教育资源为主的文档平台

当前位置: 查字典文档网> 所有文档分类> 论文> 其他论文> 新型LED城市道路照明系统-LED技术论文(1)

新型LED城市道路照明系统-LED技术论文(1)

上传者:网友
|
翻新时间:2022-10-22

新型LED城市道路照明系统-LED技术论文(1)

清华大学深圳研究生院 半导体照明实验室,深圳 5180

5

5)清华大学电子工程系 集成光电子学国家重点实验室,北京 1000

8

4)东莞勤上半导体照明技术研究院 摘 要: 由于白光LED 具有很多显著的优点,将其应用于公共城市照明设施地替代光源有着许多的优点。然而要真正充分发挥半导体光源的长处,二次光学系统的设计至关重要。

本文介绍了一种独特的适用于城市道路照明二次光学系统,他能较好的满足城市道路照明的家路相关标准,并可以灵活地适用于不同的道路情况。 论文关键词:半导体照明;功率型LED;二次光学设计 1 引 言 公共城市照明在照明市场上占有庞大的份额,根据统计,城市公共照明在我国照明耗电中占30%的比例,约439 亿kwh,以平均电价0.65 元/kwh 计算,一年开支285 亿元。

目前,广泛应用于城市公共照明的是高压钠灯,特别是在主干道上,高压钠灯可以提供100lm/W 以上的发光效率。但其本身的缺憾也很明显: 光源的光谱成分偏黄,显色指数极低; 灯具的寿命短,更换工作量大; 不便于对于灯的功率进行调节; 随着20 世纪90 年代固体物理学的高速发展和新半导体材料的突破性发现,近10 年来LED 技术取得了突飞猛进的发展。

白光LED 的出现,以其特有的低电压驱动、体积小、重量轻、显色性好、调光性能好、寿命长(达2 万小时以上)、耐振动、不易损坏、符合环保要求等优势,使半导体光源将成为城市道路照明理想的节能光源。其显著的优点为:光效高。

目前商业化的白光LED 光效已达到90-100lm/W 左右,预计2 年内能达到150lm/W 以上,而这并非LED光效的上限,各国的专家都把光效地目标定在200lm/W 左右。 寿命长。

理想的目标是10 万小时,而目前商业化的白光LED 寿命可到5 万小时,比传统光源寿命要长10 一20倍。做成城市道路照明光源,则可以10 年不换光源,大大节省了日常的维护费用。

便于对于灯的功率进行智能调节;可以附加二次光学系统,最大限度地利用LED 的光能,满足各种应用场合特定的照度与光强分布。近年来, 常规化石能源日趋紧张,石油、煤等常规能源价格不断攀升,特别国际油价更达到历史高位,造成了能源供应的形势愈加严峻。

由于LED 的这些显著优点和白光LED 技术的日臻成熟,开发高效、长寿、绿色环保的半导体光源城市道路照明系统,具有十分重要的意义。 2 二次光学系统的设计 道路照明系统不同于一般的照明灯具,其被照明的场是一矩形区域。

表1-1 和表1-2 为国家路灯标准。根据国家公路照明标准,主干道的平均照度是15lx,均匀性为30%;次干道的平均照度是8lx,均匀性为30% ,其中均匀性为照射路面的最低照度/平均照度。

由于高压钠灯为全角360 度发光,通常在光源背面加上一个反光装置使发出的光照射到路面上以提高能量利用。但是由于高压钠灯光源庞大,缺乏有效的光学装置,高压钠灯在路面上形成的光斑通常是一个不均匀的圆斑:中心处很亮,而在径向衰减很快。

如图

(1)所示。 为了达到国家照明标准的均匀性要求,通常不得不提高输出功率使得周围暗斑的照度主干道不小于5 lx,次干道不小于2.4 lx,然而大量的能量则浪费在路灯的正下方中心处和道路的外侧,从而降低了总的能量利用率。

下载文档

版权声明:此文档由查字典文档网用户提供,如用于商业用途请与作者联系,查字典文档网保持最终解释权!

网友最新关注

人工湖
美丽的校园
那双闪光的眼睛
秋天的生物园
美丽的家乡
奇妙的水之舞
我心目中的春
我们的校园
我的家乡真美
广场夜生活
雪后的校园
游江滩公园
丝路明珠——敦煌
我爱湛河
黑龙江省会展旅游开发初探(1)论文
长吉一体化区域产业一体化发展研究(1)论文
锦州市中小企业融资困境及其对策分析(1)论文
论品牌带动区域经济增长机制(1)论文
开发商在商品房道路交通噪声污染中的民事责任探析(下)
试论我国人身保险合同的复效
黔西县特殊人群免疫规划工作策略浅析(1)论文
开发商在商品房道路交通噪声污染中的民事责任探析(上)
预告登记制度在我国民法典中的定位
略论地方社科院研究所资料室建设(1)论文
关于我国设立亲权法律制度的若干思考
重庆两江新区开发开放战略-
物权法中不宜规定土地承包经营权
关于浙江农村工业化与城市化联动发展研究(1)论文
关于山东社会保险制度发展的现状、问题与对策研究(1)论文
丁肇中在汉谈治学──不懂就要问
丁肇中小传
《应有格物致知精神》典型例题
科学与人文交融是培养高级人才的必由之路
厚德载物 修身求真 务实立业
《应有格物致知精神》说理方法
《大学》简介
丁肇中与诺贝尔物理学奖
《应有格物致知精神》课文赏析
王道的重建:格物致知义解
《应有格物致知精神》疑难问题──王明阳“格”竹一例在文中的作用
与丁肇中先生谈天
诺奖得主丁肇中连答三个不知道
《四书》简介
近距离观察丁肇中:为何“不知道”是最好的答案