Jako główny nurt w pomieszczeniach w współczesnych czasach, Lampy sufitowe LED są szeroko stosowane w dziedzinie mieszkalnej, biurowej, komercyjnej, edukacyjnej, medycznej i innych z zaletami wysokiej jasności, niskiej zużycia energii i długiego życia. W faktycznym procesie instalacji i użytkowania środowisko instalacyjne ma bezpośredni wpływ na wydajność, żywotność i bezpieczeństwo lampy. Wybór odpowiedniego środowiska instalacji i spełnienie odpowiednich warunków jest założeniem, że zapewnienie długoterminowej stabilnej działalności lampy sufitowej LED.
Wymagania dotyczące temperatury otoczenia
Normalna temperatura środowiska roboczego lamp sufitowych LED wynosi na ogół od -20 ℃ do 45 ℃. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpłynie na efektywność świetlistą wiórów LED, stabilność napędu zasilania i żywotność całej lampy. W środowiskach o wysokiej temperaturze (takich jak źródła ciepła i bezpośrednie światło słoneczne) lampy są podatne na takie problemy, jak przyspieszony rozkład światła, starzenie się skorupy i przegrzanie kierowcy; W środowiskach niskiej temperatury wydajność uruchamiania zasilacza może się zmniejszyć, a niektóre kondensatory nieindustrialne zawiedzie. W rzeczywistych aplikacjach należy unikać instalacji lamp bezpośrednio w obszarach o wysokim ogrzewaniu, takich jak piece, w zamkniętych sufitach i blisko przemysłowego urządzeń grzewczych.
Model nr | LG19G-220-18 | LG19G-290-24 | LG19G-400-36 | LG19G-500-48 |
Moc | 18w | 24 W. | 36 W. | 48 W. |
Woltaż | AC220-240V | |||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Wydajność świetlisty | 90LM/W. | |||
Świetlny | 1620lm | 2160LM | 3240LM | 4320lm |
Df | > 0,9/.09 | |||
CRI | > 80 | |||
Kąt wiązki | 120 ° | |||
Ochrona klasy IP | IP54 |
Wymagania o wilgotność otoczenia
Lampy sufitowe LED są wrażliwe na wilgotność, a odpowiednia wilgotność otoczenia wynosi na ogół od 20% do 85% RH. W wilgotnych środowiskach (takich jak łazienki, kuchnie i podziemne przestrzenie) pary wodne w powietrzu mogą łatwo wejść do wnętrza lampy, powodując korozję obwodu, zwarcia lub zwiększony rozkład światła. Należy wybrać odporne na wilgoć lampy sufitowe o wysokim poziomie ochrony (takie jak IP44, IP54, a nawet IP65), aby zapewnić, że konstrukcja pierścienia uszczelniająca jest nienaruszona, a części zasilania i interfejsu mają wodoodporne powłoki lub wodoodporne rękawy. Lampa nie powinna być bezpośrednio narażona na wylot pary wodnej, pod systemem zraszaczy lub w obszarach, w których skondensowana woda kapie.
Wymagania dotyczące środowiska elektrycznego
Lampy sufitowe LED muszą działać w układzie elektrycznym ze stabilnym napięciem i dopasowaniem częstotliwości. Typowe warunki wejściowe to AC220V ± 10%, 50/60 Hz. Częste fluktuacje napięcia, zakłócenia przypływu lub słabe uziemienie wywierają nacisk na zasilanie napędowe i zwiększą szybkość awarii. Witryna instalacyjna powinna mieć dobry system dystrybucji energii i być wyposażony w moduł ochrony pioruna lub tłumik Surge. W obszarach, w których istnieją sprzęt interferencyjny o wysokiej częstotliwości (takie jak falowniki przemysłowe, kuchenki indukcyjne, piekarniki mikrofalowe itp.), Należy zastosować lampy przeciw interferencji, które przeszły testy EMC, aby uniknąć pominięcia lub niewydolności kontroli z powodu fal elektromagnetycznych.
Wymagania struktury instalacji
Lampy sufitowe LED muszą być zainstalowane na stabilnej i niezawodnej konstrukcji obciążenia. Sufit zwykle wymaga wykonania twardych materiałów, takich jak beton, drewno lityczne i lekka stalowa, a pojemność obciążenia nie jest mniejsza niż 4-krotność całkowitej masy lampy. Nie można go instalować na powierzchniach bez obciążenia, takich jak luźne, obierające lub starzejące się strukturalnie tablice gipsowe, aluminiowe tablice plastyczne itp. Ściana lub sufit muszą być płaskie i bez przechylania, aby uniknąć deformacji, przesuwania lub luźnego instalacji korpusu lampy. W przypadku lamp o dużych lub wysokiej masie należy łączyć strukturalne metody mocowania pomocniczego, takie jak metalowe śruby rozszerzające i dodatkowe wsporniki montażowe.
Wymagania dotyczące czystości powietrza
Lampy sufitowe LED powinny unikać instalacji w przestrzeniach o wysokiej zawartości pyłu, dymu olejowego i chemicznych gapów korozyjnych, takich jak warsztaty przemysłowe, obszary opar oleju kuchennego, laboratoria lub obszary magazynowe zawierające kwas i gazy alkaliczne. Pył lub olej pokrywający powierzchnię abażury zmniejszy światło, zwiększy obciążenie rozpraszania ciepła i skróci żywotność lampy. Silne gazy korozyjne przyspieszą utlenianie płyt obwodowych, połączeń lutowniczych i materiałów rozpraszania ciepła, prowadzące do awarii elektrycznych. W specjalnych środowiskach należy wybierać lampy klasy przemysłowej z odpornością na kurz i korozję, a obudowę lampy należy regularnie czyszczyć.
Wymagania przestrzeni instalacji
Podczas instalowania lampy sufitowej LED należy pozostawić rozsądną przestrzeń rozpraszania ciepła, aby uniknąć nadmiernego wzrostu temperatury korpusu lampy z powodu złego cyrkulacji powietrza. Zaleca się utrzymanie odległości co najmniej 50 mm wokół lampy i krawędzi ściany lub sufitu. W przypadku lamp z zasilaczami zewnętrznymi napędem wystarczająca ilość instalacji napędu powinna być zarezerwowana, aby ułatwić rozpraszanie ciepła i wentylację. Lampy nie powinny być całkowicie owinięte w zamknięte sufity lub elementy dekoracyjne, aby zapobiec akumulacji ciepła przed przegrzaniem i uszkodzeniem urządzeń elektronicznych.
Możliwość dostosowania przestrzeni oświetleniowej
Lampy sufitowe LED powinny być wybierane zgodnie z wielkością przestrzeni, wysokością sufitu i wymagań oświetlenia obszaru użytkowania. W przestrzeniach o niskich wysokościach podłogi (poniżej 2,5 metra) należy wybrać typ źródła światła powierzchniowego i lampy o niskiej strukturze olśnienia, aby uniknąć ucisku lub zmęczenia wzrokowego; W dużych oświetleniach na dużych wysokościach należy stosować lampy o wysokim świetle i dużych światłach kątów rozkładu, aby poprawić jednolitość oświetlenia. Środowisko instalacyjne nie powinno mieć oczywistych powierzchni odblaskowych ani silnych materiałów do zabawy światła, aby zapewnić maksymalną wydajność oświetlenia.