LVD无极灯与大功率LED比较
LVD无极灯与大功率LED比较一、 无极灯的工作原理:低频无极灯,它是基于荧光灯气体放电和高频电磁感应两个熟知原理相结合的一种光源,由于灯泡内没有灯丝或电极,因此不存在限制光源寿命的必然组件,一般理论寿命可达数万小时以上。
主要由高频发生器、功率耦合器和玻璃泡壳三部分组成。
其发光原理是:在输入一定范围的电源电压后,高频发生器产生230KHZ高频恒电压送给功率耦合器,由功率耦合器在玻璃壳内的放电空间内建立静电强磁场,对放电空间内的大气进行电离,并生产强紫外光,玻璃泡壳内壁的三基色荧光粉受强紫外光激励发光。
LED即半导体发光二极管。
LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。
但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。
而光的波长决定光的颜色,是由形成P-N结材料决定的。
无极灯是无电极气体放电荧光灯的简称,寿命长、节能效果显著,安全性高,绿色环保等;适用于工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带(路灯、标志灯、桥梁灯)、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等,特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所。
二、低频无极灯和LED 技术对比:低频无极灯与LED 二极管光源的优势对比:比较项目 低频无极灯 LED 二极管光源技术名称及特点 Low Voltage Discharge 低电压电磁感应发光 面光源,适合大功率功能照明Lighting Emit Diode固体发光二极管点光源,适合显示照明 技术先进性 2000 年开始研发,2004 年开始销售。
处于光源发展的最先进阶段,标准化产品完全满足市场需要,因此这种高科技产品适宜于规模化生产。
1968 年第一粒红光 LED 研制成功,到目前为止已经发展了近 40 年。
但直到 1996 年才研制成功第一粒白光 LED 。
因为更新换代频繁,投资风险高,特别是不能适用功能性照明场合,其整体发展速度显得缓慢。
市场容量 低频无极灯作为先进的功能性照明光源,可以去替代所有传统的功能性照明光源。
市场容量不可估量。
LED 虽然发展了几十年,但是仍然由于其光效低、功率小、配套灯具匮乏等,而只能用于显示照明、交通信号灯、汽车尾灯、公路诱导照明或装饰性照明等。
经济性 低频无极灯的成本随着大批量生产,价格将与传统光源持平甚至更低,从而为推广应用创造条件。
成本高昂,难以适应市场的广泛需求,市场推广应用力度有限。
节能率 低频无极灯光效高于 LED30% 以上,并且光衰小于 LED ,因此节能率比 LED 高出约 50% 。
LED 光效低、功率小、光衰大、发热量高,导致节能效果比低频差。
LED 采用半导体技术,生产过程的能耗极高。
应用场合 工业、商业、道路、隧道、桥梁、园林、农业、广告等照明领域,范围广阔。
交通信号、汽车尾灯、移动电话屏幕背景、显示屏幕、装饰性照明等特殊照明领域,不能象低频一样可以应用于市场容量最大的功能性照明领域技术指标 •功率: 18W~300W •光效: >80 lm/W •显色性: >80 Ra •色温: 2700K~6500K 全系列 •光衰: 5%@2000 小时 •使用寿命:≥ 100,000 小时 •发热量:属于冷光源,发热量非常低•灯具配套:容易配套 •面光源:无眩光、无闪烁,视觉效果优越。
•每粒为: 0.5~1W ,大功率应用场合需要上百粒集中在一起才可以实现。
•光效: <60 lm/W ( 白色光) •显色性: >80 Ra •色温:选择范围较窄(白光 LED ) •光衰: >50%@2000 小时 •使用寿命: <50,000 小时 •发热量:非常高,所以需要散热装置。
•灯具配套:由于要上百粒 LED 集中在一块很大的线路板上,灯具反光器设计非常困难,推广应用难度很大。
•点光源:具有刺眼眩光和闪烁,光污染严重。
1. 价格高、光衰速度快,这是LED 灯难以普及的缺陷,其主要原因是芯片散热困难,长时间使用老化造成的。
但无极灯就很好的解决了这个问题,灯泡和功率变频器采用分体式设计,散热布局合理,无极灯基本不存在光衰问题,而且使用寿命在100000(小时),合理的价位也已被广大的客户所接受。
在同样光通量的情况下,无极灯100000小时的流明维持率在75%,而LED 灯不到4000小时。
2. LED 光源亮度值不是很高,一只高亮度LED 也就5000左右的烛光亮度,所以大部分灯采用了多个颗粒的方法来提高亮度;无极灯是典型的面光源发光,光源亮度值高。
低频无极灯的光效>80Lm/W,而LED 灯的光效<65Lm/W,无极灯的亮度比LED高1.2倍。
3.LED光源色彩还原能力差,容易造成视觉的误差和判断失误;低频无极灯的工作频率在230KHZ,无频闪,是保护眼睛的最佳光源,显示指数≥80Ra,接近日光颜色还原色彩能力强。
4.LED灯,由于多粒合成光线比较发散,就算采用了很好的聚光调节,其照明距离也不过几十米!主要用于近距离的照明,性能还没达到能完全取代白炽灯泡的地步;无极灯光线集中,安装配套的灯具可广泛用作工厂、道路的泛光照明。
5.由于LED本身制造工艺上缺陷,加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题,这就是业内常说的“光斑”效应;无极灯不存在这种现象。
6.LED灯安装相比传统光源比较繁琐,在线缆连接及灯具配置上也较为麻烦;无极灯采用模块式结构,安装简单方便,大大节省人力和维护费用。
LED价格昂贵,100瓦以上台湾晶源18元\W,寿命3年,美国旭明20元W,寿命5年,比如120瓦led路灯的价格就是2400元,150瓦价格3000元。
7.低频无极灯在100瓦以上的道路厂房照明效果优势突出,性价比高,节能效果突出,和金卤灯、钠灯相比节约电费最少一半,5年的免维护,使用成本低。
8.低频无极灯的技术指标:单体功率:40瓦-400瓦,光效》80lm/w ,显色性》80Ra,色温2700-6500K全系列,光衰20000小时小于5%,使用寿命大于100000小时,发热量小,属于冷光源,安全性高无眩光无闪烁类似自然光。
9.LED的技术指标:单体功率只有0.5瓦-3瓦,大功率应用需要上百粒集中在一起才可以实现,发热量高,需要专门的散热装置,光效《60Lm\w ,显色性》80Ra ,色温只有白色光,使用寿命小于50000小时,led光源有刺眼眩光和闪烁,光污染严重,尤其损害5岁以下儿童视力。
10.LED的设计和结构非常复杂,由灯珠、电源和驱动、散热设计三部分构成,它们各自质量好坏将严重影响整套产品的光效和使用年限,比如散热铝材材质纯度不够好将严重降低热传导,并导致加快光衰;如果灯体表面处理工艺不达标,将会使产品的耐腐蚀性不够;如果灯具配光不好,也会严重影响灯具的光效和照度。
而低频无极灯结构简单实用,稳定性好。
三、无极灯的特点-优点-带给客户的利益:特点 优点 带给用户的利益• 没有易损坏的电极和灯丝; • 电解电容耐高温(105 ℃并抗高压 450V); • 严格选用高标准的薄膜电容、电阻和晶体二极管。
• 正常工作寿命10万小时(低频无极灯); • 高光通维持率(2000小时为95%,6000小时为85%) 。
• 降低换灯成本; • 免维护成本; • 不会因为维护而导致生产、营业或交通中断; • 大幅度减少可再回收资源的消耗量。
• 有效光效可达150Plm/W; • 功率因数高达0.98; • 电子镇流器为CPU控制。
• 较小的用电可获得较高的有效光通量; • 高系统功效(比传统的镇流器增加 20~50%)。
• 在相同亮度下,与普通灯泡、气体放电灯及紧凑型荧光灯相比,分别可节电高达90%,75%和50%。
• 发光原理为电磁感应发光。
• 产生热量少; • 可以使用抛光铝反射罩,反射率更高。
• 降低空调耗电量; • 降低反射罩的成本,提高反射系数。
• 宽电压工作;• 瞬间热启动; • 零下 40 ℃ 可以正常工作。
• 应用领域非常广。
• 易安装; • 使用方便。
• 显色指数 >80(Ra); • 宽色温; • 完整光谱; • 工作频率:低频--210KHz。
• 可精确反映物体的色彩; • 优质的光色,可做成多种颜色; • 发光可接近自然的太阳光色;• 无闪烁。
• 看物体的色彩鲜艳,保护视力; • 增强安全性; • 辅助提高劳动生产率; • 辅助改善周边环境。
• 使用汞气《 0.25mg 。
• 不会产生危害人体和自然环境的液态汞。
• 符合政府提倡的健康、环保理念。
• 谐波含量达到国际 L级别标准。
• 对电路安全危害小。
• 保障电网安全。
• 电磁兼容达到国际标准。
• 电磁干扰危害小。
• 保障精密设备、精密仪器、仪表安全工作。
没有最好的光源,只有最合适的光源。
就LED而言,在装饰照明、显示屏、信号灯等小功率应用方面是十分理想的,但在大功率功能性照明方面它的高光衰、高热量难以发散等关键技术难题难以突破;无极灯最大的优点就是超长寿命和优秀的节电效果,其它优点还包括高光效、高功率因素、高可靠性、低谐波含量、低温快速启动、宽色温范围、无频闪和无眩光,特别适合大功率工程照明。
无极灯的优缺点点评
无极灯的优缺点点评珠海麦尼电控技术有限公司张镇强从“无极灯”的发明至今,已经有100多年历史,期间走过的道路,艰难而又曲折。
而我国开始研发生产“无极灯”,也已经十多年。
从爱迪生发明灯泡来,灯从有灯丝到无灯丝,灯寿命已经得到很大提升,由于灯丝和电极寿命短,是影响灯具寿命的主要原因,因此,人们自然想到“无灯丝”,“无电极”的理想灯具。
目前我们接触到的光源主要有,白炽灯的“热光源”,日光灯/节能灯的“紫外线激发光源”,“高强度放电灯的电弧光源”,还有就是目前“炒作”的很热的“半导体LED光源”。
我们知道,荧光粉受到“紫外线”或“微波”照射,会激发出白光。
节能灯灯管内电弧产生“紫外线”照射荧光管发光。
而“无极灯”是利用“微波发生器”激发荧光粉发光。
因此,“无极灯”由于没有电极,理论推算,其寿命可达6万小时。
这是“无极灯”的最大优点,但目前我们认为,这也是“无极灯”的唯一优点。
可是,就连这一优点都值得怀疑。
1、“无极灯”寿命问题:无极灯理论寿命6万小时,而实际上,目前大功率电子镇流器技术还没有获得根本突破,同时,元器件,包括“电解电容”寿命,在无极灯高温环境下,只有16000小时。
目前技术条件下,无极灯实际寿命不足8000小时,因此不能引用理论寿命作宣传。
建设部《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要实施细则》中,第一十八条无极荧光灯应选用有效寿命≥ 60000 小时的产品,而且在有效寿命期间光源光通维持率不应低于 70% 。
由此可见,无极灯符合建设部要求进入路灯市场,还为时过早。
2、“无极灯”光效问题:无极灯理论光效只有80Lm/W,而实际产品光效有的只有65Lm/W,与节能灯相当,根本无法与目前采用的路灯,“钠灯/金卤灯”相比(钠灯/金卤灯光效110Lm/W--120Lm/W)。
而厂家宣传节能,是拿“白炽灯”光效比较。
由于无极灯光效低,与钠灯比,发出相同光,意味耗电更多,发热更严重。
如果用185W无极灯代替250W钠灯,只会更黑暗,这是不用争论的事实。
无极灯与节能灯的比较有哪些优缺点
无极灯与节能灯的比较有哪些优缺点灯具是我们生活中必不可少的物品之一,无论是在家里的卧室、客厅,还是在办公室、商店、酒店等公共场所,都需要使用灯光来提高环境的舒适度和美观度,同时也为我们的生活和工作提供便利。
在选择灯具时,我们既要考虑美观度,还要考虑节能性、环保性和安全性等因素。
其中,无极灯和节能灯是市面上比较受欢迎的两种灯具类型。
那么,无极灯和节能灯有哪些优缺点呢?接下来,我们就来详细分析一下。
一、无极灯无极灯,也叫做调光灯,是一种可以调节灯光亮度的灯具。
它的亮度可以在一定范围内随意变化,可以满足不同场合和不同需求的要求。
下面我们来看一下无极灯的优缺点。
1.优点(1)光线柔和舒适:无极灯可以通过调节亮度来使光线更加柔和、温和和舒适,不会刺眼,能够更好地满足人们的视觉需求。
(2)节能环保:由于无极灯可以随意调节亮度,所以可以在不需要过高亮度的情况下减少能耗,从而节约能源和降低环境污染。
(3)调光范围广:无极灯的调光范围很广,能够满足不同场合和不同需求的要求,操作便捷灵活。
2.缺点(1)造价高:相对于普通的灯具来说,无极灯的价格较高。
因此,如果预算不够时,可能需要进行权衡。
(2)兼容性差:由于无极灯的调光原理和其他灯具不同,所以其兼容性较差,特殊的调光开关和电源线也需要进行选购,增加了使用成本和难度。
二、节能灯节能灯,是指那些具有高效、节能、环保、长寿命等特点的灯具,其中最常见的是荧光灯和LED灯。
下面我们来看一下节能灯的优缺点。
1.优点(1)节能环保:相对于传统的白炽灯,节能灯的电能利用率更高,发热量更少,使用寿命更长,从而可以节约能源、降低污染和减少环境负担。
(2)亮度高:节能灯的亮度和色彩表现均比白炽灯更优秀,能够更好地展现物体的鲜艳和细节,提高视觉品质和观赏效果。
(3)操作简单:节能灯的操作和安装较为简单,适用于各种场合和用途。
2.缺点(1)存在汞元素:相比传统的白炽灯,荧光灯和LED灯中所含有的汞元素可能对环境和健康造成一定的污染和危害。
无极灯的知识
lvd无极灯就是低频无极灯吗?什么叫低频?频率是多少算低频?高频无极灯的频率一般在2.65MHz,而低频无极灯的频率一般在230-KHz,目前世界上最先进的低频无极灯的频率是140KHz,去年国内已有企业开始生产,灯管的形状有矩形、环形和球形。
无极灯的频率越低,启动越困难,并且其色温、光效和光通量维持率要在更低的频率下要达到一个较高的数值也需要极高的灯管制作工艺。
同高频无极灯相比,低频无极灯的发热量小,可制作大功率无极灯,目前,国内低频无极灯的最大功率已达到400W。
400W的低频无极灯可差不多和800W的金卤灯能达到同样的照明效果,已非常适合于大功率照明,并且节能。
无极灯高低频对比最佳答案高频无极灯是集最新电子节电技术与电光源技术于一体的高科技新型的光源,它不用灯丝,采用磁场来激励气体放电、发光,具有高效节能、绿色环保、长寿命等诸多优点。
高频无极灯是由激励电源,功率耦合器和灯泡三部分组成,激励源产生一个2Mhz以上的电频电流,它经馈线送至功率耦合器。
当高频电流通过功率耦合器时,产生一个高频电磁场。
变化的磁场即产生一个垂直于磁场变化的电场,使灯泡内部放电空间的电子被电场加速,当能量达到一定值时,与容器内的气体分子发生碰撞,灯泡内气体雪崩电离形成等离子体。
等离子体受激原子返回基态时,自发射出紫外光,它激发灯泡壁上的萤光粉发出可见光。
因其工作在高频高压状态下,所以它的制造难度大于LVD灯,技术含量相对要高。
制造的成本也大于LVD 灯。
其优点是:无频闪,可与常规灯具配套,缺点是价格高于LVD灯。
低频无极灯因工作在中低频率状态下,所以相对制造难度小,制造成本低。
优点是价格低于高频无极灯,而且能制造大功率(200W---1000W)。
缺点是:略有频闪,需要专用灯具。
高频无极灯由于工作频率高,无频闪,所以更适合用于学校、家用、工矿、隧道、及太阳能灯等照明设备上。
可以说是大部分工业,科技以及交通等专业照明灯具。
无极灯的功率大小会对其亮度产生怎样的影响
无极灯的功率大小会对其亮度产生怎样的影响无极灯是一种新型的可调光源,因其调节范围广、操作方便等特点,被广泛应用于家庭和商业照明场合。
无极灯的亮度大小取决于其功率大小,那么具体来说,功率大小又会对其亮度产生怎样的影响呢?一、功率大小在一定程度上影响亮度大小无极灯的功率大小是影响其亮度大小的主要因素之一。
功率较大的无极灯可以发出更强的光线,亮度也更高,而功率较小的无极灯则亮度较弱。
一般来说,无极灯的功率范围比较广,从几瓦到几百瓦都有。
二、亮度的影响还受其他因素影响虽然功率大小是影响无极灯亮度的重要因素之一,但是还有其他因素也会对其亮度产生影响。
例如,无极灯的光源选择、反光材料的质量等都会影响到灯光的亮度和品质。
此外,光线的方向、角度也会对亮度产生影响。
三、不同亮度需求下需要选择不同功率的无极灯因为不同的环境和需求需要不同的亮度,所以需要选择适当的功率。
例如,客厅、餐厅等需要亮度较大的照明环境,可以选择功率较大的无极灯;而卧室、书房等需要亮度较小的环境,则可以选择功率较小的无极灯,以达到省电和舒适的照明效果。
四、节能环保,选择合适功率的无极灯更加重要随着环保意识的不断提高,选择节能环保的照明设备成为了广大消费者的需求。
因此,选择恰当的功率大小也是实现节能环保的一个关键步骤。
选择功率过大的无极灯不仅会造成能源的浪费,还可能会对环境造成污染。
五、不同场合中功率大小的选择建议在不同场合中,需要注意选用不同功率大小的无极灯。
例如,商用照明中需要较高的亮度,建议选择功率较大的无极灯;而家庭照明中可以根据实际需求选择适当的功率大小。
总之,无极灯的功率大小对其亮度产生着很大的影响。
在选购无极灯的时候,需要结合实际需求和环保意识,选择适当的功率大小,以达到更好的照明效果和节能环保的目的。
绿色照明新光源无极灯与LED灯
出台相应 的标准 ,电磁感应灯 的生产厂家 良莠不 齐 ,标准 不一,导致用户对 电磁感应灯 的信任度
不够,没有推而广之 的积极性 。 ( 、电磁感应灯的灯具和安装方式和现有 的 4 ) 路灯灯具不统一 ,不利于 旧灯改造 。 电磁感应灯要发展,可以采用试 点工程 的方 式加 以推广。在新建道路 的路灯安装 中,可 以整
LD E 广泛应 用于指 示灯 、信 号灯 、显 示屏 、 景 观 照 明等 领 域 , 在 我 们 的 日常 生 活 中处 处 可 见 。但 由于其 亮度 差 、价 格 昂贵等 条件 的 限
制 ,无 法作 为通 用光 源 推广 应用 。近 几年 来 ,
3 E 的主要特 点 、L D 31 . 发光 效率 高 :L D 过几 十年 的技 术 改 E经
照明效果 的情况下 ,耗 电量是 白炽灯 泡的八分之
一
,
荧光灯管 的二分之一 。
33 . 使用 寿命长 :采用 电子 光场辐射 发光 、 灯丝发光有 易烧 、热沉积 、光衰减等缺 点。而采
用L D E 灯体积小 、重量轻 ,环 氧树脂封装 ,可承 受高强度机械冲击和震动 ,不易破碎 。平均寿命
直接发出有色可见光 。 3 2 电量少 :L D .耗 E 单管功率0 0 ~0 0 瓦, .3 .6 采用直流驱动 ,单管驱动 电压 15 .伏 , 电流 . ~3 5
5 1L D . E 灯具与高压钠灯 比较 的优势
LD E 灯具 显色性 高于高压钠 灯 ,能够创 造更
, w 1 e g0 . r 中圈路灯 4 w . d n 10c n u o 1
准亟待出台。 目前 ,国家对于 电磁感应灯还没有
8V 27 ,有着较好 的通用性和稳定性 。 5 7V
常见路灯:LED、无极灯、钠灯性能分析比较
对比项目
LED路灯
无极灯
高压钠灯
光源光效
70-90lm/W
65-80lm/W
120lm/W
光源可见光转换效率
高
高
低
二次光学特性
集中定向光源,发光角度可控性高,光照品质高,光源利用效率高。
散射非定向光源,发光角度不可控,靠光学反射提高光源利用效率,受发光特性局限。
很低,<80℃,
很高,>350℃
节电性能
优越:120W可替换250W钠灯;180W可替换400W钠灯
优越:120W可替换250W钠灯;200W可替换400W钠灯
差,250W钠灯实际功耗可达330W,400W钠灯实际功耗可达500W
电费成本
只有钠灯的40%
只有钠灯的40%
很耗电
维护成本
5年内可免维护
5年内可免维护
80以上,优
23-60,较差
色温K
2700-6500K
2700-6500K
1950-2500K
电源类型
稳压恒流源
高性能电子镇流器
主要为电感镇流器
电源寿命
3万小时以上
பைடு நூலகம்2万小时
可使用10年以上
频闪
无频闪
无频闪
有频闪
眩光
无
无
有眩光刺眼
启动特性
可频繁热启动
可频繁热启动
不能热启动,频繁启动光源容易损坏
灯温
很低,<60℃,
散射非定向光源,发光角度不可控,靠光学反射提高光源利用效率受,发光特性局限。
光源寿命H
5万-10万小时以上
6万-10万小时
四种光源之比较分析
高压钠灯、金卤灯、LED灯、无极灯四种光源的比较高压钠灯是一种历史悠久的气体放电光源,广泛应用于道路、广场等场所的照明,其最主要的优点是发光效率高,平均光效可达100Lm/W,大功率的光效普遍在120~130 Lm/W,使用寿命较长,有效寿命为16000~24000小时;但其缺点较多:自然功率因数很低,只有0.44,显色性不好,显色指数不超过60Ra,同时色温很低,色温在1900~2200K之间,因此给人昏暗阴沉、看不清物体的感觉,目前渐趋陶汰。
金卤灯也是一种高压气体放电灯,优缺点与高压钠灯接近,色温最高可达4300K,显色性较好,光效在60~80 Lm/W,显色指数最高可达85Ra,使用寿命为8000小时,自然功率因数很低,只有0.4,比较耗能。
以上两种光源还有一个共同的缺点:有明显的频闪较应,如电压波动较大或不稳定会出现自灭现象,启动时间在1~3分钟之间,二次起动时间在10~15分钟之间。
LED灯是目前最炙手可热的光源,是光源的发展方向之一,其种种优点有很多,网上可查到多资料,不过这些优点仅限于理论,对于大功率的照明,LED目前还远未达到实用阶段,也就是说还不成熟,主要体现在:光衰很大,光效不高(大约70 Lm/W),散热问题不能得到很好解决,而且其驱动电源故障率很高,而且LED灯价格昂贵,使用成本非常高,目前的现状是既不能省电节能,也省不了钱。
无极灯也称为电磁感应灯,世界一流的光源生产商如飞利浦、欧斯朗、GE 等都生产,其最主要的优点是发光效率高,平均光效可达80Lm/W,有效使用寿命长达60000小时以上,基本上免维护;色温最高可达6300K,显色性较好,显色指数最高在80Ra以上,自然功率因数高达0.95以上,而且其启动性能和白炽灯一样,启动和再启动都是瞬时完成,无频闪效应,用在工厂中可避免事故、提高工作效率,目前技术非常成熟,生产商可提供五年质保,价格比较适中。
因此,其节能性和性价比都很高。
COSMO、LED、无极灯、高压钠对比表
COSMO、LED、无极灯、高压钠对比表项目飞利浦CosmoPolis高压钠灯LED路灯金卤灯无极灯优点:缺点:缺点:缺点:缺点:1.近2900K的色温,显1.色温低,显色指数1.LED路灯模块化的可靠性1.光效和寿命没有优势,1.光效低:无极灯理论光效只有色指数RA大于66,营低。
普通高压钠灯的仍需加强(包括光源模块和不适合做路灯。
80Lm/W,而实际产品光效有的只造舒适温馨的具有迎色温通常只有2000K左驱动电路模块)2.温度对其影响大有65Lm/W,与节能灯相当,根本宾效果的暖白光,具右,显色指数ra=35。
2.散热问题不易解决,光衰3.价格也相对较高无法与目前采用的路灯相比。
有良好的光穿透能力不利于驾驶员清晰分会较大,5000小时发光效率优点:2.光衰问题:低频电磁无极灯光和穿雾能力;辨远处和周围环境。
会下降到30%,寿命不长。
1.显色性较好衰难于控制,有些只使用了不到2.光效高达118LM/W容易造成疲劳,引起3.大功率LED的光效不高,1000小时其流明已下降了50%以,节能省电紧张情绪。
仍存在技术难点。
上。
3.平均节能量高达50%2.光源电器尺寸较4.LED光色是纯白光,穿透3.电磁干扰和空间电磁辐射问以上大,安装不方便性较差,在雨雾天气表现尤题:无极灯是靠“电磁波或微波4.光衰小,经济寿命3.功率因数低,耗电为明显。
”工作,其微波发生器发出超大长达26000小时量大5.配光设计难度高,容易形功率电磁波,传播距离可达千公5.体积轻巧,便于安装成斑马效应,不利于道路行里,近距离更是无法解决的“干优点:驶的安全性扰源”,大量资料和生产厂商都价格便宜6.LED路灯造价较高说,电磁干扰早在2004年就解决优缺点7.LED灯具与传统路灯灯具了,可是就在去年(2008),我不同,再做节能改造时必须国深圳机场就发生了“无极灯干整体更换,增加投资成本。
扰航空导航系统”的严重事故。
优点:4.大功率问题:目前由于技术的1.技术进步空间依然很大瓶颈目前无极灯的最大功率只能2.显色性较好做到185W左右点评:大功率LED照明的普5.无极灯光色是纯白光,穿透性及应用无论从价格、技术、较差,雨雾天气中表现尤为明显质量综合方面还处于一种过。
什么是LVD无极灯?LVD无极灯有什么优点?
什么是LVD无极灯?LVD无极灯有什么优点?作为一种新型的节能照明产品,LVD无极灯的应用越来越广泛。
LVD无极灯按照工作频率可以分为两种,一种是高频无极灯,一种是低频无极灯。
一、什么是LVD无极灯?(LVD无极灯的工作原理)LVD无极灯没有传统光源的灯丝和电极,主要由高频发生器、功率耦合器和玻璃泡壳三部分组成,通过电磁感应方式将能量耦合到灯泡内,是综合功率电子学、等离子体学、磁性材料学等理论开发出来的高新技术照明产品。
灯泡内充有适量的特种气体,高频能量使之电离或激发,激发后的原子从较高能级返回基态时,发出紫外光子,紫外光子激发泡壳内壁的荧光粉产生可见光。
二、高频无极灯和低频无极灯的区别LVD无极灯按照频率等可以分为高频无级灯和低频无级灯,两者的发光原理基本一致,但也有很大区别。
1、工作频率高频无极灯:2.65MHz, 即2713.6 KHz低频无极灯:250KHz 和140KHz无极灯的发展方向就是更低的频率,更长的寿命。
国内已有企业生产140K低频无极灯,这已经走在了世界前列。
2、功率高频无极灯的功率范围: 20W-200W(部分企业以开发300W)低频无极灯的功率范围: 15W-400W3、光效在保证显色指数Ra=80的情况下:高频无极灯的光效一般都在60Lm/W。
低频无极灯的光效一般都在80Lm/W。
同等功率的低频无极灯比高频无极灯光效高(但低频无极灯由于泡型特殊不易配备反光器具投入成本较高)4、EMI电磁干扰无极灯产品无论高频低频均可通过电磁干扰检测(尤其高频无极灯由于其耦合器内置更易通过电磁干扰检测)无极灯是综合应用功率电子学,等离子体学,磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新技术产品。
是一种代表照明技术高光效,长寿命,高显色性未来发展方向的新型光源。
照明专家将这种绿色照明新光源称为“照明领域新革命的开始”,它必将成为21世纪最有发展前景的绿色节能照明光源的换代产品。
5、灯的形状高频无极灯:球形、柱形、小功率螺口一体灯。
无极灯调研报告
无极灯调研报告一、无极灯的简介无极灯是高频等离子体放电无极灯的简称,是综合应用光学、功率电子学、等离子体学、磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新技术产品,是一种代表照明技术高光效、长寿命、高显色性未来发展方向的新型光源。
工作原理是:无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部分组成。
它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。
等离子受激原子返回基态时辐射出紫外线。
灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。
基于无极灯寿命长、节能效果显著,安全性高,绿色环保等特点,因此适用于工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带(路灯、标志灯、桥梁灯)、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等,特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所。
二、政府态度目前,多省市出台的十二五规划中均有涉及扶持无极灯项目的相关规划。
湖南省“十二五”规划中包括有“力争引进并开工建设LED系列产品生产、无极灯生产、生物质柴油等项目”。
山西省《运城经济开发区“十二五”规划项目——工业项目》第36项:年产50万套高频无极灯生产线项目,该项目拟占地300亩,总建筑面积120000平方米,年产高频无极灯50万套2013-2014 总投资1.5亿元,销售收入2亿元,实现利税3500万元。
广东省江门市冠虹照明科技有限公司是江门市科技局重点扶持的绿色光源研发生产企业,列入江门市“十二五”产业规划。
三、市场现状与分析市场规模还不大、势单力薄的无极灯企业目前组建了产业联盟,谋求国家相关部门扶持政策支持,以“抱团”的方式从LED的手中抢夺自身具有竞争优势公共照明领域的市场份额。
“目前生产低频无极灯的企业,真正投入亿元以上,产品质量(能通过3C、EMC、CE、UL)从2007年下半年起得到市场广泛认可、从灯管、镇流器到灯具都能自己生产(有真正的技术专家研发队伍)、有规模(年产20万套以上)、有国内外营销网络的,只有少数几家,它们是上海宏源、福建源光、江苏正信等。
