Profesjonalne systemy LED
dla nowoczesnych upraw

PRZEJDŹ DO ZAKŁADEK

DLACZEGO PARO?

Najważniejsze przewagi systemu PARO: spektrum, sterowanie, modułowość i skuteczność.

JAK ZBUDOWANY JEST SYSTEM PARO?

Jedna platforma łączy świadome kształtowanie widma, sterowanie czasem dostarczania energii oraz centralną, bezprzewodową obsługę wielu lamp.

01 Jakie światło otrzymuje roślina

STEROWANIE WIDMEM

System PARO wykorzystuje wielokanałową architekturę LED, która pozwala świadomie kształtować skład widma zamiast opierać się wyłącznie na jednym stałym profilu pełnego widma.

6 wzrostu 6 kwitnienia 3 końcowe / rozwój trichomów

15 profili to programowane kompozycje widma dobierane do etapu i celu uprawy.

23% i 36% zielonego widma to dwa warianty architektury spektralnej — nie kolejne profile.

02 Jak energia jest dostarczana w czasie

STEROWANIE CZASEM DOSTARCZANIA ENERGII

Specjalizowany driver odpowiada za sposób pracy lampy. Tryb N dostarcza energię w sposób ciągły, natomiast FST porządkuje jej dostarczanie w czasie.

PRACA→ODPOCZYNEK→PRACA→ODPOCZYNEK
Basic N Pro N / P / E / H Ultra N / U / E / H
03 Jak zarządzana jest instalacja

STEROWANIE CENTRALNE I BEZPRZEWODOWE

System umożliwia centralne zarządzanie wieloma lampami bez konieczności obsługiwania każdej z nich osobno.

  • grupowanie lamp,
  • synchronizacja ustawień,
  • bezprzewodowa obsługa grup,
  • wspólne zarządzanie profilami i trybami pracy.
WRÓĆ DO ZAKŁADEK

FREQUENCY SPECTRUM TECHNOLOGY

CZASOWE STEROWANIE DOSTARCZANIEM ENERGII ŚWIETLNEJ

Autorska technologia producenta, w której specjalnie zaprogramowany Driver steruje częstotliwością pracy lampy i sposobem dostarczania energii świetlnej w czasie.

W standardowym trybie N lampa pracuje w sposób ciągły.

W wersjach PRO i ULTRA specjalizowany Driver udostępnia dodatkowe tryby Frequency Spectrum Technology wykorzystujące sterowanie częstotliwością pracy i strukturę PRACA / ODPOCZYNEK.

DRIVER STERUJĄCY

TO DRIVER STERUJE TECHNOLOGIĄ FREQUENCY SPECTRUM

Driver jest mózgiem systemu — realizuje wybrany tryb pracy i steruje częstotliwością oraz sposobem dostarczania energii świetlnej w czasie.

W standardowym trybie N lampa pracuje w sposób ciągły. W dodatkowych trybach FST Driver realizuje zaprogramowaną strukturę PRACA / ODPOCZYNEK.

Profil spektralny określa skład światła. FST określa sposób jego dostarczania w czasie.

WYBIERASZ TRYB PRACY

W wersjach PRO i ULTRA użytkownik wybiera jeden z dostępnych trybów pracy FST.

DRIVER — MÓZG SYSTEMU

Driver realizuje wybrany program, sterując częstotliwością pracy lampy i sposobem dostarczania energii w czasie.

PRACA → ODPOCZYNEK → PRACA → ODPOCZYNEK

W trybach FST Driver tworzy powtarzającą się strukturę czasową PRACA / ODPOCZYNEK zgodnie z wybranym trybem.

PANELE LED — ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Panele LED są częściami lampy zawierającymi diody emitujące światło. Driver steruje sposobem ich pracy zgodnie z wybranym trybem.

TRYB N

STANDARDOWY TRYB PRACY

N jest podstawowym, standardowym trybem pracy Drivera.

W trybie N lampa pracuje w sposób ciągły — pod tym względem tak jak standardowa lampa LED bez czasowego sterowania FST.

Energia jest dostarczana w sposób ciągły, bez struktury PRACA / ODPOCZYNEK charakterystycznej dla dodatkowych trybów FST.

Tryb N stanowi podstawowy punkt odniesienia dla pracy systemu.

FREQUENCY SPECTRUM TECHNOLOGY

Frequency Spectrum Technology wykorzystuje specjalnie zaprogramowany Driver do sterowania częstotliwością pracy lampy i sposobem dostarczania energii w czasie.

Zamiast standardowej pracy ciągłej Driver prowadzi lampę według powtarzającej się struktury czasowej: PRACA → ODPOCZYNEK → PRACA → ODPOCZYNEK.

Panele LED i wybrany profil spektralny pozostają te same. Zmienia się sposób pracy lampy w czasie.

N = PRACA CIĄGŁAFST = PRACA / ODPOCZYNEK / PRACA / ODPOCZYNEK
SPOSÓB PRACY W CZASIE

TRYB N I SEKWENCJA PRACA / ODPOCZYNEK

TRYB NSTANDARDOWA PRACA CIĄGŁA

Energia jest dostarczana w sposób ciągły.

FSTCZASOWE STEROWANIE PRACĄ
PRACAODPOCZYNEKPRACAODPOCZYNEK

Driver steruje częstotliwością pracy i powtarza zaprogramowaną strukturę czasową wybranego trybu FST.

PRACA

Driver dostarcza w krótkim czasie zwiększoną chwilową ilość światła. W zależności od wybranego trybu pozwala to uzyskać wyższe chwilowe PPFD i wykorzystać potencjał produkcyjny lampy.

ODPOCZYNEK

Pomiędzy fazami aktywnej pracy driver ogranicza dostarczanie światła.

Powtarzająca się sekwencja PRACA / ODPOCZYNEK pozwala — zależnie od wybranego trybu — zwiększać wydajność, ograniczać średni pobór energii albo łączyć oba cele.

DLACZEGO TO MA ZNACZENIE?

Fotosynteza nie zwiększa się bez końca wraz ze wzrostem natężenia światła.

Po osiągnięciu punktu nasycenia dalsze zwiększanie ilości światła nie daje proporcjonalnego wzrostu fotosyntezy, a nadmierne obciążenie światłem może prowadzić do fotoinhibicji.

FOTOINHIBICJA — W PROSTYCH SŁOWACH

Roślina otrzymuje więcej światła, niż jej aparat fotosyntetyczny jest w danym momencie w stanie efektywnie wykorzystać.

CO DAJE UŻYTKOWNIKOWI?

Wersje PRO i ULTRA wykorzystują Frequency Spectrum Technology, dając użytkownikowi dostęp do dodatkowych trybów pracy Drivera.

Pozwala to dobrać strategię pracy systemu do celu prowadzenia uprawy — wydajności, efektywności energetycznej lub balansu pomiędzy nimi.

WYDAJNOŚĆ→ tryby nastawione na wykorzystanie potencjału systemu EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA→ tryby nastawione na bardziej ekonomiczne zarządzanie energią
DOSTĘPNOŚĆ TECHNOLOGII

Standardowy tryb N jest podstawowym trybem pracy systemu.

Dodatkowe tryby wykorzystujące Frequency Spectrum Technology są dostępne w wersjach PRO i ULTRA.

BASICNSTANDARDOWA PRACA CIĄGŁA PRON / P / E / HSTANDARDOWY N + TRYBY FST ULTRAN / U / E / HSTANDARDOWY N + TRYBY FST

Standardowy tryb N oznacza ciągłą pracę lampy.

Frequency Spectrum Technology dodaje możliwość sterowania częstotliwością pracy i sposobem dostarczania energii w czasie.

PRACA. ODPOCZYNEK. PRACA. ODPOCZYNEK.
STEROWANE PRZEZ DRIVER.

KORZYŚCI FREQUENCY SPECTRUM TECHNOLOGY

FST pozwala dobrać sposób pracy systemu do priorytetu prowadzenia uprawy: zwiększenia produkcji, ograniczenia zużycia energii lub połączenia obu tych strategii.

01 WYDAJNOŚĆ / PLON

WIĘCEJ PRODUKCJI

PRO — P MODE +10–30% WZROSTU PLONU
ULTRA — U MODE +20–50% WZROSTU PLONU

Strategia nastawiona na maksymalizację potencjału produkcyjnego.

02 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII

PRO — E MODE DO 30% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
ULTRA — E MODE DO 50% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Strategia nastawiona na ograniczenie zapotrzebowania energetycznego.

03 HYBRID / BALANS

BALANS PRODUKCJI I ENERGII

PRO — H MODE
+5–15%WZROSTU PLONU
ORAZ
OKOŁO 15%OSZCZĘDNOŚCI ENERGII
ULTRA — H MODE
+10–25%WZROSTU PLONU
ORAZ
OKOŁO 25%OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Strategia łącząca zwiększenie potencjału produkcji z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii.

DOBÓR STRATEGII PRACY DO CELU UPRAWY JEDNA PLATFORMA — RÓŻNE PRIORYTETY PRACY BARDZIEJ ŚWIADOME ZARZĄDZANIE DOSTARCZANIEM ENERGII
WRÓĆ DO ZAKŁADEK

BADANIA I PODSTAWY NAUKOWE

Niezależne badania nad oświetleniem LED pokazują, że sposób dostarczania światła w czasie, częstotliwość pracy oraz skład widmowy mogą wpływać na fotosyntezę, wzrost roślin i efektywność wykorzystania energii.

GŁÓWNY WNIOSEK

CZAS, CZĘSTOTLIWOŚĆ I WIDMO ŚWIATŁA MAJĄ ZNACZENIE

Badania pokazują, że roślina może reagować inaczej na światło ciągłe i czasowo modulowane. Uzyskiwany rezultat zależy jednak od parametrów oświetlenia oraz warunków prowadzenia uprawy.

NIEZALEŻNE BADANIE • 2021

PULSACYJNE LED A WZROST SAŁATY

+32%ŚWIEŻEJ BIOMASY
+36%SUCHEJ BIOMASY
+48%POWIERZCHNI LIŚCI

W badaniu sałaty „Defender” porównano oświetlenie ciągłe z pulsacyjnym LED o częstotliwości 0,5 i 1 kHz oraz 50% współczynniku wypełnienia.

Dzienna ilość dostarczonego światła była kontrolowana na poziomie DLI 14,4 mol/m²/dzień.

W wariantach pulsacyjnych odnotowano około 32% więcej świeżej biomasy, 36% więcej suchej biomasy oraz 48% większą powierzchnię liści.

Odnotowano również wyższą szybkość fotosyntezy oraz większą zawartość chlorofilu i karotenoidów.

ŹRÓDŁOMiliauskienė J., Karlicek R.F., Kolmos E. — Plants, 2021, 10(4), 762 · DOI: 10.3390/plants10040762
NIEZALEŻNE BADANIE • 2002

PULSACYJNE BIAŁE LED — WZROST I FOTOSYNTEZA

+20% LUB WIĘCEJW BADANYCH WSKAŹNIKACH WZROSTU I FOTOSYNTEZY

W doświadczeniu na sałacie porównano oświetlenie ciągłe i pulsacyjne przy różnych cyklach impulsu i współczynnikach DT.

Przy cyklu 400 μs i DT 50% tempo wzrostu oraz fotosyntezy było o 20% lub więcej wyższe niż przy oświetleniu ciągłym.

ŹRÓDŁOMori Y., Takatsuji M., Yasuoka T. — Journal of SHITA, 2002, 14(3), 136–140 · DOI: 10.2525/jshita.14.136
NIEZALEŻNE BADANIE • 2021

CZĘSTOTLIWOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

+40%EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII W PORÓWNANIU BADANYCH WARIANTÓW

W badaniu uprawy sałaty analizowano różne częstotliwości przełączania pulsacyjnego oświetlenia LED.

Nie stwierdzono istotnej różnicy biomasy pomiędzy porównywanymi wariantami częstotliwości, natomiast wariant o niższej częstotliwości osiągnął około 40% wyższą efektywność wykorzystania energii względem wariantu o wysokiej częstotliwości.

ŹRÓDŁOCarotti L. et al. — Agronomy, 2021, 11(6), 1106 · DOI: 10.3390/agronomy11061106
NIEZALEŻNE BADANIE • 2024

NIE KAŻDA PULSACJA DAJE TEN SAM REZULTAT

PARAMETRY MAJĄ ZNACZENIE

Wyniki badań nad pulsacyjnym LED nie są identyczne w każdych warunkach.

Częstotliwość, współczynnik wypełnienia, PPFD, DLI, widmo, gatunek i odmiana rośliny oraz środowisko uprawowe mogą wpływać na uzyskany rezultat.

W badaniu opublikowanym w Scientia Horticulturae porównano światło ciągłe z pulsacyjnym 1 kHz / 50% przy średnim PPFD 228 μmol/m²/s.

W tym doświadczeniu pod światłem pulsacyjnym odnotowano niższą średnią świeżą masę obu badanych odmian sałaty.

ŹRÓDŁOAli A., Santoro P., Ferrante A., Cocetta G. — Scientia Horticulturae, 2024, 338, 113785 · DOI: 10.1016/j.scienta.2024.113785
WSPÓLNY WNIOSEK

CO WYNIKA Z BADAŃ?

01

CZAS DOSTARCZANIA ŚWIATŁA MA ZNACZENIE

Roślina może reagować inaczej na światło ciągłe i czasowo modulowane.

02

PARAMETRY MAJĄ ZNACZENIE

Częstotliwość, współczynnik wypełnienia i intensywność światła wpływają na rezultat.

03

EFEKT MOŻE DOTYCZYĆ ZARÓWNO PRODUKCJI, JAK I ENERGII

W literaturze opisano wpływ czasowej modulacji LED zarówno na parametry wzrostu roślin, jak i efektywność wykorzystania energii.

NIE TYLKO KIEDY, ALE RÓWNIEŻ JAKIE ŚWIATŁO

Odpowiedź roślin zależy również od tego, jakie długości fal tworzą dostarczane światło. Dlatego badania nad oświetleniem roślin obejmują nie tylko intensywność i czas, ale również skład spektralny.

NASA / KENNEDY SPACE CENTER

ZIELONE ŚWIATŁO W BADANIACH NAD SAŁATĄ

24% GREENUDZIAŁ ZIELONEGO ZAKRESU 500–600 NM W BADANYM WARIANCIE

W badaniu związanym z NASA Kennedy Space Center porównano cztery źródła światła stosowane w uprawie sałaty.

Jeden z wariantów łączył czerwone i niebieskie LED z 24% udziałem zielonego zakresu 500–600 nm.

Dodanie 24% zielonego światła do czerwonych i niebieskich LED zwiększyło wzrost roślin w badanych warunkach.

Rośliny z tego wariantu wytworzyły również więcej biomasy niż rośliny uprawiane pod chłodnobiałym światłem fluorescencyjnym, które stanowiło jedno z porównań.

ŹRÓDŁOKim H.-H., Goins G.D., Wheeler R.M., Sager J.C. — HortScience, 2004, 39(7), 1617–1622 · NASA NTRS Document ID: 20050164131

CZAS I WIDMO — DWA ELEMENTY STEROWANIA ŚWIATŁEM

W nowoczesnym oświetleniu roślin możemy kontrolować dwie różne rzeczy: jak światło jest dostarczane w czasie oraz jakie widmo światła otrzymuje roślina.

CZASJak światło jest dostarczane w czasie.
WIDMOJakie zakresy światła i w jakich proporcjach otrzymuje roślina.

W kolejnej części pokazujemy, jak system PARO wykorzystuje 15 profili spektralnych do zmiany charakteru światła na różnych etapach uprawy.

WRÓĆ DO ZAKŁADEK

PLATFORMA SPEKTRALNA PARO

15 PROFILI • 2 ARCHITEKTURY GREEN • WIELOKANAŁOWE WIDMO

Platforma łączy wielokanałową architekturę LED z 15 profilami przeznaczonymi dla kolejnych etapów cyklu. Operator dobiera skład widma niezależnie od czasowych trybów dostarczania energii realizowanych przez Frequency Spectrum Technology.

SPECTRUM

JAKIE ŚWIATŁO?

Warstwa spektralna określa skład światła wybierany przez operatora.

  • kanały LED
  • proporcje widma
  • 15 profili spektralnych
FST

JAK ŚWIATŁO PRACUJE W CZASIE?

Frequency Spectrum Technology określa czasowy sposób dostarczania energii.

  • Frequency Energy
  • wyspecjalizowany Driver
  • niezależne tryby pracy

DWA NIEZALEŻNE POZIOMY STEROWANIA: profil spektralny określa, jakie światło jest dostępne, a tryb FST — jak energia świetlna jest dostarczana w czasie.

ARCHITEKTURA KANAŁÓW LED

WIELOKANAŁOWA BAZA PROFILI

Wielokanałowa matryca LED stanowi bazę, z której system tworzy różne konfiguracje spektralne dostępne jako 15 profili. Dokładna architektura zależy od wybranego wariantu Green.

6K
6000 Kchłodny kanał biały

Symuluje światło poranne. Wspiera intensywny wzrost wegetatywny, rozwój liści oraz zwartą budowę roślin.

3K
3000 Kciepły kanał biały

Ciepła biel wykorzystywana głównie podczas kwitnienia. Wspiera rozwój kwiatów oraz zwiększenie biomasy.

1.8K
1800 Kbardzo ciepły kanał

Bardzo ciepła barwa imitująca naturalny wschód i zachód słońca. Wspiera końcowe etapy kwitnienia, dojrzewanie kwiatów oraz naturalne zakończenie cyklu rośliny.

660
Deep Red 660 nmdedykowany kanał czerwony

Kluczowa długość fali odpowiedzialna za wydajną fotosyntezę, rozwój kwiatów oraz wysoką produkcję biomasy.

740
IR 740 nmdedykowany kanał IR

Wspomaga efekt Emersona oraz naturalną symulację zmierzchu, wpływając na procesy kwitnienia i dojrzewania.

UV
UV 395–396 nm395 nm w 36% • 396 nm w 23%

Może stymulować naturalne mechanizmy obronne roślin oraz wpływać na produkcję metabolitów wtórnych i jakość końcowego plonu.

450
Blue 450 nm*dedykowany kanał 23% Green

Wspiera wzrost wegetatywny, rozwój liści, budowę struktury rośliny i kontrolę międzywęźli. Występuje jako dedykowany kanał wyłącznie w konfiguracji 23% Green.

3,1
WYDAJNOŚĆ FOTONOWADO 3,1 µmol/J

Wysoka skuteczność świetlna pozwala efektywnie przekształcać pobieraną energię elektryczną w strumień fotonów wykorzystywanych przez rośliny.

* Blue 450 nm występuje jako dedykowany kanał wyłącznie w konfiguracji 23% Green.

15 PROFILI SPEKTRALNYCH

DWA ZAKRESY PROFILI I STRATEGIA MAKSYMALIZACJI ŻYWICY

JEDNA MATRYCA — WIELE USTAWIEŃ SPEKTRALNYCH

15 profili nie oznacza 15 różnych zestawów LED. Ta sama wielokanałowa architektura lampy pozwala korzystać z różnych konfiguracji spektralnych przeznaczonych dla kolejnych etapów cyklu.

Profil oznacza wybrane ustawienie spektralne systemu, a nie osobną fizyczną matrycę LED.

PROFILE 1–9

VEG — WIĘKSZY UDZIAŁ ŚWIATŁA NIEBIESKIEGO

Profile 1–9 są przeznaczone do fazy wzrostu wegetatywnego. Większy udział światła niebieskiego wspiera rozwój liści, budowę zwartej struktury rośliny oraz kontrolowany wzrost przed rozpoczęciem kwitnienia.

PROFILE 10–15

FLOWERING — WIĘKSZY UDZIAŁ ŚWIATŁA CZERWONEGO

Profile 10–15 są przeznaczone do fazy kwitnienia. Większy udział światła czerwonego ukierunkowuje widmo na rozwój kwiatów, ich dojrzewanie oraz końcową fazę cyklu.

OSTATNIE 7 DNI

MAKSYMALIZACJA ŻYWICY — POWRÓT DO PROFILI 1–3

W ostatnich 7 dniach zastosuj ponownie profile 1–3. Profile te mają największy udział światła niebieskiego i służą do końcowego ukierunkowania rośliny na uzyskanie jak największej ilości żywicy oraz trichomów.

Profile 1–3 są używane ponownie — nie stanowią dodatkowej grupy ani nowych profili.

VEG — WZROST
010203040506070809
FLOWERING — KWITNIENIE
101112131415
MAKSYMALIZACJA ŻYWICY — OSTATNIE 7 DNI
010203

Ponowne użycie profili 1–3 w ostatnich 7 dniach służy uzyskaniu jak największej ilości żywicy i trichomów.

9+6=15 PROFILI SPEKTRALNYCH

PROFILE 1–3 — PONOWNE UŻYCIE W OSTATNICH 7 DNIACH W CELU MAKSYMALIZACJI ILOŚCI ŻYWICY I TRICHOMÓW

01

DOBÓR DO ETAPU CYKLU

Operator może wybierać grupę profili przeznaczoną dla aktualnego etapu cyklu.

02

WYBÓR ARCHITEKTURY GREEN

Platforma jest dostępna w dwóch fizycznych konfiguracjach matrycy: 23% i 36% Green.

03

WIELE USTAWIEŃ — JEDNA LAMPA

Różne konfiguracje spektralne są dostępne bez konieczności zmiany fizycznej lampy.

04

DWA OBSZARY KONTROLI

Skład widma i czasowy tryb dostarczania energii pozostają odrębnymi ustawieniami.

05

SPÓJNA PLATFORMA PARO

Jedna logika profili łączy różne konfiguracje spektralne i wersje systemu PARO.

OD PLATFORMY DO PRAKTYKI

PLATFORMA OKREŚLA, JAKIE ŚWIATŁO JEST DOSTĘPNE.

15 profili daje operatorowi zestaw dostępnych konfiguracji spektralnych. Kolejna część pokazuje, jak uporządkować je w praktyczną strategię pracy podczas kolejnych etapów cyklu.

KORZYŚCI STOSOWANIA 15 PROFILI

15 profili daje użytkownikowi możliwość zmiany charakteru światła wraz z kolejnymi etapami cyklu, zamiast pracy na jednym stałym ustawieniu widma.

01

Lepsze dopasowanie światła

Dobór profilu do fazy wzrostu pozwala pracować światłem bardziej precyzyjnie niż przy jednym stałym ustawieniu.

02

Kontrola wzrostu

Zmiana profilu może pomagać prowadzić tempo wzrostu, rozwój liści oraz strukturę rośliny w bardziej świadomy sposób.

03

Mocniejsza budowa roślin

Odpowiednio dobrane ustawienia mogą wspierać budowę łodyg, masy zielonej i stabilnej podstawy przed wejściem w kolejne etapy.

04

Płynne przejście do kwitnienia

Profile pośrednie ułatwiają stopniową zmianę charakteru widma między wzrostem wegetatywnym a początkiem kwitnienia.

05

Wsparcie dojrzewania

Końcowe profile przesuwają akcent pracy na dojrzewanie, jakość końcową i etap trichomów bez deklarowania gwarantowanego efektu.

06

Większa elastyczność uprawy

Operator może dopasować strategię do odmiany, środowiska, celu produkcyjnego i obserwowanej reakcji roślin.

WRÓĆ DO ZAKŁADEK

PEŁNY ZESTAW 15 PROFILI

Profil 01VEG start

Początek cyklu: delikatne wejście w fazę wzrostu, rozwój korzeni i pierwszych liści.

Profil 02VEG root

Wsparcie układu korzeniowego, stabilizacja młodej rośliny i budowa podstawy wzrostu.

Profil 03VEG structure

Budowa łodyg i liści. Profil może wrócić w końcówce cyklu jako wsparcie trichomów.

Profil 04VEG build

Rozwój masy zielonej, wzmacnianie struktury i przygotowanie do mocniejszego światła.

Profil 05VEG power

Intensywniejszy wzrost wegetatywny oraz przygotowanie rośliny do przejścia w pre-flower.

Profil 06Pre-flower

Most między wzrostem a kwitnieniem: utrzymanie struktury i przygotowanie do inicjacji kwiatów.

Profil 07Flower start

Start fazy kwitnienia, przełączenie akcentu widma na inicjację kwiatów.

Profil 08Flower build

Wsparcie rozwoju kwiatów i stabilnego tempa budowania masy.

Profil 09Flower mass

Profil dla fazy zwiększania masy i intensywnej pracy w środku kwitnienia.

Profil 10Flower drive

Kontynuacja wsparcia kwitnienia, utrzymanie energii świetlnej dla rozwoju kwiatów.

Profil 11Late flower

Późniejsza faza kwitnienia, wsparcie dojrzewania i stabilnego kończenia cyklu.

Profil 12Ripening

Profil dojrzewania roślin, przygotowanie do końcowych ustawień jakościowych.

Profil 13Trichome start

Start końcowego etapu: wsparcie produkcji trichomów i żywicy.

Profil 14Trichome boost

Wzmocnienie pracy końcowej, nacisk na jakość, aromat i dojrzałość produktu.

Profil 15Finish

Profil kończący cykl, przeznaczony do ostatniej fazy dojrzewania i jakości końcowej.

BANALNIE PROSTE STEROWANIE 15 PROFILAMI

Zmiana ustawień odbywa się bez programatora i bez skomplikowanej konfiguracji. Na driverze znajdują się dwa pokrętła. Jedno odpowiada za regulację mocy, a drugie za wybór profilu spektralnego.

Panel drivera z pokrętłami regulacji mocy i wyboru profilu spektralnego

STRATEGIA UŻYTKOWANIA PROFILI

15 profili spektralnych pozwala prowadzić światło według różnych strategii. Producent przedstawia cztery przykładowe sposoby wykorzystania profili w zależności od celu prowadzenia uprawy. Harmonogramy mają charakter referencyjny i powinny być dostosowane do długości cyklu, odmiany, środowiska oraz obserwowanej reakcji roślin.

STRATEGIA A

BALANS PLONU I JAKOŚCI

Strategia łącząca nacisk na dobry plon z zachowaniem dobrej jakości końcowej kwiatów.

DNI 1–30

WEGETACJA

PROFIL: 5

1–7 60–70 cm8–15 55–65 cm16–23 50–60 cm24–30 50–60 cm

DNI 31–83

KWITNIENIE

PROFIL: 13

31–38 45–55 cm39–42 45–55 cm43–60 40–50 cm61–70 40–50 cm71–78 45–55 cm79–83 50–60 cm

OSTATNIE 7 DNI

FINISH

PROFILE: 1–3

84–90 55–65 cm
STRATEGIA B

WIĘKSZY NACISK NA JAKOŚĆ

Wariant prowadzenia, w którym większy nacisk położony jest na jakość końcową kwiatów niż w Strategii A.

DNI 1–30

WEGETACJA

PROFIL: 5

1–7 60–70 cm8–15 55–65 cm16–23 50–60 cm24–30 50–60 cm

DNI 31–83

KWITNIENIE

PROFIL: 10

31–38 45–55 cm39–42 45–55 cm43–60 40–50 cm61–70 40–50 cm71–78 45–55 cm79–83 50–60 cm

OSTATNIE 7 DNI

FINISH

PROFILE: 1–3

84–90 55–65 cm
STRATEGIA C

DOBRY PLON + DOBRA JAKOŚĆ

ZMIANA PROFILI WRAZ Z KOLEJNYMI ETAPAMI CYKLU

Najbardziej stopniowa strategia spośród czterech wariantów. Profile zmieniane są wraz z kolejnymi etapami cyklu, dzięki czemu wykorzystywana jest większa część możliwości systemu 15 profili.

Producent opisuje ten sposób prowadzenia jako strategię ukierunkowaną na dobry plon i dobrą jakość.

DNI 1–15

WEGETACJA

PROFILE: 1–3

DNI 16–30

WEGETACJA

PROFILE: 4–5

DNI 31–45

POCZĄTEK KWITNIENIA

PROFILE: 6–7

DNI 46–60

KWITNIENIE

PROFILE: 8–10

DNI 61–75

DOJRZEWANIE

PROFILE: 11–13

OD DNIA 76 DO ZBIORU

FINISH

PROFILE: 1–3

SZCZEGÓŁOWA REKOMENDACJA PRAKTYCZNA

Poniższy harmonogram przedstawia praktyczną rekomendację testową. Tryb pracy i odległość lampy mogą być dostosowane do warunków uprawy oraz decyzji prowadzącego.

DNI 1–7

SADZONKI / START

PROFIL: 2

TRYB: N

ODLEGŁOŚĆ: 60–70 cm

DNI 8–15

POCZĄTEK WZROSTU

PROFIL: 3

TRYB: N

ODLEGŁOŚĆ: 55–65 cm

DNI 16–23

WZROST

PROFIL: 4

TRYB: N

ODLEGŁOŚĆ: 50–60 cm

DNI 24–30

PRZED KWITNIENIEM

PROFIL: 5

TRYB: H

ODLEGŁOŚĆ: 50–60 cm

DNI 31–38

STRETCH / KONTROLA WZROSTU

PROFIL: 7

TRYB: H

ODLEGŁOŚĆ: 45–55 cm

DNI 39–42

KOŃCOWY STRETCH

PROFIL: 8

TRYB: U

ODLEGŁOŚĆ: 45–55 cm

DNI 43–60

GŁÓWNA PRODUKCJA

PROFIL: 10

TRYB: U

ODLEGŁOŚĆ: 40–50 cm

DNI 61–70

BUDOWA / ZAGĘSZCZANIE

PROFIL: 11

TRYB: U

ODLEGŁOŚĆ: 40–50 cm

DNI 71–78

ŁAGODNE DOJRZEWANIE

PROFIL: 12

TRYB: H

ODLEGŁOŚĆ: 45–55 cm

DNI 79–83

KOŃCOWE DOJRZEWANIE

PROFIL: 12

TRYB: N

ODLEGŁOŚĆ: 50–60 cm

DNI 84–90

KOŃCOWA JAKOŚĆ

PROFIL: 1

TRYB: N

ODLEGŁOŚĆ: 55–65 cm

STRATEGIA D

ODWRÓCONA SEKWENCJA KWITNIENIA

Strategia D wykorzystuje podczas kwitnienia odwróconą kolejność profili względem Strategii C. Producent wskazuje, że taki sposób prowadzenia był również stosowany przez klientów z dobrymi rezultatami.

DNI 1–15

WEGETACJA

PROFILE: 1–3

1–7 60–70 cm8–15 55–65 cm

DNI 16–30

WEGETACJA

PROFILE: 4–5

16–23 50–60 cm24–30 50–60 cm

DNI 31–45

POCZĄTEK KWITNIENIA

PROFILE: 13–15

31–38 45–55 cm39–42 45–55 cm43–45 40–50 cm

DNI 46–60

KWITNIENIE

PROFILE: 9–12

46–60 40–50 cm

DNI 61–75

DOJRZEWANIE

PROFILE: 5–8

61–70 40–50 cm71–75 45–55 cm

OD DNIA 76 DO ZBIORU

FINISH

PROFILE: 1–3

76–83 50–60 cmOstatnie 7 dni (84–90) 55–65 cm
WRÓĆ DO ZAKŁADEK
GREEN CONCEPT

DWIE WERSJE LAMP:
23% I 36% GREEN SPECTRUM

Lampy PARO są dostępne w dwóch wersjach architektury spektralnej: 23% Green Spectrum oraz 36% Green Spectrum. Obie współpracują z opisaną wcześniej platformą 15 profili, ale wykorzystują inną bazową konfigurację kanałów i inny udział zielonego światła.

2 ARCHITEKTURY WIDMA 15 PROFILI W KAŻDEJ WERSJI
KONTEKST NAUKOWY

DLACZEGO ZIELONE ŚWIATŁO MA ZNACZENIE?

Zielone światło nie jest zbędnym elementem widma. Może docierać głębiej przez liście i gęste ulistnienie niż silniej pochłaniane w górnych warstwach światło czerwone i niebieskie. Dzięki temu może wspierać dostarczanie użytecznego światła do głębszych warstw liścia oraz niższych partii rośliny.

W przedstawionym wcześniej badaniu związanym z NASA Kennedy Space Center dodanie 24% zielonego zakresu 500–600 nm do czerwonych i niebieskich źródeł światła zwiększyło wzrost sałaty w badanych warunkach. Rośliny z tego wariantu wytworzyły również więcej biomasy niż rośliny pod chłodnobiałym światłem fluorescencyjnym.

Badanie nie dotyczyło lamp PARO i nie było porównaniem konfiguracji PARO 23% oraz 36% Green. Stanowi naukowy kontekst pokazujący znaczenie zielonego zakresu światła.

ZOBACZ BADANIA I PODSTAWY NAUKOWE
23%
23% GREEN

PRECYZYJNIE DOSTROJONE WIDMO

Architektura 23% Green wykorzystuje zmienione proporcje dostępnych kanałów oraz osobny, dedykowany Blue 450 nm. Jest to bardziej precyzyjnie dostrojona konfiguracja widma.

  • 3000K
  • 6000K
  • 1800K
  • Blue 450 nm
  • Deep Red 660 nm
  • IR 740 nm
  • UV 396 nm
DEDYKOWANY BLUE 450 nm

Według informacji producenta oraz doświadczeń testerów konfiguracja 23% Green była preferowana w docelowych zastosowaniach. Nie oznacza to uniwersalnej przewagi w każdej uprawie i każdych warunkach.

36%
36% GREEN

WIĘKSZY UDZIAŁ ZIELONEGO ŚWIATŁA

Architektura 36% Green wykorzystuje większy udział zielonego światła oraz inny balans dostępnych kanałów. Nie posiada osobnego, dedykowanego kanału Blue 450 nm.

  • 3000K
  • 6000K
  • 1800K
  • Deep Red 660 nm
  • IR 740 nm
  • UV 395 nm
  • brak osobnego Blue 450 nm
BEZ OSOBNEGO KANAŁU BLUE 450 nm

Większy udział zielonego zakresu nadaje tej wersji odmienny charakter widma. Zielone światło może docierać głębiej przez gęste ulistnienie i do niższych partii rośliny.

23% GREEN

  • 23% udziału zielonego światła
  • precyzyjnie dostrojona architektura
  • dedykowany Blue 450 nm
  • UV 396 nm

36% GREEN

  • 36% udziału zielonego światła
  • inny balans widma
  • brak osobnego Blue 450 nm
  • UV 395 nm

Obie architektury współpracują z platformą 15 profili. Różnica 23% / 36% dotyczy bazowej konfiguracji widma, natomiast profile zmieniają proporcje Blue/Green/Red podczas pracy lampy.

PEŁNA KONFIGURACJA DIOD — 23% GREEN
MOCTOTAL LED3000K6000K1800KBLUE 450 nmDEEP RED 660 nmIR 740 nmUV 396 nm
600 W25448108104021622761272
800 W3392108010805362163681696
1000 W42401350135067027046020120
1200 W50881620162080432455224144
1500 W7560216021601020540140080200
1800 W9072259225921224648168096240
PEŁNA KONFIGURACJA DIOD — 36% GREEN
MOCTOTAL LED3000K6000K1800KDEDICATED BLUEDEEP RED 660 nmIR 740 nmUV 395 nm
600 W2544972972240BRAK2761272
800 W339212961296320BRAK3681696
1000 W424016201620400BRAK46020120
1200 W508819441944480BRAK55224144
1500 W7560216027001020BRAK140080200
1800 W9072259232401224BRAK168096240

„BRAK” oznacza brak osobnego, dedykowanego kanału Blue 450 nm, a nie całkowity brak niebieskiego zakresu w emitowanym widmie.

JAK ZMIENIAJĄ SIĘ PROPORCJE W 15 PROFILACH?

Tabele konfiguracji diod określają fizyczne komponenty matrycy. Poniższe wartości przedstawiają proporcje Blue/Green/Red w kolejnych profilach pracy i nie są liczbami fizycznych diod.

23% GREEN

PROFILBLUEGREENRED
137%23%40%
236%23%41%
335%23%42%
434%23%43%
533%23%44%
632%23%45%
731%23%46%
830%23%47%
929%23%48%
1028%23%49%
1127%23%50%
1226%23%51%
1325%23%52%
1424%23%53%
1523%23%54%

36% GREEN

PROFILBLUEGREENRED
132%36%32%
231%36%33%
330%36%34%
429%36%35%
528%36%36%
627%36%37%
726%36%38%
825%36%39%
924%36%40%
1023%36%41%
1122%36%42%
1221%36%43%
1320%36%44%
1419%36%45%
1518%36%46%
WRÓĆ DO ZAKŁADEK

WIRELESS CONTROL SYSTEM

BEZPRZEWODOWA KONTROLA SYSTEMU OŚWIETLENIA

Wireless Control umożliwia sterowanie grupami lamp PARO z jednego kontrolera. Użytkownik może wspólnie zarządzać mocą, profilami spektralnymi oraz trybami dostępnymi w danej wersji lampy — bez konieczności osobnego ustawiania każdego urządzenia należącego do tej samej grupy.

Kontroler Wireless Control PARO

JEDEN KONTROLER — PEŁNA KONTROLA SYSTEMU

Wireless Control umożliwia wspólne sterowanie mocą, widmem, trybem pracy i czasem działania lamp. Ustawienia można stosować do pojedynczej grupy albo do wszystkich grup systemu.

DIMMING
Regulacja mocy oświetlenia.
SPECTRUM
Wybór jednego z 15 profili spektralnych.
MODE
Wybór trybu pracy dostępnego w danej wersji lampy.
TIMER
Programowanie czasu pracy systemu oświetlenia.
GROUP CONTROL
Wspólne sterowanie lampami przypisanymi do tej samej grupy.
TRYB 888
Wspólne sterowanie wszystkimi grupami systemu.
254NIEZALEŻNE GRUPY
1000LAMP W JEDNEJ GRUPIE
254 000LAMP W CAŁYM SYSTEMIE

Skala systemu deklarowana przez producenta.

ZASIĘG I KONTROLA STREFOWA

Bezprzewodowy system pozwala sterować lampami w rozległych obiektach, wydzielonych strefach oraz niezależnych grupach bez konieczności obsługi każdego urządzenia osobno.

ZASIĘG 1000 DO 3000 M

Producent deklaruje możliwość sterowania na dużych odległościach, zależnie od warunków instalacji.

STEROWANIE STREFOWE

Kontroler może obsługiwać lampy znajdujące się w określonej grupie lub wybranym obszarze obiektu.

PAROWANIE NUMERYCZNE

Sterowanie jest możliwe po ustawieniu zgodnych numerów na kontrolerze i przypisanych lampach.

SYGNAŁ PRZEZ PRZESZKODY

Według producenta sygnał może przechodzić przez ściany i elementy konstrukcyjne obiektu.

Dane dotyczące zasięgu i przenikania sygnału są deklaracją producenta. Rzeczywisty zasięg zależy od układu obiektu, rodzaju przeszkód oraz warunków instalacji.

WRÓĆ DO ZAKŁADEK

WYBIERZ WERSJĘ LAMPY I POZNAJ JEJ TRYBY PRACY

Każda wersja PaRo wykorzystuje panele LED oparte na diodach Sanan oraz autorskie spektrum światła. Wybierz wersję, aby zobaczyć dostępne tryby pracy, charakterystykę widma oraz deklarowane przez producenta korzyści.

U NAS WERSJA BASIC ZACZYNA SIĘ TAM, GDZIE KONKURENCJA KOŃCZY.

BASIC

DRIVER BASIC — PROSTE STEROWANIE MOCĄ I WIDMEM

Wersja Basic wykorzystuje platformę LED Sanan Full Spectrum o skuteczności 3,1 µmol/J. Sterowanie odbywa się za pomocą dwóch pokręteł: DIMMING odpowiada za regulację mocy światła, a SPECTRUM pozwala wybrać jeden z 15 przygotowanych profili spektralnych.

Wersja Basic w konfiguracji 23% Green Spectrum, oparta na diodach Sanan, według deklaracji producenta zapewnia wyższą wydajność niż lampy wykorzystujące diody Samsung LM301H EVO.

DIMMING 10–100%

Płynna regulacja intensywności światła za pomocą osobnego pokrętła.

SPECTRUM 1–15

Wybór jednego z 15 przygotowanych profili spektralnych za pomocą osobnego pokrętła.

PRACA CIĄGŁA

Stabilne, ciągłe dostarczanie światła bez technologii częstotliwościowej.

MOŻLIWOŚĆ MODERNIZACJI

Rozbudowa systemu jest możliwa przez późniejszą wymianę drivera na wersję Pro albo Ultra.

BEZ WYBORU TRYBÓW N / P / U / E / H • BEZ WBUDOWANEGO TIMERA

PRO

DRIVER PRO — CZTERY TRYBY PRACY N / P / E / H

Wersja Pro rozszerza możliwości Basic o Frequency Spectrum Technology oraz cztery tryby pracy drivera. Tryb pracy określa sposób dostarczania energii w czasie, natomiast pokrętło SPECTRUM niezależnie pozwala wybrać jeden z 15 profili spektralnych.

NN MODEPunkt odniesienia

Standardowy tryb pracy wykorzystujący te same panele LED, diody Sanan oraz podstawowe spektrum co wersja Basic.

  • brak dodatkowego deklarowanego wzrostu plonu,
  • brak dodatkowej deklarowanej oszczędności energii.
PP MODE — FREQUENCY ENERGY+10–30% plonu

Tryb zwiększonej wydajności dostępny w wersji Pro.

+10–30% PLONU

Według deklaracji producenta. Wynik może zależeć od odmiany, środowiska i sposobu prowadzenia uprawy.

EE MODE — ENERGY SAVINGdo 30% energii

Tryb ukierunkowany na ograniczenie zużycia energii przy zachowaniu plonu na poziomie wersji Basic.

DO 30% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Według deklaracji producenta. Rzeczywista oszczędność może zależeć od warunków pracy i konfiguracji instalacji.

HH MODE — HYBRIDwydajność + energia

H Mode jest trybem hybrydowym, stanowiącym rozwiązanie pośrednie pomiędzy zwiększaniem wydajności a oszczędzaniem energii. W porównaniu z N Mode zapewnia deklarowany wzrost plonu o 5–15% przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii o około 15%.

+5–15% PLONUOKOŁO 15% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Według deklaracji producenta. Wyniki mogą zależeć od środowiska uprawy.

ULTRA

DRIVER ULTRA — CZTERY TRYBY PRACY N / U / E / H

Wersja Ultra oferuje cztery tryby pracy drivera: N, U, E oraz H. Tryb pracy określa sposób dostarczania światła w czasie, natomiast pokrętło SPECTRUM niezależnie pozwala wybrać jeden z 15 profili spektralnych.

ZASADY STOSOWANIA TRYBÓW CZĘSTOTLIWOŚCIOWYCH

Tryby U, E i H nie są przeznaczone do klonowania. Przy uprawie rozpoczynanej od sadzonek U Mode należy stosować dopiero po rozwinięciu minimum trzech liści. Jeżeli podczas pracy liście zaczynają opadać, należy obniżyć ustawienie mocy. Tryby U, E i H najlepiej stosować w osobnej strefie lub namiocie, bez lamp innych producentów. N Mode może pracować razem z innymi lampami.

NN MODE — PRACA CIĄGŁAPunkt odniesienia

Standardowy, ciągły sposób dostarczania światła. Stanowi punkt odniesienia dla trybów U, E i H. Może być używany w tej samej przestrzeni z innymi lampami. Nie powoduje efektu migotania widocznego przez kamerę telefonu.

  • brak dodatkowego deklarowanego wzrostu plonu,
  • brak dodatkowej deklarowanej oszczędności energii.
WAŻNE — ZASADY STOSOWANIA

N Mode pracuje w sposób ciągły i może być używany w tej samej przestrzeni z innymi lampami. Nie występuje migotanie widoczne przez kamerę telefonu.

UU MODE — ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI+20–50% plonu

Lampa zachowuje moc znamionową, ale w fazie aktywnej dostarcza wyższe chwilowe PPFD. Deklarowany wzrost plonu względem N Mode wynosi 20–50%. Migotanie widoczne przez kamerę telefonu jest efektem częstotliwościowego sposobu pracy drivera.

+20–50% PLONU

Według deklaracji producenta. Wynik może zależeć od odmiany, środowiska i sposobu prowadzenia uprawy.

WAŻNE — ZASADY STOSOWANIA

Nie stosować podczas klonowania ani ukorzeniania sadzonek. W uprawie rozpoczynanej od siewek U Mode należy włączyć dopiero po rozwinięciu co najmniej trzech liści. Jeżeli liście zaczynają opadać, należy obniżyć ustawienie mocy. Tryb stosować w oddzielnej strefie, bez lamp innych producentów.

EE MODE — OSZCZĘDZANIE ENERGIIokoło 50% mocy N Mode

Tryb ukierunkowany na ograniczenie zużycia energii. Pobór mocy wynosi około 50% wartości N Mode przy zachowaniu porównywalnego efektu uprawowego. Przykładowo lampa 800 W pracuje w E Mode z mocą około 400 W.

OKOŁO 50% MOCY N MODE

Według deklaracji producenta. Rzeczywista oszczędność może zależeć od warunków pracy i konfiguracji instalacji.

WAŻNE — ZASADY STOSOWANIA

Nie stosować podczas klonowania ani ukorzeniania sadzonek. Tryb stosować w oddzielnej strefie, bez lamp innych producentów.

HH MODE — TRYB HYBRYDOWYwydajność + energia

H Mode jest trybem hybrydowym. Pobór energii wynosi około 75% wartości N Mode, co oznacza około 25% oszczędności energii. Jednocześnie producent deklaruje wzrost plonu o 10–25% względem N Mode.

OKOŁO 25% OSZCZĘDNOŚCI ENERGII+10–25% PLONU WZGLĘDEM N MODE

Według deklaracji producenta. Rzeczywiste wyniki zależą od środowiska i sposobu prowadzenia uprawy.

WAŻNE — ZASADY STOSOWANIA

Nie stosować podczas klonowania ani ukorzeniania sadzonek. Tryb stosować w oddzielnej strefie, bez lamp innych producentów.

WRÓĆ DO ZAKŁADEK

MODELE LAMP PaRo TECHNOLOGIES

FULL SPECTRUM — DWA WARIANTY GREEN

23% GREEN SPECTRUM

Pełne widmo z dedykowaną diodą Blue 450 nm, mniejszym udziałem światła zielonego oraz mocniejszym udziałem kanałów niebieskich i czerwonych.

36% GREEN SPECTRUM

Pełne widmo z większym udziałem światła zielonego i bardziej zrównoważonymi proporcjami Blue / Green / Red. Ten wariant nie posiada osobnej dedykowanej diody Blue 450 nm.

WERSJA 23% GREEN SPECTRUM · SQUARE (KWADRATOWA) · MOC 600W–1800W

Lampa PaRo SQUARE 600W — wariant 23% Green Spectrum
600W

PaRo SQUARE 600W

GROWBOX / INDOOR3,1 µmol/J

Kompaktowa moc, maksymalna wydajność.
Idealna do mniejszych upraw.

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SQUARE 800W — wariant 23% Green Spectrum
800W

PaRo SQUARE 800W

GROWBOX / INDOOR3,1 µmol/J

Moc do upraw indoor.
Równomierne doświetlenie.

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SQUARE 1000W — wariant 23% Green Spectrum
1000W

PaRo SQUARE 1000W

GROWBOX / INDOOR3,1 µmol/J

Moc do większych upraw.
Do instalacji komercyjnych.

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SQUARE 1200W — wariant 23% Green Spectrum
1200W

PaRo SQUARE 1200W

GROWBOX / INDOOR3,1 µmol/J

Do komór uprawowych.
Do większych systemów.

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SQUARE 1500W — wariant 23% Green Spectrum
1500W

PaRo SQUARE 1500W

GROWBOX / INDOOR3,1 µmol/J

Do hal i szklarni.
Mocne doświetlanie upraw.

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SQUARE 1800W — wariant 23% Green Spectrum
1800W

PaRo SQUARE 1800W

GROWBOX / INDOOR3,1 µmol/J

Do dużych instalacji.
Wysoka moc do szklarni.

23% GREEN SPECTRUM

SZCZEGÓŁY MODELU

PORÓWNANIE DWÓCH MODELI

WERSJA 23% GREEN — SLIM / GREENHOUSE

MODELE 600W–1800W

Lampa PaRo SLIM 600W — wariant 23% Green Spectrum
600W

PaRo SLIM 600W

GREENHOUSE3,1 µmol/J

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SLIM 800W — wariant 23% Green Spectrum
800W

PaRo SLIM 800W

GREENHOUSE3,1 µmol/J

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SLIM 1000W — wariant 23% Green Spectrum
1000W

PaRo SLIM 1000W

GREENHOUSE3,1 µmol/J

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SLIM 1200W — wariant 23% Green Spectrum
1200W

PaRo SLIM 1200W

GREENHOUSE3,1 µmol/J

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SLIM 1500W — wariant 23% Green Spectrum
1500W

PaRo SLIM 1500W

GREENHOUSE3,1 µmol/J

23% GREEN SPECTRUM
Lampa PaRo SLIM 1800W — wariant 23% Green Spectrum
1800W

PaRo SLIM 1800W

GREENHOUSE3,1 µmol/J

23% GREEN SPECTRUM

SZCZEGÓŁY MODELU

PORÓWNANIE DWÓCH MODELI

WRÓĆ DO ZAKŁADEK

KONFIGURACJA DIOD — 36% GREEN SPECTRUM

Wariant 36% Green Spectrum wykorzystuje zwiększony udział światła zielonego i nie posiada osobnej, dedykowanej diody Blue 450 nm. Konfiguracja diod dla danej mocy jest taka sama w konstrukcjach SQUARE oraz SLIM.

PaRo SQUARE — 36% GREEN SPECTRUM

Moc3000 K6000 KDeep Red 660 nmIR 740 nmUV 395 nm1800 KBlue 450 nmŁączna liczba diod
600W9729722761272240BRAK2544
800W129612963681696320BRAK3392
1000W1620162046020120400BRAK4240
1200W1944194455224144480BRAK5088
1500W216027001400802001020BRAK7560
1800W259232401680962401224BRAK9072

PaRo SLIM / GREENHOUSE — 36% GREEN SPECTRUM

Moc3000 K6000 KDeep Red 660 nmIR 740 nmUV 395 nm1800 KBlue 450 nmŁączna liczba diod
600W9729722761272240BRAK2544
800W129612963681696320BRAK3392
1000W1620162046020120400BRAK4240
1200W1944194455224144480BRAK5088
1500W216027001400802001020BRAK7560
1800W259232401680962401224BRAK9072
WRÓĆ DO ZAKŁADEK

ROZWIJAJ SWÓJ SYSTEM WTEDY, KIEDY TEGO POTRZEBUJESZ.

Jedna konstrukcja. Trzy poziomy zaawansowania. Możliwość modernizacji w przyszłości.

Modułowa architektura PaRo

Start od BASIC. Rozbudowa do PRO lub ULTRA bez wymiany całej lampy.

Wersje Basic, Pro i Ultra wykorzystują tę samą konstrukcję paneli LED. Różnice pomiędzy poziomami wynikają przede wszystkim z zastosowanego drivera oraz dostępnych funkcji sterowania.

Użytkownik może rozpocząć od wersji BASIC, a w przyszłości dokupić sam driver PRO lub ULTRA. Modernizacja nie wymaga zakupu nowej konstrukcji lampy, dzięki czemu rozwój systemu jest prostszy i bardziej ekonomiczny.

01 BASIC

Stabilna praca i podstawowe sterowanie.

↓
02 PRO

Driver z rozszerzonymi trybami pracy.

↓
03 ULTRA

Najwyższy poziom sterowania systemem.

Najważniejsze korzyści

✓Niższy koszt rozpoczęcia

Możesz zacząć od wersji dopasowanej do aktualnego budżetu.

✓Możliwość rozbudowy

System można rozwijać wraz ze wzrostem potrzeb uprawy.

✓Inwestycja na lata

Jedna konstrukcja może pracować z różnymi poziomami sterowania.

✓Brak konieczności zakupu nowej lampy

Modernizacja koncentruje się na driverze, nie na całym panelu LED.

✓Łatwa modernizacja

Przejście na PRO lub ULTRA jest prostsze i bardziej ekonomiczne.

✓Większa elastyczność

Konfiguracja systemu może zmieniać się razem z projektem uprawowym.

Driver poza boksem?

Driver może zostać zamontowany poza przestrzenią uprawową, co ogranicza oddawanie ciepła w boxie lub strefie roślin. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do regulacji, upraszcza serwis i daje większą swobodę konfiguracji instalacji.

Mniej ciepła w uprawie Łatwiejszy dostęp do sterowania Wygodniejszy serwis Większa swoboda montażu
PaRo to system zaprojektowany z myślą o rozwoju. Możesz rozpocząć od wersji dopasowanej do swojego budżetu, a w przyszłości rozbudować ją bez konieczności wymiany całej konstrukcji.

WIZUALIZACJA SYSTEMU PaRo

Galeria konstrukcji PaRo Square i Slim / Greenhouse oraz driverów Basic, Pro i Ultra odpowiedzialnych za sterowanie systemem oświetlenia.

KALKULATOR KONFIGURACJI LAMP

Wybierz serię, model, liczbę lamp, driver i tryb pracy. Oblicz szacowany pobór mocy oraz koszt energii dla własnej konfiguracji. Powierzchnia ma charakter wyłącznie informacyjny.

DZIAŁANIE WYBRANEGO TRYBU

POBÓR ENERGII WZGLĘDEM N MODEMoc wynikająca z DIMMING.
DEKLAROWANY WPŁYW NA PLONBrak dodatkowej deklaracji wzrostu plonu.
Skuteczność świetlna do 3.1 µmol/J
Obliczona powierzchnia
2.25 m²
Wybrana konfiguracja PaRo
1 × PaRo SQUARE 600W
DRIVER BASIC — PRACA CIĄGŁA
Moc znamionowa zestawu: 600 W
Pokrycie jednej lampy: do 120 × 120 cm
7.20 kWh
Zużycie energii / dobę
259.20 PLN
Koszt energii / 30 dni
Szacowany pobór: około 600 WMoc bazowa: około 600 W.Ustawienie mocy: 100%
Zużycie przez 30 dni: 216.00 kWhFotoperiod: 12 h / dobę • Cena 1 kWh: 1.20 PLN

KALKULATOR GREENHOUSE 2026

Profesjonalne narzędzie do analizy zużycia energii, scenariuszy Basic / Pro / Ultra, profili spektralnych oraz pilota A/B dla instalacji szklarniowych.

OTWÓRZ KALKULATOR GREENHOUSE
WRÓĆ DO ZAKŁADEK

MATERIAŁY DO POBRANIA 2026

Pobierz pełną dokumentację techniczną, specyfikacje spektralne, cennik oraz instrukcje montażu systemów PaRo Technologies.

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Najważniejsze informacje dla klientów porównujących modele PaRo Technologies, wersje sterowników, widma Green Spectrum i zastosowanie lamp w profesjonalnych uprawach.

Czym różnią się wersje Basic, Pro i Ultra?

Basic, Pro i Ultra wykorzystują tę samą konstrukcję paneli LED. Różnią się przede wszystkim driverem i dostępnymi funkcjami sterowania.

BASIC: DIMMING 10–100%, wybór jednego z 15 profili SPECTRUM (1–15) i ciągłe dostarczanie światła. Basic nie posiada trybów częstotliwościowych N / P / U / E / H.

PRO — N / P / E / H: N Mode to praca ciągła i punkt odniesienia. P Mode: deklarowany wzrost plonu o 10–30%. E Mode: do 30% oszczędności energii przy zachowaniu plonu na poziomie Basic. H Mode: deklarowany wzrost plonu o 5–15% i około 15% oszczędności energii.

ULTRA — N / U / E / H: N Mode to punkt odniesienia. U Mode: deklarowany wzrost plonu o 20–50%. E Mode: pobór około 50% mocy N Mode przy porównywalnym efekcie uprawowym. H Mode: około 25% oszczędności energii oraz możliwość zwiększenia plonu względem N Mode.

Wartości procentowe są deklaracjami producenta, a nie gwarancją wyniku. Efekt zależy od środowiska i sposobu prowadzenia uprawy.

JAK BEZPIECZNIE KORZYSTAĆ Z TRYBÓW ULTRA?

Tryby U, E i H nie są przeznaczone do klonowania. Przy uprawie rozpoczynanej od sadzonek U Mode stosuje się dopiero po rozwinięciu minimum trzech liści.

Dla sadzonek i początkowej fazy należy stosować N Mode oraz odpowiednio obniżoną moc. Jeżeli liście zaczynają opadać, należy obniżyć ustawienie mocy.

Tryby U, E i H najlepiej stosować w osobnej strefie lub namiocie, bez lamp innych producentów. N Mode może pracować razem z innymi lampami.

Jaka jest różnica między 23% Green a 36% Green?

23% Green Spectrum ma większy udział światła czerwonego i niebieskiego oraz jest nastawione na wysoki potencjał produkcyjny. 36% Green Spectrum jest inspirowane naturalniejszymi proporcjami Blue / Green / Red 32% / 36% / 32% i mocniej akcentuje penetrację korony roślin oraz doświetlenie niższych partii.

Czym jest Frequency Spectrum Technology?

To technologia sterowania światłem oparta na zmiennej częstotliwości i cyklu Work - Rest - Work - Rest. Jej celem jest impulsowe zarządzanie energią świetlną, ograniczanie ryzyka fotoinhibicji oraz umożliwienie wyboru trybu nastawionego na plon, oszczędność energii albo balans.

Na czym polega Green Light Concept?

Green Light Concept zakłada, że światło zielone nie jest zbędnym elementem widma. Zielone fotony mogą docierać głębiej w koronę rośliny, wspierać niższe liście i pomagać budować bardziej naturalne, zrównoważone widmo dla całej struktury rośliny.

Co dają 15 Spectrum Profiles?

15 profili SPECTRUM obejmuje profile 1–9 VEG z większym udziałem światła niebieskiego oraz 10–15 FLOWERING z większym udziałem światła czerwonego. W ostatnich 7 dniach można ponownie wykorzystać profile 1–3. Pozostają one częścią grupy VEG — podział nadal wynosi 9 + 6 = 15.

Czy wszystkie modele mają Blue 450 nm?

Dedykowana dioda Blue 450 nm występuje w modelach 23% Green Spectrum od 600W do 1800W. Wersja 36% Green Spectrum nie posiada osobnej diody Blue 450 nm.

Czy lampy PaRo używają diod Samsung czy Sanan?

Seria 23% Green Spectrum wykorzystuje diody LED Sanan we wszystkich wersjach: Basic, Pro i Ultra. Wersje różnią się przede wszystkim driverem i funkcjami sterowania, a nie producentem diod.

Czym jest Wireless Control System?

Wireless Control System umożliwia zarządzanie lampami bez dodatkowego okablowania sterującego. Producent deklaruje 1000 lamp w jednej grupie, 254 niezależne grupy oraz 254 000 lamp w całym systemie.

Czy CO₂ wpływa na dobór lampy?

Przy suplementacji CO₂ można przyjąć wyższy docelowy poziom PPFD — orientacyjnie do około 30%. Wymaga to jednoczesnego zapewnienia właściwego klimatu, nawożenia i pozostałych warunków uprawy. Główny kalkulator konfiguracji nie zmienia automatycznie wybranego modelu ani liczby lamp.

Jak dobrać lampę do powierzchni uprawy?

Dostępne modele to 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1500W i 1800W. Model 600W jest przeznaczony do powierzchni do 120 × 120 cm, 800W do 150 × 150 cm, a modele 1000W–1800W do 180 × 180 cm. Ostateczny dobór zależy od celu uprawy, wysokości zawieszenia, środowiska i fotoperiodu.

Jak wygląda gwarancja?

Dokładny zakres oraz okres gwarancji są potwierdzane w aktualnej ofercie i dokumentach sprzedażowych.

Jaka jest żywotność lamp?

Żywotność lamp zależy od temperatury pracy, skuteczności chłodzenia, czystości, sposobu montażu oraz obciążenia. Regularne czyszczenie radiatorów i zapewnienie przepływu powietrza pomagają utrzymać odpowiednie warunki pracy.

Jak Basic / Pro / Ultra wpływa na pobór energii?

Basic pracuje w sposób ciągły; DIMMING 10–100% pozwala regulować moc. Pro — N / P / E / H: N stanowi punkt odniesienia, P jest nastawiony na wzrost plonu, E deklaruje do 30% oszczędności energii, a H około 15%. Ultra — N / U / E / H: N stanowi punkt odniesienia, U jest nastawiony na wzrost plonu, E oznacza pobór około 50% mocy N Mode przy porównywalnym efekcie uprawowym, a H około 25% oszczędności energii. Są to deklaracje producenta zależne od środowiska, ustawień i sposobu prowadzenia uprawy.

Co trzeba wiedzieć o montażu i chłodzeniu?

Lampę należy montować stabilnie, z zachowaniem przestrzeni dla przepływu powietrza i odprowadzania ciepła. Ważne są wysokość zawieszenia, równomierność pokrycia PPFD, brak hotspotów oraz czyste radiatory. W instalacjach komercyjnych dobór montażu powinien być dopasowany do obiektu.

KONTAKT

Skontaktuj się w sprawie doboru systemu, wyceny, dostępności modeli oraz projektu oświetlenia dla upraw indoor i greenhouse.

Paweł Rożnowski PaRo Technologies Siemianowice Śląskie, Polska roznowski@protonmail.com +48 787 259 751

Inżynier PaRo

Witaj.
Pomagam dobrać odpowiedni system PaRo Technologies.

Napisz:
• powierzchnię uprawy
• rodzaj obiektu (growbox / indoor / greenhouse)
• etap uprawy

a przygotuję rekomendację modelu wraz z szacowaną mocą i oficjalną wyceną.
✖

Ustawienia API

AI Doradca wymaga backendu/proxy. Nie wpisuj ani nie przechowuj klucza API w publicznym frontendzie.