Introducción al producto
◎ Tecnología avanzada del radiador: la luz solar de la calle solar LED de 40W adopta materiales de conductividad térmica alta (como el recubrimiento compuesto de grafeno) y el diseño de las finidades de enfriamiento de la dinámica de fluidos biónicos, combinado con un sistema de control de temperatura inteligente, logrando una temperatura de unión LED de menos de 65 grados, una vida útil de más de 100,000 horas, y una eficiencia de disipación por calor 40% más alta que las soluciones tradicionales.
◎ Función de prevención de descargas eléctricas: a través del circuito de conexión anti-reverso del panel de la DC del lado DC, la protección de la batería de litio BMS, el diseño de aislamiento de potencia del conductor LED, así como la estructura de doble aislamiento del lado de CA y la protección de RCD, logra la clasificación de protección IP65 y el estándar de clase II, con el riesgo de descarga eléctrica que se acerca a cero.
◎ Diseño de protección del medio ambiente verde: Energía renovable (paneles fotovoltaicos de PERC monocristalinos + baterías de fosfato de hierro de litio), materiales reciclables (tuberías de acero galvanizado en caliente, cubiertas de lámparas de PC) y procesos sin plomo en todo el ciclo de vida. La reducción de emisiones de carbono a 10 años alcanza las 10.8 toneladas de CO₂, equivalente a plantar 108 árboles.

Tecnología de radiador avanzado
(1) Aplicación de materiales de conductividad térmica alta
◎ 6063-T5 Material base de aleación de aluminio: la conductividad térmica alcanza 201W/(m · k), con una densidad de solo 2.7 g/cm³, equilibrando la resistencia ligera y alta;
◎ Reparación compuesta de grafeno: pulverización de material compuesto de resina epoxi-epoxi en la superficie de aleación de aluminio, la conductividad térmica se incrementa a 500W/(m · k), al tiempo que mejora la resistencia a la corrosión;
◎ Disipación de calor auxiliar de tubería de calor (opcional): incrustación de tuberías de calor de agua de cobre dentro de la cabeza de la lámpara, que conducen rápidamente el calor a las aletas de enfriamiento a través de la transferencia de calor de cambio de fase, adecuado para entornos de alta temperatura (como regiones tropicales).
(2) Diseño de aleta de enfriamiento de dinámica de fluidos biónicos
La forma y la disposición de las aletas de enfriamiento afectan directamente la eficiencia de la convección del aire:
◎ Estructura biónica: adoptar el diseño de la curva involuntaria, simulando la función de guía de fluidos de las branquias de tiburones, aumentando la tasa de flujo de aire en un 30%;
◎ Disposición escalonada: el espacio de aleta se optimiza de 5 mm tradicional a 3 mm, y la turbulencia se forma a través de una diferencia de altura de 0.5 mm, aumentando el coeficiente de transferencia de calor en un 25%;
◎ Tratamiento de microestructura de la superficie: presionando pozos en forma de diamante (diámetro 0.2 mm) en la superficie de la aleta, aumentando el área de disipación de calor en un 15% mientras destruye la capa límite de aire para fortalecer la transferencia de calor por convección.
◎ Resultados de la prueba del túnel del viento: a una velocidad del viento de 3M/s, la potencia de transferencia de calor por convección del radiador biónico alcanza 12W, 40% más alto que el esquema de aleta paralela tradicional.

(3) colaboración entre control de temperatura inteligente y disipación de calor activo
◎NTC thermistor monitoring: Real-time collection of LED junction temperature data, when the temperature >70 grados, desencadena automáticamente las siguientes respuestas:
Reducir la corriente de conducción (de 1.05A a 0.8A) para reducir la generación de calor;
Iniciar un ventilador microxial (consumo de energía<1W) to force air flow;
◎ Compensación de atenuación de PWM: en el modo de reducción actual, mantenga la estabilidad del brillo al aumentar el ciclo de trabajo PWM (del 80% al 95%) para evitar el parpadeo visual.
◎ Modelo de predicción de la vida: el diseño integral de disipación de calor puede hacer que la vida de la fuente de luz LED alcance más de 100,000 horas (estándar L70), 2.5 veces más larga que el esquema de control de no temperatura.
(4) Tabla de comparación de rendimiento del radiador
|
Tipo de tecnología de disipación de calor |
Conductividad térmica material (w/(m · k)) |
Control de temperatura de unión (grado) |
Aumento de costos |
Escenarios aplicables |
|
Radiador de aleación de aluminio puro |
201 |
75 |
Punto de referencia (0%) |
Caminos convencionales en regiones templadas |
|
Recubrimiento compuesto de grafeno |
500 |
63 |
+25% |
Entornos tropicales/subtropicales de alta temperatura |
|
Disipación de calor auxiliar de tubería de calor |
Cobre: 401 / Agua: 0.6 |
58 |
+60% |
Deserts/áreas de contaminación industrial |
Ventajas de productos
◎ Radiador de grafeno
◎ Protección de descargas eléctricas
◎ Protección ambiental verde
◎ Reducción de emisiones de carbono
◎ Adaptación de escenarios
Sobre nosotros
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DIRECCIÓN: |
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hjy@jcledzm.cn |
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