Évek óta a LED-es világítás-exportban dolgozom, és az egyik leggyakrabban feltett kérdés a következő: "Ez egy 100 W-os lámpatest, akkor miért nagyobb az Ön háza észrevehetően, mint a versenytársé? Növeli a teljesítményt?" Őszintén szólva, ez a kérdés visszafelé szól. Ugyanazon wattos teljesítmény mellett egy nagyobb, nagyobb hőelvezető felülettel rendelkező lámpatest nem piros zászló -, hanem általában annak a jele, hogy a termikus kialakítást valóban úgy építették, hogy megfeleljen a kimenő teljesítménynek. Soroljuk fel, mi is folyik itt valójában a sokéves beszerzési-beszerzési gyakorlat és a gyári{5}}oldali tapasztalatok alapján.
A lámpatest mérete valójában ugyanazon a teljesítményen
Amikor egy LED chip működik, az elektromos energia nagy része hővé alakul, és csak egy kis része válik látható fénnyé. Minél nagyobb a teljesítmény, annál több hő keletkezik -, és ezt a hőt hűtőbordákon, hűtőbordákon vagy présöntvény-alumínium házon keresztül kell elvezetni. Ha ez nem így van, a LED csatlakozási hőmérséklete meghaladja a biztonságos küszöbértéket, a lumen amortizációja érezhetően felgyorsul, rosszabb esetben pedig a chip teljesen meghibásodik. Tehát ugyanazon névleges teljesítmény mellett a nagyobb testtel és sűrűbb hűtőbordákkal rendelkező szerelvény általában több rendelkezésre álló elvezetési területet jelent, ami biztonságosabb tartományban tartja a csomópont hőmérsékletét -, és ez közvetlenül a hosszabb használható élettartamot jelenti.
Másrészt, ha egy 100 W-os utcai lámpát észrevehetően kisebbre építenek, mint a piacon lévő hasonló termékek, és nincs szükség speciális hőtechnikára (például gőzkamra, hőcsövek vagy folyadékhűtés), akkor nagyon valószínű, hogy a hőtartalékot feláldozták egy lenyűgöző, -kinézetű specifikáció elkészítéséhez a rövid{2}}időtartamú teljesítményadatok alapján. Idővel ez általában felgyorsult lumencsökkenésként és magasabb meghibásodási arányként jelenik meg. Pontosan ezért igaz ebben az iparágban a mondás: "Egyforma teljesítmény mellett hasonlítsa össze a termikus tervezést; csak azonos hőterv esetén válik értelmes összehasonlítássá a méret."
Hogyan kell megfelelően értékelni a hőelvezetési területet - nem csak a lámpatest méretét
Az új vásárlók gyakran esnek abba a csapdába, hogy a nagyobb ház automatikusan jobb hűtést jelent. A valóságban számos további technikai tényezőt érdemes megvizsgálni.
Nézze meg a hatékony hűtőborda felületét, ne a teljes térfogatot
Ugyanazon a ház alapterületén a szűkebb térközzel és jól -optimalizált elrendezésű bordázat kétszer-háromszor nagyobb felületet kínál, mint egy lapos-panel. Ami valójában számít, az a valódi levegővel -érintkezési felület a bordák széthajtása után -, nem pedig a lámpatest teljes hossza, szélessége és magassága. Célszerű közvetlenül a gyártól kérni a hűtőborda felület számítását vagy a hőszimulációs jelentést.
Ellenőrizze az anyag- és gyártási folyamatot
A présöntött-egy-alumínium házak általában jobban teljesítenek, mint a hegesztett vagy vékony{2}}falú sajtolt szerkezetek, mivel a folytonos, egységes szerkezet rövidebb hőutat és alacsonyabb hőellenállást biztosít. A beszerzés során érdemes anyagvizsgálati jelentéseket és falvastagság-adatokat kérni - egy lenyűgöző alapterületű hűtőbordáról, de a túl vékony falaknak továbbra is korlátozott a tényleges hővezető képessége-.
Tekintse át a csomóponti hőmérséklet vizsgálati jelentéseket és a lumen értékcsökkenési görbéket
A legközvetlenebb és legnehezebben{0}}hamisítható bizonyíték az LM-80-as jelentés egy TM-21-es előrejelzett lumen értékcsökkenési görbével, valamint a valós mért csomóponti hőmérsékleti adatokkal teljes terhelés mellett. A csomópont hőmérsékletének a LED chip gyártója által meghatározott biztonságos tartományon belül kell maradnia – a 30 000 és 50 000 óra közötti névleges élettartam csak ebben az esetben jelent többet, mint papíron.
Mérje meg a felületi hőmérsékletet és a légáramlás tervezését a -helyszínen
Ahol lehetséges, érdemes folyamatos teljes-terhelésű világítási tesztet futtatni egy mintaegységen, infravörös hőmérővel mérni a felületi hőmérsékletet a ház és a hűtőborda bordáinál, miközben azt is ellenőrizni kell, hogy a légáramlás kialakítása támogatja-e a hatékony konvektív hűtést. Ezek a részletek sokkal megbízhatóbban mutatják meg a valódi hőteljesítményt, mint a külső méretek önmagukban.
Néhány ajánlás a vásárlóknak
A lámpatest kiválasztásának nem szabad csak az árán és a megjelenésen múlnia - az igazi különbség a termikus tervezés mögött rejlő anyag. A megkeresés szakaszában érdemes kifejezetten kérni harmadik féltől a lumen értékcsökkenési vizsgálati jelentéseket, a csatlakozási hőmérséklet vizsgálati adatait és a hűtőborda anyagtanúsítványát. Azok a gyárak, amelyek könnyen be tudják nyújtani ezt a teljes dokumentációs csomagot, jellemzően erősebb K+F-képességgel és minőségellenőrzéssel rendelkeznek, ami a hosszú távú partnerségek{4}}kockázatának csökkenését jelenti.
Következtetés
Egyenlő teljesítmény mellett a lámpatest termikus kialakítása sokkal több figyelmet érdemel, mint önmagában a fizikai mérete. A valóban megbízható hűtési megoldás az anyagok, a szerkezet és a vizsgálati adatok együttes összedolgozásának eredménye -, nem pedig a ház egyszerű megnövelésével. A LED-es utcai lámpák exportjára összpontosító csapatként a Luxsky Lighting a K+F folyamat szabványos részeként a Luxsky Lighting csomópont-hőmérséklet-tesztet, fénycsökkenési tesztet és teljes-terhelésű hőellenőrzést végez minden általunk kifejlesztett utcai lámpa esetében, így a specifikációs lapon feltüntetett teljesítmény megfelel mind a harmadik fél általi tesztelésnek, mind a több éves valós{5}w használatnak.
Ha beszerez egyLED-es közvilágítás szállítójaA megbízható hőteljesítmény és a projekt stabil fényáramának köszönhetően bátran forduljon a Luxsky Lighting csapatához -. Örömmel osztunk meg részletes tesztjelentéseket, és összeállítunk egy, a projektjére szabott hőterv-tervezési javaslatot.

