Светодиодные источники: принцип действия, основные световые параметры, сравнение с лампами накаливания и люминесцентными лампами



Светодиодные лампы или светодиодные светильники в качестве источника света используют светодиоды, применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет использовать в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. Светодиодные лампы не содержат ртутьсодержащих веществ, поэтому они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения.

Лампа накаливания выдают 10-19 лм/Вт; люминесцентные (энергосберегающие) 60 – 100 лм/Вт; светодиодные 6.5-100 лм/Вт. Таким образом, всем нам знакомые дешевые вакуумные лампы накаливания, мощностью 40, 60 и 100 Вт выдают примерно 400, 600 и 1000 лм. Это, конечно, усредненные данные. То, что энергосберегающие лампы имеют световую отдачу ту же или выше, а цену ниже, чем светодиодные лампы, заставляет задуматься о целесообразности применения светодиодных.

Светодиоидные лампы меньше потребляют энергии чем люминесцентные. Спектр наиболее близок к естественному освещению и лучше передаются цвета. Светодиоидная лампа пожаробезопасна. Люминесцентная может нагреться до 200 градусов. Люминесцентные лампы содержат ртуть. Светодиоидные не содержат вредных в-в. У люминесцентой лампы меньший срок службы

Светодиодные источники: основные преимущества и недостатки, применение.

применяются для бытового, промышленного и уличного освещения.

Светодиодные преимущества:

1. Направленность потока - возможно точечно направлять;

2. Контрастность - в 400 выше контрастности любых других ламп;

3. Отсутствие стробоскопического эффекта - отсутствуют микровибрации;

4. Моментальное включение - мгновенная активация, светодиодным лампам нет необходимости разогреваться для максимальной цветопередачи;

5. Низкий пусковой и рабочий токи - снимает опасность перегрузки сети;

6. Устойчивость к износу - включение и выключение не влияет на время работы ламп на светодиодах;

7. Контролируемость и управляемость - возможность подключить контроллеры и управляющие элементы;

8. Устойчивость к низким температурам - работа даже в неблагоприятных условиях и при низкой температуре (обычные лампы теряют эффективность при низких температурах.

9. Прочность и надежность - отсутствие стёкол и ломких материалов ;

10. Специальные димеры работают с предельной амплитудой, а минимальная интенсивность света составляет всего 5 % от максимума;

11. Ресурс - около 10-15 лет работы.

12. Экономия электроэнергии достигает 50% в сравнении с люминесцентными и 90% с обычными лампами накаливания. Лампы на светодиодах - лучшие энергосберегающие лампы, которые можно представить.

Теперь о недостатках светодиодных ламп, которых достаточно много. Самый существенный недостаток ламп такого типа – это их очень высокая цена. Второй недостаток светодиодных ламп, это неприятный спектр свечения. для стабильной и долговечной работы этих светильников нужно применять весьма дорогие источники питания и системы охлаждения. Без этих устройств светодиоды быстро деградируют.

 

 

Светотехнические характеристики светильников, принципы расчета искусственного освещения.

Светильник — искусственный источник света, прибор, перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри больших телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока. Основной задачей светильника является рассеивание и направление света для освещения зданий, их внутренних помещений, прилегающих к зданиям территорий, улиц и пр.

К таким характеристикам относятся: световой поток, сила света, световая отдача, освещенность, цветовая температура, индекс цветопередачи, яркость, светимость, коэффициент пульсаций, показатели ослепленности.

Световой поток - это количество света, т. е. световая энергия, излучаемая источником света в течение 1 сек в видимом диапазоне спектра. Единица измерения: люмен (лм);

Сила света представляет собой отношение направленного светового потока, распространяющегося внутри телесного угла, к величине этого телесного угла. Обозначается буквой I и имеет размерность кандела (кд).

Освещенность. Это величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой поверхности. Обозначается буквой Е, имеет размерность люкс

Яркость. Это отношение силы света в заданном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению. Определяется как отношение кд/м2.

Коэффициент пульсации освещенности (kе) – характеризует глубину колебаний освещенности при изменении во времени светового потока

Показатель ослеплённости (Р о) - характеризует слепящее действие, создаваемое осветительной установкой .

Для расчета искусственного освещения специалисты прибегают к различным методам: точечному методу, методу удельных мощностей и методу коэффициента использования светового потока.
 Точечный метод расчета искусственного освещения

Его особенность состоит в том, что учитывается отраженная световая энергия. Расчет искусственного освещения производится, опираясь на показатели силы света (I, кд), высоты подвеса осветительного прибора (H, м), а также коэффициент запаса (1,1 5 - 1,8).

2. Расчет искусственного освещения методом удельных мощностей

Достоинство данного метода расчета искусственного освещения состоит в простоте, а слабая сторона &ndash- в недостаточной точности. Потому эта техника применяется при первичных расчетах. Суть подобного расчета искусственного освещения сводится к определению количества светильников того или иного типа с помощью таблиц удельных мощностей.

В подобных специальных таблицах указаны удельные мощности источников освещения в зависимости от площади освещаемой поверхности, типов светильников, высоты их подвеса, необходимой освещенности.

3. Расчет искусственного освещения методом коэффициента использования светового потока

Данный метод расчета искусственного освещения считается самым популярным. Его сущность состоит в определении светового потока, необходимого для достижения заданных показателей освещенности. При расчете искусственного освещения таким способом учитывается отраженный свет и необходимость в равномерном распределении светового потока. Формулы, которые используются для расчета искусственного освещения, зависят от вида источника освещения.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 259; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!