Пословни објекти са високом расветом
Продавнице великих кутија, малопродајни објекти, куће за продају аутомобила, комерцијална складишта, конференцијски центри, изложбени простори, рекреативни центри, спортске арене и фискултурне сале су само неки примери врсте места на којима је намењено коришћење комерцијалног{0}}светла високог нивоа. Ова подешавања су обично без проблема са осветљењем као што су прекомерна влажност, корозивна атмосфера, нагризајуће хемикалије, прашина, вибрације од тешких машина, екстремне температуре околине и прљава струја, за разлику од индустријских зграда, које је неславно тешко осветлити.
Солид стате расвета заснована на ЛЕД технологији брзо замењује флуоресцентно и ХИД осветљење у сектору осветљења високог нивоа. Дизајн производа варира због сложеног састава ЛЕД система осветљења. Висока ЛЕД светла за комерцијалну употребу су јединствена категорија производа која се прави узимајући у обзир одређене примене.

ЛЕД технологија ствара потпуно нови ниво могућности
Високи залив рекламаквалитет Архитектонско решење за пословне просторе са високим отвореним плафонима је ЛЕД осветљење. Они су дизајнирани да нагласе предвиђени карактер структуре и више су од техничких расвјетних тијела. За разлику од класичних високих увала-изгледа, комерцијалне зграде попут великих продавница и рекреативних центара захтевају решење за осветљење које је енергетски ефикасно и софистициранијег дизајна. Због мале величине ЛЕД диода и издржљивости у чврстом стању, дизајнери светиљки сада могу конструисати расветна тела која драматично комбинују форму и функцију, превазилазећи ограничења застарелих фактора облика. Поред значајног повећања ефикасности извора, ови производи нуде уштеду енергије.
Усмерено осветљење није могуће са конвенционалним метал-халогеним и флуоресцентним сијалицама. Могло би бити изазовно ефикасно издвојити и преусмерити светлосни ток ових све{1}}смерних лампи у кориснију и доследнију дистрибуцију. Са пажљиво дизајнираном секундарном оптиком, могуће је постићи веома високу оптичку ефикасност испоруке захваљујући усмереном излазу светлости ЛЕД диода и малој величини паковања.
Пошто су ЛЕД диоде полупроводници, могу се интегрисати у различите системе за контролу осветљења, што омогућава да се осветљење прилагоди одређеној примени или окружењу. ЛЕД светла са високим лежиштем могу да постигну високу ефикасност примене осветљења (ЛАЕ), што представља значајну додатну уштеду енергије, испоруком одговарајуће количине светлости када је то потребно.
Структура и распоред
Бројни дизајни светиљки и варијације у перформансама су резултат широког распона висина уградње, дистрибуције светлости, циљаних трошкова, пакета лумена, карактеристика боја и подешавања са којима морају да раде и интегришу светла у високом одељку. Комерцијална-светла високог нивоа могу бити заобљена или линеарна и могу се поставити као модуларни или интегрисани системи. Употреба и задаци у простору, као и физичке карактеристике унутрашњости зграде, одређују облик и распоред ових система.
Ефикасност и поузданост система осветљења одређују коначну вредност ЛЕД светла са високим лежиштем. Извор светлости, управљачке и управљачке компоненте, оптички систем и хладњак су неке од неколико компоненти система осветљења које даље утичу на ове факторе. Сваки процес пројектовања светиљки увек би подразумевао-одступање између цене и перформанси. Умерена радна подешавања комерцијалних објеката су толерантнија према употреби јефтинијих ЛЕД светла са малим прозором за рад, упркос чињеници да је изузетно тешко истовремено испунити циљеве и перформансе и трошкове.
извор светлости
Мерења ЛЕД пакета се користе у многим варијантама перформанси које су данас доступне у системима осветљења високог нивоа. Дизајн ЛЕД пакета и њихова интеграција у систем осветљења одређују њихову светлосну ефикасност, перформансе одржавања лумена, температуре боје, тачност приказивања боја и животни век. Рефлектујуће СМД ЛЕД диоде изграђене на платформи пакета са пластичним оловним носачем чипа (ПЛЦЦ) су идеалне зависока ЛЕД светлакомерцијалне сорте. У поређењу са другим типовима ЛЕД пакета, као што су керамичка подлога велике снаге, чип-на-пакети (ЦОБ) и пакети чип скале (ЦСП), ПЛЦЦ ЛЕД пакети постижу ефикасност извора која је знатно већа захваљујући високој ефикасности екстракције светлости која се постиже високорефлективним кућиштима и оловним оквирима. Висока светла која користе рефлектујућа СМД ЛЕД пакета за производњу беле светлости могу имати ефикасност светиљке од више од 180 лм/В када се комбинују са високоефикасним драјверима и оптиком. Период поврата може бити знатно скраћен због високе ефикасности. Крајњи корисници би теоретски могли да исплате своју инвестицију за две године са овим нивоом ефикасности.
Квалитет боје и ефикасност се у основи мењају. Светлосни спектар високо ефикасних ЛЕД диода недостаје у важним таласним дужинама неопходним за производњу живих боја и презасићених плавим и зеленим спектралним опсегом-. У многим малопродајним и рекреативним објектима, живе боје обично стварају богат визуелни доживљај. Само када је изложен оптичком зрачењу са уравнотеженим спектром, може се уочити деликатна и сложена боја. Високо приказивање боја и топло беле ЛЕД диоде су знатно мање ефикасне због Стокесовог губитка и ниске осетљивости ока на светлости дуже таласне дужине.
ЛЕД диоде направљене од полимера
Механизми квара у вези са-паковањем ових рефлектујућих СМД ЛЕД диода чине дизајн и пројектовање ЛЕД светиљке значајним проблемом, иако потенцијални период отплате ЛЕД светиљки које користе високоефикасне средње{1}}ЛЕД лампе може бити довољно привлачан да подстакне куповину. Температура има значајан утицај на одржавање осветљености ПЛЦЦ ЛЕД пакета. Брза деградација материјала паковања на високим температурама може довести до значајног смањења ефикасности. Дуги радни сати или високи нивои светлости доводе до жуте боје термопластичне смоле, што убрзава смањење лумена.
Кратак животни век лоше дизајниране ЛЕД светиљке учиниће њену високу почетну ефикасност бескорисном осим ако се температура споја пластичних ЛЕД пакета не одржава испод назначене максималне радне температуре у свим погонским и радним условима. Производи виших перформанси користе ЕМЦ (епоксидну масу за калупљење) обликоване ЛЕД пакете да би одложили почетак деградације светлине и промене хроматичности при високим радним температурама. У поређењу са традиционалним ППА и ПЦТ материјалима, ЕМЦ нуди бољу термичку стабилност. Пакети четвороструких равних без-вода (КФН), који нуде термални канал високе{4}}е ефикасности за уклањање топлоте из активног региона ЛЕД-а, обично се користе у дизајну ЕМЦ обликованих ЛЕД диода.
Термичка контрола
Да би сви пластични ЛЕД пакети радили континуирано ефикасно, управљање топлотом је очигледно од суштинског значаја. Пошто епоксид има ограничен капацитет да издржи топлоту, ЕМЦ-уливене ЛЕД диоде се не разликују. Расипање топлоте и регулација струје покрета су два аспекта ЛЕД термичког управљања. Да би се постигао висок излаз светлости, јефтини-системи обично користе мали број ЛЕД диода и снажно их покрећу. Уопштено говорећи, више топлоте се производи унутар кућишта полупроводника што је већа струја погона. Као резултат тога, термичко пропадање материјала за паковање је убрзано. Као резултат тога, једна од кључних компоненти управљања топлотом је одржавање погонске струје на одговарајућем нивоу.
Повећање капацитета система за уклањање топлоте са ЛЕД споја је главни циљ термичког инжењеринга за ЛЕД светиљке. Топлотни отпор компоненти дуж целе термичке путање мора бити смањен да би се гарантовало лако кретање топлоте како би се одржала контрола температуре споја.Висока ЛЕД светла рекламесорте често троше мање од 250 вати електричне енергије. Термичким оптерећењем се може управљати без потребе за активним управљањем топлотом коришћењем МЦПЦБ-а и ТИМ-ова високе топлотне проводљивости у комбинацији са добро-дизајнираним пасивним хладњаком. Главна брига је то што хладњаци можда неће бити направљени да би смањили укупне трошкове система.

Дизајн оптике
У многим случајевима, правилан оптички дизајн је кључан као и контрола температуре. Секундарна оптика, која може ефикасно сакупљати светлост из извора светлости и равномерно дистрибуирати светлост за максимални размак између уређаја, може резултирати значајним додатним уштедама енергије. Преко 90% оптичке ефикасности испоруке је могуће са добро-дизајнираним оптичким системом. Обично се за постизање високе ефикасности оптичког система користе низови сочива од ПММА или поликарбоната. СМД ЛЕД низ може имати индивидуалну оптичку контролу захваљујући низу сочива који се производи са неколико компоненти сочива.
Са више од 90% ефикасности, низ сочива са тоталном унутрашњом рефлексијом (ТИР) може да обезбеди фино подешену оптичку дистрибуцију од уских до широких. ЛЕД диоде су уређаји са великом густином флукса. Претерано висока осветљеност од концентрисаног емитера изазива одсјај. Стварањем естетски пријатног амбијента, високо осветљење у пословним зградама треба да промовише развој доброг искуства и ангажованог окружења. За комерцијална-класа ЛЕД светла високог нивоа, сузбијање одсјаја је стога кључна компонента оптичког дизајна.
Регулација водова и оптерећења
ЛЕД драјвер на предњем крајувисока ЛЕД светлатрансформише линијско напајање наизменичне струје (АЦ) у једносмерну (ДЦ) снагу у складу са електричним својствима ЛЕД низа. Типично, прекидач за напајање (СМПС) се користи за претварање исправљене једносмерне струје у унапред дефинисану величину једносмерне струје. За завршетак процеса конверзије наизменичне струје у једносмерну струју може да се користи или једностепени-или двостепени-дизајн.
Корекција фактора снаге (ПФЦ) и ДЦ/ДЦ конверзија су комбиновани у једно коло у једном-степеном ЛЕД драјверу. Наменско коло за корекцију активног фактора снаге и други степен за управљање ДЦ/ДЦ константном струјом су карактеристике двостепеног ЛЕД драјвера. Због нижих цена, једностепени{4}}погони се широко користе у комерцијалним апликацијама. У поређењу са двостепеним драјверима, једно интегрисано коло које обавља и ПФЦ и ДЦ/ДЦ операције конверзије може да уштеди 20–50% на броју делова кола, величини и цени. Међутим, једностепена{10}}топологија има уски опсег радног напона, високу струју таласања, ограничен опсег затамњивања, ограничене перформансе ПФЦ-а и подложност пренапону услед пренапона.
Једностепени ЛЕД драјвери су често ограничени на-апликације за комерцијално осветљење мале снаге са високо-квалитетном мрежом наизменичне струје. Једностепене{4}}топологије постају неизводљиве на вишим нивоима снаге због њихове слабе оперативне ефикасности и великог ЕМИ потписа. Због своје ефикасности, поузданости и могућности затамњивања, двостепени драјвери-дају бољу опцију цене/перформансе при нивоима снаге изнад 100В.
Контрола осветљења
Тренд интегрисања затамњивања, сенсинга, интелигенције и умрежавања у комерцијалне системе ЛЕД осветљења да би се искористио{0}}потенцијал контроле осветљења за уштеду енергије је вођен бескрајном-потрагом за ефикасношћу. И пулсна-модулација ширине (ПВМ) и континуирана редукција струје (ЦЦР) се могу користити за пригушивање ЛЕД диода. У комерцијалним апликацијама, аналогни протоколи 0-10В и 1-10В су широко коришћени за регулисање кола за затамњивање. Аналогно осветљење мора уступити место дигиталном осветљењу као резултат развоја повезаних система и Интернета ствари (ИоТ).
ЛЕД светиљке се могу појединачно адресирати, затамнити и конфигурисати помоћу жичне или бежичне комуникационе технологије као што је ДАЛИ, Блуетоотх месх или ЗигБее. Када ЛЕД светиљке могу да комуницирају са својом околином (користећи информације прикупљене од сензора заузетости или дневног светла), локалним контролерима, мобилним телефонима или било којом комбинацијом ових,-могу да се омогуће функције високе вредности контекстуално свесне.
Наша адреса
Но. 5-3 Ниујиао Роад, Ианцхуан Цоммунити, Ианлуо Стреет, Бао'ан Дистрицт, Схензхен
Број телефона
+86 18659785153
Е-пошта
bwzm04@ledbenweilighting.com








