各种灯具对比

灯具参数对比

各种类灯具相关参数如下

热辐射光源

白炽灯

光效(LM/W) 显示指数Ra 相关色温K 平均寿命H 眩光 频闪 紫外线 功率因素 启动时间 再启动时间 灯具温度 安装维护

12-17 99-100 2400-2900 1000 一般 不明显 很少 1 瞬时 瞬时 高 方便

卤钨灯 18-21 99-100 2700-3300 3000-5000 一般 不明显 很少 1 高 方便

荧光灯 32-100 65-95 2700-6500 3000-15000

一般 重 少 0.4-0.6 1-3s 瞬时 较低 较方便

高压汞灯32-53 30-55 4000 4000-6000严重 严重 较多 0.4-0.6 4-9min 5-10min 高压汞灯较方便

气体放电光源 高压钠灯 100-120 16-85 1600-2100 6000-24000

严重 很严重 少 0.44 4-8min 10-20min

高 不方便

低压钠灯 100-200

2000-5000

8-10min

金卤灯 60-100 60 3000-5600 1000-10000

严重 很严重 34% 0.4-0.55 4-8min 5-15min 高 不方便

场致放光

灯 LED 灯 80-130 80-95 2500-7000 30000 低 无 无 0.8-0.95瞬时 瞬时 低 方便

性能参数

白炽灯:由钨丝、玻璃泡和灯头组成,灯泡里充氩、氮或氩氮混合气体。在所有灯具里显色性最好,是最接近自然光的,但发光效率太低,70%的电能转化为热能,且寿命短.

卤钨灯:由钨丝、玻璃泡和灯头组成,与白炽灯最大的区别是填充的气体为卤族元素或卤化物。显色性好,放光效率比白炽灯略高,卤钨元素在灯具工作工程中进行循环,抑制了钨的蒸发,提高了灯具的寿命。灯具工作时产生高温,管壁温度达到600°C,所以卤钨灯附近不能放易燃物质,灯丝脆细,要避免震动。和白炽灯一样为热辐射光源。

荧光灯:一种低压汞蒸气体放电灯,灯管内汞蒸气的原子在放电时激发出185nm 和253.7nm 的紫外线,紫外辐射被管壁上的荧光粉吸收,转化成可见光,转换效率和灯的颜色主要取决于荧光粉的种类和性质。随点灯时间的延长,荧光粉老

化,由于管内残留不纯气体的作用,也会使荧光粉黑化,由于电极物质的飞溅,造成管端黑化,玻璃的析钠黑化也会使灯的光通量下降。

荧光灯必须与镇流器配合使用,镇流器有电感式和电子式的,要耗掉一定的

电能

不同荧光粉灯具参数如下表:

荧光灯 T8 T5

荧光粉

显色指数光效

Ra (LM/W)

卤粉 全系列 60-70 50-70 三基色 全系列 80-95 75-95 三基色 全系列 95-98 80-100

荧光灯色温:2700/3000/4000/5000/6500

色温K

寿命H 6000-10000 10000-1500010000-15000

注:光效非整灯效率,为纯灯管的

不同厂家生产的产品性能参差不齐,光效、寿命相差较大。总体来说:T5灯管性能高过T8灯管,稀土三基色灯管性能高过普通卤粉荧光灯。灯管须与镇流器匹配,不匹配的组合,对光效、频闪、灯具寿命都有影响。荧光灯最突出的问题就是频闪,含汞,汞对人有害。目前对荧光灯也没有什么回收机制,对环境造成污染。在耗电方面优于热辐射灯具。

高压汞灯:高压汞灯的核心部件是放电管,放电管由耐高温的石英玻璃制成,管内抽真空后充入氩和汞,两端有钨丝主电极,电极上涂上钡、锶、钙的金属氧化物作为电子发射物质,在放电管的一端还装有辅助电极,与同端的电极非常接近。利用汞放电时产生的高气压,而获得高的可见光发光效率。荧光灯可以称为低压汞灯,但其汞蒸气的压力只有高压汞灯的千分之一,甚至更低。

高压钠灯:高压钠灯启动时,附件和镇流器产生3KV 的脉冲电压将钠灯点亮,开始时通过氙气和汞进行放电,随着放电管内温度的上升,氙气和汞放电向高压钠蒸气放电转移,钠蒸气气压升高,钠的共振辐射线加宽,光色改善,约5min 左

右趋于稳定,在稳定工作时可发出一种金白色的光。当工作电流、工作电压均稳定在额定值时,启动过程结束。

因为589.0nm 和589.6nm 的钠为光谱位于人眼灵敏度最高的区域,所以交

效可达100~120Lm/W,而寿命最长可达18000~24000h,但它的色温偏低,一般为1600~2100K,显色指数也低,一般显色指数Ra 为16~29。改进型的高压钠灯显示指数达到了85,但光效下降了,只有75lm/w了。高压钠灯最大的优点就是它所发出的黄光透雾性能好。

低压钠灯:封装有惰性气体和金属钠的放电管,放电管设置在高真空的外玻壳内。基于稀有气体放电原理而发光的电光源。在灯的玻璃管内充入氩氖混合气后,灯放电时首先呈现氖的特征红光,并产生热量使放电管温度提高,导致钠开始蒸发;因钠的电离电位和激发电位比氖和氩低,放电很快转入钠蒸气中,辐射出可见光。低压钠放电辐射集中在589.0nm和589.6nm的两条双D谱线上,它们非常接近光谱光视曲线的最高值(555nm),故其发光效率极高,达到200lm/w。透雾性能好,但显色性差,寿命也不长。

金卤灯:充填汞和稀有气体,有发光的金属卤化物,以碘化物为主。由于管壁和电弧中心温度相差很大,金属卤化物会产生分解和再复合的循环过程。在管壁温度下,金属卤化物大量蒸发,向电弧中心扩散。在电弧中心的高温区,金属卤化物分解成金属原子和卤素原子。金属原子参与放电,并产生辐射。在电弧中心区的金属原子和卤素原子向管壁扩散到低温区时,又重新复合成金属卤化物分子。 LED灯:新一代的照明光源,较其他照明光源,具有以下优点:光效高、功率因素高、无频闪、无紫外光、启动快、寿命长、抗震性好、绿色环保。

灯具参数对比

各种类灯具相关参数如下

热辐射光源

白炽灯

光效(LM/W) 显示指数Ra 相关色温K 平均寿命H 眩光 频闪 紫外线 功率因素 启动时间 再启动时间 灯具温度 安装维护

12-17 99-100 2400-2900 1000 一般 不明显 很少 1 瞬时 瞬时 高 方便

卤钨灯 18-21 99-100 2700-3300 3000-5000 一般 不明显 很少 1 高 方便

荧光灯 32-100 65-95 2700-6500 3000-15000

一般 重 少 0.4-0.6 1-3s 瞬时 较低 较方便

高压汞灯32-53 30-55 4000 4000-6000严重 严重 较多 0.4-0.6 4-9min 5-10min 高压汞灯较方便

气体放电光源 高压钠灯 100-120 16-85 1600-2100 6000-24000

严重 很严重 少 0.44 4-8min 10-20min

高 不方便

低压钠灯 100-200

2000-5000

8-10min

金卤灯 60-100 60 3000-5600 1000-10000

严重 很严重 34% 0.4-0.55 4-8min 5-15min 高 不方便

场致放光

灯 LED 灯 80-130 80-95 2500-7000 30000 低 无 无 0.8-0.95瞬时 瞬时 低 方便

性能参数

白炽灯:由钨丝、玻璃泡和灯头组成,灯泡里充氩、氮或氩氮混合气体。在所有灯具里显色性最好,是最接近自然光的,但发光效率太低,70%的电能转化为热能,且寿命短.

卤钨灯:由钨丝、玻璃泡和灯头组成,与白炽灯最大的区别是填充的气体为卤族元素或卤化物。显色性好,放光效率比白炽灯略高,卤钨元素在灯具工作工程中进行循环,抑制了钨的蒸发,提高了灯具的寿命。灯具工作时产生高温,管壁温度达到600°C,所以卤钨灯附近不能放易燃物质,灯丝脆细,要避免震动。和白炽灯一样为热辐射光源。

荧光灯:一种低压汞蒸气体放电灯,灯管内汞蒸气的原子在放电时激发出185nm 和253.7nm 的紫外线,紫外辐射被管壁上的荧光粉吸收,转化成可见光,转换效率和灯的颜色主要取决于荧光粉的种类和性质。随点灯时间的延长,荧光粉老

化,由于管内残留不纯气体的作用,也会使荧光粉黑化,由于电极物质的飞溅,造成管端黑化,玻璃的析钠黑化也会使灯的光通量下降。

荧光灯必须与镇流器配合使用,镇流器有电感式和电子式的,要耗掉一定的

电能

不同荧光粉灯具参数如下表:

荧光灯 T8 T5

荧光粉

显色指数光效

Ra (LM/W)

卤粉 全系列 60-70 50-70 三基色 全系列 80-95 75-95 三基色 全系列 95-98 80-100

荧光灯色温:2700/3000/4000/5000/6500

色温K

寿命H 6000-10000 10000-1500010000-15000

注:光效非整灯效率,为纯灯管的

不同厂家生产的产品性能参差不齐,光效、寿命相差较大。总体来说:T5灯管性能高过T8灯管,稀土三基色灯管性能高过普通卤粉荧光灯。灯管须与镇流器匹配,不匹配的组合,对光效、频闪、灯具寿命都有影响。荧光灯最突出的问题就是频闪,含汞,汞对人有害。目前对荧光灯也没有什么回收机制,对环境造成污染。在耗电方面优于热辐射灯具。

高压汞灯:高压汞灯的核心部件是放电管,放电管由耐高温的石英玻璃制成,管内抽真空后充入氩和汞,两端有钨丝主电极,电极上涂上钡、锶、钙的金属氧化物作为电子发射物质,在放电管的一端还装有辅助电极,与同端的电极非常接近。利用汞放电时产生的高气压,而获得高的可见光发光效率。荧光灯可以称为低压汞灯,但其汞蒸气的压力只有高压汞灯的千分之一,甚至更低。

高压钠灯:高压钠灯启动时,附件和镇流器产生3KV 的脉冲电压将钠灯点亮,开始时通过氙气和汞进行放电,随着放电管内温度的上升,氙气和汞放电向高压钠蒸气放电转移,钠蒸气气压升高,钠的共振辐射线加宽,光色改善,约5min 左

右趋于稳定,在稳定工作时可发出一种金白色的光。当工作电流、工作电压均稳定在额定值时,启动过程结束。

因为589.0nm 和589.6nm 的钠为光谱位于人眼灵敏度最高的区域,所以交

效可达100~120Lm/W,而寿命最长可达18000~24000h,但它的色温偏低,一般为1600~2100K,显色指数也低,一般显色指数Ra 为16~29。改进型的高压钠灯显示指数达到了85,但光效下降了,只有75lm/w了。高压钠灯最大的优点就是它所发出的黄光透雾性能好。

低压钠灯:封装有惰性气体和金属钠的放电管,放电管设置在高真空的外玻壳内。基于稀有气体放电原理而发光的电光源。在灯的玻璃管内充入氩氖混合气后,灯放电时首先呈现氖的特征红光,并产生热量使放电管温度提高,导致钠开始蒸发;因钠的电离电位和激发电位比氖和氩低,放电很快转入钠蒸气中,辐射出可见光。低压钠放电辐射集中在589.0nm和589.6nm的两条双D谱线上,它们非常接近光谱光视曲线的最高值(555nm),故其发光效率极高,达到200lm/w。透雾性能好,但显色性差,寿命也不长。

金卤灯:充填汞和稀有气体,有发光的金属卤化物,以碘化物为主。由于管壁和电弧中心温度相差很大,金属卤化物会产生分解和再复合的循环过程。在管壁温度下,金属卤化物大量蒸发,向电弧中心扩散。在电弧中心的高温区,金属卤化物分解成金属原子和卤素原子。金属原子参与放电,并产生辐射。在电弧中心区的金属原子和卤素原子向管壁扩散到低温区时,又重新复合成金属卤化物分子。 LED灯:新一代的照明光源,较其他照明光源,具有以下优点:光效高、功率因素高、无频闪、无紫外光、启动快、寿命长、抗震性好、绿色环保。


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