光源功率 | 60W |
电压 | 220 |
防护等级 | H |
显色指数 | 85 |
外形尺寸 | 200 |
测试距离 | 10 |
重量 | 1 |
光源 | 三基色高频率节能灯 |
照度 | 100 |
电源电压 | 220 |
主要适用范围 | 工业照明节能工程 |
品牌 | 法兰克 |
型号 | 6U-60W |
(T5节能灯,T5转T8,T8转T5,直管型荧光灯,T5三基色节能灯,T5转T8 T5节能灯,T8转T5带罩支架,T8转T5一体化支架,替代T8荧光灯,替代T8-36W荧光灯,36W直管型荧光灯,)(LED,LED节能灯,T5LED节能灯,大功率LED路灯,LED大功率节能灯,大功率LED灯具,LED日光灯,T5LED日光灯,LED模组,LED灯具外壳,LED支架,T5LED支架,LED路灯外壳,大功率LED射灯,)6U高频率合同能源管理专用节能灯光衰值现场实测报告青岛法兰克(Frank)微电子有限公司青岛专用集成电路(ASIC)设计工作室高频光源事业部合同能源管理机制推进事业部高频光源设计工程师 韩俭荣 概述荧光灯(节能灯)属低气压放电光致发光电光源。启辉点燃过程中,产生光衰是必然的物理现象。荧光灯(节能灯)光衰,从技术角度来讲是一种特性,从产品性能角度讲是一个瓶颈,从使用角度讲是一种品质。荧光灯(节能灯)光衰的速率和光衰的幅度,很大程度上影响着现场的照明效果。在现实生产车间照明中,绝大多数厂家只要是荧光灯(节能灯)能够启辉点燃**会继续使用,不再更换。很难有厂家会考虑到荧光灯(节能灯)的光衰这个特性,以一个时间区间段为单位,及时的有周期性的更换荧光灯(节能灯)灯管。这是一个客观现实情况。正因为如此,从节能灯生产厂家到实际使用厂家,都应该关注,荧光灯(节能灯)光衰的速率和光衰的幅度对现场照明效果的影响。对荧光灯(节能灯)光衰的速率和光衰的幅度的观测,应该在实际现场、较长时间的跟踪实测,才能得到真实的数据。 一、实地测试地点:某大型车辆生产公司下料车间。二、实地测试时间及开灯状况初始照度Lx值测试:二00六年十月二十八日。光衰后照度Lx值测试:二00七年五月十日。光衰期区间:七个月十二天,即:222天。光衰期区间实际开灯点燃时间:在该期间,每天开灯点燃的时间在:10—14个小时。即:2220小时---3108小时,取平均值:2664小时。关于开灯时间的说明,该期间历经一个冬季和一个春季,在四川冬、春两季白昼较短,雾天和雨天也较多,白天下午开灯较早,早晨关灯也较晚。因尔,开灯点燃时间绝大多数每天应在14小时左右,即:实际开灯点燃时间应在3000小时左右。三、实地测试人员:青岛法兰克(Frank)微电子有限公司在四川EMC推进合作单位: 李先生某大型车辆生产公司:电器管理工程师 王先生四、实地测试仪表:LX-101数字式照度计。五、测试现场几种光源筒述(一)、某大型车辆生产公司下料车间,标准大跨度重工业生产厂房,光源吊挂垂直高度约11米。(二)、某大型车辆生产公司下料车间,正在点燃运行的光源有三种:1、某品牌,8U—135W大功率节能灯,配其专用17寸磨砂灯罩,垂直吊挂。2、某品牌,6U—85W大功率节能灯,配其专用17寸抛光灯罩,垂直吊挂。3、青岛法兰克6U—50W照明EMC专用高频节能灯,配Frank专用节能灯罩,垂直吊挂。六、实地测试方法对现场的三种光源,各随机选定1盏。在光源正下方,用数字照度计实测其照度Lx值。七、实地测试照度Lx值、光衰值、光衰率、光通量维持率两次实地测试照度Lx值、光衰值、光衰率、光通量维持率列表
| 某品牌8U—135W大功率节能灯 | 某品牌6U—85W大功率节能灯 | 青岛法兰克6U—50WEMC专用高频节能灯 |
2006年10月28日初始照度Lx值测试 | 33Lx | 19Lx | 48Lx |
初始照度Lx提高值 | 1、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度Lx值,比某品牌8U—135W大功率节能灯提高=48Lx-33Lx=15Lx。2、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度Lx值,比某品牌6U—85W大功率节能灯提高=48Lx-19Lx=29Lx。 |
初始照度Lx提高率 | 1、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度,比某品牌8U—135W大功率节能灯提高=(48Lx-33Lx)÷33Lx×100%=45.45%。即:提高0.45倍=1.45倍。2、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度,比某品牌6U—85W大功率节能灯提高=(48Lx-19Lx)÷19Lx×100%=152.6%。即提高1.526倍=2.526倍。 |
2007年5月10日光衰后照度Lx值测试 | 24Lx | 灯己不存在 | 46Lx |
光衰期区间 | 自2006年10月28日至2007年5月10日,7个月12天,开灯点燃时间:3000小时左右 |
光衰后照度Lx提高值 | 青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度Lx值,比某品牌8U—135W大功率节能灯提高=48Lx-24Lx=24Lx。 |
光衰后照度Lx提高率 | 青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度,比某品牌8U—135W大功率节能灯提高=(46Lx-24Lx)÷24Lx×100%=91.67%。即:提高0.92倍=1.92倍。 |
光衰期区间 | 自2006年10月28日至2007年5月10日,7个月12天,开灯点燃时间:3000小时左右 |
实测光衰值 | =33Lx-24Lx=9Lx | | =48Lx-46Lx=2Lx |
实测光衰率 | =9Lx÷33Lx×100%=27.27% | | =2Lx÷48Lx×100%=4.17% |
光通量维持率 | =100%-27.27%=72.73% | | =100%-4.17%=95.83% |
实测光衰值倍数 | 某品牌8U—135W大功率节能灯的光衰值,是青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的=9Lx÷2Lx=4.5倍 |
实测光衰率倍数 | 某品牌8U—135W大功率节能灯的光衰率,是青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的=27.27%÷4.17%=6.54倍 |
八、结论在同一生产车间,相同的光源高度,相同的电网环境、相同的空间环境条件下,两个品牌三种节能灯,实地测试:(一)、二00六年十月二十八日,初始照度Lx值测试1、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度Lx值=48Lx。2、某品牌8U—135W大功率节能灯的照度Lx值=33Lx。3、某品牌6U—85W大功率节能灯的照度Lx值=19Lx。4、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度,比某品牌8U—135W大功率节能灯。照度提高值=48Lx-33Lx=15Lx。照度提高率=(48Lx-33Lx)÷33Lx×100%=45.45%。即:提高0.45倍=1.45倍。5、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度,比某品牌6U—85W大功率节能灯。照度提高值=48Lx-19Lx=29Lx。照度提高率=(48Lx-19Lx)÷19Lx×100%=152.6%。即:提高1.526倍=2.526倍。(二)、二00七年五月十日,光衰后,实测照度Lx值1、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度Lx值=46Lx。2、某品牌8U—135W大功率节能灯的照度Lx值=24Lx。3、某品牌6U—85W大功率节能灯,己经不存在。4、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯的照度,比某品牌8U—135W大功率节能灯。照度提高值=46Lx-24Lx=24Lx。照度提高率=(46Lx-24Lx)÷24Lx×100%=91.67%。即:提高0.92倍=1.92倍。 (三)、二00七年五月十日,光衰后,实测光衰值1、青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯:实测光衰值=48Lx-46Lx=2Lx。实测光衰率=(48Lx-46Lx)÷48×100%=4.17%。 2、某品牌8U—135W大功率节能灯实测光衰值=33Lx-24Lx=9Lx。实测光衰率=(33Lx-24Lx)÷33×100%=27.27%。3、某品牌6U—85W大功率节能灯,己经不存在。(四)、二00七年五月十日,光衰后,实测光衰倍数某品牌8U—135W大功率节能灯,比青岛法兰克6U—50W EMC专用高频节能灯:实测光衰值倍数=9Lx÷2Lx=4.5倍。实测光衰率倍数=27.27%÷4.17%=6.54倍。九、获取详细资料: 1、百度搜索:青岛法兰克微电子高频率节能灯2、登陆:中国照明网---论坛---韩俭荣专栏