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相似文献
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1.
佳木 《灯与照明》2000,24(4):35
人们希望在不同的需求时,对灯有不同的亮度要求.过去要达到这一目的,总是用可调光的白炽灯,现在你只要配用电子调光镇流器就能同样达到这一目的.它既能调光,又能利用荧光灯来节省能源,因而可调光的荧光灯的需求正在不断增长.  相似文献   

2.
肖峥 《中国照明》2005,(11):48-52
利用LEC可定量地评价某一电光源在某一特定照明条件下的适宜性,从而为道路照明设计者选择适宜的电光源提供参考。如选取纳米陶瓷阴极荧光灯,金属卤化物灯、高压钠灯的标称光效为109Lm/W、80Lm/W、Lm/W,则当亮度水平高于0.1cdm^-2时,纳米陶瓷阴极荧光灯的有效光效仍高于金属卤化物灯。在背景亮度为1cdm^-2时,由理论计算所得的纳米陶瓷阴极荧光灯的LEC=1.0,金属卤化物灯LEC=0.47、高压钠灯的LEC=0.53,这证实了本实验的可信度。  相似文献   

3.
《中国照明电器》2011,(12):39-39
松下电工开发出了亮度可以达到高功率型Hf荧光灯照明器具同等以上水平,且耗电量降低的LED照明器具“一体型LED基础照明灯”,其平均显色指数(Ra)为84,  相似文献   

4.
开灯瞬间是电子节能灯损坏的高发时刻。笔者多次听到用户反映,节能灯本来好好的,关灯一段时间后再一开灯,就不亮了,为什么开灯“那一瞬间”容易坏灯呢?其实,这是一些简易电子节能灯电路设计欠佳,开灯时冲击电流过大,使节能灯内电子元器件损坏而造成的。 一、开灯瞬间损坏的原因 实践证明,在开灯瞬间,节能灯内电子镇流器电源部分的整流管、滤波电容和保险丝最易损坏,严重时,甚至会将电源部分印刷电路的狭窄部位烧断。所以,分析电源部分的电路结构,将有助于找到“病根”所在。 图1是目前众多简易电子节能灯爱用的电源电路,220V交流电直接整流、滤波,再向  相似文献   

5.
在我国照明用电占整个电能消耗的8%左右。因此,照明设备的节约用电,其节电量是相当可观的。照明用电的节约,应根据实际情况,在满足照明质量和照度符合标准的前提下,从组成节约照明用电的各个环节和因素入手,采取综合措施,以取得良好的节电效益。节约照明用电的主要方法有: 1.合理选择高效电光源 (1)对于一般室内照明,应以荧光灯代替白炽灯,荧光灯的发光效率较高,为白炽灯的4倍。如将15W的荧光灯代替60W的灯泡,亮度一样,每年可节电50kW·h(每天用电3h)。 (2)优先使用细管型荧光灯管,它比粗管型荧光  相似文献   

6.
一、前言国内某厂家从日本引进一条环型荧光灯生产流水线,生产环型荧光灯。在荧光粉浆中有一种配料叫加固剂,它的作用是使灯管在800℃的弯排机中弯曲成环形时,荧光粉能牢牢地附着在灯管内壁而不脱落,同时又不影响灯的亮度,即光通量。目前在国内尚无厂家生产这种加固剂。为了使环型荧光灯生产所用的原料全部国产化,我所研制这种荧光粉加固剂,以取代日本进口的CMZ型荧光粉加固剂。二、技术与应用1.加固剂各项技术参数(1)外观:为白色固体粉末。(2)颗粒度(过SP100目筛)≥90%;白度≥90%;水份≤0.4%;熔…  相似文献   

7.
本人通过改接荧光灯的线路,达到了节省电的效果,现具体介绍如下。 1.单管:荧光灯改接线路如图1所示。采用8-12瓦镇流器配用20-40瓦荧光灯管,其耗电10-20瓦,亮度等于12-20  相似文献   

8.
一、发明背景1.本发明的范畴本发明是关于荧光灯用电子镇流器,就是以控制振荡功率电平方法来改变灯的亮度,并控制灯亮度,可使灯在全亮至全无光之间变化。2.现有技术众所周知的最简单实用的就是白炽灯照明系统的亮度控制,而荧光灯照明系统较白炽灯更为经济,但是它不能以变阻器之类的元件来实现调光,荧光灯的调光控制通常总是要用专门的,价格更高一些的,更完善一些的镇流器,再配合一些其它线路以实现调光目的。有相当数量公开发表的专利文献中,阐述了关于荧光灯的调光问题,例如:U.S.Pat.No.4792729设计了一…  相似文献   

9.
《中国照明》2011,(4):68-71
LED被认为是21世纪的照明光源。LED发光器件是冷光源,光效高,工作电压低,而且能耗低,同样亮度下,LED能耗为白炽灯的10%,荧光灯的50%。LED寿命可达10万小时,是荧光灯的10倍,白炽灯的100倍。  相似文献   

10.
孙健 《电世界》2014,(7):34-35
1 单刀双掷开关的原理 家庭装潢中经常会遇到需要楼上楼下多地控制一盏照明灯的情况,这样的情况需要安装特殊的多掷开关。家庭中,一般用两只单刀双掷开关控制同一盏楼梯灯,不论在楼上还是在楼下都可以随意开关楼梯灯,达到上楼时楼下开灯楼上关,下楼时楼上开灯楼下关的效果。  相似文献   

11.
052395 大功率高效冷阴极荧光灯[专利],052396 高亮度弧光管的制造[专利],052397 带反射罩的节能灯[专利],052398 接插式节能灯[专利],052399 荧光灯快速达最大亮度的装置[专利],052400 直流荧光灯[专利]。  相似文献   

12.
《中国照明》2011,(11):94-96
过去LED业者为了获利充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片试图藉此方式达成预期目标.不过实际上白光LED的施加电力持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20~30%,换句话说白光LED的亮度如果要比传统LED大数倍,消费电力特性希望超越荧光灯的话,就必需先克服下列的四大课题,包括,抑制温升、确保使用寿命、改善发光效率,以及发光特性均等化。  相似文献   

13.
蓝粉光谱特征对三基色荧光灯光色影响的色度学模拟计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
用计算机模拟的方法计算分析了三基色荧光灯中蓝色荧光粉光谱位置和带宽变化对三基色荧光灯光效和显色指数的影响。计算结果表明 :当蓝粉的峰值波长为 4 5 5nm时 ,三基色荧光灯的发光效率为最大 ,而峰值波长为 4 70nm时 ,其荧光灯的显色指数为最佳。综合两者考虑 ,要得到高效率和高显色性的三基色荧光灯 ,蓝色荧光粉发光峰的峰值波长应处在 4 5 5~ 4 70nm之间。当蓝色荧光粉发光峰强度和带宽不变 ,峰值波长从 4 5 5nm向长波移动 ,虽然蓝粉本身的亮度在增加 ,而模拟的三基色荧光灯光效却有所下降 ,但显色指数有一定的提高。蓝粉带宽的增加不利于荧光灯总亮度的提高 ,但对显色指数的提高有帮助。总之 ,若蓝粉的发光峰峰值波长已处在 4 5 5nm附近 ,提高三基色荧光灯光效的根本途径是提高蓝粉的量子效率 ,而不是移动其发光峰位置。  相似文献   

14.
自启动“绿色照明工程”以来,多种节能灯在电光源产品市场日渐显示出巨大的生命力。但从推广应用的情况来看,仍然差强人意。普通白炽灯等“老式”灯具至今依旧主导着电光源产品市场。据某市1996年的一次光源调查统计,107户大工业、普通工业和非工业用户共装有白炽灯40877只,占346%;普通荧光灯63252支,占535%;高压汞灯5364只,占45%;碘钨灯17只,占0.15%;细支荧光灯2378支,占2%;金属卤化物灯、镝灯1168只,占0.9%;高低压钠灯2378只,占1.4%;电子式节能灯2092只,占1.77%;其它1187只,占1%。合计118159只,平均每户1104…  相似文献   

15.
日本松下电工公司日前宣布,该公司和东京农工大学合作开发出一种新型节能荧光灯,它摒弃了对人体有害的汞材料,而且在消耗同等电力情况下,其照明亮度可达普通荧光灯的1.5倍。  相似文献   

16.
改善卤磷酸钙荧光粉发光和分散性能的有效途径卤磷酸钙荧光粉随着荧光灯制灯技术的进步,在发光和分散性能上均有很大的改进,但大批量国产卤磷酸钙荧光粉与国外先进水平相比,仍有一定差距,这主要表现在“低、粗、差”三个方面。具体地说,一是发光亮度低,在粒度相近、...  相似文献   

17.
由东南大学承担的国家重大开发项目“紧凑型荧光灯生产技术及设备”于1999年12月28日在宁通过了国家经贸委委托国家轻工业局主持的鉴定验收。该项目的生产线主要由12台自动化单机组成,与国内同类产品的手工线比:操作人员少,占用厂房面积少,原辅材料、动力消耗少,劳动生产率高(一般高10倍左右),生产成本低,产品质量高,一致性好。与进口同类设备相比,生产线的售价约占1/4左右。经鉴定委员会测试组现场实测,生产线每小时生产灯管1200只,合格率91.3%,双π型单端荧光灯(11W)经国家电光源质量监督检验…  相似文献   

18.
东芝照明科技公司研发出了NEOSLIM Z SQuARE系列“口”字形荧光灯管。这种灯管的外形有别于传统的直管荧光灯管。由于其特殊的“口”字形结构,就使其的放电长度可以是普通直管荧光灯的4倍,同时,效率增加13—20%。  相似文献   

19.
1我国节能灯生产企业现状何为节能灯?节能灯是一种约定俗成的说法,学名是"普通照明用自镇流荧光灯",又名"紧凑型荧光灯"。由于其每瓦流明数(衡量点光源效率的单位)远远高于普通的白炽灯,也就是说,在亮度相同  相似文献   

20.
提高发光效率的诀窍美国劳伦兹伯克利实验室找到了一种可将荧光灯发光效率提高15%的小窍门。通常,荧光灯比白炽灯发光效率要高些,但白炽灯是在高温下发光的,而荧光灯不同,荧光灯处于相对较低的温度时,其性能更佳。不过,常规灯具散热性能较差。因此,劳伦兹伯克利...  相似文献   

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