Vedomosti

Home/Vedomosti/Podrobnosti

Analýza aplikácie LED osvetlenia v chladnej oblasti

Po 10 rokoch rýchleho vývoja vstúpilo LED osvetlenie do fázy rýchlej propagácie a trhová aplikácia sa postupne rozšírila z pôvodného južného regiónu do stredných a západných regiónov. Pri skutočnej aplikácii sme však zistili, že výrobky vonkajšieho osvetlenia používané na juhu sú dobre testované v severných oblastiach, najmä na severovýchode. Tento článok analyzuje niektoré z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú LED osvetlenie v chladnom prostredí, zisťuje zodpovedajúce riešenia a nakoniec prináša výhody svetelných zdrojov LED.


Po prvé, výhody LED osvetlenia v chladnom prostredí


V porovnaní s pôvodnou žiarovkou, žiarivkou a vysoko intenzívnou plynovou výbojkou je prevádzkový výkon LED zariadenia pri nízkej teplote oveľa lepší a dá sa dokonca povedať, že optický výkon je vynikajúci ako pri bežnej teplote. To úzko súvisí s teplotnými charakteristikami LED zariadenia. Ako teplota križovatky klesá, svetelný tok lampy sa relatívne zvýši. Podľa zákona o odvode tepla svietidla teplota križovatky úzko súvisí s okolitou teplotou. Čím nižšia je okolitá teplota, tým nižšia je teplota križovatky. Okrem toho zníženie teploty križovatky môže tiež znížiť proces rozpadu svetla led svetelného zdroja a oddialiť životnosť lampy, čo je tiež charakteristikou väčšiny elektronických komponentov.


Ťažkosti a protiopatrenia LED osvetlenia v chladnom prostredí


Hoci samotná LED má viac výhod v chladných podmienkach, nemožno ju ignorovať okrem svetelných zdrojov. LED svietidlá tiež úzko súvisia s hnacím výkonom, materiálmi karosérie lampy a hmlistým počasím, silným ultrafialovým žiarením a iným komplexným počasím v chladnom prostredí. Faktory priniesli nové výzvy a problémy s aplikáciou tohto nového svetelného zdroja. Iba objasnením týchto obmedzení a nájdením zodpovedajúcich riešení môžeme dať plnú hru výhodám LED svetelných zdrojov a zažiariť v chladnom prostredí.


1. Problém spustenia pri nízkej teplote pri napájaní

Každý, kto robí vývoj napájania, vie, že spustenie napájania pri nízkej teplote je problém. Hlavným dôvodom je, že väčšina existujúcich riešení pre zrelý výkon je neoddeliteľná od rozsiahlej aplikácie elektrolytických kondenzátorov. V prostredí s nízkou teplotou pod -25 ° C sa však výrazne znižuje elektrolytická aktivita elektrolytického kondenzátora a kapacita kapacity kapacity je značne oslabená, čo spôsobuje poruchu obvodu. Na vyriešenie tohto problému existujú v súčasnosti dve riešenia: jedným z nich je použitie vysokokvalitných kondenzátorov so širším rozsahom prevádzkových teplôt, čo samozrejme zvýši náklady. Druhým je konštrukcia obvodu s použitím elektrolytických kondenzátorov vrátane keramických laminovaných kondenzátorov a dokonca aj iných jazdných schém, ako je lineárny pohon.


Okrem toho sa v prostredí s nízkou teplotou zníži aj výkon odolného napätia bežných elektronických zariadení, čo nepriaznivo ovplyvní celkovú spoľahlivosť obvodu, čo si vyžaduje osobitnú pozornosť.


2. Spoľahlivosť plastových materiálov pri vplyve vysokej a nízkej teploty

Podľa experimentov vykonaných výskumníkmi v niektorých výskumných ústavoch doma i v zahraničí majú mnohé bežné plastové a gumové materiály slabú húževnatosť a zvýšenú krehkosť pri nízkych teplotách pod -15 ° C. V prípade LED vonkajších výrobkov môžu priehľadné materiály, optické šošovky, tesnenia a niektoré konštrukčné časti používať plastové materiály, preto je potrebné starostlivo zvážiť nízkoteplotné mechanické vlastnosti týchto materiálov, najmä nosných komponentov, aby sa zabránilo lampám v prostredí s nízkou teplotou, po zásahu silným vetrom a náhodnou kolíziou praskne.


Okrem toho LED svietidlá často používajú kombináciu plastových častí a kovu. Pretože expanzné koeficienty plastových materiálov a kovových materiálov sú veľmi odlišné pri veľkých teplotných rozdieloch, napríklad expanzné koeficienty kovového hliníka a plastových materiálov bežne používaných v lampách sú asi 5-krát odlišné, čo môže spôsobiť prasknutie plastových materiálov alebo medzeru medzi týmito dvoma. Ak sa zvýši, vodotesná tesniaca konštrukcia bude nakoniec neplatná, čo spôsobí problémy s výrobkom.


Vo vysokohorskej oblasti môže byť od októbra do apríla nasledujúceho roka v snehovej a ľadovej sezóne. Teplota LED lampy môže byť nižšia ako -20 °C v blízkosti večera pred zapnutím svietidla večer a potom po zapnutí elektrickej energie v noci môže teplota telesa lampy stúpnuť na 30 °C ~ 40 °C v dôsledku ohrevu svietidla. Zažite šok z cyklu s vysokou a nízkou teplotou. V tomto prostredí, ak nie je konštrukčná konštrukcia svietidla a problém so zodpovedajúcimi rôznymi materiálmi zvládnutý dobre, je ľahké spôsobiť problémy s praskaním materiálu a vodotesným zlyhaním uvedeným vyššie.