1. Спектрална адаптивност: прецизно привеждане в съответствие с изискванията на растежа на културите.
Растенията зависят от фотосинтетично активно лъчение (PAR) в диапазона от 400 до 700 nm за по-голямата част от тяхната фотосинтеза. Синята светлина (400–500 nm) ускорява растежа на стъблата и производството на хлорофил. Червената светлина (600–700 nm) ускорява производството на цветя, плодове и захар. Има няколко вида растения, които могат да растат в оранжерии, и спектралните нужди на тези растения се променят много, докато растат. И така, LED осветителните тела за растения трябва да могат да променят своя спектър.
Спектър, съобразен с вида култура
Листните зеленчуци, като марулята и спанака, се нуждаят от много синя светлина (със съотношение червено и синьо от 2:1 до 3:1), за да помогнат на листата им да станат по-дебели и да произвеждат витамини. Оранжерия в Шоугуанг, провинция Шандонг, например, използва LED светлини със съотношение червено-синьо 3:1. Това прави листата на марулята с 20% по-дебели и съдържанието на витамин С с 15% по-високо.
Плодовете и зеленчуците, като домати и чушки, се нуждаят от много червена светлина (4:1 до 6:1 съотношение червено към синьо), за да помогнат на цветните пъпки да растат и плодовете да станат по-големи. Изследователи от Аграрния университет в Нанкин са установили, че LED светлините с 60% червена светлина могат да увеличат добива на домати с 30% и съдържанието на захар с 2 градуса по Брикс.
Сукулентните растения се нуждаят от баланс между червена и синя светлина (1:1 до 2:1), за да не растат твърде бързо и да ги направят по-компактни.
Възможност за обхващане на целия спектър
LED светлините за много{0}}разновидни хибридни оранжерии трябва да могат да променят целия спектър и да имитират циклите на естествената светлина. Например, зърната на лампата с пълен спектър Osram SYNIOS P2720 обхваща диапазона от дължини на вълните от 380 до 780 nm и има CRI от поне 90. Може да отговори на всички нужди на културите през целия им живот.
Специфични спектрални нужди
Някои растения се нуждаят от далечна червена светлина (700–800 nm), за да контролират височината си, или ултравиолетова светлина (UV-A), за да им помогне да направят вторични метаболити. Добавянето на далечна червена светлина към ягодовите растения, например, може да ускори процеса на узряване с пет дни.
2. Енергийната ефективност и стабилността са ключът към намаляване на оперативните разходи.
Оранжериите се нуждаят от допълнителна светлина за дълго време, а цената на електроенергията е повече от 30% от текущите им разходи. Светодиодните осветителни тела за растения трябва да пестят енергия и да работят по-добре, като имат висока ефективност на фотонния поток (PPE) и ниско затихване на светлината.
Класификация на ефективността на фотонния поток (PPE)
ЛПС за светодиоден светлинен източник трябва да бъде най-малко 0,7 μmol/J, а високо{1}}ефективните продукти трябва да са поне 2,2 μmol/J. Cree XTE-FS квантова точкова лампа bead PPE, например, спестява 60% от енергията, която използват натриевите лампи с високо{6}}налягане.
Контрол на загубата на светлина и гаранция за дълъг живот
Тъй като оранжерията е много гореща и влажна, LED лампите се развалят по-бързо. За да издържат по-дълго, те се нуждаят от керамична технология за разсейване на топлината и високо-качествено захранване. Weizhaoye Optoelectronic LED светлини, например, все още могат да работят надеждно в продължение на 50 000 часа в атмосфера от 50 градуса. Индустриалният стандарт изисква процент на поддържане на светлинния поток, по-голям или равен на 90% за 30 000 часа.
Равномерност на плътността на мощността и покритието
За да се получи равномерно разпределение на светлината, LED светлините трябва да бъдат поставени в матрица и интензитетът на светлината трябва да бъде между 200 и 400 μ mol/m²/s на квадратен метър. Например оранжерия от 50-акра с 20-40W/㎡ LED светлини с двуизмерно сканиране на транслационния етап може да получи PPFD коефициент на вариация от 15% или по-малко.
3. Способност за адаптиране към околната среда: Справяне с много сурови парникови условия
Оранжерията е сложно място, поради което LED осветителните тела за растения трябва да могат да издържат на вода, прах, корозия и смущения.
Изисквания към нивата на защита
За да предпазят от прах и влага, осветителните тела трябва да имат степен на защита IP65 или по-висока. Например в Япония парниковите лампи трябва да преминат тест, който показва, че могат да издържат на 95% влажност, без да дадат късо съединение.
Диапазон на толерантност към температура и влажност
Захранването трябва да работи добре при температури между 0 и 40 градуса по Целзий и нива на влажност между 20 и 90 процента RH. Например захранването DLP-AG-3528 от Di Lian Pu е създадено да работи с глобалните мрежови стандарти, като има широк диапазон на напрежение (AC 100–240V).
Защита срещу смущения и съвместимост с електромагнитни полета
За да предпази електромагнитните смущения от влияние върху неща като контрол на температурата в оранжерии и сензори за CO2, той трябва да отговаря на стандарта IEC 60598-1.
4. Стандарти за безопасност: Уверете се, че хората и културите са в безопасност
Светодиодните осветителни тела за растения излъчват значително електрическо и оптично излъчване и се нуждаят от много сертификати за безопасност.
Безопасност с електричество
За да се предпази от токов удар, главата на лампата трябва да премине тест за сила от 10N и съпротивлението на изолацията трябва да бъде поне 4M Ω.
Защита при повреда: Димируемите крушки трябва да могат да работят стабилно при 150% мощност в продължение на 15 минути, а не-димируемото осветление трябва да премине тестове за пробив при високо-напрежение.
Например, осветителните тела, изпратени до Япония, трябва да отговарят на стандарта JIS C 8156 и са необходими CE, UL, PSE и други сертификати.
Безопасност във фотобиологията
За да се избегне твърде много излагане на синя и UV радиация, той трябва да отговаря на стандарта IEC 62471. Например Европейският съюз казва, че парниковите лампи не могат да отделят повече от 0,1 W/m² UV радиация.
Безопасност на материалите
За да се запази рискът от пожар нисък, изолационният материал трябва да премине теста с горещ проводник от 650 градуса. Например външната обвивка на осветителното тяло трябва да бъде съставена от -огнезабавящ материал с клас V-0.


