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固态照明挑战传统照明 仍需迁就现有架构
  时间:2009-11-5  14:57:55    来源:光电新闻网    作者:  浏览
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  虽然用于照明,然而固态照明的架构与传统照明仍有显著的差异,从光特性到供电,皆与现有照明架构无法直接兼容,然而短时间内,固态照明仍需兼容于现有照明结构。

  应用在高亮度照明的LED可分为一般家庭照明以及户外照明两类,两者本质较为明显的差异仍是以流明与驱动电压,也因为这些差异使得两个产业既相似又有所不同。户外照明所需的亮度以及环境较为严苛,以致户外照明产业不如想象中的容易切入;但室内照明由于门坎较低,许多新兴厂商无不以室内照明为赌注,投入LED照明产业。然而现在针对LED产业,仍未有一套统一的标准与规范,使得市面上的产品素质参差不齐,价格与质量落差也相当明显,而这些差异性将是决定未来该公司是否能够立足于固态照明供应炼的关键。

  固态照明 是节能环保大势所趋

  LED固态照明的特色包括:1、使用寿命:LED的使用寿命超过其它所有光源,以正常的家居环境为例,LED可使用长达20年;2、能源成本:LED耗能极低,LED组件如欧司朗光电半导体GoldenDRAGONPlus发光效率已达 110lm/W。LED灯只需约6W便可产生等同25W白炽灯的光量;3、调暗功能:LED可以调暗,进一步降低能耗;4、不含水银:LED不含水银或铅,降低弃置成本;5、效率:今日LED的效率已比白炽灯高出约5倍,随着科技不断进步,未来效率将会高出10倍。理论上,LED科技可以节省人工照明所消耗的电力达一半以上。

  从宏观的角度来看,推动固态照明成长的力量∕变革有三个。第一个力量来自政府,气候与环境保护,对政府来说不再是奢谈,而是必要的事,节约能源也不再只是口号,而是可实现的政策。相较于白炽灯等传统灯具,LED是低能源消耗的首选。举例来说,韩国政府的“LED闪亮1530”规划于2015年将LED灯的巿占率提高到30%,以节省更多能源。日本京都议定书则规划在2012年以 LED取代8.8%的日光灯及13.7%的白炽灯,如此将能降低340万吨的二氧化碳排放。爱尔兰和澳大利亚分别宣布自2009及2010年开始,禁止销售白炽灯泡;美国能源部则于2008年9月起推行LED的“能源之星”标章计划,奥巴马政府为各项环保计划编列了8百亿美元预算。最后但也同样重要的是中国政府自2000年开始,巳经为固态照明计划挹注了超过1千7百万美元。

  固态照明相比传统照明 有更弹性的应用模式

  第二个推动的力量来自于不同的应用。目前LED主要应用于建筑、户外广告以及便携式电子产品,其中建筑照明就占整体LED巿场的50%,例如建筑物外观照明、投射光墙、泛光灯、天花板间接照明及景观照明。然而,其它应用也是LED的潜在巿场,例如零售展示(包括柜窗照明、零售百货及冷藏柜照明),居家照明(包括装饰性照明、橱柜灯、吊灯及阅读灯)和户外照明(包括停车场、人行区域、街道照明及公共照明)。由于LED体积小巧,令设计师有更大的空间去构思新的照明产品,而LED的应用自然也会更广泛。而第三个推动的力量则来自科技本身。LED巳经证实是巿面上最省电的光源,比白炽灯省电5倍,每瓦流明也会逐渐大幅提升。

  专家认为,根据应用的领域,LED主要有两种发展趋势:1、LED的尺寸越来越小;2、大型大功率LED的应用范围越来越广。而不少企业的产品发展也随这两趋势;比如欧司朗光电半导体超白OSLONSSLLED,封装尺寸仅3x3mm,发光效率领先业界,效率值一般可达100lm/W 。此外,它在高电流下也能产生高功效,加上简化的散热管理、高可靠性和80度的光束角,因此能适合各种高效率应用,包括聚光灯、台灯和天花板泛光灯等。此外,也专为路灯而研发了GoldenDRAGONOvalPlusLED,这LED不需要光学器件辅助,因备有整合镜片,以椭圆形辐射模式发出定向的光线,故最适合路灯照明使用。同时,这款LED能产生特别的椭圆形光束(垂直80°、水平120°,并且整合耐用的硅胶透镜,能满足节能型路灯在照明和最少光害方面的特殊需求,让灯光准确投射在需要照明的区域,没有向上的杂散光。

  供电结构将是随固态照明 而来的另一波革命

  现在常用的荧光灯的架构,需功过继电器提供瞬间高压藉此点亮灯管,以安全性而言有触电的危险,然而LED不须瞬间高电流即可启动,然目前固态照明市场趋势仍是以取代照明为主,除了ACtoDC的挑战外,为了兼用现有荧光灯架构,反而需在电路上过滤继电器的瞬间高压,也表示替代市场只是一个先期的过度市场,非长远趋势;另外,从ACtoDC的效率仍小于DC降幅,表示未来还需自照明系统进行改革,才能符合固态照明原本的架构。而另一方面,固态照明另一个市场则是在嵌灯,包括车辆等运输工具等内部照明,由于内部发电直接为DC,如香港电车即是采用固态照明系统,可使系统电力负担大幅降低,并且需要的电流稳定,更能以低压驱动,相较过去采用荧光灯有更佳的寿命。

  但专家指出,目前固态照明设备的厂商还未以数字的概念生产产品,如供电模块等,仍采传统的ACtoDC电源转换模块,虽然具有恒流高效率的优势,但结构将各LED采用单路串联,只要其中一路故障,整个模块会随之灭灯,另一个缺点就是体积难以缩小;电供的数字化与智慧化将是固态照明中另一项门坎,尤其以公众照明系统,相对于现行的照明设备,多数需要透过人工回报才能掌握,然数字化的电源供应器,可结合除错系统进行错误回报,实时通知远程街灯包括熄灭或是过热等异常;如国外的LED号志灯即强制要求需装设除错,即是便于维护,尤其在公共设施,除错的功能将会成为各政府重视的设计。

  光学设计也是影响发光效率的重点

  现今LED照明模块设计的多着重在:电路、散热、光学。LED相比传统光源还是不够亮,所以会设计多个 LED来符合规范,电路设计就必须要考虑到;LED的芯片发光会产生热,大面积的LED若没有适时的把热散开会缩短寿命,所以散射设计也需要考虑。由于 LED与一般灯泡最大的“光学”差异在于LED的光具有指向性,所以选择适当发光角度的LED可以大大帮助设计;其次LED属于冷光,发热问题对光学设计来说没有传统灯泡严重,所以光学部分的体积可以缩小,甚至可选用怕热的塑料组件。这并不是说热的问题解决了,而是“热”的问题可以与“光”分开,这也是为什么整个照明模块也需要重新设计的原因。传统灯泡由于会产生红外光谱,所以在产生光的同时也产生了热,为了解决同时光热问题,光学设计不是用金属(可导热)做成的反射片,就是用玻璃(不怕热)来设计透镜。LED的热问题是从芯片产生的,所以散热的机制是在LED上而不是在光学组件上,所以材料的选用也更有弹性。材料的弹性变大,加上开发时程的缩短与LED种类更多元后,光学设计就变成了传统照明产业的困扰了。

  不同于背光模块,背光模块的光学设计考虑主要是使用导光板将点光源借助破坏全反射来达成高均匀度的面光源;照明的运用,可以利用光线的会聚、发散、反射以及全反射等方式,将点光源扩展成线光源及各种不同的配光曲线应用。

  固态照明安全性与产品寿命备受考验

  一些认证方面的业内人士认为,对于LED照明设备,相比传统灯具,其两者安全上的差异主要可从两个方面来看,一是温度、一是电压。温度:传统灯具和LED灯具因发热点不同,其所衍生的安全考虑也不相同。以从最早被普遍使用的白炽灯与卤素灯为例来说,其大部分的电能是均以热的形式散发出去,故在使用时会产生高热,因而对人体使用上有烫伤的顾虑,而对周遭的可燃物则有引起火灾的危险,因此,此类传统灯具在安规审核上会特别着重在量测灯具使用期间所产生的表面温度。举例来说,UL针对其高热的特性,除衡量正常使用的温度外,也会仿真进行灯具在异常使用的情形,例如灯具贴近桌面或一片模拟的木质墙面,观察7小时看看是否会因灯具过热而造成周遭可燃物起火燃烧的危险。

  相比传统灯具,LED灯具因为材料跟结构的关系,不像白炽灯与卤素灯会在发光处产生高热,所以上述用在白炽灯与卤素灯上的异常测试就不适用于LED灯具,但LED灯具仍需要注意灯具其产生的表面温度,只不过LED灯具所产生出来的热会聚积在背面,为了要达到良好的散热性,除了使用散热片、散热膏或导热管之外,开散热孔也是常见的做法之一。针对此,就UL会透过温升测试去审核所有灯具产品的安全性。电压:有别于一般的白炽灯与卤素灯的高压输入,较易产生触电的危险,而多数LED灯具是以低压直流驱动,若在使用上需搭配安全低电压的电源供应器来供电,如美规安全电路(Class2Circuit),则可降低使用者触电的伤害。

  完整的测试方式 将带来更完善的产品

  目前市面上LED灯具与灯泡产品的安全验证,UL除了考虑一般灯具与灯泡类产品的测试评估,如机械性测试,电气性测试,温升测试之外,另外针对 LED光源部分会额外再去考虑相匹配的电源供应器及LED模块的异常使用测试,相关测试项目及其安全考虑概简略说明如下:

  一、机械性测试 (MechanicalTests):一般主要是为了考虑产品在使用时,结构受到外在一定程度的破坏时,对人身安全的影响有哪些,是否会伤害到人体.主要的测试项目包含以下几项:1、针对塑料外壳的烤箱测试(MoldStress-ReliefDistortionTest):评估塑料在高温时,是否会产生变形。2、摔落测试(DropImpactTest) or 或撞击测试 (BallImpactTest):评估塑料在一定的外力碰撞下是否会被破坏,进而造成带电体外露的危险。3、电线的拉力测试 (StrainReliefTest):模拟灯具外部的电源线,确保在受到外力的状态下,该拉力不会传导且影响到灯具,造成内用线或接点松脱。

  二、电气性测试 (ElectricalTests):考虑产品在使用时,会不会因负载过大的高电压或是高电流造成漏电而伤害到人体,一般的测试项目包含以下几项:1、耐压测试 (DielectricVoltage-WithstandTest):评估负载过大时,灯具的绝缘强度是否足够;另外在灯泡方面需进行空电路板耐压测试 (BarePWBDielectricVoltage- WithstandTest):评估PWB的走线,若因间距太小而无法符合标准要求时,采用此测试来判定该不足的间距是否会产生危险。2、泄漏电流测试(Leakage-CurrentTest):评估灯泡是否会有漏电危险,造成使用者不经意触碰下而产生电击。3、组件破坏测试 (UnreliableComponentAbnormalTest):仿真单一电子组件被破坏时,观察是否因电子组件的破坏而引发爆炸或起火的危险。

  三、灯具与灯泡的温升测试 (NormalTemperatureTest):则是考虑在正常操作状况时,会不会有过热的现象,而造成人体被烫伤或使建筑物发生起火的危险,其中灯泡的温升测试,则是将灯泡安装于崁箱中模拟最严酷的使用情况。因LED有别于一般传统光源的特性,LED灯具所使用的电源供应器及 LED模块的评估就需要慎重考虑;验证过的电源供应器及LED的模块应用到灯具中,会先确认是否为美规安全电路(Class2Circuit).除了考虑上列灯具的测试以外,针对LED光源的灯具,还必须额外评估以下测试:50W输出功率量测测试 (50WPowerMeasurementTest):电源供应器实际输出到LED模块的部分是否为低于50W的输出功率。组件破坏测试(UnreliableComponent AbnormalTest):仿真单一电子组件被破坏时,观察是否因电子组件的破坏而引发爆炸或起火的危险。.由于各式LED产品的用途及所使用的环境不同,实际的评估标准与测试项目,仍然需依产品实际用途及使用环境来决定。


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