------ 室内普通照明灯具主要经历了三代:白炽灯、节能灯、LED灯。白炽灯由于功效极低(费电且亮度低),现在已经停止使用了。现今常用的灯具主要为:节能灯和LED灯。人们在选择这两种灯具时,很多人搞不清楚有什么区别。 节能灯的主要发光材料仍然是钨丝。其原理是,钨丝通电发热后会产生电子,运用一定的技术手段,使电子加速。节能灯的灯管被设计成真空,其中充有水银,即汞。加速后的电子与受蒸发后的汞原子作用,产生紫外线光。在节能灯管内涂有荧光物质,紫外线光照射到荧光物质上,就产生了光线。节能灯制作方便,造价便宜,相比白炽灯更加节能,也更加光亮,因此逐渐取代了白炽灯,成为了室内照明的主流选择。 LED是发光二极管的英文缩写。LED灯的主要部件是一个能将电能转化成光能的半导体,用银质电线或者金质电线将其与电路板连接,同时周围用环氧树脂密封保护,将上述整体置于保护壳之中。 LED灯与节能灯除了发光原理上的不同,在环保节能、使用寿命、稳定度方面也是有着十分显著的不同。与节能灯相比,LED更加节能。LED消耗的能源是节能灯的百分之二十五,这是因为普通节能灯仍然消耗一部分的电能转化为热能,而LED灯则没有这个问题。LED灯的使用寿命更长,质量合格的LED灯泡的使用寿命可以达到一万至两万小时,而同样的节能灯,其使用寿命在六千到一万小时之间。LED灯更加环保。汞对于节能灯来说是必不可少的发光材料之一,随着使用时间增长,节能灯的密封性会出现缝隙,其中的汞会挥发至空气之中,对空气造成污染。LED灯完全没有这方面的问题,使用安全环保。LED灯在抗震防雷性能上要远远超过节能灯泡。电压不稳定导致的连续开关对LED灯的影响要远远小于节能灯。而节能灯若频繁开关,使用寿命会大大降低。LED灯比节能灯又是技术上的一次前进,可以说LED是未来照明用灯的发展方向。 为什么推荐选用LED灯具呢? LED灯则是近年来新兴的一种照明技术。随着技术的进步、生产成本的降低,LED灯与节能灯相比售价已经不再是制约LED使用的因素。目前制约LED使用的因素主要是人们的认知问题:总觉得LED灯新产品、贵、宜坏、种类繁多不宜选型且对各种验收要求是否顺利通过没底。事实上LED灯是有相关规范要求的《建筑照明设计标准GB 50034—2013》。首先规范中规定了一些地方宜用某种灯具,某些地方宜用LED灯具,没有一个地方要求必须使用某种灯具的情况,宜用并不是不能用其他灯具;其次规范规定远远滞后科技发展,制定规范时的一些顾虑现在都已经攻克(如:用三基色荧光灯的地方,现在LED灯管在光照特性上和价格上都已经比前者的优势更甚)。 LED灯与节能灯相比同等亮度(照度)下更省电,原灯2x36W=72W节能灯管,用24W的LED替换后,比之前更亮、更护眼、长时间用没有感觉到温升、更省电、比之前更使用更久(节能灯用了不到3年,LED灯已经用了近4年了)。 LED灯是无闪频灯具,而节能灯是闪频灯具。什么是闪频呢?简单点说就是眨眼(亮-灭-亮-灭不停地变换),通过视觉暂留原理让人分辨不出来灯在闪烁。闪频的原因就是电是交流的,LED灯不是闪频灯的原因是他的前面加了个整流变成直流了,所以灯也就没有闪频的前提了。虽然人们看不出闪频灯的闪频,但是眼还是很容易疲劳的(长期在闪频灯下工作、学习,眼容易近视、花眼等)。绿色环保是LED的特色之一。 其实无论何种灯具,主要是看灯具的亮度(光通量),并不是咱们一直以为的原来功率(几瓦灯还换成几瓦的就行了)。咱们多数人知道白炽灯被节能灯替换的情况,约60W的白炽灯被18W~35W的节能灯替换了,差别挺大的,结果却比之前更好。灯的瓦数表示的功率就是费电程度,数字越大越费电。不同类型的灯功率(瓦数)和亮度(光通量)不成正比关系,只有同种的灯具间才基本可以说是正比关系(越费电,越亮)。下面我们来看看LED灯与其他灯的对应情况: 同等亮度(光通量)下:(不同形状的灯具,下面对应关系不一样)  1W LED灯= 3W节能灯(CFL)= 15W白炽灯  3W LED灯= 8W节能灯(CFL)= 25W白炽灯 4W LED灯=11W节能灯(CFL)= 40W白炽灯  8W LED灯=15W节能灯(CFL)= 75W白炽灯 12W LED灯=20W节能灯(CFL)=100W白炽灯每种电器都有功率,功率指标是标示电器费电程度的。举个通俗点例子:100W的灯使用10个小时就会费掉一度电。那么12W-LED灯使用多长时间会用掉1度电呢?约84小时。一年有8760个小时,如果常亮的话各类灯具耗电情况:  100W白炽灯  耗电876度  电费438元(按0.5元计1度电)   20W节能灯  耗电175度  电费 88元   12W LED灯  耗电105度  电费 53元 很显然在同等亮度下,LED灯一年的电费*少(几乎是白炽灯的零头),所以如果你还在用白炽灯的话,为省钱也要换LED灯了。

------ 关于企业 工厂企业的任务就是要保证设备运行人员在具有安全可靠,亮度适宜的灯光环境中工作。专业的LED照明解决方案可以保障人员安全工作和设备安全运行,及时发现设备故障,提高设备检修和检测效率。从而提高系统电运水平,确保系统的可靠性。 确保安全可靠的工作运行环境是我们与工业行业共同的心愿。 目前节能减排已经成为国家的一项基本国策,面对当前电力市场疲软,负荷率下滑及节能经济调度的试点,深度挖潜,节能降耗是企业必须自我推进的一项工作。目前国内企业照明现状: 现在工厂照明水平还停留在上个世纪四、五十年代,照明光源还是采用白炽灯、汞灯、高压钠灯,效率低,显色性差,照明效果差,浪费能源,而且运行质量很差,维修费用很高。从新建电厂看,许多设计选用的照明器还是已过时的产品,这些产品还是配用比较落后的电器和光源。对于老电厂,又没有照明专用的变压器,电压波动更大,对于照明器的损坏更突出。发电厂的实际情况是:电压波动较大,且电压偏高,有的场所环境温度高,灰尘多,环境条件差。 针对工厂企业上述照明环境特点对配套照明灯具提出了较高的要求,既要抗震、耐高温环境适应性强,还要寿命长,电压适应幅度宽,而这些要求正是半导体LED照明灯具所具备的优势。未来经济和社会生活的特点——低碳经济  低碳经济(低能耗、低污染、低排放)模式,是人类生存发展观念的根本性转变。一、 LED照明的背景介绍: A、照明的发展史 照明的发展史就是一部人类的进化史,伴随着人类的每一次变革,照明技术都有一次质的飞跃。远古人类的钻木取火为人类照明史开启了新的篇章。    1879年,爱迪生通过长期的反复实验,终于点燃了世界上第一盏有实用价值的电灯,从此电灯走入了千家万户。        1938年,美国通用电子公司的伊曼发明了传统的荧光灯,这种荧光灯是管状灯具,灯管内注入进一定量的汞,灯管的内壁涂有荧光粉,在灯管的两端各有一个灯丝做的电极。当通电后,电极发射出的电子与汞原子碰撞,使汞原子跃迁产生电离,发射出紫外线,紫外线激发荧光粉发光。      1978年,荷兰飞利浦首先发明电子节能灯又叫紧凑型荧光灯,由于他具有光效高(是普通灯泡的5倍)节能效果明显寿命长(是普通灯泡的6-8倍),体积小使用方便等优点受到各人民和国家的重视和欢迎。       1962年第一颗LED光源诞生,而今又突破了半导体照明技术行业的瓶颈研发出了更**更节能更环保寿命更长的LED照明系列产品,将彻底颠覆传统的照明时代!工业照明发展趋势       1、 更多的使用功能照明(局部的重点照明)。更多的采用重点本地照明有利于工作环境的人性化,对于节能和细分工作环境非常有利。 2、 根据不同的使用人群,确立相应的照明标准,比如年龄和视力原因。 3、 工作环境在良好照明的帮助下,更加自然,更加舒适。 4、 为了提高照明的舒适度,室内眩光的评价方式(UGR)已经进入国家照明标准条例范围,由于UGR的计算方式很大方面依赖于灯具的特性,所以,对生产厂家灯具设计能力提出了更高的要求。 5、 在很多工业生产环境中,相当多的条件是建立在垂直观察的角度的,因此,对照明的垂直照度也提出了相应的要求,尤其是现场检验操作等环节,更是离不开对垂直照度的严格要求。 6、 不同的生产环境,需要不同的照度平衡,有时需要将重点的部分加以重点照明,有时需要将均匀度指标提高得很高。

------ 当大家都在宣传LED的长寿命时,忽略或避开了另一个决定LED灯具寿命的关键问题:那就是LED驱动电源的质量。对此选择合适的驱动电源显得相当重要。电源参数指标及技术要求1、  工作效率(η)对于电源安装在LED灯具内的结构,这一点尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升,对延缓LED的光衰有利。2、功率因数(PF)功率因数是有用功与视在功率的比率。功率因数越高,系统运行则更有效率。提高功率因数意义举例: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,供电局却要付出100个单位的费用,这里功率因数就是0.7。3、输出纹波叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为纹波。在LED驱动电源中,所指的纹波一般为纹波电压和纹波电流。纹波过大会影响到LED灯珠的光衰。4、保护功能LED电源除了应具有过压、过温、过流外,还应具有浪涌保护。浪涌保护:LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。有些LED灯装在户外,由于电网负载的启动和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。5、EMC电磁兼容EMC是指设备所产生的电磁能量即不对其他设备产生干扰,也不受其他设备电磁干扰的能力。LED灯的寿命长短在很大程度上取决于LED驱动的好坏。用好的驱动,才能真正实现LED灯寿命长的效果。

------         在如今激烈市场竞争形势下,生产商和供应商面临着更加严峻的平衡考验——质量与价格孰轻孰重?各方回答,众说纷纭。有人说:一分价钱一分货;也有人说:低价可以迅速占领市场份额,更有人说……无疑的是,制定低价策略出于两种考虑:第一种,暂时的战略被动降价换取其他方面更大的主动提升;第二种,只是为了一时的吸金,没有长远的考虑,因为没有竞争力,产品没有差异,不能给客户塑造价值,没有特色,认为是小公司,,是无名小卒,所以在市场上只有通过低价销售参与竞争。但是,事实证明:低价具有极大的破坏力,没有一个执行低价策略会是大赢家,不但破坏你的价格,而且破坏你的利润,同时它也是对整个市场价值的损害。定价决定了产品的定位,更直接关系到利润问题;而不合时宜的减价只能加剧行业恶性竞争,**伤的是大家。一个企业持续的薄利多销,*终会导致缺失成本用以提高技术和管理、推陈出新和更新换代提高竞争力,继而会引发员工待遇问题、企业的核心竞争力降低。就拿长城汽车举例,自主品牌不打价格战,坚持不降价也能取得成功。而之所以长城汽车坚持不降价,一是没理由降价。长城汽车的价格一开始就比较合理,物有所值。二是若频繁降价,对老的客户和二手车市场不负责任,是不稳定经营者的行为。三是频繁降价,品牌美誉度损害颇大。前提保证物有所值、物超所值,用产品的竞争力和创新力来保证不降价,采用增配置不涨价的方式,回馈消费者。质量必须放在第一位,低价策越,从自身来讲扼杀的是企业发展的潜力,利润空间的不断压缩必定导致企业利润的持续下滑;从行业来说是破坏行业秩序形势的愚蠢行为。追求质量放在第一位,客户用户体验作为核心目标,提高自身的竞争力,合理的制定 价格才是王道!

------        根据厂房照明灯具的功能需要及灯具的防护安全等级的规定,我们将整个灯具分成三部分来设计,整体散热外壳。 光源,驱动,散热器。散热片的散热效果主要取决于散热片与发热物体接触部分的吸热底和散热片的设计。性能优良的散热器,其性能应满足三个要求:吸热快、热阻小、去热快。吸热快:即吸热底与LED模块间热阻小,可以迅速的吸收其产生的热量。为了达到这种效果,就要求吸热底与LED模块结合尽量紧密,令金属材料与LED模块直接接触,尽量不留任何空隙。散热器的整体热阻就是由与LED模块的接触面开始逐层累计而来,吸热底内部的传热导阻抗是其中不可忽视的一部分。为了将吸收的热量有效地传导到尽量多的鳍片上,因此还需要吸热底有较好的横向热传导能力,我们在设计灯具时首先满足吸热底有足够的厚度,同时考虑LED模块的安装孔位进行加筋,也加强了灯具的整体性和机械强度。热阻小:为了提升吸热能力,希望散热片与LED模块紧密结合,不留任何空隙,压铸出来的表面这是无法实现的。吸热底与LED模块之间必然存在一定的空隙,这便是导热膏的用武之地。但导热膏的热阻始终要高于加工散热片的金属材料,使用它只是权宜之计,并非真正的解决之道,要想根本上提高散热片吸热底的吸热能力,就必须提高其底面平整度。平整度是通过表面落差高度来衡量的,通常散热片的底部稍经处理即可达到0.1mm以下,采用铣床或多道拉丝处理可以达到0.03mm,散热片的吸热底越平整热阻越小,越有利于热量吸收,但由于无法做到**,涂抹导热膏成为了LED模块安装到散热器的必须步骤,从而达到吸热的**效果。去热快:由于我们将LED模块的吸热底和散热鳍片压铸一体,即能够将从LED组吸收的能量迅速的传导到鳍片部分,整个灯体和散热鳍片上部是裸露于空中的,而且我们的鳍片方向是平行于道路,需要散发的热气与气流方向一致,不会因气流而形成涡流而造成热气的滞留,进而由流动的气流顺利带走而散发,快速将热量散发。当前LED主要散热技术一、铝挤压技术(鳍片)一般常用的铝挤型材料为AL6063,其具有良好的热传导率(约200W/m.K)与加工性。优缺点:易加工,成本低,技术成熟。缺点是安装受限较多,易变形。二、铝压铸技术一般常用的压铸型铝合金为ADC12,适用于做薄铸件,但热传导率较差(约96W/m.K)。优缺点:可进行一体化无隙设计,防水效果较好。缺点就是模具费用较高,散热效果一般,灯体较笨重。三、热管技术(铜管)一般采用热管加fin片的形式。Fin片材质一般是AA1020(AL,约200W/m.K)或c1100(cu,约400W/m.K),导热管材材质结构复杂,具有几乎**的热传导率(约80000~110000    W/m.K)。优缺点:良好的散热效果,重量轻。缺点是对空间有一定的要求,不能承受较大力度冲击,成本也较高。

  • 7月上鸿照明销量冠军

    2018/08/03

    7月上鸿销量明星—上鸿SD系列隧道灯采用进口飞利浦芯片 ,性能稳定不闪屏灯身纤薄但不单薄,时尚轻巧,安装便捷鳍片组散热设计,创新空气对流优化风道IP67全铝方式电源,防潮防尘抗雷击(6KV以上)光学级密封光学PC透镜,还原真实光色                       
  • 安徽省绩溪煤炭山隧道照明改造案例

    2017/11/30

    安徽省绩溪公路管理局邀约我公司上鸿照明,实地勘察煤炭山隧道照明情况,根据勘察情况,目前煤炭山所使用的是传统金属卤化物灯,隧道照明亮度非常低,存在行车危险,上鸿照明项目部经理、工程师实地勘察并听取了意见后,进行了一系列整改方案,再不增加原有照明灯具前提下,采取使用公司SHT系列隧道灯,安装完毕后大幅度提高了整体隧道照度(LUX),此次隧道分为5个阶段,隧道为双洞单向行驶,隧道左洞、右洞照明的布灯方式相同,依次为入口段、过渡段、基本段、出口段。上鸿照明项目经理及工程师实地勘察图:隧道改造前图片展示:使用上鸿SHT隧道灯改造后图片展示:
  • LED为什么要采用恒流源(二)

    2017/10/30

    3.用恒压电源以后能不能靠串联电阻来稳定电流?串联电阻只有限流的作用,也就是如果电源电压比LED串联以后的电压还高,那么就需要串流电阻来限流,以免损坏LED。但是如果想要用串联电阻来减小温度的影响,它的作用是很小的,这可以从伏安特性上看出,串联电阻以即使把电阻降低到**的确可以减小温升带来的电流升高,电阻越大,电流随温度变化越小,但是只是减小,并不能消除。而且很明显,电阻将带来额外的功耗,使得LED的总体效率降低。假定所用的LED为1W的LED,其电流为0.3**。假定串联的电阻为100欧姆,所消耗的功率就高达12.25W显然是不能接受的,10欧姆,其功耗仍然有1.225W。比LED本身的功耗还要大。为了减小这种功耗,就必须把电阻再减小。然而,减小电阻的结果是使得由温升所引起的电流变化还是照样加大。所以,串联电阻绝不是一个好办法。          图4.串联电阻只能减小温度的影响,而不能消除其影响4.几个LED并联,能不能用恒压电源?由于LED伏安特性的离散性,不但不同厂家生产的同样瓦数的LED伏安特性不一样,就是同一厂家生产的同一型号的LED其伏安特性也是不同的。    图5.不同厂家和同一厂家生产的LED伏安特性的离散性很明显,假如用恒压电源3.4V供电,显然流过每个LED的电流都不一样,每个LED的亮度也就不一样。所以不能采用恒压电流供电。5.多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡?在常温下是可以的,但在温升以后就不能保持了。图6中就显示了这个问题,常温下的LED伏安特性以实线表示,两个LED的伏安特性在斜率上略有区别,在用恒压电源Vo供电时,选用不同的电阻,可以得到同样的正向电流Io。但是当温度升高是,其伏安特性左移,如虚线所示。因为还是原来的恒压和原来的电阻,此时的电流缺变成了I1和I2。不等于原来的Io了。图6.串联电阻可以在常温下保持其电流不变,但在温升以后就不能保持电流平衡。6.N个LED串联后,假如用恒压电源供电,其温度效应(有温升而引起的电流增加)将会扩大N倍,这是因为所有LED串联以后相当于各个LED的伏安特性沿电**串联。 图7.多个LED串联,相当于多个伏安特性在恒流点叠接,加电以后温度上升,所有伏安特性左移。温升以后,N个伏安特性都左移,就使电流的增加也加大了N倍。如果采用恒流电源供电,那么温升以后,仍然能够保持电流恒定为Io。7.多个LED串联时,采用恒流电源供电时,可以利用伏安特性的温度效应推测其结温的上升度数。在很多应用中(例如日光灯、路灯),往往将很多LED串联,这时候,LED的温度系数效应就更加明显。因为采用恒流电源供电时其效果相当于把每一个LED的伏安特性沿电**叠加。假如温升为60度,那么伏安特性将会向左偏移0.12V,如果10个LED串联,所有伏安特性全部左移,总偏移就会达到1.2V。这是相当可观的数字。反过来也可以利用LED的这种特性来测量其结温,例如有一个10串3并的LED组合,在接上恒流电源以后,测得其正向压降从32.3V降低到30.6V。变化达1.7V。那么可以推测其结温升高为1.7/10/0.002=85度。8.恒流电供电时,在串并联电路中如何保证没串的电流均衡假如用恒流电源只供给一串LED,那当然是*理想的了。但是,假如要供给几串并联的LED 那如何能保证每串中的电流一样呢?是的,假如用恒流源供给几串并联的LED,由于LED伏安特性的离散性,各串的电流是一定不一样的。但是实际上,由于各串LED不大可能某一串里都是正向电压偏低的,另一串里都是正向电压偏高的。而是会相对均匀分布,使用各串之间的电流不会相差很大。