Модель:Измерение:Входное напряжение:Власть:CCT:CRI:Тип светодиода:IP класс:Материал:Световая эффективность:Угол луча:Гарантия:
UFO LED high bay light 100 wattKD-HBD-W100-1Ø248mm X 129mm90В - 305В переменного тока100 Ватт3000K / 4500K / 6000K80LED SMD 2835 ( OSRAM )IP65Алюминий + Объектив для ПК150 Люмен на ватт60° / 90° / 120°5 Годы
UFO LED high bay light 150 wattKD-HBD-W150-1Ø295mm X 140mm90В - 305В переменного тока150 Ватт3000K / 4500K / 6000K80LED SMD 2835 ( OSRAM )IP65Алюминий + Объектив для ПК150 Люмен на ватт60° / 90° / 120°5 Годы
UFO LED high bay light 200 watt 240 wattKD-HBD-W200-1Ø320mm X 154mm90В - 305В переменного тока200 Ватт3000K / 4500K / 6000K80LED SMD 2835 ( OSRAM )IP65Алюминий + Объектив для ПК150 Люмен на ватт60° / 90° / 120°5 Годы
UFO LED high bay light 200 watt 240 wattKD-HBD-W240-1Ø320mm X 154mm90В - 305В переменного тока240 Ватт3000K / 4500K / 6000K80LED SMD 2835 ( OSRAM )IP65Алюминий + Объектив для ПК150 Люмен на ватт60° / 90° / 120°5 Годы

Проект 01 ( На крытой баскетбольной площадке ):

Размер участка: 20 метров х 32 метра

Высота установки: 6 метров

Используемые продукты: 15 кусок x 150 ватт Светодиодный промышленный светильник НЛО

Средняя освещенность:
370 Lux ( Общая площадь );
384 Lux ( баскетбольная площадка );

Отчет о расчетах: Светодиодный промышленный светильник НЛО 150 ватт x 15 кусок ( Проект 01 )

Проект 02 ( На складе ):

Размер участка: 30 метров х 80 метров

Высота установки: 7 метров

Используемые продукты: 46 кусок x 150 ватт Светодиодный промышленный светильник НЛО

Средняя освещенность: 338 Lux

Отчет о расчетах: Светодиодный промышленный светильник НЛО 150 ватт x 46 кусок ( Проект 02 )

Проект 03 ( На крытой баскетбольной площадке ):

Размер участка: 22 метра х 65 метров

Высота установки: 7.5 метров

Используемые продукты: 24 кусок x 200 ватт Светодиодный промышленный светильник НЛО

Средняя освещенность:
363 Lux ( Общая площадь );
391 Lux ( баскетбольная площадка 1 );
392 Lux ( баскетбольная площадка 2 );

Отчет о расчетах: Светодиодный промышленный светильник НЛО 200 ватт x 24 кусок ( Проект 03 )

Где можно использовать Светодиодный промышленный светильник НЛО?

Тренажерный зал

Бензоколонка

Крытый стадион

Логистический центр

Склад

Автостоянка

Фабрика

Ангары аэропорта

Супермаркет

Светодиодный промышленный светильник НЛО – мастерская промышленного, складского, торгового, общественного, спортивного и рекреационного освещения. Многие факторы влияют на решения по проектированию и спецификациям для Светодиодный промышленный светильник НЛО, в том числе труднодоступные потолки, широкие открытые пространства, суровые условия эксплуатации и длительное время работы.

Высокая высота между полом и потолком характерна для производственных помещений, складов, торговых центров, крупных розничных магазинов, конференц-центров, выставочных залов, ангаров аэропортов, развлекательных центров и стадионов. Как утилитарные объекты, большое значение имеют характеристики высоты в свету.

Большая высота в свету означает большую кубатуру для размещения большого и высокого оборудования в промышленных зданиях, больше места для вертикального хранения для штабелирования и стеллажей на складах, большую гибкость для удовлетворения будущих потребностей в эксплуатации и хранении, а также изменения задач в многоцелевых объектах.

Однако с увеличением высоты появились другие проблемы. Труднодоступные потолки, обширные пространства и долгий рабочий день поставили перед системой освещения задачу обеспечить адекватное освещение для безопасности, производительности и производительности без чрезмерного потребления энергии и дорогостоящего обслуживания освещения.

Что такое Светодиодный промышленный светильник НЛО?

Круглые высокие эркерные светильники эволюционировали от светильников традиционного стиля, которые имеют цилиндрический радиатор, установленную сверху электрическую коробку и большой алюминиевый отражатель, до гладких, эстетически привлекательных низкопрофильных светильников. Этот тип светильника часто называют ААА просто потому, что его форма напоминает диск.

Светодиодный промышленный светильник НЛО никогда не разрабатывались для достижения только гладкого архитектурного вида. Именно пластинчатая конструкция светодиодных модулей делает необходимой низкопрофильную конструкцию радиатора.

Радиатор в форме диска обеспечивает большую площадь поверхности для размещения светодиодных модулей с большими LES, способствуя более равномерному распределению света. Увеличенная площадь распределения тепла позволяет отработанному теплу, генерируемому светодиодной матрицей, быстро рассеиваться к радиатору.

Светодиодный промышленный светильник НЛО состоят из узла светильника и узла драйвера. Радиатор является наиболее заметной частью светильника.

Радиатор также служит корпусом светильника и изготавливается из литого под давлением или методом холодной штамповки алюминия.

Светодиодный модуль представляет собой сборку светодиодов, установленных на печатной плате с металлическим сердечником (MCPCB). На плату нанесен массив линз для регулирования светового потока светодиодов, когда необходимо контролировать рассеивание луча.

MCPCB служит как для обеспечения электрической изоляции, так и для распространения тепла по поверхности радиатора, к которому он прикреплен.

Плотность заполнения и рисунок светодиодов обеспечивают оптимальное распределение света, сохраняя при этом высокую плотность теплового потока ниже уровня насыщения печатной платы.

Управление распределением света в светильниках для высоких пролетов, содержащих несколько светодиодов SMD, обычно достигается с помощью массивов линз.

Возможность управления светом, излучаемым светодиодами, с помощью миниатюрной композитной линзы позволяет отказаться от громоздких алюминиевых отражателей. Драйвер светодиода размещается в отдельном алюминиевом корпусе или термически независимом отсеке.

Плотность заполнения и рисунок светодиодов обеспечивают оптимальное распределение света, сохраняя при этом высокую плотность теплового потока ниже уровня насыщения печатной платы. Управление распределением света в светильниках для высоких пролетов, содержащих несколько светодиодов SMD, обычно достигается с помощью массивов линз. Массивы линз состоят из нескольких блоков оптического управления, которые установлены на каждом отдельном светодиоде и регулируют световой поток каждого светодиода в критических вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Еще одним преимуществом конструкции Светодиодный промышленный светильник НЛО является то, что компактный форм-фактор уменьшает объем упаковки для удобства транспортировки и хранения.

Приложения для Светодиодный промышленный светильник НЛО очень разнообразны. Практически все коммерческие, промышленные, общественные, спортивные и развлекательные объекты с большим просветом между полом и потолком требуют Светодиодный промышленный светильник НЛО для обеспечения достаточного освещения.

Традиционное освещение

Исторически так сложилось, что освещение высоких пролетов было прерогативой светильников, использующих разрядные источники света высокой интенсивности (HID), такие как металлогалогенные лампы или натриевые лампы высокого давления (HPS).

В этих светильниках на основе колб используются круглые отражатели для создания вращательно-симметричного распределения света.

Хотя лампы HID имеют значительно более длительный срок службы и более высокий световой поток, чем традиционные лампы накаливания, лампы HID имеют некоторые присущие им характеристики, которые не позволяют им соответствовать быстро меняющимся нормам и стандартам.

Эти лампы имеют высокие оптические потери (обычно около 30%), что приводит к низкой производительности светильника, сильному уменьшению светового потока лампы (LLD), плохой цветопередаче и ограниченному диапазону цветовой температуры.

В дополнение к этому, высокая частота перезагрузки/обслуживания газоразрядных светильников, длительные процессы запуска и перезапуска в горячем состоянии, а также потенциальные проблемы с зажиганием (из-за поломки корпуса) вызывают большую озабоченность у тех, кто управляет промышленными, торговыми, складскими и фитнес-центрами.

Из этих источников света металлогалогенные предпочтительнее использовать в подвесных мостах из-за их способности работать при высокой мощности до 1000 Вт и относительно высокой эффективности источника света.

В то время как металлогалогенные лампы малой мощности могут работать до 20000 часов, продолжительность жизни мощных ламп обычно резко сокращается до нескольких тысяч часов.

Плохая производительность запуска и перезапуска в сочетании с ограниченными возможностями затемнения делают металлогалогенные лампы устаревшими в эпоху цифрового освещения. Хотя выход из строя упаковки (взрыв лампы) случается редко, это является серьезной проблемой безопасности, поскольку горячий кварц от разбитой лампы может воспламенить легковоспламеняющиеся газы или пары, горючую пыль, горючие волокна или летающие предметы, которые могут присутствовать в промышленных условиях.

Преимущества Светодиодный промышленный светильник НЛО

Уникальные физические характеристики и условия эксплуатации промышленных, коммерческих и спортивных объектов отличают Светодиодный промышленный светильник НЛО от других типов светильников для внутреннего освещения.

Использование элементов управления освещением для управления Светодиодный промышленный светильник НЛО по-прежнему дает огромные возможности для максимального энергосбережения.

Все большее внимание уделяется способности источников света взаимодействовать с системами управления освещением и системами управления энергопотреблением. Источник света должен иметь возможность мгновенного запуска/перезапуска и диммирования, чтобы его светоотдачу можно было очень динамично контролировать синхронно с цифровыми или аналоговыми управляющими сигналами.

Стремительный рост эффективности, производительности и надежности сделал технологию светодиодного освещения логичным выбором для освещения высотных зданий.

С эффективностью источника света более 150 лм/Вт период окупаемости светодиодных систем освещения достаточно привлекателен, чтобы стимулировать переход.

Энергосбережение светодиодного освещения выходит за рамки повышения эффективности источника света и обеспечивает беспрецедентно высокую эффективность применения освещения (LAE), поскольку более эффективная передача света может быть достигнута за счет оптимального оптического распределения и использования передовых средств управления освещением.

Правильно спроектированный светодиодный светильник может прослужить более 5 лет даже в самых суровых условиях. При таком длительном сроке службы работа без технического обслуживания еще больше увеличивает общую стоимость владения.

В то же время улучшенная равномерность освещения, подсветка без мерцания, улучшенная цветопередача и настраиваемый спектральный состав света способствуют созданию оптимальных условий видимости, что позволяет значительно улучшить выполнение задач и безопасность персонала в рабочей среде.

По сравнению с газоразрядными осветительными приборами, которым требуется много времени для достижения полной яркости и которые часто преждевременно выходят из строя при частых переключениях, мгновенное управление широким диапазоном интенсивности и устойчивость к высокочастотным переключениям делают системы светодиодного освещения идеальными для реализации сложного адаптивного освещения. решения.

Оптическая схема

В некоторых случаях прожекторы с открытыми светодиодами хорошо справляются со своей задачей освещения, но в некоторых случаях требуется точный вторичный оптический элемент для регулирования светового потока источника света и обеспечения равномерного освещения заданной целевой области.

Алюминиевые отражатели, которые когда-то были стандартным оптическим элементом для HID и обычных светодиодных светильников с высокими отсеками, постепенно сокращаются в использовании.

В современных светодиодных системах использование отражателей очень ограничено, и их роль заключается в том, чтобы просто блокировать прямую видимость светодиода, уменьшать блики и экранировать рассеянный свет.

Современные светодиодные светильники для высоких пролетов часто разрабатываются со световым модулем, состоящим из множества светодиодов, распределенных по большой печатной плате. Большой параболический отражатель будет контролировать только свет, падающий на поверхность отражателя, при этом большая часть света, излучаемого светодиодом, не взаимодействует с отражателем.

Светодиодный промышленный светильник НЛО часто оснащены набором встроенных линз, отлитых под давлением, для управления светом с точностью, ранее недостижимой с помощью громоздких отражателей.

Массивы светодиодных линз могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы плотно прилегать к светодиоду, и использовать один или несколько оптических элементов для извлечения и управления почти всем светом, создаваемым источником света.

Этот тип оптического элемента сочетает преломление и отражение, чтобы максимизировать возможности формирования луча и минимизировать оптические потери.

Прецизионные массивы линз позволяют лучу, создаваемому каждым светодиодом, излучаться под любым желаемым углом луча для направленного освещения вертикальных поверхностей.

Светодиодные матрицы линз изготавливаются из ПММА (акрил), что является экономически целесообразным и имеет превосходные оптические свойства.

Угол луча Светодиодный промышленный светильник НЛО составляет 60°/90°/120°.

Управление температурным режимом

Управление температурным режимом является важным вопросом для обеспечения устойчивости систем с Светодиодный промышленный светильник НЛО, поскольку эти системы обычно работают с высокой плотностью мощности и выделяют значительное количество тепла, которое, если его аккумулировать, повысит рабочую температуру.

Форма НЛО позволяет теплу, выделяемому светодиодным корпусом, передаваться в окружающую среду по кратчайшему пути. Путь теплопередачи Светодиодный промышленный светильник НЛО начинается с полупроводникового перехода светодиода, проходит через MCPCB и радиатор и, наконец, достигает окружающего воздуха.

Достижение надежного теплового пути в системах с Светодиодный промышленный светильник НЛО требует более высокой надежности, выдерживающих высокие рабочие температуры паяных соединений или электрических соединений между корпусом светодиода и печатной платой.

Диэлектрический слой многослойной печатной платы должен быть достаточно тонким, чтобы обеспечить хорошую теплопередачу от светодиода, а также обеспечить достаточную электрическую изоляцию между схемой и алюминиевой оболочкой.

Материал термоинтерфейса (TIM) часто используется для полного заполнения воздушного зазора между печатной платой и радиатором, что минимизирует контактное сопротивление интерфейса.

Радиаторы для Светодиодный промышленный светильник НЛО обычно изготавливаются из литого под давлением алюминия. Процесс литья под давлением дает возможность экономичного производства радиаторов и дает возможность проектировать гибкие трехмерные геометрические формы для увеличения площади конвективной поверхности.

Цветовая температура и индекс цветопередачи (CRI)

Индекс цветопередачи (CRI) относится к источнику света на объекте, чтобы восстановить солнечный свет для человеческого визуального восприятия способности высокой или низкой. Чем выше цветопередача, чем ближе значение CRI к 100, чем сильнее способность цветопередачи объекта, тем легче человеческому глазу различать цвет объекта.

Цветовая температура — это единица измерения, указывающая цветовую составляющую, содержащуюся в свете.

Теоретически температура черного тела относится к цвету абсолютно черного тела после его нагревания от абсолютного нуля (-273°C). При нагревании черное тело постепенно меняет цвет с черного на красный, становится желтым, светится белым и, наконец, излучает синий свет.

При нагревании до определенной температуры изменяется спектральный состав света, излучаемого черным телом, его называют цветовой температурой при этой температуре, единицей измерения является “К” (Кельвин).

Световая отдача светодиодов также зависит от цветовых характеристик. Теплые цвета и высокий индекс цветопередачи (CRI) связаны с низкой светоотдачей светодиодов из-за стоксовых потерь и чувствительности глаза к длинноволновому свету.

Светодиодный промышленный светильник НЛО обычно имеют коррелированную цветовую температуру (CCT) выше 4000K.

Цветопередача — это общее выражение способности источника света точно воспроизводить цвет объекта. Как и ожидалось, для промышленного и коммерческого освещения стоимость и эффективность часто расходятся с качеством цвета источника света.

Решение о цветопередаче источника света уравновешивается светоотдачей источника света. Как правило, цветопередача Светодиодный промышленный светильник НЛО находится между 70 и 80.

Цветовая температура имеет три типа на ваш выбор: 3000K, 4500K, 6000K и CRI 80.

Равномерность освещения

Целью Светодиодный промышленный светильник НЛО является обеспечение практически равномерного освещения по всей площади. Равномерное горизонтальное освещение важно для обеспечения видимости при выполнении задач, погрузочно-разгрузочных работ и общей циркуляции.

Для большинства промышленных, торговых и спортивных объектов класса III требуется средний коэффициент однородности 3:1 или меньше. Светильник с высоким пролетом, который обеспечивает очень равномерное распределение света, в значительной степени способствует хорошему зрению и большому расстоянию между светильниками.

Равномерность освещения Светодиодный промышленный светильник НЛО может быть улучшена путем размещения светодиодов на оптимальном расстоянии друг от друга на большой печатной плате и равномерного распределения света, излучаемого светодиодами, через прецизионную композитную линзу.

Защита от проникновения

Там, где это экономически целесообразно, светодиодная оптика Светодиодный промышленный светильник НЛО должна быть герметизирована с высоким классом защиты IP, например, IP65 или выше, чтобы предотвратить попадание влаги и загрязняющих веществ, таких как пыль, грязь и другие частицы.

Оптическая система также обеспечивает механическую защиту светодиодов и играет важную роль во входной защите (IP) светильника. Во влажных местах, при высокой влажности или в запыленных средах оптическая линза герметизируется на корпусе сплошной силиконовой прокладкой.

Светильники с высоким рейтингом IP могут поставляться со встроенным мембранным вентиляционным отверстием, которое уравновешивает внутреннее/внешнее давление воздуха, чтобы уменьшить давление уплотнения, блокируя воду и загрязняющие вещества.