Ако флуоресцентната лампа не работи или стартерите постоянно са включени в нея, не бързайте да я изхвърляте. Осветителното устройство може лесно да се преобразува в светодиодно. Флуоресцентните и LED лампите имат една и съща основа. Смяната на флуоресцентни лампи значително ще подобри оптичните и енергийните свойства на стария осветител.
- Предимства на подмяната на флуоресцентни крушки с LED крушки
- Изчисляване на ефективността на замяната на флуоресцентни лампи с LED
- Какво трябва да се преработи
- LED конструкция
- Предимства на LED лампите пред флуоресцентните
- Разновидности на лампите
- Инструкции за подмяна
- Схеми на свързване
- Схема No1
- Схема No2
- Работа с патрон
Предимства на подмяната на флуоресцентни крушки с LED крушки
LED лампата от всякакъв форм фактор буквално превъзхожда лампата с фосфорно отлагане по всички характеристики. В същото време технологията за производство на LED непрекъснато напредва, така че LED лампите ще бъдат още по-добри в бъдеще.
Възможно е да се изчислят приблизителните спестявания от подмяна на флуоресцентна лампа с LED, като се използва примера на апартаменти.
В апартамента се използват 10 флуоресцентни лампи, всяка от които работи 3 часа на ден, съответно 90 часа на месец. По този начин се консумират 10 лампи с фосфор на месец: 50 W x 90 часа x 10 крушки = 45 kW. При цена от 5,5 рубли за киловат месечната поддръжка на такива осветителни тела ще струва на собственика 247,5 рубли.
Практиката показва, че в средностатистически двустаен апартамент, когато вместо луминесцентни лампи са инсталирани LED лампи, сметката за електричество се намалява с 2-2,5 пъти. В същото време през зимата ефективността е значително по-висока, тъй като лампите се използват повече от 3 часа.
Приблизително изчисление на ефективността на светодиодите: 10 W x 90 часа x 10 крушки = 9 kW, което по отношение на финансовите ресурси е 49,5 рубли. С разлика в цената на флуоресцентна лампа от 150-200 рубли и средна LED лампа от 250-300 рубли с подобна светлинна мощност, се оказва, че почти 1 лампа се изплаща всеки месец. Всички 10 крушки ще изплатят разходите за енергия за по-малко от 1 година. Освен това собственикът ще спести около 2000 рубли годишно за потребление на енергия.
Това са само груби оценки; на практика спестяванията могат да бъдат много по-големи.
Изчисляване на ефективността на замяната на флуоресцентни лампи с LED
Замяната на флуоресцентни лампи с LED лампи ще бъде целесъобразна не само от финансова гледна точка, но и по отношение на ефективността.
Флуоресцентни лампи:
- Срокът на експлоатация е 2000 часа и зависи от броя на включванията, но не повече от 2000 цикъла.
- Светлинният поток се разпределя във всички посоки, в резултат на което осветителните тела се нуждаят от рефлектор.
- Яркостта се увеличава постепенно, когато е включена.
- Баластът причинява смущения в мрежата.
- Защитният слой постепенно се разгражда, което води до намаляване на светлинния поток с 25-30%.
- В стъклена колба има живачни пари, така че се изисква внимателно боравене с тях.
LED факел:
- Срокът на експлоатация е най-малко 10 000 часа, независимо от броя на включванията.
- Светлинният поток е насочен в определена посока.
- Максималната яркост се набира веднага след включване.
- Шофьорът не пречи на електрическите мрежи.
- През целия експлоатационен живот яркостта намалява с 10%.
- Значително по-ниска консумация на енергия.
- Пълна екологичност и безопасност.
Светлинната мощност на светодиодите е 2 пъти по-висока за същото ниво на консумация на енергия. По-малко вероятно е такива осветителни тела да се повредят. Вътре в крушката може да се поставят произволен брой светодиоди, което ви позволява да постигнете оптимална степен на осветеност. Вместо луминесцентни лампи с мощност 18 W, можете да доставите LED лампи с индикатор за мощност 9 W. По този начин промяната на флуоресцентните осветителни устройства за светодиоди е напълно оправдана.
Какво трябва да се преработи
Габаритните размери на LED лампите са подобни на тези на флуоресцентните лампи, така че самата лампа на тавана не трябва да бъде структурно променяна. Промените се отнасят само до вътрешната електрическа схема. LED лампите работят директно от електрическата мрежа и не се нуждаят от баласти, така че този уред трябва да бъде изваден от осветителното тяло.
Промяната предполага такива действия
- отстраняване на стартера;
- затваряне и последващо извличане на баласт;
- изключване на кондензатора.
След като изпълните тези стъпки, можете да започнете да прилагате окончателната схема на осветителното тяло.
Преди да преобразувате флуоресцентна лампа в LED, трябва да обърнете внимание на вида на основата. Те са въртящи се и твърдо фиксирани. Най-гъвкави са въртящите се цокли. Те могат да се монтират във всяко преработено осветително тяло, независимо от вида на гнездото в контакта - хоризонтално / вертикално. В допълнение, въртящите се капачки ви позволяват да промените ъгъла на наклон на светлинния поток.
LED конструкция
LED тръбата е прозрачна пластмасова крушка, вътре в която има драйвер и getinax бар със светодиоди, монтирани върху нея. Поради тази причина не е необходимо да инсталирате външен драйвер. Такава лампа е свързана към стандартно 220 V.
LED лампата за дневна светлина е оборудвана с основа G13. Щифтовете на лампата са свързани помежду си вътре в крушката с помощта на медна жица, така че напрежението може да се прилага към всеки от щифтовете.
LED тръбите се предлагат с дължини от 600 или 1500 мм. Тяхната мощност варира между 9-25 вата. Излъчваната светлина може да бъде или топла, или студена. Светодиодите са с 60-65% по-икономични от флуоресцентните лампи.
Светодиодите се предлагат в много различни форми. Най-често срещаният дизайн е класическият 5-милиметров корпус. Отгоре е снабден с леща, а отдолу е снабден с рефлектор. Вътре в корпуса е поставен кристал, който излъчва светлина при преминаване на ток през него.
Дизайнът на светодиода е тривиален: той има два изхода - анод и катод. На катода е разположен параболичен рефлектор от алуминий (рефлектор). Външно тя е подобна на вдлъбнатина с форма на купа.
Ключовият компонент на светодиода е полупроводников монокристал, в който възниква p-n преход. Самият монокристал има формата на куб с размери 0,3x0,3x0,25 mm.
Кристалът е свързан с анода посредством позлатен теленен мост. Тялото е направено от полимер, оптически прозрачно е и синхронно служи като фокусираща леща. Заедно с рефлектора те задават ъгъла на излъчване на светодиода и насочеността на светлинния поток.
Предимства на LED лампите пред флуоресцентните
Ключовото предимство на LED лампите в сравнение с флуоресцентните лампи е пълната екологичност. При проектирането на светодиоди не се използват никакви вредни за човека вещества, докато във флуоресцентните лампи присъстват живачни пари.
Вторият важен плюс на LED лампата е липсата на трептене, чиято честота е забележима за човешките очи.В луминесцентните аналози този ефект е налице. Светодиодите работят с постоянен ток, което предотвратява трептенето им. Това предимство дава възможност да се направи LED осветление върху въртящи се механизми, при което флуоресцентните крушки ще предизвикат бърза умора на очите.
За да може човешкото око да възприема околното пространство възможно най-естествено, е необходимо осветителното устройство да гарантира висококачествено цветопредаване. По тази характеристика LED лампите превъзхождат флуоресцентните, тъй като техният радиационен спектър е правилен, възможно най-близък до естествения.
Луминесцентният светлинен поток изглежда е „нежив“ и неестествен, в резултат на което очите възприемат неправилно определени цветове.
Разновидности на лампите
Осветителните тела с щифтовидни контакти се идентифицират с „G“. Придружаващите номера показват разстоянието между центровете на щифтовете. Ако има две числа, второто показва диаметъра на кръга, в който трябва да бъдат свързани щифтовете.
Основата от тип G13 (разстоянието между щифтовете е 13 мм) може да бъде свързана към лампи LPO, Armstrong, LVO и други. Понякога лампите G13 са етикетирани като T8, контактният им елемент за монтаж е същият.
LED крушките с гнездо G13 могат да бъдат свързани към стандартно осветително тяло от флуоресцентен тип.
Инструкции за подмяна
Схемата за преобразуване на осветително тяло от флуоресцентни в LED лампи е съвсем проста, дори неопитен електротехник може да се справи.
Алгоритъм на действията:
- изключване на прекъсвача и проверка на отсъствието на напрежение;
- премахване на капака на осветителното тяло за достъп до компонентите на веригата;
- отстраняване от електрическата верига на кондензатора, стартера и дросела;
- разделяне на проводници, които отиват към клемите на патроните. Те трябва да бъдат свързани директно към фазните / нулевите проводници;
- премахване или изолиране на останалата част от окабеляването;
- монтаж на LED лампа и тестов превключвател.
За да преобразувате флуоресцентни лампи с електронен баласт, трябва да откачите или отсечете окабеляването, което отива към и от баласта. Освен това фазовите / нулевите проводници са свързани към проводниците на държачите на лампата, както отляво, така и отдясно. Самата връзка трябва да бъде изолирана. И накрая, можете да замените източника на светлина с LED лампа и да приложите мрежово напрежение към него.
Схеми на свързване
Има две основни схеми за свързване на LED лампи: No 1 - за AC 220V; No2 - при AC 110V.
Схема No1
Тази опция предполага, че лампите се захранват от стандартна 220 V 50 Hz мрежа. В този случай отстранете всички баластни компоненти от осветителното тяло.
Процедура:
- затъмняване на мрежата;
- извличане на флуоресцентни лампи;
- отстраняване на старата електронна верига: отстраняване на баласта, отстраняване на стартера и баласта, изключване на кондензатора;
- монтаж на LED лампи;
- мрежова връзка.
Тази схема е най-простата и изисква минимум време за преработка.
Схема No2
Тази вариация предполага, че електронният баласт остава в осветителното тяло. Само стартерът може да бъде отстранен. В този случай захранването на LED лампите ще бъде 110 V.
Алгоритъмът на действия е както следва:
- затъмняване на мрежата;
- извличане на флуоресцентни лампи;
- отстраняване на стартера;
- монтаж на LED лампи;
- накрая се захранва.
Тази схема е по-малко популярна, тъй като при нея консумацията на енергия на лампите ще бъде по-висока, отколкото при първата опция. Съответно, спестяващият ефект няма да бъде толкова забележим.
Работа с патрон
Държачите в осветителни тела могат да бъдат инсталирани по различни начини: хоризонтално или вертикално, при някои модели под ъгъл. Тъй като флуоресцентните лампи светят на 360 градуса, няма значение как са монтирани в контакта.
Светлинният поток на LED лампите е насочен, така че тук трябва да обърнете внимание на разположението на слота в гнездото. Може да се случи, че светлинният поток на свързаните лампи ще бъде насочен не надолу, а встрани.В този случай най-универсалните ще бъдат въртящите се цокли. Те са подходящи за всеки модел осветителни тела и ви позволяват да регулирате посоката на светлината.
Светодиодите светят предимно надолу, т.е. отстъпвайки встрани, осветлението пада рязко за разлика от луминесцентното. Това може да се види във всяка графика на разпределение на светлината за съответния тип лампа.
За да постигнете приблизително еднакво осветление навсякъде в стаята, вместо 30W CFL, не са ви необходими 10-15W светодиоди в "крушата", а 25W и по някаква причина имате 10W светодиоди, заместващи 50W CFL. Куп светодиоди с ниска мощност около стаята са още по-скъпи.
За T8 и промяната на осветителните тела, отново сравнете светлинния поток на T8 LED тръбата с G13 и стандартната флуоресцентна тръба. Оказва се, че вместо една флуоресцентна тръба са ви необходими два светодиода.
Що се отнася до експлоатационния живот в офис условия, LED осветителното тяло се проваля при втората или третата подмяна на лампите за осветяване. Наемане на специален служител за ремонт или подмяна на драйвери, като по този начин води светодиодите до крайната загуба? Изхвърлянето на луминесцентния T8 струва само 11 рубли допълнителни разходи.
Това са триндети, а не спестявания. Наистина „най-тъмното от всичко е под лампата“.
при 1-ви метод премахнете стартерите и сменете лампите и готово.