Световой поток светодиодных ламп что это: Световой поток: что это такое?

Содержание

Световой поток светодиодных ламп — таблица

При выборе источника света, покупатель интересуется о его мощности. Определить мощность поможет таблица светового потока светодиодных ламп, в которой указаны основные показатели. Данные характеристики также указывают на максимальный объем потребления электрической энергии. Перед покупкой следует полностью разобраться в вопросе.

В чем измеряется?

Световой поток – это показатель, указывающий на мощность лучистой энергии. Характеристика максимального потребления энергии в данной ситуации взаимосвязана. Попадая на объект, распадается на три составные:

— Отраженную;

— Приломленную;

— Пропущенную

Единицей измерения является Люмен, обозначаемый Лм. Характеризуется яркостью освещения, который исходит из LED-лампы. Складывается из нескольких показателей:

— Световая отдача.

— Применяемые химические составы.

— Качество линзы.

— Потребление энергии

В течение срока эксплуатации, параметр яркости у LED источника становится меньше. Потеря наблюдается при прохождении света через линзу, составляет до 5%. Говоря проще: световой поток – максимальная освещенность, которую может выдать источник света. Характеристика зависит от конструктивных особенностей лампы и мощности, подаваемой от электрической цепи.

Сравнительная таблица

Светодиодные лампы выбирают из-за таких преимуществ:

— Высокая светоотдача;

— Экономия электроэнергии;

— Срок эксплуатации до десяти лет;

— Широкий выбор оттенка света

Определить необходимость применения можно по сравнительной таблице с лампами накаливания. Вторые проигрывают по многим пунктам, например, безопасность пользования. При достижении высоких температур, лампочка взрывается. Важен показатель потребляемой мощности, ведь лампы накаливания потребляют в разы больше.

Эффективными считаются светодиодные источники, обладающие мощностью в 70-110 Вт. От качества линзы может теряться 10-30% света. При установке лампы, следует уделить внимание максимальному радиусу рассеивания. Некоторые модели могут работать на 360 градусов, другие же – ровно на половину. Такие светильники предназначены для местного освещения, то есть для боковой или декоративной подсветки.

Люмены и что это такое?

Понятие, что такое люмены в светодиодных лампах, означает – единица измерения лучистой энергии. Пример: обычная лампа накаливания в 80 Вт создает световой поток в 1500 Лм. Светодиодная с мощностью в 26Вт равна примерно 2500 Лм. Это полный световой поток от источника, но не является основным показателем при выборе осветительного прибора.

Оценка в люменах означает не количество света для нужного типа помещения, а также включает и рассеянный и бесполезный свет. Ориентировать при покупке следует только на Лм, то есть показатель полезной освещенности.

Требования к эксплуатации

Использование диодных светильников характеризуется типом помещения и стандартам СНиП.

Для домов и квартир подойдут светильники с 3000 Лм. Требуемая мощность лампы для помещения размером в 20 кв.м. равна 80Вт. Учитывается общий уровень освещенности, с местными осветительными устройствами.

При выборе, на упаковке указывается характеристика лампочки. Свойства освещенности выносятся самым главным, наряду с температурой света. Она определяется по шкале Кельвина и соответствует показателям светового потока. Нейтральный цвет колеблется от 3000 до 4800 К, холодные оттенки от 5000К не применяются в бытовом пользовании.

Зачем нужна сравнительная таблица?

Многие покупатели отдают предпочтение светодиодным источникам из-за экономии электроэнергии. Сравнивая показатели ламп накаливания и LED можно найти оптимальное решение, подобрав необходимый уровень освещения для дома, квартиры или офиса. Оптический поток нужно учитывать не только для жилых помещений, но и для промышленных. В таком случае, выбираются более мощные устройства с установленной температурой. Приобретать стоит только в проверенных специализированных или интернет-магазинах. Поделитесь данной информацией на страницах своих социальных сетей.

Световой поток светодиодных ламп: таблица и сравнение показателей

Любые лампы, будь то светодиодные или накаливания, имеют основной параметр, определяющий их мощность. Единицей измерения является Ватт (Вт). Но мощность ламп – это лишь определение потребления ими электроэнергии. Чтобы узнать, какую силу света излучает лампа, надо обратить внимание на важный параметр – световой поток.

Определение светового потока

Каждый источник света обладает своим показателем светового потока, сведения о котором должны находиться на упаковке изделия или в инструкции по эксплуатации. Делая качественное освещение, надо знать, что мощность лампы играет главную роль, определяющую светопоток. Но обязательно надо учитывать световую отдачу, измеряемую в люменах. Все эти параметры являются важными с точки зрения экономии электроэнергии.

По законам физики максимальный показатель светоотдачи любых ламп равен 683 Лм/Вт. Во время преобразования электроэнергии в световой луч появляются потери, которые препятствуют достижению большего показателя. Если брать в сравнение обычные лампы накаливания и энергосберегающие, то показатель первых равен 12 Лм/Вт, а показатель вторых – 60 Лм/Вт. Самый высокий показатель дают светодиодные лампы – 70-90 Лм/Вт. Чтобы проще определить светопоток разных источников света, существует таблица. В ней можно даже сделать сравнение, например, светодиодных и обычных ламп накаливания.

В таблице точно указан показатель для светодиодных, люминесцентных и ламп накаливания, при условии, что они новые. С длительностью эксплуатации любой лампы размер ее потока уменьшается. Этот фактор надо учитывать при обустройстве освещения каждой комнаты помещения.

Существует другой фактор, ухудшающий показатель потока света – это сам светильник. От качества материалов, из которых он собран, зависит размер потерь. Они могут составить от 20 до 80%:

  1. Наибольший процент потерь имеют осветительные приборы с энергосберегающей или обычной лампой накаливания. Здесь вся проблема заключается в качественном отражателе, установленном в светильнике. Во время свечения лампы угол рассеивания составляет 360
    о
    , то есть поток света направлен во все стороны. Отражатель светильника направляет поток в одну сторону, что создает некоторый процент потерь.
  2. Наименьшими потерями обладает светодиодная лампа или светильник. Их конструкция состоит из светодиодов, освещающих пространство перед собой. Имея поток свечения в одном направлении, LED лампа не требует использования дополнительного отражателя. Для направления свечения по сторонам, светодиоды располагают на наклонной плоскости под разным углом или используют рассеивающие колбы. Наиболее распространены приборы с углом рассеивания от 120 до 170
    о
    . Их потери составляют не более 5% за счет использования фокусирующих линз и защитных накладок.
  3. На многих светильниках установлены рефлекторные стекла для рассеивания света. Качество их исполнения так же влияет на уровень потока. Так, мощная светодиодная лампа светильника с плохим рефлектором отдаст меньший поток света, чем маломощный осветительный прибор без рассеивателя.

Светоотдача диодных источников света

От силы света зависит интенсивность освещения разных точек пространства. Для ее измерения существует единица – кандела, сокращенно кд. Светопоток, который излучает лампа, рассчитывается как равномерное распределение светового потока к телесному углу. Определить силу света можно специальным прибором – люксметром, делая замер в разных точках освещаемого места. Существует огромное количество видов светодиодных приборов освещения, предназначенных для применения в различных условиях. Из них больше всего выделяют модели для уличного, домашнего, производственного или офисного использования. Пример соотношения светоотдача – мощность светодиодных светильников можно увидеть в таблице.

Метод расчета равномерного освещения

Существует такое понятие, как коэффициент использования светопотока. Его применяют для расчета равномерного освещения горизонтальных плоскостей поверхности внутри помещения. Данный метод позволяет рассчитать коэффициент освещенности каждой комнаты отдельно. Он основан на светоотражении разных материалов отделки. Основными отражателями света являются стены, потолок и пол. Второстепенными отражателями, влияющими на коэффициент, являются мебель, оборудование и другие объекты, находящиеся в помещении. На коэффициент светоотражения надо обратить особое внимание, потому что его светопоток может иметь одинаковую мощность с прямым потоком света, идущего от прибора освещения. Если этому не уделить внимание, рассчитывая коэффициент для конкретного помещения, световой фон может быть нарушен.

Чтобы правильно рассчитать коэффициент светопотока любых ламп, используется таблица с процентным показанием отражения света от поверхности разных цветов.

Чем темнее поверхность, тем слабее отражаемый светопоток и меньше коэффициент.

При расчете принимаются во внимание нормы рекомендуемых уровней освещения, указанных в таблице.

Коэффициент светопотока позволяет определить другие параметры светильников с любым источником света, будь то светодиодная или обычная лампа накаливания:

  • рассчитать общую мощность используемых ламп для достижения требуемой нормы освещенности, с учетом предварительного определения месторасположения осветительных приборов, их количества и моделей;
  • рассчитать месторасположение, а также количество приборов освещения, зависящее от моделей светильников и мощности используемых источников света.

Существуют другие способы расчета освещения, например, по удельной мощности и точечному методу. Они требуют использования формул, номограмм, таблиц и специальных графиков. Такое определение коэффициента является трудоемким, но считается более точным.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Что такое световой поток светодиодных ламп

Часто, рассказывая вам о том, как выбрать освещение для магазина, парикмахерской, офиса или жилой зоны, мы упоминаем о разных характеристиках ламп: цветовой температуре, мощности, энергоэффективности, индексе цветопередачи. О каждом из этих показателей мы пишем подробные статьи, но до сих пор не было материала о световом потоке. Сегодня исправим это, и расскажем все, что нужно знать об этом параметре силы света.

Для чего нужен показатель светового потока

Что же такое – световой поток? Если говорить терминами, то это физическая величина, характеризующая количество «световой» мощности в соответствующем потоке излучения. Под световой мощностью в этом случае понимается световая энергия, переносимая излучением через некоторую поверхность за единицу времени.

Но давайте объясним понятнее. Световой поток – это мощность видимого света. Измеряется в Люменах, чем выше этот показатель – тем ярче свет. Но не менее важный показатель для лампочки – сколько Люмен получается из 1 потребленного Ватта энергии.

Световой поток не зависит от цветовой температуры: и теплый желтый, и холодный голубой могут светить одинаково ярко. 

Сравнение светового потока лампы накаливания и LED

Как и в случае с мощностью, часто людям трудно представить, как будет светить светодиодная лампа при тех или иных характеристиках. Поэтому для вашего удобства мы сравнили световой поток светодиодной лампы и накаливания:

Мощность лед-лампы, ватт

Мощность лампы накаливания, ватт

Световой поток, Лм

60

8

650

100

14

1300

150

22

2100

Эти значения приблизительны, и могут отличаться до 15%, в зависимости от многих факторов. Но представить световой поток светодиодной лампы в сравнении с лампой накаливания гораздо проще.

От чего зависит световой поток

Световой поток светодиодной лампы показывает, сколько она излучает света, который воспринимается человеческим глазом. И он зависит не только от мощности, но также и от:

  • светоотдачи,

  • особенностей линзы,

  • химического состава деталей.

Но, конечно, именно с мощностью, в первую очередь, связывают световой поток. Мы подсчитали, какой световой поток у светодиодных ламп разной мощности:

  • от 4 W до 6 W– 400 Лм;

  • от 8 W до 10 W– 700 Лм;

  • от 11 W до 14 W– 1200 Лм;

  • от 15 W до 20 W– 1800 Лм;

  • от 25 W до 30 W– 2500 Лм.

Как видите, чем мощнее светодиодная лампа – тем ярче свет, излучаемый ею.

Какой световой поток нужен для достаточной освещенности

Освещенность – это показатель светового потока, который рассчитывается на 1 квадратный метр помещения. Она измеряется в люксах, обозначающийся как Лк. Формула проста:

1 люмен света, который падает на 1 квадратный метра помещения равен 1 люксу.

1 Лк = 1 Лм/м2

Освещенность того или иного помещения, чаще всего, регламентируется санитарно-эпидемиологическими нормами. Они разрабатываются для того, чтобы избежать негативного воздействия недостаточной освещенности на здоровье и самочувствие человека. 

Например, для жилых комнат, как гостиная или спальня, установлена норма 150 Лм/м2. А для офиса или рабочей зоны норма в 2 раза выше – уже 300 Лм/м2. Но учитывается не только тип помещений, но и высота потолка, для удобства вычисления установлены коэффициенты:

  • от 2,7 до 3 метров – 1,2;

  • от 3,1 до 3,5 метров – 1,5;

  • от 3,5 до 4,5 метров – 2.

Нужный световой поток вычисляется по формуле:

площадь помещения (м2) х норма освещенности (Лм/м2) х коэффициент высоты потолков.

Например, нужно узнать оптимальный световой поток для рабочего кабинета, площадью 20 квадратных метров, с потолками высотой до 3 метров:

20 (м2) х 300 (Лм/м2) х 1,2 = 7200

Получается, что для офиса необходим световой поток 7200 Лм. Исходя из этого показателя легко установить требуемое количество светодиодных ламп и их мощность.

Погрешности в расчетах допускаются, но, незначительные. Точные значения можно установить только с использованием люксметра – прибора, который замеряет освещенность. 

Купить светодиодные лампы в Киргизии

Заказать качественные и яркие светодиодные лампы в Бишкеке, Оше и других городах Киргизии можно в компании AlexLED. Мы производим надежные, долговечные, энергоэффективные, экономичные и безопасные источники света.  

О применении светодиодных светильников

В последнее время всё чаще говорят об энергосбережении в области освещения, в том числе в связи с принятием закона об энергоэффективности. Причем в первую очередь речь идет о замене источников света на более эффективные, в частности на светодиоды.

Светодиоды это достаточно специфические источники света и для расчета осветительных установок на основе светодиодных светильников необходимо учитывать эту специфику.

В области применения взрывозащищенных светильников расчетам осветительных установок традиционно отводилось мало внимания. Отсутствие достаточного опыта расчетов осветительных установок на предприятиях нефтехимии связано ещё и с тем, что до последнего времени практически не существовало взрывозащищенных светильников с разнообразием кривых силы света. В подавляющем большинстве случаев использовались светильники типа В3Г с отражателем или без него.

С появлением светодиодов в качестве источников света начались попытки простой замены традиционных светильников на светодиодные. При этом совершенно не учитывается специфика таких светильников. Часто светодиодные светильники сравнивают с обычными светильниками по создаваемому световому потоку, что не совсем корректно. Не надо забывать, что потребителю нужна заданная освещенность в нужном месте, а не световой поток.

В качестве источников света в светодиодных светильниках обычно применяют целый ряд светодиодов, каждый из которых может иметь свою вторичную оптику и быть достаточно направленным источником света. Даже без вторичной оптики светодиоды имеют угол излучения не более 120 градусов. Попытки имитировать газоразрядные лампы или лампы накаливания светодиодами сталкиваются с серьёзными трудностями. Во первых, невозможно создать светодиодный источник с такой же кривой силы света, как и у ламп не жертвуя при этом световой отдачей. Во вторых перегрев кристаллов при такой имитации не позволяет достичь достаточного светового потока. В настоящее время выпускаются светодиодные лампы по световому потоку сопоставимые с лампой накаливание порядка 60 Вт. Более мощные светодиодные лампы (со своими радиаторами) нельзя применять в закрытых светильниках, перегрев будет неизбежным, что значительно сократит срок службы таких ламп.

Применение светодиодных ламп в закрытых светильниках, предназначенных для ламп накаливания совершенно не эффективно по следующим соображениям. Лампа по своей природе не может быть направленной и светит во все стороны, поэтому в светильниках для ламп накаливания, принимаются меры для концентрации светового потока, например при помощи отражателей. Светодиоды же сами по себе направленные источники (угол излучения максимум 120 градусов) и меры направленные на имитацию ламп, т. е. рассеяние света, противоположны мерам концентрации светового потока. Это приводит к двойным затратам и потерям — затраты на организацию рассеяния и потери света при этом и затраты на дальнейшую концентрацию светового потока и опять потери. Эффективность применения светодиодов таким способом существенно снижается. Такое решение возможно как временное, пока ещё существуют светильники для ламп накаливания, в которых необходимо заменить сам источник света, не меняя светильник.

В связи с этим, светодиодные светильники направленного света гораздо более распространены и эффективны. Но при этом необходимо изменять подходы в расчетах осветительных установок с применением светодиодных светильников.

Освещенность, создаваемая светодиодным светильником, у которого все светодиоды находятся на одной плоскости и светят в одну сторону, значительно в большей степени зависит от угла излучения светодиодов, чем от светового потока, создаваемого светодиодами. Это можно проиллюстрировать на следующем примере:

Светодиодный светильник, имеющий общий световой поток 5800 Лм с углом излучения 120 градусов создаёт на оси светильника на расстоянии 3 метра освещенность 205 лк. Такую же освещенность в тех же условиях будет создавать светильник с углом излучения 90 градусов, но со световым потоком 3400 Лм, что на 45 процентов меньше. Применить светильник с углом излучения 90 градусов вместо светильника с углом 120 градусов во многих случаях вполне возможно, а это приведет к экономии электроэнергии 45 %! А если применить светильник с углом излучения 60 градусов, то экономия уже составит более 70 % (!). При этом, конечно же, необходимо учитывать светораспределение и понимать, что светильники с меньшим углом излучения будут создавать световое пятно половинной освещенности меньшего диаметра. Но, как показывает практика, светильники типа В3Г очень часто используются для освещения конкретного рабочего места, а не всего вокруг, например, при уличном освещении объектов нефтехимии. Применяя направленные светодиодные светильники в этих случаях можно сэкономить до 90 % электроэнергии, с учетом повышенной световой эффективности и концентрации светового потока таких светильников.

Кроме этого, светодиодные светильники имеют ещё ряд особенностей, которые надо учитывать.

Во-первых, у светодиодов достаточно большой световой поток сконцентрирован на очень небольшой площади излучения кристалла. Это приводит к тому, что светодиоды являются очень яркими источниками света и светильники на их основе могут иметь сильное слепящее действие. Если в борьбе с этим применять матовые рассеиватели, то будет заметная потеря светового потока, а значит и световой эффективности — основного аргумента применения светодиодов. Слепящего действия можно избежать применяя направленные светодиодные светильники изменяя местоположение светильников и направление их свечения, а также подбирая угол излучения светодиодов.

Во-вторых, у светодиодов один из главных недостатков это сильная зависимость времени жизни от температуры на кристалле. С ростом температуры начинается быстрая деградация, уменьшается световой поток и срок, в течение которого величина светового потока остаётся приемлемой. Хороший теплоотвод на корпус светодиодного светильника является гарантией его долговременной работы. В этой связи можно сказать, что светодиодные лампы не могут обеспечить такой теплоотвод, а применяемые в них радиаторы будут эффективны только в открытых светильниках с хорошей конвекцией. В закрытых светильниках у таких ламп будет сильно ограничен срок службы. Специально сконструированный светодиодный светильник должен обеспечивать как можно более эффективный отвод тепла от кристалла светодиода на корпус светильника. Если сравнивать два светодиодных светильника одинаковой мощности, то больший срок жизни будет у того, корпус которого больше греется.

В-третьих, в связи с тем, что на рынке появляется очень много производителей светодиодов, светодиодных модулей и светильников на их основе, надо очень внимательно относиться к выбору светильников, обращая внимание на то, какие именно светодиоды, модули и драйверы питания установлены в светильниках и отдавать предпочтение известным мировым лидерам в этой области. Учитывая, что на сегодняшний день срок жизни светодиодов зависит от многих факторов и может быть меньше, чем ожидается, надо быть готовым к тому, чтобы была возможность в случае необходимости заменить вышедшие из строя светодиоды или драйверы питания к ним. В случае применения в светильниках комплектующих известных производителей это можно будет сделать значительно проще.

Основными достоинствами светодиодных светильников являются:

  • Достаточно высокая световая отдача, значительно выше, чем у ламп накаливания. Однако не надо забывать, что на сегодняшний день у газоразрядных ламп типа ДНАТ она в полтора раза больше, чем у светодиодов, поэтому замена светильников с такими лампами на светодиодные исходя из соображений энергоэффективности совершенно не имеет смысла. Заменять, например, лампы накаливания на газоразрядные значительно более эффективно с точки зрения энергосбережения, чем заменять их на светодиодные. Со временем световая отдача светодиодов несомненно будет возрастать и сравняется с отдачей газоразрядных ламп.
  • Отсутствие вредных веществ, в частности ртути. Поэтому нет необходимости специальной утилизации светодиодов.
  • Разнообразие вариантов спектра излучения и цветовой температуры. Подавляющее большинство современных белых светодиодов основаны на излучении люминофора, поэтому спектр излучения и цветопередача полностью определяются его свойствами и практически не отличается от спектра люминесцентных ламп.
  • Питание светодиодов осуществляется постоянным током, поэтому при применении светодиодных светильников полностью отсутствует стробоскопический эффект и мерцания.
  • Продолжительность жизни светодиодов значительно больше, чем у любых других источников света.

К недостаткам светодиодов можно отнести:

  • высокая цена;
  • высокая яркость свечения.

Долговечность светодиодных ламп и снижение светового потока: ammo1 — LiveJournal

Я провёл эксперимент и сравнил, как снижается световой поток разных светодиодных ламп в течение сорока минут после включения.


Перед любым тестированием я обязательно прогреваю светодиодные лампы не менее 30 минут. Дело в том, что любая светодиодная лампа за это время снижает свой световой поток по мере прогрева светодиодов и электроники.

С помощью самодельного «чёрного ящика» Lamptest-1 я измерил, как меняется световой поток двенадцати разных светодиодных ламп в первые сорок минут после включения. Для наглядности отобрал девять из них:

IKEA Ryet 603.979.60 LED1741G6;
OSRAM LEDSCLA60 10W/827 230VFR E27;
ASD LED-A60-std 7Вт Е27 3000К 630Лм ASD;
Camelion LED ULTRA LED6-A60-FL/830/E27 филаментная;
Лисма СДФ-6 A50 филаментная;
Toshiba 00101315012B;
Geniled 01327;
Gauss 102802115 Графен филаментная;
Saffit SBA6010 55004.

Вот, что получилось.

Первое, что бросается в глаза, — существенно большее падение яркости (здесь и далее я буду использовать это слово, не как технический термин, а как бытовое понятие) у лампы Saffit. Через 25 минут световой поток этой лампы упал почти до 70% от начального. Замечу, что это очень-очень плохая лампочка (заявлено 10 Вт, по факту 5 Вт, заявлено CRI 80, по факту 72, световой поток ещё не измерял, но думаю он тоже в районе половины заявленного). Такое падение говорит о том, что скорее всего светодиоды работают в режиме перегрузки. Долго такая лампочка не проработает.

Второй интересный момент — отличие графиков трёх филаментных ламп. Они быстрее нагреваются и быстрее стабилизируются. У лампы Camelion световой поток стабилизировался уже через пять минут после включения и после этого в течение 35 минут упал всего на 1%.

Интересный график у старой лампы OSRAM с тяжеленным радиатором (лампа весит целых 117 грамм). Она разогревается так медленно, что даже 40 минут не хватило для полной стабилизации светового потока.

Волнистый график у IKEA Ryet вызван пульсацией света (коэффициент пульсации у неё около 13%).

Возможно по степени падения светового потока можно делать прогноз долговечности ламп и если за 15 минут яркость упала более, чем на 20%, вероятность преждевременного выхода лампы из строя довольно высока.

Пока что у меня нет возможности так тестировать каждую лампу, но если сделать для Lamptest-1 специальную прошивку и самих приборов изготовить несколько штук, процесс вполне можно автоматизировать и поставить на поток.

© 2019, Алексей Надёжин


Основная тема моего блога — техника в жизни человека. Я пишу обзоры, делюсь опытом, рассказываю о всяких интересных штуках. А ещё я делаю репортажи из интересных мест и рассказываю об интересных событиях.
Добавьте меня в друзья здесь. Запомните короткие адреса моего блога: Блог1.рф и Blog1rf.ru.

Второй мой проект — lamptest.ru. Я тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.

Светодиодные лампы: полный вперед или вторая смена?

Ноя 25 • L[PRO]SPECTU, Статьи • 3052 Просмотров •

Загрузка…

Светодиодные лампы: полный вперед или вторая смена?

Поддерживая энергоэффективные источники света, ведущие страны мира решили законодательно «запретить» производство ламп накаливания мощностью 40–100 Вт. Чтобы избежать ажиотажа, запрещать начали поэтапно, до 2014 г. В преемники «лампочкам Ильича» пророчили светодиодные лампы. В 2011 г. текущее состояние этой технологии обсуждалось в публикации Н. Нарендрана, одного из ведущих специалистов светотехнического исследовательского центра (LRC) при Ренсселеровском политехническом институте. В настоящей статье мы представим взгляд этого сотрудника LRC на светодиодные лампы и их готовность к поэтапной замене ламп накаливания.

Михаил Мальков,
[email protected]

Кандидат физико-математических наук. Окончил физический факультет и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Основная область интересов — зондовая диагностика и моделирование газового разряда. МГУ им. Н.П.Огарева, ген. директор ООО «Иннотех»

Опубликовано в журнале Lumen&ExpertUnion №2/2012

Принятый США в 2007 г. «Закон об энергетической независимости и безопасности» вызвал в начале 2011 г. шквал сообщений — как достоверных, так и откровенно смешных — о том, что произойдет с лампочками с 1 января 2012 г. СМИ разных стран запестрели анекдотичными сообщениями о создании жителями запасов ламп накаливания (ЛН) — в некоторых случаях даже на всю оставшуюся жизнь.

Высказывались сомнения и в том, будет ли такой закон действительно способствовать энергосбережению. По мере поступления новостей о поэтапной ликвидации ламп накаливания набирали обороты и дискуссии о том, что же заменит классическое изобретение Томаса Эдисона. В качестве перспективных кандидатур выдвигались не только компактные люминесцентные лампы, но и светодиодные лампы. И если с первыми все более или менее понятно, к твердотельному освещению возник ряд вопросов. Прежде всего, готовы ли светодиодные лампы, как технология, к поэтапной замене ламп накаливания? Смогут ли потребители легко переключиться на лампы с СД? И главное, примут ли они такую замену?

Важнейшая миссия освещения — способствовать улучшению работоспособности и хорошему самочувствию пользователей, быть энергоэффективным и экологически чистым. И, конечно же, гармонировать с архитектурными формами, создавая визуально привлекательное пространство.

Ключом к успеху различных технологий освещения являются эксплуатационные характеристики используемых источников света. Наиболее распространенными параметрами являются световой поток, световая отдача (лм/Вт), цветность излучения (цветовая температура Tц и координаты цветности), качество передачи цвета (индекс цветопередачи Rа), срок службы и спад светового потока (скорость снижения светового потока во времени). Для выбора системы освещения или замены ламп большое значение может иметь и распределение света.

СМОГУТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЛЕГКО ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ? И ГЛАВНОЕ, ПРИМУТ ЛИ ОНИ ТАКУЮ ЗАМЕНУ?

Основной недостаток ламп накаливания — очень низкая световая отдача, около 15 лм/Вт. И, тем не менее, они занимают значительную долю в осветительном секторе, особенно в жилых домах. В том числе благодаря этому, на освещение в США приходится около 22% общего объема производимой электро­энергии.

Растущий мировой спрос на энергию, ограниченное энергоснабжение и политическая нестабильность нефтедобывающих регионов мира вынудили многие страны применить меры государственного регулирования для снижения потребления энергии и выпуска энергоэффективных товаров. Законы о повышении эффективности освещения (а это более правильное описание ситуации, чем поэтапный вывод из обращения ЛН или даже их запрет) приняты во многих странах.

Указанный выше закон лишь устанавливает стандарты эффективности, задавая минимальную планку. Например, для ламп накаливания предусматривается снижение мощности приблизительно на 25%. Как показывает таблица ниже, с января 2012 г. поэтапные меры вводятся только для 100-Вт ламп, которые должны производить тот же световой поток при максимальной мощности 72 Вт. В 2013 г. аналогичные требования будут предъявляться уже к 75-Вт лампам, а в 2014 г. уже и к лампам мощностью 60 и 40 Вт. Ряд рефлекторных ЛН, включая PAR20, PAR30, PAR38, BR30, R20 и R40 определенных мощностей в рамках этого закона также должны повысить свою эффективность.

Стандарты световой эффективности ЛН общего назначения
Текущая мощность, ВтДиапазон светового потока, лмНовая макс. мощность, ВтСрок службы, ч Дата введения
1001490-26007210001/1/2012
751050-14895310001/1/2013
60750-10494310001/1/2014
40310-7492910001/1/2014

 

После вступления закона в силу лампы накаливания, разумеется, могут изготавливаться, лишь бы они удовлетворяли этим требованиям. Что касается рынка, то розничные торговцы и дистрибьюторы могут продавать уже запрещенные товары до тех пор, пока их запасы не исчерпаются. Важно помнить, что запрещены далеко не все типы ЛН. Так, законодательный запрет не коснулся многих специальных типов ЛН, в т.ч. ламп-свечей, приборных, оранжерейных, цветных ламп и т.д.

В 2020 г. световая отдача для любого типа A-ламп должна составить не менее 45 лм/Вт. Какие изделия будут соответствовать такому уровню эффективности?

В 2020 Г. СВЕТОВАЯ ОТДАЧА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА A-ЛАМП ДОЛЖНА СОСТАВИТЬ НЕ МЕНЕЕ 45 ЛМ/ВТ

На рисунке 1 представлены значения световой отдачи для светодиодных ламп, компактных люминесцентных и галогенных ламп различных мощностей. Наклонная линия соответствует минимальной эффективности 45 лм/Вт. Как видно из рисунка, примерно 90% всех имеющихся в настоящее время светодиодных ламп и КЛЛ уже соответствуют ему. Текущая же продукция в ряду галогенных ламп уже не будет соответствовать заданному уровню эффективности.

Светодиодные лампы для общего освещения

В настоящее время на рынке существует много источников света, отвечающих требованиям энергосбережения. Однако в этом отношении светодиодные лампы обладают куда большим потенциалом — их теоретическая эффективность (световая отдача) намного больше, чем у других источников света. Это, а также их способность производить вполне приемлемый свет белого цвета, побудило многие страны вкладывать средства в исследования и продвижение программ по разработке светодиодного освещения. Уже сейчас коммерчески доступные светодиодные лампы (а точнее именно светодиоды, которые в них установлены) имеют световую отдачу более чем 100 лм/Вт. А к 2020 г. прогнозируют 200 лм/Вт. Для этого необходимо добиться повышения эффективности ряда этапов получения света, например, внутренней квантовой эффективности, эффективности люминофора, эффективности выхода света (как из чипа, так и СД сборки). Безусловно, также необходимо существенное снижение стоимости СД, используемых для создания осветительных приборов.

Световой поток СД, КЛЛ и галогенных ламп различных мощностей [6]. (По данным на май 2011 г.).

Собственно, светодиодная сборка является лишь частью осветительного прибора. И нельзя судить о нем только по характеристикам светодиодов. И дизайн, и место установки, и окружающая среда оказывают значительное влияние на тепловой режим работы СД, а тем самым и на световой поток, срок службы и даже цветность излучения. Другие компоненты осветительной системы (оптика или блоки питания) также имеют потери энергии. В результате средняя эффективность светодиодных систем освещения составляет примерно 60% от эффективности «голой» светодиодной сборки. А потребителей всегда интересуют параметры конечного продукта и в данном случае — готовой светодиодной лампы.

СРЕДНЯЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВЕТОДИОДНЫХ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО 60% ОТ «ГОЛОЙ» СД-СБОРКИ. А ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВСЕГДА ИНТЕРЕСУЮТ ПАРАМЕТРЫ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА

В последние несколько лет световая отдача систем СД-освещения заметно повысилась. Рисунок 2 дает представление о световых потоках и эффективности СД-ламп, способных заменить различные типы ламп накаливания. Как видно, коммерчески доступны светодиодные лампы со световой отдачей 37–70 лм/Вт.

Для стимулирования индустрии освещения в 2008 г. Министерство энергетики США объявило конкурс на создание высокоэффективных светодиодных ламп для замены ламп накаливания, предложив денежный приз, акции и т.д. На главный приз могли претендовать лампы для замены 60-Вт ЛН. Минимальные требования к конкурсантам весьма серьезны — световая отдача не менее 90 лм/Вт при мощности не более 10 Вт и световом потоке более 900 лм. При этом индекс цветопередачи Ra должен быть не менее 90, срок службы более 25 000 ч, а цветовая температура составлять 2700–3000 К.

После ряда независимых испытаний в августе 2011 г. был объявлен первый победитель — им оказались светодиодные лампы компании Philips Lighting [10]. Следующий аналогичный конкурс будет организован с целью замены лампы PAR38.

Чем определяется успех СД-ламп?

Рассмотрим ряд соображений относительно фотометрического качества света, механического дизайна, электрических характеристик, системной интеграции и надежности светодиодных ламп, а также легкость их покупки. От этих факторов существенно зависит, станут ли светодиодные лампы действительно пригодными для замены ЛН.

Световой поток и световая отдача коммерчески доступных СД-ламп (A, G, MR и PAR типов). Данные брались на веб-сайте Energy Star, август, 2011 г.

Фотометрические качества светодиодных ламп

Распределение светового потока, цветопередача, внешний вид цвета и его единообразие являются одними из самых важных фотометрических качеств СД-ламп, предназначенных для замены ЛН. Большинство светильников для жилых помещений были разработаны под распределение света лампами накаливания типа А, R или PAR. Например, в настольном светильнике A-лампа «бросает» свет как вверх, к потолку, так и вниз, на поверхность стола. В то же время ряд СД-ламп имеют более узкое распределение — большая его часть направлена вверх, а меньшая — вниз. Для потребителя это может быть неприемлемо. Что касается цветовых характеристик источника света, то общее освещение требует хорошей цветопередачи и координат цветности, лежащих вблизи локуса абсолютно черного тела. Цветовая же температура, в зависимости от приложения, должна составлять 2700–5500 К. Не менее важно цветовое постоянство «от лампы к лампе». Лампы с ощутимой разницей в координатах цветности, находящиеся в непосредственной близости, могут создавать заметный дискомфорт.

Конструктивный дизайн светодиодных ламп

Если размеры и конфигурации светодиодных ламп схожи с лампами накаливания, то они, скорее всего, смогут заменить их в обычных светильниках. Вес же проблемой не является. Ранние компактные люминесцентные лампы с магнитными балластами весили значительно больше, чем лампы накаливания, которые они были призваны заменить. Сегодняшние светодиодные лампочки также значительно тяжелее ламп накаливания из-за металлических радиаторов.

Важнейшим аспектом конструктивного дизайна является управление тепловыми режимами работы СД. Используемые методы отвода тепла должны поддерживать температуру p-n-перехода достаточно низкой, чтобы обеспечить надлежащую работоспособность СД-ламп. Температура зависит как от рабочего тока, так и условий эксплуатации СД-лампы. В закрытых, устанавливаемых на стенах или потолках светильниках в отсутствие конвекции СД-лампы часто работают при достаточно высоких температурах. Для примера на рисунке 3 приведены температуры радиаторов СД-ламп (предназначенных для замены 40-, 60- и 75-Вт ЛН) при работе в повсеместно используемых светильниках.

Температура радиаторов испытуемых СД-ламп (предназначенных для замены 40-, 60- и 75-Вт ЛН) при работе в различных типах светильников

Повышение температур радиаторов СД и температур p-n-перехода могут значительно повлиять на характеристики и срок службы СД-ламп. Так, исследования работоспособности различных СД-ламп, проведенные в течение 4000 ч испытаний в LRC, показали, что из-за высоких рабочих температур семь из 22 ламп превысили 30-% порог падения светового потока, как это показывает рисунок 4. Также высок спад светового потока во время «отжига» ламп2.

Спад относительного светового потока со временем для 22-х СД-ламп A-19 [9].

Электрические характеристики светодиодных ламп

Электрические характеристики также имеют большое значение для надежности светодиодных систем освещения. Высокие температуры воздействуют на блок питания, сокращая срок службы всей системы. Исследования LRC [11,12] показали, что электролитический конденсатор является самым слабым компонентом в драйвере, а нагрев значительно снижает срок его службы — с температурой он уменьшается экспоненциально. Вообще, выход из строя любого из компонентов блока питания может нарушить работу светодиодной осветительной системы.

Таким образом, для предсказания сбоя системы в реальных условиях эксплуатации необходимы методы ускоренных испытаний. В настоящее время LRC и ASSIST изучают проблемы прогнозирования надежности системы. Использование СД-ламп в системах диммирования, установленных в жилых домах, также является определенной проблемой. Недавно исследовались характеристики диммируемых, коммерчески доступных светодиодных ламп и изменения рабочих параметров различных диммеров, устанавливаемых в жилых объектах. При этом измерялись минимальный и максимальный световые потоки ряда ламп (СД, КЛЛ и лампы накаливания) для различных диммеров, а также пусковые и рабочие пиковые токи последних.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЛАМПЫ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОДНОГО ДИММЕРА К ДРУГОМУ

Исследования показывают, что характеристики одной и той же лампы изменяются при переходе от одного диммера к другому. Даже лампы накаливания при таких переходах меняют диапазон яркости [13–14]. Некоторые методы диммирования СД систем освещения приводят к мерцанию (пульсациям) излучаемого света, которое в ряде случаев может быть неприемлемым. Так, оно может вызывать различные неврологические проблемы, включая эпилептический припадок, головные боли, усталость, утомление глаз и, наконец, приводить к ухудшению зрительной работоспособности. На восприятие мерцающего света можно воздействовать частотой, глубиной модуляции, скважностью и формой сигнала. Для примера, рисунки 5 и 6 показывают пульсации светового потока СД-лампы при ее работе в двух различающихся системах с регулируемой яркостью [15].

 

Относительный световой поток СД-лампы при ее работе с диммером 1

 

 

Относительный световой поток СД-лампы при ее работе с диммером 2

 

Напомним, что лампы накаливания, в зависимости от мощности, также излучают мерцающий свет с коэффициентом пульсации примерно 6–8%. Исследуемая СД-лампа, работающая без диммера, имеет коэффициент пульсации 5,3% — немного меньше, чем ЛН. Однако простое3 ее подключение к питанию через схему диммирования значительно увеличивает данный параметр примерно до 10%. И уже при двукратном диммировании коэффициент пульсации вырастает до недопустимых величин4 — 33 и 97% (!) соответственно для первого и второго диммеров. Стробоскопические эффекты в целом не вызывают неприятных ощущений, хотя и заметны вплоть до частот 1000 Гц [17].

Светодиодные лампы: доступность товара

Стоимость, доступность, ясная маркировка продукции и гарантии являются слагаемыми успеха СД-ламп на рынке. Розничная цена покупки таких источников света даже в 2011 г. часто шокирует потребителей, привыкших к цене около 1 долл. или меньше за лампу накаливания и к 2–5 долл. за компактную люминесцентную лампу. Светодиодные лампы продаются, как правило, по цене 17–60 долл. в зависимости от типа. Цена должна значительно снизиться, и в этом могут помочь различные льготы и субсидии. Как товар светодиодные лампы должны быть широко продаваемы — в малых и больших магазинах розничной торговли, даже в продуктовых магазинах и аптеках. Замена ими ламп накаливания должна быть легкой и обеспечена повседневным наличием однотипного продукта с тем же форм-фактором, внешним видом и характеристиками.

БОЛЬШИНСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОКУПАЕТ ЛАМПЫ НА ОСНОВЕ ПЕРВИЧНЫХ РАСХОДОВ БЕЗ УЧЕТА ВСЕХ ОПЕРАТИВНЫХ ЗАТРАТ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Ясность маркировки продукции также будет играть определенную роль. Новые требования к маркировке, предусмотренные Федеральной торговой комиссией США, уже вступили в силу в 2012 г. Это означает, что потребители уже изучают «новый язык освещения». Они будут покупать светодиодные лампы по величине светового потока, а не мощности. Это потребует большой просветительской работы, потому что световой поток, излучаемый, скажем, традиционной 100-Вт лампой накаливания — тайна за семью печатями для рядового покупателя. А ему надо выбирать КЛЛ или СД-лампу примерно с тем же пресловутым световым потоком! И, наконец, учитывая возможные проблемы с надежностью этих новых ламп, необходимо обеспечить гарантии того, что потребитель сможет быстро заменить лампу, вышедшую из строя раньше гарантийного срока. Сложные вопросы о том, как эта гарантия будет оформлена, кто будет отвечать за замену ламп, необходимо рассмотреть в ближайшее время.

В настоящее время для замены ламп накаливания мощностью 40–100 Вт на рынке предлагается целый ряд альтернативных источников света. К ним относятся галогенные, КЛЛ и светодиодные лампы. По мере того как СД-лампы становятся более доступными для использования в жилых помещениях и стоят дешевле, их доля на рынке освещения, по прогнозам, существенно вырастет.

Сегодня некоторые светодиодные лампы имеют вполне достаточные для потребителя световой поток, координаты цветности и световую отдачу. Однако большая их часть нуждается в доработке из-за излучения, которое отличается от привычного теплого света ламп накаливания.

Розничная цена покупки должна существенно снизиться (в идеале — до 5 долл. или меньше), чтобы сделать ее сопоставимой с ценой КЛЛ и галогенных ламп, потому что большинство потребителей покупает лампы «здесь и сейчас», не задумываясь, сколько потратят потом.

Светодиодные лампы должны стать более надежными и иметь срок службы не менее 25 тыс. ч. В первую очередь, это относится к лампам с высокой стоимостью. Гарантия замены вышедших из строя ламп (до истечения гарантийного срока) позволит заметно уменьшить раздражение потребителя. Потребуется определенное регулирование, чтобы вытеснить с рынка информационно плохо оформленную упаковку продукции, ибо это может привести к подрыву у потребителя доверия ко всей концепции светодиодного освещения. И, наконец, приобретение и замена светодиодных ламп должна быть простой и легко выполнимой.

Литература

– Narendran N. Is solid-state lighting ready for the incandescent lamp phase-out?//Proc. SPIE, Vol. 8123, 812302. LEDs Magazine.
– US House votes down incandescent bulb-ban bill. 13 July 2011//www.ledsmagazine.com/news/8/7/12.
– Rea M.S. [The IESNA Lighting Handbook: Reference and Application, 9th edition] Illuminating Engineering Society of North America, New York (2000).
– U.S. Department of Energy. [U.S. Lighting Market Characterization, Volume 1: National Lighting Inventory and Energy Consumption Estimate] (2002).
– [Energy Independence and Security Act of 2007], Public Law 110-140, 110th Congress, December 19, Sec. 321–322 (2007).
– www.lightingfacts.com/downloads/LF_Product_Snapshot_May_2011.PDF.
– OIDA Optoelectronics Industry Development Association, [Light Emitting Diodes (LEDs) for General Illumination: An OIDA Technology Roadmap Update 2002] (2002).
– EnergyStar.gov, [ENERGY STAR Qualified LED Light Bulbs, Last Modified 8/30/2011]//www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=iledl.display_products_pdf (2011).
– Narendran, N., Freyssinier, J.P. LED: What to look for today and in the future. NALMCO Annual Tradeshow and Convention, October 18, 2010, Cabo San Lucas, Mexico (2010).
– U.S. Department of Energy L-Prize//www.lightingprize.org/index.stm (2011).
– Han, L., and Narendran, N. Developing an accelerated life test method for LED drivers, Proc. SPIE 7422, 742209 (2009).
– Han, L., and Narendran, N. An accelerated test method for predicting the useful life of an LED driver. IEEE Trans. Power Elec. 26(8), 2249–2257 (2011).
– ASSIST, [ASSIST Technical Note: Dimming LED Integral Lamps]//www.lrc.rpi.edu/programs/solidstate/assist/pdf/ASSIST-TechNote-Dimming-LEDIntegralLamps.pdf (2011).
– ASSIST, [ASSIST Technical Note: Variations in Household Wall Dimmers for Lighting]//www.lrc.rpi.edu/programs/solidstate/assist/pdf/ASSIST-TechNote-Dimming- VariationsInHouseholdDimmers.pdf (2011).
– http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/poplawski_dimming_lightfair2012.pdf.
– Bullough, J.D., Sweater Hickcox, K., Klein, T.R., and Narendran, N. Effects of flicker characteristics from solid-state lighting on detection, acceptability and comfort. Light. Res. Technol. 43(3), 337–348 (2011).
– Bullough, J.D., Sweater Hickcox, K., Klein, T.R., Lok, A., and Narendran, N. Detection and acceptability of stroboscopic effects from flicker. Light. Res. Technol.

 

 

led-lampсветодиодная лампа

Похожие Записи

« Рейтинг осветительных установок для магистрали районного значения Б2 / 2012 BOX И ROUND. ИСПЫТАНИЯ ОФИСНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТ LUXON »

Световой поток светодиодной ленты

Световой поток на 1 м, ЛмСветовой поток на 5м, ЛмМощность на 1 м, ВтСветодиодная лентаПример
27013504,8Светодиодная лента Class B, 3528, 60led/m

Светодиодная лента Class B, 3528, 60 led/m, White, 12V, IP33

40520257,5Светодиодная лента Class B, 5050, 30led/mСветодиодная лента Class B, 5050, 30 led/m, White, 12V, IP33
48024004,8Светодиодная лента Class High, 3528, 60led/mСветодиодная лента Class High, 3528, 60 led/m, White,12V, IP33
54027009,6Светодиодная лента Class B, 3528, 120led/mСветодиодная лента Class B, 3528, 120 led/m, White,12V, IP33
810405014,4Светодиодная лента Class B, 5050, 60led/mСветодиодная лента Class B, 5050, 60led/m, White, 12V, IP33
96048009,6Светодиодная лента Class High, 3528, 120led/mСветодиодная лента Class High, 3528, 60 led/m, White,12V, IP33
972486017,3Светодиодная лента Class B, 5050, 72led/mСветодиодная лента Class B, 5050, 72led/m, White, 12V, IP33
1080540019,2Светодиодная лента Class B, 3528, 240led/mСветодиодная лента Class B, 3528, 240 led/m, White, 24V, IP20, D30, однорядная
1200600012Светодиодная лента Class High, 2835, 60led/mСветодиодная лента Class High, 2835, 60led/m, White, 12V, IP33
1200600012Светодиодная лента Class High, 3014, 120led/mСветодиодная лента Class High, 3014, 120 LED, White, 12V, IP33 (8 мм)
1296648014,4Светодиодная лента Class High, 5050, 60led/mСветодиодная лента Class High, 5050, 60 led/m, White,12V, IP33
1556778017,3Светодиодная лента Class High, 5050, 72led/mСветодиодная лента Class High, 5050, 72 led/m, White,12V, IP33
1560780019,2Светодиодная лента Class B, 5630, 60led/mСветодиодная лента Class B, 5630, 60led/m, White, 26Lm,12V, IP33
1680840028,8Светодиодная лента Class B, 5050, 120led/mСветодиодная лента Class B, 5050, 120 led/m, White, 24V, IP20, P133
1680840016,8Светодиодная лента Class High, 3014, 168led/mСветодиодная лента Class High, 3014, 168led/m, White, 12V, IP33
1728864034,6Светодиодная лента Class B, 5050, 144led/mСветодиодная лента Class B, 5050, 144 led/m, White, 24V, IP33
21001050012Светодиодная лента Class B, 5630, 60led/mСветодиодная лента Class B, 5630, 60led/m, White, 30Lm,12V, IP33
24001200019,2Светодиодная лента Class High, 3528, 240led/mСветодиодная лента Class High, 3528, 240 led/m ,White, 24V, IP33
24001200024Светодиодная лента Class High, 2835, 120led/mСветодиодная лента Class High, 2835, 120led/m, White, 12V, IP33
25921296028,8Светодиодная лента Class High, 5050, 120led/mСветодиодная лента Class High, 5050, 120 led/m, White, 24V, IP33
311101555034,6Светодиодная лента Class High, 5050, 144led/mСветодиодная лента Class High 5050, 144 led/m, MIX, 24V, IP33

Ra, Kelvin & Lumen: все, что вам нужно знать о светодиодных светильниках

Светодиодные фонари

прочные, долговечные, энергоэффективные, мощные, с низким уровнем выбросов и становятся все более доступными. Светодиодные лампы обеспечивают лучшую яркость и служат намного дольше, чем стандартные лампы накаливания, галогенные и энергосберегающие лампы. Вот несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при покупке светодиодной лампы.

Люмен вместо ватт

Световой поток — один из важнейших факторов, когда речь идет о лампочках.Чем выше значение люмена, тем ярче будет светить лампочка. Когда мы сравниваем светодиоды со стандартными значениями освещения, лампа накаливания мощностью 25 Вт примерно соответствует светодиоду с яркостью от 215 до 230 лм, 40 Вт соответствует 410-430 лм, 60 Вт — 700-750 лм и 75 Вт — 910-970 лм. .

Еще одним преимуществом светодиодных фонарей по сравнению со стандартным освещением является возможность управления фазовым углом. Светодиоды обычно нельзя приглушить, но мы выделили несколько способов, с помощью которых вы все же можете создать различное настроение освещения.

Точечные светильники и освещение большой площади

В зависимости от того, как вы хотите использовать освещение и создаваемый эффект, можно соответственно выбрать угол и интенсивность света. Этот компонент измеряется в канделах (кд). Итак, если вы хотите осветить определенные области комнаты, мы рекомендуем угол луча 30 градусов, чтобы получился узкий световой конус. Чем больше угол открытия, тем лучше для больших помещений. Хорошего освещения можно добиться при угле более 100 градусов.

Обманчиво настоящие цвета

Для естественности света решающее значение имеет значение Ra — чем оно выше, тем лучше. Вы можете добиться хороших характеристик цветопередачи с помощью светодиодных ламп со значением Ra 80 или выше. Для более высоких требований рекомендуется значение Ra 90. Владельцы магазинов, дизайнеры или визажисты могут добиться освещения, максимально приближенного к естественному дневному свету. Однако максимальное значение Ra 100 лучше всего достигается при использовании галогенных ламп.

Кельвин — подходящий свет для любого применения

Еще одним важным фактором является цветовая температура, которая измеряется в Кельвинах.Белый свет светодиодов может иметь разные оттенки, поскольку не все частоты естественного света содержатся в колбе. Насколько теплый (красноватый) или холодный (голубоватый) свет светодиода определяется значением Кельвина.

Цвета, воспринимаемые как теплые, имеют низкую цветовую температуру, тогда как холодные цвета имеют высокую температуру. В принципе, чем холоднее свет, тем больше он стимулирует, в то время как теплый белый свет стимулирует наше тело вырабатывать гормон сна мелатонин. Поэтому важно знать значение Кельвина при выборе правильного типа света для различных пространств.

Лампы RGB с дистанционным управлением и интеллектуальные светодиоды позволяют регулировать цвет света в соответствии с вашим настроением. Кроме того, вы также можете выбрать различные варианты освещения белого цвета для каждой светодиодной лампы в соответствии с вашими потребностями. Величина Кельвина у ламп составляет приблизительно от 2700 до 8000 Кельвинов.

Теплый белый свет в желтых и красных тонах напоминает закат, поэтому его лучше всего использовать, например, для создания ощущения комфорта в гостиной или спальне.Нейтральный белый свет выглядит так, как следует из названия: здесь контрасты и детали видны более четко, что делает их идеальными для ванных комнат, кухонь или комнат для хобби. Дневное освещение особенно рекомендуется для работы, так как повышенное содержание синего цвета способствует концентрации.

Краткий обзор светлых цветов и наших рекомендаций по применению

Холодный белый при 5400К и более:

светодиода с таким значением воспринимаются как стимулирующие и крутые.В такой среде нам легче сконцентрироваться. Этот светлый цвет идеально подходит для офисов, учебных зон, дисплеев или больничных палат.

Холодный белый при 4000K:

Это значение кажется нам прохладным, как лунный свет, но оно оказывает на нас привлекательное и в основном нейтральное воздействие — идеально подходит для коридоров, ванных комнат, комнат для занятий или, в бизнес-секторе, кабинетов врачей.

Теплый белый при 3000K:

Типичная стоимость галогенной лампы, этот свет кажется нам уютным; ненавязчивый и идеальный для более яркого домашнего освещения.

Теплый белый при 2700K:

Этот тип света производится с помощью старых лампочек мощностью 60 Вт, поэтому он довольно знаком. Светодиод дает нам комфортный свет для жилых комнат и освещает мебель.

Теплый белый при 1500K:

С помощью этого цвета можно создать освещение с эффектом свечи для приглушенной атмосферы. Идеально подходит для гостиной или спальни.

Изображение: Fotolia, # 100442820, Magneticmcc

Пресс-центр | TrendForce — Исследование рынка, ценовая динамика DRAM, NAND Flash, светодиодов, TFT-LCD и экологически чистой энергии, PV



LEDinside: световой поток является ключом к замене светодиодных ламп на лампы накаливания мощностью 40 Вт

В настоящее время описания многих светодиодных ламп на рынке указывают на то, что они могут заменить лампы накаливания мощностью 40 Вт, но действительно ли они способны заменить лампы накаливания с точки зрения светового потока? Основываясь на сравнительном исследовании LEDinside, световой поток является ключевым фактором.

Световая отдача традиционных источников света, таких как лампы накаливания, составляет примерно 11-12 л / Вт. Другими словами, чтобы по-настоящему заменить лампу накаливания мощностью 40 Вт, световой поток должен достигать не менее 450 лм.

Согласно сравнительному исследованию, проведенному LEDinside, светодиодные лампы некоторых производителей действительно достигают 450 лм, но, к сожалению, нет. Для европейских и американских производителей освещения, таких как Philips и GE, используются основные светодиодные лампы Philips мощностью 8 Вт и модель GE 8 Вт.Светодиодная лампа 62180 соответствовала этому требованию со световым потоком 470 лм и 450 лм соответственно.

Для японских производителей, известных своим усердием и кропотливой работой, лампы Toshiba LDA7L мощностью 7,2 Вт и DL-LA42L мощностью 7,8 Вт от Sharp соответствуют стандарту 485 лм, что соответствует директивам Японской ассоциации производителей электрических ламп.

Для LG его светодиодная лампа мощностью 7,5 Вт (модель LB08D830L0A) также соответствует этому стандарту освещения. Однако шокером стал Samsung. Его продукт мощностью 4,4 Вт имел яркость только 270 лм и 320 лм для теплого и холодного белого цветов соответственно.Такое несоответствие было неожиданным.

Кроме того, другие производители, такие как EcoSmart, LEDON и Feit Electric, также представили светодиодные лампы для замены ламп накаливания мощностью 40 Вт, включая светодиодную лампу EcoSmart 8,6 Вт (модель: ECS 19 WW 120), продукцию LEDON мощностью 6 Вт и светодиодную лампу Feit Electric мощностью 6,5 Вт. (A19 / HP / LED). Однако исследование показало, что световой поток этих продуктов также не достиг отметки 450 лм.

Наконец, Osram находится в интересном положении, так как его холодная белая светодиодная лампа достигает 450 лм, а теплая белая — только 345 лм.

В свете огромного стандартного отклонения среди продуктов разных производителей, LEDinside отмечает, что выбор светодиодных ламп для экономии энергии должен основываться не только на том, является ли они адекватной заменой лампе накаливания мощностью 40 Вт, но и на ее световом потоке. .