Soluciones Artesolar

Para Artesolar, la luz de la calle es más que un simple destello nocturno; es un testimonio de tecnología y dedicación profesional. En cada oficina iluminada, no solo hay luz, sino también una mejora palpable en el bienestar y la salud de las personas.

Tú aportas tus ideas; nosotros los medios, la tecnología y la experiencia. Desde el concepto hasta la implementación, desde la planificación hasta la ejecución, aseguramos que tu visión se convierta en soluciones tangibles. La tecnología se pone al servicio del bienestar y la innovación se entrelaza con la sostenibilidad.

Hace años que Artesolar nació con la misión de unir esfuerzos. Estamos aquí para ayudarte a convertir tus ideas en realidades buscando mejorar el bienestar de las personas, fomentar el ahorro energético y contribuir a un planeta más saludable.

Un diagrama de cromaticidad CIE 1931 con forma de herradura, que muestra el espectro de colores visibles. En el centro, un triángulo blanco con bordes negros representa el gamut del espacio de color RGB, y está marcado con "Limitaciones del espacio RGB" y una 'X'. El borde exterior del diagrama tiene marcadores de longitud de onda en nanómetros (nm). Se señalan las etiquetas Rojo, Verde y Azul en los vértices del triángulo, y conceptos como "Tono + Saturación" y "Percepción Cromática" están anotados en la imagen. El título "COLORIMETRÍA IV: ESPACIO DE COLOR CIE 1931 XYZ" se muestra en la parte superior.

Colorimetría IV: El Espacio de Color CIE 1931 XYZ y xyY.

Colorimetría IV: espacio de color CIE 1931 XYZ Limitaciones del modelo RGB En el anterior artículo comentábamos cómo podíamos representar los colores en el espacio RGB, es decir, en función del Rojo, Verde y Azul. Sin embargo esto no funciona en todas las zonas del espectro. La siguiente gráfica muestra la curva RGB Color Matching, es decir, la representación de […]

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Un diagrama compara tres espacios de color principales. A la izquierda, un cubo muestra los ejes R, G y B con el negro en el origen y el blanco en el vértice opuesto (Modelo RGB). A la derecha, se representan dos cilindros etiquetados como HSV (Matiz, Saturación, Valor) y HSL (Matiz, Saturación, Luminosidad). El cilindro muestra la progresión del Matiz alrededor del perímetro y la Saturación y el Brillo/Luminosidad a lo largo del eje central, contrastando la naturaleza cartesiana de RGB con la naturaleza perceptual de HSV/HSL.

Colorimetría III: La Objetividad del Color en RGB, HSV y HSL.

Colorimetría III: espacio de color RGB, HSV y HSL Cromóforos Desde hace siglos intentamos definir los colores de una forma objetiva, sin embargo ya hemos visto que existe una fuerte componente interna en lo que entendemos como color. Subjetivamente un simple cambio en el brillo puede hacernos percibir un tono de un color diferente. Un matiz próximo […]

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Un diagrama conceptual muestra un haz de luz blanca incidiendo en un prisma, el cual dispersa la luz en el espectro visible. Este espectro ilumina tres formas geométricas (una esfera magenta, un cubo cian y una pirámide amarilla) que representan objetos con cromóforos que reflejan colores específicos. Una línea de luz roja se proyecta desde la esfera hacia un ojo estilizado, que a su vez se conecta con un cerebro vibrante con conexiones neuronales coloreadas, simbolizando la interpretación de la visión. El título "COLORIMETRÍA II: CROMÓFOROS Y FOTORRECEPTORES" está presente en la imagen.

Colorimetría II: cromóforos y fotorreceptores

Colorimetría II: cromóforos y fotorreceptores​ Cromóforos Comentábamos en el artículo anterior que para poder percibir un objeto debemos iluminarlo y que este refleje la luz hacia nuestros ojos. Sin embargo los cuerpos no suelen reflejar toda la luz incidente, solo algunas de sus componentes. Las longitudes de onda reflejadas y absorbidas por un objeto dependerán de su […]

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Colorimetría I: la luz y los colores

Colorimetría I: la luz y los colores Nos adentramos en la Ciencia del Color para explicar uno de los principales valores de la luz natural, su capacidad de reproducción cromática, lo que en ciertas aplicaciones e industrias es de gran utilidad. El proceso de percepción de un objeto conlleva cuatro etapas: 1. La luz incide […]

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Estímulo circadiano y lux melanópicos: la luz regula tu reloj biológico

Estímulo Circadiano (CS) y Lux Melanópicos Desarrollada por el Lighting Research Center (LRC), la métrica Estímulo Circadiano (CS) cuantifica el efecto de la luz sobre nuestro sistema circadiano, relacionando la exposición a una fuente luminosa con la supresión de melatonina en el organismo. ¿Qué es la melatonina? La melatonina es una hormona que regula el […]

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Infografía con un perfil humano que muestra un reloj interno conectado a un sol, simbolizando la relación entre la luz y el estímulo circadiano medido en lux melanópicos equivalentes (EML).

Equivalent Melanopic Lux (EML): la métrica del estímulo circadiano

Métricas del estímulo circadiano: Equivalent Melanopic Lux (EML) El ahorro y el confort visual que produce la luz natural es fácil de cuantificar, existen métricas como el kWh, el lux, la uniformidad o el CRI, pero ¿cómo podemos medir cuánto afecta a nuestro bienestar?El WELL Building Standard fue el primero en responder esta pregunta proponiendo […]

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La luz natural regula el reloj biológico humano, sincronizando los ritmos circadianos con el ciclo solar.

La luz y el reloj biológico

La luz y el reloj biológico Gabriel García Márquez decía que cuando viajaba a Europa su alma llegaba tres días después que su cuerpo. Todos hemos sufrido alguna vez las consecuencias y desajustes biológicos del jet-lag, veamos por qué. ¿Sistema endógeno o exógeno? Existen dos tipos de seguidores fotovoltaicos. Los primeros están programados internamente, es decir, no necesitan […]

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Solución II:
Telegestión de punto a punto

La solución más avanzada, que habilita el control, la gestión y el almacenamiento de información a nivel de luminaria individual. Permite el dimado telemático tanto de forma unitaria como grupal, y la lectura detallada de parámetros eléctricos de cada punto de luz, además detectar de forma inmediata problemas, consumos excesivos o fallos en luminarias específicas.
POWER LINE SUPPLY (PCL)

Hardware en la luminaria

Comunmente, nodos internos de diseño propietario. No existe elementos de tecnologia PLC estandares.

Comunicación con luminarias

Mediante red eléctrica 230Vac 50/60Hz.
Código de comunicación introducido en onda sinusoidal.

Modificación remota del dimado de las luminarias individualmente o en grupos.

¿Qué elementos son necesario para este control?:

  1. Equipo con tecnología PLC que permita la modificación vía red eléctrica.
  2. Controlador PLC inalámbrico por cada centro de mando.
  3. Conexión M2M/2G/3G/4G del controlador.
  4. Usuario web del sistema de control de la instalación.
RADIOFRECUENCIA

Hardware en la luminaria

Se ha extendido el estandar Zhaga Book 18 + Driver D4i para elementos de telegestión en luminarias. Permite modificar el sistema de telegestión sin abrir la luminaria ni modificar elementos internos.

Comunicación con luminarias

Mediante Radiofrecuencia.
Cada tecnología usa una estructura distinta de conexión, aunque todas sean radiofrecuencia.

Modelos de Radiofrecuenia 

RADIOFRECUENCIA 6LOWPAN

Topologia en malla

Todas las luminarias están contectadas al switch, y además conectadas entre sí

Modificación remota del dimado de las luminarias individualmente o en grupos.

¿Qué elementos son necesarios para este control?:

  1. Equipo con tecnología 6LoWPAN por luminaria.

  2. Gateway 6LoWPAN cada 250 luminarias

  3. Conexión M2M/2G/3G/4G del controlador.

  4. Usuario web del sistema de control de la instalación

Topologia en estrella

Todas las luminarias están conectadas al switch

Modificación remota del dimado de las luminarias individualmente o en grupos.

¿Qué elementos son necesarios para este control?:

  1. Equipo con tecnología 6LoWPAN por luminaria.

  2. Gateway 6LoWPAN cada 250 luminarias

  3. Conexión M2M/2G/3G/4G del controlador.

  4. Usuario web del sistema de control de la instalación

Topologia punto a punto

Todas las luminarias están conectadas a la nube

Modificación remota del dimado de las luminarias individualmente o en grupos.

¿Qué elementos son necesarios para este control?:

  1. Equipo con tecnología NARROWBAND Iot por luminaria + SIN 4G/5G por luminaria.

  2. Usuario web del sistema de control de la instalación.

Solución I:
Control grupal mediante telegestión de cuadro

Modificación remota del perfil de regulación de todas las luminarias de la misma línea eléctrica.

¿Qué elementos son necesario para este control?:

  1. Equipo electrónico que permita la modificación vía red eléctrica.
  2. Controlador inalámbrico por cada centro de mando.
  3. Conexión M2M/2G/3G/4G del controlador.
  4. Usuario web del sistema de control de la instalación.

Solución Base:
Control mediante regulación horaria

Introducción de perfiles horarios donde se reduzca la potencia de las luminarias en aquellas horas con menor afluencia de tránsito.

¿Y si fuera necesario modificar el perfil por cambio de afluencia durante el año?:

Por ejemplo; una ciudad turística. en verano tiene una transito más elevado de afluencia y durante más horas nocturnas, por lo que sé necesita una iluminación del 100%.

  1. Equipo electrónico que permita la modificación vía red eléctrica.
  2. Se requiere conectar un programador del fabricante en el centro de mando.
  3. In situ, un operario debe introducir la modificación del perfil requerido
  4. El programador generará una secuencia de encendido / apagado que se traducirá en una modificación del perfil.