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无极灯发展之路的不懈探索 

  一、无极灯的高、低频之争

  凡是没有灯丝电极的照明灯就是无极灯,其实微波灯也是属于无极灯范畴。微波灯里面没有灯丝电极,它是靠2450MHz的微波激励灯泡体里面的硫元素。硫经微波激励以后直接就能够发出非常强烈的白色可见光。硫对人类的生存环境没有污染,所以微波灯不但没有汞污染,也没有紫外光污染和荧光粉的磷污染,是一款真正意义上的绿色光源。同时微波硫灯的光线频谱与太阳光频谱极其接近,是迄今最为相似日光的照明灯。这种具有真正阳光照射的照明灯对种植养殖业就是聚宝盆摇钱树。照明灯去掉灯丝是照明技术的一大进步,也肯定是人类照明灯的发展方向。没有电极的照明灯不存在灯丝的损耗其寿命自然就大大延长,同时没有烧蚀溅射的灯丝残渣去污染荧光粉进而严重影响荧光粉的发光能力造成节能灯的光衰,这就是无极灯比节能灯光衰小的原因之一。为什么会有无极灯的高低频的争论呢?无极灯向哪里发展才是方向而不会走弯路?无极灯的高、低频之分,是从它们的工作频率来判断。高频无极灯的工作频率是2650KHz,低频无极灯的工作频率在150K~300KHz间,选230KHz的较多。造成高低频差异这么大的原因非常简单:2650KHz的高频无极灯存在较大的技术难度,设计制作上有较多困难。而采用150K~350KHz的低频无极灯在技术上相对要容易得多,又有现成的150K~350KHz电源功率电路芯片可以选择来用。那么高频无极灯存在着哪些难以解决的技术难点呢?

  二、高频无极灯的技术困境

  1、高频无极灯的光效太低,一般在70LM/W以内。就笔者现在所知,高频无极灯的光效还没有超过72LM/W的。即使是达到72LM/W以上了,这个光效和钠灯以及金卤灯相比,也是低得可怜,还远低于有灯丝的部分高光效荧光灯。

  2、高频无极灯因为凹腔内的温度非常高,它的散热不好解决,功率不敢做得太大,一般不超过165W。有声称做出200W的,但是经实物测试它的光通量并没有得到增加,没有实际意义。这样造成高频无极灯功率太小光通量不高,在很多场合不适宜使用故此它的应用范围受到了限制。

  3、高频无极灯的EMC指标较难达标。电磁波干扰的传输途径有两个:一个是辐射,一个是传导,问题是这两个传输的途径如何才能把它彻底堵死,让电磁波的泄漏比较小,以满足越来越严格的EMC指标呢?

  4、高频无极灯的寿命,特别是高频电源的寿命与所宣扬的差距太大,是根本无法达到6万小时的使用寿命。2万小时能达到吗?我看都难。

  5、高频无极灯的成本还比较高,外形式样少。特别是它安装在路灯上对外壳要求非常苛刻,对外壳的散热能力要求特别高,否则无极灯无法正常稳定的长久工作。实质上就是高频无极灯的发热比较厉害。

  三、低频无极灯的八个误区

  低频无极灯鉴于高频无极灯的种种技术难关,转而采用低频技术来解决光效和散热的难题,这种避难就易的处置方法很聪明,也完全可以理解。但问题是这种处置方法不会百分之百的完美,可能带来其它方面意想不到的瑕疵,正视并设法解决它们才是一种科学的态度。

  1、国际电工委员会(IEC)的下属组织国际无线电干扰特别委员会(CISPR)下发的国际标准【CISPR15】(1992第四版)明确规定电磁感应灯有两个工作频率可以使用:Ⅰ、13.65MHz,日本松下公司的Everlight无极荧光灯就是工作于此一波段,这一波段有个最大好处就是它的一倍频27MHz附近属业余无线电频段,其EMC指标就较为宽松容易通过。Ⅱ、2.2~3MHz的波段。它介于中波和短波之间,很少用于无线电的广播和接收,荷兰飞利浦公司的QL无极荧光灯和美国通用电气公司的Genura无极荧光灯选择了这一波段,它们都工作于2.65MHz(即2650KHz)。   2400M~2500MHz是非通信小段,微波炉就工作于此波段内。现在的微波光源也是采用此频率。230KHz或者附近频率的低频无极灯工作频率是不被国际组织承认的非法频段,它存在对航空、通信、广播、电台等设备极难消除的同频干扰,必然最后的结局是被取缔,所以低频无极灯注定不可能有任何发展前景。

  2、低频灯工作频率约是高频灯的十分之一,相应磁性元件的体积也增大了10倍,耦合器的电感量从约13μH增大到150μH左右,而且有些灯还要两个。电源内磁性元件的体积也大大增加了,整灯的体积不是变小而是变大了,重量和成本也有较大增加。特别是随着国家加大对稀土材料的控制,国际上稀土价格已经翻了近10倍,磁性材料消耗比较多的低频无极灯将情何以堪?

  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,它没有采取任何散热措施。灯管的热量较高,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。

  五、高频无极灯怎么办?

  无极灯改造应该从何方着手?最紧迫的问题是哪些?现在我看到有些无极灯朋友不是在想法正视这些问题解决它,而是采用一种逃避或是诡辩的态度。例如对无极灯的光效问题,一些厂家宣传手册上只有所谓“有效光效”数值,据说来源是无极灯因为人眼视觉感应特性好所以就该在测试的数值上乘以1.65的系数,金卤灯钠灯则相反要被乘以0.72的系数。凭什么?依据何在?如果测试数据如此任人打扮随意包装,难道不怕最后沦为笑柄?

  笔者一直在探讨高、低频无极灯各自不同的优缺点,对比它们的测试数据,试图揭示它们分别固有的技术不足,寻找提高性能参数的途径及方法,并一直在思考无极灯的追求目标以及发展方向是在哪里,怎么做才能使无极灯发展成为真正未来的新型光源。

  高频无极灯最为要命的缺陷就是光效太低。由于无极灯太低的光效,原本笼罩在无极灯头上的所有光辉都变成了乌云。同时高频无极灯的发热量太高,就意味着效率较低,并制约了高频无极灯向大瓦数高功率发展。特别是电磁干扰指标EMC是高频无极灯比较难以跨越的一道坎。为了改善无极灯的各项技术指标,应该采用综合治理的方法、全面梳理各项技术指标相互的关联性,寻找解决之道。

  1、对荧光粉的使用上做深入研究,采用三基色粉、纳米粉,在涂粉工艺上做改进等等,光效有较明显的提高。但比较节能灯还差得远,高光效直管灯有做得好的已超过100lm/W。回忆一下直管荧光灯的发展过程:在60年代,生产荧光灯用的是卤粉,测试表明,管壁温度在40℃的时候卤磷酸钙荧光粉的发光效率最高。但上了40℃以上光效反而会降低,同时高温导致液汞蒸汽压力升高,容易产生过多的我们不需要的185nm紫外光,185nm紫外光对卤磷酸钙荧光粉会造成伤害,荧光粉的寿命也受到严重影响,造成光衰。为了保证光效和防止光衰,原先都采用管径比较粗大的玻壳来制备荧光灯,效果却不尽人意。卤粉的生存年限不超过4000小时,后采用混淆粉,生存年限提高到7000小时,工作温度有所提升光效也有提高。直到发明了稀土三基色荧光粉,它的生存年限超过了10000小时,其最佳工作温度提高到了85℃,而且对185nm的紫外光也有了相当强的耐受力,随后才出现了细管径的荧光灯,其光效才有可能得以大幅度提高,光衰不再成为是制约节能灯寿命的瓶颈,最后影响节能灯寿命的就只剩下灯丝电极了,我们也才开始研究无灯丝电极照明灯技术。直管荧光灯的发展对无极灯的改进有着非常好的启迪和借鉴作用。应该深思:为什么直管灯的管径从T12(38mm)发展到今天的T4、T3(9.5mm)管,光效也从40多流明发展到今天的超过100流明/每瓦,其中有哪些奥妙呢?

  2、在汞齐使用上做深入研究。汞齐是公认的节能环保制灯材料,但汞齐对灯管的真空度要求比液汞高。在荧光灯的正柱区中,汞原子受到运动电子的撞击成为受激发的汞原子,受到撞击的汞原子吸收到能量跃迁到更高的能级成为亚稳态的价电子。从汞原子的能级图可知:价电子从63P1跃迁到61S0态时发出253.7纳米紫外线,利用253.7纳米紫外线激发荧光粉发光是荧光灯设计的基本原理。

  大量测试数据表明:当汞气压Ph=0.8Pa时,253.7纳米紫外线最强(灯管的发光效率最高)而其它我们不需要的紫外辐射能量很少,蓝光和绿光可见光的能量也仅占辐射总能量不到2%,这是液汞灯管的最佳工作状态。我们发现光效和灯管的真空度联系较多,和汞气压的关联度更高。当汞气压Ph较低时,汞原子密度较小,共振辐射占主导地位,共振吸收很少。(解释一下:共振辐射是指汞原子受能量激励辐射出253.7nm紫外光的现象。共振吸收是指汞原子辐射出253.7nm的紫外光还没有到达荧光粉发挥作用即被周围附近的汞原子所吸收的现象)。随着汞原子密度的增大,在共振辐射增长的同时,共振吸收也随之而增强。在Ph<0.8Pa之前,共振辐射的增长率大于共振吸收的增长率,有效辐射为正增长。当Ph>0.8Pa以后,共振吸收占据主导,共振吸收的增长率大于共振辐射,253.7纳米紫外线有效辐射为负增长。此时吸收到253.7纳米紫外线的汞原子还来不及产生辐射就又与电子或其它的汞原子相碰撞,于是这个汞原子就可能被电离成离子或被激发到更高的能级,而辐射出185.O纳米紫外线或435.8纳米,546.1纳米等可见光来。这样,253.7纳米紫外线有效辐射就会减少,而且随着汞气压的上升,共振吸收增强,导致有效辐射急剧下降。所以控制汞气压和汞齐释放汞原子数量变得至关重要。汞齐对直管灯光效的提高起着非常重要的作用,同时直管灯应用汞齐的经验教训对无极灯是一笔宝贵的财富。现在直管灯进一步提高光效的努力遇到了瓶颈,所以它被无极灯取代是迟早的事情。无极灯控制汞气压的方法是选择汞齐最佳的放置位置,一般是把它放置在排气管中。至于汞齐释放汞原子数量就是选择含汞量不同的汞齐,发展的趋势是采用汞含量越来越低的汞齐。测试数据证明过高或是过低的工作温度对无极灯的光效都不利,最佳的工作温度是测量泡体壁腰部在80~90℃范围内(这个温度值仅供参考,是我们试制中测试所得),但高频无极灯要保证该工作温度在现阶段的泡体结构形状下是有困难的,实测一般都高得多。

  3、耦合器的用途是向灯泡体传输高频电磁能量,为了减少衰耗达到最佳的传输效果,耦合器要和高频电源实现匹配,需要用到磁性材料,它是用软磁铁氧体材料绕上线圈做成的电磁波传输器件。磁性材料有一种特殊的功能:电磁波在里面传输,其波长会缩短很多。正是利用磁性材料的这一特殊性质,耦合器才可以做得很小巧,线圈在上面只需缠绕20多圈就能够满足传输的性能要求,耦合器添加有磁性材料仅是为这个目的。但磁性材料本身会产生损耗,该磁材的滞回特性曲线的面积就代表了磁材的损耗大小。电磁波的频率越高,磁材沿滞回特性曲线来回运动的线路就越长,磁性材料分子被电磁波来回更快的倒腾,当然损耗就越大。越大的损耗必然带来越高的热量,所以就不难理解高频无极灯凹腔内耦合器出现的高热了。无极灯耦合器对磁性材料的要求是:尽量低的高频损耗、足够高的饱和磁感应强度、高的磁导率、足够高的居里温度和好的温度稳定性,较窄的磁滞特性,对应力不敏感、磁致伸缩系数小、价格低。有些性能参数是互相矛盾的,比如:高的磁导率必然就对应低的居里温度点。实际上,寻找好的功率铁氧体材料就是寻找它各项技术指标最佳的综合平衡值,根据使用在各种不同的场合稍偏高或是偏低某一项或是某几项性能参数。笔者推崇在耦合器中摒弃不用磁性材料,坏处无非就是多绕一些线圈。但好处就太多了:一个重要的耗能源、发热源被去掉了,无极灯的工作状态得以改善。同时更易于匹配,为无极灯进一步的技术改造奠定了一个坚实的基础。

  4、在泡体上下功夫,取消防阻电磁波的银浆涂层,并改变玻璃配方尽可能提高泡体的透光性。另外,应该考虑改变泡体的形状结构,否则高频无极灯无法走出困境。首先分析凹腔,这里耦合器产生的热量是全靠磁性材料里面的铜棒把热导出,传热效率较低,还要耗费大量贵重的有色金属。这里的热量是怎么产生来的?来自两方面:a、耦合器磁性材料的损耗发热,功率越大热量越多;b、是凹腔泡体内的荧光粉的发热。荧光粉在发光的同时必然伴随着发热,问题是凹腔体荧光粉的发光发热是既无必要又在坏事。它发射的光线被封闭在凹腔内白白被浪费掉,而产生的热量却是在危害整个灯系统,消耗了我们宝贵的电磁波功率拉低了光效指标。麻烦的是还不能去掉凹腔体内的荧光粉,试验证明,去掉这一层荧光粉后,测试光效反而更低。怪哉!但经仔细观察分析后发现,这层荧光粉在这里起到了一个特殊的作用,就是阻挡和反射由无极灯泡面产生的光线。如果没有凹腔这层荧光粉及它所产生光线的反射阻挡作用,泡面产生的光线会在整个泡体内杂乱散射,光效的损失更大。实际上这里已经向我们透露出了高频无极灯光效低热量高的关键所在!可以设想在这里安装一个反射体,专用以反射光线,同时还可以让整个凹腔贯穿,把传导散热变成对流散热,不再需要耗费贵重的有色金属,成本大幅降低,整灯的体积和重量都得以减少。为了进一步提高光效,必须减小耦合器与灯体泡面的距离,提高泡体内汞原子的单位浓度,能使共振辐射产生的253.7nm紫外光一旦生成,立马就能被荧光粉吸收转化以达到效率最高。在消除了不必要的能量浪费的同时,生成并保持一个易于整灯工作的温度及最佳汞气压环境,就得到了光效最高光衰最小的令人满意结果。

  5、通过计算知道,2.65MHz电磁波的波长是113米,13.65MHz的波长是21米,都和800nm的可见光波相比有着天壤之别,正是它们这种巨大的波长长度差别为我们破解长久困扰高频无极灯的EMC指标提供了可行之道。

  电磁波干扰的途径有两个,一个是通过线路传导,一个是通过空间辐射。对线路的传导干扰,我们是利用在电路中设置共模和差模滤波器来进行拦截消除,电磁波的频率越高,这种拦截消除的效果越好。对辐射干扰,在高频电源部分,是采用屏蔽盒的方式来消除。这个屏蔽盒的厚度要大于2mm,以铸铝材料最好,因为铸铝同时具有屏蔽电场干扰和屏蔽磁场干扰的能力。耦合器部分产生的辐射干扰,笔者是采用金属网格紧贴在灯面上来进行屏蔽处理。网格的空格部分是30*30mm2,格筋是1.5mm的。网格对可见光光线没有一点遮挡衰减,对电磁波却是有着极佳的屏蔽效果,特别是13.65MHz的电磁波测试时更是表现出优异的屏蔽性能。由于中间还要采用一些特殊的技术手段,恕笔者就此打住。

  六、射频无极灯

  13.65MHz是国际电工委员会(IEC)的下属组织国际无线电干扰特别委员会(CISPR)下发的国际标准【CISPR15】(1992第四版)中明确规定的电磁感应灯可用频段之一。使用这个频段的好处太多了,为了以示区别,我们把使用这个频段的高频无极灯命名为射频无极灯,并在上报的射频无极灯多个专利中特别做了说明。在准备随后发表的一系列论文中,我们将分别介绍射频无极灯耦合器的技术特点及与其配套的高频电源情况。其中涉及到较多新技术的应用。提醒一句:高频电源中使用平面变压器是必要的,但是平面变压器的绝缘处理是一个问题,稍有不妥会带来比较多技术指标上的困扰。在适当的时间,我们将介绍成功应用的一款锁相环电路,它能够以一种简单的方法实现工作頻率的随机抖动,这种抖动对改善灯系统的EMC指标大有益处。我们还会公开射频无极灯检测的部分技术参数及一些必要的图片。由于笔者多年从事管道水垢射频处理系统电子部件的设计制造工作,其中水垢射频处理系统中的一些成功技术的移植是需要的,事实上效果非常好。射频无极灯不存在功率的限制,它可以做得很大,也可以做得比较小,它能够适宜广场照明,也能够进入家庭,是笔者心目中的新一代无极灯,代表了无极灯的发展方向并寄托着未来光源的无限希望。                 

  编辑:Sophy

                

Re:无极灯发展之路的不懈探索
1(游客)胡说八道,SB
Re:无极灯发展之路的不懈探索
990(游客)SB
Re:无极灯发展之路的不懈探索
陈兴盛(游客)这是一篇我近年来难得一见的技术论文,其中所隐含的技术信息、技术知识真的让人受益匪浅。谢谢!
Re:无极灯发展之路的不懈探索
磁能灯(游客)提几点质疑:
A、不知“无极灯发展之路的不懈探索”一文作者是否从事过照明设计或指挥从事过电光源生产,或自己投资创建过真正的电光源生产企业?
B、是否真正了解世界照明史上的电光源的发展?与那些知名的科学家进行过交流探讨过?
C、是否从事过对磁能灯、电磁感应灯、无极灯的原理属性透彻地进行过脚踏实地的研究、设计过?出过何种科学成果?写过何种学术论文?发表了何种学术论文?刊登在哪个国家的权威刊物上?做过何种关于磁能灯、电磁感应灯、无极灯的原理属性的技术或学术交流、研讨讲演???
D、取得过哪个国家的有哪几项关于磁能灯、电磁感应灯、无极灯的PCT发明专利?是否亲自动手做过磁能灯、电磁感应灯与无极灯的物理实验?可否将结果公布出来与大家共同讨论一下?你见过磁能灯吗?你分析过中国原创PCT发明专利磁能灯在世界各个国家发明的电磁感应灯、无极灯通过的的专利答辩吗?如果都没有,或都不是的话,那作者就是在网上东拼西凑摘抄来的东西拼凑出的这篇文章?!何以见得磁能灯就是不良商人的断言呢?!磁能灯实施单位无锡中辉磁能灯有限公司网址:www.wxcnd.com 李 进
Re:无极灯发展之路的不懈探索
ljwx_cnd中国原创PCT发明专利磁能灯与无极灯的属性区别简述
A、无极灯是在灯泡中间放置的电磁耦合磁棒,是完全开合磁路,磁力线沿磁棒轴心线呈苹果形状向四面八方放射,因此对外界的电磁辐射、射频干扰、射频干扰、传导干扰产生的影响较大。现今的灯泡型无极灯的工作频率,设定在无线广播电台波段中转播频率的2.65MHz的空白频率波段,这样避免了对无线广播电台的波段干扰。因此无极灯申报的工作频率设定在2.65MHz。2.65MHz的工作频率工作时加大了软磁的材料磁损,工作时电磁耦合磁棒上的软磁的材料温度较高,目前一般灯功率不大于185W,影响了无极灯向大功率照明领域里的发展与应用技术,目前无极灯较LED的技术要成熟得多,技术突破难度要小得多。……
B、磁能灯用于电磁耦合的8字形磁体装置,包在U形磁能灯灯体外端,直接连接在灯具的专门为8字形磁体设计的底座上,提高了了磁体及灯体的散热性能。
磁能灯用于电磁耦合的8字形磁体,所形成的磁路为完全闭合磁路,工作频率设定在160KHz,磁损较小(电磁转换效率高于其他电光源,目前为96%左右)。安置在灯具专用底座上的8字形磁体上设计有散热与磁屏蔽的铝合金外壳,对外形成的电磁干扰、电磁辐射、射频干扰、传导干扰较小,电子电路的可靠性得以提高,360W封闭下的灯体温度一般在110度左右,磁芯温度一般不超过120度左右。磁能灯的研究到目前取得的科技成果时间用了23年的时间,前后投入近4000万元,为我国在利用电磁感应原理试验生产无灯丝无电极的新光源的创新探索,提供了许多宝贵的经验。……
世界第一盏输入功率520W超微功耗大功率磁能灯试验成功,输入功率开机为450W,至额定输入功率520W的时间为30秒左右,到额定输入功率520W后输入功率呈稳定性工作状态,灯功率基本不会出现上下浮动不稳定的工作状态,稳定性较高。功率因数0.995,短路时待机功耗仅为0.4W,为目前世界照明领域里的领先技术水平。至2011年3月20日为止,中国原创PCT发明专利磁能灯已获得中国、美国、印度、俄罗斯四个国家的三项PCT发明专利。其余四项PCT磁能灯发明专利均已进入美国、法国、德国、意大利、英国、荷兰、俄罗斯、日本、印度九个国家的国家授权阶段。目前正在试验850W超微功耗磁能灯.
利用电磁感应原理发明的磁能灯、电磁感应灯及无极灯肯定是将来世界照明领域里的发展方向。欢迎大家进行各方面的交流,磁能灯发明家 李 进
Re:无极灯发展之路的不懈探索
wxcnd(游客)
我是李进,在孔雀东南飞的时候一头扎到了珠三角,埋头22年做了很长时间的电光源的研究,影响了很多企业,很多企业也影响了我,谢谢大家今天对磁能灯项目的探讨交流。……
关于现代科学的发展我的第一个观点是:现今信息时代讲的是速度与扑捉到的方向目标的信息准确度。
第二个观点是:当今先进科学发展讲的是原创发明技术先进程度的含金量,与价值再创造的值量。
第三个观点是:如今经济发展讲的是机遇与思路及定位发展的决策能力,再加正确掌握机遇目标的运作方法。……

下面与大家互动交流一下,怎样平衡无形资产与掌握公司原始股股份的运作方法:
第一步认定基础项目可靠,以小博大,先投托底的资本,获取部分的原始股股份;第二部,去除发明人控股部分,用剩余的原始股股份去运作大于本金的第二次的资本进入;下一步,用自身的项目优势在资本市场、产品市场的运营中寻找经济利益的最大化。
再下一步就需要正确掌握利润再创造的空间,去寻找项目价值杠杆撬动的支点与着陆点。
……。

很感谢各位有识之士对中国原创PCT发明专利磁能灯进行交流,我认为花小钱办大事的愿望是对的。但游戏规则的原则是花大钱办大事、花小钱就办小事,但不花钱是绝对办不了事的,本大利才大。
就像去钓鱼,首先在钓鱼的地方要扩大钓鱼区,在渔区以外的地方去打塘放诱饵,这一步工作做好后才能投鱼钩放长线去钓鱼。……一般去钓鱼不打塘、不使用钓鱼工具、连在鱼钩上放鱼饵的做法都没有是不可能获得渔鱼满仓,互惠互利大家才能利益均得,名利双收。

大家都知道人的品位决定视野,思路决定出路,定位决定发展,决策决定存亡这个道理。
但道理归道理,一做起来老是偏离轨迹。就好像中国人学英语的故事一样,潜意识使得每个人嘴里读出来的音标发音就不一样。
一学子读英语一词的英文发音为:应给利息;一学子读英语一词的英文发音为:累得要死;一学子读英语一词的英文发音为:阴沟里洗。
结果,银行家的小孩读“应给利息”的去当了金融家;文职文员的小孩读“累得要死”去当了公务员;卖菜的菜农小孩读“阴沟里洗”的去当了蔬菜公司的经理。这是潜意识的定位思路决定了他们一生的发展!……
古语:少而好学如日东升,壮而好学如日中天。学相同才能思相近,思相近才能言相和,言相和才能行相辅。今天与大家交流很高兴,欢迎大家为磁能灯这项世界照明史上的伟大发明出谋划策,一起打造一个世界一流的中国的民族产业。
谢谢大家!(鼓掌退场)
Re:无极灯发展之路的不懈探索
游客(游客)无极灯发展之路的不懈探索是击中了即得到利益者的要害,我认为观念新,说出了高频无极灯的要害,我们为什么不能接收事实呢?认真去研究与改进呢?本来就是仿制别人的东西,又有什么可争的,关于磁能灯的说法就不够全面哪,只要学过中学物理的人都知道"动电生磁.动磁生电"说磁能灯有什么意义呢?
Re:无极灯发展之路的不懈探索
韩志鹏(游客)只能说明高频无极灯存在着粗制滥造。这样回答深圳机场未免太托词了吧,试问如果是粗制滥造,好了你家的是精品,你倒是做个机场项目不出问题再说话。不然不要瞎误导的去害人。
Re:无极灯发展之路的不懈探索
hanzpadem2、低频灯比较高频灯更容易出现停振现象也即突然熄灯。
笔者你了解市场吗?奥森钢厂项目前期高频和低频的pk,最后人家全厂都采用低频的,防爆厂家也很清楚高频的现状,如果你是高频厂家,就请你打听下,为什么那么多高频的要生产低频,我也请你千万别生产低频,不要用你们那套恶意价格竞争来打破市场价格的平衡。
3、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。
恐怕你老人家都不知道低频的官司中,欧司朗败诉了吧?
4、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。
你也太不专业了吧,国家的光衰标准你知道吗?不知道就别这胡诌,低频敢放自己的光衰曲线图,然而高频的呢?你能拿出来给大家晒晒吗?你不敢,但我估计你是没有。
引用某厂商光衰曲线图:u/2810/cmd.html?do=photocomment&fileid=2653&uid=2810
前面我已经说过第一点了。不想公开提低频与高频的差异,但就你的谬论,我都为你无地自容,我越看越生气,只想对你说,我真想k你。其他的等我有时间来看,看完再点评你。。。
Re:无极灯发展之路的不懈探索
防爆灯(游客)
以下引用1(游客)在2011-5-29 20:59:00发表的评论:
胡说八道,SB

不会吧,给力、
Re:无极灯发展之路的不懈探索
磁能灯(游客)几种不同电光源的发光原理:一、白炽灯(包括HID)是电致发光,使用的是阻性灯丝与电极;二、LED是场致发光,利用的是PN结(就是俗称的发光二极管);三、磁能灯用的是磁致发光,使用的是电磁感应。所产生的电离雪崩激活方式、发光原理均不同。电光源专家李进
中国原创PCT发明专利磁能灯
磁能灯(游客)中国原创PCT发明专利磁能灯项目实施单位:无锡中辉磁能灯有限公司网站:www.wxcnd.com 电话:0510-81813086 13328113990 邮箱:lj@wxcnd.com 公司地址:江苏省无锡市新区长江路7号无锡国家高新技术创业园一区一楼 邮编:214028 欢迎交流合作。中国原创PCT发明专利磁能灯发明家李进
Re:无极灯发展之路的不懈探索
磁能灯(游客)回“解读无极灯发展之路:争论与纠结下的不懈探索”一文作者:不要再拼凑发表一些不成熟的言论,努力进行一些实质性的试验,待有了实质性的结论再来说话。给您4年的时间发表您的成果,向大家展出您的产品,让事实说话比什么杂乱言论都强。……
欢迎您带着您的科研成果到下一届2014年4月举办的“德国法兰克福国际灯展”参展,相信您一定不会让大家失望。如果拿不出像样的产品,就不要在这里胡说八道了。中国原创PCT发明专利磁能灯项目实施单位:无锡中辉磁能灯有限公司 李进2011年6月24日
Re:无极灯发展之路的不懈探索
wxcnd(游客)中国开展整治非法网络公关行为专项行动
2011-04-13 15:59:30 来源:新华网
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中央外宣办、工业和信息化部、公安部、国家工商总局等四部门从今年4月中旬起在全国范围内联合开展为期2个月的整治非法网络公关行为专项行动。
四部门近日联合下发了《深入整治非法网络公关行为专项行动工作方案》,对这次专项行动作出部署。方案强调,要通过专项行动,坚决打击非法网络公关行为,遏制非法网络公关猖獗势头,维护互联网正常传播秩序和市场经济秩序。
近年来,一些企业和个人采用违法违规手段开展网络公关活动,社会上出现了“网络水军”、“网络推手”、“灌水公司”、“删帖公司”、“投票公司”等形形色色的非法网络公关机构,利用不正当手段打击竞争对手、歪曲捏造事实进行敲诈勒索、通过话题炒作制造虚假网络民意牟利、从事私下交易牟取非法利益等。非法网络公关行为败坏了网络环境,破坏了市场经济秩序,损害社会公众利益,广大人民群众对此强烈不满,要求政府有关部门依法进行整治。
据介绍,这次专项行动的主要任务是,重点整治违法违规、影响恶劣的非法网络公关行为,查处一批非法网络公关重大案件,依法严惩一批违法犯罪分子,曝光一批典型案例,清理网上非法网络公关信息。通过专项行动,阻断非法网络公关传播途径,规范网络传播秩序和网络公关行为,为中国经济社会发展构建规范有序、文明诚信的网络环境。
来源:新华网 编辑:马原
有感“朱枪枪水军枪手退赃赎罪”泥沙俱下的“网络水军”扰乱了民众的视线与正常思路的是非判断,非常可恶!严惩“网络水军”,将之绳之以法以正视听,到了刻不容缓的地步!我司磁能灯也遭到了“网络水军”“磁能灯(无极灯)大家谈版主邪恶的恶意诽谤。呼吁公安部门严查“网络水军”,严惩这些网络败类,还公众网民一片蓝天。中国原创PCT发明专利磁能灯发明家 李进 2011-10-3

Re:无极灯发展之路的不懈探索
wxcnd(游客)从专业角度分析“无极灯发展之路的不懈探索”一文作者不是电光源专业人士,并不了解世界电光源的发展动向,对国内的新光源的发展分析只是抄袭断文发表有“网络水军之大嫌”!大家拭目以待!中国原创PCT发明专利磁能灯发明家 李进 2011-10-3
Re:无极灯发展之路的不懈探索
wxcnd(游客)“只要学过中学物理的人都知道"动电生磁.动磁生电"说磁能灯有什么意义呢? ”这就是无极灯发展之路的不懈探索作者的理论模糊论据?!?!
大家知道电磁学中对电子电路工作时所衍生出来的电场、磁场其间的关系为:电压V对应电场强度E,电流I对应磁场强度H,其生成对应的存在生成关系,这也是电磁感应原理中电压与电流的对应形成的电与磁的相互耦合的感应关系。而不是“无极灯发展之路的不懈探索”一文作者所述的什么《“动电生磁.动磁生电”???》电与磁存在的形式是相互关联的生成方式,而不存在电与磁是动与不动的"动电生磁.动磁生电"的理论。……电光源专家 李进2011-10-3
Re:无极灯发展之路的不懈探索
wxcnd(游客)上楼所述无极灯的工作频率的设定这本不是衡量无极灯技术的标准,工作频率的设定直接决定着对其他波段的电器或网络电磁波的相互射频干扰。不管是何种电光源,电子发生装置工作频率设定在100-160KHz频率段较佳,在本体电气控制的电磁屏蔽与传导干扰、射频干扰的EMI、EMC电路抑制技术方面,稍加处理即可达到国际电工委传导干扰、射频干扰的EMI、EMC的小于45dB的技术质量要求。中国原创PCT发明专利磁能灯使用的是闭合磁路,对传导干扰、射频干扰的EMI、EMC进行了双共、差模抑制电路方面的技术处理,效果比较理想。实测数据的传导干扰、射频干扰小于13W传统荧光灯电子支架,波形较理想,达到而且低于国际电工委传导干扰、射频干扰的EMI、EMC的小于45dB的技术质量要求,获得了国内外产品认证方面的专家的高度赞扬,磁能灯目前正在进行美国FCC、UL,德国(欧盟)CE、中国的CCC产品安全质量认证。相信无极灯只要改进开合磁路的工作方式,将工作频率降低到100-160KHz,认真处理传导干扰、射频干扰的EMI、EMC的电路方面的抑制,一样可以获得较理想的应用效果。……电光源专家李进 2011-10-4
驳“无极灯发展之路的不懈探索”一文无极灯的高低频
wxcnd(游客)评论:[/b]

你也太不专业了吧,国家的光衰标准你知道吗?不知道就别这胡诌,低频敢放自己的光衰曲线图,然而高频的呢?你能拿出来给大家晒晒吗?你不敢,但我估计你是没有。
引用某厂商光衰曲线图:u/2810/cmd.html?do=photocomment&fileid=2653&uid=2810
前面我已经说过第一点了。不想公开提低频与高频的差异,但就你的谬论,我都为你无地自容,我越看越生气,只想对你说,我真想k你。其他的等我有时间来看,看完再点评你

也来说两句,“无极灯发展之路的不懈探索”一文所述无极灯的工作频率的设定,这本不是衡量无极灯技术的标准。工作频率的设定直接决定着对其他波段的电器或网络电磁波的相互射频干扰。不管是何种电光源,电子发生装置工作频率设定在100-160KHz频率段较佳,在本体电气控制的电磁屏蔽与传导干扰、射频干扰的EMI、EMC电路抑制技术方面,稍加处理即可达到国际电工委传导干扰、射频干扰的EMI、EMC的小于45dB的技术质量要求。中国原创PCT发明专利磁能灯使用的是闭合磁路,对传导干扰、射频干扰的EMI、EMC进行了双共、差模抑制电路方面的技术处理,效果比较理想。实测数据的传导干扰、射频干扰小于13W传统荧光灯电子支架,波形较理想,达到而且低于国际电工委传导干扰、射频干扰的EMI、EMC的小于45dB的技术质量要求,获得了国内外产品认证方面的专家的高度赞扬,磁能灯目前正在进行美国FCC、UL,德国(欧盟)CE、中国的CCC产品安全质量认证。相信无极灯只要改进开合磁路的工作方式,将工作频率降低到100-160KHz,认真处理传导干扰、射频干扰的EMI、EMC的电路方面的抑制,一样可以获得较理想的应用效果。……电光源专家李进 2011-10-4

Re:无极灯发展之路的不懈探索
ljwxcnd中国原创PCT发明专利磁能灯是照明领域里的重大发明!磁能灯利用电磁感应原理进行电磁交变,利用电磁交变建立电磁场,通过磁场耦合磁能发生器获得磁能,利用磁能代替传统的灯丝电极电离灯体内的量离子,产生雪崩激活灯体内的发光物质使之发光。推翻了自美国大发明家爱迪生发明白炽灯以来,世界各国发明的以灯丝电极发射电子激活灯体内发光物质使之发光照明的电致发光原理!中国原创PCT发明专利磁能灯的发光原理是磁致发光,是世界照明领域里的一个新的里程碑!是世界新光源领域里的又一次高科技工业产业技术大革命!谢谢大家,欢迎国内外的科学家、企业家进行各方面的交流合作。电光源专家李进




Re:无极灯发展之路的不懈探索
ljwxcnd中国原创PCT发明专利磁能灯是照明领域里的重大发明!磁能灯利用电磁感应原理进行电磁交变,利用电磁交变建立电磁场,通过磁场耦合磁能发生器获得磁能,利用磁能代替传统的灯丝电极电离灯体内的量离子,产生雪崩激活灯体内的发光物质使之发光。推翻了自美国大发明家爱迪生发明白炽灯以来,世界各国发明的以灯丝电极发射电子激活灯体内发光物质使之发光照明的电致发光原理!中国原创PCT发明专利磁能灯的发光原理是磁致发光,是世界照明领域里的一个新的里程碑!是世界新光源领域里的又一次高科技工业产业技术大革命!谢谢大家,欢迎国内外的科学家、企业家进行各方面的交流合作。电光源专家李进




Re:无极灯发展之路的不懈探索
ljwxcnd中国原创PCT发明专利磁能灯是照明领域里的重大发明!磁能灯利用电磁感应原理进行电磁交变,利用电磁交变建立电磁场,通过磁场耦合磁能发生器获得磁能,利用磁能代替传统的灯丝电极电离灯体内的量离子,产生雪崩激活灯体内的发光物质使之发光。推翻了自美国大发明家爱迪生发明白炽灯以来,世界各国发明的以灯丝电极发射电子激活灯体内发光物质使之发光照明的电致发光原理!中国原创PCT发明专利磁能灯的发光原理是磁致发光,是世界照明领域里的一个新的里程碑!是世界新光源领域里的又一次高科技工业产业技术大革命!谢谢大家,欢迎国内外的科学家、企业家进行各方面的交流合作。电光源专家李进




Re:无极灯发展之路的不懈探索
ljwxcnd关于磁能灯寿命问题的回答
电光源的寿命取决于电子电路的合理设计与电子电路里的元器件的寿命。电子电路里的关健寿命元器件是电解电容,目前的最高耐温温度为125度。在125度的温度下连续使用的时间在8000小时,温度每下降10个百分点器件的使用寿命可延长30个百分点,如果使用温度在100度以下器件的使用寿命可成倍增加。一般电子电路的温升在80度左右,连续使用的寿命时间在4到5万个小时应该是没问题的,不连续使用时间寿命累计到8万小时应该行的通。当然这和电子电路的综合工艺、设计、PCB的布板等方面都相关联的。磁能灯是去掉了传统的电极和灯丝,灯的使用寿命只是熒光粉与玻璃灯体互相渗透的时间,这个时间计算是磁能灯的光衰到什么程度的定义,我现在采取在玻管灯体镀膜工艺,通过这种方法延长熒光粉与玻璃灯体互相渗透的时间,磁能灯的光衰在8万小时保持在60以上是可行的。谢谢!电光源专家 李 进2011-11-30
磁能灯的发明创新
wxcnd(游客)磁能灯的发明创新
用电磁感应实现无灯丝无电极的灯的研究从1920年开始,各国家一直在实验室内进行。1935年美国、德国、英国在试验室中获得了实验数据,当时限于真空电子管功率器件性能较低,磁性材料的物理性能指标不理想一直停留在实验室内。至1990年高频大功率MSFET半导体功率器件与大型驱动集成电路的高速发展使这项发明进入发展高峰,1996年三星、安森美、英飞凌等国发明了功率因数集成IC,世界在电磁感应灯、无极灯发起了新一轮的发明专利的申请。至2004年12月18号本人试验成功闭合磁路磁能灯后,在中国广东省广州市番禺区专利事务所,向中国国家知识产权局提交了三项磁能灯发明专利、两项实用新型发明专利、四项外观专利的申请。至2005年5月16日在深圳中知专利事务所提交了美国、德国、法国、意大利、荷兰、英国、俄罗斯、印度、日本九个国家的PCT发明专利的申请。
经过6年对应世界各国无灯丝无电极的用电磁感应方法发明的电磁感应灯、无极灯等等方面的发明、学术方面、理论方面的答辩,在2010年获得美国两项、俄罗斯两项、印度一项、中国三项磁能灯的授权发明专利。其他四项磁能灯的PCT发明专利均已进入九个国家的专利授权阶段。2011年11月在中国江苏省无锡市新区完成了磁能灯的中试试验,现已进入磁能灯国内外的产品安全质量认证阶段。……电光源专家李进 2011年12月4日

Re:无极灯发展之路的不懈探索
tuochengzhan2012 东欧 俄罗斯 Mosbuild2012

2012年俄罗斯建材展/土耳其建材展/美国建材展/澳大利亚建材展/泰国建材展/印度建材展/德国地铺展/美国地铺展迪拜big5建材展Mosbuild 2012/上海国际拓程展 王小姐15618673342
2012年俄罗斯建材展/土耳其建材展/美国建材展/澳大利亚建材展/泰国建材展/印度建材展/德国地铺展/美国地铺展迪拜big5建材展Mosbuild 2012/上海国际拓程展 王小姐15618673342
2012俄罗斯mosbuild建筑建材展/上海国际拓程展 王小姐15618673342
【展会时间】:2012年4月02—05日 (一期)
【展会时间】:2012年4月10—13日 (二期)
【展会地点】:莫斯科展览中心(Expocenter) 【展会周期】:一年一届
【展品内容】:
(1)展品范围(一期)
陶瓷设备及技术、卫浴洁具设备、卫浴配件、水龙头、桑拿淋浴房等;
地面铺装材料、地板、地毯等
室内及室外门、门锁、自动装置、感应装置等
室内装饰品、壁纸、窗帘及配件、装饰纺织品等
(2)展品范围(二期)
建筑涂料、建筑玻璃及建筑幕墙;户外照明、室内照明灯饰产品
室内窗及加工设备、各式门窗五金配件等
石材产品:天然石材、人造石材、花岗岩、大理石等
建筑工程器材、建筑材料及设备、室内装饰材料;五金工具;冷暖通风、制冷设备;
工程机械:挖掘机械及铲土运输机械、工程车辆、建筑设备和工具;工程用泵,钢筋混凝土加工设备等
【展会介绍】:
Re:无极灯发展之路的不懈探索
潇雨(游客)公 司:深圳市天电光电科技有限公司(LED灯珠企业)
地 址:广东省深圳市宝安区石岩街道应人石社区南天路文韬科技园B栋
联系人:周小姐
联系电话:13632636447
邮 箱:zhoujinfeng624@163.com
网 址:www.tdled.com
产 品:3528(20MA) 3020(60-150MA) 5050(60MA) 3535(XP-E陶瓷)(350-700MA) 3014(40-60MA) 日亚5064(150-700MA)
备 注:本公司是专业生产LED灯珠工厂,质量有保障,价格实惠!欢迎您来索取样品,我们将免费送样品给贵公司检测。欢迎您的来电!
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