LED Arena svjetla|Profesionalni sustavi reflektora za unutarnje sportove
Što jeLED svjetlo za arenu
LED rasvjeta za arenu često je usmjerena svjetiljka velike snage dizajnirana za osvjetljavanje velikih, višenamjenskih zatvorenih prostora za događaje. Ova mjesta su poznata kao arene. To su mjesta gdje se održavaju sportovi, rodei, predstave sa životinjama, koncerti, cirkusi, sajmovi i druga javna i zabavna događanja. Arena se sastoji od središnje pozornice ili igrališta koje je sa svih strana okruženo nizovima kosih sjedala za gledatelje. Dvorana velikog kapaciteta služi za bavljenje sportom na profesionalnoj razini. Ovi sportovi uključuju košarku, hokej na ledu, klizanje na ledu, mali nogomet, nogomet u dvorani i odbojku. Arene su mjesta obožavanja za ljubitelje sporta i glazbe.
Sportske arene često su znamenitosti gradskih područja. Neke od najpoznatijih svjetskih dvorana uključuju Madison Square Garden (New York City, SAD), Staples Center (Los Angeles, SAD), Barclays Center (Brooklyn, New York, SAD), United Center (Chicago, SAD), American Airlines Center (Dallas, SAD), The Forum (Inglewood, Kalifornija, SAD), O2 Arena (London, UK), Manchester Arena (Manchester, UK), First Direct Arena (Leeds, UK), The SSE Hydro (Glasgow, UK), Lanxess Arena (Köln, Njemačka), Barclaycard Arena (Hamburg, Njemačka), Arena Monterrey (Monterrey, Meksiko), Bell Center (Montreal, Kanada), Antwerps Sportpaleis (Antwerpen, Belgija), Wukesong Arena (Peking, Kina), Mercedes-Benz Arena (Šangaj, Kina), Ziggo Dome (Amsterdam, Nizozemska), Brisbane Entertainment Center (Boondall, Australija), Budokan Hall (Tokio, Japan), Telenor Arena (Fornebu, Norveška), WiZink Center (Madrid, Španjolska), Palau Sant Jordi (Barcelona, Španjolska), Fernando Buesa Arena (Vitoria-Gasteiz, Španjolska), Luna Park (Buenos Aires, Argentina), Mediolanum Forum (Assago, Italija) i AccorArena (Pariz, Francuska).
Osnove rasvjete
Kako bi se osiguralo najbolje iskustvo--navijača u klasi, rasvjeta arene mora ispuniti očekivanja. Smatra se da rasvjeta za zatvorene sportske arene ima mnogo zajedničkih aspekata s rasvjetom za sportske stadione na otvorenom. Rasvjeta dizajnirana i za stadione i za arene mora zadovoljiti vizualne potrebe igrača, sudionika, a također i onih gledatelja na najvećoj udaljenosti od terena za igru. Reflektori dugog dometa moraju isporučiti odgovarajuću količinu horizontalnog i vertikalnog osvjetljenja kako bi se osigurala izvrsna vidljivost za igrače, gledatelje, suce i televizijski prijenos.
Stvaranje optimalnog osvijetljenog okruženja za vrhunske-sportske događaje puno je više od određivanja količine osvjetljenja. Ovi sportski objekti I. klase postavljaju ogromne zahtjeve za kvalitetu osvjetljenja. Među mnogim kvalitativnim čimbenicima osvjetljenja, ujednačenost osvjetljenja, koja je definirana čimbenicima kao što su omjer ujednačenosti (UR, omjer maksimalne prema minimalnoj osvjetljenosti), koeficijent varijacije (CV) i gradijent ujednačenosti (UG), posebno je važna za -sportske i TV prijenose velikih brzina.
Drugi čimbenici kvalitativnog osvjetljenja dolaze u obzir uključuju prikaz boja, kontrast boja, smanjenje treperenja, modeliranje i kontrolu odsjaja. Rasvjeta je sastavniji dio današnjih zatvorenih arena nego stadiona. To nije samo zato što je električna rasvjeta jedini izvor za ove zatvorene objekte, a kompaktnost zatvorenih prostorija zahtijeva visoko integrirano svjetlosno rješenje. Obično dizajnirane kao više{3}}namjenski prostori, arene imaju značajniju raznolikost zahtjeva za osvjetljenjem koje zadovoljavaju različite vrste događaja. Često se ti događaji oslanjaju na osvjetljenje kako bi stvorili izvanredne vizualne efekte i izazvali pozitivne emocionalne reakcije.

Zahtjevi za osvjetljenje
Kada je domaćin sportskih događaja, rasvjeta arene mora zadovoljiti potrebe natjecanja, osigurati da gledatelji mogu uživati u ugodnom iskustvu gledanja i zadovoljiti zahtjeve televizijskog prijenosa. Potrebna količina i kvaliteta rasvjete u areni razlikuje se od sporta do sporta. Osvjetljenje klase I za košarku, umjetničko klizanje, dvoranski nogomet i nogomet u areni zahtijeva vodoravno osvjetljenje od 1250 lx (125 stopa), a CV i UR ne bi smjeli prijeći 0,13 odnosno 1,7:1. Preporučena horizontalna osvijetljenost, CV i UV za sport hokeja na ledu je 1500 lx (150 stopa), maksimalno 0,13 odnosno 1,5:1 maksimalno. Međutim, za velike objekte koji primaju minimalni broj od 5 000 gledatelja i često imaju kapacitet od 15 000 do 25 000 gledatelja, kriteriji osvjetljenja obično se ravnaju prema potrebama kamera za emitiranje.
Za kvalitetan televizijski prijenos sporta, količina i ujednačenost osvjetljenja u okomitoj i vodoravnoj ravnini trebaju biti dovoljno visoki da se krupni planovi-sudionika mogu otkriti i da se brzina brzo-pokretne mete neće činiti iskrivljenom na ekranu. Ovi zahtjevi predstavljaju veliki izazov za rad i pozicioniranje svjetiljki. Iako su HID rasvjetna tijela koja koriste metalhalogene žarulje visoke snage sposobna isporučiti značajne količine lumena, bore se s ravnomjernom distribucijom svjetla. Ove svjetiljke s jednim -izvorom projiciraju pretjeranu količinu osvjetljenja preko središta područja prema kojemu je zraka usmjerena. Područja udaljenija od središta snopa su nedovoljno osvijetljena. Da bi se zadovoljio zahtjev jednolikosti, potrebno je nedovoljno osvijetljeno područje svjetlosno kompenzirati snopom drugog svjetiljke, što rezultira povećanim brojem ugradnji svjetiljki.
Tehnološka revolucija
Sportska rasvjeta je prošla kroz prijelaz s HID na LED. Ubrzano usvajanje LED tehnologije potaknuto je različitim čimbenicima kao što su poboljšana energetska učinkovitost, visoka optička manipulabilnost, poboljšana mogućnost upravljanja rasvjetom, produljeni vijek trajanja proizvoda, niži troškovi održavanja i smanjeni utjecaj na okoliš. Fizičke i optičke karakteristike poluvodičkih odašiljača nude priliku za napredak izvan naslijeđenih optičkih dizajna.
Diskretni izvori svjetlosti mogu se sastaviti u skupine kako bi formirali uređaj za površinsku emisiju koji je, u kombinaciji s učinkovitim optičkim dizajnom koji iskorištava usmjerenu prirodu emisije LED svjetla, sposoban isporučiti vrlo ujednačenu, precizno kontroliranu distribuciju svjetlosti preko ciljnog područja. Visoka ujednačenost rasvjete ne samo da pridonosi kvaliteti sportske rasvjete, već omogućuje i velike uštede zbog smanjenih rasvjetnih instalacija. Zbog velike snage i velikog broja instalacija koje su obično uključene, potrošnja energije je glavni faktor za sportsku rasvjetu.
LED rasvjeta omogućuje ogromne uštede energije osim poboljšane učinkovitosti izvora. Uz učinkovitu distribuciju osvjetljenja, učinkovita ekstrakcija svjetlosnog toka iz izvora svjetlosti minimizira optičke gubitke koji su inače značajno veliki u tradicionalnim sustavima rasvjete. Integriranje senzora, inteligencije i umrežavanja u LED sustav omogućuje da se zadatak rasvjete izvrši uz najniži mogući unos energije.
LED sustavi mogu se projektirati i konstruirati za obavljanje svojih potrebnih funkcija pod praktički kontroliranim radnim uvjetima u vremenskom razdoblju koje prelazi 50.000 sati uz minimalno održavanje, što rezultira velikim uštedama troškova održavanja. Dok metalhalogene žarulje manje snage mogu trajati i do 20.000 sati, lampe veće snage, kao što su žarulje od 1500 W koje se obično ugrađuju u rasvjetna tijela za arene, obično imaju očekivani životni vijek u rasponu od 3.000 sati.
Spektralna distribucija snage (SPD) LED dioda može se precizno konstruirati za stvaranje bijele svjetlosti visokog prikaza boja u bilo kojoj nijansi. Štoviše, miješanje boja na razini rasvjetnog tijela može proizvesti dinamične boje, uključujući podesive bijele u cijelom rasponu korelirane temperature boje (CCT) i milijune zasićenih boja. Ova razina spektralne upravljivosti pruža veću fleksibilnost dizajna u aplikacijama za osvjetljavanje arene koje često imaju potrebu za prilagođenim scenama osvjetljenja.

Višedimenzionalno inženjersko djelo
LED arena svjetla su visoko konstruirani sustavi koji integriraju više komponenti za proizvodnju svjetla u paketima lumena između 30.000 i 200.000 lm po svjetiljci. LED diode su strujno-pokretani poluvodički uređaji koji su dizajnirani da rade svoj puni kapacitet u kontroliranom okruženju. Zbog međusobno ovisnih fotometrijskih, električnih i toplinskih karakteristika LED rasvjete, postizanje visoke razine energetske učinkovitosti i pouzdanosti sustava od LED rasvjete uključuje složen dizajn sustava i višedimenzionalni inženjerski rad. Električni, toplinski i mehanički sustavi LED svjetla za arenu moraju raditi usklađeno kako bi se osiguralo da su okolišna ili radna opterećenja primijenjena na LED diode pod kontrolom.
Početna cijena LED svjetiljke je u kompromisu-s učinkovitošću svjetiljke, kvalitetom boje, kontrolom treperenja i pouzdanošću sustava. LED svjetla za arene su značajan kapitalni izdatak. To nije samo zato što su to rasvjetni sustavi visoke snage, već i zato što moraju biti učinkoviti i pouzdani. Neučinkovita svjetiljka velike snage troši resurse. Veliki sportski objekti često predstavljaju izazovne probleme u održavanju, a troškovi popravka ili zamjene rasvjetnih tijela velike snage mogu biti značajni, stoga bi trebalo koristiti LED sustave s dugim-životom. Dok je razvoj LED tehnologije sada dosegao točku u kojoj je trošak dovoljno pristupačan da se izvrši promjena, početni trošak LED svjetiljke visokih-učinkovitosti,-dugotrajne je još uvijek impresivan, ali ono što je još impresivnije je njegov visok povrat ulaganja (ROI) i nizak trošak životnog ciklusa.
Projektiranje i izgradnja
Iako je dizajnerska inovacijaLED svjetla areneČini se da nema ograničenja, svi LED sustavi uključuju četiri osnovne komponente: LED diode, optički sustav, hladnjak i pokretački program. Obično su LED diode sastavljene u intimnoj integraciji s optičkim sustavom i hladnjakom kako bi se olakšala optička kontrola i upravljanje toplinom. U sustavima velike snage, ova vrsta integracije može se dogoditi na razini rasvjetnog tijela ili rezultirati modularnim sustavom. Integracija tri komponente-na razini svjetiljke stvara integrirani sustav koji proizvodi svjetlo iz jednog sklopa. Modularni sustav rasvjete sastoji se od niza svjetlosnih motora koji su sklopovi triju komponenti-LED dioda, optike i hladnjaka.
Integrirane LED svjetiljke obično su sustavi manje-napone, ali nije neuobičajeno vidjeti sustave ultra-visoke snage (1000W+) u integriranom dizajnu. Modularna konstrukcija donosi značajnu količinu opcija i prilagodbi konfiguracijama rasvjetnih tijela i olakšava nadogradnju svjetiljki kako LED tehnologija s vremenom napreduje. Velik broj LED svjetiljki ultra-velike snage dizajniran je kao modularni sustav. LED upravljački program ili upravljački programi obično se montiraju izvana. Integrirano LED svjetlo za arenu može uključivati LED pogon u kućište svjetiljke, ali treba osigurati odgovarajuću toplinsku izolaciju kako bi se spriječilo da toplinsko opterećenje LED sustava velike snage degradira temperaturno-komponente kruga osjetljive.
Izvor svjetlosti
LED svjetla za arene iskorištavaju prednosti LED paketa velike snage za isporuku impresivne količine svjetla. Korištenje keramičke podloge dramatično smanjuje toplinski otpor paketa i omogućuje LED čipu da radi pri visokoj gustoći snage. Chip-scale package (CSP) LED diode dodatno smanjuju toplinski otpor uklanjanjem što je više moguće elemenata pakiranja koji se nalaze u konvencionalnim LED paketima, što rezultira smanjenim točkama kvara i skraćenim toplinskim putem. CSP LED diode pronalaze svoj put u aplikacije velike snage.
Unatoč njihovoj nižoj svjetlosnoj učinkovitosti u usporedbi s PLCC LED diodama srednje-snage, LED diode velike snage-na bazi keramike i CSP LED dioda s preklopnim-čipom mogu pružiti izvrsno održavanje lumena pod toplinskim i električnim naprezanjima koja su velika za LED diode-srednje{3}}snage. LED-ovi srednje-napajanja su sami po sebi plastični paketi. Materijali od kojih su izrađeni skloni su toplinskoj i foto degradaciji. Rezultirajuća promjena boje uzrokuje promjenu boje i smanjenje vrijednosti lumena.
Dok različite platforme LED paketa stvaraju LED diode s različitim razinama svjetlosne učinkovitosti, gustoće lumena i pouzdanosti, karakteristike boja LED dioda definirane su njihovim spektralnim sastavom. Korelirane temperature boje (CCT) sustava sportske rasvjete obično su na hladnoj strani Kelvinove ljestvice (iznad 4000 K). Pojačana plava u spektru hladnog bijelog svjetla može potaknuti sudionike na budnost i aktivnost. Ekonomski čimbenici također dolaze u obzir pri odabiru CCT-a. Viši-CCT LED diode imaju veću učinkovitost od nižih-CCT LED dioda jer doživljavaju manje Stokesove gubitke tijekom spektralnog{7}}procesa pretvorbe na fosforni sloj, a rezultirajući SPD poboljšava pretvorbu pomoću osjetljivosti oka. Kako bi se odgovorilo na zahtjev za fleksibilnošću u prilagođavanju ambijenta za više-namjenske prostore, LED svjetla za arene mogu biti dizajnirana kao podesivi bijeli sustavi ili RGBW/RGBA sustavi miješanja boja.
Iz istih razloga, performanse prikaza boja LED dioda također su u kompromisu -s svjetlosnom učinkovitošću. U vrhunskim- aplikacijama, indeks reprodukcije boja (CRI) ili metrika boje procijenjena točnijom metodom (npr. IES TM-30-18) često je u vrhunskom rasponu. Kako bi HD senzor slike u video kameri snimio sliku visoke vjernosti, izvor svjetla treba procijeniti na njegovu spektralnu kompatibilnost sa senzorima slike i osigurati da indeks konzistencije televizijskog osvjetljenja (TLCI) nije manji od 85.
Bavljenje toplotnom energijom
Upravljanje toplinom jedna je od ključnih komponenti koje ulaze u dizajnLED svjetla arene.LED diode stvaraju znatnu količinu topline na poluvodičkom spoju i fosfornom sloju. LED rasvjetno tijelo velike snage uključuje veliki broj LED paketa velike gustoće snage koji ne samo da daju veliki lumen, već stvaraju i velike količine topline. Učinkovitost LED dioda povezana je s njihovim temperaturama spoja. Pregrijavanje spoja poluvodiča i okolne strukture LED paketa može ubrzati nukleaciju i rast dislokacija niti u aktivnom području diode i uzrokovati toplinsku degradaciju fosfora. Rad LED dioda na visokim temperaturama spoja na kraju dovodi do smanjene učinkovitosti uređaja (amortizacija lumena), skraćenog životnog vijeka ili katastrofalnog kvara uređaja zbog toplinskog odlaska. Stoga se otpadna toplina nastala unutar poluvodičkih paketa mora prenijeti u okolni zrak kroz sve elemente za raspršivanje topline koji čine toplinski put.
Kako bi se smanjila temperatura spoja, svaki toplinski otpor na putu od spoja LED-a do okolnog zraka treba svesti na minimum. Svjetlosni motor velike snage anLED svjetlo arenestvara značajno toplinsko opterećenje. Brzine prijenosa topline toplinskog puta sustava moraju nadmašiti stopu opterećenja kako bi se spriječilo nakupljanje topline. Konstrukcija robusne toplinske staze zahtijeva formiranje visokopouzdanih interkonekcija sposobnih za visoke radne temperature, kao i upotrebu tiskane ploče s metalnom jezgrom (MCPCB) s visokom toplinskom vodljivošću, vrlo visokom dielektričnom čvrstoćom i volumnim otporom.
Dizajn hladnjaka je odlučujući u upravljanju toplinom. Većina LED svjetiljki za arene koristi pasivne hladnjake koji se oslanjaju na fiziku za raspršivanje topline. Hladnjak je obično izrađen od tlačno lijevanog, hladno kovanog ili ekstrudiranog aluminija i čini jedan dio s kućištem radi poboljšanja toplinske vodljivosti i konvekcije. Hladnjak mora imati dovoljan fizički volumen za apsorpciju topline generirane od LED dioda i osigurati odgovarajuću površinu za maksimiziranje kontakta s okolnim zrakom za učinkovito konvekcijsko hlađenje. Kada postoje fizička ograničenja za dizajn hladnjaka, toplinske cijevi mogu se dodati aluminijskim hladnjakima kako bi se povećao kapacitet hlađenja.

Optičko inženjerstvo
LED svjetla areneopćenito su dizajnirani kao ciljani sustavi reflektora jer se obično postavljaju visoko oko perimetra udaljenog terena. Reflektori za rasvjetu sportskih arena dolaze u raspodjelama svjetla od uskog snopa (za osvjetljavanje igrališta na daljinu ili modeliranje) do širokog snopa (za osvjetljavanje bliskih-područja). Grede mogu biti simetrične, asimetrične ili pravokutne.
Optički sustav visokih performansi često je jednako važan dio LED svjetiljke kao pokretač i hladnjak. Optički sustav mora omogućiti ravnomjerniju distribuciju svjetla što je ključno za vizualnu izvedbu igrača i kvalitetu TV prijenosa. Također mora pridonijeti kontroli nametljive svjetlosti koja pada izvan područja koje treba osvijetliti i uzrokuje vizualnu nelagodu igračima i gledateljima. Još jedan važan cilj optičkog dizajna je postizanje najveće moguće učinkovitosti iskorištenja (omjer svjetlosti koju emitira rasvjetno tijelo i svjetlosti koju emitira njegov izvor svjetlosti). Poboljšanje učinkovitosti optičke isporuke značajno je za aplikacije velike snage jer svaki postotak optičkih gubitaka znači veliki gubitak energije.
Najučinkovitiji način za pružanje učinkovite, precizne optičke kontrole za LED diode je korištenje optičkih leća koje su posebno dizajnirane za optičku regulaciju svjetlosnog toka svake pojedinačne LED diode. Kako bi se povećala optička učinkovitost, optika mora biti u bliskom kontaktu s LED diodama velike snage. Međutim, optičke leće obično su brizgane od akrila ili polikarbonata. Toplina iz LED čipa plus toplina stvorena u fosfornoj matrici (Stokesova toplina) stvara visoka toplinska naprezanja.
Stoga se akrilne leće ne bi trebale koristiti u LED sustavima velike snage zbog njihove niske toplinske stabilnosti. Dok polikarbonatne leće imaju poboljšanu termičku stabilnost, njihovu dugoročnu-izvedbu treba pažljivo procijeniti jer površinske temperature LED-ova velike snage ponekad mogu biti previsoke da bi ih optika mogla podnijeti. Alternativna optika kao što su leće izrađene od silikona i stakla ili precizno izrađeni aluminijski reflektori nalaze svoju primjenu u toplinski zahtjevnim primjenama.
Pogonski i upravljački krugovi
LED upravljački program je komponenta koja regulira napajanje LED dioda. Jedna od najvažnijih varijanti performansi za LED drajver je kvaliteta i dosljednost istosmjernog izlaznog napona. Elektronički uređaj mora osigurati strogu regulaciju opterećenja kako bi isporučio stalnu količinu i kvalitetu energije LED diodama. Također se nosi s kolebanjima linijskog-napona, osigurava smanjenje harmonika i korekciju faktora snage (PFC) i štiti LED diode od neuobičajenih radnih uvjeta dok pretvara ulaznu izmjeničnu struju u istosmjernu.
LED drajveri dizajnirani za korištenje u visokoj snaziLED svjetla areneobično usvaja dvo{0}}stupanjsko rješenje za izvođenje visokoučinkovite pretvorbe energije, postizanje visoke otpornosti na prenapone i smanjenje valovitosti u LED struji. Ove mogućnosti uređaja ključne su za učinkovit, pouzdan rad rasvjetnih sustava-bez treperenja.
Kontrola treperenja posebno je prioritet u aplikacijama za sportsku rasvjetu klase I. Treperenje u rasvjeti ne samo da može uzrokovati zamagljen vid, umor očiju i oslabljenu vizualnu percepciju što utječe na izvedbu igrača, već također može uzrokovati stroboskopske efekte koji mogu iskriviti vizualnu percepciju brzo-pokretnih objekata za igru. Video kamere su vrlo osjetljive na treperenje. Prisutnost treperenja može utjecati na kvalitetu super{4}}usporenih-reprodukcija tijekom HDTV emitiranja. Treperenje se događa kada postoje dovoljno veliki valovi u istosmjernoj struji koja dolazi do LED dioda.
Dvo{0}}stupanjski LED drajver osigurava potiskivanje izmjeničnog valnog oblika nakon ispravljanja i izglađuje valovitost izlazne struje koja se isporučuje opterećenju, što omogućuje osvjetljenje-bez treperenja. Dizajn pogonskog kruga također diktira upravljivost LED rasvjetnog tijela.
Mnogi upravljački programi dopuštaju PWM ili CCR prigušivanje povezanih LED dioda i prihvaćaju upravljački ulaz s kontrolera svjetla koji komunicira s pokretačkim programom pomoću 0-10 VDC, DALI, DMX ili protokola za bežično umrežavanje.
https://www.benweilight.com/lighting-cijev-žarulja/led-solsticij-arena-i-stadion-sport-svjetlo.html
Zajedno ga činimo boljim.
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Mobitel/Whatsapp :(+86)18673599565
E-pošta:bwzm15@benweilighting.com
Skype: benweilight88
Web: www.benweilight.com
Dodaj: Zgrada F, industrijska zona Yuanfen, Longhua, okrug Bao'an, Shenzhen, Kina





