景观照明:电压降和接线方法

每个照明工作和每个照明系统都是一样的,对吧?嗯,不完全是。使用的布线方法可以影响系统性能,更重要的是,视觉效果(照明人像)。我们将在下面比较最常见的布线方法,但在此之前,让我们考虑任何景观照明系统布线的宿敌:电压降。

电压降

为了控制低压景观照明系统中的电压降,有两件事要考虑。第一种是使用多抽头变压器,通过使用多个更高的电压抽头来补偿电压降。当在变压器上使用更高的电压抽头时,电压从高开始,然后在电源通过导线传输到固定装置时下降到适当的电压。只有一种方法可以确认你的照明设备是否有合适的电压——用数字电压表进行验证和测试。

其次,你需要能够为景观照明系统中的每一个单独的装置分配相同的电压,这需要一个精心规划的布线方法。唯一能使每个夹具电压相等的接线方法是均衡集线器接线方法。这种方法要求所有连接到中心连接点(hub)的装置上的电线长度相等。

在对电压降的普遍理解中,有许多神话、误解和谬误。甚至许多照明制造商现在都说,你可以“生活”电压下降。随着10到15或18甚至30伏的LED灯的出现,你可能会想“哦,天哪,这不是很棒吗?”不再有电压降。”这对我们的行业来说是不公平的。

为了解释这一点,以下面的例子为例:卡车发动机设计为以2200转/分的最佳转速运行,但我以2200转/分的转速运行我的发动机,而你以4000转/分的转速运行你的发动机。两个发动机都可以工作,但我的发动机(以2200转/分的转速运转)可能持续200000英里或更长。发动机以4000转/分的转速运行可能会更快地出现故障。同样,LED灯的额定小时数为20000到40000小时,但并非所有LED灯都能以其最高性能运行。多年的车灯测试表明,电压变化(降低和增加电压)会以四种方式影响内部电子设备和驱动器:

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  1. 灯具受热量影响最大(这是LED灯具的杀手)。
  2. 灯中的电压-安培变化。例如,一个4瓦的灯可能会拉动6瓦(这是50%的增长)。
  3. 色温漂移。
  4. 流明输出。

现在,也就是说,由于电子驱动器,所有LED灯都有所增加。确保使用真正的RMS安培表;这将确保导线、变压器或保险丝不会过载。

因此,我们的目标是为所有LED灯提供12伏电压。让我们尽我们所能帮助他们幸福长寿。使用多抽头变压器-它们已经使用了20多年;虽然我们现在使用的是更小的功率变压器(100到300瓦),但我们仍然应该使用12、13、14和15多抽头变压器。

除了灯的寿命可能会缩短外,我们还应该考虑未来和潜在的“如果”。例如,如果您的系统在10伏特的边缘,而您想添加灯,该怎么办?或者,如果你的电压从白天变到晚上呢?这是一种典型的情况,而且经常发生,因为我们通常在白天检查电压,而白天的电压通常比晚上高5到10伏。白天线路电压为130伏特,变压器电压为13伏特,灯电压为10伏特,晚上电压变为120伏特,变压器电压为12伏特,灯电压为9伏特。另一个巨大的电压降杀手是,我们通常接入一个现有的插座,而房主在电路中添加一些东西,从而造成电压降。如何解决这个问题?如果你有一个多抽头变压器,你所要做的就是在变压器处换一个更高的抽头,电压就会增加到灯上。

接线方法

现在让我们继续讨论布线方法。最常用的接线方法之一是“菊花链”。菊花链为电线上的第一个灯(灯具)供电,通常称为“本垒打”。第一个灯具接收的电压或功率最大。其余的固定装置依次得到越来越低的电压。灯具数量、灯具瓦数以及电线距离将决定电压差。有时在照明设计中,布线空间非常有限。菊花链方法唯一有用的一次是在地面和地面以外安装固定装置时。一旦您将系统接地,您就在询问电线连接不良或制作不良的问题。

实际上,菊花链方法只有一个优点,那就是将固定装置放置在难以触及的区域,如雨水槽、二层楼和筋膜下。还有许多缺点,包括连接点太多、安装耗时、故障排除困难、短导线不允许夹具上有太多移动,菊花链不能为所有灯具提供相等的电压。

菊花链方法的最后一个关注点是,通常每个夹具都需要拼接到位,从而创建上面所述的多个连接点。这大大增加了因渗水而导致连接故障的可能性,或导致导线热量积聚和熔化的不良机械连接。由于存在大量潜在电压降,您还可能会遇到因电压不均而导致的灯具故障和外观不佳的照明工作。

另一种常见的布线方法称为“回路”法。回路方法为导线的两端提供相同的电压和功率。使用此方法时,主回路导线连接到第一个夹具,其他夹具则以菊花链连接,同时保持导线极性(非常重要)。安装最后一盏灯后,将第二根电线“环回”至第一盏灯并系紧。在灌溉中也采用了类似的方法,即对喷水区域进行双重供水,以帮助平衡整个区域的水压。在电气布线中,它的工作方式是相同的,即为电线上的第一个和最后一个固定装置提供适当的电压,帮助稳定所有固定装置的电力,但仅限于某一点。

当使用环路方法时,你必须完全确定的一件事是匹配电线的极性,否则你会造成短路,可能造成身体伤害或电路损坏。接线极性匹配容易;只要把标记相同的电线连在一起。最后一个警告:当你添加夹具时,不要切断电线的“回路”部分,因为你将最小化回路对电压的稳定作用。

环路法的主要优点是,它可以快速解决现有菊花链压降问题。不幸的是,回路法与菊花链法有许多共同的缺点,例如多个连接点、耗时的安装、故障排除困难、短线引线不允许在夹具上进行太多移动,并且回路法不能使所有灯具获得相等的电压。还有一个缺点:循环方法会浪费大量导线来完成循环(导线加倍)。

接下来是“T”法。虽然不像其他一些方法一样常见,“T”方法把你的本家线首先到中间的夹具,然后“T”的两个方向。这将电线灯负载减半,本质上,也将电压下降减半。这种方法非常适合将夹具放置在难以触及的区域。(注意:可以同时使用loop和“T”方法。)

同样,上面提到的许多相同的缺点阻碍了“T”方法,您可以再添加一个-此方法需要使用更重的规格导线。使用“T”方法,您仍然无法获得与所有灯相同的电压,并且您仍然可以在地面上有许多连接。你所看到的上述所有方法都有相同的问题,但严重程度不同。

集线器方法

只有使用集线器方法才能完成照明作业布线和实现地面无连接。集线器方法很简单:从变压器到集线器运行一根自布线,然后将所有固定装置连接到集线器-就是这样!

HUB方法解决了您面临的两个最大问题:

  1. 减少接地连接、腐蚀和芯吸。芯吸会将湿气吸到绝缘层下隐藏的地方,使铜线失去光泽并破坏导电性,从而造成损坏。检查接地中任何未受保护的接线螺母连接,您将自己看到。
  2. 由于景观变化(景观增长、景观特征变化),无法重新定位固定装置。

集线器方法是最好的接线方式,因为它为每个灯提供适当的电压。在现场也更容易避免任何接线错误。无极性错误、无不平衡、无回路、无芯吸、无腐蚀。务必购买25英尺导线的固定装置,然后简单地将其连接到作为连接中心点的轮毂上。

集线器方法的优点有很多:

  • 每盏灯的电压相等。
  • 每个本垒打一个连接点。
  • 地面上没有连接。
  • 通过使用更少的导线节省成本。
  • 您可以使用较小规格的导线。
  • 节省大量劳动力。
  • 能够安装辅助保险丝进行保护。
  • 允许您稍后轻松地添加更多fixture。
  • 使用集线器方法可以将导线连接减少80%。
  • 您可以检查HUB上的电压,而不是寻找每个设备。
  • 容易排除故障,因为每个固定装置都连接到集线器(您可以使用安培探针确定短路和灯瓦数,或者断开单个固定装置进行线路测试)。

为确保可靠的布线系统,在每个工作中使用HUB布线方法。承包商和他们的客户受益于未来扩展的可靠性、灵活性和易用性。

这篇文章的内容由内特·马伦(又名照明器)和独特的照明系统。访问独特照明系统网站www.uniquelighting.com获取更多信息,伟大的“如何”视频,并查看所有独特照明灯具,hub,变压器和LED灯。

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