Inquiry
Form loading...

vodotesná technická analýza vonkajších LED svietidiel

2023-11-28

VodeodolnýTechnická analýza vonkajších LED svietidiel


Vonkajšie svietidlá musia odolať skúške snehu a ľadu, vetra a bleskov a náklady sú vysoké. Pretože sa na vonkajšej stene ťažko opravuje, musí spĺňať požiadavky dlhodobej stabilnej práce. LED je jemný polovodičový komponent. Ak je mokrý, čip absorbuje vlhkosť a poškodí LED, PCB a ďalšie komponenty. Preto je LED vhodná na sušenie a nízku teplotu. Na zabezpečenie dlhodobej stabilnej prevádzky LED diód v náročných vonkajších podmienkach je mimoriadne dôležitá vodotesná konštrukcia svietidiel.

 

V súčasnosti sa vodotesná technológia svietidiel delí najmä na dva smery: konštrukčná hydroizolácia a materiálová hydroizolácia. Takzvaná konštrukčná hydroizolácia spočíva v tom, že po spojení rôznych konštrukčných zložiek výrobku je výrobok vodotesný. Materiál je vodotesný, takže pri navrhovaní výrobku je ponechaná poloha zalievacieho lepidla na utesnenie elektrických komponentov a lepiaci materiál sa používa na hydroizoláciu počas montáže. Dva vodotesné dizajny sú k dispozícii pre rôzne trasy produktov, z ktorých každý má svoje vlastné výhody.

 

Faktory ovplyvňujúce vodotesnosť lámp

 

1, ultrafialové svetlo

 

Ultrafialové lúče majú deštruktívny účinok na izoláciu drôtu, vonkajší ochranný povlak, plastové časti, zalievacie lepidlo, gumový pás tesniaceho krúžku a lepidlo vystavené na vonkajšej strane lampy.

 

Po zostarnutí a popraskaní izolačnej vrstvy drôtu vodná para prenikne do vnútra svietidla cez medzeru drôteného jadra. Po starnutí povlaku krytu lampy je povlak na okraji krytu prasknutý alebo sa odlupuje a môže sa objaviť medzera. Po starnutí plastového puzdra sa zdeformuje a praskne. Starnutie elektronického zalievacieho gélu spôsobuje praskanie. Tesniaci gumový pás starne a deformuje sa a vznikne medzera. Lepidlo medzi konštrukčnými prvkami starne a po znížení adhézie sa tiež vytvorí medzera. To všetko sú poškodenia vodotesnosti svietidla ultrafialovým svetlom.

 

2, vysoká a nízka teplota

 

Vonkajšia teplota sa každý deň výrazne mení. V lete môže povrchová teplota lámp stúpnuť na 50-60° C a teplota večer klesne na 10-20 qC. Teplota v zime a snehu môže klesnúť až pod nulu a teplotný rozdiel sa počas roka viac mení. Vonkajšie osvetlenie vo vysokoteplotnom prostredí v lete materiál urýchľuje deformáciu starnutia. Keď teplota klesne pod nulu, plastové časti pod tlakom ľadu a snehu alebo prasknú.

 

3, tepelná expanzia a kontrakcia

 

Tepelná rozťažnosť a kontrakcia telesa lampy: Zmeny teploty spôsobujú tepelnú rozťažnosť a kontrakciu lampy. Rôzne materiály (ako sú sklenené a hliníkové profily) majú rôzne koeficienty lineárnej rozťažnosti a tieto dva materiály budú v spoji posunuté. Proces tepelnej expanzie a kontrakcie sa neustále opakuje a relatívny posun sa neustále opakuje, čo značne poškodzuje vzduchotesnosť lampy.

 

Tepelná expanzia a kontrakcia vnútorného vzduchu: Kondenzáciu kvapiek vody na zakopanom skle lampy možno často pozorovať na štvorcovej podlahe a ako kvapky vody prenikajú do lampy naplnenej zalievacím lepidlom? Je to výsledok dýchania počas tepelnej expanzie a kontrakcie.

 

4, vodotesná štruktúra

 

Svietidlá založené na konštrukčnom vodotesnom dizajne musia byť tesne spojené so silikónovým tesniacim krúžkom. Vonkajšia štruktúra plášťa je presnejšia a komplikovanejšia. Zvyčajne je vhodný pre veľkorozmerné svietidlá, ako sú pásové reflektory, štvorcové a kruhové reflektory atď. Osvetlenie.

 

5, materiál nepremokavý

 

Vodotesné prevedenie materiálu je izolované a vodotesné zalievacím lepidlom a spoj medzi uzavretými konštrukčnými časťami je zlepený tesniacim lepidlom, takže elektrické komponenty sú úplne vzduchotesné a je dosiahnutý vodotesný efekt vonkajšieho osvetlenia.

 

6, zalievacie lepidlo

 

S rozvojom technológie vodeodolných materiálov sa neustále objavovali rôzne druhy a značky špeciálnych zalievacích lepidiel, napríklad modifikovaná epoxidová živica, modifikovaná polyuretánová živica, modifikovaný organický silikagél a pod. Rôzne chemické vzorce, fyzikálne a chemické vlastnosti zalievacej gumy, ako je elasticita, stabilita molekulárnej štruktúry, priľnavosť, anti-UV, tepelná odolnosť, odolnosť voči nízkym teplotám, vodoodpudivosť a izolačné vlastnosti, sú rôzne.

 

Záver

 

Bez ohľadu na konštrukčnú hydroizoláciu alebo hydroizoláciu materiálu je pre dlhodobú stabilnú prevádzku a nízku poruchovosť vonkajšieho osvetlenia ťažké dosiahnuť extrémne vysokú spoľahlivosť jediným vodotesným dizajnom a stále existuje potenciálne skryté nebezpečenstvo priesaku vody.

Preto sa pri navrhovaní špičkových vonkajších LED svietidiel odporúča použiť vodotesnú technológiu na spojenie výhod štrukturálnej hydroizolácie a technológie hydroizolácie materiálu na zvýšenie dlhodobej stability LED obvodu. Ak je materiál vodotesný, možno ho pridať do respirátora, aby sa eliminoval podtlak. Konštrukčný vodotesný dizajn možno považovať aj za zvýšenie zalievania, dvojitú vodotesnú ochranu, zlepšenie stability vonkajšieho osvetlenia pri dlhodobom používaní a zníženie miery zlyhania vlhkosti.