DE202013012138U1 - Lampen-Kühler und LED-Energiesparlampe - Google Patents

Lampen-Kühler und LED-Energiesparlampe Download PDF

Info

Publication number
DE202013012138U1
DE202013012138U1 DE202013012138.6U DE202013012138U DE202013012138U1 DE 202013012138 U1 DE202013012138 U1 DE 202013012138U1 DE 202013012138 U DE202013012138 U DE 202013012138U DE 202013012138 U1 DE202013012138 U1 DE 202013012138U1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
lamp
plate
heat
heating tube
heat plate
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE202013012138.6U
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SHENZHEN YAORONG TECHNOLOGY Co Ltd
Original Assignee
SHENZHEN YAORONG TECHNOLOGY CO Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SHENZHEN YAORONG TECHNOLOGY CO Ltd filed Critical SHENZHEN YAORONG TECHNOLOGY CO Ltd
Publication of DE202013012138U1 publication Critical patent/DE202013012138U1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/71Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks using a combination of separate elements interconnected by heat-conducting means, e.g. with heat pipes or thermally conductive bars between separate heat-sink elements
    • F21V29/713Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks using a combination of separate elements interconnected by heat-conducting means, e.g. with heat pipes or thermally conductive bars between separate heat-sink elements in direct thermal and mechanical contact of each other to form a single system
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S2/00Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction
    • F21S2/005Systems of lighting devices, not provided for in main groups F21S4/00 - F21S10/00 or F21S19/00, e.g. of modular construction of modular construction
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/003Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being electronics drivers or controllers for operating the light source, e.g. for a LED array
    • F21V23/007Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being electronics drivers or controllers for operating the light source, e.g. for a LED array enclosed in a casing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V23/00Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices
    • F21V23/02Arrangement of electric circuit elements in or on lighting devices the elements being transformers, impedances or power supply units, e.g. a transformer with a rectifier
    • F21V23/023Power supplies in a casing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/71Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks using a combination of separate elements interconnected by heat-conducting means, e.g. with heat pipes or thermally conductive bars between separate heat-sink elements
    • F21V29/717Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks using a combination of separate elements interconnected by heat-conducting means, e.g. with heat pipes or thermally conductive bars between separate heat-sink elements using split or remote units thermally interconnected, e.g. by thermally conductive bars or heat pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/74Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks with fins or blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/51Cooling arrangements using condensation or evaporation of a fluid, e.g. heat pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Abstract

Ein Lampen-Kühler, enthält eine Wärmeplatte, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Wärmeplatte mit einer Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung befestigt ist, an der linken und rechten Seite der genannten Wärmeplatte ist jeweils eine Power-Box mit einer externer Stromversorgung befestigt.

Description

  • Technischer Bereich
  • Das Gebrauchsmuster gehört zum Bereich der Kühler, und bezieht sich auf einen Lampen-Kühler und eine LED-Energiesparlampe.
  • Technischer Hintergrund
  • Die allgemeinen Grubenlampen, Flutlicht, Scheinwerfer usw. im Markt sind Energiesparlampe, aber sie ist nicht energiesparender als LED-Energiesparlampe, die Lebensdauer ist auch relativ gering, die Lebensdauer der LED-Energiesparlampe kann über 50.000 Stunden sein, sie kann im Hochgeschwindigkeits-Schaltzustand funktionieren, aber wenn man eine Energiesparlampe oft einschalten oder ausschalten, dann wird der Glühfaden schwarz und wird bald defekt sein. Eine LED-Energiesparlampe kann in einer festen Kapselung produziert werden, sie hat eine Kaltlichtquelle und kann einfach transportiert und montiert werden, sie kann in allen kleinen und geschlossenen Geräten montiert werden und hat eine Vibrationsfestigkeit; außerdem ist die LED-Energiesparlampe umweltfreundlich, sie enthält kein Quecksilber und andere schädliche Stoffe.
  • Obwohl mache Grubenlampen, Flutlicht, Scheinwerfer usw. im Markt auch LED-Energiesparlampen sind und die Dichtigkeit auch noch gut sind, ist jedoch die Lebensdauer der Power-Box/Stromversorgungseinheit relativ kurz, die Wärmeableitungsfähigkeit ist nicht gut.
  • 1 ist ein Schema der aktuellen Energiesparlampe, 2 ist ein Schema des Kühlers der aktuellen Energiesparlampe, Kühler 1-1 ist zylindrisch, dessen Querschnitt ist Sonnenblumen-förmig, die Power-Box 1-2 der Energiesparlampe ist auf dem Kühler 1-1 montiert, wenn die Energiesparlampe betrieben ist, wird die Wärme durch den Kühler 1-1 abgeleitet. Aufgrund des Auftriebs der heißen Luft wird die Power-Box 1-2 auf dem Kühler 1-1 stets erwärmt, dadurch wird die Temperatur der Power-Box erhöht, die Lebensdauer beeinflusst und reduziert.
  • Außerdem kann die Wärme der aktuellen Energiesparlampe nicht nach Außen abgeleitet werden, da die Wärmeableitungsfähigkeit ist nicht gut.
  • Wenn man die Leistung der Energiesparlampe ändern will, dann muss die Größe der zylindrischen Struktur und des Sonnenblume-förmigen Querschnitts des Kühlers auch geändert werden, jede geänderte Größe braucht eine neue Gussform, die Kosten sind hoch.
  • Gebrauchsmuster
  • Die Erfinder haben viele Experimente gemacht und analysiert, wenn die Power-Box der Energiesparlampe auf dem Kühler montiert ist, wird die Wärme während des Betriebs der Energiesparlampe durch den Kühler abgeleitet. Aufgrund der thermischen Expansion und Kontraktion, Expansion der erwärmten Luft und reduzierten Dichte wird die warme Luft leichter als die normale Luft, deshalb wird die warme Luft nach oben steigen, durch die stetige Erwärmung der Power-Box auf dem Kühler wird die Temperatur der Power-Box erhöht, die Lebensdauer beeinflusst und reduziert; Außerdem kann die Wärme nicht nach Außen abgeleitet werden, die Wärmeableitungsfähigkeit ist nicht gut. Wenn man aber die Leistung der Energiesparlampe ändern will, dann muss die Größe des Sonnenblume-förmigen Kühlers auch geändert werden, die Kosten der Gussform sind hoch.
  • Für die obengenannten Nachteile bietet das Gebrauchsmuster einen Lampen-Kühler, durch ihn werden die Lebensdauer verlängert und Wärmeableitungsfähigkeit der Energiesparlampe verbessert, er hat die aktuellen technischen Probleme der Energiesparlampe gelöst, wie kurze Lebensdauer der Power-Box, relativ schlechte Wärmeableitungsfähigkeit und hohe Kosten der Gussform.
  • Das Gebrauchsmuster bietet auch eine LED-Energiesparlampe, die LED-Energiesparlampe hat eine längere Lebensdauer, bessere Wärmeableitungsfähigkeit und einen Lampen-Kühler mit niedriger en Gussform-Kosten. Die LED-Energiesparlampe kann eine LED-Grubenlampe, LED-Flutlicht, LED-Scheinwerfer usw. sein.
  • Um die obengenannten technischen Probleme zu lösen, bietet der Erfinder die folgenden technischen Lösungen:
    Ein Lampen-Kühler, enthält eine Wärmeplatte, die genannte Wärmeplatte ist mit der Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung befestigt, an der linken und rechten Seite der genannten Wärmeplatte ist jeweils eine Power-Box mit externer Stromversorgung befestigt (die Power-Box ist ein Außenteil, nämlich Teil der Grubenlampen, Flutlicht, Scheinwerfer und anderen Energiesparlampen, aber sie sind nicht die Teile des Lampen-Kühlers).
  • Vorteilhaft, die genannte Wärmeplatte hat eine integrierte Struktur mit Grundplatte und zwei Bein-Platten, der Querschnitt der Wärmeplatte ist π-förmig.
  • Vorteilhaft ist, dass die Länge der genannten Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung nach der Leistung der Energiesparlampe geändert und geplant werden kann, man kann durch die Vermehrung oder Verringerung der Kühlrippen Lampen-Kühler mit verschiedener Größe produzieren.
  • Vorteilhaft ist, dass die genannte Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung aus X Kühlrippen besteht und ist dadurch befestigt ist, X ≥ 3 und X ist eine natürliche Zahl; in der Längen- und Breitenrichtung der Kühlrippe ist jeweils eine Knickungsplattform (abgeknickte Plattform) vorgesehen, die befestigte Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung ist in der Längen- und Breitenrichtung der Kühlrippe jeweils als eine Knickungsfläche (abgeknickte Fläche) gebildet.
  • Vorteilhaft ist, dass die genannte Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung zwei Gruppen hat, die Knickungsfläche jeder Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung ist an der Außenseite und Grundplatte der Bein-Platte der genannten Wärmeplatte angeschweißt und befestigt.
  • Vorteilhaft ist, dass der genannte Lampen-Kühler auch ein Heizrohr enthält, an der Innenseite der zwei Bein-Platten der genannten Wärmeplatte sind jeweils N konvexe Nuten vorgesehen, darunter kontaktieren M Innenseiten der konvexen Nuten jede Bein-Platte der Wärmeplatte mit dem genannten Heizrohr; M < N, M und N sind natürliche Zahl.
  • Vorteilhaft ist, dass das Heizrohr hohl ist , die beiden Seiten sind kleiner als die Mitte; das genannte Heizrohr ist mit der Innenseite der konvexen Nut verschweißt oder durch die Überanpassung/Verklemmen verbunden.
  • Vorteilhaft ist, dass es in den genannten M konvexen Nuten jeweils zwei Heizrohre in jeder konvexen Nut gibt, eine Seite eines Heizrohrs befindet sich auf der einen Seite der konvexen Nut, die andere Seite des Heizrohrs befindet sich an dem Mittelpunkt der konvexen Nut; eine Seite des anderen Heizrohrs befindet sich an der anderen Seite der konvexen Nut, die andere Seite des Heizrohrs befindet sich an dem Mittelpunkt der konvexen Nut.
  • Vorteilhaft ist, dass die genannte Power-Box durch Verbindungsmittel/Verschluss und die konvexe Nut der Wärmeplatte an der linken und rechten Seite der Wärmeplatte befestigt ist; die genannte Wärmeplatte besteht aus Aluminium oder Kupfer, das genannte Heizrohr besteht aus Kupfer oder Aluminium, Edelstahl oder anderen Metallteilen, sie können die Wärmeableitung beschleunigen.
  • Eine LED-Energiesparlampe hat einen obengenannten Lampen-Kühler und eine jeweils an der linken und rechten Seite der genannten Wärmeplatte befestigte Power-Box mit externer Stromversorgung. Die LED-Energiesparlampe kann LED-Grubenlampen, LED-Flutlicht, LED-Scheinwerfer usw. sein.
  • Im Vergleich zur aktuellen Technik hat das Gebrauchsmuster die folgenden Vorteile:
    • 1) Der Lampen-Kühler enthält eine Wärmeplatte, an der linken und rechten Seite der Wärmeplatte ist jeweils eine Power-Box mit externer Stromversorgung befestigt, die Wärme wird während des Betriebs nach oben abgeleitet, durch die Struktur wird der Lampen-Kühler gut belüftet, die linke und rechte Power-Box werden weniger erwärmt und durch die warme Luft weniger beeinflusst, dadurch kann die Lebensdauer der Power-Box verlängert.
    • 2) Die Länge der Kühlrippen-Gruppe des Lampen-Kühlers kann nach der Leistung der Energiesparlampe geändert und geplant werden, man kann durch die Vermehrung oder Verringerung der Kühlrippen Lampen-Kühler mit verschiedener Größe produzieren; Lampen-Kühler mit verschiedener Größe können durch die Änderung der Länge der Kühlrippen-Gruppe produziert werden, durch eine Gussform kann man schon Kühlrippen-Gruppe mit verschiedener Länge herstellen, man braucht keine neue Gussform, dadurch werden die Kosten reduziert.
    • 3) Der Lampen-Kühler und die LED-Energiesparlampe können durch die Wärmeplatte, Kühlrippen-Gruppe und Heizrohr die Wärmeableitung beschleunigen, die Wärmeableitungsfähigkeit ist gut.
  • Zeichnungen
  • 1 ist ein Schema der aktuellen Energiesparlampe;
  • 2 ist ein Schema des Kühlers der aktuellen Energiesparlampe;
  • 3 ist ein Schema eines Ausführungsbeispiels des Lampen-Kühlers;
  • 4 ist ein anderes Schema der 3;
  • 5 ist eine Vergrößerung des A-Teils in der 3;
  • 6 ist eine Vergrößerung des B-Teils in der 3;
  • 7 ist ein Schema der Wärmeplatte und Heizrohrs des Lampen-Kühlers;
  • 8 ist ein Schema der Wärmeplatte des Lampen-Kühlers;
  • 9 ist eine Vergrößerung des C-Teils in der 7;
  • 10 ist ein Schema der Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung des Lampen-Kühlers;
  • 11 ist ein Aufgliederungsdiagramm der 4 Kühlrippen der Kühlrippen-Gruppe in der 10;
  • 12 ist ein Schema eines ersten Ausführungsbeispiels der LED-Energiesparlampe;
  • 13 ist ein Aufgliederungsdiagramm der LED-Energiesparlampe in der 12;
  • 14 ist ein Schema der LED-Lampe und PCB-Platte;
  • 15 ist ein Schema eines zweiten Ausführungsbeispiels der LED-Energiesparlampe;
  • 16 ist ein anderes Schema der 15;
  • 17 ist ein Schema eines dritten Ausführungsbeispiels der LED-Energiesparlampe;
  • 18 ist ein Schema eines vierten Ausführungsbeispiels der LED-Energiesparlampe;
  • 19 ist ein anderes Schema der 18;
  • Ausführungsbeispiele
  • Um das Gebrauchsmuster besser zu verstehen, wird das Gebrauchsmuster durch die Zeichnungen und Ausführungsbeispiele näher beschrieben.
  • Der Lampen-Kühler enthält eine Wärmeplatte, die genannte Wärmeplatte wird zur Befestigung der Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung verwendet, an der linken und rechten Seite der Wärmeplatte ist jeweils eine Power-Box mit externer Stromversorgung befestigt. Weil jeweils eine Power-Box mit externer Stromversorgung an der linken und rechten Seite der Wärmeplatte des Lampen-Kühlers befestigt ist, wird die Wärme während des Betriebs nach oben abgeleitet, durch die Struktur wird der Lampen-Kühler gut belüftet, die linke und rechte Power-Box werden weniger erwärmt und durch die warme Luft weniger beeinflusst, dadurch kann die Lebensdauer der Power-Box verlängert.
  • Die Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung kann viele Gruppen umfassen, zwei Kühlrippen-Gruppen zur Wärmeableitung werden als Beispiel beschrieben, wie folgt.
  • Es wird auf 1 bis 19 Bezug genommen. Der Lampen-Kühler enthält eine Wärmeplatte 1, zwei Kühlrippen-Gruppen 2, 3 zur Wärmeableitung, die genannte Wärmeplatte 1 hat eine integrierte Struktur mit Grundplatte 101 und zwei Bein-Platten 102, 103, der Querschnitt der genannten Wärmeplatte 1 ist π-förmig.
  • Die Länge der genannten Kühlrippen-Gruppe 2, 3 zur Wärmeableitung kann entsprechend der Leistung der Energiesparlampe geändert und geplant werden, ohne Änderung der Gussform, kann man, durch die Vermehrung oder Verringerung der Kühlrippen, Lampen-Kühler mit verschiedener Größe produzieren und Energiesparlampe mit verschiedener Leistung montieren. Die Kühlrippen-Gruppe 2, 3 zur Wärmeableitung besteht aus 29 Kühlrippen 201 und ist beispielweise über die Punkt 2013 der Kühlrippe 201 miteinander befestigt (z.B. X = 29), die Kühlrippe 201 ist viereckig, in der Längen- und Breitenrichtung der Kühlrippe 201 ist jeweils eine Knickungsplattform/abgeknickte Plattform 2011, 2012 vorgesehen; die befestigte Kühlrippen-Gruppe 2, 3 zur Wärmeableitung hat in der Längen- und Breitenrichtung der Kühlrippe 201 jeweils eine Knickungsfläche 202, 203 gebildet. Die Knickungsfläche 202 ist an der Außenseite 1021 und Grundplatte 101 der Bein-Platte der Wärmeplatte angeschweißt und befestigt, die Knickungsfläche 203 ist an der Außenseite 1031 und Grundplatte 101 der Bein-Platte der Wärmeplatte angeschweißt und befestigt, dadurch wird die Wärme besser abgeleitet. Das Schweißmittel kann Lötpaste und andere Metalllegierungen sein, kann auch andere chemische Verbindungen sein.
  • Um die Wärmeableitung zu beschleunigen, enthält der Lampen-Kühler auch ein Heizrohr 4; an der Innenseite 1022, 1032 der zwei Bein-Platten der Wärmeplatte sind jeweils 3 konvexe Nuten 10221, 10222, 10223 und 10321, 10322, 10323 (z.B. 3 konvexe Nuten) vorgesehen, darunter kontaktieren 2 Innenseiten 102211, 102221 und 103211, 103221 (z.B. 2 konvexe Nuten) der konvexe Nuten jede Bein-Platte der Wärmeplatte mit dem Heizrohr 4; das Heizrohr 4 ist hohl, die beiden Seiten sind kleiner als die Mitte; das genannte Heizrohr 4 ist mit der Innenseite 102211, 102221, 103211, 103221 der konvexen Nut verschweißt oder durch die Überanpassung/Pressung verbunden.
  • Es gibt in den zwei konvexen Nuten 10221, 10222 und 10321, 10322 jeder Bein-Platte der genannten Wärmeplatte jeweils zwei Heizrohre 4, eine Seite 401 eines Heizrohrs befindet sich auf der anderen Seite der konvexen Nut 10221 (z.B. konvexe Nuten 10221), die andere Seite 402 des Heizrohrs befindet sich an dem Mittelpunkt der konvexen Nut 10221; eine Seite 403 des anderen Heizrohrs befindet sich an der anderen Seite der konvexen Nut 10221, die andere Seite 404 des Heizrohrs befindet sich an dem Mittelpunkt der konvexen Nut 10221, dadurch wird die Wärme in der Mitte des Lampen-Kühlers durch die Heizrohre 4 zur Seite abgeleitet und die Wärmeableitung wird beschleunigt. Der Querschnitt des Heizrohrs 4 kann rund oder viereckig oder oval sein, die Form der kontaktierten konvexen Nuten ist auch nach der Form der Heizrohre 4 geplant.
  • An der linken 104 und rechten 105 Seite der Wärmeplatte ist jeweils eine Power-Box 5, 6 mit externer Stromversorgung durch Verschluss und die konvexen Nuten 10223, 10323 der Wärmeplatte befestigt, durch die Struktur wird der Lampen-Kühler gut belüftet, die Power-Box mit externer Stromversorgung werden weniger erwärmt und dadurch kann die Lebensdauer der Power-Box verlängert werden.
  • Um die Wärmeableitung zu beschleunigen, kann die Wärmeplatte 1 aus Aluminium oder Kupfer bestehen, das Heizrohr 4 kann aus Kupfer oder Aluminium, Edelstahl oder anderen Metallteilen bestehen.
  • Die Obengenannte sind nur Beispiele, die Anzahl der konvexen Nuten, Heizrohrs, Kühlrippe usw. kann nach der aktuellen Situation variiert werden.
  • Der obengenannte Lampen-Kühler kann in der LED-Energiesparlampe verwendet werden, die genannte Energiesparlampe hat einen obengenannten Lampen-Kühler und eine jeweils an der linken und rechten Seite der genannten Wärmeplatte befestigte Power-Box 5, 6 mit externer Stromversorgung 7, 8.
  • Die genannte LED-Energiesparlampe enthält auch eine obere Platte 9, Aufhängung 10, Lichtblende 11, LED-Lampe 12, PCB-Platte 13, Wasserdichtring 14, Silikon-Ring 15, Abdeckglas 16, Spannring 17, die genannte Stromversorgung 7, 8 ist jeweils in der Power-Box 5, 6 montiert, der obere Deckel 501, 601 der Power-Box ist jeweils durch den Verschluss 18 auf dem unteren Deckel 502, 602 der Power-Box befestigt; die obere Platte 9 ist durch den Verschluss 18 zwischen der Power-Box 5, 6 befestigt, die Aufhängung 10 ist auf der oberen Platte 9 befestigt (siehe 12, 13), oder die Aufhängung 10 ist auf dem unteren Deckel 502, 602 der Power-Box befestigt (siehe 17), dadurch kann der obere Deckel 501, 601 der Power-Box einfach geöffnet werden, nach der Montage der Energiesparlampe kann die Power-Box auch ausgetauscht werden. Die LED-Lampe 12 ist auf der PCB-Platte 13 verteilt, die PCB-Platte 13 ist durch den Verschluss auf der unteren Grundplatte 101 der Wärmeplatte 1 befestigt, zwischen der PCB-Platte 13 und Grundplatte 101 kann Wärmeleitpaste beschichtet werden (in der Figur wird es nicht gezeigt), dadurch wird die Wärmeableitung beschleunigt; Wasserdichtring 14 ist auf der PCB-Platte 13 gedeckt und auf der Grundplatte 101 befestigt, Silikon-Ring 15 liegt auf dem Wasserdichtring 14, Abdeckglas 16 drückt Silikon-Ring 15, Spannring 17 drückt Abdeckglas 16 und ist auf dem Wasserdichtring 14 befestigt, dadurch wird Wasserdichtheit realisiert; eine Lichtblende 11 deckt den Spannring 17 ab und ist auf der Grundplatte 101 befestigt. Alternativ, Lichtblende 11 kann auch verzichtet werden, wie die 15, 16, 18, 19 zeigen.
  • Die obengenannte LED-Energiesparlampe kann auch als LED-Grubenlampen, LED-Flutlicht, LED-Scheinwerfer usw. verwendet werden. Nach der obengenannten Beschreibung wird sie einfach montiert.
  • Die Wärme wird während des Betriebs des Lampen-Kühlers und der Energiesparlampe nach oben abgeleitet, er wird gut belüftet, die linke und rechte Power-Box werden weniger erwärmt, dadurch kann die Lebensdauer der Power-Box verlängert; außerdem kann die Länge der genannten Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung entsprechend der Leistung der Energiesparlampe geändert und geplant werden, man kann durch die Vermehrung oder Verringerung der Kühlrippen Lampen-Kühler mit verschiedener Größe produzieren, durch eine Gussform kann man schon Kühlrippen-Gruppe mit verschiedener Länge herstellen, man braucht keine neue Gussform, dadurch werden die Kosten reduziert; der Lampen-Kühler und die LED-Energiesparlampe können durch die Wärmeplatte, Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung und das Heizrohr kann die Wärmeableitung beschleunigt werden, die Wärmeableitungsfähigkeit ist somit gut.
  • Die obengenannten Inhalte sind nur ein mögliches Ausführungsbeispiel des Gebrauchsmusters, sie beschränken das Gebrauchsmuster nicht, es soll beachtet werden, dass alle Änderungen, gleichwertige Ersätze oder Verbesserungen, die sinngemäß nach dem Prinzip des Gebrauchsmusters vorgenommen sind, für die allgemeinen technischen Personen in dem Gebiet des Geltungsbereichs, in den Gebrauchsmuster-Schutzes einbezogen sind.

Claims (10)

  1. Ein Lampen-Kühler, enthält eine Wärmeplatte, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Wärmeplatte mit einer Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung befestigt ist, an der linken und rechten Seite der genannten Wärmeplatte ist jeweils eine Power-Box mit einer externer Stromversorgung befestigt.
  2. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Wärmeplatte eine integrierte Struktur mit Grundplatte und zwei Bein-Platten hat, der Querschnitt der Wärmeplatte ist π-förmig.
  3. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge der genannten Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung nach der Leistung der Energiesparlampe bestimmt ist.
  4. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung aus X Kühlrippen besteht und befestigt ist, und X ≥ 3 eine natürliche Zahl ist; in der Längen- und Breitenrichtung der Kühlrippe ist jeweils eine Knickungsplattform vorgesehen, die befestigte Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung ist in der Längen- und Breitenrichtung der Kühlrippe jeweils als eine Knickungsfläche gebildet.
  5. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung zwei Gruppen hat, die Knickungsfläche jeder Kühlrippen-Gruppe zur Wärmeableitung ist an der Außenseite und Grundplatte der Bein-Platte der genannten Wärmeplatte geschweißt und befestigt.
  6. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der genannte Lampen-Kühler auch ein Heizrohr enthält, an der Innenseite der zwei Bein-Platten der genannten Wärmeplatte sind jeweils N konvexe Nuten vorgesehen, darunter kontaktieren M Innenseiten der konvexe Nuten jede Bein-Platte der Wärmeplatte mit dem genannten Heizrohr; M < N, M und N sind natürliche Zahlen.
  7. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Heizrohr hohl ist; das genannte Heizrohr ist mit der Innenseite der konvexen Nut verschweißt oder durch die Überanpassung/Verklemmen verbunden.
  8. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in den genannten M konvexen Nuten jeweils zwei Heizrohre in jeder konvexen Nut geben sind, eine Seite eines Heizrohrs befindet sich an der einen Seite der konvexen Nut, die andere Seite des Heizrohrs befindet sich an dem Mittelpunkt der konvexen Nut; eine Seite des anderen Heizrohrs befindet sich an der anderen Seite der konvexen Nut, die andere Seite des Heizrohrs befindet sich an dem Mittelpunkt der konvexen Nut.
  9. Lampen-Kühler nach dem Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die genannte Power-Box durch einen Verschluss und konvexe Nut der Wärmeplatte an der linken und rechten Seite der Wärmeplatte befestigt ist; die genannte Wärmeplatte besteht aus Aluminium oder Kupfer, das genannte Heizrohr besteht aus Kupfer oder Aluminium oder Edelstahl.
  10. Eine LED-Energiesparlampe, dadurch gekennzeichnet, dass sie den in den Patentansprüchen 1 bis 9 genannte Lampen-Kühler hat und an dem jeweils Power-Box befestigt sind, die an der linken und rechten Seite der genannten Wärmeplatte liegt.
DE202013012138.6U 2012-10-26 2013-05-27 Lampen-Kühler und LED-Energiesparlampe Expired - Lifetime DE202013012138U1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2012104211197A CN102900986A (zh) 2012-10-26 2012-10-26 灯具散热器及led节能灯
CN201210421119.7 2012-10-26

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE202013012138U1 true DE202013012138U1 (de) 2015-07-14

Family

ID=47573380

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE202013012138.6U Expired - Lifetime DE202013012138U1 (de) 2012-10-26 2013-05-27 Lampen-Kühler und LED-Energiesparlampe

Country Status (4)

Country Link
US (1) US9803849B2 (de)
CN (1) CN102900986A (de)
DE (1) DE202013012138U1 (de)
WO (1) WO2014063488A1 (de)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102900986A (zh) * 2012-10-26 2013-01-30 深圳市耀嵘科技有限公司 灯具散热器及led节能灯
CN103994368A (zh) * 2014-05-12 2014-08-20 珠海市珈玛灯具制造有限公司 一种利用流体相变循环强化散热的led工矿灯
CN108120330A (zh) * 2016-11-30 2018-06-05 陈庆山 一种集成式热管散热装置
CN110748865A (zh) * 2019-11-27 2020-02-04 特能热交换科技(中山)有限公司 一种散热器以及具有该散热器的灯具

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005073629A1 (en) * 2004-01-28 2005-08-11 Tir Systems Ltd. Directly viewable luminaire
TW200846596A (en) * 2007-05-31 2008-12-01 gui-fang Chen Illumination device
US7798670B2 (en) * 2007-09-28 2010-09-21 Ruud Lighting, Inc. Power supply mounting apparatus for lighting fixture
CN101319774A (zh) * 2008-06-24 2008-12-10 杨洪武 被动散热器及路灯散热装置
CN201302142Y (zh) * 2008-09-19 2009-09-02 广州市泓源燃料电池有限公司 一种led路灯
CN201293247Y (zh) * 2008-11-27 2009-08-19 乐清市安特力电器有限公司 Led道路灯
ATE514036T1 (de) * 2009-03-10 2011-07-15 Cpumate Inc LED-STRAßENLAMPENHALTERUNGSSTRUKTUR
CN201652263U (zh) * 2009-11-23 2010-11-24 四川新力光源有限公司 一种led照明灯具的散热装置
TWM379717U (en) * 2009-11-26 2010-05-01 Alliance Optotek Corp Modular illuminating device
KR101126194B1 (ko) * 2010-06-04 2012-03-20 (주)엔엠엘이디 엘이디 조명 장치
CN202834943U (zh) * 2012-10-26 2013-03-27 深圳市耀嵘科技有限公司 灯具散热器及led节能灯
CN102900986A (zh) 2012-10-26 2013-01-30 深圳市耀嵘科技有限公司 灯具散热器及led节能灯

Also Published As

Publication number Publication date
US9803849B2 (en) 2017-10-31
CN102900986A (zh) 2013-01-30
WO2014063488A1 (zh) 2014-05-01
US20150285485A1 (en) 2015-10-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102005023659B4 (de) Umrichtervorrichtung
DE202013012138U1 (de) Lampen-Kühler und LED-Energiesparlampe
CN104577826B (zh) 一种用于箱式变电站的散热系统及其应用
CN107219907A (zh) 一种用于电子设备的风冷水冷散热器
DE102011006440A1 (de) Scheinwerfereinheit für ein Kraftfahrzeug
CN204372746U (zh) 一种led路灯散热器
CN206864962U (zh) 一种高散热特性配电柜
CN210896901U (zh) 一种具有散热功能的油浸式变压器
EP3911892B1 (de) Leuchte mit umfangsseitig geschlossenem kühlkörper
CN203871119U (zh) 一种油浸式变压器的散热装置
CN203628573U (zh) Led封装结构的散热装置
CN204441040U (zh) 一种高效电力变压器散热装置
CN209017391U (zh) 一种新型大数据设备
CN208186285U (zh) 一种led灯散热器
CN207283497U (zh) 太阳能电池组件冷却平台
DE102009060725B4 (de) Kühlsystem für eine LED-Hochleistungsstraßenbeleuchtung
DE102015202487A1 (de) Energieumwandlungsvorrichtung und mit derselben ausgerüstetes schienenfahrzeug
DE4402918C2 (de) Kühlkörper mit Flüssigkeitsfüllung
CN203398017U (zh) 新型散热结构的固态继电器
CN214312864U (zh) 一种高效散热的变压器铁芯
CN203398016U (zh) 固态继电器
CN213278880U (zh) 可快速散热的箱式变压器
CN204165434U (zh) 热管
CN220023445U (zh) 一种中空对流式铝合金散热片
DE102011052722B3 (de) Anordnung eines Kühlkörpers sowie eines elektronischen Bauteils

Legal Events

Date Code Title Description
R207 Utility model specification
R150 Term of protection extended to 6 years
R157 Lapse of ip right after 6 years