La Domotique c'est aussi bien choisir son eclairage et ses ampoules

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Le choix d'une lampe se calibre en fonction des besoins mais aussi par son son emplacement, sa couleur, sa taille, etc., et cela déterminera l'ambiance de votre pièce.
Un choix qui n'est pas toujours évident ! ... Voici les principaux critères de choix :
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NOUVEAU : (En cours de rédaction) L'avenir passe par les ampoules à LED's

La puissance :

- Il s'agit de la puissance électrique consommée par la lampe. Elle est indiquée en watts (W). Pour petit rappel, la puissance se calcule de cette façon :
P=UI soit P (puissance en Watts), est égale à U (Tension en Volts) multiplié par I (Intensité en Ampére)
- En théorie, plus la puissance est importante plus la lampe éclaire mais on va s'apercevoir que la puissance d'éclairement dépend du système de la lampe.

lien L'efficacité lumineuse :
- Une lampe produit une certaine quantité d'éclairage qu'on appelle son flux lumineux. Il est indiqué en lumens (lm).
- A titre d'exemple, une lampe incandescente de 40 W a un flux lumineux de 415 lm.
- L'efficacité lumineuse est le quotient du flux lumineux et de la puissance consommée, elle s'exprime en lumens par watt (lm/W). Dans le cas de notre lampe incandescente de 40 W, elle a une efficacité lumineuse de 415 : 40 = 10,4 lm/W
- Ce petit calcul est très intéressant car on découvre ainsi qu'un tube fluo haut rendement de 36 W a un flux lumineux de 3350 lm ce qui lui donne une efficacité lumineuse de 93 lm/W
- Le tube fluo donne 9 fois plus de lumière pour une même consommation.

lien La température de couleur :
- Une lampe a une couleur apparente de lumière. C'est la température de couleur qui est mesurée en degré Kelvin (K).
- Plus la température de couleur est élevée, plus la lumière est "froide" (dans les bleus) et plus elle se rapproche de la lumière du jour. Au contraire, plus la température de couleur est basse, plus la lumière est "chaude" (dans les jaunes et rouges).
- Une ampoule incandescente classique a une couleur chaude (autour de 2700K) tout comme les lampes halogènes et les fluo compactes; En revanche, un tube fluorescent de type "lumière du jour" (LJ) a une température de couleur de 6000 K.
- La température de couleur est importante pour le choix des tubes fluorescents.

lien L'indice de Rendu des Couleurs :
- Il concerne les lampes fluorescentes. Elles n'ont pas toutes la même capacité à restituer correctement les couleurs. On mesure leur performance par l'Indice de Rendu de Couleur (IRC) qui varie de 1 à 100 (100 étant le rendu de la couleur naturelle).
- Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des tubes dont l'IRC est le plus élevé possible.

Source :
Mr. Bricolage


L"éclairage Intérieur
Editions Eyrolles
L'éclairage intérieur

Guide Pratique de l'éclairage
Editions Dunod
:Guide pratique de l'éclairage
lien La durée de vie :
La durée de vie d'une lampe (en heure) est un critère important puisque le coût réel d'une lampe en dépend. Celle-ci est liée au type de lampe.
- lampes à incandescence : 1000 h.
- tubes fluorescents : 10 000 h à 20 000 h selon les modèles.
- lampes fluorescentes compactes : 6 000 h à 12 000 h selon les modèles.
- lampes halogènes 230 V : 2 000 h ou 2 500 h selon les modèles.
- lampes hologènes TBT 12 V : 2 000 h à 5 000 selon les modèles.

Les familles de lampes



Filament lien Les lampes à incandescence :
C'est la lampe traditionnelle. Elle est constituée d'une ampoule en verre qui contient du gaz (le plus souvent de l'azote ou de l'argon). Un filament de tungstène est porté à très haute température par le courant électrique qui le traverse, il devient incandescent et émet de la lumière.
Les lampes à incandescence existent en une très grande variété de formes, couleurs et puissances.
- Puissance : 25 à 150 W
- Efficacité lumineuse : 8 à 14 lm/W
- Durée de vie : environ 1000 h
- Prix : très bas (moins de 1,50€ pour certains modèles).

Halogene lien Les lampes halogènes :
Il s'agit d'une lampe à incandescence mais son filament de tungstène est dans une atmosphère gazeuse contenant du gaz halogène.
L'ampoule est en quartz qui supporte des hautes températures.

Il faut distinguer deux types de lampes les lampes halogènes 230 V qui ont des formes d'ampoules et celles constituées de petits tubes à double culot (surtout utilisées pour les lampadaires).
- puissance : 40 à 150 W pour les ampoules classiques en 230 V, 100 à 500 W pour les ampoules tubes.
- efficacité lumineuse : 13 à 20 lm/W.
- durée de vie : 2 000 heures.

Les lampes halogènes TBT (très basse tension) 12 V alimentées par l'intermédiaire d'un transformateur 230/12 V.
- puissance : 20 à 50 W.
- efficacité lumineuse : 14 à 45 lm/W.
- durée de 2 000 h pour les capsules, 4 000 à 5 000 h pour les ampoules dichroïques.
- prix : 4 à 5 fois celui d'une lampe à incandescence standard.

lien Des ampoules qui se régénèrent!
Dans une ampoule halogène, les particules qui se détachent du filament sous l'effet de chaleur viennent s'y recoller grâce aux molécules d'halogène en suspension dans l'ampoule.
ATTENTION :
Pour que le filament se régénère , la lampe doit fonctionner à pleine puissance. Si on réduit l'intensité par un variateur, on réduit la durée de vie. Il faut donc, périodiquement utiliser l'ampoule à pleine puissance.

Fluocompactes lien Lampes fluocompactes :
Des lampes fluorescentes miniaturisées dont le tube de petit diamètre est recourbé pour tenir dans un volume réduit. Elles ressemblent, plus ou moins à des lampes classiques et elles s'utilisent sur des douilles à vis.
- puissance : 3 à 23 W.
- efficacité lumineuse : 45 à 60 lm/W.
- durée de vie : 6000 à 12 000 h
- prix : 9 fois celui d'une ampoule incandescente standard
Normes européennes et informations du consommateur
A partir de 2001, les lampes portent une étiquette informative qui indique, en particulier :
- la classe d'efficacité énergétique de la lampe (l'efficacité lumineuse), indiquée par une lettre de A à G, A étant la meilleure;
- le flux lumineux de la lampe, indiqué en lumens (lm);
- la puissance absorbée (consommée) indiquée en watts (W);
- la durée de vie moyenne, indiquée en heures (h).

Fluo lien Les lampes fluorescentes :
Plus connues sous l'appellation de tubes fluo ou tubes de néon (bien qu'ils ne contiennent pas de néon), les lampes fluorescentes ont une forme de tube dans lequel la lumière est principalement émise par des couches de substances luminescentes excitées par une décharge électrique.
différents diamètres et longueurs liés à des puissances :
tubes miniatures, diam 16 mm :
- 280 mm = 6 W
- 400 mm = 8 W
- 880 mm = 13 W
tubes normaux, diam 26 mm :
- 437 mm = 15W
- 590 mm = 18 W
- 895 mm = 30 W
- 1200 mm = 36 W
- 1500 mm = 58 W
différentes couleurs de lumières indiquées par un nom et des degrés Kelvin (K) :
- blanc chaud (BC) = 3 000 K
- blanc universel (BU) = 4 000 K
- blanc industrie (BC) = 4 300 K
- lumière du jour (LJ) = 6 000 K
différents rendements indiqués par l'Indice de Rendu de Couleur (IRC) :
- tubes standard BC =IRC 53
- tubes standard BU =IRC 76
- tubes standard BI =IRC 66
- tubes haut rendement =IRC 85
efficacité lumineuse :
- 52 à 79 lm/W pour des tubes standard,
- 66 à 93 lm/W pour des tubes haut rendement.
durée de vie :
- 10 000 h pour les tubes miniatures;
- 14 000 h pour les tubes standard;
- 20 000 h pour les tubes haut rendement.
prix variables :
- bas pour les tubes standard (environ 2,50&euro),
- deux fois supérieur pour les tubes haut rendement.


Les innovations technologiques
Hi-Spot lien Les ampoules hi-spot :
Des ampoules halogènes conçues pour remplacer les ampoules incandescentes à réflecteur 230 V avec :
- une durée de vie 2 fois supérieure à celle d'une ampoule incandescente,
- une efficacité lumineuse pratiquement double de celle d'une ampoule incandescente.

Ces ampoules sont équipées d'un réflecteur en aluminium à facettes spiralé et d'un verre de protection. Les lentilles sont collées avec un joint silicone assurant l'étanchéité. Elles sont pourvues d'un fusible intégré. Leur durée de vie est de 2 000 à 2 500 heures avec une intensité lumineuse constante.
Elles existent en différents diamètres, puissances et largeurs de faisceaux :
- Hi-spot 50 : diamètre 50 mm, puissance 40 W, faisceau 25°, culot E14 (petite vis).
- Hi-spot 63 : diamètre 63 mm, puissance 50 W, faisceau 25°, culot E27 (grosse vis).
- Hi-spot 80 : diamètre 80 mm, puissance 50 ou 70 W, faisceau 25°, culot E27.
- Hi-spot 95 : diamètre 95 mm, puissance 75 ou 100 W, faisceau 30°, culot E27
- Hi-spot 120 : diamètre 120 mm, puissance 75 ou 100 W, faisceau 30°, culot E27

lien Le culot GU10 :
Le culot GU10 a été conçu en complément de la gamme des ampoules HI-SPOT pour des spots équipés spécialement, encastrés ou sur support.
Il dégage la chaleur vers l'avant et convient donc à des appareils qui ne supportent pas la chaleur dégagée vers l'arrière par les ampoules halogènes dichroïques.
Deux modèles avec chacun deux angles de faisceau :
- Hi-spot ES 50 : diamètre 50 mm, 40 W, 25 ou 50
- Hi-spot ES 63 : diamètre 63 mm, 75 W, 25 ou 50

ATTENTION !
Ne pas confondre avec les lampes à culot GZ10 qui sont conçues pour un dégagement de chaleur vers l'arrière.

Les lampes à culot GU10 sont utilisables avec des appareils à culot GU10 et à culot GZ10.

lien Les ampoules à réflecteur : une lumière contrastée et spectaculaire
L'utilisation d'un réflecteur sur une ampoule crée un faisceau de lumière concentré. L'intensité lumineuse est donc plus forte à l'intérieur du faisceau et plus faible à l'extérieur (ce qui donne un effet de clair/obscur) par opposition à une ampoule classique qui éclaire de façon uniforme tout autour elle.
Le faisceau permet d'accentuer l'intensité lumineuse sur certains objets et de créer des effets de volume.
Une ampoule à réflecteur se caractérise par son angle de faisceau : 10, 25 , 30, 35, 38, 40, 50, 80°

Deux règles à connaître :
- plus l'angle est réduit, plus l'intensité lumineuse du faisceau est importante;
- plus la distance de l'ampoule à la surface est grande, plus le faisceau s'élargit et plus l'intensité d'éclairage diminue.


L'éclairage très basse tension, TBT 12 volts
TBT 12v L'éclairage halogène à très basse tension est une solution technique de pointe qui fournit un éclairage plus esthétique et plus confortable mettant mieux en valeur la décoration d'une pièce et ses volumes.
L'utilisation sous tension 12 V d'une ampoule équipée d'un filament plus résistant permet d'augmenter sa température de fonctionnement.
Résultat : plus d'intensité électrique = plus de chaleur = plus de lumière.

lien Les avantages des lampes halogènes TBT.
Rendu des couleurs
Les caractéristiques de la lumière halogène se rapprochent d'avantage de la lumière naturelle (soleil).
Les couleurs sont donc perçues de façon plus fidèle (pas de couleur blafarde ou à dominante jaune).
Une meilleure efficacité lumineuse
(plus grande quantité de lumière par watt consommé)

L'augmentation de la quantité de lumière fournie rend la vision plus confortable et moins fatigante. Le rendement d'une ampoule halogène très basse tension peut atteindre le double de celui d'une ampoule à incandescence classique. Une ampoule 35 W halogène 12 V peut éclairer presque autant qu'une ampoule incandescente de 100 W (1300 lm contre 1380 lm).
L'efficacité lumineuse de l'ampoule halogène TBT est de 37 lm/W. Ce qui se traduit en économie d'énergie : l'ampoule halogène consomme trois fois moins que l'ampoule incandescente.

Plus longue durée de vie
La régénération du filament permet de multiplier la durée de vie par 4 ou 5 pour les ampoules dichroïques.
Pas de danger électrique!

La très basse tension rend le courant parfaitement inoffensif en cas de contact avec les conducteurs. De ce fait, ceux-ci n'ont pas besoin d'être protégés de la même façon.
Cette plus grande liberté permet de créer de nouvelles solutions répondant à de nouveaux besoins : style plus contemporain, miniaturisation, plus grande adaptabilité au cadre d'installation, etc.

lien Les avantages et les contraintes d'installation
Les spots encastrés
Des éclairages qui s'intègrent directement dans les plafonds ou le mobilier. Ils sont très discrets plus compatibles avec tout type de décoration.
- Leur installation ne peut intervenir que dans un faux plafond (recul par rapport à la surface du plafond : 6 cm minimum).
- Etant donnée la température de fonctionnement, cet espace de recul doit être maintenu livré (pas d'isolation thermique).
Les spots encastrés Paulmann sont fournis en kit prêt à poser intégrant les spots, le transformateur et les câblages côtés 12 V. La longueur de ces câbles de raccordement est calculée pour correspondre aux caractéristiques de l'installation. Toute modification de cette configuration standard (spots supplémentaires, plus grande distance entre les spots, ampoules plus puissantes, etc.) doit être soumise à un technicien qualifié.
En effet, le courant très basse tension génère un fort ampérage qui nécessite des précautions d'installation particulières :
- Tous les contacts en 12 V doivent être bien serrés pour éviter les échauffements (cette précaution d'installation est précisée dans toutes nos notices).
- Une augmentation de la de consommation (puissance totale des lampes) ou de la longueur du circuit doit être accompagnée d'un recalibrage éventuel la section du câble et ou du transformateur.
- La section du câble se détermine en fonction de la puissance du circuit et de sa longueur (distance de l'ampoule au transformateur). Dans le cas d'un montage en dérivation, les valeurs à prendre en considération sont la puissance totale du circuit (addition de la puissance de toutes les ampoules branchées) et la distance séparant la première ampoule et le transformateur (segment supportant le plus fort ampérage).
- La taille d'un circuit relié à un transformateur électronique ne doit pas dépasser 2 mètres sous peine de créer un parasitage électromagnétique.(les kits Paulmann sont pré-câblés avec du fil de 1,5 mm2 de section, pour une longueur de circuit maximum de 2 m).
- La puissance du transformateur est déterminée en fonction du nombre et de la puissance des ampoules qui lui sont reliées. Il suffit d'additionner les puissances des ampoules pour obtenir la puissance nécessaire pour le transformateur. Exemple: 5 ampoules de 50 W = un transformateur de 250 VA au minimum.
- Le guide d'installation UTE C15-103 prévoit que le câble d'alimentation d'un spot encastré classique doit résister à une température> 1700C à une distance de 7,5 cm autour du spot (celui-ci ne nécessite pas un démontage pour changer l'ampoule). Les spots Paulmann sont équipés de câblage, haute température sur une longueur de 15 cm soit le double de la longueur prescrite.

Les spots sur câbles
Ces spots présentent l'avantage de pouvoir se fixer entre 2 supports souvent verticaux sans avoir à prendre appui sur le reste de la longueur du circuit.
Ils sont particulièrement adaptés à des configurations d'installation difficiles :
- plafonds atypiques (voûtes, plafonds hauts etc.);
- grand volume à éclairer;
- absence de points de fixation horizontaux;
- objets à éclairer pouvant être déplacés.
Ces spots sont commercialisés sous forme de kit prêt à poser. En cas de modification de la configuration d'installation, la section du câble et la puissance du transformateur pourront être amenées à être modifiées en fonction des mêmes critères que pour une installation encastrée.

Les spots sur tube
Tout comme les systèmes sur câble, le système sur tube permet une installation sans grande intervention sur les plafonds ou les cloisons. Des systèmes de virage lui permettent de s'adapter à de nombreuses configurations domestiques.
Tout comme pour le système sur câble, l'idéal est de pouvoir placer le transformateur directement sur la sortie de fil.
En configuration spéciale, le système sur tube Paulmann peut aller jusqu'à 8 mètres de circuit pour 300 W de puissance.

Les éclairages tableau
Ces éclairages se fixent derrière les tableaux, les miroirs ou sur les meubles de façon à en accentuer la mise en valeur.
Ils sont équipés de transformateurs extra-plats (20 mm d'épaisseur) et d'ampoules anti-UV respectant les pigments de couleur.

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