Ano, některá světla jsou jasnější než LED – ale pouze pokud pečlivě definujete „jasnější“. Výbojky s vysokou intenzitou (HID) a plazmové světelné motory mohou produkovat více celkových lumenů z jednoho zdroje než typický LED modul. Halogenidová výbojka může vyzařovat 20 000 až 100 000 lumenů z jedné žárovky a plazmová jednotka může dodat 20 000 až 30 000 lumenů. Jeden modul LED pro srovnání obvykle produkuje pouze několik stovek až několik tisíc lumenů, než se více modulů spojí do pole.
LED stále dominuje novým projektům průmyslového a komerčního osvětlení, protože „jasnější“ není jediné měření. Světelní inženýři oddělují celkový světelný výkon (lumeny), světlo dopadající na povrch (lux), intenzitu v určitém směru (candela), účinnost přeměny elektřiny na světlo (lumeny na watt) a praktickou kvalitu tohoto světla (úhel paprsku, podání barev, oslnění). HID vítězí na surovém výstupu z jednoho zdroje. LED vítězí téměř ve všech faktorech, které ovlivňují dlouhodobý výkon a náklady. Zbytek této příručky vysvětluje rozdíl a pomůže vám vybrat správnou technologii pro vaši budovu.
Watt měří spotřebu energie, nikoli světelný výkon. 100W žárovka a 100W LED svítidlo produkují zcela odlišné množství světla. Správnou mírou celkového výkonu je lumen. Halogenové žárovky poskytují zhruba 16-24 lumenů na watt. Standardní LED dodávají 80-100 lm/W a špičkové moduly přesahují 200 lm/W. Proto může 15W LED produkovat stejný světelný tok jako 85W halogenová žárovka.
Lumeny popisují celkové světlo, které zdroj vyzařuje. Lux popisují, kolik světla dopadne na povrch – jeden lux se rovná jednomu lumenu na metr čtvereční. Síla svíčky (měřená v kandelách) popisuje intenzitu světla v určitém směru. Tři čísla odpovídají na různé otázky: kolik světla je vyrobeno, kolik dosahuje úkolu a jak koncentrovaný je paprsek.
Úhel paprsku spojuje tato čísla dohromady. Dvě svítidla mohou obě vyzařovat 20 000 lumenů, přesto dosahují velmi odlišných výsledků. Pokud zúžíte úhel paprsku z 60° na 30°, lux na podlaze se zhruba ztrojnásobí, protože stejný tok je stlačen na menší plochu. Proto byste měli průmyslová svítidla hodnotit podle rozložení paprsku, nikoli pouze podle počtu lumenů. Pro rovnoměrné osvětlení velkého vnitřního prostoru, štíhlá LED lišta navržená se širokým úhlem vyzařování 120° šířit světlo po široké pracovní rovině; pro montáž do vysokých vysokých šachet koncentruje optika s úzkým reflektorem stejné lumeny na zaostřenou oblast úkolu.
Zakázkový LG15D 120° úhel paprsku Slim LED Batten Fitting IP20 Dodavatelé, OEM/ODM Fac Ningbo Longer Lighting Co., Ltd. je Čína LG15D 120° úhel paprsku Slim LED Batten Fitting IP20 Dodavatelé a OEM továrna, podrobnosti: Model N... Zobrazit produkt → Teplota barev také ovlivňuje vnímaný jas. Při stejném lumenovém výstupu se zdroj studené bílé barvy 5000K-6500K zdá vizuálně jasnější než zdroj teplé bílé barvy 3000K, protože kratší vlnové délky silněji stimulují fotopickou odezvu oka. Toto vnímání je skutečné, ale psychologické; nemění fyzický světelný výkon.
Pokud porovnáte jednotlivé světelné zdroje při jejich maximálním výkonu, čtyři technologie mohou porazit typickou LED alespoň v jednom smysluplném rozměru: HID výbojky (halogenidové i vysokotlaké sodíkové), plazmové osvětlení (LEP), fluorescenční systémy uspořádané do vícelampových bank a laserové zdroje. Každý z nich má jiný profil jasu a jinou sadu kompromisů.
Metalhalogenidové výbojky stále napájejí mnoho stadionů, skladů s vysokými regály a parkovišť, protože jedna lampa může produkovat 20 000 až 100 000 lumenů. Jejich účinnost je 65-90 lm/W a jejich podání barev se pohybuje od 65 do 85 na stupnici CRI. Vysokotlaký sodík má lepší účinnost – některé lampy dosahují 130–150 lm/W, což je srovnatelné se standardními LED diodami – ale jeho CRI je pouze asi 25, díky čemuž se barvy zdají žluté a tlumené. Obě rodiny HID sdílejí strukturální nevýhody: 3–10 minutové zahřívání před dosažením plného výkonu, období ochlazení před opětovným spuštěním a jmenovitá životnost přibližně 10 000–24 000 hodin.
Světlo emitující plazma (LEP) stlačuje intenzivní oblouk do malé žárovky a dodává 20 000-30 000 lumenů z jednoho zdroje s účinností asi 90 lm/W. Jeho barevná teplota přibližně 5600K-6500K se blíží dennímu světlu, a proto se LEP objevuje ve sportovním vysílání, jevištní produkci a filmovém osvětlení. Kompromisy jsou stejně jasné: vysoká pořizovací cena, specializovaná instalace a údržba, která obvykle vyžaduje továrně vyškolené techniky.
Jedna trubice T5 nebo T8 vyzařuje zhruba 2 000-5 000 lumenů, ale vícelampový troffer nebo lineární banka může dosáhnout vysokého celkového toku. Účinnost systému, včetně ztrát předřadníku, se přibližuje 60-90 lm/W – rozsah, který moderní LED již překračují. Fluorescent také přináší tři nevýhody pro průmyslové nákupčí: obsah rtuti, který vyžaduje speciální likvidaci, relativně rychlé snížení hodnoty lumenu a snížený výkon v chladném prostředí.
Laserové zdroje generují extrémní svítivost na jednotku plochy. Automobilové laserové světlomety dosahují zhruba trojnásobku až pětinásobku intenzity LED světlometů, ale osvětlená plocha je malá a rozsah použití je úzký. Pro obecné a průmyslové osvětlení je praktickou hranicí pole více LED: více vysoce účinných LED (150-200 lm/W) v kombinaci s přesnou optikou, účinnými měniči a tepelným managementem produkují výstupy na úrovni svítidel 30 000-60 000 lumenů a více. Takto se LED systémy vyrovnávají nebo překračují jednozdrojový výstup HID a přitom spotřebovávají mnohem méně energie.
| Světelný zdroj | Účinnost (lm/W) | Výstup z jednoho zdroje (lm) | Jmenovitá životnost (hodiny) | Typické CRI |
|---|---|---|---|---|
| LED (modul / pole) | 100-200 | Modul: stovky až tisíce; pole: 30 000-60 000 | 50 000–100 000 (L70) | 80-90 |
| Halogenid kovu (HID) | 65-90 | 20 000-100 000 | 10 000-24 000 | 65-85 |
| Vysokotlaký sodík (HID) | 130-150 | 15 000-90 000 | 16 000-24 000 | ~25 |
| Plazma (LEP) | ~90 | 20 000-30 000 | 20 000-40 000 | 70-90 |
| Fluorescenční (T5/T8) | 60-90 | 2 000-5 000 za tubu | 15 000-30 000 | 80-90 |
Špičkový jas je pouze jeden řádek ve specifikačním listu. Ve skutečných zařízeních rozhoduje pět faktorů, která technologie je skutečným vítězem.
LED účinnost 100-200 lm/W překonává halogenidové 65-90 lm/W a zhruba odpovídá nejlepšímu vysokotlakému sodíku. Vezměme si zařízení, které potřebuje 30 000 udržovaných lumenů na svítidlo a běží 8 760 hodin ročně za 0,12 $/kWh. Halogenidový systém spotřebovává zhruba 375 W; systém LED s výkonem 150 lm/W spotřebovává přibližně 200 W. Rozdíl 175 W dává dohromady zhruba 180 USD na spotřebě elektrické energie na zařízení za rok – mezi 150 a 250 USD v závislosti na přesné účinnosti. Pro sklad se 100 zařízeními to znamená roční úsporu 15 000–25 000 USD.
Jmenovitá životnost je druhým rozhodujícím faktorem. LED diody jsou dimenzovány na 50 000-100 000 hodin na L70, což znamená, že svítidlo v tomto bodě stále dodává 70 % svých počátečních lumenů. Kovové halogenidové výbojky vydrží 10 000-24 000 hodin; zářivky vydrží 15 000-30 000 hodin. V aplikacích s vysokými regály stojí práce a vybavení potřebné k výměně lampy – nůžkový zdvih, doba obsluhy, prostoje ve výrobě – obvykle pěti až desetinásobek ceny samotné lampy. Sklad halogenidů může vyžadovat tři nebo čtyři cykly výměny lampy během životnosti jednoho LED svítidla.
LED diody dosahují CRI 80-90 při zachování konzistentní barvy napříč svítidly a po celá léta provozu. Vysokotlaký sodík se nachází blízko CRI 25 a halogenid kovu se při stárnutí mění v barevné teplotě. Na blikání záleží také: nekvalitní ovladače mohou vytvořit stroboskop, který je pouhým okem neviditelný, ale ruší výrobní linky a bezpečnostní kamery. Dobře navržené ovladače LED tento problém odstraňují, a proto zařízení monitorovaná videem stále častěji používají LED.
Výstup LED je řízen teplotou přechodu. Špatně chlazené LED svítidlo může po 3 000 hodinách ztratit 15-20 % svého světelného výkonu. Dobře navržené svítidlo používá kryty z tlakově odlévaného hliníku a pole žeber, které udržují spoj chladný a udržují více než 90 % počátečních lumenů při 50 000 hodinách. To je důvod, proč je inženýrství na úrovni zařízení důležité stejně jako samotný LED čip. V prašném, vlhkém prostředí nebo prostředí s vysokými stropy, odolné průmyslové LED tříodolné osvětlení pro prostředí s vysokými stropy je postaven přesně na tomto požadavku trvalého výkonu.
Velkoobchodní výrobce vnitřních LED Tri-Proof Light, továrna Ningbo Longer Lighting Co., Ltd. je Čína Výrobci a továrny na vnitřní LED Tri-Proof Light, které nabízejí velkoobchodní LED Tri-Proof Light použité ... Zobrazit produkt → LED diody nativně stmívají prostřednictvím signálů 0-10V, DALI nebo PWM a snadno se integrují se senzory obsazenosti a sběrem denního světla. HID lampy mají úzké pásmo stmívání zhruba 50-100 % a musí vychladnout, než se mohou restartovat. LED systémy řízené senzory běžně snižují spotřebu energie na osvětlení o 30–60 % ve srovnání s neřízenými svítidly. Ovládání je základem moderního designu osvětlení a řidič určuje, jak čistě světlo následuje povelové signály – proto potřebujete LED drivery s ovládáním stmívání pro stabilní světelný výstup bez blikání .
Velkoobchodní továrna na vnitřní LED zdroje, výrobci Ningbo Longer Lighting Co., Ltd. je čínský výrobce LED napájecích zdrojů a továrna na napájení LED, dodává velkoobchodní napájecí zdroj LED ... Zobrazit produkt → Abychom zůstali důvěryhodní, přiznejme si výjimky. Jiné než LED zdroje mají stále smysl v několika situacích: dočasná pracoviště s extrémně napjatými rozpočty na první náklady, kde jsou přijatelná základní zářivková svítidla; starší stadion nebo aréna se skupinou 1 000 W metalhalogenidových nebo LEP jednotek, kde by přepojování a změny montážních bodů byly rušivé; a zařízení se stávající infrastrukturou HID, náhradními lampami na skladě a týmem údržby, který již zaplatil za jejich servis. V těchto případech je rozhodnutí řízeno utopenými náklady a krátkými horizonty návratnosti, nikoli jasem.
Pro novou výstavbu a pro modernizace s horizontem návratnosti delší než dva až tři roky je LED lepší volbou ve velké většině průmyslových a komerčních aplikací. Úspora energie, téměř eliminace výměny světelných zdrojů a schopnost ovládání převažují nad vyššími prvními náklady během prvních několika let provozu.
Z pohledu výrobce je jas výsledkem systému, nikoli specifikace čipu. LED je pouze tak jasná jako systém, který ji obklopuje. Souběžně jsou důležité čtyři inženýrské disciplíny:
To je důvod, proč se dvě zařízení používající stejný LED čip mohou dramaticky lišit v reálném jasu. Motor s vysokým světelným tokem namontovaný ve špatně větrané skříni se postupně ztlumí; stejný motor ve správně chlazeném krytu s krytím IP si udrží svůj výkon roky.
Jaká světla jsou tedy jasnější než LED? V surovém jednozdrojovém výstupu mohou HID a plazmové zdroje přesáhnout jeden LED modul. V každém rozměru, který určuje, kolik osvětlovací systém skutečně stojí a plní během své životnosti – účinnost, životnost, optické ovládání, stmívání a integrace se senzory budovy – vítězí technologie LED. Skutečnou otázkou kupujícího není „která lampa je nejjasnější“, ale „které řešení osvětlení poskytuje nejpoužitelnější světlo za dolar za deset let“.
Pro většinu průmyslových a komerčních projektů nejrobustnější odpovědí je navržený systém LED : vysoce účinné moduly, přizpůsobená optika, správný tepelný design a inteligentní ovládací prvky, které reagují na obsazenost a denní světlo. Tato kombinace je důvodem, proč náš inženýrský tým navrhuje kompletní osvětlovací systémy, místo aby se snažil o nejvyšší počet lumenů jedné lampy. Vyberte si systém, který zůstane jasný za reálných podmínek po dlouhou dobu, a rozhodování bude mnohem snazší než porovnávání hrubých počtů lumenů.