Hocheffiziente kundenspezifische LED-Leuchten und intelligente Lichtsteuerungslösungen
Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd.
Hocheffiziente kundenspezifische Lichtquellen · 95 % Treiberwirkungsgrad · Systemlösungen zur Energieeinsparung · 20 Anwendungsbranchen · 25 intelligente Steuerungsprotokolle
Über Beaulighting
Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd.(中山彼优莱特照明科技有限公司)ist ein Hersteller, der sich auf hocheffiziente kundenspezifische LED-Leuchten und intelligente Lichtsteuerungslösungen spezialisiert hat und verbrauchsintensive Umgebungen in den Bereichen Gewerbe, Industrie, kommunale Infrastruktur, Sport, Landwirtschaft und Rechenzentren bedient.
Unser Liefermodell basiert auf Individualisierung, nicht auf einem festen Katalog. Kunden konfigurieren Leuchten über acht Dimensionen – Effizienz, Farbwiedergabe, Farbtemperatur, photometrische Verteilung, Schutzart, Treiberarchitektur, Steuerschnittstelle und wartungsfreundliche Konstruktion – und erhalten durchgängige Unterstützung von der Standortanalyse über die Planung und Musterverifizierung bis hin zur langfristigen Wartung.
Position Angaben
Firmenname Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd.
Marke Beaulighting
Geschäftsbereich Hocheffiziente kundenspezifische LED-Leuchten, intelligente Lichtsteuerungssysteme, Energieeinsparungs-Nachrüstlösungen für Beleuchtung
Servicemodelle Direktkauf / Energiemanagementvertrag (EMC) / Lighting as a Service (LaaS)
Zielmärkte Europa, Nordamerika, Naher Osten, Südostasien, Südasien, Lateinamerika, Afrika
Website beaulighting.com
E-Mail [email protected]
WhatsApp / Telefon +86 138 1840 3203
Produktzertifizierungen CE, RoHS, ETL sowie UL-Prüfbericht verfügbar (Zertifikatsnummern auf Anfrage)
Produktionsstandort und Jahreskapazität Produktionsstandort: Guzhen, Zhongshan, Provinz Guangdong, China; jährlicher Produktionswert ca. 2,5 Mrd. RMB
Vier zentrale technische Spezifikationen
2.1 Effizienzklassen: konfiguriert nach Projektbedingungen
Wir bieten Lichtquellenlösungen in vier Effizienzklassen an, sodass Kunden je nach Strompreisniveau und gewünschter Amortisationszeit auswählen können.
Effizienzklasse Lieferstatus Typische Anwendungen
130–180 lm/W Standardproduktlinie, verfügbar für schnelle Lieferung in großen Stückzahlen Allgemeine Industriehallen, Lagerhäuser, Tiefgaragen
180–210 lm/W Standardproduktlinie und kundenspezifische Aufträge Einkaufszentren, Bürohochhäuser, Schulen, Krankenhäuser
210–230 lm/W Hocheffiziente kundenspezifische Linie; gelieferte Werte durch Prüfberichte Dritter bestätigt EU-Energieeffizienzklasse-A-Projekte, große kommunale Straßenbeleuchtungsprojekte, Sportstadien
230–280 lm/W Im Labor verifizierte technische Obergrenze; keine Serienlieferverpflichtung. Projektspezifische Entwicklung auf Anfrage verfügbar Regionen mit hohen Stromtarifen, Rechenzentren, netzunabhängige Standorte
Zwei Hinweise zu Effizienzdaten, die Kunden bei der Produktspezifikation beachten sollten:
Erstens hängt eine Effizienz über 230 lm/W von Niederstrom-Betriebsbedingungen ab. Wir wenden eine Untertreibungs-Strategie an („großes Pferd, kleiner Wagen"): Die Reduzierung des Treiberstroms pro LED-Paket erhöht die Effizienz, senkt die Sperrschichttemperatur und verlängert die Lebensdauer auf über fünf Jahre. Bei der Planung legen wir daher die Treiberstromstufe anhand des tatsächlich vor Ort gemessenen Leistungsbedarfs fest, anstatt einen Spitzenwert anzugeben.
Zweitens liegt die gemessene Leuchteneffizienz in der Regel 20 %–30 % unter der Nominaleffizienz der darin verbauten LED-Pakete. Dies ist eine objektive Eigenschaft der Beleuchtungsbranche. Alle unsere Angebote und Planungsunterlagen basieren auf gemessenen Leuchtenwerten, nicht auf theoretischen Werten auf Paketebene, sodass bei der Projektübergabe keine Effizienzstreitigkeiten entstehen.
2.2 95 % Treiberwirkungsgrad und zentrale DC-Versorgung
Unser Treiberwirkungsgrad erreicht 95 %. Die branchenübliche Anforderung liegt bei mindestens 90 %, sodass 95 % die Verluste in der Versorgungsstufe nahe an ihre praktische Untergrenze bringt.
Der Wert dieser Zahl wird im Kontext der Gesamtsystemverluste deutlich: Herkömmliche dezentrale Architekturen verlieren bei der Energieumwandlung etwa 7 %–9 %, wodurch die Stromversorgung nach den thermischen Verlusten an der Lichtquelle der zweitgrößte Verlustpunkt ist. In Einrichtungen, die 24 Stunden am Tag betrieben werden – Lagerhäuser, Kühlhäuser, Rechenzentren –, summiert sich ein Unterschied von fünf Prozentpunkten im Treiberwirkungsgrad über die Produktlebensdauer zu einer erheblichen Stromkostendifferenz.
Versorgungsarchitektur Energieeinsparungseffekt Anwendbare Bedingungen
Hocheffizienter Einzelleuchten-Treiber (nicht isoliert / LLC-Resonanztopologie) 95 % Treiberwirkungsgrad Nachrüstung bestehender Gebäude; keine Änderungen am Verteilungssystem erforderlich
Zentrale DC-Versorgung (250 V ±20 V DC) Weitere 15 %–20 % Einsparung zusätzlich zu hocheffizienten Treibern sowie verbesserte elektrische Sicherheit Neubauprojekte oder Nachrüstungen, bei denen die Verteilung geändert werden kann; kompatibel mit PV- und Speichersystemen
Die zentrale DC-Versorgung eliminiert die individuelle AC-DC-Umwandlungsstufe in jeder einzelnen Leuchte und versorgt die Leuchten über einen gemeinsamen DC-Bus, wodurch kumulative mehrstufige Umwandlungsverluste reduziert werden. Die Kostenbeschränkung besteht darin, dass DC-Verteilungsausrüstung etwa das 1,5-Fache der entsprechenden AC-Ausrüstung kostet. Wir empfehlen diese Architektur daher für Neubauprojekte mit den erforderlichen Voraussetzungen und hocheffiziente Einzelleuchten-Treiber für Nachrüstungen, wobei die Kombination gewählt wird, die die beste Investitionsrendite für das jeweilige Projekt liefert.
2.3 Energieeinsparung auf Systemebene: drei unabhängige Quellen
Unser Ansatz zur Energieeinsparung beruht auf drei voneinander unabhängigen Quellen. Ein Kunde, der nur eine oder zwei davon nutzt, erzielt dennoch den entsprechenden Anteil der Einsparungen.
Quelle 1 – Einsparungen durch Lichtquellenaustausch. Der Ersatz von Standard-LED-Produkten durch hocheffiziente Produkte erzielt auch dort erhebliche sekundäre Einsparungen, wo der Standort bereits mit LED beleuchtet ist. Hocheffiziente LED-Leuchten arbeiten im Bereich von 180–240 lm/W, und die Einsparungen gegenüber Standard-LED-Produkten liegen je nach Effizienz der ersetzten Geräte zwischen etwa 20 % und 75 %.
Quelle 2 – Einsparungen durch Systemverlustkontrolle. Vier technische Maßnahmen reduzieren Übertragungsverluste: Auswahl von LED-Paket-Bins mit niedrigem Strom (ein 0,2-W-Bin liefert eine höhere Effizienz als ein 1-W-Bin); Untertreibung der Pakete, was die Effizienz um 10 %–15 % erhöht; Ersatz von mattierten PC-Diffusoren durch hochtransparente Diffusoren, was die Effizienz um 10 %–12 % erhöht; und der Einsatz hocheffizienter Netzteile in nicht isolierter oder LLC-Resonanztopologie, kombiniert mit 95 % Treiberwirkungsgrad.
Quelle 3 – Einsparungen durch intelligentes Management. Sensorik und Algorithmen reduzieren unnötige Beleuchtungsstunden. Veröffentlichte Branchendaten weisen kombinierte Einsparungen von 60 %–95 % aus, wobei der tatsächliche Wert vom Anteil der unbelegten Stunden im Raum abhängt.
Einschränkung der Aussage „60 % Energieeinsparung": 60 % ist ein erreichbarer Zielwert für die meisten Gewerbe- und Industrieszenarien unter einem kombinierten Ansatz aus „hocheffizientem Hardwareaustausch plus intelligenter Steuerungskonfiguration". Es handelt sich nicht um eine einheitliche Garantie für alle Projekte. Die tatsächliche Einsparung in einem bestimmten Projekt hängt von vier Variablen ab: der Effizienz der bestehenden Beleuchtungsanlage, dem gemessenen Belegungsprofil des Standorts, der Tiefe der Steuerungskonfiguration und der Qualität des laufenden Betriebs und der Wartung. Wir ermitteln die tatsächliche Einsparung jedes Projekts durch Parallelzählermessung: Zähler werden vor und nach der Nachrüstung parallel am selben Messpunkt installiert und vom Kunden oder einem Dritten abgelesen, sodass die Einsparung durch Zählerdaten und nicht durch Schätzung nachgewiesen wird.
2.4 Langlebigkeit und Zuverlässigkeitstechnik
Die tatsächlichen Kosten eines Beleuchtungsprojekts liegen nicht im Kaufpreis, sondern in Ersatz und Wartung. Wir behandeln Zuverlässigkeitstechnik als gleichrangige Priorität neben der Effizienz.
Zuverlässigkeitsdimension Übliche Branchenprobleme Unsere Konstruktionskontrollpunkte
Wärmemanagement 40 %–60 % der Eingangsleistung bei der LED-Umwandlung werden zu Wärme; unzureichende Wärmeabfuhr verursacht Effizienzabfall. Bei Hochleistungs-LEDs werden etwa 70 % der Eingangsenergie zu Wärme, und herkömmliche Aluminiumsubstrat-plus-Rippen-Anordnungen stoßen in kompakten Leuchten an ihre thermische Widerstandsgrenze Hochwärmeleitfähige Aluminiumprofil-Kühlkörperstrukturen; seitlich abstrahlende Gehäusedesigns, die die Temperaturempfindlichkeit von Lichtquelle und optischen Komponenten reduzieren und den Output stabilisieren
Zuverlässigkeit der Stromversorgung Temperaturdrift verursacht vorzeitigen Ausfall bei einem Anteil der Leuchten; der Einschaltwiderstands-Temperaturkoeffizient von Standard-MOSFETs kann bei hoher Temperatur 10 % erreichen, was die Helligkeitsstabilität und den Wirkungsgrad beeinträchtigt Unterdimensionierte Auslegung kombiniert mit RC-Filterung, Gleichrichtung und Leitungsschutz zur Verhinderung übermäßiger Strom- oder Spannungsspitzen an der Treiberschaltung
Modulgleichmäßigkeit Mehrchip-Parallelmodule entwickeln lokalisierte Hotspots aufgrund von Durchlassspannungsvariationen Paket-Binning und Optimierung der Stromverteilungsstruktur zur Senkung der Treiberspannung und Verbesserung von Effizienz und Gleichmäßigkeit
Lichtstromrückgang und Lebensdauer Der branchenübliche Lebensdauer-Benchmark beträgt L80 bei nicht weniger als 50.000 Stunden Konfiguriert ab dem EU-Pflichtmindestwert von L70/B50 nicht weniger als 30.000 Stunden, erweiterbar auf 50.000–100.000 Stunden je nach Projektanforderungen
Sensorgenauigkeit Unter starken Störungen fehlt es intelligenten Erkennungsalgorithmen an Robustheit; veröffentlichte Branchendaten berichten von Fehlerraten bis zu 28,4 % Millimeterwellen-Radar kombiniert mit KI-Algorithmen, abgestimmt auf die Störpegel vor Ort, um Leuchten zu verhindern, die bei Bedarf nicht einschalten oder bei Abwesenheit nicht ausschalten
Bezüglich der Garantie bieten wir 5–10 Jahre Garantie zusammen mit cloudbasierter Fernüberwachung (genaue Laufzeit gemäß Vertrag). Diese Garantiezeit entspricht den in europäischen Projekten üblichen Vertragslaufzeiten.
Zwanzig Anwendungsbranchen
3.1 Branchenliste und indikative Einsparungen
Branche Spezifisches Umfeld Indikative Einsparungsspanne Wesentliche Spezifikationsanforderungen Empfohlene Effizienzklasse
Einzelhandel Einkaufszentren und -komplexe 40 %–59 % Beleuchtungsleistungsdichte (LPD) nicht über 2,1 W/m² bei 300 lx 180–210 lm/W
Einzelhandel Supermärkte und Einzelhandelsketten 20 %–75 % (gegenüber Standard-LED) 180–240 lm/W; hoher CRI für genaue Warenfarben 210–230 lm/W
Einzelhandel Schaufenster und Beschilderung Unterliegt verpflichtenden Abschaltzeiten Muss ferngesteuertes Schalten unterstützen 180–210 lm/W
Büros Gesamte Bürogebäude 50 %–70 % Panels über 190 lm/W; Sensorvarianten in Verkehrsflächen 190–230 lm/W
Büros Geschäftszentren und Fachpraxen Bis zu 92 % Durch Parallelzählermessung verifiziert 210–230 lm/W
Bildung Schulen und Klassenzimmer 23,8 %–43,8 % Flimmerfrei, Ra ≥ 90 180–210 lm/W
Gesundheitswesen Krankenhäuser 58 %–60 % Flimmerfrei, hoher CRI, konfigurierbar auf RG0 180–210 lm/W
Kultur Galerien und Kulturräume 23,8 %–43,8 % Farbgleichmäßigkeit, Ra ≥ 90 180–210 lm/W
Sportstätten Stadien, Schwimmhallen, Fußballplätze, Arenen, Tenniszentren 50 %–75 % Vertikale Beleuchtungsstärke bis zu 2000 lx, Ra ≥ 90, Blendungsbewertung nicht über 30, IP66 150–220 lm/W
Industrie Fabrikhallen und Lagerhäuser 50 %–70 % IP65/IP66, Ra ≥ 80 180–230 lm/W
Industrie Textil- und Leichtindustriehallen Etwa 67 % Hohe Beleuchtungsstärkegleichmäßigkeit, Staubschutz 200–230 lm/W
Industrie Kühlhäuser und Kühlkette Bis zu 87 % Niedertemperaturbetrieb, Feuchtigkeits- und Kondensationsbeständigkeit 200–230 lm/W
Logistik Logistikparks und Distributionszentren 32 %–38 % Hochregalleuchten, intelligente Sensorik 200–230 lm/W
Kommunale Infrastruktur und Verkehr Stadtstraßen Kombinierte Einsparungen über 70 % Chinesische nationale Norm Klasse 1 „Vorläufer"-Stufe erfordert nicht weniger als 170 lm/W 170–230 lm/W
Kommunale Infrastruktur und Verkehr Tunnel und U-Bahn-Knotenpunkte 35 %–40 % Hohe Gleichmäßigkeit, Blendschutz, lange Lebensdauer 180–210 lm/W
Kommunale Infrastruktur und Verkehr Tiefgaragen 80 %–95 % KI-Radar-Sensorik; durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzierbar 180–230 lm/W
Kommunale Infrastruktur und Verkehr Wohnsiedlungen und Straßen Bis zu 95 % Einzelleuchtensteuerung, Lichtverschmutzungskonformität 170–210 lm/W
Landwirtschaft Intelligente Gewächshäuser und Pflanzenfabriken Etwa ein Drittel geringerer Verbrauch als Hochdrucknatrium Photonenwirksamkeit 3,1–4,6 μmol/J; Spektrum konfigurierbar Dediziertes Spektrum
Rechenzentren Serverräume und Technikräume Bis zu 97 % Nahezu null Beleuchtung während unbelegter Zeiten Über 230 lm/W, projektspezifische Entwicklung
Netzunabhängig Solar-Straßenleuchten, Inseln, Bergbaustandorte Geeignet, wo keine Netzversorgung vorhanden ist Lithium-Eisenphosphat-Batterien, PV-Speicher-Integration 170–230 lm/W
Die Einsparungsspannen in der obigen Tabelle stammen aus veröffentlichten Branchenquellen und aus gemessenen Leistungen von Projekten mit vergleichbaren technischen Ansätzen. Sie dienen dazu, Kunden bei der Einschätzung einer wahrscheinlichen Einsparungsspanne zu unterstützen, und stellen keine Leistungsverpflichtung unseres Unternehmens dar. Die Einsparung für ein bestimmtes Projekt wird durch Standortanalyse und Parallelzählermessung ermittelt.
3.2 Branchenhinweise
Gewerbe- und öffentliche Gebäude. Supermärkte, Bürohochhäuser, Schulen, Krankenhäuser und Galerien teilen drei Merkmale: lange Betriebszeiten, große Flächen und hohe Stromtarife. Der absolute Einsparwert ist daher groß und die Amortisation kurz. In Einkaufszentrum-Verkehrsflächen erzielt der Ersatz von 12–15-W-Standard-LED-Downlights durch 5,5-W-Einheiten eine Einsparung von etwa 59 %. Über ein gesamtes Bürogebäude hinweg reduzieren Panels über 190 lm/W kombiniert mit sensorgesteuerter Verkehrsflächenbeleuchtung den gebäudeweiten Verbrauch um 50 %–70 %. Schulen und Krankenhäuser stellen die strengsten Anforderungen an Flimmerfreiheit, Farbwiedergabe und Blaulichtemission; wir konfigurieren diese auf Ra ≥ 90 mit verfügbarer RG0-Einstufung.
Sportstätten und große Veranstaltungsorte. Stadien, Schwimmhallen, Fußballplätze, Arenen und Tenniszentren sind technisch anspruchsvolle und wertvolle Projekte. Eine LED-Effizienz von 130–185 lm/W steht im Vergleich zu 65–100 lm/W bei Metalldampflampen, sodass die installierte Leistung bei gleicher Beleuchtungsstärke nur 50 %–70 % einer Metalldampflampenlösung beträgt, mit Gesamteinsparungen typischerweise zwischen 50 % und 75 %. Qualitätsanforderungen in der Sportstättenbeleuchtung sind nicht verhandelbar: Sofortstart, flimmerfreier Betrieb, hohe Farbwiedergabe (Ra ≥ 90) und stabile Farbtemperatur sind erforderlich, um die HDTV-Übertragungsanforderungen für vertikale Beleuchtungsstärke bis zu 2000 lx und Gleichmäßigkeit zu erfüllen. Sportstättenfähige Parameter, die wir liefern können, umfassen Blendschutzlinsen mit Transmission über 98 % und Leuchteneffizienz über 95 %; im Vergleich zu einer herkömmlichen 1000-W-Metalldampflampe benötigt eine einzelne LED-Leuchte nur 300 W mit einer Blendungsbewertung nicht über 30; Beleuchtungsstärkegleichmäßigkeit nicht unter 0,7 und Blendungsindex GR nicht über 35. Für acht Standard-Tennisplätze kann der Jahresverbrauch von etwa 83.000 kWh auf 31.000 kWh sinken. Die Anfangskosten für LED liegen etwa beim 1,5–2-Fachen von Metalldampflampen, aber die Gesamtlebensdauerkosteneinsparungen erreichen 50 %–70 %, mit einer typischen Amortisation von 3–5 Jahren für einen mittelgroßen Fußballplatz.
Industrie und Logistik. Die Gesamteinsparungen nach dem Austausch liegen typischerweise zwischen 50 % und 70 %, mit einer Amortisation zwischen sechs Monaten und zwei Jahren – eine der kürzesten aller Branchen. Die Schutzart beträgt üblicherweise IP65/IP66, CRI nicht unter 80, mit batwing- oder präzisionslinsenbasierter Photometrie. Kühlhäuser demonstrieren den Wert intelligenter Steuerung am besten: Veröffentlichte Branchenfälle berichten von einer Reduzierung des Beleuchtungsverbrauchs um 87 % mit einer Amortisation von etwa einem Jahr. In der Lagerhaltung weisen Branchendaten darauf hin, dass die Gesamtenergiekosten um bis zu 75 % gesenkt werden können. Unsere Industriebeleuchtungsmodule behalten in extremen Umgebungen 97 % ihrer Effizienz.
Kommunale Infrastruktur und Verkehr. LED-Straßenbeleuchtung reduziert den Verbrauch um 50 %–80 % gegenüber Hochdrucknatrium, mit einer Effizienz über 160 lm/W; kombiniert mit intelligentem Dimmen können die Gesamteinsparungen 70 % übersteigen. Die chinesische Überarbeitung der nationalen Norm von 2025 erweiterte die Energieeffizienzklassen für Straßenbeleuchtung von drei auf fünf Stufen, wobei der Einstiegsschwellenwert der Klasse 3 bei nicht weniger als 120 lm/W und die Klasse-1-„Vorläufer"-Stufe bei nicht weniger als 170 lm/W liegt. Der Bewertungsrahmen hat sich von der Einzelquellen-Effizienz hin zur „angepassten Effizienz" verlagert, wobei die effektive Nutzung des Lichts in der tatsächlichen Szene betont wird – was bedeutet, dass photometrische Präzision genauso wichtig ist wie der Effizienzwert. Tiefgaragen zeigen besonders starke Ergebnisse, da sie den größten Teil des Tages unbelegt sind: KI-Radar-Sensorik kann die durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzieren.
Landwirtschaft und Sonderanwendungen. In der Gartenbaubeleuchtung ist die relevante Einheit μmol/J statt lm/W. Die Effizienzleiter reicht von etwa 1,5 μmol/J für Hochdrucknatrium über etwa 2,8 μmol/J für Standard-LED bis zu 4,1 μmol/J für Quantum-Dot-LED; dedizierte Gartenbau-LEDs erreichen 4,6 μmol/J. LED reduziert den Verbrauch um etwa ein Drittel gegenüber Hochdrucknatrium und erzeugt deutlich weniger Wärme – eine 320-W-LED-Leuchte emittiert 130–160 W Wärme gegenüber 420 W einer 600-W-Natriumdampflampe –, was die Kühllast des Gewächshauses direkt senkt. Wir konfigurieren Spektren nach Pflanzenart. Technikräume und Rechenzentren zeigen die stärksten veröffentlichten Ergebnisse und erreichen in Branchendaten 97 %. Unsere hocheffiziente Technologie erstreckt sich auch auf die sichtbare Lichtkommunikation (Li-Fi), die Daten über hochfrequente LED-Modulation überträgt, mit Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen und keiner Signalleckage, geeignet für Verteidigungs-, Medizin- und Industrie-Internet-Anwendungen mit Vertraulichkeits- oder EMC-Anforderungen.
Fünfundzwanzig intelligente Steuerungsoptionen
4.1 Kabelgebene Steuerungsprotokolle (9)
Nr. Protokoll Technische Merkmale Einzelleuchtenadressierung Statusrückmeldung Empfohlene Anwendungen
1 0–10 V analoges Dimmen Geringe Kosten, breite Kompatibilität, gute Präzision; erfordert eine zusätzliche Signalleitung, und alle Leuchten in einem Stromkreis werden gemeinsam gedimmt Nicht unterstützt Keine Budgetorientierte Nachrüstungen bestehender Gebäude
2 DALI / DALI-2 Beleuchtungsspezifischer digitaler Standard (IEC 62386); Zwei-Draht-Bus, bidirektionale Kommunikation, einfache Verdrahtung, markenübergreifende Kompatibilität; begrenzte Kapazität pro Bus Unterstützt, bis zu 64 Adressen pro Bus Unterstützt Gewerbegebäude; die übliche Grundlage für europäische kommunale Projekte
3 D4i Erweitert DALI-2 um Leuchtendatenerfassung und Energieverbrauchsmessung Unterstützt Unterstützt Energieverbrauchsmessung Projekte, die Energieberichterstattung und CO₂-Bilanzierung erfordern
4 DALI+ Unterstützt drahtlosen / IP-Transport und erweitert die DALI-Semantikebene über drahtlose Netzwerke Unterstützt Unterstützt Drahtlose Nachrüstung bestehender DALI-Installationen
5 DMX512 Schnell (250.000 bps), stark bei RGB-Farbwechsel und dynamischen Effekten; unidirektional, keine Leuchtenstatusrückmeldung — Nicht unterstützt Event-Lichtshows, Landschaftsbeleuchtung, Kulturtourismus-Projekte
6 TRIAC (Phasenanschnitt) Dimmen Keine zusätzliche Verdrahtung, geringe Kosten; anfällig für Flimmern bei niedrigen Helligkeitsstufen — — Wohn- und kleine Gewerbe-Nachrüstungen mit vorhandenen Schaltern
7 KNX Internationaler Gebäudeautomatisierungsstandard; verteilte Architektur, mehrere physikalische Schichten, skalierbar auf zehntausende Geräte, integriert Beleuchtung, HLK und Sicherheit; höhere Anfangskosten und komplexere Inbetriebnahme Unterstützt Unterstützt Premium-Büros, öffentliche Gebäude, Projekte, die HLK- und Sicherheitsintegration erfordern
8 BACnet Objektorientiertes Gebäudeautomatisierungsprotokoll; unterstützt subnetzübergreifende Kommunikation und Integration mit KNX und Modbus — Unterstützt Integration in einheitliche Gebäudemanagementplattformen und BAS
9 RS485 / Modbus TCP Geschirmtes Twisted-Pair-Kabel; stabil, zuverlässig, störungsresistent; erfordert Verdrahtung — Unterstützt Industrieumgebungen, PV-Speicher-Systemintegration
4.2 Drahtlose Steuerungsprotokolle (12)
Nr. Protokoll Technische Merkmale Gateway erforderlich Empfohlene Anwendungen
10 Matter Anwendungsschichtstandard, der über Thread, Wi-Fi oder Ethernet läuft; ökosystemübergreifende Interoperabilität; lokale Steuerung bei Offline-Betrieb Abhängig vom Transport Ökosystemübergreifende Einzelhandelskanäle, Wohn- und leichte Gewerbe-Projekte
11 Thread IPv6-basiertes energiesparendes Mesh-Selbstorganisationsnetzwerk; Latenz unter 100 ms; starke Sicherheit Border-Router erforderlich Große Liegenschaften, mittel- bis hochpreisige Gebäude
12 Zigbee Energiesparendes Mesh; gute Stabilität; 1–5 Jahre Batterielebensdauer; markenübergreifende Kompatibilität ist begrenzt Gateway erforderlich Gebäudeumfassende intelligente Beleuchtung, einheitliche Filialsteuerung
13 Bluetooth Mesh Geringe Kosten; direkte Smartphone-Steuerung; begrenzte Wanddurchdringung, und großflächiges Netzwerkmanagement ist komplexer Kein Gateway erforderlich Gewerbegebäude, Büros, kleine bis mittlere Nachrüstungen
14 Wi-Fi Direkte Verbindung zum Router; schnell; höherer Stromverbrauch und Überlastung bei vielen Geräten Kein Gateway erforderlich Einzelleuchtensteuerung, Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle
15 Z-Wave Kostengünstiges, energiesparendes HF; Innenabdeckung etwa 30 m Gateway erforderlich Wohn- und kleine Gewerberäume
16 EnOcean Energy Harvesting; Schalter erzeugen ihre eigene Energie; batterielos und wartungsfrei Gateway erforderlich Historische Gebäude und Standorte, an denen Verdrahtung unmöglich ist
17 NB-IoT Stadtskala, großes Volumen, energiesparendes Weitverkehrsnetzwerk Nicht erforderlich Kommunale Straßenbeleuchtung mit Einzelleuchtensteuerung
18 LoRa / LoRaWAN Campus-Skala-Selbstorganisationsnetzwerk mit großer Reichweite Gateway erforderlich Campusgelände, Außenbeleuchtung
19 4G Cat.1 Keine Verdrahtung erforderlich, hohe Echtzeitfähigkeit Nicht erforderlich Temporäre Veranstaltungsorte, Eventstandorte, abgelegene Industriestandorte
20 PLC (Powerline Carrier) Nutzt vorhandene Stromleitungen, sodass keine Verdrahtung erforderlich ist; anfällig für Netzstörungen Nicht erforderlich Straßenbeleuchtung und verdrahtungsfreie Nachrüstung älterer Gebäude
21 OneConnect / NearLink Unterstützt das HarmonyOS-Ökosystem und proprietäre Protokolle und fördert die markenübergreifende Interoperabilität Abhängig vom Konzept Projekte auf dem chinesischen Markt
4.3 Sensorik- und Algorithmusfähigkeiten (4 Kategorien)
Protokolle sind Transportkanäle; was eine intelligente Benutzererfahrung schafft, ist Sensorik und Entscheidungsfindung.
Fähigkeit Technischer Inhalt Beitrag zur Energieeinsparung
Präsenz- und Umgebungserkennung Millimeterwellen-Radar ermöglicht Einzelleuchten-Energie- und CO₂-Management; KI-Radar-Sensorik liefert Licht-bei-Annäherung und Licht-aus-bei-Abwesenheit 80 %–92 % kombinierte Einsparung in Tiefgaragen; durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzierbar
KI-Prädiktionsalgorithmen LSTM-Algorithmen für Belegungsprognose, adaptives Dimmen und dynamisches Energiemanagement Kombinierte Einsparung von 60 %–95 %, abhängig vom Anteil der unbelegten Stunden
Tageslichtnutzung Künstliche Lichtabgabe passt sich automatisch dem verfügbaren Tageslicht an, wobei Randzonen zuerst gedimmt werden; in der Landwirtschaft Lichtrezept-Sequenzsteuerung Zusätzliche Einsparungen in Büros und Schulen; Systemeinsparungen in Gewächshäusern
Fernbetrieb und -wartung App-basierte Gruppensteuerung, automatische Störmeldungen, Cloud-Fernüberwachung Reduziert Inspektions- und manuelle Wartungskosten
Dezentrale Einzelleuchtenautonomie ist die aktuelle technische Richtung: Jede Leuchte trifft ihre eigenen Entscheidungen ohne Gateway und kombiniert Millimeterwellen-Radar mit LSTM-Algorithmen, um eine Gesamteinsparung von 80 %–95 % zu erzielen, mit Edge-Computing-Reaktionszeit unter 0,5 Sekunden. Ihr Wert liegt nicht nur in der Eliminierung der Gateway-Kosten, sondern auch in der Minderung der Interoperabilitätsprobleme, die durch Protokollfragmentierung verursacht werden – die protokollübergreifende Koordination erfolgt auf Geräteebene statt von einer einheitlichen übergeordneten Plattform abzuhängen.
Eine Cloud-Edge-Device-Architektur garantiert Offline-Betrieb und Reaktionszeiten im Millisekundenbereich: Wenn das Netzwerk ausfällt, funktioniert die lokale Beleuchtungslogik weiter, und Daten werden bei Netzwerkverfügbarkeit automatisch nachgetragen. Wir unterstützen IoT-basierte Beleuchtungsnetzwerke, die mit MQTT, CoAP und BACnet kompatibel sind und Integration und Datenaustausch mit Gebäudeautomatisierungssystemen (BAS) und Umweltüberwachungssystemen ermöglichen.
4.4 Auswahl zwischen drei Systemarchitekturen
Architektur Vorteile Einschränkungen Geeignete Kunden
Zentralisiert (Gateway + Bus) Inbetriebnahme ist nachvollziehbar und Fehler sind leicht zu lokalisieren Das Gateway ist ein Single Point of Failure; die Erweiterung ist durch die Buskapazität begrenzt Einzelgebäude, Projekte mit definiertem Umfang
Dezentralisiert (Leuchtenautonomie) Kein Gateway; entscheidungsfindung auf Geräteebene; protokollübergreifende Koordination; flexible Erweiterung Etwas höhere Kosten pro Leuchte Große Campusgelände, Mehrgebäude-Liegenschaften, phasenweise Projekte
PV-Speicher-Integration Beleuchtung wird zu einem steuerbaren Energieknoten statt einer reinen Last; kann in Richtung CO₂-neutralen Betriebs konfiguriert werden Erfordert PV- und Speicherinvestition Regionen mit hohen Tarifen, netzunabhängige Standorte, Projekte, die für Speicherförderungen qualifiziert sind
4.5 Standardprotokollkonfiguration nach Zielmarkt
Wir liefern nicht eine einzige Steuerungskonfiguration an alle Kunden; wir passen die Standardkonfiguration an die vorherrschende Grundlage und die Nutzungsgewohnheiten jedes Zielmarkts an.
Zielmarkt Standard-Steuerungskonfiguration Begründung
Europäische kommunale und Außenbeleuchtung DALI-2 + Zhaga Book 18 + LoRaWAN / NB-IoT Die vorherrschende Grundlage für europäische Außenbeleuchtung
Europäische Premium-Büros KNX + DALI-2 + Millimeterwellen-Radar Gebäudeautomatisierungs-Integrationsanforderungen; unterstützt Zertifizierungssysteme für grüne Gebäude
Nordamerikanischer Einzelhandel und Wohnbereich Matter over Thread + Wi-Fi Ökosystemübergreifende Interoperabilität; die gängige mittel- bis hochpreisige Kombination ab 2026
Chinesischer Markt OneConnect / NearLink + Zigbee + NB-IoT Unterstützung des HarmonyOS-Ökosystems und proprietärer Protokolle
Naher Osten, Südostasien, Afrika (kommunal) NB-IoT + LoRaWAN + 4G Cat.1 Stadtskala-Einführung, wo Festnetze möglicherweise fehlen
Historische Gebäude und Standorte ohne Verdrahtungsmöglichkeit EnOcean + PLC Verdrahtungsfrei, batterielos, wartungsfrei
Acht Individualisierungsdimensionen
Dimension Verfügbare Optionen Auswahlleitfaden
Quelleneffizienz Lieferung in Stufen von 130 bis 230 lm/W; über 230 lm/W durch projektspezifische Entwicklung Die Stufe nach Stromtarif und Amortisationsanforderung festlegen; über 210 lm/W ist in Regionen mit hohen Tarifen ratsam
Farbwiedergabe Ra ≥ 80, Ra ≥ 90, Ra ≥ 95 Ra ≥ 80 für Industrielager; Ra ≥ 90 für Sportstätten, Krankenhäuser und Galerien; Ra ≥ 95 für Schulen, Kinderbereiche und Premium-Einzelhandel
Farbtemperatur 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K 2700–3000 K für Hotels und Schlafzimmer; 3500–4000 K für Wohnbereiche, Büros und Einzelhandel; 4000–5000 K für Industrie und Straßen; 3000 K wird häufig für europäische kommunale Straßen verwendet, um Lichtverschmutzung zu begrenzen
Photometrische Verteilung Batwing, Präzisionslinse, Spiral-Array-Sublinse, Blendschutzlinse Batwing für Straßen und Parkhäuser zur Begrenzung von Streulicht; Blendschutzlinsen für Sportstätten zur Kontrolle der Blendungsbewertung; Spiral-Array-Sublinsen mit Fresnel-Optik für Strahler, die hohe zentrale Intensität und gleichmäßigen Lichtstrahl erfordern
Schutzart IP20, IP44, IP65, IP66 IP20 für allgemeine Innenräume; IP44 für trockene Bad- und Küchenzonen; IP65 für Duschbereiche, Industriehallen und Straßenbeleuchtung; IP66 für Sportstätten und anspruchsvolle Außenstandorte
Treiberarchitektur Hocheffizienter Einzelleuchten-Treiber (95 %) oder zentrale DC-Versorgung (250 V ±20 V DC) Einzelleuchten-Treiber für Nachrüstungen; zentrale DC-Versorgung für Neubauten und PV-Speicher-Systeme
Steuerschnittstelle Jedes der 25 Protokolle aus Kapitel 4; Mehrprotokollbetrieb unterstützt Standard an die Zielmarkt-Grundlage anpassen; Gateways können zur Protokollkonvertierung hinzugefügt werden
Konstruktion und Wartungsfreundlichkeit Austauschbare Lichtquellenstruktur, kreislauforientiertes Design, modulare Wartung Kann so konfiguriert werden, dass die EU-ESPR-Anforderung für austauschbare Lichtquellen erfüllt wird, und bewahrt Spielraum für zukünftige Quellen-Upgrades
Optische und konstruktive Individualisierungsfähigkeiten:
Reflektoren mit Erweiterungs- und Reflexionsabschnitten verbreitern den Lichtstrahl und erhöhen die Gesamtlichtausbeute
Mischkammern mit abgewinkelten Schnittstellen verbessern die optische Effizienz und Farbgleichmäßigkeit
Einteilig geformte lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Endkappen gewährleisten gleichmäßigen Output und verbessern die Gesamtleuchten-Effizienzgleichmäßigkeit
Panel-Leuchten verbessern die Gesamtleuchteneffizienz durch optimiertes Chip-Layout, Mikro-Nano-Diffusorstrukturen und Linsengeometrie
Antireflexionsbeschichtungen mit abwechselnden Siliziumoxid- und Titanoxidschichten erhöhen die Ausgangsintensität in Normalrichtung
Planungsverifizierungsfähigkeit: Wir bieten Leuchteneffizienzsimulation und arbeiten mit DIALux zusammen, um eine vollständige Verifizierungskette bereitzustellen, die Beleuchtungsstärkeverteilungspläne, Gleichmäßigkeitsberechnungen und Energieverbrauchsprognosen vor der Auftragserteilung liefert und Nacharbeiten vor Ort reduziert.
Referenzdaten zur Energieeinsparungsleistung
6.1 Das Muster hinter den Zahlen
Kunden, die ihren eigenen Projektnutzen schätzen möchten, können sich auf das untenstehende gestufte Muster beziehen. Die erzielte Einsparung hängt vom Anteil der „unnötigen Beleuchtungsstunden" im Raum ab: Je länger ein Raum unbelegt ist, desto größer ist die durch intelligente Steuerung verfügbare Einsparung.
Umgebungstyp Indikative Einsparungsspanne Bestimmungsfaktor
Technikräume, Tiefgaragen 80 %–97 % Sehr hoher Anteil unbelegter Stunden; Sensorik kann die Beleuchtung auf nahezu null reduzieren
Kühlhäuser, Lagerhäuser, Distributionszentren 60 %–90 % Lange Betriebszeiten kombiniert mit intelligenter Sensorik; 24-Stunden-Standorte profitieren am meisten
Büros, Einkaufszentren, Supermärkte 30 %–70 % Hoher Anteil belegter Stunden; Einsparungen begrenzt durch die Notwendigkeit, die Beleuchtungsstärke aufrechtzuerhalten
Schulen, Krankenhäuser, Galerien 24 %–60 % Vorhersehbare Zeitpläne ermöglichen zeitbasierte Steuerung, aber CRI- und Beleuchtungsstärkeanforderungen sind hoch
Stadtstraßen, Tunnel, U-Bahn 28 %–70 % Nächtliche Sicherheit muss aufrechterhalten werden, sodass Einsparungen hauptsächlich aus geplantem Dimmen stammen; über 70 %, wenn intelligente Steuerung hinzugefügt wird
Sportstätten 50 %–75 % Geringe Nutzungshäufigkeit, aber hohe Leistung pro Veranstaltung; Gesamtlebensdauerkosteneinsparungen von 50 %–70 %
In der Analysephase messen wir zunächst das tatsächliche Belegungsprofil des Standorts und entscheiden dann, ob hocheffizienter Hardwareaustausch, intelligente Steuerungskonfiguration oder beides priorisiert werden soll. Diese Entscheidung bestimmt die optimale Investitionsrendite des Kunden.
6.2 Veröffentlichte Projektdaten aus aller Welt (Branchenreferenz)
Die folgenden gemessenen Ergebnisse sind in veröffentlichten Branchenquellen dokumentiert und in absteigender Reihenfolge der Einsparung aufgelistet. Sie zeigen, wie vergleichbare technische Ansätze in verschiedenen Umgebungen abgeschnitten haben, und können als Referenz-Benchmark für Kunden dienen, die ihren eigenen Projektnutzen schätzen.
Projektstandort Umgebung Umfang Einsparung / Verbrauchsreduzierung Wirtschaftliches Ergebnis
Ein nationales Labor, Nordamerika Technikraum — 97 % —
Eine Wohnsiedlung, China Untergeschoss — 95 % —
Ein Gewerbekomplex, China Gewerbe 1.040 T8 intelligente Röhren 93,5 % Jährliche Stromeinsparung von CNY 245.000
Ein Geschäftszentrum, Ostchina Büro 256 T8 intelligente Röhren 92 % Durch Parallelzählermessung verifiziert
Eine Tiefgarage, Küstenregion China Parkhaus 400 Leuchten 92 % —
Ein Technologiepark-Parkplatz, China Parkhaus — 89,7 % (über 760 Tage) —
Ein Kühlketten-Dienstleister, Nordamerika Kühlhaus — 87 % 1,7 Millionen kWh jährlich eingespart; Amortisation etwa ein Jahr
Eine Stadt in Spanien Kommunale Straßen 2.795 Straßenleuchten 86,17 % Gesamtprojektinvestition EUR 1.608.800
Eine Stadt in Deutschland Kommunale Straßen 1.533 Straßenleuchten 82 % EUR 210.000 jährlich eingespart; 400 Tonnen CO₂ vermieden
Eine italienische Provinz und Metropolregion Öffentliche Beleuchtung — Über 80 % Vertraglich garantierte Einsparung von 80,2 %, mit einer sofortigen Budgetreduzierung von 35 %
Eine Universitäts-Eisarena, Nordamerika Sportstätte — 73 % USD 350.000 prognostizierte Einsparungen über zehn Jahre
Eine Stadt in Deutschland Kommunale Straßen 5.080 Straßenleuchten Durchschnittliche Leistung um 67 % gesenkt Etwa 610.000 kWh jährlich eingespart; 480 Tonnen CO₂ vermieden
Eine Textilfabrik, Ostchina Industrie 862 Leuchten 67 % Jährliche Stromkosten von CNY 123.000 auf CNY 39.600 gesenkt; Beleuchtungsstärke von 204 lx auf 278 lx erhöht
Eine Stadt in Estland Intelligente Straße Erste vollständig intelligent gesteuerte Straße 65 %–85 % Wartungskosten um etwa 50 % gesenkt
Eine Stadt in Spanien Kommunale Straßen 350 Hochdrucknatrium-Sets Leistung um 65 % gesenkt EUR 27.000 jährlich eingespart
Eine Stadt in Kroatien Kommunale Straßen 160 Natriumdampflampen durch 150 LED ersetzt Reduzierung über 65 % 157.305 kWh jährlich eingespart; Amortisation etwa 4,3 Jahre
Eine Stadt in Litauen Kommunale Beleuchtung Über 3.500 Leuchten Stromkosten um 60 % gesenkt Etwa EUR 120.000 jährlich eingespart
Ein Krankenhaus, Ostchina Gesundheitswesen 7 T8-Röhren und 2 Panels Röhren 60 %, Panels 58 % —
Ein Industriepark, Ostchina Kommunale Straßen 17.500 Straßenleuchten Etwa 60 % Einzelleuchtensteuerung und NB-IoT-Kommunikation integriert
Eine Stadt in Südasien Kommunale Straßen 48.524 Straßenleuchten 53,76 % —
Eine Stadt an der Ostsee Schule 13.000 Leuchten — EUR 120.000 jährlich eingespart
Ein Stadtzentrum, China Kommunale Straßen Etwa 150.000 Leuchten 40 % Beleuchtungsstärke um 122,3 % erhöht
Ein Einkaufszentrum auf Stadtebene, China Gewerbekomplex 150.000 m² 40 % Jahresverbrauch von 4,8 Millionen kWh auf 2,9 Millionen kWh gesenkt
Eine Stadt in Frankreich Kommunale Straßen Natriumdampf durch LED ersetzt — Jährliche Stromkosten um 75 % gesenkt
Wichtiger Hinweis: Alle Daten in der obigen Tabelle stammen aus veröffentlichten Branchenquellen und dokumentieren Projekte Dritter. Sie stellen nicht die Projektbilanz von Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. dar. Sie werden angeführt, um die Leistungsspanne vergleichbarer technischer Ansätze in verschiedenen Umgebungen zu verdeutlichen. Falldaten und Prüfberichte für von unserem Unternehmen abgeschlossene Projekte sind auf Anfrage bei unserem Vertriebsteam erhältlich.
6.3 Parallelzählermessung: Einsparungen nachweisbar machen
Wir ermitteln Projekteinsparungen durch Parallelzählermessung statt durch theoretische Berechnung oder Schätzung. Zähler werden vor und nach der Nachrüstung parallel am selben Messpunkt installiert und vom Kunden oder einem Dritten abgelesen.
Dieser Verifizierungsansatz ist kompatibel mit dem in der EU geförderten Energieleistungsvertragsmodell (EPC-RG). Veröffentlichte Quellen dokumentieren, dass eine italienische Provinz und Metropolregion durch EPC-RG bei der Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung Stromeinsparungen von über 80 % erzielt hat, wobei eine Ausschreibung eine Einsparungsrate von 80,2 % garantierte und eine sofortige Budgetreduzierung von 35 % lieferte.
Weltweit etablieren sich Lighting as a Service (LaaS) und „Pay as you Save"-Modelle als bewährte Lieferansätze. Wir können beide anbieten.
Exportkonformitätsfähigkeit
7.1 Marktchance
In Märkten mit hohen Stromtarifen und Empfindlichkeit gegenüber Energiekosten wird die Nachfrage nach Beleuchtungseffizienz zunehmend durch Regulierung getrieben, anstatt sich ausschließlich auf Kundeninitiative zu verlassen, was eine relativ vorhersehbare Marktchance schafft.
Veröffentlichte Branchendaten weisen darauf hin, dass in Europa etwa 11 Milliarden Lampen im Einsatz sind und dass Beleuchtung 8 % des Primärenergieverbrauchs ausmacht; der Ersatz aller herkömmlichen Lampen durch LED könnte jährlich etwa EUR 65 Milliarden an Energiekosten einsparen und etwa 51 Millionen Tonnen CO₂ vermeiden; und intelligentes Beleuchtungsmanagement kann im Vergleich zu herkömmlicher Technologie Einsparungen von bis zu 80 % erzielen.
Veröffentlichte Branchenprognosen beziffern den europäischen LED-Beleuchtungsmarkt auf etwa USD 24,69 Milliarden im Jahr 2025, wachsend von USD 25,86 Milliarden im Jahr 2026 auf USD 95,36 Milliarden bis 2034, eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate von etwa 15,5 % für 2026–2034; LED nähert sich bereits einem Anteil von 90 % am gesamten europäischen Beleuchtungsmarkt. Dies bedeutet, dass Märkte, die die LED-Umstellung bereits abgeschlossen haben, weiterhin deutlichen Spielraum für einen zweiten Upgrade-Zyklus haben – von Standard-LED zu einer Kombination aus hocheffizienter LED und intelligenter Steuerung.
7.2 Drei EU-Verordnungen und unsere entsprechenden Fähigkeiten
Verordnung Inkrafttreten Kernanforderungen Unsere entsprechende Fähigkeit
ESPR (Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte) 18. Juli 2024 16 Kriterien einschließlich Haltbarkeit und Reparierbarkeit; Einführung des Digitalen Produktpasses (DPP); Lichtquellen müssen austauschbar sein, andernfalls wird die gesamte Leuchte als „Lichtquelle" mit eingeschränkter Energieeffizienzklasse eingestuft Austauschbare Lichtquellenstrukturkonstruktion verfügbar, um ESPR-Anforderungen zu erfüllen
ErP / SLR Energieeffizienzregeln 1. September 2021 Gerichtete LED nicht unter 120 lm/W; ungerichtete nicht unter 140 lm/W; Standby-Leistung nicht über 0,5 W; Flimmern SVM nicht über 0,4 und Pst LM nicht über 1,0; CRI nicht unter 80; L70/B50 Lebensdauer nicht unter 30.000 Stunden Unsere hocheffiziente kundenspezifische Linie übertrifft die Effizienzwerte; Flimmern, CRI und Lebensdauer konfigurierbar auf Standard
ErP-Kennzeichnungsverordnung 1. September 2021 Neues A–G-Sieben-Klassen-Label ersetzt das frühere A+++/A+-Schema; Registrierung in der EPREL-Datenbank mit QR-Code-Erzeugung erforderlich Wir können Kunden durch den EPREL-Registrierungsprozess unterstützen
EPBD (Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie) Ab 2028 Nichtwohngebäude mit HLK-Leistung über 290 kW müssen mit intelligenten Lichtsteuerungssystemen ausgestattet sein, die Lastmanagement ermöglichen Lastmanagement-Schnittstellen können in der Steuerungsebene reserviert werden
EPBD Ab 2030 Anwendungsbereich erweitert auf Gebäude über 70 kW; verpflichtender Einsatz von Gebäudeautomatisierungs- und -steuerungssystemen (BACS) BACnet/IP und Modbus TCP Integration unterstützt
Die drei Verordnungen bilden eine kombinierte Schwelle: ErP setzt die Untergrenze für Effizienz und Flimmern, ESPR setzt Anforderungen an Austauschbarkeit und Reparierbarkeit, und EPBD setzt Anforderungen an die Steuerungssystemkonfiguration. Die Erfüllung nur einer davon reicht nicht für den Marktzugang aus.
Wichtiger Hinweis zur Energiekennzeichnung: Nach den aktuellen Kennzeichnungsregeln sind mindestens 210 lm/W für eine A-Klassen-Einstufung erforderlich, während 120 lm/W der früheren A++-Einstufung entspricht, die nun abgeschafft wurde. Das neue Label hat die Schwellenwerte durchgängig angehoben, sodass ehemals hocheffiziente Produkte unter dem neuen Schema automatisch herabgestuft werden. Unsere hocheffiziente kundenspezifische Linie (210–230 lm/W) kann die Effizienzanforderung für eine A-Klassen-Einstufung erfüllen.
7.3 Förderungen und Beschaffungskanäle der Mitgliedstaaten
Deutschland. LED-Umrüstsatzmodelle wandeln bestehende Leuchten in hocheffiziente LED um; veröffentlichte Fälle zeigen Einsparungen von mindestens 50 % im Stromverbrauch, wobei nationale Förderungen die Kosten innerhalb weniger Jahre decken können. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verlangt, dass Neubauten den „Effizienzstandard 55" erfüllen, was bedeutet, dass der Primärenergiebedarf 55 % eines Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Balkonkraftwerk-Zuschüsse erreichen bis zu EUR 500.
Frankreich. Das seit dem 1. Januar 2019 geltende Lichtverschmutzungsdekret gilt für öffentliche und private Außenbeleuchtung und zielt darauf ab, Energieverschwendung zu verhindern und Ökosysteme zu schützen. Gewerberäume sind verpflichtet, beleuchtete Beschilderungen zwischen 01:00 und 06:00 Uhr auszuschalten und fernsteuerbare Schalter zu installieren, um sich auf Zeiten mit Energieknappheit vorzubereiten. Die öffentliche Beleuchtung muss NF C17-200 und EN 13201 entsprechen. Der Energieeinsparzertifikat-Mechanismus (CEE) bietet finanzielle Unterstützung für Effizienz-Nachrüstungen, neben Unternehmenssteuererleichterungen und der C3IV-Steuergutschrift für grüne Industrieinvestitionen.
Italien. Der PNIEC-Plan verlangt, dass öffentliche Beleuchtungssysteme die LED-Umstellung abschließen. Die Lombardei bietet Zuschüsse von bis zu EUR 3.000 für PV-plus-Speicher-Projekte bis zu 20 kW. Das öffentliche Beschaffungssystem unterhält Rahmenverträge für öffentliche Beleuchtung, die Stromversorgung, Wartung, Energie-Upgrades und Smart-City-Funktionen abdecken.
Spanien. Beschleunigte Abschreibung gilt uneingeschränkt für Unternehmensinvestitionen in Eigenverbrauchs-Erneuerbare-Energien-Anlagen. Administrative Energiesparverordnungen setzen Klimaanlagenlimits von maximal 27 °C und Heizung auf mindestens 19 °C für öffentliche Gebäude und Geschäfte fest, wobei Schaufensterbeleuchtung um 22:00 Uhr auszuschalten ist. Das FEDER-Programm bietet EUR 250 pro kWh für Batteriespeichersysteme. Veröffentlichte Fälle dokumentieren eine Stadt, die 350 Hochdrucknatrium-Sets durch LED ersetzt, die Leistung um 65 % senkt und EUR 27.000 jährlich einspart.
Schweden und die nordischen Länder. Solarinstallationszuschüsse stiegen von 15 % auf 20 % und decken Material und Arbeit. Die Unterstützung für Effizienz-Nachrüstungen von Einfamilienhäusern wurde erhöht, und Energie-Sharing zwischen Gebäuden ist zulässig.
7.4 Produktdefinition für Hochtarifmärkte
Unter Kombination der regulatorischen Anforderungen mit verfügbaren Förderungen kann unsere Produktspezifikation für den europäischen Markt wie folgt konfiguriert werden:
Gesamtleuchteneffizienz nicht unter 210 lm/W, entsprechend den A-Klassen-Energiekennzeichnungsanforderungen
Austauschbare Lichtquellenstruktur, entsprechend ESPR
Flimmern SVM nicht über 0,4 und Pst LM nicht über 1,0; CRI nicht unter 80
L70/B50 Lebensdauer nicht unter 30.000 Stunden, konfigurierbar auf 50.000–100.000 Stunden
Standby-Leistung nicht über 0,5 W
Steuerungsebene unterstützt sowohl DALI-2 als auch Matter over Thread, konform mit Zhaga Book 18
Lastmanagement-Schnittstelle reserviert, entsprechend den EPBD-Anforderungen ab 2028
Optionale PV-Speicher-Schnittstelle und zentrale DC-Versorgung
Unterstützung bei der EPREL-Datenbankregistrierung
Drei zugängliche Marktzugangswege: Das deutsche LED-Umrüstsatzmodell entspricht der Nachrüstung bestehender Leuchten; die PNIEC-Anforderungen und Rahmenverträge für öffentliche Beleuchtung in Italien entsprechen der kommunalen Volumenbeschaffung; das französische Lichtverschmutzungsdekret und die Fernschaltanforderungen entsprechen dem regulierungsgetriebenen Ersatz.
Kooperationsmodelle und Lieferprozess
8.1 Drei Kooperationsmodelle
Modell Kundeninvestition Indikative Amortisation Geeignete Kunden
Direktkauf Einmalige Zahlung für Waren 6 Monate bis 2 Jahre für Industrieumgebungen; 1–2 Jahre für Gewerbe; 3–5 Jahre für Sportstätten Kunden mit verfügbarem Kapital, die das Eigentum an der Anlage wünschen
Energiemanagementvertrag (EMC) Keine Vorabinvestition Kosten werden aus einem Anteil der Energieeinsparungen gedeckt; so kurz wie 4–6 Monate für Gewerbebeleuchtung, typischerweise 1–3 Jahre insgesamt Kunden, die es vorziehen, den Cashflow nicht zu binden, und aus den Einsparungen zahlen möchten
Lighting as a Service (LaaS) Nur Servicevertragsgebühr Der Vertrag deckt die gesamte Nachrüstung, Wartung und Upgrades ab Filialketten, Kunden mit mehreren Standorten, öffentliche Einrichtungen
Die Glaubwürdigkeit des EMC-Modells beruht auf der Parallelzählermessung: Zähler werden vor und nach der Nachrüstung parallel am selben Messpunkt installiert, sodass die Einsparungsrate durch Zählerdaten belegt wird. Wir bieten 5–10 Jahre Garantie (wie im Vertrag festgelegt) zusammen mit cloudbasierter Fernüberwachung.
8.2 Vierstufiger Lieferprozess
Schritt 1 – Standortanalyse. Messung des tatsächlichen Belegungsprofils, der bestehenden Beleuchtungsstärke und Leistung, der Verteilungsbedingungen und der Umgebungsstörpegel. Dieser Schritt bestimmt, ob das Projekt hocheffizienten Hardwareaustausch, intelligente Steuerungskonfiguration oder beides priorisieren sollte.
Schritt 2 – Planung. Lieferung von DIALux-Beleuchtungsstärkesimulationen, Gleichmäßigkeitsberechnungen, Effizienzsimulationsergebnissen, Energieverbrauchsprognosen und Amortisationsanalysen unter Angabe aller acht Individualisierungsparameter: Effizienzklasse, CRI und Farbtemperatur, photometrische Verteilung, Schutzart, Treiberarchitektur und Steuerungsprotokoll.
Schritt 3 – Verifizierung und Prüfung. Mustervermessung und Kundenbestätigung, Basisdatenerfassung durch Parallelzählermessung und Inbetriebnahmetests zwischen dem Steuerungsprotokoll und bestehenden Gebäudesystemen.
Schritt 4 – Langzeitbetrieb und -wartung. Cloud-Fernüberwachung, automatische Störmeldungen, App-basierte Gruppensteuerung, periodische Einsparungsberichte und Garantieleistung wie im Vertrag festgelegt.
Technische Parameter übersetzt in Kundennutzen
Technischer Parameter Wert aus Kundensicht Einschränkung
210–230 lm/W Lichtquelle (kundenspezifische Linie) Deutlich niedrigere Stromkosten bei gleicher Helligkeit Gelieferte Werte durch Prüfberichte Dritter bestätigt
95 % Treiberwirkungsgrad Beseitigt versteckte Verluste in der Versorgungsstufe Herkömmliche dezentrale Architekturen verlieren etwa 7 %–9 %
60 % Systemeinsparung (Zielwert) Die meisten Gewerbe- und Industrieprojekte amortisieren ihre Investition innerhalb von 1–2 Jahren Tatsächliche Einsparung wird durch Standortanalyse und Parallelzählermessung ermittelt
Untertreibungsdesign Verlängert die Leuchtenlebensdauer und reduziert die Ersatzhäufigkeit Niederstrombetrieb kann die Lebensdauer auf über fünf Jahre verlängern
Zentrale DC-Versorgung Neubauprojekte sparen weitere 15 %–20 % mit verbesserter elektrischer Sicherheit DC-Verteilungsausrüstung kostet etwa das 1,5-Fache von AC
DALI-2-Schnittstelle Entspricht der vorherrschenden Grundlage für europäische kommunale Projekte DALI-2 mit Zhaga Book 18 ist die übliche Grundlage für europäische Außenbeleuchtung
Lastmanagement-Schnittstelle Entspricht den Konfigurationsanforderungen für große europäische Gebäude ab 2028 Gilt für Nichtwohngebäude mit HLK-Leistung über 290 kW
Austauschbare Lichtquellenstruktur Entspricht den EU-ESPR-Anforderungen und bewahrt Spielraum für Quellen-Upgrades Nicht austauschbare Quellen beschränken die Energieeffizienzklasse der gesamten Leuchte
Parallelzählermessung Einsparungen werden durch Zählerdaten belegt, nicht durch Schätzung Parallele Zählung am selben Punkt vor und nach der Nachrüstung
EMC-Vertrag Keine Vorabinvestition; Zahlung aus erzielten Einsparungen Umsatzbeteiligungsbasis; Bedingungen wie im Vertrag festgelegt
5–10 Jahre Garantie Deckt den gesamten Vertragszyklus des Projekts ab Genaue Laufzeit wie im Vertrag festgelegt
KI-Radar-Sensorik Parkhausbeleuchtung aktiviert sich bedarfsgerecht; durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzierbar Abhängig vom Störpegel vor Ort und der Abstimmung
Dezentrale Leuchtenautonomie Kein Gateway erforderlich; Beleuchtung funktioniert während eines Netzwerkausfalls weiter Edge-Computing-Reaktionszeit unter 0,5 Sekunden
PV-Speicher-Integration Beleuchtung wandelt sich von einer verbrauchenden Last zu einem steuerbaren Energieknoten Erfordert PV- und Speicherinvestition
Kontakt
Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd.
中山彼优莱特照明科技有限公司
Website: beaulighting.com
E-Mail: [email protected]
WhatsApp / Telefon: +86 138 1840 3203
Adresse: Guzhen, Zhongshan, Provinz Guangdong, China
Für Produktdatenblätter, Prüfberichte Dritter, Zertifikatskopien oder Projektangebote wenden Sie sich bitte über einen der oben genannten Kanäle an unser Vertriebsteam. Wir können eine vorläufige Planungsberatung innerhalb von 48 Stunden anbieten (tatsächliche Reaktionszeit vorbehaltlich der Kommunikation).
Haftungsausschluss und Markenhinweis
Technische Spezifikationen. Die in diesem Dokument angegebenen Effizienz-, Treiberwirkungsgrad-, Lebensdauer-, Schutzart-, Farbwiedergabe- und sonstigen technischen Parameter sind Sollwerte der Konstruktion und verfügbare Konfigurationsbereiche. Die gelieferten Werte entsprechen den in der von beiden Parteien bestätigten technischen Spezifikation vereinbarten Werten, den Mustervermessungsdaten und den Prüfberichten Dritter. Effizienzdaten unterscheiden zwischen gemessenen Leuchtenwerten und nominalen Paketwerten; die gemessene Leuchteneffizienz liegt typischerweise 20 %–30 % unter der nominalen Paketeffizienz. Eine Effizienz über 230 lm/W hängt von Niederstrom-Betriebsbedingungen ab, und 280 lm/W stellt eine unter Laborbedingungen verifizierte technische Obergrenze dar; keine von beiden stellt eine Serienlieferverpflichtung dar.
Energieeinsparungsleistung. Die in diesem Dokument angegebenen Einsparungsspannen sind indikative Spannen für verschiedene Umgebungen. Sie werden beeinflusst durch die Effizienz der bestehenden Beleuchtungsanlage, die tatsächlichen Betriebszeiten vor Ort, die Tiefe der Steuerungskonfiguration und die Qualität des Betriebs und der Wartung, und sie stellen keine Verpflichtung hinsichtlich der Energieeinsparungsleistung für ein bestimmtes Projekt dar. Die Angabe „60 % Energieeinsparung" ist ein Zielwert für die meisten Gewerbe- und Industrieszenarien unter einem kombinierten Ansatz aus hocheffizientem Hardwareaustausch und intelligenter Steuerungskonfiguration. Die tatsächliche Einsparung für ein bestimmtes Projekt ist durch die Ergebnisse der Standortanalyse und die Parallelzählermessung zu ermitteln.
Datenquellen. Die Projektdaten in Kapitel 6, die Marktdaten und regulatorischen Informationen in Kapitel 7 sowie alle in diesem Dokument als „veröffentlichte Branchendaten" oder „veröffentlichte Fälle" gekennzeichneten Inhalte stammen aus öffentlich zugänglichen Branchenquellen und Projektaufzeichnungen Dritter. Sie werden ausschließlich angeführt, um die Leistungsspanne vergleichbarer technischer Ansätze in verschiedenen Umgebungen zu verdeutlichen. Sie stellen nicht die Projektbilanz von Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. dar und stellen auch keine Billigung von Projektinformationen Dritter dar. Falldaten und Prüfberichte für unsere eigenen Projekte sind bei unserem Vertriebsteam erhältlich.
Vorschriften und Zertifizierungen. Verweise in diesem Dokument auf EU ESPR, ErP/SLR, EPBD und Maßnahmen der Mitgliedstaaten dienen ausschließlich dazu, Kunden beim Verständnis der Marktzugangsanforderungen in ihren Zielmärkten zu unterstützen, und stellen keine Rechtsberatung dar. Ob ein Produkt auf einem bestimmten Markt in Verkehr gebracht werden darf, hängt von den tatsächlich erlangten Zertifizierungen, Registrierungen und Prüfergebnissen ab. Die von unserem Unternehmen gehaltenen Zertifizierungen sind durch die Originalzertifikate belegt; es wird keine Zertifizierung beansprucht, die nicht in diesem Dokument aufgeführt ist. Kunden sollten die aktuelle Fassung und Anwendbarkeit der relevanten Vorschriften vor einer Ausschreibung oder einem Kauf überprüfen.
Marken. DALI, DALI-2, D4i, KNX, Matter, Thread, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, EnOcean, NB-IoT, LoRa, LoRaWAN, DMX512, BACnet, Modbus, DIALux, Zhaga, EPREL, ESPR, ErP, EPBD, LSTM, MQTT, CoAP und alle anderen in diesem Dokument genannten Protokollnamen, Standardnamen und Organisationsnamen sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Standardbezeichnungen ihrer jeweiligen Inhaber. Sie werden ausschließlich verwendet, um die Produktkompatibilität und verfügbare technische Konfigurationsoptionen zu beschreiben, und implizieren keine Zugehörigkeit, Förderung, Genehmigung oder Zertifizierungsbeziehung zwischen Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. und diesen Markeninhabern, Normungsorganisationen oder Zertifizierungsstellen.
Urheberrecht und zulässige Nutzung. Das Urheberrecht an diesem Dokument liegt bei Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. Kunden, Händler und Ingenieurbüros sind willkommen, dieses Dokument für die Produktauswahl, Projektausschreibungen und interne Schulungen zu verwenden, sofern der Inhalt vollständig bleibt und die technischen Parameter und Haftungsausschlüsse unverändert bleiben. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen die technischen Parameter in diesem Dokument nicht in vergleichender Werbung verwendet werden, und die Haftungsausschlussabschnitte dürfen nicht gelöscht oder geändert werden.
Veröffentlicht: September 2026 Version: V1.1 Dokumenttyp: Externes Marketingmaterial
Hocheffiziente kundenspezifische LED-Leuchten und intelligente Lichtsteuerungslösungen Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. Hocheffiziente kundenspezifische Lichtquellen · 95 % Treiberwirkungsgrad · Systemlösungen zur Energieeinsparung · 20 Anwendungsbranchen · 25 intelligente Steuerungsprotokolle Über Beaulighting Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd.(中山彼优莱特照明科技有限公司)ist ein Hersteller, der sich auf hocheffiziente kundenspezifische LED-Leuchten und intelligente Lichtsteuerungslösungen spezialisiert hat und verbrauchsintensive Umgebungen in den Bereichen Gewerbe, Industrie, kommunale Infrastruktur, Sport, Landwirtschaft und Rechenzentren bedient. Unser Liefermodell basiert auf Individualisierung, nicht auf einem festen Katalog. Kunden konfigurieren Leuchten über acht Dimensionen – Effizienz, Farbwiedergabe, Farbtemperatur, photometrische Verteilung, Schutzart, Treiberarchitektur, Steuerschnittstelle und wartungsfreundliche Konstruktion – und erhalten durchgängige Unterstützung von der Standortanalyse über die Planung und Musterverifizierung bis hin zur langfristigen Wartung. Marke Beaulighting Geschäftsbereich Hocheffiziente kundenspezifische LED-Leuchten, intelligente Lichtsteuerungssysteme, Energieeinsparungs-Nachrüstlösungen für Beleuchtung Servicemodelle Direktkauf / Energiemanagementvertrag (EMC) / Lighting as a Service (LaaS) Zielmärkte Europa, Nordamerika, Naher Osten, Südostasien, Südasien, Lateinamerika, Afrika Website beaulighting.com E-Mail [email protected] WhatsApp / Telefon +86 138 1840 3203 Produktzertifizierungen CE, RoHS, ETL sowie UL-Prüfbericht verfügbar (Zertifikatsnummern auf Anfrage) Produktionsstandort und Jahreskapazität Produktionsstandort: Guzhen, Zhongshan, Provinz Guangdong, China; jährlicher Produktionswert ca. 2,5 Mrd. RMB Vier zentrale technische Spezifikationen 2.1 Effizienzklassen: konfiguriert nach Projektbedingungen Wir bieten Lichtquellenlösungen in vier Effizienzklassen an, sodass Kunden je nach Strompreisniveau und gewünschter Amortisationszeit auswählen können. 180–210 lm/W Standardproduktlinie und kundenspezifische Aufträge Einkaufszentren, Bürohochhäuser, Schulen, Krankenhäuser 210–230 lm/W Hocheffiziente kundenspezifische Linie; gelieferte Werte durch Prüfberichte Dritter bestätigt EU-Energieeffizienzklasse-A-Projekte, große kommunale Straßenbeleuchtungsprojekte, Sportstadien 230–280 lm/W Im Labor verifizierte technische Obergrenze; keine Serienlieferverpflichtung. Projektspezifische Entwicklung auf Anfrage verfügbar Regionen mit hohen Stromtarifen, Rechenzentren, netzunabhängige Standorte Zwei Hinweise zu Effizienzdaten, die Kunden bei der Produktspezifikation beachten sollten: Erstens hängt eine Effizienz über 230 lm/W von Niederstrom-Betriebsbedingungen ab. Wir wenden eine Untertreibungs-Strategie an („großes Pferd, kleiner Wagen"): Die Reduzierung des Treiberstroms pro LED-Paket erhöht die Effizienz, senkt die Sperrschichttemperatur und verlängert die Lebensdauer auf über fünf Jahre. Bei der Planung legen wir daher die Treiberstromstufe anhand des tatsächlich vor Ort gemessenen Leistungsbedarfs fest, anstatt einen Spitzenwert anzugeben. Zweitens liegt die gemessene Leuchteneffizienz in der Regel 20 %–30 % unter der Nominaleffizienz der darin verbauten LED-Pakete. Dies ist eine objektive Eigenschaft der Beleuchtungsbranche. Alle unsere Angebote und Planungsunterlagen basieren auf gemessenen Leuchtenwerten, nicht auf theoretischen Werten auf Paketebene, sodass bei der Projektübergabe keine Effizienzstreitigkeiten entstehen. 2.2 95 % Treiberwirkungsgrad und zentrale DC-Versorgung Unser Treiberwirkungsgrad erreicht 95 %. Die branchenübliche Anforderung liegt bei mindestens 90 %, sodass 95 % die Verluste in der Versorgungsstufe nahe an ihre praktische Untergrenze bringt. Der Wert dieser Zahl wird im Kontext der Gesamtsystemverluste deutlich: Herkömmliche dezentrale Architekturen verlieren bei der Energieumwandlung etwa 7 %–9 %, wodurch die Stromversorgung nach den thermischen Verlusten an der Lichtquelle der zweitgrößte Verlustpunkt ist. In Einrichtungen, die 24 Stunden am Tag betrieben werden – Lagerhäuser, Kühlhäuser, Rechenzentren –, summiert sich ein Unterschied von fünf Prozentpunkten im Treiberwirkungsgrad über die Produktlebensdauer zu einer erheblichen Stromkostendifferenz. Zentrale DC-Versorgung (250 V ±20 V DC) Weitere 15 %–20 % Einsparung zusätzlich zu hocheffizienten Treibern sowie verbesserte elektrische Sicherheit Neubauprojekte oder Nachrüstungen, bei denen die Verteilung geändert werden kann; kompatibel mit PV- und Speichersystemen Die zentrale DC-Versorgung eliminiert die individuelle AC-DC-Umwandlungsstufe in jeder einzelnen Leuchte und versorgt die Leuchten über einen gemeinsamen DC-Bus, wodurch kumulative mehrstufige Umwandlungsverluste reduziert werden. Die Kostenbeschränkung besteht darin, dass DC-Verteilungsausrüstung etwa das 1,5-Fache der entsprechenden AC-Ausrüstung kostet. Wir empfehlen diese Architektur daher für Neubauprojekte mit den erforderlichen Voraussetzungen und hocheffiziente Einzelleuchten-Treiber für Nachrüstungen, wobei die Kombination gewählt wird, die die beste Investitionsrendite für das jeweilige Projekt liefert. 2.3 Energieeinsparung auf Systemebene: drei unabhängige Quellen Unser Ansatz zur Energieeinsparung beruht auf drei voneinander unabhängigen Quellen. Ein Kunde, der nur eine oder zwei davon nutzt, erzielt dennoch den entsprechenden Anteil der Einsparungen. Quelle 1 – Einsparungen durch Lichtquellenaustausch. Der Ersatz von Standard-LED-Produkten durch hocheffiziente Produkte erzielt auch dort erhebliche sekundäre Einsparungen, wo der Standort bereits mit LED beleuchtet ist. Hocheffiziente LED-Leuchten arbeiten im Bereich von 180–240 lm/W, und die Einsparungen gegenüber Standard-LED-Produkten liegen je nach Effizienz der ersetzten Geräte zwischen etwa 20 % und 75 %. Quelle 2 – Einsparungen durch Systemverlustkontrolle. Vier technische Maßnahmen reduzieren Übertragungsverluste: Auswahl von LED-Paket-Bins mit niedrigem Strom (ein 0,2-W-Bin liefert eine höhere Effizienz als ein 1-W-Bin); Untertreibung der Pakete, was die Effizienz um 10 %–15 % erhöht; Ersatz von mattierten PC-Diffusoren durch hochtransparente Diffusoren, was die Effizienz um 10 %–12 % erhöht; und der Einsatz hocheffizienter Netzteile in nicht isolierter oder LLC-Resonanztopologie, kombiniert mit 95 % Treiberwirkungsgrad. Quelle 3 – Einsparungen durch intelligentes Management. Sensorik und Algorithmen reduzieren unnötige Beleuchtungsstunden. Veröffentlichte Branchendaten weisen kombinierte Einsparungen von 60 %–95 % aus, wobei der tatsächliche Wert vom Anteil der unbelegten Stunden im Raum abhängt. Einschränkung der Aussage „60 % Energieeinsparung": 60 % ist ein erreichbarer Zielwert für die meisten Gewerbe- und Industrieszenarien unter einem kombinierten Ansatz aus „hocheffizientem Hardwareaustausch plus intelligenter Steuerungskonfiguration". Es handelt sich nicht um eine einheitliche Garantie für alle Projekte. Die tatsächliche Einsparung in einem bestimmten Projekt hängt von vier Variablen ab: der Effizienz der bestehenden Beleuchtungsanlage, dem gemessenen Belegungsprofil des Standorts, der Tiefe der Steuerungskonfiguration und der Qualität des laufenden Betriebs und der Wartung. Wir ermitteln die tatsächliche Einsparung jedes Projekts durch Parallelzählermessung: Zähler werden vor und nach der Nachrüstung parallel am selben Messpunkt installiert und vom Kunden oder einem Dritten abgelesen, sodass die Einsparung durch Zählerdaten und nicht durch Schätzung nachgewiesen wird. 2.4 Langlebigkeit und Zuverlässigkeitstechnik Die tatsächlichen Kosten eines Beleuchtungsprojekts liegen nicht im Kaufpreis, sondern in Ersatz und Wartung. Wir behandeln Zuverlässigkeitstechnik als gleichrangige Priorität neben der Effizienz. Zuverlässigkeit der Stromversorgung Temperaturdrift verursacht vorzeitigen Ausfall bei einem Anteil der Leuchten; der Einschaltwiderstands-Temperaturkoeffizient von Standard-MOSFETs kann bei hoher Temperatur 10 % erreichen, was die Helligkeitsstabilität und den Wirkungsgrad beeinträchtigt Unterdimensionierte Auslegung kombiniert mit RC-Filterung, Gleichrichtung und Leitungsschutz zur Verhinderung übermäßiger Strom- oder Spannungsspitzen an der Treiberschaltung Modulgleichmäßigkeit Mehrchip-Parallelmodule entwickeln lokalisierte Hotspots aufgrund von Durchlassspannungsvariationen Paket-Binning und Optimierung der Stromverteilungsstruktur zur Senkung der Treiberspannung und Verbesserung von Effizienz und Gleichmäßigkeit Lichtstromrückgang und Lebensdauer Der branchenübliche Lebensdauer-Benchmark beträgt L80 bei nicht weniger als 50.000 Stunden Konfiguriert ab dem EU-Pflichtmindestwert von L70/B50 nicht weniger als 30.000 Stunden, erweiterbar auf 50.000–100.000 Stunden je nach Projektanforderungen Sensorgenauigkeit Unter starken Störungen fehlt es intelligenten Erkennungsalgorithmen an Robustheit; veröffentlichte Branchendaten berichten von Fehlerraten bis zu 28,4 % Millimeterwellen-Radar kombiniert mit KI-Algorithmen, abgestimmt auf die Störpegel vor Ort, um Leuchten zu verhindern, die bei Bedarf nicht einschalten oder bei Abwesenheit nicht ausschalten Bezüglich der Garantie bieten wir 5–10 Jahre Garantie zusammen mit cloudbasierter Fernüberwachung (genaue Laufzeit gemäß Vertrag). Diese Garantiezeit entspricht den in europäischen Projekten üblichen Vertragslaufzeiten. Zwanzig Anwendungsbranchen 3.1 Branchenliste und indikative Einsparungen Einzelhandel Supermärkte und Einzelhandelsketten 20 %–75 % (gegenüber Standard-LED) 180–240 lm/W; hoher CRI für genaue Warenfarben 210–230 lm/W Einzelhandel Schaufenster und Beschilderung Unterliegt verpflichtenden Abschaltzeiten Muss ferngesteuertes Schalten unterstützen 180–210 lm/W Büros Gesamte Bürogebäude 50 %–70 % Panels über 190 lm/W; Sensorvarianten in Verkehrsflächen 190–230 lm/W Büros Geschäftszentren und Fachpraxen Bis zu 92 % Durch Parallelzählermessung verifiziert 210–230 lm/W Bildung Schulen und Klassenzimmer 23,8 %–43,8 % Flimmerfrei, Ra ≥ 90 180–210 lm/W Gesundheitswesen Krankenhäuser 58 %–60 % Flimmerfrei, hoher CRI, konfigurierbar auf RG0 180–210 lm/W Kultur Galerien und Kulturräume 23,8 %–43,8 % Farbgleichmäßigkeit, Ra ≥ 90 180–210 lm/W Sportstätten Stadien, Schwimmhallen, Fußballplätze, Arenen, Tenniszentren 50 %–75 % Vertikale Beleuchtungsstärke bis zu 2000 lx, Ra ≥ 90, Blendungsbewertung nicht über 30, IP66 150–220 lm/W Industrie Fabrikhallen und Lagerhäuser 50 %–70 % IP65/IP66, Ra ≥ 80 180–230 lm/W Industrie Textil- und Leichtindustriehallen Etwa 67 % Hohe Beleuchtungsstärkegleichmäßigkeit, Staubschutz 200–230 lm/W Industrie Kühlhäuser und Kühlkette Bis zu 87 % Niedertemperaturbetrieb, Feuchtigkeits- und Kondensationsbeständigkeit 200–230 lm/W Logistik Logistikparks und Distributionszentren 32 %–38 % Hochregalleuchten, intelligente Sensorik 200–230 lm/W Kommunale Infrastruktur und Verkehr Stadtstraßen Kombinierte Einsparungen über 70 % Chinesische nationale Norm Klasse 1 „Vorläufer"-Stufe erfordert nicht weniger als 170 lm/W 170–230 lm/W Kommunale Infrastruktur und Verkehr Tunnel und U-Bahn-Knotenpunkte 35 %–40 % Hohe Gleichmäßigkeit, Blendschutz, lange Lebensdauer 180–210 lm/W Kommunale Infrastruktur und Verkehr Tiefgaragen 80 %–95 % KI-Radar-Sensorik; durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzierbar 180–230 lm/W Kommunale Infrastruktur und Verkehr Wohnsiedlungen und Straßen Bis zu 95 % Einzelleuchtensteuerung, Lichtverschmutzungskonformität 170–210 lm/W Landwirtschaft Intelligente Gewächshäuser und Pflanzenfabriken Etwa ein Drittel geringerer Verbrauch als Hochdrucknatrium Photonenwirksamkeit 3,1–4,6 μmol/J; Spektrum konfigurierbar Dediziertes Spektrum Rechenzentren Serverräume und Technikräume Bis zu 97 % Nahezu null Beleuchtung während unbelegter Zeiten Über 230 lm/W, projektspezifische Entwicklung Netzunabhängig Solar-Straßenleuchten, Inseln, Bergbaustandorte Geeignet, wo keine Netzversorgung vorhanden ist Lithium-Eisenphosphat-Batterien, PV-Speicher-Integration 170–230 lm/W Die Einsparungsspannen in der obigen Tabelle stammen aus veröffentlichten Branchenquellen und aus gemessenen Leistungen von Projekten mit vergleichbaren technischen Ansätzen. Sie dienen dazu, Kunden bei der Einschätzung einer wahrscheinlichen Einsparungsspanne zu unterstützen, und stellen keine Leistungsverpflichtung unseres Unternehmens dar. Die Einsparung für ein bestimmtes Projekt wird durch Standortanalyse und Parallelzählermessung ermittelt. 3.2 Branchenhinweise Gewerbe- und öffentliche Gebäude. Supermärkte, Bürohochhäuser, Schulen, Krankenhäuser und Galerien teilen drei Merkmale: lange Betriebszeiten, große Flächen und hohe Stromtarife. Der absolute Einsparwert ist daher groß und die Amortisation kurz. In Einkaufszentrum-Verkehrsflächen erzielt der Ersatz von 12–15-W-Standard-LED-Downlights durch 5,5-W-Einheiten eine Einsparung von etwa 59 %. Über ein gesamtes Bürogebäude hinweg reduzieren Panels über 190 lm/W kombiniert mit sensorgesteuerter Verkehrsflächenbeleuchtung den gebäudeweiten Verbrauch um 50 %–70 %. Schulen und Krankenhäuser stellen die strengsten Anforderungen an Flimmerfreiheit, Farbwiedergabe und Blaulichtemission; wir konfigurieren diese auf Ra ≥ 90 mit verfügbarer RG0-Einstufung. Sportstätten und große Veranstaltungsorte. Stadien, Schwimmhallen, Fußballplätze, Arenen und Tenniszentren sind technisch anspruchsvolle und wertvolle Projekte. Eine LED-Effizienz von 130–185 lm/W steht im Vergleich zu 65–100 lm/W bei Metalldampflampen, sodass die installierte Leistung bei gleicher Beleuchtungsstärke nur 50 %–70 % einer Metalldampflampenlösung beträgt, mit Gesamteinsparungen typischerweise zwischen 50 % und 75 %. Qualitätsanforderungen in der Sportstättenbeleuchtung sind nicht verhandelbar: Sofortstart, flimmerfreier Betrieb, hohe Farbwiedergabe (Ra ≥ 90) und stabile Farbtemperatur sind erforderlich, um die HDTV-Übertragungsanforderungen für vertikale Beleuchtungsstärke bis zu 2000 lx und Gleichmäßigkeit zu erfüllen. Sportstättenfähige Parameter, die wir liefern können, umfassen Blendschutzlinsen mit Transmission über 98 % und Leuchteneffizienz über 95 %; im Vergleich zu einer herkömmlichen 1000-W-Metalldampflampe benötigt eine einzelne LED-Leuchte nur 300 W mit einer Blendungsbewertung nicht über 30; Beleuchtungsstärkegleichmäßigkeit nicht unter 0,7 und Blendungsindex GR nicht über 35. Für acht Standard-Tennisplätze kann der Jahresverbrauch von etwa 83.000 kWh auf 31.000 kWh sinken. Die Anfangskosten für LED liegen etwa beim 1,5–2-Fachen von Metalldampflampen, aber die Gesamtlebensdauerkosteneinsparungen erreichen 50 %–70 %, mit einer typischen Amortisation von 3–5 Jahren für einen mittelgroßen Fußballplatz. Industrie und Logistik. Die Gesamteinsparungen nach dem Austausch liegen typischerweise zwischen 50 % und 70 %, mit einer Amortisation zwischen sechs Monaten und zwei Jahren – eine der kürzesten aller Branchen. Die Schutzart beträgt üblicherweise IP65/IP66, CRI nicht unter 80, mit batwing- oder präzisionslinsenbasierter Photometrie. Kühlhäuser demonstrieren den Wert intelligenter Steuerung am besten: Veröffentlichte Branchenfälle berichten von einer Reduzierung des Beleuchtungsverbrauchs um 87 % mit einer Amortisation von etwa einem Jahr. In der Lagerhaltung weisen Branchendaten darauf hin, dass die Gesamtenergiekosten um bis zu 75 % gesenkt werden können. Unsere Industriebeleuchtungsmodule behalten in extremen Umgebungen 97 % ihrer Effizienz. Kommunale Infrastruktur und Verkehr. LED-Straßenbeleuchtung reduziert den Verbrauch um 50 %–80 % gegenüber Hochdrucknatrium, mit einer Effizienz über 160 lm/W; kombiniert mit intelligentem Dimmen können die Gesamteinsparungen 70 % übersteigen. Die chinesische Überarbeitung der nationalen Norm von 2025 erweiterte die Energieeffizienzklassen für Straßenbeleuchtung von drei auf fünf Stufen, wobei der Einstiegsschwellenwert der Klasse 3 bei nicht weniger als 120 lm/W und die Klasse-1-„Vorläufer"-Stufe bei nicht weniger als 170 lm/W liegt. Der Bewertungsrahmen hat sich von der Einzelquellen-Effizienz hin zur „angepassten Effizienz" verlagert, wobei die effektive Nutzung des Lichts in der tatsächlichen Szene betont wird – was bedeutet, dass photometrische Präzision genauso wichtig ist wie der Effizienzwert. Tiefgaragen zeigen besonders starke Ergebnisse, da sie den größten Teil des Tages unbelegt sind: KI-Radar-Sensorik kann die durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzieren. Landwirtschaft und Sonderanwendungen. In der Gartenbaubeleuchtung ist die relevante Einheit μmol/J statt lm/W. Die Effizienzleiter reicht von etwa 1,5 μmol/J für Hochdrucknatrium über etwa 2,8 μmol/J für Standard-LED bis zu 4,1 μmol/J für Quantum-Dot-LED; dedizierte Gartenbau-LEDs erreichen 4,6 μmol/J. LED reduziert den Verbrauch um etwa ein Drittel gegenüber Hochdrucknatrium und erzeugt deutlich weniger Wärme – eine 320-W-LED-Leuchte emittiert 130–160 W Wärme gegenüber 420 W einer 600-W-Natriumdampflampe –, was die Kühllast des Gewächshauses direkt senkt. Wir konfigurieren Spektren nach Pflanzenart. Technikräume und Rechenzentren zeigen die stärksten veröffentlichten Ergebnisse und erreichen in Branchendaten 97 %. Unsere hocheffiziente Technologie erstreckt sich auch auf die sichtbare Lichtkommunikation (Li-Fi), die Daten über hochfrequente LED-Modulation überträgt, mit Immunität gegenüber elektromagnetischen Störungen und keiner Signalleckage, geeignet für Verteidigungs-, Medizin- und Industrie-Internet-Anwendungen mit Vertraulichkeits- oder EMC-Anforderungen. Fünfundzwanzig intelligente Steuerungsoptionen 4.1 Kabelgebene Steuerungsprotokolle (9) 2 DALI / DALI-2 Beleuchtungsspezifischer digitaler Standard (IEC 62386); Zwei-Draht-Bus, bidirektionale Kommunikation, einfache Verdrahtung, markenübergreifende Kompatibilität; begrenzte Kapazität pro Bus Unterstützt, bis zu 64 Adressen pro Bus Unterstützt Gewerbegebäude; die übliche Grundlage für europäische kommunale Projekte 3 D4i Erweitert DALI-2 um Leuchtendatenerfassung und Energieverbrauchsmessung Unterstützt Unterstützt Energieverbrauchsmessung Projekte, die Energieberichterstattung und CO₂-Bilanzierung erfordern 4 DALI+ Unterstützt drahtlosen / IP-Transport und erweitert die DALI-Semantikebene über drahtlose Netzwerke Unterstützt Unterstützt Drahtlose Nachrüstung bestehender DALI-Installationen 5 DMX512 Schnell (250.000 bps), stark bei RGB-Farbwechsel und dynamischen Effekten; unidirektional, keine Leuchtenstatusrückmeldung — Nicht unterstützt Event-Lichtshows, Landschaftsbeleuchtung, Kulturtourismus-Projekte 6 TRIAC (Phasenanschnitt) Dimmen Keine zusätzliche Verdrahtung, geringe Kosten; anfällig für Flimmern bei niedrigen Helligkeitsstufen — — Wohn- und kleine Gewerbe-Nachrüstungen mit vorhandenen Schaltern 7 KNX Internationaler Gebäudeautomatisierungsstandard; verteilte Architektur, mehrere physikalische Schichten, skalierbar auf zehntausende Geräte, integriert Beleuchtung, HLK und Sicherheit; höhere Anfangskosten und komplexere Inbetriebnahme Unterstützt Unterstützt Premium-Büros, öffentliche Gebäude, Projekte, die HLK- und Sicherheitsintegration erfordern 8 BACnet Objektorientiertes Gebäudeautomatisierungsprotokoll; unterstützt subnetzübergreifende Kommunikation und Integration mit KNX und Modbus — Unterstützt Integration in einheitliche Gebäudemanagementplattformen und BAS 9 RS485 / Modbus TCP Geschirmtes Twisted-Pair-Kabel; stabil, zuverlässig, störungsresistent; erfordert Verdrahtung — Unterstützt Industrieumgebungen, PV-Speicher-Systemintegration 4.2 Drahtlose Steuerungsprotokolle (12) 11 Thread IPv6-basiertes energiesparendes Mesh-Selbstorganisationsnetzwerk; Latenz unter 100 ms; starke Sicherheit Border-Router erforderlich Große Liegenschaften, mittel- bis hochpreisige Gebäude 12 Zigbee Energiesparendes Mesh; gute Stabilität; 1–5 Jahre Batterielebensdauer; markenübergreifende Kompatibilität ist begrenzt Gateway erforderlich Gebäudeumfassende intelligente Beleuchtung, einheitliche Filialsteuerung 13 Bluetooth Mesh Geringe Kosten; direkte Smartphone-Steuerung; begrenzte Wanddurchdringung, und großflächiges Netzwerkmanagement ist komplexer Kein Gateway erforderlich Gewerbegebäude, Büros, kleine bis mittlere Nachrüstungen 14 Wi-Fi Direkte Verbindung zum Router; schnell; höherer Stromverbrauch und Überlastung bei vielen Geräten Kein Gateway erforderlich Einzelleuchtensteuerung, Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle 15 Z-Wave Kostengünstiges, energiesparendes HF; Innenabdeckung etwa 30 m Gateway erforderlich Wohn- und kleine Gewerberäume 16 EnOcean Energy Harvesting; Schalter erzeugen ihre eigene Energie; batterielos und wartungsfrei Gateway erforderlich Historische Gebäude und Standorte, an denen Verdrahtung unmöglich ist 17 NB-IoT Stadtskala, großes Volumen, energiesparendes Weitverkehrsnetzwerk Nicht erforderlich Kommunale Straßenbeleuchtung mit Einzelleuchtensteuerung 18 LoRa / LoRaWAN Campus-Skala-Selbstorganisationsnetzwerk mit großer Reichweite Gateway erforderlich Campusgelände, Außenbeleuchtung 19 4G Cat.1 Keine Verdrahtung erforderlich, hohe Echtzeitfähigkeit Nicht erforderlich Temporäre Veranstaltungsorte, Eventstandorte, abgelegene Industriestandorte 20 PLC (Powerline Carrier) Nutzt vorhandene Stromleitungen, sodass keine Verdrahtung erforderlich ist; anfällig für Netzstörungen Nicht erforderlich Straßenbeleuchtung und verdrahtungsfreie Nachrüstung älterer Gebäude 21 OneConnect / NearLink Unterstützt das HarmonyOS-Ökosystem und proprietäre Protokolle und fördert die markenübergreifende Interoperabilität Abhängig vom Konzept Projekte auf dem chinesischen Markt 4.3 Sensorik- und Algorithmusfähigkeiten (4 Kategorien) Protokolle sind Transportkanäle; was eine intelligente Benutzererfahrung schafft, ist Sensorik und Entscheidungsfindung. KI-Prädiktionsalgorithmen LSTM-Algorithmen für Belegungsprognose, adaptives Dimmen und dynamisches Energiemanagement Kombinierte Einsparung von 60 %–95 %, abhängig vom Anteil der unbelegten Stunden Tageslichtnutzung Künstliche Lichtabgabe passt sich automatisch dem verfügbaren Tageslicht an, wobei Randzonen zuerst gedimmt werden; in der Landwirtschaft Lichtrezept-Sequenzsteuerung Zusätzliche Einsparungen in Büros und Schulen; Systemeinsparungen in Gewächshäusern Fernbetrieb und -wartung App-basierte Gruppensteuerung, automatische Störmeldungen, Cloud-Fernüberwachung Reduziert Inspektions- und manuelle Wartungskosten Dezentrale Einzelleuchtenautonomie ist die aktuelle technische Richtung: Jede Leuchte trifft ihre eigenen Entscheidungen ohne Gateway und kombiniert Millimeterwellen-Radar mit LSTM-Algorithmen, um eine Gesamteinsparung von 80 %–95 % zu erzielen, mit Edge-Computing-Reaktionszeit unter 0,5 Sekunden. Ihr Wert liegt nicht nur in der Eliminierung der Gateway-Kosten, sondern auch in der Minderung der Interoperabilitätsprobleme, die durch Protokollfragmentierung verursacht werden – die protokollübergreifende Koordination erfolgt auf Geräteebene statt von einer einheitlichen übergeordneten Plattform abzuhängen. Eine Cloud-Edge-Device-Architektur garantiert Offline-Betrieb und Reaktionszeiten im Millisekundenbereich: Wenn das Netzwerk ausfällt, funktioniert die lokale Beleuchtungslogik weiter, und Daten werden bei Netzwerkverfügbarkeit automatisch nachgetragen. Wir unterstützen IoT-basierte Beleuchtungsnetzwerke, die mit MQTT, CoAP und BACnet kompatibel sind und Integration und Datenaustausch mit Gebäudeautomatisierungssystemen (BAS) und Umweltüberwachungssystemen ermöglichen. 4.4 Auswahl zwischen drei Systemarchitekturen Dezentralisiert (Leuchtenautonomie) Kein Gateway; entscheidungsfindung auf Geräteebene; protokollübergreifende Koordination; flexible Erweiterung Etwas höhere Kosten pro Leuchte Große Campusgelände, Mehrgebäude-Liegenschaften, phasenweise Projekte PV-Speicher-Integration Beleuchtung wird zu einem steuerbaren Energieknoten statt einer reinen Last; kann in Richtung CO₂-neutralen Betriebs konfiguriert werden Erfordert PV- und Speicherinvestition Regionen mit hohen Tarifen, netzunabhängige Standorte, Projekte, die für Speicherförderungen qualifiziert sind 4.5 Standardprotokollkonfiguration nach Zielmarkt Wir liefern nicht eine einzige Steuerungskonfiguration an alle Kunden; wir passen die Standardkonfiguration an die vorherrschende Grundlage und die Nutzungsgewohnheiten jedes Zielmarkts an. Europäische Premium-Büros KNX + DALI-2 + Millimeterwellen-Radar Gebäudeautomatisierungs-Integrationsanforderungen; unterstützt Zertifizierungssysteme für grüne Gebäude Nordamerikanischer Einzelhandel und Wohnbereich Matter over Thread + Wi-Fi Ökosystemübergreifende Interoperabilität; die gängige mittel- bis hochpreisige Kombination ab 2026 Chinesischer Markt OneConnect / NearLink + Zigbee + NB-IoT Unterstützung des HarmonyOS-Ökosystems und proprietärer Protokolle Naher Osten, Südostasien, Afrika (kommunal) NB-IoT + LoRaWAN + 4G Cat.1 Stadtskala-Einführung, wo Festnetze möglicherweise fehlen Historische Gebäude und Standorte ohne Verdrahtungsmöglichkeit EnOcean + PLC Verdrahtungsfrei, batterielos, wartungsfrei Acht Individualisierungsdimensionen Farbwiedergabe Ra ≥ 80, Ra ≥ 90, Ra ≥ 95 Ra ≥ 80 für Industrielager; Ra ≥ 90 für Sportstätten, Krankenhäuser und Galerien; Ra ≥ 95 für Schulen, Kinderbereiche und Premium-Einzelhandel Farbtemperatur 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K 2700–3000 K für Hotels und Schlafzimmer; 3500–4000 K für Wohnbereiche, Büros und Einzelhandel; 4000–5000 K für Industrie und Straßen; 3000 K wird häufig für europäische kommunale Straßen verwendet, um Lichtverschmutzung zu begrenzen Photometrische Verteilung Batwing, Präzisionslinse, Spiral-Array-Sublinse, Blendschutzlinse Batwing für Straßen und Parkhäuser zur Begrenzung von Streulicht; Blendschutzlinsen für Sportstätten zur Kontrolle der Blendungsbewertung; Spiral-Array-Sublinsen mit Fresnel-Optik für Strahler, die hohe zentrale Intensität und gleichmäßigen Lichtstrahl erfordern Schutzart IP20, IP44, IP65, IP66 IP20 für allgemeine Innenräume; IP44 für trockene Bad- und Küchenzonen; IP65 für Duschbereiche, Industriehallen und Straßenbeleuchtung; IP66 für Sportstätten und anspruchsvolle Außenstandorte Treiberarchitektur Hocheffizienter Einzelleuchten-Treiber (95 %) oder zentrale DC-Versorgung (250 V ±20 V DC) Einzelleuchten-Treiber für Nachrüstungen; zentrale DC-Versorgung für Neubauten und PV-Speicher-Systeme Steuerschnittstelle Jedes der 25 Protokolle aus Kapitel 4; Mehrprotokollbetrieb unterstützt Standard an die Zielmarkt-Grundlage anpassen; Gateways können zur Protokollkonvertierung hinzugefügt werden Konstruktion und Wartungsfreundlichkeit Austauschbare Lichtquellenstruktur, kreislauforientiertes Design, modulare Wartung Kann so konfiguriert werden, dass die EU-ESPR-Anforderung für austauschbare Lichtquellen erfüllt wird, und bewahrt Spielraum für zukünftige Quellen-Upgrades Optische und konstruktive Individualisierungsfähigkeiten: Reflektoren mit Erweiterungs- und Reflexionsabschnitten verbreitern den Lichtstrahl und erhöhen die Gesamtlichtausbeute Planungsverifizierungsfähigkeit: Wir bieten Leuchteneffizienzsimulation und arbeiten mit DIALux zusammen, um eine vollständige Verifizierungskette bereitzustellen, die Beleuchtungsstärkeverteilungspläne, Gleichmäßigkeitsberechnungen und Energieverbrauchsprognosen vor der Auftragserteilung liefert und Nacharbeiten vor Ort reduziert. Referenzdaten zur Energieeinsparungsleistung 6.1 Das Muster hinter den Zahlen Kunden, die ihren eigenen Projektnutzen schätzen möchten, können sich auf das untenstehende gestufte Muster beziehen. Die erzielte Einsparung hängt vom Anteil der „unnötigen Beleuchtungsstunden" im Raum ab: Je länger ein Raum unbelegt ist, desto größer ist die durch intelligente Steuerung verfügbare Einsparung. Kühlhäuser, Lagerhäuser, Distributionszentren 60 %–90 % Lange Betriebszeiten kombiniert mit intelligenter Sensorik; 24-Stunden-Standorte profitieren am meisten Büros, Einkaufszentren, Supermärkte 30 %–70 % Hoher Anteil belegter Stunden; Einsparungen begrenzt durch die Notwendigkeit, die Beleuchtungsstärke aufrechtzuerhalten Schulen, Krankenhäuser, Galerien 24 %–60 % Vorhersehbare Zeitpläne ermöglichen zeitbasierte Steuerung, aber CRI- und Beleuchtungsstärkeanforderungen sind hoch Stadtstraßen, Tunnel, U-Bahn 28 %–70 % Nächtliche Sicherheit muss aufrechterhalten werden, sodass Einsparungen hauptsächlich aus geplantem Dimmen stammen; über 70 %, wenn intelligente Steuerung hinzugefügt wird Sportstätten 50 %–75 % Geringe Nutzungshäufigkeit, aber hohe Leistung pro Veranstaltung; Gesamtlebensdauerkosteneinsparungen von 50 %–70 % In der Analysephase messen wir zunächst das tatsächliche Belegungsprofil des Standorts und entscheiden dann, ob hocheffizienter Hardwareaustausch, intelligente Steuerungskonfiguration oder beides priorisiert werden soll. Diese Entscheidung bestimmt die optimale Investitionsrendite des Kunden. 6.2 Veröffentlichte Projektdaten aus aller Welt (Branchenreferenz) Die folgenden gemessenen Ergebnisse sind in veröffentlichten Branchenquellen dokumentiert und in absteigender Reihenfolge der Einsparung aufgelistet. Sie zeigen, wie vergleichbare technische Ansätze in verschiedenen Umgebungen abgeschnitten haben, und können als Referenz-Benchmark für Kunden dienen, die ihren eigenen Projektnutzen schätzen. Eine Wohnsiedlung, China Untergeschoss — 95 % — Ein Gewerbekomplex, China Gewerbe 1.040 T8 intelligente Röhren 93,5 % Jährliche Stromeinsparung von CNY 245.000 Ein Geschäftszentrum, Ostchina Büro 256 T8 intelligente Röhren 92 % Durch Parallelzählermessung verifiziert Eine Tiefgarage, Küstenregion China Parkhaus 400 Leuchten 92 % — Ein Technologiepark-Parkplatz, China Parkhaus — 89,7 % (über 760 Tage) — Ein Kühlketten-Dienstleister, Nordamerika Kühlhaus — 87 % 1,7 Millionen kWh jährlich eingespart; Amortisation etwa ein Jahr Eine Stadt in Spanien Kommunale Straßen 2.795 Straßenleuchten 86,17 % Gesamtprojektinvestition EUR 1.608.800 Eine Stadt in Deutschland Kommunale Straßen 1.533 Straßenleuchten 82 % EUR 210.000 jährlich eingespart; 400 Tonnen CO₂ vermieden Eine italienische Provinz und Metropolregion Öffentliche Beleuchtung — Über 80 % Vertraglich garantierte Einsparung von 80,2 %, mit einer sofortigen Budgetreduzierung von 35 % Eine Universitäts-Eisarena, Nordamerika Sportstätte — 73 % USD 350.000 prognostizierte Einsparungen über zehn Jahre Eine Stadt in Deutschland Kommunale Straßen 5.080 Straßenleuchten Durchschnittliche Leistung um 67 % gesenkt Etwa 610.000 kWh jährlich eingespart; 480 Tonnen CO₂ vermieden Eine Textilfabrik, Ostchina Industrie 862 Leuchten 67 % Jährliche Stromkosten von CNY 123.000 auf CNY 39.600 gesenkt; Beleuchtungsstärke von 204 lx auf 278 lx erhöht Eine Stadt in Estland Intelligente Straße Erste vollständig intelligent gesteuerte Straße 65 %–85 % Wartungskosten um etwa 50 % gesenkt Eine Stadt in Spanien Kommunale Straßen 350 Hochdrucknatrium-Sets Leistung um 65 % gesenkt EUR 27.000 jährlich eingespart Eine Stadt in Kroatien Kommunale Straßen 160 Natriumdampflampen durch 150 LED ersetzt Reduzierung über 65 % 157.305 kWh jährlich eingespart; Amortisation etwa 4,3 Jahre Eine Stadt in Litauen Kommunale Beleuchtung Über 3.500 Leuchten Stromkosten um 60 % gesenkt Etwa EUR 120.000 jährlich eingespart Ein Krankenhaus, Ostchina Gesundheitswesen 7 T8-Röhren und 2 Panels Röhren 60 %, Panels 58 % — Ein Industriepark, Ostchina Kommunale Straßen 17.500 Straßenleuchten Etwa 60 % Einzelleuchtensteuerung und NB-IoT-Kommunikation integriert Eine Stadt in Südasien Kommunale Straßen 48.524 Straßenleuchten 53,76 % — Eine Stadt an der Ostsee Schule 13.000 Leuchten — EUR 120.000 jährlich eingespart Ein Stadtzentrum, China Kommunale Straßen Etwa 150.000 Leuchten 40 % Beleuchtungsstärke um 122,3 % erhöht Ein Einkaufszentrum auf Stadtebene, China Gewerbekomplex 150.000 m² 40 % Jahresverbrauch von 4,8 Millionen kWh auf 2,9 Millionen kWh gesenkt Eine Stadt in Frankreich Kommunale Straßen Natriumdampf durch LED ersetzt — Jährliche Stromkosten um 75 % gesenkt Wichtiger Hinweis: Alle Daten in der obigen Tabelle stammen aus veröffentlichten Branchenquellen und dokumentieren Projekte Dritter. Sie stellen nicht die Projektbilanz von Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. dar. Sie werden angeführt, um die Leistungsspanne vergleichbarer technischer Ansätze in verschiedenen Umgebungen zu verdeutlichen. Falldaten und Prüfberichte für von unserem Unternehmen abgeschlossene Projekte sind auf Anfrage bei unserem Vertriebsteam erhältlich. 6.3 Parallelzählermessung: Einsparungen nachweisbar machen Wir ermitteln Projekteinsparungen durch Parallelzählermessung statt durch theoretische Berechnung oder Schätzung. Zähler werden vor und nach der Nachrüstung parallel am selben Messpunkt installiert und vom Kunden oder einem Dritten abgelesen. Dieser Verifizierungsansatz ist kompatibel mit dem in der EU geförderten Energieleistungsvertragsmodell (EPC-RG). Veröffentlichte Quellen dokumentieren, dass eine italienische Provinz und Metropolregion durch EPC-RG bei der Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung Stromeinsparungen von über 80 % erzielt hat, wobei eine Ausschreibung eine Einsparungsrate von 80,2 % garantierte und eine sofortige Budgetreduzierung von 35 % lieferte. Weltweit etablieren sich Lighting as a Service (LaaS) und „Pay as you Save"-Modelle als bewährte Lieferansätze. Wir können beide anbieten. Exportkonformitätsfähigkeit 7.1 Marktchance In Märkten mit hohen Stromtarifen und Empfindlichkeit gegenüber Energiekosten wird die Nachfrage nach Beleuchtungseffizienz zunehmend durch Regulierung getrieben, anstatt sich ausschließlich auf Kundeninitiative zu verlassen, was eine relativ vorhersehbare Marktchance schafft. Veröffentlichte Branchendaten weisen darauf hin, dass in Europa etwa 11 Milliarden Lampen im Einsatz sind und dass Beleuchtung 8 % des Primärenergieverbrauchs ausmacht; der Ersatz aller herkömmlichen Lampen durch LED könnte jährlich etwa EUR 65 Milliarden an Energiekosten einsparen und etwa 51 Millionen Tonnen CO₂ vermeiden; und intelligentes Beleuchtungsmanagement kann im Vergleich zu herkömmlicher Technologie Einsparungen von bis zu 80 % erzielen. Veröffentlichte Branchenprognosen beziffern den europäischen LED-Beleuchtungsmarkt auf etwa USD 24,69 Milliarden im Jahr 2025, wachsend von USD 25,86 Milliarden im Jahr 2026 auf USD 95,36 Milliarden bis 2034, eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate von etwa 15,5 % für 2026–2034; LED nähert sich bereits einem Anteil von 90 % am gesamten europäischen Beleuchtungsmarkt. Dies bedeutet, dass Märkte, die die LED-Umstellung bereits abgeschlossen haben, weiterhin deutlichen Spielraum für einen zweiten Upgrade-Zyklus haben – von Standard-LED zu einer Kombination aus hocheffizienter LED und intelligenter Steuerung. 7.2 Drei EU-Verordnungen und unsere entsprechenden Fähigkeiten ErP / SLR Energieeffizienzregeln 1. September 2021 Gerichtete LED nicht unter 120 lm/W; ungerichtete nicht unter 140 lm/W; Standby-Leistung nicht über 0,5 W; Flimmern SVM nicht über 0,4 und Pst LM nicht über 1,0; CRI nicht unter 80; L70/B50 Lebensdauer nicht unter 30.000 Stunden Unsere hocheffiziente kundenspezifische Linie übertrifft die Effizienzwerte; Flimmern, CRI und Lebensdauer konfigurierbar auf Standard ErP-Kennzeichnungsverordnung 1. September 2021 Neues A–G-Sieben-Klassen-Label ersetzt das frühere A+++/A+-Schema; Registrierung in der EPREL-Datenbank mit QR-Code-Erzeugung erforderlich Wir können Kunden durch den EPREL-Registrierungsprozess unterstützen EPBD (Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie) Ab 2028 Nichtwohngebäude mit HLK-Leistung über 290 kW müssen mit intelligenten Lichtsteuerungssystemen ausgestattet sein, die Lastmanagement ermöglichen Lastmanagement-Schnittstellen können in der Steuerungsebene reserviert werden EPBD Ab 2030 Anwendungsbereich erweitert auf Gebäude über 70 kW; verpflichtender Einsatz von Gebäudeautomatisierungs- und -steuerungssystemen (BACS) BACnet/IP und Modbus TCP Integration unterstützt Die drei Verordnungen bilden eine kombinierte Schwelle: ErP setzt die Untergrenze für Effizienz und Flimmern, ESPR setzt Anforderungen an Austauschbarkeit und Reparierbarkeit, und EPBD setzt Anforderungen an die Steuerungssystemkonfiguration. Die Erfüllung nur einer davon reicht nicht für den Marktzugang aus. Wichtiger Hinweis zur Energiekennzeichnung: Nach den aktuellen Kennzeichnungsregeln sind mindestens 210 lm/W für eine A-Klassen-Einstufung erforderlich, während 120 lm/W der früheren A++-Einstufung entspricht, die nun abgeschafft wurde. Das neue Label hat die Schwellenwerte durchgängig angehoben, sodass ehemals hocheffiziente Produkte unter dem neuen Schema automatisch herabgestuft werden. Unsere hocheffiziente kundenspezifische Linie (210–230 lm/W) kann die Effizienzanforderung für eine A-Klassen-Einstufung erfüllen. 7.3 Förderungen und Beschaffungskanäle der Mitgliedstaaten Deutschland. LED-Umrüstsatzmodelle wandeln bestehende Leuchten in hocheffiziente LED um; veröffentlichte Fälle zeigen Einsparungen von mindestens 50 % im Stromverbrauch, wobei nationale Förderungen die Kosten innerhalb weniger Jahre decken können. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verlangt, dass Neubauten den „Effizienzstandard 55" erfüllen, was bedeutet, dass der Primärenergiebedarf 55 % eines Referenzgebäudes nicht überschreiten darf. Balkonkraftwerk-Zuschüsse erreichen bis zu EUR 500. Frankreich. Das seit dem 1. Januar 2019 geltende Lichtverschmutzungsdekret gilt für öffentliche und private Außenbeleuchtung und zielt darauf ab, Energieverschwendung zu verhindern und Ökosysteme zu schützen. Gewerberäume sind verpflichtet, beleuchtete Beschilderungen zwischen 01:00 und 06:00 Uhr auszuschalten und fernsteuerbare Schalter zu installieren, um sich auf Zeiten mit Energieknappheit vorzubereiten. Die öffentliche Beleuchtung muss NF C17-200 und EN 13201 entsprechen. Der Energieeinsparzertifikat-Mechanismus (CEE) bietet finanzielle Unterstützung für Effizienz-Nachrüstungen, neben Unternehmenssteuererleichterungen und der C3IV-Steuergutschrift für grüne Industrieinvestitionen. Italien. Der PNIEC-Plan verlangt, dass öffentliche Beleuchtungssysteme die LED-Umstellung abschließen. Die Lombardei bietet Zuschüsse von bis zu EUR 3.000 für PV-plus-Speicher-Projekte bis zu 20 kW. Das öffentliche Beschaffungssystem unterhält Rahmenverträge für öffentliche Beleuchtung, die Stromversorgung, Wartung, Energie-Upgrades und Smart-City-Funktionen abdecken. Spanien. Beschleunigte Abschreibung gilt uneingeschränkt für Unternehmensinvestitionen in Eigenverbrauchs-Erneuerbare-Energien-Anlagen. Administrative Energiesparverordnungen setzen Klimaanlagenlimits von maximal 27 °C und Heizung auf mindestens 19 °C für öffentliche Gebäude und Geschäfte fest, wobei Schaufensterbeleuchtung um 22:00 Uhr auszuschalten ist. Das FEDER-Programm bietet EUR 250 pro kWh für Batteriespeichersysteme. Veröffentlichte Fälle dokumentieren eine Stadt, die 350 Hochdrucknatrium-Sets durch LED ersetzt, die Leistung um 65 % senkt und EUR 27.000 jährlich einspart. Schweden und die nordischen Länder. Solarinstallationszuschüsse stiegen von 15 % auf 20 % und decken Material und Arbeit. Die Unterstützung für Effizienz-Nachrüstungen von Einfamilienhäusern wurde erhöht, und Energie-Sharing zwischen Gebäuden ist zulässig. 7.4 Produktdefinition für Hochtarifmärkte Unter Kombination der regulatorischen Anforderungen mit verfügbaren Förderungen kann unsere Produktspezifikation für den europäischen Markt wie folgt konfiguriert werden: Gesamtleuchteneffizienz nicht unter 210 lm/W, entsprechend den A-Klassen-Energiekennzeichnungsanforderungen Drei zugängliche Marktzugangswege: Das deutsche LED-Umrüstsatzmodell entspricht der Nachrüstung bestehender Leuchten; die PNIEC-Anforderungen und Rahmenverträge für öffentliche Beleuchtung in Italien entsprechen der kommunalen Volumenbeschaffung; das französische Lichtverschmutzungsdekret und die Fernschaltanforderungen entsprechen dem regulierungsgetriebenen Ersatz. Kooperationsmodelle und Lieferprozess 8.1 Drei Kooperationsmodelle Energiemanagementvertrag (EMC) Keine Vorabinvestition Kosten werden aus einem Anteil der Energieeinsparungen gedeckt; so kurz wie 4–6 Monate für Gewerbebeleuchtung, typischerweise 1–3 Jahre insgesamt Kunden, die es vorziehen, den Cashflow nicht zu binden, und aus den Einsparungen zahlen möchten Lighting as a Service (LaaS) Nur Servicevertragsgebühr Der Vertrag deckt die gesamte Nachrüstung, Wartung und Upgrades ab Filialketten, Kunden mit mehreren Standorten, öffentliche Einrichtungen Die Glaubwürdigkeit des EMC-Modells beruht auf der Parallelzählermessung: Zähler werden vor und nach der Nachrüstung parallel am selben Messpunkt installiert, sodass die Einsparungsrate durch Zählerdaten belegt wird. Wir bieten 5–10 Jahre Garantie (wie im Vertrag festgelegt) zusammen mit cloudbasierter Fernüberwachung. 8.2 Vierstufiger Lieferprozess Schritt 1 – Standortanalyse. Messung des tatsächlichen Belegungsprofils, der bestehenden Beleuchtungsstärke und Leistung, der Verteilungsbedingungen und der Umgebungsstörpegel. Dieser Schritt bestimmt, ob das Projekt hocheffizienten Hardwareaustausch, intelligente Steuerungskonfiguration oder beides priorisieren sollte. Schritt 2 – Planung. Lieferung von DIALux-Beleuchtungsstärkesimulationen, Gleichmäßigkeitsberechnungen, Effizienzsimulationsergebnissen, Energieverbrauchsprognosen und Amortisationsanalysen unter Angabe aller acht Individualisierungsparameter: Effizienzklasse, CRI und Farbtemperatur, photometrische Verteilung, Schutzart, Treiberarchitektur und Steuerungsprotokoll. Schritt 3 – Verifizierung und Prüfung. Mustervermessung und Kundenbestätigung, Basisdatenerfassung durch Parallelzählermessung und Inbetriebnahmetests zwischen dem Steuerungsprotokoll und bestehenden Gebäudesystemen. Schritt 4 – Langzeitbetrieb und -wartung. Cloud-Fernüberwachung, automatische Störmeldungen, App-basierte Gruppensteuerung, periodische Einsparungsberichte und Garantieleistung wie im Vertrag festgelegt. Technische Parameter übersetzt in Kundennutzen 95 % Treiberwirkungsgrad Beseitigt versteckte Verluste in der Versorgungsstufe Herkömmliche dezentrale Architekturen verlieren etwa 7 %–9 % 60 % Systemeinsparung (Zielwert) Die meisten Gewerbe- und Industrieprojekte amortisieren ihre Investition innerhalb von 1–2 Jahren Tatsächliche Einsparung wird durch Standortanalyse und Parallelzählermessung ermittelt Untertreibungsdesign Verlängert die Leuchtenlebensdauer und reduziert die Ersatzhäufigkeit Niederstrombetrieb kann die Lebensdauer auf über fünf Jahre verlängern Zentrale DC-Versorgung Neubauprojekte sparen weitere 15 %–20 % mit verbesserter elektrischer Sicherheit DC-Verteilungsausrüstung kostet etwa das 1,5-Fache von AC DALI-2-Schnittstelle Entspricht der vorherrschenden Grundlage für europäische kommunale Projekte DALI-2 mit Zhaga Book 18 ist die übliche Grundlage für europäische Außenbeleuchtung Lastmanagement-Schnittstelle Entspricht den Konfigurationsanforderungen für große europäische Gebäude ab 2028 Gilt für Nichtwohngebäude mit HLK-Leistung über 290 kW Austauschbare Lichtquellenstruktur Entspricht den EU-ESPR-Anforderungen und bewahrt Spielraum für Quellen-Upgrades Nicht austauschbare Quellen beschränken die Energieeffizienzklasse der gesamten Leuchte Parallelzählermessung Einsparungen werden durch Zählerdaten belegt, nicht durch Schätzung Parallele Zählung am selben Punkt vor und nach der Nachrüstung EMC-Vertrag Keine Vorabinvestition; Zahlung aus erzielten Einsparungen Umsatzbeteiligungsbasis; Bedingungen wie im Vertrag festgelegt 5–10 Jahre Garantie Deckt den gesamten Vertragszyklus des Projekts ab Genaue Laufzeit wie im Vertrag festgelegt KI-Radar-Sensorik Parkhausbeleuchtung aktiviert sich bedarfsgerecht; durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzierbar Abhängig vom Störpegel vor Ort und der Abstimmung Dezentrale Leuchtenautonomie Kein Gateway erforderlich; Beleuchtung funktioniert während eines Netzwerkausfalls weiter Edge-Computing-Reaktionszeit unter 0,5 Sekunden PV-Speicher-Integration Beleuchtung wandelt sich von einer verbrauchenden Last zu einem steuerbaren Energieknoten Erfordert PV- und Speicherinvestition Kontakt Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. Website: beaulighting.com Für Produktdatenblätter, Prüfberichte Dritter, Zertifikatskopien oder Projektangebote wenden Sie sich bitte über einen der oben genannten Kanäle an unser Vertriebsteam. Wir können eine vorläufige Planungsberatung innerhalb von 48 Stunden anbieten (tatsächliche Reaktionszeit vorbehaltlich der Kommunikation). Haftungsausschluss und Markenhinweis Technische Spezifikationen. Die in diesem Dokument angegebenen Effizienz-, Treiberwirkungsgrad-, Lebensdauer-, Schutzart-, Farbwiedergabe- und sonstigen technischen Parameter sind Sollwerte der Konstruktion und verfügbare Konfigurationsbereiche. Die gelieferten Werte entsprechen den in der von beiden Parteien bestätigten technischen Spezifikation vereinbarten Werten, den Mustervermessungsdaten und den Prüfberichten Dritter. Effizienzdaten unterscheiden zwischen gemessenen Leuchtenwerten und nominalen Paketwerten; die gemessene Leuchteneffizienz liegt typischerweise 20 %–30 % unter der nominalen Paketeffizienz. Eine Effizienz über 230 lm/W hängt von Niederstrom-Betriebsbedingungen ab, und 280 lm/W stellt eine unter Laborbedingungen verifizierte technische Obergrenze dar; keine von beiden stellt eine Serienlieferverpflichtung dar. Energieeinsparungsleistung. Die in diesem Dokument angegebenen Einsparungsspannen sind indikative Spannen für verschiedene Umgebungen. Sie werden beeinflusst durch die Effizienz der bestehenden Beleuchtungsanlage, die tatsächlichen Betriebszeiten vor Ort, die Tiefe der Steuerungskonfiguration und die Qualität des Betriebs und der Wartung, und sie stellen keine Verpflichtung hinsichtlich der Energieeinsparungsleistung für ein bestimmtes Projekt dar. Die Angabe „60 % Energieeinsparung" ist ein Zielwert für die meisten Gewerbe- und Industrieszenarien unter einem kombinierten Ansatz aus hocheffizientem Hardwareaustausch und intelligenter Steuerungskonfiguration. Die tatsächliche Einsparung für ein bestimmtes Projekt ist durch die Ergebnisse der Standortanalyse und die Parallelzählermessung zu ermitteln. Datenquellen. Die Projektdaten in Kapitel 6, die Marktdaten und regulatorischen Informationen in Kapitel 7 sowie alle in diesem Dokument als „veröffentlichte Branchendaten" oder „veröffentlichte Fälle" gekennzeichneten Inhalte stammen aus öffentlich zugänglichen Branchenquellen und Projektaufzeichnungen Dritter. Sie werden ausschließlich angeführt, um die Leistungsspanne vergleichbarer technischer Ansätze in verschiedenen Umgebungen zu verdeutlichen. Sie stellen nicht die Projektbilanz von Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. dar und stellen auch keine Billigung von Projektinformationen Dritter dar. Falldaten und Prüfberichte für unsere eigenen Projekte sind bei unserem Vertriebsteam erhältlich. Vorschriften und Zertifizierungen. Verweise in diesem Dokument auf EU ESPR, ErP/SLR, EPBD und Maßnahmen der Mitgliedstaaten dienen ausschließlich dazu, Kunden beim Verständnis der Marktzugangsanforderungen in ihren Zielmärkten zu unterstützen, und stellen keine Rechtsberatung dar. Ob ein Produkt auf einem bestimmten Markt in Verkehr gebracht werden darf, hängt von den tatsächlich erlangten Zertifizierungen, Registrierungen und Prüfergebnissen ab. Die von unserem Unternehmen gehaltenen Zertifizierungen sind durch die Originalzertifikate belegt; es wird keine Zertifizierung beansprucht, die nicht in diesem Dokument aufgeführt ist. Kunden sollten die aktuelle Fassung und Anwendbarkeit der relevanten Vorschriften vor einer Ausschreibung oder einem Kauf überprüfen. Marken. DALI, DALI-2, D4i, KNX, Matter, Thread, Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, Z-Wave, EnOcean, NB-IoT, LoRa, LoRaWAN, DMX512, BACnet, Modbus, DIALux, Zhaga, EPREL, ESPR, ErP, EPBD, LSTM, MQTT, CoAP und alle anderen in diesem Dokument genannten Protokollnamen, Standardnamen und Organisationsnamen sind Marken, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Standardbezeichnungen ihrer jeweiligen Inhaber. Sie werden ausschließlich verwendet, um die Produktkompatibilität und verfügbare technische Konfigurationsoptionen zu beschreiben, und implizieren keine Zugehörigkeit, Förderung, Genehmigung oder Zertifizierungsbeziehung zwischen Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. und diesen Markeninhabern, Normungsorganisationen oder Zertifizierungsstellen. Urheberrecht und zulässige Nutzung. Das Urheberrecht an diesem Dokument liegt bei Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd. Kunden, Händler und Ingenieurbüros sind willkommen, dieses Dokument für die Produktauswahl, Projektausschreibungen und interne Schulungen zu verwenden, sofern der Inhalt vollständig bleibt und die technischen Parameter und Haftungsausschlüsse unverändert bleiben. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen die technischen Parameter in diesem Dokument nicht in vergleichender Werbung verwendet werden, und die Haftungsausschlussabschnitte dürfen nicht gelöscht oder geändert werden. Veröffentlicht: September 2026 Version: V1.1 Dokumenttyp: Externes Marketingmaterial
Position Angaben
Firmenname Beaulighting (Zhongshan) Lighting Technology Co., Ltd.
Effizienzklasse Lieferstatus Typische Anwendungen
130–180 lm/W Standardproduktlinie, verfügbar für schnelle Lieferung in großen Stückzahlen Allgemeine Industriehallen, Lagerhäuser, Tiefgaragen
Versorgungsarchitektur Energieeinsparungseffekt Anwendbare Bedingungen
Hocheffizienter Einzelleuchten-Treiber (nicht isoliert / LLC-Resonanztopologie) 95 % Treiberwirkungsgrad Nachrüstung bestehender Gebäude; keine Änderungen am Verteilungssystem erforderlich
Zuverlässigkeitsdimension Übliche Branchenprobleme Unsere Konstruktionskontrollpunkte
Wärmemanagement 40 %–60 % der Eingangsleistung bei der LED-Umwandlung werden zu Wärme; unzureichende Wärmeabfuhr verursacht Effizienzabfall. Bei Hochleistungs-LEDs werden etwa 70 % der Eingangsenergie zu Wärme, und herkömmliche Aluminiumsubstrat-plus-Rippen-Anordnungen stoßen in kompakten Leuchten an ihre thermische Widerstandsgrenze Hochwärmeleitfähige Aluminiumprofil-Kühlkörperstrukturen; seitlich abstrahlende Gehäusedesigns, die die Temperaturempfindlichkeit von Lichtquelle und optischen Komponenten reduzieren und den Output stabilisieren
Branche Spezifisches Umfeld Indikative Einsparungsspanne Wesentliche Spezifikationsanforderungen Empfohlene Effizienzklasse
Einzelhandel Einkaufszentren und -komplexe 40 %–59 % Beleuchtungsleistungsdichte (LPD) nicht über 2,1 W/m² bei 300 lx 180–210 lm/W
Nr. Protokoll Technische Merkmale Einzelleuchtenadressierung Statusrückmeldung Empfohlene Anwendungen
1 0–10 V analoges Dimmen Geringe Kosten, breite Kompatibilität, gute Präzision; erfordert eine zusätzliche Signalleitung, und alle Leuchten in einem Stromkreis werden gemeinsam gedimmt Nicht unterstützt Keine Budgetorientierte Nachrüstungen bestehender Gebäude
Nr. Protokoll Technische Merkmale Gateway erforderlich Empfohlene Anwendungen
10 Matter Anwendungsschichtstandard, der über Thread, Wi-Fi oder Ethernet läuft; ökosystemübergreifende Interoperabilität; lokale Steuerung bei Offline-Betrieb Abhängig vom Transport Ökosystemübergreifende Einzelhandelskanäle, Wohn- und leichte Gewerbe-Projekte
Fähigkeit Technischer Inhalt Beitrag zur Energieeinsparung
Präsenz- und Umgebungserkennung Millimeterwellen-Radar ermöglicht Einzelleuchten-Energie- und CO₂-Management; KI-Radar-Sensorik liefert Licht-bei-Annäherung und Licht-aus-bei-Abwesenheit 80 %–92 % kombinierte Einsparung in Tiefgaragen; durchschnittliche Betriebsleistung auf 2–3 W reduzierbar
Architektur Vorteile Einschränkungen Geeignete Kunden
Zentralisiert (Gateway + Bus) Inbetriebnahme ist nachvollziehbar und Fehler sind leicht zu lokalisieren Das Gateway ist ein Single Point of Failure; die Erweiterung ist durch die Buskapazität begrenzt Einzelgebäude, Projekte mit definiertem Umfang
Zielmarkt Standard-Steuerungskonfiguration Begründung
Europäische kommunale und Außenbeleuchtung DALI-2 + Zhaga Book 18 + LoRaWAN / NB-IoT Die vorherrschende Grundlage für europäische Außenbeleuchtung
Dimension Verfügbare Optionen Auswahlleitfaden
Quelleneffizienz Lieferung in Stufen von 130 bis 230 lm/W; über 230 lm/W durch projektspezifische Entwicklung Die Stufe nach Stromtarif und Amortisationsanforderung festlegen; über 210 lm/W ist in Regionen mit hohen Tarifen ratsam
Mischkammern mit abgewinkelten Schnittstellen verbessern die optische Effizienz und Farbgleichmäßigkeit
Einteilig geformte lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Endkappen gewährleisten gleichmäßigen Output und verbessern die Gesamtleuchten-Effizienzgleichmäßigkeit
Panel-Leuchten verbessern die Gesamtleuchteneffizienz durch optimiertes Chip-Layout, Mikro-Nano-Diffusorstrukturen und Linsengeometrie
Antireflexionsbeschichtungen mit abwechselnden Siliziumoxid- und Titanoxidschichten erhöhen die Ausgangsintensität in Normalrichtung
Umgebungstyp Indikative Einsparungsspanne Bestimmungsfaktor
Technikräume, Tiefgaragen 80 %–97 % Sehr hoher Anteil unbelegter Stunden; Sensorik kann die Beleuchtung auf nahezu null reduzieren
Projektstandort Umgebung Umfang Einsparung / Verbrauchsreduzierung Wirtschaftliches Ergebnis
Ein nationales Labor, Nordamerika Technikraum — 97 % —
Verordnung Inkrafttreten Kernanforderungen Unsere entsprechende Fähigkeit
ESPR (Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte) 18. Juli 2024 16 Kriterien einschließlich Haltbarkeit und Reparierbarkeit; Einführung des Digitalen Produktpasses (DPP); Lichtquellen müssen austauschbar sein, andernfalls wird die gesamte Leuchte als „Lichtquelle" mit eingeschränkter Energieeffizienzklasse eingestuft Austauschbare Lichtquellenstrukturkonstruktion verfügbar, um ESPR-Anforderungen zu erfüllen
Austauschbare Lichtquellenstruktur, entsprechend ESPR
Flimmern SVM nicht über 0,4 und Pst LM nicht über 1,0; CRI nicht unter 80
L70/B50 Lebensdauer nicht unter 30.000 Stunden, konfigurierbar auf 50.000–100.000 Stunden
Standby-Leistung nicht über 0,5 W
Steuerungsebene unterstützt sowohl DALI-2 als auch Matter over Thread, konform mit Zhaga Book 18
Lastmanagement-Schnittstelle reserviert, entsprechend den EPBD-Anforderungen ab 2028
Optionale PV-Speicher-Schnittstelle und zentrale DC-Versorgung
Unterstützung bei der EPREL-Datenbankregistrierung
Modell Kundeninvestition Indikative Amortisation Geeignete Kunden
Direktkauf Einmalige Zahlung für Waren 6 Monate bis 2 Jahre für Industrieumgebungen; 1–2 Jahre für Gewerbe; 3–5 Jahre für Sportstätten Kunden mit verfügbarem Kapital, die das Eigentum an der Anlage wünschen
Technischer Parameter Wert aus Kundensicht Einschränkung
210–230 lm/W Lichtquelle (kundenspezifische Linie) Deutlich niedrigere Stromkosten bei gleicher Helligkeit Gelieferte Werte durch Prüfberichte Dritter bestätigt
中山彼优莱特照明科技有限公司
E-Mail: [email protected]
WhatsApp / Telefon: +86 138 1840 3203
Adresse: Guzhen, Zhongshan, Provinz Guangdong, China
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