Co to jest skuteczność świetlna
Skuteczność świetlna mierzy wydajność źródła światła w przekształcaniu energii elektrycznej w światło widzialne. Jest ona definiowana jako stosunek strumienia świetlnego, który reprezentuje całkowitą ilość światła widzialnego emitowanego przez źródło światła, do mocy elektrycznej pobieranej przez źródło światła. Skuteczność świetlna jest zwykle wyrażana w lumenach na wat (lm/W).
Wyższa skuteczność świetlna oznacza, że źródło światła jest bardziej wydajne w wytwarzaniu światła. światło widzialne w stosunku do ilości zużywanej energii. Oznacza to, że źródło światła o wyższej skuteczności świetlnej zapewni jaśniejsze światło, zużywając przy tym mniej energii elektrycznej.
Szukasz rozwiązań energooszczędnych aktywowanych ruchem?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać kompletne czujniki ruchu PIR, produkty energooszczędne aktywowane ruchem, przełączniki czujników ruchu i rozwiązania komercyjne w zakresie obecności/pobytu.
Pojęcie skuteczności świetlnej uwzględnia rozkład widmowy światła. światło emitowane przez źródło. Uwzględnia ona zdolność źródła światła do generowania promieniowania w widzialnym zakresie długości fal. Jeśli źródło światła emituje więcej fal poza zakresem widzialnym, to strumień świetlny (światło widzialne) zmniejszy się proporcjonalnie do całkowitego strumienia promieniowania. W konsekwencji skuteczność świetlna źródła światła również ulegnie zmniejszeniu.
W branży oświetleniowej skuteczność świetlna jest ważnym parametrem wykorzystywanym do oceny wydajności i skuteczności różnych źródeł światła. Umożliwia on profesjonalistom z branży oświetleniowej porównanie i ocenę efektywności energetycznej i wydajności różnych technologii oświetleniowych, pomagając w wyborze najbardziej odpowiedniego źródła światła do konkretnych zastosowań.
Aby obliczyć skuteczność świetlną źródła światła, należy podzielić całkowity strumień świetlny (w lumenach) przez pobraną moc elektryczną (w watach). Na przykład, jeśli 90-watowa żarówka emituje 900 lumenów światła widzialnego, skuteczność świetlną można obliczyć w następujący sposób:
Może jesteś zainteresowany
- Sufitowy czujnik obecności PIR z wyjściem przekaźnikowym bezpotencjałowym
- Zasilanie niskonapięciowe 12/24 VDC lub 12/24 VAC
- Odosobnione styki przekaźnika COM, NO i NC do systemów EMS, HVAC oraz wejść sterowania budynkiem
- Niskonapięciowy wpuszczany sufitowy mikrofalowy włącznik z czujnikiem ruchu DC
- Wejście 12 VDC / 24 VDC z zakresem 10-30 VDC
- Maksymalny prąd roboczy 10 A z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
- Wpuszczany sufitowy mikrofalowy włącznik z czujnikiem ruchu do większych obciążeń
- Wejście napięcia sieciowego 100-265 VAC, model 10A
- Detekcja mikrofalowa 5.8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
- Wpuszczany sufitowy mikrofalowy włącznik z czujnikiem ruchu
- Wejście napięcia sieciowego 100-265 VAC, model 5A
- Detekcja mikrofalowa 5.8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
- Sufitowy ściemniacz z czujnikiem obecności PIR RZ037 do zasilania 220V
- Maksymalny prąd roboczy 3 A przy obciążeniu znamionowym 660 W
- Przycisk LUX steruje włączaniem/wyłączaniem czujnika światła oraz ustawioną przez użytkownika jasnością ściemniania
- Sufitowy ściemniacz z czujnikiem obecności PIR RZ037 do zasilania 110V
- Maksymalny prąd roboczy 3A przy obciążeniu znamionowym 330W
- Przycisk LUX steruje włączaniem/wyłączaniem czujnika światła oraz ustawioną przez użytkownika jasnością ściemniania
- Niskonapięciowy sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu DC
- Wejście 12 VDC / 24 VDC z zakresem 10-30 VDC
- Maksymalny prąd roboczy 10 A z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
- Sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu o wyższym obciążeniu
- Wejście napięcia sieciowego 100-265 VAC, model 10A
- Detekcja mikrofalowa 5.8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
- Sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu
- Wejście napięcia sieciowego 100-265 VAC, model 5A
- Detekcja mikrofalowa 5.8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
- Niskonapięciowy czujnik ruchu PIR DC do montażu podtynkowego w suficie
- Wejście 12 VDC / 24 VDC z zakresem 10-30 VDC
- Maksymalny prąd roboczy 10A z regulacją opóźnienia czasowego, progu luksów i czułości
- Czujnik ruchu PIR do montażu podtynkowego w suficie o wyższym obciążeniu
- Wejście napięcia sieciowego 100-265 VAC, model 10A
- Detekcja 360 stopni z regulacją opóźnienia czasowego, progu luksów i czułości
- Sufitowy czujnik ruchu PIR do montażu podtynkowego
- Wejście napięcia sieciowego 100-265 VAC, model 5A
- Detekcja 360 stopni z regulacją opóźnienia czasowego, progu luksów i czułości
- Zestaw przełącznika bezprzewodowego i odbiornika do wewnętrznego sterowania oświetleniem WŁ./WYŁ.
- Odbiornik 100-230VAC, 50/60Hz o prądzie znamionowym 5A
- Bezprzewodowy przełącznik zasilany baterią CR2032 z komunikacją 2,4 GHz
- Obecność (Auto-WŁ/Auto-WY)
- 12–24V DC (10–30VDC), do 10A
- Zasięg 360°, średnica 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min
- Czujnik światła Wył/15/25/35 Lux
- Wysoka/Niska czułość
- Tryb zajętości Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 10A (neutralny wymaga się)
- Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux OFF/15/25/35; czułość Wysoka/Niska
- Tryb zajętości Auto-ON/Auto-OFF
- 100–265V AC, 5A (wymagane neutralne)
- Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
- Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux OFF/15/25/35; czułość Wysoka/Niska
- 100V-230V AC
- Dystans transmisji: do 20m
- Bezprzewodowy czujnik ruchu
- Sterowanie przewodowe
- Napięcie: 2x baterie AAA / 5V DC (Micro USB)
- Tryb dzienny/nocny
- Opóźnienie czasowe: 15min, 30min, 1h(domyślnie), 2h
Skuteczność świetlna = strumień świetlny (w lumenach) / pobór mocy (w watach)
Skuteczność świetlna = 900 lumenów / 90 watów
Skuteczność świetlna = 10 lm/W
W tym przykładzie skuteczność świetlna żarówki wynosi 10 lumenów na wat, co oznacza, że wytwarza ona 10 lumenów światła widzialnego na każdy wat zużytej energii elektrycznej.