RU2433577C1 - Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением - Google Patents
Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением Download PDFInfo
- Publication number
- RU2433577C1 RU2433577C1 RU2010105672/07A RU2010105672A RU2433577C1 RU 2433577 C1 RU2433577 C1 RU 2433577C1 RU 2010105672/07 A RU2010105672/07 A RU 2010105672/07A RU 2010105672 A RU2010105672 A RU 2010105672A RU 2433577 C1 RU2433577 C1 RU 2433577C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- led lamp
- radiator
- lamp according
- casing
- leds
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract 2
- 238000000149 argon plasma sintering Methods 0.000 claims description 3
- 239000004417 polycarbonate Substances 0.000 claims description 2
- 229920000515 polycarbonate Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 abstract 1
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 102220565735 Acid-sensing ion channel 4_F21S_mutation Human genes 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 2
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 238000007743 anodising Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 210000003298 dental enamel Anatomy 0.000 description 1
- 238000010410 dusting Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000004590 silicone sealant Substances 0.000 description 1
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
Abstract
Светодиодный светильник относится к осветительным устройствам и может быть использован для уличного, промышленного, бытового и архитектурно-дизайнерского освещения. Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в создании конструкции светодиодного светильника с хорошим конвекционным охлаждением светодиодов. Светильник содержит в качестве источника света светодиоды, установленные на наружной поверхности корпуса и подключенные гибким кабелем к блоку питания, оптическую линзу, закрывающую светодиоды и имеющую кольцевую форму, полый корпус-радиатор, выполненный в виде вертикальных ребер-решеток из теплопроводящего материала. Дополнительно светильник может комплектоваться декоративным плафоном. 9 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области светотехники, в частности к долговечным осветительным устройствам и/или источникам света с использованием полупроводниковых устройств (светодиодов) в качестве непосредственно источников света как таковых и корпуса-радиатора как его составной части в качестве несущего элемента, и может быть использовано для уличного, промышленного, бытового и архитектурно-дизайнерского освещения.
Уровень техники
В последнее время широкое распространение получили светильники на светодиодах, которые имеют высокую степень защиты от воздействия окружающей среды и предназначены для эксплуатации как открытом пространстве, например для уличного освещения населенных пунктов и дорог, так и в закрытых помещениях. Кроме высокой световой отдачи, малого энергопотребления, светодиоды обладают целым рядом других уникальных свойств. Благодаря нетепловой природе излучения светодиодов они обусловливают высокий срок службы, низкое питающее напряжение, гарантируют высокий уровень безопасности, а безынерционность делает светодиоды незаменимыми в случаях, когда необходимо высокое быстродействие.
Известен «Светильник уличный светодиодный», представляющий собой светильник, закрепленный на опоре, и содержащий корпус с источником света, установленным внутри корпуса, и блок питания, при этом вся поверхность корпуса является охлаждающим радиатором, выполненным в виде пластин оребрения, установленных с трех сторон по периметру корпуса. Источник света выполнен в виде светодиодного модуля (см. пат. РФ на полезную модель №83587, МПК F21S 13/10 (2006.01), опубл. 10.06.2009).
Недостатком известного уличного светодиодного светильника является его жесткое крепление на опоре, что не позволяет делать его быструю замену, в случае если источник света перегорит или будет поврежден, и ограниченная область использования (для уличного освещения).
Известен аналог настоящего изобретения - светильник, основным элементом которого является корпус-кронштейн-радиатор, на котором в специально профилированной нише в виде буквы «W» через специальные сменные клинья размещены две матрицы светодиодов, при этом крайние поверхности ниши являются зеркальными (см. пат. РФ на полезную модель №83314, МПК F21S 4/00 (2006.01), опубл. 27.05.2009).
Недостатком известного светильника является сложность конструкции и трудоемкость изготовления за счет наличия в конструкции ряда уникальных элементов (специальных сменных клиньев, зеркальных поверхностей), а также неэффективное использование лицевой поверхности корпуса-радиатора для охлаждения светодиодов вследствие полного перекрытия ее пластиной из светопрозрачного материала.
Известен «Светодиодный светильник» (прототип), содержащий в качестве источника света светодиоды, подключенные через средства токопровода к модулю питания, оптически прозрачный рассеиватель, корпус, выполненный из полого профиля из алюминиевого сплава, и характеризующийся тем, что светодиоды установлены на наружной плоской поверхности корпуса, закрыты рассеивателем в форме, близкой к прямоугольному параллелепипеду, а в полой внутренней части корпуса с двух противоположных сторон выполнены П-образные салазки для удержания печатной платы модуля питания (см. пат. РФ на полезную модель №85784, МПК Н05В 37/02 (2006.01), опубл. 10.08.2009).
Недостатком такой конструкции светодиодного светильника является неэффективное использование внешней поверхности корпуса для охлаждения светодиодов вследствие полного перекрытия ее рассеивателем, выполненным из листового светорассеивающего материала, а также тем, что с обоих торцов корпус закрыт панелями из алюминиевого сплава, что тоже снижает эффективность его охлаждения.
Задача, положенная в основу настоящего изобретения, заключается в создании светодиодного светильника с улучшенными условиями охлаждения источников света.
Технический результат, на достижение которого направлено настоящее изобретение, заключается в создании конструкции светодиодного светильника с высокоэффективным конвекционным охлаждением светодиодов.
Как известно, чем меньше температура светодиода, тем выше его светоотдача (отдаваемый световой поток на единицу потребляемой светодиодом мощности) и меньше деградация (уменьшение светового потока светодиода с течением времени). Указанный технический результат достигается применением ребристого корпуса из полого цилиндрического профиля из алюминиевого сплава, имеющего большую площадь поверхности, в котором светодиоды смонтированы на внешней торцевой поверхности корпуса и закрыты снаружи от воздействия окружающей среды линзой-рассеивателем, закрывающей только источники света.
Светильник может быть осуществлен с реализацией своего назначения следующим образом. Основным элементом светильника является корпус-радиатор (1), который является базовой единой деталью и выполнен из цилиндрического литого алюминиевого профиля, у которого с внутренней стороны срезается весь цилиндр, оставляя только внешние торцевые части (2) и (7) в виде колец. Внешняя боковая ребристая поверхность корпуса-радиатора в виде вертикальных ребер-решеток (3) образуется за счет обработки внешней поверхности заготовки корпуса фрезой или резцом и конструктивно соединена с торцевыми участками. Такая полая ребристая форма корпуса-радиатора обеспечивает большую площадь поверхности охлаждения и естественную конвекцию потока воздуха внутри корпуса-радиатора, давая возможность любым потокам воздуха охлаждать светильник.
Одна торцевая сторона корпуса-радиатора в форме широкого кольца служит площадкой для монтажа источников света в виде модуля светодиодов (4), которые соединены между собой в цепочку последовательно соединенных мощных светодиодов. При этом каждый из светодиодов крепится за счет пайки контактных площадок к контактам печатной платы (5). Печатная плата изготовлена на металлической пластине из алюминия, которая для улучшения теплоотвода от светодиодного модуля жестко закреплена на панели-радиаторе через теплопроводящую пасту с высокой степенью теплопроводности.
Светодиодный модуль защищен оптической линзой в форме кольца (6), выполненной из оптически-прозрачного полимера (оптический поликарбонат), которая крепится к панели-радиатору через герметичную температуро- и влагостойкую прокладку из силиконового герметика и винтов. Кольцевая форма защитной оптической линзы обеспечивает свободный доступ воздуха во внутреннюю часть корпуса-радиатора. Использование в качестве внешней защиты светодиодов защитной линзы позволяет исключить механическое повреждение светодиодов, запыление и обеспечивает полную пыле-влагозащиту излучающего светодиодного модуля.
Оптическая линза может быть выполнена любой формы исполнения, в том числе в форме треугольника, прямоугольника, квадрата, либо другой фигуры сложной формы.
Вторая торцевая сторона корпуса-радиатора (7) предназначена для крепления светильника к элементам несущих конструкций (потолку) или к плафону (8), который защищает светильник от пыли. В зависимости от целей освещения используются опоры освещения, настенные или потолочные узлы крепления (на чертеже не показаны).
Блок питания светильника (9) соединен с печатной платой модуля светодиодов гибким кабелем, имеет форму небольшой коробочки и может быть расположен как внутри корпуса-радиатора, так и в плафоне или даже совмещен с выключателем.
Светильник работает следующим образом. При подключении светильника к электросети блок питания со стабилизацией тока (9) подает напряжение на модуль светодиодов (4). Происходит выделение тепла, которое рассеивается преимущественно предусмотренными для этих целей ребрами (3) корпуса-радиатора (1). В зависимости от целей освещения и требуемых условий корпус-радиатор может иметь различную форму (фиг.3) и комплектоваться линзами с различными светорассеивающими характеристиками. Кроме того, матрицы светодиодов (4) могут комплектоваться различным типом и составом светоизлучающих диодов.
Все металлические детали светодиодного светильника покрыты антикоррозионными покрытиями, железные - высокотемпературной порошковой эмалью, алюминиевые - химическим анодированием, крепежные элементы светодиодного светильника изготовлены из нержавеющей стали.
Сущность изобретения раскрывается следующими чертежами:
Фиг.1 - общий вид светодиодного светильника
Фиг.2 - вид сбоку
Фиг.3 - варианты формы светильника (вид сверху).
Claims (10)
1. Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением, содержащий в качестве источника света светодиоды, установленные на наружной поверхности корпуса и подключенные гибким кабелем к блоку питания, оптическую линзу, корпус-радиатор, выполненный из полого профиля, отличающийся тем, что оптическая линза, закрывающая светодиоды, имеет кольцеобразную форму, а корпус-радиатор выполнен в виде вертикальных ребер-решеток.
2. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что блок питания может быть установлен внутри корпуса-радиатора.
3. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что блок питания может быть установлен снаружи корпуса-радиатора.
4. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что в качестве источников света могут использоваться различные типы светодиодов.
5. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что может дополнительно комплектоваться плафоном.
6. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что корпус-радиатор выполнен монолитным.
7. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что корпус-радиатор выполнен из теплопроводящего материала.
8. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что корпус-радиатор имеет цилиндрическую форму.
9. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что может комплектоваться линзами с различными светорассеивающими характеристиками.
10. Светодиодный светильник по п.1, отличающийся тем, что линза может быть выполнена из оптически прозрачного полимера (оптического поликарбоната).
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010105672/07A RU2433577C1 (ru) | 2010-02-18 | 2010-02-18 | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010105672/07A RU2433577C1 (ru) | 2010-02-18 | 2010-02-18 | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010105672A RU2010105672A (ru) | 2011-08-27 |
RU2433577C1 true RU2433577C1 (ru) | 2011-11-10 |
Family
ID=44756220
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010105672/07A RU2433577C1 (ru) | 2010-02-18 | 2010-02-18 | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2433577C1 (ru) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014038974A1 (ru) | 2012-09-06 | 2014-03-13 | БИБИКОВ, Сергей Юрьевич | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU2531388C2 (ru) * | 2012-06-18 | 2014-10-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Светодиодный светильник |
RU2545101C2 (ru) * | 2012-07-30 | 2015-03-27 | Павел Анатольевич Прилепко | Светодиодный светильник с люминофором |
RU183855U1 (ru) * | 2017-12-11 | 2018-10-05 | Дмитрий Александрович Смолин | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU2684461C1 (ru) * | 2017-12-11 | 2019-04-09 | Дмитрий Александрович Смолин | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU2733513C1 (ru) * | 2019-12-25 | 2020-10-05 | Михаил Альфредович Альтшулер | Светильник для улиц и дорог светодиодный |
RU2773008C1 (ru) * | 2021-08-12 | 2022-05-30 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Осветительное устройство с отражателем-радиатором излучающего диода |
-
2010
- 2010-02-18 RU RU2010105672/07A patent/RU2433577C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2531388C2 (ru) * | 2012-06-18 | 2014-10-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Светодиодный светильник |
RU2545101C2 (ru) * | 2012-07-30 | 2015-03-27 | Павел Анатольевич Прилепко | Светодиодный светильник с люминофором |
WO2014038974A1 (ru) | 2012-09-06 | 2014-03-13 | БИБИКОВ, Сергей Юрьевич | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU183855U1 (ru) * | 2017-12-11 | 2018-10-05 | Дмитрий Александрович Смолин | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU2684461C1 (ru) * | 2017-12-11 | 2019-04-09 | Дмитрий Александрович Смолин | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU2733513C1 (ru) * | 2019-12-25 | 2020-10-05 | Михаил Альфредович Альтшулер | Светильник для улиц и дорог светодиодный |
RU2733513C9 (ru) * | 2019-12-25 | 2021-02-16 | Михаил Альфредович Альтшулер | Светильник для улиц и дорог светодиодный |
RU2773008C1 (ru) * | 2021-08-12 | 2022-05-30 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") | Осветительное устройство с отражателем-радиатором излучающего диода |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010105672A (ru) | 2011-08-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2433577C1 (ru) | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением | |
US20170234520A1 (en) | Light emitting diode luminaire | |
RU96696U1 (ru) | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением | |
RU95181U1 (ru) | Лампа светодиодная высокой мощности | |
JP6377432B2 (ja) | Led投光器 | |
RU174559U1 (ru) | Корпус-радиатор светодиодного светильника | |
RU161732U1 (ru) | Светодиодный светильник с конвекционным охлаждением | |
RU160204U1 (ru) | Светодиодный светильник с оптическим элементом | |
RU130371U1 (ru) | Светильник светодиодный модульный | |
RU88769U1 (ru) | Светильник уличный светодиодный | |
KR20140099049A (ko) | 하우징 분리 일체형 어셈블리 타입 옥외용 엘이디 등기구 | |
CN203309582U (zh) | 一种用于安装光源的密封罩及室外照明装置 | |
RU110816U1 (ru) | Светильник светодиодный | |
JP6433016B2 (ja) | 大光量led投光器 | |
RU105004U1 (ru) | Светодиодный светильник | |
RU148767U1 (ru) | Светодиодный светильник | |
RU177561U1 (ru) | Светодиодный светильник | |
RU133901U1 (ru) | Светодиодное осветительное устройство | |
RU215279U1 (ru) | Консольный светодиодный светильник | |
CN204187575U (zh) | 高效散热led发光单元及led灯具 | |
CN103277686B (zh) | 一种室外照明装置 | |
RU116200U1 (ru) | Светильник светодиодный | |
RU204579U1 (ru) | Светильник светодиодный с использованием конвекционного охлаждения | |
KR101587834B1 (ko) | 보호커버를 적용한 실외조명 | |
RU175186U1 (ru) | Прожектор светодиодный |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC41 | Official registration of the transfer of exclusive right |
Effective date: 20130506 |
|
QB4A | Licence on use of patent |
Free format text: PLEDGE Effective date: 20131219 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20160219 |