LED reflektori velike snage (100W, 200W, 300W, 400W, 500W)

Prijave
LED reflektori velike snage(100W do 500W) su dizajnirani da isporuče značajnu količinu lumena za područje, kolovoz, zadatak ili akcentno osvjetljenje. Ova svestrana porodica vanjskih svjetiljki pronalazi niz primjena koje zahtijevaju usmjereno osvjetljenje preko definirane zone, bilo da se osvijetli zanimljiva točka snažno fokusiranim snopom svjetlosti ili da se ravnomjerno osvijetli velike površine ili vertikalne površine intenzivnim bijelim svjetlom. Ove svjetiljke se mogu koristiti kao povišeni izvor svjetlosti za osvjetljavanje određenih geometrijskih područja, kao što su parkirališta, aerodromi, teretni terminali, petlje na autoputu, sportski tereni, golf tereni, naplatne stanice, industrijska mjesta i skladišta na otvorenom. LED reflektori visoke snage se također koriste za naglašavanje i isticanje arhitektonskih elemenata kao što su fasade, spomenici, stupovi i kultne strukture. Reflektori su namjerni, što, zajedno sa pravilnim dizajnom snopa, lokacijama i visinom ugradnje, doprinosi vrlo efikasnom, ali fleksibilnom rješenju vanjske rasvjete.
Nedostaci metal-halogenih svjetala
LED reflektoristvoreni su da nadmaše konvencionalne uređaje koji su zahtjevni za strujom i zahtjevni za održavanje. U prošlosti, primjenama reflektora s velikim izlazom lumena dominirale su metal-halogene lampe. Dok metal-halogene sijalice nude do 20 puta duži vijek trajanja i četiri puta veću efikasnost u odnosu na žarulje sa žarnom niti i dostupne su u vrlo visokim snagama (do 2.000 vati), one mogu predstavljati brojne probleme.
Ove lampe rade na višim temperaturama (900 do 1.100 stepeni) i visokim pritiscima (520 do 3.100 kPa). Na kraju životnog vijeka, oni su podložni ne-nepasivnom kvaru koji može predstavljati opasnost od požara.
Dok sijalice manje snage mogu trajati i do 20.000 sati, sijalice veće snage, kao što su sijalice od 1.500 W koje se obično nalaze u svjetlima stadiona, obično imaju drastično skraćeni vijek trajanja u rasponu od 3.000 sati.
Dugačko{0}}vrijeme pokretanja i ponovnog uključivanja, kao i skraćeni vijek trajanja pod čestim uključivanjem/isključivanjem, onemogućavaju iskorištavanje potencijala za uštedu energije kontrola rasvjete sa metal-halogenim sistemima.
Još jedan problem sa upotrebom metal-halogenih reflektora su visoki optički gubici. Metal halogenidna lampa izbacuje svoj lumen u svim smjerovima, što rezultira niskom efikasnošću ekstrakcije svjetlosti.
Lampe velike snage često zahtijevaju velike i složene optičke uređaje za hvatanje i distribuciju svjetlosti, što ne samo da povećava cijenu i veličinu svjetiljke, već i povećava opterećenje vjetrom i težinu.
LED rasvjetaotvara svijet mogućnosti
Tokom protekle decenije, tehnologija reflektora je doživjela monumentalni pomak sa HID na LED. Radikalna transformacija je potaknuta nizom uvjerljivih prednosti koje nudi LED rasvjeta. Svjetlosna efikasnost LED dioda nadmašila je prethodne tehnologije rasvjete i premašila 200 lm/W i još uvijek ima značajan prostor za poboljšanje. Izvanredno poboljšanje efikasnosti izvora svjetlosti nije jedina ubijajuća prednost LED rasvjete. Mogućnost da se postigne veće uštede energije osim samo poboljšanja efikasnosti izvora svjetlosti oduzima dah. Sa LED rasvjetom, različiti aspekti efikasnosti primjene rasvjete (LAE), koji uključuju optičku efikasnost isporuke, spektralnu efikasnost i efektivnost intenziteta, mogu se razmotriti i ko-optimizirati za različite primjene.
Jedinstvene fizičke i optičke karakteristike LED dioda omogućavaju efikasniju isporuku svjetlosti do cilja. Sa precizno projektovanom optikom, više od 90% svetlosti koju emituju LED diode može se izdvojiti iz svetiljke i precizno distribuirati do definisane mete. Za usporedbu, više od 30% svjetlosti koju proizvodi metal halogenidna lampa gubi se unutar uređaja i ne isporučuje se sva svjetlost koja izlazi iz uređaja u smjeru koji je koristan za predviđenu primjenu.
Niz LED dioda može se rasporediti tako da formira uređaj za površinsku emisiju koji, u kombinaciji sa paketom-optičke kontrole, isporučuje precizno upravljive distribucije sa visokom ujednačenošću osvjetljenja za poboljšani kvalitet rasvjete i minimiziranje instalacije rasvjetnih tijela. Uz potpunu, trenutnu mogućnost zatamnjivanja i mogućnost da izdrže česte operacije uključivanja/isključivanja, LED reflektori se mogu kontrolisati kako bi isporučili pravu količinu svjetla na zahtjev, čime se smanjuje potrošnja energije.LED rasvjetanudi novu mogućnost precizne kontrole spektralne distribucije snage (SPD), koja omogućava propisivanje kvaliteta boje koji maksimizira LER i vizualne performanse.
Dok ušteda energije donosi trenutnu korist, značajan dio ROI (povrata ulaganja) od upotrebeLED reflektorije zbog smanjenih troškova održavanja. Troškovi održavanja HID rasvjete mogu se brzo zbrojiti kada se uračunaju troškovi zamjenskih lampi, rada i opreme, dok LED tehnologija nudi priliku da se kreiraju rasvjetni sistemi koji su praktično bez održavanja-tokom nominalnog vijeka trajanja od nekoliko godina ili desetina hiljada sati.
Dizajn i konfiguracija
LED reflektori velike snagesu složeni sistemi jer su njihove termalne, optičke i električne operacije međusobno zavisne. Skup sistemskih komponenti mora raditi u skladu kako bi formirao integriranu cjelinu koja osigurava da LED diode rade do svog punog kapaciteta u optimalno kontroliranim uvjetima radnog okruženja. Sistem u koji su LED paketi sastavljeni da obezbede mehaničku snagu, termičko upravljanje, optičku kontrolu, napajanje i zaštitu životne sredine ima značajan uticaj na otključavanje punog potencijala performansi LED dioda i vrednost svetiljke za određenu primenu.
LED reflektor velike snage je ili potpuno integrirani sistem ili modularni sklop. Potpuno integrirano LED reflektor ima jedan motor svjetla, a dizajn ostalih komponenti je posvećen zadovoljavanju potreba svjetlosnog motora. ModularnoLED reflektorsastoji se od više LED modula. Ovi moduli su-samostalni svjetlosni motori koji uključuju sve funkcionalne komponente osim upravljačkog kola. Integrisani dizajn se obično koristi u sistemima sa snagom manjom od 300W. Modularni dizajn pruža visoku fleksibilnost u konfiguracijama svetiljki, kao i skalabilnost sistema za izgradnju LED reflektora veće snage.
Izvor svjetlosti
U trenutnoj LED tehnologiji koja se koristi za aplikacije reflektora, bijela svjetlost se generira pomoću fosforno konvertovanih LED dioda koje kombinuju plavu LED diodu na bazi InGaN-sa fosforom niže-konvertorom. Fosfor konvertovane LED diode se pakuju korišćenjem različitih tehnoloških platformi, što dovodi do različitih karakteristika performansi zasnovanih na materijalima konstrukcije, arhitekturi paketa i proizvodnim procesima. Karakteristike performansi LED dioda koje su najviše uticale na upotrebu različitih platformi paketa su svjetlosna efikasnost, deprecijacija lumena i stabilnost točke hromatike.
Dok LED diode srednje snage{0}}imaju bolju svjetlosnu efikasnost od drugih tipova LED dioda, imaju najmanju otpornost na smanjenje lumena i promjenu boje. Plastična smola koja se koristi za izradu reflektujućeg kućišta je sklona termičkoj i foto degradaciji. Dok LED diode za čip-na-ploči (COB) imaju poboljšanu termičku stabilnost kao rezultat sklapanja LED čipova na keramičku podlogu ili štampanu ploču s metalnim jezgrom (MCPCB), niz LED čipova visoke gustine može proizvesti prekomjernu količinu topline koja može nadjačati termički put i dovesti do visokog termičkog naprezanja.
Osnovna filozofija pakovanja LED dioda velike snage na keramičkoj osnovi i LED dioda s paketom čip-razmjera (CSP) pruža visokoefikasnu termičku putanju za izdvajanje topline iz aktivnog područja LED diode. Ove LED diode pokazuju odlično održavanje lumena čak i pri visokim radnim temperaturama i pogonskim strujama.
LED dioda se može okarakterizirati kao da ima određeni SPD, koji definira njegove performanse prikazivanja boja i koreliranu temperaturu boje (CCT). Spektralno ponašanje LED diode zavisi od sastava fosfor-nizi{1}}konvertera. Ostala je razlika-između kvaliteta boje i svjetlosne efikasnosti. Izbor LED paketa u tom pogledu će se kretati u različitim smjerovima ovisno o zahtjevima aplikacije.
Termalno upravljanje
Upravljanje toplinom ostaje sveprisutan izazov za LED rasvjetne sisteme velike snage. Općenito, LED diode rasipaju više od 50% električne ulazne snage kao toplinu na poluvodičkoj matrici. Bijele LED diode na bazi InGaN- pokazuju pad efikasnosti pri visokim strujama pogona. Što je veća struja pogona, veći je postotak električne energije koja se pretvara u toplinu. Nadalje, konverzija fosfora prema-za transformaciju kraće talasne dužine (plava) u dužu talasnu dužinu (žuta) unutar LED paketa velike gustine fluksa proizvodi značajnu količinu Stokesove toplote.
Toplota se mora odvoditi od LED paketa brzinom koja premašuje brzinu stvaranja otpada. Akumulacija topline će pregrijati LED paket, što će na kraju dovesti do smanjenja lumena i kvara uređaja zbog degradacije fosfora i materijala pakovanja, kao i povećane formacije kristalnih defekata i rasta dislokacija navoja u aktivnom području diode.
Cilj upravljanja toplinom je osigurati da se temperatura LED dioda i drugih komponenti osjetljivih na temperaturu{0}}održava unutar funkcionalnih i apsolutnih maksimalnih granica. Za efikasno hlađenje-samogrijavajućih poluprovodničkih uređaja, toplotni otpor svih komponenti duž termičke staze između LED spoja i okolnog zraka mora biti minimiziran, a hladnjak mora osigurati adekvatan kapacitet da apsorbira toplinu, a zatim da je odvodi u okolni zrak. Efikasan prijenos otpadne topline toplinskom provođenjem od LED spoja do hladnjaka uključuje formiranje veće pouzdanosti, visokog kapaciteta toplinske provodljivosti lemnih spojeva (ili interkonekcija bez lema{4}) i korištenje MCPCB-a niske toplinske otpornosti i materijala termičkog interfejsa.
Da bi se olakšalo rasipanje topline, hladnjak i kućište anLED reflektorobično se formiraju kao jedan komad i konstruišu se od legure aluminijuma sa niskim sadržajem bakra korišćenjem procesa ekstruzije, hladnog kovanja ili livenja pod pritiskom. Pasivni hladnjak obično sadrži aerodinamički dizajniranu strukturu većeg fizičkog volumena, koja istovremeno maksimizira efektivnu površinu i koeficijent prijenosa toplote konvekcijom.
Pokretački i upravljački sklop
Kritični dio koji definira životni vijek i performanse aLED reflektor velike snageje vozač. Dok linearni izvori napajanja donose atraktivno smanjenje troškova i složenosti, većina LED drajvera koji se koriste za rad LED sistema velike snage dizajnirani su kao prekidački izvori napajanja. Povezani troškovi za takve LED drajvere su relativno visoki, ali ovaj nedostatak je značajno nadmašen sposobnošću drajvera da obezbede veću efikasnost konverzije energije, bolji kvalitet izlaza i robusniju zaštitu LED dioda od nenormalnih radnih uslova. Pored glavne AC-DC konverzije napajanja, SMPS LED drajver obavlja mnoge pod-zadatke uzastopno ili paralelno. Ovi pod-zadaci uključuju smanjenje harmonika i korekciju faktora snage, ekraniranje i filtriranje elektromagnetnih smetnji (EMI), galvansku izolaciju između primarne i sekundarne, regulaciju struje pogona, kontrolu zatamnjenja, zaštitu od prenapona, kratkog spoja, preopterećenja i kvarova zbog previsoke temperature.
Tipično, LED drajveri implementiraju dvostepenu-topologiju. LED drajver koji uključuje aktivni PFC stepen praćen stepenom DC-DC pretvarača pruža u osnovi konstantnu struju do opterećenja sa visokom efikasnošću kola, istovremeno omogućavajući rad na visokom naponu i ultra-široki raspon ulaznog napona (npr. 120–277 VAC, 347-480 VAC, 4}489 VAC) i pruža visoku imunost za povezane LED module. (U područjima s velikom gustinom udara groma, još uvijek je potrebno dodati vanjski uređaj za zaštitu od prenapona.) Nasuprot tome, jednostepeni LED drajveri suočavaju se s mnogim ograničenjima u aplikacijama velike snage, koje uključuju nisku efikasnost pretvarača, uske radne napone, visok EMI potpis, povećanu veličinu i cijenu komponenti za zaštitu od prenapona, uski raspon zatamnjivanja i visoke karakteristike izlazne struje.
Tamo gdje će zatamnjenje biti potrebno kao dio bilo koje strategije upravljanja, drajver se može konfigurirati da podržava regulaciju izlazne struje putem konstantne-smanjenja struje (CCR) i/ili pulsne{1}}širinske modulacije (PWM). Može prihvatiti kontrolni ulaz preko analognog interfejsa (1-10VDC) ili digitalnog interfejsa (DALI, ZigBee, Z-Wave, itd.).
Raspodjela svjetla
LED reflektori velike snagesu generalno sistemi direktnog osvetljenja koji svu emitovanu svetlost distribuiraju u opštem pravcu površine koju treba osvetliti. Ove svetiljke su dostupne u simetričnim i asimetričnim uzorcima snopa, sa distribucijom svjetlosti u rasponu od uskih mjesta do širokih poplava. Raspodjela svjetla namjerne svjetiljke se obično opisuje širenjem snopa na osnovu ugla polja svjetiljke. Rasponi greda se često klasifikuju u NEMA tipove greda od 1 do 7 sa čvršćim gredama koje imaju manji broj tipova greda i širim gredama sa većim brojevima.
Usmjerena priroda LED dioda omogućava im da eliminišu upotrebu sekundarne optike u nekim područjima i aplikacijama za poplavno osvjetljenje. Međutim, većina primjena zahtijeva korištenje specijalizirane optike za regulaciju svjetlosnog toka iz izvora svjetlosti u kontrolirani snop. Optička kontrola zaLED reflektoriobično se postiže reflektorima ili sočivima. Budući da LED diode pružaju priliku da izvuku svoj svjetlosni tok direktno iz izvora, sekundarna optika je tipično dizajnirana kao paket{1}}optički sistem. Vrlo uobičajen dizajn optike reflektora koristi totalnu unutrašnju refleksiju (TIR).
TIR optika može proizvesti glatke kružne zrake pune širine pri pola maksimalne (FWHM) ugaone širine do 10 stepeni i optičku efikasnost do 92%. Međutim, TIR optika se obično oblikuje od plastike koja ima ograničenu termičku stabilnost. Mogu biti termički opterećeni samozagrijavajućim LED diodama velike snage od kojih se temperature fosfornog{5}}konvertera mogu približiti 150 stepeni C. Kada sistem rasvjete postavlja visoke zahtjeve za termičku stabilnost svoje optike, precizniji aluminijumski reflektorski sistem bi mogao biti prikladniji izbor.
Borba protiv ekoloških{0}}kvarova
Spoljne svetiljke su stalno izložene teškim uslovima i ekstremnim vremenskim uslovima. Sprovođenje stroge kontrole uslova okoline za veliku snaguLED reflektorje jednako važno kao i upravljanje toplinom, optički inženjering i regulacija struje pogona. Neophodna je praksa holističkog brtvljenja svetiljki na svim tačkama ulaza i prelaza materijala kako bi se sistem osvetljenja zaštitio od ulaska prašine i kiše/vode iz bilo kog smera. Optički sklop treba da bude zaštićen sočivom od kaljenog stakla koja takođe olakšava izbacivanje prašine. Tokom promjenjivih uvjeta okoline ili promjena temperature unutar sistema rasvjete, pritisak (koji stavlja stres na zaptivke) i kondenzacija (koji zamagljuje sočiva) mogu se stvoriti unutar zatvorenog optičkog kućišta. Ugradnja membranskog ventila u zatvoreno kućište omogućava izjednačavanje pritiska i uklanjanje kondenzacije. Premaz za hemijsku konverziju i zaštitni sloj u prahu daju otpornost na koroziju aluminijumskom kućištu.
Svetiljke treba da budu izrađene sa odličnom otpornošću na mehaničke uticaje kao što su udari i vibracije. Treba pažljivo razmotriti pouzdanost lemnog spoja između LED paketa i MCPCB-a pod uticajem mehaničkih uticaja.
https://www.benweilight.com/industrial-rasvjeta/led-poplava-svjetlo/sjajno-vodi-poplava-lights.html
Zajedno ga činimo boljim.
Shenzhen Benwei Lighting Technology Co., Ltd
Mobilni/Whatsapp :(+86)18673599565
Email:bwzm15@benweilighting.com
Skype: benweilight88
Web: www.benweilight.com
Dodaj: Zgrada F, industrijska zona Yuanfen, Longhua, okrug Bao'an, Shenzhen, Kina




