सडक बत्तीहरूले कसरी तापलाई नष्ट गर्छन्?

एलईडी सडक बत्तीहरूअहिले व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र धेरै भन्दा धेरै सडकहरूले परम्परागत तापक्रम र उच्च-दबाव सोडियम बत्तीहरू प्रतिस्थापन गर्न सडक बत्ती फिक्स्चरको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन्। यद्यपि, गर्मीको तापक्रम हरेक वर्ष तीव्रतामा बढ्दै गइरहेको छ, र सडक बत्ती फिक्स्चरहरूले निरन्तर ताप अपव्ययको चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यदि सडक बत्ती फिक्स्चर स्रोतले तापलाई राम्ररी नष्ट गर्दैन भने के हुन्छ?

TXLED-10 LED स्ट्रिट ल्याम्प हेडतियानसियाङ बत्ती फिक्स्चरयसमा प्रत्यक्ष सम्पर्क थर्मल चालकता संरचना रहेको छ जसले LED प्रकाश स्रोतबाट उत्पन्न हुने तापलाई सिधै ताप सिङ्कमा स्थानान्तरण गर्दछ, जसले गर्दा आन्तरिक ताप संचय कम हुन्छ। अत्यधिक तातो गर्मीको मौसममा पनि, सडक बत्तीले आफ्नो मूल्याङ्कन गरिएको चमक कायम राख्छ, उच्च तापक्रमका कारण अचानक चमक घट्ने र झिलिमिली हुने जस्ता समस्याहरूबाट बच्न। यसले वास्तवमै "वर्षभरि उच्च स्थिरता" प्राप्त गर्छ र शहरी सडक बत्तीको लागि भरपर्दो सुरक्षा प्रदान गर्दछ।

१. छोटो आयु

सडक बत्ती फिक्स्चरको लागि, ताप अपव्यय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कम ताप अपव्ययले बत्तीको सञ्चालनमा नकारात्मक प्रभावहरूको श्रृंखला हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, LED प्रकाश स्रोतहरूले विद्युतीय ऊर्जालाई प्रकाशमा रूपान्तरण गर्छन्, तर संरक्षणको नियमका कारण सबै विद्युतीय ऊर्जा प्रकाशमा रूपान्तरण हुँदैन। अतिरिक्त विद्युतीय ऊर्जालाई तापमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यदि LED बत्तीको ताप अपव्यय संरचना राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छैन भने, यसले अतिरिक्त तापलाई द्रुत रूपमा नष्ट गर्न सक्षम हुनेछैन, जसले गर्दा सडक बत्ती फिक्स्चरमा अत्यधिक ताप निर्माण हुन्छ र यसको आयु छोटो हुन्छ।

२. सामग्रीको गुणस्तरमा गिरावट

यदि सडक बत्तीको स्रोत धेरै तातो हुन्छ र यो तापलाई नष्ट गर्न सक्दैन भने, उच्च तापक्रमका कारण सामग्रीहरू बारम्बार अक्सिडाइज हुनेछन्, जसले गर्दा LED बत्तीको स्रोतको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ।

३. इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट विफलता

सडक बत्तीको स्रोतको तापक्रम बिस्तारै बढ्दै जाँदा, यसले सामना गर्ने प्रतिरोध बढ्दै जान्छ, जसले गर्दा बढी करेन्ट हुन्छ र फलस्वरूप, बढी ताप हुन्छ। अत्यधिक तताउँदा इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, जसले गर्दा विफलता हुन्छ।

४. बत्ती सामग्रीको विकृति

वास्तविकतामा, हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रायः यो सामना गर्छौं। उदाहरणका लागि, जब कुनै वस्तु अत्यधिक गर्मीको सम्पर्कमा आउँछ, यो थोरै विकृत हुन्छ। सडक बत्ती फिक्स्चर स्रोतहरूको लागि पनि यही कुरा सत्य हो।

एलईडी प्रकाश स्रोतहरू धेरै सामग्रीहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। तापक्रम बढ्दा, विभिन्न भागहरू फरक तरिकाले विस्तार र संकुचन हुन्छन्। यसले दुई कम्पोनेन्टहरू एकअर्काको धेरै नजिक हुन सक्छन्, जसले गर्दा तिनीहरू एकअर्काको विरुद्धमा निचोडिन्छन्, जसले गर्दा विकृति र क्षति हुन्छ। यदि कम्पनीहरू उच्च-गुणस्तरको सडक बत्ती फिक्स्चर उत्पादन गर्न चाहन्छन् भने, तिनीहरूले पहिले बत्तीको ताप अपव्यय डिजाइनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो ताप अपव्यय समस्या समाधान गर्नाले सडक बत्ती फिक्स्चरको लामो आयु सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारण, ताप अपव्यय एक प्रमुख समस्या हो जुन उच्च-गुणस्तरको सडक बत्ती फिक्स्चरले पार गर्नुपर्छ।

बत्ती फिक्स्चर

हाल, सडक बत्ती फिक्स्चरमा ताप अपव्ययको लागि दुई प्राथमिक विधिहरू छन्: निष्क्रिय ताप अपव्यय र सक्रिय ताप अपव्यय।

१. निष्क्रिय ताप अपव्यय: सडक बत्ती फिक्स्चरबाट उत्पन्न हुने तापलाई सडक बत्ती फिक्स्चरको सतह र हावा बीचको प्राकृतिक संवहन मार्फत अपव्यय गरिन्छ। यो ताप अपव्यय विधि डिजाइन गर्न सरल छ र सजिलैसँग सडक बत्ती फिक्स्चरको मेकानिकल डिजाइनसँग एकीकृत हुन्छ, बत्तीको लागि आवश्यक सुरक्षा स्तर सजिलै पूरा गर्दछ, र अपेक्षाकृत कम लागतको छ। यो हाल सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने ताप अपव्यय विधि हो।

पहिले सोल्डर तह मार्फत स्ट्रिट लाइट फिक्स्चरको एल्युमिनियम सब्सट्रेटमा ताप स्थानान्तरण गरिन्छ। त्यसपछि, एल्युमिनियम सब्सट्रेटको थर्मल कन्डक्टिभ टाँसिने पदार्थले यसलाई बत्तीको आवासमा स्थानान्तरण गर्दछ। त्यसपछि, बत्तीको आवासले विभिन्न ताप सिङ्कहरूमा ताप सञ्चालन गर्दछ। अन्तमा, ताप सिङ्क र हावा बीचको संवहनले स्ट्रिट लाइट फिक्स्चरद्वारा उत्पन्न हुने तापलाई नष्ट गर्दछ। यो विधि संरचनामा सरल छ, तर यसको ताप अपव्यय दक्षता अपेक्षाकृत कम छ।

२. सक्रिय ताप अपव्ययले मुख्यतया रेडिएटरको सतहमा हावाको प्रवाह बढाउन पानीको शीतलन र पंखाहरू प्रयोग गर्दछ तातो सिङ्कबाट ताप हटाउन, ताप अपव्यय दक्षतामा सुधार गर्दछ। यो विधिमा अपेक्षाकृत उच्च ताप अपव्यय दक्षता छ, तर यसलाई अतिरिक्त बिजुली खपत चाहिन्छ। यो ताप अपव्यय विधिले प्रणालीको दक्षता कम गर्छ।सडक बत्ती जडान गर्ने उपकरणर डिजाइन गर्न धेरै गाह्रो छ।


पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-०२-२०२५