Such record LEDs have a relatively low CRI (Color Rending Index)
and are therefore not apt for commercialization as lamps for indoor
use. This said, the commercial LED lamp technology has still a sig-
nificant unexploited potential for developing high CRI lamps with a
luminous efficacy above 100 lm/W.
Another appealing quality in LED lamps is the long lifespan.
Most current commercial LED lamps have a lifespan above
20.000 operation hours, which implies a calender lifetime of more
than 10 years by an average daily use of 5 h. Manufacturers’ claims
are often well supported with warranty conditions, with 3–5 years
warranty being the most common, while some brands offer even
up to 10 years warranty. The luminosity loss at the end of the
warranty period is typically less than 10%. The end of lifetime is
eventually noticed by the user as the lamp’s luminosity drops
significantly.
The purchase price of LED lamps is relatively high compared
with other lamps, but the higher efficiency results in a clear total
costs advantage, i.e. taking energy consumption and lamp replace-
ment into the equation. Compared with incandescent bulbs, as a
rule of thumb, the cost difference is recovered in energy savings
within the first year of operation. For instance a 60 W incandescent
bulb costing
€
0.5 and a 10 W LED lamp costing
€
10 provide the
same luminosity. Assuming an average daily use of 5 h, the LED
lamp saves in comparison 91 kW h in a year, which are for instance
€
14 at an electricity price of 0.15
€
/kW h. At this point the incan-
descent lamp would be close to replacement, while the LED lamp
would have exhausted less than 10% of its lifetime. Of course
halogen and florescent lamps score better in these terms than
incandescent lamps, but they remain behind LED lamps. Thereby,
the improvement potential of LED lamps, especially when it comes
to efficiency boost and cost reductions, is far from exhausted. The
economic advantage of LED lamps becomes even more obvious in
off-grid PV systems, where the cost of energy is relatively high.
Some basic aspects of the LED lamp design will be mentioned at
this point. LEDs emit the light color of the energy band gap of the
semiconductor material used. Producing lamps that give a white
light with a color temperature of 2700 K requires either combining
red, green and blue LEDs (trichromatic white LEDs), or using a
phosphor to convert some of the light into other colors. The LEDs
operate at low voltage DC power; the lamp includes the appropri-
ate circuit for this purpose. For instance, AC LED lamps include a
driver circuit to rectify the AC power and convert the voltage to
an appropriate value. Most of the energy losses and with that the
heat produced in the lamp during operation comes from the driver
circuit. Heat affects the short and long term performance of the
LEDs. The lamp comes immediately to full brightness at switch-
on, but as it gradually heats up the luminosity drops. The corre-
sponding time-luminosity curve is measured in the laboratory;
most current commercial LED lamps stabilize at around 90% of
the initial luminosity after roughly 30 min. The lamp recovers this
luminosity once it cools down. On the other hand, the long term
effect of heat on LEDs implies non-reversible loss of luminosity.
This degradation along the years is accelerated for instance if the
lamp is installed in a closed space and operated non-stop for pro-
longed periods. To reduce degradation, LED lamps include typically
heat dissipation elements, while designs that reduce the heat con-
duction from the driver circuit to the LEDs are implemented. The
optical elements of the lamp such as reflector materials and dif-
fusers play also an important role in the lamp performance. High
quality optics have high performance and low degradation over
time, while providing also the needed mechanical resistance.
Key current development aspects in LED lamp technology
include: improving the luminous efficacy while maintaining a high
CRI, improving thermal mitigation, cost reductions, developing
new optics with better long-term performance and mechanical
resistance, upgrading the driver circuit to provide functions such
ไฟ LED บันทึกดังกล่าวมีค่อนข้างต่ำ CRI ( ดัชนีสี rending )และดังนั้นจึงไม่ฉลาดในเชิงพาณิชย์เป็นโคมไฟในร่มใช้ นี้ว่า โฆษณาหลอดไฟ LED ยังเป็น Sig - เทคโนโลยีศักยภาพการพัฒนาสูง CRI มูลค่าหาเปรียบไม่ได้ nificant โคมไฟด้วยประสิทธิภาพส่องสว่างเหนือ 100 Lm / Wอีกหนึ่งคุณภาพที่น่าสนใจในหลอด LED เป็นอายุการใช้งานที่ยาวนานปัจจุบันมากที่สุดในเชิงพาณิชย์ หลอด LED มีการใช้งานข้างต้น20.000 ปฏิบัติการชั่วโมงซึ่งแสดงถึงชีวิตของปฏิทินกว่า 10 ปี โดยการใช้ทุกวัน เฉลี่ย 5 ชั่วโมง ผู้ผลิตอ้างว่ามักจะได้รับการสนับสนุนอย่างดี พร้อมเงื่อนไขการรับประกัน กับ 3 – 5 ปีการรับประกันเป็นที่พบมากที่สุด ในขณะที่บางยี่ห้อมีแม้แต่ถึง 10 ปีการรับประกัน แก้ความสว่างสูญเสียที่ส่วนท้ายของระยะเวลาการรับประกันโดยทั่วไปจะน้อยกว่า 10% จุดสิ้นสุดของชีวิตคือในที่สุดก็สังเกตเห็นโดยผู้ใช้เป็นโคมไฟเรืองแสงหยดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติซื้อราคาของหลอด LED ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกับโคมไฟอื่น ๆแต่ประสิทธิภาพสูงกว่าผลที่ชัดเจนทั้งหมดต้นทุนประโยชน์ เช่น การใช้พลังงานและโคมไฟแทน -ใช้ในสมการ เมื่อเทียบกับหลอดไส้เป็นกฎของหัวแม่มือ , ความแตกต่างของต้นทุนถูกกู้คืนในการประหยัดพลังงานภายในปีแรกของการดำเนินงาน เช่นหลอดไฟ 60 Wต้นทุนกระเปาะโลก0.5 และ 10 W หลอดไฟ LED ต้นทุนโลก10 ให้เดียวกันในเวลาเดียวกัน . สมมติว่าเฉลี่ยรายวันใช้ LED 5 ชั่วโมงไฟช่วยในการเปรียบเทียบ 91 kW ) ในปีนี้ ซึ่งมีตัวอย่างโลก14 ที่ 0.15 ไฟฟ้าราคาโลก/ กิโลวัตต์ชั่วโมง อินคา - ณจุดนี้โคมไฟเชื้อสายจะปิดหลอดไฟ LED แทน ในขณะที่น่าจะเหนื่อยน้อยกว่า 10% ของช่วงชีวิตของมัน แน่นอนฮาโลเจน และโคมไฟเรืองแสงได้คะแนนดีขึ้นในแง่เหล่านี้มากกว่าหลอดไส้ แต่พวกเขายังคงอยู่หลังโคมไฟ LED งบการพัฒนาศักยภาพของโคมไฟ LED , โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน อยู่ไกลจากที่เหนื่อย ที่ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโคมไฟ LED จะชัดเจนมากขึ้นในปิดระบบ PV Grid ที่ต้นทุนของพลังงานค่อนข้างสูงบางแง่มุมพื้นฐานของหลอดไฟ LED ที่ออกแบบจะกล่าวถึงที่จุดนี้ ไฟ LED แสง แสง สี ของ วง ช่องว่างพลังงานของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ ผลิตโคมไฟที่ให้ขาวแสงกับอุณหภูมิสี 2 , 700 K ต้องให้รวมสีแดง , สีเขียวและสีฟ้าไฟ LED ( ไฟ LED สีขาว trichromatic ) หรือใช้สารเรืองแสงเพื่อแปลงบางส่วนของแสงเป็นสีอื่น ๆ ไฟ LEDใช้ไฟ DC แรงดันต่ำ รวมถึงเหมาะสม - โคมไฟกินวงจรสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ตัวอย่างเช่น , AC หลอด LED ได้แก่วงจรขับเพื่อแก้ไขและแปลงแรงดันไฟ ACมูลค่าที่เหมาะสม ส่วนใหญ่ของพลังงานที่สูญเสียและมันความร้อนที่ผลิตใน ไฟในระหว่างการดำเนินงานมาจากไดรเวอร์วงจร ความร้อนมีผลระยะสั้น และ ระยะยาว การปฏิบัติงานของไฟ LED โคมไฟมาทันทีเพื่อเปลี่ยนความสว่างเต็ม ที่ใน แต่ มันค่อยๆ ร้อนขึ้น ความสว่างลดลง โทรศัพท์ -sponding ผ่องใส เวลาโค้งวัดในห้องปฏิบัติการ ;ปัจจุบันมากที่สุดในเชิงพาณิชย์ โคมไฟ LED คงที่ที่ประมาณ 90% ของเริ่มต้นหลังจากที่ประมาณ 30 นาทีเรืองแสงโคมไฟกู้นี้ความสว่างเมื่อมันเย็นลง บนมืออื่น ๆ , ระยะยาวผลกระทบของความร้อนไฟ LED แสดงผลขาดทุนไม่ผ่องใส .นี้พร้อมเร่งการย่อยสลายปี ตัวอย่างเช่นถ้าโคมไฟติดตั้งในพื้นที่ปิดและดำเนินการไม่หยุดสำหรับมืออาชีพปรารถนาช่วงเวลา ลดการย่อยสลายโคมไฟ LED รวมโดยทั่วไปองค์ประกอบของการกระจายความร้อน ในขณะที่การออกแบบที่ลดความร้อน - คอนการผลิตจากผู้ขับขี่วงจรไฟ LED มีการใช้งาน ที่องค์ประกอบแสงของหลอดไฟ เช่น วัสดุสะท้อนระดับ - และfusers เล่นยังมีบทบาทสำคัญในการแสดงโคมไฟ สูงเลนส์มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงและลดลงต่ำมากกว่าเวลา , ในขณะที่ให้ยังต้องการเชิงกลต้านทานคีย์ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี LED โคมไฟรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่องสว่างสูงในขณะที่รักษาCRI , การปรับปรุงทางบรรเทา ลดต้นทุน พัฒนาเลนส์ใหม่ด้วยสมรรถนะระยะยาวดีกว่า และเครื่องจักรกลความต้านทาน , การอัพเกรดไดรเวอร์วงจรเพื่อให้ฟังก์ชันเช่น
การแปล กรุณารอสักครู่..
