Система охлаждения для источников света

В настоящее время промышленностью разработана и выпускается  широкая гамма осветительных приборов (источников освещения), которые по эффективности работы существенно превосходят традиционные лампы накаливания. Такие источники света имеют малую потребляемую мощность и высокую светоотдачу, то есть – высокий к.п.д. К перспективным источникам освещения, безусловно, относятся приборы, построенные на светодиодах (светодиодные лампы, светодиодные ленты и нити, светодиодные прожекторы и т.д.).

Тем не менее, всякое преобразование устройством одного вида энергии в другой (в рассматриваемом случае электрическая энергия преобразуется в энергию света) сопровождается потерями, которые проявляются в виде нагрева устройства. Не существует устройства, которое имело бы к.п.д., равный 100%!

Светодиодные источники, как правило, выделяют несущественное количество тепла и нагреваются при работе слабо. Однако, если светодиодный источник имеет большую мощность, выделение при работе тепла становится ощутимым и на этот момент стоит обратить внимание, поскольку перегрев прибора вызовет деградацию светодиодов, существенно сократив их ресурс работы.

Рассмотренная проблема устраняется использованием системы охлаждения для источников света.  Такую роль выполняют радиаторы, встроенные в конструкцию источников света либо приобретаемые отдельно (рис.1).

 

Рисунок 1. Радиаторы для светодиодных лент.

Радиаторы изготавливают из металлов и их сплавов. Наиболее часто применим алюминий и его сплавы. Алюминий имеет высокую теплопроводность, хорошо поддается механической обработке, имеет легкий вес и стоит относительно недорого. Чем больше площадь радиатора, тем большее количество тепла он может отвести в окружающую среду и, следовательно, светодиоды будут работать без риска перегрева.

Для светодиодных лент выпускаются специальные радиаторы, имеющие длину порядка двух метров и сечение, подходящее для установки на них ленты. Профиль радиатора может быть исполнен в виде простой полосы или может иметь сложную геометрию, которая увеличивает площадь радиатора и заодно придает ему дополнительные качества (внешний вид, легкость монтажа, удобство в обращении). На рис.2 показаны некоторые сечения профилей.

Рис.2. Распространенные формы профилей.

Профиль совместно со светодиодной лентой и источником питания к ней образуют полноценный светильник. Лента имеет самоклеющуюся основу, которая позволяет без труда установить её на радиатор. При наклеивании ленты на профиль, следует её хорошо прижимать к поверхности, не допуская воздушных пузырей под лентой. Воздушные пузыри резко ухудшают отведение тепла от ленты и эффективность использования радиатора резко падает.

Профиль выполняет роль не только охладителя, но может делать освещение локализованным. Такое качество очень полезно при подсветке картин и предметов интерьера. Многие профили снабжены экранами из пластика. Экран может быть как прозрачным, так и матовым. Матовый экран делает освещение рассеянным и более комфортным. Экран легко отсоединяется от профиля, что позволяет легко проводить его замену или чистку.

22.11.2017