重要四代照明分类
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照明产品的分类及技术概述一、白炽灯系列白炽灯是电流流过灯丝使灯丝加热至白炽状态而发光的光源。
它包括普通白炽灯和卤钨灯。
1、白炽灯范畴白炽灯的基本性能光效:< 15 lm/ W色温:2800K显色性:100最大功率:一般为2000W平均寿命:一般为1000小时亮度:可调节安装和更换:费用低,简便白炽灯性能比较优点维护,维修,更换,安装工作简单容易无需辅助电器配件初期投资较少高显色性产生暖色照明环境,增加豪华感,缩短空间距离缺点方便调光光效较差平均寿命较短产生大量的热灯寿命易受电压波动影响高空间时提高被照物的照度较困难热钨丝电阻是冷钨丝电阻的12-16倍二、荧光灯系列荧光灯是通过紫外线激发荧光粉而发光的低压气体放电灯,它以其发光面较大,光线柔和被广泛应用于各种室内照明。
同时,它也是一种线性光源。
荧光灯范畴荧光灯的基本性能光效:70~104 lm/ W色温:2700~6500K显色:51~98功率范围:4~8W,15,18,30,36,58W,70W 平均寿命:8000~12000 小时(普通镇流器)12000~16000 小时(电子镇流器)亮度:可调节(通过专门的电子镇流器)荧光灯一般用途家居酒店照明:客厅,卫生间,走廊办公区域照明:写字楼,机关,学校商业空间照明:商场,医院工矿企业照明:车间,仓库不同荧光灯的用途TLD/54:中低档办公室,百货,商场,商店,个人工作室,大厅TLD/80:中高档办公室,照相,摄像室,印刷,染色车间,展厅,化学,实验室,图书馆,阅览室TL5:高档办公室,个人办公室,计算机室,绘图室PL-L:高档办公室,高级经理办公室,计算机室,绘图室三、紧凑型荧光灯紧凑型荧光灯俗称节能灯,因为它体积小巧,光效高,节能省电,被广泛应用于各种灯具之中。
一体化的节能灯完全可以替代白炽灯。
紧凑型荧光灯(节能灯)范畴内置启辉器可替代白炽泡光源的发展趋势绿色照明主要推荐的产品燃点寿命可达8000小时以上节能灯工作原理工作原理与荧光灯一样,节能灯是紧凑型荧光灯(Compact fluorescent lamps简称CFL),灯管使用10~16mm 的细玻璃管弯曲或熔接制成,有很高的单位表面负荷,比普通荧光灯管表面要热,也提高了灯的最低冷端温度。
电照明按照发光的分类:电阻发光、电弧发光、气体发光和荧光粉发光电照明按照使用的分类:一般照明、局部照明、装饰照明电阻发光:利用导体自身的固有电阻通电后产生热效应,达到炽热程度而发光,如:白炽灯、碘钨灯…电弧发光:利用二电极的放电产生高热电弧后发光。
如:炭精灯。
荧光粉发光:在透明玻璃管内注入稀薄气体或微量金属,并在玻璃管内壁涂上一层荧光粉,借二极放电后利用气体的发光时荧光粉吸收而发光。
如:荧光灯…气体发光:在透明玻璃管内注入稀薄气体和金属蒸汽,利用二级放电使气体高热而发光。
如:钠灯、镝灯…3、第一代光源2白炽灯原理不同类型的电光源有不同的结构,但一般都具有以下几部分的零部件:作为发光体的灯丝、电极、荧光粉;作为发光体外壳的玻璃、半透明陶瓷管、石英管;作为引线的导丝、芯柱、灯头;作为充填物的各类气体、汞、金属及其卤化物;消气剂、各类涂层、绝缘件及粘结剂等。
白炽灯的结构及原理:普通的白炽灯,主要由玻壳、灯丝、导线、感柱、灯头等组成。
玻壳做成圆球形,制作材料是耐热玻璃,它把灯丝和空气隔离,既能透光,又起保护作用。
白炽灯工作的时候,玻壳的温度最高可达100℃左右。
丝灯是用比头发丝还细得多的钨丝,做成螺旋形。
同炭丝一样,白炽灯里的钨丝也害怕空气。
如果玻壳里充满空气,那么通电以后,钨丝温度升高到2000℃以上,空气就会对它毫不留情地发动袭击,使它很快被烧断,同时生成一种黄白色的三氧化钨,附着在玻壳内壁和灯内部件上。
两条导线由内导线、杜美丝和外导线三部分组成。
内导线用来导电和固定灯丝,用铜丝或镀镍铁丝制做;中间一段很短的红色金属丝叫杜美丝,要求它同玻璃密切结合而不漏气;外导线是铜丝,任务就是连接灯头用以通电。
一个喇叭形的玻璃零件就是感柱,它连着玻壳,起着固定金属部件的作用。
其中的排气管用来把玻壳里的空气抽走,然后将下端烧焊密封,灯就不漏气了。
灯头是连接灯座和接通电源的金属件,用焊泥把它同玻壳粘结在一起。
3.3白炽灯优缺点白炽灯的优点有:显色性好,成本低,使用安全,设备维护费用低及无污染,仍被大量采用,但白炽灯是通过将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。
照明分级体系照明分级体系是一种将不同类型和目的的照明灯具进行分类和评级的系统。
它为人们在选择照明灯具时提供了指导,以满足不同环境和需求下的照明要求。
下面将详细介绍一下照明分级体系,并解释其应用和意义。
首先,照明分级体系根据照明灯具的亮度进行分类。
亮度是照明灯具发出光线的强度,通常以流明(lm)为单位进行衡量。
根据亮度不同,照明灯具可分为四个等级:交通照明级、功能照明级、通用照明级和环境照明级。
交通照明级:这是最高亮度的照明级别,常用于指示交通信号和提示交通状况。
典型的例子是交通信号灯和路灯。
它们需要具备很高的亮度,以确保在夜间或恶劣天气条件下驾驶人员能够清晰地看到并遵守交通指示。
功能照明级:它包括工作台灯、手电筒或检修灯等照明灯具,用于提供特定工作场景下的足够亮度。
这些灯具通常需要较高的亮度和集中光束,以确保人们能够进行精确的操作或观察。
如工作台灯在实验室或工作间中使用时需要提供充足的光线,以便工人们清楚地看到细小的细节。
通用照明级:这是我们日常生活中最常见的照明灯具级别。
它们用于提供普遍照明,使整个区域均匀地照亮。
例如,家庭和办公室中的吊灯、吸顶灯和台灯都属于通用照明级别的照明灯具。
这些灯具需要适当的亮度和光束分布,以满足日常活动、阅读和交流等需求。
环境照明级:环境照明级别的照明灯具旨在创造出特定的氛围和装饰效果。
它们通常用于室内或室外的景观照明,如装饰灯、壁灯和景观灯等。
这些灯具的重点是创造舒适和温馨的环境,而不仅仅是提供亮度。
比如,用于照亮餐厅的吊灯通常会根据用餐的目的和氛围来选择不同的色温和亮度。
照明分级体系不仅有助于人们在购买照明灯具时做出适合自己需求的选择,也有助于设计师在进行特定环境的照明设计时做出合理的决策。
此外,照明分级体系还有助于提高能源效率,减少能源浪费。
通过根据具体需求选择合适的照明灯具,可以避免过量使用高亮度的灯具,节约能源和降低运营成本。
总而言之,照明分级体系对于促进有效、高效的照明应用具有重要意义。
供配电知识:照明分类有哪些
一般照明也称为背景照明或者环境照明,是一个照明规划的基础,指的是充满房间的非定向照明,为空间房间中所有活动创造一个普遍充足的照明基础。
重点照明也称装饰照明是指定向照射空间的某一特殊物体或区域,以引起注意的照明方式。
它通常被用于强调空间的特定部件或陈设,例如建筑要素、构架、衣厨、收藏品、装饰品及艺术品等。
焦点照明也称任务照明,它是一种照明的定向照明,提供适合于完成于特殊活动,如阅读、写作、做游戏或工艺劳动的照明。
它创造一个吸引我们注意了力的亮点,告诉我们该看什么,或把我们的视点确定在空间的重要元素或活动中心上。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
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灯光分类000000——十里河调研0000001.光源电器:00000节能灯——长寿命:正常条件使用寿命长达8000小时高色泽还原性:光色一致性好,具有更好的照明效果。
适用环境广:-10℃+40℃,使用用工作电压为170V—250V体积小,应用更方便:适用于更多灯具使用广泛:家庭、酒店、商业场所、办公场所色温:日光色6500k 冷白色4000k 暖白色2700k000000金卤光源——光源体积小、结构紧凑、发光效率高、颜色一致性好、寿命长、安装维护方便。
色温总类齐全,适合不同场合,更具有8000K高显色的独有规格。
000000卤素灯杯——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。
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。
000000节能插管——采用高纯度三基色荧光粉制作,2000小时光通维持率85%以000000上,8000小时长寿命,经久耐用,有效降低替换成本;高光效,省电80%以上;显色性极佳,光线分布均匀,更加舒适悦目;应用场所:办公场所、零售超市、酒店000000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。
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。
照明灯具的不同分类一、按防触电保护形式分类有0类、Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。
0类灯具:这种灯具仅适宜于普通灯具,是依靠基本绝缘来防触电保护的灯具。
(一般不生产此类灯)Ⅰ类、Ⅱ类灯具:防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还具有附加的安全措施。
Ⅲ类灯具:防触电保护依靠的电源电压为安全特低电压,且高于安全特低电压的电压在其中不会产生。
二、按防尘防潮的保护等级分类灯具应按“IP数字”标明分类。
分类说明按GB7001—86《灯具外壳防护等级分类》。
所包括的防护型式有:⑴防止人体触及或接近外壳内部的带电部分,防止固体异物进入外壳内部;⑵防止水进入外壳内部而达到有害程度;⑶防止潮气进入外壳内部而达到有害程度。
防护等级“代号”的说明:表示防护等级的代号通常由特征字母“IP”和两个特征数字组成。
第一位特征数字是指防护型式⑴项中的防护等级;第二位特征数字是指防护型式⑵项中的防护等级。
代号举例:IP 4 5第二位特征数字(表2)第一位特征数字(表1)特征字母如仅需用一个特征数字表示防护等级时,被省略的数字必须用字母“X”代替。
1、标志:“IP数字”是灯具的主要标志;防护等级为IP20的灯具,不需要标上标记;防护等级标志应在产品铭牌上或外壳明显的位置上标明;如果灯具的安装对防护等级有影响时,制造厂必须在安装说明书或其它类似文件中指出。
表1 第一位特征数字所表示的防护等级注:1、第一位特征数字为1~4的灯具应能防止三个互相垂直的尺寸都超过第3栏相应数字的、形状规则或不规则的固体异物进入外壳。
2、泄水孔或通风孔的灯具,第一特征数字为3和4时,其具体要求由有关产品标准规定。
3、对具有泄水孔的灯具,第一特征数字为5时,其具体要求由有关产品标准规定。
4、灯具的防护等级至少为IP2X。
注:表中第二位特征数字为7,通常指水密型;第二位特征数字为8,通常指加压水密型;水密型灯具未必适合于水下工作,而加压水密型灯具应能用于这样的场合。
三、按使用环境分类1、EN规格:A 户内使用,用符号表示B 户外使用,我们的部分产品属此类。
四代光源情况介绍稿一:文字叙述1.第一代光源-白炽灯1879年,美国爱迪生发明了具有实用价值的碳丝白炽灯,使人类从漫长的火光照明时代进入电气照明时代。
也宣告了第一代光源-白炽灯的诞生。
现代白炽灯是靠电流加热灯丝至白炽状态而发光。
其具有光谱连续,显色性好,结构简单,可调光,无频闪等优点,使得其在随后的数十年间取得了快速发展。
2.第二代光源-低气压气体放电灯20世纪30年代,荷兰科学家开发出第一支荧光灯,随后又开发出了集成镇流器于一体的紧凑型荧光灯。
由于其采用创新性的气体放电原理,即由受激发的汞蒸气放电时发出的紫外线激发管内荧光粉而发光。
其具有发光效率高,寿命长,光色好等优点,使得其在家居、办公、商业照明灯领域逐渐取代白炽灯成为使用最广泛、最成功的灯种之一。
近年来欧、美等发达国家以及古巴、菲律宾等发展中国家都颁布法令或制定逐步淘汰白炽灯的计划,大力推广高效节能的荧光灯。
同时也对荧光灯提出了更高的要求,要求更长的寿命,更高的光效,更紧凑的结构,更环保的固汞,更少的汞量等绿色环保节能要求。
在荧光灯开发成功的同时代,基于同样工作原理的紫外线灯,也成功开发出来应用在杀菌消毒,固化,验钞等领域,随着其工艺技术水平的不断提高,紫外线在其特殊的应用领域还将继续不断发挥其重要的作用。
3.第三代光源-HID高强度气体放电灯(High Intensity Discharge)20世纪40-60年代,科学家发现提高气体放电的工作压力表现出的优异特性,又不断地开发出高压汞灯,高压钠灯,金属卤化物灯等高强度气体放电灯,由于其具有功率密度高,结构紧凑,光效高,寿命长等优点,使得其在大面积泛光照明、室外照明、道路照明及商业照明等领域得到广泛应用。
目前陶瓷金属卤化物灯代表了HID灯技术发展的最高水平。
4.第四代光源-LED发光二极管(Light Emitting Diode)20世纪60年代,科学家开发出第一个实用可见光LED,随后又相继开发出各种单色光LED。
•照明灯具分类按国际照明委员会推荐的灯具分类根据国际照明委员会(CIE) 的建议,按光通量在上下空间分布的比例,照明灯具分类分为五种:直接型、半直接型、全漫射型(包括水平方向光线很少的直接―间接型)、半间接型和间接型。
(1) 直接型灯具(direct lighting luminaire) 此类灯具绝大部分光通量( 90-100% )直接投照下方,所以灯具的光通量的利用率最高。
(2) 半直接型灯具(simi-direct lighting luminaire) 这类灯具大部分光通量( 60-90% )射向下半球空间,少部分射向上方,射向上方的分量将减少照明环境所产生的阴影的硬度并改善其各表面的亮度比。
(3) 漫射型或直接―间接型灯具(diffused lighting luminaire) 灯具向上向下的光通量几乎相同(各占40%-60% )。
最常见的是乳白玻璃球形灯罩,其他各种形状漫射透光的封闭灯罩也有类似的配光。
这种灯具将光线均匀地投向四面八方,因此光通利用率较低。
(4) 半间接灯具(simi-indirect lighting luminaire) 灯具向下光通占10%-40% ,它的向下分量往往只用来产生与天棚相称的亮度,此分量过多或分配不适当也会产生直接或间接眩光等一些缺陷。
上面敞口的半透明罩属于这一类。
它们主要作为建筑装饰照明,由于大部分光线投向顶棚和上部墙面,增加了室内的间接光,光线更为柔和宜人。
(5) 间接灯具(indirect lighting luminaire)) 灯具的小部分光通( 10% 以下)向下。
设计得好时,全部天棚成为一个照明光源,达到柔和无阴影的照明效果,由于灯具向下光通很少,只要布置合理,直接眩光与反射眩光都很小。
此类灯具的光通利用率比前面四种都低。
•照明灯具分类按防触电保护分类为了电器安全,灯具所有带电部分必须采用绝缘材料等加以隔离。
灯具的这种保护人身安全的措施称为防触电保护。
节能灯分类及节能灯的定义
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,光效50流明/瓦,从而可以节约大量的照明电能和费用,因此被称为节能灯。
也就是说光效达50流明/瓦以上的都可以称节能灯。
(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。
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。
电照明按照发光的分类:电阻发光、电弧发光、气体发光和荧光粉发光电照明按照使用的分类:一般照明、局部照明、装饰照明电阻发光:利用导体自身的固有电阻通电后产生热效应,达到炽热程度而发光,如:白炽灯、碘钨灯, 电弧发光:利用二电极的放电产生高热电弧后发光。
如:炭精灯。
荧光粉发光:在透明玻璃管内注入稀薄气体或微量金属,并在玻璃管内壁涂上一层荧光粉,借二极放电后利用气体的发光时荧光粉吸收而发光。
如:荧光灯,气体发光:在透明玻璃管内注入稀薄气体和金属蒸汽,利用二级放电使气体高热而发光。
如:钠灯、镝灯,3、第一代光源2 白炽灯原理不同类型的电光源有不同的结构,但一般都具有以下几部分的零部件:作为发光体的灯丝、电极、荧光粉;作为发光体外壳的玻璃、半透明陶瓷管、石英管;作为引线的导丝、芯柱、灯头;作为充填物的各类气体、汞、金属及其卤化物;消气剂、各类涂层、绝缘件及粘结剂等。
白炽灯的结构及原理:普通的白炽灯,主要由玻壳、灯丝、导线、感柱、灯头等组成。
玻壳做成圆球形,制作材料是耐热玻璃,它把灯丝和空气隔离,既能透光,又起保护作用。
白炽灯工作的时候,玻壳的温度最高可达100℃左右。
丝灯是用比头发丝还细得多的钨丝,做成螺旋形。
同炭丝一样,白炽灯里的钨丝也害怕空气。
如果玻壳里充满空气,那么通电以后,钨丝温度升高到2000℃以上,空气就会对它毫不留情地发动袭击,使它很快被烧断,同时生成一种黄白色的三氧化钨,附着在玻壳内壁和灯内部件上。
两条导线由内导线、杜美丝和外导线三部分组成。
内导线用来导电和固定灯丝,用铜丝或镀镍铁丝制做;中间一段很短的红色金属丝叫杜美丝,要求它同玻璃密切结合而不漏气;外导线是铜丝,任务就是连接灯头用以通电。
一个喇叭形的玻璃零件就是感柱,它连着玻壳,起着固定金属部件的作用。
其中的排气管用来把玻壳里的空气抽走,然后将下端烧焊密封,灯就不漏气了。
灯头是连接灯座和接通电源的金属件,用焊泥把它同玻壳粘结在一起。
3.3白炽灯优缺点白炽灯的优点有:显色性好,成本低,使用安全,设备维护费用低及无污染,仍被大量采用,但白炽灯是通过将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。
大部分白炽灯会把消耗能量中的90%转化成无用的热能,只少于10%的能量会成为光,因此它的发光效率低,能耗大,寿命短为其缺点。
3.4白炽灯的发展趋势随着澳大利亚作为世界上第一个计划全面禁止使用白炽灯的国家,其他各国纷纷推出了禁用白炽灯的计划,加拿大、日本、美国、中国、欧盟各国均计划在未来10 年内逐步淘汰白炽灯的使用4、第二代光源20 世纪30 年代,荷兰科学家开发出第一支荧光灯,随后又开发出了集成镇流器于一体的紧凑型荧光灯。
由于其采用创新性的气体放电原理,即由受激发的汞蒸气放电时发出的紫外线激发管内荧光粉而发光。
其具有发光效率高,寿命长,光色好等优点,使得其在家居、办公、商业照明灯领域逐渐取代白炽灯成为使用最广泛、最成功的灯种之一。
近年来欧、美等发达国家以及古巴、菲律宾等发展中国家都颁布法令或制定逐步淘汰白炽灯的计划,大力推广高效节能的荧光灯。
同时也对荧光灯提出了更高的要求,要求更长的寿命,更高的光效,更紧凑的结构,更环保的固汞,更少的汞量等绿色环保节能要求。
4.1荧光灯介绍普通的荧光灯是最早诞生的气体放电型光源,能够发出近似自然光的白光,光色好,显色指数高。
节能型荧光灯是上世纪八十年代后发展起来的,显色指数较早期的荧光灯高,发光效率也有了较大的提高,性能非常的优越。
4.2荧光灯原理传统型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0.8 Pa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,是目前节能的电光源。
荧光灯管中是压力约为0.8Pa 的汞蒸汽,在电场作用下放电,在放电过程中,汞原子的价电子不断地从原始状态被激发成激发态,同时由激发态自发的返回到基态,将价电子的电能转化为电磁辐射能,并辐射出3.7nm 的紫外线(另外还约有10%的85nm 的短波紫外线)。
载波管内壁上的荧光粉吸收353.7nm 的紫外线,把它转化为可见光。
无极荧光灯即无极灯,它取消了对传统荧光灯的灯丝和电极,利用电磁耦合的原理,使汞原子从原始状态激发成激发态,其发光原理和原统荧光灯相似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,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。
4.3荧光灯优缺点荧光灯的优点是发光效率要比白炽灯高得多,在使用寿命方面也优于白炽灯;缺点是荧光灯的显色性较差(光谱是断续的)特别是它的频闪效应,容易使人眼产生错觉,应采取措施消除频闪效应。
另外,荧光灯需要启辉器和镇流器,使用比较复杂。
紧凑型荧光灯可逐步替代白炽灯:其节电率高,15W的紧凑型荧光灯亮度与75W的白炽灯相当寿命长,平均寿命8000小时,最长达20000小时,白炽灯只有1000小时~2000小时。
4.4荧光灯的发展趋势目前常见的荧光灯及应用如下:1、直管形荧光灯: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。
2、彩色直管型荧光灯: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: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:这种荧光灯也是自镇流荧光灯和内启动荧光灯,可方便地直接取代白炽灯。
第三代光源20 世纪40-60年代,科学家发现提高气体放电的工作压力表现出的优异特性,又不断地开发出高压汞灯,高压钠灯,金属卤化物灯等高强度气体放电灯,由于其具有功率密度高,结构紧凑,光效高,寿命长等优点,使得其在大面积泛光照明、室外照明、道路照明及商业照明等领域得到广泛应用。
其中较有代表的为金卤灯、钠灯。
5.1金卤灯介绍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。
5.1.1金卤灯的工作原理电弧管内充有汞、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。
5.1.2金卤灯的优缺点金属卤化灯市针对高压汞灯光色差的致命缺点研制出来的第三代新光源,它综合了汞灯、荧光灯及白炽灯的优点,具有光效高、节能、显色性好、寿命长的优点。
缺点:对原材料要求苛刻,工艺复杂,尺寸和精度要求高,技术设计有难点等。
5.1.3金卤灯的发展趋势除了性能表现优秀之外,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。
.2 钠灯介绍钠灯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。
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。
5.2.1 钠灯的工作原理灯泡启动后,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,阴极发射的电子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。