Поређење 5 радијатора за унутрашњу ЛЕД расвету

Jun 28, 2019

Остави поруку

У схеми светиљки која користи ЛВ ЛЕД светлосни извор, пошто ЛЕД светлосни извор делује на ниском напону (ВФ = 3.2В) и великој струји (ИФ = 300-700 мА), топлота је веома јака, а простор конвенционална светиљка је мала, а површина мала. Расхладник је тешко брзо извести топлоту. Упркос употреби разних решења за хлађење, резултати нису задовољавајући и постају проблем са ЛЕД осветљењем. Тражите једноставан за употребу, добру топлотну проводљивост и јефтине материјале хладњака увек напорно раде.


Тренутно, након укључења ЛЕД извора, око 30% електричне енергије се претвара у светлосну енергију, а остатак се претвара у топлотну енергију. Стога је кључна технологија да се конструише ЛЕД светиљка што је пре могуће како би се добила толико топлотне енергије. Топлотна енергија се треба расипати топлотном проводом, конвекцијом топлоте и топлотним зрачењем. Само излагањем топлоти што је пре могуће, температура шупљине у ЛЕД лампи може се ефикасно смањити, како би се заштитило напајање електричном енергијом од рада у дуготрајном окружењу са високом температуром, како би се избегло прерано старење ЛЕД светлосног извора због дуготрајног рада на високим температурама.


Расхладни пут за ЛЕД осветљење


Пошто сам извор светлости ЛЕД нема инфрацрвене зраке или ултраљубичасте зраке, сам извор светлости ЛЕД нема функцију расипања топлоте радијације, а пут распршивања топлоте ЛЕД осветљења може да изводи топлоту само кроз хладњак уско комбинован са ЛЕД. перлица лампе. Топлотни судопер мора имати функцију топлотне проводљивости, конвекције топлоте и топлотног зрачења.


Било који хладњак, поред тога што може брзо да пренесе топлотну енергију из извора топлоте на површину хладњака, углавном се ослања на конвекцију и зрачење како би се топлота распршила у ваздух. Топлотна проводљивост решава само пут преноса топлоте, а термичка конвекција главна је функција хладњака. Учинковитост расподјеле топлоте углавном се одређује подручјем, обликом и природном јачином конвекције. Термичко зрачење је само помоћна функција.


Опћенито, ако је удаљеност топлине од извора топлине до површине хладњака мања од 5 мм, све док је топлотна проводљивост материјала већа од 5, може се извести топлина, а остатак топлота мора да доминира конвекцијом топлоте.


Већина извора ЛЕД осветљења и даље користи ниски напон (ВФ = 3,2 В), високе струје (ИФ = 200 ~ 700мА) ЛЕД жаруље, због велике топлоте током рада, морају користити алуминијумске легуре високе топлотне проводљивости. Обично постоје алуминијумски радијатори од ливеног алуминија, екструдирани алуминијумски радијатори и алуминијумски радијатори са жиговима. Алуминијумски радијатор од ливеног алуминија је врста технологије за делове под притиском. Течна легура цинка-бакра-алуминијума излива се на довод машине за ливење под ливењем, а ливење под ливењем врши се млазом за ливење како би се издувао облик хладњака који је дефинисан унапред дизајнираним калупом.


Алуминијумски радијатор од ливеног алуминија


Трошкови производње су под контролом, пераје за распршивање топлоте не могу бити танке, а тешко је повећати простор за распршивање топлоте. Радијатори са ЛЕД лампама се обично користе одливени материјали за АДЦ10 и АДЦ12.


Екструдирани алуминијумски радијатор


Течни алуминијум се екструдира кроз фиксни калуп, а затим се штап обрађује и сече у хладњак жељеног облика, а трошкови обраде су високи. Крила за распршивање топлоте могу се начинити јако танка, а површина за распршивање топлоте је максимална. Када хладњаке делују, топлота конвекције ваздуха се аутоматски формира, а ефекат расипања топлоте је бољи. Уобичајени материјали су АЛ6061 и АЛ6063.


Алуминијски радијатор са жиговима


Штампани су и извучени челичном плочом и алуминијевом легуром машином за бушење и ливење, што чини да радијатор типа чашице. Унутрашња и спољна периферија одлепљеног хладњака су глатке, а подручје распршивања топлоте ограничено због крила. Најчешће коришћени материјали од легуре алуминијума су 5052, 6061, 6063. Квалитет делова за утискивање је мали а стопа искоришћења материјала велика, што је решење јефтиног трошка.


Топлотна проводљивост хладњака од легуре алуминијума је идеална и погодна је за изоловано напајање са сталном струјом. За неизолирано напајање сталном струјом прекидача потребно је изоловати наизменичну и једносмерну струју, високонапонски и нисконапонски структурни дизајн светиљке како би се прошло ЦЕ или УЛ сертификат.


Пластични алуминијумски радијатор


То је хладњак са алуминијумским језгром у кућишту са топлотно проводљивом пластиком. Пластична проводна пластика и алуминијумско језгро за расипање топлоте се формирају одједном на машини за бризгање, а алуминијумско језгро за распршивање топлоте је уграђено и потребно је да се унапред обради. Топлина куглице ЛЕД лампе се брзо преноси на пластику која проводи топлоту кроз алуминијско језгро за распршивање топлоте. Топловодљива пластика користи своје вишекрилно крило за формирање топлоте конвекције ваздуха, а своју површину користи за зрачење дела топлоте.


Пластични алуминијумски радијатори углавном користе оригиналну боју термички проводљиве пластике бело и црно, а пластични алуминијумски радијатор од црне пластике има бољи ефекат распршивања зрачења. Термопроводна пластика је термопластични материјал. Течност, густина, жилавост и чврстоћа материјала се лако ињектирају у калупе. Има добру отпорност на цикле хладног и топлотног удара и одличне перформансе изолације. Термички проводљива пластика има бољу емисивност од обичних металних материјала.


Топлотно проводљива пластична густина је 40% мања од гуменог ливеног алуминија и керамике. Тежина истог облика хладњака може смањити тежину алуминијума обложеног пластиком за скоро једну трећину; у поређењу са потпуно алуминијумским хладњаком, цена обраде је ниска, циклус обраде је кратак, а температура обраде ниска; Готов производ није лако сломити; машина за бризгање коју испоручује клијент може да изведе дизајн различитог облика и производњу лампи. Пластични алуминијумски хладњак има добре изолационе перформансе и лако је проћи сигурносне прописе.


Пластични радијатор високе топлотне проводљивости


Пластични радијатор високе топлотне проводљивости недавно се убрзано развијао. Пластични радијатор високе топлотне проводљивости је потпуно пластични радијатор. Његова топлотна проводљивост је неколико пута већа од обичне пластике, до 2-9в / мк, и има одличну топлотну проводљивост и могућност топлотног зрачења. Нови изолациони материјал за распршивање топлоте који се може применити на различите сијалице може се широко користити у разним врстама ЛЕД сијалица од 1В до 200В.


Пластика високе топлотне проводљивости подноси напон до 6000 В АЦ, погодно за неизолирано пребацивање напајања сталном струјом, ХВЛЕД високонапонско линеарно напајање са сталном струјом. Ова врста ЛЕД расвете лако је проћи строгу безбедносну инспекцију ЦЕ, ТУВ, УЛ и тако даље. ХВЛЕД користи висок напон (ВФ = 35-280 ВДЦ) и малу струју (ИФ = 20-60 мА), а топлота куглице ХВЛЕД лампе се смањује. Пластични радијатор високе топлотне проводљивости може се користити у традиционалним машинама за бризгање и екструзију.


Једном када се формира, готов производ има високу завршну обраду. Увелико побољшавају ефикасност производње, флексибилност дизајна је велика, а концепт дизајнерског дизајна се може у потпуности искористити. Пластични радијатор високе топлотне проводљивости направљен је од полимеризованог ПЛА (кукурузног шкроба), потпуно разградљивог, без остатака, без хемијског загађења. Нема загађења тешким металима у процесу производње, нема канализације, нема отпадног гаса и не испуњава светске захтеве за заштиту животне средине.


Високо топлотни проводљиви пластични хладњак има густе металне јоне нано-скале између ПЛА молекула, који се могу брзо кретати на високим температурама и повећавајући енергију топлотног зрачења. Његова виталност је боља од металних материјала. Пластични хладњак високе топлотне проводљивости са отпорношћу на високе температуре, без пробијања на 150 ° Ц током пет сати, без деформација, примјена шеме високог напона линеарне константне струје, нема потребе за електролитичким кондензаторима и индуктивношћу велике запремине, увелике побољшавају живот ЛЕД лампе , неизоловано решење за напајање, висока ефикасност, ниска цена. Посебно је погодан за примену флуоресцентних цеви и јаких индустријских и рударских сијалица.


Пластични радијатор високе термичке проводљивости може бити дизајниран са много прецизних ребра за хлађење. Расхладне пераје могу бити врло танке, а површина испуштања топлоте је максимална. Када хладњаке делују, топлота конвекције ваздуха се аутоматски формира, а ефекат расипања топлоте је бољи. Топлина перлица ЛЕД лампе пролази кроз пластику високе топлотне проводљивости директно на хладњак, који топлоту брзо распршује кроз конвекцију ваздуха и површинско зрачење.


Пластични одводници топлотне проводљивости су лакши од алуминијума. Густина алуминијума је 2700кг / м3, а густина пластике је 1420кг / м3, што је скоро половина од алуминијума. Стога хладњак истог облика има тежину алуминијума од само 1/2. Штавише, обрада је једноставна, а циклус обликовања може се скратити за 20-50%, што смањује снагу трошкова.


Pošalji upit