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节能照明节能照明的挑战与展望

2022/07/1699 作者:佚名
导读:节能照明LED半导体照明面临的挑战 4.1.1、LED光源 (1)更高的发光效率——真正体现LED节能的优点; 30lm/W——60lm/W——100lm/W——200lm/W (2)更大的输入功率——适应普通照明的要求;1W——3W——5W——8W——10W (3)更低的热阻——降低LED本身的发热量;20℃/W——15℃/W——10℃/W——<5℃/W (4)更高的温度承受能力——抵抗高温对L

节能照明LED半导体照明面临的挑战

4.1.1、LED光源

(1)更高的发光效率——真正体现LED节能的优点; 30lm/W——60lm/W——100lm/W——200lm/W

(2)更大的输入功率——适应普通照明的要求;1W——3W——5W——8W——10W

(3)更低的热阻——降低LED本身的发热量;20℃/W——15℃/W——10℃/W——<5℃/W

(4)更高的温度承受能力——抵抗高温对LED性能的影响;

(5)更高的单灯光通量——更快进入实际照明应用;30lm——150lm——200lm——1000lm——1500lm

(6)更高的显色指数——接近传统光源的显色性:75——>80——95

(7)更长的寿命——真正体现LED的优点:5KHrs——20KHrs——50KHrs——100KHrs

(8)更理想的光学结构——配合照明应用的光学设计;

(9)更低的售价——LED要真正大规模进入普通照明领域,售价必须降低80%以上。

4.1.2、照明应用

(1)更合理的电源、驱动和控制电路设计——保证LED的应用可靠性,有利于LED优点的体现;

(2)更高的电源与驱动电路效率——真正配合LED节能的优点;

(3)更理想的二次光学设计——针对LED的出光特点,更好地提高LED的应用光效;

(4)更好的照明系统散热设计和热量管理——减低LED由于过热而造成的失效;

(5)更高的系统可靠性设计——保证LED的长寿命特点得以实现。

节能照明4.2、半导体照明发展蓝图展望

美国:2002年20lm/W,2007年75lm/W,2012年150lm/W。预计到2025年,固态照明光源的使

用将使照明用电减少一半。从2000~2020年,累计的功效和节约潜力就可以达到减少2.58亿吨炭污染物的排出;少建133座新的电站(每座1000MW);累计节约财政开支1150亿美元;形成一个新的每年产值超过500亿美元的光源产业,还会带来高质量的

更多的工作机会;

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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