
Quelque chose que vous devez savoir à propos du projecteur LED
Quelque chose à savoir à propos des projecteurs LED De nos jours, les projecteurs LED sont devenus le choix privilégié de nombreux utilisateurs d’éclairage en raison de leur
Éclairage LED pour tunnels, spécialisé dans des solutions robustes et fiables. Nos produits garantissent une visibilité et une sécurité optimales avec des performances durables, conçus pour résister à des environnements exigeants et réduire les besoins d’entretien.
MasonLED propose des solutions d’éclairage sur mesure pour les rues, entrepôts, usines, parkings et entrepôts frigorifères. Avec un support ODM/OEM personnalisé, nous optimisons l’optique, la gestion thermique et les classifications IP pour répondre aux besoins de votre projet – soutenus par 16+ ans d’expertise et un laboratoire accrédité par le CNAS.
En tant que colonne vertébrale des systèmes de transport public urbains, les réseaux de métro transportent des millions de passagers chaque jour. L’éclairage n’est pas simplement une infrastructure de base qui offre des conditions de vision aux passagers — c’est un facteur crucial pour la sécurité opérationnelle, l’expérience des passagers et la conservation de l’énergie. Contrairement à l’éclairage général des bâtiments, l’éclairage métropolitain fait face à des défis uniques : Fonctionnement 24h/24 et 7j/7, espaces souterrains fermés, environnements électromagnétiques complexes, vibrations et impacts fréquents, et conditions d’entretien contraintes.
La maturité de la technologie LED a apporté des changements révolutionnaires à l’éclairage du métro. Comparées aux luminaires fluorescents traditionnels et aux halogénures métalliques, les LED offrent des avantages significatifs pour les applications métropolitaines : efficacité accrue (≥150 lm/W), durée de vie plus longue (≥50 000 heures), démarrage instantané, contrôle optique précis et capacités de contrôle intelligentes. Cependant, la conception de l’éclairage métropolitain est bien plus complexe que l’éclairage intérieur général — les halls de station, les quais, les tunnels et les zones d’équipement ont chacun des exigences fonctionnelles distinctes, et des paramètres tels que l’illuminance, le CCT, le CRI, l’éblouissement, le scintillement et l’EMC sont tous interconnectés.
Ce guide s’adresse aux propriétaires de métro, aux instituts de conception, aux entrepreneurs en ingénierie, aux responsables d’installations et aux fournisseurs d’éclairage, couvrant les cadres de normes, les paramètres de performance, les exigences d’éclairage zonal, le choix des luminaires, la conception optique, les contrôles intelligents, l’installation et la maintenance, ainsi que l’assurance qualité.
GB/T 16275-2025 est le La norme nationale la plus fondamentale pour l’éclairage du transport ferroviaire urbain, lancé en 2025 comme une mise à niveau complète par rapport à l’édition 2008. Cette norme vise à s’adapter aux nouvelles tendances telles que l’adoption généralisée de la technologie LED et le développement de contrôles intelligents, en répondant aux limites de la version précédente dans des domaines tels que les indicateurs d’efficacité énergétique et la couverture des sources lumineuses.
Chemin d’évolution standard:
Édition 1996: Axé uniquement sur l’éclairage des chemins de fer souterrains
Édition 2008: Étendu pour couvrir l’ensemble du réseau (métro/tramway léger)
Édition 2025: Ajout de nouveaux contenus Frontier incluant une alimentation en courant continu et un éclairage non visuel
Principaux changements techniques:
Dispositions supplémentaires pour la sélection de sources lumineuses LED
Exigences supplémentaires de sélection de luminaires pour différents espaces
Ajout de dispositions de sélection de luminaires à hauteur réglable
Exigences supplémentaires de détachement pour les luminaires dans des espaces spécifiques
Dispositions supplémentaires pour la sélection des transducteurs LED
Ajout de limites d’évaluation de l’éblouissement pour l’éclairage en tunnel
Exigences supplémentaires de déviation de couleur pour les lampes LED et luminaires
Des limites supplémentaires pour le scintillement et les effets stroboscopiques
Révision des exigences générales d’indice de rendu des couleurs pour les sources lumineuses
Alignement international: Le processus de révision s’est référé à des normes internationales telles que CIE et IEC, permettant d’aligner techniquement le contrôle de l’éblouissement, l’éclairage d’urgence et d’autres indicateurs.
Portée: Applicable à la conception d’éclairage, à l’acceptation de la construction, ainsi qu’aux phases d’exploitation et de maintenance des projets de construction/rénovation neuve, spécifiant les exigences techniques d’éclairage pour toutes les zones fonctionnelles, des halls et quais des stations aux tunnels.
GB 50157-2013 est le code de conception complet pour l’ingénierie métropolitaine, avec des dispositions claires pour l’éclairage :
Illuminance normale des tunnels: ≥ 5 lx
Durée de l’éclairage de secours: ≥ 60 minutes
Temps de commutation d’urgence: ≤ 5 secondes
Cette norme classe les stations de métro comme « espaces de circulation souterrains » dans la catégorie des « bâtiments de transport », imposant des exigences particulières concernant la qualité de l’éclairage et les indicateurs d’efficacité énergétique pour les espaces souterrains.
Une norme provinciale du Guangdong traitant spécifiquement de la conception d’éclairage LED pour les environnements métropolitains. Il précise les exigences de conception pour l’éclairage LED dans divers espaces métropolitains, y compris les quais, les tunnels, les stations et les wagons de train — couvrant la sélection, la configuration, l’illuminance, la CCT, l’efficacité énergétique et la maintenance.
Avec des équipements denses à basse tension dans les tunnels du métro, la conformité EMC est une exigence d’acceptation essentielle. Les normes clés incluent :
GB/T 17743-2021: Limites et méthodes de mesure des caractéristiques des perturbations radio de l’éclairage électrique et des équipements similaires
GB 17625.1-2022: Limites de compatibilité électromagnétique — limites pour les émissions de courant harmonique, avec des équipements d’éclairage nécessaires pour respecter la classe C
GB 7000.1-2015: Luminaires — Exigences générales et tests
GB 17625.2, GB/Z 17625.5, GB/T 17626.8, GB/T 18595: Normes EMC associées
La distorsion harmonique totale du courant luminaire doit être ≤ 10 %.
EN 12464-1: Définit les exigences en éclairage des lieux de travail, y compris l’éclairage routier et de tunnel, en spécifiant les niveaux d’illuminance minimums, l’uniformité et le contrôle de l’éblouissement
CIE 88: Guide pour l’éclairage des tunnels routiers et des passages souterrains
ANSI C136.31: Exigences minimales de performance en matière de vibration pour les luminaires d’éclairage routier
Les différentes zones fonctionnelles des systèmes métropolitains ont des exigences d’illuminance variables. Le tableau suivant présente les valeurs d’illuminance recommandées selon les principales normes :
| Aire | Illuminance standard (lx) | Recommandé (lx) | Fondements |
|---|---|---|---|
| Salle de gare espace public | 200 | 200–300 | GB 50034-2013 |
| Zone distributeur automatique de billets | — | 300 | GB 50034-2013 |
| Zone d’attente du quai | 150 | 100–200 | GB 50034-2013 |
| Passages d’entrée/sortie | 150 | — | GB 50034-2013 |
| Zone de gestion des équipements | 300 | — | GB 50034-2013 |
| Salle de contrôle | — | 500 | GB 50034-2013 |
| Éclairage normal en tunnel | ≥5 | — | GB 50157-2013 |
| Éclairage d’urgence | ≥50 | — | GB 50034-2013 |
Valeurs de référence internationales:
Hall de gare/hall d’arrivée : 200–300 lx, uniformité ≥ 0,6
Plateforme : 200 lx, uniformité ≥ 0,4
Zones de distributeurs automatiques de billets/distributeurs automatiques : 300–500 lx
Zones/portes de contrôle : 200–300 lx
Zones techniques : 150–200 lx
Rapport d’illuminance de la zone adjacente: Doit être contrôlé dans une plage raisonnable pour éviter l’inconfort visuel causé par des changements soudains d’illuminance.
| Aire | CCT recommandé | Notes |
|---|---|---|
| Salle de gare espace public | 4000–5000K | 5000K Cold White recommandé |
| Zone d’attente du quai | 4000–5000K | — |
| Aires de repos | 4000K | Lumière naturelle |
| Zone de gestion des équipements | 4000–5500K | — |
| Sections du tunnel | 4000–5000K | — |
Exigences de cohérence des couleurs:
Les CCT à source lumineuse dans les espaces publics tels que les halls de la gare et les quais doivent rester constants
Déviation CCT contrôlée à l’intérieur ±150K
Consistance des couleurs SDCM ≤ 5 (norme ANSI)
| Aire | Exigence CRI | Fondements |
|---|---|---|
| Salle de gare espace public | Ra ≥ 80 | GB 50034-2013 Clause 4.4.1 |
| Espace public sur le quai | Ra ≥ 80 | — |
| Zone de billetterie | Ra ≥ 85 | GB 50034-2013 |
| Sections du tunnel | Ra ≥ 70 | — |
| Signalisation de sécurité | R9 > 80 | Exigence de rendu rouge |
| Zones de reconnaissance faciale | R15 > 85 | Exigence de rendu du ton de peau |
| Aire | Limite UGR | Fondements |
|---|---|---|
| Hall de gare | 22 ≤ | GB 50034-2013 Tableau 4.3.1 |
| Plateforme | 25 ≤ | GB 50034-2013 |
| Voiture de train | 22 ≤ | — |
| Passages d’entrée/sortie | 20 ≤ | — |
Stratégies de contrôle de l’éblouissement:
Utilisez une distribution semi-coupure pour contrôler le rapport de lumière ascendant et éviter l’éblouissement direct
Les luminaires avec couvercles de protection doivent contrôler la luminance maximale de surface
L’éclairage en tunnel doit utiliser des luminaires dédiés avec un design à faible éblouissement
| Aire | Exigence d’uniformité | Fondements |
|---|---|---|
| Éclairage général dans les zones publiques métropolitaines | ≥ 0,7 | DB44/T 1620-2015 |
| Zones adjacentes aux surfaces de tâche | ≥ 0,5 | DB44/T 1620-2015 |
| Espaces publics | ≥ 0,6 | GB 50034-2013 |
| Passages | ≥ 0,5 | GB 50034-2013 |
| Éclairage en tunnel | ≥ 0,7 | — |
L’éclairage du métro doit se conformer aux exigences de scintillement prévues à la clause 4.3.5 de la norme. Haut-parleurs LED haute fréquence sont recommandées pour minimiser les effets de scintillement. GB/T 16275-2025 a ajouté de nouvelles limites pour le scintillement et les effets stroboscopiques.
L’éclairage de métro a des exigences de facteur de puissance relativement élevées :
Exigence minimale: PF ≥ 0,90
RecommandéPF ≥ 0,95
| Aire | Exigence de classification IP | Fondements |
|---|---|---|
| Luminaires tunnel | ≥ IP65 | DB44/T 1620-2015 |
| Auvent d’entrée de la gare | ≥ IP54 | DB44/T 1620-2015 |
| Intérieur de la voiture | IP54 | — |
Les tunnels de métro sont soumis aux effets du vent des pistons des trains et à des vibrations continues à basse fréquence, nécessitant des luminaires aux performances mécaniques et électriques stables :
Résistance aux vibrations: Les luminaires de tunnel doivent se conformer à l’ANSI C136.31, en tenant au moins 1,5G (standard) ou 3,0G (haute vibration) Cycles
Résistance aux impacts: L’IK10 est obligatoire pour résister à la chute de débris, aux outils d’entretien et aux impacts mécaniques des marchandises de passage
Antivibration et antidétachement: Les luminaires utilisés dans les zones à forte vibration doivent être équipés de mesures anti-vibration et anti-détachement
Résistance à la corrosion: Les luminaires dans les tunnels et les zones d’entretien des dépôts doivent être construits à partir de matériaux résistants à la corrosion
L70 Vie: ≥ 50 000 heures (recommandé)
Test accéléré du vieillissement: ≥ 7 000 heures de test d’amortissement du lumen par LM-80
Le hall de la gare est la principale zone pour la billetterie, le contrôle de sécurité et la circulation des passagers. La conception de l’éclairage devrait se concentrer sur :
Illuminance: 200–300 lx
CCT: 4000–5000K (5000K recommandé)
CRI: Ra ≥ 80
UGR: 22 ≤
Uniformité: ≥ 0,7
Zones spéciales: Les zones des distributeurs de billets doivent avoir une luminosité élevée à 300 lx.
Le quai constitue la zone centrale pour les passagers en attente et pour l’embarquement/descente, la sécurité étant la principale considération :
Illuminance: 150 lx (standard), peut varier 100–200 lx
Bord de plateforme: Atteindre ≥ 150 lx pour garantir la sécurité
Lors de l’arrivée du train: Peut être élevé à 200 lx
CRI: Ra ≥ 80
Limite quai-voie: Le bord du quai doit comporter un dégradé d’illuminance clair ou une bande lumineuse pour alerter les passagers de la distance de sécurité.
Des passages relient le niveau du sol au souterrain :
Illuminance: 150 lx
Éclairage d’urgence: ≥ 50 LX
Éclairage de transition: Pour éviter les problèmes d’adaptation (passagers montant depuis le bas sur des escalators), un éclairage de transition doit être installé au-dessus des escalators et des passages à intervalles de 1 à 2 mètres
Y compris les salles de contrôle, les salles de communication, les salles de commandement, etc. :
Illuminance: 300 lx
Salles de contrôle: 500 lx
CRI: Ra ≥ 80
CCT: 4000–5500K
Les tunnels du métro desservent principalement le passage des trains, le personnel de maintenance n’y entrant que brièvement :
Illuminance normale: ≥ 5 lx
Uniformité: ≥ 0,7
Répartition: Distribution semi-coupure, contrôlant le rapport de sortie lumineuse ascendante
Éclairage d’urgence: Durée ≥ 60 minutes, temps de commutation ≤ 5 secondes
Les zones commerciales situées dans les stations de métro nécessitent à la fois une forte luminosité et un attrait visuel élevé :
Illuminance: 500 lx
CRI: Ra ≥ 80
Adaptabilité environnementale: Sélectionnez les luminaires LED en fonction des conditions environnementales de l’espace d’éclairage
Protection contre l’entrée: Les zones nécessitant des protections contre la poussière et l’eau (par exemple, les tunnels) doivent utiliser IP65 ou supérieure
Résistance aux vibrations: Les zones à haute vibration doivent être équipées de mesures antivibration et antidétachement
Protection de la sécurité: Les zones susceptibles de dommages mécaniques ou où des sources lumineuses peuvent se détacher doivent être protégées
Résistance à la corrosion: Les tunnels et les zones de maintenance des dépôts doivent utiliser des matériaux résistants à la corrosion
Zones dangereuses: Les zones contenant des matériaux inflammables, explosifs ou corrosifs doivent se conformer aux normes nationales pertinentes
| Luminaire Type | Domaines applicables | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Feux LED | Hall de gare, quai espaces publics | Montage en retrait, conception anti-reflet, UGR<19 |
| Panneaux LED | Hall de gare, espaces de bureaux | Éclairage à grande surface, uniforme et doux, taille standard 600×600 mm |
| Lumières linéaires à LED | Passages, bords de quai | Distribution linéaire, installation continue, éclairage de secours compatibles |
| Lumières LED en tunnel | Sections du tunnel | Haute protection (IP65+), conception résistante aux vibrations, résistante à la corrosion |
| Feux d’urgence LED | Tous les domaines | Temps de commutation ≤ 0,5 s, durée ≥ 90 min |
Le choix du conducteur LED doit respecter les exigences suivantes :
Utiliser des pilotes respectant les normes nationales
Doit satisfaire aux exigences de la CEM (harmoniques ≤ 10 %)
Doit être protégé contre la surtension, la surconsommation et la surchauffe
Les pilotes dimmables (0–10V/DALI) sont recommandés pour supporter un contrôle intelligent
Lift/Lower Luminaires: Les espaces à plafond élevé (par exemple, les dépôts) doivent utiliser des luminaires soulevés/abaissés pour un entretien facile
Luminaires antidétachement: Les zones spéciales doivent comporter des mesures anti-détachement
Luminaires tunnel: Utiliser des luminaires combinés et des supports de montage ; Les supports de fixation doivent être fabriqués en matériaux inoxydables
L’éclairage du métro doit utiliser une conception de distribution appropriée :
Distribution semi-coupure: Contrôle le rapport de lumière vers le haut pour éviter l’éblouissement direct
Éclairage en tunnel: Doit répondre à des exigences spécifiques de type de distribution pour garantir une visibilité claire des conducteurs
Éclairage des calèches: Angle de bord de demi-pic ≤ 60°
Les stations de métro sont des espaces de transition entre le sol et le souterrain, rendant la conception du gradient d’illuminance cruciale :
Luminosité du passage d’entrée/sortie contrôlée à 100–200 lx
Un éclairage de transition installé au-dessus des escalators et des passages à des intervalles de 1 à 2 mètres
Évitez les changements soudains d’illuminance qui causent des problèmes d’adaptation à la lumière et à l’obscurité
L’UGR est un indicateur important pour évaluer l’éblouissement de l’éclairage intérieur :
Utilisez des luminimètres CCD pour l’analyse spatiale de l’éblouissement
Quai du métro UGR ≤ 19, voiture de train UGR ≤ 22
Sélectionnez les angles de blindage et courbes de distribution appropriés pour les luminaires
La conception d’éclairage métropolitaine doit utiliser un logiciel professionnel de simulation optique (par exemple, DIALux) pour :
Simulation de distribution d’illuminance
Vérification de l’uniformité
Évaluation de l’éblouissement
Vérification de l’effet d’éclairage d’urgence
Les systèmes de contrôle intelligent de l’éclairage de Metro utilisent généralement un Gestion centralisée, contrôle zonal Architecture :
Contrôleur central: Gestion et planification unifiées
Contrôleurs de zone: Contrôle zonal par hall de gare, quai, passage, etc.
Dispositifs terminaux: luminaires LED + haut-parleurs de gradation + capteurs
| Protocole | Fonctionnalités | Metro Application |
|---|---|---|
| DALI | Contrôle point-à-point adressable numérique | Choix grand public |
| 0–10V | Gradation analogique, coût réduit | Largement compatibles |
| RS485 | Communication filaire, stable et fiable | Sections du tunnel |
| Sans fil (ZigBee/Wi-Fi) | Déploiement flexible | Projets de rénovation |
Les systèmes d’éclairage intelligent Metro peuvent réaliser les fonctions de contrôle suivantes :
| Stratégie de contrôle | Description | Économies d’énergie |
|---|---|---|
| Éclairage basé sur la demande | Gradation automatique basée sur le débit des passagers et l’heure de la journée | Significatif |
| Modes de scène | Modes prédéfinis : quotidien, pointe, maintenance, vacances, etc. | — |
| Contrôle horaire | Différents effets d’éclairage à différents moments | 20–35% |
| Détection d’occupation | Gradation automatique basée sur la densité des passagers | 30–50% |
| Surveillance de la santé | Surveillance en temps réel de l’état des luminaires, alertes de panne | Réduction des coûts d’exploitation et d’entretien |
Les systèmes d’éclairage d’urgence doivent fournir :
Temps de commutation: ≤ 0,5s (EN 60598-2-22)
Durée: ≥ 90 min
Fiabilité de commutation à double puissance: ≥ 5 000 cycles
Installation de luminaires en tunnel:
L’installation de luminaires dans les zones de circulation doit respecter les exigences de sécurité suivantes Vitesse maximale du vent en tunnel de 30 m/s
Utiliser des luminaires combinés et des assemblages de supports de montage ; Les supports de montage doivent être utilisés en matériaux inoxydables
Exigences générales d’installation:
Les luminaires et dispositifs de contrôle d’éclairage doivent être certifiés au niveau national
Doit être fabriqué à partir de matériaux ignifuges de classe B ou supérieur
La sécurité photobiologique doit être conforme à la norme GB/T 20145
Les espaces extérieurs et ouverts des dépôts doivent répondre aux exigences de résistance au vent
Lift/Lower Luminaires: Les espaces à plafond élevé doivent utiliser des luminaires élévateurs/inférieurs pour l’entretien au niveau du sol
Entretien recommandé de l’éclairage métropoli :
| Élément d’entretien | Fréquence | Notes |
|---|---|---|
| Nettoyage des luminaires | Trimestriel | Enlever la poussière, maintenir la lumière |
| Inspection matérielle | Semestriel | Vérifiez les mesures anti-vibration et anti-détachement |
| Inspection électrique | Chaque année | Isolation, mise à la terre, performances EMC |
| Essais complets | Chaque année | Illuminance, uniformité, vérification CCT |
GB/T 16275-2025 Chapitre 12 spécifie des exigences détaillées pour l’exploitation, la maintenance et la mesure, notamment :
Mesure périodique de l’illuminance
Nettoyage et remplacement des luminaires
Tests périodiques d’éclairage d’urgence
Vérification des fonctions du système de contrôle intelligent
Les luminaires LED Metro doivent passer les tests suivants :
| Catégorie d’essais | Test Item | Norme/Exigence |
|---|---|---|
| Performance optique | Flux lumineux, efficacité | Quai ≥ 200 lm/O, Tunnel ≥ 150 lm/O |
| Caractéristiques de répartition | Distribution d’intensité 3D | Angle de bord demi-cête du chariot ≤ 60° |
| Chromaticité | CCT, CRI, SDCM | Déviation CCT ±150K, hall de la station CRI ≥80, SDCM≤5 |
| Regard | UGR | Quai ≤ 19 |
| Adaptabilité environnementale | Cycles de température | -40°C~+85°C, 100 cycles |
| Test thermique humide | 40°C/95 % HR | 1 000 heures |
| Test de brouillard salin | Solution à 5 % de NaCl | 96 heures (zones côtières) |
| Essai de vibration | 5–2000Hz, 5G | 2 heures par axe |
| Essai d’impact | 30g/11ms | 3 fois chaque axe (X, Y, Z) |
| Protection contre l’entrée | Tests IP | Tunnel IP65 |
| Sécurité électrique | Résistance diélectrique, isolation, courant de fuite | Boîtier d’entrée 3000VAC/1min |
| EMC | Émissions conductrices/rayonnées, harmoniques | CISPR15 Classe B |
| Protection contre les surtensions | Surtension du port d’alimentation | Différentiel 4kV, courant 6kV |
| Durabilité | Vieillissement accéléré | 7 000 heures (LM-80) |
| Cycles de commutation | Tests on/off | ≥ 15 000 cycles |
| Certification/Test | Marché/Scénario applicable | Notes |
|---|---|---|
| CCC | Chine | Certification obligatoire des produits |
| CQC | Chine | Certification qualité |
| UL/ETL | Amérique du Nord | Sécurité électrique |
| CE/ENEC | Union européenne | Certification de sécurité |
| GB/T 17743 | Chine | Essais EMC |
| GB 17625.1 | Chine | Limites harmoniques |
| RoHS | Mondial | Conformité environnementale |
Lors du choix d’un fournisseur d’éclairage LED pour métro, considérez :
Conformité complète aux tests EMC: Chaque modèle avec un rapport de test complet correspondant
Documentation complète pour approbation: Respect des exigences d’acceptation des projets
Délai d’exécution: Les projets de rénovation à petite échelle nécessitent des délais courts
Capacité de personnalisation: Adaptation aux exigences spécifiques au projet
Bilan de fiabilité: Les produits qui passent des procédures de test complètes peuvent atteindre 62 % de taux de défaillance inférieurs comparé aux approches conventionnelles
| Aspect | Considérations clés |
|---|---|
| Normes applicables | GB/T 16275-2025, GB 50157-2013, GB 50034-2013, DB44/T 1620-2015 |
| Conformité EMC | GB/T 17743, GB 17625.1 Classe C, harmoniques ≤ 10 % |
| Illumination du hall de la gare | 200–300 lx, UGR≤22, Ra≥80 |
| Illuminance des quais | 150–200 lx, UGR≤25, Ra≥80 |
| Illuminance du tunnel | ≥5 lx (normal), uniformité ≥0,7 |
| Éclairage d’urgence | ≥50 lx, durée ≥60 min, changement ≤5 secondes |
| CCT | 4000–5000K, écart ±150K, SDCM≤5 |
| CRI | Espace public Ra≥80, Tunnel Ra≥70 |
| Classification IP | Tunnel IP65, Entrée IP54 |
| Résistance aux vibrations | ≥1,5G (standard) / 3,0G (haute vibration) |
| Résistance aux impacts | IK10 (obligatoire pour les tunnels) |
| Facteur de puissance | ≥0,90 (≥0,95 préféré) |
| L70 Vie | ≥50 000 heures |
| Protocole de contrôle | DALI / 0–10V |
| Capacité de gradation | Éclairage basé sur la demande, modes de scène, contrôle horaire |
| Matériaux luminaires | Ignifuge de classe B, résistants à la corrosion (tunnels) |
| Certifications | CCC, CQC (Chine) ; UL/ETL (Amérique du Nord) ; CE/ENEC (UE) |
| Rapports d’essais | Maintenance du lumen LM-80, EMC complet, tests IP/IK |
Ce guide s’adresse aux propriétaires de métro, aux instituts de conception, aux entrepreneurs en ingénierie, aux responsables d’installations et aux fournisseurs d’éclairage. Pour des recommandations de conception spécifiques à chaque projet, consultez une société professionnelle de conception d’éclairage ou un fabricant d’éclairage LED pour métro.





Zones d’entrée/sortie:
Hall de la gare / Escaliers / Escalators / Passages
L’éclairage aux entrées et sorties du métro joue un rôle crucial pour garantir la sécurité des passagers. Une luminosité insuffisante augmente le risque de trébuchements, chutes et autres incidents — en particulier dans les zones de transition à fort trafic.
Pour optimiser le confort visuel et la sécurité, l’équilibre de l’illuminance entre les espaces intérieurs et extérieurs doit être ajusté dynamiquement en fonction de l’heure de la journée :
Jour : 13h10 à 13h15 (extérieur priorisé)
Nuit : 2:1 à 4:1 (intérieur priorisé)
Cette stratégie d’éclairage adaptatif minimise l'« effet trou noir » lors de l’entrée de jour et l'« effet trou blanc » la nuit — en maintenant des conditions visuelles optimales et en améliorant la sécurité des passagers pendant toutes les heures d’exploitation.

Escaliers / Escalators / Guicheterie / Distributeurs automatiques de billets en libre-service / Portails de billetterie / Portails libre-service / Hall souterrain
La sécurité des passagers, de l’entrée à l’embarquement en gare, est la priorité absolue, et l’éclairage joue un rôle clé tout au long de ce trajet. Il doit permettre la marche en toute sécurité, l’utilisation des escaliers et des escaliers mécaniques, la billetterie, les contrôles de sécurité, la navigation à la porte d’entrée et l’attente sur les quais — tout en permettant aux passagers de lire clairement les panneaux et les informations.
Au-delà de l’éclairage de base, un éclairage bien conçu facilite la transition visuelle entre l’extérieur et l’intérieur, renforce la sécurité et aide à garantir que les trains s’arrêtent et partent en toute sécurité et dans les horaires. Un éclairage réfléchi améliore ainsi à la fois l’expérience passagers et l’efficacité opérationnelle.
Plateforme:
Souterrain / En surface
Lorsque les passagers quittent le hall de la gare vers le quai, attendent les trains et montent à bord, une visibilité claire de l’écart et de la différence de hauteur entre le train et le quai est essentielle pour la sécurité. L’éclairage doit également garantir que les portes moustiquaires soient clairement visibles pour les passagers et les conducteurs, afin de permettre des arrivées et départs sûrs et ponctuels.
Sur le quai, l’éclairage a deux fonctions : il facilite la circulation des passagers et offre un éclairage adéquat pour lire les panneaux ou informations pendant l’attente. Les panneaux d’orientation au-dessus des portes moustiquaires doivent être éclairés de manière uniforme et faciles à lire, tout en évitant l’éblouissement des panneaux et des luminaires sur toute la zone du quai.

Bureau / Salon / Salle de bain / Salle de contrôle complète / Salle d’équipement / Salle des pompes / Salle des ventilateurs / Conduit d’air / Salle informatique / Salle de contrôle central / Salle des dossiers / Salle des équipements techniques
Les salles d’équipement technique sont des installations essentielles qui soutiennent les opérations ferroviaires et maintiennent un environnement stable en gare. Leur importance devient particulièrement cruciale lors des urgences, lorsqu’elles permettent une réponse rapide aux accidents et perturbations. Ces espaces soutiennent directement ou indirectement à la fois l’exploitation des trains et la sécurité des passagers.
La conception de l’éclairage dans les zones d’équipement doit équilibrer les besoins opérationnels quotidiens — commodité et efficacité énergétique — avec la préparation aux situations d’urgence, garantissant ainsi que le métro fonctionne de manière fiable et sécurisée dans toutes les conditions.
Section d’intervalles:
Tunnel / Lignes au sol et surélevées / Zones d’aiguillage
La section entre les stations — appelée section intervalle — nécessite un éclairage dédié composé de deux types : l’éclairage fonctionnel et l’éclairage d’urgence. Les luminaires sont généralement installés à des intervalles de 5 à 6 mètres le long du mur du tunnel, les deux types d’éclairage étant disposés alternativement. Dans les tunnels à voie unique, les luminaires sont généralement montés sur le mur gauche dans la direction de déplacement.
Les luminaires à intervalles doivent répondre à des exigences de performance rigoureuses. Ils doivent être étanches, résistants à la poussière et à la corrosion pour résister à l’environnement exigeant du tunnel — y compris l’humidité, l’infiltration d’eau et la pression du vent générée par le passage des trains. Un indice minimal de protection contre l’entrée IP65 est requis pour garantir stabilité et longévité sous vibrations continues. Les optiques antireflet sont également essentielles pour éviter de perturber la vision des opérateurs de trains.

Hangar de lavage / Salle de contrôle des feux / Salle d’inspection / Laboratoire / Station d’air comprimé / Entrepôt / Routes d’intersection
Le dépôt est une installation essentielle pour le stationnement, la gestion et l’entretien des véhicules de métro — couvrant les opérations quotidiennes, l’entretien régulier et la maintenance programmée. La conception de l’éclairage comprend généralement trois éléments : éclairage public à mât haut, luminaires au plafond et éclairage sous les quais.
Les luminaires doivent être étanches, résistants à la poussière et à l’étanchéité pour garantir la sécurité et la fiabilité, avec une classification minimale IP65. L’éclairage sous le quai doit fonctionner à basse tension (24V ou 36V) pour une sécurité accrue.
Cette approche de conception garantit un éclairage adéquat, une sécurité et une fiabilité — créant un environnement de travail optimal pour la gestion et l’entretien du véhicule.
Avec une équipe de R&D expérimentée et une vaste expérience en applications réelles, MasonLED Il détient un avantage net dans la fourniture de solutions d’éclairage sur mesure à une clientèle mondiale. Nos compétences couvrent à la fois les secteurs industriel et commercial, ainsi que les applications d’éclairage général et intelligent.
Nous avons mené avec succès des projets d’éclairage LED personnalisés pour diverses applications, notamment :
Transport en commun et infrastructures – Éclairage du métro et des routes
Vente au détail et exposition – Publicité de signalétique et éclairage de réfrigérateur/congélateur
Alimentation et Agriculture – Éclairage spécialisé pour les présentoirs de viande et de fruits et légumes
Entreposage et logistique – Éclairage de haute baie et de stockage industriel
Ces projets ont été déployés en Australie, en Allemagne, en France, aux États-Unis et dans d’autres marchés clés, démontrant notre capacité à répondre à des normes régionales variées et à des exigences de performance.
Capacités ODM/OEM
Notre infrastructure de fabrication complète et notre expertise en ingénierie nous positionnent comme un partenaire fiable pour les projets ODM (Original Design Manufacturing) et OEM (Original Equipment Manufacturing). Nous excellons dans :
Du concept à la production – De la conception initiale et du prototypage à la production de masse et à la livraison
Personnalisation complète – Conception optique, mécanique, électrique et thermique adaptée à vos spécifications
Protection de la PI – Accords stricts de confidentialité pour protéger vos designs propriétaires
Mise à l’échelle flexible – Pilotes sur les commandes de chargement conteneur avec une assurance qualité cohérente
Que vous ayez besoin d’une modification standard du produit ou d’un design entièrement nouveau, MasonLED offre la profondeur technique et la capacité opérationnelle nécessaires pour concrétiser votre vision sur le marché.
R&D & Innovation
Le département R&D de l’entreprise possède des années d’expérience dans le développement de produits d’éclairage LED et maîtrise les processus opérationnels de divers projets ODM/OEM. Il peut répondre efficacement aux besoins personnalisés des clients, garantissant un équilibre optimal entre performance produit, coût et délai de livraison.

Conception de l’ID

Génie mécanique

Génie optique

Génie électronique
Laboratoire
Nous intégrons la qualité à chaque étape de la production — de la conception initiale et de l’approvisionnement en matériaux à la fabrication et aux tests finaux. Des inspections strictes en cours de traitement, un vieillissement de 72 heures et une vérification photométrique dans notre laboratoire accrédité par CNAS garantissent que chaque luminaire offre des performances, une fiabilité et une sécurité constantes — commande après commande.

Essais de fiabilité environnementale

Système d’essai de sphère intégrant

Chambre de chauffage par convection naturelle

Salle de vieillissement à haute température

Essais de fiabilité environnementale

Machine de test UV

Chambre d’essai au brouillard salin

Test d’étanchéité IP
Résistance à la fabrication
Notre processus de production repose sur des contrôles qualité rigoureux à chaque étape – de l’inspection des matériaux entrants (IQC) aux tests finaux. Chaque luminaire doit réussir un test d’étanchéité à 100 %, un test de 100 % de haute potence (résistance diélectrique) et un test de vieillissement à 100 % brûlé, garantissant l’absence totale de défaut d’intégrité de l’étanchéité, de sécurité électrique et de fiabilité à long terme. Grâce à ces mesures strictes, nous garantissons une performance irréprochable à chaque expédition.

Ligne de fabrication

Test de résistance à haute tension à 100 %

Test d’étanchéité à 100 % à l’air

Vieillissement 100 % du produit
Gestion intelligente de l’entrepôt
Avec un centre d’entreposage de 5 000㎡ comme centre, nous maintenons une coordination exceptionnelle des matériaux et une flexibilité de production — ce qui nous permet de mener à bien des projets municipaux d’envergure, de nous adapter aux demandes urgentes des clients et de garantir une production de masse constante sans compromis.

Centre d’entreposage

Expédition des produits

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