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led 조명 조광기의 원리.

led 조명 조광기의 원리.


조명 설계자는 먼저 광도(칸델라, cd로 측정) 또는 광속을 고려해야 하며, 조명을 받는 물체 또는 조명 평면에서 얻은 조도(lux, lx로 측정)도 고려해야 합니다. 10W LED 책상 조명이 있는 경우 방출되는 총 광속은 600lm입니다. 600lm이 모두 1m2 데스크탑에 집중되면 데스크탑의 조명은 600lx입니다.


다른 조명 위치와 다른 공공 장소에는 다른 조명 수요 표준이 있습니다. 예를 들어, 매장 조명에서 밝은 음식은 식욕을 자극할 수 있습니다. 보석, 시계, 의류 등은 밝은 조명으로 구매 욕구를 자극합니다. 컬러 인쇄, 갤러리, 박물관, 진료소 등은 1000lx 조명이 있어야 합니다. 사무실, 교실, 공장, 생산라인 등의 조명은 300~800lx가 필요합니다. 역, 공항, 건물 홀, 복도 및 기타{3}}작업하지 않는 장소는 100~300lx를 가질 수 있습니다. 공원, 주차장, 거리에서는 10~50lx 정도로 낮을 수 있습니다. 실제 필요에 따라 다른 광원을 사용하십시오. 좋은 조명 디자인은 에너지와 전기를 절약할 뿐만 아니라 환경 보호 요구 사항을 충족합니다.

1 디밍의 역할과 의미

조명은 인공 조명으로 야간이나 자연광이 부족한 경우에 충분한 조명을 제공합니다. 그러나 조명은 전기를 소모하고 필요하지 않을 때 끄면 에너지를 절약할 수 있습니다. 그러나 일부 기간 및 상황에서는 조명을 더 어두운 수준(25% ~50%)으로 조정할 수 있으면 에너지 소비도 크게 줄일 수 있습니다(-50% ~-75%).

불완전한 통계에 따르면 국가 조명 부하는 전체 전력 소비의 약 20 %를 차지합니다. 즉, 조명은 발전 시스템 전력의 약 20 %를 소비합니다. 조광 기능이 있는 조명 제품은 조광 기능이 없는 제품보다-에너지 효율적입니다. 조도와 광속의 조정은 조광기의 기능입니다. 따라서 조명 설계에서 조광의 역할을 충분히 수행하면 실질적인 에너지 절약의 목적을 완전히 달성할 수 있습니다.

2 기존 디밍 방식

2.1 저항성 디밍

과거에는 그림 1과 같이 가장 원시적인 저항성 디밍이 사용되었는데, 이는 조명 회로의 가변 저항에 의한 디밍이었습니다. 적용은 매우 간단하고 간섭을 일으키지 않으나 분압의 원리는 전기에너지가 조명(가전)에서 완전히 사용되지 않고 효율이 전혀 없다는 것이다. 디밍 시 디밍 저항기는 과도한 분압으로 인해 많은 양의 열에너지를 발생시켜 에너지 낭비와 환경 악화를 초래한다. 따라서 사이리스터 디밍 방식으로 대체됩니다.

저항 조광

그림 1 저항 디밍

2.2 SCR 디밍

사이리스터 제어 기술의 기본 원리는 다음과 같습니다. RC 위상 편이를 사용하여 트리거링을 지연하고, 쵸핑을 실현하고, 전압의 평균 제곱근 값을 변경합니다(유효값은 Vrms임). 동시에 트라이악(DIAC)의 {0}대칭성을 사용하여 사이리스터(TRIAC)의 대칭 트리거링을 달성합니다. 따라서 저항값을 변경하여 서로 다른 도통각을 얻을 수 있으며{1}Phase Cut 원리를 적용하여 Vrms를 줄여 공통 부하(저항 부하)의 전력을 줄입니다.

저항 값을 변경하여 다른 전도 각도를 얻을 수 있습니다.

그림 2. 저항 값을 변경하여 다른 전도 각도를 얻을 수 있습니다.

따라서 효율이 높고 성능이 안정적입니다.

초기 첨단 사이리스터 조광기가 LED 조명의 조광에 적합하지 않은 이유는 무엇입니까? 용량성 부하에 리딩 엣지 디머를 적용하면 사이리스터가 ON되는 순간 서지 전류가 발생하기 때문에 전력망에 나쁜 영향을 미칠 뿐만 아니라 노이즈를 발생시켜 안전을 위협할 수 있다. 많은 수의 용량성 부하가 중앙 집중식으로 디밍될 때 위험합니다. 물론 최신 기술의 개선으로 프런트 엔드 조광기는{0}위의 단점을 어느 정도 방지하지만 LED 조명의 조광과 비교할 때 후행{1}디머의 효과는 더 나은. 후연 사이리스터 조광기는 LED와 같은 부하에 대한 적응성이 매우 우수하지만 유도 부하가 있는 조명의 경우 후연 조광기가 적합하지 않으므로 일반적으로 가스 전도에 의존하여 빛을 방출합니다. 튜브 조명,{2}}고압 나트륨 조명, 수은 조명, 메탈 할라이드 조명 등과 같은 조명은 조광 제어를 위해 후미 조광기를 사용할 수 없습니다.

따라서 위의 내용을 기반으로 LED와 같은 용량성 부하가 있는 조명의 경우 후단 사이리스터 조광기를 선택해야 합니다. 유도성 부하인 경우 리딩 에지 ​​디머를 선택해야 합니다. 물론 순전히 저항성 부하라면 전후방 디밍이 가능하다.

 

A. 유도성 부하는 유도성 매개변수가 있는 부하를 말합니다. 정확히는 변압기, 전동기 등 유도성 부하의 경우 위상차 특성으로 부하 전류가 부하 전압보다 뒤쳐져야 합니다. 다른 하나는 일부 장치는 유효 전력을 소비할 때 무효 전력도 소비한다는 점과 회로에 코일 부하가 있는 것을 유도 부하라고 합니다. 일반적인 유도 부하 설명은 종종 튜브 조명, 튜브 조명과 같은 유효 전력의 크기가 15 ~ 40 와트로 표시되며 안정기의 소비 전력은 실제로 타이머의 사용을 고려하면 약 8 와트입니다. 유도 스위치가 제어하고 이 8와트를 추가합니다.

나. 용량성 부하는 일반적으로 용량성 매개변수가 있는 부하, 즉 전압 히스테리시스 및 전류 특성에 맞는 부하를 말합니다. 용량 성 부하가 충전 및 방전되면 전압이 갑자기 변할 수 없으며 해당 역률은 음수이고 해당 유도 부하는 양수입니다. 순수 유도성 또는 순수 용량성 부하는 보상 회로에서만 사용됩니다. 그리고 대부분의 부하가 저항성을 제외한 유도성 부하이기 때문에 보상할 때 대부분이 커패시터로 보상되기 때문에 순수 유도성 부하보다 순수 용량성 부하가 더 많이 사용된다. 모터, 변압기 등과 같은 일반적으로 유도 부하. 일부 튜브 조명은 용량성 부하입니다.

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