Teadmised

Home/Teadmised/Üksikasjad

Kuidas servavalgustusega LED-paneelivalgusti töötab

2 jala ja 4 jalaga valgustid on pikka aega valgustatud lineaarsete luminofoorlampidega. Fluorestseeruvad trofferid on nende valgustite tavaline nimetus. AC bussiliinid ripplae kohal on ühendatud trofferitega. Lampide tekitatud valgust võib kujundada luminofoorlamp, kasutades selliseid komponente nagu lehtmetallist korpus, luminofoorliiteseadis, luminofoorlambid ja optika, et luua esteetiliselt meeldiv valgus kontekstis, milles seda kasutatakse. Kogu maailmas sisaldavad ärihooned ja tööstusrajatised sageli valgustusseadmeid. Sellegipoolest põhjustavad suhteliselt suure energiatarbimise probleemi tavaliste luminofoorlampide väga madalad võimsustegurid ja lühikesed elutsüklid, mis jäävad vahemikku 3,000 kuni 4,000 tundi. Lisaks tõmbavad jäätmevoo sisse eemaldatud valgustusseadmed või komponendid kõrvaldamiseks või ringlussevõtuks. Eemaldatud komponentides sisalduvate mürgiste või ohtlike materjalide, sealhulgas liiteseadiste PCB-de ja luminofoorlampides sisalduva elavhõbeda tõttu põhjustab kõrvaldamine suuri keskkonnaprobleeme. Tänu LED-i eelistele kõrge efektiivsuse, väikese energiatarbimise, kõrge töökindluse, kiire reaktsiooniaja ja madala rikkemäära osas pühendavad valgustustööstus ja akadeemikud aega ja jõupingutusi valgustusrakenduste laiendamiseks LED-i abil.

info-602-213

 

Valgusdioodide (LED) kasutamine üldvalgustusseadmetes sellistes ruumides nagu konverentsiruumid ja kontorid on muutumas laiemaks. Viimaste aastate huvitav valgustusseade on LED lameekraanvalgusti. Märkimisväärsel osal äri-, büroo- ja kaubanduspindadest on ripplaed. LED-paneelvalgusti on valmistatud nii, et see valgustaks piisavalt, et asendada olemasolevad erineva luksitasemega luminofoorlambid. Otsevalgustusega taustvalgustuse moodulid ja servavalgustusega moodulid on valgustuspaneelide arhitektuuri kaks peamist tüüpi. Rühm LED-valgusallikaid, mis on paigutatud otse paneeli alla, moodustavad otsevalgustusega LED-paneeli. Kuid pidage meeles, et LED-id on teatud tüüpi suunatud valgusallikad, mille Lamberti valguse intensiivsus on kõrgeim 90 kraadi juures. Kuna LED-id on suunatud otse valgust hajutava kihi poole, paistab nende kiirgav valgus otse kihile. Seega tekitab see punktvalgusallika, mis võib kellegi silmi häirida või kahjustada. Kuumad kohad (st kõrgeima valgustugevusega ala) on näha otsevalgustusega valguspaneelil, mille hajutikiht on LED-valgusallikatele liiga lähedal.

 

Äärevalgustusega LED-paneelvalgustite väljatöötamise eelduseks on sellise valgusti saavutamine, mis inimsilmale näib ühtlane kogu hajutipaneeli ulatuses, tasakaalustades eelnimetatud parameetrite vahelisi seoseid. Valgus kantakse LED-massiivist servavalgustusega paneeli keskossa kaasaegsete LED-lamepaneelide valgusjuhikute abil, mis on välja töötatud peamiselt servavalgustusega taustvalgustuse teoreemi kasutades. Servavalgustusega LED-paneelide kasutamine sisevalgustites kogub kiiresti populaarsust. Nüüd on võimalik leida sisuliselt lame LED-paneel koos servavalgustusega, mis võimaldab reguleeritava pikkuse ja laiusega pisikesi paneele, mis toodavad ühtlast valgust. Valgustusseade ja sellega seotud moderniseerimiskomplekt pakuvad tööriista, millel on palju paigalduspaindlikkust. Ühe või mitme hajuti kaasamisel võivad servavalgustusega LED-valguspaneelid tagada ümbritseva valge tooni, mis katab ühtlaselt kogu paneeli esikülje. Üldiselt võib LED-paneeli jagada raamiks ja valgust kiirgavateks seadmeteks, mis on raamiga ümbritsetud. Alumiiniumraam toetab konstruktsiooni, sisaldab LED-paneeli osi, sealhulgas LED-ribasid ja jõuelektroonikat, ning hajutab soojust. Valgusjuhtpaneelil on palju SMD LED-e, mis on paigutatud kahe või enama äärise kõrvale. Servavalgustus kasutab SMD2835, SMD5630, SMD3014, SMD4014 ja muid SMD valgusallikaid.

 

Võimalik on leida servavalgustusega LED-paneelvalgusteid, mis ühendavad valguse tasapinnalise valgust juhtiva paneeli (lainejuhtimise meedium) servadega. Valgus levib kogu materjali mahus täieliku sisemise peegelduse teel, enne kui see valgust kiirgavalt pinnalt vabaneb. Tagamaks, et valgus tuleb LGP esiküljelt, tungib LED-ide valgus läbi LGP servade ja suunatakse sisse. Paneeli tagapinnale saab lisada reflektori, et suunata valgus, mis tavaliselt paneeli tagapinnalt pääseks, esipinna poole. Paneeli tagakülg, mis on valgust tekitava pinna vastaskülg, sisaldab tavaliselt valgust peegeldavat kihti, et vähendada valguse emissiooni tagaküljelt. Valgust juhtiva paneeli ühel või mõlemal küljel võib olla pinnamuster, mis koosneb pinna karestumisest, mis häirib LGP valgust juhtivaid omadusi piirkonna kohas, tekitades piirkonnas eelistatud valguse emissiooni, et edendada ühtlast. valguse emissioon. Valgus liigub lainejuhis niipea, kui see siseneb. Lainejuhi servadest väljuva valguse hulka saab reguleerida, kinnitades hajuti ja/või reflektoreid teistele servadele peale selle, mis valgusallika mooduliga kokku puutub. Selleks, et suunata valgust lainejuhi peamistelt tasapindadelt hajusalt või nurga all, võib kasutada lainejuhi funktsioone. Hajutatud valguse eraldamiseks kasutatakse nüüd selliseid omadusi nagu lasersöövitus, keemiline söövitus ja vormimaaling. Mikroläätsede valgusjaotuse omadusi saab kasutada valikuna, et pakkuda spetsialiseeritud ja isikupärasemat valgusväljundit.

Valgus LED-paneelilt

 

Hajutuspaneel on sageli valmistatud läbipaistvast plastikust või valgust läbilaskvast plastikust, millel on ühtlane pinnamuster, et võimaldada ühtlast valguse kiirgamist. Ebatasasuste vältimiseks võib hajuti valmistada hajutavate ainete segust. Kuumade kohtade kõrvaldamiseks võib hajuti kombineeritud hajutav materjal LED-valgusallika valgust hajutada. Tagamaks, et LED-paneeli valgusjaotus on Lambertian või sellele väga lähedane, kasutatakse LED-paneelides polü(metüülmetakrülaadist või PMMA-st), polükarbonaadist ja/või polüstüreenist valmistatud difuusoreid. Kasutades valguspaneeli tagaküljel asuvat peegeldavat materjali või reflektorit, hajutatakse üle paneeli ühtlaselt hajutatud valgus ja suunatakse läbi paneeli valgustatavasse piirkonda. Valguse suunamiseks servavalgustusega LED-idest vastava paneeli keskele võib kasutada lainejuhi või valgustoru funktsiooni, mis aitab tagada LED-valguspaneelide poolt tekitatava valguse ühtluse.

 

Kontorivalgustuskeskkondades kasutatakse valdavalt LED-valguspaneele. Kuna töökoha valgustus peab vastama paljudele inimeste nõudmistele. Seetõttu võib töökoha valgustust pidada suurepärase kvaliteediga, kui see muudab töötajate jaoks visuaalse töö tegemise lihtsaks ja mugavaks. Valguse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse selliseid parameetreid nagu intensiivsuse lux, värviedastusindeksi CRI ja pimestamise parameeter (VCP). Hiljuti on rahvusvahelise valgustuskomisjoni (CIE) ühtse pimestamise reitingu (UGR) soovitus pälvinud laialdase heakskiidu kui standardne pimestamise hindamismeetod. Kuigi servavalgustuspaneelidel on mitmeid eeliseid, hõlmavad mõned neist nende ühtlast valgustust, voolujoonelist disaini ja pisikest profiili. Servavalgustusega LED-paneelitulede puuduseks on aga ebatõhus UGR-regulatsioon. Pimestuse teke on ebapiisavalt juhitud UGR-i tagajärg, mis võib suurtes ruumides olla üsna ohtlik. See kehtib eriti suurte ruumide kohta, nagu näiteks konverentsiruumid, mida kasutatakse töökohtadel. Ebamugav pimestamine võib tuleneda UGR väärtustest üle 20, eriti ülalmainitud kontoris või ruumis. Seetõttu eelistatakse töökohtadel kasutatavate servavalgustusega LED-paneelide UGR-i 19 või alla selle.

 

Servavalgustusega LED-paneelide puhul on veel üheks takistuseks valgusefektiivsuse suurendamine. Valgusefektiivsus on LED-paneeli valguse tekitatud kogu valgusvoo ja selle vastuvõetava koguvõimsuse jagatis. Seda määratletakse kui valgusvoo (Lm) ja rakendatud võimsuse (vatti) suhet. Mõõtühikuks on luumeneid vati kohta (lm/W). Valguskadude tõttu valgust juhtivas keskkonnas, valguse ja keskkonnaga ühendamise kadude ja valguse eraldamise kadude tõttu on servavalgustusega valgustuspaneelidel madalam valgusefektiivsus kui otsevalgustusega konfiguratsioonil. Servavalgustusega LED-valgustid kiirgavad peegeldunud valgust, mille valgustõhusus on tavaliselt vahemikus 80–100 lm/W, erinevalt otsevalgustusega paneelidest, mis pakuvad suunatud valgustust kuni 160 lm/W.

 

Nagu juba mainitud, on servavalgustusega LED-paneelilambi üks peamisi eeliseid taustvalgustusega või otsevalgustusega paneellambi ees palju kompaktsem. Eelkõige võib lambi üldpaksus olla sarnane valgust juhtiva paneeli paksusele, võimaldades konstrueerida paneeli paksusega 8–12 mm. Lisaks võib LED-paneel olla mis tahes suurusega. Näiteks võib LED-paneel olla ruudukujuline ja mõõta umbes 24 tolli × 24 tolli (600 × 600 millimeetrit), mis oleks tavalise fluorestsentslae alumine mõõde. Tänu laiale suurusele on need paindlikumad ja neid saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Alumiiniumraamile võib anda termoplastilise antistaatilise katte. Raami hõbedane või valge toon sobib hästi nii elu- kui ka ärilagedega ning on ka korrosiooni- ja kriimustuskindel.

 

Välised konstantse voolu draiverid koos võimalusega hämardada üldiselt toite LED-paneeli tulesid. Neid on standard-, DALI- ja analoogvormingus, samuti erinevate värvitemperatuuridega. Neid saab pindmonteerida lagedele ja seintele, kasutada ripatsitena või paigaldada otse tavapärastesse ripplagedesse ja süvenditesse. Selle kõrge jõudlus koos väikese energiatarbimise, pika eluea ja elegantse disainiga muudavad selle parimaks valikuks üldotstarbeliseks valgustuseks büroohoonetes, suurtes jaemüügiasutustes, haridusasutustes, valitsuses, tervishoius ja haiglates.