------ 什么是LED驱动电源?LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下,LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED驱动电源性能要求1) 高可靠性: 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。  2) **率: 效率高,耗损功率就小,发热量小,降低灯具的温升,对延缓LED的光衰有利。  3) 功率因数:是衡量电气设备效率高低的系数。功率因数越高,设备利用率越高,减少线路供电损失。 4) 抗浪涌能力:电网负载的启甩和雷击的感应,电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。  5)  保护功能 :除了常规要求,根据不同场合要求、还要有输入过压、欠压、LED开路、欠流等保护线路。6)  安全和防护指数:要符合安全规范和电磁兼容的要求, 电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒7)寿命:寿命要与LED的寿命相适配随着LED的应用日益广泛,LED驱动电源的性能将越来越适合LED的要求。当然,客户挑选LED工矿灯时,需要根据自己实际的应用场景来确定以上功能具体的指标要求。

------ 散热器(即灯壳)、驱动电源、光源是做好一个LED照明产品*关键的几个部分,目前LED照明灯具的技术难题就是散热问题。01散热器的重要性散热器对于LED灯具而言,就如同一个城市中容易被忽视的下水道一样,一旦拥堵不通,会影响整个城市的运转。LED灯具虽然一直被称为冷光源,实际上LED光源在通电后,只有大约30%电能转化为光能,其余的都会转化成热能。热量会造成LED的工作温度升高,而温度越高,LED寿命越短。因此只有尽快散热才能有效降低LED灯的腔体温度,才能保护电源不在持久的高温环境下工作,才能避免LED灯珠因长期高温工作而发生早衰,进而保证产品生命周期、发光效率、稳定性。02  散热途径LED光源自身没有红外线、紫外线,因此LED光源自身没有辐射散热功能, LED灯具的散热途径只能通过与LED灯珠板密切组合的散热器来导出热量。LED灯散热器必须具备热传导、热对流、热辐射的功能。03 散热器材质及款式1)材质选择:银和铜是已知**的导热材料,其次是金和铝。但是金、银太过昂贵,所以,目前散热片主要由铝和铜制成。而铜价格较贵,加工难度较高,重量过大,且铜制散热器热容量较小,而且容易氧化,所以目前市场上大多采用铝作为散热器的主要材料。2)款式结构:目前多采用鳍片铝,立体结构等形式,通过增加散热鳍片的数量、增加散热鳍片的长度这2种方式,来增加有效散热表面积,提高散热能力。因此,确保LED灯具有效的散热管理可以为LED阵列提供一致的质量、外观和使用寿命,从而为不断发展的行业开辟进一步应用的机会。上鸿照明,专注工业照明领域,相信我们的专业,为您定制更合理的照明方案,提供更适合您需求的LED照明灯具。

------ 6月,上鸿照明LED工矿灯家族迎来了新成员-贝塔系列UFO工矿灯,灯体整体采用流线型设计,结构紧密耐腐蚀,飞碟式外观设计新颖,静电喷塑耐高温,双层散热,在炎炎夏日,快速导热散热,有效缓解气候性闷热环境。★产品介绍:大功率 LED 工矿灯,UFO 飞碟外形,精简且装饰性强,是现代工业与灯具巧思之作★应用领域:适用于厂区、体育馆、码头、高棚、大型仓库等需要照明的场所★产品特性:精工压铸铝飞碟式散热器,双层散热,设计新颖四合一 PC 透镜,出光效率高,无眩光,无光染德国进口欧司朗芯片,光线均匀,视觉清晰恒压恒流驱动电源,瞬时启动,安全可靠有效功率95%以上,电源效率高,节能环保180°可调节按照支架,安装随心,拆卸方便

------ 防爆标志组成:Ex:防爆标志            Ia:防爆等级【ia】:安全栅防爆等级ⅡC:气体组别T6:温度组别防爆型式:防爆型式防爆型式标志防爆型式防爆型式标志隔爆型Ex d充砂型Ex q增安型Ex e浇封型Ex m正压型Ex pn型Ex n本安型Ex ia / Ex ib / Ex ic粉尘防爆型DIP A / DIP B爆炸性气体环境分级:《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)将爆炸性气体环境分为三级危险区域  0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。  1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。  2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物或即使出现也仅是短时存在的爆炸性混合物的环境。环境分级:21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。22区:具有悬浮状、堆积状的可嫩粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但数量和配置上能引起火灾危险的环境。23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。气体组别:II类隔爆型电气设备或本质安全型电气设备,按其适用于爆炸性气体混合物的Max试验安全间隙或*小点燃电流比,进一步分为IIA、IIB和IIC类。气体组别Max试验安全间隙MESG (mm)*小点燃电流比MICRIIAMESG≥0.9MICR>0.8IIB0.9>MESG>0.50.8≥MICR≥0.45IIC0.5≥MESG0.45>MICR温度组别:爆炸性气体混合物的引燃温度是能被点燃的温度极限值温度组别常见爆炸性气体表面温度(Max)(℃)IEC79-8GB3836-1T1氢气、丙烯腈等46   种450℃T2乙炔、乙烯等47   种300℃T3汽油、丁烯醛等36   种200℃T4乙醛、四氟乙烯等6 种135℃T5二硫化碳100℃T6硝酸乙酯和亚硝酸乙酯85℃

------ 防爆灯概念:是指为了防止点燃周围爆炸性混合物如爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、瓦斯气体等而采取的各种特定措施的灯具。防爆LED灯是防爆灯的一种,LED属于固态冷光源,具有电光转换效率高、发热量小、耗电量小、工作电压属安全低电压、使用寿命长等优点,因此大功率白光LED是防爆灯具,特别是便携式防爆灯具的一种非常理想的电光源,适用于煤矿、石油、铁路、防汛等多种行业照明。工作原理:爆炸性气体混合物进入隔爆外壳并被点燃,隔爆外壳能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播。这是一种间隙防爆原理,即利用金属间隙能阻止爆炸火焰的传播和冷却爆炸产物的温度,达到火焰熄灭和降温,抑制爆炸的扩展的原理设计的一种构造防爆型式:隔爆型、增安型、浇封型、正压型、本安型、粉尘防爆型、本安型、粉尘防爆型、油浸型等,防爆形式不同,所适用的环境也不同,常用的是隔爆型和增安型适用环境:u  适用于爆炸性气体环境1区、2区u  可燃性粉尘环境21区、22区场所u  适用于Ⅱ A、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境u  适用于温度组别为T1-T6的环境u  适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境u  用于厂区或者道路照明上鸿照明,中高端工业照明,上鸿LED防爆灯,为您的企业厂区安全保驾护航!

  • 7月上鸿照明销量冠军

    2018/08/03

    7月上鸿销量明星—上鸿SD系列隧道灯采用进口飞利浦芯片 ,性能稳定不闪屏灯身纤薄但不单薄,时尚轻巧,安装便捷鳍片组散热设计,创新空气对流优化风道IP67全铝方式电源,防潮防尘抗雷击(6KV以上)光学级密封光学PC透镜,还原真实光色                       
  • 安徽省绩溪煤炭山隧道照明改造案例

    2017/11/30

    安徽省绩溪公路管理局邀约我公司上鸿照明,实地勘察煤炭山隧道照明情况,根据勘察情况,目前煤炭山所使用的是传统金属卤化物灯,隧道照明亮度非常低,存在行车危险,上鸿照明项目部经理、工程师实地勘察并听取了意见后,进行了一系列整改方案,再不增加原有照明灯具前提下,采取使用公司SHT系列隧道灯,安装完毕后大幅度提高了整体隧道照度(LUX),此次隧道分为5个阶段,隧道为双洞单向行驶,隧道左洞、右洞照明的布灯方式相同,依次为入口段、过渡段、基本段、出口段。上鸿照明项目经理及工程师实地勘察图:隧道改造前图片展示:使用上鸿SHT隧道灯改造后图片展示:
  • LED为什么要采用恒流源(二)

    2017/10/30

    3.用恒压电源以后能不能靠串联电阻来稳定电流?串联电阻只有限流的作用,也就是如果电源电压比LED串联以后的电压还高,那么就需要串流电阻来限流,以免损坏LED。但是如果想要用串联电阻来减小温度的影响,它的作用是很小的,这可以从伏安特性上看出,串联电阻以即使把电阻降低到**的确可以减小温升带来的电流升高,电阻越大,电流随温度变化越小,但是只是减小,并不能消除。而且很明显,电阻将带来额外的功耗,使得LED的总体效率降低。假定所用的LED为1W的LED,其电流为0.3**。假定串联的电阻为100欧姆,所消耗的功率就高达12.25W显然是不能接受的,10欧姆,其功耗仍然有1.225W。比LED本身的功耗还要大。为了减小这种功耗,就必须把电阻再减小。然而,减小电阻的结果是使得由温升所引起的电流变化还是照样加大。所以,串联电阻绝不是一个好办法。          图4.串联电阻只能减小温度的影响,而不能消除其影响4.几个LED并联,能不能用恒压电源?由于LED伏安特性的离散性,不但不同厂家生产的同样瓦数的LED伏安特性不一样,就是同一厂家生产的同一型号的LED其伏安特性也是不同的。    图5.不同厂家和同一厂家生产的LED伏安特性的离散性很明显,假如用恒压电源3.4V供电,显然流过每个LED的电流都不一样,每个LED的亮度也就不一样。所以不能采用恒压电流供电。5.多个LED并联后,采用恒压电源供电,能不能用不同的串联电阻来使电流平衡?在常温下是可以的,但在温升以后就不能保持了。图6中就显示了这个问题,常温下的LED伏安特性以实线表示,两个LED的伏安特性在斜率上略有区别,在用恒压电源Vo供电时,选用不同的电阻,可以得到同样的正向电流Io。但是当温度升高是,其伏安特性左移,如虚线所示。因为还是原来的恒压和原来的电阻,此时的电流缺变成了I1和I2。不等于原来的Io了。图6.串联电阻可以在常温下保持其电流不变,但在温升以后就不能保持电流平衡。6.N个LED串联后,假如用恒压电源供电,其温度效应(有温升而引起的电流增加)将会扩大N倍,这是因为所有LED串联以后相当于各个LED的伏安特性沿电**串联。 图7.多个LED串联,相当于多个伏安特性在恒流点叠接,加电以后温度上升,所有伏安特性左移。温升以后,N个伏安特性都左移,就使电流的增加也加大了N倍。如果采用恒流电源供电,那么温升以后,仍然能够保持电流恒定为Io。7.多个LED串联时,采用恒流电源供电时,可以利用伏安特性的温度效应推测其结温的上升度数。在很多应用中(例如日光灯、路灯),往往将很多LED串联,这时候,LED的温度系数效应就更加明显。因为采用恒流电源供电时其效果相当于把每一个LED的伏安特性沿电**叠加。假如温升为60度,那么伏安特性将会向左偏移0.12V,如果10个LED串联,所有伏安特性全部左移,总偏移就会达到1.2V。这是相当可观的数字。反过来也可以利用LED的这种特性来测量其结温,例如有一个10串3并的LED组合,在接上恒流电源以后,测得其正向压降从32.3V降低到30.6V。变化达1.7V。那么可以推测其结温升高为1.7/10/0.002=85度。8.恒流电供电时,在串并联电路中如何保证没串的电流均衡假如用恒流电源只供给一串LED,那当然是*理想的了。但是,假如要供给几串并联的LED 那如何能保证每串中的电流一样呢?是的,假如用恒流源供给几串并联的LED,由于LED伏安特性的离散性,各串的电流是一定不一样的。但是实际上,由于各串LED不大可能某一串里都是正向电压偏低的,另一串里都是正向电压偏高的。而是会相对均匀分布,使用各串之间的电流不会相差很大。