Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Σύγκριση 5 καλοριφέρ φωτιστικών LED εσωτερικού χώρου

Προς το παρόν, το μεγαλύτερο τεχνικό πρόβλημα των φωτιστικών LED είναι η απαγωγή θερμότητας. Η κακή διάχυση θερμότητας έχει οδηγήσει σε τροφοδοτικά LED και ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που έχουν γίνει ελλείψεις στην περαιτέρω ανάπτυξη των συσκευών φωτισμού LED και η αιτία της πρόωρης αποσύνθεσης των πηγών φωτός LED.

Στη λύση του φωτιστικού που χρησιμοποιεί πηγή φωτός LV LED, επειδή η πηγή φωτός LED λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας χαμηλής τάσης (VF=3,2V), υψηλού ρεύματος (IF=300~700mA), παράγει πολλή θερμότητα και το παραδοσιακό φωτιστικό έχει μικρό χώρο και μικρή επιφάνεια. Είναι δύσκολο για το καλοριφέρ να διαχέει τη θερμότητα γρήγορα. Αν και υιοθετήθηκε μια ποικιλία σχεδίων απαγωγής θερμότητας, τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά και έγιναν ένα άλυτο πρόβλημα για τα φωτιστικά LED. Αναζητούμε πάντα υλικά που είναι εύκολα στη χρήση, έχουν καλή θερμική αγωγιμότητα και υλικά απαγωγής θερμότητας χαμηλού κόστους.

Επί του παρόντος, μετά την ενεργοποίηση της πηγής φωτός LED, περίπου το 30% της ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή ενέργεια και το υπόλοιπο μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Επομένως, η εξαγωγή τόσο πολλής θερμικής ενέργειας όσο το δυνατόν συντομότερα αποτελεί βασική τεχνολογία στον δομικό σχεδιασμό των λαμπτήρων LED. Η θερμική ενέργεια πρέπει να διαχέεται μέσω της αγωγιμότητας της θερμότητας, της μεταφοράς θερμότητας και της ακτινοβολίας θερμότητας. Μόνο με τη διάχυση της θερμότητας το συντομότερο δυνατό μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά η θερμοκρασία της κοιλότητας στη λάμπα LED και η παροχή ρεύματος μπορεί να προστατευτεί από την εργασία σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας μεγάλης διάρκειας και την πρόωρη γήρανση της πηγής φωτός LED λόγω μεγάλης διάρκειας -Μπορεί να αποφευχθεί η διάρκεια λειτουργίας σε υψηλή θερμοκρασία.

Η διαδρομή απαγωγής θερμότητας του φωτισμού LED

Επειδή η ίδια η πηγή φωτός LED δεν έχει υπέρυθρες ή υπεριώδεις ακτίνες, η ίδια η πηγή φωτός LED δεν έχει λειτουργία απαγωγής θερμότητας ακτινοβολίας. Η μέθοδος απαγωγής θερμότητας του φωτιστικού LED μπορεί να εξάγει θερμότητα μόνο μέσω του ψυγείου σε στενή συνδυασμό με την πλάκα σφαιριδίων της λάμπας LED. Το ψυγείο πρέπει να έχει τις λειτουργίες αγωγιμότητας θερμότητας, μεταφοράς θερμότητας και ακτινοβολίας θερμότητας.

Οποιοδήποτε ψυγείο, εκτός από το ότι μπορεί να μεταφέρει γρήγορα τη θερμότητα από την πηγή θερμότητας στην επιφάνεια του ψυγείου, το κύριο πράγμα είναι να διαχέει τη θερμότητα στον αέρα με μεταφορά και ακτινοβολία. Η αγωγιμότητα της θερμότητας λύνει μόνο τον τρόπο μεταφοράς θερμότητας και η θερμική συναγωγή είναι η κύρια λειτουργία του ψυγείου. Η απόδοση απαγωγής θερμότητας καθορίζεται κυρίως από την περιοχή απαγωγής θερμότητας, το σχήμα και την ικανότητα της φυσικής έντασης μεταφοράς. Η θερμική ακτινοβολία είναι μόνο μια βοηθητική λειτουργία. Γενικά, εάν η απόσταση από την πηγή θερμότητας στην επιφάνεια του καλοριφέρ είναι μικρότερη από 5 mm, εφόσον η θερμική αγωγιμότητα του υλικού είναι μεγαλύτερη από 5, η θερμότητα μπορεί να εξαχθεί και η υπόλοιπη απαγωγή θερμότητας πρέπει να κυριαρχείται από τη θερμική μεταφορά.

Οι περισσότερες από τις πηγές φωτισμού LED εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σφαιρίδια λαμπτήρων LED χαμηλής τάσης (VF=3,2V) και υψηλού ρεύματος (IF=200~700mA). Λόγω της υψηλής θερμότητας κατά τη λειτουργία, πρέπει να χρησιμοποιείται κράμα αλουμινίου με υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα. Συνήθως υπάρχουν καλοριφέρ από χυτό αλουμίνιο, θερμαντικά σώματα εξωθημένου αλουμινίου και καλοριφέρ αλουμινίου με στάμπα. Το θερμαντικό σώμα χύτευσης αλουμινίου είναι μια τεχνολογία εξαρτημάτων χύτευσης υπό πίεση. Ο υγρός ψευδάργυρος, ο χαλκός και το κράμα αλουμινίου χύνεται στην είσοδο της μηχανής χύτευσης με χύτευση και η μηχανή χύτευσης χυτεύεται για να χυθεί ένα ψυγείο με σχήμα που περιορίζεται από ένα προσχεδιασμένο καλούπι.

Καλοριφέρ από χυτό αλουμίνιο

Το κόστος παραγωγής είναι ελεγχόμενο και το φτερό απαγωγής θερμότητας δεν μπορεί να γίνει λεπτό και είναι δύσκολο να διευρυνθεί η περιοχή απαγωγής θερμότητας. Τα συνήθως χρησιμοποιούμενα υλικά χύτευσης για καλοριφέρ λαμπτήρων LED είναι τα ADC10 και ADC12. Καλοριφέρ εξηλασμένου αλουμινίου

Το υγρό αλουμίνιο εξωθείται μέσω μιας σταθερής μήτρας, και στη συνέχεια η ράβδος υποβάλλεται σε μηχανική επεξεργασία και κόβεται στο απαιτούμενο σχήμα του ψυγείου. Το κόστος μεταγενέστερης επεξεργασίας είναι σχετικά υψηλό. Η πτέρυγα ακτινοβολίας μπορεί να γίνει πολλή και λεπτή και η περιοχή απαγωγής θερμότητας επεκτείνεται στο μέγιστο. Όταν η πτέρυγα ακτινοβολίας λειτουργεί, η μεταφορά αέρα σχηματίζεται αυτόματα για να διαχέει τη θερμότητα και το αποτέλεσμα απαγωγής θερμότητας είναι καλύτερο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι τα AL6061 και AL6063.

Σταμπωτό καλοριφέρ αλουμινίου

είναι η χρήση διάτρητων και μήτρων για την πίεση και το τράβηγμα των πλακών από χάλυβα και κράμα αλουμινίου για να σχηματιστεί ένα θερμαντικό σώμα σε σχήμα κυπέλλου. Η εσωτερική και η εξωτερική περιφέρεια του καλοριφέρ με διάτρηση είναι λεία και η περιοχή απαγωγής θερμότητας είναι περιορισμένη λόγω έλλειψης πτερυγίων. Τα υλικά από κράμα αλουμινίου που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 5052, 6061 και 6063. Η ποιότητα των εξαρτημάτων σφράγισης είναι μικρή και το ποσοστό χρήσης του υλικού είναι υψηλό, κάτι που είναι μια λύση χαμηλού κόστους.

Η αγωγιμότητα θερμότητας του ψυγείου από κράμα αλουμινίου είναι ιδανική και είναι πιο κατάλληλη για μεμονωμένη τροφοδοσία σταθερού ρεύματος μεταγωγής. Για μη απομονωμένους διακόπτες σταθερού ρεύματος τροφοδοσίας, είναι απαραίτητο να απομονωθούν τροφοδοτικά AC και DC, υψηλής τάσης και χαμηλής τάσης μέσω του δομικού σχεδιασμού της λάμπας, προκειμένου να περάσει η πιστοποίηση CE ή UL.

831cb5aba284a3158d32e95eaa3fe43


Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής