Светодиодная лампа G13 Т8 1200мм (120см) 18W 4000К 6500К

Комментарии: 174

Завод производит светодиодные лампы Т8 G13 1200 УНИПРО-120-2 яркость 1800 люмен 120см 18W 220V 3500-6500К

Информация о товаре

Завод производит светодиодные лампы Т8 G13 1200мм УНИПРО-120-2 яркость 1800 люмен 120см 18W 220V 3500-6500К

Характеристики Унипро 120 Артикул
 Потребляемая мощность  18 Вт.      
 Световой поток   светильника  1800 Лм
 Светодиод  2835SMD
 Размеры лампы   L1200*Ф26*Ф29mm
 Цоколь поликорбанат PC  G13
 Корпус (радиатор)  термостойкий пластик
 Плафон полимет.илмелакрилат  прозрачный/матовый/рефленный
 Цветовая температура  3000K     арт. - T8-00011
 Цветовая температура  4000K     арт. - T8-00012
 Цветовая температура  5000K     арт. - T8-00013
 Цветовая температура  6000K     арт. - T8-00014
 Цветовая температура  6500K     арт. - T8-00015
 Напряжение  АС85-264 Вольт    

  

 Коэффициент мощности  PF≥0.95
 Частота сети  50 Гц
 Коэффициент пульсаций  % ≤1
 Индекс цветопередачи  Ra > 82
 Энергоэффективность  110 Лм/Вт /+-5%
 Угол рассеивания  120°
 Класс защиты  IP 20
 Рабочая температура  -20+45
 Ресурс работы   50 000 часов
 Срок гарантии  3 года

 

Описание:

Светодиодная лампа Т8 Унипро 120-2 (Тип светодиодов SMD) с цоколем G13, предназначенная для освещения офисных, жилых и производственных помещений, устанавливается в любые стандартные светильники (ЛПО, ЛВО), где применяются люминесцентные лампы длинной 1200мм. Отличительной особенностью данной лампы от других является поворотный цоколь, с возможностью вращения на 90 градусов.

Довольно известный недостаток многих типов светодиодных ламп - узкий спектр направленности светового луча. Данный изъян практически отсутствует у светодиодных Т8 трубчатых ламп с цоколем g13. Наши лампы Т8 можно купить в интернете, практически на любом ресурсе.
Представленная модель LED лампы по внешним характеристикам сходна стандартной трубчатой люминесцентной лампе, применима в учреждениях и промышленности.
Внедрение новейших светодиодных ламп G13 Т8 , позволит установить новейшее, более экономичное и до не бывалости ранее долговечное освещение. Необходимо убрать стартер по нижеизложенной схеме. Рекомендуем несколько новейших моделей запатентованных светильников для светодиодных Т8 ламп, непохожесть заключается в количестве создаваемой яркости освещения, что создается большим/ меньшим количеством установленных led элементов.
Лампа Т8 — яркие светодиоды (SMD 3528) – 144 шт, мощность - 18W
светодиодная лампа т8 с цоколем g13 16Вт 1200 мм
 
 

Особенности

  • Увеличенный срок эксплуатации
  • Различные цветовые температуры
  • Новая технология теплоотводов
  • Обновленный дизайн и высокий класс IP
  • Дополнительное покрытие для различных применений

Внутренняя структура лампы T8

  • A. Призматический поликарбонат
  • B. Алюминиевая основа
  • C. Силиконовый термослой
  • D. D-образный алюминиевый замок
  • E. Крышка блока питания
  • F. Блок питания
  • Светодиодные лампы Т8 LED Светорезерв - описание комплектующих
  • Могу ли я поставить светодиодную лампу в люминесцентный светильник?
    В наши дни многие люди думают об экономии энергии. С появлением светодиодных трубок вместо люминесцентных ламп окупаемость инвестиций в преобразование светодиодов может быть очень привлекательной; люминесцентный светильник можно использовать повторно, лишь немного изменив проводку. Однако различия между двумя технологиями могут привести к неожиданным побочным эффектам.

    Важно понимать, как работает люминесцентное освещение. Люминесцентную лампу нельзя подключать напрямую к электросети здания. Вместо этого между трубкой и источником питания должно быть установлено устройство, называемое балластом. Существуют разные типы балластов, но в целом их цель - ограничить ток в люминесцентной лампе.

    Другое дело светодиоды. Каждая светодиодная трубка или приспособление состоит из множества светодиодных элементов меньшего размера со схемой, которая обеспечивает совместную работу светодиодных элементов. Есть три разных типа светодиодных трубок:

    UL типа A работает с люминесцентным балластом, оставшимся на месте;
    UL тип B работает напрямую от источника питания без балласта; а также
    UL Type C работает с внешним светодиодным драйвером.
    Светодиодные лампы, которые относятся к нескольким категориям, и детали различных типов балластов могут усложнить эту картину. Лампы UL типа B имеют внутренний светодиодный драйвер, который выполняет многие из тех же функций, что и балласт для люминесцентных ламп, ограничивая прохождение тока в осветительные элементы. Драйвер светодиода приближает нагрузку с фиксированной мощностью к источнику питания, как блок питания компьютера. Это означает, что если напряжение на лампе уменьшается, драйвер потребляет повышенный ток для компенсации. Это дает лампам UL типа B возможность работать в широком диапазоне напряжений; Светодиодные лампы, попадающие в эту категорию, часто рассчитаны на работу от 120 до 277 вольт.

    Хотя это звучит удобно, подумайте, что произошло бы, если бы между приспособлением и трубкой было соединение с высоким сопротивлением. Условия высокого сопротивления могут возникнуть практически в любом соединении, а сопротивление в электрической цепи преобразуется в падение напряжения. Когда трубка пропускает ток через сопротивление, напряжение, получаемое трубкой, падает. Поскольку драйвер светодиода в лампе UL типа B представляет собой нагрузку с фиксированной мощностью, он реагирует, потребляя больше тока, а увеличенный ток через соединение с высоким сопротивлением вызывает еще большее падение напряжения, получаемого лампой. Произведение тока, потребляемого драйвером светодиода, и падения напряжения в соединении - это потеря мощности в виде тепла в соединении между трубкой и приспособлением. Чем больше мощности теряется в соединении, тем горячее становится соединение.

    EDT провела тесты, чтобы определить, сколько тепла может выделяться в таком соединении. Стандартный четырехфутовый люминесцентный светильник был приобретен в местном хозяйственном магазине. К приспособлению подключались различные комбинации люминесцентных и светодиодных трубок. В качестве источника питания для изменения входного напряжения использовался регулируемый автотрансформатор. Потенциометр (переменный резистор) был вставлен в цепь перед трубным соединением для имитации соединения с высоким сопротивлением.

    Различные комбинации входного напряжения и сопротивления соединения были протестированы с каждой конфигурацией приспособлений:

    При использовании люминесцентной лампы с балластом (рис. 1) мощность, рассеиваемая в виде тепла в соединении, никогда не превышала 5,0 Вт.
    Светодиодная трубка Рисунок 1
    При использовании светодиодной лампы UL типа A с балластом мощность, рассеиваемая в виде тепла в соединении, никогда не превышала 2,6 Вт.
    Светодиодная трубка Рисунок 2
    При использовании светодиодной трубки UL типа B, подключенной непосредственно к источнику питания (рис. 3), максимальная мощность, рассеиваемая в виде тепла в соединении, составила 57,4 Вт.
    Светодиодная трубка Рисунок 3
    57,4 Вт, рассеиваемых на пластмассовом соединении светильника, было бы достаточно, чтобы расплавить и воспламенить пластмассу. Хотя описанные экспериментальные испытания не привели к возгоранию, EDT провела консультации по крайней мере по одному пожару, соответствующему описанным условиям.

  • Драйвер в тестируемых светодиодных трубках работал в двух режимах. При нормальной работе драйвер работал как нагрузка с постоянной мощностью. Однако, как только сопротивление увеличилось до точки, когда мощность, потерянная в сопротивлении, была больше, чем мощность, потребляемая драйвером светодиода, драйвер вместо этого работал в режиме, более похожем на режим постоянного тока. В этом режиме драйвер потреблял столько тока, сколько мог, не повреждая себя, что привело к гораздо большему падению напряжения на высокоомном соединении и гораздо более низкому напряжению на светодиодной трубке. Из-за более низкого входного напряжения на светодиодной трубке драйвер светодиода не мог потреблять свою полную номинальную мощность, но светодиодная трубка продолжала выдавать свет с пониженным уровнем. В этом режиме постоянного тока наблюдались самые высокие потери мощности. Люминесцентные лампы, как правило, не имеют такого режима работы с постоянным током, поэтому количество тепла, которое люминесцентная лампа может рассеивать в соединении с высоким сопротивлением, более ограничено.

    Этот результат не означает, что светодиодные лампы UL типа B небезопасны. Но это указывает на то, что светодиодные лампы UL типа B могут представлять различные опасности, которых нет в люминесцентных лампах. Люминесцентные светильники, которые были механически повреждены или подвергались продолжительной вибрации, могут иметь необнаруженные соединения с высоким сопротивлением. Замена такого светильника на светодиодные лампы прямого подключения может привести к возгоранию. Кроме того, хотя светодиодные лампы UL типа A, испытанные EDT, не продемонстрировали режим работы с постоянным током, это не означает, что все комбинации светодиодных трубок UL типа A и балластов будут одинаково невосприимчивы к наблюдаемому нагреву. Светодиодные лампы UL типа C не тестировались EDT; однако, поскольку соединение с высоким сопротивлением между трубкой и приспособлением будет на стороне нагрузки драйвера UL типа C, а не на стороне линии, реакция драйвера на соединение с высоким сопротивлением будет более мягкий.

    Руководству предприятия, которое рассматривает возможность перевода светильников с люминесцентных на светодиодные, следует принять меры предосторожности. Если трубка не входит плотно между гнездами, так что штифт обнажен, тогда приспособление следует проверить и, возможно, заменить. Если переоборудование уже было проведено, может оказаться полезным инфракрасное обследование для выявления необычного нагрева. Кроме того, следует рассмотреть возможность использования трубок UL типа C или светодиодных светильников, в которых не используются трубные соединения.

    Следует пересмотреть поведение светодиодных драйверов с точки зрения дизайна. В описанном выше испытании сопротивление соединения привело к снижению напряжения на светодиодной трубке, и только при очень низких напряжениях на трубке были измерены чрезмерные потери мощности. Светодиодная лампа, работающая от 120 до 277 вольт, продолжала работать при напряжении всего 20 вольт; Очевидно, что протестированный драйвер светодиода был рассчитан на продолжение работы, если это вообще возможно. Драйвер, предназначенный для прекращения работы при некотором минимальном пороге (например, 88 вольт), будет менее восприимчив к наблюдаемым проблемам с нагревом, продолжая работать во всех полезных условиях.

    Экономия энергии за счет использования светодиодного освещения остается очень привлекательной. Дополнительные соображения безопасности при проектировании и установке светодиодных опций позволят продолжить переход к более безопасному и энергоэффективному миру.

Вопросы, отзывы, комментарии (174)

avatar
Заявка

2023-04-10 17:20:03

Добрый день.

Скажите пожалуйста Вы поставляете Лампа LED-T8 Унипро-120-2.

При возможности поставки сообщите стоимость и срок поставки.



Лампа LED-T8 Унипро-120-2 G13 6000К пов. – 40 шт. (либо 100% аналог)

avatar
Заявка

2023-03-19 11:41:52

Просьба отправить КП на следующие позиции:

Лампа в ловушки для насекомых LightBest LED BL 1,5W15W 230V T8 G13 368nm L437mm https://shop220.ru/led-bl-15w15w-220-240v-t8-g13-lampa-v-lovushki-dlya-nasekomyhlightbest-led-bl-15w15w-230v-t8-g13-368nm-l437mm-sushka-gel-laka.htm - 10 шт.
Если есть возможность, то подобрать светодиодный аналог лампы в ловушки для насекомых F11W T5 BL368 G5, L212mm – 10 шт.
Лампа в ловушки для насекомых 3w E14 UV L= 165 mm – 4 шт

avatar
Заявка

2023-03-11 15:17:55

Здравствуйте. Заинтересовала Ваша продукция. Подскажите стоимость этой позиции https://svetorezerv.ru/products/light/svetodiodnye-lampy-t8/unipro-120-2

avatar
Максим

2023-03-09 18:34:39

Добрый день!


Прошу сообщить о цене и сроках поставки

УНИПРО-120-2
Т8 G13 90-260V 1200

1000 шт
Назначение: предназначена для освещения рабочей поверхности.
Технические характеристики :
Форма лампы/колбы должна быть линейная Т8;
Мощность должна быть не более 20Вт;
Световой поток должен быть не менее 1800Лм;
Индекс цветопередачи Ra не менее 85;
Номинальное рабочее напряжение должно быть не менее 220В не более 240В;
Цоколь должен быть G-13 должен соответствовать ГОСТ IEC 60061-1-2014 «Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи»;
ГОСТ 17100-79 «Цоколи для источников света. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6)»;
Угол рассеивания не менее 90°;
Материал рассеивания: должно быть стекло;
Цвет корпуса должен быть белый;
Температурный диапазон эксплуатации от +1°С до +30°С (внутри помещения);
Ресурс работы не менее 100 000 часов;
Диаметр должен быть не более 26мм;
Длина должна быть не более 1200мм.

УНИПРО-150-3
LED 1500
850 шт
Назначение: предназначена для освещения рабочей поверхности.
Технические характеристики:
Форма лампы/колбы должна быть линейная Т8;
Мощность должна быть не более 26Вт;
Световой поток должен быть не менее 2100Лм;
Цветовая температура должна быть не менее 3000 К;
Номинальное рабочее напряжение должно быть не менее 220В не более 240В;
Цоколь G-13 должен соответствовать ГОСТ IEC 60061-1-2014 «Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи»;
ГОСТ 17100-79 «Цоколи для источников света. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6)»;
Угол рассеивания не менее 180°;
Материал рассеивания: должно быть стекло;
Цвет корпуса должен быть белый;
Температурный диапазон эксплуатации от -10°С до +30°С (внутри помещения);
Средний номинальный срок службы должен быть не менее 30000 часов;
Диаметр должен быть не более 26мм;
Длина должна быть не более 1500мм.

avatar
Максим

2023-03-09 18:26:09

Добрый день.
Просим направить Коммерческое предложение со сроками поставки
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ УНИПРО-60-2 Т8 SMD5050 220В 8ВТ G13 БЕЛАЯ - 200шт
ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ УНИПРО-120-2 T8-00014 18ВТ G13 - 115шт

Добавить комментарий

Пожалуйста, оцените!

Похожие товары: