FESZÜLTSÉGVESZTESÉG
A feszültségveszteségek elkerülése LED flexbandek telepítésekor
Feszültségveszteség röviden:
Ez néha csak a feszültségellátás kábelkeresztmetszetének növelésével érhető el. Egyes DIN-sínes transzformátoroknál lehetőség van a kimeneti feszültség akár 10%-kal történő növelésére, hogy hosszú tápvezetékek esetén is elegendő feszültséget biztosítson a betáplálási ponton, pl. az elosztószekrénytől a nappaliba. Ahol csak lehetséges, célszerű további betáplálási pontokat kialakítani, hogy elkerülhető legyen a feszültség- és fényveszteség a teljes fényvezetéken.
Ideális esetben a feszültségveszteség a flexbandák táplálásakor kevesebb, mint 3%. A gyakorlatban ez gyakran csak nagy kábelkeresztmetszetekkel érhető el . Egyes transzformátorok, pl. az ISOLED® termékcsalád összes hálózati transzformátora, lehetőséget kínálnak a kimeneti feszültség akár 10 %-kal felfelé történő beállítására, hogy hosszú tápvezetékek esetén is 12 V vagy 24 V feszültséget biztosítsanak az első tápellátási ponton. A következő táblázat a várható feszültségveszteségeket mutatja:
| A TÁPKÁBEL HOSSZA | FESZÜLTSÉGESÉS/VESZTESÉG A TÁPKÁBELEN A RÉZBŐL KÉSZÜLT FÜGGESZTETT TERHELÉSBŐL: 5 M-ES TEKERCS 24 V-OS LED FLEX SZALAG 14,4 W/M FOGYASZTÁSSAL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 MM² | 0,75 MM² | 1,00 MM² | 1,50 MM² | |||||
| FESZTESSÉG | VESZTESÉG | FESZTESSÉG | VESZTESÉG | FESZTESSÉG | VESZTESÉG | FESZTESSÉG | VESZTESÉG | |
| 1,0 m | 23,79 V | 0,21 V | 23,86 V | 0,14 V | 23,89 V | 0,11 V | 23,93 V | 0,07 V |
| 3,0 m | 23,36 V | 0,64 V | 23,57 V | 0,43 V | 23,68 V | 0,32 V | 23,79 V | 0,21 V |
| 5,0 m | 22,93 V | 1,07 V | 23,29 V | 0,71 V | 23,46 V | 0,54 V | 23,64 V | 0,36 V |
| 7,5 m | 22,39 V | 1,61 V | 22,93 V | 1,07 V | 23,20 V | 0,80 V | 23,46 V | 0,54 V |
| 10,0 m | 21,86 V | 2,14 V | 22,57 V | 1,43 V | 22,93 V | 1,07 V | 23,29 V | 0,71 V |
| 15,0 m | 20,79 V | 3,21 V | 21,86 V | 2,14 V | 22,39 V | 1,61 V | 22,93 V | 1,07 V |
| 20,0 m | 19,71 V | 4,29 V | 21,14 V | 2,86 V | 21,86 V | 2,14 V | 22,57 V | 1,43 V |
| 30,0 m | 17,57 V | 6,43 V | 19,71 V | 4,29 V | 20,79 V | 3,21 V | 21,86 V | 2,14 V |
A feszültségesés egyenfeszültséggel történő kiszámításának képlete egyenáramú feszültséggel
2 · hossz (l) · áram (I)
Feszültség (U) = Réz vezetőképesség (56) · Kábel keresztmetszete
(A mm2-ben)
Réz vezetőképesség(σ S/m-ben): 56 - 106 (az érték az anyag tisztaságától függ)
A túlzott hőtermelés elkerülése érdekében a következőkre javasoljuk az áram betáplálását
A LED-flexszalagoknak 3 amper alatt kell maradniuk betáplálási érintkezőnként!
Áramerősség betáplálási érintkezőnként A-ban (I)
=
Flexszalag teljesítménye W/m-ben (P) · PCB hossza m-ben (egy tápkontakt által kiszolgálva)
Üzemi feszültség V-ban (U)
| Teljesítmény Rugósáv |
5 M HOSSZÚSÁG UTÁN | |
| FESZTESSÉG | FESZTESSÉG | |
| 4,8 W/m | ca. 23,3 V | ca. 0,7 V |
| 9,6 W/m | ca. 22,6 V | ca. 1,4 V |
| 12,0 W/m | ca. 22,2 V | ca. 1,8 V |
| 14,4 W/m | ca. 21,9 V | ca. 2,1 V |
| 14,4 W/m | ca. 20,7 V | ca. 3,3 V |
| 14,4 W/m | ca. 19,8 V | ca. 4,2 V |
A tápfeszültségveszteség a tápvezetéken és a Flexband áramköri lapon a felére csökken, illetve csökken
- ha 14,2 W/m helyett 7,2 W/m, azaz kisebb LED-teljesítményű flexszalagot használunk;
- ha magasabb feszültségen üzemel, azaz 24 V DC-t használ a 12 V DC LED flexbandek helyett.
A feszültségveszteség a tápvezetékben és a flexszalag lapján megduplázódik vagy megnő
- dupla vagy nagyobb teljesítményű W/m teljesítményű hajlítószíj használata esetén;
- alacsonyabb feszültségen történő működés esetén, azaz pl. 12 V-os LED flex szalag használata esetén.
ALKALMAZÁSI TIPP - KIEGÉSZÍTŐ TÁPEGYSÉG
Még ha a trafó összetett berendezésekben, például mozgólépcsőknél nem is kell az ideális esetben középen, hanem távolabb kell elhelyezkednie, a következő vázlatok az áram hatékony betáplálásának lehetőségeit mutatják be, és így elkerülhető a fényút teljes hosszában a különböző erősségű fénykibocsátás:
Példa: 24 V-os LED-flexszalag 14,4 W/m (összesen 216 W 15 m-en)
3 tekercs 5 m hosszúságban (fénysor tehát összesen 15 m) Tápvezeték: 5 m hosszúságú rézkábel
A további betáplálási pontokkal, amelyeket egy megfelelően méretezett kábel segítségével valósítanak meg, elkerülhető, hogy
- Feszültségveszteségek,
- Fényveszteségek és
- a LED-lapok túlmelegedése (a tervezett élettartam megőrzése!).
Egyoldalas betáplálás - NEM AJÁNLOTT!




Tipp 1 Parallele Einspeisepunkte bei 5 m und 10 m entlang der Lichtlinie


Tipp 2 Zusätzliche Einspeisung am Ende der Lichtbahn


Megjegyzés
Ha a LED-es hajlékony szalagot megfelelően hőelvezető alapra szerelték fel (pl. alumíniumprofil), a felületi hőmérséklet soha nem haladja meg az 50 °C-ot!
A túl magas hőmérséklet a teljesítmény gyors csökkenését jelenti élettartamot.
Figyelembe kell venni a különböző hordozók hővezető képességét: pl. a rozsdamentes acél és a bevonatos fémlemezek hőfelvétele sokkal kisebb, mint az alumíniumé.
Gyakran Ismételt Kérdések a feszültségesésről LED-rendszerekben
A feszültségesés az LED-flex szalag áramellátása mentén fellépő feszültségcsökkenést jelenti. Az LED-ek esetében a működési feszültség kritikus a fényerő, a színstabilitás és az élettartam szempontjából. Már 3 %-nál nagyobb feszültségesés egyenetlen fényeloszlást, színeltolódást és nagyobb hőtermelést okozhat az áramköri lapon. Ez jelentősen lerövidítheti az LED-ek élettartamát és csökkentheti az energiahatékonyságot. Hosszú tápláló vezetékek esetén – például irodákban, üzletekben vagy mozgólépcsőknél – a feszültségesést gondosan ellenőrizni kell.
Kábelhossz: A hosszabb vezeték nagyobb ellenállást jelent, így a feszültségesés arányosan nő.
Kábel keresztmetszet: Nagyobb keresztmetszet csökkenti az ellenállást és a feszültségesést.
LED teljesítmény: Magasabb watt/méter áramerősséget igényel, így nő a feszültségesés.
Működési feszültség: 24 V-os rendszereknél ugyanannál a teljesítménynél csak a felére van szükség áramnak, csökkentve a feszültségesést.
Réz minősége: Tiszta, nagy vezetőképességű réz csökkenti az ellenállást.
Táplálási pontok: Több táplálási pont csökkenti a feszültségkülönbséget a szalag mentén.
Kábel keresztmetszetének növelése: Alapértelmezett legalább 1 mm² hosszú tápláló vezetékekhez, nagyon hosszú szakaszoknál akár 1,5 mm² vagy több.
Több táplálási pont: Hosszú fényvonalak esetén (pl. >10 m) szakaszos táplálás a feszültségesések kiegyenlítésére.
24 V-os rendszerek használata: Félre csökkenti az áramerősséget ugyanazon teljesítmény mellett, így jelentősen csökkenti a feszültségesést.
Állítható transzformátorok: Néhány ISOLED sínre szerelhető transzformátor lehetővé teszi a feszültség 10 %-os növelését az első táplálási pont optimalizálásához.
Alacsonyabb teljesítményű flex szalagok: Kevesebb watt/méter (pl. 7,2 W/m a 14,4 W/m helyett) arányosan csökkenti a feszültségesést.
Egyoldalú táplálásnál az egész áram a szalagban egy irányba áramlik. Hosszú fényvonalaknál ez a feszültség emelkedéséhez vezet a kezdetnél és jelentős csökkenéshez a végén. Eredmény: egyenetlen fényerő, színeltérések és a szalag végén esetleges túlmelegedés.
ISOLED ezért javasolja:
- Több táplálási pont egyenletes elosztása.
- Komplex installációk (pl. mozgólépcsők, hosszú csarnokok) esetén a fényvonalakat szegmentálni, minden tekercset külön táplálni.
- Megfelelő keresztmetszetű vezetékek használata a transzformátor és a táplálási pontok között.
Képlet:
UE = 2 ⋅ l ⋅ I / (σ ⋅ A)
l: vezeték hossza (m)
I: áramerősség (A)
σ: réz vezetőképessége (56·10⁶ S/m tiszta réznél)
A: vezeték keresztmetszete (mm²)
Ez a számítás lehetővé teszi a tápláló vezeték pontos tervezését a feszültségcsökkenés minimalizálása és az egyenletes fényminőség biztosítása érdekében.
Minél nagyobb a teljesítmény/méter, annál nagyobb az áramigény és így a feszültségesés:
Példa: 14,4 W/m LED-flex szalag 5 m-en → feszültségesés kb. 2,1 V 1 mm²-es vezetékkel.
7,2 W/m-re csökkentve → áramerősség felére, így a feszültségesés és a hőtermelés is csökken.
B2B ügyfelek számára: energiaigényes installációknál (üzletvilágítás, ipari rendszerek) a kábelkeresztmetszetet, táplálási pontokat és transzformátort gondosan kell méretezni.
ISOLED elsősorban a 24 V-os rendszereket javasolja, mivel azonos teljesítmény mellett kevesebb áramot igényel, így jelentősen csökkenti a feszültségesést.
A 12 V-os rendszerek csak rövid szakaszokra vagy kis teljesítményre alkalmasak.
Hosszú szakaszoknál (>10 m) a 24 V-os rendszerek javítják a tervezhetőséget, csökkentik a hőterhelést, és biztosítják a szín- és fényerő stabilitást.
A túlmelegedés túl nagy áram miatt keletkezik, ami feszültségesésből vagy túl nagy terhelésből adódik táplálási pontonként. ISOLED javaslata:
- Táplálási pontonként 3 A áramerősség.
- Több táplálási pont hosszú fényvonalaknál.
- Hűtőprofilok vagy alumínium csatornák használata a hőelvezetés javítására.
- Alacsonyabb teljesítmény/méter (pl. 7,2 W/m) hosszú szakaszoknál.
Ez biztosítja az ISOLED-termékek tervezett, akár 50 000 órás élettartamát.
Példa: 24 V LED-flex szalag, 14,4 W/m, összhossz 15 m (3×5 m tekercs)
- Egy transzformátor külön táplál minden tekercset.
- Rézkábel megfelelő méretezéssel (1,0–1,5 mm²)
- Eredmény: nincs >3 %-os feszültségesés, egyenletes fényerő a teljes vonalon, nincs túlmelegedés.
Kimeneti feszültség állítható akár +10 %-ig.
Lehetővé teszik hosszú tápláló vezetékek használatát minőségveszteség nélkül.
Egyszerűsítik a projekttervezést komplex installációknál (folyosók, mozgólépcsők, csarnokok).
Optimális kombináció több táplálási ponttal az egyenletes fényeloszlás érdekében.
Nagy tisztaságú réz csökkenti az ellenállást és a feszültségesést.
Gyenge minőségű réz vagy vékony kábelek növelik a feszültségveszteséget és a hőtermelést.
B2B installációknál az ISOLED mindig tesztelt, kiváló minőségű kábeleket és komponenseket javasol.
Kérdései vannak?
Ha bármilyen kérdése van a feszültségvesztéssel kapcsolatban, mi itt vagyunk Önnek! Töltse ki űrlapunkat, és amint feldolgoztuk kérését, azonnal jelentkezünk.
Regisztráljon most!
Csatlakozzon közösségünkhöz, és szerezzen exkluzív hozzáférést a kiváló minőségű tartalmakhoz.
