Који проблеми могу лоша распршивање топлоте ЛЕД линеарне светлости?

Jul 18, 2025

Остави поруку

一, технички принципи и термички управљање изазови лошег расипања топлоте
Систем расипања топлоте ЛЕД линеарних лампи обично се састоји од ЛЕД чипова, подлога, топлотних проводљивих материјала, топлотних судопера и шкољка . ТРЕТ ТРАНСЦИЈА → ХВЉЕНИ ТЕРМИПТИЈСКИ ПРОБЛЕМА ЛИГА СПОЛЕ ТЕРМИНАЛНОГ ТЕМЕРНОГ РЕСПОНАЦИЈЕ или једнак 120 степени) .
Анализа извора топлотне отпорности
Термички отпор интерфејса: Контакт термичка отпорност између чипа и подлоге, као и између подлоге и хладњака (рачуноводство око 30% {{2}% од укупног топлотног отпора), утичу фактори као што су површинска равност, притисак и термичка маст дебљине .
Материјални топлотни отпор: Термичка проводљивост алуминијумске супстрате (1-3 в / м · к) је много нижа од оне од бакра (400В / м · к), а ЛЕД линеарне лампе велике снаге захтевају бакар или керамичке подлоге .
Конвекцијски топлотни отпор: Природна конвекција има ниску ефикасност рассипавања топлоте и потребно је повећати подручје пераје дисипације топлоте или конвекцију топлоте (вентилатор) да побољша капацитет расипавања топлоте .
Квантитативни однос између температуре и перформанси спојеве
Према АРРХЕНИУС моделу, животног века је експоненцијално повезано са температуром Јунцтион:
L₂ = L₁ × 2^(ΔT/10)
(Л ₁ је почетни животни век, Δ Т је промена температуре спојеве)
На пример, ако се температура раскрснице порасте са 85 степени до 115 степени, живот ће се скратити на 1/8 оригиналног .
2, пет основних питања проузрокованих лошим расипањем топлоте
1. Убрзање пропадања светлости и брзине боје у боји
Механизам слабљења светлости: Висока температура доводи до смањења ефикасности флуоресцентног праха и квантна ефикасност чипа . годишње стопе слабирања светлости може достићи 15% -30% (нормалан дизајн треба да буде мањи од или једнак 3%) .
Помицање температуре у боји: Пошто се температура раскрснице повећава, плава светлост се повећава, а температура боја може порасти са 4000к на преко 5000к, што утиче на удобност осветљења .
Случај: Због лошег расипања топлоте, светлосни ток линеарног ЛЕД светла у одређеном тржном центру смањен је на 65% своје почетне вредности након једне године коришћења, а температура боја, а температура боја је прешла за 800к, што је резултирало 40% повећањем стопе жалбе о 40% .
2. скраћени животни век и повећани трошкови одржавања
Неуспех чипа: Висока температура изазива ломљење жице и закупни део за лемљење, што доводи до отворених или кратких склопова .
Квар кондензатора: Животни век електролитичког кондензатора у управљачком програму је скраћен на мање од 1000 сати на високим температурама (нормалан дизајн треба да буде .) .
Поређење трошкова: Годишња цена замјене узрокована лошим расипацијом топлоте је 3-5 пута од висококвалитетних решења топлоте .
3. Сигурносни ризици и опасности од пожара
Материјално старење: Висока температура убрзава старење материјала као што су ПЦ прекривачи и силиконске бртве, што је довело до смањења светлосног преноса и неуспеха водоотпорне перформансе .
Термално одстрањено: Ако температура раскрснице прелази 150 степени, може проузроковати изгоревање чипова или чак ватра . фабрички складиште због прегревања ЛЕД линеарних светла, што је резултирало директним економским губицима који су резултирале директним економским губицима који су резултирале директним економским губицима који су резултирали директним економским губицима који су резултирали директним економским губицима који су резултирали директним економским губицима који су резултирали директним економским губицима који су резултирали директним економским губицима
4. Повећано треперење и електромагнетно сметње (ЕМИ)
Прегревање погона: висока температура узрокује да се памач са компонента у погону, што резултира повећаним излазним флуктуацијама и активирањем треперења .
Пропадање ЕМИ: Неразумно дизајн топлоте може резултирати ефектима антене и зрачење које прелазе стандард, који утичу на околне електронске уређаје .
5. нестабилни наступ и смањена енергетска ефикасност
Термички дрифт: Повећање температуре спојеве доводи до смањења напона напред (ВФ), а возач треба да динамички прилагоди тренутну да би одржао светлост, све веће сложеност система .
Смањење енергетске ефикасности: Квантна ефикасност ЛЕД-а опада на високим температурама, а стварна светлосна ефикасност може се смањити од 120ЛМ / В на испод 90ЛМ / В .
3, индустријски случајеви и анализа кварова
Случај 1: Неуспјех серије ЛЕД линеарних лампица у тунелу за метро
Феномен грешке: Након 6 месеци инсталације, 30% лампица показало је пропадање светлости веће од 50% и озбиљног треперења .
Резултати испитивања:
Измерена температура спојница достигла је 135 степени (вредност дизајна мања или једнака 95 степени);
Дебљина топлотне проводљиве силиконске масти између радијатора и супстрата прелази 0,3 мм (стандард треба да буде мања или једнака 0,1 мм);
Размак између пераја алуминијумског профила радијатора је премали, који омета природни конвекцијски конвекцију .
Решење: Користите 0 . 1 мм топлотни проводљиви силиконски маст уместо тога, оптимизујте распоред РАДИЈАТОРНИХ ФИНС-а, умањите температуру раскрснице до 88 степени и смањите брзину квара на испод 1%.
Случај 2: Жалба о температури у боји Одступање ЛЕД линеарних лампица у хотелу Хигх-Енд
Феномен грешке: Након 1 године употребе температура боја је порасла са 3000к до 4500к, а купац је затражио потпуну замену .
Корен узрок:
Возач не усваја константан дизајн извора струје, а тренутна повећања пораста температуре спојеве;
Отпорност на температуру флуоресцентне формуле прашка је недовољна, а ефикасност узбуђења опада на високим температурама .
Мјере за побољшање: Надоградите управљачки програм у двоструки начин константне струјне и константне напомене, пређите на флуоресцентни прашак са високим температурама и побољшајте стабилност температуре боје до у року од ± 150к .
4, решења за оптимизацију топлоте и технолошки трендови
1. Оптимизација дизајна система хлађења
Надоградња материјала: Замените традиционалне алуминијумске подлоге са супстратом алуминијум нитрида (АЛН) (топлотна проводљивост од 170В / м · к) .
Структурна иновација:
МицроЦханнел Дисипација топлоте: Мицро скале се формирају унутар хладњака кроз ласерски гравирање за побољшање ефикасности конвекције;
Фаза Промените дисипацију топлоте (ПЦМ): Испуните хладњак ПЦМ-ом као што је парафински восак и користите латентну врућину фазних промена да апсорбује тренутну топлоту .
Случај: одређени бренд ЛЕД линеарне лампе усваја микроканелну расипање топлоте, што смањује јачину топлотног судопера за 30% и смањује температуру спајања за 15 степени .
2. Интелигентна контрола температуре и активно расипање топлоте
Мониторинг термоелезе: Интегришите термопорове у близини чипа да бисте пружили повратне информације о радној времену на температури струјности возачу .
Уредба о брзини вентилатора: Када температура раскрснице прелази праг, вентилатор ће аутоматски почети да побољшава ефикасност дисипације топлоте .
Поређење енергетске ефикасности: Интелигентно решење за контролу температуре може искључити вентилатор лампе на ниским оптерећењима, штеди 20% -30% енергије .
3. Симулациона технологија и стандардизовани дизајн
Софтвер за термичку симулацију: Користите алате као што су АНСИС ИЦЕПАК да бисте симулирали пренос топлоте и оптимизирајући величину и распоред топлотних судопера .
Индустријски стандарди: Придржавајте се ЛМ -80 (тест за слабљење светлости), ТМ -21 (Процена животне средине), ИЕЦ 62717 (Услови за перформансе) и друге спецификације како би се осигурало да се дизајн дисипације топлоте може квантитативно верификовати .
4. Истраживање технологија расипавања топлоте у настајању
Филм за дисипацију графичког топлоте: Термичка проводљивост 5300В / м · к, дебљина се може контролисати унутар 0 . 03 мм.
Дисипација течног хлађења: Представљање система за хлађење микроцханнела у ултра-високој ЛЕД линеарним лампима, температура раскрснице може се контролисати испод 65 степени .
5, превентивне мере и упутство за употребу
НАБАВКИ ПРЕДЛОГИ
Приоритете приоритете одабир производа који су прошли ул и ЦЕ сертификат и приказују податке о температури спој у ЛМ -80 -80 .
Избегавајте избор јефтиних ЛЕД линеарних светла без хладњака или са пластичним кућиштима .
Спецификације инсталације
Осигурати добру вентилацију у инсталационом простору осветљења учвршћивања, избегавајући блиски контакт са плафоном или блокирање рупа за дисипацију топлоте .
Окружење високе температуре (као што су кухиње и котловнице) захтевају употребу осветљења иП65 нивоа заштите и присилном расипању топлоте .
Тачке одржавања
Очистите површинску прашину радијатора сваких шест месеци да бисте избегли акумулацију прашине и повећање топлотног отпора .
Редовно проверавајте температуру површине осветљења помоћу инфрацрвеног термометра и ако пређе 65 степени, одмах истражите .

хттпс: // ввв . Лукски-Лигхт . ЦОМ / ЛЕД-линеарно-лампица / ЛЕД-функционална-линеарна-лампица / 2700-6500 К-ЦЦТ-цолор-цханге-анд-тамминг . хтмл

Pošalji upit
Контактирајте насако имате било какво питање

Можете нас контактирати путем телефона, е-поште или онлајн обрасца испод. Наш стручњак ће вас ускоро контактирати.

Контактирајте сада!