2024年1月15日发(作者:)

南京照明学会《照明人》

钠灯

钠灯sodium,lamp利用钠蒸气放电产生可见光的电光源。钠灯又分低压钠灯和高压钠灯。低压钠灯的工作蒸气压不超过几个帕。低压钠灯的放电辐射集中在589.0纳米和589.6纳米的两条双D谱线上,它们非常接近人眼视觉曲线的最高值(555纳米),故其发光效率极高,目前已达到200流每瓦(lm/W),成为各种电光源中发光效率最高的节能型光源。高压钠灯的工作蒸气压大于0.01兆帕。高压钠灯是针对低压钠灯单色性太强,显色性很差,放电管过长等缺点而研制的。高压钠灯又分普通型(标准型),其发光效率为130lm/W,显色指数Ra=25;改进型,其发光效率为75lm/W,显色指数Ra=60;高显色型,其发光效率为45~60lm/W,显色指数Ra=80~85。

高光效钠灯

钠灯-工作原理

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高压钠灯

当灯泡启动后,电弧管两端电极之间产生电弧,由于电弧的高温作用使管内的钠汞齐受热蒸发成为汞蒸气和钠蒸气,阴极发射的电在向阳极运动过程中,撞击放电物质有原子,使其获得能量产生电离激发,然后由激发态回复到稳定态;或由电离态变为激发态,再回到基戊无限循环,多余的能量以光辐射的形式释放,便产生了光。高压钠灯中放电物质蒸气压很高,也即钠原子密度高,电子与钠原子之间碰撞次数频繁,使共振辐射谱线加宽,出现其它可见光谱的辐射,因此高压钠灯的光色优于低压钠灯。

钠灯是一种高强度气体放电灯泡。由于气体放电灯泡的负阻特性,如果把灯泡单独接到电网中去,其工作状态是不稳定的,随着放电过程继续,它必将导致电路中电流无限上升,最后直至灯光或电路中的零、部件被过流烧毁。

钠灯同其他气体放电灯泡一样,工作是弧光放电状态,伏—安特性曲线为负斜率,即灯泡电流上升,而灯泡电压却下降。在恒定电源条件下,为了保证灯泡稳定地工作,电路中必须串联一具有正阻特性的电路无件来平衡这种负阻特性,稳定工作电流,该元件称为镇流器或限流器。电阻器、电容器、电感受器等均肯有限流作用。

电阻性镇流器体积小,价格便宜,与高压钠灯配套使用会发生启动困难,工作时电阻产生很高的热量,需有较大的散热空间、消耗功率很大,将会使电路总照明效率下降。它一般在直流电路中使用,百交流电路中使用灯光有明显所闪烁现象。

钠灯-工作电路

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高压钠灯

在高压钠灯的工作电路中除了灯泡外,还必须按内触发高压钠灯或外触发高压钠灯分别选用相应的工作电路,如灯泡+镇流器或者灯炮+镇流器+触发器的工作电路,方可达到高压钠灯正常工作的要求外触发高压钠灯的燃点电路。

外触发高压钠灯的燃点电路中必须与配套镇流器串联使用外,还要在灯泡两端并联一个触发器后,高压钠灯方可正常使用。目前,高压钠灯触发器普遍由电子元件组成,亦称为电子触发器。它具有无机械触点、可靠性好、体积小、重量轻、使用方便等优点,而受到用户的青睐。

两端倍压式电子触发器的电原理图,其工作原理如下:电源电压在负半周时,电流经过V1、L1和L2向C2充电,同时,经过L1向C1充龟,当电源电压达到最大值220V×√2=311V时,C1和C2充电电压达到约300V,由于V1的单向导电特性,UC2电压值保持不变,而UC1逐渐放电,直至电压为零;当电源电压在正半周时,又通过L1对L2的匝数比为10:1,经过L1升压后输出脉冲电压可达3000V,使灯泡启动点燃。

两端倍压式电子触发器的电路简单,因晶闸管的触发电流随温度为化较大,开启式电压会在很大范围内漂移工作可靠生差。它是早期使用的高压钠灯电子触发器。

双向晶闸管触发器使用普遍电原理图,其工作原理如下:当电源电压正半周时,V2触发导通,C1经过L2和C2放电,L2上产生感应电动势,经L1耦合产生脉冲高压,使灯泡启动点燃;在电源负半周时,灯泡仍然能启动点燃。

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由于某些使用场合的局限性,往往灯泡与镇流器、触发器之间距离甚远,导致电子触发器输出的脉冲高压在输送至灯泡途中损耗很大,灯泡两端电压偏低不能启动。建议用刻使用三端式电子触发器和三端式镇流器组成的启动电路,就可以改善电路和启动特性。此电路特点:它运用镇流器的电感线圈作为脉冲变压器,使电感量增加,放电持续时间延长,有利于灯光启动。

钠灯-低压钠灯

内触发钠灯

低钠灯sodium,lamp利用钠蒸气放电产生可见光的电光源。钠灯又分低压钠灯和高压钠灯。低压钠灯的工作蒸气压不超过几个帕。低压钠灯的放电辐射集中在589.0纳米和589.6纳米的两条双D谱线上, 它们非常接近人眼视觉曲线的最高值(555纳米),故其发光效率极高,已达到200流每瓦(lm/W),成为各种电光源中发光效率最高的节能型光源。高压钠灯的工作蒸气压大于0.01兆帕高压钠灯是针对低压钠灯单色性太强,显色性很差,放电管过长等缺点而研制的。高压钠灯又分普通型(标准型),其发光效率为130lm/W,显色指数Ra=25;改进型, 其发光效率为75lm/ W,显色指数Ra=60;高显色型,其发光效率为45~60lm

/ W,显色指数Ra=80~85。

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低压钠灯与常用光源相比,节电可达70以上。由于低压钠灯的发光管密封在高真空并涂有红外线反射膜的玻璃壳中,它的发光效率基本不受部环境温度的影响,其辐射光谱纯正、稳定、无杂散光,该波长光线透雾性强,再配上优质的多功能电子镇流器,使低压钠灯更易于使用在各种电源条件下,尤其适合太阳能路灯、隧道照明及高原高寒等特殊环境地区使用。该种灯是发光效率最高的灯具。

低压钠灯,是利用低压钠蒸气(工作蒸气压不超过几个帕)放电产生可见光的电光源,发明于1930年。德国照明专家欧司朗(OSRAM)是西门子集团的重要成员,世界两大电光源制造商之一。欧司朗以其出色的光源产品而举世闻名。欧司朗生产的低压钠灯经过不断改进,低压钠灯的发光效率有了更进一步的提高,成为各种电光源中发光效率最高的光源。36W低压钠灯系统,运用在8m高度的路灯中时,照射在地面上的照度为24.5lux;而同样高度的路灯用85W的节能灯时,射到地面的照度只为4.4lux。低压钠灯的寿命因使用过程中燃点次数而异,一般为18000小时。光衰比其他光源小,寿终时尚可达到80~85%的初始光通值。

低压钠灯系统具有光效高,温升低,重量轻,自身功耗小,功率因数大等特点,可以最大限度的提高低压钠灯的光效。低压钠灯辐射单色黄光,显色性一般,适用于照度要求高但对显色性无要求的照明场所,如高速公路、高架铁路、公路、隧道、桥梁、港口、堤岸、货场、建筑物标记以及各类建筑物安全防盗照明。由于黄色光透雾性强,该灯也适宜于多雾区域的照明。因此,太阳能低压钠灯系统是应用于太阳能照明领域的最佳选择。

钠灯-高压钠灯

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钠灯

高压钠灯是由半透明的多晶氧化铝(PCA)陶瓷电弧管,外泡壳,金属支架,消气剂和灯头组成。电弧管为核心元件,内充汞,钠和惰性气体。放电时,内部的钠蒸气压力为10-100kPa。

高压钠灯具有发光效率高,耗电少,寿命长,透雾强和不诱虫等特点。主要有普通型,高显色型,高光效型,低汞型,农用型等。飞利浦高压钠灯凭借其独特的内部结构,稳定的质量在该产品领域一直独占鳌头。专利的PIA技术,采用一体化天线结构,相比传统的双金属片结构,焊点更少,抗变形性更佳,避免早期失效,降低维修成本,延长了使用寿命;金属线的增加,缩短了电场距离,大大改善了触发性能,启动速度更快。内充高压氙气,配合放电电弧管壁上的天线启动线,既提高了光效又不增加启动电压。灯的真空度更高,提高了流明输出,流明维持率更好。减少早期失效(避免电解现象)。纳灯的长寿命,高光通,高光效,透雾性能佳等特性,常用于道路照明,泛光照明,广场照明等。

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金属卤化物灯

金属卤化物灯:Metal Halide Lamp金卤灯是交流电源工作的,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯,金属卤化物灯是在高压汞灯基础上添加各种金属卤化物制成的第三代光源。照明采用钪钠型金属卤化物灯,该灯具有发光效率高、显色性能好、寿命长等特点,是一种接近日光色的节能新光源,广泛应用于体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所的室内照明。

泡形金属卤化物灯

金属卤化物灯-性能结构

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直管金属卤化物灯

金属卤化物灯(简称金卤灯)有两种,一种是石英金卤灯,其电弧管泡壳是用石英做的,另一种是陶瓷金卤灯,其电弧管泡壳是用半透明氧化铝陶瓷做的,金卤灯是目前世界上最优秀的电光源之一,它具有高光效(65~140lm/w),长寿命(5000~20000h),显色性好(Ra65~95)结构紧凑、性能稳定等特点。它兼有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯的优点、克服了这些灯的缺陷,金卤灯汇集了气体放电光源的主要优点。尤其是光效高、寿命长、光色好三大优点.因此金卤灯发展很快,用途越来越广。市场上的金卤灯同其它气体放电灯一样,灯内的填充物中有汞,汞是有毒物质,制灯注汞时,处理不慎,会造成对生产环境污染,有损工人的身体健康,电弧管排气时,有微量的汞蒸气排出,若处理不当,会直接排入大气,当使用的灯破损,皆会对环境造成污染。

由金属蒸汽(例如汞)和卤化物(如镝、钠、铊、铟等元素的卤化物)的分解物的混合物辐射而发光的气体放电灯。具有添加金属的特征光谱线,因而光色改善,也提高了光效。这类灯的相关色温4000K左右,显色指数70,光效在701m/W以上。

金属卤化物灯产品参数采用国际领先的电弧管独特橄榄状外形设计,能够带来极佳的光色一致性。 有效地解决因光色漂移引起的色彩分布不均现象。 采用无焊点的支架安装结构,可以防止因高温氧化或振荡引起的支架焊点断裂,更加提高了灯泡的可靠性。 电弧管不受燃点位置的限制,可以实现任意位置的燃点。 发光效率极高,比普通金卤灯光效高20%。HPl400/ED/UP/4K的平均光效在110lm/w。 在合理的点灯线路上使用,对灯的电极有更好

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的保护作用,可以使灯的使用寿命更持久。最长可达20000小时以上。 高光效和长寿命,可以减少工程中使用光源、电器和灯具的数量,减少灯泡更换的次数,从而降低了整体维护成本。 适合垂直燃点和水平燃点,垂直燃点效果更好。 最适用于对光色一致性要求较高的厂房、大型卖场、购物中心、建筑物、广告、机场等场所的明。

金属卤化物灯-分类方法

钪钠金属卤化物灯

金属卤化物充入电弧管内,利用金属原子电离激发发光的电光源。具有发光效率高、色温高、显色性好等特点。1911年,施泰因梅茨发现,在汞放电灯中加进各种金属碘化物时,放电电弧中就会产生这些金属的光谱。但是,当时的放电管温度受玻璃软化点的限制,其光谱强度微弱。1953年,制成放电中采用碘化钍、不需要电极的微波激发石英发光灯,它产生亮白色的钍发射谱线。50年代末,为了改进高压汞灯的光色,进行了在汞电弧管内充入各种金属及金属卤化物的试验。1961年,第一支金属卤化物灯问世,灯内的发光物质不再是汞,而是金属卤化物(钠、铊、铟的碘化物)。金属卤化物灯得到进一步研究和发展。

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金属卤化物灯的分类方法很多,按填充物可分为4类:①钠铊铟类。具有线状光谱,在黄、绿、蓝区域分别有 3个峰值。②钪钠类。在整个可见光范围内具有近似连续的光谱。③镝钬类。在整个可见光谱范围内具有间隔极窄的多条谱线,近似连续光谱。④卤化锡类。具有连续的分子光谱。还有充填单一金属卤化物的灯,它能发射特定波长的光谱,如铊灯具有535nm波长光谱、绿色。

按灯的结构可分为3类:①石英电弧管内装两个主电极和一个启动电极,外面套一个硬质玻壳(有直管形和椭球形两种)的卤钨灯。这类灯主要用于体育场、道路、厂房等处的普通照明。②直管形电弧管内装一对电极,不带外玻壳,可代替直管形卤钨灯,用于体育场等地区泛光照明。③不带外玻壳的短弧球形卤钨灯、单端或双端椭球形的卤钨灯。主要用于电影放映和电影、电视的拍摄照明。

带硬质玻璃外玻壳(也可采用石英外玻壳)的卤钨灯,发光效率约75~120lm/W,寿命从数千小时至两万小时;直管形电弧管卤钨灯的发光效率约90lm/W,寿命1000~2000小时;短弧球形卤钨灯的发光效率为90~120lm/W,寿命为数百小时。金属卤化物的最大功率为10kW,最小的可低到25W,供家庭照明使用。

金属卤化物灯-工作原理

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球形金属卤化物灯

电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压(零点几个兆帕);卤化物也从管壁上蒸发,扩散进入高温电弧柱内分解,金属原子被电离激发,辐射出特征谱线。当金属离子扩散返回管壁时,在靠近管壁的较冷区域中与卤原子相遇,并且重新结合生成卤化物分子。这种循环过程不断地向电弧提供金属蒸气。电弧轴心处的金属蒸气分压与管壁处卤化物蒸气的分压相近,一般为 1330~13300Pa。通常采用的金属平均激发电位为4eV左右,而汞的激发电位为7.8eV。金属光谱的总辐射功率可以大幅度超过汞的辐射功率。结果,典型的金属卤化物灯输出的谱线主要是金属光谱。充填不同种金属卤化物可改善灯的显色性(平均显色指数Ra为70~95)。汞电弧总辐射中仅有23%在可见光区域内,而金属卤化物电弧的总辐射则有50%以上在可见光区域内,灯的发光效率可高达120lm/W以上。

金属卤化物与电极、石英玻璃之间以及卤化物相互之间在高温下都会引起化学反应。金属卤化物容易潮解,极少量水的吸入可造成放电不正常,使灯管发黑。电极电子发射物质系采用氧化镝、氧化钇、氧化钪等,以防止发射物质与卤素发生反应。电弧管内有些金属(如钠)会迁移,结果会使卤素过量,导致卤素负电性极强,引起电弧收缩和启动电压、工作电压升高。金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用

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有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。

金属卤化物灯-种类选择

金属卤化物灯

在工业照明这一领域,选用节能环保的照明方案替代传统高能耗光源仍是当前的主行线。要进行照明节能,节能灯并不是唯一能采用的光源。光源是否节能应从光效,光通维持率,平均寿命这三个方面来进行衡量。在不同的照明环境中采用最合适的节能光源才能在照明节能改造中事半功倍。要在中高顶棚的工业照明环境取得最佳节能效果,专家建议是:金属卤化物灯是最好的选择。

市场上的金卤灯种类繁多,如何进行选择,同样需要从光效、光通维持率和平均寿命来考虑。飞利浦的欧标金卤灯HPI能出色地创造出令人舒适和高效的光照环境,并有显著的节能效果,成为了金卤灯中的佼佼者。高光效是节能的根本,飞利浦HPI光效高达106 流明/瓦,并有优异的光通维持率:用钠灯配套件,12000小时后光通量维持率可达70%;而用汞灯/金卤灯配套件,12000小时后光通量维持率还高达75%,优异的光通维持率确保了整个运行

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期间的照明效果。HPI 平均寿命高达20000小时,减少了替换和维护的费用。

除了性能表现优秀之外,飞利浦HPI金卤灯还具有良好的系统兼容性,可在汞灯或钠灯镇流器系统上使用,轻松方便地替换钠灯、汞灯,如:HPI-BUS型不需要触发器就可以直接替换汞灯。因此工厂在不做任何电器改装,节省额外成本的情况下,能立刻完成节能改造和提升照明环境。飞利浦HPI金卤灯有多种色温可供选择,满足工业照明对不同光色的要求,特别是6700K的高色温HPI,照明效果如同白昼。另外,飞利浦HPI金卤灯还有一大特点,启动电压只有750V,更加安全。

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卤素灯

卤素是化学元素周期表里的第ⅦA族元素(IUPAC新规定:17族)。卤素灯的外形一般都是一个细小的石英玻璃管,和

卤素灯

白炽灯相比,其特殊性就在于钨丝可以“自我再生”。实际上,在这种灯的灯丝和玻璃外壳中充有一些卤族元素,如碘和溴。当灯丝发热时,钨原子被蒸发向玻璃管壁方向移动。在它们接近玻璃管时,钨蒸气被“冷却”到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨、溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央移动,又落到被腐蚀的灯丝上。因为卤化钨很不稳定,遇热后就会分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补了被蒸发的部分。如此循环,灯丝的使用寿命就会延长很多。所以,卤素灯的灯丝就可以做的相对较小,灯体也很小巧。卤素灯一般用在需要光线集中照射的地方,比如用于写字台或居室局部的照明。

卤素灯-介绍

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卤素灯是充有溴碘等卤族元素或卤化物的钨灯称为卤素灯或卤钨灯。它是新一代白炽灯。

卤素灯

为提高白炽灯的发光效率,必须提高钨丝的温度,但相应会造成钨的蒸发,使玻壳发黑。在白炽灯中充入卤族元素或卤化物,利用卤钨循环的原理可以消除白炽灯的玻壳发黑现象。这就是卤素灯的来由。但为确保卤钨循环的正常进行,必须大大缩小玻壳尺寸,以提高玻壳温度(一般要求碘钨灯的玻壳温度为250-600℃,溴钨灯的玻壳温度为200-1100℃),使灯内卤化钨处于气态。因此,卤素灯的玻壳必须使用耐高温和机械强度高的石英玻璃。其结构有双端直管形、单端圆柱形和反射形。由于使用石英玻璃作玻壳,卤素灯又常称石英灯。其中反射形卤素灯因带有反射杯,又常称杯灯。卤钨灯功率有5W、10W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W、50W、60W、70W、100W、150W、200W和250W等多种。工作电压有6V、12V、24V、28V、110V和220V等多种。灯头有螺口式(E10、E11、E14等)、插入式(GU5.3、GX5.3、GY6.35、GZ4和G8等)和直接引出式。其中杯灯还有带前罩与不带前罩之分。杯口直径有25mm(MR8),35mm(MR11)和50 mm(MR16)等几种。反射角有8°、10°、12°、20°、24°、30°、36°、40°和60°等多种。

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由于卤素灯中钨的蒸发受到有效的抑制,加之卤钨循环消除了玻壳发黑,卤素灯灯丝的温度就可大大提高(高达3000℃),使卤素灯的发光效率远比普通白炽灯高。例如,白炽灯需要消耗75W电能才能达到960流明的光通量,而卤素灯仅需50W。卤素灯尤其吸引人的地方是它的体积小巧玲珑,品种规格多种多样,尤其杯灯可把光线集中反射,相对于散射型光源而言,消耗同样电功率,可获得强得多的照度,因此,人们觉得卤素灯“特别明亮”,能使物体的表面色泽更绚丽,光彩更夺目,甚至觉得有迷人的闪烁效果。杯灯的反射角度有从窄到宽多种角度可供选择(越窄越觉明亮),也给专业灯光设计提供很大的创意空间。

卤素灯具有体积小、发光效率高(达17-33 lm/W)、色温稳定(可选取2500K-3500K)、光衰小(5%以下)、寿命长(可达3000小时至5000小时)等特点,这些特点显示出它有取代普通白炽灯的趋势。但石英玻璃昂贵,卤素灯的价格当然要比白炽灯高。

同白炽灯一样,卤钨灯按用途、结构和外形也可分成许多类别。

卤素灯-白炽灯发光原理

所有白炽灯的发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的,最简单的白炽灯就是给灯丝导通足够的电流,灯丝发热至白炽状态,就会发出光亮,但这种白炽灯的寿命会相当相当的短。目前我们见到的白炽灯之所以采用了以下各种技术,其目的都在于使得白炽灯具有更长的寿命和使用起来更加方便:真空玻璃管(减少灯丝氧化程度)、灯脚(便于你将灯泡插在灯座上)、填充惰性气体(减少灯丝在高温下的氧化程度)等等。

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卤素灯-白炽灯的优点和缺点

白炽灯具有很多的优点:简单、成本低廉、亮度容易调整和控制、显色性好(Ra=100)等等,但同时也存在着许多致命的缺点:如使用寿命短、发光效率低(仅有12%-18%可转化为光能,而其余部分都以热能的形式散失)、色温低(2700-3100K)。卤素灯泡则在保留上述优点的基础上大大改善了这些缺点。

卤素灯-卤素灯泡工作原理

卤素灯泡与白炽灯的最大差别在于一点,就是卤素灯的玻璃外壳中充有一些卤族元素气体(通常是碘或溴),其工作原理为:当灯丝发热时,钨原子被蒸发后向玻璃管壁方向移动,当接近玻璃管壁时,钨蒸气被冷却到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨或溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央继续移动,又重新回到被氧化的灯丝上,由于卤化钨是一种很不稳定的化合物,其遇热后又会重新分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补被蒸发掉的部分。通过这种再生循环过程,灯丝的使用寿命不仅得到了大大延长(几乎是白炽灯的4倍),同时由于灯丝可以工作在更高温度下,从而得到了更高的亮度,更高的色温和更高的发光效率。

卤素灯-石英玻璃和紫外线

由于卤素灯泡需要工作在更高的温度下,普通玻璃外壳在此温度下会熔化并产生流动,由于

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具有极低的热膨胀系数,所以熔凝石英玻璃(英文:Fusedquartz)代替普通玻璃应用在了卤素灯泡中,由于普通玻璃可以隔断紫外光,但石英玻璃不能,所以卤素灯泡会发射出具有紫外光波段的不可见光。事物的两面性在这里得到了充分的体现:一方面要对灯泡增加防护措施以减少紫外线的辐射,另一方面,我们也利用紫外灯来治疗某些皮肤疾病或在室内就可得到在阳光下暴晒才能得到的古铜色皮肤。

基于石英玻璃的特性,如果玻璃管壁上沾染了油污(例如用手触摸灯泡的玻璃壳),将导致上述再生循环过程不能良好完成,从而大大影响灯泡的寿命,需要用酒精进行清除。

卤素灯-特点

卤素灯一直以来都与时代同步。它们发出的光线强而“冷”,也就是说卤素灯所发出的光强度远远高出白炽灯,彩夺目。

可使物体的颜色更光卤素灯尤其吸引人的地方是它能使物体的表面色泽更鲜艳,并能带出迷人的闪烁效果。由于灯的体积非常小巧玲珑且品种规格齐全,有从窄到宽多种角度以供选择,给专业灯光设计提供很大的的创意空间。就经济角度来说,卤素灯特别“明亮”。例如,白炽灯需要消耗75W的电能才能达到960流明的光通量,而卤素灯仅需要约50W。

卤素灯-金卤灯和卤素灯区别

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1879年,爱迪生发明第一盏白炽灯(碳丝白炽灯),开始了人类第一次照明光源技术革命。白炽灯使用寿命短,

卤素灯

光效低,但显色度高。

第二代照明光源是卤素灯,所发出的光强度远远高出白炽灯,而能耗约降低三分之一。

金卤灯因灯泡中填充了金属卤化物而得名,基本构造与发光原理大致与荧光灯管相似,不同之处在于弧光放电点灯,产生高热,金属卤化物升华成为蒸气,直接发出可见光,节能80%至90%,属第三代照明光源。

金卤灯是继白炽灯、卤素灯之后当今世界崛起的第三代绿色照明光源,以光效高、显色性好、使用寿命长等优势,不仅成为高档轿车、背投电视等光源的首选,还可广泛应用于军事、探险、水下作业、野外搜救等领域。与普通白炽灯相比,金卤灯节能效果惊人,市场空间巨大。目前,金卤灯在欧美发达国家发展势头迅猛,已有近40%的普及率。但我国去年80亿支灯泡产量中,金卤灯比例不到2%。由于功率越小,技术要求越高,目前国内50W以下的金卤灯生产尚属空白。

卤素灯-金属卤素灯

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金属卤素灯(高强紫外卤素灯)通常又叫铁灯,一般的水银UV灯的最高波峰为365nm,并不大适合于一些需要380nm、403nm新油墨及特殊应用工艺。这些新的最高波峰(380hm、403nm)可以由金属卤素灯产生,金属卤素灯及在含有水银及氩的水银UV灯的基础上添加铁掺合、钾掺合或其它稀土金属原素掺合。铁掺合卤素灯特别增强了380hm作为最高波峰。钾掺合卤素灯特别增强了403nm及417nm的波峰。

主要适用于UV油墨、UV油漆的固化,干膜、湿膜,绿色阻焊的曝光。在网印和固化中带颜色,特别是涂层较厚的产品和白色、黑色的干燥有突出的效果。

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金属卤素灯

白光金属卤素灯

金属卤素灯(高强紫外卤素灯)通常又叫铁灯,一般的水银UV灯的最高波峰为365nm,并不大适合于一些需要380nm、403nm新油墨及特殊应用工艺。这些新的最高波峰(380hm、403nm)可以由金属卤素灯产生,金属卤素灯及在含有水银及氩的水银UV灯的基础上添加铁掺合、钾掺合或其它稀土金属原素掺合。铁掺合卤素灯特别增强了380hm作为最高波峰。钾掺合卤素灯特别增强了403nm及417nm的波峰。

金属卤素灯-工作原理

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直管金属卤素灯

金属卤素灯是为改善光色而在高压汞灯的基础上,发展起来的一种新型光源,不仅光色好,而且光效也高,通常在高压汞灯内添加某些金属卤化物,靠金属卤化物的循环作用,向电弧不断的提供相应的金属蒸汽,金属原子在电弧中受激发而辐射该金属的特征光谱线适当的选择金属卤化物并控制他们的比例可以制成多种光色不同的金属卤化灯,其灯光含有紫外线所以要求安装要有标准的,卤素灯就是碘钨灯,碘钨灯的灯管中装有灯丝碘钨灯的灯管里面有碘,碘和灯丝的钨起化学变化以后,可以使灯丝的温度升高,所以发出的光较强。

金属卤化灯对电压要求比较高,还必须配相应规格的镇流器否则起动困难寿命缩短,金属卤化灯在启动的时间很长,不适合要求迅速点燃的长所,而碘钨灯就没有这些要求的。主要适用于UV油墨、UV油漆的固化,干膜、湿膜,绿色阻焊的曝光。在网印和固化中带颜色,特别是涂层较厚的产品和白色、黑色的干燥有突出的效果。

金属卤素灯-功效特点

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金属卤素灯管座

卤素灯具有体积小、发光效率高(达17-33 lm/W)、色温稳定(可选取2500K-3500K)、光衰小(5%以下)、寿命长(可达3000小时至5000小时)等特点,这些特点显示出它有取代普通白炽灯的趋势。但石英玻璃昂贵,卤素灯的价格当然要比白炽灯高。 同白炽灯一样,卤钨灯按用途、结构和外形也可分成许多类别。

金属卤素灯泡具有从35瓦到2000瓦的大,中,小瓦特数。大多数灯泡生产商通常供应从175瓦到400瓦的中型灯泡,如,175瓦,200瓦,225瓦,250瓦,300瓦,320瓦,350瓦,360瓦,400瓦。

金属卤素灯泡具有高强度放电能力,生命力强,功效高等特点,并且是一种很好的色彩表演道具。一般来说,它节省能源,比白炽灯放热少并且易受光学控制。因此,这些特性对零售网点地建立具有很大吸引力,运作成本低,良好地照明质量也是吸引之一。由于它的使用寿命较长,卤素灯泡通常适用于高天花板的建筑物和需要长时间连续照明的场所。如,长时间或短时间连续工作的工业用地,仓库,街道,体育场和各类运动照明。和其他交流电灯泡一样,金属卤素灯也需要气囊。这一类灯是由高压水银灯发展而来,由高纯度石英管材制造而成,石英管材内充入了含有汞、氩、镓的碘化物、铁的碘化物以及一些稀有金属卤化物.钨电极通过钼带密封后形成电路,并以金属灯头或者带引线的陶瓷灯头作为末端.碘化镓在金卤灯所产生的光谱中有引入403nm和417nm谱线的功效,这一点显著的用于二氮化合物的加工.碘化铁是一种能提供宽光谱紫外辐射的卤化物,并且能够增强灯在380nm区域的光

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谱输出,添加了碘化铁的金卤灯用在光聚合物和日光胶片曝光系统中有非常好的效果。金属卤素灯的光谱能量与某些质材的吸收光谱十分吻合,能起十分快速的硬化反应,能广泛地应用于菲林、丝网、PCB、重氮薄膜及板曝光。

金属卤素灯-详细介绍

白光金属卤素灯

由高压水银灯发展而来,由高纯度石英管材制造而成,石英管材内充入了含有汞、氩、镓的碘化物、铁的碘化物以及一些稀有金属卤化物,钨电极通过钼带密封后形成电路,并以金属灯头或者带引线的陶瓷灯头作为末端,碘化镓在金卤灯所产生的光谱中有引入403nm和417nm谱线的功效,这一点显著的用于二氮化合物的加工。碘化铁是一种能提供宽光谱紫外辐射的卤化物,并且能够增强灯在380nm区域的光谱输出,添加了碘化铁的金卤灯用在光聚合物和日光胶片曝光系统中有非常好的效果。金属卤素灯的光谱能量与某些质材的吸收光谱十分吻合,能起十分快速的硬化反应,能广泛地应用于菲林、丝网、PCB、重氮薄膜及板曝光。

此外,金属卤素灯还能应用于不同的印刷和表面涂层工业.金属卤素灯乃在含有水银及氩的

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水银UV灯的基础上添加铁掺合(Iron Iodide)、钾掺合(Gallium Iodide)或其它稀土金属原素掺合(Rare Earth Metal Iodide)。

最常见的金属卤素灯是铁掺合(Iron Iodide)和钾掺合(Gallium Iodide)铁掺合卤素灯特别增强了380nm作为最高波峰,对photopolymer及daylight film的曝光有十分理想的效果;至于钾掺合卤素灯,特别增强了403nm及417nm的波峰,其最高的417nm波峰对于Diazo 材料的曝光有十分显着及良好的作用.高压汞灯虽然光效高,但光色不好,显色性差,为了增加红色光谱成分,人们在高压汞灯内加入各种各样的金属卤化物,根据添加的金属卤素的种类和比例,可以制造出上万种不同光色的灯具来。

钠铊铟灯适合水族箱使用的金属卤素灯为磺化钠——磺化铊————磺化铟灯,简称钠铊铟灯,这种灯光效高(75-80流明/瓦)、光色好(色温为6000K)显色性好(显煞费苦心指数为60-65,高压汞灯的显色指数只有20--30,寿命长,是首选灯具之一。

金属卤素灯-卤钨循环

强光金属卤素灯

镝灯是金属卤素灯的一种,所加入的金属卤化物为稀土金属镝,光色为6000K,显色指数为

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85--90,光效为80流明/瓦,各种技术指标均稍高于钠铊铟灯,是首选取灯具之一。卤化锡灯具有与太阳光相近似的光色,色温为5000K,显色指数为92-94(太阳光为100),光效高(50-60流明/瓦)。 充有溴碘等卤族元素或卤化物的钨灯称为卤素灯或卤钨灯。它是新一代白炽灯。

为提高白炽灯的发光效率,必须提高钨丝的温度,但相应会造成钨的蒸发,使玻壳发黑。在白炽灯中充入卤族元素或卤化物,利用卤钨循环的原理可以消除白炽灯的玻壳发黑现象。这就是卤素灯的来由。但为确保卤钨循环的正常进行,必须大大缩小玻壳尺寸,以提高玻壳温度(一般要求碘钨灯的玻壳温度为250-600℃,溴钨灯的玻壳温度为200-1100℃),使灯内卤化钨处于气态。因此,卤素灯的玻壳必须使用耐高温和机械强度高的石英玻璃。其结构有双端直管形、单端圆柱形和反射形。由于使用石英玻璃作玻壳,卤素灯又常称石英灯。其中反射形卤素灯因带有反射杯,又常称杯灯。卤钨灯功率有5W、10W、15W、20W、25W、30W、35W、40W、45W、50W、60W、70W、100W、150W、200W和250W等多种。工作电压有6V、12V、24V、28V、110V和220V等多种。灯头有螺口式(E10、E11、E14等)、插入式(GU5.3、GX5.3、GY6.35、GZ4和G8等)和直接引出式。其中杯灯还有带前罩与不带前罩之分。杯口直径有25mm(MR8),35mm(MR11)和50 mm(MR16)等几种。反射角有8°、10°、12°、20°、24°、30°、36°、40°和60°等多种。

由于卤素灯中钨的蒸发受到有效的抑制,加之卤钨循环消除了玻壳发黑,卤素灯灯丝的温度就可大大提高(高达3000℃),使卤素灯的发光效率远比普通白炽灯高。例如,白炽灯需要消耗75W电能才能达到960流明的光通量,而卤素灯仅需50W。卤素灯尤其吸引人的地方是它的体积小巧玲珑,品种规格多种多样,尤其杯灯可把光线集中反射,相对于散射型光源而言,消耗同样电功率,可获得强得多的照度,因此,人们觉得卤素灯“特别明亮”,能使物体的表面色泽更绚丽,光彩更夺目,甚至觉得有迷人的闪烁效果。杯灯的反射角度有从窄到宽多种角度可供选择(越窄越觉明亮),也给专业灯光设计提供很大的创意空间。

金属卤素灯-实际应用

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金属卤素灯

1879年,爱迪生发明第一盏白炽灯(碳丝白炽灯),开始了人类第一次照明光源技术革命。白炽灯使用寿命短,光效低,但显色度高。第二代照明光源是卤素灯,所发出的光强度远远高出白炽灯,而能耗约降低三分之一。 金卤灯因灯泡中填充了金属卤化物而得名,基本构造与发光原理大致与荧光灯管相似,不同之处在于弧光放电点灯,产生高热,金属卤化物升华成为蒸气,直接发出可见光,节能80%至90%,属第三代照明光源。金卤灯是继白炽灯、卤素灯之后当今世界崛起的第三代绿色照明光源,以光效高、显色性好、使用寿命长等优势,不仅成为高档轿车、背投电视等光源的首选,还可广泛应用于军事、探险、水下作业、野外搜救等领域。与普通白炽灯相比,金卤灯节能效果惊人,市场空间巨大。目前,金卤灯在欧美发达国家发展势头迅猛,已有近40%的普及率。但我国去年80亿支灯泡产量中,金卤灯比例不到2%。由于功率越小,技术要求越高,目前国内50W以下的金卤灯生产尚属空白。

卤素灯就比一般的白炽灯要长很多。卤素灯的外形一般都是一个细小的石英玻璃管,和白炽灯相比,其特殊性就在于钨丝可以“自我再生”。实际上,在这种灯的灯丝和玻璃外壳中充有一些卤族元素,如碘和溴。当灯丝发热时,钨原子被蒸发向玻璃管壁方向移动。在它们接近玻璃管时,钨蒸气被“冷却”到大约800℃并和卤素原子结合在一起,形成卤化钨(碘化钨、溴化钨)。卤化钨向玻璃管中央移动,又落到被腐蚀的灯丝上。因为卤化钨很不稳定,遇热后就会分解成卤素蒸气和钨,这样钨又在灯丝上沉积下来,弥补了被蒸发的部分。如此循环,灯丝的使用寿命就会延长很多。所以,卤素灯的灯丝就可以做的相对较小,灯体也很小巧。

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卤素灯一般用在需要光线集中照射的地方,比如用于写字台或居室局部的照明。

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荧光灯

荧光灯即低压汞灯,它是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。荧光灯内装有两个灯丝。灯丝上涂有电子发射材料三元碳酸盐(碳酸钡、碳酸锶和碳酸钙),俗称电子粉。在交流电压作用下,灯丝交替地作为阴极和阳极。灯管内壁涂有荧光粉。管内充有400Pa-500Pa压力的氩气和少量的汞。通电后,液态汞蒸发成压力为0.8Pa的汞蒸气。在电场作用下,汞原子不断从原始状态被激发成激发态,继而自发跃迁到基态,并辐射出波长253.7nm和185nm的紫外线(主峰值波长是253.7nm,约占全部辐射能的70-80%;次峰值波长是185nm,约占全部辐射能的10%),以释放多余的能量。荧光粉吸收紫外线的辐射能后发出可见光。荧光粉不同,发出的光线也不同,这就是荧光灯可做成白色和各种彩色的缘由。由于荧光灯所消耗的电能大部分用于产生紫外线,因此,荧光灯的发光效率远比白炽灯和卤钨灯高,是目前最节能的电光源。

荧光灯-荧光灯的基本结构

荧光灯-荧光灯发光的基本原理

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灯丝导电加热,阴极发射出电子,与(灯管内充装的)惰性气体碰撞而电离,汞液化为汞蒸气,在电子撞击和两端电场作用下,汞离子大量电离,正负离子运动形成气体放电,即弧光放电,同时释放出能量并产生紫外线,玻璃管内壁上的荧光粉吸收紫外线的能量后,被激发而放出可见光。故荧光灯全称为:低压汞(水银)蒸气荧光放电灯(属于气体放电灯的一种)

荧光灯-概述

从荧光灯的发光机制可见,荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。20世纪50年代以后的荧光灯大都采用卤磷酸钙,

荧光灯

俗称卤粉。卤粉价格便宜,但发光效率不够高,热稳定性差,光衰较大,光通维持率低,因此,它不适用于细管径紧凑型荧光灯中。1974年,荷兰飞利蒲首先研制成功了将能够发出人眼敏感的红、绿、蓝三色光的荧光粉氧化钇(发红光,峰值波长为611nm)、多铝酸镁(发绿光,峰值波长为541nm)和多铝酸镁钡(发蓝光,峰值波长为450nm)按一定比例混合成三基色荧光粉(完整名称是稀土元素三基色荧光粉),它的发光效率高(平均光效在80lm/W以上,约为白炽灯的5倍),色温为2500K-6500K,显色指数在85左右,用它作荧光灯的原

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料可大大节省能源,这就是高效节能荧光灯的来由。可以说,稀土元素三基色荧光粉的开发与应用是荧光灯发展史上的一个重要里程碑。没有三基色荧光粉,就不可能有新一代细管径紧凑型高效节能荧光灯的今天。但稀土元素三基色荧光粉也有其缺点,其最大缺点就是价格昂贵。

荧光灯-种类

(1)直管形荧光灯。

荧光灯

这种荧光灯属双端荧光灯。常见标称功率有4W,6W,8W,12W,15W,20W,30W,36W,40W,65W,80W,85W和125W。管径用T5,T8,T10,T12。灯头用G5,G13。目前较多采用T5和T8。T5显色指数>30,显色性好,对色彩丰富的物品及环境有比较理想的照明效果,光衰小,寿命长,平均寿命达10000小时。适用于服装、百货、超级市场、食品、水果、图片、展示窗等色彩绚丽的场合使用。T8色光、亮度、节能、寿命都较佳,适合宾馆、办公室、商店、医院、图书馆及家庭等色彩朴素但要求亮度高的场合使用。

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为了方便安装、降低成本和安全起见,许多直管形荧光灯的镇流器都安装在支架内,构成自镇流型荧光灯。

(2)彩色直管型荧光灯。

常见标称功率有20W,30W,40W。管径用T4,T5,T8。灯头用G5、G13。彩色荧光灯的光通量较低,适用于商店橱窗、广告或类似场所的装饰和色彩显示。

(3)环形荧光灯。

荧光灯

除形状外,环形荧光灯与直管形荧光灯没有多大差别。常见标称功率有22W,32W,40W。灯头用G10q.。主要提供给吸顶灯、吊灯等作配套光源,供家庭、商场等照明用。

(4)单端紧凑型节能荧光灯。

这种荧光灯的灯管、镇流器和灯头紧密地联成一体(镇流器放在灯头内),除了破坏性打击,无法把它们拆卸,故被称为“紧凑型”荧光灯。由于无须外加镇流器,驱动电路也在镇流器内,故这种荧光灯也是自镇流荧光灯和内启动荧光灯。整个灯通过E27等灯头直接与供电网连接,可方便地直接取代白炽灯。

荧光灯-荧光灯正常工作三要素

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灯管、启辉器、镇流器(或以电子镇流器取代启辉器、镇流器)

灯管:阴极预热启动式。

启辉器:控制灯丝加热时间。

镇流器:产生比电源电压高得多的电动势。

荧光灯-工作电路

荧光灯工作原理图

电路接通,启辉器产生辉光放电,使其U形双金属片受热而膨胀与静触极接触,使灯丝、启辉器、镇流器与电源构成一个闭合回路,阴极得电预热,发射出电子,预热时间越1~3秒,启辉器辉光放电熄灭。此瞬间,电路中电流

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荧光灯

突然中断,使镇流器两端产生一个比电源电压高得多的感应电动势,同时与电源电压叠加在灯管两端,使灯管两端电极之间形成一个强电场。灯丝阴极发射的电子,在强电场的作用下,引起管内汞蒸气电离而形成弧光放电,同时产生大量的紫外线激发管壁的荧光粉而发出可见光。此时,灯管电流在不断增长,是靠镇流器的阻抗将灯管电流限制和稳定在正常工作数值上。(20W灯管的工作电流为0.37A,40W为0.43A)

灯管启动后,感应电势消失,是靠电源电压与镇流器维持灯管的正常工作。启辉器在电路中只起控制灯管预热电流的时间和断开电路时使镇流器产生感应电动势的作用。在荧光灯正常工作时,启辉器是停止工作的。

荧光灯-电感性的阻抗式镇流器的作用

预热灯丝,产生灯管启动需要的电动势及限制和稳定灯管工作电流的作用。

基本结构:在铜线绕制的线圈中插入矽钢片。

荧光灯-启辉器的结构

启辉器是一只由玻璃管制成的辉光放电管与一只小电容器并联而成(没有电容器也能工作)。

玻璃管制成的辉光放电管内有一个U形双金属片,一个固定静止触极电板,称为静触板或静触极,玻璃管内充有氖气或氩气,或氖氩混合的惰性气体。见工作电路原理图,当电路接通,启辉器两端极片得电,击穿惰性气体而导电(辉光放电过程),双金属片发热弯曲而与静触板接通形成闭合电路。此时电流直接经过双金属片与静触板流通,惰性气体失去作用而不放电,双金属片开始冷却,经过1~8秒的时间,双金属片收缩回原来状态,启辉器停止

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工作。因此,启动时间主要取决与双金属片的弯度和双金属片的膨胀特性。一般情况下,启辉器应使灯管在8秒内启动工作。 节能荧光灯大约可节省能量80%。由于它具有节能功能,加之能方便地直接取代白炽灯,现在已广泛使用于各种照明场所。

荧光灯-用途

荧光灯的发光效率与光管长度有关。增长光管长度有利于提高荧光灯的发光效率。为增长光管长度,紧凑型节能荧光灯的光管大都做成多U形、多U形、H形、多H形、∏形、多∏形、螺旋形、多螺旋形等形状。为了适应各种照明场合的需要,其标称功率也较多,常见的有5W、7W、9W、11W、13W、18W、20W、24W、26W、32W、36W、40W和50W。大功率单端紧凑型节能荧光灯的标称功率有65W、85W、105W。管径用9.0mm和12.0mm。

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节能灯

节能灯又叫紧凑型荧光灯(国外简称CFL灯)它是1978年由国外厂家首先发明的,

小型节能灯

由于它具有光效高(是普通灯泡的5倍),节能效果明显,寿命长(是普通灯泡的8倍),体积小,使用方便等优点,受到各国人民和国家的重视和欢迎,中国于1982年,首先在复旦大学电光源研究所成功研制SL型紧凑型荧光灯,二十年来,产量迅速增长,质量稳步提高,国家已经把它作为国家重点发展的节能产品(绿色照明产品)作为推广和使用

节能灯-灯的概念

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条形节能灯

节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯,20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达到同样光能输出的前提下,只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4,从而可以节约大量的照明电能和费用, 因此被称为节能灯。 人们所讲的节能产品主要都是针对白炽灯来讲。普通的白炽灯光效大约在每瓦10流明左右,寿命大约在1000小时左右,它的工作原理是:当灯接入电路中,电流流过灯丝,电流的热效应,使白炽灯发出连续的可见光和红外线,此现象在灯丝温度升到700K即可觉察,由于工作时的灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了,由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以寿命也大缩短了,在1000小时左右。

节能灯-灯的原理

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螺纹型节能灯

节能灯主要是通过镇流器给灯管灯丝加热,在1160K温度时,灯丝就开始发射电子(因为在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞氩原子产生非弹性碰撞,氩原子碰撞后获得了能量又撞击汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,发出253.7nm 的紫外线,紫外线激发荧光粉发光, 由于荧光灯工作时灯丝的温度在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大提高,达到5000小时以上,由于它不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率也很高,达到每瓦50流明以上。节能灯除了白色(冷光)的外,现在还有黄色(暖光)的。一般来说,在同一瓦数之下,一盏节能灯比白炽灯节能80%,平均寿命延长8倍,热辐射仅20%。非严格的情况下,一盏5瓦的节能灯光照可视为等于25瓦的白炽灯,7瓦的节能灯光照约等于40瓦的,9瓦的约等于60瓦的。

节能灯-灯的分类

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反光型节能灯

(1) 金属卤化物灯金属卤化物灯显色指数达80以上,光效75流明/瓦以上,色温6000K。优点是寿命长,光效高,显色性好,节电效果明显,是当今世界上第四代光源。

(2) 高压纳灯光效达90~100流明/瓦,比汞灯和白炽灯的光效分别高2倍和7倍。显色指数60,紫外线成分少,不诱虫,被照物体不褪色,色温只有2100K。

(3) 自镇流荧光灯光效在60流明/瓦以上,比普通白炽灯光效高4倍,寿命达8000小时以上。

(4) 双端荧光灯(细管径)与双端荧光灯(粗管径)相比,寿命延长20%,光效增加22%,节能10%,寿命可达10000小时以上。

(5) 电子镇流器40瓦、20瓦电子镇流器和电感镇流器相比,从功耗上分别节约5瓦、3瓦,家庭用一只20瓦电子镇流器年节电20千瓦时,一只40瓦电子镇流器年节电60度,此外电压低至130伏也能启辉。

(6) led灯LED灯是一种新光源,显色指数达90以上,光效110流明/瓦,色温4000-6000K。

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优点寿命长(大于50000小时),节能80%,环保(无紫外线 频闪 无重金属),显色性好。是当今世界上最新的光源。

节能灯-灯的选购

各种接口节能灯

什么样的节能灯最省电?什么样的节能灯最省电?可能有80-90%的人都会说LED照明灯具是目前最省电啊。但是您可能还不知道LED灯虽然省电,但它也有省电的多少之分。发光效率之分,所有的厂商都说自己的产品好,那么作为消费者就更应该擦亮眼睛仔细去分辨了,根据我的经验,人们作为消费者应该从以下几个方面去了解节能产品,第一首先要看亮度要看色泽.附不符合您的要求,第二要比亮度,方法是和普通的节能灯相比较,也就是说您满意亮度的LED灯具究竟能顶上普通灯节能具多少瓦的亮度。第三要比功率,究竟人们购买的LED灯能比普通的灯能省多少瓦。第四要算经济帐,人们购买的LED灯一年的运行费用是多少,相同亮度普通灯节能具一年的运行费用是多少。第五要比寿命,二十年要更换多少只普通灯泡,费用是多少等,二十年节约电费是多少。根据以上五条经验,您挑选如何比较相信你会明白的。

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节能灯-说明分析

环形节能灯

人们在从电转化为光的效率来分析什么样的灯才是节能灯?白炽灯的发光极限是20多流明每瓦,就算30流明吧。大家都知道白炽灯80%的电能是转化为热量的那么(30流明*(1-80%))=6流明/瓦节能灯发光极限是50流明每瓦(50流明×(1-80%)÷1/5)=50流明/瓦LED灯的发光极限是600流明, 国内大部分厂家都能生产出来50-60流明/瓦的LED灯。由此可以看出只要LED发光效率达到50流明/瓦以上就可以称得上是LED节能灯了。结论:LED其实都算得上是节能灯,没必要在给LED在加一个分类为LED节能灯,从而导制很多刚接触 LED灯的用户认为在LED中还有一种分类为LED节能灯。顺便提下公司AOD 自己生产出来的白光LED照明灯发光效率为100流明/瓦光衰小于3%每8000小时。 其实用户应该更关心LED的光衰,因为只要LED光衰达到10%就可以看出明显的变暗。

节能灯-灯的功效

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普通型节能灯

25摄氏度是节能灯最佳的工作温度。在实际的应用中,环境的影响和节能灯工作时自身产生的热量会令此最佳的温度无法实现,从而影响了节能灯的亮度。 针对这一问题,飞利浦最新推出的恒亮设计让节能灯即使在-20-55摄氏度这个很大的温度跨度中都能达到正常的燃点。 节能灯都是白色冷光的吗? 不是,节能灯也分冷色和暖色两种。高品质节能灯的暖光设计和高超的显色技术,让光色悦目舒适,让人真正拥有温馨的氛围。

专业人士提醒消费者,买节能灯要首选知名品牌,并确认产品包装完整,标志齐全。外包装上通常对节能灯的寿命、显色性、正确安装位置做出说明。打开包装后,节能灯上还应有一些必要的标志,主要有:电源电压、频率、额定功率,制造厂的名称和商标等。

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LED灯

LED是发光二极管,是20世纪中期发展起来的新技术。它依靠半导体异质结中的电子通过势垒产生的能量迁越直接发光。通过LED制作的灯具由于发光过程不产生热量,能量转换效率接近百分之百,寿命超长,是照明技术的发展方向。

LED灯

LED灯-结构及原理

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LED灯

发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转换为光能。PN结加反向电压,少数载流子难以注入,故不发光。这种利用注入式电致发光原理制作的二极管叫发光二极管,通称LED。 当它处于正向工作状态时(即两端加上正向电压),电流从LED阳极流向阴极时,半导体晶体就发出从紫外到红外不同颜色的光线,光的强弱与电流有关。

LED灯-光源特点

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LED灯

1、电压:LED使用低压电源,供电电压在6-24V之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。

2、效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少80% 。

3、适用性:很小,每个单元LED小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境 。

4、稳定性:10万小时,光衰为初始的50% 。

5、响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级,LED灯的响应时间为纳秒级 。

6、对环境污染:无有害金属汞 。

7、颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色 。

8、价格:LED的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只LED的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成。

LED灯-应用范围

LED的发光颜色和发光效率与制作LED的材料和工艺有关,目前广泛使用的有红、绿、蓝三种。由于LED工作电压低(仅1.5-3V),能主动发光且有一定亮度,亮度又能用电压(或电流)调节,本身又耐冲击、抗振动、寿命长(10万小时),所以在大型的显示设备中,目前尚无其他的显示方式与LED显示方式匹敌。

南京照明学会《照明人》

把红色和绿色的LED放在一起作为一个像素制作的显示屏叫双基色屏或伪彩色屏;把红、绿、蓝三种LED管放在一起作为一个像素的显示屏叫三基色屏或全彩屏。制作室内LED屏的像素尺寸一般是2-10毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED屏的像素尺寸多为12-26毫米,每个像素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称像素筒或像素模块。

LED显示屏如果想要显示图象,则需要构成像素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。在当前的技术水平下,256级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,图像还原效果比较令人满意。

资料显示,LED光源比白炽灯节电87%、比荧光灯节电50%,而寿命比白炽灯长20~30倍、比荧光灯长10倍。LED光源因具有节能、环保、长寿命、安全、响应快、体积小、色彩丰富、可控等系列独特优点,被认为是节电降能耗的最佳实现途径。

LED灯-LED节能灯

LED节能灯是用高亮度白色发光二极管发光源,光效高、耗电少,寿命长,易控制,免维护,安全环保,是新一代固体冷光源,比管形节能灯省电,亮度高,投光远,投光性能好,使用电压范围宽,光源通过微电脑内置控制器,可实现LED七种色彩变化,光色柔和、艳丽、丰富多彩、低损耗、低能耗,绿色环保,适用家庭,商场,银行,医院,宾馆,饭店他各种公共场所长时间照明。与白炽灯管或低压荧光灯管,LED的稳定性和长寿命是明显优势:白炽灯的连续工作时间很少超过1000小时,采用电子驱动器的荧光灯管的连续工作时间可超过8000小时,但LED无故障工作50 000小时。您没听说过谁家的电视机电源指示灯坏了吧?没见过电脑的指示灯或硬盘灯损坏吧?

LED发光二极管led节能灯特点:

1、高效节能 一千小时仅耗几度电(普通60W白炽灯十七小时耗1度电,普通10W节能灯

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一百小时耗1度电);

2、超长寿命 半导体芯片发光,无灯丝,无玻璃泡,不怕震动,不易破碎,使用寿命可达五万小时(普通白炽灯使用寿命仅有一千小时,普通节能灯使用寿命也只有八千小时);

3、光线健康光线中不含紫外线和红外线,不产生辐射(普通灯光线中含有紫外线和红外线) ;

4、绿色环保 不含汞和氙等有害元素,利于回收和,而且不会产生电磁干扰(普通灯管中含有汞和铅等元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰);

5、保护视力 直流驱动,无频闪(普通灯都是交流驱动,就必然产生频闪);

6、光效率高 发热小,90%的电能转化为可见光(普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为光能);

7、安全系数高 所需电压、电流较小,发热较小,不产生安全隐患,于矿场等危险场所;

8、市场潜力大 低压、直流供电,电池、太阳能供电,于边远山区及野外照明等缺电、少电场所。

LED灯-灯带

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紫光LED灯

1、柔性LED灯带是采用FPC做组装线路板,用贴片LED进行组装,使产品的厚度仅为一枚硬币的厚度,不占空间;普遍规格有30cm长18颗LED、24颗LED以及50cm长15颗LED、24颗LED、30颗LED等。还有60cm、80cm等,不同的用户有不同的规格。并且可以随意剪断、也可以任意延长而发光不受影响。而FPC材质柔软,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可在三维空间随意移动及伸缩而不会折断。适合于不规则的地方和空间狭小的地方使用,也因其可以任意的弯曲和卷绕,适合于在广告装饰中任意组合各种图案。

2、LED硬灯条是用PCB硬板做组装线路板,LED有用贴片LED进行组装的,也有用直插LED进行组装的,视需要不同而采用不同的元件。硬灯条的优点是比较容易固定,加工和安装都比较方便;缺点是不能随意弯曲,不适合不规则的地方。硬灯条用贴片LED的有18颗LED、24颗LED、30颗LED、36颗LED、40颗LED等好多种规格;用直插LED的有18颗、24颗、36颗、48颗等不同规格,有正面的也有侧面的,侧面发光的又叫长城灯条。

LED灯带、LED灯条因为长寿命(一般正常寿命在8~10万小时)、绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。LED灯带、LED灯条现在已经广泛应用于家具、汽车、广告、照明、轮船等行业。

灯带 是LED灯带的简称,大部分人说的时候不习惯名词太长,于是把前面的LED给省略了,直接就叫灯带。这样灯带的叫法也包含了以前很多大二线、大三线、圆二线等等的直接用线材连接LED而不用FPC或PCB的老式灯带,当然也就包含了柔性灯带和硬灯带。

灯条 这是PCB硬灯条和长城灯条的简称。

LED Strip 这是LED灯带的英文名称。Strip在Yahoo翻译的解释是“带钢”,在Google翻译的解释是“小条”,但LED灯带在国外客户嘴里的名词就是LED Strip

Flex LED Strip。这是柔性LED灯带的英文名称。Flex在Google翻译的解释是“挠性”,在

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Yahoo翻译的解释却成了“导电线”。但国外客户说的Flex LED Strip就是我们国内大家所说的柔性LED灯带。

LED Light Bar。这是LED灯条的英文名词。Light Bar在Yahoo翻译的解释是“光带”,在Google翻译的解释却成了“鉴于酒吧”。看来每个翻译都不一样啊,不过国外客户习惯叫LED灯条为LED Light Bar。

LED灯-发展历史

细脚LED灯

最早应用半导体P-N结发光原理制成的LED光源问世于20世纪60年代初。当时所用的材料是GaAsP,发红光(λp=650nm),在驱动电流为20毫安时,光通量只有千分之几个流明,相应的发光效率约0.1流明/瓦。

70年代中期,引入元素In和N,使LED产生绿光(λp=555nm),黄光(λp=590nm)和橙光(λp=610nm),光效也提高到1流明/瓦。


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