ЖУРНАЛ СТА 2/2011

светотехнических изделий, в широком распространении светильников на ос нове СД также могут быть заинтересо ваны и энергетики. Ведь экономия электроэнергии при замене ламп нака ливания на СД составляет до 80%, а при замене люминесцентных ламп – свыше 40% [2, 3, 6, 11], что позволяет энергетикам использовать сэконом ленную на освещении электроэнергию на другие цели и по другим тарифам. Например, замена светильников с нат риевыми лампами на светодиодные в уже упоминавшемся подземном пере ходе в районе станции метро «Риж ская», по сведениям ГУП «Моссвет», принесла экономию электроэнергии почти 40% при сохранении прежнего уровня освещённости [5, 11]. Правда, стоит заметить, что пока инсталляции светодиодных светильни ков в городском хозяйстве Москвы не носят массового характера, тем не ме нее, такие внедрения появляются. По мимо подземного перехода можно на звать проект инсталляции светодиод ных уличных светильников в проезде Дубовой Рощи (рис. 7) [5, 7, 11]. Практически во всех упомянутых в данной статье проектах в светотехни ческих изделиях были использованы мощные светодиоды Cree Xlamp. Попытки перехода на светодиодные технологии предпринимаются в отноше нии не только уличного освещения, но и внутреннего освещения помещений. Светодиодные светильники устанавли вают в цехах промышленных предприя тий (рис. 8), на складах, в офисах. Технические трудности использова ния светодиодов в светильниках заклю чаются в том, что необходимо решить задачу правильного распределения све та в нужном направлении. Большин ство отечественных производителей, делающих первые шаги в области све тодиодного освещения, пытаются ис пользовать существующие корпуса све тильников, предназначенные под лам пы. Этот путь не совсем верный. Све тильник с традиционной лампой года ми приобретал своё конструкторское решение, основываясь на конструкции и характеристиках конкретных источ ников света – ламп. Светодиоды изна чально отличаются от ламп по конструк ции, поэтому и подход к конструкции светодиодного светильника должен быть иным. В частности, для получе ния нужной кривой силы света (КСС) необходимо либо применение вторич ной оптики (линз), меняющей направ ление светового потока, либо располо жение источников (светодиодных мо дулей) на криволинейной поверхнос ти, рассчитанной с учётом светотехни ческих характеристик светодиодов. И те и другие решения существуют, ос таётся только довести до совершенства конструкцию светового прибора. При менение вторичной оптики ведёт к снижению светового потока, но есть возможность использования различ ных линз для получения разных вари антов КСС, необходимых для освеще ния того или иного типа улицы. При менение в светильниках криволиней ных поверхностей для расположения светодиодов влечёт за собой увеличе ние их слепящего действия на наблюда теля. Это может негативно проявиться, прежде всего, в уличном освещении, где возможно ослепление пешехода или, что особенно опасно, водителя. Поэтому в данном случае необходимо использовать какие либо дополнитель ные конструкции для доведения защит ного угла до величины, обеспечиваю щей требуемые параметры освещения. Думается, что со временем эти вопросы будут решены. Важным фактором, во многом опре деляющим экономическую эффектив ность применения осветительных уст ройств на основе СД, является их дол говечность. Время жизни СД превыша ет время жизни люминесцентных ламп в несколько раз, а ламп накаливания – в десятки раз. Кроме того, светодиоды в отличие от ламп не являются хрупки ми, поэтому для устройств на их осно ве характерна высокая вандалостой кость. Возможность низковольтного питания делает их также безопасными, то есть не являющимися потенциаль ными источниками возникновения по жара или взрыва, а отсутствие в составе светодиодов вредных веществ сущест венно упрощает и удешевляет их ути лизацию. Благодаря всем этим факто рам, а также увеличившейся за послед ние годы световой отдаче светодиоды стали востребованными источниками света уже сейчас и должны завоевать новые сферы применения в самом бли жайшем будущем. Одной из таких новых сфер приме нения светодиодных светильников мо жет стать растениеводство. Оптическое излучение является источником энер гии для фотосинтеза, причём преиму щественно поглощается длинноволно вая часть спектра (красные лучи), а 18 СТА 2/2011 ОБ ЗОР / Т Е Х НОЛОГ ИИ www.cta.ru Рис. 7. Светильники XLight на основе светодиодов Cree в проезде Дубовой Рощи (г. Москва) Рис. 8. Освещение цеха предприятия «Логика» (г. Москва, Зеленоград) промышленными светильниками XLight на основе светодиодов Cree © СТА-ПРЕСС

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy