Kādā attālumā taisīt prožektorus. Prožektoru uzstādīšana pats

Uzstādīšana prožektori dari pats, pretēji plaši izplatītam uzskatam, nav sarežģīts elektroinstalācijas process, aizņem nedaudz laika un neprasa īpašu apmācību. Šajā rakstā ir sniegta informācija soli pa solim foto uzstādīšanas rokasgrāmata, pēc tās izlasīšanas, prožektoru uzstādīšana dari pats neradīs jums nekādus jautājumus un grūtības.

Jāatzīmē, ka prožektoru galvenā priekšrocība salīdzinājumā ar citām apgaismes ierīcēm (lustras, sienas un griestu lampas), ir vienmērīgs visas telpas platības apgaismojums un gandrīz pilnīga ēnu neesamība no priekšmetiem, kas ļoti labvēlīgi ietekmē mūsu redzi.

Tur ir daudz dažādas iespējas prožektoru uzstādīšana, no kuriem katrs izmanto savu specifisko zīmolu vadus, metodes to piestiprināšanai pie griestiem, savienošanai ar armatūru un viens ar otru. Tāpat lampām var būt dažādas lampas, piemēram, 12 voltiem, kur pieslēgums tiek veikts caur pazeminošo strāvas transformatoru, 220 voltiem, un arī tās šobrīd kļūst ļoti populāras. LED lampa. Mūsu piemērā mēs apsvērsim prožektoru uzstādīšanu ar 220 voltu kvēlspuldzēm, kas ir vienkāršākais, drošākais, uzticamākais un praktiskākais.

Kas jāņem vērā pirms uzstādīšanas uzsākšanas?

Parasti lauvas tiesa piekaramo griestu tiek montēta no materiāliem, kas ir pakļauti degšanai, tie var būt plastmasas paneļi, MDF paneļi, visa veida stieptie griesti, saplāksnis vai skaidu plātnes. Mūsu piemērā griesti ir izgatavoti no plastmasas paneļiem.


Šāda veida griesti ir viegli uzliesmojoši, tāpēc ugunsdrošībai jāpievērš īpaša uzmanība. Šajā gadījumā tas ir:

  • nedegoši, karstumizturīgi vadi
  • uzticama metode vadu savienošanai viens ar otru
  • pareiza lampu jaudas izvēle, kas tiks uzstādīta armatūrā

Prasība izmantot neuzliesmojošus vadus attiecas uz visu veidu piekārtajiem griestiem, īpaši, ja prožektoros tiek izmantotas kvēlspuldzes un halogēna spuldzes. Tā kā to izmantošanas laikā lampa izstaro spēcīgu sildīšanu abās griestu pusēs. Vadiem, kas pastāvīgi pakļauti spēcīgai termiskai iedarbībai, jāiztur ilgstošas ​​temperatūras slodzes, pretējā gadījumā izolācija var tikt bojāta, īssavienojums un uguns. Kā vairāk jaudas lampas, kas novietotas prožektoru gaismā, jo spēcīgāks ir siltums, kam tiek pakļauti vadi.

Izvēloties vadu

Ir ļoti daudz dažādu zīmolu neuzliesmojošu vai vāji degošu stiepļu, taču mums ir jāatrod viens, kas atbilst mūsu īpašajiem kritērijiem:

  • nedeg
  • izturēt ilgstošu pakļaušanu augstām temperatūrām

Šīs īpašības pilnībā piemīt stiepļu zīmolam RKGM.


Stieples RKGM - mīksta savīta, vara stieple, karstumizturīga, karstumizturīga, nedegoša.

Ir divi izolācijas slāņi:

  • ārējais, sastāv no stikla šķiedras lakotas tinuma
  • iekšējais, izgatavots no īpašas stiprības silikona gumijas

Temperatūras raksturlielumi no -60 līdz +180 grādiem pēc Celsija. Plašam pielietojuma klāstam šis vads ietver pirtis un saunas, kur gaisa sildīšana un temperatūras starpība sasniedz kritiskās vērtības.

Vadu savienojums

Lai savienotu vadus savā starpā, mēs izmantojam gofrēšanas rokas presi un vara vai alvētas vara uzmavas.

Mīkstam vara stieple, šī savienojuma metode ir gandrīz ideāla, kas spēj konkurēt tikai ar alvas lodēšanu.


Ja pie rokas nav preses, alternatīva tam var būt elektriskās knaibles vai stiepļu griezēji, kuru darbības princips neatšķiras no elektriskās gofrēšanas preses darbības principa.

Kādā attālumā uz griestiem jānovieto prožektori

Tā kā prožektori ir konstruktīvi uzstādīti griestu iekšpusē, tiem ir ierobežots apgaismojuma leņķis, tas ir 30 grādi tieši pie lampas, un tad tas sāk izkliedēties.

Optimālam apgaismojumam ķermeņi jānovieto tā, lai to izstarotajām gaismas plūsmām būtu jāsakrustojas. Tādējādi tiek panākts vienmērīgs gaismas plūsmas sadalījums.

Piemēram; ar griestu augstumu 2,5 metri, lampas vēlams novietot vienu no otras ne vairāk kā 1 metru unne vairāk kā 60 centimetrit sienas mala.


Lai iegūtu skaidrību un vizuālu attēlojumu par to, kā armatūra tiks novietota uz griestiem, jums ir jāveic iepriekšējs marķējums. Darīsim to ar elektrisko lenti.

No elektriskās lentes nogriežam divas mazas strēmelītes un uzlīmējam vienu virs otras tā, lai sanāk krustiņš, kas mūsu gadījumā imitēs prožektoru uz griestiem. Izgatavojam krustiņus pēc lampu skaita un pielīmējam pie griestiem.




Tagad mums ir iespēja aplūkot visu attēlu un redzēt, kā izskatīsies prožektori, un nepieciešamības gadījumā koriģēt to atrašanās vietu. Pēc tam, kad prožektorus imitējošie krusti ir vienmērīgi sadalīti pa griestiem, ir nepieciešams veikt precīzu marķēšanu, izmantojot mērlenti.

Mēs veicam precīzu armatūras marķējumu uz griestiem

Vispirms izmēriet attālumu no sienas līdz pēdējai lampai. Tālāk mēs vienmērīgi sadalām attālumu starp pārējām lampām. Ar griestu augstumu 2,5 m, ekstrēmi prožektori, pie sienām, ieteicams uzstādīt ne vairāk kā 60 cm attālumā, siena nedrīkst palikt tumša un neapgaismota, starp pārējām ne vairāk kā 1 metrs, lai vienmērīgi apgaismojumu, lampu gaismas plūsmām vajadzētu krustoties.



Ja griesti sastāv no savienotiem paneļiem, kā tas ir mūsu gadījumā, un lampas atrašanās vieta nokrīt uz savienojuma vietas, pārvietojiet to nedaudz uz sāniem. Ja tas nav izdarīts, lampas cauruma izgatavošana, visticamāk, sabojās divus paneļus.


Izgatavojam caurumus prožektoriem

Sāksim veidot caurumus lampām.

Tam mums ir nepieciešams:

  • vainags uz vajadzīgā diametra koka, lielākajai daļai armatūru tas ir 68 mm

Mūsu piemērā tiek izmantots tieši šāds vainags, kura diametrs ir 68.


Šeit viss ir vienkārši un skaidri, urbjmašīnā vai skrūvgriežā ievietojam vainagu un iepriekš iezīmētās vietās izveidojam caurumus, urbjot apļus griestos.


Bet, ja nav vainaga, tad caurumu veidošanas process būs darbietilpīgāks.

Mums būs nepieciešams:

  • elektriskā urbjmašīna vai skrūvgriezis
  • plāns urbis metālam vai kokam
  • kancelejas nazis

Lai to izdarītu, uzzīmējiet lampas uzstādīšanai nepieciešamā diametra apli. Es atzīmēju, ka luktura ārējās daļas diametram, kas atradīsies griestu priekšpusē, nevajadzētu sakrist ar caurumu. Caurumam jābūt nedaudz mazākam, pretējā gadījumā lampa vienkārši iekritīs griestos. Prožektora ārējā apmale, kas nonāk caurumā, balstās pret griestu priekšējo daļu, un atsperes, kas paredzētas lampas nostiprināšanai, balstās pret griestu iekšpusi. Tādējādi lampa tiks droši piespiesta pie griestiem no abām pusēm.

Mēs uzzīmējām apli, tagad ar plānu urbi urbjam caurumus gar apļa līniju. Jo tuvāk caurumi atrodas viens otram, jo ​​vieglāk būs izveidot caurumu. Nākamajam solim mums ir nepieciešams biroja nazis. Izmantojot nazi, mēs savienojam urbtos caurumus viens ar otru, izgriežot starp tiem atlikušos džemperus. Izrādās apaļš caurums. Atlikušos urbumus noņem ar nazi vai failu.

Un tā caurumi ir visi caurumi ir gatavi, pārejiet pie nākamās darbības.


Elektroinstalācija

Visiem prožektoriem jābūt savstarpēji savienotiem ar vadiem, tie piegādās elektrību.

Pirmkārt, mēs izgatavojam džemperus starp lampām. Izmantojot mērlenti, izmēra attālumu starp caurumiem.


Rezultātam pievienojam 40 centimetrus, pēc iegūtajiem izmēriem izmērām vadus un nogriežam. Mums vajag divus vienāda garuma vadus, viens tiks izmantots, lai lampai piegādātu nulli, otrs - fāzei.

Tā kā vads ir mīksts, var rasties problēmas ar atstarpi. Lai to izdarītu, mēs izgatavojam āķi no cieta tērauda vai vara stieples gabala. Ar to mēs izstiepsim vadus starp caurumiem, ko izveidojām lampām. Mūsu piemērā tiek izmantota stingra vara trīsdzīslu stieple ar 2,5 kvadrātu šķērsgriezumu. Ideāli šiem nolūkiem ir piemērots zīmola PV1 vads ar 6 kvadrātu šķērsgriezumu.

Mēs pēc iespējas vairāk izlīdzinām savu vadu, lai tas būtu vienmērīgs un taisns, piemēram, antena. Tagad vienā no tā galiem izgatavojam āķi.


Pirmajā caurumā ievietojam atvēru ar āķi tā, lai tā virziens sakristu ar otro blakus esošo, un satveram tajā atspraudes stieples āķi . Ja atvēršanas laikā rodas problēmas, varat izveidot pretāķi. Tas ir izgatavots tāpat kā spraugas stieple, tikai tam ir īsāks izmērs. Tas tiek palaists pret spraugas stiepli un, to satverot, pieķeras pie atsvara āķa, pēc tam tiek pilnībā iespiests starp caurumiem.


Tagad uz iepriekš sagatavotiem vadiem, kas izmērīti pēc izmēra, vienā pusē mēs izveidojam nelielu cilpu.

Tā kā vads ir mīksts, cilpa jānostiprina ar elektrisko lenti.

Uzkabinām cilpu uz atspraudes stieples āķa un ļoti viegli izstiepjam griestu iekšpusē, velkot atstarpi kopā ar stiepli.



Mēs veicam līdzīgas darbības visām lampām.

Vadi ir novietoti cilpā, kas savieno visas lampas savā starpā gar ķēdi. Skaidrības labad apskatīsim mūsu piemēru. Zemāk esošajā attēlā ir četri vadi. Divas fāzes un divas nulles. Strāvai jānāk pirmajai lampai, fāzei no slēdža un nullei tieši no sadales kārbas. Priekš gadījuma izpēte, prožektoru iekļaušana tiks veikta ar vienas grupas slēdzi, Detalizēts aprakstsķēdes darbības principu un tā vizuālo, pakāpenisku ieviešanu, ja nepieciešams, varat izpētīt rakstā. Pirmā lampa jāpievieno no barošanas vada, pēc tam džemperim (nulle un fāze) jādodas uz nākamo otro lampu. Kur viss tiek darīts pēc analoģijas ar 1 lampu, nāca divi strāvas vadi nulle un fāze no pirmās uz otro lampu divi aizgāja uz trešo, plus šiem vadiem turpmāk tiks pieslēgts prožektors numur divi. Raksta beigās ir redzama prožektoru pieslēguma shēma.

Lai atvieglotu izpratni tagad bildē zemāk redzami tikai džemperi, nāca divi vadi (nulle un fāze), lai ir jauda, ​​atzīmēsim ar dzeltenu elektrisko lenti, un divi vadi (fāze un nulle) aizgāja uz otro lampu. Kurš no vadiem būs nulle, un kura fāze attiecas tikai uz armatūru ar vītņotu kasetni, mūsu piemērā tas ir parādīts. Citu veidu kasetnēm, kā likums, ja rūpnīcas kārtridžā ir jau ielādēti vadi, tas nav svarīgi. Var izdarīt izņēmumus, tikai daži LED lampu veidi, tiem jābūt marķētiem ar kontaktiem.


Šis attēls jāatkārto uz visām lampām, tas ir, visos caurumos, izņemot pēdējo, būs tikai jauda, ​​fāze un nulle, džemperis no priekšpēdējās lampas.

Mūsu piemērā būs tikai divas lampas.

Uzmanību! Pirms izpildes elektriskie darbi, jums vajadzētu rūpēties par to ieviešanas drošību. Tāpēc visi savienojumi, serdeņi un vadi, kuriem tiks izveidots savienojums, ir jāatvieno no barošanas avota. Pēc tam noteikti pārliecinieties, vai uz tiem nav sprieguma, un tikai pēc tam sāciet strādāt. Jūs varat pārbaudīt sprieguma esamību vai neesamību, izmantojot sprieguma indikatoru, kā to izdarīt, ir detalizēti aprakstīts rakstā.

Prožektoru savienošana

Tagad sāksim sagatavot armatūru uzstādīšanai. Mēs nogriežam divus identiskus stieples gabalus 20 cm garumā, noņemiet izolāciju no abiem galiem. 7 mm vienā pusē un 5 cm otrā pusē.



RKGM stieples noņemšanai ir savas īpašības, tas viss attiecas uz stiklšķiedras lakotu tinumu, tas ir ļoti grūti tīrāms, tas ir pinkains un atstāj stikla šķiedras matiņus, kas pēc tam traucē, savienojot vadus savā starpā.

Kas jādara, lai izvairītos no šīm grūtībām.

Nogriežam vajadzīgā garuma stiepli, mūsu gadījumā tas ir 20 cm, sagatavojam izolācijas lenti un nazi.


No abām pusēm izmērām vajadzīgo attālumu, kas jātīra, un aptinam elektrisko lenti ap vadu. Mums ir šie izmēri ir 7 mm un 5 cm.

Pēc tam izveidojiet iegriezumu gar izolācijas lentes malu ap vadu un noņemiet izolāciju no stieples. Nevajag pārāk griezt izolāciju, jo tiks bojātas plānas dzīslas un mūsu vads no 1,5 mm šķērsgriezuma pārvērtīsies par 1 mm. Mūsu uzdevums ir rūpīgi nogriezt stikla šķiedras tinumu, labi tiek noņemta otrā serdes izolācija, kas sastāv no silikona gumijas.

Pēc izolācijas noņemšanas no stieples serdes ir jānoņem izolācijas lente tajā pusē, kurā mēs noņēmām 7 mm, jo ​​šī stieples daļa tiks savienota ar lampu. Darba režīmā prožektora kontakti ir pakļauti ilgstošai termiskai iedarbībai, īpaši, ja to izmanto kvēlspuldzēs un halogēnās spuldzēs. Daži izolācijas lentu veidi, pakļauti siltuma iedarbībai, izdala nepatīkamu specifisku smaku.

Vada otra puse savienosies ar vadiem, kurus mēs ievilkām starp armatūras caurumiem, šeit izolācijas lenti nevar noņemt.


Mēs savienojam vadus ar luktura kontaktiem. Parasti prožektoriem ir divas versijas:

  1. Pirmais, ar kontaktu termināliem, kā mūsu piemērā.
  2. Otrais, ar jau gataviem rūpnīcas vadiem, kas piestiprināti pie kasetnes. Šajā gadījumā vadiem jau ir rūpnīcā ražota, nedegoša un temperatūras izturīga izolācija.

Mēs atskrūvējam lampas turētāja spaiļu skrūves, sagatavojot kontaktus vadu savienošanai.


Tagad mēs aizzīmogojam savīto stieples serdi, kas sastāv no maziem plāniem vara matiņiem, šim nolūkam tos ar pirkstiem sagriežam ciešā bizē un pēc tam pievelciet ar knaiblēm. Tas tiek darīts tā, lai kontaktligzdas skrūve nofiksētu maksimālo vēnu skaitu. Mēs ievietojam vadu spailēs un pievelciet skrūves, pēc tam pārliecināmies, ka kodols ir labi nostiprināts kontakta skavā, šim nolūkam mēs to velkam pretējā virzienā no kontakta.


Visu manipulāciju rezultātā tiek iegūts uzstādīšanai sagatavots prožektors, kas uzlādēts ar vadiem.

Mūsu gaismeklim ir standarta ligzda ar skrūvējamu vītni, kurai ir divi kontakti, viens iet uz vītni, otrs ir savienots ar centrālo daivu ar kontaktu, kas atrodas ligzdas iekšpusē. Plkst pareizs savienojums Nullei jābūt uz vītnes, bet fāzei uz ziedlapas kontakta kasetnes iekšpusē. Tas ir nepieciešams, lai, nomainot lamas, jūs nesaņemtu enerģiju, nejauši pieskaroties pavedienam.

Mēs savienojam to ar strāvas vadiem.

Serdeņu savienošana tiks veikta ar gofrēšanas metodi ar piedurknēm. Pirmkārt, mēs savienosim nulles serdeņus. Lai to izdarītu, mēs ņemam vienu serdi no katra virziena, ko mēs definējām kā nulli, vienu no barošanas vada, vienu no džempera, kas dodas uz nākamo lukturi, un vienu no luktura. Savienojam tos kopā, pagriežot viens otru pulksteņrādītāja virzienā, vispirms ar rokām, tad ar knaiblēm.

Pēc analoģijas ar nulles pagriezienu mēs savienojam fāzi. Jums vajadzētu iegūt divus trīs vadu pagriezienus.


Vadu savienojumu veidošana. Esi uzmanīgs! Negrieziet fāzi un nulli kopā, pretējā gadījumā, ieslēdzot slēdzi, radīsies īssavienojums. Mums ir divi ienākošie vadi, divi izejoši vadi un divi uz lampu, katrā no virzieniem, viens serdenis ir fāze, otrs ir nulle.

Turpmākās gofrēšanas ērtībām pirms savīšanas vadus var salabot ar elektrisko lenti. Tad mēs uzliekam piedurknes uz pagriezieniem. Tie var būt gan vara, gan vara alvoti.

Uzmavu šķērsgriezumu nosaka kopējais vadu šķērsgriezums. Mūsu piemērā apgaismojumam mēs izmantojam RKGM vadu ar 1,5 mm kvadrātveida šķērsgriezumu. Mēs uzskatām: 1,5 + 1,5 + 1,5 \u003d 4,5 mm, mēs ņemam uzmavas izmēru palielināšanas virzienā, lai to varētu brīvi uzvilkt, tuvākais izmērs ir 6 mm kvadrāts.


Piedurknes ir ģērbtas. Tagad tie ir jāsaspiež, šai darbībai tiek izmantota rokas prese vai knaibles.


Mēs veicam divas saspiešanas, piedurknes sākumā un beigās, 2-3 mm jāatkāpjas no malas, pretējā gadījumā piedurkne var saplīst.


Ar stiepļu griezēju palīdzību nokožam no uzmavas izlīpušās stiepļu dzīslas un gatavos savienojumus izolējam ar izolācijas lenti.


Līdzīgi mēs savienojam visus pārējos vadus ar lampām.


Gaismekļi ir savienoti, tagad nepieciešams uzstādīt prožektorus griestu atverēs. Mēs piespiežam ar atsperu noslogotās kājas pie luktura iekšpuses un uzmanīgi ievietojam to caurumā.


Tagad ieskrūvējiet spuldzes. Mūsu piemēram tiek izmantotas kvēlspuldzes ar jaudu 40 W katra.

Pērkot lampas prožektoriem, noteikti pievērsiet uzmanību spoguļa atstarotāja klātbūtnei.


Mēs ieskrūvējam spuldzes lampās un ieslēdzam gaismu.



Uzstādīšana pabeigta. Viss darbojas, ieslēdzas un izslēdzas. Šajā rakstā mēs detalizēti izskatījām jautājumu par to, kā savienot prožektorus ar savām rokām.

Shēma prožektoru pieslēgšanai 220 volti, izmantojot vienas grupas slēdzi

Rakstā mēs analizējām divu lampu savienojumu, lai nodrošinātu lielāku skaidrību un skaidrību, zemāk ir diagramma trīs prožektoru pievienošanai 220 voltu spriegumam (bez pazeminoša strāvas transformatora).



Atkarībā no armatūras izvietojuma apgaismojumu iedala vispārējā, vietējā un kombinētajā.

Vispārīgi raksturoti vienmērīgs apgaismojums visas telpas virsmas (kopā ar strādniekiem). Šis efekts, kā likums, tiek panākts, pateicoties vienveidīgam tāda paša veida lampu izvietojumam telpas augšējā daļā (uz griestiem). Vispārējais apgaismojums vistuvāk dabiskajam apgaismojumam un vislabvēlīgākais vizuālajam darbam. Tomēr šāds gaismekļu izvietojums ir arī visdārgākais, it īpaši, ja tas ir jāpanāk augstu līmeni apgaismojums.

vietējais apgaismojums nodrošina noteiktas telpas apgaismojumu, piemēram, darbvirsmas virsmu vai arhitektūras detaļas. Šajā gadījumā lampas atrodas apgaismotās zonas tiešā tuvumā. Viena lokālā apgaismojuma izmantošana nav ieteicama, jo. vienlaikus radītie spilgtie kontrasti rada pastiprinātu slodzi uz redzi. No šāda apgaismojuma priekšrocībām ir rentabilitāte, darbības vienkāršība, iespēja izvēlēties optimālo gaismas plūsmas virzienu.

Visbiežāk izmanto kombinētais apgaismojums, apvienojot vietējās un vispārējās apgaismojuma tehnikas priekšrocības. Vispārējie apgaismes ķermeņi samazina vizuālo nogurumu (mīkstinot spilgtuma kontrastus), rada labvēlīgi apstākļi orientācijai un kustībai, ļauj sajust arhitektonisko telpu. Prožektori ļauj uzlabot vispārējo apgaismojumu, kur tas ir nepieciešams, kā arī uzsvērt konkrētus objektus un detaļas.

Armatūras izvietojuma shēmas uz plāna.

Plkst vienotu izkārtojumu gaismekļi tiek novietoti vienādos intervālos visā telpā. Shēma var būt taisnstūrveida, pakāpeniska vai lineāra, visos gadījumos tiek panākts diezgan vienmērīgs apgaismojuma sadalījums. Darba vietu izvietošana ir bezmaksas, ekspluatācijas laikā var mainīties.

Vienveidīga armatūras izvietojuma piemēri: 1) taisnstūrveida; 2) šahs; 3) lineārs.

Plkst lokalizēta atrašanās vieta armatūru, tiek ņemts vērā mēbeļu un aprīkojuma izvietojums. Darba vietās tiek sasniegti nepieciešamie apgaismojuma līmeņi, atpūtas un cilvēku pārvietošanās vietās pietiek ar vājāku apgaismojumu. Šis paņēmiens ir ērts, lai vizuāli atdalītu dažādas telpas funkcionālās zonas.


Piemērs vietējai prožektoru atrašanās vietai vispārējā apgaismojuma sistēmā.

Attāluma starp spuldzēm aprēķins.

Pārāk cieši izvietotas lampas var radīt apžilbinošu atspulgu no darba virsmām. Šajā gadījumā tiek izmantots pārvērtēts lampu skaits, un telpas stūros apgaismojums ievērojami samazināsies. Pārāk novērtētos attālumos telpā starp apgaismes ķermeņiem parādās lieli apgaismojuma kritumi. Attālumu starp lampām var uzskatīt par optimālu, ja ar minimālu skaitu tiek panākts visviendabīgākais apgaismojums. Katalogos dažkārt ir norādīta vērtība S konkrētiem gaismekļu modeļiem, tā atspoguļo optimālo attāluma attiecību starp gaismekļiem un balstiekārtas augstumu virs apstrādes plaknes. To nosaka galvenokārt KSS (gaismas intensitātes līknes) forma apakšējā puslodē: šauram gaismas izkliedes leņķim S=0,6 - 1; vidējam S=1 - 1,5; platam S=1,5 - 2,5. Optimālo attālumu starp ķermeņiem var aprēķināt, izmantojot formulu L = S*h. Tiek pieņemts, ka attālums līdz sienai ir 1/2 L vai mazāks.


Optimālā attāluma starp lampām aprēķins.


Attāluma aprēķināšanas koeficienti atkarībā no KSS (gaismas intensitātes līknes).

Piekares armatūras augstuma izvēle.

Ar lielu balstiekārtas augstumu jūs varat izmantot mazāk armatūru ar jaudīgākām lampām, kas ir izdevīgāk no ekonomiskā viedokļa. Tajā pašā laikā tiek samazināts apgaismojuma instalācijas izmantošanas koeficients, ir apgrūtināta piekļuve lampai. Ar zemu gaismekļu piekares augstumu var rasties atspīdums, tas arī ir jāizmanto papildu pasākumi elektriskā drošība. Ja piekļuve armatūrai ir saistīta ar kāpņu vai kāpņu izmantošanu, tad drošības apsvērumu dēļ balstiekārtas augstums nedrīkst pārsniegt 5 metrus. Telpās, kuru augstums ir mazāks par 3 metriem, gaismekļus parasti novieto tieši uz griestu virsmas vai uz pārkares, kas nav garāka par 0,5 metriem. Atstarojošās gaismas gaismekļus ieteicams uzstādīt 4/5 augstumā no telpas augstuma. Ja piekares augstums ir divas reizes lielāks par telpas garumu, gaismekļus var izmantot bez difuzoriem, aizsargrežģiem un citām atspīdumu ierobežojošām ierīcēm. Visos gadījumos ir jāņem vērā telpu telpiskās īpatnības - ēkas moduļa izmēri, griestu konstrukcija utt.

Lampu izvietošana birojā.

Mūsdienu darba vietaļoti bieži ir saistīts ar darbu pie monitora, un apgaismojuma kvalitāte galvenokārt nosaka darbinieku sniegumu. Ir svarīgi ņemt vērā daudzus parametrus: krāsu atveides indeksu, gaismas līmeni, krāsu temperatūru, atspīdumu līmeni utt. Apgaismojums var būt neērts pat tad, ja tiek ievēroti standartizēti gaismas līmeņi. Tātad, ja armatūra ir novietota nepareizi, var rasties tiešs un atstarots atspīdums (ekrānā), kā arī darba zonas ēnojums no aprīkojuma vai cilvēka. Birojā lampas vēlams novietot pa kreisi no darbvirsmas vai abās pusēs (piemēram, lineārs izvietojums ejās starp galdiem). Viena no jaunākajām tendencēm šajā virzienā ir atstarotās gaismas sistēmu izmantošana, kas ļauj sasniegt mīkstu izkliedētu apgaismojumu.

Mākslīgā apgaismojuma efektivitāti vienlīdz veido kvalitatīva apgaismojuma iekārta un tās profesionālais pielietojums.

Tās ir ierīces, kas sastāv no neliela korpusa un LED vai. Tās ir nomainījušas tradicionālās kvēlspuldzes un tiek izmantotas gan kā galvenais gaismas avots, gan interjera dekorēšanai. Prožektoru LED spuldzes ir ekonomiskākas, bet galvenais, tās nesasilda tuvumā esošās virsmas. Tas paplašina to piemērošanas jomu.

LED prožektoru īpašības

Griestos iebūvētie LED gaismas avoti izstaro dažāda siltuma un krāsu gaismu.

  1. Divu veidu balta gaisma: silts spīdums (ar dzeltenu nokrāsu) un auksts mirdzums (ar baltu nokrāsu).
  2. Krāsaina gaisma ar ziliem, sarkaniem un dzelteniem toņiem. Pielietojuma joma - telpu dekoratīvais dizains.

Pirms prožektoru izvēles jums vajadzētu pabeigt mājas vai dzīvokļus, kas ņems vērā:

  • dabiskās gaismas sadale;
  • telpu plānojuma iezīmes;
  • to funkcionālais mērķis;
  • mēbeļu plāns;
  • vispārējā interjera dizaina koncepcija.

Turklāt punktveida diožu lampas atšķiras:

  • ilgs kalpošanas laiks (apmēram 100 tūkstoši stundu);
  • ekonomija (mazs enerģijas patēriņš ar labu gaismas atdevi);
  • izturība pret sprieguma kritumiem;
  • drošība (var strādāt ar zemu spriegumu);
  • videi draudzīgums (nav nepieciešami īpaši pasākumi iznīcināšanai).

LED apgaismojuma ierīču pievienošanas noteikumi

Parasti visi LED prožektori ir savienoti ar 220 V tīklu caur pazeminošu impulsu transformatoru ar izeju 12 V. Transformatora jaudai jābūt par 10-15% lielākai nekā tam pievienoto gaismas avotu kopējai jaudai. .

Savienojiet divos veidos.

  1. Ar paralēlo savienotāju.
  2. Vairāku seriālo savienotāju izmantošana.

Prožektoru lampas ir savienotas, izmantojot īpašus savienotājus. Šajā gadījumā ir svarīgi ievērot polaritāti, pretējā gadījumā visa savienojuma shēma nedarbosies.

Iebūvējot griestu lampu speciāli sagatavotā, ģipškartonā izgrieztā caurumā, ir nepieciešams saspiest atsperu starplikas un atbrīvot tās pēc tam, kad lampas korpuss ir ieņēmis savu vietu. Strāvas vads ar spaiļu savienotāju ir paslēpts aiz drywall.

Līdzīgi prožektori ir uzstādīti audeklā stiept griesti. Šajā gadījumā PVC plēvē izgrieztā cauruma malas ir aizsargātas ar īpašiem plastmasas gredzeniem. Griestiem, kas izgatavoti no monolītām dzelzsbetona pārseguma plātnēm, tiek izmantoti virsgaismas prožektori.

Vietas apgaismojumu var organizēt, izmantojot dubultās lampas. Tās ir apvienotas atsevišķas ierīces ar atsperes stiprinājumu.

Tie ir savienoti ar tīklu šādā secībā.

  1. Atzīmējiet vietas uz griestiem LED griestu ķermeņu caurumiem.
  2. Ņemot vērā centra attālumu starp apaļo atstarotāju centriem, veiciet atzīmes.
  3. Izurbiet vajadzīgā diametra urbumus ar serdes urbi. Visizplatītākais diametrs ir 68 mm.
  4. Ir nepieciešams savienot iepriekš ieklāta kabeļa serdeņus, izmantojot spaiļu bloku ar lampu vadiem.

Divkāršus prožektorus ar cietu korpusu ir vieglāk uzstādīt. Ar metāla zāģi ir jāizgriež atbilstoša izmēra taisnstūrveida caurums un, pievienojot elektrības vadu, ierīce jāuzstāda tā vietā, saspiežot atsperu klipus.

Kā izkārtot prožektorus uz griestiem

Ir svarīgi pareizi apgaismot telpu, nepārkāpjot tās dizaina pamatus izvēlētajā stilā. Ir jānosaka, kā novietot prožektorus. Praksē tiek īstenotas vairākas iespējas.

  1. Vienmērīgs (simetrisks) spuldžu sadalījums pa telpas griestu laukumu. Tajā pašā laikā ieteicams atkāpties no sienām par 0,6-0,8 m, lai gaisma netiktu izkliedēta gar sienām. Tie paši nosacījumi attiecas uz augstām mēbelēm un sienas skapjiem.
  2. Sadalījums pa zonām: vietās, kur apgaismojumam jābūt maksimālam (piemēram, gatavošanas zonā virtuvē), tiek uzstādīts vairāk gaismas avotu.

Kā aprēķināt prožektoru skaitu?

Lai izvēlētos attālumu starp prožektoriem, vispirms jāaprēķina prožektoru skaits. Lai izvairītos no sarežģītiem matemātiskiem aprēķiniem, ieteicams izmantot tiešsaistes kalkulatoru. Internetā ir viegli atrast vairākas šādu programmu iespējas.

Lūdzu, ņemiet vērā: ja lieto led spuldzes dzeltens un sarkans spīdums, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu, to skaitam vajadzētu pārsniegt 1,5 reizes parasto lampu skaitu.

Jebkurā gadījumā ir jāievēro šāds noteikums:

  • prožektoru izvietojumam ar diametru aptuveni 100 mm jābūt vismaz 1 m attālumā viens no otra;
  • lielākiem instrumentiem (apmēram 150 mm) attālums jāpalielina līdz 1,6 m.

Kā nomainīt izdegušo lampu

Spuldžu kalpošanas laiks ir ierobežots, un tās ir periodiski jāmaina. Jums jāzina, kā nomainīt spuldzi.

Kā noņemt prožektoru?

Lai to izdarītu, uzmanīgi, lai nesabojātu griestu pārsegu, paņemiet lampas korpusa malu un velciet to uz leju. Kad rodas iespēja, saspiediet atsperu klipus un noņemiet apgaismes ierīci.

Kā nomainīt spuldzi prožektoru gaismā?

Pirmkārt, jums būs jāizslēdz strāvas padeve un tas jāpārbauda ar sprieguma indikatora palīdzību. Svarīgi: vispirms tiek pārbaudīta indikatora darbība, pieskaroties kontaktligzdas spailēm.

  1. Noņemiet iespīlēšanas gredzenu no ierīces priekšpuses.
  2. Izņemiet spuldzi no ligzdas.
  3. Jāmeklē rezerves spuldze. Parametri jānorāda uz spuldzes korpusa, kas kļuvusi nelietojama.
  4. Ievietojiet kontaktligzdā jaunu spuldzi un pārbaudiet, vai tā darbojas, pārbaudot to ieslēdzot.
  5. Salieciet ierīci apgrieztā secībā un uzstādiet to vietā, paslēpjot vadus zem drywall vai PVC plēves.

Tādā pašā veidā tiek remontēti gabarītgaismas lukturi. Lampu nomaiņas nepieciešamību kompensē to efektivitāte un ekonomija.

Video par prožektoriem

Kā izkārtot lampas plānā? Kā aprēķināt attālumu starp lampām? Kā izvēlēties piekares armatūras augstumu? Kā novietot lampas birojā?

Apgaismojuma iespējas atbilstoši lampu novietojumam.

Atkarībā no armatūras izvietojuma apgaismojumu iedala vispārējā, vietējā un kombinētajā.

Vispārīgi raksturoti vienmērīgs apgaismojums visas telpas virsmas (kopā ar strādniekiem). Šis efekts, kā likums, tiek panākts, pateicoties vienveidīgam tāda paša veida lampu izvietojumam telpas augšējā daļā (uz griestiem). Vispārējais apgaismojums vistuvāk dabiskajam apgaismojumam un vislabvēlīgākais vizuālajam darbam. Tomēr šāds gaismekļu izvietojums ir arī visdārgākais, it īpaši, ja nepieciešams sasniegt augstu apgaismojuma līmeni.

vietējais apgaismojums nodrošina noteiktas telpas apgaismojumu, piemēram, darbvirsmas virsmu vai arhitektūras detaļas. Šajā gadījumā lampas atrodas apgaismotās zonas tiešā tuvumā. Viena lokālā apgaismojuma izmantošana nav ieteicama, jo. vienlaikus radītie spilgtie kontrasti rada pastiprinātu slodzi uz redzi. No šāda apgaismojuma priekšrocībām ir rentabilitāte, darbības vienkāršība, iespēja izvēlēties optimālo gaismas plūsmas virzienu.

Visbiežāk izmanto kombinētais apgaismojums, apvienojot vietējās un vispārējās apgaismojuma tehnikas priekšrocības. Lampas vispārējam apgaismojumam samazina vizuālo nogurumu (mīkstinot spilgtuma kontrastus), rada labvēlīgus apstākļus orientācijai un kustībai, ļauj sajust arhitektonisko telpu. Prožektori ļauj uzlabot vispārējo apgaismojumu, kur tas ir nepieciešams, kā arī uzsvērt konkrētus objektus un detaļas.

Armatūras izvietojuma shēmas uz plāna.

Plkst vienotu izkārtojumu gaismekļi tiek novietoti vienādos intervālos visā telpā. Shēma var būt taisnstūrveida, pakāpeniska vai lineāra, visos gadījumos tiek panākts diezgan vienmērīgs apgaismojuma sadalījums. Darba vietu izvietošana ir bezmaksas, ekspluatācijas laikā var mainīties.

Vienveidīga armatūras izvietojuma piemēri: 1) taisnstūrveida; 2) šahs; 3) lineārs.

Plkst lokalizēta atrašanās vieta armatūru, tiek ņemts vērā mēbeļu un aprīkojuma izvietojums. Darba vietās tiek sasniegti nepieciešamie apgaismojuma līmeņi, atpūtas un cilvēku pārvietošanās vietās pietiek ar vājāku apgaismojumu. Šis paņēmiens ir ērts, lai vizuāli atdalītu dažādas telpas funkcionālās zonas.

Piemērs vietējai prožektoru atrašanās vietai vispārējā apgaismojuma sistēmā.

Attāluma starp spuldzēm aprēķins.

Pārāk cieši izvietotas lampas var radīt apžilbinošu atspulgu no darba virsmām. Šajā gadījumā tiek izmantots pārvērtēts lampu skaits, un telpas stūros apgaismojums ievērojami samazināsies. Pārāk novērtētos attālumos telpā starp apgaismes ķermeņiem parādās lieli apgaismojuma kritumi. Attālumu starp lampām var uzskatīt par optimālu, ja ar minimālu skaitu tiek panākts visviendabīgākais apgaismojums. Katalogos dažkārt ir norādīta vērtība S konkrētiem gaismekļu modeļiem, tā atspoguļo optimālo attāluma attiecību starp gaismekļiem un balstiekārtas augstumu virs apstrādes plaknes. To nosaka galvenokārt KSS (gaismas intensitātes līknes) forma apakšējā puslodē: šauram gaismas izkliedes leņķim S=0,6 - 1; vidējam S=1 - 1,5; platam S=1,5 - 2,5. Optimālo attālumu starp ķermeņiem var aprēķināt, izmantojot formulu L = S*h. Tiek pieņemts, ka attālums līdz sienai ir 1/2 L vai mazāks.

Optimālā attāluma starp lampām aprēķins.

Attāluma aprēķināšanas koeficienti atkarībā no KSS (gaismas intensitātes līknes).

Piekares armatūras augstuma izvēle.

Ar lielu balstiekārtas augstumu jūs varat izmantot mazāk armatūru ar jaudīgākām lampām, kas ir izdevīgāk no ekonomiskā viedokļa. Tajā pašā laikā tiek samazināts apgaismojuma instalācijas izmantošanas koeficients, ir apgrūtināta piekļuve lampai. Ar zemu gaismekļu piekares augstumu var rasties atspīdums, kā arī jāveic papildu elektriskās drošības pasākumi. Ja piekļuve armatūrai ir saistīta ar kāpņu vai kāpņu izmantošanu, tad drošības apsvērumu dēļ balstiekārtas augstums nedrīkst pārsniegt 5 metrus. Telpās, kuru augstums ir mazāks par 3 metriem, gaismekļus parasti novieto tieši uz griestu virsmas vai uz pārkares, kas nav garāka par 0,5 metriem. Atstarojošās gaismas gaismekļus ieteicams uzstādīt 4/5 augstumā no telpas augstuma. Ja piekares augstums ir divas reizes lielāks par telpas garumu, gaismekļus var izmantot bez difuzoriem, aizsargrežģiem un citām atspīdumu ierobežojošām ierīcēm. Visos gadījumos ir jāņem vērā telpu telpiskās īpatnības - ēkas moduļa izmēri, griestu konstrukcija utt.

Lampu izvietošana birojā.

Mūsdienīga darba vieta ļoti bieži ir saistīta ar darbu pie monitora, un apgaismojuma kvalitāte galvenokārt nosaka darbinieku sniegumu. Ir svarīgi ņemt vērā daudzus parametrus: krāsu atveides indeksu, gaismas līmeni, krāsu temperatūru, atspīdumu līmeni utt. Apgaismojums var būt neērts pat tad, ja tiek ievēroti standartizēti gaismas līmeņi. Tātad, ja armatūra ir novietota nepareizi, var rasties tiešs un atstarots atspīdums (ekrānā), kā arī darba zonas ēnojums no aprīkojuma vai cilvēka. Birojā lampas vēlams novietot pa kreisi no darbvirsmas vai abās pusēs (piemēram, lineārs izvietojums ejās starp galdiem). Viena no jaunākajām tendencēm šajā virzienā ir netiešās gaismas sistēmu izmantošana, kas ļauj sasniegt mīkstu izkliedētu apgaismojumu.

Mākslīgā apgaismojuma efektivitāti vienlīdz veido kvalitatīva apgaismojuma iekārta un tās profesionālais pielietojums. Papildus saprātīgai armatūras izvēlei ir jāaprēķina to skaits un optimālā atrašanās vieta. Telpu projektēšana ar sarežģītu konfigurāciju un paaugstinātām prasībām apgaismojuma kvalitātes rādītājiem ietver profesionāla apgaismojuma inženiera darbu. Uzņēmums "Orgsvet" saviem pastāvīgajiem klientiem piedāvā bezmaksas apgaismojuma aprēķinu