Desventajas de los LEDS

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1 Que es un LED LED son las siglas en inglés para Diodo Emisor de Luz así que está claro por su nombre que es un dispositivo electrónico que emite luz, pero cómo funciona realmente? Los LEDs son básicamente pequeños diodos que producen luz cuando una corriente eléctrica pasa a través del material semiconductor del que están hechos, a diferencia de una bombilla eléctrica convencional, estos no tienen una resistencia que pueda romperse o quemarse, lo cual los hace muy durables y confiables. Un diodo es el dispositivo semiconductor más simple que hay, básicamente un material semiconductor está hecho de un material de conducción pobre al que le han agregado impurezas, este proceso se conoce como dopaje, estas impurezas no son más que átomos de otro elemento el cual modifica las propiedades de conducción del material.

2 Ventajas de los LED Producen más lúmenes por watt que las bombillas incandescentes. Los LEDs puede producir luz de un color específico, sin la necesidad de utilizar filtros adicionales Cuando se utilizan en aplicaciones donde se requiere disminuir su potencia los LEDs no cambien el tono de su color, Los LEDs no se ven afectados por ciclos rápidos de encendido y apagado, a diferencia de las luces fluorescentes o de HID que requieren un largo tiempo relativamente, para volver a encenderse. Siendo dispositivos de estado sólido, son muy resistentes a impactos. Tienen extremadamente larga vida útil, algunos fabricantes estiman su duración entre 100,000 y 1,000,000 de horas, las lámparas incandescentes tienen alrededor de 1000 o 2000 horas de vida útil. Se iluminan rápidamente, un LED típico puede alcanzar su máxima brillantes en algunos microsegundos. Pueden ser muy pequeños lo cual facilita su uso en componentes electrónicos. A diferencia de las lámparas fluorescentes, los LEDs no contienen mercurio

3 Desventajas de los LEDS Su costo inicial es mayor que el de otros medios de iluminación como luz fluorescente o incandescente. Durante el diseño debe considerarse que su desempeño esta estrechamente ligado a la temperatura en la unión P/N y Necesitan ser operados con la corriente correcta lo cual implica el uso de fuentes de voltaje reguladas.

4 Importancia de una iluminación correcta Una luz adecuada y apropiadamente distribuida, son elementos esenciales para que pueda tener una visión rápida, adecuada y fácil, de esta manera poder realizar las diferentes tareas propias del ser humano. la practica de mejorar la iluminación trae muchos beneficios tales como: se aumenta la seguridad al disminuir la fatiga en plantas industriales; en oficinas y escuelas aumenta la facilidad de visión hace mas eficiente el trabajo; en las tiendas y comercios añade atracción a la mercancía, llamando la atención del comprador y crea una atmosfera decorativa, confortable y armónica

5 Costos de mantenimiento En zonas cuyo alumbrado va ser utilizado casi continuamente, el costo inicial es de menos importancia comparado con el de mantenimiento Así, las fuentes de alta eficacia con vida larga y alta emisión luminosa resulta muy interesante para reducir los consumos y la conservación La potencia nominal es otra de las consideraciones fundamentales en la economía del alumbrado. menores potencias nominales y unos costos mas elevados del equipo y de las lámparas serán justificables si redundan en un sistema de mayor eficacia y en una reducción de los costos de funcionamiento.

6 Costo de la renovación de lámparas El costo de la reposición de lamparas se compone del costo del foco o tubo y del costo de la mano de obra que exige la maniobra del cambio. Si se puede reducir la suma de estos costos, es natural que descienda también el costo de operación anual del sistema de alumbrado con el mayor aprovechamiento resultante. existe el método de intercambio individual, el costo de la renovación de las bombillas o tubos equivale al costo de la unidad de sustitución más el costo de la mano de obra necesaria En el método de intercambio colectivo, costo del foco o tubo mas el costo de la mano de obra del intercambio general más el costo de cualquier repuesto intermedio, todo dividido entre el intervalo de sobre una base igual de tiempo.

7 Especificaciones Tube material: PC Environment temperature: -20 ~ +45 LED quantity: 300pcs Environment Humidity: 95% Luminous efficiency: 110LM/W Input Voltage: AC100~130V Colour rendering index: >80Ra (White) Colour rendering index: >85Ra (warm White) AC200V ~260V Power factor: 0.85 Luminous flux(lm): Equal to: 36W traditional fluorescent lamp Work frequency: 50-60HZ High(LUX): 55 Color temperature: K Dimension: L:1213mm 30mm

8 Luxes y Lúmenes Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. La diferencia entre el lux y el lumen consiste en que el lux toma en cuenta la superficie sobre la que el flujo luminoso se distribuye lúmenes, concentrados sobre un metro cuadrado, iluminan esa superficie con 1000 lux. Los mismos mil lúmenes, distribuidos sobre 10 metros cuadrados, producen una iluminancia de sólo 100 lux. Una iluminancia de 500 lux es posible en una cocina con un simple tubo fluorescente. Pero para iluminar una fábrica al mismo nivel, se pueden requerir decenas de tubos. En otras palabras, iluminar un área mayor al mismo nivel de lux requiere un número mayor de lúmenes. Sugerimos el uso de un luxo metro, en las instalaciones del cliente, deberá medirse los luxes sobre el área de trabajo (mesa o escritorio) con las lámparas actuales, y después del cambio por las de Led, regularmente obtendrán mas luxes.

9 Volts, amperes, kilowatts La relación entre volts, amperes y watts, esta dada por la siguiente sencilla relación Watts = volts * amperes Las lámparas miden su consumo en watts, pero la CFE vende amperes, por lo que esta formula es muy util para calcular sus consumos.

10 Rendimiento Luminoso El flujo luminoso menciona que no toda la energía eléctrica consumida por una lámpara se transforma en luz visible. Parte se pierde por calor, y parte en forma de radiación no visible (infrarrojo o ultravioleta), etc. Para hacernos una idea de la porción de energía útil definimos el rendimiento luminoso como el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida, que viene con las características de las lámparas (25 W, 60 W...). Mientras mayor sea, mejor será la lámpara y menos gastará. La unidad es el lumen por watt

11 Temperatura de Color La Temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un Cuerpo Negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo esta temperatura de color generalmente se expresa en kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura. Nuestras lámparas están en el rango de color de la luz del sol, la luz natural. Representación aproximada de la temperatura según ciertos colores

12 Indice de Rendimiento Cromatico CRI: Índice de rendimiento de color (CRI) es un término usado para describir el grado en que una fuente de luz artificial es capaz de hacer ver el "verdadero" color de los objetos, como son vistos con luz natural. Cuanto más cerca de la CRI de una lámpara es de 100, es más "verdadero" el color. el Rendimiento de color se mide en un índice de 0-100, con luz natural y la iluminación incandescente. Los Objetos y las personas cuanto mas alto es el indice el color es mas cierto.

13 Factor de Potencia Factor de aprovechamiento del consumo de energía en trabajo útil o fuerza mecánica. El valor del Factor de potencia mínimo aceptable para CFE es del 90%. Cuando el factor de potencia tiene un valor superior al 90% se aplica una bonificación; mientras que un porcentaje menor al 90% significa energía que se desperdicia y se aplica un cargo.

14 Balastros Un balastro Electromagnético, consiste básicamente de un núcleo de laminas de acero rodeadas por dos bobinas de cobre o aluminio, además se usa un capacitor para optimizar el factor de potencia. Asociado normalmente a lámparas T12 (slimline) y algunos T8 Un balastro Electrónico, utiliza un inversor de alta frecuencia y otros componentes electrónicos, evita el parpadeo en el encendido, el ruido audible, que se pueda ajustar la intensidad, y el gran peso y volumen de los electromagnéticos. Asociados normalmente a lámparas T8 y T5 Estos balastros tienen un consumo de energía de un 25% los electrónicos, y hasta un 50% en el caso de electromagnéticos.

15 Aprende a leer el recibo de energía eléctrica InformacionAlCliente/conoceturecibo/

16 Calculadora de Ahorros 160 TOTAL # DE LAMPARAS 160 TOTAL # DE LAMPARAS 60 TOTAL # LAMPARAS $ 99, AHORRO TOTAL ANUAL ELECTRICIDAD x x x + ( 90 CONSUMO TOTAL WATTS P0R UNIDAD 15 CONSUMO TOTAL WATTS PER UNIDAD $130 COSTO DE LAPARA MAS MANO DE OBRA (Tabla 1) $ 25, TOTAL AHORRO ANUAL EN MANTENIMIENTO x x + = 12 # HORAS DIARIAS DE USO POR DIA 12 # HORAS DIARIAS DE USO POR DIA COSTO DE ADMINISTRACION POR LAMPARA $ 124, AHORRO TOTAL ANUAL $ 10, $ 124, $ 623, AHORRO MENSUAL AHORRO ANUAL AHORRO TOTAL EN 5 AÑOS $ 1,998, AHORRO TOTAL en la Vida de los leds $401, AHORRO TOTAL NETO 5 AÑOS 37,440 AHORRO EN KWH

17 Software Les recomendamos bajar y usar alguno de los software de diseño de iluminación, para los clientes con proyectos mayores o que requieran más precisiones técnicas, en cuanto a la dispersión de la luz y sus valores en el plano. Aquí incluimos dos ligas, para bajar programas de iluminación. Gracias por su atencion!

18 Gracias por su atención

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