Dom / Vijesti / Vijesti o industriji / Zašto objekti prelaze s fluorescentnih cijevi na LED rasvjetu
Vijesti o industriji

Zašto objekti prelaze s fluorescentnih cijevi na LED rasvjetu

Zašto se objekti udaljavaju od fluorescentnih cijevi

Rasvjetna tijela s fluorescentnim cijevima desetljećima su osvjetljavala skladišta, urede i maloprodajne podove, ali tehnologija doseže prirodnu krajnju točku. Prigušnice otkazuju, cijevi trepere kako stare, a sadržaj žive unutar svake fluorescentne cijevi stvara teret odlaganja koji bi većina upravitelja radije izbjegla. LED cijevi izravno pozabavite ovim problemima zamjenom mehanizma za pražnjenje plina poluprovodničkim diodama, uklanjanjem potrebe za živom i uklanjanjem točaka kvara koje uzrokuju neravnomjerno treperenje ili zatamnjenje fluorescentnih svjetiljki tijekom vremena.

Promjena se ne odnosi samo na usklađenost s okolišem. Tipična fluorescentna cijev od 4 stope snage 32 vata proizvodi oko 2800 početnih lumena, a taj izlaz opada za otprilike 20 do 30 posto do trenutka kada žarulja dosegne sredinu svog nazivnog vijeka trajanja. Usporediva linearna LED zamjena snage 16 do 18 vata može proizvesti 2.200 do 2.600 lumena prvog dana i održati više od 90 posto tog izlaza kroz 50.000 sati rada. Za zgrade koje imaju rasvjetu 10 do 16 sati dnevno, ta stabilnost se pretvara u manje pritužbi na prigušeno ili žuto svjetlo i manje hitnih zamjena cijevi.

Postrojenja koja pretvaraju prostor od 200 rasvjetnih tijela s fluorescentnih cijevi od 32 W na LED cijevi od 16 W obično bilježe smanjenje od 30.000 do 40.000 kWh u godišnjoj potrošnji rasvjete, prije nego što se uzme u obzir smanjeno opterećenje HVAC-a zbog niže toplinske snage.

Postoji i argument o radu o kojem se rijetko raspravlja uz brojke o energiji. Fluorescentno rasvjetno tijelo s pokvarenim balastom često proizvodi vidljive simptome, kao što je treperenje ili tiho zujanje, mnogo prije nego što rasvjetno tijelo potpuno prestane raditi. Dijagnosticiranje je li problem cijev, starter ili sam balast obično zahtijeva da tehničar za održavanje testira svaku komponentu redom. LED cijevi uklanjaju dvije od te tri varijable, budući da nema pokretača i, u konfiguraciji premosnice, nema balasta, što znatno skraćuje vrijeme rješavanja problema kada se problem dogodi.

Kako se tehnologija T8 LED cijevi razlikuje od fluorescentne

Fluorescentna cijev stvara svjetlost pobuđujući živinu paru električnim lukom, koja zatim udara u fosfornu prevlaku i proizvodi vidljivu svjetlost. Ovaj proces ovisi o balastu za regulaciju struje, a sam luk degradira fosforni premaz tijekom vremena, što je razlog zašto se fluorescentne cijevi postupno zatamnjuju, umjesto da potpuno zakažu. A t8 led cijevno svjetlo koristi niz površinski montiranih dioda koje prolaze duž linearne pločice, pokretane kompaktnim unutarnjim ili vanjskim pokretačkim programom koji pretvara dolazni izmjenični napon u niskonaponsku istosmjernu struju koju diode zahtijevaju.

Budući da nema luka i mehanizma razgradnje fosfora, LED cijevi daleko sporije gube lumen. Praktična razlika pokazuje se u tri područja: ponašanju pri pokretanju, kompatibilnosti s prigušivanjem i temperaturnoj osjetljivosti.

Karakteristično Fluorescentna T8 cijev LED T8 cijev
Vrijeme pokretanja 1 do 3 sekunde, treperi pri hladnom startu Trenutačno, bez treperenja
Performanse za hladno vrijeme Smanjena proizvodnja ispod 10 stupnjeva C Stabilan izlaz do -20 stupnjeva C
Podrška za zatamnjenje Zahtijeva balast za prigušivanje Ovisno o vrsti drajvera, mnogi podržavaju prigušivanje od 0 do 10 V
Tipični ocijenjeni životni vijek 20.000 do 24.000 sati 50.000 do 70.000 sati
Sadržaj žive Prisutan, zahtijeva posebno zbrinjavanje Nijedan
T8 LED tube light replacement for fluorescent fixture

Odsutnost razdoblja zagrijavanja najviše je važna u prostorima s osvjetljenjem senzora pokreta, gdje se fluorescentne cijevi bore da postignu punu svjetlinu prije nego što netko već prođe pokraj zone senzora. LED cijevi postižu puni lumen u roku od djelića sekunde, što održava prolaze i stubišta stalno osvijetljenima.

Ušteda energije i izlaz lumena u praktičnom smislu

Sama usporedba snage može dovesti u zabludu, jer je lumen izlaz po vatu, poznat kao učinkovitost, ono što zapravo određuje hoće li prostor ostati svijetao nakon pretvorbe. Fluorescentna T8 cijev obično isporučuje 80 do 90 lumena po vatu kada je nova. Dobro izgrađena LED cijev isporučuje 130 do 160 lumena po vatu, zbog čega LED cijev manje snage može dostići ili premašiti vidljivu svjetlinu fluorescentne cijevi veće snage.

Smanjenje snage

Pretvaranjem fluorescentne cijevi od 32 W u LED cijev od 18 W smanjuje se snaga uređaja za približno 44 posto uz zadržavanje usporedive svjetline.

Izlazna toplina

LED cijevi oslobađaju znatno manje otpadne topline od fluorescentnih cijevi, što smanjuje rashladno opterećenje u klimatiziranim prostorima tijekom toplijih mjeseci.

Održavanje lumena

Kvalitetne LED cijevi obično se procjenjuju da održavaju 90 posto (L90) početnog izlaza nakon 36.000 sati, u usporedbi sa stalnim padom fluorescentnog izlaza.

Za grubu procjenu povrata, uzmite razliku u vatima, pomnožite s dnevnim radnim satima i lokalnom cijenom električne energije po kWh, zatim usporedite tu godišnju uštedu s inkrementalnim troškom LED cijevi u odnosu na zamjensku fluorescentnu cijev. Većina komercijalnih rekonstrukcija nadoknađuje razliku u cijeni unutar 12 do 24 mjeseca kontinuirane upotrebe, nakon čega se ušteda energije nastavlja do kraja nazivnog vijeka trajanja LED cijevi.

Premosnica balasta u odnosu na Plug-and-Play: Odabir pravog puta dogradnje

Ovo je najkonzekventnija pojedinačna odluka u pretvorbi fluorescentnog u LED, jer određuje i rad na instalaciji i dugoročnu pouzdanost. Plug-and-play LED cijevi dizajnirane su za rad s postojećim kompatibilnim balastom, tako da se cijev instalira točno kao fluorescentna cijev koju zamjenjuje. Balastne premosne cijevi, koje se ponekad nazivaju i cijevima s izravnom žicom, spajaju se ravno na mrežni napon nakon što je balast uklonjen ili odspojen.

Plug-and-Play put Zadržite postojeći balast, umetnite LED cijev Nije potrebno ponovno ožičenje Obilazni put balasta Uklonite balast, spojite žicu izravno na mrežni napon Potreban kvalificirani električar Najbolje za Brzo uvođenje, minimalno vrijeme zastoja, zakupljeni prostori s netaknutim balastima Najbolje za Traže se dugoročni objekti maksimalna učinkovitost i bez troškova balasta

Plug-and-play cijevi odgovaraju objektima kojima je potrebno brzo uvođenje bez smetnji na mnogim uređajima, budući da osoblje za održavanje može zamijeniti cijevi bez električara na licu mjesta. Kompromis je u tome što prigušnica ostaje točka kvara, a prigušnice obično traju 8 do 10 godina, tako da plug-and-play LED cijev još uvijek može biti prekinuta kvarom prigušnice tijekom svog vlastitog nazivnog vijeka trajanja.

Balastne premosne cijevi u potpunosti eliminiraju tu točku kvara i općenito rade s nešto većom učinkovitošću jer se snaga ne gubi na međubalastu. Kompromis je početni rad: svako učvršćenje treba ponovno ožičiti od strane ovlaštenog električara, a dvostrane premosne cijevi zahtijevaju da obje utičnice budu spojene na linijski napon, što povećava rizik od greške pri instalaciji ako se upute ne slijede točno.

Korak po korak Vodič za naknadnu instalaciju

Točni koraci malo se razlikuju između plug-and-play i pretvorbi premosnice balasta, ali ukupni slijed za naknadnu ugradnju premosnice balasta, koja je uključenija od ta dva, slijedi ovaj obrazac:

  1. Isključite napajanje učvršćenja na prekidaču i potvrdite pomoću ispitivača napona prije otvaranja kućišta učvršćenja.
  2. Uklonite postojeće fluorescentne cijevi i ostavite ih na stranu za pravilno odlaganje žive.
  3. Odvojite balast od ožičenja utičnice i uklonite ga iz kućišta uređaja.
  4. Odredite je li zamjenska cijev s jednostranim ili dvostranim napajanjem, budući da se ožičenje razlikuje između ta dva dizajna.
  5. Spojite mrežni napon izravno na odgovarajuće utičnice nadgrobnih spomenika prema dijagramu ožičenja proizvođača cijevi.
  6. Začepite i izolirajte sve neiskorištene balastne žice kako biste spriječili slučajni kontakt.
  7. Ugradite LED cijev, vratite napajanje i potvrdite ravnomjerno osvjetljenje bez treperenja na cijelom svjetiljku.
  8. Označite uređaj kao premošten balast kako buduće osoblje za održavanje ne bi greškom pokušalo instalirati standardnu ​​fluorescentnu cijev.

Preskakanje koraka označavanja u posljednjoj fazi jedan je od najčešćih uzroka slučajnog oštećenja svjetiljke, budući da fluorescentna cijev instalirana u premoštenu svjetiljku neće svijetliti i može, u nekim konfiguracijama ožičenja, stvoriti kratki spoj.

Za objekte koji upravljaju uvođenjem velikih razmjera na desetke ili stotine uređaja, vrijedno je inscenirati konverziju po zonama umjesto pretvaranja cijele zgrade odjednom. Započinjanje s jednom zonom omogućuje osoblju da potvrdi dosljednost temperature boje, provjeri odgovara li kut zrake visini stropa i uhvati sve probleme s ožičenjem u maloj mjeri prije nego što se posveti cijelom objektu. Postupno uvođenje također raspoređuje troškove rada električara na više obračunskih razdoblja, što može olakšati planiranje proračuna u usporedbi s jednim velikim kapitalnim troškom.

Izračun povrata ulaganja u retrofit

Pouzdana procjena povrata ovisi o četiri ulazna podatka: razlici u snazi između starih i novih cijevi, broju uređaja koji se pretvaraju, dnevnim radnim satima i lokalnoj komercijalnoj cijeni električne energije. Tablica u nastavku prikazuje reprezentativni izračun za objekt srednje veličine koji pokreće svjetla po produženom rasporedu.

Unos Primjer vrijednosti Uloga u izračunu
Instalacije pretvorene 150 Skalira ukupno smanjenje snage u objektu
Smanjenje snage po cijevi 14W Razlika između 32W fluorescentne i 18W LED cijevi
Radno vrijeme dnevno 12 Određuje ukupnu dnevno ušteđenu kWh
Stopa električne energije Lokalna komercijalna cijena po kWh Pretvara ušteđene kWh u uštede u dolarima

Množenjem smanjenja snage s brojem učvršćenja dobiva se ukupna ušteđena snaga u objektu. Množenje te brojke s dnevnim radnim satima i dijeljenje s 1000 pretvara rezultat u dnevne ušteđene kilovat-sate, koji se zatim mogu pomnožiti s lokalnom tarifom za električnu energiju kako bi se dobila dnevna ušteda u dolarima. Produljenje tog broja na cijelu godinu i njegova usporedba s inkrementalnim troškovima materijala i rada naknadnog opremanja obično daje prozor povrata od jedne do dvije godine za objekte koji rade po produljenom rasporedu i bliže dvije do tri godine za prostore s kraćim dnevnim radnim satima kao što su standardne uredske zgrade.

Programi popusta koje nude regionalni dobavljači komunalnih usluga mogu dodatno skratiti ovaj period, budući da mnoga komunalna poduzeća nude poticaje po uređaju za provjerene nadogradnje učinkovitosti rasvjete. Provjera dostupnih rabata prije kupnje cijevi na veliko praktičan je korak koji je lako previdjeti tijekom projekta naknadne ugradnje.

Razmatranja održavanja i životnog vijeka nakon pretvorbe

Nakon što je prostor prenamijenjen, tekuće održavanje prelazi s rutinske zamjene cijevi na povremeno rješavanje problema na razini drajvera ili uređaja. Budući da se LED cijevi rijetko potpuno pokvare kao kod fluorescentnih cijevi, planiranje održavanja trebalo bi se usredotočiti na manji skup provjera koje se izvode rjeđe.

  • Svake godine pregledajte svjetiljke radi nakupljanja prašine na površini cijevi, što može smanjiti mjerljivu izlaznu svjetlost za 5 do 10 posto tijekom nekoliko godina.
  • Provjerite ostaju li završni poklopci čvrsto postavljeni, osobito u uređajima koji su izloženi vibracijama, poput onih u blizini utovarnih dokova ili teške opreme.
  • Pratite sve cijevi koje počinju treperiti, jer to obično ukazuje na problem s upravljačkim programom, a ne na kvar diode i često znači da je potrebna zamjena cijele cijevi, a ne popravak komponente.
  • Imajte pri ruci mali inventar odgovarajućih zamjenskih cijevi, budući da temperatura boje i vrsta ožičenja trebaju odgovarati izvornoj instalaciji kako biste izbjegli nedosljedno osvjetljenje u prostoriji.

Ustanove koje prate karte za održavanje vezane uz rasvjetu prije i nakon pretvorbe fluorescentne u LED obično izvješćuju o padu od 80 do 90 posto u broju servisnih poziva povezanih s cijevima tijekom prve dvije godine, uglavnom zato što nema balasta koji bi kvario i nema degradacije fosfora koja uzrokuje pritužbe na postupno zatamnjenje.

Odabir prave LED žarulje od 4 stope za vaš prostor

Nije svaka LED cijev međusobno zamjenjiva, a odabir pogrešne specifikacije može dovesti do neusklađenosti u boji, svjetlini ili širenju snopa. Vrijedno je provjeriti nekoliko tehničkih detalja prije naručivanja LED žarulje od 4 stope za projekt naknadne ugradnje.

Specifikacija Što provjeriti Zašto je važno
Temperatura boje 3500K, 4000K ili 5000K Mora odgovarati susjednim elementima kako bi se izbjegla vidljiva nedosljednost boja
Kut snopa Obično 120 do 340 stupnjeva Širi kutovi odgovaraju otvorenim stropovima, a uži kutovi odgovaraju dubokim troferima
Vrsta ožičenja Jednostrani ili dvostrani Određuje kako se uređaj mora ponovno ožičiti za instalacije premosnice
Certifikacijske oznake Relevantni sigurnosni popisi za regiju postavljanja Potvrđuje da cijev zadovoljava standarde električne sigurnosti za komercijalnu upotrebu
Vrsta baze Srednji bi-pin ili single pin, odgovarajući tip utičnice Sprječava probleme s fizičkom spremnošću pri ugradnji

Staklene cijevi nude malo bolju disipaciju topline i veću težinu i osjećaj za osoblje održavanja, dok su polikarbonatne cijevi lakše, otpornije na udarce i često se preferiraju u objektima s većim rizikom od vibracija ili slučajnog udara, kao što su skladišta s prometom viličara. Niti jedan materijal ne utječe značajno na izlaz lumena; izbor se svodi na zahtjeve trajnosti i lokalne propise o odlaganju staklenih u odnosu na plastične komponente.

Često postavljana pitanja

P1: Može li se bilo koja LED cijev ugraditi u postojeće fluorescentno tijelo bez promjena?

Samo plug-and-play cijevi dizajnirane su za rad s postojećim kompatibilnim balastom bez ponovnog ožičenja. Balastne premosne cijevi zahtijevaju uklanjanje balasta i ponovno ožičenje utičnica na mrežni napon prije instalacije.

P2: Koliko je svjetlija LED cijev u usporedbi s fluorescentnom cijevi koju zamjenjuje?

Percipirana svjetlina ovisi o jačini lumena, a ne o snazi. LED cijev od 18 W koja proizvodi oko 2400 lumena općenito će se činiti svjetlijom ili svjetlijom od fluorescentne cijevi od 32 W ocijenjene na početnih 2800 lumena, budući da izlazna snaga fluorescentne cijevi stalno opada dok LED cijev održava stabilnu razinu.

P3: Rade li LED cijevi s postojećim prekidačima za prigušivanje?

Samo ako je LED cijev posebno ocijenjena za prigušivanje i uređaj koristi kompatibilni pogon za prigušivanje od 0 do 10 V ili triac. Standardni fluorescentni prigušnici za prigušivanje nisu kompatibilni s većinom LED cijevi i obično će uzrokovati treperenje ili nemogućnost glatkog prigušivanja.

P4: Što se događa sa starim fluorescentnim cijevima nakon naknadne ugradnje?

Budući da fluorescentne cijevi sadrže živu, treba ih odnijeti u certificirano postrojenje za recikliranje ili odlaganje opasnog otpada, a ne u opći otpad. Mnoge regije zahtijevaju od komercijalnih objekata da dokumentiraju ovo zbrinjavanje u svrhu usklađenosti.

P5: Koliko dugo traje tipična rekonstrukcija LED cijevi po svjetiljci?

Plug-and-play zamjena obično traje dvije do tri minute po cijevi. Pretvorba premosnice balasta, uključujući ponovno ožičenje, općenito traje 15 do 25 minuta po uređaju, ovisno o dostupnosti i broju cijevi po uređaju.

P6: Hoće li prelazak na LED cijevi utjecati na postojeće krugove rasvjete u nuždi?

Prigušnice za hitne slučajeve ili pomoćne baterije zahtijevaju LED cijevi ocijenjene kao kompatibilne s krugovima za hitne slučajeve. Standardne LED cijevi ugrađene u rasvjetu za hitne slučajeve bez potvrde kompatibilnosti možda neće ispravno funkcionirati tijekom prekida napajanja, pa to treba provjeriti prije naručivanja cijevi za bilo koju rasvjetu povezanu s rasvjetom za hitne slučajeve.