RU2684461C1 - Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением - Google Patents
Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением Download PDFInfo
- Publication number
- RU2684461C1 RU2684461C1 RU2017143120A RU2017143120A RU2684461C1 RU 2684461 C1 RU2684461 C1 RU 2684461C1 RU 2017143120 A RU2017143120 A RU 2017143120A RU 2017143120 A RU2017143120 A RU 2017143120A RU 2684461 C1 RU2684461 C1 RU 2684461C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- housing
- fasteners
- shaped profile
- led lamp
- led
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims description 17
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 6
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 9
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 4
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 abstract description 3
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000017525 heat dissipation Effects 0.000 description 6
- 102220565735 Acid-sensing ion channel 4_F21S_mutation Human genes 0.000 description 4
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229920005669 high impact polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 239000004797 high-impact polystyrene Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000003601 intercostal effect Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 238000010079 rubber tapping Methods 0.000 description 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F21—LIGHTING
- F21S—NON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
- F21S4/00—Lighting devices or systems using a string or strip of light sources
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)
- Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам с использованием полупроводниковых устройств - светодиодов и может быть использовано для уличного, промышленного, бытового и архитектурно-дизайнерского освещения. Техническим результатом является улучшение отвода выделяемого светодиодами тепла, упрощение изготовления и эксплуатационного обслуживания и увеличение срока службы. Светодиодный светильник содержит пустотелый корпус с открытыми торцевыми концами, на наружной поверхности которого закреплен светодиодный модуль, подключенный к блоку питания. Корпус имеет С-образный профиль. Светодиодный модуль выполнен с габаритными размерами основания, соответствующими габаритным размерам основания корпуса, и жестко закреплен на полках С-образного профиля посредством крепежных средств таким образом, что образует вместе с корпусом замкнутый трубчатый профиль. Светодиодный светильник может быть снабжен оптическим элементом, жестко прикрепленным посредством крепежных средств к полкам С-образного профиля корпуса, поверх светодиодного модуля. В качестве крепежных средств могут быть использованы разъемные крепежные средства. В отдельных случаях выполнения, в качестве крепежных средств могут быть использованы неразъемные крепежные средства. Блок питания может быть установлен во внутренней полости корпуса. Корпус может быть выполнен из теплопроводящего материала, например алюминия. Стороны поперечного сечения С-образного профиля могут соотноситься друг с другом как 1:2, 5:3,5. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНВЕКЦИОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
МПК F21S 04/00, F21S 13/10,
F21V 29/00, F21V 29/02
Изобретение относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам и/или источникам света, с использованием полупроводниковых устройств -светодиодов.
Изобретение может быть использовано в качестве светодиодного источника света для уличного, промышленного, бытового и архитектурно-дизайнерского освещения.
Определение терминов
Светодиод или светоизлучающий диод (СД, СИД, LED англ. Light-emitting diode) — полупроводниковый прибор с электронно-дырочным переходом, создающий оптическое излучение при пропускании через него электрического тока (http://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод).
Светодиодный модуль - это печатная плата с установленными на ней светодиодами, и, возможно, электронными компонентами и вторичной оптикой (http://light.rtcs.ru/products/list.php?SECTION_ID=89). Светодиодные модули (кластеры) представляют собой герметичные блоки из ударопрочного полистирола с расположенными внутри светодиодам. (http://nlt-trading.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=4).
Светодиодные осветительные устройства получили широкое распространение в силу присущих им достоинств - высокой световой отдачи, малого энергопотребления, длительного срока службы, высокого уровня безопасности, компактности и малого веса, стойкости к механическим воздействиям, чистоты света, направленности излучения и др. Основной проблемой в промышленном освоении светодиодных осветительных устройств является отвод выделяемого светодиодами тепла. При использовании мощных светодиодов, например, в изготовлении уличных светильников, возникает опасность перегрева светодиодов при эксплуатации, что приводит к уменьшению светоотдачи, срока службы, и надежности работы светильников. Поддержание оптимальной температуры перехода является важным компонентом в разработке эффективной осветительной системы, поскольку светодиоды работают с более высокой световой отдачей и служат дольше, работая при более низких температурах. Рассеивание тепла является важной задачей при проектировании.
Известно светодиодное осветительное устройство - светильник, содержащий секции светодиодов, соединенные с блоком питания, который подключен к питающей сети переменного напряжения, в которых в качестве радиатора охлаждения использован корпус светильника, выполненный из теплопроводящего материала, при этом секции светодиодов установлены на радиаторе охлаждения. В качестве радиатора охлаждения может быть использован блок металлических элементов, расположенных как на корпусе, так и внутри корпуса, а для увеличения рассеиваемой тепловой мощности светодиодов радиатор охлаждения может иметь принудительное охлаждение, например, при помощи нагнетающего вентилятора ( патент РФ № 2313199 на изобретение «СВЕТИЛЬНИК», МПК H05B33/02 , F21S4/00, опубл. 20.12.2007 г. ).
Известен светильник, содержащий светодиодный источник света, а также мембранный электровентилятор, помещенный в корпус, в котором выполнены сопловые отверстия, и полый радиатор, наружная поверхность которого снабжена ребрами охлаждения, при этом радиатор и корпус вентилятора установлены таким образом, что межреберные промежутки радиатора образуют каналы для воздушных потоков, создаваемых вентиляторами и выходящих через сопловые отверстия его корпуса. Корпус вентилятора и источник света расположены в полости радиатора, при этом светильник содержит установленный над радиатором трубчатый закрытый сверху корпус, в нижней и верхней частях которого выполнены сквозные отверстия (патент РФ № 111253 на полезную модель «СВЕТИЛЬНИК С АКТИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ», МПК F21V29/02 , опубл. 10.12.2011). Недостатком известных светильников является недостаточно эффективный отвод тепла при повышенных тепловых нагрузках, что приводит к сокращению срока службы светильника. Кроме того, использование активного охлаждения с помощью вентиляторов, как и других механических систем перемещения воздуха, сопровождается шумом, характеризуется дополнительными затратами и сложностью технического обслуживания.
Известно осветительное устройство на основе светодиодов, представляющее собой узел из множества светодиодов, расположенный в термической связи с теплоотводом, который образует часть корпуса. Первичный оптический элемент, помещенный внутри передающего давление элемента, располагается выше и оптически выравнивается с каждым светодиодом. Совмещенный вторичный оптический элемент, образующий другую часть корпуса, располагается выше и соединяется посредством сдавливания с передающими давление элементами. Усилие, приложенное ко второму оптическому элементу, передается через передающие давление элементы таким образом, чтобы прижать элемент светодиода к теплоотводу, облегчая передачу тепла. Вторичный оптический элемент может быть установлен так, что не прикладывает напрямую усилие к любому первичному оптическому элементу, уменьшая, таким образом, оптическое отклонение (патент РФ № 2490540 на изобретение «ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА НА ОСНОВЕ СВЕТОДИОДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ, С УЛУЧШЕННЫМ РАССЕИВАНИЕМ ТЕПЛА И ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬЮ», МПК F21S 4/00, опубликован 20.06.2011). Недостатком указанного устройства является сложность изготовления и недостаточно эффективный отвод тепла при повышенных тепловых нагрузках.
Известен светодиодный светильник с конвекционным охлаждением, содержащий пустотелый корпус из теплопроводящего материала, на наружной поверхности которого установлен светодиодный источник света, подключенный к источнику питания гибким кабелем. Оптическая линза закрывающая светодиоды, имеет кольцеобразную форму, а корпус представляет собой радиатор и имеет вертикальные радиаторные решетки (патент РФ № 2433577 на изобретение «СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ КОНВЕКЦИОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ», МПК H05B33/00, опубл. 10.11.2011). Выполнение внешней боковой поверхности корпуса ребристой в виде вертикальных ребер решеток требует обработки внешней поверхности заготовки корпуса фрезой или резцом, что делает процесс изготовления известного светильника трудоемким.
Известен наиболее близкий по совокупности существенных признаков к заявляемому изобретению и выбранный в качестве прототипа светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением, содержащий пустотелый корпус с открытыми торцевыми концами. На наружной поверхности корпуса закреплен светодиодный модуль, подключенный к блоку питания. Корпус выполнен из теплопроводящего материала и представляет собой отрезок полой трубы с открытыми концами Светодиодный модуль установлен в непосредственной близости к одному из открытых концов корпуса и закреплен с помощью разъемного или неразъемного соединения на боковой или на торцевой поверхности корпуса (с возможностью входа воздуха во внутреннюю полость корпуса). Между поверхностями светодиодного модуля и корпуса размещен слой теплопроводящего пастообразного материала. Корпус может иметь прямоугольный, или квадратный, или круглый, или треугольный, или фигурный профиль (патент РФ № 124361 на полезную модель «СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ДИНАМИЧЕСКИМ КОНВЕКЦИОННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ», МПК F21S 8/00, опубл. 20.01.2013). Известный светильник характеризуется простотой изготовления и высокой теплоотдачей. Вместе с тем, тепловое сопротивление между основанием светодиодного модуля (СДМ) и стенками трубчатого корпуса, в полости которого возникает динамическое конвекционное охлаждение, снижает эффективность рассеивания тепла. Недостатком известного светильника также является сложность автоматизации отдельных этапов производственного процесса, в частности, установка источника питания во внутреннюю полость корпуса. Кроме того, известный светильник, как и другие, характеризуется низкой ремонтопригодностью, поскольку отсутствие возможности разделения светодиодного модуля от корпуса приводит к необходимости замены всего светильника.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является создание простого в изготовлении высокоэффективного осветительного устройства на основе светодиодов.
Технический результат, достигаемый в результате решения поставленной задачи, заключается в улучшении отвода выделяемого светодиодами тепла, упрощении изготовления и эксплуатационного обслуживания, увеличении срока службы.
Указанный технический результат достигается тем, что светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением содержит пустотелый корпус с открытыми торцевыми концами. На наружной поверхности корпуса закреплен светодиодный модуль, подключенный к блоку питания. Корпус имеет С-образный профиль. Светодиодный модуль выполнен с габаритными размерами основания, соответствующими габаритным размерам основания корпуса, и жестко закреплен на полках С-образного профиля посредством крепежных средств таким образом, что образует вместе с корпусом замкнутый трубчатый профиль.
Предпочтительно, чтобы светодиодный светильник содержал оптический элемент, жестко прикрепленный посредством крепежных средств к полкам С-образного профиля корпуса, поверх светодиодного модуля.
Предпочтительно, чтобы в качестве крепежных средств были использованы разъемные крепежные средства.
В отдельных случаях выполнения, в качестве крепежных средств могут быть использованы неразъемные крепежные средства.
Предпочтительно, чтобы блок питания был установлен во внутренней полости корпуса.
Предпочтительно также, чтобы корпус был выполнен из теплопроводящего материала, например, алюминия.
Предпочтительно также, чтобы стороны поперечного сечения С-образного профиля соотносились друг к другу как 1: 2, 5÷3, 5.
Сопоставительный анализ заявляемого изобретения с прототипом показал, что во всех случаях исполнения, оно отличается от известного, наиболее близкого технического решения:
- выполнением корпуса, имеющим С-образный профиль;
- выполнением светодиодного модуля с габаритными размерами основания, соответствующими габаритным размерам основания корпуса;
- выполнением светодиодного модуля жестко закрепленным на полках С-образного профиля с помощью крепежных средств таким образом, что образует вместе с корпусом замкнутый трубчатый профиль
В отдельных случаях исполнения изобретение отличается от известного, наиболее близкого технического решения:
- выполнением светодиодного модуля, жестко закрепленным на полках С-образного профиля посредством разъемного крепежного средства;
- наличием оптического элемента, жестко прикрепленного с помощью крепежных средств к полкам С-образного профиля корпуса, поверх светодиодного модуля;
- использованием в качестве крепежных средств разъемных крепежных средств;.
- использованием в качестве крепежных средств неразъемных крепежных средств;
- выполнением блока питания, установленным во внутренней полости корпуса;
- выполнением корпуса из теплопроводящего материала, в том числе из алюминия;
- выполнением сторон поперечного сечения С-образного профиля, соотносящимися друг к другу как 1: 2,5÷3,5.
Предложенная конструкция позволяет улучшить теплофизические параметры светодиодного светильника за счет повышения эффективности конвективного теплообмена. Выполнение корпуса, имеющим С-образный профиль, а светодиодного модуля - с габаритными размерами основания, соответствующими габаритным размерам основания корпуса, а так же жесткое закрепление с помощью крепёжных средств светодиодного модуля на полках С-образного профиля таким образом, что образуется замкнутый трубчатый профиль, практически исключает тепловое сопротивление на участке просвета между полками С-образного профиля, что существенно повышает эффективность рассеивания тепла. Это увеличивает светоотдачу светодиодов и позволяет увеличить срок их службы.
Использование С-образного профиля корпуса, к полкам которого крепится светодиодный модуль, расширяет возможности автоматизации и механизации производственного процесса, в том числе за счет возможности автоматизации операции установки блока питания во внутреннюю полость корпуса, поскольку обеспечивает технологическую возможность предварительного крепления блока питания к основанию светодиодного модуля, до соединения последнего с корпусом, что значительно упрощает процесс сборки светильника.
Использование разъемных крепежных средств для соединения с корпусом светодиодного модуля и крепления оптического элемента повышает ремонтопригодность светодиодного светильника, позволяя осуществлять замену светодиодного модуля. Опытные испытания показали, что при выполнении сторон поперечного сечения С-образного профиля, соотносящимися друг к другу как 1: 2,5÷3,5, обеспечивается наиболее эффективное охлаждение.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется схемными чертежами, представленными на фиг. 1.
На фиг. 1 представлен сборочный чертеж светодиодного светильника с динамическим конвекционным, общий вид.
В предпочтительном варианте исполнения светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением пустотелый корпус 1 С-образного профиля с открытыми торцевыми концами. На наружной поверхности корпуса 1 закреплен светодиодный модуль 2, подключенный к блоку питания 3, установленному во внутренней полости корпуса 1. Габаритные размеры основания светодиодного модуля 2 соответствуют габаритным размерам основания корпуса 1, а именно: длина Lсв основания светодиодного модуля 2 соответствует длине Lкорп основания корпуса 1, а ширина Всв основания светодиодного модуля 2 соответствует ширине Вкорп основания корпуса 1. Светодиодный модуль 2 жестко закреплен на полках 4 С-образного профиля корпуса 1, с помощью крепежных средств 5 таким образом, что образуется замкнутый трубчатый профиль. К полкам 4 С-образного профиля корпуса 1, поверх светодиодного модуля 2, с помощью крепежных средств 5 жестко прикреплен оптический элемент 6. В качестве крепежных средств 5 могут быть использованы разъёмные (саморезы, болты и др.) и/или неразъемные (заклепки и др.) крепежные средства. Корпус 1 может быть выполнен из теплопроводящего материала, например, алюминия. Стороны поперечного сечения С-образного профиля корпуса (высота H и ширина B) соотносятся с друг другом как 1: 2, 5÷3, 5.
Изобретение работает следующим образом.
Светодиодный модуль 4 при включении светодиодного светильника в электрическую сеть переменного тока, через блок питания 5, начинает излучать свет и нагреваться, моментально передавая тепло непосредственно во внутреннее пространство трубы, получившейся при сочленении светодиодного модуля 4 и С-образного профиля корпуса 1. Нагретый воздух начинает двигаться вверх создавая тем самым в трубе динамический конвекционный поток, который охлаждает светодиодный модуль.
Claims (9)
1. Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением, содержащий пустотелый корпус с открытыми торцевыми концами, на наружной поверхности которого закреплен светодиодный модуль, подключенный к блоку питания, отличающийся тем, что корпус имеет С-образный профиль, светодиодный модуль выполнен с габаритными размерами основания, соответствующими габаритным размерам основания корпуса, и жестко закреплен с помощью крепежных средств на полках С-образного профиля таким образом, что образует вместе с корпусом замкнутый трубчатый профиль.
2. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит оптический элемент, жестко прикрепленный посредством крепежных средств к полкам С-образного профиля корпуса, поверх светодиодного модуля.
3. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что в качестве крепежных средств использованы разъемные крепежные средства.
4. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что в качестве крепежных средств использованы неразъемные крепежные средства.
5. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что блок питания установлен во внутренней полости корпуса.
6. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен из теплопроводящего материала.
7. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен из алюминия.
8. Светодиодный светильник по любому из пп. 1 -7, отличающийся тем, что стороны поперечного сечения С-образного профиля соотносятся друг к другу как 1:2, 5:3,5.
9. Светодиодный светильник по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно содержит оптический элемент, жестко прикрепленный посредством крепежных средств к полкам С-образного профиля корпуса, поверх светодиодного модуля, при этом в качестве крепежных средств использованы разъемные или неразъёмные крепежные средства; блок питания установлен во внутренней полости корпуса, выполненного из теплопроводящего материала, например алюминия, а стороны поперечного сечения С-образного профиля соотносятся друг к другу как 1:2, 5:3,5.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017143120A RU2684461C1 (ru) | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017143120A RU2684461C1 (ru) | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2684461C1 true RU2684461C1 (ru) | 2019-04-09 |
Family
ID=66089694
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017143120A RU2684461C1 (ru) | 2017-12-11 | 2017-12-11 | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2684461C1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU206731U1 (ru) * | 2021-06-25 | 2021-09-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергоника" (Ооо "Энергоника") | Светодиодный светильник с конвекционным охлаждением |
RU2768510C1 (ru) * | 2021-06-25 | 2022-03-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергоника" (Ооо "Энергоника") | Светодиодный светильник с конвекционным охлаждением |
FR3127550A1 (fr) | 2021-09-29 | 2023-03-31 | Keltyc | Dispositif d’eclairage cylindrique a led refroidit |
RU228367U1 (ru) * | 2024-06-13 | 2024-08-26 | Андрей Николаевич Бундаков | Светодиодное осветительное устройство |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6573536B1 (en) * | 2002-05-29 | 2003-06-03 | Optolum, Inc. | Light emitting diode light source |
RU2433577C1 (ru) * | 2010-02-18 | 2011-11-10 | Закрытое акционерное общество "МЕТТЭМ-Светотехника" | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением |
JP5047396B1 (ja) * | 2012-03-14 | 2012-10-10 | クボタ電子有限会社 | Led照明具 |
RU124361U1 (ru) * | 2012-09-06 | 2013-01-20 | Дмитрий Александрович Смолин | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU161132U1 (ru) * | 2015-08-25 | 2016-04-10 | Александр Григорьевич Младенец | Светильник светодиодный |
JP2017059416A (ja) * | 2015-09-17 | 2017-03-23 | エルラインライツ株式会社 | Led照明装置 |
-
2017
- 2017-12-11 RU RU2017143120A patent/RU2684461C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6573536B1 (en) * | 2002-05-29 | 2003-06-03 | Optolum, Inc. | Light emitting diode light source |
RU2433577C1 (ru) * | 2010-02-18 | 2011-11-10 | Закрытое акционерное общество "МЕТТЭМ-Светотехника" | Светодиодный светильник с высокоэффективным конвекционным охлаждением |
JP5047396B1 (ja) * | 2012-03-14 | 2012-10-10 | クボタ電子有限会社 | Led照明具 |
RU124361U1 (ru) * | 2012-09-06 | 2013-01-20 | Дмитрий Александрович Смолин | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением |
RU161132U1 (ru) * | 2015-08-25 | 2016-04-10 | Александр Григорьевич Младенец | Светильник светодиодный |
JP2017059416A (ja) * | 2015-09-17 | 2017-03-23 | エルラインライツ株式会社 | Led照明装置 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU206731U1 (ru) * | 2021-06-25 | 2021-09-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергоника" (Ооо "Энергоника") | Светодиодный светильник с конвекционным охлаждением |
RU2768510C1 (ru) * | 2021-06-25 | 2022-03-24 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Энергоника" (Ооо "Энергоника") | Светодиодный светильник с конвекционным охлаждением |
FR3127550A1 (fr) | 2021-09-29 | 2023-03-31 | Keltyc | Dispositif d’eclairage cylindrique a led refroidit |
RU228367U1 (ru) * | 2024-06-13 | 2024-08-26 | Андрей Николаевич Бундаков | Светодиодное осветительное устройство |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU83587U1 (ru) | Светильник уличный светодиодный | |
RU2684461C1 (ru) | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением | |
RU124361U1 (ru) | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением | |
CN101251246A (zh) | Led灯具及其散热方法 | |
CN103032726B (zh) | 照明装置 | |
US9297527B2 (en) | LED retrofitting system for post top outdoor lighting | |
RU106335U1 (ru) | Светильник уличный светодиодный | |
RU2531367C2 (ru) | Светодиодный прожектор | |
EP3584494A1 (en) | Heat sink and plant lamp | |
KR20110000509A (ko) | 조명장치 | |
RU2656362C2 (ru) | Светильник светодиодный (варианты) и теплоотводящий профиль в качестве корпуса светильника | |
US10260723B1 (en) | High-lumen fixture thermal management | |
RU183855U1 (ru) | Светодиодный светильник с динамическим конвекционным охлаждением | |
CN203489117U (zh) | Led筒灯 | |
KR102054750B1 (ko) | Led 조명기구 | |
RU154281U1 (ru) | Светодиодный светильник | |
CN104565945A (zh) | 一种烟囱效应强化散热大功率led筒灯 | |
KR200473384Y1 (ko) | 공냉식 수직방열판 모듈이 형성된 led 조명등 | |
RU107881U1 (ru) | Светодиодная лампа | |
RU124365U1 (ru) | Светодиодная лампа | |
RU2608168C2 (ru) | Способ изготовления светодиодного светильника и светодиодный светильник | |
RU2572092C2 (ru) | Светодиодный светильник | |
ITPI20100029A1 (it) | Metodo per la fabbricazione di un corpo alettato di supporto per led di potenza | |
EP2894397A1 (en) | Light-emitting diode luminaire with dynamic convection cooling | |
RU2622285C2 (ru) | Светодиодный светильник промышленный |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201212 |