Jämförelse av 5 radiatorer av LED -belysningsarmaturer
För närvarande är det största tekniska problemet med LED -belysningsarmaturer värmeavledning. Dålig värmeavledning har lett till LED -drivande nätaggregat och elektrolytkondensatorer som blivit brister i den vidare utvecklingen av LED -belysningsarmaturer och orsaken till för tidigt förfall av LED -ljuskällor.
För närvarande, efter att LED -ljuskällan har slagits på, omvandlas cirka 30% av den elektriska energin till ljusenergi, och resten omvandlas till värmeenergi. Därför är att exportera så mycket värmeenergi så snart som möjligt en nyckelteknologi i konstruktion av LED -lampor. Värmeenergin måste spridas genom värmeledning, värmekonvektion och värmestrålning. Endast genom att avleda värme så snart som möjligt kan hålighetstemperaturen i LED-lampan reduceras effektivt och strömförsörjningen kan skyddas från att arbeta i en långvarig högtemperaturmiljö och för tidig åldring av LED-ljuskällan på grund av lång -tids högtemperaturarbete kan undvikas.
Låt oss följa redaktören för Kedeliang för att ta en titt på värmeavledningsmetoderna för LED -belysningsarmaturer:
Eftersom själva LED -ljuskällan inte har infraröda eller ultravioletta strålar har själva LED -ljuskällan ingen strålningsvärmeavledningsfunktion. Värmeavledningsbanan för LED -belysningsarmaturen kan endast exportera värme genom radiatorn nära kombinerat med LED -lampans pärlplatta. Radiatorn måste ha funktionerna värmeledning, värmekonvektion och värmestrålning
Varje radiator, förutom att snabbt kunna leda värme från värmekällan till kylarens yta, är det viktigaste att sprida värme till luften genom konvektion och strålning. Värmeledning löser bara sättet för värmeöverföring, och termisk konvektion är kylarens huvudfunktion. Värmeavledningsprestandan bestäms huvudsakligen av värmeavledningsområdet, formen och förmågan till naturlig konvektionsintensitet. Värmestrålning är bara en hjälpfunktion.
Vanligt använda värmeavledningsmetoder är gjuten aluminiumkylare, extruderad aluminiumkylare, stämplad aluminiumkylare, plastklädd aluminiumradiator och plastradiator med hög värmeledningsförmåga.
Gjuten aluminiumkylare
Produktionskostnaden är kontrollerbar, värmeavledningsvingan kan inte göras tunn och det är svårt att förstora värmeavledningsområdet. Det vanliga gjutmaterialet för LED-lampor är ADC10 och ADC12.
Extruderad aluminiumkylare
Det flytande aluminiumet extruderas genom ett fast munstycke, och sedan bearbetas stången och skärs till den erforderliga formen på radiatorn, och kostnaden för efterbehandling är relativt hög. Den strålande vingen kan göras många och tunna, och värmeavledningsområdet utökas till det maximala. När den strålande vingen fungerar, bildas luftkonvektion automatiskt för att sprida värme, och värmeavledningseffekten är bättre. Vanligt använda material är AL6061 och AL6063
Stämplad aluminiumkylare
Det görs till en skålformad radiator genom att stansa och dra upp stål- och aluminiumlegeringsplattor genom en stans och matris. Den inre och yttre periferin av den stansade radiatorn är slät och värmeavledningsområdet är begränsat på grund av inga vingar. Vanligt använda aluminiumlegeringsmaterial är 5052, 6061 och 6063. Kvaliteten på stansningsdelar är liten och materialutnyttjandet är högt, vilket är en billig lösning.
Värmeledningen av aluminiumlegeringsradiator är idealisk, och den är mer lämplig för isolerad koppling av konstant strömförsörjning. För icke-isolerade strömbrytare med konstant ström är det nödvändigt att isolera AC- och DC-, högspännings- och lågspänningsaggregat genom lampans konstruktion för att klara CE- eller UL-certifiering
Plastklädd aluminiumradiator
Det är en värmeledande plastskal aluminiumkärnradiator. Den värmeledande plasten och kylflänsen i aluminium bildas samtidigt på formsprutningsmaskinen, och aluminiumkylaren används som en inbäddad del, som måste bearbetas mekaniskt i förväg. Värmen i LED -lampans pärla överförs snabbt till den värmeledande plasten genom aluminiumvärmeavledningskärnan. Den värmeledande plasten använder sina flera vingar för att bilda luftkonvektion för värmeavledning och använder dess yta för att utstråla en del av värmen.
Tätheten för värmeledande plast är 40% lägre än gjuten aluminium och keramik. Vikten av det plastklädda aluminiumet kan minskas med nästan en tredjedel för samma form som kylaren. Jämfört med radiatoren i aluminium är bearbetningskostnaden låg, bearbetningscykeln kort och bearbetningstemperaturen låg; Den färdiga produkten är inte ömtålig; den kundlevererade formsprutningsmaskinen kan utföra design och produktion av lampans differentierade utseende. Den plastbeklädda aluminiumkylaren har god isoleringsevne och är lätt att passera säkerhetsföreskrifter.
Hög värmeledningsförmåga plastradiator
Plastradiator med hög värmeledningsförmåga är en radiator av helt plast. Dess värmeledningsförmåga är flera tiotals gånger högre än vanlig plast och når 2-9w/mk. Den har utmärkt värmelednings- och värmestrålningsförmåga; den kan appliceras på en ny typ av lampor med olika krafter. Isolering och värmeavledande material, som kan användas i stor utsträckning i olika LED -lampor på 1W - 200W
Plastradiatorn med hög värmeledningsförmåga kan utformas med många precisionskylande vingar. Kylvingarna kan göras mycket tunna och värmeavledningsområdet maximeras. När kylvingarna fungerar bildas luftkonvektion automatiskt för att sprida värme, och värmeavledningseffekten är bättre. Värmen i LED -lampans pärla överförs direkt till värmeavledningsvingan genom plasten med hög värmeledningsförmåga och värmen försvinner snabbt genom luftkonvektion och ytstrålning.
Tätheten av hög värmeledningsförmåga plast kylfläns är lättare än aluminium. Aluminiumdensiteten är 2700 kg/m3, medan plastens densitet är 1420 kg/m3, vilket är nästan hälften av aluminium. Därför är vikten av en plastradiator med samma form endast 1/2 av aluminiumens. Dessutom är behandlingen enkel och formningscykeln kan förkortas med 20-50%, vilket minskar kostnadseffekten.
Ovanstående är den tekniska delningen av redaktören för Kedeliang, fortsätt att uppmärksamma Kedeliang -belysning, vi kommer att fortsätta att ge dig mer spännande innehåll.




