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Nouzové verze a jejich značení

Kombinace elektrických komponentů ve svítidlech určují systém ovládání svítidel a jejich fungování v případě odpojení od elektrického napájení.

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Základní kombinace elektrických komponentů ve svítidlech VYRTYCH:Kombinace elektrických komponentů ve svítidlech určují systém ovládání svítidel a jejich fungování v případě odpojení od elektrického napájení.

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Základní kombinace elektrických komponentů ve svítidlech VYRTYCH:

Svítidlo s ON/OFF předřadníkem lze vypínat klasickým vypínačem. Může a nemusí obsahovat nouzovou jednotku. Obsahuje-li nouzovou jednotku, pak se svítidlo v případě výpadku napájení elektrickou energií rozsvítí na minimálně definovanou dobu a to buď 1 nebo 3 hodin z vlastního bateriového zdroje. Svícení v nouzovém režimu je omezeno na nižší světelný tok oproti stavu mimo nouzový režim.

Svítidlo s předřadníkem ovládatelným pomocí DALI-2 protokolu také může a nemusí obsahovat záložní nouzový modul pro rozsvícení v době výpadku. Svítidlo můžeme ovládat a stmívat ve standardním režimu pomocí DALI-2 protokolu bez ohledu na to zda je vybaveno nouzovým modulem.

M1/M3

Svítidla, která mají v písmenné kombinaci označení M1 nebo M3 obsahují základní nouzový modul. Modul je vybaven testovacím tlačítkem (v některých případech pro použití magnetu). Svítidlo je pak nutné testovat tím, že tlačítkem ověřujeme funkčnost svítidla v nouzovém režimu. Pokud signální LED začne blikat signalizuje poruchu svítidla. Ke svítidlu je nutno přijít a mechanicky stav otestovat.

A1/A3/M3A

Svítidla obsahující v názvu označení A1 nebo A3 nebo M3A jsou vybavena nouzovým modulem s autotestem. Tato funkce automaticky otestuje svítidlo v pravidelných intervalech a díky dvoubarevné signální LED diodě ukáže zda se provádí test a případně zda svítidlo vykazuje vadu. Ke svítidlu je nutné přijít a svítidlo vizuálně zkontrolovat.

D1/D3/MD3

Svítidla obsahující DALI nouzový modul s označením D1 nebo D3 nebo MD3 jsou připojena tímto modulem do DALI sítě a o svém stavu pak informují pomocí DALI protokolu v příslušné aplikaci. Svítidla jsou automaticky testována na funkčnost pomocí systému. Ke svítidlům není potřeba docházet pro kontrolu funkčnosti nouzového provozu svítidla.

0CB

Svítidla pro připojení na centrální bateriový systém obsahují předřadník, který je testován pro připojení do bateriových systému a umí být napájen také stejnosměrným elektrickým zdrojem. Centrální bateriové systémy s takzvaným adresným monitoringem musí obsahovat adresný modul. Adresné moduly jsou vyráběny různými výrobci a firma Vyrtych může použít velké množství těchto modulů od různých výrobců. Takováto svítidla nabízíme na vyžádání po přesné specifikaci.

Netrvale svítící svítidla neobsahují předřadník, který by napájel zdroje v případě, že nedojde k výpadku elektrické energie. Tato svítidla svítí pouze v případě, že dojde k přerušení napájení těchto svítidel. Svítidla mohou obsahovat nouzové moduly, které mají jak funkci standardního nouzového modulu s testovacím tlačítkem, tak i modulu s funkcí autotestu a nebo i modulu, který komunikuje po DALI sběrnici.

Informations et concepts techniques de base dans le domaine de la technologie de l'éclairage

Lumière et rayonnement
Par lumière, nous entendons la partie du rayonnement électromagnétique qui produit une sensation lumineuse dans l'œil humain, c'est-à-dire qui peut être vue. Il s'agit d'un rayonnement compris entre 380 et 780 nm, c'est-à-dire une infime partie du spectre connu des rayonnements électromagnétiques.

Flux lumineux φ - unité lumen [lm]
Le flux lumineux indique la quantité de lumière que la source lumineuse émet au total dans toutes les directions. C'est le flux lumineux qui est jugé en fonction de la sensibilité de l'œil humain.

Puissance de la source lumineuse Ŋ - unité lumen par watt [lm/W]
Le flux lumineux spécifique indique le rapport entre le flux lumineux et la puissance absorbée par la source, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle l'énergie électrique fournie est convertie en lumière.

Luminance I - unité candela [cd]
Une source lumineuse émet généralement son flux lumineux dans différentes directions avec des intensités différentes. L'intensité de la lumière émise dans une direction particulière est appelée intensité lumineuse. La luminance est donc une mesure du flux lumineux émis dans un angle spatial.

Éclairement E - unité lux [lx]
L'éclairement indique le rapport entre le flux lumineux incident et le flux lumineux éclairé.
zone. Une intensité d'éclairage de 1 lx correspond à un flux lumineux de 1 lm incident.
uniformément sur une surface de 1 m2.

Lignes ou courbes de luminance

Il s'agit de courbes qui décrivent la distribution de la luminance du luminaire dans les différents plans du système C-γ. Les lignes de luminance sont données en coordonnées polaires pour donner une idée plus visuelle du rayonnement du luminaire. Leur conversion en données utilisables pour les calculs est représentée par des fichiers ldt ou ies. Les valeurs indiquées dans les graphiques sont exprimées en cd/klm.

Indice de rendu des couleurs Ra (CRI - color rendering index)
L'indice de rendu des couleurs (IRC) est une unité sans dimension qui évalue la fidélité de la perception des couleurs d'un objet éclairé par une source lumineuse particulière par rapport à la fidélité de la perception des couleurs qui serait produite par le soleil. La valeur de l'IRC peut être comprise entre 0 et 100.

Température de chromaticité Tc - unité Kelvin [K] (CCT - température de couleur corrélée)
Il caractérise la lumière par sa température, qui correspond à la température d'un corps noir émettant dans le même spectre de couleurs. Plus la valeur numérique est faible, plus la couleur de la lumière est rouge ; plus la valeur est élevée, plus la couleur de la lumière est bleue.

Degré de résistance IK

Le degré de protection contre les impacts mécaniques externes, la classification de la résistance mécanique IK est déterminée par la norme européenne ČSN EN 62262.

La classification de la résistance mécanique IK détermine le degré de protection qui assure à l'appareil une protection contre les impacts mécaniques externes. La désignation de la résistance mécanique se compose des lettres IK et indique son niveau sur une échelle de 11 échelons ('00' à '10').

Plus la valeur numérique du paramètre IK est élevée, plus la résistance mécanique est importante.

IK00Sans protection contre les chocs
IK01Résistance à l'impact équivalente à un poids de 200 g tombant d'une hauteur de 7,5 cm
IK02Résistance aux chocs équivalente à un poids de 200 g tombant d'une hauteur de 10 cm
IK03Résistance à l'impact équivalente à un poids de 200 g tombant d'une hauteur de 17,5 cm
IK04Résistance aux chocs équivalente à un poids de 200 g tombant d'une hauteur de 25 cm
IK05Résistance à l'impact équivalente à un poids de 200 g tombant d'une hauteur de 35 cm
IK06Résistance à l'impact équivalente à un poids de 500 g tombant d'une hauteur de 20 cm
IK07Résistance à l'impact équivalente à un poids de 500 g tombant d'une hauteur de 40 cm
IK08Résistance à l'impact équivalente à un poids de 1,7 kg tombant d'une hauteur de 29,5 cm
IK09Résistance à l'impact équivalente à un poids de 5 kg tombant d'une hauteur de 20 cm
IK10Résistance à l'impact équivalente à un poids de 5 kg tombant d'une hauteur de 40 cm
IK11Résistance à l'impact équivalente à un poids de 10 kg tombant d'une hauteur de 50 cm

Degrés de protection IP

Le boîtier d'un équipement électrique exprime le degré de protection contre le contact avec des parties dangereuses et contre la pénétration de corps étrangers, de poussière et d'eau. Le degré de protection est indiqué par les lettres IP (protection internationale) et est normalisé selon la norme EN 60529.
Les lettres IP sont suivies d'un numéro de protection double caractéristique ou d'une lettre supplémentaire décrivant la méthode d'essai.

GRADEPROTECTION CONTRE LES CORPS SOLIDESGRADEINGRES D'EAU
IP 0xSans protectionIP x0Sans protection
IP 1xProtection contre les corps de plus de 50 mmIP x1Protection contre les chutes d'eau verticales
IP 2xProtection contre les corps plus grands que 12,5 mmIP x2Protection contre l'égouttement à une inclinaison de 15
IP 3xProtection contre les corps de taille supérieure à 2,5 mmIP x3Protection contre les éclaboussures à 60
IP 4xProtection contre les corps d'une taille supérieure à 1 mmIP x4Protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions
IP 5xProtection partielle contre la pénétration de la poussièreIP x5Protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions
IP 6xProtection complète contre la pénétration de la poussièreIP x6Protection contre les courants d'eau intenses
IP x7Protection en cas d'immersion dans l'eau jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes
IP x8Protection en cas d'immersion permanente dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant
IP x9Protection contre l'eau chaude à haute pression

Si le luminaire est marqué IP66/IP67/IP69, cela signifie qu'il répond à trois tests de protection distincts.

Informations techniques de base sur les atmosphères explosives

Directive ATEX
Appareils et matériels électriques destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et soumis aux exigences de la directive ATEX. Cette directive définit les exigences techniques pour l'évaluation de la conformité des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles lorsqu'ils sont mis sur le marché.

Les installations sont réparties en groupes et catégories appropriés conformément à la présente directive.

Groupe d'équipement I - Installations pour mines souterraines avec présence de gaz de mine (méthane) et/ou de poussières combustibles.

Groupe d'équipement II - Installations pour les zones à risque d'explosion à l'extérieur des mines souterraines en présence de gaz de mine (méthane) et/ou de poussières combustibles.

a) Catégorie 1 GD
Elle comprend les installations conçues pour fonctionner conformément aux paramètres de fonctionnement spécifiés par le fabricant et pour offrir un niveau de protection très élevé. Les installations de cette catégorie sont destinées à être utilisées dans des zones où des atmosphères explosives créées par des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des mélanges de poussières et d'air se produisent de manière continue, prolongée ou fréquente. Les installations de cette catégorie doivent assurer le niveau de protection requis même en cas d'événements exceptionnels liés au matériel.
ZONE 0/20 (Ga, Da)

(b) Catégorie d'équipement 2 GD
Elle comprend les installations conçues pour fonctionner conformément aux paramètres de fonctionnement spécifiés par le fabricant et pour offrir un niveau de protection élevé. Les installations de cette catégorie sont destinées à être utilisées dans des zones où des atmosphères explosives peuvent occasionnellement se former en raison de la présence de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de mélanges de poussières et d'air.
Les mesures de protection applicables aux installations de cette catégorie garantissent le niveau de protection requis même en cas de défauts fréquents ou de défaillances du matériel qui doivent être pris en compte de manière régulière.
ZONE 1/21 (Gb, Db)

(c) Catégorie d'équipement 3 GD
Elle comprend les installations conçues pour fonctionner conformément aux paramètres de fonctionnement spécifiés par le fabricant et pour fournir un niveau de protection de base. Les installations de cette catégorie sont destinées à être utilisées dans des zones où les atmosphères explosives créées par des gaz, des vapeurs, des brouillards ou des poussières ne sont pas susceptibles de se produire et, si elles se produisent, elles ne sont susceptibles de se produire que rarement et pendant de courtes périodes. Les installations de cette catégorie offrent le niveau de sécurité requis en fonctionnement normal.
ZONE 2/22 (Gc, Dc)

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