kategorier: Lyskilder, Alt om lysdioder
Antall visninger: 55819
Kommentarer til artikkelen: 1
Parametere av LED-lyskilder, egenskaper til LED-lamper
Gitt den høye populariteten førte lyskilder både blant kjøpere og selgere, er det nødvendig å dvele nærmere på hvilke parametere som brukes for å karakterisere forbrukeregenskapene til slike lamper, som faktisk bør tas hensyn til når du kjøper.
1. For det første er enhver lampe, inkludert LED, karakterisert strømforbruk (Watt). Typisk varierer kraften til LED-lamper for husholdninger fra 1 til 10 watt, selv om det er mye kraftigere kilder for gatebelysning - 100 watt eller mer. Strengt tatt karakteriserer strømforbruk bare hastigheten på energiforbruk fra nettverket, og for å forstå hvor mye lampen skinner, bør du spørre selgeren om mengden lysutbytte.
2. Lett strøm målt i lumen og karakteriserer lyskilden mest fullstendig med tanke på dens evne til å belyse rommet. Dessverre er data ofte om lysstrømmen fra solgte LED-lamper veldig ofte ikke tilgjengelige, men i stedet er noe strøm indikert på pakken glødelamper, som gir den samme lysstrømmen.
Disse dataene er ganske kunstige fordi de ikke kan bekreftes riktig. For eksempel på emballasjen til en LED-lampe er det skrevet fint: lysstrømmen er 280 lm, eller det er ingen data om strømmen i det hele tatt, og et stort bilde viser: 4 W effekt tilsvarer en 50 W lampe, og det er vanskelig å argumentere her, kanskje det er en slags glødelampe som bruker 50 watt vil gi bare 280 lm. Bare en vanlig glødelampe med en effekt på 50 W skal gi omtrent 560 lm.
Spørsmålet om tilsvarende kraft viktig for kjøperen, spesielt hvis han velger LED-lamper i stedet for de eksisterende glødelampene. Det er riktigere å gå videre fra dataene om lysstrømmen fra LED-lamper og fortelle dem til lik effekt av glødelamper. Her kan du fokusere på parametrene til lamper fra en kjent produsent, for eksempel OSRAM.
Dataene fra 2012-katalogen er vist i tabellen:
Lysstrøm av lamper OSRAM serien KLASSISK A (pære)
Enda vanskeligere er situasjonen når det er nødvendig å bestemme den tilsvarende effekten ved utskifting halogenlamper. Hvis halogenlampen er 220 V, kan du fokusere på tabellen ovenfor, men hvis du velger en erstatning for en 12 volt lampe, så må vi huske at lysstrømmen for disse lampene er mye høyere med samme effekt, så du må gjøre en korreksjon. Korreksjonsfaktoren avhenger av typen halogenlampe og kan bestemmes ved bruk av tabellen:

La for eksempel LED-lampen ha en lysstrøm på 240 lm, og du må bytte ut de gamle 60 W glødelampene. I følge den første tabellen har en slik glødelampe en lyseffekt på 710/60 = 11,8 lm / W. Dermed kraften til en glødelampe tilsvarer strømledelampe Det viser seg 240 / 11,8 = 20 watt. For å erstatte en lysekrone med tre seksti-watts lamper, er det behov for 9 slike LED-pærer. Jeg gjør oppmerksom på det betingede eksemplet, det er mye kraftigere LED-lamper, som vil kreve betydelig mindre.
Hvis du trenger å finne en erstatning for en TITAN halogenlampe, vil den tilsvarende effekten i samsvar med den andre tabellen være 20 W / 2,63 = 7,6 W. For å skifte ut en TITAN 35 W-lampe, er det således 4-5 slike LED-lamper som kreves.
3. I tillegg til den totale mengden lysstrøm, hvordan denne lysstrømmen fordeler seg i verdensrommet. Retningen på lysfordelingen er preget av lampens divergensvinkel. Denne parameteren er satt for lyskilder som produserer retningsbestråling. En divergens på 120 ° betyr at lysintensiteten avtar med 2 ganger i retning av vinkelen på 60 ° med lysstrålen på lampen. Lamper med en divergens på 120 ° har et veldig bredt strålingsmønster, nesten som en jevnt lys plattform.
Den brede vinkelen på lampestrålingen påvirker gunstig ensartetheten i belysningen i rommet, men det er en finesse her, som er at LED-lamper har stor lysstyrke i store vinkler mot det avgivende planet, noe som kan være ubehagelig. I denne forbindelse bør man være oppmerksom på å oppfylle kravene for tilstedeværelse av en beskyttelsesvinkel når man installerer vidvinklede LED-lamper i armaturer, inkludert i takhøyde. Lamper med smal stråling (20-30 °) brukes til aksentbelysning, men er ikke egnet for generelt.
4. Fargetemperatur - en parameter som bestemmer skyggen på fargen på strålingen på lampen. Varmt hvitt lys tilsvarer en fargetemperatur på 2700 - 3500 ° K (2700 - har en merkbar gul fargetone, gir en koselig, ikke for sterk belysning, 3500 - hvitere og sterkere). Fargetemperatur 4000 - 5000 ° tilsvarer et nøytralt hvitt lys, gir en sterk og behagelig belysning. 6500 ° og over - kaldt hvitt lys for en amatør, ofte brukt til gatebelysning (siden ved denne fargetemperaturen realiseres høyere lyseffekt).
5. En annen viktig parameter fargegjengivelseskoeffisient, som kjennetegner den rette oppfatningen av fargen på objekter når den er opplyst av en lampe. Fargegjengingskoeffisienten skal være angitt på lampeemballasjen og for LED-kilder beregnet for innendørsbelysning, kan ikke være mindre enn 70 (for utendørsbelysning - 60).
6. Kanskje det viktigste for LED-lamper - levetid. Angi vanligvis veldig store antall: 50 000, 30 000 timer. Alt her er imidlertid langt fra enkelt. I samsvar med "loven om beskyttelse av forbrukerrettigheter", er levetiden den perioden du kan inngi en klage til produsenten hvis hans feil er konstatert at produktet er i ustand.
En LED-lampe kan skinne i veldig lang tid, men over tid synker mengden utsendt lys merkbart, lysstrømmen brytes ned, og hastigheten på prosessen avhenger av oppvarmingstemperaturen til den utsendende krystallen. Ved evaluering av LED-lamper er det derfor riktigere å snakke om perioden hvor lysstrømmen ikke brytes ned mer enn en gitt verdi. I samsvar med gjeldende standarder anses en reduksjon i lysstrøm på ikke mer enn 30% innen 25 000 timer som akseptabel.
7. Krusningsfaktor - en viktig parameter som kjennetegner tilstedeværelsen av raske endringer i lysstrømmen, usynlig for øyet, men påvirker trettheten negativt. Kravene til krusningskoeffisienten er etablert i SP 52.13330.2011.
Dessverre er data om verdien av krusningskoeffisienten som regel ikke angitt på lamperpakken. Det er håpet at under sertifiseringstester ble samsvar med denne parameteren kontrollert. Av generelle hensyn kan vi anta det LED-strips og lyssom drives av separate stabiliserte kilder for konstant spenning eller strøm, er ringvirkningen minimal. For lamper med primitive strømforsyninger som er innebygd i basen, kan krusningen være mye større.
I tillegg til det ovennevnte, er det også krav til LED-lyskilder for andre parametere: effektfaktor, energieffektivitet (lyseffekt), etc.
Se også på vår hjemmeside:
Hovedtyper og merking av LED-lamper
Se også på elektrohomepro.com
: