HŐGAZDÁLKODÁS

 

LED hőkezelés Effektusok a fényminőségre és az életminőségre

Hőgazdálkodás röviden:

A LED-ek hőkezelése döntő fontosságú a fényminőség és az élettartam szempontjából. A LED-chipek idővel hibásodnak meg, ami degradációhoz, azaz a fénykibocsátás folyamatos csökkenéséhez vezet. A LED-ek hasznos élettartama az üzemórától és olyan tényezőktől függ, mint a hőmérséklet, az áramellátás és az anyagminőség, és a garanciaidőtől függetlenül figyelembe vehető.

Leromlás

A LED-chipek normál öregedési folyamata során interferenciafoltok keletkeznek a félvezető kristályon. A tökéletlenségek számának növekedése a LED-fényforrások vagy a beépített LED-chippel ellátott LED-es lámpatest fénykibocsátásának nem lineáris fényáram csökkenéséhez vezet. A fényáram csökkenését degradációnak nevezzük.

A hagyományos fényforrásokkal ellentétben, amelyek élettartamuk végén hirtelen meghibásodnak, a LED-ek folyamatosan veszítenek fényáramukból, és ezért egyre kevésbé világítanak. Emiatt a LED-ek élettartamát nem élettartamnak, hanem névleges vagy hasznos élettartamnak (egy bizonyos minimális fényáram egy meghatározott időpontban) nevezik.


Hasznos élettartam = üzemórák = az az időtartam, amely alatt a világítási megoldás még értelmesen használható a rendelkezésre álló fényteljesítmény mellett (az évek során csökken).

Háttér: Számos projektben és pályázatban az L80|Bxx szempontjából legalább 50 000 órás hasznos élettartamot írnak elő a termékek számára.

Élettartam kontra garancia

Az élettartam általában a felhasznált LED-chipre és annak áramellátására vonatkozik. Ez független a garanciális időtől, amely a szállítás napján kezdődik + 10 nap tőlünk az ügyfélnek.

A garanciális igények csak a garanciaidőn belül érvényesek, és függetlenül attól, hogy a termék 30.000 órát üzemelt, vagy egyáltalán nem volt üzemben!

PS: Az általunk meghatározott garancia kiindulópontja különösen az a garanciaidő, amelyet a beszállítónk az adott termékre vonatkozóan biztosít számunkra. A viszontbiztosítás miatt az ügyfélnek nyújtott garanciánk általában nem lehet hosszabb.

A LED-ek élettartamát jelentősen befolyásolják a következő tényezők:

  • Üzemi és környezeti hőmérsékletek

  • Tápegység (meghajtóáram)

  • A LED-chipek gyártási folyamata

  • LED chip alkatrészek és felhasznált anyagok

  • Elektronika

  • A LED-chipben lencseként szolgáló szilikon jellege és kémiai összetétele

  • A felhasznált foszfor minősége és a kijuttatás módszere


Künstlicher Alterungsprozess im Dauertestbetrieb

Először a LED-es világítótest vagy a beépített világítótesttel ellátott (állandóan beépített) lámpatest fényáramát mérik az integráló gömbben. Ezt követi az állandó környezeti hőmérsékletű klímakamrában 6000 órán át tartó folyamatos tesztüzem. Az öregedési folyamat szimulálása érdekében a LED-eket állandó 55 °C, 85 °C és a gyártó által szabadon választott hőmérsékletnek (25 °C az ISOLED® esetében) teszik ki. A fényáram közbenső méréseihez legalább 1000 óránként szúrópróbaszerűen mintákat vesznek.

A folyamatos tesztüzem során meghatározott értékek képezik az alapját a TM-21 módszerrel a fényáram fenntartására vonatkozó érvényes előrejelzés további számításainak.

A LED-ek névleges élettartamának osztályozására szolgáló vizsgálati módszer (LM-80, TM-21)

Az ISOLED® lámpák és lámpatestek névleges élettartamát a gyártótól független LM-80 módszerrel vagy a TM-21 szabvány szerint határozzák meg és határozzák meg.

Az LM-80 módszer egy szabványosított ipari eljárás a LED-lámpák és -világítótestek fényáram-karbantartásának meghatározására. Ez a módszer részletesen meghatározza, hogyan és milyen körülmények között (különösen meghatározott környezeti hőmérsékletek) kell a lámpákat vizsgálni annak érdekében, hogy érvényes összehasonlító adatokat szolgáltasson a TM-21 módszerrel történő névleges élettartam kiszámításához.

TM-21 Verfahren

Fényáram-veszteség különböző környezeti hőmérsékletek hatására A mérési eredmények a 25 000 üzemóra névleges élettartamra vonatkoznak Az ISOLED® minőségi szabványa L70(6K)/B10

A hasznos élettartam meghatározása

Egy chip-típus kifejlesztésekor a chipgyártó a TM21 vagy LM80 módszerrel határozza meg a hasznos élettartamot egy legalább 3000 és legfeljebb 9000 óra közötti vizsgálati időszak alatt, és logaritmikusan extrapolálja az e "rövid" deratációs időszak (öregedési folyamat) után mért értékeket.

Eddig a termékek hasznos élettartamát a csomagoláson, a katalógusban és az üzletben L70|B10 szempont alatt tüntettük fel.

… Ez azt jelenti, hogy megkérdezzük a chipgyártótól, hogy a tesztben szereplő minták 10%-ának fényáram (=lumen) hány üzemóra után még mindig kevesebb, mint az eredeti érték 70%-a, és így 90%-ának még mindig több, mint az eredeti lumen érték 70%-a van.

A hasznos élettartamot egy képlettel át lehet számítani a többi szempontra (szemléletmódra).

A oldalról a Katalógusból 2024 katalógustól és lépésről lépésre az újabb gyártási tételek csomagolásán jövőre az EU és annak 2019/2020-as ökodizájn-rendelete alapján fogunk eljárni, amelyben az "élettartam" alatt az L70|B50 szempont szerinti jelölést értjük.

Ha ekkor azt írják, hogy ha a lámpatestek 50%-ának fényáramát a megadott időszak után az eredeti teljesítmény 70%-a alá csökkentik, akkor a nyomtatott óránkénti érték természetesen magasabb lesz, mint a jelenlegi L70|B10 szempontnál - hogy egy ilyen előírás célszerű-e, és az ilyen csökkentett fényáramú világítási megoldás valóban értelmesen használható-e még ezen időszak végéig, az L70|B50 szempontú előírásnál vitatható.

Amíg ez nem áll fenn, addig cikkeink adatlapjai 6 különböző szempont szerint tartalmaznak hasznos élettartamra vonatkozó információkat:

A LED-es fényforrások hasznos élettartamának meghatározására szolgáló TM-21-es módszer továbbra is érvényes, de a frissítések révén továbbfejlődött. A legújabb szabvány az ANSI/IES TM-21-21-21, amelyet a fényáram-karbantartás kiszámítására szolgáló képletek további finomítása érdekében felülvizsgáltak. A TM-21 a fényáram-karbantartást legalább 6000 órán keresztül gyűjtött LM-80 adatok alapján vetíti előre. Ez egy szabványosított módszert biztosít a LED-ek várható élettartamának előrejelzésére különböző hőmérsékleteken és üzemi áramokon. A TM-21 szabvány legutóbbi módosításai, köztük a TM-21-19 és TM-21-21, további interpolációs módszereket vezettek be az előrejelzések pontosságának javítása érdekében, különösen akkor, ha az üzemi hőmérséklet és áram nem pontosan megegyezik az LM-80 vizsgálati feltételeivel.


Megjegyzések
A számított hasznos élettartam nem haladhatja meg a vizsgálati időszak hatszorosát. Ellenkező esetben a vizsgálat időtartamát meg kell hosszabbítani. Pl. ahhoz, hogy az LM-80 vizsgálat szerint 50 000 óra névleges élettartamot lehessen megadni, legalább 8 333 órás folyamatos próbaüzemet kell végezni.

ISOLED® L80/B50 esetén érvényes! 

A LED-fényforrások/világítótestek élettartamára vonatkozó ISOLED® minőségi szabvány azL80/B50. Ez az érték azt jelenti,

(L80) hogy a LED-es világítótest/világítótest fényáram (lumen) a meghatározott névleges élettartam végén (a termék adatlapján megadott) meghatározott kimeneti érték 50 %-a alá ne csökkenjen, és

Példa: E27 LED izzó 8 W | 1,000 lumen | üzemóra az adatlap szerint: 20,000 h

20 000 óra működés után az E27-es LED-izzók 100%-a még mindig legalább 700 lumen fényáramot bocsát ki. Az ebbe a terméktípusba tartozó cikkek legalább 90%-a jelentősen magasabb, és több mint 700 lumen fényerőt termel.

Figyelem - Fontos megjegyzések

Teljes névleges élettartam megfelelő hőkezeléssel

1. Tartsa be és tartsa be a gyártó előírásait a környezeti hőmérsékleti határértékek tekintetében!

2. Biztosítson elegendő természetes légáramlást (konvekciót)!

a.Zárt LED-es lámpatestek:Ideális esetben a meleg levegőnek egy nyíláson keresztül felfelé kell tudnia távozni, vagy egy beépített hőhídon vagy hűtőbordán keresztül kell elvezetni. Tartsa be a fényforrás és a ház közötti távolságot a gyártó előírásainak megfelelően. Ne takarja le a beépített hűtőbordák hátoldalát!!

b. A z épületszövetbe vagy álmennyezetbe épített LED-es süllyesztett lámpatestek: A hátsó hűtőborda és az épületszövet között elegendő helyet kell hagyni a hőcseréhez - NEM szabad szigetelőanyaggal vagy más anyaggal takarni!

3. Kerülje a hosszabb ideig tartó közvetlen és közvetett (fényvisszaverőkön, például fényvisszaverő fém- vagy üvegfelületeken keresztül) napsugárzást!

Megjegyzés: Fizikai késői hatások

Érdekes módon a LED-lámpa/világítótest túlzott hőmérséklet okozta fizikai károsodásai és károsodásai (pl. a beépített kondenzátorok dielektrikumának hibái) csak nulla fok alatti hőmérsékleten válnak észrevehetővé. A lámpák villogni kezdhetnek, mert a kondenzátorok és az IC-k előremenő ellenállása megváltozhatott.

Természetes konvekció és hűtés

A LED-chipek és a LED-es fényforrás/világítótest teljes elektronikája működés közben hőt termel. Bizonyos esetekben akár 70 °C-os hőmérséklet is kialakulhat egy zárt lámpatest belsejében, még intelligens/hatékony hőelvezetés esetén is, pl. beépített hűtőbordán keresztül.

Kültéri területeken a LED-es lámpatestek még kikapcsolt állapotban is elérhetik a 80 °C-ot meghaladó belső hőmérsékletet, pl. napsütéses napokon. Olyan külső hatásoknak vannak kitéve, mint a kültéri levegő hőmérséklete és a közvetlen és közvetett (fémen, üvegen és egyéb fényvisszaverő felületeken keresztül érkező) napsugárzás. A fém/üveg ház ezért még jobban felmelegszik.

Ha a LED-es fényforrásokat túl magas környezeti hőmérsékleten működtetik vagy túl magas vagy túl alacsony környezeti hőmérsékleten, akkor ez a ez jelentős negatív hatással van a teljesítményre, a fény színére és a és természetesen az élettartamra is! Különösen a fénykibocsátó diódák fénykibocsátó diódák, elektrolitkondenzátorok és meghajtó IC-k és a meghajtó ICS-ek szenvednek ettől.

Mindenesetre a természetes légáramlás cirkuláció vagy hűtés a kiegyensúlyozott termikus Hőegyensúlyt biztosítani kell!

Gyakori hatások a magas környezeti hőmérséklet miatt

  • Fokozott villódzás (tudat alatt érzékelhető) 

  • Látható villogás (tudatosan érzékelhető)

  • Hallható zúgás

  • A színvisszaadás jelentős romlása (a CRI-érték csökken)

  • Színeltolódás (a színhőmérséklet jelentősen hidegebbé válik)

  • Nagyobb indítóáramok

  • Romlik a dimmelési viselkedés

  • A LED-ek részleges vagy teljes meghibásodása

  • chipek

  • A LED chipek kiégése

Ezek a negatív hatások már nagyon rövid üzemidő után is jelentkezhetnek.

Ezért kérjük, tartsa be az adatlapokon ajánlott környezeti hőmérsékleteket!

Mind a kötelező minőségbiztosítási vizsgálatok részeként, mind a névleges élettartam osztályozása érdekében az ISOLED®-nél minden integrált LED-chippel rendelkező LED-es fényforrást/világítótestet a két integráló gömb (0,5 m és 1,7 m átmérőjű) egyikében mérnek.

AJÁNLÁS

Dupla magasság | Háromszoros átmérő

Nutzlebensdauer-Umrechner

Hasznos élettartam átalakító

So viele B% der gelieferten Exemplare weisen nach den angegebenen Betriebsstunden h (=Nutzlebensdauer) einen Lichtstrom auf, der sich unterhalb von L% der ursprünglichen Lumen befindet.





Ergebnisse:

U_stundenL70B50:

U_stundenL80B10:

U_stundenL80B50:

U_stundenL90B10:

U_stundenL90B50:

Gyakran Ismételt Kérdések az LED-ek hőmenedzsmentjéről

A LED-ek működés közben hőt termelnek, különösen a chipben. Ha ezt a hőt nem vezetik el hatékonyan, a LED hőmérséklete emelkedik, ami gyorsítja a félvezető kristály öregedését. Ennek következtében csökken a fényerő, a színminőség eltolódhat, és jelentősen csökken a lámpatest élettartama. A jó hőkezelés biztosítja a kontrollált hőelvezetést, állandó fényminőséget, energiahatékonyságot és hosszú élettartamot.

A degradáció a LED fényáramának lassú, fokozatos csökkenését jelenti az idő múlásával. Ellentétben a hagyományos izzókkal, amelyek hirtelen meghibásodnak, a LED-ek folyamatosan veszítik fényerejüket. Az ISOLED ezt figyelembe veszi a termékválasztásnál és a tervezésnél, hogy az egész élettartam alatt a kívánt fényerőt biztosítsa.

A magas környezeti hőmérséklet növeli a chip hőmérsékletét, csökkenti a fényáramot, színeltolódást okozhat és növeli a hibák kockázatát. Az alacsony hőmérséklet főként a bemelegedésre hat, de enyhén csökkentheti a fényhasznosítást. Ezért fontos a beépítési hely tervezése, a hűtőbordák vagy profilok választása és a megfelelő szellőzés biztosítása.

Az optimális működési hőmérséklet tipikusan körülbelül 25 °C a házon. A 70 °C feletti hőmérséklet gyorsítja a LED-chipek öregedését, csökkenti a fényhasznosítást és jelentősen lerövidítheti az élettartamot. Az ISOLED termékeket úgy tervezték, hogy magasabb hőmérsékleten is stabilan és megbízhatóan működjenek, ha megfelelően vannak telepítve.

"Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt a LED még legalább 70 %-át adja eredeti fényáramának (L70).

Garancia: az az időszak, amikor a gyártó a hibákért felelős.
Ez azt jelenti: a garancia lejárta után is adhat fényt a LED, de a fényerő fokozatosan csökken."

Az ISOLED szabványosított eljárásokat használ, mint az LM-80 (fényáram csökkenésének mérése meghatározott körülmények között) és a TM-21 (élettartam előrejelzés). Ezek a tesztek megbízható adatokat szolgáltatnak, amelyek lehetővé teszik a várható működési idő reális kalkulációját és a projektek szabványok szerinti tervezését.

A hőelvezetés sugárzás, konvekció és vezetés útján történik. A nem megfelelő szellőzés jelentősen növelheti a működési hőmérsékletet, ami befolyásolja a fényminőséget és az élettartamot. Az ISOLED azt javasolja, hogy házakba, mennyezetbe vagy szűk profilokba való beépítés esetén biztosítsunk megfelelő légáramlást vagy használjunk hűtőbordákat.

Nem megfelelő hűtés esetén a LED-ek villoghatnak, színeltolódás jelentkezhet, vagy a meghajtó korán meghibásodhat. Az energiahatékonyság is csökken, ami magasabb energiafogyasztáshoz vezet. Az ISOLED termékeket ezért hatékony hőelvezetésre tervezték az ilyen hatások minimalizálása érdekében.

"Olyan lámpatestek kiválasztása, amelyek hatékony hőkezeléssel rendelkeznek

Megfelelő légáramlás biztosítása

Közvetlen napfény elkerülése a lámpán

Alumínium profilok vagy hűtőbordák használata flex szalagoknál

Működtetés a meghatározott környezeti hőmérsékleteken belül"

Igen, az ISOLED kínál integrált hűtőbordákkal, alumínium profilokkal vagy speciális házakkal rendelkező termékeket, amelyek hatékonyan vezetik el a hőt. Ezek a lámpatestek különösen alkalmasak szűk beépítési helyeken, mennyezeti üregekben vagy nagy teljesítménysűrűségű alkalmazásokhoz.

Regisztráljon most!

Csatlakozzon közösségünkhöz, és szerezzen exkluzív hozzáférést a kiváló minőségű tartalmakhoz.

Kérdése van?

Ha bármilyen kérdése van a hőkezeléssel kapcsolatban, mi itt vagyunk Önnek! Töltse ki űrlapunkat, és amint feldolgoztuk megkeresését, azonnal jelentkezünk.

Copyright ©2026 ISOLED FIAI Handels GmbH All rights reserved.