Как да изчислим количеството LED осветление

Aug 18, 2026

 

Въведение

 

Основното ограничение виндустриално осветлениедизайнът е, че недостатъчната осветеност компрометира безопасността на производството и визуалната ефективност, докато прекомерната осветеност директно повишава разходите за доставки и дългосрочните-разходи за електроенергия-и двете пряко влияят върху оперативните печалби. Разрешаването на този проблем не изисква разчитане на -правило-приблизителни оценки; надеждни резултати могат да бъдат получени чрез ръчно изчисление с помощта на метода на лумена, като се поддържа границата на грешка в рамките на ±10%.

 

industrial lighting design

 

Какви са задължителните параметри?

 

Следните четири основни точки от данни трябва да бъдат дефинирани преди изчислението:

 

Пространствени размери:


дължина и ширина на работилницата (m) и височина на монтаж на осветителното тяло-т.е. вертикалното разстояние от повърхността,-излъчваща светлина на осветителното тяло до работната повърхност (обикновено земята или 0,75 m работна маса), а не нетната височина на фабриката.

 

Целева осветеност (E, Lux)

 

се основава на GB 50034-2013 "Стандарт за проектиране на осветление на сгради" и стандарти CIE. Препоръчителните стойности за общи индустриални сценарии са както следва:

 

Място на провежданеType

ОсветеностRоборудване (Lux)

Общ склад, предварителна обработка

100–150

Машинна обработка и монтаж

300–500

Прецизна електроника, проверка

750–1000

 

Стандартът за осветеност се избира въз основа на действителната визуална точност на работа и броят на лампите се увеличава съответно с всяко увеличение на нивото.

 

Осветлениеfтекстураpпараметри

 

  • Светлинен поток (Φ, lm): Директно взето от листа с данни на осветителя. Ако не е предоставено директно, изчислете, като използвате P×ηP×η (PP е мощност, η е светлинна ефективност, единица lm/W). Текущата промишлена светлинна ефективност на светодиодите обикновено е в диапазона 110–160 lm/W.
  • Коефициент на използване (UF): Делът на светлината, достигаща до работната повърхност от осветителното тяло, повлиян от формата на пространството и отразяващата способност на стените/таваните/подовете. Типични стойности за промишлени среди: 0,5–0,7, с по-високи стойности за светли-оцветени среди и по-ниски стойности за тъмни-оцветени среди.
  • Коефициент на поддръжка (MF): Сумата от затихването на светлината и намаляването на осветеността, причинено от натрупването на прах. Обикновено се приема като 0,70–0,80 в промишлена среда и под 0,65 в сценарии със силен прах или дълги цикли на поддръжка.

 

Изчисление Fформула заLumenMethod

 

N=E×AΦ×UF×MFN=Φ×UF×MFE×A​

Където AA е работната площ (m²), а NN е необходимият брой лампи.

 

Стъпки на изчисление:

 

1. Изчислете A=дължина × ширина

2. Определете EE съгласно GB 50034

3. Изберете LED осветителни тела и определете ΦΦ

4. Задайте стойности на UFUF и MFMF въз основа на условията на обекта.

5. Заместете във формулата, за да получите N, след което закръглете нагоре.

 

Ключ ЛимитиранеFактьорs

 

Височината на монтаж определя вида на осветителното тяло:

 

  • Височина на монтаж > 6 m: Трябва да се изберат високи светлини (разпределение на тесен лъч), в противен случай загубата на светлина ще бъде сериозна и стойността на UF ще спадне значително.
  • Височина на монтаж 3–6 м: линейни светлини или прожектори с широк лъч, за да се осигури равномерно покритие.

 

Последици от неправилен избор: Високите осветителни тела, използвани в пространства с ниски-тавани, ще причинят силно свръх-осветяване в центъра и недостатъчно осветяване около периметъра и ще увеличат индекса на отблясъци (UGR); прожекторите, използвани в помещения с високи-тавани, ще доведат до падане на UF стойността под 0,3 и броят на светлините трябва да се удвои.

 

Екологичниaадаптивност:

 

  • Прашна/влажна среда изисква степен на защита IP65 или по-висока; в противен случай периодът на спад на стойността на MF ще бъде съкратен с повече от 50%.
  • In high-temperature environments (>45 градуса), трябва да се изберат LED лампи с активно разсейване на топлината или разсейване на топлината от топлинна тръба; в противен случай температурата на прехода ще се повиши, което ще доведе до намаляване на светлинната ефективност и действителният светлинен поток ще бъде по-нисък от номиналната стойност.

 

Проверка на софтуера

 

Ръчните изчисления не могат да се справят адекватно с гранични условия за работилници с неправилна форма или зони с не-еднакви изисквания за осветление (като различни нива на осветеност на пътеки, зони за оборудване и зони за проверка на качеството). Чрез импортиране на DWG чертежи в DIALux evo за 3D симулация, човек може да генерира отчети за фалшиви-цветови карти на осветеността, UGR, равномерност на осветеността (U0) и плътност на мощността на осветление (LPD), с граница на грешка в рамките на 5%. Като индустриален-стандартен инструмент, софтуерът дава резултати, които могат да служат директно като основа за прегледи на дизайна и приемане на проекта.

 

high-power LED floodlight

 

Препоръки за продукта

 

JR506 на JR Lightingвисоко{0}}мощен LED прожектордоставя до 1500 W мощност и светлинна ефективност от 150 lm/W. Той разполага с първокласни източници на светлина и драйвери, които предлагат стабилна защита от мълния и интелигентни възможности за затъмняване (1-10V/DALI 2.0). Корпусът от лят-алуминий, съчетан с-закалено стъкло с висока якост, осигурява устойчивост на корозия и ръжда; модулът може да се похвали с рейтинг на въздействие IK08 и отлично управление на топлината, което го прави идеално подходящ за крайбрежни региони и екстремни среди, вариращи от -35 градуса до 50 градуса. Той предлага широка гама от ъгли на лъча (10 градуса до 90 градуса), както и професионално асиметрично многоъгълно разпределение на светлината. Подкрепено от 5-годишна гаранция и изчерпателен набор от авторитетни международни сертификати, включително UL, ETL, DLC, TUV, CB, ENEC, CE, SAA, FCC, RoHS и CQC. Така че това е най-добрият избор за висок клас приложения за стадионно и промишлено осветление.

 

Често задавани въпроси (FAQ)

Q1: Каква е основната формула за изчисляване на броя на индустриалните LED осветителни тела?

О: Основната формула е: Брой осветителни тела (N)=(Площ A × Целева осветеност E) / (Светлинен поток на осветително тяло × Коефициент на използване CU × Коефициент на поддръжка K). Това изчисление изчерпателно отчита размера на пространството, изискванията за осветеност на работната повърхност и амортизацията на околната среда.

Въпрос 2: Защо не може да се направи груба оценка просто чрез разделяне на общите необходими лумени на луменния изход на едно приспособление?

О: Тъй като грубата оценка пренебрегва действителните загуби в индустриална среда; той не взема предвид фактори като повърхностно отразяване, амортизация на светлината, причинена от натрупване на прах и масло, и ъгъл на разпределение на светлината на устройството. Сляпото прилагане на такова опростено изчисление може да доведе до сериозни тъмни петна или недостатъчна осветеност на пода.

Въпрос 3: Как височината на монтаж (височината на монтаж) на фабрично съоръжение влияе върху избора и количеството LED промишлени осветителни тела?

О: Височината на монтаж диктува необходимата мощност и ъгъл на лъча: съоръженията с нисък-таван (3–4,5 метра) изискват осветителни тела с ниска{3}}мощност и широки ъгли на лъча, за да осигурят равномерно осветление, докато съоръженията с много висок{4}}таван (над 12 метра) изискват осветителни тела с висока-мощност и тесни ъгли на лъча за фокусиране и прожектиране светлина вертикално надолу към пода.

Q4: Приблизително колко LED високи-осветителни тела са необходими за типичен склад от 10 000-квадратни фута?

О: Въз основа на стандартно ниво на осветеност от 200 лукса за складови площи, общото изискване е приблизително 200 000 лумена; ако използвате осветителни тела с ефективен изход от 19 500 лумена всеки, изчислението показва необходимост от около 11 до 12 единици, подредени в еднаква мрежа.

 

Заключение

 

Методът на лумена за изчисляване на броя на осветителните тела е стандартизиран, проверим инженерен подход с контролируеми източници на грешки. По време на внедряването стандартите за осветеност трябва да бъдат стриктно определени в съответствие с GB 50034; коефициентите на използване и коефициентите на поддръжка не трябва произволно да се задават на 1,0, тъй като това би довело до значително подценени цифри и действителни нива на осветеност, които не отговарят на изискванията. Накрая, изчисленият брой осветителни тела трябва да бъде закръглен и подреден в еднаква мрежа. Следването на тази процедура позволява точно прогнозиране на количествата осветителни тела преди доставката, постигайки баланс между съответствието на осветеността и контрола на разходите, като същевременно се избягва над- или под-спецификация.