Yêu cầu thiết kế của đèn đường LED
Feb 20, 2021
Để lại lời nhắn
1. Tính năng lớn nhất của đèn LED chiếu sáng là chức năng phát ánh sáng định hướng, vì hầu hết tất cả các đèn LED công suất đều được trang bị chóa, và hiệu suất của chóa này cao hơn đáng kể so với đèn. Ngoài ra, hiệu quả của phản xạ tự phản xạ đã được bao gồm trong việc phát hiện hiệu quả ánh sáng của đèn LED. Đèn chiếu sáng đường sử dụng đèn LED nên tận dụng tối đa các đặc tính phát xạ hướng của đèn LED, để mỗi đèn LED trong bộ đèn chiếu sáng đường trực tiếp bắn ánh sáng đến từng khu vực của con đường được chiếu sáng, sau đó sử dụng phân bổ ánh sáng phụ của bộ đèn phản xạ để đạt được Sự phân bố ánh sáng toàn diện rất hợp lý của đèn đường. Cần phải nói rằng đèn đường phải thực sự đáp ứng các yêu cầu về độ rọi và độ đồng đều của các tiêu chuẩn CJJ45-2006 và CIE31 và CIE115, thì chức năng phân phối ánh sáng ba thời điểm trong bộ đèn mới có thể được thực hiện tốt hơn. Và bản thân đèn LED có gương phản xạ và góc phát tia hợp lý đã có chức năng phân phối ánh sáng sơ cấp tốt. Trong bộ đèn, vị trí lắp đặt và hướng phát xạ của mỗi đèn LED có thể được thiết kế theo chiều cao của đèn đường và chiều rộng của mặt đường để đạt được chức năng phân bổ ánh sáng phụ tốt. Chóa phản xạ trong loại đèn này chỉ được sử dụng như một phương pháp phân bổ ánh sáng phụ trợ ba thời gian để đảm bảo độ đồng đều tốt hơn cho việc chiếu sáng trên đường.
Trong thiết kế các thiết bị chiếu sáng đường thực tế, mỗi đèn LED có thể được cố định trên vật cố định bằng một khớp chung hình cầu dưới cơ sở thiết lập hướng chiếu sáng của mỗi đèn LED. Khi bộ cố định được sử dụng ở các độ cao và độ rộng chiếu sáng khác nhau Đồng thời, khớp nối đa năng hình cầu có thể được điều chỉnh để làm cho hướng chiếu sáng của mỗi đèn LED đạt được kết quả như ý. Khi xác định công suất và góc phát tia của mỗi LED, theo E (lx)=I (cd) / D (m) 2 (cường độ ánh sáng và khoảng cách rọi theo luật bình phương nghịch đảo), lựa chọn cơ bản của mỗi LED có thể được tính toán. công suất mà góc đầu ra chùm tia phải có và công suất ánh sáng của mỗi đèn LED có thể đạt được giá trị mong đợi bằng cách điều chỉnh công suất của mỗi đèn LED và công suất đầu ra khác nhau bằng mạch dẫn động LED cho mỗi đèn LED. Các phương pháp điều chỉnh này đặc biệt đối với các loại đèn đường sử dụng nguồn sáng LED, và việc tận dụng triệt để các đặc điểm này có thể làm giảm mật độ công suất chiếu sáng với cơ sở đáp ứng độ rọi và độ đồng đều của mặt đường, đồng thời đạt được mục đích tiết kiệm năng lượng.
2. Hệ thống cấp nguồn của đèn đường LED cũng khác so với các nguồn sáng truyền thống. Công suất ổ đĩa hiện tại không đổi được yêu cầu bởi đèn LED là nền tảng để đảm bảo hoạt động bình thường của nó. Các giải pháp cung cấp điện chuyển mạch đơn giản thường mang lại thiệt hại cho các thiết bị LED. Làm thế nào để làm cho một nhóm đèn LED được kết hợp chặt chẽ với nhau cũng là một chỉ báo để điều tra đèn đường LED. Yêu cầu của đèn LED đối với mạch truyền động là đảm bảo đặc tính của dòng điện đầu ra không đổi. Vì điện áp đường giao nhau tương đối nhỏ khi đèn LED làm việc theo chiều thuận, dòng điện dẫn động của đèn LED không đổi được đảm bảo về cơ bản đảm bảo công suất đầu ra không đổi của đèn LED. Đối với tình hình điện áp cung cấp điện không ổn định ở nước tôi như hiện nay, mạch động lực của đèn LED chiếu sáng đường bộ phải có đặc tính dòng ra không đổi thì mới có thể đảm bảo ánh sáng phát ra liên tục và tránh cho đèn LED bị quá tải.
Để làm cho mạch ổ đĩa LED thể hiện đặc tính dòng điện không đổi, nhìn vào trong từ đầu ra của mạch ổ đĩa, trở kháng nội bộ đầu ra của nó phải cao. Khi làm việc, dòng tải cũng đi qua trở kháng bên trong đầu ra này. Nếu mạch truyền động bao gồm một nấc, chỉnh lưu và lọc cộng với một mạch nguồn dòng điện không đổi một chiều hoặc một bộ nguồn chuyển mạch chung cộng với một mạch điện trở, thì nó cũng phải tiêu thụ rất nhiều công suất hoạt động. Do đó, hiệu suất của hai loại mạch truyền động này khó có thể cao với điều kiện cơ bản là đáp ứng đầu ra dòng điện không đổi. Phương án thiết kế chính xác là sử dụng các mạch chuyển mạch điện tử tích cực hoặc dòng điện tần số cao để điều khiển đèn LED. Sử dụng hai sơ đồ trên có thể làm cho mạch truyền động vẫn có hiệu suất chuyển đổi cao trong khi vẫn duy trì các đặc tính đầu ra dòng điện ổn định tốt.
Các loại đèn đường ở nước ta về cơ bản áp dụng chế độ nguồn sáng HID cộng với bộ kích hoạt và chấn lưu cảm ứng, mặc dù chế độ này có vấn đề về hiệu suất năng lượng thấp và hiện tượng nhấp nháy. Khi đèn LED có mạch truyền động điện tử được sử dụng trong các tình huống chiếu sáng ngoài trời, một khía cạnh quan trọng đe dọa tính dẻo của chúng là vấn đề cảm ứng sét.
Như chúng ta đã biết, tia sét trên bầu trời phát ra sóng vô tuyến phổ rộng, trong khi đường dây cung cấp điện của đèn đường trên không được thu sóng không dây. Sóng vô tuyến do cùng một tia sét nhận được bởi hai đường dây điện là tín hiệu nhiễu phương thức chung cho mạch biến tần. Sự giao thoa ở chế độ chung này có thể chạm đất tới hàng trăm vôn đến hàng ngàn vôn, và nó rất dễ bị hỏng trong mạch truyền động. Điện dung nối đất EMC hoặc một khe hở điện nhỏ với mặt đất (với vỏ) có thể gây ra hư hỏng cho mạch biến tần.
Ngoài ra, do đường dây cấp điện của nước tôi là nguồn điện cực nối đất ba pha bốn dây trung tính nên trong mỗi đoạn của hai đường dây cấp điện trên không, tại thời điểm cảm ứng sóng vô tuyến điện, hai nguồn. các đường dây cung cấp được nối với đất. Trở kháng tức thời khác nhau và một điện áp giao thoa chế độ khác biệt được tạo ra giữa hai đường dây cung cấp điện. Điện áp giao thoa chế độ vi sai tức thời này cũng có thể đạt hàng trăm vôn đến hơn 3000 vôn. Điện áp này thường làm hỏng diode chỉnh lưu nguồn và mạch in của mạch truyền động. Để kiểm soát khe hở điện giữa các điện cực của các cực khác nhau trên bảng mạch, bộ điều khiển LED cũng sẽ làm hỏng mạch truyền động.
Để giải quyết vấn đề này, một biến thể phản ứng nhanh phải được kết nối với đầu vào của mạch dẫn động LED để đảm bảo xả nhiễu chế độ vi sai. Do hiện tượng giao thoa cảm ứng của sét được lặp lại nhiều lần nên khi điện áp giao thoa cao, dòng điện dẫn và phóng điện tức thời của biến trở có thể lớn. Do đó, biến thể được sử dụng không chỉ phải có khả năng phản hồi nhanh mà còn phải có độ dẫn điện tức thời. Công suất phóng điện hàng chục ampe không bị hỏng. Ngoài việc sử dụng các biến thể, đầu vào của mạch ổ đĩa LED cũng phải được kết hợp với bảo vệ chống nhiễu dẫn (EMI) và mạng LC tổng hợp phải được thiết kế để các mạng LC này không chỉ có thể ngăn EMI bên trong bị rò rỉ. lưới điện, mà còn cả Tín hiệu nhiễu của sét có tác dụng ức chế rõ ràng.
Ngoài ra, khoảng cách điện giữa mỗi điểm của mạch ổ đĩa LED và mặt đất nên được giữ trên 7mm. Điện dung nối đất của bảo vệ EMI và cường độ điện môi của mạch truyền động xuống đất phải đáp ứng các yêu cầu của cách điện tăng cường (4V+2750V), có thể làm cho đèn LED Mạch truyền động có khả năng chống chọi tốt với chế độ vi sai và chế độ cảm ứng sét thông thường.
