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Asuntos que requieren atención

Qué hay que tener en cuenta en las lámparas LED antideflagrantes de las centrales eléctricas

Muchos han planteado recientemente un reto común en relación con el uso de luces LED antideflagrantes en centrales eléctricas.

luz antideflagrante de doble módulo bed51-iii-8
Entre las zonas críticas de las centrales eléctricas que deben utilizar luces LED antideflagrantes se encuentran la sala de máquinas principal, los puentes de transporte de carbón y las estaciones de intercambio de calor, conocidos por su entorno de alto riesgo.

1. Módulo de alimentación:

1. Para luces LED antideflagrantes que funcionan en centrales eléctricas, es esencial disponer de una compensación del flujo luminoso para reducir la atenuación de la luz y garantizar una luminosidad eficaz de las fuentes LED.

2. Además, deben ser equipados con protección contra sobretensión y sobrecorriente, junto con mantenimiento de sobrecorriente.

2. Módulo de control de la fuente de luz:

Estas luces deben contar con fuentes LED de alta luminosidad con una salida de driver de corriente constante, ahorrando aproximadamente 60% de energía en comparación con las lámparas de descarga de gas.

2. Todos los componentes LED están sellados contra la humedad y la contaminación, eliminando la necesidad de limpieza y mantenimiento internos.

3. Las placas de circuitos tienen un bajo coeficiente de transferencia de calor, y el circuito eléctrico del módulo de potencia está específicamente diseñado. Una avería común en cualquier módulo no afectará al funcionamiento normal de otros componentes.

3. Módulo de control de refrigeración por tubo de calor:

1. La cubierta de la lámpara a prueba de explosiones está hecha de aluminio fundido a alta presión. Después del chorro de arena, la superficie se somete a un recubrimiento de polvo electrostático de alta presión, disipando eficazmente el calor de la carcasa.

2. El sustrato de aluminio está estrechamente unido a la carcasa de aleación de aluminio, transformando rápidamente las fuentes de calor puntuales en calor superficial, duplicando la superficie de disipación del calor y aumentando la velocidad de refrigeración.

3. La superficie del caparazón incluye una ranura separada para la disipación del calor mediante ciclón.

4. La densidad del disipador de calor es alta, y su gran superficie satisface plenamente las necesidades de refrigeración de luces LED antideflagrantes, que garantizan una mayor vida útil.

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