01
GYÁR
A műhely teljes területe 3000 négyzetméter, melyben formaműhely, összeszerelő műhely, szórt műhely található. Szakmai

Napelemes és LED kereskedelmi világítás gyártója és szállítója Kínában

amelyek kereskedelmi világítási megoldásokat kínálnak. Ipari és bányászati, reflektorok (reflektorok), alagutak, teniszpályák, földbe épített, víz alatti, utak, kereskedelmi és egyéb világító lámpák gyártása és üzemeltetése.
02
K+F
Nagyra értékeljük a K+F-be való befektetést, és a technológiai innovációra és az összes világítástechnikai termék korszerűsítésére összpontosítunk az Ön ötletes világítási projektje érdekében.
03
Hatékonyság
Mindig összpontosítson az ügyfelek igényeire, és folyamatosan javítsa az ügyfélélményt. Eleget tettünk a CE, ROHS, ERP, SAA tanúsítványnak. Ipari világítás szerte a világon.
04
ügyfélorientált
Fejlett gépek és berendezések kiváló minőségű Commercial Light termékek előállításához.
HÍREK KIÁLLÍTÁS
Tájékoztassa Önt a legfrissebb vállalati és iparági hírekről
27
Aug
A hagyományos izzólámpákhoz vagy fénycsövekhez képest mennyivel javítják az energiahatékonyságot a LED-oszlopos lámpák?
A hagyományos izzólámpákhoz és fénycsövekhez képest, LED oszlop lámpák minőségi ugrást értek el az energiahatékonyság terén. A hagyományos izzólámpák az izzószál elektromos áramon keresztüli melegítésével bocsátanak ki fényt. Ebben a folyamatban nagy mennyiségű elektromos energia alakul át hőenergiává és disszipálódik, a tényleges fényhatékonyság pedig rendkívül alacsony. Bár a fénycsövek gázkisüléssel és foszforfény-kibocsátással javítják a hatékonyságot, még mindig vannak veszteségek az elektromos energia átalakítása során. Ezzel szemben a LED-oszlopos lámpák egy teljesen más fényelvet alkalmaznak - az elektrolumineszcenciát, amely közvetlenül az elektromos energiát fényenergiává alakítja, jelentősen csökkentve az energiaveszteséget. A mérvadó adatok szerint a LED oszloplámpák fényhatásfoka messze meghaladja a hagyományos fényforrásokéét. Ugyanezen fényerő mellett a LED-oszloplámpák energiafogyasztása csak néhányszor, vagy akár tucatszorosa az izzólámpákénak, és a fénycsövekhez képest is jelentősen javult. Pontosabban, a LED-oszloplámpák energiahatékonyságának javítása akár 50-90% is lehet, ami lenyűgöző adat, jelezve, hogy a világítástechnika a nagy hatékonyság új korszakába lépett. A LED oszloplámpák magas energiahatékonysága nemcsak jelentős környezeti előnyökkel jár, hanem jelentős gazdasági megtérülést is hoz a felhasználók számára. A környezetvédelem szempontjából a LED-oszloplámpák nagymértékben csökkentették az energiafogyasztást, a fosszilis tüzelőanyag-fogyasztást és az üvegházhatású gázok, például a szén-dioxid kibocsátását, és pozitívan járultak hozzá a globális klímaváltozás kezeléséhez. Emellett a LED oszloplámpák hosszú élettartama csökkenti a hulladékképződést és a környezetszennyezést is. Gazdasági szinten a LED oszloplámpák magas energiahatékonysága alacsonyabb villanyszámlát jelent. Bár a kezdeti beszerzési költség valamivel magasabb lehet, mint a hagyományos lámpáké, hosszú élettartamuk és alacsony energiafogyasztásuk miatt a felhasználók viszonylag rövid időn belül megtéríthetik a költségeket az árammegtakarítás révén, és hosszú távú gazdasági megtérülést élvezhetnek. Emellett a LED-technológia folyamatos érettségével és a piaci verseny erősödésével a LED-oszloplámpák ára is fokozatosan csökken, tovább javítva költséghatékonyságukat. Az, hogy a LED-oszloplámpák miért tudnak ekkora ugrást elérni az energiahatékonyság terén, elválaszthatatlanok a mögöttük álló innovatív technológia támogatásától. Maga a LED technológia a folyamatos fejlődés terepe. Az új anyagok, új eljárások és új tervek folyamatos megjelenése folyamatosan javította a LED fényforrások teljesítményét. A LED-oszloplámpák kutatása és fejlesztése során a tudományos kutatók tovább javították a LED-fényforrások fényhatékonyságát és stabilitását a LED chipek szerkezetének optimalizálásával, a csomagolási technológia fejlesztésével és a hőelvezetési teljesítmény javításával. Ugyanakkor az intelligens vezérlési technológia alkalmazása új életerőt adott a LED oszloplámpák fejlesztésébe. Az intelligens vezérlőrendszeren keresztül a LED-oszlopos lámpák automatikusan beállíthatják a fényerőt a környezeti fény változásainak megfelelően, igény szerinti világítást valósíthatnak meg, és tovább csökkenthetik az energiafogyasztást. Ezen túlmenően az intelligens vezérlőrendszer távfelügyeletet és felügyeletet is megvalósíthat, javítva a működési és karbantartási hatékonyságot, valamint a világítási rendszer irányítási szintjét.
20
Aug
A könnyű kialakítás befolyásolja a lámpa stabilitását?
1. A könnyűszerkezetes tervezés térnyerésének háttere A tudomány és a technika rohamos fejlődésével és az emberek esztétikai elképzeléseinek folyamatos változásával, oszlopfények már nem csak világítási eszköz, hanem a térdekoráció és a hangulatteremtés fontos részévé váltak. A hagyományos lámpáknak azonban gyakran vannak olyan problémái, mint a nagy súly, a kényelmetlen telepítés és a magas energiafogyasztás, amelyek nehezen felelnek meg a modern élet sokrétű igényeinek. Ennek fényében jött létre a könnyű kialakítás. Célja könnyű, hatékony és gyönyörű lámpák elérése az anyagválasztás, a szerkezeti tervezés és a gyártási folyamat optimalizálásával. 2. A könnyű kialakítás hatása a lámpák stabilitására A könnyű kialakítás nem jelenti a lámpák stabilitásának feláldozását. Éppen ellenkezőleg, a tudományos tervezés és a finom gyártás révén a könnyű lámpák is erős stabilitást mutatnak. Pontosabban, a következő szempontok a kulcsa a könnyű kialakításnak a lámpák stabilitásának biztosítása érdekében: Anyagválasztás és optimalizálás: A könnyű kialakítás a könnyű és nagy szilárdságú anyagok kiválasztására összpontosít, mint például alumíniumötvözet, szénszál stb. Ezek az anyagok nemcsak könnyűek, hanem jó mechanikai tulajdonságokkal és korrózióállósággal is rendelkeznek, ami biztosítsa, hogy a lámpák stabilak és ne deformálódjanak a hosszú távú használat során. Szerkezeti tervezési innováció: A tervezők okosan alkalmazzák a mechanikai elveket a könnyű kialakításban, és ésszerű szerkezeti elrendezéssel és bordás kialakítással növelik az oszloplámpa általános merevségét és stabilitását. Ugyanakkor a moduláris tervezési koncepció a lámpa különböző alkatrészeit szorosan összekapcsolja és jól összehangolja, tovább javítva a lámpa stabilitását. Gyártási folyamat javítása: A fejlett gyártási eljárások, például a precíziós öntés és a CNC megmunkálás alkalmazása nagymértékben javította a könnyű lámpák gyártási pontosságát. A precíz méretszabályozás és a kiváló minőségű felületkezelés nem csak a lámpa szépségét javítja, hanem komoly garanciát is nyújt a stabilitására. 3. A könnyű kialakítás előnyei és kihívásai A könnyű kialakítás alkalmazása a lámpák területén számos előnnyel jár. Először is, csökkenti a lámpa súlyát, kényelmesebbé és munkaerő-takarékosabbá téve a telepítést, valamint csökkenti az építési költségeket és nehézségeket. Másodszor, a könnyű kialakítás javítja a lámpa energiahatékonysági arányát és hőelvezetési teljesítményét, és meghosszabbítja a lámpa élettartamát. Ráadásul a könnyű lámpák jobban megfelelnek a modern lakberendezés esztétikai igényeinek, és jobban beilleszthetők a különböző dekorációs stílusokba. A könnyű kialakítás azonban bizonyos kihívásokkal is szembesül. Például hogyan lehet elérni a maximális könnyű súlyt a lámpa stabilitásának biztosítása mellett? Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a könnyű kialakítás és a költségkontroll között? Mindez megköveteli a tervezőktől és a gyártóktól, hogy a gyakorlatban folyamatosan felfedezzék és újítsák meg.
13
Aug
Különböző alkalmazási forgatókönyvek esetén a reflektor PF értékét a tényleges igények szerint kell testreszabni?
A PF érték jelentősége és hatása A teljesítménytényező (PF-érték) az eszköz által ténylegesen fogyasztott teljesítmény és a látszólagos teljesítmény arányát tükrözi, és fontos mérce az elektromos berendezések energiahatékonyságának mérésére. Ha a PF érték közel 1, az azt jelenti, hogy a készülék hatékonyan tudja átalakítani a bemenő elektromos energiát hasznos teljesítményre, csökkentve az aszinkron áram- és feszültséghullámformák által generált meddőteljesítményt, ezáltal csökkentve a teljesítmény többletterhelését és teljesítményveszteségét. rács. Éppen ellenkezőleg, az alacsony PF érték komoly villamosenergia-pazarláshoz vezet, növeli a villamosenergia-költségeket, és veszélyt jelent az elektromos hálózat stabilitására. Az alkalmazási forgatókönyvek változatos igényei A világítástechnika fejlődésével és az emberek esztétikai elképzeléseinek változásával a spotlámpák alkalmazási lehetőségei egyre gazdagabbak és változatosabbak. A lakberendezéstől a kereskedelmi bemutatóig, a művészi alkotástól a színpadi előadásig, reflektorok A hangulatteremtés és a fókusz kiemelésének kulcsfontosságú eszközeivé váltak egyedi fényhatásaikkal. A különböző alkalmazási forgatókönyvek azonban eltérő teljesítménykövetelményekkel rendelkeznek a spotlámpákkal szemben, és a PF-értékek iránti igény is eltérő jellemzőket mutat. Például a lakberendezésben az emberek jobban odafigyelnek a reflektorok melegére és kényelmére, energiatakarékosságára. Jelenleg a megfelelő PF értékű tervezés hatékonyan szabályozza az energiafogyasztást és csökkenti a háztartási villamosenergia-költségeket, miközben biztosítja a világítás minőségét. A kereskedelmi bemutatókon és színpadi előadásokon a reflektoroknak nagyobb fényerővel és gazdagabb színkifejezéssel kell rendelkezniük, hogy megfeleljenek a vizuális effektusok végső törekvésének. Jelenleg, bár a magas PF-érték nem feltétlenül az elsődleges szempont, az ésszerű PF-érték tervezése még mindig segíthet az általános energiahatékonyság javításában és a szükségtelen energiapazarlás csökkentésében. A változatos alkalmazási forgatókönyvek és a differenciált teljesítménykövetelmények mellett a spotlámpák PF értékének testreszabott tervezése különösen fontos. A különböző forgatókönyvek pontos elemzésével a tervezők olyan PF értékmegoldásokat fogalmazhatnak meg, amelyek megfelelnek a tényleges igényeknek, ezáltal maximalizálják az energiahatékonyságot, miközben biztosítják a fényhatásokat. Az egyedi tervezés nemcsak a reflektorok alkalmazhatóságának és piaci versenyképességének javítását segíti elő, hanem a különböző felhasználók személyre szabott igényeit is kielégíti. Például a művészi alkotás területén a művészek jobban odafigyelnek a reflektorok színreprodukciójára és fény- és árnyékhatásaira, és nem sokat törődnek a magas vagy alacsony PF értékkel. Jelenleg a tervezők optimalizálhatják a fényforrás és az áramkör kialakítását, hogy magas színvisszaadást és gazdag fény- és árnyékhatásokat érjenek el, miközben fenntartják az ésszerű PF-értéktartományt. A gyakorlati alkalmazásokban a spotlámpák PF értékének testreszabott kialakítása számos kihívással néz szembe. Mindenekelőtt a tervezőknek mélyrehatóan meg kell érteniük a különböző alkalmazási forgatókönyvek speciális igényeit, beleértve a fényhatásokat, az energiafogyasztási mutatókat, a költségszabályozást és egyéb szempontokat. Ez megköveteli a tervezőktől gazdag szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal, valamint a piaci trendek és a felhasználói pszichológia pontos megértésével. A testreszabott tervezésnek teljes mértékben figyelembe kell vennie a spotlámpák gyártási folyamatát és gyártási költségeit. A magas PF értékekkel rendelkező tervek gyakran fejlettebb alkatrészeket és bonyolultabb áramköri struktúrákat igényelnek, ami növeli a termék gyártási költségeit és nehézségeit. Ezért a tervezőknek ésszerűen kell ellenőrizniük a költségeket, miközben biztosítaniuk kell a teljesítményt a termékek piaci versenyképességének biztosítása érdekében. A testreszabott tervezésnek figyelembe kell vennie a termékek kompatibilitását és méretezhetőségét. A világítástechnika folyamatos fejlődésével és a piaci igények folyamatos változásával a spotlámpák teljesítménye és funkciói is folyamatosan javulnak. Ezért a tervezőknek elegendő frissítési helyet kell fenntartaniuk a termékek számára, hogy a jövőben könnyen megbirkózhassanak a piaci változásokkal és a technológiai fejlesztésekkel.
06
Aug
Melyek a biztonsági berendezések, mint például a túlterhelés elleni védelem és a földalatti lámpák rövidzárlat elleni védelme, konkrét kioldási feltételei?
Mint egy világító eszköz a föld alá temetett hosszú ideig, a munkakörnyezet földalatti lámpák összetett és változékony. Ellen kell állniuk a talaj nyomásának és becsapódásának, és meg kell küzdeniük a súlyos időjárási viszonyokkal. Ezért a túlterhelés elleni védelmi mechanizmus a földalatti lámpák biztonsági tervezésének kulcsfontosságú láncszemévé vált. Ez a mechanizmus biztosítja, hogy a lámpák a normál működési tartományon belül működjenek az áramkörben bekövetkező áramváltozások figyelésével, elkerülve a biztonsági veszélyeket, mint például a berendezés károsodása vagy akár a túlzott áram okozta tűz. A földalatti lámpák túlterhelés elleni védelmi mechanizmusát általában áramérzékelők és intelligens vezérlőchipek kombinálásával valósítják meg. Ha az áramkörben az áram meghaladja az előre beállított biztonsági küszöböt, az áramérzékelő gyorsan rögzíti ezt a változást, és továbbítja a jelet az intelligens vezérlő chipnek. A vezérlőchip ezután elindítja a túlterhelés elleni védelmi programot, és az áramköri paraméterek beállításával vagy az áramellátás megszakításával biztonságos tartományra korlátozza az áramerősséget, ezáltal megóvja a lámpákat a sérülésektől. Megjegyzendő, hogy a földalatti lámpák túlterhelés elleni védelmi mechanizmusa nem statikus, hanem rugalmasan állítható a tényleges igényeknek megfelelően. Például sűrű forgalmú és nagy világítási igényű területeken a túlterhelés elleni védelem küszöbértéke megfelelően növelhető, hogy a lámpák csúcsidőben is stabilan működjenek; míg a ritka forgalmú és alacsony fényigényű területeken a küszöb megfelelően csökkenthető az energiamegtakarítás és a lámpák élettartamának meghosszabbítása érdekében. A túlterhelés elleni védelem mellett a földalatti lámpák rövidzárlatvédelmi mechanizmusokkal is fel vannak szerelve a komolyabb áramköri hibák kezelésére. A rövidzárlat az áramkör két pontjának véletlenszerű összekapcsolására utal, aminek következtében az áram megkerüli a terhelést és közvetlenül áramlik, ami súlyos következményekkel jár, mint például az áramkör túlmelegedése, a berendezés károsodása vagy akár tüzet is. A földalatti lámpák rövidzárlatvédelmi mechanizmusa is intelligens vezérlőchipekre és szenzortechnológiára épül. Ha rövidzárlat lép fel az áramkörben, az érzékelő azonnal érzékeli a rendellenes áramváltozást, és továbbítja a jelet a vezérlő chipnek. A jel vétele után a vezérlőchip gyorsan elindítja a rövidzárlatvédelmi programot, hogy az áramellátás megszakításával vagy egyéb vészhelyzeti intézkedések meghozatalával megakadályozza a rövidzárlati áram továbbfolyását, ezáltal megóvja a lámpákat és a kapcsolódó berendezéseket a sérülésektől. A túlterhelés elleni védelemmel ellentétben a rövidzárlatvédelem nagyobb figyelmet fordít a reakciósebességre és a pontosságra. Mivel egyszer egy rövidzárlat bekövetkezik, az gyakran gyorsan súlyos következményekkel jár, ezért a rövidzárlatvédelmi mechanizmusnak rendkívül nagy érzékenységgel és közvetlenséggel kell rendelkeznie. Ugyanakkor a rövidzárlatvédelmi mechanizmusnak együtt kell működnie a túlterhelés elleni védelmi mechanizmussal is, hogy elpusztíthatatlan biztonsági vezetéket képezzen, amely biztosítja, hogy a földalatti lámpa bármilyen körülmények között stabilan működjön.
  • lépjen kapcsolatba velünk
  • hozzáadás: No. 58 Zhushan Village, Lizhou Street, Yuyao City, Zhejiang tartomány, Kína
  • Fax: +86-0574-62835312
  • tel: +86-13857440885
  • E-mail:[email protected](G.manager)
  • E-mail: [email protected]
Copyright© 2021 Ningbo Dengding Lighting Co., Ltd. Minden jog fenntartva.