- •Светильники shatten
- •Кoмпактныe люминecцeнтныe лампы
- •Технологии и сырье
- •Коллекции
- •Расшифровка материала и цвета плафона/декоративных элементов
- •Коллекция shatten deco
- •Коллекция shatten studio line
- •Коллекция shatten crystal
- •Коллекция shatten modern
- •Коллекция shatten techno
- •Точечные светильники с лампами накаливания.
- •Светильники под галогенные лампы накаливания
- •Галогенные лампы
- •Электронные трансформаторы.
- •Артикуляция.
Светильники shatten
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОТЕХНИКИ.
Свет и излучение
Под светом понимают электромагнитное излучение, вызывающее в глазу человека зрительное ощущение. При этом речь идет об излучении в диапазоне от 360 до 830 нм, занимающем мизерную часть всего известного нам спектра электромагнитного излучения.
Световой поток Ф.
Единица измерения: люмен [лм]. Световым потоком Ф называется вся мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека.
Сила света I характеризует мощность светового потока лампы Ф в телесном углу Ω.
Сила света I
Единица измерения: кандела [кд]. Источник света излучает световой поток Ф в разных направлениях с различной интенсивностью. Интенсивность излучаемого в определенном направлении света называется силой света I.
Изображение силы света в полярных координатах
Освещенность Е
Единица
измерения: люкс [лк]. Освещенность Е
отражает соотношение падающего светового
потока к освещаемой площади. Освещенность
равна 1 лк, если световой поток 1 лм
равномерно распределяется по площади
1 м2.
Яркость L
Яркость L
Единица измерения: кандела на квадратный метр [кд/м2]. Яркость света L источника света или освещаемой площади является главном фактором для уровня светового ощущения глаза человека.
Освещенность
Световая отдача ŋ
Единица измерения: люмен на Ватт [лм/Вт].
Световая отдача л. показывает, с какой экономичностью потребляемая электрическая мощность преобразуется в свет.
Цветовая температура
Единица измерения Кельвин [К] Цветовая температура источника света определяется путем сравнения с так называемым "черным телом" и отображается "линией черного тела" Если температура "черного тела" повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает Лампа накаливания с тепло-белым светом имеет, например, цветовую температуру 2700 К, а люминесцентная лампа с цветностью дневного света - 6000 К
Цветность света
Цветность света очень хорошо описывается цветовой температурой. Существуют следующие три главные цветности света тепло-белая < 3300 К, нейтрально-белая 3300 - 5000 К, белая дневного света > 5000 К Лампы с одинаковой цветностью света могут иметь различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света
Цветопередача
В зависимости от места установки лампы и выполняемой ими задачи искусственный свет должен обеспечивать возможность наиболее лучшего восприятия цвета (как при естественном дневном свете) Данная возможность определяется характеристиками цветопередачи источника света, которые выражаются с помощью различных степеней "общего коэффициента цветопередачи" Ra
Коэффициент цветопередачи отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом этого тела при освещении его эталонным источником света. Для определения значения Ra фиксируется сдвиг цвета с помощью 8 указанных в DIN 6169 стандартных эталонных цветов, который наблюдается при направлении света тестируемого или эталонного источника света на эти эталонные цвета. Чем меньше отклонение цвета излучаемого тестируемой лампой света от эталонных цветов, тем лучше характеристики цветопередачи этой лампы.
Источник света с показателем цветопередачи Ra = 100 излучает свет, оптимально отражающий все цвета, как свет эталонного источника света. Чем ниже значение Ra, тем хуже передаются цвета освещаемого объекта.
КПД светильника
КПД является важным критерием оценки энергоэкономичности светильника. КПД светильника отражает отношение светового потока светильника к световому потоку установленной в нем лампы.
Расшифровка кода IP (степени защиты, обеспечиваемые оболочками)
При выборе оборудования и определении места его установки очень важно обеспечить соответствие степени защиты корпуса внешним условиям эксплуатации прибора. Корпус любого прибора автоматики должен одновременно удовлетворять двум требованиям защиты:
обеспечивать электробезопасность обслуживающего персонала;
защищать электронные элементы, расположенные в корпусе, от воздействий окружающей среды.
Производители изделий, предназначенных для монтажа в жилых и производственных зданиях, как правило, приводят степень защиты корпусов приборов согласно международному нормативу International Protect, или просто IP. Этот норматив несет информацию о защите обслуживающего персонала от поражения электрическим током и о степени защиты расположенных внутри электронных элементов от проникновения пыли и воды. Удобство норматива IP признано во всем мире, поэтому он используется гораздо чаще, чем ссылки на национальные стандарты. В настоящее время норматив IP активно используется и в России. На корпусах светильников указывается степень защиты с помощью букв IP и последующих двух цифр, например IP20 или IP65. Первая цифра дает представление о защите от прикосновения человеком к токоведущим частям и о защите от попадания в изделия посторонних предметов. Вторая цифра определяет степень защиты корпуса от проникновения воды.
ГОСТ 14254-96
Элемент |
Цифры/Буквы |
Значение для защиты оборудования |
Значение для защиты людей |
Первая характеристическая цифра |
|
От проникновения внешних твердых предметов: |
От доступа к опасным частям: |
0 |
нет зашиты |
нет защиты |
|
1 |
диаметром >50 мм |
тыльной стороной руки |
|
2 |
диаметром >12,5 мм |
пальцем |
|
3 |
диаметром > 2,5 мм |
инструментом |
|
4 |
диаметром >1,0 мм |
проволокой |
|
5 |
пылезащищенное |
проволокой |
|
6 |
пыленепроницаемое |
|
|
Вторая характеристическая цифра |
|
От вредного воздействия в результате проникновения воды: |
- |
0 |
нет зашиты |
||
1 |
вертикальное каплепадение |
||
2 |
каплепадение (номинальный угол 15°) |
||
3 |
дождевание |
||
4 |
сплошное обрызгивание |
||
5 |
действие струи |
||
6 |
сильное действие струй |
||
7 |
временное непродолжительное погружение |
||
8 |
длительное погружение |
||
Дополнительная буква (при необходимости) |
|
- |
От доступа к опасным частям: |
А |
тыльной стороной руки |
||
В |
пальцем |
||
С |
инструментом |
||
D |
проволокой |
||
Вспомогательная буква (при необходимости) |
|
Вспомогательная информация, относящаяся к: |
- |
Н |
высоковольтным аппаратам |
||
М |
состоянию движения во время испытаний защиты от воды |
||
S |
состоянию неподвижности во время испытаний защиты от воды |
||
W |
- |
Примеры использования букв в коде IP: IPxx - отсутствие букв, отсутствие дополнений; IPx5 - опущена первая характеристическая цифра; IP2x - опущена вторая характеристическая цифра; IP20C - использована одна дополнительная буква; IPxxC - опущены обе характеристические цифры, использована одна дополнительная буква;
Устройство со степенью защиты IP40, с точки зрения электробезопасности, совершенно надежно, но без защиты от попадания воды. А приборы с IP54 или IP65 можно устанавливать даже на морских судах. Однако в нормативе IP не учитывается защита от агрессивных сред и другие серьезные требования к оборудованию. В этих случаях надо пользоваться специальными стандартами. Норматив IP дает понятие о пылевлагозащищенности изделия.
Если в спецификации светильника не указан показатель защиты, то подразумевается, что он IP20. То есть он защищен от проникновения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для ванной комнаты. Согласно принятым техническим правилам, в жилых домах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифицируются как сухие помещения.
Класс защиты от поражения электрическим током
Разделяют несколько степеней защиты:
Название |
Описание |
Специальные символы |
Класс 0 |
Светильник, защита от поражения электрическим током которого обеспечивается основной изоляцией, т.е. изоляцией токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. В таких светильниках не предусмотрено присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки, а функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешнее окружение (оболочка). |
Классы защиты 0 – I специальных символов не имеют и не маркируются, но возле заземляющего зажима всегда ставят знак
|
Класс I |
Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путем присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземленному) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные детали не могли стать токоведущими в случае повреждения основной изоляции.
|
|
Класс II |
Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путем применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления.
- двойная изоляция: изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоляции. - дополнительная изоляция: самостоятельная изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. - усиленная изоляция: Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции.
|
|
Класс III |
Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения питания (БСНН) или в нем не возникает напряжения, превышающего (БСНН), т.е. когда номинальное напряжение не превышает 50 В переменного тока (действующее значение) или 120 В постоянного (выпрямленного) тока.
|
|
ТИПЫ ЛАМП, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ В СВЕТИЛЬНИКАХ SHATTEN И DAZ LIGHT.
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ.
В большинстве светильников представленных в коллекциях ТМ SHATTEN используются лампы накаливания с цоколем Е14 или цоколем Е27 (цифры в названии цоколя указывают на его диаметр) .
Лампа накаливания состоит из запаянной, заполненной вакуумом или газом колбы, вольфрамовой спирали и металлического цоколя. Под действием электрического тока вольфрамовая спираль накаляется до высокой температуры, в результате этого вырабатывается тепло и свет, при этом свет составляет всего лишь около 5 %. При повышении температуры возрастает яркость и температура цвета лампы. Но вместе с тем сокращается и ее срок службы, так как испарение материала, из которого сделана нить, при высоких температурах происходит быстрее, вследствие чего нить становится тоньше и в определенный момент расплавляется, после чего лампа выходит из строя.
Лампы накаливания разделяются на типы в зависимости от формы колбы:
тип А стандартная грушевидная форма (цоколь Е27)
тип В свечеобразная (цоколь Е14 или Е27)
тип Р каплевидная (цоколь Е14 или Е27)
зеркальные лампы накаливания (цоколь Е14 или Е27). У этих ламп часть поверхности колбы имеет алюминиевое покрытие, действующее как встроенный отражатель, направляющий и концентрирующий поток света. .В зависимости от диаметра колбы данные лампы имеют специальные обозначения принятые в светотехнике (R39, R50, R63, R80, R93). В светильниках SHATTEN используются лампы первых 4-х видов.
Лампы накаливания имeют цeлый pяд пpeимущecтв, включая:
• Низкиe пepвoначальныe затpаты
• Oтличнoe качecтвo вocпpoизвeдeния цвeта
• Вoзмoжнocть упpавлeния cтeпeнью кoнцeнтpации и напpавлeниeм раcпpocтpанeния cвeта
• Pазнooбpазиe кoнcтpукций, удoбcтвo пpимeнeния, oтcутcтвиe cиcтeм элeктpoннoгo запуcка и cтабилизации.
ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ.
Конструкция галогенной лампы сходна с конструкцией лампы накаливания. Отличие в том, что вместо вакуума в колбе галогенной лампы находится газ-галоген, который препятствует осаждению испаряющегося с нити накаливания вольфрама на стенках колбы. В так называемом вольфрамо-галогенном цикле галоген соединяется с вольфрамом, после чего это газообразование возвращается к спирали, на которой происходит осаждение вольфрама. Высвободившийся галоген возвращается обратно в цикл.
Одним из наиболее "ярких" достоинств галогенных ламп является их высокая экономичность. Пример: для формирования светового потока в 960 люменов обычной лампе накаливания требуется потребляемая мощность 75Вт, тогда как низковольтной галогенной лампе всего лишь 50 Вт.
Пo cpавнeнию c аналoгичными лампами накаливания галoгeнныe лампы:
• Пpeoбpазуют энepгию бoлee эффeктивнo
• Имeют бoльший cpoк cлужбы: стандартные лампы накаливания имеют срок службы не более 1000 часов, галогенные лампы накаливания от 2000 до 4000 часов)
• Пpoизвoдят бoлee яpкий бeлый cвeт
• Пoзвoляют лучшe упpавлять cвeтoвым пучкoм и напpавлять eгo c бoльшeй тoчнocтью
• Бoлee кoмпактны, благoдаpя чeму coздаютcя нoвыe вoзмoжнocти дизайна.
Типы галогенных
ламп
сетевого напряжения
(220V)
низковольтные
(12V)
Капсюльные
с отражателем
Двуцокольные
Капсюльные
с отражателем
Типы цоколей галогенных ламп.
галогенные лампы сетевого напряжения |
низковольтные галогенные лампы |
||||||||
капсюльные |
с отражателем |
двуцокольные |
капсюльные |
с отражателем |
|||||
G9 |
|
GU10 |
|
R7s |
|
G4 |
|
GX5.3 |
|
|
GZ10 |
|
GX5.3 |
|
GY6.35 |
|
|
|
|
ЛЮМИНИСЦЕННЫЕ ЛАМПЫ
Существует 2 вида газоразрядных ламп: низкого и высокого давления.
Газоразрядные ртутные лампы низкого давления работают по следующему принципу: под действием электрического разряда закаченные в стеклянную трубку пары ртути начинают излучать невидимые ультрафиолетовые лучи, которые попадая на нанесенный на внутреннюю поверхность стекла люминофор, преобразуются в видимый свет. В зависимости от вида люминофора свет имеет различную цветность. Пускорегулирующее устройство (ПРА) обеспечивает подачу на лампу необходимого тока.
