От спектра до урожая: почему современное LED-освещение — это больше, чем просто замена традиционных источников света
Эффективность, надёжность и управление светом в промышленной теплице. Расчёты, исследования и практические решения ELS LED Agro.
Оглавление
- Введение. Больше возможностей для теплицы на каждом киловатте
- 1. От ватт к фотонам: как измерить полезный свет
- 2. Экономия электроэнергии: 760 кВт новых возможностей
- 3. Свет и тепло: больше свободы в управлении микроклиматом
- 4. ELS LED Agro: надёжная работа в существующей электросети
- 5. Конструкция Agro: охлаждение и защита для тепличной среды
- 6. Управление LED: экономить за счёт эффективности и точной дозировки света
- 7. Спектр как инструмент повышения продуктивности
- 8. Fluence и Proefstation: больше урожая и быстрее развитие огурца
- 9. ELS LED Agro: выбор мощности, спектра и способа досветки
- 10. Гибридная досветка на розах: быстрее развитие и выше товарный выход
- 11. Светотехнический проект: больше фотонов в рабочей зоне
- 12. Свет и агротехнология: как реализовать потенциал LED
- 13. Практический алгоритм перехода на LED
- Глоссарий
- Исследования и источники
Введение. Больше возможностей для теплицы на каждом киловатте
Современное LED-освещение позволяет тепличному предприятию одновременно решать две производственные задачи: эффективнее расходовать электроэнергию и обеспечивать культуру светом для роста и формирования урожая. Высокая фотонная эффективность освобождает электрическую мощность, диммирование помогает использовать солнечный свет, а подбор спектра и размещения светильников делает досветку частью технологии выращивания.
Для действующей теплицы особенно удобна поэтапная модернизация: часть ДНаТ сохраняется, а LED добавляет системе эффективность и гибкость. Такой подход позволяет распределять инвестиции, использовать существующую инфраструктуру и постепенно наращивать световой ресурс.
В ELS LED эти задачи рассматривают комплексно: от светотехнического расчёта и электрической совместимости до спектра, управления и работы оборудования во влажной среде. Разберём, как инженерные решения ELS LED Agro превращаются в практические преимущества для энергетика, агронома и руководителя предприятия. [1]
1. От ватт к фотонам: как измерить полезный свет
ФАР, фотон и моль: язык освещения для растений
Фотосинтетически активная радиация — ФАР, или PAR, — традиционно охватывает диапазон 400–700 нм. В нём определяют основные фотонные показатели агросветильников. В растениеводстве также рассматривают расширенный диапазон ePAR, учитывающий участие дальнего красного света в совместном действии с более короткими волнами; к этому вернёмся в разделе о спектрах. [2], [3], [4]
Свет представляет собой поток фотонов. Энергия отдельного фотона определяется выражением , где — постоянная Планка, — скорость света, — длина волны. У красного фотона энергия ниже, чем у синего. Поэтому одинаковой лучистой мощности в разных участках спектра соответствует разное количество фотонов. Для оценки ресурса фотосинтеза удобно измерять именно их поток. [2]
Моль — единица количества вещества, содержащая ровно элементарных объектов. В светотехнике такими объектами выступают фотоны. Один микромоль, мкмоль, составляет миллионную долю моля. Это позволяет описывать огромные потоки света компактными числами. [5]
Люмены и люксы характеризуют свет с учётом чувствительности человеческого зрения. Для растений информативнее фотонные величины: они позволяют сопоставить красно-синие, белые и комбинированные спектры на общей измерительной основе. Пересчёт люксов в фотонный поток выполняют с учётом конкретного спектра. [2], [4]
PPF, PPFD и PPE: источник, растение и эффективность
— фотосинтетический фотонный поток, мкмоль/с: сколько фотонов испускает светильник за секунду в диапазоне ФАР. — плотность этого потока, мкмоль/(м²·с): сколько фотонов за секунду попадает на квадратный метр поверхности выращивания. — фотонная эффективность, мкмоль/Дж: сколько фотонов светильник производит на единицу потреблённой электроэнергии. [2], [6], [4]
Здесь — электрическая мощность светильника с источником питания. Для ELS LED Agro 620 R80: мкмоль/Дж. Такой показатель связывает электрическую нагрузку с количеством производимого света и служит основой расчёта энергосбережения. [1]
Следующий шаг — распределить поток по площади культуры. Для предварительной оценки удобно выражение:
— количество светильников; — площадь выращивания; — доля потока, попадающая на рассматриваемую площадь в принятой расчётной модели. Например, 100 светильников по 1960 мкмоль/с над площадью 1000 м² при условном обеспечивают средний около 157 мкмоль/(м²·с).
В проекте коэффициент использования определяют по геометрии, оптике и расположению конструкций. Светотехнический расчёт помогает направить больше произведённых фотонов к растениям: выбрать высоту подвеса, шаг светильников и перекрытие световых полей. Таким образом, высокая PPE обеспечивает экономичное производство света, а продуманное размещение — его эффективное использование.
DLI: управление световым ресурсом за сутки
, суточный интеграл света, показывает, сколько молей фотонов получает квадратный метр за сутки. При постоянном :
При 200 мкмоль/(м²·с) и 16 часах досветки DLI составляет 11,52 моль/(м²·сут). За 8 часов при той же интенсивности культура получит 5,76 моль/(м²·сут). При переменном освещении суммируют свет, полученный за последовательные интервалы времени, включая вклад солнца. [7]
PPFD отвечает на вопрос «сколько света растение получает сейчас», а DLI — «сколько света накоплено за день». LED позволяет управлять обоими показателями: плавно менять интенсивность, продолжительность работы и реакцию системы на солнечную радиацию. Для агронома это возможность задавать световой режим под стадию развития и производственный график, а для энергетика — согласовывать потребление с реальной потребностью культуры. [8]
2. Экономия электроэнергии: 760 кВт новых возможностей
Сопоставимый фотонный поток при меньшей мощности
Преимущество LED хорошо видно при сравнении количества света и потребляемой мощности. Рассмотрим исходные параметры ДНаТ/ДНаЗ и ELS LED Agro 620 R80. [1]
| Показатель | ДНаТ/ДНаЗ в расчётном примере | ELS LED Agro 620 R80 |
|---|---|---|
| Электрическая мощность | 1000 Вт | 620 Вт |
| Фотонный поток PPF | Около 1900 мкмоль/с | До 1960 мкмоль/с |
| Фотонная эффективность PPE | Около 1,9 мкмоль/Дж | 3,16 мкмоль/Дж |
В этом сравнении фотонная эффективность Agro выше примерно на 66%, а мощность одной светоточки ниже на 38%. При этом фотонный поток немного увеличивается: 1960 против 1900 мкмоль/с. Практический результат — сопоставимое количество света при существенно меньшей электрической нагрузке.
Для расчёта примем 1000 Вт как базовое потребление исходной светоточки. В проектной модели используют фактическое потребление существующей установки, включая балласты. Дополнительно учитывают состояние ламп и отражателей, график работы и распределение PPFD: это позволяет оценить выгоду применительно к конкретному предприятию.
Гибридная схема 50/50: от 4 до 3,24 МВт
Предположим, что в теплице установлено 4000 светоточек по 1000 Вт. Исходная мощность досветки составляет 4 МВт. Заменим половину светильников на Agro 620:
Высвобождается 760 кВт, или 19% исходной мощности. Расчётный суммарный PPF при приведённых значениях одновременно меняется с 7,60 до 7,72 млн мкмоль/с. То есть снижение нагрузки сопровождается сохранением светового ресурса системы.
При работе 16 часов в сутки в течение 180 дней продолжительность досветки составит 2880 часов. Экономия электроэнергии:
При условном тарифе 8 руб./кВт·ч это 17 510 400 руб., или около 17,5 млн руб. за рассматриваемый сезон.
Это расчёт экономии электроэнергии на досветку при заданном режиме. Для инвестиционного решения к нему добавляют стоимость оборудования и монтажа, обслуживание, тепловой баланс, управление и изменение товарного выхода. Так предприятие получает полную экономическую модель модернизации.
Три стратегии использования высвободившейся мощности
Снижение себестоимости. Сохранить мощность системы на уровне 3,24 МВт и использовать высвобождение 760 кВт как энергосбережение. Этот вариант особенно удобен, когда имеющийся световой уровень соответствует производственной задаче.
Увеличение светового ресурса. Направить 760 кВт на дополнительную LED-досветку. При PPE 3,16 мкмоль/Дж такой резерв соответствует примерно 2,40 млн мкмоль/с дополнительного PPF. Общая мощность освещения при этом возвращается примерно к исходным 4 МВт, а предприятие получает больше света в пределах прежней суммарной мощности. Размещение новых светильников и распределение нагрузки рассчитывают под существующие линии и площадь культуры.
Комбинированный вариант. Половину резерва — 380 кВт — оставить как снижение потребления, вторую половину направить на увеличение света. При принятых условиях экономия составит 1 094 400 кВт·ч, или около 8,76 млн руб., а дополнительный PPF — около 1,20 млн мкмоль/с.
Таким образом, LED даёт руководителю предприятия выбор: уменьшить расходы, увеличить световой потенциал производства или совместить оба эффекта. Диммирование добавляет ещё один уровень гибкости — распределять этот ресурс в течение суток и сезона.
3. Свет и тепло: больше свободы в управлении микроклиматом
Как LED меняет распределение тепла
Электроэнергия в светильнике преобразуется в излучение и тепло. У LED тепло от светодиодов и источника питания отводится через конструкцию к окружающему воздуху. Излучение, поглощённое растениями и поверхностями, также участвует в энергетическом балансе теплицы. Инженерное преимущество LED состоит в высокой эффективности производства фотонов и меньшей лучистой тепловой нагрузке при сопоставимом световом уровне. [2], [9]
Для растения важно, каким путём поступает энергия. ДНаТ интенсивнее воздействует на лист лучистым теплом; у LED значительная доля неполезных для освещения теплопотерь отводится корпусом. Это позволяет гибче сочетать свет, температуру воздуха и отопление. Исследование Nelson и Bugbee показывает, что температура листа формируется совместным действием излучения, конвекции и транспирации. [9]
Практическая возможность особенно ценна в периоды, когда культуре нужен дополнительный свет, а повышать температуру нежелательно. Более низкая лучистая нагрузка LED расширяет возможности досветки весной, осенью и при тёплой погоде. [10]
Сезонная настройка помогает сохранить энергетическую выгоду
В гибридной схеме из нашего примера мощность досветки снижается на 760 кВт, при этом 81% прежней электрической мощности освещения сохраняется. Переход происходит постепенно: теплица получает более эффективный свет при умеренном изменении теплопритоков.
В тёплые периоды сокращение теплового вклада освещения облегчает управление избытком тепла. В холодные периоды отопление согласуют с новым балансом. Свет и тепло становятся более независимо управляемыми ресурсами: светильники обеспечивают нужные фотоны, а отопление — требуемый температурный режим.
Положительный результат такого перехода показан в модельном исследовании Wageningen University & Research. Katzin, Marcelis и van Mourik рассмотрели разные климатические условия и настройки теплиц: в большинстве сценариев переход на LED снижал суммарное энергопотребление на 10–25%, уже с учётом увеличения потребности в отоплении. Это результат моделирования совокупных затрат энергии, а не только сравнения мощности ламп. [11]
Для проекта отдельно рассчитывают освещение, отопление и работу климатического оборудования. Снижение на 19% в нашем примере относится к мощности досветки; итоговая экономия комплекса определяется сочетанием всех энергопотоков. Такой расчёт помогает выбрать наиболее выгодный сезонный режим.
Температура листа, VPD и полив
Температура листа влияет на транспирацию — испарение воды растением. Удобный показатель для её оценки — , дефицит давления водяного пара. При допущении насыщенного пара внутри листа:
Здесь — давление насыщенного водяного пара при соответствующей температуре, — относительная влажность воздуха в долях единицы. Поэтому измерение температуры листа дополняет обычный контроль температуры и влажности воздуха. [9]
При внедрении LED световой режим согласуют с поливом, температурой и влажностью. Это позволяет использовать дополнительный фотосинтетический ресурс, поддерживать водный баланс и точнее управлять развитием культуры. На практике удобно сопоставлять PPFD и DLI с температурой листа, объёмом полива и дренажом по одним и тем же временным интервалам.
4. ELS LED Agro: надёжная работа в существующей электросети
Действующая теплица — это промышленный объект с насосами, вентиляторами, контакторами и протяжёнными линиями досветки. ELS LED Agro учитывает эти условия: широкий диапазон питания, защищённый драйвер и высокая импульсная стойкость помогают внедрять LED в существующую электрическую инфраструктуру. [1]
Диапазон 200–528 В: гибкость подключения
ELS LED Agro работает при входном напряжении 200–528 В. В этот диапазон входит межфазное напряжение 380 В, используемое в сетях досветки под ДНаТ/ДНаЗ. Для модернизации это существенное преимущество: светильник адаптирован к соответствующей схеме электроснабжения и широкому диапазону рабочего напряжения. [1]
Широкий входной диапазон позволяет учитывать изменения напряжения в промышленной сети без перехода на отдельную узкую систему питания. А снижение мощности каждой заменяемой светоточки с 1000 до 620 Вт уменьшает рабочую нагрузку на питающую инфраструктуру.
При проектировании распределяют светильники по линиям и фазам, согласуют групповой запуск и аппаратуру управления. Это обычная часть инженерного внедрения, которая помогает максимально использовать существующие кабели и распределительные устройства. На объектах с подходящими линиями и аппаратурой гибридная модернизация позволяет сохранить сеть досветки и сосредоточить инвестиции на увеличении эффективности освещения.
Драйвер: стабильное питание светодиодов
Драйвер преобразует переменное сетевое напряжение в питание, необходимое светодиодному модулю, и стабилизирует рабочий ток. Благодаря этому светодиоды работают в заданном электрическом режиме, а управление получает возможность регулировать световой поток. Входные фильтры, преобразовательные каскады и цепи стабилизации совместно обеспечивают работу системы питания. [12]
В промышленном LED-драйвере важны качество преобразования, тепловой режим и взаимодействие с сетью. Коррекция коэффициента мощности помогает рационально использовать ток питающих линий; входные конденсаторы сглаживают пульсации и обеспечивают работу преобразователя. Теплоотвод поддерживает режим электронных компонентов. [12], [13], [14]
В ELS LED Agro источник питания выполнен в металлическом корпусе с теплопроводящим компаундом. Такая конструкция объединяет отвод тепла, влагозащиту и механическую фиксацию компонентов. Выносное исполнение позволяет разместить драйвер с учётом компоновки установки и удобства обслуживания. [1]
Защита от коротких высокоэнергетических импульсов
Помимо рабочего напряжения, в промышленной сети возникают кратковременные импульсные перенапряжения. Их источниками могут быть коммутация контакторов, переключение мощных нагрузок, работа индуктивного оборудования и наведённые грозовые воздействия. Такие события длятся микросекунды: обычный вольтметр, показывающий усреднённое действующее напряжение, может их не отобразить. Для светильника эту задачу решает специально предусмотренная импульсная защита. [15], [16]
Методика IEC 61000-4-5 задаёт воспроизводимые условия испытаний. Для комбинированного генератора применяют форму напряжения 1,2/50 мкс при разомкнутой цепи и форму тока 8/20 мкс при коротком замыкании. Обозначения характеризуют фронт и спад импульса. Стандартизированная форма позволяет оценивать устойчивость оборудования к коротким воздействиям, характерным для коммутационных и наведённых перенапряжений. [15], [16]
У Agro защита от таких воздействий включена в конструкцию источника питания. Это особенно важно для гибридной досветки, работающей рядом с существующим промышленным оборудованием. [1]
Многоступенчатая защита: функции GDT, MOV, NTC и предохранителя
Защита источника питания Agro сочетает несколько элементов, каждый из которых выполняет собственную задачу. [1]
GDT — газоразрядная трубка. При достижении напряжения срабатывания газовый промежуток становится проводящим, создавая путь для отвода импульсного тока. Такой элемент полезен для работы с высокоэнергетическими импульсами. [16]
MOV — варистор. Его сопротивление резко уменьшается при повышении напряжения. Варистор ограничивает перенапряжение на защищаемой цепи. Совместная работа GDT и MOV помогает сочетать отвод импульсного тока и ограничение напряжения. [16]
NTC-термистор. В цепи ограничения пускового тока его сравнительно высокое сопротивление в холодном состоянии смягчает заряд входных конденсаторов. После прогрева сопротивление уменьшается, снижая потери в установившемся режиме. Это полезно при включении мощного электронного источника питания. [17]
Предохранитель. Размыкает цепь при сверхтоке в соответствии со своей времятоковой характеристикой и дополняет общую систему электрической защиты. [16]
В результате различные режимы — краткий импульс, начальная зарядка конденсаторов и сверхток — обрабатываются предназначенными для них элементами. Именно комплексная защита делает источник питания приспособленным к реальной промышленной эксплуатации.
Импульсная стойкость: 10 кВ провод–земля и 6 кВ провод–провод
Источник питания ELS LED Agro имеет импульсную стойкость 10 кВ между питающим проводником и землёй и 6 кВ между питающими проводниками по IEC 61000-4-5. Это конкретная инженерная характеристика защиты, важная для сетей с коммутационными нагрузками. [1]
Провод–земля, line-to-ground, описывает воздействие между входным проводником питания и землёй. Провод–провод, line-to-line, — воздействие между двумя питающими проводниками. Указание обоих уровней показывает стойкость в двух разных схемах приложения импульса. [15], [16]
Здесь киловольты относятся к амплитуде короткого испытательного импульса; рабочее питание светильника задаётся отдельно диапазоном 200–528 В. Защита Agro рассчитана на коммутационные и наведённые импульсные воздействия, а молниезащита здания и заземление входят в общую систему защиты предприятия. Такое разделение функций позволяет согласованно защищать и сам светильник, и электрическую инфраструктуру. [1], [15]
Для тепличного комплекса сочетание широкого диапазона напряжения и импульсной стойкости 10/6 кВ означает возможность использовать промышленное LED-решение, конструктивно ориентированное на условия существующей сети.
Организованный запуск групп, PF и THDi
При включении драйвера заряжаются входные конденсаторы. Возникающий короткий пусковой ток, inrush current, учитывают при распределении светильников по группам и выборе коммутационной аппаратуры. Последовательное включение групп позволяет разнести зарядные импульсы во времени и организовать стабильный запуск большой системы досветки. [12], [17]
PF, коэффициент мощности, — отношение активной мощности к полной. При заданной активной мощности более высокий PF соответствует более рациональному использованию тока сети. THDi характеризует долю гармонических составляющих тока относительно основной гармоники: этот показатель помогает оценить форму потребляемого тока и работу большой группы электронных источников. [13]
Рабочую нагрузку, пусковые режимы, PF и гармоники рассматривают совместно при электротехническом расчёте. Для предприятия это означает аккуратную интеграцию LED в распределительную систему: снижение потребляемых киловатт дополняется продуманным управлением включением и распределением нагрузки.
5. Конструкция Agro: охлаждение и защита для тепличной среды
Корпус-радиатор и технология fin skiving
Эффективность светодиодной системы поддерживается продуманным теплоотводом. Тепло последовательно проходит от полупроводникового перехода к плате, теплопроводящему соединению, корпусу и окружающему воздуху. Снижение теплового сопротивления на этом пути помогает поддерживать рабочую температуру светодиодов и сохранять их световые характеристики. [14]
В ELS LED Agro используется корпус-радиатор из анодированного алюминия, выполненный по технологии fin skiving. Тонкие рёбра формируются срезанием и отгибанием материала основания. Получается развитая поверхность теплообмена с непрерывным теплопроводящим соединением между основанием и рёбрами. Большое количество рёбер увеличивает площадь контакта с воздухом. [1]
Такой корпус одновременно выполняет механическую и тепловую функции. Анодирование защищает алюминиевую поверхность, а развитое оребрение помогает отводить тепло от светодиодного модуля. При установке сохраняют предусмотренное пространство для воздухообмена: это позволяет радиатору работать в расчётном режиме.
Температура полупроводникового перехода, температура платы и температура корпуса — разные величины. При тепловом проектировании их связывают через выделяемую мощность и тепловые сопротивления. Для эксплуатации практический смысл прост: качественный теплоотвод поддерживает рабочий режим светодиодов на протяжении длительной досветки. [14]
IP66, IP67 и несколько уровней влагозащиты
Тепличная среда сочетает высокую влажность, возможную конденсацию и регулярные технологические работы рядом с оборудованием. В Agro предусмотрены силиконовое защитное покрытие светодиодного модуля, степень защиты светильника IP66, а также IP67 у коннектора и выносного источника питания. [1]
В обозначении IP первая цифра 6 означает пыленепроницаемость. Вторая цифра 6 характеризует защиту от мощных водяных струй, а 7 — от последствий временного погружения в установленных испытательных условиях. Это разные виды воздействия, поэтому характеристики указываются для соответствующих узлов оборудования. [18], [19]
Защитное покрытие модуля создаёт дополнительный барьер для влаги. Теплопроводящий компаунд внутри металлического корпуса драйвера выполняет сразу несколько задач: помогает передавать тепло к корпусу, фиксирует электронные компоненты и защищает их от воздействия окружающей среды. Коннектор с соответствующей степенью IP завершает защищённый путь подключения. [1]
В результате устойчивость к тепличной среде обеспечивается на уровне всей конструкции: светодиодного модуля, источника питания и соединений. При монтаже сохраняют герметичность вводов и правильную сборку коннекторов — это позволяет полностью реализовать предусмотренную защиту.
Т5: климатическое исполнение для влажных условий
ELS LED Agro имеет климатическое исполнение Т5. В обозначениях ГОСТ 15150 буквенная часть описывает климатическое исполнение, а цифра — категорию размещения. Т относится к сухому и влажному тропическому климату; 5 — к размещению в помещениях с повышенной влажностью, включая условия частой конденсации. [1], [20]
Обозначение УХЛ5 устроено аналогично: УХЛ означает умеренный и холодный климат, цифра 5 — ту же категорию размещения. Таким образом, Т5 и УХЛ5 описывают разные климатические исполнения. Для рассматриваемого Agro используется именно Т5.
Климатическое исполнение и IP дополняют друг друга. Т5 задаёт климатический контекст работы изделия, а IP — защиту конкретных оболочек от проникновения пыли и воды. В сочетании с силиконовым покрытием и защищённым источником питания это формирует конструкцию, ориентированную на влажную тепличную среду. [1], [18], [20]
6. Управление LED: экономить за счёт эффективности и точной дозировки света
Три уровня управления освещением
Самый простой уровень — включение и выключение по расписанию. Он обеспечивает заданный фотопериод и позволяет использовать LED в привычной структуре управления досветкой.
Следующий уровень — ручное диммирование 0–10 В с регулированием 0–100%, предусмотренное для ELS LED Agro. Оператор может согласовать мощность с фазой развития культуры, погодой или текущей производственной задачей. Такой вариант удобен для поэтапной модернизации системы управления. [1]
Наиболее широкие возможности даёт автоматическое регулирование по датчикам солнечной радиации. Контроллер уменьшает вклад LED при достаточном естественном свете и увеличивает его при облачности. При совместимом сигнале светильники интегрируются с системой микроклимата. [1]
В сравнении со ступенчатым отключением отдельных групп плавное диммирование всей зоны позволяет менять интенсивность с сохранением геометрии светового поля. Регулирование становится инструментом одновременно для экономии энергии и поддержания более стабильных условий выращивания. Возможность снижения энергозатрат при адаптивном управлении LED исследована van Iersel и Gianino. [8]
Как солнечный свет и LED работают вместе
Простейшая логика поддержания целевого выглядит так:
Например, при целевом уровне 300 мкмоль/(м²·с) и солнечном вкладе 180 мкмоль/(м²·с) системе требуется добавить около 120 мкмоль/(м²·с). По мере роста естественного освещения мощность LED уменьшается в пределах настроенного режима.
Для прямого измерения PPFD используют квантовый датчик с подходящим спектральным диапазоном и откликом. Датчик суммарной солнечной радиации измеряет другой показатель — энергетическую облучённость; его сигнал связывают с условиями на культуре посредством настройки системы. Важны также место установки, влияние экранов и затенение конструкциями. [7], [6]
Контроллеру задают допустимую скорость регулирования и фильтрацию сигнала. Это помогает плавно реагировать на переменную облачность. Управление по зонам учитывает отличия между участками теплицы и позволяет выдавать свет там и тогда, где он нужен.
DLI превращает досветку в управляемый суточный ресурс
Поддержание мгновенного PPFD можно дополнить планированием по DLI. Система учитывает уже полученную дозу и рассчитывает оставшуюся потребность до конца допустимого периода досветки. Такой подход связывает автоматику с суточной задачей выращивания. [7], [8]
Предположим, что условная цель составляет 20 моль/(м²·сут), а солнце уже обеспечило 14. Осталось добавить 6 моль/м². Если на это отведено 6 часов, необходимый средний вклад LED составит:
Это пример логики расчёта: целевой DLI, допустимый фотопериод и максимальную интенсивность задают под конкретную культуру. При солнечном дне автоматика сокращает необходимую досветку; при пасмурном — использует доступный световой резерв.
У LED таким образом работают два механизма энергосбережения. Первый — больше фотонов на каждый джоуль благодаря высокой PPE. Второй — производство нужного количества фотонов с учётом естественного света, вместо постоянной работы на полной мощности.
7. Спектр как инструмент повышения продуктивности
Свет обеспечивает фотосинтез и управляет развитием
Растение использует свет и как источник энергии, и как информационный сигнал. Фотоны участвуют в фотосинтезе, а фоторецепторы помогают регулировать вытягивание, раскрытие листьев, работу устьиц и другие процессы развития. LED позволяет формировать сочетание диапазонов под эти задачи. [21], [22], [23], [24]
Фотонная эффективность характеризует экономичность источника. Подбор спектра добавляет к ней агрономическую точность: помогает получить нужную архитектуру растения, распределение света в пологе и темп развития. Поэтому эффективный проект сочетает высокую PPE с подходящими PPFD, DLI и спектральным составом.
Для выбора учитывают культуру и сорт, стадию развития, естественное освещение, плотность посадки и производственную цель. При гибридной досветке рассматривают суммарный спектр солнца, ДНаТ и LED. Это позволяет использовать светодиодную часть как управляемое дополнение к уже работающей системе.
Красный и синий: эффективность и управление формой растения
Красный диапазон вносит значительный вклад в фотосинтез. Современные красные светодиоды обладают высокой фотонной эффективностью, а сравнительно небольшая энергия отдельного красного фотона помогает получать большой фотонный поток на единицу электрической энергии. Именно поэтому красная составляющая важна для энергоэффективных агроспектров. [2]
Синий свет также участвует в фотосинтезе и задействует специальные регуляторные механизмы. Криптохромы участвуют в светозависимом развитии, а фототропины — в реакциях на направление света и регуляции открытия устьиц. Действие этих фоторецепторов изучено в первичных исследованиях Ahmad и Cashmore, Kinoshita и соавторов. [21], [22]
В эксперименте Hogewoning и соавторов на огурце изменение доли синего света при красно-синем освещении влияло на фотосинтетические характеристики, морфологию и химический состав листьев. Практический вывод — доля синего является рабочим инструментом управления культурой наряду с общей интенсивностью. [23]
Красный и синий решают взаимодополняющие задачи. Их соотношение подбирают так, чтобы совместить эффективное производство фотонов с нужной формой и физиологическим состоянием растения.
Зелёный свет помогает распределять ресурс внутри полога
Зелёные листья отражают часть зелёного света, но также поглощают и используют его. По сравнению с красным и синим зелёные фотоны могут проникать глубже в ткани листа и проходить дальше через листовой полог. Это делает зелёную составляющую полезным элементом спектра для плотных посадок. [25], [26]
Terashima и соавторы показали роль зелёного света в фотосинтезе более глубоких слоёв листа на фоне сильного белого освещения. Liu и van Iersel исследовали зависимость действия синего, зелёного и красного света от интенсивности: эффективность диапазона связана с тем, где поглощаются фотоны и как распределена нагрузка внутри листа. [25], [26]
Для теплицы это означает дополнительную возможность работать со всем растительным пологом. Верхние листья перехватывают значительную часть света; более глубокое проникновение зелёной составляющей помогает перераспределять световой ресурс. Поэтому широкие спектры с зелёным диапазоном представляют практический интерес для высокорослых и плотных культур.
Дальний красный: дополнительный инструмент фотосинтеза и морфогенеза
Соотношение красного и дальнего красного света воспринимает фитохромная система. Через неё растение получает информацию об окружающем световом пространстве и соседних растениях. Изменение этого соотношения позволяет влиять на вытягивание и архитектуру культуры. [24]
У дальнего красного есть и фотосинтетическая роль. Zhen и Bugbee показали, что фотоны 701–750 нм, действуя совместно с фотонами традиционной ФАР, могут эффективно участвовать в фотосинтезе. В длительном опыте на салате также изучались изменения захвата света пологом при включении дальнего красного. Эти работы развивают концепцию ePAR — расширенного диапазона 400–750 нм. [3], [27]
Технологическое применение дальнего красного выбирают под желательную морфологию, стадию развития и суммарный спектр. Его вклад рассматривают вместе с количеством естественного света и интенсивностью остальных диапазонов. Такая настройка расширяет инструментарий агронома: спектр становится способом управлять не только световым питанием, но и пространственной организацией растения.
8. Fluence и Proefstation: больше урожая и быстрее развитие огурца
Что показало сравнение четырёх спектров
В отраслевом испытании Fluence и бельгийского центра Proefstation voor de Groenteteelt сравнивали широкие спектры R4, R6 и R8, включающие красную, зелёную и синюю составляющие, с узким красно-синим R9B. Материалы испытаний зимнего сезона 2019–2020 представлены в публикациях и презентации Fluence. [28], [10], [29]
Опубликованные диаграммы показывают преимущества широких спектров сразу по нескольким производственным показателям. По урожайности варианты R4 и R6 находились примерно на 6% выше R9B, а лучший результат R8 — примерно на 9% выше. Значения урожайности ниже округлены по диаграмме; масса плода приведена по числовым подписям исходного слайда. [29], [30]
| Спектр в испытании | Относительная урожайность, R9B = 100% | Средняя масса плода |
|---|---|---|
| R4 | Около 106% | 386 г |
| R6 | Около 106% | 383 г |
| R8 | Около 109% | 390 г |
| R9B | 100% | 368 г |
Для R8 средняя масса плода составила 390 г против 368 г у R9B — на 22 г, или примерно на 6%, больше. Диаграмма времени развития плода показывает ещё одно преимущество R8: достижение уборочной готовности происходило примерно на один день быстрее, чем при R9B. [30], [31]
Таким образом, в данном испытании широкий спектр дал сочетание более высокой урожайности, большей средней массы плода и более быстрого развития. Это наглядный пример того, как подбор спектра помогает превратить фотонный ресурс в производственный результат.
Компактность растения и организация работ
В официальном материале Fluence к вебинару также отмечено сокращение длины междоузлий при широком спектре по сравнению с узкополосным освещением. Вместе с настройкой густоты стеблей и формирования растений это создаёт возможности для оптимизации ведения высокошпалерной культуры и трудозатрат. [10]
Для предприятия ценность такого подхода заключается в согласованном управлении светом и архитектурой растения. Спектр можно подбирать не только под фотосинтетическую интенсивность, но и под темп формирования новых органов, размещение листьев и удобство технологических операций.
R4, R6, R8 и R9B — обозначения спектров именно этого опыта. При разработке решения ELS LED рассматривают спектр Agro, естественный свет и выбранную технологию совместно. Исследование показывает направление для проектирования: согласованный спектр помогает увеличить отдачу от досветки и использовать её как инструмент повышения продуктивности.
9. ELS LED Agro: выбор мощности, спектра и способа досветки
Две мощности и пять спектральных исполнений
В линейке ELS LED Agro предусмотрены мощности 310 и 620 Вт и пять спектральных исполнений. Такой выбор позволяет адаптировать решение к высоте теплицы, плотности посадки, целевому PPFD и доступной мощности. [1], [32]
При подборе мощности рассматривают площадь обслуживания одной светоточки и требуемую геометрию светового поля. Более распределённая схема и более мощные отдельные светоточки — инструменты для разных планировок. Их сочетание выбирают по расчёту, учитывая конструкции, проходы и высоту культуры.
Спектральное исполнение согласуют с производственной задачей: получить нужный темп роста, поддерживать заданную форму растений, дополнить естественный свет или работающие ДНаТ. В гибридной схеме LED может добавлять недостающие спектральные составляющие и одновременно повышать общий PPFD.
В проектном подходе ELS LED выбор оборудования следует из задачи выращивания. Поэтому несколько мощностей и спектров — это технологическая гибкость, а не просто расширение каталога. [1]
Верхнее, межрядное и стеллажное освещение
Верхнее освещение, top lighting, формирует основное световое поле над культурой. Для него важны высота подвеса, распределение потока и перекрытие соседних световых полей. При гибридной модернизации верхнюю LED-досветку согласуют с расположением существующих ДНаТ.
Межрядное освещение, interlighting, добавляет свет внутри высокорослого полога. Оно направляет фотонный ресурс к листьям, до которых верхний свет доходит в меньшем количестве. Здесь особое значение имеют расстояние до листа, размещение между рядами и распределение потока на ближней дистанции.
Стеллажное освещение работает в ограниченной высоте яруса. Его задача — равномерно осветить небольшую по высоте зону, сохранив пространство для растений и воздухообмена. Поэтому для стеллажей подбирают соответствующую геометрию и удельную мощность.
ELS LED предлагает решения для этих способов досветки и адаптацию под культуру и конфигурацию объекта. Сочетание спектра, мощности и расположения помогает доставлять свет к тем органам растения, которые должны его использовать. [1]
10. Гибридная досветка на розах: быстрее развитие и выше товарный выход
Производственные наблюдения ELS LED
26 января 2026 года на действующем тепличном объекте начались сравнительные наблюдения за розами в двух зонах: под ДНаТ и при гибридной досветке ДНаТ + LED. В гибридной зоне увеличили световой ресурс культуры и дополнили существующее освещение светодиодной составляющей. [1]
| Показатель | Зона ДНаТ | Зона ДНаТ + LED |
|---|---|---|
| PPFD на уровне растений | 98–120 мкмоль/(м²·с) | 200–230 мкмоль/(м²·с) |
| Длина междоузлий | 5–9 см | 4–6 см |
| Темп развития | Зона сравнения | Опережение примерно на 4–5 дней |
| Выход продукции в феврале | Базовый уровень | Выше на 1 шт./м² |
В гибридной зоне зафиксированы более короткие междоузлия, ускорение развития и увеличение выхода продукции. Эти показатели отражают положительную реакцию роз на внедрённую световую стратегию — сочетание LED, дополнительного фотонного потока и изменённого спектрального состава. [1]
Для производственника важна именно совокупная отдача модернизации. Гибридная схема позволяет дать культуре больше света, сохранив часть существующей досветки, а результаты оценивать через привычные показатели: сроки развития, параметры стебля и товарный выход с квадратного метра.
Как использовать данные для дальнейшей настройки
Световая модернизация даёт дополнительные возможности для управления производственным циклом. Чтобы точно выбирать режимы в разные периоды сезона, удобно вести единый журнал: DLI и солнечный вклад, температуру воздуха и листа, влажность, CO₂, объёмы полива и дренажа, EC и pH.
Производственную часть учёта дополняют выходом продукции по неделям, длиной и диаметром стебля, характеристиками бутона и долей товарных категорий. Эти показатели помогают связать настройки досветки с коммерчески значимым результатом.
Сопоставление одинаковых сортов и технологических этапов позволяет точнее выбирать интенсивность и продолжительность освещения. Такой учёт нужен для дальнейшей оптимизации режима: он превращает результаты первых участков в практическую основу масштабирования.
11. Светотехнический проект: больше фотонов в рабочей зоне
Светотехническое проектирование превращает характеристики светильника в нужные условия на культуре. При расчёте учитывают высоту подвеса, расстояние между светильниками, кривую силы света, перекрытие световых полей, высоту растительного полога и расположение проходов. Отдельно рассматривают затенение фермами, лотками, трубами и экранами. [1]
Высота подвеса влияет на размер светового пятна и его интенсивность. При большем расстоянии поток распределяется по более широкой площади; при меньшем увеличивается локальная плотность. Задача проекта — согласовать эти эффекты с геометрией посадок и получить нужный уровень на всей рабочей поверхности.
Наряду со средним оценивают равномерность. Один из распространённых показателей:
Например, при среднем PPFD 200 и минимальном 100 мкмоль/(м²·с) U₀ = 0,50. При том же среднем и минимуме 160 показатель повышается до 0,80. Во втором расчётном случае наиболее затенённые точки получают больше света, хотя среднее значение одинаково.
Карта PPFD помогает увидеть распределение света по рядам и краевым зонам. Для гибридной системы полезно рассмотреть отдельно вклад ДНаТ, вклад LED и их сумму. Это позволяет подобрать размещение Agro так, чтобы дополнительный поток улучшал общую картину освещения.
В зависимости от культуры расчёт дополняют оценкой нескольких высот внутри полога. Для молодых растений и развитой высокорослой культуры рабочие поверхности различаются. Согласование проекта с фактической геометрией выращивания помогает эффективнее использовать каждый установленный светильник.
После монтажа измерения по расчётной сетке дают основу для настройки системы: сравнивают распределение PPFD, корректируют мощность зон и фиксируют рабочие режимы. Проектирование и пусконаладка таким образом дополняют высокую PPE реальной отдачей на площади выращивания.
12. Свет и агротехнология: как реализовать потенциал LED
Согласовать свет, CO₂, воду и температуру
Дополнительный свет расширяет возможности фотосинтеза. Для использования этого ресурса агроном согласует световой режим с обеспеченностью CO₂, температурой, водой и минеральным питанием. Это практическое применение принципа лимитирующего фактора: усиливая один ресурс, поддерживают доступность остальных.
При увеличении PPFD и DLI контролируют концентрацию CO₂ в рабочие часы, состояние корневой зоны и водный баланс. Изменение температуры листа учитывают при выборе влажности и поливной стратегии. Дренаж, EC и pH помогают оценивать, насколько питание и подача воды соответствуют новому режиму. Связь лучистого нагрева, температуры листа и транспирации подробно рассмотрена в исследовании Nelson и Bugbee. [9]
Световая стратегия также должна соответствовать нагрузке урожаем и стадии культуры. Для рассады, начала оборота и активного плодоношения могут использоваться разные уровни интенсивности и фотопериода. Диммирование позволяет вводить изменения постепенно и согласовывать их с развитием растений. Практика работы со спектром и технологией высокошпалерного огурца описана в материалах Fluence. [10]
Преимущество LED здесь — управляемость. Предприятие получает возможность не только увеличить доступный свет, но и точно дозировать его в связи с агротехнологическими решениями.
Опытный участок как этап настройки и масштабирования
Опытная зона позволяет выбрать рабочие настройки до расширения модернизации на весь комплекс. Сначала определяют конкретную цель: снизить энергопотребление при заданном PPFD, увеличить DLI в пределах доступной мощности, ускорить развитие или повысить товарный выход.
Затем фиксируют схему размещения, спектр и алгоритм управления. Измеряют PPFD, равномерность и энергопотребление, ведут учёт DLI и климатических параметров. Для производственной оценки используют одинаковые определения товарной продукции и сопоставимые этапы выращивания.
Технические и агрономические показатели удобно объединить в компактную карту результата: кВт·ч на площадь или единицу продукции, DLI, товарный выход, сроки развития и параметры качества. Отдельно фиксируют обслуживание и удобство работы персонала.
Такой участок помогает выбрать настройки, которые затем можно воспроизвести на большой площади. Для предприятия это управляемое внедрение: от расчёта и первых режимов к масштабированию работающей технологии.
13. Практический алгоритм перехода на LED
- Зафиксировать исходное состояние. Определить количество и мощность светоточек, график работы, состояние ламп и отражателей, фактическое энергопотребление.
- Измерить свет на культуре. Получить карту PPFD и суточный DLI с учётом солнца; выделить зоны, которым особенно полезен дополнительный свет.
- Сформулировать производственную цель. Выбрать приоритет: энергосбережение, увеличение светового ресурса, ускорение оборота, качество или сочетание задач.
- Рассчитать требуемый поток. Связать целевые PPFD и DLI с площадью, фотопериодом и доступной электрической мощностью.
- Разработать размещение. Подобрать мощности, высоту подвеса, шаг установки, оптику и равномерность с учётом конструкций теплицы.
- Согласовать электроснабжение. Распределить нагрузку по линиям и фазам, выбрать групповой запуск и аппаратуру управления, использовать возможности существующей сети.
- Настроить тепловой баланс. Согласовать досветку с отоплением, вентиляцией, экранами и контролем температуры листа.
- Выбрать спектральное исполнение. Учесть культуру, сорт, стадию, естественное освещение и вклад ДНаТ в гибридной системе.
- Определить управление. Выбрать расписание, ручное диммирование или автоматическую работу по датчикам и DLI.
- Отработать режим на участке. Связать настройки LED с поливом, питанием, CO₂ и производственными показателями.
- Свести экономику. Рассчитать инвестиции, экономию электроэнергии, тепловые затраты, обслуживание и изменение товарного выхода.
- Масштабировать решение. Перенести выбранные настройки и схему контроля на остальные зоны, сохраняя возможность сезонной корректировки.
Итог: LED как инструмент эффективности и роста
Современная LED-досветка объединяет несколько преимуществ. Высокая фотонная эффективность снижает электрическую нагрузку при сопоставимом потоке. Управление помогает использовать естественный свет. Выбор спектра и размещения позволяет согласовать досветку с культурой, а гибридная схема — модернизировать производство поэтапно.
В ELS LED Agro эти возможности дополнены решениями для промышленной теплицы: диапазоном питания 200–528 В, импульсной стойкостью источника питания 10 кВ провод–земля и 6 кВ провод–провод, развитым алюминиевым радиатором, влагозащитой и климатическим исполнением Т5. [1]
Для предприятия результат начинается с конкретной задачи. Снизить потребление, получить больше света в пределах доступной мощности, ускорить развитие культуры или улучшить товарный выход — под каждую из этих целей можно выстроить соответствующую световую стратегию.
Задача ELS LED — помочь теплице эффективнее использовать электроэнергию и дать культуре световой режим, который работает на производственный результат.
Глоссарий
Световые величины и источники
| Термин | Краткое определение |
|---|---|
| LED | Light-emitting diode, светоизлучающий диод; в статье также обозначает светодиодную систему освещения. |
| ДНаТ | Дуговая натриевая трубчатая лампа. В рассматриваемой досветке — натриевая лампа высокого давления. |
| ДНаЗ | Дуговая натриевая зеркальная лампа, с отражающим покрытием колбы. |
| PAR / ФАР | Традиционный диапазон фотосинтетически активной радиации 400–700 нм. |
| ePAR | Расширенный диапазон 400–750 нм, учитывающий вклад дальнего красного при совместном действии с более короткими волнами. |
| Фотон | Квант электромагнитного излучения; его энергия зависит от длины волны. |
| Мкмоль | Микромоль, моль; при подсчёте света — около фотонов. |
| PPF | Фотосинтетический фотонный поток источника, обычно в 400–700 нм; мкмоль/с. В статье используется диапазон 400–700 нм. |
| PPFD | Плотность падающего фотосинтетического фотонного потока; мкмоль/(м²·с). |
| PPE | Фотонная эффективность: PPF, делённый на электрическую мощность светильника; мкмоль/Дж. |
| Мкмоль/Дж | Число микромолей произведённых фотонов на джоуль затраченной электрической энергии в принятом диапазоне. |
| DLI | Суточный интеграл плотности фотонного потока; моль/(м²·сут). |
| SPD | Spectral power distribution, спектральное распределение мощности излучения; для фотонного представления нужно явно указать соответствующие единицы. |
| КСС | Кривая силы света — угловое распределение излучения в фотометрическом представлении; для расчёта PPFD требуется согласование с фотонными и спектральными данными. |
| U₀ | В статье — отношение минимального PPFD к среднему на заданной измерительной сетке. |
Определения и границы применения: [5], [2], [7], [3], [27], [6], [4].
Управление, электричество и защита
| Термин | Краткое определение |
|---|---|
| Драйвер LED | Источник питания, обеспечивающий требуемый режим светодиодного модуля, обычно стабилизацию тока. |
| 0–10 В | Аналоговый интерфейс регулирования; в рассматриваемой системе Agro используется для управления в диапазоне 0–100%. |
| PWM / ШИМ | Широтно-импульсная модуляция: управление средним воздействием изменением доли времени включённого состояния в периоде. |
| PF | Power factor, коэффициент мощности: отношение активной мощности к полной. |
| PFC | Power factor correction, коррекция коэффициента мощности. |
| THD / THDi | Total harmonic distortion — суммарное гармоническое искажение; THDi характеризует гармонические составляющие тока относительно основной гармоники. |
| Inrush current | Кратковременный пусковой бросок тока, в том числе при зарядке входных конденсаторов. |
| GDT | Gas discharge tube, газоразрядная трубка: элемент, переходящий в проводящее состояние для отвода импульсного тока. |
| MOV | Metal oxide varistor, металлоксидный варистор: нелинейный элемент ограничения перенапряжения. |
| NTC | Термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления; во входной цепи может ограничивать пусковой ток. |
| IEC 61000-4-5 | Стандарт испытаний устойчивости к коммутационным и наведённым грозовым импульсным перенапряжениям. |
| Line-to-ground | Воздействие между питающим проводником и землёй. |
| Line-to-line | Воздействие между питающими проводниками. |
Область определений: [15], [16], [12], [17], [13], [8].
Оболочка, климат и реакции растения
| Термин | Краткое определение |
|---|---|
| IP66 | Пыленепроницаемая оболочка с защитой от мощных водяных струй в условиях стандартного испытания. |
| IP67 | Пыленепроницаемая оболочка с защитой от последствий временного погружения в условиях стандартного испытания. |
| УХЛ5 | Исполнение для умеренного и холодного климата, категория размещения 5. |
| Т5 | Исполнение для сухого и влажного тропического климата, категория размещения 5. |
| Категория размещения 5 | Помещения с повышенной влажностью, включая условия возможного длительного наличия воды или частой конденсации. |
| Fin skiving | Формирование тонких рёбер радиатора срезанием и отгибанием материала основания. |
| Junction temperature | Температура полупроводникового перехода светодиода, учитываемая при тепловом проектировании. |
| Фитохром | Фоторецепторная система восприятия красного и дальнего красного света, участвующая в регуляции развития. |
| Криптохром | Фоторецептор синего и УФ-А диапазонов, участвующий в светозависимом развитии. |
| Фототропин | Фоторецептор синего света, участвующий, в частности, в фототропизме и регуляции устьиц. |
| Far-red | Дальний красный свет; в фотосинтетическом контексте этой статьи — диапазон 701–750 нм. |
| VPD | Дефицит давления водяного пара; для листа важно различать его температуру и температуру окружающего воздуха. |
Область определений: [9], [1], [14], [18], [20], [21], [22], [3], [24], [19].
Исследования и источники
1 Материалы компании. ELS LED. Технические сведения о светильниках ELS LED Agro, исходные данные расчёта гибридной досветки и производственные наблюдения на розах, январь–февраль 2026 года. Предоставлены компанией для подготовки статьи.
2 Рецензируемый научно-технический анализ. Kusuma P., Pattison P. M., Bugbee B. From physics to fixtures to food: current and potential LED efficacy. Horticulture Research. 2020;7:56. DOI: 10.1038/s41438-020-0283-7. Текст статьи.
3 Рецензируемое исследование дальнего красного света. Zhen S., Bugbee B. Far-red photons have equivalent efficiency to traditional photosynthetic photons: Implications for redefining photosynthetically active radiation. Plant, Cell & Environment. 2020;43:1259–1272. DOI: 10.1111/pce.13730. PDF на сайте исследовательского проекта CUBES.
4 Стандарт терминологии. ANSI/ASABE S640, July 2017. Quantities and Units of Electromagnetic Radiation for Plants (Photosynthetic Organisms). American Society of Agricultural and Biological Engineers. Официальная карточка ASABE.
5 Метрологический первоисточник. Bureau international des poids et mesures, BIPM. SI base unit: mole. Определение моля в Международной системе единиц. Официальное определение.
6 Документация измерительного оборудования. LI-COR. LI-190R Quantum Sensor. Принцип измерения фотосинтетического фотонного потока и спектральный отклик квантового датчика. Техническое описание.
7 Техническая методика измерений. LI-COR. Measuring Daily Light Integral (DLI) with the LI-1500 Light Sensor Logger. Application Note, без указанной даты редакции. Официальная методика.
8 Рецензируемое исследование управления досветкой. van Iersel M. W., Gianino D. An Adaptive Control Approach for Light-emitting Diode Lights Can Reduce the Energy Costs of Supplemental Lighting in Greenhouses. HortScience. 2017;52(1):72–77. DOI: 10.21273/HORTSCI11385-16. Статья в журнале.
9 Рецензируемое исследование: измерения и моделирование. Nelson J. A., Bugbee B. Analysis of Environmental Effects on Leaf Temperature under Sunlight, High Pressure Sodium and Light Emitting Diodes. PLOS ONE. 2015;10(10):e0138930. DOI: 10.1371/journal.pone.0138930. Полный текст.
10 Материал участника испытаний. Fluence. Webinar: Smarter LED Lighting for Cucumber and High-Wire Crops in Greenhouses. 15.10.2020. Отраслевые испытания сезона 2019–2020, продуктивность, морфология и управление досветкой огурца. Официальная публикация.
11 Рецензируемое модельное исследование. Katzin D., Marcelis L. F. M., van Mourik S. Energy savings in greenhouses by transition from high-pressure sodium to LED lighting. Applied Energy. 2021;281:116019. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.116019. Карточка и материалы Wageningen University & Research.
12 Инженерный первоисточник. Texas Instruments. PMP20612: High Efficiency and Low Total Harmonic Distortion 200W AC-DC LED Driver Reference Design. 2017. Пример архитектуры преобразования, коррекции коэффициента мощности и стабилизации тока. Технические материалы.
13 Инженерный первоисточник. Huang T. Texas Instruments. TPS92314 THD Design Consideration. Application Report SNVA685, January 2013. Официальный PDF. Рассматривает PF, гармоники и проектирование LED-драйвера.
14 Инженерное руководство. Cree LED. Thermal Management of XLamp LEDs. CLD-AP05, revision 5, 2023. Принципы теплового проектирования светодиодных систем. Официальный документ.
15 Международный стандарт. IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV, edition 3.1. Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test. IEC, 2017. Официальная карточка IEC и область применения.
16 Инженерное руководство. Littelfuse. LED Lighting Surge Protection Modules. Design and Installation Guide. 2016. Формы импульсов, компоненты защиты и согласование защитных устройств. Официальный документ.
17 Документация производителя компонентов. TDK Electronics. NTC thermistors for inrush current limiting. Inrush Current Limiters (ICLs), B57237S0xxxM0xx, S237. Принцип ограничения пускового тока. Техническое описание.
18 Международный стандарт. IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV, edition 2.2. Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). IEC, 2013, консолидированное издание. Официальная карточка IEC.
19 Официальное пояснение к стандарту. IEC. Ingress protection (IP) ratings guide. 12.02.2020. Официальная таблица обозначений.
20 Стандарт климатических исполнений. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. Официальная карточка Росстандарта.
21 Рецензируемое исследование фоторецепции. Ahmad M., Cashmore A. R. HY4 gene of A. thaliana encodes a protein with characteristics of a blue-light photoreceptor. Nature. 1993;366:162–166. DOI: 10.1038/366162a0. Страница публикации.
22 Рецензируемое исследование фоторецепции. Kinoshita T., Doi M., Suetsugu N., Kagawa T., Wada M., Shimazaki K. phot1 and phot2 mediate blue light regulation of stomatal opening. Nature. 2001;414:656–660. DOI: 10.1038/414656a. Страница публикации.
23 Рецензируемый эксперимент на огурце. Hogewoning S. W., Trouwborst G., Maljaars H., Poorter H., van Ieperen W., Harbinson J. Blue light dose–responses of leaf photosynthesis, morphology, and chemical composition of Cucumis sativus grown under different combinations of red and blue light. Journal of Experimental Botany. 2010;61(11):3107–3117. DOI: 10.1093/jxb/erq132. Полный текст.
24 Рецензируемое исследование светового сигнала от соседних растений. Ballaré C. L., Scopel A. L., Sánchez R. A. Far-Red Radiation Reflected from Adjacent Leaves: An Early Signal of Competition in Plant Canopies. Science. 1990;247(4940):329–332. DOI: 10.1126/science.247.4940.329. Карточка исследовательской организации CONICET.
25 Рецензируемый физиологический анализ с экспериментальными данными. Terashima I., Fujita T., Inoue T., Chow W. S., Oguchi R. Green Light Drives Leaf Photosynthesis More Efficiently than Red Light in Strong White Light: Revisiting the Enigmatic Question of Why Leaves are Green. Plant and Cell Physiology. 2009;50(4):684–697. DOI: 10.1093/pcp/pcp034. Страница публикации.
26 Рецензируемый эксперимент на салате. Liu J., van Iersel M. W. Photosynthetic Physiology of Blue, Green, and Red Light: Light Intensity Effects and Underlying Mechanisms. Frontiers in Plant Science. 2021;12:619987. DOI: 10.3389/fpls.2021.619987. Полный текст.
27 Рецензируемое длительное исследование на салате. Zhen S., Bugbee B. Substituting Far-Red for Traditionally Defined Photosynthetic Photons Results in Equal Canopy Quantum Yield for CO₂ Fixation and Increased Photon Capture During Long-Term Studies: Implications for Re-Defining PAR. Frontiers in Plant Science. 2020;11:581156. DOI: 10.3389/fpls.2020.581156. Полный текст.
28 Отраслевой первоисточник. Fluence. Fluence leads global research initiative to study impact of light quality on plant development, yield and crop quality. Сообщение об исследовательской программе и сотрудничестве с Proefstation voor de Groenteteelt, 2020. Официальная публикация.
29 Отраслевые результаты испытания. Fluence. Research Project — Yield (Production). Слайд сравнительного испытания спектров R4, R6, R8 и R9B на огурце, 2020. Исходная диаграмма. Публикация со слайдами презентации, HortiDaily, 24.07.2020.
30 Отраслевые результаты испытания. Fluence. Research Project — Fruit Weight. Слайд со средней массой плода для четырёх спектров, 2020. Исходная диаграмма с числовыми подписями.
31 Отраслевые результаты испытания. Fluence. Research Project — Fruit Development Time. Слайд продолжительности развития плода при четырёх спектрах, 2020. Исходная диаграмма.
32 Каталог компании. ELS LED. Agro. Раздел продукции ELS LED.
Не нашли нужного светильника под ваш проект?
Изготавливаем светильники, включая нестандартные варианты по требованиям заказчика — мощность, световой поток, габариты, степень IP, CRI и другие параметры. Быстрое производство и выполнение гарантийных обязательств.
