Мощность светодиодных ламп и его коэффициент с углом рассеивания

Содержание
  1. Мощность и прогресс светодиодных ламп
  2. ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
  3. Преимущества использования светодиодных приборов
  4. Сравнительная таблица потока света разных типов световых источников
  5. На что нужно обращать внимание при покупке ЛЕД оборудования
  6. КЛАСС ЗАЩИТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ (IP)
  7. Затраты электроэнергии меньше – света больше
  8. Таблица соответствий показателя светового потока различных светоисточников
  9. Потребляемая мощность
  10. Уловки производителей
  11. Что еще учесть при расчете мощности освещения?
  12. Светодиодные лампы и коэффициент мощности (cos f)
  13. Особенности и главные технические характеристики
  14. Коэффициент мощности косинус фи — наглядное объяснение простыми словами.
  15. Тип помещения и норма освещённости
  16. Что такое коэффициент мощности и от чего он зависит?
  17. Базовая характеристика светодиодного источника света
  18. Эффективность работы как важный параметр выбора
  19. КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ (КСС)
  20. Как правильно подобрать освещенность в комнате
  21. Угол рассеивания
  22. Падает ли мощность светодиодной лампы со временем
  23. Какой должен быть оптимальный коэффициент мощности?
  24. Размеры корпуса
  25. Активная и реактивная мощность
  26. Преимущества led осветителей
  27. Почему горят выключенные светодиодные лампы?
  28. ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
  29. Показатели энергоэффективности и требования
  30. Как выбрать устройство для освещения
  31. Можно что-то сделать, чтоб повысить коэффициент мощности?

Мощность и прогресс светодиодных ламп

С развитием технологии производства ледяных ламп их энергоэффективность повысилась. Наряду с увеличением мощности улучшился и его удельный коэффициент, иначе называемый косинусом фи. Для расчета его значения используется формула:

cosφ = P / S

Где P — реальное значение потребляемой нагрузки (затраченной на полезную работу), а S — полная мощность (по паспортным данным). Чем он выше, тем выше КПД источника света и, как следствие, его энергоэффективность. Его значение в зависимости от образца лампы может широко варьироваться от 0 до 1. В лучших светодиодных лампах оно может достигать 0,95 и более.

Электроэнергия, не затраченная на полезную работу, называется реактивной мощностью (в отличие от коэффициента phi). Как правило, это нормальные тепловые потери. Например, для стандартной лампы накаливания этот параметр может достигать 95%. Это означает, что в световое излучение преобразуется всего 5% потребляемой мощности, а основная уходит на обогрев окружающего пространства!

Совершенно иная картина со светодиодными лампами. Их коэффициент мощности начинается от минимум 0,85. Благодаря этому, чтобы получить заданную яркость, сопоставимую со стандартной лампой накаливания, потребляемая мощность может быть уменьшена на порядок (это будет наглядно показано в таблицах ниже). Помимо этого показателя, среди их наиболее очевидных преимуществ:

  1. Срок службы до 100000 часов.
  2. Максимальная энергоэффективность.
  3. Пожарная безопасность.
  4. Качественная цветопередача.
  5. Широкий диапазон цветовых температур.
  6. Экологическая совместимость.

Однако, чтобы параметры светодиодных светильников, в том числе коэффициент мощности, соответствовали принятым стандартам, производители должны строго придерживаться технологий изготовления. Поэтому многочисленные подделки и популярные дешевые товары бизнесов-однодневок нельзя характеризовать высоким качеством.

Примечание! Современные светодиодные светильники с высоким коэффициентом мощности обладают множеством преимуществ: они позволяют сэкономить на электроэнергии, минимизировать нагрузку на домашнюю сеть и в то же время улучшить качество освещения.

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Преимущества использования светодиодных приборов

Мощный светодиодный светильник осветит помещения с высокими потолками, может быть использован в светильниках наружного освещения и внесет свой вклад в ландшафтный дизайн.

Производители выпускают светодиодные лампы с цоколями Е40 или Е27, корпус которых оснащен защитой IP64, что позволяет использовать такие источники света в различных погодных условиях.

Преимущества этих светильников очевидны:

  • способствовать многократной экономии электроэнергии;
  • не требуют изменений конструкции системы освещения и дополнительных расчетов;
  • при включении практически сразу демонстрируют максимальную мощность;
  • не выделяют ультрафиолетовое излучение и тепло;
  • не менять свечение и интенсивность цвета со временем;
  • они не производят мерцания, вредных выбросов, шума.

Сравнительная таблица потока света разных типов световых источников

Лампа накаливания, Вт Люминесцентный, W Светодиод, Вт Световой поток, Лм
25 16 5.5 250
40 22 восемь 400
60 тридцать одиннадцать 630
75 36 15 900

Этот параметр дает возможность понять, сколько электроэнергии будет потреблять осветительное оборудование, что немаловажно при переходе с одной системы освещения на другую.

На что нужно обращать внимание при покупке ЛЕД оборудования

При замене системы освещения в квартире или частном доме, организованной на основе потолочных люстр, бра и других осветительных приборов, на которых лампы накаливания служат источником света, также стоит учитывать мощность светодиодной продукции как ее коэффициент. Это основные показатели освещения.

Довожу до вашего сведения! Лампы разных типов, имеющие одинаковые характеристики, способны излучать совершенно разный световой поток, в том числе светодиодные лампы разных производителей.

КЛАСС ЗАЩИТЫ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ (IP)

Под диммированием светодиодных светильников следует понимать способность постепенно изменять яркость светильников. Есть несколько способов приглушить светодиодные фонари и лампы.

ДИММЕР

Для ламп накаливания выпускается большое количество диммеров, заменяющих переключатели. Если мы заменим лампу накаливания на обычную светодиодную лампу, мы не получим постепенного изменения яркости, так как драйвер, который питает светодиоды в лампе, «не понимает» управления диммером. Существуют светодиодные лампы с регулируемой яркостью, и их следует использовать с диммерами накаливания. Иногда случается, что полнофункциональный диммер не регулирует яркость регулируемой светодиодной лампы или регулируемой лампы. Такая ситуация встречается редко, но ее необходимо учитывать. Причина в отсутствии международного стандарта для диммеров. С лампами накаливания это не имело значения, но со светодиодными лампочками не всегда. Метод решения этой проблемы — подбор пары диммеров — диммируемых лампочек. И еще один нюанс в использовании диммеров. У каждого из них есть один параметр — минимальная мощность. Не всегда указывается в паспорте, но обязательно есть, и это связано с наличием тиристоров в диммере. Поэтому, если диммер хорошо работал с лампой накаливания на 100 Вт, он мог быть нестабильным со светодиодной лампой на 10 Вт. Метод решения этой проблемы — увеличение количества светодиодных лампочек.

Следует отметить, что в соответствии с САНПИН 2.2.12.1.1.1278-03. «3.1.7. Стандарты освещения, указанные в таблицах 1 и 2, могут быть уменьшены на один шаг по шкале освещения при использовании источников света с улучшенной цветопередачей с индексом цветопередачи R> = 90% и стандартными условиями обслуживания для коэффициента пульсации.»

То есть можно немного снизить затраты на электроэнергию, хотя приборы с высоким индексом цветопередачи стоят дороже. Но это показывает, насколько сильно индекс цветопередачи влияет на субъективное восприятие человека.

Индекс цветопередачи светодиодных светильников показывает, насколько цвет объектов, освещаемых светильником, отличается от цвета объекта, освещенного эталонным источником света. Наверное, все обратили внимание на то, что иногда при освещении лампами цвет предметов меняется по сравнению с солнечным светом. Это светильники с низким индексом цветопередачи. Также здесь не влияет цветовая температура. Два светильника с одинаковой цветовой температурой могут иметь разные CRI и, следовательно, по-разному отображать цвет объектов.

Большинство выпускаемых светодиодов имеют индекс цветопередачи выше 80. Этого достаточно для жизни и работы. Высокое значение CRI требуется в особых случаях с высокими требованиями к цветопередаче. Это производство и продажа тканей, обоев, художественные мастерские и так далее. Следует отметить, что цветовая температура светодиодных светильников не влияет на индекс цветопередачи. То есть два устройства с разными цветовыми температурами могут иметь одинаковый индекс цветопередачи.

Некоторые производители указывают значения CRI для своих приборов:

Затраты электроэнергии меньше – света больше

Выбирая замену лампочек в системе освещения (люстры, бра, фонари, точечные светильники и другие типы ламп), необходимо учитывать не только мощность, но и ее удельный коэффициент. Это особенно актуально при большом количестве осветительных приборов, а также в случаях, когда необходимо снизить затраты на электроэнергию, сохранив силу светового излучения и, в некоторых случаях, увеличив ее. Для этого рассмотрим визуальную взаимосвязь между параметрами для разных источников света.

Таблица соответствий показателя светового потока различных светоисточников

В таблице наглядно показано, сколько электроэнергии будет потреблено для обеспечения заданной светоотдачи при использовании различных типов светильников, включая светодиоды.

Лампа накаливания, мощность, Вт Люминесцентный, мощность, Вт Ледяная стихия, мощность, Вт Световой поток, люмен
27 17 5.5 255
45 23 восемь 420
65 32 10 650
80 40 16 930

При одинаковых параметрах лампы разных типов будут излучать собственный световой поток. Это правило распространяется и на светодиодные светильники различной линейки.

Потребляемая мощность

Другая таблица, показывающая фактическое потребление энергии для различных источников света при заданном световом потоке (эквивалент.

Лампа накаливания, Вт Люминесцентный, W Кристалл льда, Вт
15 4 1
36 восемь 3
50 12 5
75 17 7
95 21 год 10
125 27 13

Совет! Мощность — не единственный параметр, который следует учитывать при выборе альтернативного источника света. Например, чем выше коэффициент (косинус фи) для одного и того же энергопотребления, тем выше яркость. Кроме того, важно учитывать угол рассеивания, который напрямую определяет площадь освещаемой площади.

Уловки производителей


При замене всех лампочек в доме на светодиоды важно тщательно выбирать производителя

В последние годы производство лампочек выросло и некоторые характеристики изменились. Например, в 2014 году лампа мощностью 10 Вт давала световой поток 1000 люмен. Продукция 2012-2013 годов имеет показатели не выше 700-800. Производители предпочитают не упоминать о таких нюансах. Следует выбирать те, для которых значение расхода больше (указано на упаковке, измеряется в лм).

Срок службы, указанный на заводских коробках, завышен. Помимо срока службы указывают завышенные значения светового потока. Например, один производитель указывает показатели 8 Вт и 650 лм, а другой — 8 Вт 1000 лм. Во втором случае цифры завышены.

Другая ситуация — недооценка характеристик. Это означает, что может быть указана мощность 5 Вт, но на самом деле лампочка мощностью 7 или 8 Вт. Потребление электроэнергии высокое, а КПД намного ниже. Избежать таких ситуаций можно, если покупать лампочки в уже проверенных торговых точках. В интернете можно почитать отзывы, проверить у друзей.

Что еще учесть при расчете мощности освещения?

В зависимости от цвета поверхности он по-разному отражает свет. В темных и светлых помещениях мы получим разный визуальный результат, установив одинаковые лампы.

Поэтому при выборе ламп стоит учитывать коэффициент отражения. Уровень отражения основных цветов следующий:

  • 70% белый;
  • 50% — светлые (например, бежевый, нюдовый, шампанское);
  • 30% — серый;
  • 10% — темные (оттенки синего, коричневого, бордового и др.);
  • 0% — черный;

Итоговая стоимость рассчитывается очень просто: достаточно сложить коэффициенты стен, пола и потолка и разделить на три.

Допустим, мы устанавливаем в офисе опаловые лампы Ziverd BURO 36 мощностью 4250 лм.

Наши стены персикового цвета, потолок белый, а пол — серый линолеум. Общая отражательная способность будет (70 + 50 + 30) / 3 = 50%

Светодиодные лампы и коэффициент мощности (cos f)

Предыдущая тема была не очень удачной, потому что была сложной, здесь я попробую «объяснить на пальцах» (здесь можно прочитать светодиодную трагедию или потерянный косинус фи, рассказ в четырех частях (часть 1))
Продолжения этой серии статей не будет, потому что! Почти все> 90%! По такой же схемотехнике устроены потребительские светодиодные лампы:
1 линейный драйвер + электролит (от пульсации) cosf (pf)

DIM Osram PAR (9,8 Вт, 633 лм), cosf (pf)

А вот и «обычная лампа» Philips (11.4W 1250lm), cosf (pf)

0,57 (при нагреве 0,53)

LED 9V, даем это напряжение с лаборатории и измеряем ток = 0,08А

И другой, у нее нет имени
Noname (5,3 Вт, 470 лм), cosf (pf)

0,6 (при нагреве 0,55)
Но упаковка честно так говорит, спасибо честному производителю, остальное робко молчит!

LED 35,7V, даем это напряжение с лаборатории и измеряем ток = 0,03А

Далее открываем лампу и измеряем напряжение на одном светодиоде и пока лампа холодная (лишние потери нам не нужны). При нагреве напряжение на диодах уменьшается, а ток увеличивается (если драйвер позволяет, обычно срабатывает стабилизация тока, поэтому при нагреве яркость лампы уменьшается).
В «обычных» лампах (реклама с низким расходом

Расчет Noname лампы (5,3 Вт, cosf = 0,55): 0,03 А * 35,7 В = 1,074 * 5 = 5,37 Вт (178 В) — общее монтажное напряжение

Те лампы (5,3Вт, cosf = 0,55)

7.8Va-5.37W = 2.43Va потеря мощности в неизвестном направлении!

Выводы:
Диммируемые лампы на данный момент — это настоящие лампы с честной мощностью. На предприятии у «обычных» светодиодных лампочек снимут голову тому, кто их поставит в общее освещение, потому что учитывается реактивная энергия (Va). Рассчитайте проводку с учетом «разногласий производителя». Частный потребитель (квартира) не оплачивает реактивную составляющую, а платит дачнику (новые счетчики или трехфазные счетчики). MCD также платит, если их привинчивают где-нибудь у входной двери. Жду, когда такие лампы окончательно запретят на законодательном уровне и снимут с рынка.
Приобретая такие лампы, мы потребляем на 40-50% больше электроэнергии.

PS это мое мнение и мои наблюдения, я могу ошибаться, я приветствую аргументы. Тема сложная, но интересная, вы проводите этот опыт в одиночестве дома
Самое забавное, что такие лампы (и немерцающие проекторы) имеют большую мощность> 40 Вт.

Особенности и главные технические характеристики

Светодиодные лампы сегодня активно вытесняют в быту другие типы ламп. В конце концов, они более эффективны, чем другие источники света. Максимальная энергоэффективность характерна для светодиодных ламп. Это означает, что эти лампочки потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем их предшественники.

Примечание! Светодиодные лампы — это новое поколение источников света, которые принципиально отличаются от люминесцентных изделий и ламп накаливания.

Преимущества светодиодных ламп:

  • высокая удельная мощность;
  • длительный срок службы;
  • высокая энергоэффективность;
  • отличный индекс цветопередачи;

Индекс цветопередачи светодиода

  • экологичность;
  • эксплуатационная безопасность.

Но есть и недостатки, которые заключаются в довольно высокой стоимости светодиодной осветительной продукции. Следовательно, такие лампы еще не полностью вытеснили менее эффективные источники света с точки зрения мощности и качества освещения. Светодиод имеет следующие характеристики:

  • мощность — от 1 Вт;
  • светоотдача — 88,8 Лм / Вт;
  • напряжение — 170-240 В;
  • цветовой эффект — теплый или холодный белый / желтый свет;
  • световой поток — 800 лм;
  • нагрев t0 — 2700 К;
  • (средняя) продолжительность работы — 40 000 часов.

Но самым важным параметром при выборе данного изделия на замену типа освещения в доме является мощность и ее коэффициент.

Коэффициент мощности косинус фи — наглядное объяснение простыми словами.

Многие из вас наверняка видели на электроинструментах, моторах, а также люминесцентных лампах, лампах ДХО, ДНАТ и других надписи типа cosine phi — cos.

Однако люди, далекие от электротехники и забывшие школьные уроки физики, не совсем понимают, что означает этот параметр и зачем он нужен.

Предположим, перед вами 2 проводника. Один из этих проводников имеет потенциал. Неважно какой — отрицательный (минус) или положительный (плюс).

Другой провод не имеет потенциала. В результате между этими двумя проводниками будет разность потенциалов, потому что у одного она есть, а у другого нет.

Если соединить концы двух проводов не напрямую друг с другом, а через лампочку накаливания, через ее вольфрамовую нить начнет течь ток. Из одного потока в другой.

На первый взгляд может показаться, что свет включается мгновенно. Однако это не так. Ток, проходящий через нить накала, в течение некоторого времени увеличится от нулевого значения до номинального.

В какой-то момент он его достигает и постоянно поддерживается на этом уровне. То же произойдет, если подключить не одну, а две, три лампочки и так далее

А что будет, если вместе с лампой последовательно загорится катушка, намотанная несколькими витками провода?

Изменится ли каким-либо образом нынешний процесс роста? Конечно да.

Эта катушка индуктивности значительно замедлит время, необходимое для повышения тока от нуля до максимума. Действительно, оказывается, что максимальное напряжение (разность потенциалов) на лампе уже присутствует, но ток за ним не поспевает.

Его формирование идет слишком медленно. Почему это происходит и чья в этом вина? Неисправность — витки катушки, которые влияют друг на друга и тормозят ток.

Если у вас постоянное напряжение, например, в аккумуляторных батареях или батареях, ток будет относительно медленным, но у него еще есть время, чтобы подняться до своего номинального значения.

И тогда ток будет идти рука об руку с напряжением, что называется «носок-носок».

Но если вы снимаете напряжение с розетки, с переменной синусоидой, то здесь оно не постоянное и будет меняться. Сначала U некоторое время положительно, затем отрицательно, с той же величиной. На рисунке это изображено в виде волны.

Эти постоянные колебания не позволяют нашему току, проходящему через катушку, достичь своего установившегося значения и достичь того же напряжения. Только он приблизится к этому значению и напряжение уже начинает снижаться.

Кроме того, чем больше витков намотано в катушке, тем больше будет эта задержка.

Как все это связано с косинусом фи — косинус?

И это связано таким образом, что эта текущая задержка измеряется по углу поворота. Полный цикл синусоиды или волны от нуля до нуля, содержащий максимальное и минимальное значения, измеряется в градусах. И один из этих циклов равен 360 градусам.

Тип помещения и норма освещённости

  • Спальня, кухня — 150 люкс / кв.м
  • Детская — 200 Люкс / кв.м
  • Ванная, туалет — 50 Люкс / кв.м
  • Общий офис с компьютером — 200-300 люкс / кв.м
  • Большой офис со свободной планировкой — 400 Лк / кв.м
  • Кабинет, в котором производятся чертежные работы — 500 Люкс / кв.м
  • Конференц-зал — 200 Люкс / кв.м
  • Эскалаторы, лестницы — 50-100 люкс / кв.м
  • Прихожая, коридор — 50-75 люкс / кв.м
  • Архив — 75 Люкс / кв.м
  • Кладовая — 50 Люкс / кв.м

Что такое коэффициент мощности и от чего он зависит?

Коэффициент мощности — это физический параметр, определяемый отношением активной мощности к полной мощности.

Активная мощность — это составляющая израсходованной энергии, которая тратится на полезную работу, в данном случае на генерацию освещения. Остальная энергия расходуется на реактивную мощность, которая неактивна и не выполняет полезной работы. Реактивная мощность обычно превращается в тепло и теряется, иногда этот показатель достигает 80-95% мощности, потребляемой прибором. Как видно из формулы, полная мощность складывается из активной и реактивной составляющих.

Проще говоря, коэффициент мощности — это безразмерная величина, которая количественно определяет отношение потребляемой электроэнергии, выполняющей полезную работу, к полной мощности.

Коэффициент мощности был назван косинусом «PI», когда светодиодного освещения еще не существовало. Чем выше cos φ, тем меньше потери электроэнергии и выше энергосберегающие свойства оборудования. Коэффициент мощности указывает на искажение синусоидального напряжения или фазовый сдвиг текущего значения. Этот параметр выражается относительным значением и колеблется от 0 до 1. Коэффициент «1» — идеальное значение параметра.

Коэффициент мощности необходим, чтобы сделать светильник энергоэффективным и не платить за потраченную впустую электроэнергию.

Сегодня существует большой выбор осветительных приборов со своими достоинствами и недостатками, политикой и техническими параметрами.

Базовая характеристика светодиодного источника света

При замене старых моделей на светодиодные лампы в первую очередь следует обращать внимание на (удельную) мощность и ее коэффициент. Эти параметры важны для освещения. Для эффективного определения мощности и ее коэффициента на упаковке предусмотрена таблица со списком технических характеристик.

Примечание! Разные лампы, несмотря на одинаковые характеристики, могут давать разный свет. Это обстоятельство касается и светодиодной продукции различных производителей.

Две лампы с одним индикатором могут иметь разный световой поток, а также угол рассеивания и цветовую температуру. Все эти параметры содержатся в таблице, указанной на упаковке любого типа лампы.
Световой поток относится к мощности излучения (сколько света он излучает), который обеспечивает источник света во всех направлениях. Ниже представлена ​​таблица, в которой указаны средние значения светового потока разных ламп.

Поток света

Световой поток различных ламп

Как видите, этот параметр позволит вам оценить, сколько электроэнергии потребляет источник света. Это очень важно знать при замене одного типа освещения другим. Чтобы правильно определить световой поток (м) и сколько потребляет выбранная модель, приведена следующая таблица.

Эквивалентная мощность

Таблица мощности

Из таблицы видно, что при использовании светодиодных ламп мощностью 3 Вт их световая отдача будет соответствовать лампам накаливания мощностью 25 Вт. Эта таблица также показывает, насколько экономию энергии может принести даже самый маленький источник света.

Примечание! Показатели, приведенные в таблице, указаны как средние значения. Это означает, что на самом деле они могут незначительно отличаться от указанных цифр, особенно у разных производителей.

Эффективность работы как важный параметр выбора

Еще один важный параметр работы светодиодного светильника — это его энергоэффективность. Он определяется как отношение светового потока к потребляемой мощности и устанавливается в лм / Вт.

На практике эффективность ледогенератора характеризуется яркостью при заданной мощности. Например, его стандартное значение для светодиодного источника составляет около 80 лм / Вт, а для лампы накаливания — всего 11 лм / Вт. Следовательно, при одинаковом потреблении энергии первая будет светить в 8 раз ярче, чем вторая.

Светодиодная лампа

Вы должны знать, что понятие эффективности работы нужно рассматривать отдельно для светодиода и самого светильника. Абажур, материал диффузора, оптическая система и драйвер — все это способствует потере этого параметра. Это необходимо учитывать при выборе источника льда для конкретного типа осветительной арматуры.

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ (КСС)

Как правильно подобрать освещенность в комнате

В настоящее время существуют нормативы освещения помещений, которыми руководят крупные организации (производственные помещения, офисы, гостиницы, рестораны). Для расчета светодиодного освещения в квартире можно использовать такие параметры:

  • Туалет — 250 сьютов;
  • Конференц-зал — 434 номера;
  • Гараж — 108 номеров;
  • Читальный зал — 431 номер;
  • Кухня — 108 номеров.

Ну а ниже представлена ​​таблица мощности разных типов ламп для помещений разного назначения.

Следует отметить, что освещенность помещения измеряется в люксах с помощью специального прибора. Однако в жилых помещениях средняя освещенность составляет 54 лк.

Угол рассеивания

Важная особенность. Без него будет сложно реализовать задуманное. Какие светильники помогут выделить отдельную деталь интерьера или заполнить всю комнату? Это просто:

  1. Свет, излучаемый с углом рассеяния 120 °, очень тусклый и не в фокусе.
  2. Свет, излучаемый с углом рассеивания 30º, является максимально направленным. Он способен выполнять свои обязанности даже с большой высоты.

Напрашивается вывод, что чем меньше угол, тем больше концентрация лучей.

Для потолочного освещения лучше использовать лампы с малым углом 30 ° -40 °. Для выделения небольших полочек и ниш подойдет бытовая техника под углом 60 °. Классические лампы накаливания мощностью 40 и 60 Вт можно заменить светодиодными источниками с углом обзора 120°.

Падает ли мощность светодиодной лампы со временем

Фирменные ледяные светильники значительно улучшают освещение предметов, территорий и помещений благодаря стабильности работы, отсутствию пульсаций и хорошей цветопередаче объектов. Однако со временем их основные характеристики необходимо проверить на предмет износа. Среди важнейших параметров, которые производитель указывает в паспортных данных:

  1. Световой поток светодиодных ламп (указывается в люменах и определяет яркость свечения). Как правило, его значение несколько снижается через полчаса работы. Это необходимо учитывать при первоначальном измерении с помощью устройства перед покупкой.
  2. Цветовая температура. Сегмент спектра может быть горячим, холодным и нейтральным.
  3. Радиопомехи. При использовании качественных комплектующих светодиодный светильник не побеспокоит. Чтобы попробовать, можно поставить рядом с радиоприемником.
  4. Пульсация. Это важнейший параметр, от которого зависит комфортность нахождения под воздействием осветительного прибора. Для различных целей существуют пределы глубины этой функции. Для измерения используется монитор сердечного ритма.
  5. Яркость. Со временем меняется из-за разрушения кристалла льда. Для определения используется измеритель яркости. Если значение ухудшилось более чем на 30% от исходного значения, лампу необходимо заменить.

Независимо от коэффициента мощности меняется и оттенок светового потока. Цвет определяется состоянием фосфора, который может разжижаться при использовании. В результате световой поток становится холоднее.

Какой должен быть оптимальный коэффициент мощности?

Значение коэффициента мощности Высокий Хороший Удовлетворение Бас Плохой
потому что 0,95..1 0,8..0,95 0,65… 0,8 0,5..0,65 0..0,5

Как было сказано выше, чем выше значение коэффициента, тем эффективнее работает прибор. Например, косинус для ламп ДРЛ с некомпенсированным балластом составляет всего 0,5, с компенсированной индуктивностью — 0,85. Это говорит о том, что от 15 до 50% электроэнергии, используемой лампами ДХО, тратится впустую.

Светодиодные светильники имеют самый высокий коэффициент мощности. Согласно требованиям украинского стандарта для освещения следует использовать светодиодные светильники с cos φ 0,9… 1.

Использование осветительных приборов с высоким показателем коэффициента мощности позволяет:

  • экономно и рационально использовать электроэнергию;
  • снизить нагрузку на электрическую сеть;
  • повысить качество света.

Размеры корпуса

Это не функция, а примечание. Здесь действует простое правило: чем ярче он светится, тем ярче должен быть. Сравнить габариты аналогично обычной фактуре (100 Вт) можно в статье «Светодиодная лампа аналог 100 Вт». Менее мощный должен быть пропорционально меньшим. Перед покупкой замерьте лампу, в которой стояли лампы накаливания, иначе многие возмущаются, что лампа поглощает большую часть света или выходит плохо. Семь раз прикинь, один раз купи. В 2015 году появились модели мощностью 15 Вт, корпус которых имеет габариты 7-8 Вт, написали письмо производителям, почему они не перегреваются. Производитель не ответил на письмо, возможно, есть что скрывать, но упоминается использование керамики из нитрида алюминия.

Активная и реактивная мощность

Есть такое понятие, как треугольник власти. Сам косинус — это тригонометрическая функция, которая появилась при изучении свойств прямоугольных треугольников.

что такое треугольник вместимости

Очень помогает провести с ними некоторые расчеты. Например, он четко показывает взаимосвязь между длинами соседнего участка (P-активная мощность) и гипотенузой (S-полная мощность).

То есть, зная угол изменения, можно узнать, сколько активной мощности содержится в общей сумме. Чем меньше этот угол, тем меньше реактивной составляющей в сети и наоборот.

Только не путайте это с эффективностью. Это разные концепции. Реактивная составляющая не расходуется, а «возвращается» на подстанцию ​​в сеть, т.е фактически потерь ее нет. На нагрев прядей можно потратить лишь небольшую часть.

По эффективности становится все яснее: полезная мощность уходит на обогрев — охлаждение — механическую работу, остальное уходит безвозвратно. Эта разница проявляется в эффективности.

Преимущества led осветителей

Светодиодные источники света

  • Довольно долгий эксплуатационный период.
  • Безопасность использования.
  • Повышенная удельная мощность.
  • Высокая энергоэффективность.
  • Они не представляют угрозы экологии окружающей среды.
  • Высокая степень цветопередачи.

Важно! Единственный недостаток технологии ледового освещения — высокая цена изделия. Поэтому многие пользователи по-прежнему предпочитают более дешевые источники света. Но если на это посмотреть, светодиодные лампы, благодаря значительной экономии электроэнергии и долгому сроку службы, полностью окупаются.

Почему горят выключенные светодиодные лампы?

В некоторых случаях у светодиодов есть свои проблемы, например, горит не горящая светодиодная лампа. Что делать, если возникнет эта проблема? Светодиодный индикатор горит, когда выключатель выключен, по ряду причин:

  • Это может быть связано с неисправной проводкой в ​​определенных местах. Поэтому эту проблему необходимо срочно устранять;
  • Светодиодный индикатор выключения мигает, если подключенный переключатель имеет подсветку;
  • Если в проекте используются излучатели низкого качества.

опасно ли горение неосвещенного светодиода? Никакой опасности для проводки нет, но срок службы самой лампы, это неудобство уменьшится. Поэтому необходимо продумать все эти моменты и устранить неисправности, если они есть.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Показатели энергоэффективности и требования

Нарушение применения настоящего стандарта установлено статьей 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N9 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях в этом стандарте публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты» (с 1 января текущего года), а официальный текст изменений и дополнений публикуется в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в следующем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, сообщения и тексты также публикуются в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

Как выбрать устройство для освещения

В первую очередь необходимо сравнить мощность. Это позволит подобрать изделие с оптимальным уровнем энергопотребления. При этом при сравнении нужно помнить, что лампочка на 60 ватт будет светить намного хуже, чем 100 ваттная.

Примечание! Как правило, осветительные приборы с большим потреблением электроэнергии (60, 75, 100 Вт) представляют собой лампы накаливания, эффективность которых намного ниже, чем у светодиодных или люминесцентных. Не менее важным параметром является световой поток, он позволяет узнать, сколько люмен в лампе

Для связи этих двух параметров существует специальная таблица, в которой показано соотношение между мощностью светодиодной лампы и лампы накаливания или люминесцентной лампы

Не менее важным параметром является световой поток, он позволяет узнать, сколько люмен в лампе. Чтобы связать эти два параметра, существует специальная таблица, в которой показано соотношение между мощностью светодиодной лампы и лампы накаливания или люминесцентной лампы.


Таблица соответствия

Анализируя эту таблицу эквивалентности, можно сделать вывод, что люминесцентная светодиодная лампа является наиболее эффективной. Таким образом, стандартная лампа накаливания мощностью 60 Вт будет светиться так же, как энергосберегающая с потреблением 13-14 Вт или светодиод мощностью всего 6 Вт.

Сравнение ламп накаливания и светодиодов не в пользу первых и по сроку службы. Таким образом, лампа накаливания мощностью 40 Вт работает всего 1200 часов (в среднем). При этом светодиод выдерживает 25000 часов или до 20 лет эксплуатации.

Процесс выбора в магазине значительно облегчит таблица мощности энергосберегающих ламп, которая позволяет оценить соответствие светодиодных ламп лампам накаливания. Световой поток люминесцентных ламп значительно выше, чем у стандартных ламп, но они также намного дороже. Это их главный недостаток.

Кроме того, следует учитывать, что, несмотря на одинаковую мощность, как у светодиодных ламп, их яркость у разных производителей может существенно отличаться, а расчет соответствия между мощностью и яркостью довольно трудоемкий. Сравнивать яркость и мощность лампы накаливания с равноценным светодиодом довольно сложно. Для этого нужны специальные приспособления.

также важно учитывать, что при потребляемой мощности в 1 Вт световой поток энергосберегающего осветительного прибора зависит от объема колбы (чем она больше, тем больше света). Поэтому при выборе изделия для установки в домашних условиях необходимо учитывать габариты

В последнее время стали популярны компактные люминесцентные лампы (компактные люминесцентные изделия), которые имеют изогнутую форму и поэтому могут быть размещены в небольших комнатных светильниках.

Важное различие между лампами накаливания и светодиодными лампами заключается в том, что первые обеспечивают равномерное освещение во всех направлениях, а вторые — направленный световой поток. Установка рассеивателя для более равномерного распределения света потребует некоторой энергии от источника.

На что обращать внимание при выборе

Итак, для сравнения разных типов источников света можно воспользоваться специальной таблицей. Однако для его правильного использования необходимо знать, сколько люмен в лампе накаливания, как измерить мощность колбы (или как рассчитать или узнать этот показатель), а также необходимую светоотдачу от источник и так далее. Также устройства одного типа могут отличаться по яркости, а значит, требуется ее измерение. Чтобы не приходилось периодически рассчитывать, какую лампочку купить, мы рекомендуем использовать подходящий калькулятор, доступный в Интернете.

Можно что-то сделать, чтоб повысить коэффициент мощности?

Если значение cos φ отклоняется от принятых норм, можно провести его коррекцию и привести коэффициент мощности в соответствие со стандартами. Коррекция коэффициента мощности предназначена для равномерного потребления фазной мощности и устранения скачков напряжения. Исправление производится установкой дополнительных устройств — реактивного элемента или стартера.

Чтобы светодиодные лампы соответствовали принятым нормам, к их производству должны привлекаться профессионалы с учетом всех нюансов, которые в той или иной степени могут повлиять на качество готового продукта. Если некоторые элементы светильников не соответствуют установленным техническим нормам или устройства используются не по назначению, все преимущества светодиодной продукции могут быть аннулированы. Еще одним элементом светодиодной лампы, который может повлиять на эффективность современных изделий, является блок питания (драйвер). Технические характеристики устройства, в том числе коэффициент мощности, будут зависеть от его параметров.

Относительно высокая цена светодиодов полностью компенсируется быстрой окупаемостью установки светодиодного освещения. Цифры говорят сами за себя:

  • коэффициент мощности, определяющий качество светодиода, близок к единице;
  • стандартный срок полезного использования превышает 90 000 часов, в зависимости от ;
  • индекс цветопередачи Ra = 85%;
  • срок окупаемости установки светодиодного освещения составляет от одного до двух лет.
Оцените статью
Блог про светодиоды