым тестированием.
  • Продукты
  • с настройкой белого должны соответствовать техническим требованиям DLC при всех значениях сигнала управления цветом для общего применения и основного использования, для которых они представлены, за исключением CCT.Сюда входят требования к минимальной светоотдаче, эффективности, CRI, поддержанию светового потока, THD, коэффициенту мощности и зональному распределению / интервалу.
  • Продукты с настройкой белого должны быть способны излучать свет при CCT в соответствии с существующими максимальными пределами CCT для продуктов, отвечающих требованиям DLC.
  • Нет ограничений по цветовой температуре в отношении функции настройки цвета для стандартного списка продуктов в QPL. Однако существующие технические требования, относящиеся к конкретному типу продукта, должны быть соблюдены.Например, товары для наружного применения не ограничены диапазоном цветовой температуры, но должны обеспечивать светоотдачу при ≤ 5700K (в соответствии с номинальными описаниями биннинга ANSI). Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими требованиями для получения информации о цветовой температуре, относящейся к общему применению и назначению основного использования, в соответствии с которым будет применяться продукт.
  • Продукты с настройкой белого МОГУТ быть классифицированы как DLC Premium, если они соответствуют всем требованиям классификации DLC Premium (кроме CCT) при всех значениях настроек управления цветом.Может потребоваться дополнительная документация.
  • Продукты
  • с настройкой белого могут также иметь характеристики светового потока, регулируемые в полевых условиях, и в этом случае они также подпадают под действие требований к тестированию и отчетности продуктов с регулируемой настройкой в ​​полевых условиях . Если продукты обладают обеими характеристиками, они должны соответствовать требованиям к тестированию продуктов и отчетности как с настраиваемым белым, так и с настраиваемым в полевых условиях.

Приборы для затемнения тепла:

Продукты

Warm-Dimming имеют один вход, который управляет как цветовой температурой, так и световым потоком, снижая значения обоих параметров одновременно, чаще всего для имитации изменения цветовой температуры при затемнении лампы накаливания.Продукты, которым требуется внешняя система управления для координации затемнения и повышения цветовой температуры, не допускаются.

  • Тепло-затемняющие изделия должны соответствовать всем техническим требованиям DLC , включая CCT, для общего применения и основного использования, для которых они представлены, при измерении при максимальной мощности продукта. Требования включают минимальный световой поток, эффективность, CRI, CCT, поддержание светового потока, THD, коэффициент мощности и требования к критериям зонального распределения / интервала.
  • Для продуктов с теплым затемнением не требуется соответствие техническим требованиям DLC при других настройках управления входом, т. Е. Когда они затемняются ниже полной мощности.
  • Тепло-затемняющие изделия МОГУТ быть классифицированы как DLC Premium, если они соответствуют всем требованиям классификации DLC Premium при максимальной настройке управления входом.
  • Продукты
  • с теплым затемнением могут также иметь регулируемый световой поток в соответствии с требованиями к тестированию и отчетности продуктов, регулируемых в полевых условиях, и, таким образом, могут быть включены в оба.Если продукты обладают обеими характеристиками, они должны соответствовать обоим наборам требований.

Каталог продукции | Philips lighting

Каталог продукции | Philips освещение

Теперь вы посещаете веб-сайт Philips, посвященный освещению.Вам доступна локализованная версия.

Продолжать

  • Щупы Evo

    Розничные торговцы все чаще проводят модернизацию небольших магазинов, а не полную реконструкцию магазинов каждые 8–10 лет.В то же время они должны сохранять качество света, которым они обладают …

  • Luma gen2

    Luma gen2 — это новое поколение светодиодных светильников Luma, полностью оптимизированное для того, чтобы стать вашим долгосрочным партнером в области освещения и инноваций.Сохраняя отличительный дизайн ch …

  • Лединэр Хай-Бэй

    Линейка Ledinaire включает ряд популярных стандартных светодиодных светильников, каждый из которых отличается высоким уровнем качества Philips и конкурентоспособной ценой.Надежный, энергоэффективный …

  • FlexBlend Встраиваемый

    Владельцы офисов и сотрудники, ответственные за операции по освещению, ищут высококачественное, но энергоэффективное освещение, соответствующее нормам и правилам.Предназначен для поддержки …

Диналит

Выбирая Philips Dynalite, вы выбираете лучшую в мире систему управления освещением.Опробованные и протестированные в более чем 30 000 проектов, мы реализовали одни из самых крупных и разветвленных сетей управления по всему миру. Одна и та же надежная технология может использоваться в любом приложении в любом масштабе.

© 2018-2021 Сигнифай Холдинг.Все права защищены.

Cornell Box lighting с использованием реального описания светильника на рис. 7d, …

Context 1

… сравните эффективность RGB и спектрального рендеринга, используя наш алгоритм выборки по важности, мы тестируем сцену, состоящую из около 30 000 многоугольников с пятью измеренными спектральными BRDF: красная ткань для дивана, темно-зеленый бархат для кровати, окрашенная в белый цвет фанера для поверхности стола, пластик цвета слоновой кости для стержней кровати и чайника, а также спектралон для стен и пол.Каждый BRDF сжимается до соотношения 20: 1. Оба источника света в сцене используют изотропный EDF и стандартный источник света D65 CIE для спектра излучения. Сфера с идеальным зеркальным коэффициентом пропускания добавляется к сцене, чтобы создать каустику на столе, которая не является идеальной диффузной поверхностью, но использует реально измеренный BRDF. Левое изображение на рисунке 12 вычислено с использованием однородной выборки BRDF в пространстве RGB. Прозрачная сфера выглядит черной, потому что равномерная выборка никогда не дает идеального направления передачи.Правое изображение на рисунке 12 похоже, но вычислено с использованием выборки важности вейвлетов BRDF. Изображение на рисунке 13 рассчитано с использованием той же методики и даже дискретизации видимого спектра каждые 10 нм. Мы оценили среднюю дисперсию на пиксель на этих изображениях и обнаружили, что выборка важности на основе вейвлетов снижает дисперсию на 45% в случае RGB и на 30% в спектральном случае. Этот результат неудивителен, так как это хорошо известная статистическая проблема, подробно описанная в [65,18]: чем больше добавляется спектральных полос, тем больше дисперсия полученного решения.Но в то же время генерация направлений в процессе RGB увеличивает время рендеринга на 27% в сцене в спальне, тогда как в спектральном случае это увеличивает время рендеринга только на 5%. Наконец, спектральный рендеринг более реалистичен, особенно для тонов. Действительно, рендеринг RGB приводит к нереалистичным ярким цветам (посмотрите на ткань и бархат) и даже к ложным цветам (настоящий цвет пластика — слоновая кость). На рисунке 14 показаны три визуализации Cornell Box, созданные с помощью фотонного картирования. Световое излучение — это стандартный осветительный прибор D65 CIE.Спектральные коэффициенты отражения получены данные из Cornell Box. При отслеживании фотонов используется 100 000 начальных фотонов, которые несут равномерно дискретизированные спектры каждые 10 нм для вычислений освещения. Однако при сохранении в структуре kd-tree окончательные вклады фотонов сжимаются с помощью вейвлет-базиса Вилласенора. Gathering использует 500 ближайших фотонов для оценки яркости в соответствии с методом Дженсена [25]. Попиксельная ошибка, вычисленная на окончательных изображениях в цветовом пространстве L * a * b * [11], дает нам карту воспринимаемых ошибок, показанную на Рисунке 15.В первом случае вейвлет-сжатие не вносит особой ошибки. Ошибка равномерно распределена и определенно больше вызвана стохастическим поведением алгоритма, чем систематической ошибкой в ​​представлении. Но во втором случае, когда компрессия увеличивается, ошибка в основном локализуется в непрямом освещении. Действительно, косвенные фотонные вклады характеризуются большими и слабыми вариациями, которые более чувствительны к вейвлет-сжатию, что сохраняет более высокие и локализованные вариации (обычно прямое освещение).В таблице 10 сделано более количественное сравнение. Для каждой скорости сжатия даны память, используемая спектральными образцами на фотонной карте, среднее значение ε μ и максимальная воспринимаемая ошибка ε M, измеренная на изображениях. Вспомнив, что ошибка около 1 в пространстве L * a * b * является порогом для незаметных ошибок, можно увидеть, что визуализация по-прежнему является точной только с 10% исходной спектральной информации. Увеличение объема памяти за счет вейвлет-сжатия важно для спектрального фотонного картирования, так как это может повысить точность создаваемого освещения за счет увеличения количества сохраненных фотонов.Кроме того, мы также извлекаем выгоду из разреженного представления вейвлетов для ускорения сбора. Фактически, в этом процессе вклад ближайших фотонов добавляется к общему вкладу, вычисленному для данного местоположения сцены. Затем полный вклад модулируется отражательной способностью поверхности. Накопление вкладов фотонов возможно непосредственно в пространстве вейвлетов, поскольку преобразование является линейным, что позволяет избежать необходимости преобразования спектральных данных туда и обратно. Это требует определения эффективных алгебраических операторов между нашими разреженными структурами, как подробно описано в [9].Время сбора, представленное в Таблице 10, показывает экономию относительно степени сжатия для изображения 512×512. Сложные EDF Отсутствие аналитических моделей делает использование численных методов обязательным для выборки EDF, тогда как в случае моделирования BRDF можно использовать некоторые аналитические модели. Поэтому часто используется отбраковочная выборка, но этот метод страдает плохой сходимостью и представляет собой чрезвычайно медленный процесс [18]. Таким образом, в этом случае очень интересна стратегия дискретизации на основе вейвлетов [9].На рисунке 16 показан Cornell Box, освещенный реальной EDF, описанной в файле IESNA, со спектральным распределением реального источника света. Черные точки показывают первые 10000 попаданий фотонов для однородной выборки на левом изображении и для выборки по важности на основе вейвлетов на правом изображении. Можно увидеть, как распределение фотонов соответствует реальному распределению света. Снижение дисперсии освещения, и особенно непрямого освещения, является основным следствием важности выборки EDF в решении фотонного картирования (рис. 17).Но прямое освещение очень резкое. Это явление в основном связано с концентрацией фотонных попаданий в локализованных областях путем выборки по важности, в отличие от однородной выборки. На самом деле для этого потребуется специальная фотонная карта, как это обычно делается для каустики. Тем не менее, фотонная карта обычно предназначена для непрямого освещения, хотя мы также сохранили прямые фотонные вклады для иллюстрации. Мы представили общую структуру, основанную на вейвлетах, для обработки большинства задействованных радиометрических величин…

Модель здания информатики MPI v1.0

Модель здания MPI Informatics v1.0 — Данные светильника

Модель здания MPI Informatics v1.0 — Данные светильника
Здесь мы приводим описания фотометрических измерений. из шести светильников, используемых в модели здания MPI Informatics. Светильники расположены только в коридорах (без офисов). Общая Количество светильников в модели — 623.
  • Гониометрические диаграммы, описывающие направленное распределение сила света [Lm / sr = cd] как функция углов тета и фи в формат файла фотометрических данных [IESNA-LM-63-95]. В описание этого формата файла приведено в [paper в PDF, page 31], например, Яном Эшдауном.

  • Гониометрические диаграммы, описывающие направленное распределение сила света [Lm / sr = cd] преобразована в [PBRT формат файла для гониометрическая диаграмма] для пакета рендеринга PBRT.Этот формат по сути изображение карты окружения в формате EXR.

  • Подробная информация об измерениях и физических размерах светильника Источники описаны в разделе 5.3 отчета об исследовании. [PDF] с фотографиями, схемами светильников, файлами IESNA, пр.

  • Данные в [Zip-архиве архив] описывая измерения гониометрических диаграмм для шести светильники в формате Microsoft Excel и PDF.

Ограничение модели 1: В офисах нет описания светильников, однако, они содержат определения геометрия светильника.Возможно размещение светильника ниже геометрия в офисах, если нужна такая пристройка для освещения моделирование. Однако, если смотреть из коридора, дверь в офис необходимо открыть, чтобы увидеть освещение. Светильник 3 (Файл: IESradium.ies) следует использовать в офисах для приближения эт правильно.

Ограничение модели 2: Количество светильников равно исчерпывающий, факторы обслуживания светильника не измерялись перед приобретением фотографий HDR.Фактор обслуживания светильника описывает снижение светового потока из-за загрязнения светильник через определенный промежуток времени (как отношение к начальный световой поток для нового светильника). Он описывается как функция времени и это число меньше 1.0. Фактор обслуживания может составлять всего 60 процентов. для некоторых типов лампочек по истечении срока их службы.


Краткие описания светильников в MPII дом

Портал для измерения светильников

Гониометрическая диаграмма была измерена в Чешской технической лаборатории. Университет, Факультет Электротехники, Кафедра Электротехники Энергетика с использованием гониофотометра или фотометрического стенда (для светильника 2 и светильника 3 в зависимости от их размера).В измерения были выполнены Иржи Драхокупилом и дипл.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *