(fungsi(saya,s,o,g,r,J,M){saya["GoogleAnalyticsObject"]=r;saya[r]=i[r]||fungsi(){ (saya[r].q=i[r].q||[]).dorong(Argumen)},saya[r].l=1*tanggal baru();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(J,M) })(jendela,surat,'naskah','https://www.google-analytics.com/analytics.js','GA'); Ga('membuat', 'UA-83533830-1', 'otomatis'); Ga('kirim', 'Tampilan halaman');

Cara Membuat Pencahayaan LED Luar Ruangan Perlengkapan Waterproofing

Cara Membuat Pencahayaan LED Luar Ruangan Perlengkapan Waterproofing

Perlengkapan pencahayaan luar ruangan perlu menahan terik matahari, Angin, Hujan, Thunder, dan petir untuk waktu yang lama, dan biayanya relatif tinggi. Karena sulit untuk membongkar dan memperbaiki dinding eksterior, harus memenuhi persyaratan pekerjaan stabil jangka panjang. LED adalah komponen semikonduktor yang halus. Jika basah, chip akan menyerap kelembaban dan merusak LED, Pcb, dan komponen lainnya. Karenanya, LED cocok untuk bekerja dalam suhu kering dan rendah.

Untuk memastikan operasi LED yang stabil dalam kondisi luar ruangan yang keras, desain struktur lampu tahan air sangat penting. Saat ini, teknologi lampu tahan air terutama dibagi menjadi dua arah: tahan air struktural dan tahan air material. Apa yang disebut waterproofing struktural berarti bahwa setelah komponen struktural produk digabungkan, itu telah memiliki fungsi waterproofing. Bahan waterproofing adalah meninggalkan posisi lem pot untuk menyegel komponen listrik selama desain produk dan menggunakan bahan lem untuk mencapai waterproofing selama perakitan. Dua desain tahan air cocok untuk rute produk yang berbeda, masing-masing dengan keuntungannya sendiri.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lampu tahan air

1.1 Ultraviolet

Sinar ultraviolet memiliki efek destruktif pada lapisan isolasi kawat yang terekspos pada lampu, lapisan pelindung cangkang, bagian plastik, lem pot, karet penyegelan, dan perekat.

Setelah lapisan isolasi kawat sudah tua dan retak, uap air akan menembus ke lampu melalui celah inti kawat. Setelah lapisan cangkang lampu sudah tua, lapisan di tepi cangkang retak atau dikupas, dan celah akan muncul. Setelah usia cangkang plastik, itu akan berubah bentuk dan retak. Penuaan koloid pot elektronik akan menyebabkan retak. Penyegelan karet cincin karet strip penuaan deformasi, akan ada kesenjangan. Perekat lem antara bagian struktural adalah penuaan, dan akan ada celah setelah mengurangi kekuatan perekat. Ini adalah kerusakan sinar ultraviolet untuk kemampuan tahan air lampu.

1.2 Suhu tinggi dan rendah

Suhu luar ruangan sangat berubah setiap hari. Suhu permukaan lampu dapat naik ke 50 ~ 60 °C pada hari musim panas dan 10 ~ 20 °C di malam hari, dan suhu bisa turun hingga minus nol selama musim dingin. Di bawah lingkungan bersuhu tinggi di musim panas, bahan lampu luar ruangan mempercepat penuaan dan deformasi. Ketika suhu turun ke bawah nol, bagian plastik menjadi rapuh atau retak di bawah tekanan es dan salju.

1.3 Ekspansi dan kontraksi termal

Ekspansi termal dan kontraksi perumahan lampu: Perubahan suhu menyebabkan ekspansi termal dan kontraksi lampu. Bahan yang berbeda (seperti kaca dan aluminium) memiliki koefisien ekspansi linier yang berbeda, dan dua bahan akan bergeser di persimpangan. Proses ekspansi termal dan kontraksi diulang, dan perpindahan relatif juga diulang, yang sangat merusak kedap udara lampu.

Udara internal meluas dan kontrak: tetesan air pada kaca lampu bawah tanah sering diamati di tanah alun-alun. Bagaimana tetesan air menembus ke dalam lampu yang diisi dengan lem pot? Ini adalah hasil respirasi selama ekspansi termal dan kontraksi.

Perubahan fisik dalam ekspansi termal dan kontraksi membuat desain lampu LED luar ruangan tahan air dan kedap udara menjadi rekayasa sistem yang rumit. Karakteristik teknis dari dua sistem tahan air lampu dianalisis di bawah ini untuk memahami kelebihan dan kekurangannya.

2. Tentang kedap air struktural

Luminer berdasarkan desain tahan air struktural perlu dicocokkan dengan segel silikon untuk waterproofing. Struktur cangkang lebih presisi dan kompleks. Biasanya cocok untuk lampu berukuran besar, seperti lampu sorot strip, lampu sorot persegi dan bulat, dll. Lampu.

Lampu tahan air struktural hanya dirakit dengan struktur mekanis murni. Alat-alatnya sederhana, prosedur dan proses perakitan sedikit, siklus perakitan pendek, dan perbaikan pada lini produksi nyaman dan cepat. Lampu dan lentera lulus kinerja listrik dan uji tahan air dan dapat dikemas dan dikirim. Sangat cocok untuk proyek rekayasa dengan siklus pasokan pendek.

Namun, persyaratan pemrosesan mekanis dari lampu desain tahan air struktural relatif tinggi, dan ukuran setiap komponen harus dicocokkan dengan tepat. Hanya bahan dan konstruksi yang cocok yang dapat menjamin kinerja tahan airnya. Poin-poin berikut harus dicatat.

2.1 Cincin tahan air silikon

Desain cincin tahan air silikon, pilih bahan dengan kekerasan yang sesuai, desain tekanan yang sesuai, dan bentuk penampangnya juga sangat kritis. Saluran masuk kabel adalah saluran perembesan air, dan Anda perlu memilih kawat tahan air. Penggunaan kabel kuat tahan air kepala tetap dapat mencegah uap air menembus melalui celah inti kabel, tetapi hanya jika lapisan isolasi kawat tidak diperas oleh kepala tetap tahan air untuk waktu yang lama Penuaan tidak retak.

2.2 Ekspansi dan kontraksi termal

Pada suhu kamar, koefisien ekspansi linear kaca adalah tentang 7.2 × 10-6 M / (m · K), dan bahwa paduan aluminium adalah tentang 23.2 × 10-6 M / (m · K), perbedaan antara keduanya cukup besar. Pertimbangan yang cermat harus diberikan ketika dimensi eksternal lampu besar. Dengan asumsi bahwa panjang lampu 1 000 mm, suhu perumahan 60 °C pada siang hari, suhu turun ke 10 °C saat hujan atau malam hari, dan suhu turun 50 ℃, profil kaca dan aluminium akan menyusut dengan 0.36 mm dan 1.16 mm, dan perpindahan relatif adalah 0.8 mm Komponen berulang kali ditarik selama proses perpindahan berulang, yang mempengaruhi kedap udara.

2.3 Respirator

Banyak lampu LED luar ruangan berdaya sedang dan tinggi dapat dipasang dengan katup tahan air dan bernapas (Respirator). Fungsi saringan molekul yang tahan air dan bernapas di respirator digunakan untuk menyeimbangkan tekanan udara internal dan eksternal lampu, menghilangkan tekanan negatif, mencegah menghirup uap air, dan memastikan interior lampu kering. Perangkat tahan air yang ekonomis dan efektif ini dapat meningkatkan kemampuan tahan air dari desain struktural asli. Tetapi respirator tidak cocok untuk lampu yang terkubur, lampu bawah air dan lampu lain yang sering direndam dalam air.

Stabilitas jangka panjang dari struktur lampu tahan air terkait erat dengan desainnya, kinerja bahan yang dipilih, akurasi pemrosesan, teknologi perakitan, dll. Jika tautan yang lemah cacat dan beransip, itu akan menyebabkan kerusakan ireversibel pada LED dan perangkat elektronik, dan situasi ini sulit diprediksi selama proses inspeksi pabrik dan memiliki sifat tiba-tiba. Karenanya, untuk meningkatkan keandalan lampu tahan air struktural, perlu untuk terus meningkatkan teknologi tahan air.

3. Tentang material waterproofing

Lampu dan lentera yang dirancang dengan bahan tahan air diisi dengan lem pot untuk mengisolasi dan tahan air, dan sendi antara bagian struktural disegel dengan lem penyegelan untuk membuat komponen listrik benar-benar kedap udara dan mencapai efek tahan air lampu luar ruangan.

3.1 Lem pot

Dengan perkembangan teknologi material tahan air, berbagai jenis dan merek perekat pot khusus untuk lampu telah muncul, misalnya, resin epoksi yang dimodifikasi, resin poliuretan yang dimodifikasi, silikon organik yang dimodifikasi, dll. Formula kimia yang berbeda memiliki indeks kinerja fisik dan kimia yang berbeda seperti elastisitas, stabilitas struktur molekuler, Adhesi, Resistensi UV, ketahanan panas, ketahanan suhu rendah, repellency air, dan sifat isolasi senyawa pot.

Elastisitas: Koloid lembut dan modulus elastisitas kecil, sehingga kemampuan beradaptasi lebih baik. Di antara mereka, modulus elastis dari gel silika organik yang dimodifikasi adalah yang terkecil.

Stabilitas struktur molekul: Di bawah efek jangka panjang UV, udara dan suhu tinggi dan rendah, struktur kimia bahan stabil, tanpa penuaan dan retak. Di antara mereka, gel silika organik yang dimodifikasi adalah yang paling stabil.

Adhesi: adhesi yang kuat tidak mudah dikupas, resin epoksi yang dimodifikasi memiliki adhesi terkuat, tetapi stabilitas struktur kimia buruk, mudah penuaan dan retak.

Hidrofobicity: menunjukkan kemampuan koloid untuk menahan penetrasi air. Di antara mereka, gel silika organik yang dimodifikasi memiliki hidrofobicity yang lebih baik.

Isolasi: Isolasi terkait dengan indikator keamanan produk. Lem pot khusus untuk bahan di atas bagus.

Dari tampilan komprehensif sifat fisik dan kimia di atas, bahan silikon yang dimodifikasi berkinerja terbaik.

3.2 Sealant

Sealant biasanya paket tubular, cocok untuk konstruksi lem, dan umumnya digunakan untuk ikatan dan penyegelan jahitan tidak langsung dari ujung kawat dan bagian struktural cangkang. Rumus komponen tunggal yang umum digunakan, yang bereaksi dengan uap air pada suhu kamar dan secara alami memantapkan.

Perhatian khusus: Beberapa produsen lampu menggunakan membangun lem dinding tirai netral alih-alih sealant elektronik profesional, yang mudah terurai zat berbahaya dan merusak lampu.

Beberapa jenis lem pot dan sealant akan menguraikan sejumlah kecil cairan kimia atau gas selama proses solidifikasi, seperti produk dekomposisi koloid di sebelah manik-manik lampu merusak fosfor manik-manik lampu, mengakibatkan suhu warna melayang, atau pelanggaran chip LED, atau Membusuk zat yang secara kimia bereaksi dengan plastik PC transparan, menghancurkan struktur PC, dll. Ini adalah potensi bahaya dalam penerapan koloid. Penting untuk sepenuhnya memahami sifat kimia dan fisik dari produsen koloid saat merancang, dan menguji dan memverifikasi.

Sealant paling dipengaruhi oleh ekspansi termal dan kontraksi dalam ikatan dan penyegelan struktur perumahan lampu, terutama untuk lampu besar dan lentera. Koefisien ekspansi linier dari bahan yang berbeda sangat bervariasi, dan ekspansi termal dan kontraksi terus-menerus ditarik, yang rentan terhadap retakan. Karenanya, kemampuan tahan air dari desain tahan air material terutama tergantung pada pot papan sirkuit.

Proses produksi untuk waterproofing bahan panjang. Satu siklus meraba-raba mengambil 24 jam. Beberapa produk lebih kompleks dalam desain dan bahkan membutuhkan 2 Untuk 3 siklus meraba-raba, yang menghasilkan siklus pengiriman yang panjang, yang menempati banyak ruang produksi dan lingkungan produksi. Kotor. Sangat merepotkan untuk memperbaiki produk setelah koloid dipadatkan.

Desain struktural lampu tahan air material tidak perlu terlalu tepat, selama desain memesan area pot gel, cairan tidak bocor, dan kinerja tahan airnya sangat intuitif. Karenanya, proses tahan air material lebih cocok untuk lampu outdoor kecil dan lampu tahan kelembaban dalam ruangan. Biasanya digunakan dalam sejumlah besar produk cetakan pria low-end dan murah. Seperti strip cahaya lembut, lampu strip kecil, lampu bawah tanah, dan lampu kecil lainnya.

Kesimpulan

Terlepas dari apakah strukturnya tahan air atau bahannya tahan air, stabilitas jangka panjang dan tingkat kegagalan lampu luar ruangan yang rendah, desain tahan air tunggal sulit untuk mencapai keandalan yang sangat tinggi, dan potensi bahaya tersembunyi dari kebocoran air masih ada. Karenanya, dalam desain lampu LED luar ruangan kelas atas, disarankan untuk menggunakan teknologi tahan air secara fleksibel untuk menggabungkan keuntungan dari teknologi tahan air struktural dan tahan air material, dan untuk menghindari kelemahan untuk memastikan operasi sirkuit LED yang stabil jangka panjang. Jika bahannya tahan air, respirator dapat ditambahkan untuk menghilangkan tekanan negatif. Untuk desain tahan air struktural, kita juga dapat mempertimbangkan menambahkan perlindungan pot dan tahan air ganda untuk meningkatkan stabilitas jangka panjang lampu luar ruangan dan mengurangi laju kegagalan kelembaban.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang perlengkapan pencahayaan yang dipimpin tahan air, selamat datang di Hubungi Langsung.

Berbagi posting ini