Vad är ljuseffektivitet och ljuseffektivitet (lm/W)?
Oct 15, 2024
Lämna ett meddelande
Du har säkert undrat varför två armaturer med samma effekt har olika ljuseffekt. Som en generell regel, när vi väljer en ljuskälla fokuserar vi vanligtvis vår uppmärksamhet på ljusparametrar som effekt, ljusflöde eller färgtemperatur.
Det finns dock andra faktorer som, även om de är mindre kända, är av avgörande betydelse för vår belysningsmetod, såsom ljuseffektivitet.
Skillnader mellan ljuseffektivitet och ljuseffektivitet
Det finns fortfarande mycket förvirring och kontroverser om två liknande men mycket olika termer: ljuseffektivitet och ljuseffektivitet.
Felaktigt och på grund av denna subtila skillnad svår att uppskatta, används numera båda termerna omväxlande för att referera till förhållandet mellan ljusflöde och effekt. Från FARO Barcelona förklarar vi båda koncepten för att hjälpa dig förstå deras skillnader.
Vad är ljuseffekt
För att vara exakt fastställer ljuseffektiviteten det direkta sambandet mellan ljusflödet som genereras av en ljuskälla och den elektriska effekt som förbrukas.
Vad är ljuseffekt
Ljuseffektiviteten relaterar dock ljusflödet som produceras av en ljuskälla och det faktiska emitterade ljusflödet, dvs hur mycket ljus en ljuskälla kan producera och hur mycket ljus den faktiskt avger.

Hur mäts ljuseffekten?
Precis som det finns värdeenheter som definieras av förhållandet mellan olika typer av mätningar, såsom kilometer i timmen eller slag per sekund, mäts ljusutbytet från förhållandet som finns mellan det ljusflöde som sänds ut i form av ljusstrålning och den elektriska förbrukad ström. Därför:
Ljuseffektivitet (lm/W)=Ljusflöde (lm)/energiförbrukning (W)
Ƞ= F/P= (lm/W)
Som ett exempel, låt oss föreställa oss en ljuskälla som avger 500 lumen med 10W effekt. I så fall skulle ljuseffekten vara 50 lumen per watt, resultatet av att dividera femhundra med tio.
Å andra sidan har vi en annan glödlampa på 10W och som har kapacitet att avge 1000 lumen, i det här fallet blir dess effektivitet 100 lumen per watt och därför mycket bekvämare än den första, eftersom vi kommer att ha mer ljusstyrka med samma förbrukad ström.

Vilka faktorer påverkar ljuseffektiviteten?
Som vi redan har nämnt går ljuseffektiviteten utöver förhållandet mellan ljusflöde och strömförbrukning. Dess värde uttrycks i procent och följande faktorer beaktas för att upprätta en utvärdering:
Systemets inre temperatur
Ju lägre arbetstemperatur ljuskällan har, desto bättre effektivitet har armaturen. Denna aspekt är mycket viktig och bestäms av kylflänsens kvalitet och form samt kylflänsens placering och ventilationskapacitet.
Optiska komponenter
En armaturs reflektorer och optik absorberar och omdirigerar riktningen för de emitterade lumen. De kan därför minska mängden ljusutsläpp från armaturen.
Diffusorer
Beroende på material och typ av finish kan diffusorer avsevärt variera procentandelen ljusflöde vilket påverkar systemets totala effektivitet.
CRI
Ju högre färgåtergivningsindex för en armatur, desto lägre är dess ljuseffektivitet.
Färgtemperatur
Varma färgtemperaturer minskar ljuseffekten i större utsträckning än kallare. Detta beror på att de förstnämnda behöver fler föreningar för att uppnå önskade grader Kelvin.
Ljuseffektivitet och ljuseffektivitet idag
LED-tekniken har etablerat sig som ett av de mest effektiva systemen, som vida överträffar glödlampor, lysrör och energisnåla lampor.
Sedan dess kommersialisering 1996 har utvecklingen av dess prestanda ökat exponentiellt från 5 lm/W till långt över 150 lm/W idag. Detsamma gäller för ljuseffektivitet, där vi redan hittar värden nära 40 %.
Det är viktigt att notera att det teoretiska maxvärdet är 687 lm/W och motsvarar ett monokromatiskt ljus på 555 nanometers våglängd (grön), en siffra som vi i praktiken inte kan nå på grund av värmeförluster och de faktorer som nämnts ovan.
Vilken faktor ska jag använda som jämförande referens?
Även om de är lika giltiga termer, är ljuseffektivitet ett lättare värde att hitta i ett tekniskt datablad eller dokumentation av en armatur och därför kommer det att vara mer användbart som referens för att jämföra två eller flera ljuskällor.
Å andra sidan, eftersom ljusutbyte är en mer komplex och nödvändig parameter att beräkna, kan den vara mindre praktisk och mindre vägledande i vårt dagliga arbete.
Skicka förfrågan




