Casa Consejos útiles Requisitos para luminarias LED. Requisitos para lámparas LED en instituciones educativas. Actos normativos y "trampas". Mediciones y pruebas

Requisitos para luminarias LED. Requisitos para lámparas LED en instituciones educativas. Actos normativos y "trampas". Mediciones y pruebas

El objetivo principal del alumbrado público es garantizar la seguridad de los usuarios de la vía durante la noche.

Los principales parámetros, que todavía están de acuerdo con las regulaciones rusas, son decisivos para el alumbrado público:

  • brillo medio de la superficie de la carretera,
  • uniformidad de la distribución del brillo de la superficie de la carretera,
  • vida útil de los accesorios.

También hay parámetros adicionales (ondulación del flujo luminoso, índice de reproducción cromática, temperatura de color correlacionada) que, por supuesto, afectan la seguridad del tráfico, pero, lamentablemente, aún no están estandarizados para el alumbrado público. Cabe señalar que recientemente se les ha prestado más atención y debe estar preparado para el hecho de que en un futuro próximo se incluirán en los estándares.

Ventajas de las luminarias LED frente a las de descarga de gas

La tarea principal de los diseñadores y fabricantes de luminarias es garantizar que los estándares de alumbrado público se cumplan con el mínimo consumo de energía y la máxima vida útil.

Esta es la principal ventaja de las lámparas de diodos emisores de luz (LED) en comparación con las lámparas de descarga de gas: alta eficiencia luminosa y bajo consumo de energía.

Esto se logra por varios factores: el propio LED es un convertidor de energía a luz muy eficiente. Ahora, en la producción en masa, hay LED con una eficiencia de más de 200 lm / W, y las muestras de laboratorio tienen una eficiencia de aproximadamente 300 lm / W. A modo de comparación, las lámparas de sodio de alta potencia disponibles comercialmente tienen una eficiencia de 130 lm / W, mercurio, no más de 60 lm / W, y las lámparas de baja potencia tienen una eficiencia aún menor: 80 y 40 lm / W, respectivamente.

El segundo factor que permite que las luminarias viales LED alcancen una alta eficiencia operativa es la direccionalidad de la radiación. ¡Los LED brillan solo en una dirección, lo que le permite obtener la eficiencia de la luminaria hasta el 96%! Las lámparas de descarga de gas brillan en todas las direcciones, requieren un reflector especial para redirigir la luz en la dirección correcta y esto reduce significativamente la eficiencia del dispositivo. Teniendo en cuenta el vidrio protector, la eficiencia de las luminarias estándar con lámparas de descarga no supera el 75%.

Por ejemplo, una lámpara LED con una potencia de 85 W, da el mismo flujo luminoso (9750 lm) que una lámpara con una lámpara de mercurio de 250 W, consumiendo 260 W (ahorro de energía 3 veces!!!)

También hay que tener en cuenta que estos valores de eficiencia se consiguen con lámparas nuevas, recién instaladas. Pero las luminarias LED tienen otra ventaja fundamental: una degradación más lenta del flujo luminoso a lo largo del tiempo. Por lo tanto, al calcular, puede establecer un factor de seguridad más pequeño.

Además, en el curso de la operación real, resultó que la disminución en el flujo luminoso causado por el polvo en las lámparas de descarga de gas es un orden de magnitud mayor que el de las lámparas LED, ya que las lámparas LED tienen solo una superficie que es propensa a contaminación (ver figura).

Es importante no solo producir el máximo flujo luminoso, sino también distribuirlo correctamente. Las luminarias LED aquí tienen una ventaja sobre las lámparas de descarga de gas. El pequeño tamaño de los LED permite diseñar y fabricar lentes y reflectores para ellos que aprovechan el flujo luminoso de manera más eficiente para garantizar la máxima uniformidad de la distribución de brillo de la superficie de la carretera y la máxima eficiencia óptica de la luminaria en comparación con los reflectores para lámparas de descarga voluminosas.

La vida útil de las lámparas LED es de más de 50.000 horas (más de 12 años). Todos los elementos de la luminaria son duraderos, a diferencia de las luminarias con lámparas de descarga de gas. A modo de comparación, la vida útil de las lámparas de mercurio de la serie DRL es de 8.000 horas, las mejores lámparas de sodio de la serie DNaT son de 20.000 horas.

Considere los beneficios adicionales de las luminarias LED, que también son importantes para la seguridad del tráfico:

  1. Pulsaciones de luz de baja frecuencia. En las lámparas de descarga de gas tradicionales, la ondulación de la luz es de aproximadamente 80-100%. Esto aumenta la fatiga del conductor y provoca efectos estroboscópicos, que aumentan la probabilidad de un accidente. La mayoría de las luminarias LED tienen una ondulación de menos del 10-20%.
  2. Índice de reproducción cromática. Índice de reproducción cromática de las lámparas LED - 70-90, lámparas de mercurio - 40-60, lámparas de sodio - 30-40. Teniendo en cuenta las peculiaridades de la visión crepuscular humana, la visibilidad de los objetos cuando se iluminan con lámparas LED es varias veces mayor que cuando se iluminan con lámparas de sodio. Esto aumenta la velocidad de reacción de los usuarios de la vía y reduce los accidentes de tráfico.
  3. Temperatura de color correlacionada. La amplia gama de temperaturas de color de los LED (2400-10000 K) permite resaltar en color zonas de la calzada especialmente importantes en términos de seguridad. Por ejemplo, la parte principal de la carretera se ilumina con luz con una temperatura de color de 6000K (color frío) y los pasos de peatones se resaltan con luz con una temperatura de color de 3000K (color cálido).
  4. Encendido instantáneo cuando se aplica el voltaje de suministro y rendimiento estable a cualquier temperatura en toda la Federación Rusa. Las luminarias con lámparas DRL y DNaT se inician de manera extremadamente insatisfactoria a temperaturas inferiores a -15 ° C, y se tarda entre 10 y 20 minutos en llegar al modo.
  5. Reactivación instantánea. En las luminarias de descarga de gas, la lámpara tardará unos minutos en enfriarse antes de poder volver a encenderse.
  6. Falta de corrientes de irrupción. La corriente inicial de las lámparas LED supera la corriente nominal en solo un 15-20%, la corriente de arranque de las lámparas de descarga de gas es 2-3 veces mayor que la corriente nominal.
  7. Con un voltaje de entrada aumentado, el consumo de energía de las lámparas de descarga de gas aumenta considerablemente y su vida útil disminuye; en las lámparas LED, la potencia prácticamente no depende del voltaje de entrada.
  8. Las lámparas LED no requieren condiciones especiales de eliminación, ya que no contienen mercurio, sus derivados y otros componentes tóxicos, nocivos o peligrosos de materiales y sustancias. Todas las lámparas de descarga de gas tradicionales contienen mercurio o compuestos de mercurio.
  9. En las luminarias LED, es posible reducir el nivel de flujo luminoso durante la noche al reducir el consumo de energía en un 30-50%, lo que se traduce en un importante ahorro de energía.

¿Cuáles son los requisitos para las lámparas LED y fluorescentes (luminarias) utilizadas para organizar la iluminación en áreas públicas?

La respuesta más completa se encuentra en la carta del Jefe de Rospotrebnadzor G. G. Onishchenko de fecha 01.10.2012 No. 01 / 11157-12-32 "Sobre la organización de la supervisión sanitaria sobre el uso de fuentes de luz de bajo consumo".

El Servicio Federal para la Supervisión de la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano informa que, de conformidad con la Ley Federal No. 261-FZ del 23.11.2009 "Sobre el Ahorro de Energía y la Mejora de la Eficiencia Energética y sobre las Enmiendas a Ciertos Actos Legislativos de la Federación Rusa" 2011, Las lámparas eléctricas incandescentes con una capacidad de cien vatios o más, que pueden usarse en circuitos de corriente alterna para fines de iluminación, no están permitidas para circular en el territorio de la Federación Rusa. A partir del 1 de enero de 2011, no se permite realizar pedidos para el suministro de lámparas incandescentes eléctricas para necesidades estatales o municipales, que puedan ser utilizadas en circuitos de corriente alterna para fines de iluminación.

Para la organización de la iluminación artificial general y local en áreas públicas, se recomienda utilizar lámparas fluorescentes y LED como fuentes de luz.
En el mercado ruso, hay modelos de lámparas fluorescentes compactas (en adelante, CFL) de más de 40 fabricantes, que difieren en potencia, características de luz, formas, vida útil, tamaño y precio. El consumo de lámparas de bajo consumo en la Federación Rusa crece constantemente. La importación de lámparas fluorescentes compactas alcanzó los 107 millones de unidades en 2011. En relación con el desarrollo de fuentes de luz modernas de bajo consumo, incluidos los LED y los dispositivos de iluminación basados ​​en ellos, es necesario garantizar estándares de iluminación higiénicos en las instituciones de educación vocacional general y primaria y en las organizaciones de salud infantil.

El problema más apremiante en el uso de LFC sigue siendo el problema de su eliminación y seguridad de uso. Cada lámpara de este tipo puede contener hasta 3-5 mg de mercurio en su estado agregado en forma de vapores. El manejo descuidado de las lámparas usadas es un peligro. Una bombilla de lámpara rota o dañada libera vapores de mercurio que pueden causar una intoxicación grave.

Actualmente, las lámparas que utilizan tecnología Amalgam se producen en la Federación Rusa. En la composición de una lámpara de este tipo, el mercurio no se encuentra en forma pura (estado líquido y/o vaporoso), sino en forma de amalgama, una solución química de mercurio en otro metal, es decir. en estado sólido de agregación. Cuando la amalgama se calienta a más de 60 C, se liberan vapores de mercurio que participan en el proceso de encendido de la lámpara. Tal solución tecnológica excluye la entrada de vapores de mercurio en una habitación con temperatura ambiente si se viola la integridad del matraz de vidrio.
Además, las CFL están disponibles comercialmente y se fabrican en un circuito de silicona sobre la lámpara. La junta de silicona protege el tubo y el bulbo, actuando como amortiguador de caídas y limitando la propagación del mercurio.

Para minimizar la contaminación de los espacios cerrados en caso de daños a las LFC, se recomienda utilizar lámparas fabricadas de acuerdo con las tecnologías especificadas.
Además de las lámparas fluorescentes compactas, las fuentes de iluminación LED se ofrecen en el mercado de equipos de iluminación de la Federación Rusa desde 2010, que tienen una serie de ventajas. Las bombillas LED son económicas y tienen un 80% menos de consumo de energía que las bombillas incandescentes, y tienen una alta resistencia a golpes y vibraciones. Las lámparas LED no tienen relleno de gas, apenas se calientan, su vida útil puede alcanzar las 100.000 horas. Estas lámparas no contienen mercurio, lo que las hace seguras en términos de contaminación ambiental.

Con el fin de determinar la posibilidad de utilizar iluminación LED y lámparas LED, el Instituto de Investigaciones de Higiene y Protección de la Salud del Niño y del Adolescente de la Institución RAMS del Centro Científico de Salud Infantil de la RAMS con la participación del personal de la Empresa Estatal Centro Científico y Tecnológico de Instrumentación Única de la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto de Investigación de Física de la Construcción de la Academia Rusa Los estudios de los efectos psicofisiológicos de la iluminación LED y las lámparas LED en el cuerpo humano se llevaron a cabo en arquitectura y ciencias de la construcción.

Los estudios realizados han demostrado la posibilidad de utilizar iluminación LED y lámparas LED en edificios residenciales y públicos.
En este sentido, las autoridades educativas de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, las personas jurídicas y los empresarios individuales, las organizaciones educativas y de salud infantil, las organizaciones de diseño deben ser notificadas sobre la posibilidad de garantizar los estándares higiénicos de iluminación establecidos por SanPiN 2.4.2.2821-10 "Requisitos sanitarios y epidemiológicos para las condiciones y organización de la formación en instituciones educativas", SanPiN 2.4.3.1186-03 "Requisitos sanitarios y epidemiológicos para la organización del proceso educativo y productivo en instituciones educativas de formación profesional primaria" y SanPiN 2.2.1/ 2.1.1.1278-03 "Requisitos de higiene para la iluminación natural, artificial y combinada de edificios residenciales y públicos", en instituciones de educación vocacional general y primaria, así como en instituciones de salud infantil, mediante el uso de fuentes de luz LED y dispositivos de iluminación basados ​​en en ellos, sujeto a una serie de condiciones. Cuando se utilizan en sistemas de iluminación general en edificios públicos y en el proceso educativo, las lámparas LED deben cumplir con una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos de iluminación.

  1. El ángulo de protección condicional de las luminarias debe ser de al menos 90°. Este parámetro impone requisitos sobre las características de diseño de los accesorios de iluminación para limitar el deslumbramiento de las lámparas LED y se mide con un transportador y un cuadrado. 2. El brillo total de las luminarias no debe exceder los 5000 cd/m2. Debido al hecho de que el brillo total de los LED abiertos es extremadamente alto, es imposible utilizar una luminaria con LED abiertos para la iluminación general de la habitación. Los accesorios de iluminación deben incluir difusores efectivos que reduzcan el brillo general a los valores anteriores. El parámetro especificado se mide con un medidor de luminancia.
  2. El brillo desigual permitido de la salida de las luminarias Lmax: Lmin no debe ser más de 5: 1. Se puede estimar después de mediciones con un medidor de luminancia, como la relación entre el brillo máximo medido y el mínimo.
  3. La temperatura de correlación de color de los LED de luz blanca no debe exceder los 4000 ° K. Puede estimar la temperatura de color de una fuente LED marcándola en la base o en el empaque de la lámpara. La temperatura de color es la temperatura de un cuerpo negro (emisor de Planck) a la que su radiación tiene la misma cromaticidad que la radiación del objeto en cuestión. Determina el tono de color (cálido, neutro o frío) del espacio iluminado por estas fuentes.
  4. No se recomienda el uso de LED con una potencia superior a 0,3 W en instalaciones de iluminación. La potencia de los LED montados se indica en la marca de la lámpara ubicada en la base o en el paquete.

En los datos de pasaporte para luminarias con LED destinadas a instalaciones de iluminación general y local en instituciones de educación profesional general y primaria, información sobre el tamaño del brillo general, la irregularidad del brillo a lo largo de la salida de la lámpara y el valor del color debe indicarse la temperatura correlacionada.

Al realizar actividades de supervisión, se debe llamar la atención de las personas jurídicas y los empresarios individuales sobre la necesidad de puntualidad, integridad y confiabilidad de la implementación del control de producción sobre el cumplimiento de los requisitos para la iluminación general, local y combinada en edificios y locales.

Jefe G.G. Onishchenko

En relación con la entrada en vigor del Reglamento Técnico de la Unión Aduanera "Sobre la seguridad de los equipos de baja tensión" (en adelante TR CU 004/2011) a partir del 15 de febrero de 2013 en Rusia, se realizan cambios en el procedimiento para confirmar la conformidad de los productos de iluminación. Este artículo proporciona una breve descripción general de los estándares nacionales e interestatales para productos LED que se han promulgado recientemente y están en desarrollo, así como información sobre los procedimientos de certificación para productos LED.

La creación de LED blancos hizo posible el uso de una fuente de luz fundamentalmente nueva y de bajo consumo en los sistemas de iluminación y sirvió como el comienzo del rápido desarrollo de tecnologías y la producción de productos de iluminación de una nueva generación. La investigación científica llevada a cabo por empresas líderes tuvo como objetivo aumentar la eficiencia del flujo luminoso de las fuentes de luz de semiconductores, reducir su costo y aumentar su vida útil. Desde 2005, aparecieron los primeros sistemas de iluminación LED domésticos. En 2008-2009. Comienza la producción en serie de LED domésticos y surge la competencia en el mercado ruso de fabricantes de sistemas de iluminación LED. Actualmente, según diversas estimaciones, más del 90% de los componentes importados a Rusia se utilizan para la producción de sistemas de iluminación LED. Sin embargo, la infraestructura interna para la producción de LED y productos de iluminación basados ​​​​en ellos se está creando gradualmente en Rusia. Uno de los principales problemas del mercado de iluminación LED en la Federación Rusa es la baja calidad de los productos. Esto se debe al hecho de que se está dominando la producción en serie, se están elaborando tecnologías de fabricación, se está formando el mercado, se está formando un marco regulatorio, se están introduciendo requisitos para la certificación de productos LED, se están creando centros metrológicos de prueba. creado y ganando experiencia. Una serie de eventos en el campo de los sistemas de iluminación LED, que se han llevado a cabo en nuestro país recientemente, son alentadores.

La Empresa Unitaria Estatal de la República de Moldavia "NIIIS, que lleva el nombre de A. N. Lodygin", a su vez, ha participado activamente en este proceso y está realizando ciertos trabajos en la dirección de LED:

  • desarrollo y fabricación de lámparas LED para sustitución directa de lámparas incandescentes de uso general con una potencia de 25, 40 y 60 W;
  • estandarización de fuentes de luz LED y métodos para controlar sus parámetros en el marco del Comité Técnico TC 332 "Productos de ingeniería de iluminación" creado sobre la base de VNISI LLC (Moscú), de la cual la Empresa Unitaria Estatal de la República de Moldavia "NIIIS nombró after AN Lodygin” es miembro;
  • soporte metrológico de pruebas, pruebas y mediciones de productos LED;
  • certificación de productos LED.

Lámpara led

En 2012, la Empresa Unitaria Estatal RM "NIIIS lleva el nombre de AN Lodygin" desarrolló una tecnología de diseño y fabricación para una serie de lámparas LED ecológicas que ahorran energía con LED blancos con una potencia de 3, 5, 7 W, con una base E27 . En cuanto a su iluminación y dimensiones totales, corresponden a lámparas incandescentes de uso general con una potencia de 25, 40 y 60 W y pueden ser sustituidas en instalaciones de alumbrado doméstico. La vida útil de las lámparas LED es de al menos 30 mil horas (o 10 años). En la Fig. 1 y 2 muestran la apariencia de las lámparas LED desarrolladas; la Tabla 1 enumera sus parámetros. Al mismo tiempo, se fabricaron muestras de lámparas LED de fósforo remoto y se probó su eficiencia. Según los resultados de la medición, las lámparas LED con fósforo remoto tienen un flujo luminoso entre un 8 y un 10 % mayor que las lámparas con LED blancos. Todo el trabajo se realizó con el apoyo del Gobierno de la República de Mordovia, el Ministerio de Industria, Ciencia y Nuevas Tecnologías de la República de Mordovia.

Arroz. 1. Aspecto de las lámparas LED con base E27: a) SDL-E27-3; b) SDL-E27-5; c) SDL-E27-7

Arroz. 2. Aspecto de las lámparas con casquillo E27

Tabla 1. Parámetros de la lámpara

Tipo de lámpara Potencia, W Nominal
corriente de funcionamiento **, A
Nominal
flujo luminoso, lm
Color
temperatura, K
Dimensiones (no más), mm Peso (no más), g Tipo básico
Nominal * Desviación límite D L
SDL-E27-3 3,0 +0,5 0,350 250 2700-4000 48 50 60 E27
SDL-E27-5 5,0 +0,5 0,350 400 60 108 113
SDL-E27-7 7,0 +0,5 0,350 600 60 132 150

Nota:* - el valor inferior de potencia y el valor superior del flujo luminoso no están limitados; ** - valor de referencia.

Estándares de lámparas LED

En 2011, la Empresa Unitaria Estatal de la República de Moldavia "NIIIS que lleva el nombre de A. N. Lodygin" desarrolló tres estándares para productos LED:

  • GOST R 54814-2011 / IEC / TS 62504: 2011 “LED y módulos LED para iluminación general. Términos y definiciones";
  • GOST R IEC 62560-2011 "Lámparas LED con dispositivo de control incorporado para iluminación general para voltajes superiores a 50 V. Requisitos de seguridad";
  • GOST R 54815-2011 / IEC / PAS 62612: 2009 "Lámparas LED con dispositivo de control incorporado para iluminación general para voltajes superiores a 50 V. Requisitos operativos".

Para obtener más información sobre estos estándares, consulte.

El procedimiento de examen, emisión de una versión tipográfica e introducción de estándares va a la zaga del desarrollo del progreso científico y tecnológico en el campo de la tecnología LED. Los GOST, adoptados en 2011, deben revisarse, ya que ya se han realizado cambios en los estándares IEC, sobre la base de los cuales se desarrollaron los estándares nacionales. Actualización requerida para:

  • GOST R 54814-2011, ya que en julio de 2012 se emitió una nueva edición de la norma IEC 62504;
  • GOST R IEC 62560-2011, ya que hay un cambio a partir de octubre de 2012 en el estándar IEC 62560 en términos de términos y pruebas;
  • GOST R 54815-2011: modificación de la norma IEC 62612 con fecha de febrero de 2012.

En 2012, la Empresa Unitaria del Estado RM “NIIIS llamada así por A. N. Lodygin” continuó trabajando (ediciones finales) para desarrollar estándares relacionados con los productos LED:

  • GOST R “Fuentes eléctricas de luz. Métodos para determinar parámetros lumínicos y eléctricos”;
  • GOST R “Fuentes eléctricas de luz. Métodos para determinar las características espectrales y de color ";
  • GOST R IEC 62471 "Lámparas y sistemas de lámparas de seguridad fotobiológica" (IEC 62471: 2006 Lámparas y sistemas de lámparas de seguridad fotobiológica (IDT)).

En 2012, se desarrollaron las primeras ediciones de los borradores de las siguientes normas con notificación de su publicación en el sitio web de Rosstandart:

  • GOST R IEC 62663-1 "Lámparas LED con base sin dispositivo de control. Parte 1. Requisitos de seguridad ";
  • GOST R IEC 62663-2 "Lámparas LED con base sin dispositivo de control. Parte 2. Requisitos operativos ";
  • GOST R IEC 62707-1 "LED. Parte 1. Requisitos generales para binning y grilla de cromaticidad para LEDs blancos”;
  • GOST R IEC 62717 “Módulos LED para iluminación general. Requerimientos operacionales ".

El desarrollo de estándares nacionales para productos LED permitirá a los fabricantes, consumidores y otras organizaciones interesadas:

  • clasificar uniformemente las fuentes de luz LED;
  • proporcionar un enfoque unificado para evaluar la calidad y la seguridad de las fuentes de luz LED fabricadas y compradas;
  • aplicar métodos objetivos para medir la luz, el color y los parámetros eléctricos, monitorear y predecir la vida útil, etc.

En relación con la adopción del Reglamento Técnico de la Unión Aduanera "Sobre la seguridad de los equipos de baja tensión" (TR CU 004/2011), aprobado. Por decisión de la Comisión de la Unión Aduanera de fecha 16 de agosto de 2011 No. 768, en el territorio de tres países (Federación de Rusia, República de Bielorrusia, República de Kazajstán), las normas de estado interestatal GOST IEC, GOST IEC, STB IEC, STB IEC son introducido para confirmar el cumplimiento. Hoy, por ejemplo, para las fuentes de luz LED, además de los estándares nacionales, los estándares interestatales de la Unión Aduanera operan en el territorio de la Federación Rusa:

Muchos expertos, y no solo los técnicos de iluminación, se preguntan sobre la futura demanda de estándares en el estado de GOST R en la transición a la certificación de productos LED de acuerdo con los estándares interestatales. La respuesta es obvia: los estándares nacionales para el estado GOST R se cancelarán gradualmente, como está sucediendo ahora con los estándares para otros tipos de lámparas. Por ejemplo, GOST R 53881-2010 “Lámparas con balastos incorporados para iluminación general. Requisitos de seguridad "por orden de Rosstandart del 29 de noviembre de 2012 No. 1409 se cancela a partir de enero de 2014 en relación con la introducción del estándar interestatal GOST 31999-2012 (IEC 60968: 1988)" Lámparas con balastos incorporados para iluminación general. Requerimientos de seguridad. Condiciones técnicas generales”.

Mediciones y pruebas

El laboratorio de pruebas acreditado de la Empresa Unitaria Estatal RM "NIIIS con el nombre de A. N. Lodygin" (número de registro ROSS RU.0001.22ME33) realiza mediciones de parámetros eléctricos y de luz, características colorimétricas y otras pruebas de productos LED. Las pruebas comparativas realizadas regularmente permitieron a los especialistas de la Empresa Unitaria Estatal de la República de Moldavia "NIIIS que lleva el nombre de AN Lodygin" junto con LLC "VNISI", Empresa Unitaria Estatal Federal "VNIIOFI", LLC "Archilight", la empresa "Optogan", CJSC "Svetlana-Optoelectronica" para desarrollar, teniendo en cuenta la recomendación de los métodos MCO 127 para controlar los parámetros de los LED y las fuentes de luz LED, que posteriormente se incluyeron en los proyectos de GOST R "Fuentes de luz eléctricas". Métodos para determinar parámetros de luz y eléctricos ", GOST R" Fuentes de luz eléctrica. Métodos para determinar las características espectrales y de color". Estos proyectos GOST R se encuentran actualmente en la etapa de examen.

Los especialistas de la fotometría de la Empresa Unitaria Estatal RM "NIIIS llamada así por A. N. Lodygin" no solo son fuentes de luz LED eléctricas, sino que también han dominado las mediciones de los sistemas de evacuación fotoluminiscentes, cuyo principal parámetro de iluminación es el brillo. Para su evaluación, en 2012 se adquirió un medidor de luminancia LS-100 Konica Minolta, que permite estimar el valor de luminosidad a partir de 1 cd/m2 y superior. El dispositivo especificado también permite medir el brillo de las lámparas LED y las fuentes de luz.

Certificación de productos LED

A partir del 15 de febrero de 2013 entró en vigencia la CU TR 004/2011, desarrollada de conformidad con el Acuerdo sobre principios y reglas comunes de regulación técnica en las Repúblicas de Bielorrusia y Kazajstán y la Federación Rusa de fecha 18 de noviembre de 2010 con el objetivo de establecer la Unión Aduanera en un territorio aduanero único requisitos obligatorios uniformes para la aplicación e implementación de requisitos para equipos de baja tensión (BUT), asegurando la libre circulación de BUT puesto en circulación en el territorio aduanero común de la Unión Aduanera.

Si se adoptan otros reglamentos técnicos de la Unión Aduanera en relación con la NUT, estableciendo los requisitos para la misma, entonces la NUT deberá cumplir con los requisitos de estos reglamentos técnicos de la Unión Aduanera, que le sean aplicables. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el Reglamento Técnico de la CU “Compatibilidad Electromagnética de Medios Técnicos” (TR CU 020/2011), aprobado por Por resolución de la Comisión de Unión Aduanera de fecha 9 de diciembre de 2011 No. 879.

PERO incluye equipo eléctrico diseñado para uso a un voltaje nominal de 50-1000 V (inclusive) AC y 75-1500 V (inclusive) DC.

La lista de NUT sujetos a confirmación de conformidad en forma de certificación de acuerdo con TR CU 004/2011 incluye equipos de iluminación y fuentes de luz, incluido el LED.

Así, la confirmación de la conformidad (certificación) de los equipos y fuentes de luz en la Unión Aduanera se realizará de acuerdo con:

Los estándares para bombillas y módulos LED se han enumerado anteriormente. La lista de normas de [,], que establecen requisitos de seguridad para las luminarias LED más comunes:

  • STB IEC 60598-1-2008 "Luminarias. Parte 1. Requisitos generales y métodos de prueba ";
  • GOST IEC 60598-2-1-2011 "Lámparas. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 1. Luminarias estacionarias de uso general”;
  • STB IEC 598-2-1-99 "Lámparas. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 1. Luminarias estacionarias de uso general”;
  • GOST R IEC 598-2-1-97 “Accesorios de iluminación. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 1. Luminarias estacionarias de uso general”;
  • STB IEC 60598-2-2-99 "Lámparas. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 2. Luminarias empotrables”;
  • GOST R IEC 60598-2-2-99 "Lámparas. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 2. Luminarias empotrables”;
  • STB IEC 60598-2-3-2009 "Luminarias. Parte 2-3. Requisitos adicionales para accesorios de alumbrado público y vial ”;
  • GOST IEC 60598-2-5-2012 “Accesorios de iluminación. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 5. Proyectores”;
  • GOST R IEC 60598-2-5-99 "Lámparas. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 5. Proyectores”;
  • STB IEC 60598-2-5-2002 "Lámparas. Parte 2. Requisitos particulares. Sección 5. Proyectores”.

Tabla 2. Descripción de los procedimientos de acuerdo con los esquemas de certificación

Procedimientos
Esquema 1c Esquema 3c Esquema 4c
Presentación por parte del solicitante al organismo de certificación de producto de una solicitud de certificación con la documentación técnica adjunta
Consideración de la solicitud y adopción por parte del organismo de certificación de productos de una decisión para llevar a cabo la certificación de productos
Selección de muestras por parte del organismo de certificación para la prueba -
Análisis de muestras de productos por parte de un laboratorio de análisis acreditado Prueba de cada unidad de producto por parte de un laboratorio de pruebas acreditado
Análisis del estado de la producción por parte del organismo de certificación del producto - -
Generalización por parte del organismo de certificación de productos de los resultados de las pruebas y análisis del estado de producción, emisión de un certificado de conformidad al solicitante Análisis de los resultados de las pruebas y emisión de un certificado de conformidad al solicitante
Marcado de un lote de productos con una única marca de circulación Aplicación de una señal única de circulación
Control de inspección de productos certificados - -

El registro del certificado de conformidad con los requisitos de los reglamentos técnicos de la Unión Aduanera se realiza de conformidad con el documento "Forma unificada del certificado de conformidad con los requisitos de los reglamentos técnicos de la Unión Aduanera y las normas para su registro”, aprobado. Por decisión de la Junta de la Comisión Económica de Eurasia No. 293 del 25 de diciembre de 2012. El solicitante realiza copias de los certificados de conformidad emitidos, si es necesario, en papel A4 blanco (210 × 297 mm), certificado por su firma y sello.

Los formularios de certificados se producen en los estados miembros de la Unión Aduanera mediante el método de impresión. Al mismo tiempo, el número tipográfico del formulario producido en la República de Bielorrusia contiene la designación "Serie BY", en la República de Kazajstán - "Serie KZ", en la Federación Rusa - "Serie RU". Los formularios se completan en ruso utilizando dispositivos de impresión electrónicos. Si es necesario, el nombre del fabricante, su ubicación, incluida la dirección real (excepto el nombre del estado) y la información sobre el producto (tipo, marca, modelo, número de producto, etc.) se pueden indicar mediante letras de el alfabeto latino. El reverso del certificado de conformidad se puede completar en el idioma de uno de los estados miembros de la Unión Aduanera de forma voluntaria.

Los certificados de cumplimiento de los requisitos de los reglamentos técnicos de la Unión Aduanera son emitidos por organismos de certificación incluidos en el Registro Unificado de Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo (Centros) de la Unión Aduanera. Las pruebas con fines de certificación son realizadas por laboratorios (centros) de prueba acreditados, también incluidos en el Registro Unificado de la Unión Aduanera.

reglas del mercado

Los equipos de iluminación se ponen en circulación en el mercado si cumplen con TR CU 004/2011, así como con otros reglamentos técnicos de la Unión Aduanera, que le son de aplicación, y siempre que haya superado la confirmación de cumplimiento de TR CU.

Los equipos que cumplan con los requisitos de la CU TR 004/2011 y hayan pasado la confirmación de conformidad deberán ser marcados con una marca única de circulación de producto en el mercado de los estados miembros de la Unión Aduanera, aprobado por Decisión de la Comisión de Unión Aduanera del 15 de julio , 2011 No. 711 (sujeto a modificaciones aprobadas por Decisión de la Comisión de la Unión Aduanera de fecha 23 de septiembre de 2011 No. 800) (Fig. 3).

Arroz. 3. Imagen de un signo único de circulación del producto en el mercado de los Estados miembros de la Unión Aduanera

Los equipos de iluminación, cuyo cumplimiento de los requisitos de TR CU 004/2011 no haya sido confirmado, no deben marcarse con una marca de circulación de producto único y no deben ponerse en circulación en el mercado de la Unión Aduanera. Se emitirá un certificado de conformidad para los requisitos de la Unión Aduanera por un período de hasta 5 años para productos fabricados en serie, para un lote (producto único), no se establece el período de validez del certificado de conformidad.

Durante la transición a la confirmación del cumplimiento de los requisitos de CU TR, los fabricantes encontrarán algunas innovaciones en el procedimiento y problemas, que incluyen:

  • La necesidad de adquirir estándares interestatales y su implementación en las empresas.
  • La necesidad de certificación de los productos de iluminación LED que, antes de la introducción del TR CU, no estaban sujetos a certificación obligatoria y para los que los fabricantes recibían un certificado voluntario (farolas, proyectores, lámparas y módulos LED) o se vendían sin certificado.
  • Los esquemas de certificación para productos producidos en masa de acuerdo con TR CU prevén el análisis obligatorio del estado de producción o la presencia de un sistema de gestión de calidad certificado, lo que conducirá a un aumento en los costos de certificación para los fabricantes que hasta ahora no Disponer de un sistema de gestión de la calidad certificado de acuerdo con la serie ISO 9000.

Además, el endurecimiento de los requisitos de la Agencia Federal de Acreditación para los organismos de certificación (OS) y los laboratorios de prueba (IL) también afectará indirectamente a los participantes del mercado.

En octubre de 2012, se establecieron nuevos criterios de acreditación y, en la actualidad, en lugar de seis criterios para IL, se presentan 94 criterios y se presentan 65 criterios para CB en lugar de cinco. El propósito de establecer nuevos criterios es acercar la organización del trabajo de OS e IL a los requisitos de los estándares internacionales.

Una de las condiciones para la inclusión de IL en el Registro de Laboratorios de la Unión Aduanera es el estatus del laboratorio, tanto técnicamente competente como independiente, es decir, IL creados en empresas manufactureras y acreditados en el Sistema de Certificación GOST R, si son quieren continuar con sus actividades, tendrán que determinar su estatus legal.

OS e IL, que a menudo emitían certificados muy baratos sin las pruebas adecuadas, abandonarán el mercado o se verán obligados a realizar pruebas en su totalidad, y un aumento en la intensidad laboral real durante las pruebas en estos IL conducirá inevitablemente a un aumento en los costos de las pruebas y puede conducir a un aumento del costo de los servicios de certificación.

Para terminar, me gustaría destacar que hoy en día el proceso de implantación de la iluminación LED está asumiendo una forma civilizada, es decir, está avanzando de forma planificada, aunque, quizás, no tan rápido como nos gustaría. El surgimiento de estándares para productos LED creará condiciones favorables para la introducción de productos energéticamente eficientes basados ​​en LED en los sistemas de iluminación. Un momento positivo es el creciente desarrollo nacional de diseños de lámparas, realizando trabajos de medición y evaluación de la calidad de los productos y emitiendo certificados que confirman la calidad y seguridad de los productos LED.

  • La lista de normas que contienen reglas y métodos de investigación (ensayo) y mediciones, incluidas las reglas de muestreo requeridas para la aplicación e implementación de los requisitos del Reglamento Técnico de la Unión Aduanera "Sobre la seguridad de los equipos de bajo voltaje" (TR CU 004 /2011) y evaluación (confirmación) conformidad de productos, aprobados. Decisión de la Comisión de la Unión Aduanera de fecha 16 de agosto de 2011 No. 768 (modificada por la Decisión de la Junta de la Comisión Económica Euroasiática de fecha 25 de diciembre de 2012 No. 292).
  • Reglamento sobre el procedimiento para la aplicación de los esquemas estándar de evaluación (confirmación) del cumplimiento de los requisitos de los reglamentos técnicos de la Unión Aduanera”, aprobado. Por resolución de la Comisión de Unión Aduanera de fecha 7 de abril de 2011 N° 621.
  • MKO 127: 2007 "Medición de diodos emisores de luz".
  • Actualmente, existen documentos reglamentarios y Leyes Federales, tanto que prohíben como permiten el uso de fuentes de luz LED para iluminar las clases escolares. Pero, en un futuro cercano, esta colisión puede eliminarse.

    Se permite el uso de LED en:

    SanPiN 2.4.2.2821-10 "Requisitos sanitarios y epidemiológicos para las condiciones y organización de la formación en instituciones educativas" (modificado el 24 de noviembre de 2015). De acuerdo con 7.2.2 de este SanPiN:

    "7.2.2. En las aulas, el sistema de iluminación general lo proporcionan lámparas de techo con lámparas fluorescentes y LEDs. La iluminación se proporciona con el uso de lámparas según el espectro de emisión de color: blanco, blanco cálido, blanco natural”.

    SP 52.13330.2016 SNiP 23-05-95 * Iluminación natural y artificial. En vigor para uso voluntario el 8 de mayo de 2017 por Orden del Ministerio de Construcción de la Federación Rusa del 7 de noviembre de 2016 N 777 / pr. En este documento normativo fundamental, no hay ninguna prohibición sobre el uso de fuentes de luz LED para iluminar escuelas.

    Prohibido el uso de LED:

    SP 251.1325800.2016“Edificios de instituciones educativas. Reglas de diseño ". Este conjunto de reglas permite el uso de luminarias LED solo con un fósforo remoto.

    SP 256.132500.2016“Instalaciones eléctricas de edificios residenciales y públicos. Normas de diseño e instalación”. En este código de práctica, las fuentes de luz LED para iluminar escuelas están prohibidas.

    En la actualidad, se están realizando cambios en estos conjuntos de reglas para que sus requisitos para la iluminación de las escuelas estén de acuerdo con los requisitos de SP 52.13330.2016.

    SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1278-03"Requisitos higiénicos para la iluminación natural, artificial y combinada de edificios residenciales y públicos". De acuerdo con 3.1.5 (párrafo 5) de este SanPiN: "Las lámparas de descarga y las lámparas incandescentes deben usarse en instituciones de educación preescolar, escolar y vocacional, así como en las salas funcionales principales de instituciones médicas y profilácticas".

    De acuerdo con 1.4 y 1.6 SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1278-03:

    "1.4. El cumplimiento de los requisitos de estas normas sanitarias es obligatorio para los ciudadanos, empresarios individuales y personas jurídicas que se dedican al diseño, construcción, reconstrucción y operación de edificios.

    1.6. La supervisión sanitaria y epidemiológica estatal sobre la implementación de estas normas sanitarias la llevan a cabo las instituciones del servicio sanitario y epidemiológico estatal de la Federación Rusa ".

    Así, la Supervisión Sanitaria y Epidemiológica del Estado tiene derecho a prohibir el proceso educativo en las instituciones educativas generales en las que se instalen lámparas LED, a pesar de que existan las aprobaciones reglamentarias.

    Actualmente, en algunas escuelas se instalan lámparas LED, a pesar de las prohibiciones existentes. En el caso de usar lámparas LED en las escuelas, no será superfluo coordinar las soluciones técnicas adoptadas con el departamento regional de Supervisión Sanitaria y Epidemiológica del Estado, para que sus representantes otorguen el permiso oficial por incumplimiento de los requisitos de SanPiN. 2.2.1 / 2.1.1.1278-03.

    SP 52.13330.2011"SNiP 23-05-95 * Iluminación natural y artificial".

    La Orden del Ministerio de Construcción de la Federación Rusa del 10 de febrero de 2017 N 86 / pr "Sobre las enmiendas a algunas órdenes del Ministerio de Construcción, Vivienda y Servicios Públicos de la Federación Rusa" dice:

    "Cláusula 2 de la orden del Ministerio de Construcción de Rusia del 7 de noviembre de 2016 N 777 / pr" En la aprobación de SP 52.13330 "SNiP 23-05-95 * Iluminación natural y artificial" se indicará de la siguiente manera:

    "2. Desde la entrada en vigor de SP 52.13330" SNiP 23-05-95 * Iluminación natural y artificial "se reconocerá como no sujeto a aplicación SP 52.13330.2011" SNiP 23-05-95 * Iluminación natural y artificial ", aprobado por orden del Ministerio de Desarrollo Regional de la Federación Rusa del 27 de diciembre de 2010 N 783, excluyendo artículos SP 52.13330.2011"SNiP 23-05-95 * Iluminación natural y artificial" incluida en la Lista de normas y códigos de prácticas nacionales (partes de dichas normas y códigos de prácticas), como resultado de lo cual de forma obligatoria se garantiza el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal "Reglamentos Técnicos sobre la Seguridad de Edificios y Estructuras", aprobado por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 26 de diciembre de 2014 N 1521 (en lo sucesivo, la Lista), hasta que se realicen los cambios correspondientes en la Lista. "."

    Así, en el Listado especificado hasta el momento se encuentra el 7.18 del conjunto de normas de la SP 52.13330.2011, conforme al cual:

    “7.18 La elección de fuentes de luz por características de color para locales públicos, residenciales y auxiliares debe hacerse sobre la base del Apéndice I, teniendo en cuenta 7.3 y 7.4.

    En las instituciones preescolares, colegio y educación vocacional, así como en las principales salas funcionales de las instituciones médicas, se deben usar lámparas fluorescentes (incluidas las compactas) y lámparas incandescentes halógenas.

    En otras áreas públicas, el uso de lámparas incandescentes halógenas para iluminación general solo se permite para cumplir con los requisitos arquitectónicos y artísticos".

    Es decir, antes de la sustitución del conjunto de normas de la SP 52.13330.2011 por la SP 52.13330.2016 en la Lista especificada, el uso de lámparas LED en las escuelas es una violación directa de la Ley Federal "Reglamentos Técnicos de Seguridad de los Edificios". y Estructuras", adoptado por la Duma Estatal el 23 de diciembre de 2009 y aprobado por el Consejo de la Federación el 25 de diciembre de 2009.

    En el conjunto de normas de la SP 52.13330.2016, que entró en vigor el 8 de mayo de 2017, las lámparas LED en las escuelas no están prohibidas. Pero en 7.3.1 está prohibido el uso de LED en instituciones educativas preescolares y en las principales salas funcionales de instituciones médicas y preventivas.

    Considerando que el conjunto de reglas de SP 52.13330.2016 eventualmente reemplazará el conjunto de reglas de SP 52.13330.2011 en la Lista de estándares y conjuntos de reglas nacionales (partes de dichos estándares y conjuntos de reglas), como resultado de lo cual base obligatoria se garantiza el cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal "Reglamento Técnico sobre Seguridad de Edificios y Estructuras", luego, en los próximos años, se prohibirá el uso de lámparas LED en jardines de infancia y en las principales salas funcionales de instituciones médicas y preventivas en el nivel de la Ley Federal.

    Al defender la posibilidad de usar LED en las escuelas, a menudo se refieren al Decreto del Gobierno de la Federación Rusa No. 898 del 28/08/2015.

    En el Decreto Gubernativo N° 898 del 28/08/2015, no hay prohibición sobre el uso de lámparas fluorescentes en las instituciones educativas (escuelas).

    Según esta Resolución (4 párrafo del inciso g)): “prohibición de compra de luminarias para lámparas fluorescentes de doble casquillo con base G13, excepto en los casos en que la iluminación se ajuste a las normas y reglamentos sanitarios que establezcan requisitos para lámparas artificiales y mixtas”. No se puede aplicar iluminación con fuentes de luz LED”.

    De acuerdo con las reglas y normas sanitarias de SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1278-03, como se indicó anteriormente, las lámparas de descarga y las lámparas incandescentes deben usarse en instituciones escolares y de educación vocacional, así como en las salas funcionales principales de centros médicos y instituciones preventivas.

    En el Decreto Gubernativo N° 898 del 28/08/2015, se prohíbe:

    Compra de lámparas fluorescentes de doble casquillo con un diámetro de 26-38 mm con un fósforo de halofosfato de calcio y un índice de reproducción cromática inferior a 80 con un casquillo G13;

    Prohibición de la compra de balastos no electrónicos para lámparas fluorescentes tubulares;

    Prohibición de la compra de luminarias para lámparas de mercurio fluorescentes de arco.

    Conclusión

    Los problemas en el uso de LED en las escuelas, aparentemente, comenzarán después de la eliminación de las restricciones sobre su uso en los documentos reglamentarios. De hecho, pronto el conjunto de reglas de SP 52.13330.2011 será reemplazado en la Lista de Documentos Obligatorios por SP 52.13330.2016. Y solo SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1278-03 será un documento prohibitivo. Pero en un futuro próximo, puede ser modificado en consecuencia.

    Presumiblemente, este SanPiN incluirá requisitos específicos para la iluminación LED en términos de temperatura de color, potencia máxima de LED, etc. Y es posible que muchas instalaciones de iluminación LED ya instaladas en las escuelas no cumplan con estos requisitos.

    Vale la pena prestar atención al estándar de la Asociación de Fabricantes de LED y Sistemas Basados ​​en ellos STO.69159079-01-2017 “Lámparas LED. Requisitos para parámetros técnicos y operativos”. Esta norma formula muchos de los requisitos para luminarias LED para escuelas y es altamente deseable no utilizar luminarias con parámetros inferiores a las recomendaciones de este documento.

    K (Todos los artículos del sitio)

    Además, al parecer, no hay instrucciones claras sobre la introducción obligatoria de fuentes de luz LED en las instituciones educativas y en el programa "Sobre la conservación de energía y la eficiencia energética", aprobado en 2010. Puedes verificar esto tú mismo:
    https: //docviewer.yandex.ru/? url = http% 3A% 2F% 2Fwww.minenergo.gov.ru% 2Fupload% 2Fdocs% 2Fee% 2Fb612746a17 ...

    Bueno, dado que parece que no hay documentos regulatorios claros, la industria LED inmediatamente comenzó a promocionar agresivamente todos sus productos en escuelas y universidades, jardines de infancia e internados, elogiando y demostrando la economía y la eficiencia energética en todos los sentidos.

    Algunos de los líderes de las instituciones educativas no tienen prisa por reemplazar la iluminación con LED, alguien está esperando explicaciones claras u órdenes de las agencias gubernamentales, y alguien ya se ve obligado a cambiar las lámparas debido a la vida útil vencida de la iluminación actual, y muchas veces sin un sistema de requisitos claro y transparente, pone en sus instituciones algo que en realidad no se corresponde ni siquiera con los estándares actualmente aprobados.

    ¿Cómo determinar qué luminarias LED están permitidas en las instituciones educativas?

    Encendamos la lógica y leamos las normas y reglamentos sanitarios actuales con más atención para predecir los cambios que regularán de manera más correcta el uso de lámparas LED en las instituciones educativas cuando el Ministerio de Salud termine todo el trabajo sobre las próximas enmiendas al actual SanPiN.

    ¿Qué tipos específicos de luminarias LED actuales se ajustan más a los requisitos para iluminar escuelas, jardines de infancia y otras instituciones educativas en la actualidad?

    Para hacer esto, basta con desmontar con más detalle cada subelemento del SanPin correspondiente.

    Varios fabricantes de iluminación LED de hoy en día se limitan al primer punto para esto:
    7.2.1. En todas las instalaciones de una institución de educación general, los niveles de iluminación artificial se proporcionan de acuerdo con los requisitos de higiene para la iluminación natural, artificial y combinada de edificios residenciales y públicos.
    Es decir, reciben un certificado de CU general, que combina el Certificado de Conformidad y el Certificado de Higiene utilizados anteriormente. Y con este documento pretenden demostrar a los directores de las escuelas que, dicen, todo está de acuerdo con las normas.

    Pero, de hecho, no todas las luminarias son adecuadas para la iluminación de aulas y auditorios.
    Para hacer esto, basta con estudiar detenidamente los otros puntos de SanPin.

    Por ejemplo, literalmente el siguiente punto debe ser analizado con mucho cuidado:
    7.2.2. En las aulas, el sistema de iluminación general lo proporcionan las lámparas de techo. Proporciona iluminación fluorescente utilizando lámparas según el espectro de emisión de color: blanco, blanco cálido, blanco natural.
    Las luminarias utilizadas para la iluminación artificial de las aulas deben proporcionar una distribución favorable de la luminosidad en el campo de visión, que está limitado por el indicador de incomodidad (Mt). El indicador de incomodidad del sistema de iluminación general para cualquier lugar de trabajo en el aula no debe exceder las 40 unidades.

    1) Espectro de emisión de color indicado en este párrafo es muy vago. Es fácil adivinar con qué está conectado esto en este momento: la mayoría de los SanPiN actuales heredaron el texto de la versión anterior, ya que no había una clasificación más específica para las lámparas fluorescentes.
    Ahora, con el advenimiento de las contrapartes LED y la variedad de su reproducción cromática, vale la pena señalar que en este caso, se deben usar lámparas LED con un color de luz de 2700K a 5000K. Es este rango de temperatura de color el que generalmente se refiere a los valores blanco cálido(2700K-3500K), blanco(4000K-5000K), blanco natural(3500K-4500K).

    ¿Cuál es la razón para esto?
    Este rango es el más cercano a la luz natural durante el día y es cómodo para la vista.
    Si se recomienda más un blanco cálido más suave y cómodo (2700K-3500K) para la instalación en instituciones preescolares, todos los demás (de 3500K a 5000K) se recomiendan para la instalación en aulas escolares y universitarias.
    Esto está directamente relacionado con las peculiaridades de la percepción humana: el color blanco cálido del resplandor tiene un efecto calmante y pacificador en nosotros, está asociado con la comodidad y la comodidad, y el blanco natural aumenta la eficiencia, la percepción y tonifica la actividad cerebral.

    Cabe señalar que hay otra variación: blanco frio(más de 5000K). Este brillo es el más brillante y contrastante, pero aumenta la fatiga y, con una exposición prolongada durante el día, tiene un efecto depresivo en una persona. Entonces las luminarias con un color de más de 5000K no se recomiendan para instituciones educativas.

    2) También un parámetro muy importante - índice de reproducción cromática Ra... No se menciona directamente en el propio SanPiN (ya que esto se refiere indirectamente a la cláusula 7.2.1), pero hay una clara gradación de premisas según las características del trabajo visual. Se dice al respecto en un documento bastante antiguo pero válido SNiP 23-05-95, al que se refiere este SanPiN:
    http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1898/#i772208
    Y, según la tabla de este documento, las luminarias en los locales de las instituciones educativas deben tener un índice Ra > 80.

    3) Otro detalle extremadamente importante - indicador de incomodidad Mt... Este es un criterio para evaluar un brillo incómodo que causa sensaciones desagradables con una distribución desigual del brillo en el campo de visión. El indicador de incomodidad (M) caracteriza el grado de incomodidad o tensión en presencia de fuentes puntuales de mayor brillo en el campo de visión.
    Es por eso que todos los dispositivos de iluminación (o fuentes de luz) en habitaciones para estancias prolongadas de personas tienen una cubierta protectora mate. En el caso de las lámparas incandescentes, estos son tonos esmerilados, en el caso de las lámparas fluorescentes, directamente la bombilla de las lámparas.

    Por lo tanto, para cumplir con el indicador especificado, todas las fuentes de luz LED en las instalaciones de las instituciones educativas también deben ocultarse detrás de un difusor mate, ya que el brillo puntual de los LED no se neutraliza cómodamente con otro tipo de difusores (prisma, microprisma, hielo picado, etc.).

    4) Indirectamente, el indicador de malestar también debe incluir factor de ondulación... Caracteriza la profundidad relativa de la ondulación de la iluminación (en %) en un punto determinado de la habitación cuando las lámparas reciben alimentación de la red eléctrica de CA. La pulsación incontrolada de la iluminación conduce a un mayor riesgo de lesiones cuando se trabaja con objetos en movimiento y, en particular, giratorios, así como a fatiga visual. En las normas de Rusia, para la mayoría de los trabajos visuales, se establece Valor Kp no más de 20.

    En cuanto a las fuentes de luz LED, todas funcionan con voltaje constante, y el factor de ondulación de las lámparas LED, por regla general, está relacionado con qué tan bien el controlador (fuente de alimentación de la lámpara) convierte la corriente alterna en corriente continua. En la gran mayoría de los casos, factor de ondulación de las luminarias LED<5% ... Por lo tanto, este criterio puede pasarse por alto prácticamente al seleccionar lámparas para instituciones educativas.

    Entonces, resumamos.

    De acuerdo con los documentos normativos vigentes, las lámparas LED deben ser utilizadas en instituciones de educación preescolar, general y superior, que además de los valores necesarios y suficientes flujo luminoso total, potencia, grado de protección, dimensiones y método de instalación cenital, corresponden a los siguientes parámetros:

    1) Color de la luz: 2700K-3500K - para instituciones preescolares, 3500-5000K - para instituciones de educación general y de educación superior.
    2) Tipo de difusor: ópalo, mate o blanco lechoso
    3) Índice de reproducción cromática Ra> 80
    4) Factor de ondulación< 5%

    A menudo, al elegir una luminaria, también surge la cuestión del material del difusor. Los documentos reglamentarios no contienen instrucciones sobre el material del difusor para las luminarias., instalado dentro de los locales de las instituciones educativas, por lo tanto, la elección del material del difusor se deja a discreción de la dirección de la institución educativa.

    Diferentes materiales tienen diferente transmisión de luz y resistencia al desgaste, pero En la mayoría de los casos cuando la pregunta se reduce al costo del producto, la elección recae en materiales más baratos, como iluminación de poliestireno o poliacrílico(PMMA). En los casos en que es necesario durabilidad del difusor al daño mecánico - podemos usar uno más caro policarbonato.

    Coordinador del proyecto,
    Zhivorykin A.N.

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