一, Caracteristici tehnice și bază de economisire a energiei lămpilor liniare LED
As a new generation of lighting technology, LED linear lights have the core advantages of high photoelectric conversion efficiency and precise dimming ability. Compared with traditional high-pressure sodium lamps, LED linear lamps have a 30% -50% increase in luminous efficiency, a lifespan of over 50000 hours, and have 0-100% stepless dimming characteristics. Its working principle is based on semiconductor electron hole recombination luminescence. By optimizing chip design and packaging processes, it can achieve flexible adjustment of high color rendering index (CRI>80) și intervalul larg de temperatură a culorilor (2700k -6500 k) .
La nivelul de bază de economisire a energiei, luminile liniare LED obțin o îmbunătățire a eficienței energetice prin reducerea pierderilor de căldură . luând un LED cu o temperatură de culoare de 5000k Ca exemplu, eficiența sa de conversie a luminii albastre este cu aproximativ 15% mai mare decât cea a unui LED cu o temperatură de culoare de 3000k . datorită cererii reduse pentru o conversie de lumină roșie la temperaturi de culoare ridicată, pierderea energiei în formarea formei de căldură a energiei de căldură este Redus . În plus, caracteristicile sursei de lumină rece a LED-ului evită problema îmbătrânirii filamentului surselor tradiționale de lumină, reducând în continuare consumul de energie de întreținere .
2, Arhitectură inteligentă a sistemului de control și tehnologii de bază
Sistemul de control inteligent realizează potrivirea dinamică a cerințelor de iluminare prin colaborarea rețelelor de senzori, a microcontrolerelor (MCU) și a modulelor de comunicare wireless . Tehnologiile sale de bază includ:
Strat de percepție a mediului: senzorii de lumină monitorizează iluminarea mediului în timp real (în Lux), senzorii piroelectrici infraroșii detectează activități umane/vehicul și senzori radar cu microunde captează semnale de mișcare micro ., de exemplu, în aplicațiile din parcuri industriale, senzorii pot recunoaște traiectoria de conducere a vehiculului și pot lumina zona de 50 de metri înainte de avans
Stratul de control al deciziei: MCU generează instrucțiuni de ajustare a luminozității bazate pe algoritmul de fuziune cu date multi-senzor . Utilizarea tehnologiei de întunecare a PWM, se obține liniare liniară prin schimbarea ciclului de datorie a pulsului, cu o precizie întunecată de la ± 1% ., de exemplu, reducând strălucirea de la 100% la 30% în timpul orei de noapte târzie, poate reduce consumul de energie, reducând strălucirea de la 100% la 30% în timpul orei de noapte târziu 70%.
Stratul de execuție a comunicării: modulul wireless Zigbee/Lora realizează rețelele de lămpi, acceptă controlul centralizat la distanță și verificarea auto -defectelor . Sistemul inteligent al Streetlight din Nanjing Dunhua Electronics poate gestiona 100000 de lămpi simultan, iar timpul de răspuns al defecțiunilor este scurtat în 15 minute .
3, strategii de economisire a energiei bazate pe scenarii și cazuri practice
1. Scena de iluminare rutieră
Realizați economisirea precisă a energiei prin strategie de întunecare gradată:
În timpul orelor de vârf (18: 00-22: 00): operează la putere maximă și menține o iluminantă de peste 30lx
Off Peak Period (22: 00-05: 00): luminozitatea scade la 50%, în combinație cu funcția de detectare a vehiculului
Perioada Low Valley (05: 00-06: 00): Mențineți 20% iluminare de bază
Un studiu de caz într-un oraș de dimensiuni medii arată că, după adoptarea unui control inteligent, 10000 200 W luminile stradale LED pot economisi 21 . 9 milioane kWh de electricitate anual, echivalent cu reducerea emisiilor de carbon cu 17000 tone.
2. scenarii de spațiu comercial
Îmbunătățirea eficienței energetice prin comutarea modului de scenă:
Orele de lucru: Utilizarea luminii albe neutre de 4000k cu o iluminare de 500LX
Perioada de curățare: treceți automat la o lumină caldă de 3000k, cu iluminare redusă la 100lx
Perioada de închidere: păstrați pasajul sigur cu 20% iluminare
Conform datelor aplicației dintr -un anumit supermarket în lanț, controlul inteligent reduce consumul de energie de iluminat cu 42% și crește timpul de retenție a clienților cu 18% .
3. Scena plantelor industriale
Implementarea iluminatului dinamic pe baza ritmului de producție:
Funcționarea liniei de producție: iluminarea zonei de 800lx
Întreținerea echipamentelor: îmbunătățit local la 1200lx
Perioada de producție non -producție: iluminarea întregii fabrici scade la 50lx
Cazul de aplicare al unei anumite fabrici de automobile arată că sistemul inteligent de iluminat reduce consumul de energie al atelierului cu 35% și rata de eșec a echipamentului cu 22% .
4, Parametrii tehnici cheie și optimizarea eficienței energetice
Eficiența puterii de acționare: eficiența de conversie mai mare sau egală cu 92% și factorul de putere mai mare sau egal cu 0 . 95 sunt necesare . De exemplu, o sursă de alimentare de conducere folosind topologia rezonantă LLC poate obține o eficiență de 94,5% la încărcare completă.
Adâncimea și liniaritatea de întunecare: adâncimea de întunecare ar trebui să fie sub 0 . 1%, iar eroarea de liniaritate ar trebui să fie mai mică de ± 3%. O anumită marcă de lampă liniară are o relație liniară între ieșirea fluxului luminos și ciclul de serviciu în intervalul de 1%-100}%.
Timp de răspuns al sistemului: Întârzierea detectării obiectelor în mișcare la îndeplinirea standardelor de luminozitate ar trebui să fie mai mică de 200ms . într -un scenariu de detectare a vehiculului, un anumit sistem inteligent a optimizat timpul de răspuns la 150ms .
https: // www . luxsky-light . com/led-liniar-Light/led-liniare-high-bay/60cm -100 w-linear-hig-bay . html
