LED灯具的功率因数

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led灯pf标准

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LED灯的功率因数(Power Factor,简称PF)是衡量其电功率性能的一个重要参数。

功率因数是电流和电压之间的相位关系,其范围在0到1之间,越接近1表示功率因数越好。

在国际上,LED灯的功率因数通常需要符合特定的标准。

以下是LED灯功率因数的一些国际标准:
1.IEC标准:国际电工委员会(International Electrotechnical Commission,简称IEC)发布了一系列关于LED灯和照明产品的标准,其中包括功率因数的要求。

IEC61000-3-2是关于电能质量的标准,规定了不同类型的灯具的功率因数要求。

2.EN标准:欧洲标准(European Norm,简称EN)也包含有关LED灯功率因数的规范。

EN61000-3-2类似于IEC标准,适用于欧洲市场。

3.国家标准:不同国家和地区可能有自己的国家标准或行业标准,规定LED灯的功率因数要求。

这些标准可能会有所不同,因此在特定地区销售的LED灯可能需要符合当地的标准。

购买LED灯时,建议查阅产品规格表,以确保LED灯的功率因数符合适用的国际或地区标准。

详解LED灯具的功率因数

详解LED灯具的功率因数

详解LED灯具的功率因数2013年08月15日10:17 | 分类:电源茅于海功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。

所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。

就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。

后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。

所以等于没有提出要求。

唯独出现LED灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数>0.7。

而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。

所以这个规定正好卡住了LED的脖子。

那么,让我们仔细来了解一下有关功率因数的问题吧!一. 什么是功率因数我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。

交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。

我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。

而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。

矢量可以表示电压也可以表示电流。

对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。

在纯电感负载时,其上的电压是领先电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。

如果我们用波形表示时,通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压,就是电感性负载,领先于电压就是电容性负载。

图1. 电感性负载的交流电压和交流电流之间的关系因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是电容性负载。

这时候其交流电压和交流电流之间就有一个夹角φ,对于电感性负载我们把这个夹角称为φL,而对于电容性负载的夹角就称为φC。

海灯LED-专业知识

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LED驱动电源的功率因数对于LED照明灯具来说非常重要,美国能源部最新颁布执行的能源之星规定,LED照明灯具的功率因数不能低于0.75。

下面带您认识LED照明灯具的功率因数。

在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S说明一种功率因数变送器功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。

功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。

功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

要求(1) 最基本分析拿设备作举例。

例如:设备功率为100个单位,也就是说,有100个单位的功率输送到设备中。

然而,因大部分电器系统存在固有的无功损耗,只能使用70个单位的功率。

很不幸,虽然仅仅使用70个单位,却要付100个单位的费用。

(使用了70个单位的有功功率,你付的就是70个单位的消耗)在这个例子中,功率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机、压缩机等),又叫感性负载。

功率因数是马达效能的计量标准。

(2) 基本分析每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫kw)及电抗性的无用功。

功率因数是有用功与总功率间的比率。

功率因数越高,有用功与总功率间的比率便越高,系统运行则更有效率。

(3) 高级分析在感性负载电路中,电流波形峰值在电压波形峰值之后发生。

两种波形峰值的分隔可用功率因数表示。

功率因数越低,两个波形峰值则分隔越大。

对于功率因数改善电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。

照明的功率因数

照明的功率因数

照明的功率因数
功率因数的取值范围在0到1之间,当功率因数接近1时,表示负载对电源的利用效率高;而当功率因数接近0时,表示
负载对电源的利用效率低。

对于照明设备来说,能够影响功率因数的因素主要有以下几点:
1.照明设备类型:不同类型的照明设备功率因数不同。

传统
的荧光灯和白炽灯通常功率因数较低,一般在0.5左右;而
LED灯通常具有较高的功率因数,可以达到0.9以上。

2.照明设备负载:功率因数与负载的大小也有关系。

当负载
较小时,会导致功率因数降低;而当负载较大时,功率因数会
提高。

3.电源质量:供电系统的电源质量也会对功率因数产生影响。

当电源质量较差时,会导致照明设备功率因数下降。

4.补偿装置:为了提高照明设备的功率因数,可以使用功率
因数补偿装置。

这些装置通过对电流进行补偿,使功率因数接
近于1,提高电能的利用效率。

综上所述,照明设备的功率因数与设备类型、负载、电源质
量和补偿装置有关。

为了提高功率因数,可以选择功率因数较
高的LED灯,合理控制负载大小,并考虑使用功率因数补偿装置。

这样可以提高照明设备的能源利用效率,减少能源浪费。

浅谈LED灯具的功率因素,视在功率,无功功率

浅谈LED灯具的功率因素,视在功率,无功功率

浅谈LED灯具的功率因素,视在功率,无功功率无论是LED、萤光灯还是白炽灯具,我们都要了解其中的一个重要参数——功率因素(PFC),下我们来了解下什么是功率因素。

1、功率因素功率因数表征着灯具输出有功功率的能力。

功率是能量的传输率的度量,在直流电路中它是电压V和电流A和乘积。

在交流系统里则要复杂些:即有部分交流电流在负载里回圈不传输电能,它称为电抗电流或谐波电流,它使视在功率(电压V olt乘电流Amps)大于实际功率。

视在功率和实际功率的不等引出了功率因素,功率因素等于实际功率与视在功率的比值。

所以交流系统里实际功率等于视在功率乘以功率因素。

即:功率因素=实际功率/视在功率。

只有电加热器和灯泡等线性负载的功率因素为1,许多设备的实际功率与视在功率的差值很小,可以忽略不计,而像容性设备如灯具的这种差值则很大、很重要。

最近美国PC Magazine 杂志的一项研究表明灯具的典型功率因素为0.65,即视在功率(V A)比实际功率(Watts)大50%!2、视在功率视在功率:即交流电压和交流电流的乘积。

用公式表示为:S=UI。

式中,S是额定输出功率,单位是V A(伏安);U是额定输出电压,单位是V,如220V、380V等;I是额定输出电流,单位是A。

视在功率包括两部分:有功功率(P)和无功功率(Q)。

有功功率是指直接做功的部分。

比如使灯发亮、使电机转动、使电子电路工作等。

因为这个功率做功后都变成了热量,可以直接被人们感觉到,所以有些人就产生一个错觉,即把有功功率当成了视在功率,孰不知有功功率只是视在功率的一部分,用式表示:P=Scosθ=UIcosθ=UI•F。

式中,P 是有功功率,单位是W(瓦);F=cosθ被称为功率因数,而θ是在非线性负载时电压电流不同相时的相位差。

无功功率是储藏在电路中但不直接做功的那部分功率,用式表示:Q=Ssinθ=UIsinθ。

式中,Q为无功功率,单位是var(乏)。

3.无功功率对于灯具和其他一切靠直流电压工作的电子电路,离开无功功率是根本无法工作的。

led灯功率因数标准

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led灯功率因数标准LED灯功率因数标准。

LED灯作为一种新型的照明产品,由于其高效节能、环保无污染、寿命长等优点,受到了广泛的关注和应用。

然而,在LED灯的设计和生产过程中,功率因数成为了一个重要的指标。

本文将围绕LED灯功率因数标准展开讨论,希望能够对相关行业人士有所帮助。

首先,我们需要了解什么是功率因数。

功率因数是指有源电路中有用功与视在功之比的余弦值,它是衡量电路有用功率和视在功率之间关系的一个重要参数。

在交流电路中,功率因数的大小直接影响到电网的负荷能力和能效,因此在LED灯的设计和生产中,功率因数的标准显得尤为重要。

目前,LED灯功率因数的标准主要由国家标准和行业标准来规定。

国家标准是指由国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会制定并发布的标准,而行业标准则是由LED灯行业协会或者相关研究机构制定的标准。

这些标准主要包括LED灯功率因数的最低要求、测试方法、标识等内容,旨在保障LED灯产品的质量和安全。

在国家标准中,LED灯功率因数的最低要求一般在0.5以上,这意味着LED灯在工作时至少要有50%的有用功率。

而在行业标准中,一些LED灯品牌或者型号可能会有更高的功率因数要求,以满足特定的应用场景和环境需求。

因此,在选择LED灯产品时,除了关注亮度、色温等参数外,功率因数也是一个需要重点考虑的指标。

此外,LED灯功率因数的测试方法也是非常重要的。

常见的测试方法包括直接测量法和间接测量法。

直接测量法是通过专业的测试仪器直接测量LED灯的功率因数,而间接测量法则是通过测量LED灯的有用功和视在功,然后计算得到功率因数。

这些测试方法在实际应用中需要严格遵守相应的标准和规范,以确保测试结果的准确性和可靠性。

最后,LED灯功率因数的标识也是非常重要的。

在LED灯产品的包装或者说明书上,通常会标注LED灯的功率因数,以便消费者在购买时进行参考。

一些品牌的LED灯产品还会在产品上贴有能效标识,其中就包括功率因数的信息。

led功率因数标准

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led功率因数标准LED功率因数标准。

LED(Light Emitting Diode)作为一种新型的照明光源,具有节能、环保、寿命长等优点,受到了广泛的关注和应用。

然而,LED照明产品在使用过程中,功率因数问题一直是一个备受关注的话题。

功率因数是指交流电路中有用功率与视在功率之比,是衡量电路能效的重要指标。

LED功率因数标准的制定对于LED照明产品的质量和性能有着重要的影响。

首先,LED功率因数标准的制定是为了提高LED照明产品的能效。

传统的荧光灯等光源在使用过程中,功率因数普遍较低,这导致了电网负荷的增加和能源的浪费。

而LED照明产品的功率因数较高,能够有效地减少电网负荷,提高能源利用率,符合节能环保的发展趋势。

因此,LED功率因数标准的制定,能够推动LED照明产品的技术进步,提高其能效水平,促进LED照明产业的健康发展。

其次,LED功率因数标准的制定是为了保障LED照明产品的安全性。

功率因数低的照明产品在使用过程中,会产生较大的谐波电流,对电网和其他设备造成干扰,甚至影响电器设备的寿命和安全。

而LED照明产品在功率因数较高的情况下,谐波电流较小,能够减少对电网和其他设备的干扰,提高电器设备的安全性和稳定性。

因此,LED功率因数标准的制定,能够规范LED照明产品的生产和应用,保障用户的用电安全。

此外,LED功率因数标准的制定是为了促进LED照明产品的国际贸易。

随着LED照明产品在国际市场的竞争日益激烈,各国对LED功率因数标准的要求也越来越高。

制定符合国际标准的LED功率因数标准,有利于LED照明产品的出口,提高产品的竞争力,促进LED照明产品的国际贸易合作。

因此,LED功率因数标准的制定,对于LED照明产品的国际化发展具有重要意义。

总之,LED功率因数标准的制定对于LED照明产品的能效、安全性和国际贸易具有重要的意义。

在制定LED功率因数标准的过程中,应充分考虑LED照明产品的特点和发展需求,加强标准的科学性和实用性,促进LED照明产品的健康发展。

led 功率因数

led 功率因数

led 功率因数(实用版)目录1.LED 功率因数的概念2.LED 功率因数的重要性3.如何提高 LED 功率因数4.LED 功率因数对节能减排的影响正文一、LED 功率因数的概念LED 功率因数是指 LED 灯具有功电流与视在功电流之比,是衡量LED 灯具能源利用效率的重要参数。

通常情况下,LED 功率因数的值越高,说明 LED 灯具的能源利用效率越高,对节能减排具有积极意义。

二、LED 功率因数的重要性1.影响电能质量:功率因数低的 LED 灯具会导致电网中的无功功率增加,从而影响电能质量。

2.增加运行成本:功率因数低的 LED 灯具在运行过程中会消耗更多的电能,从而增加运行成本。

3.影响 LED 灯具寿命:LED 灯具的功率因数较低时,会导致其工作温度升高,从而影响 LED 灯具的使用寿命。

三、如何提高 LED 功率因数1.选择高功率因数的 LED 驱动器:LED 驱动器是影响 LED 功率因数的关键因素。

选择高功率因数的 LED 驱动器可以有效提高 LED 灯具的功率因数。

2.优化 LED 灯具结构:合理的 LED 灯具结构可以降低 LED 灯具的散热温度,从而提高其功率因数。

3.采用智能控制技术:通过采用智能控制技术,可以实现 LED 灯具的精细化管理,提高其功率因数。

四、LED 功率因数对节能减排的影响LED 灯具具有较高的光效和较低的能耗,已经成为照明市场的主流产品。

提高 LED 功率因数可以进一步降低 LED 灯具的能耗,对节能减排具有积极意义。

总之,LED 功率因数是衡量 LED 灯具能源利用效率的重要参数,提高 LED 功率因数可以降低能耗,提高电能质量,对节能减排具有积极意义。

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【特约】茅于海:LED灯具的功率因数功率因数从来不是什么问题,过去国家有规定,要功率超过75瓦才有功率因数的要求(到现在为止,对于笔记本电脑还是规定75W以下无功率因数要求)。

所以从来没有对灯具提出过什么功率因数的要求。

就像日光灯吧,功率因数都是很差的,从来也没有人提出过意见,国家也没有提出什么要求。

后来有了节能灯,国家虽然提出了一个要求,但是非常宽松,对15瓦以上才有要求,而节能灯大多数是小于15瓦的。

所以等于没有提出要求。

唯独出现LED 灯具以后反而严格要求起来了,只有在5瓦以下才不要求,5W以上必须要求功率因数>0.7。

而LED灯具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。

所以这个规定正好卡住了LED的脖子。

那么,让我们仔细来了解一下有关功率因数的问题吧!一. 什么是功率因数我们知道所有发电机都是旋转机械,产生的电压就是正弦波,这就是我们所谓的交流电。

交流电有一个好处就是通过电磁感应可以用变压器来改变其电压,而且可以升高到几十万伏进行远距离传输以减小传输中的损耗,到目的地以后再降下来变成我们常用的市电。

我们现在的市电就是220V,50Hz的交流电。

而在电工学里交流电是可以用矢量来表示的。

矢量可以表示电压也可以表示电流。

对于纯电阻的负载,电压和电流是同相的,而对于纯电容负载或纯电感负载,电流和电压就不同相,而是有一个90度的相角,或者称为相位差。

在纯电感负载时,其上的电压是领先电流90度,而纯电容负载时,其上的电压落后于电流90度。

如果我们用波形表示时,通常把电压表现为余弦波,如果电流落后于电压,就是电感性负载,领先于电压就是电容性负载。

图1. 电感性负载的交流电压和交流电流之间的关系因为实际上纯电感和纯电容都不存在的,实际的负载只能称为电感性负载或者是电容性负载。

这时候其交流电压和交流电流之间就有一个夹角φ,对于电感性负载我们把这个夹角称为φL,而对于电容性负载的夹角就称为φC。

(见图2)图2. 电感性负载和电容性负载电压和电流的矢量表示法功率等于电压和电流的乘积,但是只有在纯阻负载的时候(电压和电流同相)是这样,而在电感性或电容性负载的时候就要把电流的矢量投影到电压矢量(水平轴)上去,也就是要乘以cosφL或者cosφC。

我们通常就把这个cosφL或者cosφC称为功率因数。

但是由于这个夹角可以是正的,也可以是负的,所以功率因数也是可能为正数(感性负载)也可能为负数(容性负载)。

但是当我们用矢量来代表电压和电流时,前提是它们的频率必须是完全相同的。

而且是在一个线性系统里。

在线性系统里我们也会把功率因数用有功功率和视在功率之比来表示。

所谓有功功率就是和电流同相的那部分电压和电流的有效值的乘积。

而视在功率就是不考虑其间的相位差而将电压和电流的有效值直接相乘所得到的“功率”。

而这二者之比显然就是前面所说的相角的余弦cosφ。

二. 各种家用电器的功率因数有人测试了各种家用电器的功耗和功率因数,其结果如下:这些数据当然仅供参考而已。

需要说明的是:1. 凡是电热电器功率因数都是等于1,因为它们都是电阻负载。

2. 凡是带马达的家用电器(大多数白色家电)都是感性负载。

3. 凡是带变压器的家用电器(电视机、音响)也都是感性负载。

4. 24小时连续工作的电冰箱是一个耗电很大、功率因数很低的感性负载。

5. 其中的照明灯具因为主要是白炽灯,所以功率因数才会接近1。

三. 各种灯具的功率因数我们知道白炽灯因为是一个纯电阻,它的功率因数当然等于1。

但是使用越来越多的日光灯和最近国家大力推广的节能灯就不是这样了。

长期以来,日光灯都是用一个大电感和一个起辉器来启动。

点亮以后大电感就串联在电路里,所以它基本上是一个感性负载,它的功率因数只有0.51-0.56。

以后改用电子镇流器,功率因数要好一些,但是因为电子镇流器很容易烧毁,所以用得最多的还是电感镇流器。

而节能灯的功率因数也是只有0.54左右,而且也是感性负载。

四. LED灯具的功率因数因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有一个整流器,通常是二极管整流桥。

为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁,通常都需要加上一个大电解电容。

而后面的LED可以近似为一个电阻,所以整个电路如图3所示。

图3. LED灯具的等效电路其各种电流电压如图4所示。

图4. 桥式整流加电容滤波后的电压电流波形整流后的电压电流波形都不是正弦波,而且虽然整流前的电压波形是正弦波,但是其电流波形也不是正弦波。

所以整个系统是一个非线性系统。

而本来功率因数是针对线性系统定义的,而且要求输入输出电压电流都是同频率的正弦形,否则的话无法采用Cosφ。

但是在非正弦系统中,因为电压电流波形都不是正弦波,是没有什么相位角可以说的。

所以非线性系统中的功率因数必须重新定义。

如前所述功率因数的另一个定义是有功功率和视在功率之比。

有功功率是指实际输出的功率,而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效值的乘积。

这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。

但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值得探讨的了。

图5. 普通桥式整流器的电流高次谐波因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波(见图5),所以到底拿什么来作为其视在功率,就是一个很大的问题。

现在有各种做法。

1. 将电流的基波有效值和正弦电压有效值相乘来作为其视在功率,或是把基波电流相位的余弦作为功率因数,或是把电流波形的过零点相位的余弦作为功率因素。

有些仪器就是这样来测量的。

由这个电流的波形图中就可以看出,这种波形的高次谐波非常丰富,其基波很小,如果用基波电流来乘基波电压,那么是得到的功率相比有功功率就很小,这样它的功率因数就会很高甚至有可能大于1。

例如在一些指针式的功率因素计就是如此。

2. 采用电压的有效值和电流的有效值相乘来作为视在功率。

现在很多数字式功率因数仪是采用电压有效值和电流有效值的乘积来作为视在功率的。

对于非正弦波电流的有效值可以用各次谐波电流的均方根值来表示:现在的很多数字式功率因素计基本上都是用这种方法来定义的。

但是功率的定义必须是相同频率正弦波的电压有效值和电流有效值的乘积。

电流高次谐波有效值和基波电压有效值的乘积不能认为是功率,因为其频率不一样,所以是没有意义的数字。

所以用这种方法来定义视在功率是有问题的。

遗憾的是,现在很多数字仪表都是这样来测量的。

实际上,这个问题在学术界是一直存在争议的,所以美国的硕士论文和瑞典的博士论文都还在研究这个问题。

例如瑞典的Stefan Svensson在他的博士论文里就指出,在非线性的情况下,现在对于功率因数就已经有人提出了7种不同的定义,同样一个非线性系统在不同的定义下,就可能得出完全不同的功率因数值。

而且不管是哪种定义它都不符合当初在线性系统里提出功率因数的初衷。

例如。

在线性系统里,只要采用纯电容或纯电感就可以补偿感性或容性的负载。

这在非线性系统里显然是无效的。

所以这些定义的功率因数完全失去了原来功率因数的含义。

其实,在非线性负载时,最大的问题是谐波电流,因为虽然谐波电流不能和基波电压形成视在功率,但是谐波电流的平方乘以线路电阻就会引起热损耗。

而且这种谐波电流是无法采用简单的电容或电感加以补偿的。

所以真正需要限制的是谐波电流值。

而不是所谓的“功率因数”。

五. 现在的有关规定是否合理就算我们接受现有的普通功率因数测量仪所测得的LED灯具的功率因数值,但是到底是多少是允许的。

按照美国能源之星规定凡是功率小于5瓦的LED灯具不要求功率因数。

而大于5瓦则要求功率因数必须高于0.7。

中国现在采用和美国一样的规定。

但深圳市LED产业标准联盟的标准规定<10W, PF>0.7;功率在10W-30W之间,PF>0.85;功率>30W,PF>0.9。

比国家规定还要高。

但是这个规定显然是不合理的。

1. 为什么对于含汞的“节能灯”规定15瓦以上才有功率因数的要求,反而对于既节能又环保的LED灯具提出更为严格的要求。

这显然是对于节能减排促进LED灯具的推广是有害而无益的。

这使人不得不怀疑其中涉及某些大公司的利益。

2. 大多数的LED灯具的功率因数都是负值,也就是容性负载。

而绝大多数的家电都是感性负载,本来电业局都需要采用大型高压电容在变压器的次级加以补偿,现在有了LED灯具可以在负载端就加以补偿,这显然是好事,为什么还要加以限制。

3. 虽然现在很多LED驱动电源都加上了功率因数校正使其接近于1。

但是具有讽刺意味的是,当初之所以很多LED驱动芯片公司全力开发高功率因数芯片的主要原因是为了能够和可控硅调光器(Triac)相配合。

因为原来的可控硅调光器只能用于功率因数为1的纯阻白炽灯。

现在LED灯具提高了功率因数所以就可以和可控硅调光器相配合了。

但是采用可控硅调光器以后整体的功率因数却随着光线调暗而越来越差,直到小于0.5。

而且整体的效率也越来越低,完全失去了LED的高效节能的优点。

下面是作者实测的可控硅调光系统的功率因数值:由表中可见,即使是功率因数已经改进至高于0.96的LED灯具,但是在和可控硅配合在一起进行调光时,当输入功率从9.4W调到6W时,其整体的功率因数就从0.96降低到0.635.而无法满足>0.7的要求了。

更何况其整体的效率也非常低下。

完全失去LED灯具的高效节能的优点了。

实际上LED的最大特点就是它很容易实现低功率模拟调光甚至无需功率的数字PWM调光。

难以理解的是有关当局对于可控硅这样一个几十年以前的非常落后的调光器件却没有任何功率因数的限制,而且还对其去配合最先进的LED使用熟视无睹。

这种配合美其名曰“与现存设备兼容”。

而实际上是任意迁就落后!最近我们从日本买来一些日本本国使用的LED球泡灯,并且测量了它的功率因数,所得结果如下:由此看来,日本对于至少15W以下的球泡灯都没有功率因数的要求。

这对于LED灯具在日本的迅速推广起了很大的促进作用。

结束语科学发展观中最重要的就是可持续发展。

而其中重中之重就是节能减排。

对于一切有助于节能减排的新生科技国家都应该加以扶植。

LED就是其中最重要的一项。

想当初国家还曾经免费发送每家每户一个节能灯以取代白炽灯。

但节能灯存在着光效不够高、有汞污染、易碎等很多问题。

远远无法和LED相比。

现在LED已经日趋成熟,国家完全应该以更大的力度从各方面来加以扶植并极力推广!更不应该设置比节能灯更严格的功率因数的指标要求,来限制LED的发展!。

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