Да, некоторые источники света ярче светодиодов, но только если вы внимательно определяете понятие «ярче». Газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID) и плазменные осветительные двигатели могут производить больше люменов от одного источника, чем обычный светодиодный модуль. Металлогалогенная лампа может излучать от 20 000 до 100 000 люмен от одной лампы, а плазменная установка — от 20 000 до 30 000 люмен. Для сравнения, один светодиодный модуль обычно производит всего от нескольких сотен до нескольких тысяч люмен, прежде чем несколько модулей объединяются в массив.
Светодиоды по-прежнему доминируют в новых проектах промышленного и коммерческого освещения, поскольку «ярче» — это не единственное измерение. Инженеры по освещению разделяют общую светоотдачу (люмены), свет, попадающий на поверхность (люкс), интенсивность в определенном направлении (кандела), эффективность преобразования электричества в свет (люмены на ватт) и практическое качество этого света (угол луча, цветопередача, блики). HID выигрывает за счет необработанного вывода из одного источника. Светодиоды выигрывают практически по всем факторам, влияющим на долгосрочную производительность и стоимость. Остальная часть этого руководства объясняет разницу и помогает вам выбрать правильную технологию для вашего здания.
Мощность измеряет потребляемую мощность, а не светоотдачу. Лампа накаливания мощностью 100 Вт и светодиодный светильник мощностью 100 Вт дают совершенно разное количество света. Правильная мера общей светоотдачи — это люмен. Галогенные лампы дают примерно 16-24 люмен на ватт. Стандартные светодиоды обеспечивают световой поток 80–100 лм/Вт, а модули высокого класса — более 200 лм/Вт. Именно поэтому светодиод мощностью 15 Вт может производить такой же световой поток, как галогенная лампа мощностью 85 Вт.
Люмены описывают общий свет, излучаемый источником. Люкс описывает, сколько света попадает на поверхность: один люкс равен одному люмену на квадратный метр. Свеча (измеренная в канделах) описывает интенсивность света в определенном направлении. Три числа отвечают на разные вопросы: сколько света получается, сколько достигает задачи и насколько сконцентрирован луч.
Угол луча связывает эти числа вместе. Два светильника могут излучать по 20 000 люмен, но дают совершенно разные результаты. Если вы сузите угол луча с 60° до 30°, люкс на полу увеличится примерно втрое, поскольку тот же поток сжимается на меньшую площадь. Вот почему вам следует оценивать промышленные светильники по распределению луча, а не только по количеству люменов. Для равномерного освещения большого внутреннего пространства. тонкие светодиодные светильники с широким углом луча 120°. распространить свет по широкой рабочей плоскости; при установке в высоких пролетах оптика с узким отражателем концентрирует тот же световой поток на определенной рабочей области.
Изготовленный на заказ LG15D Тонкий светодиодный светильник с углом луча 120 ° Поставщики IP20, OEM / ODM Fac Ningbo Longer Lighting Co., Ltd. - это Китай LG15D с углом луча 120 °, тонкий светодиодный фитинг IP20, поставщики и завод OEM, подробности: Модель N ... Посмотреть продукт → Цветовая температура также влияет на воспринимаемую яркость. При одинаковой светоотдаче источник холодного белого цвета 5000–6500 К кажется визуально ярче, чем источник теплого белого света 3000 К, поскольку более короткие волны сильнее стимулируют фотопическую реакцию глаза. Это восприятие реально, но психологично; он не меняет физический световой поток.
Если вы сравните отдельные источники света с их максимальной мощностью, четыре технологии могут превзойти типичный светодиод по крайней мере в одном значимом измерении: лампы HID (как металлогалогенные, так и натриевые), плазменное освещение (LEP), флуоресцентные системы, расположенные в группах из нескольких ламп, и источники на основе лазеров. Каждый из них имеет свой профиль яркости и свой набор компромиссов.
Металлогалогенные лампы по-прежнему используются на многих стадионах, многоярусных складах и парковках, поскольку одна лампа может производить от 20 000 до 100 000 люмен. Их эффективность составляет 65–90 лм/Вт, а цветопередача колеблется от 65 до 85 по шкале CRI. Натриевые лампы высокого давления обладают большей эффективностью — некоторые лампы достигают 130–150 лм/Вт, что сопоставимо со стандартными светодиодами, — но их индекс цветопередачи составляет всего около 25, что делает цвета желтыми и приглушенными. Оба семейства HID имеют общие структурные недостатки: 3–10-минутный прогрев перед выходом на полную мощность, период охлаждения перед повторным включением и номинальный срок службы примерно 10 000–24 000 часов.
Светоизлучающая плазма (LEP) сжимает интенсивную дугу в небольшую лампочку и обеспечивает световой поток 20 000–30 000 люмен от одного источника при эффективности около 90 лм/Вт. Его цветовая температура примерно 5600-6500К близка к дневному свету, поэтому ЛЭП используется в спортивных трансляциях, сценических постановках и освещении фильмов. Компромиссы одинаково очевидны: высокая закупочная цена, специализированная установка и обслуживание, для которого обычно требуются специалисты, прошедшие обучение на заводе.
Одна лампа T5 или T8 излучает примерно 2000–5000 люмен, но многоламповый троффер или линейный блок могут достигать высокого общего потока. Эффективность системы, включая потери балласта, составляет около 60–90 лм/Вт — диапазон, который современные светодиоды уже превышают. Люминесцентные лампы также имеют три недостатка для промышленных покупателей: содержание ртути, требующей специальной утилизации, относительно быстрое снижение светового потока и снижение производительности в холодных условиях.
Лазерные источники генерируют чрезвычайную силу света на единицу площади. Автомобильные лазерные фары дают примерно в три-пять раз большую интенсивность, чем светодиодные фары, но освещаемая площадь мала, а диапазон применения узок. Для общего и промышленного освещения практическим рубежом является массив из нескольких светодиодов: несколько высокоэффективных светодиодов (150–200 лм/Вт) в сочетании с прецизионной оптикой, эффективными драйверами и системой управления температурным режимом для обеспечения выходной мощности светильника на уровне 30 000–60 000 люмен и выше. Именно так светодиодные системы достигают или превосходят выходную мощность HID с одним источником, потребляя при этом гораздо меньше энергии.
| Источник света | Эффективность (лм/Вт) | Мощность одного источника (лм) | Номинальный срок службы (часы) | Типичный CRI |
|---|---|---|---|---|
| Светодиод (модуль/массив) | 100-200 | Модуль: от сотен до тысяч; массивы: 30 000–60 000 | 50 000–100 000 (L70) | 80-90 |
| Металлогалогенные лампы (HID) | 65-90 | 20 000–100 000 | 10 000–24 000 | 65-85 |
| Натрий высокого давления (HID) | 130-150 | 15 000–90 000 | 16 000–24 000 | ~25 |
| Плазма (ЛЭП) | ~90 | 20 000–30 000 | 20 000–40 000 | 70-90 |
| Флуоресцентный (Т5/Т8) | 60-90 | 2000-5000 за тюбик | 15 000–30 000 | 80-90 |
Пиковая яркость — это всего одна строка в спецификации. На реальных объектах пять факторов определяют, какая технология окажется победителем.
Эффективность светодиодов 100–200 лм/Вт превышает эффективность металлогалогенных ламп 65–90 лм/Вт и примерно соответствует лучшим натриевым лампам высокого давления. Рассмотрим объект, которому требуется 30 000 люменов на светильник, работающий 8 760 часов в год по цене 0,12 доллара США/кВтч. Металлогалогенная система потребляет примерно 375 Вт; светодиодная система с яркостью 150 лм/Вт потребляет около 200 Вт. Разница в 175 Вт дает примерно 180 долларов экономии электроэнергии на прибор в год — от 150 до 250 долларов в зависимости от конкретной эффективности. Для склада со 100 приспособлениями это составляет 15 000–25 000 долларов годовой экономии.
Номинальный срок службы является вторым решающим фактором. Срок службы светодиодов составляет 50 000–100 000 часов до L70, что означает, что на этот момент светильник все еще обеспечивает 70% своего первоначального люмен. Металлогалогенные лампы служат 10 000–24 000 часов; люминесцентные лампы служат 15 000–30 000 часов. В высокостеллажных системах трудозатраты и оборудование, необходимые для замены лампы (ножничный подъемник, рабочее время бригады, время простоя производства), обычно стоят в пять-десять раз дороже самой лампы. На складе металлогалогенных ламп может потребоваться три или четыре цикла замены ламп в течение срока службы одного светодиодного светильника.
Светодиоды достигают индекса цветопередачи 80–90, сохраняя при этом одинаковый цвет в разных светильниках на протяжении многих лет эксплуатации. Натрий под высоким давлением имеет индекс цветопередачи около 25, а цветовая температура галогенидов металлов с возрастом меняется. Мерцание также имеет значение: некачественные драйверы могут создавать стробоскопическое свечение, невидимое невооруженным глазом, но нарушающее работу производственных линий и камер видеонаблюдения. Хорошо спроектированные светодиодные драйверы устраняют эту проблему, поэтому на объектах видеонаблюдения все чаще используются светодиоды.
Мощность светодиода зависит от температуры перехода. Плохо охлаждаемый светодиодный светильник может потерять 15-20% своей светоотдачи через 3000 часов работы. В хорошо спроектированном светильнике используются литые под давлением алюминиевые корпуса и массивы ребер, которые обеспечивают охлаждение места соединения и сохранение более 90% первоначального люменов в течение 50 000 часов. Вот почему проектирование на уровне светильника имеет такое же значение, как и сам светодиодный чип. В пыльных, влажных помещениях или в помещениях с высокими потолками прочное промышленное светодиодное освещение Tri-proof для помещений с высокими потолками построен именно вокруг этого требования к устойчивому выходу.
Оптовые производители внутренних светодиодных светильников Tri-Proof, Фабрика Ningbo Longer Lighting Co., Ltd. - это китайские производители и фабрики светодиодных светильников Tri-Proof для помещений, предлагающие оптовые светодиодные светильники Tri-Proof, используемые ... Посмотреть продукт → Светодиоды естественным образом регулируют яркость с помощью сигналов 0–10 В, DALI или ШИМ и легко интегрируются с датчиками присутствия и системами сбора дневного света. HID-лампы имеют узкий диапазон яркости примерно 50-100% и должны остыть, прежде чем они смогут перезапуститься. Светодиодные системы с сенсорным управлением обычно сокращают потребление энергии освещения на 30-60% по сравнению с неуправляемыми светильниками. Управление — это основа современного светодизайна, и водитель определяет, насколько точно свет следует за командными сигналами. Светодиодные драйверы с регулировкой яркости для стабильного светового потока без мерцания .
Оптовый завод по производству светодиодных источников питания для помещений, производители Ningbo Longer Lighting Co., Ltd. - китайские производители источников питания для светодиодов и фабрика источников питания для светодиодов, поставляющая оптовые источники питания для светодиодов ... Посмотреть продукт → Чтобы сохранить доверие, давайте признаем исключения. Несветодиодные источники все еще имеют смысл в некоторых ситуациях: временные рабочие места с чрезвычайно ограниченным бюджетом на первоначальные затраты, где приемлемы основные люминесцентные светильники; устаревший стадион или арена с блоком металлогалогенных ламп или ламп LEP мощностью 1000 Вт, где изменение проводки и точек крепления может оказаться разрушительным; и объекты с существующей инфраструктурой HID, запасными лампами на складе и командой технического обслуживания, уже оплаченной за их обслуживание. В таких случаях решение принимается на основе невозвратных затрат и коротких сроков окупаемости, а не на основе блеска.
Для нового строительства и модернизации с горизонтом окупаемости более двух-трех лет светодиоды являются лучшим выбором в подавляющем большинстве промышленных и коммерческих применений. Экономия энергии, практически полное отсутствие замены ламп и возможности управления перевешивают более высокие первоначальные затраты в течение первых нескольких лет эксплуатации.
С точки зрения производителя, яркость — это результат работы системы, а не спецификация чипа. Яркость светодиода зависит от окружающей его системы. Четыре инженерные дисциплины имеют значение параллельно:
Вот почему два светильника, использующие один и тот же светодиодный чип, могут существенно отличаться по реальной яркости. Двигатель с высоким световым потоком, установленный в плохо вентилируемом корпусе, постепенно тускнеет; один и тот же двигатель в правильно охлажденном корпусе со степенью защиты IP будет сохранять свою мощность в течение многих лет.
Итак, какие лампы ярче светодиодов? При необработанном выходе с одним источником источники HID и плазмы могут превышать один светодиодный модуль. Во всех аспектах, определяющих фактическую стоимость системы освещения и ее производительность в течение срока службы (эффективность, срок службы, оптическое управление, затемнение и интеграция со строительными датчиками), светодиодная технология побеждает. Реальный вопрос покупателя заключается не в том, «какая лампа самая яркая», а в том, «какое осветительное решение обеспечивает наиболее полезный свет за доллар в течение десяти лет».
Для большинства промышленных и коммерческих проектов Самый надежный ответ — это инженерная светодиодная система. : высокоэффективные модули, подобранная оптика, правильная тепловая конструкция и интеллектуальное управление, реагирующее на присутствие людей и дневной свет. Именно эта комбинация является причиной того, что наша команда инженеров разрабатывает комплексные системы освещения, а не гонится за наивысшим световым потоком одной лампы. Выберите систему, которая сохраняет яркость в реальных условиях в течение длительного времени, и принятие решения станет намного проще, чем сравнение необработанных значений люменов.