Teadmised

Home/Teadmised/Üksikasjad

Eksperdid õpetavad teile, kuidas valida LED -luminofoorlampe

Eksperdid õpetavad teile, kuidas valida LED -luminofoorlampe


1. Kuidas valida LED -luminofoorlampide toiteallikat


Energiatõhususe tagamiseks peab energiatõhusus olema suurem kui 85%ja võimsustegur suurem kui 0,9.

Voolu stabiilsus peaks olema kõrge, et tagada voolu püsivus, nii et led -luminofoorlamp ei vilksata ja kaitseb silmi.

Laiapinge töö, 85V-265V, mida ei sega vooluvõrgu kõikumised, ning selle kasutusala on laiem.

Eraldatud ajamivõimsuse, lühise, avatud vooluahela, ülekoormuskaitse, ohutu pingeajami kasutamine ei põle lambihelmeid.

LED -toru soojuseralduse piirkond on 18% suurem kui tavalisel torul ja soojuse hajumine on parem. Lambi temperatuur on madalam kui 46 kraadi, mis pikendab oluliselt kasutusiga.

Täiustatud valguse jaotamise tehnoloogia tagab ühtlase valguse, hea valguse läbilaskvuse ja valguspunktide puudumise.

Teiseks, kuidas valida LED -luminofoorlampide tarnevõimsust


Tarnegarantii: 10 tootmisliini koos tarnegarantiiga.


Pikk kasutusiga: palju pikem kui traditsioonilised luminofoorlambid, LED -luminofoorlampide eluiga on vähemalt 50 000 tundi.


Lihtne kasutada: LED -luminofoorlamp ei vaja starterit, lihtne paigaldada.


Energiasääst: LED-luminofoorlambid võivad säästa vähemalt 70–80% energiatarbimisest.


Ohutus: LED -luminofoorlampides kasutatakse alumiiniumtorusid ja arvutikatteid, mis on ohutumad kui traditsioonilised luminofoorlambid ning millel on löögi- ja maavärinakindlus. Eraldatud toiteallika kasutamine muudab toote turvalisemaks ja stabiilsemaks.


Keskkonnakaitse: LED-luminofoorlamp kasutab kvaliteetset valgusallikat, kiire käivitamine, värelus puudub, müra puudub; madal soojusenergia ja soojuskiirgus puudub; pehme hele värv, pimestamine, elavhõbe, gaas või tervisele kahjulikud ained jne


Toote kasutusala: see võib asendada traditsioonilisi luminofoorlampe ja seda saab kasutada igapäevaseks kodumajapidamiste valgustuseks ja valgustuseks kaubanduskeskustes, büroohoonetes, büroohoonetes ja muudes kohtades.


Toote kvaliteedi tagamine: Kehtiv kvaliteedi tagamise ulatus: nõuetekohane ladustamine, käitamine ja hooldus. Garantii ei hõlma kvaliteeti, mis on põhjustatud ebaõigest ladustamisest, paigaldamisest, kasutamisest ja hooldusest.


3. Kuidas valida LED-luminofoorlampide sisemine struktuur


Kuidas valida LED -luminofoorlampi: läbida ROHSi keskkonnakaitse sertifikaat, eksportvirded


RoHS on ELi õigusaktidega kehtestatud kohustuslik standard. Selle täisnimi on&"; Ohtlike ainete piiramine &"; (Ohtlike ainete piiramine). Standard on ametlikult rakendatud 1. juulil 2006 ja seda kasutatakse peamiselt elektrooniliste ja elektritoodete materjali- ja protsessistandardite ühtlustamiseks, muutes need inimeste tervist ja keskkonnakaitset soodsamaks. Selle standardi eesmärk on kõrvaldada elektri- ja elektroonikaseadmetest kuus ainet, sealhulgas plii, elavhõbe, kaadmium, kuuevalentne kroom, polübroomitud bifenüülid ja polübroomitud difenüüleetrid, ning rõhutab, et pliisisaldus ei tohiks ületada 0,1%.


Kuidas valida LED -luminofoorlamp: kõrgsurvekindlus, keskkonnakaitse pistik, ohutus ja garantii


Kuidas valida LED -luminofoorlampi: LED -toru põhiosa, kõrge kasutegur 87%, kõrge PF0,98, isoleeritud toiteallikas, ohutusgarantii. Turvamaterjalid CE, UL, stabiilne kvaliteet


Kuidas valida LED -luminofoorlampi: 105 -kraadine elektrolüütkondensaator, kõrge temperatuuritaluvus, sobib kõrge temperatuuriga keskkonda, pikem kasutusiga


LED-luminofoorlampide valimine: pika kasutusea imporditud kondensaatorid, et tagada kasutusaeg


Kuidas valida LED -luminofoorlampi: lai alumiiniumist aluspind (19 mm), lambihelmed on paigutatud laiale kaugusele, et tagada soojuse hajumise ohutus, ja imporditud lampide helmeid kasutatakse LED -valguse vähese lagunemise tagamiseks


LED-luminofoorlambi valimine: piimjasvalge arvuti valgust laiendav lambivari, mis tagab heledate täppide, ühtlase valguse ja pimestamise. LED -toru soojuseralduse piirkond on 18% suurem kui tavalisel torul ja soojuse hajumine on parem. Lambi temperatuur on madalam kui 46 kraadi, mis pikendab oluliselt kasutusiga.


4. Testimine autoriteetsete institutsioonide poolt


Läbinud CE-EMC sertifikaadi


Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) viitab seadme või süsteemi võimele töötada vastavalt oma elektromagnetilise keskkonna nõuetele ja mitte tekitada talumatuid elektromagnetilisi häireid ühelegi seadmele selle keskkonnas. Seetõttu sisaldab EMC kahte nõuet: ühelt poolt ei tohi seadme normaalse töö ajal keskkonna poolt tekitatud elektromagnetilised häired ületada teatud piiri; teisest küljest tähendab see, et seadmel on teatud määral elektromagnetilisi häireid keskkonnas. Immuunsuse aste, see tähendab elektromagnetiline vastuvõtlikkus.

Niinimetatud elektromagnetilised häired viitavad seadmete või süsteemide jõudluse halvenemisele. EMC hõlmab EMI (elektromagnetilised häired) ja EMS (elektromagnetiline tolerants). Niinimetatud EMI elektromagnetilised häired viitavad masina enda tekitatud elektromagnetilisele mürale, mis ei aita teisi süsteeme oma nõuetekohase funktsiooni täitmise ajal; ja EMS viitab seadme võimele, et ümbritsev elektromagnetiline keskkond ei mõjutaks oma funktsioonide täitmisel.


Läbinud CE-LVD sertifikaadi


LVD direktiiv, madalpingedirektiiv, jõustati 1. jaanuaril 1997. Elektrooniliste ja elektriliste toodete puhul, mille sisendpinge on alalisvoolul üle 75 V ja vahelduvvoolul 50 V, peavad need vastama madalpingedirektiivi Euroopa ohutusnõuetele CE -LVD, enne kui nad saavad ELi turule siseneda. LVD direktiivi punktid hõlmavad: toote märgistust, komponentide nõudeid, temperatuuri tõusu ja loodete tingimusi, tule- ja leegiaeglustit, konstruktsiooni tugevust jne.


CE-EN62471 sertifikaat on Euroopa Liidu poolt välja kuulutatud lasertoodete testistandard. IEC/EN60825 standard keskendub peamiselt energiataseme testimisele. Lisaks energiavajadustele keskendub IEC/EN 62471 ka bioloogilistele aspektidele, sealhulgas kiirguse intensiivsusele ja kiirgusele. Vastavalt standardi IEC/EN 62471 mõõdetud andmetele on igale tootele klassifikatsioon, sealhulgas eranditase, väike oht, keskmine oht ja kõrge ohutasemega.


IEC/EN 62471-Juhised lampide ja lambisüsteemide fotobioloogilise ohutuse hindamiseks. Eriti üksikasjalikud kokkupuute piirväärtused, võrdlusmõõtmismeetodid, klassifikatsioonihinnangud ja kõigi optilise kiirgusega elektriajamite, sealhulgas LED-toodete, ebajärjekindlate mitme sagedusega optiliste ohtude kontroll



LED -luminofoorlampide valimine:


1. Valguse efektiivsus ulatub 160LM/W ja heledus 160LM toodetakse iga 1w tarbitud kohta. Ainult head LED-lambihelmed suudavad selle standardini jõuda, mis on oluline energiasäästu näitaja. Praegu on turul 2835 lambipärli kvaliteeti raske eristada, hind on ebaühtlane ja seda pole lihtne valida. Kasutades 3014 suure luumeniga lambipirni, on tavatootjatel seda raske valmistada ning võltsinguid on suhteliselt vähe ja kvaliteet on garanteeritud.


2. Võimsustegur PF=0,976, oluline parameeter,


Võimsustegur on elektrisüsteemi oluline tehniline teave. Võimsustegur on koefitsient, mis mõõdab elektriseadmete efektiivsust. Madal võimsustegur näitab, et vooluahela reaktiivvõimsus vahelduva magnetvälja muundamiseks on suur, mis vähendab seadmete kasutusmäära ja suurendab liini toitekaotust. Seetõttu on toiteosakonnal teatud standardnõuded elektritarbija võimsustegurile.


Kui kasutaja' võimsustegur suureneb, väheneb reaktiivvõimsus, mida ta elektrisüsteemist võtab, seega väheneb ka pingekadu, parandades seeläbi kasutaja' pinge kvaliteeti.


3. Energiasääst, lamphelmeste arv, heledus


Kasutades 2835 suure luumeniga lamphelmeid, vähendades oluliselt lambihelmeste arvu.