Сегодня Plessey объявила о том, что она модернизирует свое производственное предприятие со светодиодными модулями, разработанными с использованием светодиодов GaN-on-Si MaGIC компании. Модификация включает замену старых люминесцентных ламп и компактных люминесцентных ламп в существующих светильниках для использования новых светодиодных модулей, изготовленных на одном объекте в Плимуте, Девон, Великобритания.
Осветительные решения, использующие светодиодные технологии, более чем на 50% эффективнее, чем их люминесцентные и компактные люминесцентные (CFL) аналоги. Светодиодные индикаторы могут быть затемнены, иметь более качественный контроль цвета и не использовать высокотоксичную ртуть. Светодиоды также имеют гораздо более продолжительный срок службы, чем любые другие виды искусственного освещения, которые выдерживают до 100 000 часов по сравнению с 10 000 часами для люминесцентных ламп и 1000 часов для ламп накаливания вольфрамовых нитей.
В новом отчете 2015 года «Стратегии» Unlimited представлен глобальный рынок светодиодных ретро-ламп, который к 2016 году превысит 3, 7 млрд. Долл. США. Рост объемов производства полупроводниковых продуктов (SSL), предназначенных для существующих сокетов, составляет от 2, 2 млрд. Долл. США в 2011 году, а в докладе ежегодный 30-процентный рост количества проданных единиц.
Майк Снайт (Mike Snaith), директор по эксплуатации Плэсси, сказал: «Благодаря новейшим технологическим усовершенствованиям наши светодиодные модули обеспечивают эффективность значительно выше существующих технологий освещения. Мы разработали не только эффективный инструмент, но и разработали экономически эффективные способы реализации модернизированных технологий, которые являются ключевыми в как правило, все лампы на месте заменяются ежегодно. Люминесцентные лампы, из-за их содержания ртути, нельзя просто выбросить в бункер, и их необходимо обработать специальным оборудованием для отходов, поэтому они также представляют собой токсичную опасность при проведении технического обслуживания должен произойти сбой лампы ».
Преимущественно освещается традиционной флуоресцентной технологией, у объекта есть три основных типа светильника: Баттен, подставка под стиль Pod и потолочный потолок с отражателем. Он также имеет подсветку HID в виде светильников High Bay и Low Bay.
Томас Эбботт (Thomas Abbott), старший инженер Plessey, сказал: «Светодиодные комплекты для модернизации предлагают инженерам по установке и монтажным подрядчикам экономичный, быстрый и простой способ использовать преимущества новой технологии. Еще одно преимущество - значительно снизить энергопотребление. от 5 до 10 минут, чтобы модифицировать прибор, и в результате, для аварийных светильников требуется меньше или меньше резервного аккумулятора, что означает увеличенную экономию средств, а также уменьшенную частоту обслуживания ».

Томас Эбботт, старший инженер Plessey, демонстрирует модернизацию светодиодов MaGIC
В настоящее время на производственном участке имеется около 2700 светильников с 4200 люминесцентными лампами, которые потребляют 1 000 000 кВт / ч электроэнергии по цене 100 000 фунтов стерлингов в год и стоят около 5000 фунтов стерлингов в материалах и 200 человеко-часов в год для поддержания. Как только модернизация будет завершена, компания будет ожидать снижения потребления электроэнергии на 25-40%, экономя десятки тысяч фунтов в год.
Дополнительную информацию и технические данные можно найти на сайте www.plesseysemiconductors.com или по электронной почте
Plessey
Plessey является ведущим специалистом в области производства полупроводниковых продуктов, используемых в приложениях для измерения, измерения и управления, и сейчас находится на переднем крае революции в области полупроводникового освещения. Светодиодная технология MaGIC (изготовленная на основе GaN-on-Si I / C) завоевала множество наград за ее инновации и способность снизить стоимость светодиодного освещения за счет использования стандартных технологий производства кремния. Используя свое понимание электроники и опыта в микро- дизайн и производство электронных изделий, Plessey радикально усиливает человеческий опыт в решениях для микроэлектроники, так что люди достигают большего, чем считали возможным.