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Drei Aspekte der Wärmeableitung von LED-Straßenlampen

Drei Aspekte der Wärmeableitung von LED-Straßenlampen



Durch praktische Anwendungen wird gezeigt, dass Hochleistungs-LED-Straßenleuchten die Vorteile von Energieeinsparung, Umweltschutz, langer Lebensdauer, einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur sowie hoher Farbwiedergabe haben. Mit der Reife der LED-Technologie und der kontinuierlichen Verbesserung der Effizienz ist LED-Solid-State-Beleuchtung der Trend und die beste Lösung zum Energiesparen. Die energiesparenden Eigenschaften des LED-Straßenlaternenbeleuchtungssystems werden hauptsächlich durch den LED-Chip und die Stromversorgung bestimmt. Allerdings sind der LED-Chip und das Leistungsmodul zusammen integriert, und der Platz ist im Allgemeinen klein und die Wärmeableitung ist schlecht. Der LED-Chip und das Netzteil sind Heizelemente, was die Umgebungstemperatur erhöht. Daher reduziert dieser Artikel die Umgebungstemperatur, indem er die Wärmeableitungsbedingungen des LED-Straßenlaternensystems verbessert, die Lichtausbeute der LED und die Effizienz der Stromversorgung erhöht, so dass die LED-Stromversorgung und die Lebensdauer des LED-Chips können abgestimmt werden und echte Energieeinsparung, Umweltschutz und lange Lebensdauer realisiert werden können.


Lassen Sie&über die drei wichtigsten Aspekte von Forschungsinhalten sprechen:


1. Experimentelle Forschung zum thermoelektrischen Zusammenhang von Hochleistungs-LED-Straßenlaternen. Am Objekt der Hochleistungs-LED-Straßenlaterne mit dem Anschlussmodus zuerst in Reihe und dann parallel untersucht das Experiment den Zusammenhang zwischen der Stromverteilung und der Temperaturverteilung unter den beiden Stromversorgungsmodi Konstantstrom und Konstantspannung. Bauen Sie eine experimentelle Plattform für die Erforschung der thermoelektrischen Beziehung von LED-Straßenlampen auf und analysieren Sie die experimentellen Ergebnisse. Aus den Ergebnissen ist bekannt, dass unter Konstantstrombedingungen eine offensichtliche lineare Beziehung zwischen der LED-Sperrschichttemperatur und der Durchlassspannung besteht, die die Spannungsabfalleigenschaften der LED überprüft, und Sie können versuchen, die Sperrschichttemperatur der LED mit großem Strom, der sich von der traditionellen kleinen Strommessung unterscheidet. . Im Vergleich zum Konstantspannungsantrieb ist die Gesamtausgangsleistung des Netzteils beim Konstantstromantrieb stabiler. Aufgrund der ungleichmäßigen Temperaturverteilung zwischen mehreren LEDs wird die entsprechende Leistungsverteilung jedoch durcheinander eingeschränkt. Bilden Sie einen Teufelskreis. Daher ist die Gestaltung des Wärmeableitungsausgleichs von großer Bedeutung für die Verbesserung der Gesamtqualität von Hochleistungs-LED-Straßenleuchten.


2. Optimiertes Design des Hochleistungs-LED-Straßenlaternenstrahlers. Ausgehend von einer 150-W-Hochleistungs-LED-Straßenlaterne eines Unternehmens als Forschungsobjekt wird das Wärmewiderstandsnetzwerkmodell des Profilstrahlers erstellt und der Strahler, der die Wärmeableitungsanforderung erfüllt, theoretisch entworfen. Auf dieser Grundlage wird die Thermoanalyse-Software Icepak verwendet, um das Design zu optimieren. Die Rationalität des bestehenden Heizkörperdesigns wird überprüft, und die theoretischen Berechnungsergebnisse stimmen relativ mit den optimierten Ergebnissen überein, was darauf hindeutet, dass theoretische Berechnungen ein wichtiger Teil des Heizkörperdesigns sind. Durch die Kombination von Softwareoptimierung können die R&D-Kosten gesenkt, die R&D-Zyklen verkürzt und die R&D-Effizienz verbessert werden.


3. Hochleistungs-LED-Straßenlaterne-Leistungsmodul-Wärmeableitungsdesign. Basierend auf dem Design der Hochleistungs-LED-Stromversorgungsschaltung werden der Wärmeflusspfad und der damit verbundene Wärmewiderstand analysiert und der kürzeste Wärmeflusspfad als Ziel genommen, werden zwei Leistungskühlgeräte strukturell ausgelegt. Mit Blick auf den engen Raum zur Wärmeableitung des Netzteils wird versucht, die Miniatur-Heatpipe zur Wärmeableitung des LED-Leistungsmoduls zu verwenden. Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden Schemata die thermischen Designanforderungen von elektronischen Geräten erfüllen können und die Wärmeableitungsleistung des Geräts mit Mikro-Heatpipes etwa 5 besser ist als das andere Schema.