background image

基于无线通信系统的数字化无极荧光灯照明应用

摘要:无极荧光灯作为一种高效、节能的照明产品,在道路、隧道、桥梁、大型厂房场馆

等工程中具有广泛应用。而以此产品为基础,配备数字化无线通信控制技术,可以更大限度
的增加对实际工程中照明的控制,并进一步提高节能降耗的效果,体现

“综合节能性”特点。

本文从原理和实际应用角度分析了一种独立研发的新型的可调光无极荧光灯与数字化无线
通信系统的技术匹配,并对此类高端技术在城市道路照明市场应用进行了一定预期。

随着能源紧张日益成为各国关心的焦点,节能降耗成为摆在全世界人类面前最核心的

话题。而在全球能源消耗中,照明用电占据了其总量的

20% 至 30%。因此研发和推广高效、

节能的照明产品和照明方式成为电光源行业中的关键。

本文首先介绍了目前国内市场上主要的无极荧光灯产品,并分析了此类产品的实际应

用和节能效果。同时,对调光无极灯技术给予了一定阐述,并对其实际应用性给予了分析。

其次,通过调光电子镇流器的多个接口与数字化无线通信系统的匹配,可以有效进行

集群式的照明控制,做到定时或实时开关、单灯状态检测、群组布置和中央控制台监测控制
等集成化操作。真正让智能化照明控制成为提供给市场的方案。

最后,对该技术及方案的市场前景进行了一定预期,并对节能效果给予了一定阐述。

1 无极荧光灯

在光源与照明领域,无极荧光灯以其无电极长寿命的特点而被广泛接受。该光源采用独

特的电子镇流器产生射频信号,而通过铁氧体磁芯或特质线圈耦合交变电磁场能量进入等
离子体发光管,激发内部汞产生

253. 7nm 紫外谱线,并最终激发管壁内部荧光粉材料产生

可见光输出。

无极荧光灯又根据铁氧体磁芯安装方式的不同而区分为内置式和外置式两种。内置式无

极灯以磁芯内插入球形泡腔体内为主,多采用

MHz 级的自激式振荡电路产生射频信号进行

燃点。此类方式使得光源本身制作难度要求不高,球形灯管利于灯具配光设计,但整灯测试

EMC ( 电磁兼容性) 较难通过国家相关标准。

而磁芯外置式无极灯,则由磁芯外置于环形闭合灯管而启动燃点。频率范围一般在几百

KHz 级别。在频率的选择上,低频率意味着需加大磁芯尺寸以增加整灯的感抗值; 而高频率
则由于传导干扰和辐射干扰较难通过

EMC 相关标准而成为瓶颈。同时,外置式无极灯还需

要额外注意磁芯实际温度、汞齐点温度等问题。而其发光面积大的特点使得光源表面亮度相

HID 光源低,眩光容易控制;但灯具选型和配光设计成为该类光源的另一技术课题。

LVD 无极灯产品及其主要性能如表 1 和图 1 所示: