
모든 재배자는 이런 일이 일어나는 것을 목격했습니다. 조명 사양이 완벽해 보이기 때문에 자신감을 갖고 프로젝트를 시작합니다. 높은 와트수. 높은 PPFD. 전체 스펙트럼. 접이식 구조. 서류상으로는 모든 것이 확인됩니다. 그러나 몇 주 동안 작동했지만 뭔가 잘못된 느낌이 들었습니다. 식물은 예상대로 반응하지 않습니다. 환경 안정성을 관리하기가 더 어려워집니다. 수익률 전망은 조용히 하향 조정됩니다.
실망스러운 부분은 "기술적으로 잘못된" 것은 아무것도 없다는 것입니다.
조명이 작동합니다. 데이터는 실제입니다. 힘이 거기에 있습니다.
그렇다면 일부 고전력 접이식 LED 재배 조명이 실제 상업용 재배 프로젝트에서 여전히 작동하지 않는 이유는 무엇일까요?
대답이 하나의 사양에 있는 경우는 거의 없습니다. 그 사이의 틈새에 산다.이론적 성능 및 시스템 동작.
고출력은 시스템 약점을 수정하는 대신 확대합니다.
권력은 중립적이지 않습니다. 그것은 어떤 시스템에 들어가든 증폭시킵니다.
균형이 잘 잡힌 재배실에서는{0}}높은{1}}출력 조명이 성능을 향상시킬 수 있습니다. 약간 균형이 잡힌 방에서는 모든 약점이 드러납니다. 온도 구배가 넓어집니다. 습도 조절이 더 어려워집니다. 작은 공기 흐름 비효율성은 스트레스 패턴으로 변합니다.
재배자는 종종 더 높은 전력량이 "헤드룸"을 제공한다고 가정합니다. 실제로는 관용을 제거합니다. 고출력-접이식 성장 조명은 많은 방이 현실적으로 제공할 수 있는 것보다 더 엄격한 환경 제어를 요구합니다.
이러한 제어 기능이 부족하면 조명이 비난을 받습니다.{0}}시스템이 해당 수준의 강도를 지원하도록 설계되지 않았음에도 불구하고 말이죠. 이것이 경험이 풍부한 재배자들이 평가하는 이유입니다.접이식 LED 성장 조명전력량뿐만 아니라 시스템이 실제 재배 환경에서 해당 전력을 얼마나 잘 지원할 수 있는지에 따라 결정됩니다.
PPFD 숫자는 사용 가능한 조명을 나타내지 않습니다.
가장 일반적인 함정 중 하나는 PPFD 지도를 실제-사용성과 동일시하는 것입니다.
고전력-접이식 LED 성장등은 인상적인 최대 PPFD 값을 제공할 수 있습니다. 그러나 식물은 차트 아래에서 자라지 않습니다. 그들은 조건 하에서 자랍니다. 그 강도가 캐노피 전체에 균등하게 분배되지 않거나 식물의 온도 조절 능력을 압도하면 성능이 저하됩니다.
특히 대마초 재배에서 공기 흐름과 VPD 제어가 일치하지 않는 과도한 강도는 수확량 증가보다는 식물에 스트레스를 주는 경우가 많습니다. 컬을 남깁니다. 꽃의 발달이 일정하지 않게 됩니다. 방은 강력해 보이지만 불안정하게 행동합니다.
높은 전력은 성공의 여유가 아니라 오류의 여유를 증가시킵니다.
접이식 구조는 올바른 배포를 보장하지 않습니다.
접이식 디자인은 종종 '자기 수정'으로 오해됩니다.- 많은 재배자들은 빛이 정의된 모양으로 펼쳐지기 때문에 배치 실수가 불가능하다고 가정합니다. 그 가정은 문제를 일으킨다.
고전력-접이식 LED 성장 조명에는 여전히 규율이 필요합니다. 매달린 높이. 설비 사이의 간격. 방 전체에 걸쳐 정렬됩니다. 이러한 변수가 표류할 때 높은 출력은 결과를 확대합니다.
몇몇 실제 프로젝트에서는 조명의 성능이 아니라 수십 개의 고정 장치에 걸쳐 발생하는 약간의 불일치로 인해 실패가 발생했습니다. 각각은 "거의 옳았다". 그들은 함께 고르지 못한 스트레스를 만들어냈습니다. 접이식 구조는 결정을 줄여주지만 책임을 없애지는 않습니다.
열부하는 단순히 온도 판독값에 관한 것이 아닙니다.
고전력 시스템의 또 다른 숨겨진 문제는-재배자가 열을 해석하는 방식입니다.
많은 사람들이 주변 온도를 보고 모든 것이 통제되고 있다고 가정합니다. 그러나 식물은 경험한다.복사열과 대류열은 다르다. 고전력-접이식 재배 조명은 기온이 적당해 보이는 경우에도 캐노피의 복사 부하를 증가시킵니다.
공기 흐름과 잎{0}}수준의 냉각이 충분하지 않으면 식물은 명백한 경보를 울리지 않고 만성 스트레스 하에서 작동합니다. 성장이 둔화됩니다. 신진대사가 변화합니다. 수율은 조용히 고통 받고 있습니다. 이는 고전력 시스템이 명백한 실패 없이 "성능이 저하되는" 가장 일반적인 이유 중 하나입니다.
더 많은 전력은 잘못된 레이아웃 결정을 숨기는 경우가 많습니다.
높은-출력 조명은 잘못된 레이아웃을 잠시 동안 보완할 수 있습니다-.
간격이 좋지 않습니다. 적용 범위가 고르지 않습니다. 한계 중첩 영역. 고-전력 접이식 LED 성장 조명은 방을 광자로 가득 채우기 때문에 처음에는 이러한 문제를 가릴 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 근본적인 불균형이 다시 발생합니다.
이상적인 지역에 가장 가까운 식물이 번성합니다. 다른 사람들은 지연됩니다. 획일성이 사라집니다. 그런 다음 재배자는 원인보다는 증상을 치료하기 위해 급식, 유전학 또는 일정을 조정하여{3}}반응합니다. 실패한 많은 프로젝트에서 조명 시스템은 실패하지 않았습니다. 레이아웃은 해당 수준의 강도를 일관되게 처리하도록 설계되지 않았습니다.
한 방에서 관리 가능한 것처럼 보이는 문제는 확장 중에 매우 중요해집니다. 조종실에서 "충분히" 작동하는 고출력 접이식 재배 조명은 여러 방에 걸쳐 복제할 경우 관리하기 어려울 수 있습니다.
전력 밀도가 증가합니다. 열 축적 화합물. 환경 제어는 안정적이지 않고 반응적으로 이루어집니다. 이것이 바로 일부 재배자들이 초기 시험에서는 성공했다고 보고하지만 확장 과정에서는 어려움을 겪는 이유입니다. 조명 선택은 변경되지 않았습니다. 그만큼시스템 컨텍스트가 그랬습니다. 전력이 높으면 복제 중에 용서가 줄어듭니다.
'사양에 따른 자신감-'이라는 심리적 함정
조명 결정에서 가장 위험한 역학 중 하나는 심리적입니다.
높은 사양은 자신감을 만듭니다. 자신감은 조사를 감소시킵니다. 재배자가 조명을 "과도하게 구축"했다고 생각하면 통합에 덜 관심을 기울이게 됩니다. 환경 계획은 부차적인 것이 됩니다. 실행 규율이 완화됩니다.
이것은 기술적인 문제가 아닙니다. 인간의 것입니다. 여러 실제{2}}실패는 조명이 "처리"되어 다른 시스템이 뒤쳐진다는 믿음에서 비롯되었습니다. 문제가 발생하면 조명이 원래 의도한 대로 정확하게 작동했음에도 불구하고{4}}책임을 져야 했습니다.
제조업체 관점: 전력은 시스템 성숙도와 일치해야 합니다.
제조업체의 관점에서 볼 때 고전력 시스템은 성장 작업이 실제로 얼마나 성숙한지 보여줍니다. ~에JT그로라이트(JTGL), 상업용 재배 프로젝트의 피드백에 따르면 고전력 접이식 LED 재배 조명은 엄격한 환경 제어, 공기 흐름 계획 및 레이아웃 일관성이 있는 시설에서 가장 잘 작동하는 것으로 일관되게 나타났습니다.
덜 성숙한 시스템에서는 안정성이 높은 중간 전력이 공격적인 출력보다 성능이 뛰어난 경우가 많습니다. 조명이 약해서가 아니라 시스템이 이를 지원할 수 있기 때문입니다. 이것은 전력을 덜 팔자는 것이 아닙니다. 그것은 현실에 힘을 맞추는 것에 관한 것입니다.
"실패"가 조명이 잘못되었다는 의미가 아닌 이유
실패를 솔직하게 정의하는 것이 중요합니다. '실패'하는 대부분의 고출력 접이식 조명은 결함이 없습니다. 그들은 그들의 사양을 충족합니다. 그들은 출력을 제공합니다. 오류는 시스템 수준에서 발생합니다.
재배자가 이를 인식하면 사양 추구를 중단하고 통합 평가를 시작합니다. 그들은 다른 질문을 합니다. "얼마나 많은 전력을 사용할 수 있는지"가 아니라 "내 시스템이 실제로 얼마나 많은 전력을 사용할 수 있는지"입니다.
이러한 변화는 단순히 장비를 업그레이드하는 것보다 더 나은 결과를 가져오는 경우가 많습니다. 고성능-접이식 LED 성장 조명은 도구입니다. 강력한 것들. 그러나 권력은 지름길이 아닙니다.
균형 잡힌 시스템 내에서 사용하면 탁월한 결과를 얻을 수 있습니다. 규율 없이 사용하면 다른 어떤 구성 요소보다 더 빨리 약점을 드러낼 수 있습니다.
재배자들에게 교훈은 간단하지만 불편합니다.
고전력 시스템이 실패하는 경우-빛이 충분히 강하지 않아서 실패하는 경우는 거의 없습니다. 주변 시스템이 준비되지 않았기 때문이다.
이러한 차이를 이해하면 비용, 시간, 좌절감을 절약할 수 있으며{0}}식물이 스트레스를 받기 훨씬 전에 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.


