Настройки cookie
Сайт использует технические cookie и Яндекс Метрику для анализа посещений. Вы можете принять все cookie или выбрать только необходимые.
Настройки cookie
Настройки cookie
Необходимые cookie включены всегда. Аналитические и рекламные cookie используются только с вашего согласия. Подробнее — в Политике конфиденциальности.
Необходимые cookie
Нужны для корректной работы сайта и сохранения выбранных настроек. Их нельзя отключить.
Аналитические cookie
Disabled
Помогают понять, как посетители пользуются сайтом. На сайте используется Яндекс Метрика.
Рекламные cookie
Disabled
Используются рекламными системами для оценки эффективности рекламы и подбора релевантных объявлений.
ЖУРНАЛ / ОСНОВЫ КОМФОРТА

О чём говорят цифры на лампочке

Как читать кельвины, люмены, CRI, R9, TM-30, SDCM и показатели мерцания — и понимать, что они действительно говорят о качестве света.
9 минут чтения
Открываешь описание лампы или светильника — и видишь набор цифр, сокращений и незнакомых обозначений. Кельвины, люмены, CRI, R9, SDCM. Но каждый показатель отвечает только на часть вопроса, и ни один по отдельности не гарантирует, что свет получится удобным.

Сначала нужно определить задачу: для чего нужен свет, в какое время им будут пользоваться и что он должен освещать.

1/ Что можно узнать по упаковке

Больше доверия вызывает производитель, который даёт полную информацию о продукте. Основные параметры могут быть указаны на упаковке, а более подробные — в техническом описании или на сайте.

По этим данным можно узнать:

• сколько энергии потребляет источник;
• какой световой поток он даёт;
• тёплым или холодным будет выглядеть свет;
• как он передаёт цвета;
• куда направляет свет;
• поддерживает ли диммирование;
• насколько близкими по оттенку будут одинаковые источники;
• есть ли измеряемые данные о мерцании.

Полнота информации сама по себе не доказывает качество лампы или её электроники. Но она позволяет сравнить варианты и сделать более осознанный выбор.

При этом по упаковке вы всё равно не поймёте, как конкретная лампа осветит именно вашу комнату.

На результат влияют количество и расположение источников, расстояние до освещаемой поверхности, оптика, высота установки, цвет и фактура стен, пола и потолка. Одна и та же лампа по-разному работает в небольшой светлой комнате, внутри тёмного плафона и в высоком пространстве с направленным светом.

Поэтому характеристики помогают сравнить источники, но не заменяют светотехнический расчёт и проверку всей схемы освещения.

2/ Ватты, люмены и люксы

Эти три единицы часто смешивают, хотя каждая описывает свою величину.

Ватты — потребляемая электрическая мощность

Ватты показывают, какую электрическую мощность потребляет источник. По ним нельзя напрямую определить, насколько ярко будет светить современная светодиодная лампа.

Два источника одинаковой мощности могут давать разный световой поток. И наоборот: лампы разной мощности могут выдавать сопоставимое количество света.

Поэтому выбирать яркость только по ваттам не стоит.

Люмены — световой поток

Люмены показывают общее количество света, которое излучает источник.

Этот показатель позволяет сравнить две лампы по световому потоку, но ещё не отвечает на вопрос, сколько света попадёт на стол, пол или рабочую поверхность. Один источник распределяет поток широко, другой собирает его в узкий луч. Люмены могут совпадать, а результат в комнате — заметно различаться.

Люксы — освещённость поверхности

Люкс показывает, сколько света приходится на определённую площадь поверхности.

Именно освещённость имеет значение, когда нужно понять, достаточно ли света на кухонной столешнице, рабочем столе или в зоне чтения. Но значение в люксах нельзя получить простым делением люменов на площадь комнаты.

Нужно учитывать расположение и высоту источников, направление света, угол луча и свойства окружающих поверхностей. Поэтому универсальные рекомендации в люменах на квадратный метр дают слишком грубое представление о результате.

3/ Цветовая температура

Цветовая температура измеряется в кельвинах и показывает, насколько тёплым или холодным воспринимается белый свет.

Обычно свет в районе 2700–3000 K выглядит тёплым. Около 4000 K — более нейтральным. При дальнейшем увеличении цветовой температуры свет воспринимается холоднее.

Но кельвины не говорят о яркости, качестве цветопередачи или качестве самого источника.

Тёплый свет не обязательно расслабляет, а холодный не обязательно утомляет. Важны уровень света, время его использования, спектр, направление и общий сценарий освещения.

Поэтому цветовую температуру лучше выбирать не по универсальной схеме «для спальни — одну, для кухни — другую», а по задаче. Какой свет нужен для приготовления еды? Какой — для уборки? Какой вы хотите включать вечером, когда общий яркий свет уже не нужен?

Если в одном помещении одновременно видны несколько источников, стоит проверить, насколько их цветовая температура и оттенки сочетаются между собой.

4/ Цветопередача: CRI, R9 и TM-30

Цветовая температура говорит об оттенке белого света. Цветопередача — о том, как в этом свете выглядят предметы, материалы и кожа.

CRI или Ra

CRI, который также обозначают как Ra, показывает, насколько близко тестовые цвета выглядят под выбранным источником по сравнению с эталонным светом соответствующей цветовой температуры.

Указываемый в характеристиках Ra — это среднее значение по восьми тестовым образцам. Показатель полезен для первого сравнения, но не описывает передачу всех цветов.

Для жилого интерьера я обычно рассматриваю CRI/Ra не ниже 90. Это мой практический критерий выбора, а не универсальная гарантия качества света.

R9

R9 — дополнительная оценка передачи насыщенного красного. Она не входит в среднее значение Ra, поэтому две лампы с одинаковым CRI могут по-разному передавать насыщенные красные оттенки кожи, дерева, тканей и других материалов с тёплыми тонами.

Если производитель указывает R9, я смотрю на него отдельно. Одного высокого CRI недостаточно, чтобы сделать вывод обо всей цветопередаче, но и отдельный R9 тоже нельзя оценивать в отрыве от остальных характеристик.

TM-30

TM-30 даёт более подробное описание цветопередачи и использует 99 цветовых образцов. Среди его показателей чаще всего встречаются:

• Rf — средняя точность передачи цветов;
• Rg — изменение средней насыщенности цветовой гаммы.

Rf ближе к 100 означает большее сходство с эталонным светом. Rg около 100 говорит о том, что средняя насыщенность цветовой гаммы близка к эталону. Значение выше или ниже 100 показывает направление изменения, но само по себе не означает, что свет хороший или плохой.

TM-30 полезен именно как система взаимосвязанных данных. Выбирать источник только по одному Rf или Rg так же ненадёжно, как только по CRI.

Не на каждой лампочке будут указаны все эти сведения. Но при сравнении профессиональных светильников подробные данные помогают точнее понять, как источник будет работать с материалами и цветами интерьера.

5/ Согласованность оттенка: SDCM

Бывает, что несколько ламп имеют одинаковую цветовую температуру, но одна выглядит чуть желтее, другая — зеленее, третья — розовее. Для отдельного источника различие может быть почти незаметным, а в группе спотов становится очевидным.

SDCM показывает допустимый разброс цветовых координат между источниками. Чем меньше значение, тем ближе они должны быть друг к другу по оттенку.

Для группы источников, которые находятся рядом и должны восприниматься одинаково, я ориентируюсь на SDCM не выше 3. Это мой критерий согласованности, а не гарантия того, что человеческий глаз вообще не заметит разницы.

Представьте, что в группе из девяти спотов перегорел один. Новый совпадает со старыми по мощности, люменам и цветовой температуре, но рядом с ними выглядит зеленоватым или розовым. Формально основные цифры одинаковы, а световое пятно выбивается из общей картины.

Поэтому при замене одного источника стоит проверить не только кельвины и люмены, но и производителя, модель и данные о цветовой согласованности. Если точное совпадение особенно важно, полезно заранее предусмотреть запасной источник из той же серии.

6/ Угол света и оптика

Одинаковый световой поток можно распределить по-разному.

Узкий луч собирает свет на небольшой площади и помогает выделить картину, предмет или отдельную зону. Более широкий угол освещает большую область, но световой поток распределяется по ней менее концентрированно.

На результат влияет не только указанный угол, но и сама оптика: рефлектор, линза, рассеиватель, форма плафона. Они определяют границы светового пятна, его мягкость и направление.

Поэтому для общего света недостаточно выбрать источник с большим количеством люменов, а для акцентного — просто взять лампу поярче. Нужно понимать, куда попадёт свет, какого размера получится пятно и не окажется ли сам источник слишком заметным в поле зрения.

Особенно важно проверять угол при замене лампы в уже существующей группе. Новый источник может совпасть по цветовой температуре и световому потоку, но сформировать другое световое пятно.

7/ Мерцание и диммирование

Надписи Flicker-Free или Low Flicker сами по себе дают лишь общее представление о мерцании. Точные данные чаще приходится искать в техническом описании или на сайте производителя.

Для оценки временных изменений света применяются международные показатели:

• PstLM — показатель видимого мерцания;
• SVM — показатель стробоскопического эффекта.

В качестве ориентира можно использовать пределы, установленные европейским регламентом для охватываемых им светодиодных источников при полной нагрузке: PstLM ≤ 1,0 и SVM ≤ 0,4. Это требования для конкретной области применения, а не универсальная гарантия качества любого источника.

В российской технической документации также встречается коэффициент пульсации освещённости, методы измерения которого установлены ГОСТ 33393-2015. Это другой показатель. Его значения нельзя напрямую сопоставлять с PstLM или SVM.

Отдельно нужно проверять диммирование. Пометка dimmable говорит о том, что источник рассчитан на регулировку яркости, но не гарантирует корректную работу с любым диммером. Важно проверить совместимость самого источника, драйвера и устройства управления. При снижении яркости характер мерцания может меняться, поэтому данные желательно смотреть и для нужных режимов, если производитель их предоставляет.

8/ Что проверить перед покупкой

Когда задача света уже определена, упаковку или технические характеристики удобно читать в таком порядке:

1. Подойдёт ли источник физически?
Проверьте цоколь, размеры, форму лампы и допустимые характеристики светильника.

2. Хватит ли светового потока для выбранной задачи?
Смотрите на люмены, но учитывайте количество источников, оптику, высоту и расположение.

3. Подходит ли цветовая температура?
Оцените её в контексте времени использования и остальных источников в комнате.

4. Как источник передаёт цвета?
Начните с CRI/Ra. Если важна точная работа с материалами и кожей, посмотрите также R9 и данные TM-30, когда они доступны.

5. Будут ли источники выглядеть согласованно?
Для группы проверьте SDCM. Мой ориентир — не выше 3.

6. Подходит ли угол света?
Уточните угол луча и тип оптики, особенно для спотов и акцентного освещения.

7. Есть ли измеряемые данные о мерцании?
Ищите в техническом описании или на сайте производителя показатели PstLM и SVM, а для регулируемого света — данные на нужных режимах.

8. Нужно ли диммирование?
Проверьте, поддерживает ли его источник и совместим ли он с выбранным диммером или системой управления.

9. Можно ли будет заменить источник без заметной разницы?
Для группы одинаковых ламп зафиксируйте производителя, точную модель и характеристики.

9/ Как читать характеристики

Каждый параметр отвечает только на часть вопроса. Характеристики имеют смысл вместе и только в связи с конкретной задачей света.

Когда задача определена, по цифрам можно проверить, подходят ли друг другу световой поток, цветовая температура, цветопередача, оптика и электроника. Именно их согласованность даёт предсказуемый результат в интерьере.
Источники статьи

1. ГОСТ Р МЭК 60050-845-2023 «Освещение. Термины и определения».
https://protect.gost.ru/document1.aspx?baseC=6&control=31&id=254170&month=7&page=3&search=&year=-1

2. ГОСТ 23198-2021 «Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик».
https://protect.gost.ru/gost/details/bc43db6e-8e7c-4779-86ce-237395e12f0c

3. ГОСТ IEC 62612-2019 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. Эксплуатационные требования».
https://protect.gost.ru/gost/details/f6a79787-1da1-4811-87c0-bac6f44d0e7b

4. ГОСТ 33393-2015 «Здания и сооружения. Методы измерения коэффициента пульсации освещённости».
https://protect.gost.ru/gost/details/0bada911-28fc-4b0f-a79a-d93d9cf89880

5. CIE 013.3-1995. Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources.
https://cie.co.at/publications/method-measuring-and-specifying-colour-rendering-properties-light-sources

6. U.S. Department of Energy. Tutorial: Background and Guidance for Using the ANSI/IES TM-30 Method for Evaluating Light Source Color Rendition, 2022.
https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-04/ssl-royer-leukos-tm-30-tutorial-2022.pdf

7. Commission Regulation (EU) 2019/2020. Ecodesign Requirements for Light Sources and Separate Control Gears.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2020/2021-03-01/eng

8. U.S. Department of Energy. CALiPER Retail Lamps Study 3.1: Dimming, Flicker, and Power Quality Characteristics of LED A Lamps, 2014.
https://www.energy.gov/eere/ssl/articles/caliper-retail-lamps-study-31-dimming-flicker-and-power-quality-characteristics

Продолжить чтение