TECNOLOGÍA MICROLED PLUS

Documentos relacionados
Conceptos básicos asociados al alumbrado de exteriores

VENTAJAS DE LA ILUMINACIÓN LED

Manuel García Gil UPC

GREEN SOLUTIONS SOLUCIONES EN ILUMINACION

Módulo 1.2 Lámparas: tipos y características. Héctor Beltrán San Segundo Universitat Jaume I - Fundación F2e

Què és un LED? Tecnologies a usar en enllumenat públic Francesc Cavaller. Representant d ANFALUM L Estany, 17 de març de 2011

Tecnología de iluminación MICROLED: Una innovación rentable para un mundo sostenible

LUMINARIAS MICRO-LED

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES. TEMA: Iluminación INTEGRANTES: Sarah Yabeta S. Diego E. Roca DOCENTE: Ing. Juan Pablo Amaya

Cálido Cálido Neutro Frío Cálido Neutro Frío Cálido Neutro Frío

ILUMINACIÓN EN EL ÁMBITO URBANO Y DOMÉSTICO

SISTEMAS DE ALUMBRADO

LEYES DE LA ILUMINACIÓN

SISTEMAS DE ILUMINACION LED

TODO SOBRE ILUMINACIÓN LED

Proyecto EUREKAKIDS. Hasta entonces el consumo estimado que tenían era de Kwh anuales con un coste de

INTRODUCCION A LAS FUENTES LUMINOSAS

CorePro LEDEstándar. CorePro LEDbulb 9-60W 827 E27. Datos del producto

LED. Alma Rocío Alonso Zuñiga Iván Cossi Camacho

EN TODO TIPO DE DIODO, LA CORRIENTE FLUYE FACILMENTE DEL LADO

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, DIODO LED

ILUMINACION EN GRANJAS AVICOLAS:FUTURAS TECNOLOGIAS

Por qué hay diferentes colores?

3- LUZ Y COLOR. CURVA V Y EFECTO PURKINJE (Purkinje Shift) CAPITULO 3 - Página 1 de 7

ORBITAL INNOVACIÓN, S.L.

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA INCORPORACIÓN DE LA TÉCNOLOGÍA LED EN ALUMBRADO PÚBLICO. Francesc Pecanins, SECE

Catálogo de productos

GUIADE SUSTITUCIÓN LAMPARAS CONVENCINALES POR LED

La influencia e importancia de la temperatura en los LEDs. D. Francisco Cavaller Director de Proyectos y Prescripción CARANDINI

Módulo 1.6 Equipos auxiliares. Enrique Belenguer Balaguer Universitat Jaume I - Fundación f2e

Ayuda a elegir bombillas de alta calidad. La mejor iluminación en casa

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

FREMM 2012 La tecnología LED en la Iluminación Interior

Curso de Eficiencia Energética Duoc UC Alameda

1.1Tipos de lámparas. (c) Paco Rosso, 2014-cal--Artículo o ejercicio- 1/5

Tubo LED T8 con driver externo

BARRAS LED IP68 (Waterproof LED Bar)

ECODISEÑO. NATH Istanium PLANETA SOSTENIBLE, PROYECTOS SOSTENIBLES MENOS ES MÁS REDUCCION DE LOS COSTOS GLOBALES

Tipos de luces. Términos clave:

Sistemas de iluminación. Autor: Miguel Ángel Asensio Adaptación: Luis Manuel Martín Martín.

Anexo Justificación de las Mejoras

El sistema COMPUTER CRAFT: Telegestión y ahorro energético en alumbrado exterior

Lámpara universal LED

Criterios de elección de lámparas

Fuentes de luz para el Alumbrado interior

Módulo 2.5 Caso 1: Propuesta de mejora de la iluminación en el Conservatorio de Música "Mestre Tàrrega" de Castelló.

EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ILUMINACION

Elementos Instalación Energía Solar Fotov. Iluminación. Juan D. Aguilar; F.Garrido. Departamento de Electrónica. Universidad de Jaén 1

Módulo 1.3 Lámparas: aplicaciones y modelos comerciales. Héctor Beltrán San Segundo Universitat Jaume I - Fundación F2e

5.1. Magnitudes radiométricas

Alcántara Mantenimiento Integral & Servicios limitada

ILUMINACIÓN FLUORESCENTE

B.0. Introducción y unidades de medida

Se tiene para tener una idea el siguiente cuadro de colores perceptibles por el ojo humano dependiendo de la longitud de onda.

ELECTRICIDAD E ILUMINACION F. PEREZ. Iluminacion LED. Sustituya por iluminación LED sin gastar un solo uro.

Mirando al futuro!!! LÁMPARAS LED

catálogo LED LED

Toshiba Lámparas LED. Productos 11/2014

Conceptos básicos de iluminación

Serradell Electricidad. Serradell Electricidad. Miniaturización con Ahorro de Energía Lámparas Mini Twister. Pequeñas y más efi cientes.

Otros tipos de Diodos. ITESM Campus Monterrey, Departamento de Ing. Eléctrica

Ópticas a LEDs MULTIPUNTO

ANILED. Asociación Española de la Industria LED. LidEranDo el futuro. Presente y futuro de la tecnología LED en Un mercado competitivo

RESUMEN DE LOS PROYECTOS PILOTO Y LA VALIDACIÓN DE LOS MODELOS FINANCIEROS

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-028-ENER-2010 EFICIENCIA ENERGETIC DE LAMPARAS PARA USO GENERAL. LÍMITES Y METODOS DE PRUEBA.

INDUCLED Lámparas de inducción electromagnética

CATÁLOGO GENERAL TECNOLOGÍA LED DE ALTO RENDIMIENTO.

CURSO DE REHABILITACION ENERGETICA DE EDIFICIOS

LedZed Americas LLC 1325 Lake Shadow Circle, Suite Maitland, FL 32751

LEO COMERCIAL DE EQUIPOS S.A. DE C.V.

Foro Regional Eficiencia y Nuevas Tecnologías en los Sistemas Eléctricos para la Región Ica. Avances Tecnológicos en el Alumbrado Público

CATALOGO DE ILUMINACION

Soluciones Lumínicas con Tecnología LED en Comunidades de Propietarios. Comité Técnico Asociación Española de la Industria LED

Catálogo de Lámparas LED

Alumbrado publico con Luminarias LED de Alta Intensidad

Lámpara Mini Globe LED, 3000K.250 lumens, 20W reemplazo..

Iluminación LED Industrial

LUMINOTECNIA TIPOLOGÍA, FUNCIONAMIENTO, ELEMENTOS AUXILIARES Y ACCESORIOS DE LAS LÁMPARAS UTILIZADAS EN EL ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR

ANILED. Asociación Española de la Industria LED. LidEranDo el futuro

LEDs de POTENCIA. Caracteristicas

AHORRO AHORR ENER É G TICO

ILUMINACION LED PARA HORTICULTURA Y BOTANICA

MADEINCHINA .TV. Promotion & Logistics. LISTA DE PRECIOS Válida JUNIO 2016

leyes de la radiación Dpto. de Ingeniería Cartográfica Carlos Pinilla Ruiz Ingeniería Técnica en Topografía lección 2 Teledetección

LÁMPARAS MÉDICAS DE EXPLORACIÓN. LED-Iluminación green efficiency

FRIGOLED LIGHTING SYSTEMS

GL2 COMPACT CARACTERÍSTICAS LUMINARIA VENTAJAS CLAVE

L U M I N O T E C N I A: Cálculo según el método del punto por punto

INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. FUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA

Para qué sirven los sistemas Pico - FV? Manfred Horn Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Peru

Transcripción:

TECNOLOGÍA MICROLED PLUS

ElDiodo emisor de luz, también conocido como LED(acrónico de Light- Emitting Diode) es un dispositivo semiconductor (diodo) que emite luz de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN del mismo, y circula por él una corriente eléctrica. En la actualidad estamos presenciando, de forma muy rápida y extendida, a nivel mundial, el desarrollo una nueva variante de esta tecnología LED, que se estádenominando tecnología MICROLED PLUS, HIGH LED POWER LIGHT (HPLED), o simplemente LED DE ALTA POTENCIA.

Esta tecnología, presenta con respecto a la anterior tecnología LED, la mejora de que es capaz de soportar corrientes de cientos de miliamperios (ma), a través de sus multicomponentes semiconductores, llegando a soportar corrientes de incluso más de un Amperio, en comparación con la anterior tecnología LED, que solamente es o era capaz, de soportar corrientes de unas decenas de ma. Este incremento en la capacidad de conducción de los MICROLED PLUSo HPLED, se traduce de forma inmediata en la capacidad de producción de energía lumínica, habiéndose llegando ya a fabricar en septiembre de 2009, unos HPLED s, con una potencia de emisión de luz de 140 lm / W, las actuales lámparas tradicionales dan potencias de en torno a los 65 lm / W. Estas potencias, permiten que la tecnología HPLED, se pueda implantar y extender de forma masiva a todos los usos de, alumbrado exterior, interior, industrial, etc., y que en la actualidad le están encomendados a las tradicionales lámparas de incandescencia, alógenas, fluorescencia, de descarga, etc

Una bombilla emplea sólo un 10% de cada vatio para iluminar, mientras que el resto es calor; pero en los MICROLED S, es totalmente lo contrario, un 90% de la energía eléctrica consumida se transforma en energía lumínica y un 10% de calor., consiguiendo el tan perseguido Ahorro Energético.

El Color El color (longitud de onda), depende del material semiconductorempleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. Los MICROLED S no emiten en la banda de ultravioletas, ni tampoco en la de infrarrojos.

En las fuentes de luz incandescentes, la temperatura de color dela luz estáestrechamente relacionada con la temperatura física del filamento (medida en Kelvin). Al variar la temperatura del filamento varía también la apariencia de la luz. Cuanto más baja es la temperatura del filamento más cálida o dorada nos parece la luz mientras que al aumentar la temperatura la luz nos resulta más fría o azulada. MICROLED PLUS: 3.800 k 4.500 K

El dato de temperatura de color se refiere únicamente al color de la luz, pero no a su composición espectral que resulta decisiva para la reproducción de colores. Así, dos fuentes de luz pueden tener un color muy parecido y poseer al mismo tiempo unas propiedades de reproducción cromática muy diferentes. El índice de reproducción cromática (IRC), caracteriza la capacidad de reproducción cromática de los objetos iluminados con una fuente de luz. El IRC ofrece una indicación de la capacidad de la fuente de la luz para reproducir colores normalizados, en comparación con la reproducción proporcionada por una luz patrón de referencia. MICROLED PLUS: IRC > 80

Representación gráfica de magnitudes luminosas El flujo luminoso que produce una fuente de luz es la cantidad total de luz emitida o radiada, en un segundo, en todas las direcciones. La unidad del flujo luminoso es el lumen (lm). Si representamos la intensidad luminosa en Candelas (lm/estereo radian), de una fuente de luz en las distintas direcciones del espacio, tendremos lo que denominamos curva fotométrica o curva de distribución luminosa. CURVA MICROLED PLUS

Comparativa con otras tecnologías El alto rendimiento lumínico que presentan los MICROLED PLUS (hasta 140 lm/w) por un lado, unido a esta distribución del flujo luminoso (hacia el hemisferio inferior en un 100%), que apenas presenta pérdidas en los difusores de las luminarias, por otro; hacen que la tecnología MICROLED PLUS se convierta en una alternativa mucho más eficiente que los tradicionales sistemas de iluminación que se vienen utilizando de forma generalizada. De este modo y de forma grosera, que seránecesario contrastar y analizar en cada situación de proyecto, se puede establecer la siguiente comparativa, con respecto a otras tecnologías:

Comparativa con otras tecnologías MICROLED (ML) 60W TIPOLOGIA DE LAMPARA VAPOR DE MERCURIO (VMCC) VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN (VSAP) HALOGENUROS METÁLICOS POTENCIA LÁMPARA (W) 60 250 100 70 Potencia total lámpara + equipo auxiliar (W) 62 275 110 77 Vida media (h) 50.000 16.000 32.000 20.000 Coste sustitucion lamparas anual ( ) - 5,94 4,79 13,13 Coste funcionamiento anual (0,15 /kw) 40,60 186,62 77,06 63,72 TOTAL GASTO ANUAL POR LUMINARIA 40,60 192,56 81,85 76,86 AHORRO ENERGETICO 80% 50% 50%

APLICACIONES: Iluminación Interior: En el ámbito de la iluminación de interiores, en la actualidad se encuentran multitud de aplicaciones, tales como: lámparas de sustitución con casquillos tradicionales (E27), lámparas de sustitución con conexión tipo GU10 y GU4.0, Downlight, tubos tipo fluorescente de 600 mm, 1200 mm y 1500 mm.

APLICACIONES: Iluminación Exterior sustitución: En iluminación exterior se plantean soluciones de sustitución con los dispositivos MDA y BMA, en rango de potencias desde 10W a 100W.

APLICACIONES: Iluminación Exterior Viario: En iluminación viaria se dispone de diversas luminarias, con curvas fotométricas adaptadas a cada necesidad, tanto para sistemas de alimentación a red como solar fotovoltaico. En rangos de potencia de 10W a 120 W.

APLICACIONES: Iluminación Exterior Decorativo Urbano: En iluminación Decorativa Urbana disponemos de una amplia gama de luminarias, tanto para sistemas de alimentación a red como solar fotovoltáico. En rangos de potencia de 10W a 40W.

FIN