三基色荧光粉影响节能灯质量
稀土三基色节能灯与传统节能灯的价格区别及节电原理
稀土三基色T5节能灯与传统T8节能灯价格区别及节电原理T5三基色节能灯管是最近几年才发展起来的,由于其具有光效高,寿命长,省电的优点,迅速地被市场接受。
但由于当时价格太高,一套需要80-100元以上,所以限制了其在大众范围内使用和认知。
近年来,国内一些有技术能力的生产厂家也开始制造,价格下来了,自然也就开始广泛应用了。
T5节能灯是最适合代替普通T8日光灯的,而且随着国家电价的必然上涨,T5节能灯代替T8日光灯是大势所趋。
T5节能灯灯管外径是16mm,也就是5*1/8英寸,而普通T8日光灯的外径为25.4mm,比T5要大。
T5节能灯使用的内涂材料纯三基色稀土粉,价格是普通日光灯所用的磷酸卤粉的10倍以上。
所以真正的纯三基色T5节能灯价格比普通T8日光灯要高。
由于T5使用的是高效的纯三基色稀土粉,其发光温度只需要1000多度,比普通日光灯发光温度2700度要低得多,因此其灯丝的蒸发自然就比普通灯管慢得多,所以其使用寿命也就要长得多。
纯三基色稀土粉的光效比普通卤粉要高得多,所其只要消耗很少的功率就能达到亮度要求,所以T5节能灯能省电。
这就是T5工能灯的原理。
因此选购时一定要注意,不能只顾价格便宜。
厂商一定是要获得利润的,价格太便宜,所用材料必定不是纯三基色稀土粉。
这样劣质灯管一般用几个月后就会两端黑头,亮度明显变暗,达不到节能的目的。
由于这样劣质产品寿命短,实际上节省不了电费,而且会使人们T5节能灯产生误解,对节能灯的推广很不利。
节电原理:1,从镇流器上,T5电子镇流器是用电子器件组成,将50-60HZ变成40KHZ 高频电流供给放电灯的镇流器。
它同时兼有启动器和补偿电容器的作用,是通过输入信号的调制变换对荧光灯进行控制,达到节电,而不对电网造成污染及保护照明环境,故又称为“绿色照明产品”,而其本身只耗电1-2W,而T8电感镇流器要耗电8-12W;并把功率因数提高到0.97以上,使电网无功损耗小于3%;而T8电感镇流器的功率因数小于0.5,使电网无功损耗达50%;2,从T5光源上,其一、T5采用三基色荧光粉,使其光源系统效率从89lm/W 提高到95lm/W,使效率提高7%;其二、管壁采用新材料有更高的反射率,从85%提高到95%,使效率提高到10%;其三,缩小了管径,优化了光源的工作环境,使效率提高了15%;则T5与T8总的灯具效率之比为(1.07×1.10×1.15)=1.35,提高35%;所以减少了灯的功率而不会影响照度,从而达到节电的目的。
节能灯发光效率与光衰分析
节能灯发光效率与光衰分析摘要本文研究了节能灯发光效率与光衰的基本理论,对几种常见的节能灯的发光效率以及光衰进行了较为系统的分析。
希望通过本文的研究,为节能的选择提供一定的参考和借鉴。
关键词节能灯;发光效率;光衰0 引言随着社会的不断发展,整个社会对能源的需求量越来越大。
但是,从目前来看,现阶段的能源供应根本就无法完全满足我们不断增大的能源需求。
从另一个角度来看,基于可持续发展的考虑,我们也要从开源和节流两个方面来提高我们社会的能源供给能力。
而使用节能灯,从我们自身做起,节省每一度电,是我们都能够做到的,也是对节约能源具有极大帮助的。
然而,节能灯该如何的选择呢?不同的节能灯在发光效率和使用寿命上面有什么不同呢?本文拟从节能灯的发光效率和光衰的基本分析来回答这些问题。
1 节能灯的发光效率节能灯,又称为省电灯泡、电子灯泡。
它是与传统的白炽灯相对应的一种灯具,与白炽灯相比较,节能灯的发光效率更高,能够在耗费较少的电量的条件下实现同样的发光效果。
节能灯的出现,极大地节省了我们的照明用电,对于全世界的节能事业起到了巨大的推动作用。
节能灯之所以能够节能,这是与它的发光效率分不开的,节能灯的发光效率远远高于普通的白炽灯,从而使得节能灯能够在功率较低的情况下,提供同样的甚至更强的光照。
然而,什么是发光效率呢?通俗的来讲,就是指发光体(电灯)把受激发时吸收的能量(电能)转化为光能的能力和效率。
一般而言,发光效率是有多种的表示方式的,比如,能量效率、流明效率和量子效率等等。
一般的,我们更常用流明效率来计算发光效率,由于电灯发射的光谱是不同的,因此即使是他们的功率效率是一致的,我们人眼所能见到的灯光亮度也会存在一定的差别,从这个意义上来看,使用流明效率来计算,也更贴近我们人类的实际感官。
我们用η1来表示流明效率,以Ф来表示发光体的发光通量(以流明为单位),以Pi表示激发功率。
则,η1=φ/Pi,η1的单位为流明/W。
一般而言,传统的稀土三基色紧凑型荧光灯的发光效率为:功率小于15W 的发光效率需≥ 45流明/W;功率大于等于15W ,发光效率要求≥ 60流明/W。
新型螺旋三基色电子节能灯特性及原理分析
新型螺旋三基色电子节能灯特性及原理分析【摘要】电光源发展经历了白炽灯、气体放电灯、LED灯这三个发展阶段。
其中气体放电灯中的自镇流荧光灯以其方便、高效、安装方便的特点,在生活和办公场所中占据了很大比重,尤其是近几年来推出的新型螺旋三基色高效电子节能灯更是符合了众多用户的使用需求。
本文重点介绍了一款出口美国的120V电源电压的螺旋三基色电子节能灯的工作原理,详细叙述了其各部分电路的工作原理,如高频振荡、半桥逆变、负载谐振等各部分电路的工作状态及相互关联与影响。
这也是我们电子系与校企合作单位将要进行的深层次技术开发与维护层面的合作方向,以期通过这种深层合作为学生的专业学习提供更真实的平台,为学生的就业提供更广阔的空间。
【关键词】三基色;电子节能灯;高频振荡;色温;半桥逆变人类的照明经历了最原始的油灯烛灯、近代煤油金属灯具、早期电光源照明、现代照明灯具这四个阶段。
其中电光源照明经历了白炽灯、气体放电灯、LED 灯这三个跨越式发展阶段。
下面就其中应用最广的气体放电灯中的荧光灯(日光灯),及其派生出来的新型螺旋三基色电子节能灯做一些介绍和分析。
一、我国照明行业的发展概况我国的照明电器工业起步于20世纪中期。
新中国成立后,照明工业同其它工业一样,也发生了翻天覆地的变化。
改革开放以后,我国的照明工业又取得了飞跃的发展,主要表现为:1.电光源产品产量快速增加。
近10年来,我国的电光源产品一直保持高速稳定的增长速度,其中T8管型荧光灯和紧凑型荧光灯发展最快,这主要是实施绿色照明工程和节能政策的结果。
2.工艺技术和生产设备水平明显提高。
近年来通过技术改造,我国部分照明企业已逐步向机械化、自动化的方向发展,越来越多的企业通过了ISO9000系列认证,产品已经逐步进入规范化的生产轨道。
3.照明产品生产的标准体系进一步健全和完善。
目前涉及照明产品的国家标准有八十多项,其中高效节能产品有十多项,产品的标准分为性能要求(推荐性)和安全要求(强制性),标准的制定分别采用或参照了国际上IEC(国际电工委员会)、ANSI(美国国家标准协会)的标准。
三基色荧光粉的应用情况及其与制灯品质的关系
7. O2 6. O 3
48 .1 4 0 7.
4O . 38 .
红
B厂
06 0 43
.
粉
C厂
A 厂
030 .5 3
O 6 42 .4 0 49 .3 7
0 22 .3 7
0. 5 59 3
同制 灯 工 艺及 其 制 作 不 同功 率 的灯 管其 光 电 色参数 的 差异 ; 双峰 蓝粉 的使 用情 况 。 ’
关键词 C L灯 管 F 三 基 色 荧光粉 制灯 工艺 质 量 表 1为 国 内外 公 司提 供 的单 色 粉 , 公 本
司 的 测 试 值 以及 做 成 灯 管 的 光 电 参 数 数 据 ( 3—2 1 。 表 中 可 以 看 出 , 光 粉 厂 家 T U1 w) 荧 制 造 工 艺 、质 控 手 段 不 一 样 ,其 粉 体指 标也 有 较 大 的差异 , 做成 灯 管其 光效 光衰也 有 明 显 区别 。 电导 率 大 、 H值 大 、 P 热稳 定 性差 的粉 , 做 出 的灯其 光效 低 光衰 大 。
0 3 0 .5 1
9 5 4
lo o
+5 2 .
一2 6 .
O. 4 5 64 03 7 . 49
03 2 . 23
0 5 48 . 9
三 基 色 荧 光 粉 品 质 的好 坏 直接 影 响 C L F 灯 管 的 质 量 , 用 优 质 荧 光 粉 , 造 出的 灯 光 使 制 效高 、 衰小 、 光 色位 移 小 , 使 用 劣 质 粉 则 相 而 反 。但 制 造 高 品 质 的灯 除 了要 求 高 品 质 的 荧 光 粉 外 还 要 确 保 合 理 的制 灯 工 艺 ,否 则会 大 大降低灯的品质 。
节能灯的重要指标-节能灯的清洁与保养
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节能灯的重要指标-节能灯的清洁与保养
导语:色容差、显色指数以及整批产品色温的一致性反应节能灯毛管的光参数的一个重要指标。
从这些指标我们可以看出厂家三基色荧光粉的纯度,它的工艺水平,它的技术水平。
节能灯的重要指标-节能灯的清洁与保养
节能灯的介绍与作用
节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯,节能灯点燃时首先经过电子镇流器给灯管灯丝加热,灯丝开端发射电子(由于在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞充装在灯管内的氩原子,氩原子碰撞后取得了能量又撞击内部的汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,灯管内构成等离子态。
节能灯的重要指标
寿命
灯管的寿命:灯管的寿命跟它的原材料、制造工艺、制造设备、以生活常识分享。
节能灯制造过程中色容差的控制
x
y
0. 312 1 0. 309 2 0. 304 1 0. 301 5
0. 342 1 0. 336 8 0. 331 5 0. 327 7
SDCM
4. 0 3. 4 6. 5 8. 2
2. 2 荧光粉配比对不同规格节能灯色容差的影响 同 种 荧 光 粉 配 比 用 于 不 同 规 格 的 荧 光 灯 时 ,由 于
SDCM
2. 8 0. 3 6. 1 5. 9 8. 3
从表 5 数据可以看出,以同种荧光粉配比制成的 20W 灯 的 色 坐 标 与 11W 灯 的 相 差 很 大,x 相 差 0. 011 1,y 相差 0. 008; 色 容 差 相 差 高 达 几 十 倍。 所 以 在 节 能 灯 生 产 中 ,要 根 据 节 能 灯 的 规 格 确 定 相 应 的 荧 光 粉 配 比 ,这 样 才 能 使 制 成 的 灯 管 色 参 数 一 致 性 较 好 ,色 容 差 符 合 要 求 。
y
0. 337 0. 359 0. 380 0. 394 0. 403 0. 420
度坐标目标值的距离。国家标准规定灯的色度坐标 ( x,y) 的初始读数距离标准色度坐标应在 5 SDCM 之 内,即色容差≤5。SDCM 可由以下公式求得:
g11 Δx2 + 2g12 ΔxΔy + g22 Δy2 = ( SDCM) 2 式中,
如图配光的灯具在27090方向光强变化不明显射向黑板上沿和黑板下沿的光强基本相同按图4安装尺寸根据照度距离光强三者之间的关系可算得黑板上下沿照度的差距为光输出过于分散的黑板灯具配光曲线3配光合适照度过低灯具配光形状符合要求但使用光源的总光通量过低则整个黑板的平均照度值过低可能连最低标准500lx都达不到
三基色节能灯的十大优点
1、节能40%左右保证原来亮度的情况下降低了功率。
2、亮度提高10%稀土三基色节能灯在节能40%的基础上还比普通电感荧光灯亮10%,其实我们可以做到节能42%,亮度一样,但是既节能又能提高亮度。
3、光衰慢由于灯管内壁全部涂纳米氧化铝的涂层,它能充分填充荧光粉中间的缝隙,使粉层变的致密,那它的牢固性会更好,因此衰减的程度会变低。
10000小时后光衰只有20%左右,比传统灯管延缓光衰50%以上,灯管寿命长。
4、显色性提高采用了稀土三基色荧光粉,比传统的卤粉灯管光效提高25%以上,显色指数高达85RA以上,光色逼真,能接近太阳自然光色。
显色性的大大提高,消除因光线失真给工作带来的影响;对照射区的实际照提度可高20%,光源利用率高达90%以上。
5、灯管表面温度降低5度电感镇流器发热量很高,最高能到80度,电子镇流器基本不发热。
电感镇流器灯管温度=电子镇流器灯管温度+5度。
室内降低5度,每年可节约不少空调电费6、电线不会发热,减少火灾事故发生普通电感荧光灯电流0.435A,稀土三基色节能灯电流只有0.135A,0.435=0.135*3.2倍7、没有频闪、眩光和噪音无频闪,能更好保护视力,无眩光,消除了电感式荧光灯产生眩光给员工造成的心理烦躁,无噪声,有益于身体健康。
因为电子镇流器的核心部分—开关振荡源是直流供电,所输入的交流电先经过整流、滤波,故对供电电源的频率不敏感,加之振荡源输出的是20kHz~50kHz的高频交流电,人的眼、耳根本不会分辨出如此高的频率。
8、功率因数提高功率因数反映的是用电设备在消耗一定的有功功率的同时所需的无功功率。
功率因数低增加供电线路的损失、增加里线路上的电压损失、降低发、供电设备的有效利用率、增加部分企业的电费支出,加大生产成本。
功率因数高对于节约电能、降低损耗、提高变配电设备的供电能力是极其有利的 9、更换方便(针对一体化产品)只需要拿掉启辉器,换上本公司的一体化节能灯就可完成改造,原来线路中的电感镇流器不必取下!10、防紫外线射出采用华东理工大学的防紫外线涂层和纳米级涂层的氧化铝。
三基色荧光灯与普通荧光灯光性能试验分析
广州市质量监督检测研究院 赖俊斌
摘要:三基色荧光灯比起普通荧光灯具有更优异的光学性能,并且寿命更长,汞含量更少。随着其技
术不断成熟、成本不断降低、社会不断推广及人们认识度不断提高,性能优异的三基色荧光灯必然淘汰家 庭和办公场所使用的白炽灯和普通荧光灯。本文从实际出发,提供试验数据分析了三基色荧光灯与普通荧 光灯相关光学性能指标。
图 1 三基色荧光粉
由于荧光粉的使用不同,三基色荧光灯与普通荧光灯发光时具有不同的光谱特性,分别见图 2 和图 3。 由图 2 可见,三基色荧光灯发出的光谱中在蓝区波长约 435nm、绿区波长约 545nm、橘红区波长约 610nm 均有相对的光谱峰值,这是三基色荧光灯光谱特征之一。而图 3,普通荧光灯发出的光谱并没有以上特征, 常见的普通荧光灯光谱往往缺少橘红区波长约 610nm 峰值。
关键字:三基色荧光灯 光性能 试验分析
第 1 页,共 5 页
我国正积极推广普及节能灯。2009 年 7 月 24 日,国家发展改革委与联合国开发计划署(UNDP)、全 球环境基金(GEF)合作的“中国逐步淘汰白炽灯、加快推广节能灯”项目签字仪式在北京举行,这标志着 中国绿色照明国际合作进入新的阶段。
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彻底的绿色环保照明,这影响了三基色荧光灯的发展。因此,有必要研发另一种物质去代替现在生产使用 的汞。有报道,日本松下电工和东京农工大学合作开发出一种新型节能且不含汞的荧光灯,此灯在同等电 力下,照明亮度可达普通荧光灯的1.5倍。消息令人欣喜,无汞荧光灯代表着荧光灯的一个环保发展方向。
日光色 RR
42.80
不符能 效限定
三基色环形灯,细
样品 6
亚运工程
电光源资料-三基色荧光粉的应用情况及其与制灯品质的关系
材料研究三基色荧光粉的应用情况及其与制灯品质的关系厦门通士达照明有限公司魏岚刘平摘要该文介绍三基色荧光粉品质对节能荧光灯管质量的影响;利用相同的荧光粉,不同制灯工艺及其制作不同功率的灯管其光电色参数的差异;双峰蓝粉的使用情况。
关键词#$%灯管三基色荧光粉制灯工艺质量三基色荧光粉品质的好坏直接影响#$%灯管的质量,使用优质荧光粉,制造出的灯光效高、光衰小、色位移小,而使用劣质粉则相反。
但制造高品质的灯除了要求高品质的荧光粉外还要确保合理的制灯工艺,否则会大大降低灯的品质。
&单色荧光粉粉体品质对灯质量的影响衡量单色荧光粉粉体性能关键指标有:晶相结构、色坐标、峰值波长、半峰宽、相对亮度、比表面积、松装密度、真密度、中心粒径、热稳定性、电导率、’(值。
对制灯厂来讲:!要求荧光粉晶相结构好,杂相少,多晶颗粒小,免球磨;"热稳定性好,即经过高温烘烤后,粉体本身的亮度衰减少;#色坐标偏离小;$电导率要小,因有害杂质离子对荧光粉及阴极的毒化作用会造成灯管光效低、光衰大、寿命短;%’(值要求中性,因碱性容易带进)*+,)*+与(,+形成)*-(,齐,使灯管发黑,造成灯管光衰大,碱性越大,光衰越大;&相对亮度高,制出的灯初始光通量高;’粒度分布呈狭窄的正态分布,过大、过小颗粒尽量少;(不同批次的粉,粉体性能指标的一致性要好。
表&为国内外公司提供的单色粉,本公司的测试值以及做成灯管的光电参数数据./0-!1&&23。
表中可以看出,荧光粉厂家制造工艺、质控手段不一样,其粉体指标也有较大的差异,做成灯管其光效光衰也有明显区别。
电导率大、’(值大、热稳定性差的粉,做出的灯其光效低光衰大。
!制灯工艺的改变对光电色参数的影响使用高品质荧光粉并不都能制造出高品质的节能灯,这还与制灯工艺的合理、细致有关。
实验结果表明,使用同一批号的荧光粉,制灯工艺发生了变化,大大地影响了其光电色指标,如粉浆配比的改变、材料的球磨、涂层的厚薄、上粉工艺、烤管残留灰分、灯内气体量.杂质气体、45气量、水银量3等都影响了灯管的光电色参数,表!为涂层厚薄、45气量对光电色参数影响的具体数据。
荧光粉配比对大功率白光LED发光特性的影响
荧光粉配比对大功率白光LED发光特性的影响摘要:随着国内外白光LED用荧光粉的研究进展,利用黄色、红色和黄绿色3种荧光粉混合的方法制备了一系列大功率平面发光LED光源,深入研究了黄色、红色和黄绿色3种荧光粉分别对大功率白光LED光源的发光效率、显色指数以及色温的影响规律。
关键词:荧光粉配比;发光特性;白光LED白光LED是一种新型固体光源,与白炽灯和荧光灯等光源相比,具有低能耗、长寿命、体积小、响应快、无污染等优点,被称为继白炽灯、荧光灯和高压气体放电灯后的第4代绿色光源,受到极大关注。
1 慨况随着其性价比的不断提高,白光LED在众多照明领、域,尤其是家用照明领域中展现了广阔的应用前景。
1997年日亚(Nichia)公司生产出第一支商用白光二极管(LightEmittingDiode,LED)以来,白光LED的研究得到蓬勃发展。
白光LED相对于传统照明技术具有低能耗、发光效率高、无污染、寿命长等优点,使LED在照明领域取代白炽灯和荧光灯成为可能。
根据预测,美国55%的白炽灯及55%的日光灯被LED取代,每年节省350亿美元电费,每年减少7.55亿吨二氧化碳排放量。
可见白光LED在民用照明方面的前途无可估量,势必逐步替代荧光灯、白炽灯成为下一代绿色照明光源。
2 实验采用平面发光的COB(Chip on board)封装方式获得大功率白光LED,芯片采用0.5 W的三安蓝光芯片,其发射波长为456 nm,每个LED光源包含6颗串联的LED芯片,黄色、红色和黄绿色荧光粉分别采用YAG黄色荧光粉、氮氧化物红色荧光粉和LuAG黄绿色荧光粉。
每组实验中只改变其中一种荧光粉的含量而固定胶水量和另外两种荧光粉含量,并且使每个COB光源具有相同的点胶量。
目前市场上一般采用的黄色、红色和黄绿色3种荧光粉和胶水的配比为黄色∶红色∶黄绿色∶胶水=0.28∶0.04∶0.048∶1,文章在此基础上对荧光粉配比进行重新设计,每种荧光粉按质量的-20%、-10%、0、10%、20%分别进行单独增减,测试条件为直流恒流30 mA,在相同的荧光粉配比条件下,选取5个样品数据取其平均值进行对比。
灯用稀土三基色荧光粉的质量改进
S r 2 +的适量 掺杂 可提 高蓝粉 的 亮度 o 1 3 1 通 过大 量 的试 验 , 我们 的 蓝粉光 衰有大
的改进 , 同行做 的 最好是 5 %, 我 ̄ H / J , 试也 能做到 5 %, 大 生产考 虑到设 备 承受能 力做 不到 5 %。 目前国 内还 原气氛 炉 尚无 法达 到 1 6 0 0 " C, 可 使还 原温度 接近 1 6 0 0 ℃, 以消 除或 减少 蓝粉 中的杂相 , 减少 晶格缺 陷 , 提高结 晶度 。 提 高混合 气体 中 H2 的浓度 : 由于还原 气氛 不充分 , 产 品 中含有微 量 的E u 3 +, 影响 蓝粉 的发光效 率。 改进 后处理 工 艺 : 由于煅 烧温 度的控 制 , 降低 了球磨 时 间 , 减 少对粉 粒基 本 形体 的破 坏 。 ( 3 ) 最 后对 绿粉 的质 量进行 改 进 , 针X  ̄ 6 4 0 0 K 荧 光粉产 品涂灯后 光效 低于 主流 产品 2 l m/ w以上 , 我们 仔细 分析 原 因主要 是 绿粉相 对 亮度 偏低 影响 , 由
活剂 离子 ( E u 3 +) 的有 效浓度 是制造 高质 量红粉 的关键 。 所 以严格 控制原料 关 , 钇铕 氧化 物 初始 亮度 大于 8 0 % 才 能进入 下道 工序 。 其次, 对 红粉 的后处 理工 艺 进行 了探索 , 找 出了一种 最佳方 案 , 降低球磨 时间 , 不尽使 团聚 的荧 光粉颗 粒得
1荧 光 粉质 量对 灯 的影 响
目前 , 国 内三基 色灯 粉厂 多为铝 酸盐 系列 的生产 工艺 。 红 绿蓝三 种 单色粉 的 化学 组 成 分别 为 ( Y+ E u) 2 03 ( 红) ; C C e +T b ) Mg Al l 1 O1 9 ( 绿) ; ( E u , Mn) B a Mg A l l 0 01 7 ( 蓝) 。 单 色粉按 一 定的 比例 配合成 混 合粉后 制灯 , 绿粉对 灯 的贡 献最 大 , 而红、 蓝粉 的主要 作用 是将 绿光调 为 白色 的照 明光 、 提高 显色 指数 。 从 近三 十年 的应 用情 况来 看 , 上述 列举 的铝酸 盐荧 光粉 能够 满足这 些要 求 。 但由 于 紧凑型 节 能灯 的管径 较小 、 管 内的温 度高 , 荧 光粉要 承 受 1 8 5 n m的短 波 紫外 辐射 和高 的管 壁 负载 l 。 加之 国 内制 灯 工艺 的不稳 定性 等 因素 , 是 灯的最 主 要
三基色节能灯特点
三基色灯管三基色节能灯特点以T5-28C高频率节能灯产品为例(1)、光衰值小,启辉点燃寿命长。
T5-28C高频率节能灯,在实际启辉点燃中,光衰值小,10000小时光通量维持率高达90﹪,启辉点燃寿命为20000小时。
(2)、电网环境适应能力强。
在180V-260V 电压范围内,能够可靠地启辉点燃。
能够应用于电压跌落、谐波干扰严重的电网环境中。
目录∙三基色节能灯特点∙三基色荧光灯的工作原理及人眼视觉效应∙用万用表检测三基色灯管的好坏∙三基色荧光灯系统的应用前景三基色节能灯特点∙以T5-28C高频率节能灯产品为例(1)、光衰值小,启辉点燃寿命长。
T5-28C高频率节能灯,在实际启辉点燃中,光衰值小,10000小时光通量维持率高达90﹪,启辉点燃寿命为20000小时。
(2)、电网环境适应能力强。
在180V-260V电压范围内,能够可靠地启辉点燃。
能够应用于电压跌落、谐波干扰严重的电网环境中。
如:钢铁厂轧钢生产车间、电阻焊机应用车间、大功率交流电焊机应用车间等。
(3)、空间环境适应能力强。
低温启辉特性好,能在-15℃的环境中可靠地启辉点燃。
可以应用于+50℃的高温和湿度100﹪生产环境中。
(4)、启辉点燃稳定可靠,故障率低。
T5-28C高频率节能灯,在工业照明运行中,实际统计故障率<5%。
(5)、用T5-28C(14.5W)直接替代原有的电感日光灯节(>40W)电率约在50[%]左右。
三基色荧光灯的工作原理及人眼视觉效应∙三基色扁叶灯属于低压气体放电灯,其工作原理和日光灯一样,灯管通电后发射电子和灯管内的汞形成内部电路回路。
灯管内的汞原子在与惰性气体碰撞后放电,激发出253.7nm的紫外线,紫外线被三基色荧光粉吸收转化成可见光。
荧光粉分红、绿、蓝三基色粉和卤磷酸钙粉(普通白色荧光灯),三基色灯与卤粉灯相比,识别相同的对象,如果白色荧光灯需要“1”,三基色灯只需要“0.7”,其原因是三基色灯发出的光更接近日光的光学特性,人眼的亮度感觉就更好。
三基色荧光灯和节能灯有何区别
三基色荧光灯和节能灯有何区别日常照明所用的荧光灯,涂在灯管壁上的荧光粉,现下有两大类:一种叫“卤素荧光粉”,简称“卤粉”,是上世纪40年代就有的产品。
那时的荧光灯,我们称“日光灯”。
另一种叫“稀土三基色荧光粉”,简称“三基色”,是是上世纪60年代后期发明的产品。
我国80年代开始生产。
由于用三基色荧光粉做的荧光灯,比用卤粉做的荧光灯,光效提高约一倍。
即,20瓦的,可以与40瓦的日光灯一样亮,所以被美称“节能灯”。
稀土三基色荧光粉:它由发红、绿、蓝三种光的荧光粉,按发光颜色要求,用不同比例混合而成。
所以称“三基色”。
发红光的荧光粉,由氧化钇(稀土)、氧化铕(稀土)制成。
发绿光的荧光粉,由氧化铈(稀土)、氧化铽(稀土),以及氧化铝、氧化镁制成。
发蓝光的荧光粉,由氧化铕(稀土),以及氧化铝、氧化镁、碳酸钡、碳酸锰制成。
三基色节能灯和纯三基色节能灯的区别:三基色节能灯为混合粉,掺有卤素材料,光色较白,寿命为6000小时,亮度为同功率灯泡的3倍纯三基色节能灯,无其他原料,光色纯白,寿命为8000小时,亮度为同功率灯泡的4倍早期的卤粉系列,光色偏蓝,寿命为3500小时,亮度为同功率灯泡的2倍暖色光:暖色光的色温在3300K以下,暖色光与白炽灯相近,红光成分较多,能给人温暖、健康、舒适的感觉。
适用于家庭、住宅、宿舍、宾馆等场所或温度较低的地方。
冷白色光:又叫中性色,它的色温在3300K~5300K之间,中性色由于光线柔和,使人有愉快、舒适、安详的感觉。
适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。
冷色光:又叫日光色,它的色温在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中。
适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。
光通量:光源每秒钟所发出光的量之总和,用于表示灯管射出的光的量,即发光量。
通用符号ф表示,单位为流明(Lm)。
发光强度:光源在某一给定方向的单位立体角内发射的光通量称为光源在该方向的发光强度,简称光强,常用I来表示,单位为坎德拉(cd)。
电光源资料-荧光粉对节能灯的影响
荧光粉对节能灯的影响长期以来,外面一直把节能灯的色温、光效、显色指数、色容差、光衰等指标作为衡量灯光是否合格的标准,各光源制造厂也力求从制灯工艺(如涂粉、烤管、阴极分解、充汞量及充氩压力等工序)来进行控制以生产高质量的产品。
在此,我就荧光粉的配比来谈一谈其对灯管的光效、显色指数、色容差、光衰等参数的影响。
1980年,紧凑型荧光灯(CFL5)节能灯上市,扩大了照明应用领域,因其高光效、高显色、结构紧凑,迅速在全世界推广应用,亚欧国家稀土紧凑型节能灯正以20%-30%的速度递增,而这得益于稀土三基色荧光粉代替传统的发光材料卤粉,这是照明材料领域的又一次飞跃。
稀土三基色荧光粉则是由分别发红色、绿色、蓝色光的三种单色粉根据制灯要求按不同比例混合而成的。
在三种单色粉中,红粉抗紫外辐射衰减能力最强,增加其在三种粉中的比例,灯管的显色指数上升,光衰会减小;绿粉的含量决定了灯管的光效;蓝粉抗紫外辐射性能较差,其含量不能过高,否则,灯管的光衰变大。
因而三种粉的比例则直接影响着灯管的色温、色容差、光效等特性。
节能灯是根据低气压放电原理制成的。
因低气压汞放电谱线的特点,大家所看到的节能灯的发光光谱实际上是由荧光粉在紫外线激发下的发光光谱与四条在可见光区发光的汞光谱叠加而成。
因而荧光粉在制成灯管以后,灯管的色坐标(X、Y)值与粉的色坐标相比,会出现偏小的现象,这是由于汞放电谱线特别是435.8mm的蓝色谱线的叠加所制,经实验发现,不同规格灯管发生的偏移现象不同,且色坐标的偏移会带来灯管的色温、显色指数等参数变化。
这主要是由灯管的长度、管径、阴极的发射强度等因素所引起。
因而,在保证灯管尺寸及制灯工艺不变的条件下,找出不同规格灯管在符合光效、色温等光色参数要求下,需要何种配比的荧光粉就显得十分重要了。
什么是三基色节能灯
什么是三基色节能灯,它与普通节能灯的差别?什么是三基色节能灯?三基色节能灯(全称三基色节能型荧光灯)是一种预热式阴极气体放电灯,分直管形、单U型、双U型、2D形和H形等几种。
以H形节能荧光灯为例,它由两根顶部相通的玻璃管(管内壁涂有稀土三基色荧光粉)、三螺旋状灯丝(阴极)和灯头组成。
其工作原理与普通荧光灯相似,即可配用电感型镇流器(要配有启辉器),也可配用电子镇流器(不配用启辉器)。
暖色光暖色光的色温在3300K以下,暖色光与白炽灯相近,红光成分较多,能给人温暖、健康、舒适的感觉。
适用于家庭、住宅、宿舍、宾馆等场所或温度较低的地方。
冷白色光又叫中性色,它的色温在3300K~5300K之间,中性色由于光线柔和,使人有愉快、舒适、安详的感觉。
适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。
冷色光又叫日光色,它的色温在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中。
适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。
兼顾显色性能和灯的效率是相当困难的问题。
在日本,最先实现这一点的荧光灯是色温5000K的三基色荧光灯。
三基色荧光灯通过绿系的光提高灯的效率,再加上蓝系和红色的光,并对三种色光适当进行平衡,从而成功得到了光效高和高显色性能的新型荧光灯。
再进一步改变这三种光的混合比,从而诞生了有类似灯泡的暖光效果的三基色荧光灯(2700~3000K);有春意盎然的中性白色光的三基色荧光灯(4000~5000K);有清爽明亮的日光色三基色荧光灯(6200~6700K)。
三基色节能灯和普通节能灯的区别:物质发光现象大致分为两类:一类是物质受热,产生热辐射而发光,另一类是物体受激发吸收能量而跃迁至激发态(非稳定态)在反回到基态的过程中,以光的形式放出能量。
以稀土化合物为基质和以稀土元素为激活剂的发光材料多属于后一类,即稀土荧光粉。
稀土元素原子具有丰富的电子能级,因为稀土元素原子的电子构型中存在4f轨道,为多种能级跃迁创造了条件,从而获得多种发光性能。
节能灯小问答
节能灯小问答●问题一:为什么不同品牌的节能灯价格相差甚远?节能灯的价格因其自身的技术含量乃至部件成本而各不相同。
好的节能灯采用真正的三基色稀土荧光粉,材料成本较高,而有些节能灯使用的则是价低的普通荧光粉与三基色混合荧光粉,有的甚至采用的是价格非常低廉的卤粉。
只有真正的三基色稀土荧光粉节能灯在确保长寿命的同时,还能始终保持高亮度,产品实际性价比高。
●问题二:为什么使用贵的节能灯反而能省钱?在相当一段长的时间内,一些地方小厂盲目地大上节能灯项目,资金、技术、原材料以及工艺都不完善,使得产品质量得不到保障,同时恶性竞价搞乱了市场,严重损坏了节能灯的声誉。
节能就应该省钱,同样光照度,节能灯的电费只相当于平时的1/5,使用时间相当于要更换10个普通灯泡,应该是一次多花点钱,长时间受益。
●问题三:为什么有的节能灯买来时很亮,却越用越暗?正常的节能灯产品在使用一段时间后,随着荧光粉的损耗,都会越用越暗,技术上称之为光衰。
光衰是衡量节能灯品质优劣的重要标准之一,高品质的节能灯能够保证在使用过程中发生的光衰最小。
●问题四:节能灯的功效是否会受温度的影响?通常25摄氏度是节能灯最佳的工作温度。
在实际的应用过程中,环境温度的影响和节能灯工作时,自身产生的热量会使此最佳的工作温度无法实现,从而影响了节能灯的亮度。
●问题五:节能灯为什么更环保?照明质量的优劣直接关系到人们的身心健康,学习和工作的效率。
照明的最佳光源是太阳光。
太阳以可见的光谱提供光线,千百年来,人们的眼睛已经熟悉了这种光谱。
节能灯分冷色和暖色两种。
高品质节能灯的暖光设计和高超的显色技术,使其光色接近自然光谱,更悦目舒适。
●问题六:节能灯为何不易频繁开启人们常说:“随手关灯,节约用电”,这话对白炽灯对,对节能灯就不对了。
开关时,瞬时高压电可达2倍正常电压,再加上两端的强大电流,极易损坏节能灯。
一般来说,开关一次灯=持续点10小时的节能灯,所以频繁开启相当损害节能灯的使用寿命。
选节能灯的3大指标
选节能灯的3大指标
挑选优质节能灯应从三个指标入手。
一个节能灯要二三十元,而一个白炽灯才两三元钱,不少消费者会依据价格来购买灯具,却不知使用节能灯才更省钱。
因为优质节能灯节电能力是白炽灯的5倍以上,寿命是白炽灯的5倍。
指标1荧光粉涂层
优质产品采用稀土三基色荧光粉涂层,它发光效率高,显色指数高,热稳定性好,寿命长。
一盏优质节能灯相当于3到8个劣质节能灯的使用时间,成本为普通卤粉的30倍。
劣质产品可能采用卤粉或稀土三基色荧光粉掺卤粉的混合粉涂层,其发光效率比稀土三基色荧光粉低30%,显色指数低,热稳定性差,光衰严重,寿命短,价格低廉,尤其不适宜用在细管荧光灯中。
提醒:显色度不好的灯具不仅会使化妆偏色,还容易造成儿童色弱。
在显色性良好灯光下,看到的物体更接近中午阳光下的颜色。
指标2电子镇流器
优质产品经过合理的电路设计并选用优质电子元件生产,工作时发热量小、功率因数高,无频闪,保护了使用者的视力及身体健康。
伪劣产品为节省生产成本,通过外购劣质电子镇流器进行组装生产,质量无法保证,故。
“节能灯”离不开稀土荧光粉
“节能灯”离不开稀土荧光粉所谓“稀土”,指的是稀土元素,包括15种镧系元素加上钪和钇两种元素。
所谓镧系元素,是指元素周期表中原子序数为57~71的15种化学元素的统称,包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥。
它们具有相似的化学性质,因此以镧系元素系列的方式单独存在于元素周期表中。
“稀土”其实既不“稀”也不“土”。
稀土元素在地壳中的分布相对丰富,但矿藏中的“稀土”含量非常低。
稀土的应用向来不是以量取胜,而是以超强的功能博得掌声,因此才有“工业维生素”的美名。
我们通常所说的“节能灯”,其实它的学名叫作“稀土三基色紧凑型荧光灯”。
所谓“稀土三基色”,是说节能灯所使用的红、绿、蓝三种荧光粉,都是以稀土元素作为主要成分。
所谓“紧凑型”,是指把荧光灯与镇流器(安定器)组合成一个整体。
为什么节能灯要使用稀土三基色荧光粉呢?这还得从气体放电灯的发光原理说起。
所谓气体放电灯,是指通过气体放电将电能转换为光能的一种电光源。
最典型的照明用气体放电灯有日光灯和节能灯等。
节能灯于20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。
与日光灯一样,节能灯是一种充有氩气的低气压汞蒸气的气体放电灯,但灯管内壁涂有的荧光粉与日光灯是不同的。
一般日光灯管内壁涂的是卤磷酸钙荧光粉,而节能灯内壁涂的是稀土三基色荧光粉。
与相应的非稀土荧光粉相比,稀土荧光粉发光效率及光色质量等都会更好一些,使用寿命也会更长一些。
在节能灯的灯管里,参与发光的物质有氩原子、汞原子以及稀土荧光粉。
它们就像情同手足的“三兄弟”,通过高度默契的合作完成了高品质的发光。
具体来讲,节能灯不需要启动器,它是使用电子镇流器启动的。
电子镇流器使用半导体元件先将220V的交流电整流成直流电,再用电子技术将直流或低频交流电转换成高频高压电。
当被加热到大约1160K的温度时,灯丝就开始发射电子了。
灯管内的氩原子在这些电子的撞击下变得活跃起来,并不断地撞击汞原子,使得汞原子吸收能量跃迁到更高能级。
三基色荧光灯原理
三基色荧光灯原理引言:荧光灯是一种常见的照明设备,它采用了三基色荧光粉来发光,产生出白光。
本文将介绍三基色荧光灯的原理及其工作过程。
一、三基色原理三基色原理是基于人眼对光的颜色感知的特性而设计的。
人眼对光的颜色有红、绿、蓝三种感知,因此,通过合理控制红、绿、蓝三种颜色的光的亮度和混合比例,可以产生出各种颜色的光。
二、荧光粉荧光灯中的荧光粉是关键的发光材料。
荧光粉内含有能吸收电子能量并产生发光的物质,通过激发荧光粉中的原子或分子,使其产生短暂的激发态,然后再跃迁回基态时释放出可见光。
在三基色荧光灯中,荧光粉分别含有红色、绿色和蓝色的发光物质。
三、荧光粉的激发荧光灯的工作原理是通过电流在灯管内流动,激发荧光粉发光。
当电流通过灯管时,灯管内的气体会产生电离,产生电子和离子。
电子会与气体中的原子或分子发生碰撞,使荧光粉中的原子或分子被激发到高能级。
当激发态原子或分子回到基态时,会释放出能量并产生可见光。
四、三基色荧光灯的工作原理三基色荧光灯由红、绿、蓝三个荧光粉层组成,每个荧光粉层都被涂在灯管内的一部分。
当电流通过荧光灯时,分别激发红、绿、蓝三个荧光粉层,使其分别发出红、绿、蓝三种颜色的光。
这些光混合在一起,就形成了白光。
五、三基色荧光灯的优势与传统的白炽灯相比,三基色荧光灯具有以下几个优势:1. 能效高:三基色荧光灯相对于白炽灯来说,能效更高,能够节约能源。
2. 寿命长:三基色荧光灯的寿命通常比白炽灯更长,能够减少更换灯泡的频率。
3. 节约成本:虽然三基色荧光灯的价格相对较高,但其节约能源和寿命长的特点能够降低使用成本。
4. 环保:相较于白炽灯,三基色荧光灯没有汞的成分,对环境更加友好。
六、总结三基色荧光灯通过控制红、绿、蓝三种颜色的光的亮度和混合比例,产生出白光。
荧光灯的工作原理是通过电流激发荧光粉发光,最终形成白光。
三基色荧光灯具有能效高、寿命长、节约成本和环保等优势,因此被广泛应用于室内照明领域。
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三基色荧光粉影响节能灯质量
来源:三基色节能灯作者:三基色节能灯发布时间:2007-09-16
现在我国稀土节能荧光灯的年产量已达到世界总量1/3。
除常规的节能荧光灯外,超小功率、超大功率的紧凑型节能荧光灯、T5、T4、53、直管径荧光灯和冷阴极荧光为纷纷开花结果,论规格中国最多,论品种中国最全。
这是我们的骄傲。
众所周知,没有灯用稀土三基色荧光粉质量的提高,就没有紧凑型节能荧光灯质量的提高。
1974年荷兰科学家开发出了灯用稀土三基色荧光粉,解决了荧光灯发明40年来用卤粉不能解决的光衰和二次特性等问题,实现了荧光粉高光效和高显色的统一。
七十年代未,生产的小8瓦稀土三基色荧光灯管第一次在北京展览馆亮相就轰动了紫禁城。
同样是一支小8瓦采用色温5000K的稀土三基色荧光粉,使小8瓦的发光效率、显色指数明显提高。
可以说小8瓦稀土荧光灯的问世是我国荧光灯发展史上的一个里程碑。
如今,稀土发光材料和现代显示、照明技术的发展,灯用稀土荧光粉的质量不断提高,制灯材料、工艺技术、生产装备不断完善,这促进了我国稀土节能光源的发展。
为提高灯用稀土三基色荧光粉的质量,我国先后攻克了因荧光粉体的自身劣化而影响发光效率、色座标、光色、显色性和二次特性等难题,使灯用荧光粉的质量有了明显的提高。
由于T5──T1荧光灯的管径越来越细,随之管壁负荷越来越高,管壁温度上升,内壁温度可达150℃--250℃,因而,荧光粉体的温度上升使激发的能量消耗在晶格振动上,而发光强度降低。
这种热猝灭现象卤粉远比稀土三基色荧光粉严重得多。
稀土三基色荧光粉具备良好的温度--亮度特性,即热稳定性好。
在细管径荧光灯管和紧凑型荧光灯管内,185纳米短紫外线辐射引起荧光粉的光衰,185纳米短紫外线辐射对卤粉辐射会形成色心。
而254纳米紫外线辐射则消失色心,在很短时间内色心的形成和消失将处于平衡,使荧光粉光衰达到饱和。
而稀土三基色色荧光粉是一种耐185纳米辐射的荧光粉,是其能用于细管径节能荧光灯和紧凑型荧光灯的一个重要因素。
灯用稀土三基色荧光粉是节能荧光灯的发光体,直接关系到灯的发光质量和寿命。
因此,必须严格区别卤粉同稀土三基色荧光粉的不同适用范围。
前不久,飞利浦公司推出了80系列高显色荧光灯管,以稀土三基色荧光粉取代传统的卤粉,提高了荧光灯的发光效率和显色性。
欧司朗推出了强光型T5荧光灯管,采用了粗结晶稀土三基色荧光粉,光通量为5000流明。
随着灯功率的提高,高光通,高显色性的需要,人们正在进一步扩展灯用稀土三基色、多基色荧光粉的使用范围。
为保护下一代的眼睛和身心健康,应淘汰小8瓦台灯。
由于小8瓦灯管以卤粉为发光体,发光效率低、显色性差,学生在阅读、书写时双眼离灯管很近,灯光产生的50周频闪、弦光和部分254纳米紫外线眼球的辐射,照度低、光衰
快,显色指数仅60左右,使双眼瞳孔变大,辨物清晰下降,严重的影响了几童的视力。
中山市古镇璨辉照明制品厂生产T4稀土三基色荧光灯及灯具和平面双p护眼台灯,均是理想的阅读光源,适用于书写、办公。
用卤粉生产的灯管,光的质量低下,大量使用会引起严重的光污染。
这种低价、低品位的灯进入市场,严重地影响了稀土节能荧光灯的声誉。
生产劣质的卤粉灯浪费在大量的人力、物力,财力。
有不少私利熏心的企业,以不符合国家标准的稀土三基色荧光粉和所谓的太阳粉、节能灯粉、稀土红粉加卤粉生产灯管。
这种灯管发光效率低、光通维持率低。
这种低品位、低价位的产品进入国外市场被外国人指责为"中国的高级垃圾货"。
灯的事业是光明而永恒的,稀土的七色光将永远伴随着我们。
我们要充分发挥我国稀土资源和电光源产业的优势,团结一致,强强联合,高起点发展我国稀土节能光源以达到高光效和高显色的统一、节能和环保的统一。
相信我国的节能灯事业在新世纪将放射出越来越灿烂的光芒。