Courbe photométrique des luminaires extérieurs et leurs applications
Courbe photométrique des luminaires extérieurs et leurs applications
Introduction
De nombreux facteurs importants doivent être pris en compte lors du choix des bons luminaires extérieurs LED : les lumens par watt, la dissipation thermique, les performances énergétiques, la garantie, la température de couleur et l’indice de rendu des couleurs sont tous très importants, ainsi que la courbe photométrique luminaire. La courbe photométrique est essentiellement le modèle de projection de lampadaires et de projecteurs projetant de la lumière sur une surface. Si vous savez comment disposer vos luminaires en utilisant la bonne lumière LED et la bonne courbe photométrique, vous obtiendrez de meilleurs effets d’éclairage où vous pourrez réduire le nombre de luminaires LED et la puissance en même temps. Ceci est non seulement propice à la planification du projet, mais le projet sera aussi très économe en énergie et répondra aux exigences du projet. Par conséquent, la distribution correcte de la lumière du luminaire LED est très importante pour les luminaires extérieurs.
Les distributions lumineuses sont fréquemment employées dans l’éclairage de parking, l’éclairage de zone, l’éclairage par projecteur, l’éclairage de chaussée ou autres. Pour les zones de rue, nous nous soucions de la sécurité des conducteurs et des passants. Des facteurs tels que l’intensité, la luminosité, l’éblouissement et la couverture d’éclairage forment la distribution d’éclairage des lumières LED. Plusieurs organisations ont classé la distribution d’éclairage qui visent à sélectionner les lampadaires LED les plus appropriés en fonction des différentes conditions de la route pour assurer la sécurité. La types de distribution d’éclairage de Type I, de Type II, de Type III, de Type IV ou de Type V est les cinq principales formes de courbe photométrique reconnues dans l’éclairage des rues et des parkings. Pour d’autres projets d’éclairage extérieur tels que les stades, les places, les périmètres d’usines, les panneaux d’affichage, les ronds-points, etc., nous devons aussi prêter attention à ces problèmes. Les lampes concernées sont principalement de l’éclairage sportif et par projecteurs. NEMA classe la courbe photométrique de ces luminaires. Cet article présentera la base principale de la classification de la distribution d’éclairage LED de ces lampes, les différentes caractéristiques de classification et leurs applications.
Types de courbe photométrique IESNA
Ce système de classification de l’éclairage est principalement basé sur la forme de la zone d’éclairage du luminaire. Il est généralement utilisé dans les luminaires d’éclairage de rue et de zone pour déterminer quelle courbe photométrique est raisonnable. Les types IESNA sont définis par l’intensité candela la plus élevée et de 50 %, aussi appelée distribution d’intensité lumineuse. La classification du type IESNA est établie en mesurant où la plupart de la lumière tombe sur la grille. Cette classification concerne les lumières traversant la route et les lumières le long de la route. La courbe photométrique latérale dépend de la position du point candela à mi-hauteur dans la position de l’autre côté de la route. Selon cela, il peut être divisé en TypeⅠ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ et ⅤS. Cependant, nous appelons normalement la distribution lumineuse Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 ou Type 5 car il n’est pas très facile d’entrer des chiffres romains. Voir le tableau 1 ci-dessous pour les points candela demi-maximaux des différentes distributions lumineuses, le diagramme de distribution lumineuse et les applications correspondantes. La distribution lumineuse verticale dépend de la position du point candela maximum en position le long de la route. Selon cela, la courbe photométrique peut être classée comme courte (S), moyenne (M) ou longue (L).
Type | Point candela demi-maximal | Modèle de courbe photométrique | Application | Photo |
Type Ⅰ: | Se situe entre 1 MH côté maison et 1 MH côté rue de la position du luminaire | Modèle symétrique étroit | Passerelles, chemins, chaussée | |
Type Ⅱ | Se situe entre 1 MH et 1,75 MH du côté rue de la position du luminaire | Modèle asymétrique étroit | Passerelles, chaussées et pistes cyclables | |
Type Ⅲ | Se situe entre 1,75 MH et 2,75 MH du côté rue de la position du luminaire | Modèle large asymétrique | Route, autoroute, parking, autres applications d’éclairage de zone | |
Type Ⅳ | Se situe au-delà de 2,75 MH mais moins de 3,7 MH du côté rue de la position du luminaire | Modèle lancer avant asymétrique | Applications périmétriques à montage mural ou sur poteau | |
Type Ⅴ | Circulairement symétrique autour de la position du luminaire | Modèle circulaire symétrique | Éclairage de zone et de stationnement | |
Type VS | Essentiellement le même à tous les angles latéraux | Modèle carré symétrique | De grandes surfaces, comme le parking et la place | Presque comme ci-dessus |
Type | Point candela maximum | Distance de poteau suggérée | Remarques |
Très courte | Se situe entre -1 MH et 1 MH le long de la route | 1MH | La distance suggérée entre les pôles peut être supérieure à 1 MH, en fonction de la conception de l’éclairage |
Courte | Se situe entre 1,0 et 2,25 MH le long de la route | 1,0 à 2,25 MH | La distance suggérée entre les pôles peut être supérieure à 2,25MH, en fonction de la conception de l’éclairage |
Moyenne | Se situe entre 2,25 et 3,75 MH le long de la route | 2,25 à 3,75 MH | La distance suggérée entre les pôles peut être supérieure à 3,75MH, en fonction de la conception de l’éclairage |
Longue | Se situe entre 3,75 et 6,0 MH le long de la route | 3,75 à 6,0 MH | La distance suggérée entre les pôles peut être supérieure à 6,0MH, en fonction de la conception de l’éclairage |
Indice BUG selon IESNA
Ce système de courbe photométrique est basé sur la distribution proportionnelle des lumens des lampadaires ou des projecteurs LED dans trois angles solides principaux, à savoir la lumière avant, la lumière arrière et la lumière vers le haut. Ce sont des lumières devant le luminaire, derrière le luminaire et au-dessus du luminaire. Ces angles solides font partie de l’angle solide 4π entier autour du luminaire, et ces angles solides primaires sont ensuite divisés en 10 angles solides secondaires. En calculant la puissance lumineuse dans ces angles solides secondaires, nous pouvons obtenir des indices BUG du rapport des lumens contenus dans les angles solides. Les luminaires peuvent aussi être classés, évalués et comparés en fonction des scores de luminaires ou de lumens de luminaire contenus dans chaque angle solide.
Les luminaires ont été évalués et classés de l’intrusion lumineuse, la lueur du ciel et le potentiel de luminosité à angle élevé d’un luminaire à l’aide du LCS décrit ci-dessus. La limite de lumen par angle solide secondaire établit un indice BUG pour le luminaire. Les tableaux 3, 4 et 5 montrent les angles solides secondaires individuels, ainsi que les limites de lumière correspondantes pour chacun des différents composants. Les luminaires d’extérieur se voient attribuer un indice BUG en comparant le flux des lumières avant, des lumières arrière et d’éblouissement du luminaire aux flux maximums autorisés dans ces tableaux. Les indices des plages B, U et G vont de 0 (la plus limitée) à 5 (la plus indulgente). Par exemple, le plus courant, nous espérons que la lumière vers le haut du réverbère est 0, ce qui a moins d’impact sur l’environnement. En même temps, sur les autoroutes ou les routes de campagne, nous espérons qu’il y aura moins de lumière arrière , car dans ces endroits, l’existence de lumières arrière n’a fondamentalement aucun sens.
Angle solide secondaire | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
BH | 110 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | >5000 |
BM | 220 | 1000 | 2500 | 5000 | 8500 | >8500 |
BL | 110 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | >5000 |
Angle solide secondaire | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | B5 |
UH | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | >1000 |
UM | 0 | 10 | 100 | 500 | 1000 | >1000 |
FVH | 10 | 75 | 150 | >150 | N/A | N/A |
BVH | 10 | 75 | 150 | >150 | N/A | N/A |
Angle solide secondaire | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
FVH | 10 | 250 | 375 | 500 | 750 | >750 |
BVH | 10 | 250 | 375 | 500 | 750 | >750 |
FH | 660 | 1800 | 5000 | 7500 | 12000 | >12000 |
BH | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | >5000 |
Coupure selon IESNA
Cette classification de courbe photométrique est mentionnée dans IES LIGHTING HANDBOOK 9TH EDITION. Cependant, le LCS remplace les précédentes classifications de coupure IES de coupure complète, de coupure, de demi-coupure et de non-coupure. Mais on peut toujours le trouver dans les fichiers IES du luminaire LED. Alors introduisons brièvement quelque chose à ce sujet.
Coupure Complète – Une courbe photométrique du luminaire avec zéro candela (intensité) à un angle de 90 degrés ou plus. De plus, la candela par 1000 lumens de lampe ne dépasse pas 100 (10 %) à un angle vertical de 80 degrés. Ceci s’applique à tous les angles latéraux autour du luminaire.
Coupure. La courbe photométrique d’un luminaire est désignée comme coupure lorsque son intensité par 1000 lumens de lampe ne dépasse pas 25 (2,5 %) à un angle de 90° au-dessus du nadir (horizontal) et 100 (10 %) à un angle vertical de 80° au-dessus du nadir. Ceci s’applique à tout angle latéral autour du luminaire. (Dans certains cas, la distribution de coupure peut répondre aux exigences de la distribution de semi-coupure.)
Demi-Coupure – Une courbe photométrique du luminaire où la candela par 1000 lumens ne dépasse pas 50 (5%) à un angle de 90 degrés ou au-dessus de nardir. De plus, la candela par 1000 lumens de lampe ne dépasse pas 200 (20 %) à un angle vertical de 80 degrés. Ceci s’applique à tout angle latéral autour du luminaire. (Dans certains cas, la distribution demi-coupure peut répondre aux exigences de la distribution non-coupure.)
Non-Coupure – Une distribution de lumière de luminaire où il n’y a aucune restriction de candela à n’importe quel angle. Cela signifie qu’il y aura une intensité lumineuse à un angle de 90 degrés ou plus.
Vérifiez pour voir la distribution du flux lumineux des luminaires LED ZGSM
Sur la base des informations ci-dessus concernant la définition de la classification d’éclairage IESNA, essayons de voir à quel type IESNA et à quel indice BUG appartient l’IES ci-dessous. Tout d’abord pour la distribution lumineuse latérale, elle doit être de type II car les points candela à mi-hauteur sont situés dans la zone du type II. Ensuite, la distribution lumineuse verticale doit être distribution lumineuse Moyenne. Donc finalement, il devrait être de type II M. En ce qui concerne l’indice BUG, l’indice B doit être B3 selon le tableau 1.1, l’indice U doit être de 0 car il n’y a pas d’éclairage vers le haut pour les lampadaires à LED ZGSM, et l’indice G doit être de 3 selon le tableau 1.3, alors l’indice BUG finale doit être B3-U0-G3. C’est maintenant à votre tour de vérifier les bonnes informations IES qui appartiennent à notre lampadaire Rifle 80W. Pouvez-vous obtenir votre résultat de vérification indiquant le type IESNA et l’indice BUG de ces lampadaires ? Je pense que vous pouvez le faire, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez vérifier avec nous pour obtenir le résultat final.
Courbe photométrique NEMA pour l’éclairage sportif et par projecteurs
La National Electrical Manufacturers Association (NEMA) a établi un système de classification des luminaires basé sur la distribution du flux dans le faisceau produit par le luminaire. Principalement utilisé pour l’éclairage de stade et les projecteurs. Du faisceau le plus étroit au faisceau le plus large, sept profils sont définis, avec un angle de faisceau étroit, un angle de faisceau moyen et un angle de faisceau large. C’est du type 1 au type 7 respectivement. Il utilise l’angle de faisceau et l’angle de champ comme d’autres classifications pour spécifier les caractéristiques de distribution des luminaires. L’angle du faisceau est défini comme l’angle maximal mesuré à partir du centre de la distribution, qui est l’angle entre les deux faisceaux où l’intensité chute à 0,50 de la valeur d’intensité lumineuse maximale. Le champ de vision est défini comme l’angle maximal mesuré à partir du centre de la distribution, qui est l’angle entre les deux faisceaux où l’intensité chute à 0,10 de la valeur d’intensité lumineuse maximale. La figure ci-dessous donne un exemple, on peut voir que l’angle général de champ de vision est supérieur à l’angle de faisceau, ce qu’il faut distinguer.
Type de faisceau | Plage d’Angle de champ (degrés) | Distance de projection (D) |
Type 1 | 10 à 18 | 240 pieds et plus |
Type 2 | > 18 à 29 | 200 à 240 pieds |
Type 3 | > 29 à 46 | 175 à 200 pieds |
Type 4 | > 46 à 70 | 145 à 175 pieds |
Type 5 | > 70 à 100 | 105 à 145 pieds |
Type 6 | > 100 à 130 | 80 à 105 pieds |
Type 7 | > 130 et plus | Moins de 80 pieds |
Distribution de l’éclairage appliquée aux luminaires extérieurs
Rue et Chaussée
Les lampadaires sont conçus pour produire un éclairage assez uniforme dans les rues et les routes. Ils sont généralement montés sur des bras sur des poteaux. De nos jours, les lampadaires LED remplacent progressivement les lampes HID et sodium pour l’éclairage des rues et des routes. En plus des avantages de la LED elle-même, le développement de la courbe photométrique LED permet aux lampadaires LED de répartir plus raisonnablement la lumière sur la route. Habituellement, une large distribution lumineuse verticale permet un plus grand espacement des pôles, et une large distribution lumineuse latérale convient à un éclairage routier plus large, mais peut être plus sujette à l’inconfort et à l’éblouissement en raison de l’intensité lumineuse à angle élevé. Pour cette raison, la répartition de l’intensité lumineuse peut avoir une limite maximale à des angles supérieurs à 75° par rapport au nadir. Ceux-ci sont mentionnés dans le type IESNA.
Éclairage en tête de mât
La lumière sur poteau LED est généralement utilisée dans les parcs, les routes de campagne, les routes d’hôtels, les zones piétonnes, les routes résidentielles et les éclairages de parking. Elle est normalement montée sur la tête de mât et crée une zone éclairée dans la zone adjacente. C’est la raison pour laquelle elle s’appelle lumière sur poteau. En raison de la particularité de son lieu d’éclairage, elle répond non seulement aux exigences d’éclairage, mais prend aussi en compte l’esthétique. Bien sûr, sa distribution lumineuse est aussi importante, généralement les types I, type V et type 1MS sont souvent utilisés, car les routes ici sont généralement étroites, de sorte que la répartition latérale étroite de l’éclairage est plus adaptée à l’éclairage dans cette zone. Encore une fois, le type V convient à ce genre d’endroit, car nous n’avons besoin d’éclairer que la zone sous le luminaire, similaire à l’éclairage d’un parking.
Terrain de stationnement
L’éclairage de parking est un terme qui décrit l’éclairage extérieur, généralement monté sur des poteaux, dans les parkings, les chemins et les allées. Ce type d’éclairage extérieur est souvent utilisé pour éclairer les zones utilisées par les véhicules et les piétons. La distribution de l’éclairage des parkings est généralement du type III, IV et V. Ces luminaires sont montés sur le poteau et peuvent être configurés en ensembles simples, doubles ou quadruples. Les distributions d’intensité symétriques et asymétriques et les configurations de montage offrent la flexibilité nécessaire pour le placement des poteaux dans le parking. Par exemple, les luminaires au centre du parking peuvent utiliser les luminaires du parking avec distribution lumineuse du type V. Les lampes près du bord du parking peuvent utiliser des lampes du type III et IV.
Éclairage sportif
La distribution de l’intensité lumineuse des appareils d’éclairage sportifs est généralement très étroite, ils sont souvent installés du côté du bord du terrain, et ils sont beaucoup plus élevés que la zone sportive. Leur distribution lumineuse ainsi que celle des projecteurs dont nous parlerons plus tard sont toutes mentionnées dans le système de distribution lumineuse de NEMA. Certaines des lampes pour l’éclairage des stades ont une distribution moyenne, et certaines nécessitent une distribution étroite. L’utilisation de luminaires à distribution d’intensité étroite nécessite presque toujours une conception soignée pour assurer un chevauchement correct des faisceaux et un éclairage horizontal et vertical approprié. Étant donné que l’orientation est une partie essentielle de leur application, ces luminaires sont souvent équipés de dispositifs d’orientation et de verrouillage spéciaux.
Éclairage d’inondation
Ces luminaires sont souvent utilisés dans l’éclairage architectural et d’autres applications spécialisées. Ces applications nécessitent des distributions d’intensité lumineuse allant de très étroites à très larges, selon la taille angulaire de l’objet éclairé et l’effet recherché. La répartition de l’intensité lumineuse peut être symétrique ou asymétrique. Les luminaires utilisés pour l’éclairage extérieur des bâtiments peuvent être étroits ou larges, selon la partie du bâtiment qui est éclairée et sa distance par rapport à l’endroit où les luminaires sont installés. L’éclairage de colonne, l’éclairage d’accentuation et les emplacements de montage distants nécessitent une distribution étroite. L’éclairage de grandes surfaces à proximité du site d’installation nécessite une très large distribution. L’éclairage des panneaux publicitaires et des aires de stationnement nécessite parfois un large spectre asymétrique pour obtenir de bons effets d’éclairage.
Sommaire
Grâce à cet article, nous espérons que vous avez acquis une certaine compréhension de la distribution lumineuse des différents luminaires par IESNA et NEMA. Cet article traite de la base de la classification, de la manière de confirmer la distribution lumineuse des lampes et de l’application de différentes distributions lumineuses dans différentes lampes. En confirmant distribution lumineuse, vous pouvez rapidement savoir quel type de zone ou quel type de conditions routières cet IES est le plus adapté à l’éclairage. Ou si vous avez une zone spécifique qui a besoin d’éclairage, vous pouvez filtrer rapidement de multiples distributions lumineuses à la bonne distribution lumineuse pour le projet. Si vous êtes intéressé par les lampadaires, les éclairages de stade, les projecteurs et les lumières sur poteau avec différentes distributions de lumière, vous pouvez aussi nous contacter, nous vous recommanderons les meilleurs luminaires pour éclairer vos routes, parkings, terrains de sport, parcs ou autres zones extérieures plus raisonnablement.
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Présentation de l’auteur
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Je m’appelle Taylor Gong, je suis chef de produit de ZGSM Tech. Je travaille dans l’industrie des luminaires LED depuis plus de 13 ans. Bon dans la conception d’éclairage, la configuration du système d’éclairage public et le support de la technologie d’appel d’offres. N’hésitez pas à nous contacter. Je suis heureux de vous fournir le meilleur service et les meilleurs produits.
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