石英金卤灯与陶瓷金卤灯有何不同
照明灯具常识解说

照明工程解说与类别照明工程是指采用天然光或人造照明系统以满足特定光环境中照明要求的设计技术及工程的学科。
照明的要求主要是被照表面的光照度、亮度、显色性及光环境的视觉效果等。
照明的光环境包括室内及道路、广场等室外空间。
现代照明还包括城市夜景工程等。
照明工程的内容还包括光源、灯具及控制系统的研究和制造,光度和色度的测量及视觉评价等。
特别是现代照明学的基本理论,光的度量,电光源、照明灯具,照明的规程与标准,以及对各种光源和照明技术的定性分析和基本的定量计算等。
类别:照明工程包括照明亮化,夜景照明,城市亮化、城市建筑照明,市政道路照明、楼宇亮化,楼宇照明等工程。
是一个概括的活法。
工作程序:照明工程工作程序一般是:照明工程设计师通过照明、亮化设计,技术人员进行照明工程安装、调试、验收等一些列活动。
照明工程既有照明作用,更有美化城市环境的作用。
随着社会科技发展,LED 在照明工程中的应用越来越普及。
其节能、高亮度、色彩美观等超值性能使得LED在照明工程中广泛应用。
灯具标识解说以及注意事项标志项目灯具应在明显位置上清晰、耐久的标有下列项目:⑴灯具型号。
⑵以伏特(V)标明灯具的额定电压或额定电压范围。
额定电压仅为250V 除外。
⑶电源种类符号。
⑷以赫兹数(Hz)标明灯具的额定频率或额定频率范围。
⑸以瓦数(W)标明灯具光源的额定功率或数个光源的最大额定功率。
⑹适于Ⅱ类灯具的地方,标上相应的符号。
⑺适于Ⅲ灯具的地方,标上相应的符号。
⑻灯具的防尘、防潮。
防潮外壳防护等级分类符号,仅在有要求时标出。
⑼灯具制造厂名或商标。
图标符号的高度(不包括字母和数字)不应低于5mm。
上述标记,在维修和清洁灯具时,也应见到。
必要时,在移动罩盖或类似部件之后,这些标志能清晰可见。
类似上述的标记,不应标记在螺钉或类似的部件上。
此外,为保证灯具正确安装、使用和维修,还应在灯具上或内装式镇流器上标有下列项目:⑴ 对组合灯具应标有允许环境温度。
石英金卤灯与陶瓷金卤灯有何不同

石英金卤灯与陶瓷金卤灯有何不同发布时间:2006年12月28日 20时24分1.石英金卤灯存在的不足之处市场上现有的金卤灯大都采用石英材料制作放电电弧管(简称石英金卤灯)。
金卤灯中的发光物质——主要是稀土金属在灯的燃点温度下会与石英起化学反应,尽管这种反应是比较缓慢的,但燃点一段时间后,其发光物质还是会因上述化学反应而损失掉。
因此石英金卤灯的缺点之一是光色的输出会随时间漂移。
填充的发光物质一般有几种,不同金属不同程度的损失,会造成光谱输出的变化,结果造成同一规格的灯与灯之间的光色一致性差,这是石英金卤灯的第二个缺点。
石英材料的工作温度要受析晶温度(石英在高温下的相变,一旦发生会失透)限制,一般不能超过900℃。
金属卤化物在此温度下的饱和蒸汽压相对较低,参与放电发光的金属原子浓度值也相应较少,从而影响了灯光效的提高,这是缺点之三。
金属发光物质在900℃的电弧管壁温度下蒸汽压太低,所以用蒸汽压高几百倍的金属卤化物的形式填充入灯内,其金属卤化物蒸汽在电弧中心再分解成金属原子(和卤素原子)参与放电发光。
但卤化物具有负电性和吸潮的特性,金属发光物质损失后产生的过量卤素原子更具负电性,其后果是造成灯启动的困难。
因此灯的寿命(≤1×104小时)相对较短是石英金卤灯的第四大缺点。
目前石英金卤灯在高强度气体放电灯中的市场份额较少,其根本原因就是由上述缺点造成的。
2.陶瓷金卤灯的优点陶瓷材料具有耐酸耐碱、化学稳定性优异的特点。
采用多晶氧化铝的半透明陶瓷作电弧管材料,即使在高温下也不会与稀土类发光物质起化学反应。
图一和图二分别是双端型150瓦石英金卤灯和陶瓷金卤灯的结构,其不同之处仅在于形成电弧管的材料分别为石英和陶瓷。
与用石英材料制作的金卤灯相比,陶瓷金卤灯具有以下优点:a) 金卤灯中辐射其特征光谱的金属在1150℃下不与陶瓷发生任何化学过程,相应陶瓷金卤灯的管壁工作温度可比石英(最高工作温度950℃)的增加200℃,由此大大提高了参与放电的金属卤化物的蒸汽压,使灯的光效提高(15~20)%,具有明显的节能效果。
灯具常用光源分类特点及应用场所

灯具常用光源分类特点及应用场所Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.灯具常用光源分类、特点及应用场所一、灯具采用光源分类:灯具常用光源有高压汞灯、金属卤化物灯、陶瓷金卤灯、高压钠灯、无极灯、LED光源。
二、光源特点:1、高压汞灯——高压汞灯是由石英电弧管、外泡壳(通常内涂荧光粉)、金属支架、电阻件和灯头组成。
电弧管为其核心元件,内充汞和惰性气体。
放电时,内部的汞蒸气压为2-15个大气压。
高压汞灯通常采用带并联补偿电容的电感镇流器。
被广泛应用于室内外的工业照明,庭园照明,街区照明等领域。
2、金属卤化物灯——金属卤化物灯是在高压汞灯的基础上在电弧管中添加一些金属卤化物(如铊、铟、钠等卤化物),这些金属卤化物在工作时参与放电发光。
金属卤化物灯的特点:发光效率高80-110lm/w,显色性好可达到60-96Ra,寿命长达8000-20000小时,光源体积小等。
金属卤化物灯:有MH美标照明金卤灯(70-1000w),HPI欧标金卤灯(250w-2000w),大功率双端金卤灯NHN-LA/SA(1000w,1800w,2000w),小功率双端金卤灯MH-TD(70w,150w)。
HPIPlus欧标金卤灯,可以在汞灯点灯线路上使用,也可以在钠灯点灯线路上使用,实用性更强。
金卤灯的众多优点,被广泛应用于工业照明、城市美化、商业照明、体育场照明、道路照明等领域。
上面图中的灯具为金属卤化物灯3、陶瓷金卤灯——陶瓷金卤灯是将石英金卤灯和钠灯的陶瓷管技术结合在一起,集两者的优点于一身的照明新光源。
优秀的显色性使商品的颜色更逼真;防紫外线功能更有效地保护你的商品光色更出众;两种不同的光色赋予你更多的选择余地;稳定的光色创造出颜色一致,亮度均匀的空间环境更节省成本;长寿命可以有效地降低维护费用;高光效提高了能源利用率。
陶瓷金卤灯广泛适用于:橱窗照明、商场照明、汽车展示厅照明、重点展示照明、商业街道照明。
石英金卤灯与陶瓷金卤灯

石英金卤灯与陶瓷金卤灯HID:HID就是High intensity Discharge 高压气体放电灯的英文缩写,以交流电源工作,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯,金卤灯的统称石英内管金卤灯(HQI),隶属于HID。
优点:以高发光效率和良好的显色性能著称,并具有寿命长及多种光色可供选择的特点,已成为深受照明设计和应用人员喜爱的光源产品,并被广泛应用于多种室内、外照明场所,如:厂房、仓库、大堂、体育场馆、重要的道路、公园建筑物外部的泛光照明等。
缺点:但由于石英玻璃抗金属卤化物腐蚀的能力比较弱,故HQI 灯的颜色漂移也比较大,在灯的寿命期间这种表现尤为明显。
HCI:陶瓷内管金卤灯,隶属于HID。
为提高金卤灯的颜色特性,进一步拓宽金卤灯的应用领域,用陶瓷(CERAMIC)材料取代石英(QUARTZ)材料作为金卤灯内管则是国际上公认的选择。
从1993年开始,在充分解决了透光性问题和完善了封接工艺后,陶瓷内管金卤灯(HCI)开始进入了商业应用阶段。
历史背景:高强度气体放电灯是电光源产品中重要的一员,和白炽灯相比,高强度气体放电灯在发光效率上有了很大的提高。
然而,要保持光色质量的稳定性和一致性却不是那么容易做到的。
所以从上个世纪60年代开始,人们就一直在设想是否能够开发研制出一种集金卤灯的良好光色性能和钠灯优秀的发光效率于一身的光源——陶瓷金卤灯。
但是,由于技术上的困难,如陶瓷材料、电极的封接工艺和电极发射性能等一直都无法得到良好解决,所以直到90年代初期陶瓷金卤灯仍然只是人们的一个梦想。
然而,在1993年人们成功地解决了陶瓷和电极的封接工艺,对陶瓷金卤灯的开发研制取得了突破性的进展。
1994年,飞利浦照明成功首创了陶瓷金属卤化物灯,实现了人们30多年的梦想,成为电光源发展历史上一个重要的里程碑。
作为照明领域的新典范,体现着人类智慧的陶瓷金卤灯不仅为世界照明领域带来了技术革命,而且也为人类带来了理想之光。
光源基础知识(共82张PPT)可修改文字

高压汞灯:404.7,435.8,546.1,578nm 四条汞的 特征谱线。
灯丝光谱
自镇流高压汞灯:四条汞的 特征谱线+灯丝 光谱,增加了红光成分
荧光粉作用:一般涂敷发红光的荧光粉,将发出的紫 外线转换为红色可见光,提高光通和显色
指数,降低色温。
备注:1大气压=760mmHg=760乇=1000mbar=101325Pa=0.1MPa
高光效钠灯:
充氙气压力25~30乇提高 到250~360乇后:
光效提高10%以上; 流明维持率提高;
寿命延长; 启动困难一些。
高光效钠灯
标准钠灯
高光效钠灯的 电弧管有辅助 启动线
标准钠灯的电 弧管没有辅助 启动线
高压钠灯类别:按结构分类
双管钠灯:
寿命提高80%
光通下降3% 热启动性能提高
双管钠灯
普通钠灯
高压钠灯类别:
按泡壳涂粉分类:清光,涂粉(漫反射用)。
按灯头分类:E39,E40;E26,E27。
按额定功率分类。
金属卤化物灯类别:
石英金卤灯:
钪钠系列;
稀土系列; 钠铊铟系列;
彩卤灯系列。
陶瓷金卤灯。
石英金卤灯是在高压汞灯的基础上,添加金属卤化
物而制成。 由于所添加的金属卤化物的金属元素
电离电位和激发电位都低于汞原子, 所以 发光光谱主要以金属卤化物中的金属为主。
所以:
高压钠灯外玻壳一般抽真空,使电弧管各部位温度不
均匀,而且不受环境温度影响。
高压汞灯外泡壳充氮气(自镇流充灯泡氩),氮气一 方面散热,另一方面气体循环,使电弧管放电腔各部位温度 更加均匀。
• 普通照明金属卤化物灯结构:
高纯氮 填充气
金卤灯相关参数

电
参数
电压V
196--240
180--250
180--240
频率Hz
50
50
50
电流A
3.2
1.09
1.02
额定功率W
400
200
200
实际功率W
456
228
216
功率因数PF
0.65
﹥0.97
﹥0.95
波峰系数
﹤1.7
﹤1.7
﹤2.1
谐波THD
﹤10%
﹤10%
﹤15%
触发电压V
5KV
显色指数Ra
25
85
75
视觉分辨
物体泛黄,颜色失真,分辨性差
色彩还原逼真
蓝光成分大,伤害视网膜
穿透性
穿雨雾能力强
穿雨雾能力强
穿雨雾能力较差
散热能力
石英玻壳,散热性较差,易情况
中期8000小时维持80%
中期14000小时维持80%
前期4000小时光衰25%以上
产品型号
额定功率w
光效lm/W
ห้องสมุดไป่ตู้光通量lm
色温
K
显色指数Ra
平均寿
命h
灯头
型号
燃点位置
触发电压V
灯头最高允许温度℃
环境温度℃
EIS-CMH-GY1
35
96
4300
2800/4200
60
18000
E27/E40/GU
任意
3800
75
-25~50
EIS-CMH-GY2
70
114
6800
2800/4200
陶瓷金卤灯中存在的问题及改进方法.

陶瓷金卤灯中存在的问题及改进方法陶瓷金卤灯杨正名、何文馨、张玉生、高光义广东雪莱特光电科技股份有限公司一、概述陶瓷金卤灯受到照明业界的十分重视并非偶然,经过十余年的实践考验,其高超性能如高光效、高显色和长寿命已为人们所认同。
虽然市售陶瓷金卤灯中即使最著名品牌也出现不少瑕疵,但这并不能掩盖其优点。
近年来,陶瓷金卤灯的应用正在各个领域开拓和普及,相应的各种与专用功能相适应的灯型结构正在不断开发,无论生产或是应用近期内在我国必有大的突破。
陶瓷金卤灯的开发和应用在我国起步较晚,一则是由于这是一种高技术被垄断的产品、产量不多、售价奇贵,人们常常不敢问津。
由于这种灯生产技术要求很高、装备复杂昂贵、投资巨大也使很多投资者望而却步,这些因素延缓了陶瓷金卤灯在我国的发展。
近年来,陶瓷金卤灯在欧美已逐步普及,我国的应用也开始扩大,很多照明界的科技人员和企业家已把注意力集中到这一产品上。
然而由于这确实是一种技术难度很大的产品,与我国当前的技术与装备水平有较大差距,对原辅材料和工艺的了解不多,一些开拓者也常常只是套用高压钠灯装备、材料和技术来制造陶瓷金卤灯,因而其产品的性能参数和寿命很难达到应有水平。
事实上不只我国企业,甚至某些最著名的大型跨国公司的产品也仍存在不少问题、甚至严重质量问题,由此可以说明其质量与技术确实不易掌控。
二、陶瓷金卤灯陶瓷金卤灯是多晶氧化铝陶瓷制造电弧管管壳,这种陶瓷是一种半透明材料,其实他的透光率高达96~98%,超过玻璃和石英,但由于直线透光率不超过30%,所以就成了半透明了。
这种陶瓷材料能承受比石英高200℃以上的高温,制成电弧管后正常运转温度可以高达1200℃,加以其导热率较高,电弧管本身温度分布较为均匀,即使冷端也在900℃以上,因此充入其中的金属卤化物能充分蒸发,这是陶瓷金卤灯的光效和显色指数高而稳定的原因。
陶瓷泡壳的热稳定性和化学稳定性很高,与充入电弧管的材料不发生化学反应,又不存在钠渗漏问题,因此灯性能稳定、光衰小、寿命长。
科技成果——陶瓷金卤灯高效照明系统

科技成果——陶瓷金卤灯高效照明系统适用范围轻工行业,适用于城乡道路、大型厂房、隧道桥梁、车站码头、体育场馆和机场候机楼等照明场合的新建与改造行业现状近期国际照明界的研究表明,在天将黑而道路需要照明的条件下,所使用的光源除了应辐射透雾性强的黄色光外,还应发出蓝绿波长的光色,即光源应有足够高的显色指数。
这时人们辨别障碍物所需的路面亮度值要求,远比仅辐射黄色光的要低,即改变光源的发光颜色可达到节能的效果。
成果简介1、技术原理陶瓷金属卤化物灯是在半透明(透光率97%)多晶氧化铝陶瓷放电腔内填充了若干种金属卤化物的高强度气体放电光源。
灯燃点时,在管壁处可形成高气压的金属卤化物气体分子,它们靠浓度梯度向涡度更高的电弧中心扩散,并被分解成金属原子和卤素原子;这些金属原子被高速运动的电子碰撞,从而产生激发电离等气体放电过程。
在放电腔内填充不同的金属卤化物组合,就可得到所希望的不同光谱(即颜色)输出。
所以金属卤化物灯就有高光效(与高压钠灯的相当)和高显色指数(接近太阳光),且色温可调,是高强度气体放电光源中的领先者。
而采用具有高化学稳定性的透明陶瓷替代传统的石英作为放电腔的材料,解决了高温下发光物质与石英之间的化学反应问题,从而灯的性能更稳定,寿命也更长(可达26000小时),所以被用于高显示场合。
实践证明。
一个150W陶瓷金卤灯的实际光效是相当于显色指数仅为20的600W高压钠灯的实际光效。
陶瓷金卤灯用于道路照明,不仅节能效果明显,而且照明质量(如雨雾的穿透力,被照物体的清晰度等)更高。
2、关键技术半透明多晶氧化铝陶瓷放电腔的制造技术和形成电弧管时金属电极和陶瓷放电腔之间的气密封接,是陶瓷金卤灯的关键技术,灯的发光效率和使用寿命与国际同类产品相当。
3、工艺流程陶瓷金属卤化物灯的生产工艺流程为:生产工艺流程图其中放电管的质量是保证整灯质量的关键,它必须在超纯的氩气氛围下完成。
主要技术指标采用陶瓷金卤灯智能照明系统,用70W陶瓷金卤灯替换150W 高压钠灯,150W陶瓷金卤灯替换250W高压钠灯,250W陶瓷金卤灯替换400W高压钠灯,节能(节电)率为60%以上。
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石英金卤灯与陶瓷金卤灯有何不同
发布时间:2006年12月28日 20时24分
1.石英金卤灯存在的不足之处
市场上现有的金卤灯大都采用石英材料制作放电电弧管(简称石英金卤灯)。
金卤灯中的发光物质——主要是稀土金属在灯的燃点温度下会与石英起化学反应,尽管这种反应是比较缓慢的,但燃点一段时间后,其发光物质还是会因上述化学反应而损失掉。
因此石英金卤灯的缺点之一是光色的输出会随时间漂移。
填充的发光物质一般有几种,不同金属不同程度的损失,会造成光谱输出的变化,结果造成同一规格的灯与灯之间的光色一致性差,这是石英金卤灯的第二个缺点。
石英材料的工作温度要受析晶温度(石英在高温下的相变,一旦发生会失透)限制,一般不能超过900℃。
金属卤化物在此温度下的饱和蒸汽压相对较低,参与放电发光的金属原子浓度值也相应较少,从而影响了灯光效的提高,这是缺点之三。
金属发光物质在900℃的电弧管壁温度下蒸汽压太低,所以用蒸汽压高几百倍的金属卤化物的形式填充入灯内,其金属卤化物蒸汽在电弧中心再分解成金属原子(和卤素原子)参与放电发光。
但卤化物具有负电性和吸潮的特性,金属发光物质损失后产生的过量卤素原子更具负电性,其后果是造成灯启动的困难。
因此灯的寿命(≤1×104小时)相对较短是石英金卤灯的第四大缺点。
目前石英金卤灯在高强度气体放电灯中的市场份额较少,其根本原因就是由上述缺点造成的。
2.陶瓷金卤灯的优点
陶瓷材料具有耐酸耐碱、化学稳定性优异的特点。
采用多晶氧化铝的半透明陶瓷作电弧管材料,即使在高温下也不会与稀土类发光物质起化学反应。
图一和图二分别是双端型150瓦石英金卤灯和陶瓷金卤灯的结构,其不同之处仅在于形成电弧管的材料分别为石英和陶瓷。
与用石英材料制作的金卤灯相比,陶瓷金卤灯具有以下优点:
a) 金卤灯中辐射其特征光谱的金属在1150℃下不与陶瓷发生任何化学过程,相应陶瓷金卤灯的管壁工作温度可比石英(最高工作温度950℃)的增加200℃,由此大大提高了参与放电的金属卤化物的蒸汽压,使灯的光效提高(15~20)%,具有明显的节能效果。
(见图三)
b) 由于金属卤化物蒸汽压的提高,参与辐射的金属原子数显著增加,在增加光效的同时,灯的
显色指数也可提高到80~95(同类型的石英金卤灯仅为65~80)。
(见图三)
c) 填充的发光金属不与陶瓷起化学反应,寿命期间其光谱输出具有很好的稳定性,即光色的漂移相比较很小,见图四所示。
d) 陶瓷电弧管内胆的制作工艺和石英电弧管内胆的大不一样,它只需将几个可切割加工的陶瓷组件用玻璃焊料封接起来,不需要用火焰将石英加温烧到软化温度再压封(受石英材料质地的不同和火焰温度的偏差而造成几何形状的不同)的封接工艺,其制作精度要高得多,电弧管之间的偏差小,因此陶瓷金卤灯的灯与灯之间的光色一致性更可保证。
e) 在电网电压波动较大的情况下,其产生的功率变化使管壁温度(其本身值较高)变化较小,即发光物质的蒸汽压变化较小,光通量和显色指数(CRI)的变化相比较也小,见图五所示。
因此,陶瓷金卤灯可用于调光场合,这对节电具有重大意义。
由上述显见,陶瓷金卤灯可克服石英金卤灯的不足之处,是石英金卤灯优点和高压钠灯优点圆满结合的最理想高强度气体放电光源。
我国已是各类光源的生产大国,但远远不是一个生产强国。
出口数量增加,创汇额下降是我国光源出口情况的真实写照。
在金卤灯应用场合,高档次金卤灯仍被国际著名公司的产品所占领。
研发陶瓷金卤灯,不仅可填补国内在这一领域内的技术空白,更可在节汇和创汇上作出应有贡献。
各国对陶瓷金卤灯的制造技术处于不转让不输出的状态,作为高端技术对中国实行封锁。
独立自由开发陶瓷金卤灯,可掌握电弧管材料制造和封接材料制造的自主技术,打破国外的技术垄断。
这样既可增加国产产品的水平,又可防止国外产品在国内市场上的高价销售,更可提高中国出口产品的技术含量和创汇能力。