一, A világítótestek cseréjének ciklusának hagyományos és általános módjai az iparban működnek
1. A fényforrás fajtája meghatározza az alapvető élettartamot.
A különböző fényforrások elméleti élettartama közvetlenül kapcsolódik fizikai tulajdonságaikhoz:
LED -es lámpák: Az elméleti élettartam több mint 50 000 óra lehet, de a valós életben figyelembe kell venni azokat a dolgokat, mint a vezetési áramkörök és a hőeloszlás tervezése. Például egy olyan műhelyben, ahol a hőmérséklet változatlan marad, a legjobb, ha 5-7 évente kicseréli az ipari szerszámgép LED munkavilágát. Ha sokat és ki van kapcsolva, akkor a Fogyasztói - fokozatú LED -izzók csak 3-5 évig tarthatnak.
Fluoreszkáló izzó: A könnyű hanyatlási görbe lineáris csökkenést mutat, és a lámpa körülbelül 10 000–20 000 órán át tart. Az irodákban lévő fluoreszcens csövek két -három évente megváltoznak, hogy megakadályozzák az embereket, hogy belefáradjanak a villogástól.
Halogén lámpa: Csak 5000-10 000 órát tart, és sok energiát használ, és sok hőt használ. Annak érdekében, hogy a biztonságos vezetés éjjel folytasson, minden kétévente meg kell cserélnie autója halogén fényszóróit.
2. Használjon karbantartási ciklust, amely jobb a helyzethez
Ipari környezetben a szerszámgép -munka lámpáknak képesnek kell lenniük a nehéz körülmények kezelésére, például az olajszennyezés és a rezgések. Egy bizonyos autógyár esettanulmánya azt mutatja, hogy a nem tisztított LED -es gépek gyakran 30% -kal növekednek, mivel a Heat nem tud elmenekülni, ami azt jelenti, hogy csak a várható 8 év helyett csak 4 évig tartanak.
Kereskedelmi kijelző: A kültéri reklámokban használt LED -kijelzőknek háromhavonta ellenőrizniük kell a LED -es chipek hibajátékát. Ha több mint 0,1% helytelen pixel van, akkor a modult ki kell cserélni, hogy az információkat továbbra is helyesen küldhessék.
Vészvilágítás: A tűzoltó vészvilágítótesteknek teljes mértékben be kell tartaniuk a "Épületi tűzvédelmi létesítmények karbantartásának és kezelésének kódját". Minden évben ellenőrizni kell a Self - akkumulátor akkumulátort. Ha több mint 20%-kal csökken, akkor a lámpákat ki kell cserélni.
3. A karbantartási terv hosszabb ideig tarthat.
Karbantartás, amely megállítja a problémákat, mielőtt azok bekövetkeznének: Egy bizonyos irodaháznak "három - szintű karbantartási rendszere" van, amely minden nap magában foglalja a lámpaernyők tisztítását, a feszültség stabilitásának megfigyelését és a régi hajtóerő -készletek cseréjét minden évben. Ez a LED -es világítást 40% -kal hosszabb ideig tartja.
Technológiai fejlesztés: Intelligens tompító rendszer használata, amely megváltoztathatja a fényerőt a szobában lévő fénymennyiség alapján. Egy adott bevásárlóközpontban egy esettanulmány azt mutatja, hogy ez a módszer 35% -kal csökkenti a LED -izzók energiafelhasználását, és csökkenti a könnyű hanyatlás arányát évi 2% -ra.
2, A LED -es gyöngy degradációjának folyamata és hatása
1. A fény lebomlásának fizikai jellege
A chip anyagának lebomlásának, a foszfor -meghibásodásnak és a csomagolás öregedésének együttes hatásai miatt a LED -fény elhalványul:
A chips szinten a kék LED -es chipek nem működnek olyan jól, ha magas hőmérsékleten vannak az elektronlyukak rekombinációja, ami azt jelenti, hogy nem dobnak ki annyi fényt. A laboratóriumi teszt azt találta, hogy a Cree Xlamp XP - G3 chip élete drámaian 90 000 óráról 10 000 órára csökkent, amikor a csomópont hőmérséklete 65 fokról 105 fokra emelkedett.
A fluoreszcens por szintjén: A sárga fluoreszcens por kristályszerkezete lassan lebomlik, amikor a kék fényt mindig izgatják. Egy bizonyos kijelző -képernyő -gyártó által végzett teszt megállapította, hogy 5000 órás folyamatos használat után a fluoreszcens por átalakítási hatékonysága 15%-kal esett vissza, ami a színhőmérsékletet több mint 500 ezerrel eltolódta.
A szilikoncsomagolóanyagok ultraibolya fénynek vannak kitéve, amely 92% -ról 78% -ra csökkenti az áteresztőképességüket. A kültéri világítótestek egyik esetében az időscsomagolás a fény fluxusának csökkentésének sebességét duplázta.
2. A könnyű elhalványulás láncreakciója
A vizuális élmény romlása: A fénycsillapítás azt jelenti, hogy a fénymennyiség alacsonyabb, mint amire általában szükség van. A LED -es lámpák három évig történő alkalmazása után a világítás felújítási projektje egy adott osztályteremben azt mutatja, hogy a fényerő 500 lx -ről 300 lx -re csökkent, és a myopia -ban szenvedő gyermekek száma 12%-kal növekedett.
Az energiafelhasználás növekedése, amely nem egyértelmű: a felhasználóknak előfordulhat, hogy meg kell emelniük a bemeneti teljesítményt a fényerő megőrzéséhez. Az egyik üzletben a LED -es lámpák energiafelhasználása 30% -os fénycsökkenéssel 25% -kal növekedett, ami azt jelentette, hogy a gyárnak évente több mint 100 000 jüan -t kellett fizetnie a villamos energiáért.
A felépített biztonsági kockázatok: Ha a jelzőfények több mint 20%-kal elhasználódnak, a járművezetők rövidebb távolságból láthatják őket (30%-kal kevesebb), és a balesetek száma 18%-kal növekszik.
3. Tervezze meg, hogyan reagál az iparág
Anyag -innováció: A gallium -nitrid (GAN) chipek növelik az elektronmobilitást, ami lelassítja azt a sebességet, amellyel a fény egyharmadával elhalványul, összehasonlítva az egyéb anyagokkal készített chipekhez. 50 000 óra elteltével a "Henguang sorozat" egy bizonyos társaságból vezetett fényteljesítményének 90% -át.
A hőeloszlás javítása: A mikrocsatorna hideg lemez technológiája használata csökkentheti a LED 15 fokos vezetési hőmérsékletét. Egy adatközpont tok azt szemlélteti, hogy ez a technológia 5 év helyett 8 évig tartó lámpákat készíthet.
Intelligens kompenzáció: Az algoritmusok segítségével dinamikusan megváltoztathatja a vezetési áramot, hogy pótolja a fényvesztést. Az egyik kijelző -képernyő -gyártó "könnyű csillapítási kompenzációs rendszere" 20%-kal egységesebbé tette a kijelzőt.
3, A teljes életciklus kezelésének legjobb módjai
1. A beszerzési szakaszban állítson be egy mechanizmust a fénycsillapítás értékelésére.
Kérdezze meg az LM-80 tesztjelentés beszállítóját (amely megmutatja, mennyi ideig tart a LED-es lámpák) és a TM-21 számítási adatok (ami azt mutatja, hogy mennyi ideig tartanak).
Helyezze a lista tetejére sima, könnyű hanyatlási görbékkel rendelkező termékeket. Például egy bizonyos LED -modell csak 30 000 óra elteltével csak 5% -át veszíti el, ami sokkal jobb, mint az iparág átlagát 15%.
2. használati szakasz: Állítsa be a dinamikus megfigyelést
Állítsa be a fényérzékelők hálózatát, hogy adatokat szerezzen arról, hogy mennyire fényes. Ez az eszköz automatikusan elküldi a karbantartási munkarendeket egy adott kórház folyosó világítási rendszerének, amikor a fényszint 15%-kal csökken.
Készítsen egy adatbázist a könnyű csillapításról, és vizsgálja meg, hogyan változik a különböző helyzetekben. A logisztikai létesítmény adatai azt mutatják, hogy a LED -izzók 2,3 -szor gyorsabban veszítik a fényerőt poros helyeken, mint a tiszta műhelyekben.
3. Eliminációs szakasz: Ösztönözze a körkörös gazdaságot
A régi LED -es lámpákból származó ritka fémek újrahasznosítása, amelyek már nem működnek. A szabadalmaztatott technikát használva egy újrahasznosító cég csak egy -} - ötödik költsége az elsődleges bányászat költsége.
Rögzítsen újra felhasználható alkatrészeket. Egy adott vállalat újracsomagolja a Driver IC -t a régi LED kijelzőkről az alacsony - végpiacra, amely 40%-kal csökkenti az erőforrások felhasználását.
