ອັນຕະລາຍຂອງແສງ flicker

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເຮັດໃຫ້ມີແສງເຂົ້າສູ່ຍຸກຂອງໂຄມໄຟ fluorescent, ແສງທີ່ມາພ້ອມກັບ flicker ໄດ້ຖ້ວມສະພາບແວດລ້ອມແສງສະຫວ່າງຂອງພວກເຮົາ. ອີງຕາມຫຼັກການ luminous ຂອງໂຄມໄຟ fluorescent, ບັນຫາຂອງ flicker ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໄດ້ດີ. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າສູ່ຍຸກຂອງໄຟ LED, ແຕ່ບັນຫາຂອງແສງສະຫວ່າງ flicker ຍັງມີຢູ່.

flicker ແມ່ນຫຍັງ

Flicker ແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງຫຼືຄວາມສະຫວ່າງໃນໄລຍະເວລາທີ່ແນ່ນອນ. ແສງສະຫວ່າງ flicker ເກີດຂຶ້ນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຮັດໃຫ້ມີແສງຈໍານວນຫຼາຍ, ລວມທັງການຖ່າຍພາບຊ້າໃນໂທລະທັດ, ແສງສະຫວ່າງຖະຫນົນ, ພາກສະຫນາມຕ່າງໆຂອງແສງສະຫວ່າງທົ່ວໄປແລະບ່ອນເຮັດວຽກໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຈັກຫມຸນໄວ. Flicker ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ, ແລະລະດັບຜົນກະທົບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຖີ່ຂອງການ flicker ແລະຄວາມອ່ອນໄຫວສ່ວນບຸກຄົນຕໍ່ກັບ flicker. flicker ຄວາມຖີ່ສູງຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ, ແຕ່ flicker ຄວາມຖີ່ຕ່ໍາກວ່າ 120 Hz ແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.

1 ການ​ຍົກ​ນໍ້າ​ໜັກ​ຂອງ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕາ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ກັບ flicker​

ການ​ທໍາ​ງານ​ນ​້​ໍ​າ​ຂອງ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຕາ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ກັບ flicker​

ອັນຕະລາຍຂອງແສງ flicker

ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ flicker ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ migraine, ເຈັບຫົວ, autism, fatigue ຕາ, ຕາມົວແລະພະຍາດທາງ neurological ອື່ນໆ. ການສຶກສາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຖີ່ຕ່ໍາ, ລະດັບຂອງ 3-70Hz ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ scintillation ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດບ້າຫມູ photosensitive ສໍາລັບບາງຄົນທີ່ລະອຽດອ່ອນ; 100Hz flicker frequency ໄດ້ຖືກກໍານົດວ່າເຮັດໃຫ້ເກີດອາການເຈັບຫົວແລະ migraine; ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ 120Hz ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອາລົມຂອງຄົນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມອິດເມື່ອຍ ແລະຄວາມກັງວົນ. ພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບ flicker ແລະການເຄື່ອນໄຫວກົນຈັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວັດແທກແລະປະເມີນຜົນຢ່າງຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະ flicker ຂອງຜະລິດຕະພັນແສງສະຫວ່າງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ເຊິ່ງເປັນບັນຫາອັນຮີບດ່ວນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.

ສາເຫດຂອງ flicker

ເຫດຜົນສໍາລັບການ flicker ຂອງໂຄມໄຟ LED ປະກອບມີບໍ່ພຽງແຕ່ປັດໃຈຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ, ແຕ່ຍັງປັດໃຈການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການຂອງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແລະການອອກແບບແສງສະຫວ່າງທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ກະແສໄຟຟ້າ Ripple ແມ່ນຫນຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ສໍາຄັນຂອງ flicker ໃນການສະຫນອງພະລັງງານຂອງໂຄມໄຟເຮັດໃຫ້ມີແສງຫຼາຍ. ກະແສ Ripple ແມ່ນອົງປະກອບຂອງ AC ທີ່ຍັງຄົງຢູ່ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂແລະການກັ່ນຕອງ. ກະແສ Ripple ແມ່ນ superimposed ສຸດ DC ແລະມີຄວາມຖີ່ແລະເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອົງປະກອບ AC ນີ້ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານຂອງໂມດູນ LED ມີຄວາມຜັນຜວນ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະປ່ຽນຄວາມສະຫວ່າງ. ປະລິມານແລະຄວາມຖີ່ຂອງ superimposed AC ແມ່ນປັດໃຈຕັດສິນຂອງ flicker.

2 ແຜນວາດສໍາລັບຄໍານິຍາມຂອງດັດຊະນີ flicker ແລະເປີເຊັນ flicker

IEEE Std 1789-2015

ແຜນວາດສໍາລັບຄໍານິຍາມຂອງດັດຊະນີ flicker ແລະເປີເຊັນ flicker

ວິທີການກໍາຈັດ flicker

ນອກເຫນືອໄປຈາກຫນ້າທີ່ກໍາຈັດຄວາມມືດແລະເຮັດໃຫ້ມີແສງສະພາບແວດລ້ອມ, ການເຮັດໃຫ້ມີແສງຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງການປະຕິບັດສຸຂະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ. ຄວາມບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະຕິບັດຂອງໂຄມໄຟທີ່ບໍ່ຄວນຖືກລະເລີຍ.

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແກ້ໄຂຂອງແຮງດັນການສະຫນອງພະລັງງານ (50Hz ໃນມາດຕະຖານເອີຣົບ), ຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າໃນຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ LED drive ແມ່ນສອງເທົ່າຂອງການສະຫນອງພະລັງງານ, ເຊິ່ງແມ່ນປະມານ 100Hz. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແບບດັ້ງເດີມ, LEDs ສາມາດປ່ຽນກະແສໄຟທີ່ເຮັດວຽກເປັນແສງສະຫວ່າງໄດ້ທັນທີ. ເພື່ອບັນລຸຜົນກະທົບຜົນຜະລິດແສງສະຫວ່າງໂດຍບໍ່ມີການ flicker ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ໄດເວີ LED ຄຸນນະພາບສູງແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງຄົນຂັບ, dimmer ແລະໂມດູນ LED ແມ່ນຂາດບໍ່ໄດ້. ຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນວິທີການທົ່ວໄປທີ່ຈະປະເມີນອຸປະກອນຄວບຄຸມໂດຍຜ່ານ "output ripple ໃນປັດຈຸບັນ" ຫຼື "superimposed AC". ໂດຍປົກກະຕິ, ຄ່າທີ່ລະບຸໄວ້ແມ່ນ 100Hz. ມູນຄ່າຕ່ໍາ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ flicker ຕ່ໍາ.

ຮູບພາບທີ່ແນະນໍາ IEEE ສໍາລັບ Modulating ປະຈຸບັນໃນ LEDs ຄວາມສະຫວ່າງສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບກັບຜູ້ຊົມ.

IEEE Std 1789-2015

ຮູບພາບທີ່ແນະນໍາ IEEE ສໍາລັບ Modulating ປະຈຸບັນໃນ LEDs ຄວາມສະຫວ່າງສູງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບກັບຜູ້ຊົມ.

ໂຄມໄຟ LED ແລະ lghtings ຂອງ Wellway, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໂຄມໄຟປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມ, ໂຄມໄຟວົງເລັບ, ກະດານແລະໂຄມໄຟປ້ອງກັນຝຸ່ນ, ລວມທັງຕົວແບບພື້ນຖານແລະແບບຈໍາລອງການຮັບຮູ້ສຸກເສີນ, ທັງຫມົດຮັບຮູ້ຫນ້າທີ່ໂດຍບໍ່ມີການ flicker. ການສະຫນອງພະລັງງານຄຸນນະພາບສູງທີ່ໃຊ້ໂດຍໂຄມໄຟສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການ ripple ຜົນຜະລິດແລະຮັບຮູ້ການຈັບຄູ່ທີ່ສົມບູນແບບກັບອົງປະກອບຂອງໂຄມໄຟ.

(ບາງຮູບມາຈາກອິນເຕີເນັດ ຖ້າມີການລະເມີດ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ ແລະລຶບມັນອອກທັນທີ)

 


ເວລາປະກາດ: ສິງຫາ-01-2022
WhatsApp ສົນທະນາອອນໄລນ໌!