Расчет гибридного соединение светодиодов: Последовательное соединение светодиодов

Содержание

Выбор светодиодного освещения для теплицы. Правильный выбор светодиодных светильников для теплиц

Содержание

  1. Выбор светодиодного освещения для теплицы. Правильный выбор светодиодных светильников для теплиц
  2. Расчет светодиодного освещения для растений. Правила устройства освещения для растений
  3. Расчет освещения теплицы светодиодными лампами. Расчет светодиодных тепличных точек освещения
  4. Искусственное освещение теплиц. Светодиодное освещение теплиц – передовые технологии в сельском хозяйстве
    • Разновидности тепличных светильников
    • Преимущества светодиодных источников света в теплицах

Выбор светодиодного освещения для теплицы. Правильный выбор светодиодных светильников для теплиц

Как правило, при покупке светодиодных светильников заказчики уделяют внимание в основном цене, потребляемой и полезной излучаемой мощности. Такие характеристики как срок службы до 10 лет и гарантия до 5 лет стали уже классическими и воспринимаются как само собой разумеющееся. На самом деле большинство производителей только декларируют такие значения и не обеспечивают их на практике. Подавляющее число светильников страдают такими недостатками как низкая надежность и срок службы источников питания, перегрев светодиодов и плохая герметичность оптического блока.

С чем это связано. Типовые схемные решения источников питания содержат в своем составе компоненты, срок службы которых в силу технологии их производства достаточно мал (1, 2, максимум 3 года в зависимости от условий эксплуатации). Отсутствие должного расчета тепловых режимов работы светодиодов во всем диапазоне рабочих температур, попытка сэкономить на комплектующих, приводит, как правило, к перегреву светодиодов. Перегрев светодиодов резко снижает срок их службы или приводит к выходу их из строя.

С момента запуска проекта по производству светодиодных осветительных систем высокого качества, ООО «ЭНОВА Лайт» применяет свои оригинальные разработки. Организация производства, технические решения, используемые компоненты и материалы в совокупности обеспечивают длительный срок службы, надежность и удобство эксплуатации наших светильников. Наши светильники обладают устойчивостью к разрушительным высоковольтным всплескам напряжения, которые возникают в момент включения НЛВД. То есть они хорошо подходят для использования в системах гибридного освещения совместно с лампами высокого давления.

Специалисты ООО «ЭНОВА Лайт» проводят постоянный мониторинг всех аспектов отрасли, обеспечивают постоянство уровня опережающих разработок. Результат — отличное соотношение цена/качество продукции, ее конкурентная способность по отношению к Российским и зарубежным аналогам.

Список литературы (источники высылаем по запросу):

  1. Выращивая вашу прибыль. Освещение теплиц, PHILIPS, 2013 г.
  2. Оценка интенсивности искусственного освещения светодиодного облучателя на листовой салат в защищенном грунте, научный журнал КубГАУ, № 102(08), 2014 г.
  3. Повышение эффективности светокультуры на салатных линиях благодаря использованию светильников с лампами Reflux (на базе ЗАО «Агрокомбинат «Московский»), Ассоциация «Теплицы России» – Интернет ресурс, 2014 г.

Расчет светодиодного освещения для растений. Правила устройства освещения для растений

Растениям необходимо обеспечить:

  • правильный тепловой режим;
  • достаточную продолжительность светового дня;
  • необходимый спектр света.

Компенсировать цветам недостаток получаемого солнечного света можно при помощи искусственного освещения.

Дополнительное освещение комнатных цветов

Различным видам растений требуется разный уровень освещения. Большей части цветов достаточно 2000… 5000 лк для нормального развития. Но экзотическим представителям флоры необходимо обеспечить от 10 до 50 тыс. люкс.

Примерные нормы необходимой освещенности для различных видов комнатных цветов представлены на фото.

Нормы освещенности для нормального развития растений

Особое внимание необходимо уделять созданию правильных условий для развития светолюбивых цветов:

  • интенсивности освещения в пределах 140…220 Вт/м2;
  • спектрального насыщения, состоящего из красного и синего цветов.

Самыми важными для жизнедеятельности растений являются красные лучи с длиной волн 600…720 нм и оранжевые (595…620 нм). Они необходимы, чтобы цветок получал энергию для фотосинтеза.

Синие, имеющие длину волны 380…490 нм, участвуют в образовании белка и регулировки скорости развития. Ультрафиолетовые лучи помогают синтезировать витамины и не допускают вытягивания стеблей. Желтые и зеленые же особой роли не играют.

Размещать источники света следует над растениями. Так удастся избежать их искривления. Также важно соблюдать расстояние от лампы до цветка, чтобы не вызвать ожогов или излишнего вытягивания стеблей.

Расчет освещения теплицы светодиодными лампами. Расчет светодиодных тепличных точек освещения

Чтобы рассчитать достаточное число светодиодных элементов освещения для теплицы, нужно учитывать следующие моменты:

  • световой поток осветительного прибора;
  • расстояние от источника света и выращиваемой растительностью;
  • расстояние между самими источниками освещения.

Для расчета потока света, нужного для полноценного развития растительности, которое в свою очередь осуществляется при рассеянном световом потоке, необходимо брать на 1 м2 площади теплицы 3 000 Лк.

Если освещенность лампы составляет 500 Лм, рассчитать освещение на 1 м2, когда расстояние от осветительного устройства до растения составляет 0.3 м, можно по следующей формуле.

Освещенность делим на расстояние и умножаем на значение требуемой освещенности лампы на 1 м 2 = световой поток, где:

  • освещенность = 500/(0.3х0.3) = 5 555 Лк;
  • 500 — освещенность светодиодного источника;
  • 0.3 — расстояние по системе СИ;
  • 0.3 — значение нужной освещенности лампы на 1 м2 по системе СИ.

К сведению! Можно просчитать данные параметры на онлайн-калькуляторе.

Учитывая 30 процентов потерь световой энергии в результате преодоления расстояния от светового источника до растения, приблизительное значение составит 3 890 Лк. Соответственно, на 1 м2 насаждений, предпочитающих рассеивающий свет, можно использовать один светодиодный источник мощностью 10 Вт.

К сведению! Для соцветий, цветов растительности, выращиваемой в тепличных условиях, рекомендуется поддерживать освещенность на 1 м2 от 5 000 Лк.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/vybor-tipa-lamp-dlya-osveshcheniya-teplicy-osobennosti-vybora-osveshcheniya-v-teplice

Искусственное освещение теплиц. Светодиодное освещение теплиц – передовые технологии в сельском хозяйстве

Освещение растений в теплице с помощью светодиодных источников света

Для любых растений солнечный свет – жизненно необходимая составляющая. Однако, во многих климатических условиях, особенно в зимнее время, его не хватает для того, чтобы обеспечить растения освещением в достаточном количестве. Поэтому в теплицах и оранжереях принимают меры по устройству дополнительных источников света.

И с этой задачей отлично справляются светодиодные системы освещения. Рассмотрим их виды, особенности и преимущества перед другими видами освещения для теплиц.

Фотосинтез в растениях – это процесс, при котором энергия света используется для превращения воды и углекислого газа в различные органические соединения. Для нормального и стабильного развития и роста растениям необходимо освещение не менее 15 часов в сутки.

Совет: не стоит устраивать освещение в теплице на круглые сутки, отдых в 6-7 часов для растений крайне необходим.

Освещение теплицы светодиодами

Однако, растениями используется не весь спектр солнечного света. Наибольшее влияние на их развитие оказывают синий, оранжевый и красный цвета светового потока. Желтый и зеленый спектры большей частью от поверхности растения отражаются.

При устройстве систем освещения в теплицах, оранжереях или парниках основной задачей является создание светового потока, идентичного солнечному свету, с усилением требуемого спектра.

Влияние светового спектра на фотосинтез в растениях

На разных стадиях жизни растения ему требуется в большей мере определенный спектр освещения. Если в начале цикла роста и набора общей массы растения используют активнее синий цвет, то в период цветения и созревания плодов – красный диапазон спектра.

При использовании светодиодных светильников с синим цветом – от 440 нм до 460 нм:

  • Корневая система у растений более развитая – в 1,5 – 2 раза.
  • Вещества, отвечающие за цветение, образуются гораздо быстрее – в 2 раза.
  • Более крепкие стебель и листья.

Недостаток синего спектра приводит к образованию слабого стебля у растения, большими промежутками между узлами стебля.

Применение красного цвета светильников – длина волны от 650 нм до 670нм:

  • Масса наземной части растений увеличивается в 1,7 – 2 раза.
  • На 7 – 10 дней раньше наступает фаза цветения.
  • Увеличивается количество плодов на растении.

По этой причине для освещения в теплицах, оранжереях и парниках желательно применять специальные фитосветильники с определенным излучаемым спектром.

Разновидности тепличных светильников

Для освещения в теплицах, парниках и оранжереях используются несколько видов источников света:

  • Обычные лампы накаливания – очень энергозатратный вид освещения. Спектр света, который дают такие светильники, не полностью соответствует потребностям растений. Лампы сильно нагреваются, что может легко привести к ожогу листьев и стеблей.

Лампы накаливания в теплицах

  • Люминесцентные светильники – имеют достаточно долгий срок эксплуатации, не нагреваются, недорогие по цене. Но конструкция светильников сложная, они очень требовательны к напряжению в сети. Ртутные лампы (ДРЛ) – применяют чаще всего совместно с натриевыми лампами. Серьезным недостаткам является дороговизна утилизации. Газоразрядные натриевые лампы (ДНаТ и ДНаЗ) – экономичны, высокоэффективны. Но в их спектре практически отсутствует синий цвет.
  • Металлогалогенные лампы – излучают световой поток, очень близкий к естественному свету. Довольно дороги, имеют непродолжительный срок службы.

Сложная конструкция металлогалогенной лампы

  • Светодиодные светильники – наиболее оптимальный вид источника света для применения в теплицах.

Светодиодное освещение в теплице

Хорошим показателем для сравнения осветительных приборов с различными типами ламп может стать отношение мощности выдаваемого светового потока к потребляемой энергии – светоотдача светильника.

Сравнение различных видов светильников по параметру световой отдачи

Газоразрядные ртутные и натриевые светильники используются в основном в промышленных теплицах. Практически не имеющие серьезных недостатков, светодиоды для освещения растений в теплицах и оранжереях применяются все чаще.

Преимущества светодиодных источников света в теплицах

Освещение теплиц светодиодами не зря приобретает все большую популярность.

У светодиодных фитосветильников масса достоинств перед другими видами освещения:

  • Качественные изделия испускают световые волны строго определенной длины.
  • Выбор мощности светодиодных ламп позволяет устраивать различную степень освещенности теплицы. Использовать такие источники света можно в качестве основного освещения или дополнительной подсветки растений в теплицах.

Как подключить гибридные перестраиваемые светодиодные продукты CCT

В последние годы популярность белых светодиодов с «настраиваемыми» или «регулируемыми» CCT характеристиками возросла. В частности, в таких приложениях, как освещение фильмов и кинотеатров, бесценным свойством является возможность регулировки цветовой температуры «на лету» в соответствии с цветовым балансом окружающего или внешнего освещения.

К сожалению, дополнительная гибкость усложняет управление. В этой статье мы рассмотрим два варианта управления светодиодными продуктами, такими как наша собственная гибкая лента FilmGrade WHITE HYBRID Flex Strip и светодиодная гибкая панель.


Принцип работы гибридного светодиодного продукта на самом деле довольно прост. Как правило, в нем используются два типа светодиодов (т. е. вольфрамовые и дневного света), которые размещаются на двух отдельных цепях. Регулируя относительную яркость между двумя цветами светодиодов, цветовые температуры смешиваются вместе, создавая цветовую температуру, которая находится где-то посередине.

Механизм смешивания гибридного белого цвета похож на традиционный смеситель для душа, который имеет «горячий» и «холодный» — регулируя относительное количество каждого из них, вы можете настроить желаемую цветовую температуру.

Поэтому важно понимать, что основной механизм регулировки цветовой температуры основан на затемнении и регулировке яркости каждой схемы белого цвета.

Типичный продукт с гибридными белыми светодиодами включает три входных провода. Ниже приведен пример ленты FilmGrade WHITE HYBRID Flex:


  • Черный провод: вход 24 В (положительный)

  • Белый провод: заземление для дневного света (отрицательный)

  • Желтый провод: вольфрамовая земля (отрицательный)

Черный провод действует как «общий плюс». Это означает, что и белые цепи дневного света, и вольфрамовые белые цепи имеют общее электрическое соединение.

В качестве начального теста, если вы подключите источник питания с 24 В + к черному проводу, а 24 В — только к белому проводу, вы увидите, что светятся только белые светодиоды дневного света. Если вы затем подключите 24 В- только к желтому проводу, вы увидите, что горят только белые вольфрамовые светодиоды. Если вы подключите белый и желтый провода к проводу 24 В, вы увидите, что оба цвета загорятся одновременно.

Это, конечно, не очень интересно и полезно, поскольку обеспечивает только 3 различных фиксированных цветовых режима. Чтобы получить полностью управляемую систему, теперь нам нужно ввести контроллер.

Первый метод предполагает использование контроллера, разработанного специально для регулировки двух или более выходных каналов светодиодов. Например, наш собственный декодер DMX позволяет управлять DMX до 5 различных каналов. Для этого потребуется система управления DMX, которая обычно используется в театрах и студиях. Для обычного пользователя DMX, скорее всего, является излишеством, и подробности этого выходят за рамки этой статьи.

Для основного применения в жилых или домашних условиях можно приобрести недорогой контроллер светодиодов с настройкой цвета. Как правило, они управляются с помощью радиочастотного пульта дистанционного управления или приложения Wi-Fi или Bluetooth через смартфон.

К сожалению, большинство этих продуктов вызывают мерцание и небезопасны для использования в кино- и фототехнике.

ПРИМЕЧАНИЕ (1 февраля 2021 г.). В настоящее время мы изучаем некоторые проблемы с производительностью затемнения, наблюдаемые при этой настройке. Мы рекомендуем использовать альтернативные настройки, пока эта проблема не будет исследована и решена.

Относительно недорогой и надежный способ добиться настройки цвета и затемнения без мерцания — использовать наш светодиодный диммер FilmGrade без мерцания.

Диммер имеет простой ручной поворотный переключатель и предназначен для регулировки яркости одноцветных светодиодных лент. Но, как мы обсуждали выше, гибридная белая светодиодная лента, по сути, представляет собой две светодиодные схемы в одной.

Ниже приведены схемы подключения, позволяющие использовать 2 ручных диммера для управления относительным количеством ламп накаливания и дневного света.

Чтобы это работало, два диммера должны быть подключены к одному и тому же источнику питания. Причина в том, что если два диммера получают питание от двух разных источников питания, их уровни напряжения могут не совпадать, вызывая проблемы с производительностью.

Список деталей:

1x PN 3092 (источник питания 24 В)
3x PN 7094 (гнездовой переходник постоянного тока)
2x PN 7093 (штыревые пигтейлы постоянного тока)
2x PN 3081 (светодиодный диммер без мерцания) 1x02PN03

(гибридная светодиодная лента)

Other Posts



Выпуск новых продуктов FilmGrade (октябрь 2018 г.)

Waveform Lighting объявляет о нескольких новых дополнениях к семейству светодиодных продуктов FilmGrade, предназначенных для кино и телевидения. Lim… Подробнее


Представляем технологию FilmGrade SmoothDim — постепенное и плавное затемнение светодиодов

При работе со светодиодными диммерами вы можете заметить, что некоторые обеспечивают очень плавную и постепенную кривую затемнения, в то время как другие будут более резкими. .. Подробнее


Недостатки использования только CCT в освещении фильмов и фотографий

Многие профессионалы в области освещения будут одержимы цветовой температурой, обычно сокращенно CCT, потому что это один из самых известных цветовых спектров… Подробнее


Почему CRI R9 так важен для оттенков кожи – спектральный анализ

В предыдущем посте мы обсудили общую важность… Подробнее


Назад к блогу Waveform Lighting

Просмотрите нашу коллекцию статей, инструкций и руководств по различным применениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.


Обзор продуктов освещения Waveform


Светодиодные лампы серии A

Наши лампы A19 и A21 подходят для стандартных светильников и идеально подходят для напольных и настольных светильников.

Светодиодные лампы-канделябры

Наши светодиодные лампы-канделябры обеспечивают мягкий и теплый свет в декоративном стиле, который подходит для светильников E12.

Светодиодные лампы BR30

Лампы BR30 — это потолочные светильники, которые подходят для жилых и коммерческих светильников с отверстиями шириной 4 дюйма или шире.

Светодиодные лампы T8

Непосредственно замените 4-футовые люминесцентные лампы нашими светодиодными трубчатыми лампами T8, совместимыми как с балластами, так и без них.

LED-Ready T8 Светильники

Светодиодные трубчатые светильники, предварительно смонтированные и совместимые с нашими светодиодными лампами T8.

Светодиодные линейные светильники

Линейные светильники длиной 2 и 4 фута. Подключается к стандартным настенным розеткам и крепится с помощью винтов или магнитов.

Магазинные светодиодные светильники

Потолочные светильники с подвесными цепями. Включается в стандартные настенные розетки.

Светодиодные лампы UV-A

Мы предлагаем светодиодные лампы с длиной волны 365 нм и 395 нм для флуоресцентных и полимеризационных применений.

Светодиодные лампы УФ-С

Мы предлагаем светодиодные лампы УФ-С с длиной волны 270 нм для бактерицидного применения.

Светодиодные модули и аксессуары

Светодиодные печатные платы, панели и другие форм-факторы для различных промышленных и научных приложений.

Светодиодные ленты

Яркие светодиодные излучатели, установленные на гибкой печатной плате. Может быть отрезан по длине и установлен в различных местах.

Диммеры светодиодной ленты

Диммеры и контроллеры для регулировки яркости и цвета системы освещения светодиодной ленты.

Блоки питания для светодиодных лент

Блоки питания для преобразования линейного напряжения в низкое постоянное напряжение, необходимое для систем светодиодных лент.

Швеллеры алюминиевые

Швеллеры из прессованного алюминия для монтажа светодиодных лент.

Соединители для светодиодных лент

Непаянные соединители, провода и адаптеры для соединения компонентов системы светодиодных лент.

PL Light Systems Expert Статьи: HPS или LED? Почему не оба варианта с гибридной системой освещения

Что такое гибридная система?

Выбор между традиционной системой освещения, такой как натриевая лампа высокого давления (HPS) или металлогалогенная лампа (MH), и более новой технологией светодиодов (LED) может быть сложным решением. Следует учитывать такие факторы, как энергопотребление, окупаемость инвестиций, затраты на техническое обслуживание и то, как они влияют на рост ваших растений. Многие производители стремятся перейти на технологию светодиодного освещения по таким причинам, как экономия энергии или точная настройка спектральных рецептов. Однако, учитывая молодое состояние отрасли и высокие первоначальные затраты, переход на новую технологию может быть непосильным и непомерно дорогостоящим. Как светодиодные технологии, так и технологии разряда высокой интенсивности (HID) имеют много преимуществ и преимуществ, и одним из лучших способов воспользоваться ими может быть внедрение гибридной системы освещения.

Гибридная система освещения — это система, при которой в одном помещении для выращивания растений устанавливаются как светодиодное, так и натриевое освещение (или даже лампы двух разных стилей, например, сочетание натриевых и магнетронных). В случае гибридного применения LED/HPS эта комбинация двух технологий может обеспечить идеальный баланс между рассеянным световым распределением и спектральной эффективностью. Это также позволяет гибко использовать лучистое отопление от освещения HPS, а также продлевать период дополнительного освещения до весны за счет использования светодиодных ламп только при увеличении наружной температуры и продолжительности светового дня. Гибридная система также снижает первоначальные капиталовложения и может позволить производителю дополнительно управлять затратами, поддерживая существующую инфраструктуру.

Обзор освещения

Натриевые лампы высокого давления (HPS) с момента своего появления являются основой коммерческого садоводства. Спектр богат красными длинами волн, которые обеспечивают эффект восприятия длины дня растениями, способствуя как росту, так и цветению длиннодневных растений, таких как каннабис. Но этот спектр сравнительно беден на синем конце спектра, который подавляет удлинение стебля. Лампы HPS также производят значительное количество лучистого тепла в плоскости освещения. Это лучистое тепло очень эффективно передает тепло таким культурам, как помидоры, перец или каннабис, которым для роста и развития требуются высокие температуры. Тепло, излучаемое лампами, также может помочь компенсировать расходы на отопление природным газом или электричеством.

Металлогалогенные светильники (MH) и керамические металлогалогенные светильники (CMH) традиционно используются производителями для фазы вегетативного выращивания из-за их более широкого спектра и высокой эмиссии синего света. Синий свет ограничивает реакцию цветения и увеличивает содержание хлорофилла, тем самым помогая увеличить скорость фотосинтеза растения. Кроме того, было показано, что синие и ультрафиолетовые длины волн усиливают защитный механизм растений, инициируя метаболическую активность, ответственную за синтез терпенов и каннабиноидов.

При сравнении спектральной эффективности лампы HPS излучают много света, непригодного для растений, что делает спектр HPS гораздо менее эффективным, чем у светодиодов, спектральный выход которых может быть направлен только на те длины волн, которые полезны для растений. Как правило, светодиоды имеют более высокую энергоэффективность, более длительный срок службы и большую спектральную эффективность.

Еще одним преимуществом является то, что светодиоды могут помочь контролировать температуру окружающей среды, поскольку они не излучают энергию в виде теплового излучения. Это связано с тем, что светодиоды рассеивают тепло от поля освещения в виде конвективного тепла, в отличие от ламп HPS, которые излучают тепло в направлении освещения в виде лучистого тепла. Поскольку тепло направляется в сторону от растений, светильники можно размещать очень близко к пологу растений без возгорания.

Однако из-за недостатка тепла это также означает, что в более прохладные месяцы года расходы на отопление будут выше при использовании светодиодов, особенно в северном климате, где исследования показали, что общие затраты на электроэнергию остаются одинаковыми для светодиодов и ламп HPS, когда дополнительное тепло необходим.

Гибридная система на светодиодах и натриевых лампах

Гибридная система освещения на светодиодах и натриевых лампах дает много преимуществ, включая экономию средств , большую спектральную эффективность и распределение света . Когда дело доходит до светового спектра, лампы HPS уверенно используются в качестве растущего спектра на протяжении десятилетий. Однако в последнее время много говорят о световых рецептах для светодиодных технологий. Но не было никаких убедительных доказательств в поддержку того, какая комбинация длин волн будет наилучшей для выращивания сельскохозяйственных культур, и по большей части это в значительной степени зависит от штамма / сорта. Также были проведены исследования, предполагающие, что синий свет усиливает синтез терпенов, антоцианов и ТГК/КБД, но опять же, это будет в значительной степени зависеть от вашей генетики и потребует испытаний с вашей стороны, чтобы выяснить, получите ли вы желаемые результаты. Таким образом, если вы не выращиваете только один сорт или сорт на одном участке выращивания, иметь специальные рецепты освещения для вашей культуры не имеет смысла.

Для правильного роста и развития растениям нужна правильная температура. Многие исследования, проводившиеся в течение многих лет, подтвердили взаимосвязь между температурой и ростом растений. При использовании ДНаТ тепловое излучение ламп нагревает урожай, ускоряя его развитие. Светодиоды, как мы упоминали ранее, не излучают тепло, которое передается температуре урожая, поэтому в холодные месяцы требуется дополнительный обогрев. Гибридная система поможет сбалансировать тепловую нагрузку в вашем помещении для выращивания, обеспечивая растениям температуру, необходимую им для развития, а также помогая компенсировать расходы на отопление в холодные месяцы. И наоборот, в весенние и осенние месяцы, когда необходимо увеличить уровень освещенности, но нежелательно повышать температуру в помещении, вместо этого можно включить светодиоды, чтобы увеличить DLI и/или фотопериод при сохранении низкой температуры.

Еще один аспект, о котором следует подумать, это то, как каждый источник света распределяет свет. Светодиоды излучают свет в одном направлении, и интенсивность света уменьшается по мере удаления от источника света. А из-за направленного распределения света от светодиодов тени могут усугубляться, если они расположены слишком близко к навесу. С другой стороны, HID-освещение обеспечивает более рассеянное освещение, поскольку для направления света используются отражатели. Растения могут использовать рассеянное освещение более эффективно, чем направленный свет, благодаря тому, как свет проникает в крону. Рассеянный свет также обычно приводит к большему росту, чем прямой свет сверху. Освещение HPS должно быть установлено таким образом, чтобы свет перекрывался, чтобы тени уменьшались, а свет проникал в горизонтальном направлении. Сочетание HPS и светодиодного освещения обеспечивает идеальное распределение как рассеянного, так и направленного света.

Таким образом, если вы объедините уже проверенные и настоящие светильники HPS с более эффективными светодиодами, растения смогут брать и использовать длины волн, которые им нужны (когда они им нужны), а также обеспечивать лучистое тепло и рассеянный свет от HPS. светильники в дополнение к возможности продлить использование светодиодов в весенние месяцы без дополнительной тепловой нагрузки.

Гибридная система освещения сочетает в себе обе технологии и может использоваться как в теплицах, так и в помещениях

Гибридная система освещения HPS и MH

Еще одной гибридной системой, которую мы хотели затронуть, была комбинация освещения HPS и MH, поскольку решение гибридного освещения может также означать добавление различных спектров света в пределах одного и того же пространства для выращивания. В данном случае речь идет о более высоком красном светильнике HPS, смешанном с более высоким синим светильником MH или CMH. Правильно спроектированная гибридная система освещения с использованием MH и HPS освещения может позволить растениеводу повысить урожайность и качество урожая.

В цветочных комнатах, где гровер может захотеть поэкспериментировать с добавлением большего количества синего, чтобы попытаться увеличить количество терпенов или каннабиноидов, лампы MH могут быть более экономичными, чем установка светодиодов, которые могут стоить в 3-5 раз дороже. Некоторым гроверам также нравится использовать смешанные спектры для вегетативного выращивания, когда растения получают сбалансированный спектр для выращивания, но недостаточно красного, чтобы инициировать реакцию цветения.

Заключение

Светодиоды теперь примерно на 40% эффективнее, чем лучшая технология HPS. Однако первоначальные затраты по-прежнему в 3-5 раз выше, чем у 1000-ваттного HPS. Чтобы установить только светодиоды, вам придется вложить значительные средства и поддерживать эту установку не менее 5-10 лет, чтобы увидеть возврат инвестиций.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *