Главная Бизнес-информация Новости торговли Технология энергосбережения системы освещения

Технология энергосбережения системы освещения

Прочитали:24
От Bryce Shepherd на 28/06/2024
Теги:
Система освещения

Выбирайте источники света и лампы высокой эффективности

1. Источники света высокой эффективности

Источники света высокой эффективности - это источники света с высокой энергетической эффективностью. При использовании источника света лампы электрическая энергия преобразуется в световую и тепловую энергию. Чем выше доля электрической энергии, преобразуемой в световую энергию без потери тепловой энергии, тем выше эффективность источника света. Эффективность источника света обычно выражается в (лм/Вт), что означает, сколько люменов света может быть излучено на каждый 1 Вт потребляемой мощности. Эффективность и срок службы источника света будут указаны в каталоге производителя. Исходя из экономических и технических соображений, особенно важно выбирать источник света с высокой световой эффективностью и длительным сроком службы, а также низкой стоимостью замены. В настоящее время флуоресцентные лампы все еще являются наиболее практичными и распространенными.

Световая эффективность различных источников света показана в таблице. Например, для флуоресцентных ламп наиболее эффективны лампы высокой мощности (40 Вт) и низкой мощности (20 Вт), а прямые трубки более эффективны, чем круглые; для энергосберегающих ламп (компактные энергосберегающие лампы) спиральные трубки (или в форме мороженого) с большим количеством углов или острыми поворотами и трубки PL более эффективны.

В ответ на тенденцию к энергосбережению и снижению выбросов углерода производители источников света по всему миру активно разрабатывают высокоэффективные источники света и энергосберегающие лампы. Источники света, которые в настоящее время продаются на рынке, все являются энергосберегающими источниками света с дизайном с учетом энергосбережения, включая изящные флуоресцентные трубки и энергосберегающие лампы. Изящные флуоресцентные трубки и энергосберегающие лампы действительно экономят на 60-70% больше энергии, чем традиционные лампы накаливания, но они не обязательно более энергосберегающие, чем прямые флуоресцентные лампы. Они могут просто использовать исходное гнездо для лампы накаливания, что удобно и учитывает внешний вид и эстетику лампы.

Как изящная флуоресцентная трубка, так и энергосберегающая лампа являются флуоресцентными лампами. С тех пор, как они были впервые успешно разработаны компанией Philips из Нидерландов, их иногда также называют лампами PL. Однако на данный момент существует много типов и внешних видов. Их можно устанавливать по мере необходимости, и они очень удобны в использовании.

Флуоресцентные лампы эволюционировали от T10 до T9, T8 и T5. Чем меньше диаметр трубки, тем выше световая эффективность, ниже содержание ртути, и они более экологически чистые. Если использовать трубки T5-28W, то потребление энергии трубок будет сэкономлено примерно на 10 Вт по сравнению с исходными трубками T9-38W. Если использовать их с высокочастотным электронным балластом, их производительность может быть дополнительно улучшена.

2. Лампы высокой эффективности

Основная функция ламп - изменить направление света, излучаемого источником света, чтобы он был направлен на освещаемую поверхность, и количество ослепления можно контролировать, чтобы зрение было комфортным. Поэтому классификация ламп основана на распределении светового пучка в пространстве (т.е. на кривой распределения света). Процент светового пучка (света), излучаемого определенным источником света в этом светильнике, который может достичь основной освещаемой поверхности, называется эффективностью лампы или светильника, что представляет собой оценку оптической проекционной производительности этого светильника (связанной с отражением лампы, углом преломления, обработкой поверхности и материалом отражающей поверхности и т. д.). Чем выше эффективность лампы, тем лучше, что указывает на то, что эффект производства света на освещаемой поверхности выше.

При одинаковой высоте установки лампы прямого освещения имеют наивысшую эффективность, узкую зону облучения и наибольшую ослепляющую яркость; косвенное освещение менее эффективно, но зона облучения шире, распределение света наиболее равномерное, ослепление минимально, и зрение наиболее комфортно. Другими словами, эффективность лампы и визуальный комфорт должны быть согласованы друг с другом для получения практичного и экономичного освещения. Ключевое значение имеет характер и потребности работы в световой среде. В коммерческих местах приоритет отдается яркой освещенности и эффективности ламп; домашнее освещение сосредотачивается на комфорте и уюте, и здесь подходит косвенное освещение.

Разумное планирование освещенности

Освещенность - это количество света, входящего в единицу площади, то есть значение, полученное путем деления светового потока на площадь (м2). Она может использоваться для выражения яркости определенного места, и единица измерения - люкс. Чем выше освещенность освещаемой поверхности, тем легче определить окружающую среду и помочь в чтении. В зависимости от рабочего места и потребностей операции можно установить уровень освещенности, подходящий для работы, чтобы избежать избыточного проектирования ламп, что приведет к избыточной освещенности и увеличению энергопотребления осветительного оборудования. Все помещения должны поддерживать определенное среднее требование к освещенности и стремиться к достижению равномерного распределения света. Некоторые места, требующие высокой освещенности, могут использовать местное освещение. Кроме того, независимо от того, является ли источником света естественный свет или искусственный, внутренние стены могут быть оформлены яркими цветами для увеличения отраженного света и улучшения уровня освещенности в помещении. Качество освещения также будет представлено в лучшем виде благодаря отражению.

Хорошо использовать стратегию управления системой освещения

Управление освещением основано в основном на освещении и диммировании. Для обеспечения удобства эксплуатации необходимо комбинировать соответствующее распределительное оборудование, выключатели и различные типы фототермальных датчиков. От простых ручных выключателей, устройств с таймером, датчиков обнаружения до сложных систем предустановки сценариев и установки расписания, использование автоматизированных функций управления выключателями и диммерами дает дизайнерам и управляющим возможность полного контроля над внутренней средой, обеспечивая гибкость пространства для удовлетворения различных потребностей в разное время, а также предоставляя пользователям пространства необходимые уровни освещенности в нужное время, снижая ненужные энергозатраты. Распространенные методы управления включают:

1. Ручное управление выключателями и диммерами

Структура проста и удобна в использовании. Выключатели ламп включают в себя индивидуальные выключатели и групповые выключатели. Они могут быть сочетаны с системами предустановки управления, такими как диммеры и сценарные выключатели, или сочетаться с таймерными выключателями. Однако не должно быть слишком много контрольных циклов, чтобы избежать путаницы, и панель управления должна быть помечена.

2. С контроллером времени (таймер)

Автоматическое переключение режима освещения в заданное время или управление мерцанием ламп для предотвращения излишних энергозатрат из-за забывчивости выключения света. Например, автоматические светильники для выхода на работу, ухода с работы, обеденных перерывов, ночного ландшафтного освещения и уличного освещения. Функция управления временем основана на времени. Она может автоматически включать, выключать или регулировать осветительные устройства в заданной области в соответствии с запланированным распорядком. Она подходит для пространств, где повседневные дела выполняются в соответствии с рутинным расписанием.

3. С датчиками дневного света или яркости

Когда солнечный свет снаружи яркий и достаточный, выход электронного диммера может быть автоматически отрегулирован для уменьшения выхода света ламп в оконной зоне или непосредственного выключения ламп. Поэтому конструкция цепи должна быть настроена параллельно с направлением окна, что подходит для автоматического управления лампами у окна в офисных помещениях, оконных коридорах, световых колодцах и наружных светильниках в ночное время. Система регулировки дневного света в основном используется в оконной зоне в пределах 4 метров вокруг внутренней части здания. Датчики дневного света (солнечная батарея / фотоэлемент), размещенные в различных точках в комнате или встроенные в светильники, регулируют выходной свет пропорционально от окна кнутри в соответствии с уровнем поставки дневного света для снижения ненужных энергозатрат.

4. Использование датчиков (распознавание занятости)

В некоторых местах, где меньше людей входят и выходят, лампы могут использовать автономное управление лампами с дополнительными датчиками для автоматического управления мерцанием или яркостью ламп. Например, когда кто-то приближается, лампы автоматически включаются. Когда человек уходит, лампы автоматически выключаются через установленное время, что позволяет избежать излишних энергозатрат.

5. Общее групповое управление системой освещения

Использование централизованной системы мониторинга освещения, двухпроводной системы управления освещением и т. д. может гибко сотрудничать с изменяющимися потребностями помещения и контролировать и управлять ими, что может сэкономить более 30% электроэнергии для освещения.

Bryce Shepherd
Автор
Брайс Шеперд — опытный автор статей с глубокими знаниями в области производства и обработки машин. Его компетенция лежит в сфере технических инноваций в этом секторе, где он зарекомендовал себя как знающий специалист.
— Пожалуйста, оцените эту статью —
  • Очень плохо
  • Плохо
  • Хорошо
  • Очень хорошо
  • Отлично
Рекомендуемые Товары
Рекомендуемые Товары