Какое расстояние должно быть между опорами уличного освещения — 20, 30 или 40 метров? На этот вопрос часто пытаются ответить одной цифрой. С инженерной точки зрения такой ответ будет неправильным.

Единого нормативного расстояния между опорами освещения не существует. Действующие нормы задают требования не к количеству метров между столбами, а к результату работы осветительной установки: освещённости, яркости покрытия, равномерности света и ограничению слепящего действия.

Поэтому шаг опор выбирают расчётом для конкретного объекта, конкретной высоты установки и конкретного светильника.

Именно это важно понимать до закупки оборудования: два светильника одинаковой мощности и с одинаковым световым потоком могут требовать совершенно разного расстояния между опорами.

Короткий ответ

Расстояние между соседними опорами освещения, или шаг опор S, определяется светотехническим расчётом.

Для расчёта необходимо знать:

  • назначение освещаемой территории;

  • нормативную освещённость или яркость;

  • требуемую равномерность освещения;

  • ширину дороги, дорожки или площадки;

  • высоту световой точки;

  • схему расположения опор;

  • световой поток светильника;

  • его кривую силы света — КСС;

  • фотометрические данные IES или LDT;

  • положение и угол наклона светильника;

  • вылет кронштейна;

  • коэффициент эксплуатации.

Без этих данных фраза «опоры нужно поставить через 30 метров» является только предположением.


Какие нормативы определяют расстояние между опорами освещения

При проектировании наружного освещения в России используются несколько документов.

ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»

Стандарт действует с 1 октября 2023 года и заменил ГОСТ Р 55706-2013.

Он устанавливает классы объектов улично-дорожной сети и требования к освещению городских и сельских территорий.

В зависимости от объекта нормируются:

  • средняя освещённость;

  • средняя яркость дорожного покрытия;

  • общая и продольная равномерность;

  • пороговое приращение яркости TI, характеризующее слепящее действие;

  • другие параметры осветительной установки.

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

Действующий свод правил с изменениями №1 и №2 содержит требования к наружному освещению городов, посёлков и сельских населённых пунктов.

СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения»

Этот документ особенно важен, когда возникает вопрос: как именно рассчитать шаг опор освещения.

СП содержит методику расчёта освещённости в отдельных точках, средней освещённости и её равномерности.

Именно поэтому правильный проект начинается не с выбора расстояния между столбами, а с определения требуемых светотехнических параметров.


Что нормируется вместо расстояния между столбами

Рассмотрим простой пример.

Для пешеходных зон ГОСТ Р 55706-2023 устанавливает следующие минимальные значения средней освещённости:

Класс Пример территории Средняя освещённость, не менее Равномерность, не менее
П1 площадки перед входами в парки и общественные объекты 25 лк 0,3
П2 главные пешеходные улицы, детские площадки, зоны отдыха 15 лк 0,3
П3 пешеходные улицы, аллеи городских парков, тротуары 10 лк 0,3
П4 центральные аллеи учебных и лечебных учреждений 10 лк 0,2
П5 проезды и проходы в жилой застройке 6 лк 0,2
П6 хозяйственные площадки и непроезжие площади 4 лк 0,2

Обратите внимание: в таблице нет расстояния между опорами.

Есть результат, который должна обеспечивать система освещения.

Например, для аллеи городского парка класса П3 недостаточно добиться средней освещённости 10 лк. Необходимо одновременно обеспечить равномерность не менее 0,3.

Именно второе условие часто ограничивает максимальный шаг опор.


Почему средней освещённости недостаточно

Представим дорожку с фонарями.

Непосредственно под светильником может быть 20 лк, а посередине между двумя опорами — только 2 лк.

Среднее значение при этом может выглядеть вполне приемлемо, но человек будет идти по чередующимся светлым и тёмным участкам.

Поэтому используется коэффициент равномерности:

Uh = Eмин / Eср

где:

  • Eмин — минимальная освещённость на расчётном участке;

  • Eср — средняя освещённость.

Например, если:

Eср = 10 лк,

а

Eмин = 2 лк,

то:

Uh = 2 / 10 = 0,2.

Для парковой аллеи класса П3, где требуется Uh не менее 0,3, такой вариант уже не соответствует норме.

Именно поэтому нельзя просто поставить более мощный светильник и автоматически увеличить расстояние между столбами.

Он может обеспечить необходимую среднюю освещённость, но не обеспечить её равномерность.


Физика расчёта расстояния между опорами

В основе расчёта лежат обычные законы распространения света.

Для точечного источника освещённость поверхности зависит от:

  1. силы света в направлении рассматриваемой точки;

  2. расстояния до источника;

  3. угла падения света.

В упрощённом физическом виде действует закон обратных квадратов:

E ∝ I / r²

То есть при увеличении расстояния от источника в два раза освещённость при прочих равных уменьшается примерно в четыре раза.

Для горизонтальной поверхности дополнительно действует косинусный закон.

Если светильник расположен на высоте H, то расстояние до точки:

r = H / cos ε

После подстановки получаем зависимость:

E ∝ I × cos³ε / H²

Именно такая зависимость используется и в СП 323.1325800.2017.

Для реального осветительного прибора формула имеет вид:

E = I × cos³ε × Φ × MF / H²

где:

E — горизонтальная освещённость в расчётной точке, лк;

I — сила света светильника в направлении этой точки, кд/клм;

ε — угол относительно вертикали;

Φ — световой поток светильника, клм;

MF — коэффициент эксплуатации;

H — высота световой точки, м.

Эта формула хорошо показывает, почему одного значения мощности светильника недостаточно для расчёта шага.


Почему мощность светильника в ваттах не определяет шаг опор

Предположим, есть два уличных LED-светильника мощностью 50 Вт.

У обоих световой поток составляет 6000 лм.

Можно ли утверждать, что на опорах одинаковой высоты их надо устанавливать через одинаковое расстояние?

Нет.

У первого светильника оптика может концентрировать основную часть света непосредственно под опорой.

У второго — направлять значительную часть светового потока в стороны.

Их:

  • мощность одинакова;

  • световой поток одинаков;

  • высота установки одинакова;

но параметр I — сила света в направлении расчётной точки — различается.

Следовательно, освещённость между опорами тоже будет разной.

Поэтому для профессионального расчёта используется не только значение люменов, а полная фотометрия светильника — его КСС.


Что такое КСС и почему она определяет расстояние между опорами

КСС — кривая силы света.

Она показывает, сколько света светильник направляет в различных направлениях.

Для наружного освещения это один из важнейших параметров.

Если светильник имеет широкое светораспределение, значительная сила света приходится на большие углы от вертикали. Это помогает осветить пространство между соседними опорами.

Если распределение узкое, большая часть света остаётся около светильника.

Поэтому две одинаковые по мощности модели могут образовывать совершенно разные световые поля.

Это особенно заметно:

  • на длинных парковых аллеях;

  • автомобильных дорогах;

  • парковках;

  • внутриквартальных проездах;

  • широких пешеходных зонах.

Световой поток показывает, сколько света излучает светильник в целом. КСС показывает, куда этот свет направлен.

Для определения шага опор второе зачастую важнее первого.


Почему увеличение высоты опоры не даёт права пропорционально увеличивать расстояние

В интернете часто встречается простое правило:

чем выше опора, тем больше расстояние между опорами.

Как общая тенденция это логично: более высокая световая точка охватывает большую площадь.

Но использовать эту зависимость как формулу нельзя.

Рассмотрим геометрию.

Пусть соседние опоры находятся на расстоянии S друг от друга. Для точки точно посередине расстояние по горизонтали от опоры составляет:

S / 2.

Угол направления света:

ε = arctg[(S / 2) / H]

Возьмём:

H = 4 м,

S = 20 м.

Тогда точка между опорами находится в 10 м от каждой из них:

ε ≈ 68,2°.

Геометрический множитель в формуле освещённости:

cos³68,2° ≈ 0,051.

Теперь уменьшим шаг до 15 м при той же высоте 4 м:

ε ≈ 61,9°

и

cos³61,9° ≈ 0,104.

Только геометрическая часть формулы изменилась примерно в два раза.

Но итоговая освещённость изменится не обязательно ровно в два раза, потому что одновременно меняется I(ε) — сила света конкретного светильника под соответствующим углом.

Именно поэтому КСС нельзя заменить простой формулой «шаг равен нескольким высотам опоры».


Почему точный шаг невозможно определить без фотометрии светильника

Чтобы найти максимальное допустимое расстояние между опорами, проектировщик фактически решает обратную задачу.

Есть:

  • требуемая освещённость;

  • требуемая равномерность;

  • геометрия объекта;

  • выбранный светильник;

  • высота установки.

Неизвестно:

каким может быть максимальный шаг S, при котором все нормативные условия ещё выполняются.

Для этого задаётся первоначальный вариант расстояния между опорами, после чего рассчитывается освещённость во множестве точек между ними.

СП 323.1325800.2017 предусматривает суммирование света от всех осветительных приборов, влияющих на расчётную точку:

Ep = ΣEk

То есть свет в центре пролёта создаётся не одним ближайшим фонарём, а одновременно несколькими светильниками.

После этого рассчитываются:

Eср — средняя освещённость;

Eмин — минимальная освещённость;

Uh = Eмин / Eср — равномерность.

Если условия не выполняются, проектировщик может:

  • уменьшить шаг;

  • изменить высоту установки;

  • применить другую КСС;

  • увеличить световой поток;

  • изменить схему расположения опор;

  • изменить вылет или положение светильника.

После этого расчёт повторяется.

Так и определяется реальное расстояние между опорами.


Какие данные нужны для расчёта шага опор

Для нормального светотехнического расчёта исходных данных должно быть больше, чем «нужны фонари высотой четыре метра».

Минимальный набор выглядит следующим образом.

1. Геометрия объекта

Необходимы:

  • длина участка;

  • ширина освещаемой поверхности;

  • расположение проезжей части и тротуаров;

  • бордюры;

  • разделительные полосы;

  • здания;

  • существующие опоры;

  • другие ограничения.

2. Назначение территории

Необходимо определить, что именно освещается:

  • автомобильная дорога;

  • внутриквартальный проезд;

  • парковка;

  • тротуар;

  • парк;

  • аллея;

  • площадь;

  • территория жилого комплекса.

От этого зависит норматив.

3. Высота световой точки

Важно отличать высоту опоры от высоты светового центра.

Если светильник установлен на кронштейне, расположен ниже вершины опоры или имеет значительные собственные размеры, эти значения могут отличаться.

В расчёте используется именно положение светового центра.

4. Фотометрия светильника

Желательно иметь файл IES или LDT.

Он содержит распределение силы света по направлениям и позволяет рассчитать реальное световое поле.

5. Световой поток

Указывается в люменах.

При расчёте также учитывается коэффициент эксплуатации, поскольку нормируемое освещение должно обеспечиваться не только новым светильником в момент включения.

6. Схема установки

Опоры могут располагаться:

  • с одной стороны;

  • с двух сторон напротив друг друга;

  • в шахматном порядке;

  • на разделительной полосе;

  • по индивидуальной схеме.

Изменение расположения светильников может существенно изменить и максимальный допустимый шаг.


Пример: парковая аллея

Допустим, необходимо осветить аллею городского парка.

По классификации ГОСТ Р 55706-2023 такая территория может относиться к классу П3.

Для П3 установлены:

средняя освещённость — не менее 10 лк;

равномерность Uh — не менее 0,3.

Теперь предположим, что заказчик хочет использовать опоры высотой 4 м.

Можно ли после этого сказать, что опоры надо установить через 15, 20 или 25 метров?

Нет.

Нам по-прежнему неизвестны:

  • ширина аллеи;

  • световой поток;

  • КСС;

  • реальная высота светового центра;

  • вылет светильника;

  • коэффициент эксплуатации;

  • схема расстановки.

Поэтому правильная постановка задачи звучит иначе:

Найти максимальный шаг опор, при котором выбранная система освещения обеспечивает Eср ≥ 10 лк и Uh ≥ 0,3 на всей расчётной поверхности.

Это уже инженерная задача, которую можно проверить математически.


Пример: открытая парковка

Для открытых стоянок на улицах, платных стоянок вне улиц, открытых стоянок в микрорайонах и проездов между рядами гаражей ГОСТ Р 55706-2023 устанавливает среднюю освещённость не менее 6 лк.

Но из значения 6 лк опять нельзя получить расстояние между опорами напрямую.

Парковка шириной 12 метров и парковка шириной 60 метров требуют разных решений.

На результат влияют:

  • расположение рядов автомобилей;

  • высота опор;

  • количество светильников на каждой опоре;

  • КСС;

  • размещение опор по периметру или внутри территории.

Поэтому для парковки особенно важно рассчитывать всю поверхность, а не освещённость в одной произвольной точке.


Почему «35 метров между столбами» не является нормой

Число 30–35 метров часто встречается на сайтах производителей и монтажных организаций.

Такое расстояние действительно может встречаться на реальных объектах.

Но само по себе оно не является универсальным нормативом.

При одной комбинации:

  • высоты;

  • светового потока;

  • КСС;

  • ширины дороги;

  • схемы расстановки

шаг 35 метров может обеспечивать нормативные показатели.

При другой — не обеспечивать.

Поэтому корректная инженерная формулировка звучит так:

расстояние между опорами принимается по результатам светотехнического расчёта.


Можно ли предварительно оценить количество опор

Да, но предварительный расчёт бюджета и окончательный светотехнический расчёт — это разные вещи.

Если длина прямого участка L известна и принят предварительный шаг S, ориентировочное число пролётов можно оценить:

n ≈ L / S

После определения положения первой и последней опор получается необходимое количество стоек.

Например, для участка 200 метров предварительное предположение о шаге 20 метров даст около десяти пролётов.

Но это не доказательство того, что шаг 20 метров допустим.

Такую цифру можно использовать для предварительной оценки стоимости:

  • опор;

  • закладных;

  • светильников;

  • кабеля;

  • монтажных работ.

Перед реализацией проекта шаг необходимо проверить светотехническим расчётом.


Когда расстояние между опорами приходится уменьшать

Есть ситуации, где уменьшение шага является одним из способов обеспечить нормативное освещение.

Хороший пример — наземный пешеходный переход.

ГОСТ Р 55706-2023 требует для переходов через дороги классов А и Б повышать среднюю освещённость зоны перехода не менее чем в 1,5 раза по сравнению с пересекаемой проезжей частью.

Одним из предусмотренных способов является именно уменьшение шага опор.

Другие варианты:

  • установка дополнительных светильников;

  • применение более мощных приборов;

  • изменение светораспределения.

Это хороший пример того, как норматив связывает расстояние между опорами не с фиксированным количеством метров, а с требуемым результатом.


От чего в итоге зависит максимальный шаг опор освещения

Если свести расчёт к основным факторам, расстояние между фонарными столбами определяется семью вещами.

1. Требуемым уровнем освещения.

Чем выше норматив, тем сложнее обеспечить большой шаг.

2. Требуемой равномерностью.

Часто именно минимальная освещённость между опорами становится ограничивающим фактором.

3. Высотой световой точки.

Она изменяет геометрию распространения света.

4. Кривой силы света.

От неё зависит, сколько света реально приходит в удалённые от опоры точки.

5. Световым потоком.

Чем больше поток при одинаковой фотометрии, тем выше освещённость.

6. Геометрией территории.

Ширина дороги или аллеи принципиально влияет на результат.

7. Схемой расположения светильников.

Односторонняя, двусторонняя и шахматная схемы дают разное распределение света.


Как правильно выбирать расстояние между опорами

Практический порядок выглядит так:

Шаг 1. Определить назначение объекта и его нормативный класс.

Шаг 2. Определить требуемые показатели освещения.

Шаг 3. Выбрать высоту установки.

Шаг 4. Выбрать светильник не только по мощности и дизайну, но и по фотометрии.

Шаг 5. Задать предварительную схему расположения опор.

Шаг 6. Выполнить светотехнический расчёт.

Шаг 7. Проверить среднюю и минимальную освещённость, равномерность, а для автомобильных дорог — также нормируемые показатели яркости и ограничения слепящего действия.

Шаг 8. Скорректировать шаг и повторить расчёт.

Шаг 9. После определения положения опор подобрать их конструкцию, фундамент и способ монтажа с учётом механических и ветровых нагрузок.

И только после этого расстояние между опорами можно считать обоснованным.


Частые вопросы

Какое оптимальное расстояние между опорами уличного освещения?

Универсального значения нет. Расстояние определяется светотехническим расчётом по нормативной освещённости, равномерности, высоте установки, геометрии объекта и фотометрии светильника.

Какое расстояние должно быть между фонарными столбами в парке?

Фиксированного нормативного расстояния нет. Например, для аллеи городского парка класса П3 нормируется средняя освещённость не менее 10 лк и равномерность не менее 0,3. Шаг опор выбирается таким, чтобы конкретные светильники на конкретной высоте обеспечивали эти показатели.

Можно ли рассчитать расстояние между опорами только по высоте?

Нет. Высота является лишь одним из параметров. Без КСС светильника, его светового потока, ширины территории и требуемой равномерности точный расчёт невозможен.

Можно ли определить шаг по мощности светильника?

Нет. Мощность в ваттах показывает электрическое потребление. Даже одинаковый световой поток в люменах не определяет светораспределение. Для расчёта необходима сила света по направлениям — КСС.

Правда ли, что стандартное расстояние между опорами составляет 30–35 метров?

Такой шаг действительно используется на некоторых объектах, но универсальной нормы 30 или 35 метров нет. Для конкретного проекта он может оказаться как допустимым, так и неправильным.

Что важнее: средняя освещённость или минимальная?

Проверяются обе величины. Из их отношения определяется равномерность освещения. Поэтому хороший средний уровень ещё не означает, что между опорами отсутствуют тёмные участки.


Главное

Расстояние между опорами освещения — не исходная нормативная величина, а результат светотехнического расчёта.

Нормативы устанавливают, насколько светло и равномерно должно быть на дороге, парковке, аллее или пешеходной зоне.

Физика определяет, какой свет попадёт в каждую точку поверхности.

Фотометрия светильника показывает, куда именно он направляет свой свет.

И только соединение этих данных позволяет определить обоснованный шаг опор.

Поэтому при проектировании наружного освещения правильный вопрос звучит не:

«Через сколько метров поставить фонари?»

а:

«Какой максимальный шаг обеспечит нормативные показатели освещения на этом объекте с выбранным светильником?»

На этот вопрос уже можно получить точный, проверяемый расчётом ответ.


Нормативная база

При подготовке материала использованы действующие на дату актуализации нормативные документы:

  • ГОСТ Р 55706-2023 «Освещение наружное утилитарное. Классификация и нормы»;

  • СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», с изменениями №1 и №2;

  • СП 323.1325800.2017 «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения».

Дата актуализации материала: август 2026 года.

 

Статью о подборе высоты опор освещения вы можете прочитать здесь: читать статью
Установка опор освещения своими руками: ссылка на статью