[go: up one dir, main page]

Измерение параметров светильников для освещения и досветки растений в теплицах

Программы испытаний в области

Образцов: 0 Программ: 0 Общая стоимость: 0 руб подробнее
Параметр Размерность
Русский English
Фотометрические и энергетические характеристики излучения
1 Световой поток Ф Total Luminous Flux лм (lm)
2 Мощность излучения Р (в видимом диапазоне) Vision Optical power Вт (W)
3 Максимальная сила света Iv (в вертикальной/горизонтальной плоскости) Max Luminous Intensity (Vertical plane С 90-270 / Horizontal plane С 00-180) кд (cd)
4 Осевая сила света On-axis Luminous Intensity кд (cd)
5 Плоскость макс. силы света Ivmax Plane of Ivmax -------
6 Сила излучения (осевая/максимальная) Power Intensity on-axis/max Вт/ср (W/sr)
Распределение светового потока и угловые характеристики излучения
7 Вертикальная плоскость 90-270 / Горизонтальная плоскость 00-180 / Плоскость макс. силы света Ivmax Vertical / Horizontal angle / Plane of Ivmax N*Ivmax/deg
8 Максимальный угол излучения Maximum view angle  N*Ivmax/deg
9 Минимальный угол излучения Minimum view angle  N*Ivmax/deg
10 Средние значения углов 0,5Ivmax / 0,1Ivmax Average angle 0,5Iv / 0,1Iv max град (deg)
11 Световой поток по уровню 0,5Iv max Luminous flux level 0,5Iv max % / лм (lm)
12 Световой поток по уровню 0,1Iv max Luminous flux level 0,1Iv max % / лм (lm)
13 Произвольный уровень N*Iv max (Ф) : Угол излучения по / 90-270 ; уровень /%Ф 00-180 Arbitrary level N*Iv max (Ф) : Angle by an / 90-270 ; arbitrary level / %Ф 00-180 N*Iv max / lm ; deg / %
14 Световой поток в диапазоне углов Luminous flux in the angle range deg / лм(lm)
15 Тип углового распределения силы света по ГОСТ 34819 Vertical plane С 90-270 / Horizontal plane С 00-180 / Plane of Iv max -------
16 Класс светораспределения Type of radiation pattern -------
17 Тип светораспределения в зоне слепимости Type of radiation pattern in the glare area -------
18 Коэффициент формы углового распределения силы света Vertical/Horizontal plane С 90-270 / 00-180 ; Plane of Iv max -------
Освещённость и относительная сила света
19 Освещённость поверхности по оси излучения на различных расстояниях от образца On-axis Illumination м(m)/лк(lx)
20 Относительная макс.сила света Ivmax / 1000lm кд(cd)/klm
Электрические характеристики и параметры энергоэффективности
21 Напряжение питания Voltage В (V)
22 Частота сетевого напряжения Frequency power source Гц (Hz)
23 Активная потребляемая мощность Active power consumption Вт (W)
24 Световая отдача Efficacy лм/Вт (lm/W)
25 Коэффициент мощности Power factor -------
26 Потребляемый ток Consumption Current А (A)
27 Реактивная мощность Reactivе Power вар (var)
28 Полная мощность Total power consumption ВА (VA)
29 Энергетический КПД Efficiency %
Колориметрические и спектральные характеристики
30 Световая эффективность Luminous efficiency лм/Вт(lm/W)
31 Координаты цветности X Color coordinates X -------
32 Максимальная длина волны Maximum wavelength нм (nm)
33 Центроидная длина волны Centroid wavelength нм (nm)
34 Доминирующая длина волны Dominant wavelength нм (nm)
35 Ширина спектра по уровню 0,5I SLHW 0,5 нм (nm)
36 Ширина спектра по уровню 0,1I SLHW 0,1 нм (nm)
37 Коррелированная цветовая температура по оси излучения On-axis Correlated color temperature (CCT) K
38 Коррелированная цветовая температура интегральная Integrated Correlated color temperature (CCT) K
39 Цветовая температура по Планку Plankian Color temperature K
40 Доля ОСПЭЯ относительно V(λ) Spectral part to V(λ) %
41 Индекс цветопередачи / Частные индексы цветопередачи Color rendering index (CRI) / Separate color rendering index -------
Рассчет стоимости измерений : 0 руб *без учета скидок 🖨 Распечатать / Сохранить PDF
Перейти к заявке

Программа расчёта и измерения характеристик светильников для теплиц (независимо от типа источника света — светодиоды, натриевые лампы или другие) даёт возможность определить реальные параметры ФАР для различных типов хлорофилла, а также рассчитать ФАР-эффективность с учётом известных кривых спектральной чувствительности растений. Кроме того, она позволяет подготовить полноценный светотехнический проект в привычном интерфейсе Dialux, используя единицы ФАР-освещённости (PPFD) в мкмоль/(с·м²).

Образцы Протокола измерений

Состав протокола для PPF

Агрофотометрические измерения для систем досветки растений

Нейросети могут ошибаться. Лучше позвоните профессионалам — подберём оптимальную программу измерений под Ваш продукт +7 (495) 222-50-10   +7 (916) 191-86-41

Агрофотометрические измерения — это специализированный комплекс исследований, который определяет эффективность и характеристики светильников для выращивания растений в условиях защищенного грунта, вертикальных фермах, теплицах и фитотронах.

Лаборатория Сила Света проводит полный цикл агрофотометрических измерений в соответствии с современными международными и российскими методиками. Мы помогаем производителям и агрокомплексам объективно оценивать качество фитосветильников и оптимизировать системы искусственного освещения растений.

Что включает агрофотометрическая программа?

В рамках агро-программы лаборатория измеряет ключевые параметры, важные именно для фотосинтеза и развития растений:

  • Фотосинтетический фотонный поток (PPF) — мкмоль/с
  • Фотосинтетическая фотонная плотность потока (PPFD) — мкмоль/м²·с
  • Спектральное распределение излучения в диапазоне 400–700 нм (PAR)
  • Дневной световой интеграл (DLI) — моль/м²·сутки
  • Соотношение спектров (синий/красный, дальний красный и др.)
  • Фотонная эффективность (мкмоль/Дж)
  • Равномерность распределения освещённости на рабочей поверхности
  • Угловое распределение фотонного потока

Для кого предназначены агрофотометрические измерения?

  • Производителям фитосветильников и grow-ламп
  • Агрокомплексам и тепличным комбинатам
  • Вертикальным фермам и indoor-производителям зелени
  • Научно-исследовательским институтам и селекционным центрам
  • Поставщикам оборудования для агропромышленного комплекса

Основные измеряемые параметры

Фотосинтетически активное излучение (PAR)

  • PPF — общий фотонный поток
  • PPFD — плотность потока на разном расстоянии и в разных точках
  • Спектральный состав в PAR-диапазоне (400–700 нм)
  • Эффективность по McCree и по другим кривым фотосинтетической активности

Энергетические и эксплуатационные характеристики

  • Фотонная эффективность (эффективность преобразования электроэнергии в полезный свет для растений)
  • Потребляемая мощность и коэффициент мощности
  • Тепловое излучение светильника
  • Коэффициент пульсации (важно для растений)

Преимущества работы с Лаборатория Сила Света

  • Собственное современное оборудование, откалиброванное специально для агроизмерений
  • Высокая точность и воспроизводимость результатов
  • Возможность измерений как отдельных модулей, так и готовых светильников любых размеров
  • Подготовка подробных отчётов с графиками спектра, картами распределения PPFD и рекомендациями
  • Комплексный подход — сочетание агрофотометрии с тепловыми, электрическими и долговременными испытаниями
  • Официальные протоколы, подходящие для научных работ и технической документации

Когда рекомендуется проводить агрофотометрические измерения?

  • При разработке и сертификации новых моделей фитосветильников
  • Перед закупкой крупной партии оборудования для теплиц
  • Для оптимизации существующих систем досветки растений
  • При проведении научных экспериментов и диссертационных исследований
  • Для подтверждения заявленных производителем характеристик

Результат измерений — подробный технический отчёт, включающий спектры, карты распределения PPFD, значения PPF/PPFD/DLI, сравнительные таблицы и практические рекомендации по применению светильников для различных культур (томат, огурец, салат, зелень, ягоды и др.).

Заказывая агрофотометрические измерения в Лаборатория Сила Света, вы получаете достоверные данные, которые помогают повысить урожайность и энергоэффективность вашего освещения.