HŐGAZDÁLKODÁS

 

LED hőkezelés Effektusok a fényminőségre és az életminőségre

Hőgazdálkodás röviden:

A LED-ek hőkezelése döntő fontosságú a fényminőség és az élettartam szempontjából. A LED-chipek idővel hibásodnak meg, ami degradációhoz, azaz a fénykibocsátás folyamatos csökkenéséhez vezet. A LED-ek hasznos élettartama az üzemórától és olyan tényezőktől függ, mint a hőmérséklet, az áramellátás és az anyagminőség, és a garanciaidőtől függetlenül figyelembe vehető.

Leromlás

A LED-chipek normál öregedési folyamata során interferenciafoltok keletkeznek a félvezető kristályon. A tökéletlenségek számának növekedése a LED-fényforrások vagy a beépített LED-chippel ellátott LED-es lámpatest fénykibocsátásának nem lineáris fényáram csökkenéséhez vezet. A fényáram csökkenését degradációnak nevezzük.

A hagyományos fényforrásokkal ellentétben, amelyek élettartamuk végén hirtelen meghibásodnak, a LED-ek folyamatosan veszítenek fényáramukból, és ezért egyre kevésbé világítanak. Emiatt a LED-ek élettartamát nem élettartamnak, hanem névleges vagy hasznos élettartamnak (egy bizonyos minimális fényáram egy meghatározott időpontban) nevezik.


Hasznos élettartam = üzemórák = az az időtartam, amely alatt a világítási megoldás még értelmesen használható a rendelkezésre álló fényteljesítmény mellett (az évek során csökken).

Háttér: Számos projektben és pályázatban az L80|Bxx szempontjából legalább 50 000 órás hasznos élettartamot írnak elő a termékek számára.

Élettartam kontra garancia

Az élettartam általában a felhasznált LED-chipre és annak áramellátására vonatkozik. Ez független a garanciális időtől, amely a szállítás napján kezdődik + 10 nap tőlünk az ügyfélnek.

A garanciális igények csak a garanciaidőn belül érvényesek, és függetlenül attól, hogy a termék 30.000 órát üzemelt, vagy egyáltalán nem volt üzemben!

PS: Az általunk meghatározott garancia kiindulópontja különösen az a garanciaidő, amelyet a beszállítónk az adott termékre vonatkozóan biztosít számunkra. A viszontbiztosítás miatt az ügyfélnek nyújtott garanciánk általában nem lehet hosszabb.

A LED-ek élettartamát jelentősen befolyásolják a következő tényezők:

  • Üzemi és környezeti hőmérsékletek

  • Tápegység (meghajtóáram)

  • A LED-chipek gyártási folyamata

  • LED chip alkatrészek és felhasznált anyagok

  • Elektronika

  • A LED-chipben lencseként szolgáló szilikon jellege és kémiai összetétele

  • A felhasznált foszfor minősége és a kijuttatás módszere


Künstlicher Alterungsprozess im Dauertestbetrieb

Először a LED-es világítótest vagy a beépített világítótesttel ellátott (állandóan beépített) lámpatest fényáramát mérik az integráló gömbben. Ezt követi az állandó környezeti hőmérsékletű klímakamrában 6000 órán át tartó folyamatos tesztüzem. Az öregedési folyamat szimulálása érdekében a LED-eket állandó 55 °C, 85 °C és a gyártó által szabadon választott hőmérsékletnek (25 °C az ISOLED® esetében) teszik ki. A fényáram közbenső méréseihez legalább 1000 óránként szúrópróbaszerűen mintákat vesznek.

A folyamatos tesztüzem során meghatározott értékek képezik az alapját a TM-21 módszerrel a fényáram fenntartására vonatkozó érvényes előrejelzés további számításainak.

A LED-ek névleges élettartamának osztályozására szolgáló vizsgálati módszer (LM-80, TM-21)

Az ISOLED® lámpák és lámpatestek névleges élettartamát a gyártótól független LM-80 módszerrel vagy a TM-21 szabvány szerint határozzák meg és határozzák meg.

Az LM-80 módszer egy szabványosított ipari eljárás a LED-lámpák és -világítótestek fényáram-karbantartásának meghatározására. Ez a módszer részletesen meghatározza, hogyan és milyen körülmények között (különösen meghatározott környezeti hőmérsékletek) kell a lámpákat vizsgálni annak érdekében, hogy érvényes összehasonlító adatokat szolgáltasson a TM-21 módszerrel történő névleges élettartam kiszámításához.

TM-21 Verfahren

Fényáram-veszteség különböző környezeti hőmérsékletek hatására A mérési eredmények a 25 000 üzemóra névleges élettartamra vonatkoznak Az ISOLED® minőségi szabványa L70(6K)/B10

A hasznos élettartam meghatározása

Egy chip-típus kifejlesztésekor a chipgyártó a TM21 vagy LM80 módszerrel határozza meg a hasznos élettartamot egy legalább 3000 és legfeljebb 9000 óra közötti vizsgálati időszak alatt, és logaritmikusan extrapolálja az e "rövid" deratációs időszak (öregedési folyamat) után mért értékeket.

Eddig a termékek hasznos élettartamát a csomagoláson, a katalógusban és az üzletben L70|B10 szempont alatt tüntettük fel.

… Ez azt jelenti, hogy megkérdezzük a chipgyártótól, hogy a tesztben szereplő minták 10%-ának fényáram (=lumen) hány üzemóra után még mindig kevesebb, mint az eredeti érték 70%-a, és így 90%-ának még mindig több, mint az eredeti lumen érték 70%-a van.

A hasznos élettartamot egy képlettel át lehet számítani a többi szempontra (szemléletmódra).

A oldalról a Katalógusból 2024 katalógustól és lépésről lépésre az újabb gyártási tételek csomagolásán jövőre az EU és annak 2019/2020-as ökodizájn-rendelete alapján fogunk eljárni, amelyben az "élettartam" alatt az L70|B50 szempont szerinti jelölést értjük.

Ha ekkor azt írják, hogy ha a lámpatestek 50%-ának fényáramát a megadott időszak után az eredeti teljesítmény 70%-a alá csökkentik, akkor a nyomtatott óránkénti érték természetesen magasabb lesz, mint a jelenlegi L70|B10 szempontnál - hogy egy ilyen előírás célszerű-e, és az ilyen csökkentett fényáramú világítási megoldás valóban értelmesen használható-e még ezen időszak végéig, az L70|B50 szempontú előírásnál vitatható.

Amíg ez nem áll fenn, addig cikkeink adatlapjai 6 különböző szempont szerint tartalmaznak hasznos élettartamra vonatkozó információkat:

A LED-es fényforrások hasznos élettartamának meghatározására szolgáló TM-21-es módszer továbbra is érvényes, de a frissítések révén továbbfejlődött. A legújabb szabvány az ANSI/IES TM-21-21-21, amelyet a fényáram-karbantartás kiszámítására szolgáló képletek további finomítása érdekében felülvizsgáltak. A TM-21 a fényáram-karbantartást legalább 6000 órán keresztül gyűjtött LM-80 adatok alapján vetíti előre. Ez egy szabványosított módszert biztosít a LED-ek várható élettartamának előrejelzésére különböző hőmérsékleteken és üzemi áramokon. A TM-21 szabvány legutóbbi módosításai, köztük a TM-21-19 és TM-21-21, további interpolációs módszereket vezettek be az előrejelzések pontosságának javítása érdekében, különösen akkor, ha az üzemi hőmérséklet és áram nem pontosan megegyezik az LM-80 vizsgálati feltételeivel.


Megjegyzések
A számított hasznos élettartam nem haladhatja meg a vizsgálati időszak hatszorosát. Ellenkező esetben a vizsgálat időtartamát meg kell hosszabbítani. Pl. ahhoz, hogy az LM-80 vizsgálat szerint 50 000 óra névleges élettartamot lehessen megadni, legalább 8 333 órás folyamatos próbaüzemet kell végezni.

ISOLED® L80/B50 esetén érvényes! 

A LED-fényforrások/világítótestek élettartamára vonatkozó ISOLED® minőségi szabvány azL80/B50. Ez az érték azt jelenti,

(L80) hogy a LED-es világítótest/világítótest fényáram (lumen) a meghatározott névleges élettartam végén (a termék adatlapján megadott) meghatározott kimeneti érték 50 %-a alá ne csökkenjen, és

Példa: E27 LED izzó 8 W | 1,000 lumen | üzemóra az adatlap szerint: 20,000 h

20 000 óra működés után az E27-es LED-izzók 100%-a még mindig legalább 700 lumen fényáramot bocsát ki. Az ebbe a terméktípusba tartozó cikkek legalább 90%-a jelentősen magasabb, és több mint 700 lumen fényerőt termel.

Figyelem - Fontos megjegyzések

Teljes névleges élettartam megfelelő hőkezeléssel

1. Tartsa be és tartsa be a gyártó előírásait a környezeti hőmérsékleti határértékek tekintetében!

2. Biztosítson elegendő természetes légáramlást (konvekciót)!

a.Zárt LED-es lámpatestek:Ideális esetben a meleg levegőnek egy nyíláson keresztül felfelé kell tudnia távozni, vagy egy beépített hőhídon vagy hűtőbordán keresztül kell elvezetni. Tartsa be a fényforrás és a ház közötti távolságot a gyártó előírásainak megfelelően. Ne takarja le a beépített hűtőbordák hátoldalát!!

b. A z épületszövetbe vagy álmennyezetbe épített LED-es süllyesztett lámpatestek: A hátsó hűtőborda és az épületszövet között elegendő helyet kell hagyni a hőcseréhez - NEM szabad szigetelőanyaggal vagy más anyaggal takarni!

3. Kerülje a hosszabb ideig tartó közvetlen és közvetett (fényvisszaverőkön, például fényvisszaverő fém- vagy üvegfelületeken keresztül) napsugárzást!

Megjegyzés: Fizikai késői hatások

Érdekes módon a LED-lámpa/világítótest túlzott hőmérséklet okozta fizikai károsodásai és károsodásai (pl. a beépített kondenzátorok dielektrikumának hibái) csak nulla fok alatti hőmérsékleten válnak észrevehetővé. A lámpák villogni kezdhetnek, mert a kondenzátorok és az IC-k előremenő ellenállása megváltozhatott.

Természetes konvekció és hűtés

A LED-chipek és a LED-es fényforrás/világítótest teljes elektronikája működés közben hőt termel. Bizonyos esetekben akár 70 °C-os hőmérséklet is kialakulhat egy zárt lámpatest belsejében, még intelligens/hatékony hőelvezetés esetén is, pl. beépített hűtőbordán keresztül.

Kültéri területeken a LED-es lámpatestek még kikapcsolt állapotban is elérhetik a 80 °C-ot meghaladó belső hőmérsékletet, pl. napsütéses napokon. Olyan külső hatásoknak vannak kitéve, mint a kültéri levegő hőmérséklete és a közvetlen és közvetett (fémen, üvegen és egyéb fényvisszaverő felületeken keresztül érkező) napsugárzás. A fém/üveg ház ezért még jobban felmelegszik.

Ha a LED-es fényforrásokat túl magas környezeti hőmérsékleten működtetik vagy túl magas vagy túl alacsony környezeti hőmérsékleten, akkor ez a ez jelentős negatív hatással van a teljesítményre, a fény színére és a és természetesen az élettartamra is! Különösen a fénykibocsátó diódák fénykibocsátó diódák, elektrolitkondenzátorok és meghajtó IC-k és a meghajtó ICS-ek szenvednek ettől.

Mindenesetre a természetes légáramlás cirkuláció vagy hűtés a kiegyensúlyozott termikus Hőegyensúlyt biztosítani kell!

Gyakori hatások a magas környezeti hőmérséklet miatt

  • Fokozott villódzás (tudat alatt érzékelhető) 

  • Látható villogás (tudatosan érzékelhető)

  • Hallható zúgás

  • A színvisszaadás jelentős romlása (a CRI-érték csökken)

  • Színeltolódás (a színhőmérséklet jelentősen hidegebbé válik)

  • Nagyobb indítóáramok

  • Romlik a dimmelési viselkedés

  • A LED-ek részleges vagy teljes meghibásodása

  • chipek

  • A LED chipek kiégése

Ezek a negatív hatások már nagyon rövid üzemidő után is jelentkezhetnek.

Ezért kérjük, tartsa be az adatlapokon ajánlott környezeti hőmérsékleteket!

Mind a kötelező minőségbiztosítási vizsgálatok részeként, mind a névleges élettartam osztályozása érdekében az ISOLED®-nél minden integrált LED-chippel rendelkező LED-es fényforrást/világítótestet a két integráló gömb (0,5 m és 1,7 m átmérőjű) egyikében mérnek.

AJÁNLÁS

Dupla magasság | Háromszoros átmérő

Nutzlebensdauer-Umrechner

Nutzlebensdauer-Umrechner

So viele B% der gelieferten Exemplare weisen nach den angegebenen Betriebsstunden h (=Nutzlebensdauer) einen Lichtstrom auf, der sich unterhalb von L% der ursprünglichen Lumen befindet.





Ergebnisse:

U_stundenL70B50:

U_stundenL80B10:

U_stundenL80B50:

U_stundenL90B10:

U_stundenL90B50:

Regisztráljon most!

Csatlakozzon közösségünkhöz, és szerezzen exkluzív hozzáférést a kiváló minőségű tartalmakhoz.

Kérdése van?

Ha bármilyen kérdése van a hőkezeléssel kapcsolatban, mi itt vagyunk Önnek! Töltse ki űrlapunkat, és amint feldolgoztuk megkeresését, azonnal jelentkezünk.

You will be redirected to another language according to your geo-location

Layout Handles:

  • default
  • cms_page_view
  • cms_page_view_id_wissen-thermomanagement
  • am_mega_menu_layout
Copyright ©2025 ISOLED - ISOLED Hungaria Kft. All rights reserved.