Doba života LED a LED svítidel a její značení. Jakub Černoch

Podobné dokumenty
Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ing. Jiří Skála

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení

Parametry LED svítidel. Jakub Černoch, Osvětlení Černoch s.r.o.

TECHNICKÉ POŽADAVKY A POPIS OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ HRACÍ PLOCHY

NÁVRH A KRITÉRIA KVALITY PRO VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

Svítidlo HighBay 330

Příloha č. 11: Minimální technické požadavky na materiál použitý pro servis a obnovu zařízení

Pouliční LED svítidlo LD-30B

ILC NESO! POUŽITÍ A POPIS! LED ILC FACTORY a.s.

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

Technologie LED a její využití ve veřejném osvětlení

Měření umělého osvětlení

Současná praxe a trendy v oblasti veřejného osvětlení

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

Novinky v LED - březen 2010

Halley. Made in Italy GHOST - R. Halley. Vynikající poměr vysoké kvality, bezkonkurenční ceny a nízké energetické spotřeby.

POSUDEK VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - 1

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Diplomová práce. Model konzultační místnosti T2: B3-355 pro výpočty osvětlení. Datum: Zpracovatel: Bc. Jiří Pavlousek

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

S v ě t e l n ě t e c h n i c k ý p r o j e k t

ZÁKLADY LED TECHNOLOGIE

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D.

Veškeré výpočty provádím v programu DIALux Jedná se o profesionální software pro návrh osvětlení, který je zdarma.

zařízení prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Polovodičové usměrňovače a zdroje

5 LET LED TRUBICE VALTAVALO E3. valtavalo ZÁRUKY PODROBNÁ TECHNICKÁ DATA LED TRUBIC E3

Koncepční řešení veřejného osvětlení Ing. Petr Žák, Ing. Tomáš Moravec.

Analýza životnosti a stárnutí svítivých diod

H - SÉRIE. LEDUSKA street lamp H- series

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

LED ve veřejném osvětlení. Ing. Jan Novotný

Porovnání investičních a provozních nákladů na modelové soustavě veřejného osvětlení

Elektrické vlastnosti: EAN NÁZEV ZB. U[V] AC/DC I[A] P[W] FLB3-RGB. Datum změny:

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

SERIE FL - PC optiky

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ. D.1.4 Elektroinstalace

PHILIPS Chytré řešení pro každý prostor

Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

7 LET LED TRUBICE VALTAVALO G4. valtavalo ZÁRUKY PODROBNÁ TECHNICKÁ DATA LED TRUBIC G4

Studium tenkých mazacích filmů spektroskopickou reflektometrií

DALI v praxi s LED osvětlením. Richard Kaloč/DNA CENTRAL EUROPE S.R.O.

Ing. Petr Žák, Ph.D., ČVUT FEL ČVUT FEL

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

Přístup k dynamickému osvětlení Praha Konference Dynamícké osvětlení VO Sušice Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.

Obr. 2 Blokové schéma zdroje

HB-NW-120 High Bay svítidlo

Aplikace Smart technologií do měst a obcí využitím prvků veřejného osvětlení. Tomáš Novák, Petr Koudelka, Karel Sokanský, Radek Martínek

pro LED CoreLine Surface-mounted Výhody Vlastnosti Aplikace Specifikace

CoreLine Batten jasná volba pro LED

Svítidlo PowerBalance s přisazenou montáží udržitelný výkon

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Výpočet denního osvětlení - kancelářské pracovní plochy A+ B

ALPHA LED LINEAR SYSTEM LINEÁRNÍ MODULOVÝ SYSTÉM LETÁ ZÁRUKA

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (kód: H)

slamp veřejné LED osvětlení s přirozeným světlem a ekonomickým provozem

Protokol o provedených výpočtech.

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN

Samonosné optické kabely teorie a praxe

HB-NW-150 High Bay svítidlo

Částečné výsledky Pracovní skupiny LED svítidla porovnání HPS a LED

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Statistické softwarové systémy projekt

Protokol o provedených výpočtech.

Protokol o provedených výpočtech dle ČSN EN :2011

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

Manuální, technická a elektrozručnost

TrueLine, zapuštěné ryzí linie světla: elegantní, energeticky účinné a v souladu s normami pro osvětlení kanceláří

MODUS LV LEDOS LV LEDOS. Moderní LED svítidlo pro veřejné osvětlení.

ALPHA LED LINEAR SYSTEM LINEÁRNÍ MODULOVÝ SYSTÉM LETÁ ZÁRUKA

Protokol o provedených výpočtech.

Relux a výrobci svítidel nepřijímají žádnou odpovědnost za následné škody a škody, které vzniknou uživateli nebo třetím stranám.

Výpočet umělého osvětlení dle ČSN EN Wils , Copyright (c) , ASTRA 92 a.s., Zlín. Prostor 1. garáž

Elektrické vlastnosti: EAN NÁZEV ZB. U[V] AC/DC I[A] P[W] FLB3-RGB

LED 100W. LED HiCool 100W. Široká nabídka LED produktů PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

Halové LED svítidlo HP-200C

Filosofie konstruování a dimenzování mechanických částí vozidel z hlediska jejich funkce a provozního zatěžování

Proč s námi spolupracovat?

NÁVOD K OBSLUZE LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

CoreLine Waterproof jasná volba pro LED

Průmyslové a komerční osvětlení

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

LEDŽÁROVKA. 5W E K

SCHRÉDER: OPŽP PRIORITNÍ OSA 5 (veřejné osvětlení) LIDSKÝ FAKTOR ÚSPORA ENERGIE VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

CoreLine Panel jasná volba pro LED

Svítidlo StLED S-XX (CE, H, HB,ME, S)

Posouzení oslnění v soustavách s LED. Ing. Filip Košč - Metrolux

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

LUXART, s.r.o. Ing. Dušan Kubela a kolektiv

CoreLine Downlight jasná volba pro LED

Celé veřejné osvětlení je napájeno z jednoho rozvaděče veřejného osvětlení.

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

POMŮŽEME VÁM ORIENTOVAT SE V TECHNOLOGIÍCH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOU SPRÁVOU

1 Údaje o svítidle. 1.1 Thorn, AQUAF2 LED 4300 HF L84... (! (STD...) Specifikace svítidla. Objekt Popis Číslo projektu Datum

Protokol o měření. SOLAR s.r.o. IČO: Sídlo: Nová Ves, Petrova 234, PSČ

BendLED svítidlo typu 'wallwasher' s velkým krytím

Zemědělské muzeum. : Umělé osvětlení. Číslo projektu : THR Zákazník : Vypracoval : Ing. Richard Baleja ( ) Datum :

Míra vjemu flikru: flikr (blikání): pocit nestálého zrakového vnímání vyvolaný světelným podnětem, jehož jas nebo spektrální rozložení kolísá v čase

Transkript:

Doba života LED a LED svítidel a její značení. Jakub Černoch

Vzpomínáme. Počátky LED je to polovodičová součástka, doba života je více než 100 000 hodin X Realita doba života prvních LED byla řádově několik tisíc hodin. Příčinou byla neznalost a podcenění všech jevů, které mají vliv na dobu života LED i dobu života celého svítidla.

Příčiny poruch a poklesu světelného toku LED LED je komplexní součástka, u níž k poklesu světelného toku a případnému barevnému posunu přispívají nejvíce tyto vlivy: Postupný pokles: - Stárnutí krycího silikonu a snížení propustnosti světla - Stárnutí podložky čipu a snížení odrazivosti této podložky - Vyčerpání a stárnutí luminoforu Náhlý pokles nebo přerušení funkce: - Poruchy polovodičového přechodu - Poruchy v připojení přívodních drátků

Příčiny poruch a poklesu světelného toku LED LM-80 Do doby příchodu LED většinou postačující parametr střední doba do poruchy (MTF, Mean Time to Failure) není vhodný pro zařízení, kde dochází k postupnému poklesu klíčových parametrů. Proto bylo nutné najít nové metody popisu doby života LED a také stanovit, na základě čeho budou tyto parametry udávány. Doba života LED se začala stanovovat na základě testovacího potupu stanoveného americkou organizací IESNA s označením LM-80. - Měří se nejméně při dvou teplotách přechodu (55 C a 85 C). - Měří se každých 1000 h světelný tok, napětí v propustném směru a barevný posun, minimální doba měření je 6000 h. - LM-80 nemá kritérium vyhověl/nevyhověl!

Příčiny poruch a poklesu světelného toku LED TM-21 Hodnoty naměřené dle LM-80 se použijí jako vstupní hodnoty pro matematický model LED dle směrnice TM-21. Tento model z naměřených hodnot extrapoluje pokles světelného toku do budoucnosti. Z počátku se udávala jako doba života tato extrapolace, praxe ukázala že extrapolace podle TM-21 poskytuje přijatelné výsledky maximálně do šestinásobku doby měření. Dnes se platnost modelu dle TM-21 dále diskutuje, protože je zřejmé, že jeden model poměrně obtížně vyhoví několika různým uspořádáním LED. Ani TM-21 nám ale neposkytne všechny potřebné údaje ohledně dlouhodobého chování LED.

Prezentace výsledků měření LED dle TM-21 V současné době se výsledky měření poklesu světelného toku LED dle TM-21 uvádí jen ve formě nerovnosti například takto: Pro 85 C L80(10k)>60 000h Znamená to, že na základě měření sady LED s teplotou přechodu 85 C po dobu 10 000 hodin lze očekávat, že jejich světelný tok nepoklesne pod 80% původní hodnoty ani po 60 000 hodinách. Pro srovnání použiji výsledky testu jedné LED: Vypočtená L70 (10k) Uváděná L70 (10k) Vypočtená L80 (10k) Uváděná L80 (10k) Vypočtená L90 (10k) Uváděná L90 (10k) 191 000 h > 60 000 h 119 000 h > 60 000 h 55 400 h 55 400 h

ČSN EN 62722-2-1 - Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla Tato norma definuje způsob popisu a měření parametrů LED svítidel včetně parametrů týkajících se popisu poklesu světelného toku a doby do poruchy. Základním parametrem je zde doba života, která je definovaná jako doba, ve které u stanoveného procenta svítidel (By) nepoklesne jejich světlený tok pod stanovenou hodnotu (Lx, obvykle 70%). Značí se takto: L70B50=50 000 h - to znamená, že po 50 000 hodinách u takto označených svítidel nejméně 50% z nich bude mít světelný tok nejméně 70% původní hodnoty. Pro B50 (u poloviny svítidel nedošlo k poklesu pod stanovenou mez) je současně tato hodnota střední dobou života.

ČSN EN 62722-2-1 - Vlastnosti svítidel - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla Norma neurčuje jak má být hodnota B učena a ověřena! Světelný tok skupiny svítidel bude rozložen po uplynutí definované doby podle Gaussova rozložení. Při době 100 000 hodin pak bude rozdíl mezi hodnotou B10 a B50 jen přibližně 1%: Proto se doporučuje uvádět hodnoty Lx pro B50, neboť v tomto případě se jedná o střední dobu života a měřicí postup je standardizován. Průzkumy ukazují, že naprostá většina interiérových osvětlovacích soustav se dočká rekonstrukce po 50 000 hodinách, u exteriérových instalací je to 100 000 hodin. Honba za vyšším hodnotami je vlastně zbytečná, mnohem důležitější je udržovaný světelný tok po 35, 50,75 a 100kh.

Co potřebujeme o LED ještě znát z hlediska doby života

Doba do poruchy Neméně důležitým parametrem svítidel je jejich spolehlivost. Ta je definována jako procento svítidel (Cy), která nebudou funkční po uplynutí střední doby života. Například značení C10 znamená, že po uplynutí střední doby života nebude 10% svítidel produkovat žádný světelný tok. Doba do poruchy u svítidel nedefinuje příčinu poruchy, ale nejčastěji se jedná o poruchy napájecí části svítidla, případně u exteriérových svítidel porucha LED elektrickým namáháním. Kombinací poklesu světelného toku díky postupným změnám a neočekávaným poruchám By*Cy dostaneme hodnotu F, která popisuje pokles světelného toku vlivem obou faktorů. Příliš často se zatím nepoužívá.

A co je důležité poznamenat Hodnoty Lx, By a Cy se obvykle uvádí pro teplotu okolí 25 C. Tyto hodnoty jsou teplotně závislé a pokud bude teplota okolí jiná, je nutné je znát pro tuto teplotu. U méně známých výrobců doporučuji ověřit, zda jsou poskytnuté údaje založeny na údajích pro celé svítidlo nebo jenom na údajích pro samostatný LED modul, pracující s ideálním chlazením.

Použití těchto parametrů ve světelně-technických výpočtech Hodnoty doby života Lx mají přímou souvislost s činitelem údržby dle známého vzorce: MF=LLMF x LSF x LMF x RSMF Kde: LLMF je činitel stárnutí světelného zdroje, jenž odpovídá hodnotě Lx (L80 odpovídá LLMF=0,8) LSF je činitel funkční spolehlivosti světelného zdroje LMF je udržovací činitel svítidla RSMF je udržovací činitel povrchů

Závěrem. Spolehlivost a doba života celého svítidla není jen otázkou spolehlivosti a doby života LED, ale je nutné stejně podrobně zkoumat všechny komponenty svítidla: - LED, jejich pospojování a připojení - Odvod tepla ze svítidla - Mechanickou konstrukci, utěsnění a odolnost proti atmosférickým vlivům - Optický systém - Napájecí elektroniku Teprve vhodně sladěné vlastnosti všech těchto prvků vedou ke svítidlu, které bude zákazníkovi dobře a dlouho sloužit.

Děkuji za pozornost. Jakub Černoch.