Три аспекта экспериментальных исследований тепловыделения мощных светодиодных уличных фонарей

Mar 30, 2023

Три аспекта экспериментальных исследований тепловыделения мощных светодиодных уличных фонарей
Благодаря практическому применению было продемонстрировано, что светодиодные уличные фонари более высокой мощности обладают такими преимуществами, как энергосбережение, защита окружающей среды, длительный срок службы, регулируемая яркость и цветовая температура, а также высокая цветопередача. Благодаря зрелости светодиодных технологий и постоянному повышению эффективности светодиодное твердотельное освещение является тенденцией и лучшим решением для энергосбережения. Энергосберегающие характеристики светодиодной системы уличного освещения в основном определяются светодиодным чипом и блоком питания. Тем не менее, светодиодный чип и модуль питания объединены вместе, как правило, пространство узкое, а рассеивание тепла плохое. Светодиодный чип и блок питания являются нагревательными элементами, что повышает температуру окружающей среды. Таким образом, в этой статье снижается температура окружающей среды за счет улучшения условий рассеивания тепла системы светодиодных уличных фонарей, увеличения светоотдачи светодиода и эффективности источника питания, а также согласования срока службы источника питания светодиода со светодиодным чипом до добиться реального энергосбережения, защиты окружающей среды и долгого срока службы.

Ниже приведены три основных содержания исследования:

1. Экспериментальные исследования термоэлектрической зависимости мощных светодиодных уличных фонарей. Взяв в качестве объекта мощный светодиодный уличный фонарь, соединенный сначала последовательно, а затем параллельно, экспериментально исследуется взаимосвязь между распределением мощности и распределением температуры при двух режимах питания постоянного тока и постоянного напряжения. Была построена экспериментальная платформа для исследования термоэлектрической зависимости светодиодных уличных фонарей и проанализированы результаты экспериментов. Результаты показывают, что в условиях постоянного тока существует очевидная линейная зависимость между температурой перехода светодиода и прямым напряжением, что подтверждает характеристики падения напряжения светодиода, и можно попытаться измерить температуру перехода светодиода с помощью большой ток, который отличается от традиционного измерения малого тока. . По сравнению с приводом постоянного напряжения общая выходная мощность привода постоянного тока более стабильна. Однако из-за неравномерного распределения температуры между несколькими светодиодами соответствующее распределение мощности взаимно ограничивается. Светодиод с более высокой температурой потребляет более высокую мощность, что легко вызвать. Сформируйте порочный круг. Таким образом, конструкция баланса рассеивания тепла имеет большое значение для улучшения общего качества мощных светодиодных уличных фонарей.

2. Оптимизированная конструкция радиатора для мощных светодиодных уличных фонарей. Взяв в качестве объекта исследования светодиодный уличный фонарь мощностью 150 Вт определенной компании, была создана модель сети теплового сопротивления профильного радиатора и теоретически спроектирован радиатор, отвечающий требованиям по рассеиванию тепла. Исходя из этого, используйте программное обеспечение для термического анализа Icepak для оптимизации конструкции. Рациональность существующей конструкции радиатора проверена, и результаты теоретических расчетов относительно согласуются с результатами оптимизации, что показывает, что теоретические расчеты являются важной частью проектирования радиаторов. Сочетание оптимизации программного обеспечения может снизить затраты на НИОКР, сократить цикл НИОКР и повысить эффективность НИОКР. Светодиодное освещение, светодиодные панели, светодиодные люминесцентные лампы, светодиодные уличные фонари, производитель светодиодных светильников, светодиодные лампы, светодиодные промышленные и горнодобывающие лампы, светодиодные панели,

3. Мощный модуль рассеивания тепла светодиодного уличного освещения. На основе конструкции схемы источника питания мощного светодиода анализируется его путь теплового потока и связанное с ним тепловое сопротивление, и целью является кратчайший путь теплового потока, а также конструктивно разработаны два типа устройств охлаждения питания. Ввиду узкого пространства для отвода тепла блока питания миниатюрная тепловая трубка предварительно используется для отвода тепла от модуля питания светодиодов. Результаты показывают, что обе схемы могут удовлетворить требования к тепловому расчету электронного оборудования, а характеристики рассеивания тепла устройства с использованием микроминиатюрных тепловых трубок примерно на 5 градусов лучше, чем у другой схемы.