open-solar-design

Kalkulator Liputan Pencahayaan

— Liputan lampu jalan profesional dan alat susun atur jarak tiang untuk pencahayaan suria tanpa kawasan gelap yang berterusan













Demo Langsung — Kalkulator Liputan Pencahayaan

Masukkan ketinggian pelekap, sudut rasuk dan kecondongan serta geometri jalan untuk melihat kawasan liputan, pencahayaan purata dan pengesahan jarak serta-merta.

Kalkulator Liputan Pencahayaan

Kalkulator liputan lampu jalan profesional percuma untuk projek lampu solar. Ketinggian pemasangan input, sudut pancaran membujur dan melintang, kecondongan dan fluks luminair, ditambah lebar jalan, jarak dan susunan, untuk mengira panjang, lebar dan luas yang dilindungi, mengesahkan bahawa lampu bersebelahan bertindih tanpa kawasan gelap, dan menganggarkan purata pencahayaan dan keseragaman yang terhasil.

Ciri-ciri Utama

Luminaire & Pemasangan

Tetapkan ketinggian pelekap, sudut pancaran membujur dan melintang, kecondongan luminair (5-15° tipikal) dan jumlah fluks bercahaya.

Geometri Jalan & Susunan

Tentukan lebar jalan, jarak tiang dan mod susunan (sebelah, berperingkat atau bertentangan) yang sepadan dengan reka letak anda.

Liputan Membujur

Kira panjang liputan di sepanjang jalan dengan L = 2 × h × tan α_v supaya anda boleh menilai pertindihan antara rasuk bersebelahan.

Liputan Melintang & Condongkan

Dapatkan lebar penuh yang diliputi merentasi jalan, termasuk cara kecondongan lengan mengalihkan rasuk ke arah bahagian dalam laluan.

Pengesahan Jarak

Semak bahawa jarak tiang mengekalkan tompok pancaran membujur bertindih sebanyak ≥1/3 dan memenuhi peraturan jarak S/j ≤ 4, menandakan kawasan gelap.

Pencahayaan & Keseragaman

Anggarkan purata kecerahan (E = Φ × CU × MF / A) di atas kawasan berbumbung dan bandingkan dengan sasaran dan jadual rujukan S/j.

Spesifikasi Teknikal

Platform Apl Web HTML5 | Android (melalui WebView)
Pengiraan Teras L = h × tan α_v × 2; B = h × (tan(α_h + θ_condong) + tan(α_h - θ_condong)); A = L × B; E_avg = Φ × CU × MF / A; S ≤ L × bertindih
Ketinggian Pemasangan 7+ kaki (13-39 kaki tipikal)
Sudut Pancaran Membujur 10° - 180° (rasuk lebar 110-140°)
Sudut Pancaran Melintang 10° - 180° (rasuk lebar 70-120°)
Kecondongan Luminaire -15° hingga +30° (lengan condong 5-15°)
Fluks Luminaire 1,000+ lm
Lebar Jalan / Jarak 3+ kaki / 16+ kaki
Susunan Sebelah / Berperingkat (dua belah) / Bertentangan (dua belah)
Nisbah Jarak kepada Ketinggian S/j ≤ 4 (jalan umum), ≤3.5 (arteri/sekunder)
Piawaian Industri EN 13201, IES RP-8-18
Keluaran Panjang liputan (kaki), lebar (kaki), luas (kaki²), pencahayaan purata (fc), hantaran jarak/tindih & status gagal

Soalan Lazim

Bagaimanakah panjang liputan membujur dikira?

Lampu menyalakan titik rasuk dua kali ganda ketinggian tangen separuh sudut rasuk membujurnya: L = h × tan(α_v) × 2. Panjang ini dibandingkan dengan jarak tiang bersebelahan untuk mengesahkan titik rasuk bertindih dan jalan kekal menyala secara berterusan.

Mengapakah formula litupan melintang menggunakan sudut kecondongan?

Lebar melintang menggabungkan tepi rasuk pada kedua-dua belah: B = h × (tan(α_h + θ_tilt) + tan(α_h - θ_tilt)). Mencondongkan lengan mengalihkan rasuk ke arah bahagian dalam jalan, jadi cahaya yang ditujukan ke dalam kekal di laluan kereta manakala jangkauan bahagian luar mengecut.

Bagaimanakah saya tahu jarak saya mengelakkan kawasan gelap?

Kalkulator menggunakan dua semakan: bintik rasuk membujur bersebelahan mesti bertindih sekurang-kurangnya satu pertiga, dan nisbah jarak kepada ketinggian mesti kekal dalam S/j ≤ 4 (jalan umum). Jika salah satu semakan gagal, jarak dibenderakan supaya anda boleh mengurangkannya sehingga liputan berterusan.

Mengapa optik rasuk lebar disyorkan untuk pencahayaan solar?

Lampu jalan suria dihadkan oleh kapasiti bateri, jadi pereka menyasarkan sempadan bawah keseragaman. Kawalan fotometrik rasuk lebar (melintang 70-120°) membolehkan lebih sedikit tiang menutupi lebih banyak jalan secara berterusan, mengurangkan bilangan luminair dan kos keseluruhan sistem sementara masih memenuhi piawaian pencahayaan.

Terima kasih kerana memilih Open Solar Design