Iegremdējamais gaismeklis darbojas vienlaikus vislabākajā un sliktākajā termiskajā vidē. Ūdens aizvada siltumu daudz efektīvāk nekā gaiss, un noslēgts korpuss gandrīz nedod iespēju siltumam to sasniegt. Katrs lēmums par iegremdējamās gaismas uzbūvi ir lēmums par šo pretrunu.
Noslēgts korpuss ir termiska problēma, pirms tā ir blīvējuma problēma
Blīvējums un termiskais dizains velk pretējos virzienos. Biezāka siena blīvē drošāk un palielina siltuma plūsmas pretestību. Puķu maisījums aizsargā elektroniku no ūdens un arī iekapsulē to, tāpēc caur to ir jāpārvietojas siltumam. Noņemams pārsegs, lai sasniegtu vadītāju, nozīmē kompresijas blīvējumu, un kompresijas blīvējums ir savienojums, kuram laika gaitā ir vislielākā noplūde.
Rezultāts ir tāds, ka iegremdējamais gaismeklis nav noslēgts apgaismojums ar pieskrūvētu siltuma problēmu. Tas ir termisks dizains ar blīvējuma prasību, un no tā izriet korpusa ģeometrija, sienu biezums, materiāls un iekšējā stiprinājuma metode.
Pircējam tas ir iemesls, kāpēc divi ķermeņi ar vienādu LED skaitu un vienādu jaudu piecu gadu laikā var darboties atšķirīgi. Matrica uzvedas identiski. Atšķiras tas, cik ātri siltums to atstāj.
Siltuma ceļš, soli pa solim
Siltums no LED virzās pa ķēdi, un katram ķēdes posmam ir termiskā pretestība. Kopējais ir tas, kas nosaka krustojuma temperatūru.
Savienojums ar iepakojumu, ko nosaka LED ražotājs
Iepakojums pie dēļa, ko nosaka lodēšanas savienojums un paliktņa dizains
Plāksne pie korpusa, ko nosaka saskarnes materiāls un kontakta spiediens
Caur korpusa sienu, ko nosaka materiāls un tā biezums
No korpusa virsmas ūdenī, ko nosaka virsmas laukums un ūdens kustība
Trešajā un ceturtajā posmā ražotājam ir vislielākā ietekme, un trešajā posmā lētie dizaini dod visvairāk. Metāla-kodolu plāksne, kas piestiprināta pie apstrādātas virsmas, labi pārnes siltumu. Tas pats dēlis, kas atrodas uz krāsotas virsmas bez saskarnes materiāla, to slikti pārnes, un atšķirība parādās kā augstāka savienojuma temperatūra ar tādu pašu jaudu.
Piektais solis attiecas uz instalāciju, nevis produktu, tāpēc armatūra var darboties atšķirīgi divos vienāda izmēra baseinos. Vairāk par to zemāk.
Kāpēc ūdens nav vienkārši laba siltuma izlietne?
Ūdens siltumvadītspēja daudzkārt pārsniedz gaisa siltumvadītspēju, un šis salīdzinājums tiek citēts tā, it kā tas atrisinātu jautājumu. Tā nav, jo vadīšana ūdenī ir atkarīga no ūdens kustības.
Ūdens saskarē ar siltu virsmu veido robežslāni, kas to izolē. Nekustīgā ūdenī šis slānis sabiezē un siltuma pārnese nokrīt. Kustīgā ūdenī tas tiek nepārtraukti slaucīts malā un siltuma pārnese saglabājas augsta. Armatūra dīķī bez cirkulācijas un tā pati iekārta strūklakas baseinā ar darbināmu sūkni ir divas dažādas termiskās iekārtas.
Ekspluatācijā ir svarīgi vēl trīs efekti:
Ieslodzīts gaiss. Armatūra, kas uzstādīta zem dzegas vai ar leņķi uz leju, var noturēt gaisa kabatu pret augšējo virsmu. Gaiss ir izolators, un kabata ir neredzama no virs ūdens.
Noguldījumi. Bioplēvei, aļģēm un kalcija skalām ir zema siltumvadītspēja. Korpuss ar redzamu pārklājumu ir korpuss, kas ir zaudējis daļu dzesēšanas.
Nogulsnes. Armatūra, kas daļēji-ierakta dūņās baseinā, ko reti tīra, ir zaudējusi lielāko daļu virsmas, ko tā bija paredzēts izmantot.
Neviens no tiem nav ražošanas defekts. Tie ir darbības apstākļi, un specifikācijā, kas paredz, ka tīrs ūdens pārvietojas, tas ir jānorāda, jo pieņēmums ir tas, uz ko tika balstīta termiskā konstrukcija.
Tj, Tc un kāpēc korpusa temperatūra ir tā, ko varat izmērīt
LED ražotāji publicē maksimālo savienojuma temperatūru, kas parasti ir aptuveni 125 grādi vai 150 grādi atkarībā no iepakojuma. Savienojums atrodas matricas iekšpusē, un to nevar izmērīt tieši gatavā gaismeklī.
Tas, ko var izmērīt, ir korpusa temperatūra, un tas, ko ražotāji dara, nosaka attiecības starp abiem konkrētajam dizainam. Tāpēc LM-80 pārskati tiek palaisti noteiktā korpusa temperatūrā, nevis apkārtējā vidē: korpusa temperatūra ir robežnosacījums, kas saista laboratorijas rezultātu ar reālo produktu.
Divas sekas pircējiem:
Kad piegādātājs pieprasa lūmena uzturēšanas rādītāju, jautājiet, kurā korpusa temperatūra tika mērīta un kā tā ir salīdzināma ar ekspluatācijā esošā gatavā gaismekļa korpusa temperatūru.
Norādot armatūru, aprakstiet darbības stāvokli, nevis tikai elektriskās prasības. Ūdens temperatūras diapazons, plūsma un tas, vai armatūra kādreiz ir pakļauta gaisa iedarbībai, ir ievade, no kuras ir atkarīgs termiskais dizains.
Šoferis parasti ir pirmais, kas neizdodas
LED pakete ir izturīga un paredzama. Barošanas bloks nav ne viens, ne otrs, jo tajā ir elektrolītiskie kondensatori, kuru kalpošanas laiks samazinās uz pusi aptuveni ik pēc desmit temperatūras paaugstināšanās grādiem.
Iegremdējamā gaismeklī vadītājs sēž sliktākajā pieejamajā vietā: noslēgtā, bez gaisa plūsmas, bieži blakus gaismas diodēm, ko tas vada. Vadītājs šajā pozīcijā ir nodiluma priekšmets ar kalpošanas laiku, nevis pastāvīga sastāvdaļa.
Šis ir vienīgais spēcīgākais arguments abu atdalīšanai. Konstrukcija, kurā vadītājs atrodas ārpus ūdens, sausajā pusē vēdināmā kamerā vai rūpnīcas telpā, pārvieto temperatūrai visjutīgāko komponentu no vissliktākās termiskās vides un maina visas sistēmas atteices režīmu.
Ja draiveris ir jāintegrē, tad praktiskie jautājumi ir par to, vai gaismekli var atvērt, lai to nomainītu, un vai nomaiņa ir noliktavā esošā detaļa. Aizzīmogota iekārta ar neveiksmīgu draiveri ir pilnīga armatūras nomaiņa, un tās izmaksās dominē piekļuve.
Sausā gaita: kas notiek, kad sūknis apstājas un gaismas paliek ieslēgtas
Iegremdējamais gaismeklis ir izveidots ar ūdeni korpusa otrā pusē. Noņemiet ūdeni, un siltuma ceļa pēdējo soli nomaina gaiss, kas ir aptuveni divdesmit reizes sliktāks kā vadītājs un bezgalīgi sliktāks bez konvekcijas slēgtā baseinā.
Sekas parādās noteiktā secībā:
Korpusa temperatūra paaugstinās, tāpat arī savienojuma temperatūra
Gaismas jauda samazinās, jo LED efektivitāte samazinās, veidnei uzkarstot
Krāsu maiņa, jo kanāli dreifē dažādos ātrumos
Vadītāja kondensatori noveco ātrāk
Termiskā spriedze cikliski maina blīvējumu, un blīvējums ir nākamā kļūme
Funkcija, kas iedarbina gaismas, kamēr sūknis ir izslēgts, to dara katru reizi. Tas var izdzīvot pirmo sezonu. Tas nesasniegs datu lapā aprakstīto kalpošanas laiku, jo datu lapā aprakstīts cits stāvoklis.
Līdzeklis ir kontroles lēmums, nevis lēmums par produktu. Bloķējiet apgaismojumu ar sūkni, lai gaismas nevarētu darboties bez plūsmas, vai izmantojiet armatūru, kuras termiskā konstrukcija pieļauj gaisa iedarbību, un specifikācijā norādiet, kurš no abiem ir piemērots. Trešā iespēja, skriet bez plūsmas un samierināties ar saīsināto mūžu, ir likumīga komerciāla izvēle, ja vien visi sarunas dalībnieki zina, ka tā ir izvēle.
Norādiet darbības nosacījumu specifikācijā, nevis atstājiet to secināmam, un, ja baseins nevar garantēt plūsmu, uzskatiet bloķēšanu kā daļu no elektriskās darbības jomas, nevis kā darbības instrukciju.
Podos vai izmantojams:{0}}atlīdzība vienkāršā izteiksmē
Dominē divas būvniecības ģimenes.
Pilnībā podos. Elektronika ir iekapsulēta savienojumā korpusa iekšpusē. Siltuma izkliede ir laba, blīvējums ir visizturīgākais pieejamais, un nav iekšējo savienojumu, kas varētu noplūst. Tas arī nav labojams: ja vadītājs neizdodas, armatūra tiek nomainīta.
Aizzīmogots, bet atverams. Vadītājs un blīve ir sasniedzami. Ir iespējamas rezerves daļas un ilgs kalpošanas laiks, un blīvēšanas uzdevums ir grūtāks, jo ir kompresijas savienojums, kas ir pareizi jāizveido un pēc katras iejaukšanās pareizi-jāizveido.
Izvēli parasti izdara jūsu vietā, vai ūdeni var novadīt. Baseins, kas tiek iztukšots katru gadu, var pieņemt armatūru podos, jo nomaiņa ir plānota, nevis traucējoša. Baseins, kas nekad netiek iztukšots, vai baseins, kas tiek nepārtraukti izmantots, atbalsta armatūru, kuras patērējamās daļas var sasniegt, neizkustinot ne kubikmetru ūdens.
Ko patiesībā parāda termiskā pārbaude
Termiskā pārbaude iegremdējamam gaismeklim nav viens mērījums. Tas ir mērījumu kopums, kas tiek veikts, līdz temperatūra pārstāj celties, apstākļos, kas ir jānorāda, lai rezultāts kaut ko nozīmētu.
Ko jums sniedz noderīgs testa ziņojums:
Ūdens temperatūra testa laikā un vai tā tika uzturēta nemainīga vai ļāva dreifēt
Vai ūdens bija nekustīgs vai cirkulēja, un ar kādu ātrumu, ja tas ir zināms
Gadījuma temperatūra definētajā mērījumu punktā un šī punkta atrašanās vieta
Testa laikā faktiski iegūtā jauda, nevis nominālais skaitlis
Ilgums un pierādījumi, ka ir sasniegts līdzsvara stāvoklis
Pēdējais vienums ir vieta, kur tiek parādīta paātrinātā pārbaude. Gaismeklim ar lieta metāla korpusu ir ievērojama termiskā masa, un korpuss uzsilst lēni. Tests, kas apstājas pēc trīsdesmit minūtēm, ir izmērījis korpusa uzsilšanu, nevis stāvokli, kurā armatūra darbosies sešas stundas. Ja ziņojumā nav norādīts mērcēšanas laiks, korpusa temperatūra tajā ir provizoriska.
Pircējam termiskās atskaites praktiskā izmantošana ir salīdzinājums, nevis absolūts spriedums. Divus piegādātājus, kas testē vienā un tajā pašā aprakstītajā stāvoklī, var salīdzināt savā starpā. Divus piegādātājus, kas norāda viena korpusa temperatūru bez testa apstākļiem, nemaz nevar salīdzināt.
Ko norādīt
Ierakstiet tos specifikācijās, un siltuma dizains ir ar ko pārbaudīt:
Ūdens temperatūras diapazons ekspluatācijā, ieskaitot paredzamo aukstāko un siltāko
Neatkarīgi no tā, vai ūdens kustas vai joprojām atrodas armatūras pozīcijā, un pieņemtā plūsma
Vai armatūru kādreiz var darbināt bez ūdens, un, ja jā, cik ilgi
Maksimālā gaisa temperatūra, kad izlietne ir tukša un armatūra atrodas tiešā saulē
Neatkarīgi no tā, vai draiveris ir integrēts vai attāls, un, ja tas ir attālināts, kur tas ir instalēts
Vai armatūrai ir jāpaliek darbspējīgai, ja tā nekad netiek iztukšota
Kur mēs sēžam
Mēs izgatavojam iegremdējamus gaismekļus ar iebūvētu vai tālvadības draiveri, un mēs norādām ekspluatācijas apstākļus, kas pieņemti siltuma dizainā, nevis atstājam tos secināt. Ja izlietne darbina apgaismojumu neatkarīgi no sūkņa, mēs iesakām bloķēšanu un nodrošinās elektroinstalācijas detaļas.
Ja jūsu shēmā tiek darbinātas gaismas bez garantētas ūdens plūsmas, pasakiet to izmeklēšanas posmā. IP68 zemūdens gaisma un a12V strūklakas gaismair dažādi termiskie gadījumi, un atbilde mainās līdz ar stiprinājumu. Mūsuuzņēmuma profilsir aprakstīts, kā mēs apstrādājam pieteikumus.
FAQ
J: Vai zemūdens gaismas darbojas vēsāk, jo tās atrodas ūdenī?
A: Tikai tad, kad ūdens kustas. Negāzēts ūdens veido izolējošu robežslāni pret korpusu. Armatūra cirkulācijas baseinā un tā pati iekārta nekustīgā dīķī ir divas dažādas termiskās iekārtas.
J: Kas notiek, ja es iedarbinu strūklakas apgaismojumu ar izslēgtu sūkni?
A: Korpuss zaudē galveno siltuma ceļu. Korpusa un krustojuma temperatūra paaugstinās, izvades un krāsu novirze, un vadītāja kondensatori noveco ātrāk. Atkārtota braukšana uz sausas virsmas saīsina armatūras kalpošanas laiku, un vairumā gadījumu garantija uz to neattiecas.
J: Vai pilnībā iebūvēts gaismeklis ir labāks par izmantojamu?
A: Tas labāk noblīvē un izplata siltumu, un to nevar salabot, tāpēc vadītāja kļūme nozīmē armatūras nomaiņu. Apkalpojama konstrukcija ļauj mainīt vadītāju vai starpliku, bet tas ir atkarīgs no tā, vai kompresijas savienojums ir izgatavots pareizi. Izvēle parasti izriet no tā, vai ūdeni var novadīt.
J: Kāpēc gaismas diodes nedarbojas, ja pašas gaismas diodes ir paredzētas 50 000 stundām?
A: Tāpēc, ka vadītājs vispirms neizdodas. Elektrolītiskie kondensatori ātri zaudē dzīvību, temperatūrai paaugstinoties, un noslēgtā zemūdens ķermeņā vadītājs sēž karstākajā pieejamajā pozīcijā.
J: Kuram temperatūras rādītājam vajadzētu parādīties specifikācijā?
A: Darbības nosacījums, nevis viens skaitlis: ūdens temperatūras diapazons, ūdens kustība un tas, vai armatūru kādreiz var darbināt bez ūdens. Tās ir ievades, uz kurām balstās siltuma dizains.
Pārbauda sausu{0}}vai negāzētu{1}}ūdeni
Pastāstiet mums sūkņa grafiku, baseina veidu un montāžas pozīciju, un mēs jums pateiksim, kurš no mūsu modeļiem ir piemērots lietojumam un kurš nē.

