Магнитные трековые системы освещения становятся все более популярными благодаря своей гибкости и эстетичному виду. Одним из ключевых параметров, которые нужно учитывать при выборе такой системы, является максимально допустимая нагрузка на шинопровод. В этой статье рассмотрим расчет нагрузки для магнитного шинопровода с четырьмя медными линиями.
Конструкция шинопровода
Шинопровод состоит из четырех медных линий - которые позволяют использовать две фазы, конфигурация зависит от типа подключения:
- Возможно использование двух линий: одна для фазы, одна для нуля;
- Также возможно подключение всех четырех линий: две как фазные проводники, две как нулевые.
Для определения допустимой нагрузки необходимо рассчитать токопроводящую способность медных проводников.
Расчет максимально допустимой нагрузки
Данные для расчета:
- Размер медного проводника: 0.45 мм × 2.75 мм;
Площадь поперечного сечения проводника:
S = ширина × высота = 0.45 × 2.75 = 1.2375 мм²
Максимально допустимая плотность тока для медных проводников:
- Открытая проводка: ≈ 6-8 А/мм²
- Закрытая проводка: ≈ 4-6 А/мм²
Так как проводники размещены внутри шинопровода и частично открыты, примем значение 7 А/мм² (плотность тока для медных проводников).
Тогда допустимый ток через одну фазную медную линию:
I = S × J = 1.2375 × 7 = 8.66 А
P = U × I = 48В × 8.66 А = 415 Вт – эффективная нагрузка на 1 линию.
Так как у нас две фазные линии, общая допустимая нагрузка на шинопровод:
I = 8.66 А × 2 = 17.32 А
При стандартном напряжении 48V максимальная мощность, которую можно подключить:
P = U × I = 48В × 17.32 А = 831 Вт – доступная нагрузка (это эффективная мощность с учетом запаса на колебания).
Можно ли реально использовать 831 Вт в шинопроводе?
Обычно в магнитных трековых системах используются блоки питания и трансформаторы мощностью 100-200 Вт, а максимальные доступные блоки питания составляют 400 Вт. Однако рекомендуется оставлять запас мощности около 20% для компенсации возможных перепадов напряжения, что означает эффективную нагрузку 320 Вт. Это значительно меньше рекомендуемой нагрузки на одну фазу шинопровода, что подтверждает высокую надежность и запас мощности системы. Таким образом, даже при использовании мощных светильников, общая мощность шинопровода более чем достаточна для комфортного и безопасного освещения.
Магнитный шинопровод OLEDIM может выдерживать нагрузку до 1000 Вт, но реализовать такую нагрузку на практике достаточно сложно. Основная причина – физические размеры светильников и необходимость зонирования освещения.
Если взять самые популярные светильники которые используют для магнитного шинопровода, а именно OL300 мощностью 10 Вт, их длина составляет 30 см. Чтобы использовать весь запас мощности шинопровода, потребуется 83 светильника по 10 Вт, что эквивалентно 25 метрам только самих светильников.
Однако стоит учитывать, что шинопроводы соединяются между собой коннекторами питания, что добавляет дополнительную длину. Для размещения такого освещения понадобится минимум 27 метров шинопровода. Вся эта система будет работать от двух выключателей, даже для коммерческих помещений реализация такого маловероятна. Это делает невозможным зонирование освещения и значительно снижает энергоэффективность эксплуатации.
- «Можно ли реально использовать 831 Вт в шинопроводе?» – теоретически да, но на практике – нет. С точки зрения коммерческого использования такая конфигурация маловероятна, поскольку в большинстве случаев освещение разбивают на несколько групп для удобного управления.
- Можно ли найти шинопровод с большей нагрузкой? Ответ – да, но нужно ли? Это как купить спортивный гоночный автомобиль, чтобы возить детей в школу. Конечно, это возможно, но насколько эффективно? Каждый сам найдет ответ на этот вопрос.
Выводы
На основе расчетов можно сделать вывод, что данный магнитный шинопровод может выдерживать нагрузку до 500 Вт на каждую фазу. При подключении двух фаз общая мощность составляет до 1000 Вт. Это значение включает запас мощности, что делает эту систему надежной и эффективной для 99% осветительных проектов.
Перед монтажом рекомендуется проверить суммарное потребление светильников, чтобы подобрать оптимальный блок питания. Это поможет избежать перегрева и увеличит срок службы всей системы освещения.
Если у вас остались вопросы по выбору и расчету магнитных трековых систем, обращайтесь к нашим специалистам – мы поможем подобрать оптимальное решение для вашего помещения!