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论高频无极灯的市场发展趋势和技术优势

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上传时间: 2007-05-24

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编者按:
高频无极灯自问世以来,以其高效能低成本等优势,带来了照明行业的新变革。那么,我们在了解高频无极灯的市场发展趋势和技术优势的同时,看看“诺琦”牌高频无极灯是怎样以其独有的技术等优势抢占制高点的?
高频无极灯诞生的背景概述
社会的发展带来了照明行业的新变革。自90年代以来电子节能灯以其高光效、高显色、节电能、长寿命的优异性能风靡全球,深入人心,被誉为民用第三代新光源、绿色环保产品。节能、环保代表着二十一世纪照明光源的发展方向。究其原因,首先是人类保护地球生存环境的需要,其次由于传统能源的日渐匮乏,促使世界各国鼓励开发环保、节能产品。在我国,随着两会的落幕,“节能降耗”成为未来几年社会发展的重中之重。在照明行业,从节能问题到全球气候变暖问题,小小的节能灯被赋予了重大的意义。为了社会更好地健康发展,人们一直都在寻求一种高发光效率、高显色性、高发光稳定性、无频闪、长寿命并符合环保要求的新光源,用它来为我们的工作环境和生活环境提供更加舒适、愉悦的照明,更好地改善员工视觉条件、提高工作效率,并起到减少电能消耗、降低人工维护费用的作用。于是,一种集合现代多种电光源优点为一体的新光源——高频无极灯应运而生。它的诞生得到了全球各界人士的认可和欢迎,并带动了其相关行业的发展。可以预见,未来几十年里,高频无极灯及相关行业将成为发展前景最为光明的朝阳行业。面对这一新的发展机遇,诺琦公司经过多年来对高频无极灯发展趋势的研究和分析,建立了高频无极灯及其节能产品的产业化基地。
国内外高频无极灯的发展状况
90多年前,美国人汤普森、泰斯勤等人发明了高频无极灯,然而受当时科技水平的限制,一直到了20世纪90年代,新技术的飞速发展,电子元器件功率密度的提高以及相应尺寸的大大缩小,才使高频无极灯有可能进入商品领域。自无极灯问世以来,世界各国的照明企业都对无极灯进行了大量的研究与实践,特别是以飞利浦、松下、GE、欧司朗等为代表的国外大型照明企业更是在无极灯方面取得了实质性的进展。国外的荷兰飞利浦(Philips)、美国的通用公司(GE)、德国的欧司朗(Osram)、日本的松下(National)多年来一直致力于高频无极灯的研究开发,取得许多成果。飞利浦在1991年宣布研制成功55W高频无极灯,在其后的五年内,又相继研制出85W和165W高频无极灯。
我国一些研究单位和企业的无极灯研究工作开始于20年前,取得许多进展。近年来,国内的上海宏源、杭州元光德、北京又天科技、上海宏源、福建源光亚明、深圳格林莱等一批企业也在无极灯领域进行了大胆的尝试,开发出一系列产品。
高效能和低成本高频无极灯是行业的发展方向
寻求高效能和低成本统一的高频无极灯是各国发展节能照明的产业目标。高频无极放电灯从原理提出到现在已有上百年的历史。由于它涉及到若干特殊性能材料科学,新型、高性能元器件的制造,电路的设计及电磁干扰的屏蔽等关键问题,从研制无极灯到实用化过程花了二十多年的时间。目前面世的产品也很难达到高效能和低成本的统一。国内现有较大规模的无极灯与源盒组装的生产线几乎都是引进的,加上生产规模较小,技术水平较低,专用原材料国产化程度不高,国内市场机制及政策等问题,导致该产品的市场价格较高,国内市场的培育和发展受到很大限制。据调查,我国生产的节能灯产品,80%都用于出口。目前在我国能源供应日趋紧张的背景下,更要加快研制生产高效能、低成本的无极灯节能系列产品。
高频无极灯的技术原理
高频无极灯是基于人们所熟知的荧光灯气体放电和高频电磁感应原理相结合的一种新型电光源。由于它没有常规电光源所必须的灯丝或电极,故名无极灯;通常低压气体放电高频无极灯所使用的工作频率为2.5~3.0MHz,也就是说,高频无极灯的工作频率比普通白炽灯和日常使用的电感式日光灯、金卤灯、高压钠灯等灯种的工作频率(50Hz)高出5万~6万倍,比普通节能灯或电子镇流器的工作频率(30~60KHz)高出约250倍。
高频无极灯主要有以下四种 :
A .低压气体高频无极灯(将作重点讲述) :低压汞和稀有气体混合放电产生的紫外辐射撞击泡壁三基色粉转换成可见光。工作频率为2.2~3.0MHz。本厂的无极灯即属此类,目前最大功率为165W,光效为 63~76Lm/W。
B .微波灯:由磁控管微波发生器通过微波谐振腔,激发有特定填充剂的石英球泡,石英泡内由10大气压(atm)的硫蒸气分子辐射产生白光,工作频率为2450MHz,功率达1000W,光效120Lm/W。
C .环形日光灯式电磁感应灯,工作频率250KHz。
D .HID高压气体无极放电灯,例如金属卤化物无极灯,工作频率13.56MHz,目前仍在研发阶段,尚未有产品上市。
无极灯性能比较及应用领域
目前,高频无极灯正广泛应用于厂房、大厅、广场、公路、大型商场等照明工程,利用其光信息技术为工厂、机关、学校、场馆、车站、码头、机场、高速公路、隧道及市政道路服务,真正达到节能降耗,提高光能源使用效率的目的。
高频无极灯的推广应用,是利用一种光信息的手段,缩小我国工业照明和公共照明与国外同行业的差距,使我国工业照明和公共照明光源产品的技术水平迈上一个新台阶,淘汰一批低光效高能耗的传统光源,消除照明行业由于传统光源寿命短、光效低、抗震力弱、需要频繁换灯带来的弊端,提高了工作效率,给我国的照明行业带来良好的经济效益,对我国经济发展起到推动作用。我们把无极灯和其他光源产品做如下比较:(如下表)
85W无极灯成本比较
名称
使用寿命(h)
60000小时用电成本(元)(达到85W无极灯同等照明效果)
100盏无极灯以每小时照明每月用电成本比较(元)
使用60000小时购灯成本比较(元)
无极灯
60000
60000h×85W/1000×0.6元=3060
100盏×85W/1000×10h×30天×0.6/度=1530
60000h/套=1200
高压纳灯
10000
60000h×200W/1000×0.6元=5400
100盏×150W/1000×10h×30天×0.6/度=2700
60000h/6套×200/套=1200
金卤灯
10000
60000h×200W/1000×0.6元/度=7200
100盏×200W/1000×10h×30天×0.6/度=3600
60000h/6套×200/套=1200
自整流
汞 灯
2000
60000h×250W/1000×0.6元/度=9000
100盏×250W/1000×10h×30天×0.6/度=4500
60000h/30套×80/套=2400
165W无极灯成本比较
名称
使用寿命(h)
60000小时用电成本(元)(达到165W无极灯同等照明效果)
100盏无极灯以每小时照明每月用电成本比较(元)
使用60000小时购灯成本比较(元)
无极灯
60000
60000h×165W/1000×0.6元=5940
100盏×165W/1000×10h×30天×0.6/度=2970
60000h/套=1560
高压纳灯
10000
60000h×300W/1000×0.6元=10800
100盏×300W/1000×10h×30天×0.6/度=5400
60000h/6套×380/套=2280
金卤灯
10000
60000h×400W/1000×0.6元/度=14400
100盏×400W/1000×10h×30天×0.6/度=7200
60000h/6套×380/套=2280
自整流汞灯
2000
60000h×450W/1000×0.6元/度=16200
100盏×450W/1000×10h×30天×0.6/度=9000
60000h/30套×115/套=3450
以上数据说明其它光源的高耗能、低寿命的缺点无法满足现代大型工矿企业的发展需要。下面我们以诺琦高频无极灯为例,更进一步认识其较传统光源的优势。
诺琦牌无极灯产品优势
高频无极灯是诺琦公司目前的主导产品,其主要性能优点如下:
1、超长寿命,达60000小时;
2、高显色性,光线柔和,呈现被照物体的自然色泽,光色接近太阳光,低眩光;
3、采用新工艺降低荧光粉的自然衰减,将光衰减至最低;
4、良好的光电性能,比同极光源产品节能60%以上;
5、使用固体汞齐,且部分材料可回收,利于环保;
6、专门的电磁兼容电路和射频干扰滤波器使电磁安全性国际领先;
7、采用电子激励源,无频闪,并可瞬间启动(>0.5S);
8、再次启动之间无间隔。
诺琦公司目前生产的主导产品高频无极灯具有高效节能、高显色性、寿命长等优势。在需要自然光线和不方便更换灯具的场合使用更为优越。在使用中大大减少了维护费用。按照目前的分类,可将其分为低压气体高频无极灯、微波灯、环形日光灯式电磁感应灯、HID高压气体无极放电灯四类。诺琦公司的主导产品主要应用于以下图示范围中:
高频无极灯的应用范围
无极灯的高效节能,低维护性能是企业发展的保障。其市场前景正为各行各业所看好,不过就目前国内各方面的状况,无极灯在国内市场仍然处于一个边缘地带,市场的普及还需时日。作为生产厂家只有加强市场推广,控制产品成本,让经销商和消费者对无极灯产生认可度,无极灯定会依靠其良好的性能迎来真正的春天。
资·料·链·接
诺琦公司未来主导产品已获国家部门的推广及扶持情况
2007年01月 “诺琦”牌无极灯系列产品在全国品牌调研推广中,经中国国际名牌发展协会、中国品牌企业联合发展促进会审核,荣选为“中国著名品牌”
2006 年7 月 建设部公布《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》,我国将在今后五年内大力推广城市绿色照明,未来五年国家将对节能灯实行激励政策。
2005年4月 诺琦公司被批准为《国家科技成果重点推广计划》项目“高频无极放电灯NOQL—85A、NOQL—165A”的技术依托单位。
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