Analiza techniczna strukturalnego wodoodporności świateł LED na zewnątrz
July 12, 2023
Oświetlenie zewnętrzne musi wytrzymać test lodu, śniegu, palącego słońca, wiatru, deszczu i grzmotu przez długi czas, a koszt jest wysoki. Ponieważ trudno jest zdemontować i naprawić zewnętrzną ścianę, musi spełniać wymagania długoterminowej stabilnej pracy. LED jest delikatnym składnikiem półprzewodników. Jeśli się zmoczy, chip wchłonie wilgoć i uszkodzi diodę LED, PCB i inne elementy. Dlatego dioda LED jest odpowiednia do pracy w suchej i niskiej temperaturze. Aby zapewnić długoterminowe stabilne działanie diod LED w ostrych warunkach na zewnątrz, wodoodporna konstrukcja lamp jest niezwykle krytyczna.
Obecnie wodoodporna technologia lamp i latarni jest głównie podzielona na dwa kierunki: strukturalne wodoodporne i materialne wodoodporne. Dwa wodoodporne wzory są odpowiednie na różne trasy produktów i mają własne zalety. Dzisiaj najpierw wprowadzamy strukturalne wodoodporność.
1. Promienie ultrafioletowe
Promienie ultrafioletowe mają szkodliwy wpływ na izolację drutu, ochronną powłokę obudów, części tworzyw sztucznych, związki doniczkowe, uszczelniające gumowe paski i kleje wystawione na lampy. Po starzeniu się i pęknięciu warstwy izolacyjnej pary wody przeniknie do wnętrza lampy przez szczelinę rdzenia drutu. Po starzeniu się powłoki skorupy lampy powłoka na krawędzi skorupy jest pęknięta lub odrywa się i pojawią się luki. W miarę starzenia się plastikowej obudowy deformuje się i pęknie. Starzenie się elektronicznego koloidu doniczkowego spowoduje pękanie. Są to uszkodzenie światła UV dla wodoodpornej zdolności lamp. 2. Wysoka i niska temperatura
Temperatura zewnętrzna jest bardzo różna każdego dnia. Latem temperatura powierzchni lamp może wzrosnąć do 50-60 ℃ w ciągu dnia i spaść do 10-20 QC w nocy. Zimą temperatura może spaść do minus zero, a różnica temperatur przez cały rok zmienia się jeszcze bardziej. W środowisku w wysokiej temperaturze latem materiał lamp zewnętrznych przyspiesza starzenie się i deformację. Gdy temperatura spadnie poniżej zera, części z tworzywa sztucznego stają się kruche lub pękają pod ciśnieniem lodu i śniegu.
3. Rozbudowa termiczna i skurcz
Rozszerzenie cieplne i skurcz obudowy lampy: zmiana temperatury powoduje rozszerzenie cieplne i skurcz lampy. Liniowe współczynniki ekspansji różnych materiałów (takich jak profile szkła i aluminium) są różne, a dwa materiały zmienią się na stawie. Proces rozszerzalności cieplnej i skurczu jest powtarzany w sposób ciągły, a względne przesunięcie jest również powtarzane, co znacznie uszkadza szczelność powietrza lamp. Wewnętrzne powietrze rozszerza się i kurczy się z ciepłem: kondensację kropel wody na szklance zakopanych lamp można często zaobserwować na ziemi kwadratu i w jaki sposób krople wody wnikają do lamp wypełnionych klejem doniczkowym? Jest to wynikiem oddychania podczas rozszerzalności cieplnej i skurczu. Na przykład, gdy temperatura spadnie z 60 ° C do 10 ° C, zmiana ciśnienia powietrza wewnątrz lampy wynosi około: 1- (273+60) k/(273+10) k = -0,18 atm = -1,86 m kolumna wodna. Kiedy temperatura wzrasta, pod działaniem ogromnego ujemnego ciśnienia, wilgotne powietrze wnika do wnętrza korpusu lampy przez małe szczeliny w materiale korpusu lampy, a następnie napotyka skorupę lampy niższej temperatury, gdzie skrapla się w wodzie Krople i gromadze. Po obniżeniu temperatury, pod działaniem ciśnienia dodatniego, powietrze jest rozładowywane z korpusu lampy, ale krople wody są nadal przymocowane do korpusu lampy. Proces oddychania zmian temperatury powtarza się każdego dnia, a coraz więcej wody gromadzi się wewnątrz lamp. Fizyczne zmiany rozszerzania cieplnego i zimnego skurczu sprawiają, że projekt wodoodporności i szczelności lampy LED na zewnątrz jest złożona inżynieria systemowa. Poniżej znajduje się analiza charakterystyki technicznej dwóch wodoodpornych systemów oświetlenia w celu zrozumienia ich zalet i wad.
4. O strukturze wodoodporności
Lampy oparte na konstrukcyjnym wodoodpornym konstrukcji należy ściśle dopasować do silikonowych uszczelnień do wodoodporności. Struktura skorupy jest stosunkowo precyzyjna i złożona i zwykle nadaje się do lamp o większych rozmiarach, takich jak reflektory paski, reflektory kwadratowe i okrągłe oraz inne średnią i wysoką moc. Lampy. Strukturalne wodoodporne lampy są montowane wyłącznie przez czystą strukturę mechaniczną. Narzędzia są proste w użyciu, proces i proces montażowy są niewiele, cykl montażowy jest krótki, a naprawa linii produkcyjnej jest wygodna i szybka. Po przejściu lamp wykonania elektryczne i wodoodporne testy mogą być pakowane i wysyłane, co jest odpowiednie do projektów z krótkimi cykli dostaw. Jednak lampy o strukturalnym wodoodpornym konstrukcji mają wyższe wymagania obróbki, a wymiary każdego komponentu muszą być precyzyjnie dopasowane. Tylko odpowiednie materiały i konstrukcje mogą zapewnić jego wodoodporną wydajność. Następujące punkty projektowe są następujące.
(1) Zaprojektuj wodoodporny pierścień silikonowy, wybierz materiał o odpowiedniej twardości, zaprojektuj odpowiedni ciśnienie, a jego przekrój jest również bardzo krytyczny. Linia wejścia kablowego jest kanałem przesiąknięcia wody. Konieczne jest wybranie wodoodpornego drutu i użycie silnego wodoodpornego gruczołu kablowego (głowica PG), aby zapobiec penetrowaniu pary wodnej przez szczelinę rdzenia kablowego, ale tylko wtedy, gdy warstwa izolacji drutu jest silnie wyciśnięta na głowicy PG w celu uzyskania a długi czas. Naciśnij bez starzenia się i pękania. (2) W temperaturze pokojowej współczynnik rozszerzenia liniowego szkła wynosi około 7,2 × 10 ~ m/(m · k), a stopę aluminium wynosi około 23,2 × 10 m/(m · k), a różnica między różnicą między Te dwa są duże. Gdy zewnętrzny rozmiar lampy jest większy, należy go starannie rozważyć. Zakładając, że długość lampy wynosi 1 000 mm, temperatura obudowy w ciągu dnia wynosi 60 ° C, temperatura spada do 10 ° C podczas deszczu lub w nocy, a temperatura spada o 50 ° C, profile szkła i aluminium zmniejszy się odpowiednio o 0,36 mm i 1,16 mm, a względne przesunięcie wynosi 0,8 mm, element uszczelniający jest wielokrotnie ciągnięty podczas powtarzalnego procesu przemieszczenia, który wpływa na szczelność powietrza. (3) Wiele średnich i o dużej mocy lampy LED można zainstalować z wodoodpornymi i oddychającymi zaworami (respirator), aby użyć wodoodpornej i oddychającej funkcji siatki molekularnej w respiratorze, aby zrównoważyć ciśnienie powietrza wewnątrz i na zewnątrz lamp, wyeliminować ujemne ciśnienie , Zapobiegaj pary wodnym i upewnij się, że wnętrze lamp jest suche. To opłacalne wodoodporne urządzenie może poprawić wodoodporne możliwości oryginalnej konstrukcji. Jednak respirator nie nadaje się do lamp, takich jak lampy podziemne i podwodne lampy, które często są przemoczone w wodzie. Długoterminowa stabilność wodoodpornej konstrukcji lampy jest ściśle związana z jej projektem, wydajnością wybranego materiału lampy, dokładnością przetwarzania i technologią montażu. Jeśli słaby związek zostanie zdeformowany i przenika wodę, spowoduje nieodwracalne uszkodzenie urządzeń LED i elektronicznych, a sytuacja ta jest trudna do przewidzenia podczas procesu inspekcji fabryki i jest nagła. Dlatego, aby poprawić niezawodność strukturalnych wodoodpornych lamp, konieczne jest dalsze ulepszanie wodoodpornej technologii.
Powyższa zawartość jest dostarczana przez WoSen. WoSen jest profesjonalnym producentem i dostawcą LED powodziowego światła ulicznego LED, światła słonecznego LED itp. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.wosenled.com/ lub skontaktuj się z admin@wosenled.com lub WhatsApp +86- 13425434349