- Надежность светодиодных ламп. Современные светодиодные лампы: стоит ли игра свеч
- Тест 11 светодиодных ламп для дома на реальную мощность
- Как дела обстоят у популярных брендов?
- Тестирование 11 образцов
- ASD шар 5Вт
- ASD A-60 7Вт
- ASD А-60 11Вт, E14
- Экономка ECO10WA60E2745
- BBK MB74C, GU 5.3 (MR16)
- BBK A703F
- BBK M53F, GU 5.3 (MR16)
- Osram Led Parathom Classic P25
- Feron LB-70, E14
- Кукуруза на 42 LED SMD 5630
- Кукуруза 60 LED SMD 5730
- Классика Philips 60W накаливания
- Надёжность и эффективность светодиодных ламп и мобильных ограждений
- Светодиодные лампы освещения. Сравнение и преимущество светодиодных ламп над лампой накаливания
Надежность светодиодных ламп. Современные светодиодные лампы: стоит ли игра свеч
Конечно брендовые производители поддерживают свою репутацию высоким качеством продукции, что соответствует их высокой цене. Выберем основные бренды;
— Philips — фирма из Голландии имеет самую высокую репутацию в рейтинге качества изделий. Как всегда, дизайн диодных ламп для дома этой фирмы на самом высоком уровне, как и их световые характеристики и большой срок службы. Также высокая экологичность и хорошая экономия электроэнергии светодиодных ламп этой фирмы делают их самыми востребованными среди других фирм LED изделий.
У ламп Philips существует один недостаток — это стоимость. Но за хорошее качество и долговечность всегда нужно платить. Диодные лампы этого бренда окупаются уже через полтора года;
— Osram (Австрия) прочно занимает следующую позицию в обзоре светодиодных ламп для дома. Это изделие стоит на второй строчке рейтинга производителей светодиодных ламп для дома, за продолжительный срок службы, самую высокую эффективность и светоотдачу, хорошую экологичность изделия.
Этот бренд также популярен среди светодиодных ламп LED для дома. Однако стоимость их тоже не маленькая, хотя этот недостаток компенсируется быстрой окупаемостью;
— Gauss (Россия). При изготовлении светодиодных ламп эта фирма использует современную технологию, что положительно сказывается на высоких технических характеристиках продукции и соответственно ее высокой стоимости.
Все эти бренды имеют высокую стоимость. Если вам нужно диодное освещение хорошего качества и не высокой ценой, можно присмотреться к следующим производителям;
— Оптоган (Россия). Это Российская компания выпускает неплохие высокоэффективные диодные лампы с яркими светодиодами. По качеству этот производитель близок к компании Gauss, но стоимости продукции ниже;
— Nichia (Япония). Довольно неплохие светодиодные лампы, которые пользуются особой популярностью из-за соотношения цена/качество. Эти диодные лампочки пользуются хорошим спросом на российском рынке за высокое энергосбережение, качество и невысокую стоимость. Более низкий рейтинг производителей светодиодных ламп для дома оказался у фирмы Maxus (Китай) и российской компании «Светлана — Оптоэлектроника» .
— Camelion (Китай). Тоже выпускает хорошего качества LED продукцию;
У этих компаний качество диодных ламп несколько ниже, но не так чтобы можно было ими пренебречь, однако их стоимость уже интересна. При выборе ламп нужно удостовериться в подлинности выбранного бренда по визуальному осмотру упаковки и оценки качества продукции.
Некоторые критикуют качество китайских светодиодных ламп типа «кукуруза». Эти лампы могут быть закрытыми с прозрачной колбой или открытой конструкции. Не знаю, откуда у них такое отрицательное мнение по качеству этих изделий, но я 4 года назад приобрёл их в количестве 35 штук.
Меня удивила их стоимость в 4-5 доллара и довольно неплохие характеристики. Яркость светодиодов этих ламп может дать фору некоторым популярным брендам. В гостиной у меня висит пяти рожковая люстра с лампами «кукуруза» мощностью по 7 Вт белым цветом свечения. Еще на стенах висят два бра на два рожка.
Если включить все 9 ламп (цвет мебели тёмно-коричневый и палас коричневый), то освещение такое, что режет глаза. Поэтому пользуемся только люстрой. Световой поток этих ламп круговой, а не направленный. Из 35 штук лампочек в первые месяцы вышли из строя 3 штуки. Сгорели светодиоды. В 2-х лампах я их заменил, а третью оставил на запчасти. С тех пор уже 3,5 года ни одна лампочка не отказала. Они уже давно окупились многократно.
При том что в нашем районе напряжение в сети колеблется от 227 В (вечером) до 247 В (утром и днем). Однако «кукуруза» выдерживает повышенное напряжение. Еще они ремонтопригодны, если сгорит светодиод, его достаточно закоротить и лампа будет прекрасно работать дальше. Вот и подумайте стоит ли приобретать лампы с высоким рейтингом или можно остановиться на низко рейтинговых лампах светодиодного освещения? Но это лишь мое мнение. Не считайте его как призыв к действию.
Здравствуйте уважаемые читатели моего блога. Сегодня мы рассмотрим такую тему как освещение, а точнее научимся правильно определять какие светодиодные лампы лучше для дома.
Среди энергосберегающих ламп становятся популярными светодиодные (покупатели все чаще и чаще останавливают свой выбор именно на них). И такое явление вполне понятно, так как такая технология имеет массу преимуществ по сравнению со своими предшественниками, про которые я хочу вам рассказать. Насколько я знаю, светодиоды изначально разрабатывались для военных, но сейчас они плотно используются в домашнем быту. Ну да ладно перейдем непосредственно к изучению вопроса как правильно сделать выбор ламп для дома.
Какие цоколи бывают?
Светодиодная световая техника выпускается с различными типами цоколей. Давайте рассмотрим самые распространенные из них:
- Е27- Это, пожалуй, самый распространенный тип цоколя (всем нам знакомый по лампочке «Ильича»). Его видел каждый но, наверное, не каждый знает, как он правильно называется (да и не обязан знать). Буква «Е» Обозначает, что цоколь резьбовой, а цифра 27 диаметр этой резь
kgrant.ru
Полезная модель (ПМ) относится к светотехническим приборам и может быть использована в сигнальных, осветительных и других устройствах, основанных на применении группы излучающих светодиодов. В известном светодиодном светильнике, описанном в Patent, USA, 5661645,711 к источнику постоянного напряжения подключается генератор тока, к генератору тока параллельно-последовательно включенные группы светодиодов. Недостатком этого устройства является перераспределение токов между параллельно включенными группами светодиодов при коротком замыкании одного из светодиодов. Известен также светодиодный светильник, который предлагается в патенте РФ 2378565 CI F21S 8/00 «Световой прибор с повышенной светоотдачей на основе светодиодов», который содержит параллельно включенные цепи из генераторов тока и последовательно включенных светодиодов. Недостатком такого светильника является увеличенное количество генераторов тока, что увеличивает стоимость светильника и снижает его надежность. В отличие от известных вышеперечисленных светильников, в предлагаемом светодиодном светильнике повышенной надежности, к источнику постоянного напряжения подключается один генератор тока, к генератору тока подключаются последовательно включенные светодиоды, причем каждый светодиод зашунтирован защитным устройством, кроме того светильник содержит, супервизор питания, компаратор числа отказов, вход супервизора подключен к источнику постоянного напряжения, выход супервизора питания подключен к входу включения генератора тока, выход генератора тока подключен ко входу компаратора отказов, выход компаратора числа отказов подключен к индикатору порогового числа отказов. За счет применения одного генератора тока снижается стоимость светильника. За счет применения защитных устройств, шунтирующих светодиоды при отказе любого светодиода светильник продолжает функционировать, что повышает его надежность. Применение компаратора числа отказов позволяет функционировать светильнику до появления некоторого, наперед заданного числа отказов светодиодов, что в несколько раз повышает надежность светильника.
Полезная модель (ПМ) относится к светотехническим приборам и может быть использована в сигнальных, осветительных и других устройствах, основанных на применении группы излучающих светодиодов.
Известны осветительные устройства с применением группы светодиодов (СД). Например, в светильнике, описанном в Patent, USA, 5661645, 711 Peter A. Power supple vor light emitting diode array. Date of Patent 08.26.1997 имеются ряд параллельно включенных светодиодных цепочек, каждая из которых содержит ряд последовательно включенных СД и вторичный источник питания (ВИП). В составе ВИП имеется один стабилизатор тока, к которому подключены все светодиодные цепочки. Этот стабилизатор обеспечивает протекание через световой прибор заданного значения тока. Такой принцип включения СД требует их точного подбора по прямому падению напряжения.
Недостатком таких устройств является понижение надежности, обусловленное применением большого количества светодиодов. При таком включении СД при отказе одного СД в виде короткого замыкания (на практике – наиболее вероятный тип отказа светодиода) в цепочках светодиодов происходит перераспределение токов и через цепочку, содержащую короткозамкнутый СД протекает увеличенный ток, что еще больше снижает надежность этой цепи и светильника в целом.
Наиболее близким к предлагаемой ПМ, является устройство «Световой прибор с повышенной светоотдачей на основе светодиодов», Патент РФ 2378565 С1 F21S 8/00. В этом известном устройстве применены группы светодиодов, соединенные последовательно друг с другом и генератором тока. Эти светодиодные группы соединены параллельно. Недостатком этого устройства является применение большого количества генераторов тока, равное количеству групп, что увеличивает стоимость светильника и снижает его надежность.
Техническим результатом предлагаемой ПМ является увеличение надежности устройства и снижение его себестоимости.
Данный технический результат осуществляется за счет того, что в отличие от известной модели, состоящей из нескольких генераторов тока и последовательно включенных с ними групп светодиодов, оставлен один генератор тока, все светодиоды соединены последовательно и питаются от этого генератора тока стабилизированным током. Каждый светодиод зашунтирован защитным устройством. В светильник введен компаратор числа отказавших светодиодов.
Использование одного генератора тока снижает стоимость светильника и повышает его надежность. Использование защитных устройств, шунтирующих каждый светодиод, сохраняет возможность функционирования светильника при отказе отдельных светодиодов, что еще более увеличивает надежность светильника. Введение компаратора числа отказавших светодиодов позволяет решить задачу определения допустимого числа отказавших светодиодов. Расчеты надежности светильников, приведенные ниже, показывают, что надежность предлагаемого в ПМ светильника по сравнению с известными, возрастает в несколько раз.
На фиг.1 изображена схема включения светодиодного светильника полезной модели. На фиг.1 обозначены:
-Uп, +Uп – клеммы, к которым подводится питание светодиодного светильника повышенной надежности;
1 – супервизор питания;
2 – генератор тока;
3 – компаратор числа отказов;
4; индикатор порогового числа отказов;
5 – группа из N светодиодов; 5.1, 5.25.N – светодиоды, зашунтированные защитными устройствами.
Вспомогательный источник питания супервизора 1 не показан. Делители напряжения, согласующие уровни сигналов также не показаны.
На фиг.2 изображены диаграммы работы светильника:
2а – напряжение источника постоянного напряжения;
26 – сигнал на выходе S1 супервизора питания 1;
2в – напряжение на выходе генератора тока
2г – сигнал на выходе компаратора
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
При подаче напряжения питания Uп супервизор 1 после окончания переходных процессов входного напряжения (фиг 2а) в момент t1 формирует сигнал S1 (фиг.2б). Сигнал S1 разрешает работу генератора тока 2. На выходе генератора тока появляется напряжение (фиг.2б) равное N Uf. Здесь Uf – падение напряжения на одном светодиоде. На выходе компаратора числа отказов устанавливается состояние логической единицы. (фиг 2г). При отказе одного из светодиодов в виде короткого замыкания в момент t2 напряжение на выходе генератора тока 2 уменьшается на величину Uf (фигура 2в). Светильник при этом продолжает функционировать, но световой поток при этом уменьшается на величину 1/N.
При отказе i-гo светодиода в момент ti напряжение на выходе генератора тока 2 уменьшается на величину iUf (фиг.2в). Световой поток при этом уменьшается на величину i/N. При отказе m-го светодиода в момент tm напряжение на входе компаратора 3 становится ниже опорного напряжения, на выходе компаратора устанавливается состояние логического нуля (фиг.2г). Этим сигналом включается индикатор порогового числа отказов светодиодов, сигнализируя о том, что число отказов светодиодов превысило заданный уровень. Оператор при этом принимает решение о прекращении или дальнейшей эксплуатации светильника. Выходной сигнал компаратора числа отказов может быть использован также для дистанционного контроля исправности светильника.
Генератор тока 1 может быть реализован в виде стабилизатора напряжения, в цепь стабилизации которого введен сигнал, пропорциональный току светодиодов.
Каждый светодиод 5.i шунтируется защитным устройством. Защитное устройство может иметь вольтамперную характеристику тиристорного типа, если вероятность обрыва в светодиоде сравнима с вероятностью короткого замыкания, или зенеровского типа, если вероятность обрыва в светодиоде значительно меньше вероятности короткого замыкания. Современные светодиоды обычно снабжены такими устройствами.
При обрыве в светодиоде напряжение на нем увеличивается, срабатывает защитное устройство. Если применено защитное устройство тиристорного типа, то при его срабатывании напряжение на нем падает, что эквивалентно короткому замыканию светодиода. При использовании светодиодов с малой вероятностью обрыва и появлении обрыва, ток протекает через зенеровский диод, но так как вероятность такого события мала, им можно пренебречь.
При коротком замыкании любого из светодиодов ток, протекающий через светодиоды, остается прежним. Светоотдача светильника при этом падает в 1/N раз. При большом количестве светодиодов, например N=100 светоотдача упадет на 1%, что не заметно для глаза. Поэтому критерием отказа такого светильника является отказ не одного светодиода, а отказ такого количества светодиодов, при котором светоотдача падает на определенную величину, например, на 10%. Надежность такого светильника рассчитывается по так называемой «схеме гибели», приведенной в «Справочнике по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики». Б.Козлов, И.Ушаков М. Советское радио» 1975 [3]. Светильник считается работающим до тех пор. пока не откажет m-й светодиод. Здесь m/N – принятый критерий отказа. Например, при m=10 и N=100 критерием отказа является выход из строя 10% светодиодов и соответственно 10% уменьшение светового потока светильника. Определение количества отказавших светодиодов производится путем измерения падения напряжения на группах светодиодов и сравнения его с опорным напряжением компаратором числа отказов.
В предлагаемой ПМ компаратор числа отказов 3 может быть реализован различными способами, например, он может быть реализован на микросхеме оптрон-компараторе FOD 2712. Напряжение с выхода генератора тока 2 подается через делитель напряжения на вход оптрон-компаратора (на фиг.1 делитель напряжения не показан). Коэффициент деления делителя напряжения подбирается таким, чтобы компаратор срабатывал при снижении напряжения на выходе генератора тока до определенного уровня, например, на 10%.
В исходном состоянии напряжение на выходе генератора тока 3 определяется количеством светодиодов, током стабилизации генератора тока, и температурным коэффициентом прямого напряжения на светодиодах. Температурный коэффициент прямого падения напряжения на светодиодах составляет (4-5)10-4. При изменении температуры на 10°С изменение напряжения на светодиоде не превышает 0,5%, то есть достаточно стабильно. Ток стабилизации может быть реализован также достаточно стабильным. Поэтому напряжение на выходе генератора тока определяется количеством исправных светодиодов и при их отказах скачкообразно уменьшается, как показано на фигуре 3в.
Индикатор 4 может быть реализован в виде светодиода другого цвета, например, красного, зашунтированного выходным транзистором компаратора 3 и включенного последовательно со светодиодами 5.
Увеличение надежности предлагаемого светильника подтверждается расчетами его надежности. Для примера приведем сравнительный расчет надежности двух светильников: известного светильника с последовательно-параллельным включением светодиодов и предлагаемого светильника с последовательным включением светодиодов.
Расчет надежности светильников с последовательно-параллельным включением светодиодов
Светильник содержит источник питания (ИП) и блок светодиодов, состоящий из N-светодиодов (LED). Светодиоды включены параллельными группами. В каждой группе светодиоды соединены последовательно. Все светодиоды подобраны по величине прямого напряжения. Отказ светильника является следствием отказа или источника питания или светодиодного блока.
Поэтому интенсивность отказов светильника ()
=i=ип+сб,
здесь ип – интенсивность отказов ИП, сб – интенсивность отказов светодиодного блока.
Интенсивность отказов источника питания равна
ип=1/Тср,
Здесь Тср – среднее время наработки на отказ источника питания. При использовании источника питания для LED источника типа LPC-20-350 (Изготовитель Mean Well), среднее время наработки на отказ источника питания типа LPC-20-350 при 25°С и 100% нагрузке равно (см Data Sheet) Тср=786500 часов
Средняя интенсивность отказов источника питания равна
ип=1/Тср=1/786500ч=1,27 10-6
Расчет интенсивности отказов светодиода
Интенсивность отказов светодиодов. В отчете фирмы LUMILED (LUXEON) «Report reliability LED» для светодиода HPWx-MHxx типа «Пиранья» с рассеиваемой мощностью порядка 200 мВт фирмы LUMILEDS (LUXEON), приведена зависимость интенсивности отказов от температуры при номинальном токе.
Таблица 1. | ||||
Интенсивность отказов светодиодов HPWx-MHxx | ||||
Ток, мА | Температура окружающей среды, °С | Температура кристалла, °С | MTBF, | Интенсивность отказов, 106 /час |
70 | 85 | 124 | 1333000 | 0,75 |
70 | 75 | 114 | 1844000 | 0,54 |
70 | 65 | 104 | 2596000 | 0,39 |
70 | 55 | 94 | 3723000 | 0,27 |
70 | 45 | 84 | 5449000 | 0,18 |
70 | 35 | 74 | 81510000 | 0.12 |
70 | 25 | 64 | 12589000 | 0,08 |
По таблице 1 интенсивность отказов при температуре окружающей среды 25°С и температуре кристалла 64°С б=0,08 10-6
Критерий отказа светодиодного блока. При коротком замыкании одного из светодиодов при их последовательно-параллельном включении происходит перераспределение токов между группами. Как показали расчеты с реальными вольтамперными характеристиками светодиодов при количестве светодиодов в группе равном 15 в зависимости от количества групп от 2-х до 16, ток в группе с короткозамкнутым светодиодом увеличивается в 2-2,5 раза. Так как стоимость светодиодов составляет существенную часть стоимости светильника его режим работы принимают близким к номинальному (с определенным коэффициентом запаса). Увеличение тока светодиода выше номинального значения резко увеличивает интенсивность отказов светодиодов в этой группе. По этим причинам за критерий отказа светодиодного блока можно принять отказ одного из светодиодов.
При количестве светодиодов N=100 интенсивность отказов светодиодного блока составит
N=Nб=100·0,08 10-6=8·10-6
Интенсивность отказов светильника из 100 светодиодов и источника питания LPC-20-350 равна
с=N+ип=8·10-6+1,27·10-6=9,27·10 -6
Среднее время наработки на отказ
Тср=1/с=1/9,27·10-6=108000 часов
Расчет надежности светильника при последовательном включении светодиодов.
Так же, как и в предыдущем случае, светильник содержит источник питания и блок светодиодов, соединенных последовательно. Надежность источника питания такая же, как и в предыдущем расчете. Количество светодиодов и их надежность приняты равными для обеих вариантов.
Светодиоды зашунтированы стабилитронами. Поэтому при последовательном включении светодиодов и отказе любого из светодиодов светильник продолжает работать, количество работающих светодиодов уменьшается на число отказавших светодиодов. При условии стабилизации тока питания светодиодов световой поток светильника будет снижаться в (N-m)/N раз. В расчетах примем допускаемое снижение светового потока 10%
(N-m)/N=0,9
Или m/N=0,1
Рассматриваемая система подпадает под так называемую «схему гибели», приведенную Б.Козловым, И.Ушаковым в «Справочнике по расчету надежности».
Средняя наработка на отказ определяется формулой
Здесь i=(N-i),
Где – интенсивность отказов одного светодиода, N – число светодиодов в светильнике, – допускаемое число отказавших светодиодов.
При условиях: N>>l; m<<N
Можно записать Т=(m+1)/N
Или интенсивность отказов светодиодов при критерии отказов m из N
При m=10; N=100; =0,08·10-6 1/ч
Интенсивность отказов светильника равна
Среднее время наработки на отказ равно
Тcр=1/c=1/1,997 10-6=500751 час
Вывод: в данном примере надежность светильника с последовательным включением светодиодов выше надежности системы с параллельно включенными светодиодами в 500751/108000=4,6 раза.
Библиография
1 Patent, United States, 5661645, 711 Peter A. Power supple vor light emitting diode array. Date of Patent 08.26.1997
2 Патент РФ 2378565 С1 F21S 8/00
3 Б.Козлов, И.Ушаков Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики. М. Советское радио» 1975
Светодиодный светильник повышенной надежности, подключаемый к источнику постоянного напряжения, состоящий: из генератора тока, вход которого соединен с источником постоянного напряжения, а выход подключен к светодиодной группе, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, все светодиоды включены последовательно, причем каждый светодиод зашунтирован защитным устройством, кроме того, светильник содержит супервизор питания, компаратор числа отказов, вход супервизора подключен к источнику постоянного напряжения, выход супервизора питания подключен к входу включения генератора тока, выход генератора тока подключен к входу компаратора отказов, выход компаратора числа отказов подключен к индикатору порогового числа отказов.
poleznayamodel.ru
Тест 11 светодиодных ламп для дома на реальную мощность
Многие из вас знают что китайские продавцы и интернет-магазины, например Aliexpress, постоянно обманывают нас, свободно завышая технические характеристики в 2-3 раза. Узнаем, насколько обманывают отечественные бренды.Самый излюбленный способ, это в стандартный корпус светодиода 5630, 5730, 3014 ставится слабый кристалл. Вместо стандартных 0,5W получается всего 0,15W или 0,09W. Про эти махинации китайцев знают единицы, большинство думают, что они включают их на треть или четверть мощности, чтобы они долго работали. Примерно 95% всей светодиодной продукции на этих диодах в магазине Алиэкспресс сделана 0,15W или 0,09W. Это и лампы-кукурузы, светодиодные ленты, светильники. Эти маломощные леды самого низкого качества, с плохим спектром и другими отклонениями.
Содержание
- 1. Как дела обстоят у популярных брендов?
- 2. Тестирование 11 образцов
- 3. ASD шар 5Вт
- 4. ASD A-60 7Вт
- 5. ASD А-60 11Вт, E14
- 6. Экономка ECO10WA60E2745
- 7. BBK MB74C, GU 5.3 (MR16)
- 8. BBK A703F
- 9. BBK M53F, GU 5.3 (MR16)
- 10. Osram Led Parathom Classic P25
- 11. Feron LB-70, E14
- 12. Кукуруза на 42 LED SMD 5630
- 13. Кукуруза 60 LED SMD 5730
- 14. Классика Philips 60W накаливания
Как дела обстоят у популярных брендов?
Маркетинг из поднебесной проник и на наш рынок. Особенно среди бюджетных диодных товаров. Я понимаю, вам хочется, чтобы светодиодная лампа для дома за 150р светила как за 500р, но этого никогда не будет. В дешевых стоят самые плохие светодиоды, еще сэкономили на радиаторе, качестве пластика, на драйвере. Все это значительно снижает срок службы светового прибора. Чтобы повысить продажи и привлекательность продукции в бюджетном секторе, популярные бренды на отечественном рынке используют обман потребителя. Таким образом, они конкурируют между собой, кто больше наврал, тот и продал.
Тестирование 11 образцов
Проведём тестирование 11 домашних светодиодных ламп на мощность, работающих от 220В. Все с разными цоколями Е27, Е14, GU 5.3, и разных ценовых категорий от дешевых до образцовых Osram. Тестировать буду то, что оказалось под рукой, специально не искал.
Участвуют бренды:
- BBK;
- ASD;
- Feron;
- Osram;
- Экономка;
- китайские кукурузы Noname;
- вне конкурса Philips на 60W «внутреннего сгорания».
Модель | Заявленная мощность | Реальная мощность | Разница в процентах |
1, ASD 5Вт, E14 | 5 | 4,7 | — 6% |
2, ASD 7Вт, E27 | 7 | 6,4 | — 9% |
3, ASD 11Вт, E27 | 11 | 8,5 | — 23% |
4, Экономка 10Вт, E27 | 10 | 9,4 | — 6% |
5, BBK M53F, Gu 5.3 (MR16) | 5 | 5,5 | + 10% |
6, BBK MB74C, Gu5.3 (MR16) | 7 | 7,4 | + 6% |
7, BBK A703F, E27 | 7 | 7,5 | + 7% |
8, Osram P25, E27 | 3,5 | 3,6 | + 3% |
9, Feron LB-70, E14 | 3,5 | 2,4 | — 31% |
10, Кукуруза 60-5730, E27 | — | 8,5 | % |
11, Кукуруза 42-5630, E27 | — | 4,6 | % |
12, Philips 60Вт, E27 | 60 | 60,03Вт | +0,05% |
Как вы видите, отличились АСД и Ферон, мощность которых ниже указанной на 23% и 31%. Соответственно яркость будет на столько же процентов ниже. Даже у одного производителя процент обмана может быть разным, например АСД, от 6% до 23%. Только ББК обманул нас в большую сторону на 6-10%.
ASD шар 5Вт
Начнем с АСД, они не заморачиваются с маркировкой, просто название бренда и энергопотребление. Пробовал поискать по ним отзывы, не получилось. Маркировка предыдущего поколения и текущего одинакова. Если даже и найду отзыв, то непонятно, про какую именно пишут. Хитрый ход, откровенный китайский маркетинг. Основные недостатки это высокий нагрев корпуса и светодиодов из за плохого радиатора и отсутствия отверстий. Но хуже всего это воняющий пластик, при нагреве радиатора до 95° он становится горячим и начинает жутко вонять.
Так пахнет дешевая пластмасса, а из-за нагрева запах становится невыносимый. Но я их покупал чтобы поставить в гараже и на лестничной площадке. Если взять диоды с драйвером, то можно модернизировать люминесцентные светильники.
ASD A-60 7Вт
..От других ASD отличается стеклянной колбой, а не поликарбонатным. Как обычно стал снимать колбу и в друг она разлетается на множество мелких осколков. Хотя так было похоже на пластик.
ASD А-60 11Вт, E14
Эта модель сильно отличилась от других ASD, что вместо заявленных 11Вт оказалось всего 8,5Вт. Светодиоды у неё со снятой колбой греются до 95, а с колбой еще больше. У них еще есть модели в таком же корпусе, но на 15W и 20W. Так что у них там гарантированно перегрев диодов и насчет мощности тоже будут врать нехило.
Экономка ECO10WA60E2745
Приличная диодная лампа для дома, оптимальная по цене и качеству, мне досталась за 160р. Алюминиевая пластинка со светодиодами плохо промазана термопастой, поэтому плохой контакт с внутренним радиатором. После покупки необходимо её сразу перебрать и смазать термопастой.
BBK MB74C, GU 5.3 (MR16)
Удивили лампочки BBK, они предоставлены интернет-магазином sestek.ru. Из-за сильной занятости не получилось после получения посылки написать обзор по ним. Электроника этой компании мне не нравиться, но тут всё наоборот, все сделано реально качественно. Потребление энергии выше чем заявлено, радиаторы большие из алюминия, отвод тепла продуман. Судя по конструкции и комплектующим срок службы будет у них большой. Теперь буду рекомендовать BBK, лучшие лампочки среди изделий других китайских фирм. Весь ассортимент по доступным ценам есть в магазине Sestek.ru
Цена у них ниже или равна таким популярным брендам как Jazzway, Feron. Но по качеству и параметрам раза в 2 лучше, и проработают в пару раз дольше. К тому же вместо обычных SMD LED используются COB светодиоды, производство которых дешевле в 2 раза.
BBK A703F
Теплоотвод сделан правильно, даже есть отверстия около цоколя для вентиляции драйвера.
BBK M53F, GU 5.3 (MR16)
Osram Led Parathom Classic P25
Osram был куплен по совету моего коллеги, директора крупной компании, которая импортирует светодиодные светильники, лампочки, ленты. Мне был необходим источник света, чтобы откалибровать сферу для измерения светового потока. Коллега порекомендовал купить Осрам, один из руководителей производства фанат точности, поэтому у светодиодок Osram световой поток имеет погрешность не боле 3%, а может и меньше.
Для написания обзора хотел её разобрать. Почти снял стеклянную колбу, осталось совсем немного и немного поднажал лишнего. Стекло словно взрывается и разлетается мелкими осколками во все стороны.
Feron LB-70, E14
Светодиодка Feron будет «лидером» этого теста. Потребление оказалась на 31% ниже, чем обещал производитель. Соответственно и яркость будет на столько ниже.
Посчитаем световой поток:
- заявлено 300 Люмен и 3,5W., установлено 6 LED SMD 5630;
- реальная измеренная мощность составила 2,4W;
- из реальных 2,4W вычитаем 1W на драйвер (блок питания). На светодиоды остается 1,4W;
- эффективность СМД 5630 80Лм/Вт;
- 1,4W умножим на 80, получаем реальную яркость112Лм;
- 300-112=188Лм на столько завышена яркость;
- 188 делим на 112, получаем ,что яркость завышена на 168%.
Как Ферон умудрился на такой слабой лампочке так сильно обмануть, просто невероятно. 99% покупателей не имеют измерительных приборов и никогда не узнают, что их обманули.
Кукуруза на 42 LED SMD 5630
Светодиодные кукурузы куплены уже 4 года назад. На выбор потрачено много времени, пришлось даже общаться с китайскими продавцами, которые мне подробно рассказали про китайские технологии и какие кукурузы хорошие. Поведали что на SMD 5630 нет 0,5W, а только 0,15W. Действительно оказались приличного качества, одна уже отработала 25.000 часов и потеряла 30% светового потока, то есть отработала свой ресурс.
Кукуруза 60 LED SMD 5730
Куплены на Aliexpress, считаются самыми лучшими. Теперь продаются новые, просто отвратительного качества, которые дохнут как мухи. Рекомендую покупать только такие, если у других моделей будет более низкая цена, не ведитесь на это, деньги на ветер.
В параметрах товара указывают яркость, как будто там стоят фирменные на 0,5W. Для лампочки на 60 штук SMD 5630, у которой около 9 Ватт и яркостью 800 Люмен, китаец пишет под 15W и световой поток на 1400Лм.
Поэтому я больше в Китае лампы не покупаю и вам не советую, в конечном итоге они обходятся дороже, чем недорогая лампа из местного магазина. Тоже самое касается и светодиодных лент. На фирменных SMD 5050 (15 Лм. каждый) она получается мощнее и дешевле, чем на SMD 5730 на 12 Лм из Чайны.
Классика Philips 60W накаливания
Шестидесятка от Филипса
Для полноты эксперимента протестируем обычный Филипс «внутреннего сгорания» на 60W с цоколем E14 и матовой колбой. Сюрпризов от неё не жду, но померять надо. Получаем идеальный результат 0,05%. Филипс делает все точно и качественно не только LED продукцию, даже с нитями накаливания.
led-obzor.ru
Надёжность и эффективность светодиодных ламп и мобильных ограждений
В современном мире, в связи с быстрым темпом течении жизни очень важно наличие свободного пространства. Кто из нас хоть раз не был на концерте или же фуршет вечеринке.
И там мы не раз видели изысканные мобильные ограждения, которые ограждают определённую территорию и помогают без проблем по ней передвигаться. Главным преимуществом мобильных ограждений является их лёгкое перемещение, которое позволяет оперативно организовать или же сменить область зоны, которая ограждается. Также, передвижное ограждение сможет отлично вписаться в роскошный экстерьер современных презентаций, музеев, выставочных залов и современных галерей.
Помимо этого, огромной популярностью пользуются переносные парковочные ограждения (барьер), которое считается универсальным ограждением и находит свое применение в различных областях нашей деятельности. Лёгкость, простота конструкции, возможность соединять секцию с секцией при любом угле. Это всё даёт возможность использования переносного парковочного ограждения при проведении любых культурно-массовых мероприятий, где образуются огромные скопления народа. Они помогают освободить проход и разделить потоки людей. При этом, такая конструкция может быть помимо ограждения, рекламным носителем информации (рекламные баннеры).
Помимо этого также используют столбики с лентой. Также, их называют стойками тенсаторной лентой. Эти столбики служат передвижными ограждениями, роль барьера, который преграждает путь, играет гибкая лента. Она вытягивается из одной стойки, а потом закрепляется на другой. Между столбиками расстояние можно менять в приделах от 1 до 4 метров, при этом, не ослабляя натяжение тенсаторной ленты. Каждая стойка (или столбик) может принимать по три или четыре ленты с соседних столбиков (стоек) и отдаёт одну ленту. Используя данные свойства столбиков с лентой, даёт возможность построения любого вида сложности.
Такие ограждения достаточно мобильны и могут переноситься в других места, не нарушая при этом целостность покрытия. А вес в 15 кг может позволить стойке надёжно и уверенно стоять, даже, когда натягивается лента длинной в четыре метра. Также, такие столбики имеют разнообразный дизайн и структуру. Но, что бы восхищаться их дизайном, нужно хорошее яркое освещение. На сегодняшний день, лучшими светящими приборами являются светодиодные лампы. Главным преимуществом этих ламп считается их экономия энергии и хорошее качество освещения. Но есть и недостатки.
Главными недостатками светодиодных ламп считаются, конечно же, их достаточно высокая цена и низкая предельная температура (потому как они нуждаются во внешнем радиаторе для их охлаждения). Но, благодаря современным технологиям эти недостатки пропадают. Так как многие производители считают, что только светодиодное освещение может иметь наиболее перспективное и функциональное направление. Это мы рассматриваем со стороны энергоэффективности, а также со стороны практического применения и затрат.
Сегодня светодиодные лампочки – это самый экологически чистый источник домашнего освещения. Такие лампочки не содержат в своем составе опасные химические вещества (к примеру, ртуть) и именно поэтому они нанесут опасности в случае неисправности для здоровья человека. Но, несмотря на это, выбрать хорошую, а самое главное качественную лампу дело не из простых.
Благодаря рыночным аналитикам, предсказывающим десятикратный рост производства органических светодиодных дисплеев к 2014 году, становится неудивительным, почему ученые и правительство так усиленно форсируют исследования т.н. “пластмассовой электроники”.
Не секрет, что во всех уголках земного шара существуют людские поселения, причем численность человечества с каждым годом увеличивается все больше. Такими темпами вскоре нам не избежать кризиса перенаселения. Но как считает доктор Аль Глобус, работающий с НАСА, в этом нет никакой проблемы. По мнению ученого, следующим логическим шагом для человечества станет постепенная колонизация человечеством орбиты Земли. Причем
globalscience.ru
Светодиодные лампы освещения. Сравнение и преимущество светодиодных ламп над лампой накаливания
При растущих ценах на электроэнергию лампы накаливания системы Эдисона, больше не могут конкурировать на рынке освещения.
Однако заменившие их люминесцентные светильники тоже не являются идеалом экономичности. Их надежность и экологичность вообще не выдерживают никакой критики.
Совершенно другое дело – лампы на основе LED (светодиодные лампы).
Преимущество светодиодов
На территории СНГ светодиодное освещение получило распространение всего несколько лет назад, однако оно уже зарекомендовало себя как надежный, долговечный и экологически чистый источник света.
Вот несколько фактов. Лампа накаливания производит всего 5% света от потребляемого ею электричества, остальное уходит на прогрев воздуха в помещении.
Появившиеся в первой половине 20го века люминесцентные лампы, модификации которых называют “экономки”, производят света всего 25%, а остальные ватты уходят на прогрев и систему контроля тока.
Светодиод же преобразует в свет 90% потребляемого тока. Конечно, и он не без недостатков. Достижение белого света в диодах достигается преобразованием из других спектров, и стоимость лампочек пока высоковата, зато срок службы поражает – 40000 часов.
Для сравнения: лампа накаливания около 1000 часов, люминесцентная – 15000. Кроме прочего, экологичность светодиодных ламп по сравнению с люминесцентными просто огромна.
Ни для кого не секрет, что правильную утилизацию у нас никто не проводит, все лампочки без разбору летят в одну урну и, попадая на свалку, заражают воздух и почву парами ртути, что совершенно не способствует улучшению экологической ситуации в стране.
Частое включение и выключение газоразрядных ламп тоже может привести к выходу их из строя, при этом они довольно-таки инерционны и требуют время на разогрев. С лампами LED таких проблем нет.
Светодиодные лампы освещения отличаются прочностью, они не греются и, как следствие, пожаробезопасные, не содержат токсичных веществ и потому не требуют специальной утилизации. И цена их, при учете КПД порядка 90%, весьма приемлема.
Плюсы и минусы светодиодных источников света
Сравним светодиодные лампы освещения с наиболее популярными лампами (накаливания и люминисцентными). Результаты сравнения приведены в таблице.
Рабочие характеристики | Лампы накаливания | Люминесцентные лампы | Светодиодные лампы |
Примерный срок службы | 1000 часов | 10 000 часов | 100 000 часов |
Мощность потребления | от 25 Вт/час | от 20 Вт/час | 7 – 21 Вт/час |
Инфракрасное (тепловое) излучение | Высокое | Низкое | Нет |
Ультрафиолетовое излучение | Низкое | Высокое | Нет |
Степень яркости | Средняя | Низкая | Высокая |
Светоотдача | до 20 Лм/Вт | 40 – 60 Лм/Вт | 60 – 80 Лм/Вт |
Стоимость | Низкая | Средняя | Высокая |
Применение светодиодных ламп освещения актуально в любой отрасли, где практикуется хоть какой-нибудь контроль над энергопотреблением при обширности освещаемых площадей, круглосуточном освещении объектов, частом включении и выключении.
Как пример можно привести метрополитен. В коридорах и переходах свет не гаснет практически никогда, экономия при переводе освещение на светодиоды будет просто колоссальной, учитывая количество освещаемых площадей, вагоны железнодорожных поездов, светофоры, декоративная подсветка фасадов, фонтанов помещений, это самый скромный список мест для применения LED освещения.
На сегодняшний день спрос на светодиодные лампы освещения на рынке электроосветительных приборов в СНГ составляет всего 6%, но по прогнозам аналитиков к 2015 году эта цифра увеличится на 20-50%.
К сожалению, на данный момент в странах СНГ производство светодиодной продукции в зачаточном состоянии, и то производство ведется с использованием комплектующих из Китая, поскольку КНР инвестировали 2 миллиарда долларов в производство светодиодной продукции, очевидно осознав, что будущее за экологичным и экономичным освещением.
Конечно, можно предположить, что наличие дешевых китайских материалов снижает рентабельность этого сегмента рынка, но при этом вложения в эту отрасль могут принести огромную прибыль уже через несколько лет.
Ведь расход электроэнергии в мире увеличивается ежедневно, а энергоносители не бесконечные и такое решение “энергетического кризиса” как светодиод, весьма вероятно.
Будем надеяться на лучшее и, возможно, через несколько лет в каждом доме будет светиться не тусклая “лампочка Ильича” а яркая и качественная светодиодная лампочка и к тому же отечественного производства, и не забываем, что скупой всегда платит дважды.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья – сохрани на стену!
electricvdome.ru