6W LED-pære er kompatibel. Kraften til moderne energisparende lamper

Det er mange forskjellige faktorer som betyr noe. Denne artikkelen handler om hvordan du gjør det riktige valget.

Energisparende lampeenhet

I mange år ble fluorescerende lyskilder brukt sammen med glødelamper. Men de hadde en ulempe - store størrelser. Utviklingen av teknologi gjorde det mulig å gjøre pæren tynnere, bøye den i form av en "U" eller en spiral, og den elektromagnetiske choken, som forbrukte reaktiv kraft i tillegg til aktiv kraft, ble gjort elektronisk og plassert i en konvensjonell utgangspunkt.

energisparelampe og glødelampe

Dermed ble størrelsen på selvlysende enheter sammenlignbar med glødelamper, og de tok sin plass i belysningsutstyr.

Hovedtrekk

Hovedparametrene til energisparende lamper som påvirker valget av ønsket lyskilde er:

  • sokkel type;
  • lys flyt;
  • Fargerik temperatur;
  • lyseffekt;
  • fargegjengivelsesindeks;
  • Arbeidets varighet.

Sokkeltype

Basene som brukes i energisparende lyspærer er av to typer:

Gjenget eller Edison base. Deres merking består av bokstaven "E" og et tall som indikerer diameteren. De vanligste er E14 (e14 minion), E27 (mest brukt) og E40 (endringer i høyeffektsenheter tilsvarende gamle 0,5–1 kW glødelamper).

Pin. Merket med bokstaven "G". Tallene indikerer avstanden mellom pinnene.


Sokkeltyper

Lysstrøm og effekt

Denne parameteren indikerer mengden lys som sendes ut av pæren i rommet. Lysstrømmen måles i Lumens (lm eller Lm) og er angitt på emballasjen.

Lysstrøm indikerer hvor mange lumen en lyskilde sender ut per watt strøm. For glødelamper er den minimal - 10-15 lm / W, for energisparende lamper - 50-80 lm / W. De mest økonomiske kildene er LED. De har en maksimal lysstrøm - 40-100 lm / W.


ESL lysstrøm

Ekspertuttalelse

Alexey Bartosh

Spør en ekspert

Ved langvarig bruk reduseres lyseffekten. Dette skyldes forringelsen av egenskapene til fosforet, glødetråden eller diodene i LED-lamper.

lystemperatur

Den subjektive oppfatningen av belysning påvirkes ikke bare av lysstrømmen som sendes ut av lampen. Lysets skygge betyr like mye.

Hvitt lys brukes til belysning, men avhengig av brukerens preferanser kan nyansen være annerledes. Det er forskjellig i lystemperatur. De vanligste er:

  • 2700 K - varmhvite, glødelamper har slikt lys. Brukes i stuer.
  • 4100 K - nøytral. Denne typen lyskilde brukes i bad, korridorer og kjøkken i boligbygg og industrilokaler.
  • 6500 K - kaldhvit. Egnet for gaten.

lystemperatur ESL

Fargegjengivelsesindeks

Det menneskelige øyet oppfatter farger best i naturlig lys. Kunstige lyskilder forvrenger fargeoppfatningen.

Fargegjengivelsesindeksen (Ra eller CRI) er en indikator som bestemmer fargens naturlighet under kunstig belysning.

Dens ideelle verdi er 100. Bruk av armaturer med en indeks under 80 i boligområder anbefales ikke, da dette forvrenger ekte farger.

Fargegjengivelsesindeksen for lysrør og energisparende lamper er 60–98.

Arbeidets varighet

Energisparende lyspærer, inkludert CFL-er, krever en levetid på 8000 timer eller 8 år, forutsatt en gjennomsnittlig driftstid på 2,5-3 timer om dagen, inkludert toalettet, der lyset slås på sporadisk, og stuen, der det er tent hele kvelden.

Ekspertuttalelse

Alexey Bartosh

Spesialist på reparasjon, vedlikehold av elektrisk utstyr og industriell elektronikk.

Spør en ekspert

Levetiden er sterkt påvirket av et stort antall starter og dårlig strømkvalitet. Alle disse faktorene fører til at levetiden er kortere enn oppgitt.

Sammenligning lamper sine fordeler og ulemper

Som alle elektriske apparater har energisparende lamper fordeler og ulemper. De er best sett i sammenligning med gløde- og LED-pærer.

Som det fremgår av tabellen, er ESL-er mer økonomiske, har lengre levetid og en rekke lysnyanser sammenlignet med glødelamper.

De krever imidlertid mer forsiktig håndtering (det er kvikksølvdamp inni), bruker mer strøm og har kortere levetid enn LED-pærer, som er de mest energieffektive lyskildene.


sammenligningstabell

ESL strømbord

Forbrukere er ofte interessert i spørsmålet om hvilken kraft CFL-er tilsvarer glødepærer. Tabellen nedenfor gir et svar på samsvaret mellom kraften til armaturer av forskjellige typer.

glødelampe30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W75 W80 W90 W100 W115 W120 W130 W180 W275 W
energisparende (lysende)6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W15 W16 W18 W20 W23 W24 W26 W36 W55 W
LED4 W 5 W 6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W15 W16 W18 W20 W23 W

I følge denne ekvivalenstabellen tilsvarer en ESL med en nominell effekt på 11 W en glødelampe på 55 W, 15 W - 75 W, 20 W - 100 W.

I lang tid hadde ikke glødelamper en alternativ erstatning. Nylig har det elektriske markedet gitt brukerne et bredt spekter av mer økonomiske belysningsenheter med lengre levetid - LED-lyskilder.

I tillegg til det økte potensialet, klarte denne modifikasjonen å erstatte spiralelementet fullstendig når det gjelder energiforbruk, lysstrøm og lysstyrke. Men når du velger et produkt, bør du vite forholdet mellom kraften til LED-lamper og glødelamper. Dermed kan du velge det mest passende produktet.

Hva er forskjellen mellom spiral- og diodeprodukter?

De tekniske egenskapene til hver belysningsenhet bestemmes av designegenskapene og driftsmåten. Prinsippet for drift av en glødelampe er å stille inn temperaturen på spiralen på tidspunktet for tilførsel av elektrisk strøm. For å sikre sikkerheten ved bruk av enheten og tilførsel av dens ensartede lysstråler, er denne delen plassert i en spesiell glasskolbe fylt med sjeldne oksygen.

Standardtypen spiralprodukter har en svært rimelig pris, som faktisk brukere betraktet som en måte å spare penger på. I dette tilfellet er det viktig å ta hensyn til gjennomsnittlig driftsperiode og den nødvendige mengden strømforbruk for driftsprosessen.

Når du sammenligner kraften til LED-lamper og glødelamper, sammenligner levetid og andre parametere, er det mer kostnadseffektivt å bruke det første alternativet. Designet består av et sett med halvlederdiodeenheter, som er koblet sammen til ett produkt. Hvert element er en krystall som produserer fotoner når elektrisitet passerer gjennom enheten.


Glødelamper har kun 2 klare fordeler - pris og strømningsretning, på alle andre måter er de langt foran LED

Før brukeren tar et valg, bør det gjøres en komparativ analyse.

  1. LED-lamper bruker betydelig mindre strøm for å fungere. Omtrent er forbruket ti ganger mindre enn spiralproduktet.
  2. En glødelampe sprer stråling med 360 ° C, noe som skaper en fullstendig belysning av rommet, inkludert vegger, gulv og tak. De fleste LED-armaturer har plan design med integrerte lyskomponenter. Under driften av produktet sendes lys ut i en vinkel på ikke mer enn 170 ° C.
  3. Driftstiden til halvlederlysenheter er mye lengre. Denne faktoren er direkte relatert til den reduserte oppvarmingen av krystallene, hvis temperatur ikke fører til destruktive prosesser, noe som er ganske karakteristisk for glødelamper.

Hvordan beregne matchende kraft?

Det vil ikke være helt riktig å velge en LED-lampe med strøm, siden disse parametrene bare indikerer mengden elektrisk strøm som belysningsutstyr krever for drift. Hovedindikatoren for ethvert lysutstyr er effektiviteten til lysstrålen, som måles i lumen (lm).


Veiledende tall indikerer at kraften til spiralmodeller på 100 W tilsvarer ytelsen til belysning med en intensitet på 1200-1400 lm. Forskjellen mellom indikatorene avhenger av graden av åpenhet i saken.

For at LED-enheten skal kunne produsere disse verdiene under drift, bør dens effekt ikke overstige 14 watt. Ofte beregner forbrukere tilsvarende når det gjelder energiforbruk, dette skyldes det faktum at ikke alle produksjonsbedrifter angir effektiviteten til lysstrålen på produktene sine.

Det er av denne grunn at for å utføre en mer korrekt sammenligning, er det nødvendig å ta hensyn til forholdet mellom kraften til LED-lamper og spiralprodukter.

Ikke alltid den nødvendige effektverdien vil samsvare med de standardiserte produktparametrene. I dette tilfellet anbefales det å installere flere dioder i stedet for én. Dermed danner de totalt lysintensiteten til ønsket koeffisient.

Tabell over effekt for LED-enheter:

I tillegg bør andre sammenlignende parametere tas i betraktning, inkludert spredningsvinkelen. Kriteriet bestemmer området som skal belyses.

For at rommet skal være fullt opplyst, anbefaler eksperter å installere pæreformede diodeenheter.

Du bør være klar over at denne serien kanskje ikke passer for alle lysarmaturer. En halvlederenhet med en flat plattform med en spredningsvinkel på ikke mer enn 170 ° C kan erstatte produktet.

Det er viktig å huske at jo flere dioder som er tilstede i enheten, desto klarere og jevnere vil lyset være, men kostnaden per enhet vil også øke. Ofte får de modifikasjoner med 4-8 dioder, som et resultat oppnås 10-14W.

VIDEO: Det virkelige forholdet mellom lysmengden fra glødelamper og LED-lamper

For å erstatte uøkonomiske glødeelementer med diodeenheter, er det nødvendig å bestemme basen til den ønskede enheten. For å gjøre dette må du måle dybden og diameteren på patronen. Deretter må du følge følgende anbefalinger:

  1. Du trenger ikke å fokusere på kraften til enheten som byttes ut. Bruk hjelpeoppslagstabellen ovenfor.
  2. Lysstrøm er en like viktig nyanse når du velger en lysarmatur. Det er nødvendig å sammenligne verdien av lysstrømmen til enheter med samme driftsvinkel.
  3. Spredningsvinkel. For å belyse hele rommet vil det være tilstrekkelig med en lyskilde med en belysningsvinkel på 170 ° C. Alternativet lar deg belyse gulvet og veggene, mens du lar taket være mørklagt. For vegg- eller bordprodukter er det bedre å bruke belysningsutstyr med en liten belysningsradius.


  1. Lys temperatur. Du bør vite at temperaturregimet må samsvare med formålet med rommet:
  • ved et temperaturregime på 4000-5000 ° K vekker dagslys munterhet, disponerer for arbeid, blinder ikke øynene, brukes på kontorer;
  • 2500-3500°K - varmt lys har en positiv effekt på komforten til psykologisk hvile, det brukes på soverommet, stuen, etc.

Med all variasjonen av lette elementer, er de aller fleste av dem produsert med en skruebase - en Edison-skrue. Og allerede blant de første plassene er henholdsvis delt av E14 og E27, som opererer fra et 220V-nettverk. I denne merkingen betyr E typen (Edison Screw), og den digitale kombinasjonen betyr basediameteren (chuckbredde).

Ulemper med dioder

Det er allerede skrevet mye om fordelene med produktet, men dioder har også noen ulemper. La oss vurdere dem mer detaljert:

  • Pris. Diodelamper koster opptil 10 ganger mer enn spirallamper. Du bør imidlertid være oppmerksom på de samme energibesparelsene.
  • Store størrelser. Diode lysarmaturer overgår konkurrerende markeringer i alle dimensjonelle parametere.
  • Ikke alle lamper kan skiftes ut. For eksempel, stearinlys med et E14-baseelement med en effekt på 60W, er det rett og slett umulig å velge den mest verdige analogen. Det kan hende det ikke er nok plass fysisk til å montere den nødvendige kjøleribben, men hvis et mindre alternativ er installert, kan dette føre til overoppheting.

Mest av alle plager er forårsaket av en viss retning av strålene. Lysstrømmer har en retningsbestemt karakter. Strålene lyser dårlig opp sideelementene, lyset forplanter seg best langs et parallelt plan.

  • Fargegjengivelse. Fargegjengivelsesparametrene når 80. Bare spiralenheter og naturlig belysning har en høyere verdi.

Ulempen er at når et kraftig produkt brukes, blir fargebarrieren "spist opp", noe som resulterer i en nyanse blandet med interiørfarger.

VIDEO: Sammenligning av LED-lamper

En annen pakke kom til meg i dag, den gikk lenge, tk. i forkant av nyttårsferien ønsket jeg allerede å åpne en tvist, men alt ordnet seg og min etterlengtede lyspære var i hendene mine.
Uten å tenke to ganger skrudde han den umiddelbart inn i lysekronen for å erstatte den utbrente lyspæren til Iljitsj. Jeg likte lyset umiddelbart, vel, generelt, det jeg forventet.

Nå mer.
Litt bakgrunn. Etter å ha kjøpt LED-lys og synlig sterkt og effektivt lys fra dem, begynte jeg å tenke på å installere dioder hjemme. Etter en liten refleksjon innså jeg at det ikke er den beste ideen å prøve å samle lysekroner med dioder selv. På Internett kan du allerede se anmeldelser av LED-lamper. Men det viser seg ofte slik: folk tar disse lyspærene basert på minimumsprisen og "prøver uansett" det første de ser. Vanligvis er det her det er flere lysdioder. Resultatet er som regel det samme: når de ser at denne lampen lyser som en 15 watts pære, overbeviser folk seg selv for alltid eller i svært lang tid om at LED-lamper generelt er svake, og de risikerer ikke lenger å ta en dyr en . Jeg skal nå prøve å overbevise alle om det motsatte.
Siden mine 4 lysekroner i rommet har 8 pærer på 40 W hver, var mitt kriterium å kjøpe LED-pærer med i hvert fall ikke mindre lysstrøm. Basert på Wikipedia fant jeg ut at 40W = 420Lm. Så leste jeg flere artikler om LED-lamper, i en av dem fant jeg en detaljert beskrivelse av beregningene av besparelser på LED-lamper. Det er mange interessante ting om tilbakebetalingsperioden, men jeg vil ikke gå inn på detaljer, Google for å hjelpe, som er interessert.

Det viktigste jeg klarte å trekke ut fra disse artiklene er:
1. En god LED-lampe skal IKKE være 20, 50, 100 osv. LED, dvs. for flerdimensjonal. Fordi Effektiviteten til disse diodene etterlater mye å være ønsket.
2. Du må velge riktig temperatur på lyset, for huset skal lyset være varmt. Det er ca 2700-3500K.
3. Ilyichs lyspæresokkel heter E27.
4. Avkjøling er obligatorisk, pga dioder blir veldig varme. Men her er hvor heldig.

Naturligvis ville jeg ikke betale store penger for den første lyspæren, så prisfaktoren var også åpen. Basert på søket ovenfor på ebay, likte jeg denne spesielle lyspæren.

Så hva kom ut av kjøpet:
1. Jeg merket ingen forskjell i fargetemperatur fra vanlige lyspærer, dvs. fargen er varm og behagelig for øyet.
2. Lysstrømmen med øyet skiller seg ikke fra en 40 W-pære (jeg sjekket den ved å skru inn 1 pære om gangen), noe som betyr at ved samme lysstyrke er forbruket mer enn 6,5 ganger mindre.
3. På grunn av utformingen (bildet nedenfor), lyser pæren nå taket mindre, noe som betyr at lysstrømmen rettes til ønsket område.
4. Påkrevd MTBF på 50 000 timer. Forresten, hvis du slår på lyspæren hver dag i 8 timer, så er dette litt over 17 år. Jeg vet ikke om jeg skal tro på disse tallene, men definitivt hvis det fungerer minst halvparten av dette, vil besparelsene være utmerket.
5. Vel, selvfølgelig, dette er bare nok et interessant kjøp!

Lyspæren har allerede fungert i flere timer, jeg la merke til at radiatoren varmes opp mye, det er umulig å holde på den. Men alt fungerer. Jeg håper dette er normal drift. Den slår seg på med en forsinkelse på omtrent ett sekund.
Her er det faktiske bildet

Dimensjoner
De. Ca 49 mm.

Frostet glass skrus enkelt av og det er det vi ser under det

Jeg tok den ikke fra hverandre lenger, fordi. Jeg så at den termiske pastaen er tilstede der det er nødvendig.

Det skal bemerkes at LED-teknologien blir stadig forbedret. Nå skal jeg forresten se etter kraftigere lyspærer tilsvarende 60 og 75 watt. Selv om jeg til å begynne med disse vil kjøpe 5 stk.

Merk følgende! Jeg ga en lenke til produktet som kom til meg. Prisen jeg kjøpte den til var $7,5. Lyspæren var akkurat som vist på bildet (med 5 dioder). Nå er prisen redusert (men ikke den laveste lenger) og det er mulig at andre pærer blir sendt. For øyeblikket er det laveste funnet $6,39. Ja, og den andre kjører på den til meg, så snart den kommer, vil jeg melde meg av.

Oppdatering fra 18. februar 2012
Jeg tok målinger og fikk følgende resultater (! Dette er lamper for 5 dioder)
18,9V, 0,19A. Dette er omtrent 3,6 watt. For varmt lys, ca 290 lm, som er nærmere 30 W Ilyich-lampen (hvis det fantes en). Definitivt ikke nok. Jeg anbefaler ikke å kjøpe.
Om lampen på 3 dioder avmeldt i

I motsetning til konvensjonelle glødelamper, som bare er forskjellige i kraft og utførelse, har LED-lamper mange parametere som påvirker kvaliteten og sikkerheten til belysning. Jeg vil snakke om hovedparametrene til LED-lamper og anbefale hvilke lamper som passer best for ditt hjem.

Makt

LED-lamper bør ikke velges etter strøm - effektiviteten til forskjellige lamper er forskjellig og lamper med samme effekt kan variere mye i lysstyrke: lamper som erstatter en vanlig 60 W pærepære kan ha en effekt på 6 til 10 W, lamper som erstatter et 40 W "stearinlys" kan ha en effekt på 4 til 7 watt.

Ekvivalent kraft

De fleste produsenter av LED-lamper viser watt-ekvivalenten til en glødelampe. Pakken kan for eksempel si at lampen har en effekt på 6 W og skinner som en 60 W glødelampe. Noen produsenter angir denne ekvivalenten ganske feil, så jeg anbefaler at du alltid tar hensyn til ikke kraftekvivalenten, men til lysstrømmen.

Lett flyt

Lysstyrken på lampen, eller rettere sagt mengden lys som lampen gir, bestemmes av parameteren "lysstrøm", målt i lumen (lm, lm).
For vanlige lamper (pærer, stearinlys) kan du omtrent estimere den nødvendige lysstrømmen ved å multiplisere kraften til en vanlig glødelampe med 10: 40 W - 400 lm, 60 W - 600 lm, 100 W - 1000 lm. Så hvis du ønsker å kjøpe en LED-pære for å erstatte en 60W glødepære, se etter pærer med minst 600 lumen lyseffekt.
Dessverre overvurderer mange produsenter verdien av lysstrømmen. I virkeligheten kan den til og med være halvparten så lav som oppgitt, og en lampe som skal skinne som en 60-watts glødelampe vil bare skinne som en 25-watts. De faktiske verdiene av lysstrømmen kan bare bli kjent fra resultatene av uavhengig testing.

Fargerik temperatur

Glødelamper skinner med et varmt gulaktig lys med en fargetemperatur på 2700-2800K. Hvis du vil at LED-lampen skal gi lys som er mest mulig lik lyset fra en glødelampe, velg lamper med en fargetemperatur på 2700-2800K. Mange LED-lamper har en fargetemperatur på 3000K - dette er et hvitere, men ikke mindre behagelig lys. Lyset til lamper med en fargetemperatur på 4000K kalles "nøytralhvitt". Dette lyset er mer egnet for kontorlokaler. Det antas at hvitt lys bidrar til å øke effektiviteten, og gult bidrar til å slappe av og slappe av, så hjemme om kvelden skal lyset være varmt med en fargetemperatur på ikke høyere enn 3000K. Lamper med kaldt hvitt lys på 5000K og over er beregnet for bruk i vaskerom. De hører ikke hjemme.

Spenning

LED-lamper produseres som opererer fra et 220-230 V-nettverk og fra 12 volts strømkilder.
LED-lamper bruker drivere (elektroniske kort installert i lampebasen) av forskjellige typer. Mange lamper bruker stabiliserte drivere. Lysstyrken til slike lamper endres ikke når nettspenningen svinger over svært store grenser. Noen av lampene lyser like sterkt når nettspenningen faller fra 230 til 70 volt. Dessverre angir produsenter ofte ikke det faktiske spenningsområdet: 220-240 V eller 230 V kan være skrevet på emballasjen til lampen, men i virkeligheten brenner lampen med en mye lavere spenning.

12 volts lamper er tilgjengelige med E27, E14, GU5.3, G4 sokkel og kan operere på både DC og AC spenning. De fleste mikrolamper med G4-sokkel og noen spotlamper med GU5.3-sokkel har, når de drives på AC-spenning, svært høy lyspulsering, som er skadelig for øynene og velvære generelt. For å unngå pulserende slike lamper, må du erstatte transformatorene med likestrømsforsyninger.

Fargegjengivelsesindeks (CRI, Ra)

Lyset til en LED-lampe skiller seg fra lyset til en glødelampe i sitt spektrum. Selv om lyset ser hvitt ut, er det flere fargekomponenter i det, og mindre i andre. Fargegjengivelsesindeksen indikerer hvor jevnt nivået til forskjellige fargekomponenter er i lys. Ved lav Ra ​​er nyanser mindre synlige. Slikt lys er visuelt ubehagelig, og det er veldig vanskelig å forstå hva som er galt i det. Gløde- og sollamper har Ra over 98, gode LED-lamper har mer enn 80, veldig gode har mer enn 90. Det er bedre å ikke bruke lamper med Ra under 80 i boliger.
Dessverre overvurderer noen produsenter Ra: Ra > 80 er skrevet på esken, men faktisk overstiger den bare litt 70, og det er bedre å ikke bruke slike lamper i boliger.

Drift med bryter med indikator

Mange LED-lamper fungerer ikke som de skal med brytere som har indikatorlys eller LED. Når bryteren er slått av, blinker eller lyser disse lampene svakt. Bare noen få produsenter angir om lampene deres fungerer med slike brytere.

Dimmer støtte

De fleste LED-lamper kan ikke dimmes, men det finnes spesielle dimbare LED-lamper som støtter dimming. Disse lampene fungerer med de fleste konvensjonelle glødedimmere, men minimumsdimmenivået kan være ganske høyt (ca. 20%). For at lampene skal kunne dimmes ved dimming til nesten null, er det nødvendig å bruke spesielle dimmere for LED-lamper.

Rippling av lys

Pulseringen av lys fører til tretthet i øynene og en generell forringelse av velvære, så det er veldig viktig å kun bruke de lampene som ikke har synlig pulsering. I følge SNIP, for ulike typer lokaler, normaliseres lyspulsering i området 5-20%, faktisk er en pulsering på opptil 35% umerkelig for en person. Bare et fåtall produsenter skriver «ingen pulsering» på emballasjen til lampene. Andre lamper kan ha et lavt krusningsnivå, men dette er ikke angitt i lampeparametrene. Tilstedeværelsen av pulsering kan sjekkes ved å bruke "blyanttesten" eller ved å se på lyset fra lampen gjennom smarttelefonens kamera (hvis det er pulsering, vil striper være synlige på skjermen).

Belysningsvinkel

Konvensjonelle glødelamper lyser i alle retninger, halogenflekker gir en smal lysstråle. Med LED-lamper er alt mer komplisert.

Mange LED-lamper som erstatter konvensjonelle glødelamper har en halvkuleformet hette med samme diameter som kroppen. Slike lamper skinner praktisk talt ikke tilbake, og hvis de er rettet nedover, vil taket forbli mørkt, noe som kan være ubehagelig. Heldigvis har det nylig dukket opp mange lamper, hvis gjennomsiktige hette er større enn kroppen, og på grunn av dette skinner lampen litt tilbake.
LED-glødelamper har samme brede belysningsvinkel som konvensjonelle glødelamper.

De fleste LED-spotlights (taklamper med GU10- og GU5.3-sokler) lyser med et diffust lys med en vinkel på ca. 100 grader og blender på grunn av for stor vinkel (halogenspots gir en smal lysstråle med en belysningsvinkel på ca. 30 grader). Bare noen LED-spotter har samme smale belysningsvinkel som halogenlamper. Slike lamper er lett gjenkjennelige ved tilstedeværelsen av linser foran lysdiodene.

Lampetype

I en konvensjonell LED-lampe er flere LED-er dekket med en hette (vanligvis frostet). Noen ganger er det fortsatt utdaterte maislamper, hvis hele overflaten er dekket med mange små lysdioder, som minner om maiskolber. En ny type LED-lamper - glødelamper (eller LED-glødelamper). Slike lamper ligner veldig på glødelamper - de har en glasspære og en vid belysningsvinkel. Inne i lampen er det LED-filamenter - keramiske eller metallplater, hvor mange små lysdioder er plassert på rad.

Slike lamper er mer effektive enn konvensjonelle (de gir mer enn 100 lm / W) og lyset deres er så nært som mulig lyset fra glødelamper. De fleste glødelamper er gjennomsiktige, men det finnes også frostede. Ulempen med slike lamper er lavere levetid sammenlignet med konvensjonelle LED-lamper.

Livstid

Produsenter angir lampens levetid fra 10 000 til 50 000 timer. Faktisk er det ingen som vet hvor lenge en lampe vil vare i virkeligheten, fordi teknologiene forbedres veldig raskt og alle levetider beregnes teoretisk. Jeg anbefaler å være oppmerksom på ikke den angitte levetiden, men til garantiperioden, hvor du kan bytte en lampe som har sviktet.

Garanti

Alle LED-pærer kommer med 1 til 5 års garanti. Butikker er pålagt å bytte ut lamper under garantien innen denne perioden hvis de svikter. I tillegg kan du i henhold til forbrukerlovgivningen returnere lampene til butikken innen 14 dager etter kjøpet dersom du ikke liker dem, forutsatt at emballasjen er intakt og om mulig kvittering.

Hvordan velge gode lamper

Valget av LED-lamper er ikke en lett oppgave. Selv de mest kjente produsentene er det lamper med uakseptabelt høy pulsering. Noen produsenter har noen gode lamper, og noen ikke så gode. For å vite nøyaktig hvilke lamper som er gode og hvilke som ikke er det, opprettet jeg et prosjekt for å uavhengig teste LED-lamper. Jeg tester lampene og publiserer resultatene av måling av alle hovedparametrene. Mer enn 1000 modeller av lamper fra 75 merker er allerede testet og arbeidet fortsetter. Derfor er det enkleste valget å finne lampen du er interessert i på lamptest og se på dens målte parametere:

krusningsfaktoren bør ikke overstige 35% (og det er bedre at det er mindre enn 10%);
fargegjengivelsesindeksen må være minst 80 (for bruksrom er det mulig fra 70);
lysstrømmen må ikke være mindre enn lysstrømmen til glødelampen som du vil erstatte med LED;
hvis du har en bryter med en indikator, sørg for at lampen kan fungere riktig med den.
hvis du har en dimmer installert, sørg for at lampen kan dimmes;
hvis du velger spotlamper, vær oppmerksom på belysningsvinkelen. Lamper med en vinkel større enn 50° vil blende når de installeres i taket i et stort rom.

Hvis lampen du er interessert i ennå ikke er på siden, anbefaler jeg at du blir veiledet av følgende utvalgskriterier:

Hvis emballasjen sier "ingen krusning", er det høyst sannsynlig at lampens lys krusning vil være mindre enn 5%. Hvis dette ikke er indikert og det er mulig å slå på lampen, se på lyset gjennom mobilkameraet. Det skal ikke være striper over skjermen. Prøv å snurre en blyant eller en annen lang gjenstand foran lampen. Hvis konturene til blyanten er uskarpe, er det ingen krusninger, hvis du ser "flere blyanter" er det en synlig krusning og du bør ikke kjøpe en slik lampe.
Se hvordan huden på hånden ser ut under lyset fra lampen. Hvis fargen er gråaktig, har lampen en lav fargegjengivelsesindeks, og det er bedre å ikke kjøpe den.
Sammenlign lysstyrken til lampen med lysstyrken til en glødelampe eller annen lampe hvis lysstyrke du kjenner. En grov sammenligning kan gjøres ved å bruke lyssensoren til de fleste Android-smarttelefoner. Installer hvilken som helst lysmålerapplikasjon (for eksempel Sensors Multitool og velg "lys" der). Sensorene til alle smarttelefoner er ikke kalibrert, så verdiene for alle smarttelefoner vil være helt forskjellige, men for sammenligning er dette ikke viktig. På forhånd, ta en matt lampe med samme form som du vil kjøpe hjemme, start applikasjonen og len smarttelefonen med sensoren mot lampen (sensoren er plassert over skjermen til venstre eller høyre, ta den til toppen av vanlige lamper og til midten av siden av stearinlys). Skriv ned den resulterende verdien. Slå på lampen i butikken, vent minst ett minutt (ved oppvarming mister LED-lamper opptil 12 % lysstyrke), start applikasjonen og len sensoren mot lampen. Sammenlign verdien med den som er målt hjemme. Nå vet du nesten nøyaktig om den målte lampen er lysere enn den som er målt hjemme, eller svakere.
Vær oppmerksom på produksjonsdatoen til lampen (for de fleste lamper er den angitt på kroppen). Hvis lampen ble utgitt for mer enn to år siden, er det bedre å ikke kjøpe den - fremgangen er veldig rask og moderne lamper er bedre enn de som ble produsert før.
Vær oppmerksom på garantiperioden. Hvis garantien er lang (3-5) år, er sannsynligheten for lampefeil mye mindre.
Ta et bilde av kvitteringen etter kjøpet. Hvis pæren svikter, vil dette bildet hjelpe deg med å få den erstattet under garantien hvis den originale kvitteringen blir borte eller falmet.

Jeg skrev denne artikkelen for Yandex Market: market.yandex.ru/articles/kak-vybrat-svetodiodnuju-lampu .
Jeg håper det vil hjelpe mange å ikke ta feil med valget av gode LED-lamper.


2017, Alexey Nadezhin

Glødelamper har blitt brukt i svært lang tid, og LED-motstykker har vært allment tilgjengelige for ikke så lenge siden (mer enn et dusin år). Derfor lurer mange i dag på hvilken type lyskilde som er bedre / mer effektiv / mer lønnsom å bruke? For å svare på dette spørsmålet, foreta en sammenligning av indikatorene for hovedparametrene (kraft, lysstyrke).

Forskjeller i design og operasjonsprinsipp

Alle fordelene og ulempene ved begge alternativene (glødelamper, LED-motstykker) skyldes deres designfunksjoner. Det første av disse alternativene kjennetegnes av enhetens enkelhet og operasjonsprinsippet. Så, designet inkluderer: en glasspære, en filamentkropp (wolframfilament), holdere, en base.

Grunnlaget for arbeidet er å varme tråden til høye temperaturer, noe som fører til utseendet av lysstråling. En av funksjonene til denne typen lamper er konverteringen av elektrisk energi til en termisk ekvivalent, noe som reduserer effektiviteten betydelig.

LED-lyskilder, tvert imot, er preget av en mer kompleks design. Hovednoder: innebygd driver, stabiliserer de elektriske parameterne til forsyningskilden; base (gjenget eller pinne, som bestemmes av modellen til belysningselementet); lysdioder i forskjellige mengder.

Prinsippet for drift av denne typen belysningselementer er å konvertere elektrisk energi til en lysekvivalent. Slike lamper kan kobles til en strømkilde på 12 eller 220 V. Det andre alternativet innebærer behovet for å installere en innebygd driver, siden diodeversjonen må drives fra en DC-kilde.

Sammenligning av hovedparametrene

Du kan selv bestemme det beste alternativet for et belysningselement bare ved å utføre en sammenlignende analyse av de tekniske egenskapene til begge typer.

Glødelampen vil bli vurdert først:

  • kraften kan variere fra 15 til 200 watt, noe som påvirker effektiviteten og bestemmer formålet med lyskilden;
  • forsyningsspenning - 220-240 V;
  • fargetemperaturen varierer vanligvis fra 2700 til 3200 K, jo høyere verdien av denne parameteren er, jo kortere levetid på produktet;
  • nyanse av lys - varm gul;
  • lysstrøm (direkte avhengighet av kraft);
  • levetid (gjennomsnittlig 1000 timer);
  • 360 graders spredningsvinkel for alle versjoner på grunn av helt åpen diffusor.

LED-versjoner er preget av lignende parametere, men med forskjellige indikatorer:

  • kraften er ekstremt liten (fra flere enheter til flere titalls watt);
  • forsyningsspenning (12 eller 220 V);
  • fargetemperaturen varierer over et veldig bredt område (fra 2700 til 6000 K og enda høyere, avhengig av modellen og dens tiltenkte formål), mens produktet produserer varmt, kaldt eller nøytralt lys;
  • lysstrømmen ved lav effekt tilsvarer lysstrømmen til en glødelampe med høy effekt;
  • driftsvarighet (fra 30 000 til 100 000 timer), men maksimalgrensen er bare oppnåelig under ideelle arbeidsforhold;
  • spredningsvinkelen varierer fra 120 til 360 grader, noe som påvirkes av lampens design.

Ved å sammenligne egenskapene ovenfor kan du se at LED-lyskilder er overlegne i mange henseender glødelamper.

Strømkorrespondansetabell

Til tross for at hver av typene lyskilder har sitt eget sett med parametere, er sammenligningen av de to belysningselementene som vurderes først og fremst gjort på grunnlag av kraften til hver av dem.

Oppslagstabellen ser slik ut:

Ved å se på dataene som er oppgitt, er det mulig å bestemme den mest økonomiske lyskilden uten ytterligere beregninger. Uten tvil er dette en LED-lampe.

Oversikt over fordeler og ulemper

Med tanke på lyskilder basert på dioder, kan man merke seg deres kostnadseffektivitet og høye effektivitet, noe som skyldes en intens lysstrøm ved en minimumseffektverdi. I tillegg er denne versjonen preget av en veldig lang driftsperiode.

Tatt i betraktning at levetiden til en glødelampe i gjennomsnitt er 1 000 timer, og varigheten av driften av en diodeanalog er 50 000 timer (gjennomsnittsverdi), kan det fastslås at 50 stykker kan brukes opp for den maksimale perioden (50 000). timer). glødepærer og kun én enhet basert på dioder.

Men LED-versjoner har også ulemper. Først av alt bør disse inkludere de høye kostnadene. Under visse forhold (intensiv drift) kan vi snakke om en relativt rask tilbakebetaling for et slikt kjøp (2-3 år).

Begge typer lyskilder kjennetegnes ved behagelig belysning, men i motsetning til en lampe med glødetråd, er diodeversjoner representert av et bredere spekter av modeller med forskjellige fargetemperaturer.

Det skal også bemerkes at det ikke er nødvendig å vedlikeholde diodebaserte lyspærer, igjen, på grunn av deres lange levetid. Mot slutten av driftsperioden er imidlertid slike belysningselementer preget av en betydelig reduksjon i effektivitet, noe som skyldes den naturlige nedbrytningsprosessen (uklarhet av krystallen).

Dermed gjør korrespondansetabellen det mulig å evaluere forskjellen i effektverdiene til de betraktede lyskildene. Og sammenligningen vil ikke være til fordel for versjoner med glødetråd.

I tillegg til de ovennevnte fordeler og ulemper, kan du også fokusere på effektiviteten til belysningselementer. Glødende glødepærer blir veldig varme, noe som resulterer i mindre enn 50 % av energien som brukes på belysning, noe som skyldes konvertering av elektrisitet til termisk ekvivalent. Effektiviteten til diodepærer er mye høyere på grunn av deres svake oppvarming.