Можно ли питать светодиодную ленту переменным током
Как правильно подключить светодиодную ленту
Здравствуйте дорогие друзья!
Вы решили установить светодиодную ленту. Я хочу вам рассказать как правильно подключить светодиодную ленту к сети.
Светодиодные ленты для подсветки в основном имеют питающее напряжение 12 вольт постоянного тока. Если вы хотите подсветить что-нибудь в автомобиле, то здесь попроще.
Напряжение же в сети у нас 220 вольт переменного тока. Для того, чтобы запитать светодиодную ленту нужен блок питания AC-DC 220 в переменного на 12 вольт постоянного тока. Ну, это вам объяснят и дадут в том магазине, в котором вы будете покупать ленту.
Не во всех наших магазинах встречаются грамотные продавцы. Поэтому как выбрать блок питания для светодиодной ленты рассмотрим немного подробнее.
Светодиодные ленты бывают разной мощности. 4,8; 7,2; 9,6; 14,4; 19,6; 28,8 ватт на метр ленты. Возьмем для примера ленточку мощностью 14,4 Вт на метр. Допустим вам нужно подключить ленту длиной 8 метров. Умножаем 14,4 Вт, на 8 метров и получаем 115,2 Вт. Это будет потребляемая мощность восьми метров нашей ленты. Не забываем добавить 15-20% для запаса по мощности. Для нашей ленты подойдет блок питания 150 Вт. (Блоки питания бывают 100, 150, 200, 250 Вт и т.д.). Есть и другие, но я использую эти.
Теперь рассмотрим как правильно подключить светодиодную ленту к блоку питания, а блок питания к сети.
На клеммах блока питания стоит маркировка и поэтому ошибиться трудно. Ленточку подключаем к клеммам +V и -V. Обычно к одному концу ленты припаяны два провода — красный к + черный к -. Значит красненький подключаем к +V, черненький к -V.
Ну а клеммы L и N на блоке питания означают фазу и ноль соответственно. Сюда мы подключаем сеть 220 вольт.
Если есть возможность блок питания можно, да и нужно заземлить. Эта клемма на нем обозначается так:
Обычно светодиодная лента продается в катушках по 5 метров. Не забываем, что токопроводящие дорожки ленты расчитаны на ток одной ленты, то есть на 5 метров. Поэтому не рекомендуется подключать ленты последовательно так как на второй ленте будет наблюдаться значительное падение напряжения и к другому концу от места подключения лента будет светиться слабее. Согласитесь это будет выглядеть не очень эстетично. Да и дорожки ленты будут перегреваться. что приведет к раннему выходу её из строя.
Поэтому две и более ленты нужно подключать так:
Из моего опыта могу вам сказать, что и концу даже пяти метров светодиоды светятся слабее.
Если же вам нужно подключить один длинный кусок, допустим 8 метров, то его подключаем с двух сторон:
Если же лента ещё длиннее, метров 10-15, то можно подключить ещё и посередине:
Как прокладывать проводники, допустим, в нише в потолке из гипсокартона это уже другой вопрос.
Ну а если мощности блока питания не хватает для подключения ленты, подключаем две ленты к двум блокам питания вот так:
Теперь давайте поговорим как соединить две светодиодные ленты между собой.
Существуют специальные коннекторы. Это специальные соединительные разъемы с открывающейся крышечкой. Вставляем с двух сторон ленточки и защелкиваем крышки. Всё, ленточки соединены между собой.
Но я сразу хочу отговорить вас от этого способа соединения. Я вам советую только паять! Не умеете паять — нужно научиться или попросить соседа, который паять умеет. Если вы хотите чтобы ваше соединение было надежно, то только паять! Видел я как работают эти коннекторные соединения!
И не забываем — плюс к плюсу, минус к минусу. А если вам нужно отрезать кусочек ленты без нарушения её работоспособности? А для этого на ней есть специальные места отмеченные ножничками. Режем смело, всё будет работать!
В этой статье я вам рассказал как правильно подключить светодиодную ленту. Как подключить светодиодную ленту RGB я вам расскажу в следующей своей статье.
Если вам моя статья помогла пишите в комментариях.
Как подключить блок питания к светодиодной ленте?
Главный нюанс при подключении светодиодной ленты в различии напряжений. Светодиодная лента рассчитана на постоянное напряжение 12В, в то время как в розетке(или щитке) 220В переменного напряжения. Для преобразования напряжения сети до 12В постоянного тока, необходимо использовать блок питания 220В-12В.
Светодиодная лента представляет из себя цепочки из трех последовательно соединенных светодиодов. Данная конструкция позволяет отрезать необходимое количество ленты и каждый отрезок может работать независимо друг от друга.
Для подключения ленты к блоку питания можно использовать провод сечением порядка 1,5 мм 2 , этого будет вполне достаточно, так как светодиодные ленты потребляют относительно небольшую мощность.
Концы проводов одной стороной припаивают к ленте (там, где это отмечено на схеме), а другой стороной соответственно полярности подключают к выводу блока питания.
Блок питания подключается к сети 220В тремя проводами (часто двумя). Коричневый провод это фазный, а синий нулевой. Желтый провод заземления. Конечно, можно обойтись и без него, но крайне желательно использовать его для собственной безопасности. Красный (+) и черный (-) провода питают саму ленту.
Также на блоке питания обычно имеется регулировочный винт, вращая который можно изменять постоянное напряжение на выходе, то есть на ленте. С помощью мультиметра, определяем величину выходного напряжения и вращением винта стараемся добиться значения около 12В. Если напряжение будет выше, то срок работы ленты может сократится из за повышенного тока.
Важно! Соблюдайте меры предосторожности при работе с электрическими установками. Если у вас не имеется опыта в электромонтажных работах, доверьте это дело специалисту.
Схема подключения светодиодной ленты к блоку питания
Для подключения небольшого количества ленты, подойдет схема представленная ниже. Два или более отрезка ленты подключаются параллельно друг другу.
При подключении мощных светодиодных лент по данной схеме, возникает падение напряжение, вследствие чего, на концах ленты снижается яркость свечения, а у RGB лент может изменяться цвет свечения. Чтобы этого избежать лента подключается к блоку питания с обоих концов, как показано на схеме ниже.
Светодиодная лента в бухте имеет длину не более 5м. Это связано с тем, что производитель ленты изначально рассчитывают ту максимальную длину, при которой токопроводящие дорожки ленты смогут работать исправно. Отсюда вытекает одна распространенная ошибка при подключении светодиодных лент.
На схеме показаны правильный и неправильный варианты подключения ленты. Правильный уже рассматривался выше, а неправильный способ как раз и может привезти к выходу из строя токопроводящих дорожек, так как при последовательном соединении длина ленты может быть больше 5м, поэтому так подключать ленту не рекомендуется.
Подключение светодиодной ленты на реальном примере
Допустим, что имеется блок питания мощностью 60 Вт и два отрезка светодиодной ленты с диодами 5050. Мощность ленты 4,8 Вт/м, а длина отрезков по 0,5м. Следовательно, потребляемая мощность ленты будет приблизительно равна 4,8 Вт.
В данном случае мощности блока питания хватает с большим излишком. При необходимости мы могли бы подключить к нему 60/4,8=12,5 м такой ленты. Но важным условием долгой работы блока питания является выбор мощности блока на 30% больше, чем потребляет лента. То есть, наш блок питания будет долго работать с 8,75 м такой ленты.
Помните, что еще одним обязательным условием долгой работы ленты является хороший теплоотвод. Для этого ленту прикрепляют к алюминиевому профилю, который выполняет роль своеобразного радиатора и отводит тепло, не давая светодиодам перегреться. Это особенно касается лент, имеющих силиконовую оболочку. В данном случае это не требуется, так как лента маломощная (4,8 Вт/м).
Подключение мощных светодиодных лент
В подключении светодиодных лент масса тонкостей. Вот просто огромное количество. Они относятся к физическому подключению ленты и блока питания, к кабелям между ними и к расчётам, которые нужно сделать для того, чтобы правильно подключить ленту и выбрать кабель.
Соблюдать правила подключения лент важно потому, что в лентах и подходящих к ним кабелях могут идти очень большие токи, которые могут расплавить и ленту, и кабель.
Напишу про некоторые важные моменты при проектировании светодиодных лент.
Считайте токи и падения напряжения
Не далее как сегодня мне написал монтажник, который по моему проекту кладёт кабель. Написал «давайте для подсветки кухни не силовой кабель потянем к блоку питания в шкафу, а разместим блок в щите и протянем слаботочный кабель». Это очень распространённая точка зрения. К сожалению, распространённая именно среди электриков. Тех самых «обычных электриков», про которых я писал. Раз 230 вольт бьёт током, то кабель нужен толстый, а 12-24 вольта током не бьёт, поэтому можно их тонким кабелем вести.
Толщина кабеля определяется током, а не напряжением! Только током! Напряжением определяется толщина изоляции, например, по витой паре нельзя вести 230 вольт (хотя сечение позволяет маленький ток вести), потому что изоляция на такое напряжение не рассчитана — об этом тоже некоторым электрикам надо бы сказать.
Напоминаю: мощность = напряжение * ток. Мощность измеряется в ваттах, напряжение в вольтах, а ток в амперах.
Для каждой светодиодной ленты нам надо посчитать ток и падение напряжения в питающем её кабеле.
Сначала считаем ток. На каждой светодиодной ленте написано, какая у неё мощность. Пусть у нас светодиодная лента 9.6 ватта на метр, длина 10 метров, всего 96 ватт. Напряжение 24 вольта, значит, ток 4 ампера. Кажется, что ток маленький, поэтому думать не о чем, можно класть кабель сечением 0.75? Нет, когда мы говорим о невысоком напряжении, надо учитывать ещё и падение напряжения. Падение напряжения — это уменьшение напряжения на кабеле, то есть, на прибор придёт напряжение меньше, чем выходило от блока питания. Падение напряжения присутствует во всех кабелях, но если от щита выходило 230 вольт, а на нагрузке будет 220 вольт, то это не будет заметно. А вот если выходило 24 вольта, а придёт 21 вольт, то будет заметно по яркости ленты. Если у вас на калитке электромагнитный 12-вольтовый замок, блок питания в доме, а кабель сечением 0.75 имеет длину в несколько десятков метров, то замок может держать значительно хуже, так как приходить на него будет не 12 вольт, а меньше. Поэтому падение напряжения в кабеле важно считать, когда имеем дело с 12 и 24-вольтовыми приборами.
Чем тоньше кабель, тем больше падение напряжения. Чем больше ток, тем больше падение напряжения. Подробнее про расчёт в статье Кабели для светодиодных лент, там же можно скачать таблицу в excel для расчёта падения. Шина KNX или RS485 может иметь большую длину с минимальным падением напряжения, потому что токи потребления устройств очень малы. С датчиками разных типов аналогично — ток маленький, поэтому падение напряжения тоже маленькое, даже несмотря на тонкий кабель.
Вот табличка расчёта лент из одного моего проекта:
По каждой ленте посчитаны ток, падение напряжения в процентах, исходя из длины и сечения кабеля, а также удельной мощности и длины ленты. Посчитано таким образом, чтобы нигде падение напряжения не превышало 8%. При падении 10% это становится заметно. В крайнем случае можно чуть поднять напряжение на блоке питания (у многих есть регулировочный винтик). Но лучше заранее перестраховаться и заложить кабель потолще, либо несколько кабелей.
На сайте Transistor.ru есть калькуляторы для разных расчётов, в том числе и для падения напряжения в кабеле. Очень удобно.
Планируйте точки подключения лент заранее
Ленты длиной более 5 метров подключаются к питанию с обоих концов (если это не слабые ленты 5 ватт на метр, с ними таких проблем нет), иначе на самой ленте напряжение может просесть, и на конечных диодах оно будет меньше. И к 5-метровому куску ленты нельзя подключать следующий кусок ленты, по этой же причине, следующий кусок надо запитывать от отдельного кабеля. А если у нас 15 метров ленты, то подключать питание нужно уже в трёх точках: с краёв и посередине.
Схемы подключения лент из инструкции к лентам Arlight
У нас есть два варианта подключения мощной ленты, которую надо запитать в нескольких точках. Первый вариант — тянем несколько кабелей от щита, а в щите уже осуществляем коммутацию этих кабелей. Второй вариант — тянем от щита один кабель нужного сечения до распределительной коробки где-то у начала ленты, а в коробке от этого кабеля разводим несколько кабелей до точек подключения ленты. Я лично не люблю скрытые монтажные коробки, поэтому предпочитаю первый вариант. Но кому-то будет удобнее второй, с коробками. И третий промежуточный вариант — без коробок, но с перемычками.
Приведём пример. Пусть у нас в комнате по периметру 20 погонных метров ленты мощностью 9.8 ватт на метр, 24 вольта. Итого 196 ватт, 8.17 ампер. Подключать к ленте питание надо в 4-х точках, каждые 5 метров. Если мы хотим разместить блок питания ленты в щите, прикинем среднюю длину кабеля от блока питания до точки подключения. Пусть это 15 метров.
Дальше считаем падение напряжения исходя из длины кабеля, сечения кабеля, тока, удельного сопротивления кабеля. Если кабель будет сечением 1.5мм2, то падение напряжения составит 11.6% — многовато, будет заметно. Подбираем сечение кабеля и количество кабелей. Если вести от щита 4 кабеля сечением 0.75мм2 (то есть, общее сечение 3мм2), то падение напряжения будет 5.8%, это уже лучше. Можно получить такую же цифру падения напряжения, если протянуть два кабеля 1.5мм2, от каждого кабеля запитать два угла прямоугольника ленты. Можно пойти по второму варианту — протянуть один кабель сечением 4мм2 до распределительной коробки, от неё максимально короткие перемычки до точек питания ленты сечением 1.5 или даже 0.75. До распределительной коробки падение напряжения при длине кабеля 15 метров составит 4.3%, если перемычки будут короткими и надёжно припаянными к ленте, проблем не будет при их сечении 0.75мм2.
Чем тоньше кабель подходит к самой ленте, тем удобнее подключать. Например, 0.75мм2 подключать удобно, а 1.5мм2 уже не очень.
То есть, в нашем примере можно сделать тремя способами:
- Протянуть до ленты 4 кабеля 0.75мм2 (без промежуточных коробок, самое удобное подключение). Плюс — отсутствие коробки. Минус — 4 кабеля тянуть и заводить в щит.
- Протянуть один кабель 4мм2 до распределительной коробки, от коробки 4 кабеля 0.75мм2 до углов ленты. Плюс — меньше падение напряжения. Минус — наличие коробки.
- Протянуть два кабеля 1.5мм2 и запитать ленту с перемычками. Плюс — всего два кабеля небольшого сечения. Минус — неудобно делать перемычку, ведь надо в одной точке соединить подходящий от щита кабель, ленту и перемычку.
В каждом варианте надо считать падение напряжения, чтобы до ленты оно было не больше 8%, а лучше не больше 6%.
Выбирайте качественный кабель
Кабели для подключения светодиодных лент необходимо приобретать нормального качества, чтобы их сечение соответствовало номинальному. У дешёвых кабелей сечение может быть меньше на 20-30%, что увеличит падение напряжения в кабеле и снизит яркость свечения ленты.
Это относится вообще ко всем кабелям, включая ВВГнг и даже витую пару — дешёвый кабель почти всегда имеет меньшее сечение, чем на нём написано. На кабелях для освещения, если он сечением 1.5мм2, или для розеток, сечением 2.5мм2, защищённых автоматами 16А, небольшое уменьшение сечения не скажется на работе, а в случае с лентами оно может повлиять на результат сильно.
Напоминаю: кабели ШВВП и ПВС для стационарной прокладки использовать нельзя ни для каких целей. Ленту, разумеется, удобно подключать многожильным гибким кабелем, а не одножильным жёстким, так что можно использовать кабели МКШ, КГВВ, в качестве перемычек даже одножильные ПУГВ.
У самого Arlight, кстати, есть соединительные кабели для светодиодных лент. Они удобны тем, что цвета жил у них понятные. Для монтажа и пайки они удобны. Но максимальное сечение там 0.84мм2 — подойдёт для подключения немощных кабелей или для монтажа от распределительной коробки до ленты. И стоимость гораздо выше, чем у КГВВнг(А)-LS.
Делайте качественные подключения кабелей
Подключения кабелей и лент производится качественной пайкой и термоусадкой либо клеммниками Wago. После подключения следует проконтролировать, что клеммник или место пайки не нагреваются при работе ленты на максимальной мощности в течение 15 минут.
Подключение к ленте специальных коннекторов возможно только при подключении маленьких кусочков ленты, примерно до 0.5 ампера, если больше, то подключаем пайкой.
Защищайте плюсы питания лент предохранителями
А вот это важный момент. Пусть у нас стоит мощный блок питания, например, на 960 ватт 24 вольта. Это 40 ампер. Блок питания качественный, он может кратковременно работать с перегрузом до 150%. К блоку подключены сразу несколько лент, но в одной из них происходит какая-то проблема, например, ленту заливает водой или она частично замыкается. Если произойдёт короткое замыкание, то блок питания это увидит и отключится (это называется «защита от короткого замыкания», есть у большинства блоков питания для лент и, конечно, у всех блоков Meanwell, среди которых есть модели такой мощности). Но если короткого замыкания нет, но частично лента замкнулась, то блок может отдать в эту ленту ток до 60 ампер. При таком токе расплавится и лента, и кабель, и усилитель, а потом сработает защита от КЗ или от перегрузки самого блока. При отключении блока при сработке защиты он через какое-то начнёт периодически включаться, что тоже довольно плохо.
Можно поставить на 24-вольтовые линии автоматы. Существуют специальные автоматы для постоянного тока (в несколько раз дороже обычных), в интернете можно найти много обсуждений того, как срабатывают автоматы на постоянном токе. Моё мнение в том, что автоматы на постоянном токе срабатывают плохо. Недостаточно быстро. Отключение должно происходить мгновенно, даже минимальная задержка здесь недопустима. Поэтому я считаю лучшим вариантом предохранители. На кабель сечением 1.5мм2 ставим предохранитель 10 ампер, на кабель 0.75мм2 ставим предохранитель 5 ампер. Предохранители используем самые простые, 5х20. Вот такой блистер из 10 штук стоит в Чип-Дипе 120 рублей. На радиорынках можно найти дешевле.
На предохранителях написано «250 вольт», это не значит, что он только с этим напряжением работает, это значит, что 250 вольт — максимальное напряжение для него. Предохранитель же срабатывает на превышение тока. Проволочка внутри него является в нашем кабеле от блока питания до ленты самым тонким местом, она сгорит первой при превышении тока.
Предохранитель удобно вставляется в клемму на DIN рейку. Ширина клеммы ABB 8мм, предохранитель легко вынимается, можно быстро отключить цепь, достав предохранитель.
Такие предохранители присутствуют у меня в проектах для защиты всех слаботочных кабелей, отходящих от щита: питание всех приводов и датчиков, питание шины. У ABB есть модель M 4/8.D2.SF с дополнительным проходным вторым контактом. Есть модель M 4/8.D2.SFD с 24-вольтовым светодиодом, который используется для контроля целостности предохранителя и наличия питания.
Более дешёвый и простой вариант — обычный держатель предохранителя, его можно подключить в любом месте кабеля.
Такие предохранители на 1.25 ампера даже прилагаются к диммерам Fibaro Dimmer, чтобы их не забывали ставить. В нашем случае, номинал предохранителя выбирается исходя из максимально допустимого тока для кабеля, возможно, с поправкой на максимальный ток диммера или усилителя.
Покупая предохранители, помните про запас. Если нужно 5 штук, то купите минимум 10, а лучше 20. Бывает, что пока разберёшься с какой-то проблемой, уже десяток предохранителей сгорит.
Предохранитель на каждый кабель нам удобен тем, что он сразу отключит проблемную ветку, всё остальное продолжит работать.
Кстати, предохранитель ставим на плюс питания ленты.
Проверяйте напряжение в точке подключения ленты
После установки и подключения светодиодных лент желательно проконтролировать напряжение на всех точках подключения лент, оно не должно быть ниже 22.5 вольт. Замер нужно производить после 10 минут работы ленты на максимальной яркости. Если напряжение на ленте ниже, то нужно проверить качество соединений кабелей и ленты и кабелей и элементов управления в щите, напряжение на выходе блока питания.
Если кабель плохо зажат в наконечник-гильзу, или припаяны к ленте не все «волоски», или клеммник в соединении закручен неплотно, то проблемное место будет греться, а напряжение на нём проседать.
Если лент у вас очень много или вы занимаетесь их установкой постоянно, возможно, имеет смысл приобрести пирометр или даже тепловизор, чтобы сразу видеть проблемные места. Тепловизор также пригодится при строительстве дома и анализе работы отопления, так что пригодится. Если видите, что в подключениях ленты какое-то место греется сильнее других, надо проверить качество этого подключения, при необходимости подтянуть, поджать, подпаять. И имеет смысл иногда смотреть на электрощит в тепловизор в поисках мест нагрева, предварительно повключав побольше приборов и подождав, пока что надо прогреется.
Отдельный вопрос — это подключение управляемых светодиодных лент в щите. Плюсы лент можно подключать на кросс-модуль либо на распределительный блок. Через некоторое время у меня будут фото реализации таких подключений, обязательно поделюсь.
128,060 просмотров всего, 140 просмотров сегодня
Светодиоды на проводе
Светодиоды на проводе
Напряжение питания
Зачастую люди покупают ленту, не особо задумываясь о ее напряжении. То, что насоветовал продавец, то и берут. А они далеко не всегда компетентны.
Наиболее оптимальным является выбор led подсветки на 12 вольт. У нее есть ряд преимуществ:
- большой ассортимент, который всегда есть в наличии во многих магазинах
Легко можно найти на замену кусок выгоревшей подсветки или вышедший из строя блок питания на 12В. Однако есть здесь и свои ограничения.
Данная лента поставляется в бобинах по 5 метров. Соединять последовательно их друг с другом нельзя.
На 12 вольтах, при большой протяженности (свыше 5м), идут существенные потери напряжения. Ток в цепи возрастает, и в конечном итоге светодиоды выходят из строя.
Еще из преимуществ:
- данную марку можно резать на маленькие кусочки по 5см
Тем самым, очень легко подобрать оптимальный размер по габаритам конструкции.
К тому же, такие маленькие кусочки легко запитать напрямую от батарейки, без всяких громоздких источников напряжения.
Из-за больших потерь напряжения, источник питания должен быть размещен как можно ближе к началу ленты. Если у вас нет такой возможности, то выбирайте модели на 24 или 36 вольт.
У светодиодной ленты 220В тоже есть ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам можно отнести тот факт, что она поставляется строительной длиной до 100м.
Это очень удобно, когда необходимо подсветить участки фасада дома, либо какие-то металлоконструкции.
Вдобавок ко всему, она изначально идет в герметичном исполнении. Но ее толщина в данном силиконе является одновременно и недостатком.
Использовать такую ленту внутри помещений не удобно, так как она будет занимать много места.
Помимо этого, существенным недостатком является тот факт, что резать ее можно только каждые полметра. Ну и стоимость качественных экземпляров будет существенным образом отличаться от низковольтных моделей.
Выбор мощности блока питания
Многие покупая БП, выбирают его ровно такой же мощности, как и сама светодиодная лента. Это в корне не правильно.
Если вся ваша led подсветка имеет мощность 60Вт, то нельзя покупать источник питания тоже на 60Вт. Необходимо взять его с запасом 30%. То есть, если лента 60-70Вт, берите смело 100 ваттный.
Если у вас очень мощная лента, или подсветка состоит из множества параллельных участков, то и источник питания нужно выбирать соответствующий.
Однако не многие знают, что блоки от 250Вт и больше, зачастую комплектуются вентиляторами охлаждения.
Закажите такие изделия на АлиЭкспресс и только после распаковки посылки обнаружите сюрприз.
А представьте, что вам его устанавливать в спальне. Первый месяц он может быть и будет работать относительно бесшумно, зато в дальнейшем, такое освещение из-за постоянного гула, ничего кроме раздражения вызывать не будет.
Поэтому всегда обращайте внимание на этот, казалось бы несущественный момент. Лучше заказать 2шт поменьше, чем один большой.
Это будет достойной альтернативой мощному блоку с вентилятором. Половину участка подключите от одного, половину от другого.
Провода для подключения
Вы можете идеально подобрать блок и купить качественную ленту, но подключив ее слишком тонким проводом, так и не получите хорошего результата. Как правильно подобрать и рассчитать сечения проводов питания?
Для этого можно применить два способа.
Выбор по нагрузке ленты
Во-первых, они должны быть медными. Во-вторых, чтобы не изучать таблицу соответствий номинальных токов и подходящих сечений проводов (а она не всегда будет под рукой), примените универсальную формулу.
На каждые 10А нагрузки требуется медный провод сечением 1мм2.
Этого сечения вам хватит с запасом, и все будет работать исправно. Как узнать какой ток потребляет вся подсветка?
Путем простого расчета. Допустим, у вас SMD 5050 напряжением 12В и мощностью 14,4Вт/метр. Общая длина всей led подсветки – 15 метров (3 куска по 5м параллельно подсоединены к блоку).
Для одного 5 метрового отрезка мощность будет равна:
P=14,4Вт/м*5м=72Вт
Данную мощность делим на напряжение и получаем ток:
I=P/U=72Вт/12В=6А
Осталось расчетную величину тока 6А разделить на 10А, согласно универсальной формуле и получим требуемое сечение провода для монтажа:
6А/10А=0,6мм2
Ближайшим стандартным значением будет провод сечением 0,75мм2.
Однако учтите, такой расчет приемлем, только если лента находится в непосредственной близости от источника питания.
Если же блок спрятан за 5м и более от самой подсветки, тогда желательно применять провода, начиная от 1,5мм2 и более.
Даже несмотря на то, что расчет будет давать меньшие значения.
Когда у вас RGB подсветка, общий ток, который получается при вычислениях по формуле I=P/U нужно разделить на три канала (R-G-B). Ведь каждый цвет вы будете подключать отдельным проводником.
Выбор по мощности блока
Второй способ опирается не на мощность ленты, а на мощность блока питания.
Согласно ему, провода должны быть такого сечения, чтобы спокойно выдержали 135% номинального тока, который способен выдать источник питания.
Помимо нормальной работы подсветки, никто ведь не отменял возможные короткие замыкания. Защита блока срабатывает обычно при перегрузке от 105% до 135%.
Если в БП есть ”Hiccup” защита, то он будет периодически отключаться и пробовать включаться заново. Провода вы в этом случае не спалите. Блок будет клацать и щелкать, пока не устранится КЗ.
Есть и другая защита – ”Constant current limiting”. Благодаря ей, выходное напряжение будет снижаться до той величины, пока ток не достигнет приемлемого значения. Но значение это будет приемлемо для блока, а не для тонких проводов!
И если ваш провод слишком слабый, это может привести к пожару.
Марки провода
Рекомендуемые марки проводов для подключения – ШВВП, КСПВ, ПуГВ, акустические провода. Только не путайте подключение ленты и подключение блока питания.
Для БП уже необходим полноценный электрический кабель ВВГнг-Ls или NYM, по которому можно будет безопасно передать 220В.
Применение здесь проводов акустики или пожарно-охранной сигнализации будет грубейшей ошибкой и нарушением.
Герметичная лента
По степени влагозащиты ленты подразделяются на 4 вида:
Не имеет защитного покрытия и их можно применять только внутри сухих помещений.
Имеет двойной слой лака защищающий от пыли, но не от воды. Можно различить по характерному блеску.
С защитой от пыли и струй воды.
Полностью погружены в силиконовую оболочку и имеют двойную изоляцию проводов.
Их можно использовать в воде для подсветки бассейнов и аквариумов.
Для монтажа внутри помещений (подсветка мебели, потолка в спальне, зале) некоторые выбирают герметичную светодиодную ленту с защитой IP65. Она не полностью в силиконовом шланге, а просто сверху как бы пролита герметиком.
Это дает ей защиту от брызг воды. Люди думают, что будет здорово и удобно протирать с нее пыль.
Однако применение такой модели в сухом помещении никогда себя не оправдает. Вы получите больше минусов, чем плюсов.
В таких комнатах, особенно в зимний период работы отопления, наблюдается низкая влажность. И герметик, нанесенный поверх ленты при таких условиях, имеет свойство быстро усыхать.
В некоторых случаях силикон просто будет выкрашиваться как стекло и осыпаться. А еще этот силикон при высыхании начинает ”вести”.
Он тянет за собой подложку и происходит обрыв мест соединения с платой. Начинает пропадать контакт и подсветка местами тухнет, горит не равномерно.
Никакой ремонт здесь уже не поможет. Придется менять все целиком.
А еще у многих не получается нормально запаять герметичную ленту. Здесь есть свои нюансы и особенности.
Тот же силикон начинает со временем желтеть, что в итоге изменяет (загрязняет) цвет подсветки. Проверить качество силикона в магазине проблематично.
Этот эффект (пожелтение), скажется только через несколько месяцев. Не забывайте еще и о запахе, который неизменно будет исходить от герметика, когда лента нагреется.
Поэтому герметичную ленту применяйте там, где ей место – во влажных помещениях ванных комнат, на кухне под фартуком, возле раковины.
Подбор сечения кабеля для подключения светодиодной ленты
Правильно выбранное сечение кабеля поможет избежать заметные потери яркости светодиодной ленты (СДЛ). Поэтому данному расчету следует выделить особое внимание.
Требования к величине сечения кабеля при подключении LED-ленты с напряжением 12, 24 В гораздо выше, чем для сетей на 220 В. Это связано с тем, что падение напряжения (потери мощности) в проводах при протекании одного и того же тока в единицы вольт при напряжении 220 В незначительно, а для 12 В — существенно.
Пример расчёта сечения кабеля
Например, подключаем светодиодную ленту суммарной мощностью P = 60 Вт, постоянное напряжение 12 В, длина медных проводов от блока питания (БП) до ленты L = 6 м. Ток I = P/U = 60/12 = 5 А. Если выбрать сечение жилы провода по таблице 1, которая составлена для переменного напряжения 220 В, то сечение провода будет S = 0,5 мм².
Таблица 1. Для подбора сечения кабеля для медного кабеля при напряжении 220 и 380 В.
Теперь подсчитаем потери напряжения на двухжильном кабеле по формуле (1):
Uk = ((ρ × 2 × L) / S) × I, (1)
где ρ — удельное сопротивление провода , для медного провода оно равно 0,0175. В результате расчета получим потери напряжения на кабеле Uk = 2,1 В. То есть до ленты «дойдет» всего 9,9 В (рис. 2) вместо 12 В. Таким образом, сечение 0,5 мм² нам явно не подходит.
Для расчета кабеля есть специальные таблицы, в которых кабель подбирается исходя из падения напряжения. Но для практических расчетов мы используем упрощенные формулы (2) и (3):
S = 0,5×I, если длина двухжильных проводов менее 10 м; (2)
S = 0,75×I, если длина двухжильных проводов от 10 м до 30 м. (3)
То есть для нашего случая сечение кабеля должно быть S = 0,5 × 5 = 2,5 мм². Разница в пять раз между тем, что мы подсчитали, и между тем, что неправильно выбирают по привычке по таблице 1. Теперь подсчитаем потери напряжения в нашем кабеле с сечением 2,5 мм²: Uk = 0,42 В, что вполне приемлемо, поскольку непосредственно на светодиодной ленте будет 11,58. Блок питания обычно имеют подстроечный резистор (рис. 3), который позволяет отрегулировать напряжение до 12,42 В. Тогда на светодиодной ленте будут положенные 12 В. На БП производители обычно выставляют напряжение 12,5 В, по всей видимости, уже предполагая, что будут какие-то разумные потери.
Рис. 3. Подстрочный резистор у блока питания.
Обращаем внимание, что сечения кабеля можно уменьшить в 2 раза если использовать светодиодную ленту с напряжением питания 24 В. Так, для нашего примера, если бы мы использовали ленту на 24В той же мощности 60 Вт, ток был бы 2,5 А, тогда по формуле (2) требуемое сечение кабеля 1,25 мм². Для систем с большой мощностью рекомендуем использовать светодиодные ленты на 24 В.
Заключительные рекомендации
Используйте вышеуказанные формулы (2) и (3) для расчета сечения кабеля, поскольку из-за неправильного выбора сечения можно потерять заметную часть светового потока. Проверяйте напряжение на концах кабеля перед подключением ленты. Лучше использовать кабель хорошего качества, соответствующий ГОСТу. Некоторые производители могут использовать медь с большим числом примесей, тогда удельное сопротивление ρ будет больше и, соответственно, потери напряжения будут еще больше, чем теоретически рассчитано выше.
По материалам статьи «Как выбирать светодиодные ленты для создания декоративной подсветки интерьера» N1, 2017 led-e.ru
Автор статьи Сергеев П. А. сотрудник компании СветоЯр.
Как подключить светодиодную ленту правильно и безопасно?(Прочти перед покупкой) + Видео
Спальня, кухня, гостиная, барная стойка, фасады домов, деревья… подсветка светодиодной лентой есть практически везде! Такой вид освещения имеет массу преимуществ: экономичность, доступность, долговечность и многие другие качества, о которых вы можете более подробно почитать в статье: Преимущества светодиодиодного освещения.
Содержание
В связи с широким спектром применения и большой популярностью самый частый вопрос наших клиентов: «Как подключить светодиодную ленту?» Об этом мы расскажем в нашей статье.
1. Выбор рабочего напряжения ленты и блока питания: 12, 24 или 220V
Перед тем, как начать подключение светодиодной ленты, давайте разберемся, какая у вас диодная лента: 12, 24 или 220В. Именно от этого принципиально различается монтаж светодиодной ленты.
Если вы находитесь на стадии выбора подсветки, рекомендуем почитать статью о том как выбрать диодную ленту, которая поможет вам определиться с покупкой.
Для сухих вентилируемых комнат мы рекомендуем остановить свой выбор на лед ленте 12 или 24В. В ванную и другие помещения с риском попадания влаги прекрасно подойдет лента лед 12 вольт в силиконе. А для улиц лучший вариант, это светодиодная лента 220В в силиконе со степенью защиты IP67.
С точки зрения стоимости, основным моментом является наличие блока питания для лент с напряжением, отличным от 220. Но стоимость блока питания от 60 грн, так что, это не сильно удорожает ее комплект.
2. Основные схемы подключения диодных лент на 12/24/220 вольт
Если вы не знаете, как подключить светодиодную ленту 12 или 24В к 220, вам необходим блок питания (трансформатор + выпрямитель) для светодиодной ленты. Именно блок питания преобразовывает переменный ток в постоянный, и понижает напряжение с 220 до рабочего: 12 вольт.
Часто люди спрашивают «можно ли подключить лед ленту 12 вольт без блока питания?» Ответ: нет, Ваша лента совершенно точно работать не будет, более того, есть огромный риск ее испортить.
В свою очередь, для светодиодной ленты на 220В блок питания не требуется. Необходим только выпрямитель. Его размеры не превышают габариты спичечного коробка.
Это основное различие между лентами.
2.1 Схемы подключения 12/24 в
Определившись с выбором ленты и блока питания нужной мощности, разберемся с тем, как подключить светодиодную ленту к бытовой сети и что для этого нужно.
Если лень читать, можно посмотреть небольшое видео:
Итак, при подключении будьте внимательны, не забудьте предварительно отключить блок питания от сети 220В. Так же не следует путать разъемы для ленты и кабеля, и полярность.
«AC IN»: «L» — Фаза; «N» — Нейтраль; «Земля»; DC OUT: «V-« — контакт «-» для ленты; «V+» — контакт «+» для ленты; «Vo ADJ» — настройка выходного напряжения (для диммирования).
1-й способ подключения ленты к блоку питания с одной стороны. Такое подключение подходит для небольших отрезков светодиодной ленты, не более 3-5 метров. Если подключать свыше 5 м ленты 12 или 24В яркость свечения ленты ближе к источнику питания и на конце отрезка будет различаться.
Это происходит из-за потерь в проводниках ленты. Если подключать свыше 5 метров ленты последовательно, это приведет к перегреву дорожек первой ленты, а последняя будет светить тускло и не будет соответствовать заявленной мощности.
Мы, в свою очередь, предлагаем подключать светодиодную ленту 2-м способом – параллельно.
Тогда мощность ленты будет распределяться равномерно по всей ее длине, полностью соответствуя заявленному номиналу.
Этот способ очень выручает, когда нужно сделать подсветку по периметру, например подсветка потолка. Нет необходимости устанавливать несколько блоков питания и коммутировать их между собой.
Подключение ленты от блока питания должно осуществляться проводом с диаметром сечения не менее 1,5мм2. Это связано с тем, что проводник меньшего сечения имеет более высокое сопротивление, что также достаточно ощутимо влияет на свечение ленты и на безопасность всей системы освещения.
2.2. Схемы подключения 220 в
Для подключения ленты на 220в вам также следует соблюдать технику безопасности и быть предельно осторожным с высоким напряжением. На 1й конец ленты на 220В одевается специальная заглушка, к второй части ленты подключается специальный кабель питания, который непосредственно включается в сеть. Он уже оснащен выпрямителем и не может быть заменен обычными проводами. Если подключить ленту без выпрямителя она будет мигать с частотой сети (50гц).
3. Как соединить ленты между собой и как подключить ленту к блоку питания
Как правило, светодиодная лента 12 и 24В продается бобинами по 5 метров. С каждой стороны выведено 2 провода (- и +) и 4 провода для цветной ленты RGB. Если вы хотите подключить свыше 5 метров (руководствуясь правилами из п.2.1) соединить ленты между собой можно с помощью специального коннектора (соединителя) или спаяв ленты между собой в местах разрыва. Их найти на поверхности ленты не составит труда, они обычно отмечены значком «ножницы». К блоку питания лента подключается путем прикручивания контактов болтами на клеммах блока питания.
4. Монтаж ленты в помещении
При установке светодиодной ленты в помещении не следует упускать из вида правильный способ монтажа.
Во время работы любые источники света излучают тепло, и диоды не исключение. Поэтому мы рекомендуем вклеивать ледленту в алюминиевый анодированный профиль, который будет служить теплоотводом и защитит вашу ленту от перегрева, что продлит срок ее эксплуатации в несколько раз.
Если вы хотите добиться рассеянного света от ленты и закрыть ее от возможного попадания пыли, грязи или жира (если светодиодная подсветка стоит на кухне), используйте матовый или прозрачный пластиковый рассеиватель.
Бывают ситуации, когда установка профиля не возможна. В таких ситуациях стоит использовать металлический скотч или другие виды теплопроводников как основу для поклейки. Это продлит службу данного источника света.
Что касается лент в силиконовой оболочке, они еще больше нуждаются в качественном теплоотводе, т.к. оболочка препятствует рассеиванию тепла от светодиодов.
5. Заключение
Подключение лед ленты намного проще, чем может показаться с первого взгляда. С этой задачей может справиться даже не профессионал. Все, что для этого нужно – качественная светодиодная лента, блоки питания, соответствующие своему номиналу и сопутствуюшие товары, облегчающие ее монтаж и дальнейшее использование.
Все необходимое для подсветки вы можете найти на нашем сайте: светодиодная лента 12,24 и 220 вольт разной мощности, температуры и цвета свечения в качестве стандарт, стандарт+ и премиум. Блоки питания в перфорированном, герметичном и компактном корпусе от 15 до 400 вт, метровый и 2х метровый профиль разного типа установки и другие сопутствующие товары. Если у вас возникли вопросы, специалисты интернет магазина Led-One с радостью ответят на них и окажут помощь в выборе осветительной продукции.
Адаптер питания 12в | Как выбрать блок питания для диодной ленты? | Светодиоды 12 вольт для авто |
Светодиодная RGB лента: подключение и монтаж | Светодиодные кластеры | Как продлить срок службы светодиодных ламп |
254,00 грн Подробнее Блок питания Led-One 120W 10А герметичный