在全国四处“攻城略地”强势发展的LED企业们将遇到照明领域新的绿色节能对手——无极灯。2011年年初,由全国高科技节能减排促进中心牵头的“中国无极灯产业联盟”正式在京组建。
3、耦合器外置固然稍许解决了无极灯的散热难题,但耦合器完全裸露在空间,其中有一半的电磁能量被白白浪费掉反而成了干扰源。低频灯的工作频率看起来是比高频无极灯降低了10倍,但比起节能灯镇流器的工作频率还是高了近10倍,毫无遮挡的在空间自由辐射肯定是技术上的一个退步。低频无极灯的EMC指标仍然是一个比较大的问题。有人问:既然低频灯耦合器的外置会带来较为严重的EMC问题,那么深圳机场发生的高频无极灯干扰航空信号的事件又怎么解释呢?这个事件只能说明高频无极灯存在着粗制滥造并还有非常多的技术不足需要大幅改进,但它不是低频无极灯技术瑕疵的遮丑布,更不是其拒绝技术进步的借口。
4、实践证明:低频灯比较高频灯更容易出现停振现象也即突然熄灯。越是恶劣环境下两者相比较就越是明显,这已是不争的事实。分析原因不外乎是磁性元件的因素,由于低频无极灯的耦合器套装在灯管上,它采取的散热措施太简单,肯定会造成灯管的热量很高,而耦合器上面的热量无法排除最终造成耦合器的居里失谐使灯熄灭。同时低频灯耦合器相较高频灯耦合器在和电源的匹配上更加困难,制成品的匹配度更加粗糙,效率也就不会很高。
5、低频灯的外形比较特殊,特别是矩形管在转角处应力集中制造难度大,成本就会升高,加之它不易小型化所以很难普及进入家庭。同时要求专用灯具与之配套:①外形专用;②要具有屏蔽功能。任何东西一旦专用后成本就会翻番。而且依靠灯具来屏蔽低频灯的电磁波干扰其作用是有限的,效果不能确定,谈论只有假设结论的技术毫无意义。现在低频无极灯的售价较高,近期内没有下降的可能,所以低频无极灯的市场竞争力存在较多的问题。
6、以欧司朗为代表的国外多家大型照明公司,在近期已经无一遗漏的在全球申请了所有低频无极灯的相关专利,张着血盆大口只等我们钻进它的专利陷阱好吃肉喝血。高频灯因为早就过了50年专利保护期,不存在任何专利纠纷。
7、观看光源的发展历史,其工作频率经历了从低到高的进展过程:白炽灯先是用的直流电,再是50Hz的交流电;荧光灯同样是从低频的电感镇流器很快过渡到高频的电子镇流器。现在2.45GHz的微波光源早已经在美国点亮并受到世界的关注,在国内各地也勃勃兴起,发展劲头十足。为什么人们要去不断的追求更高的工作频率呢?这是因为只有更高的工作频率其配套的电源才有可能得到更高的功率密度和更高的效率,这就意味着我们才能得到体积更加小巧、发热量更低的与灯配套的电源产品。试问低频无极灯反其道而行之违背光源的发展潮流会有好结果吗?
8、在光衰方面,低频灯的结果比较悲观,高频灯的结果较好。有数据表明不到2000小时,低频无极灯的光衰就达到了30%以上,已经到了报废的范围。为什么会是这样?是极特殊的个别现象还是代表了低频无极灯的普遍结果?希望朋友们能够提供更多的真实数据供分析。一些人认为是因为低频无极灯耦合器处的温度太高灼伤了荧光粉,进而影响了它的寿命。是不是这个原因造成的还需要探讨商榷,还需要更多的测试结果以及理论剖析来确认。
四、高、低频无极灯的纠结
低频无极灯在现阶段作为无极灯的一种过渡性产品在市场上进行销售使用还是不错的,因为它的光效比高频灯高一些,外形选择的余地较大,但是它想要成为主流光源取代金卤灯、钠灯有很多困难是无法做到的,最多就是自己在那里阿Q一番。一些低频无极灯的生产厂家声称无极灯的出路在于向更低的频率发展,他们已经搞出140KHz的产品还在准备开发100KHz以下的产品,笔者就认为有点过了。高频无极灯遇到的是技术问题,它是可以随着技术的发展和技术进步逐渐得以解决。而低频无极灯遇到的是结构性问题,这些问题不但不能随着技术的发展获得解决,反而是矛盾更加突出会更深的陷入困境。低频无极灯绝不是代表着电光源的发展方向,毫无疑问,电光源向更高的工作频率进展才是正确的发展趋势和潮流方向。
一些奸诈的商人对无极灯进行了怪异的包装,把自己的高、低频无极灯拒绝称之为无极灯,而是改叫“磁能灯”或是“磁电灯”。其实叫“磁能灯”或是“磁电灯”并没有错,但是他们宣称自己的磁能灯性能远超无极灯,是因为他们灯里面除了有电能外还特别添加有磁能成分,是世界电光源技术的重大发明和特别突破,笔者无话可说只有跪服了:真的太能忽悠!中学生都知道的麦克斯韦方程组,是英国物理学家麦克斯韦在19世纪建立的描述电场与磁场的四个基本方程。 其微分形式通常称为麦克斯韦方程。 在麦克斯韦方程组中,电场和磁场是一个不可分割的整体。该方程组系统而完整地概括了电磁场的基本规律,并揭示了电磁波的性质。 麦克斯韦提出的涡旋电场和位移电流假说的核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场。麦克斯韦进一步将电场和磁场的所有规律综合起来,建立了完整的电磁场理论体系。这个电磁场理论体系的核心就是麦克斯韦方程组。麦克斯韦早就证明:磁场和电场不能彼此割裂,更不可能单独添加。
高频无极灯面临着不少的技术难点,特别是光效偏低,发热严重的问题一时半会还无法很好的加以解决。笔者到多个厂家考察时发现,他们都不愿意在技术参数的改进上面花费精力,只关注于产量的多少及销售情况。笔者深刻体会并理解这些经营者的压力和难处,人无远虑,必有近忧,经济效益成了经营者们一道很难翻越的坎。同时无极灯性能改进总应该有个方案或是理论依据吧,恰恰这方面现在是最为缺乏。原本各地在推广的电源合同管理模式为无极灯的大力推广提供了一股强劲的东风,但高、低频无极灯由于性能和价格上的原因却处于尴尬的地位。实际上,在这股风潮中受益最大的是金卤灯、钠灯和改进型的高光效荧光灯,无极灯所占比例和它的新型光源的身份不太相符。
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