Магнітні трекові системи освітлення стають дедалі популярнішими завдяки своїй гнучкості та естетичному вигляду. Одним із ключових параметрів, які потрібно враховувати при виборі такої системи, є максимально допустиме навантаження на шинопровід. У цій статті розглянемо розрахунок навантаження для магнітного шинопроводу з чотирма мідними лініями.

Конструкція шинопроводу

Шинопровід складається з чотирьох мідних ліній - якы дозволяють використовувати дві фази, конфігурація яких залежить від типу підключення:

  • Можливе використання двох ліній: одна для фази, одна для нуля;
  • Також можливе підключення всіх чотирьох ліній: дві як фазні провідники, дві як нульові.
     

Для визначення допустимого навантаження потрібно розрахувати струмову пропускну здатність мідних провідників.

Розрахунок максимально допустимого навантаження

Дані для розрахунку:

  • Розмір мідного провідника: 0.45 мм × 2.75 мм;
  • Площа поперечного перерізу провідника:

                     S = ширина * висота = 0.45 * 2.75 = 1.2375 мм²

  • Максимально допустима щільність струму для мідних провідників:
    • Відкрита проводка: ≈ 6-8 А/мм²
    • Закрита проводка: ≈ 4-6 А/мм²

Оскільки провідники розміщені всередині шинопроводу та на половину відкриті, приймемо значення 7 А/мм² (щільность струму для мідних провідників)

Тоді допустимий струм через одну фазну мідну лінію:

                     I = S * J = 1.2375 * 7 = 8.66 А
                    P = U * I = 48В * 8.66 А = 415 Вт - Ефективне навантаження на 1 лінію

 

Оскільки у нас дві фазні лінії, загальне допустиме навантаження на шинопровід:

                     I  = 8.66 А * 2 = 17.32 А

При стандартній напрузі 48V максимальна потужність, яку можна підключити:

                     P = U * I = 48В * 17.32 А = 831 Вт - доступне навантаження (це ефективна потужність з врахованим запасом на коливання)

Чи реально використати 831 Вт у шинопроводі?

Зазвичай у магнітних трекових системах використовуються блоки живлення та трансформатори потужністю 100-200 Вт, а максимальні доступні блоки живлення становлять 400 Вт. Однак рекомендується залишати запас потужності приблизно 20% для компенсації можливих перепадів напруги, що означає ефективне навантаження 320 Вт. Це значно менше за рекомендоване навантаження на одну фазу шинопроводу, що підтверджує високу надійність і запас потужності системи. Таким чином, навіть при використанні потужних світильників, загальна потужність шинопроводу більш ніж достатня для комфортного та безпечного освітлення.

Магнітний шинопровід OLEDIM може витримувати навантаження до 1000 Вт, але реалізувати таке навантаження на практиці досить складно. Основна причина – фізичні розміри світильників та необхідність зонування освітлення.

Якщо взяти найпопулярніші світильники які використовуються для магнітного шинопроводу, а саме OL300 потужністю 10 Вт, їхня довжина становить 30 см. Щоб використати весь запас потужності шинопроводу, потрібно 83 світильники по 10 Вт, що еквівалентно 25 метрам тільки самих світильників.

Однак, варто враховувати, що шинопроводи з'єднуються між собою конекторами живлення, що додає додаткову довжину. Для розміщення такого освітлення знадобиться мінімум 27 метрів шинопроводу. Вся ця система буде працювати від двох вимикачів, навіть для комерційних приміщень реалізація такого малоімовірно, і робить неможливим зонування освітлення та значно зменшить енергоефективність експлуатації.

  • Відповідаючи на питання "Чи реально використати 831 Вт у шинопроводі?" - в розрахунку на папері - так, це реально, але на практиці – ні. З точки зору комерційного використання, така конфігурація є малоймовірною, оскільки в більшості випадків освітлення розбивають на багато груп для зручного керування.
  • Чи може краще знайти шинопровід, де буде більше навантаження? Відповідаючи на це питання аналогією, це як купити спортивний гоночний автомобіль з метою возити дітей до школи. Ви, звісно, зможете це робити, але наскільки це буде ефективно? Відповідь на це для себе знайде кожен.

Висновки

На основі розрахунків можна зробити висновок, що даний магнітний шинопровід може витримувати навантаження до 500 Вт на кожну фазу. При підключенні двох фаз загальна потужність, становить до 1000 Вт. Це значення включає запас потужності, що робить цю систему надійною та ефективною для 99% освітлювальних проектів.

Перед монтажем рекомендується перевірити сумарне споживання світильників що б підібрати оптимальний для вас блок живлення. Це допоможе уникнути перегріву та збільшить термін служби всієї системи освітлення. 

Якщо у вас залишилися питання щодо вибору та розрахунку магнітних трекових систем, звертайтеся до наших фахівців – ми допоможемо підібрати оптимальне рішення для вашого приміщення!