EP1925879A1 - Gehäuse für Beleuchtungskörper sowie Leuchte, umfassend dieses Gehäuse - Google Patents
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- EP1925879A1 EP1925879A1 EP07033558A EP07033558A EP1925879A1 EP 1925879 A1 EP1925879 A1 EP 1925879A1 EP 07033558 A EP07033558 A EP 07033558A EP 07033558 A EP07033558 A EP 07033558A EP 1925879 A1 EP1925879 A1 EP 1925879A1
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- F21Y2115/10—Light-emitting diodes [LED]
Definitions
- the present invention relates to a housing for lighting fixtures, in particular for high-power LED lighting fixtures, comprising at least one upper housing part and at least one lower housing part, suitable for receiving at least one lighting fixture and containing at least one light exit window.
- the invention relates to a luminaire, comprising at least one housing according to the invention and at least one luminaire present in the housing.
- the invention relates to a street lamp and a flood light device comprising at least one inventive housing or a lamp according to the invention and a mast base or a wire suspension.
- LED bulbs are steadily increasing, not least thanks to the longer life compared to conventional bulbs.
- LED bulbs that emit white or red light
- LED bulbs are now commercially available that emit blue light.
- LED bulbs are already used as car headlights or for other outdoor applications.
- on-board LEDs can also be used for street lamps.
- Corresponding applications can also be found in the US 2006/0056169 A1 , of the KR 10 2001 0068027 A , of the KR 10 2003 0014953 A and the DE 20 2004 009 691 U1 described.
- a road or a way with a To illuminate LED bulbs as evenly as possible is in accordance with DE 203 17 444 U1 to use a transparent light-guiding body as a light-emitting device cover, which has a tapered edge on its side facing away from the light sources. Streetlights with ultra-bright LED bulbs to equip, is the DE 201 10 137U1 refer to.
- Ultra-bright light-emitting diodes are described as having a light intensity of at least 2000 mcd (milli-candela).
- the DE 200 22 873 U1 discloses a luminaire with a receptacle for a luminous element and with a housing which at least partially surrounds a space provided for the luminous body, wherein the housing has an upper housing part and a lower housing part. Between the upper housing part and the lower housing part, at least one gap is provided, through which an exchange of air between the interior of the lamp surrounded by the housing and the outer space is possible. With such a luminaire should be able to achieve increased efficiency.
- From the DE 39 11 900 C2 is a housing for an explosion-proof light with a trough-like upper part of at least one end provided with end caps section of an extruded profile whose cross-section is approximately U-shaped and has two outgoing from a flat bottom and integral with this leg, and one with the upper part to be connected translucent lid.
- This translucent lid is sealed from the top by means of a gasket.
- LED luminaires in particular those in which a plurality of LEDs are used, have to accept a loss of efficiency due to thermal heating, in particular during continuous operation. Without external cooling, it is quite possible to achieve a working temperature of 120 ° C. in the case of such LED lighting elements. To avoid even further heating of such LED luminous body are the associated power supplies mostly spatially separated from these installed, resulting in a complex housing design results. With permanently high operating temperatures, the lifespan of LEDs is also regularly reduced, which results in an increased maintenance effort for such luminous bodies.
- LED luminous bodies which are not associated with the above-described shortcomings of the prior art. It was therefore an object of the present invention to provide luminous bodies whose thermal behavior is maintained even in the case of a large number of individual luminous sources in a small space, i. with high packing density, can be controlled and in addition, however, many design options open.
- a housing for lighting fixtures in particular for LED lighting fixtures and high-performance LED lighting fixtures, found in which the upper housing part and the lower housing part by attaching at least one intermediate layer between the upper housing part and the lower housing part at least partially, in particular completely, are thermally decoupled, wherein the material of this intermediate layer is thermally less conductive than the material used for the upper housing part and the lower housing part, and wherein the upper housing part and the lower housing part form opposite first and second side areas, wherein at least one through opening extends from the first side area to the second side area ,
- the housing upper part and the housing lower part are thermally decoupled at least in sections, in particular completely, and simultaneously form opposing first and second side regions, wherein at least one through opening extends from the first side region to the second side region.
- the first and second side regions each adjoin one another opposite to the side of the housing base which has the light exit window.
- This side having the light exit window is generally opposite the side covering the upper housing part, into which the first and second side areas pass.
- the lower housing part although referred to as the lower part, can also be located above the housing upper part in certain applications, if e.g. the radiation exit from the light exit window in the vertical direction should point upwards.
- the upper housing part next to the lower housing part have one or more light emission windows.
- the housing lower part is expediently designed to accommodate a lighting fixture, in particular a plurality of lighting fixtures.
- the upper housing part of the housing is suitable for receiving electrical components for operating the lighting fixtures, for example LEDs, as well as optionally further devices.
- These electrical components may be, for example, transformers or constant current sources with transformers or power supplies.
- the housing can additionally be equipped with at least one duct for receiving lines extending from the upper housing part into the lower housing part Conduit is made of a material that is less thermally conductive than the material used for the housing part and the housing lower part.
- the lower housing part and the upper housing part are generally when a thermal equilibrium between the lower and upper part or a heat transfer through a material connection between the lower and upper part is limited or prevented.
- This can also be done, for example, in one embodiment, characterized in that the upper housing part and lower housing part are separated by a substantially circumferential air gap.
- the upper housing part and the lower housing part are in each case on opposite sides of a material intermediate layer.
- This thermal layer which does not act as a thermal bridge but as a heat barrier, can be provided everywhere where the upper housing part and the lower housing part could come into contact with each other.
- this intermediate material layer can also act as a spacer in such a way that individual sections remain free and allow air to pass through.
- the material for the intermediate layer preferably has a thermal conductivity 1 less than 0.5 W / mK, in particular less than 0.4 W / mK and particularly preferably not greater than 0.3 W / mK.
- the regulations according to DIN 1341 can be used.
- a plastic material in particular a polyalkylene oxide and / or a styrene (co) polymer, is used as the material for the intermediate layer and / or the conduit.
- a plastic material in particular a polyalkylene oxide and / or a styrene (co) polymer
- POM polyoxymethylene
- isotactic polystyrene are particularly preferable.
- a plastic material in particular a polyalkylene oxide and / or a styrene (co) polymer, is used as the material for the intermediate layer and / or the conduit.
- a plastic material in particular a polyalkylene oxide and / or a styrene (co) polymer
- POM polyoxymethylene
- isotactic polystyrene are particularly preferable.
- Suitable plastic materials further include styrenic copolymers such as ABS, ASA, MABS, MBS and SAN. Also suitable are polyamides, polyesters such as polyethylene terephthalate and polybutylene terephthalate, polycarbonates, polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polyolefins such as polyethylene and polypropylene, polyethersulfones, polyimides, polyketones, poly (meth) acrylates, Polyphenylene ethers, polyphenylene sulfides, polyphenylene sulfones, polystyrenes, polysulfones, polytetrafluoroethylene, polyurethanes in impact-modified and non-impact modified form and any desired mixtures of the abovementioned polymers. Of course, it is also possible to use copolymeric forms of the abovementioned plastics.
- the passage opening from the first to the second side region of the housing according to the invention preferably extends substantially almost over the entire length of the housing.
- one or more through holes may be attached.
- This passage opening allows a particularly effective removal of generated by the luminous body and / or power supplies thermal energy.
- a plurality of cooling fins, in particular all cooling fins extends from the first side region to the second side region.
- cooling fins are aligned substantially perpendicular to the common longitudinal axis of the upper housing part and lower housing part and / or to the surface defined by the light emission window. It can also be provided that the cooling fins extend in the direction of the lower housing part to the upper housing part. Particularly advantageous in this case is such an embodiment of the housing, in which the cooling fins extend in the direction of the upper housing part, but this does not reach, but rather leave an open passage gap.
- the cooling ribs preferably extend in the direction from the housing lower part to the housing upper part no more than more than three quarters of the extent of the passage opening present in this direction. Accordingly, such housing according to the invention are of particular advantage, in which at least the majority of cooling fins, in particular all cooling fins, are not in contact with the upper housing part.
- the upper housing part and / or the lower housing part and / or at least one cooling rib preferably made of aluminum or an aluminum alloy.
- the plurality of cooling fins are integral with the lower housing part.
- the cooling fins are expediently arranged above the lighting fixture mounted in the lower housing part and thus ensure a particularly efficient dissipation of the heat generated by the lighting fixtures.
- the housing according to the invention can also be equipped with a mounting adapter for attachment to, for example, light poles.
- a mounting adapter for attachment to, for example, light poles.
- a variety of forms of mounting adapters can be connected to the housing. In this way, it is readily possible to attach the housing according to the invention to existing light poles via said mounting adapter.
- a further development of the housing according to the invention provides, in addition to equip this with at least one pipe for heat dissipation, also known as heat pipes.
- a lamp or lamp comprising at least one housing according to the invention and at least one present in the housing lower part or, mounted lighting fixture. These may be lights or lamps for indoor as well as outdoor applications. With the luminaire according to the invention, at least preferably come as lighting fixture an LED bulb, in particular high-performance LED bulbs used. Such lighting fixtures particularly preferably comprise a multiplicity of LEDs or high-power LEDs, for example at least four or in particular at least 16 such lighting fixtures. These may be mounted on a printed circuit board (also called printed circuit board or printed circuit board), such as an aluminum board.
- a printed circuit board also called printed circuit board or printed circuit board
- a luminaire according to the invention or the associated housing according to the invention can be equipped with a multiplicity of circuit boards on which one or more lighting elements in the form of, for example, LEDs are present.
- lighting fixtures with at least 64 LEDs, at least 256 or at least 512 LEDs, such as high-power LEDs, mounted on one or more boards, can be installed in the housing according to the invention.
- suitable boards came next to eg aluminum or aluminum alloys on plastic materials, in particular based on epoxy resins are used.
- Particularly suitable are fillers or fibers, in particular glass fibers, provided Epoxidharzformmassen.
- sinkers which are made essentially of or on the basis of aluminum or an aluminum alloy may be provided at least in regions with at least one dielectric layer.
- High-power LEDs in the sense of the present invention are in particular those LEDs which have a power consumption of at least one watt.
- the emission characteristics of the lighting fixtures can also be varied in a variety of ways known to the person skilled in the art for the luminaires according to the invention.
- lighting fixtures in particular LED lighting means with a Batwing radiation characteristic and very particularly preferably those with a Lambertian radiation characteristic are used.
- the latter bulbs Secondary optics with a narrow beam angle.
- at least one lighting fixture can be equipped with a primary and optionally secondary optical system.
- the primary optical system may be a primary reflector and the secondary optical system may be a secondary reflector.
- an expedient embodiment of the luminaire according to the invention provides that at least one LED lamp is equipped with at least one, in particular electrically insulated, heat sink.
- a devissowie by an outdoor lamp, such as a street lamp or a floodlight device comprising at least one inventive housing or a lamp according to the invention and a mast base or a suspension, such as a wire suspension.
- the invention is based on the surprising finding that, by means of a suitable housing design, a luminous element or even a high-performance luminous body equipped with a large number of high-power LEDs can be obtained whose working temperature can be maintained even at low temperatures even in continuous operation that it requires additional cooling aid.
- a suitable housing design a luminous element or even a high-performance luminous body equipped with a large number of high-power LEDs can be obtained whose working temperature can be maintained even at low temperatures even in continuous operation that it requires additional cooling aid.
- the modular design of the housing according to the invention allows a simple and efficient installation.
- the housing design according to the invention proves to be very robust, for example against vibration.
- LED illuminants can be obtained which can readily replace conventional high-current applications and thus ensure much greater electromagnetic compatibility.
- FIG. 1 shows the perspective representation of a lamp 1 according to the invention with an upper housing part 2, a lower housing part 4 and an intermediate layer 6 of, for example, polyoxymethylene.
- the cooling fins 10 are integrally connected to the lower housing part 4.
- the lower housing part 4, the cooling fins 8 and the lower housing part 2 are made in this embodiment of aluminum by die casting.
- the upper housing part 2 and the lower housing part 4 are not in direct contact. This is ensured by acting as a thermal barrier interlayer 6.
- the cooling fins 10 are not in direct contact with the upper housing part 2.
- the cooling fins 10 are present in a through opening 8 formed by the lower housing part 4 and the upper housing part 2. This through-opening 8 extends from a first side region 14 of the housing 1 to an opposite second side region 16.
- the cooling ribs 10 are oriented essentially parallel to one another and extend at approximately the same distance over the entire length as well as the entire width of the passage opening 8.
- the side portions 14 and 16 of the housing 1 are formed by the side walls of the upper housing part 2 and lower housing part 4 substantially.
- the upper housing part 2 has a housing cover 18.
- a fastening device 22 of the mast adapter 12 can be attached to this housing cover 18.
- FIG. 2 is a plan view of the bottom or the light exit opening having side of the lamp 1 and the lower housing part 4 again.
- the light exit surface 20 extends substantially over the entire extent of the lower housing part 4.
- a total of four boards 26 are shown in aluminum, which are each equipped with 16 high-power LEDs 24 in the lower housing part.
- Suitable high-power LEDs are, for example, those of the Lumileds type Luxeon Emitter LXHL BW 02 with a Batwing light intensity distribution.
- FIG. 3 shows the lamp 1 according to the invention in side view.
- Passage channels 28 refer to, which may for example also be made of polyoxymethylene, and in which lines are laid from the present in the upper housing part 2 power supplies to the luminaries 26 in the lower housing part 4. So that these ducts 28 from the outset not come as possible thermal bridges in question, their execution in the form of poor thermal conductivity plastics, which are also thermally stable, has proven to be very beneficial. Becomes particularly clear in the FIG. 3 the remaining in the passage opening 8 above the cooling fins 10 gap 30. In this way, a very efficient heat dissipation succeeds.
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Abstract
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäuse (1) für Beleuchtungskörper, umfassend mindestens ein Gehäuseoberteil (2) und mindestens ein Gehäuseunterteil (4), geeignet für die Aufnahme von mindestens einem Beleuchtungskörper und enthaltend mindestens ein Lichtaustrittsfenster, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuseoberteil (2) und das Gehäuseunterteil (4) durch Anbringung mindestens einer Zwischenschicht (6) zwischen dem Gehäuseoberteil (2) und dem Gehäuseunterteil (4) thermisch entkoppelt sind, wobei das Material dieser Zwischenschicht (6) thermisch schlechter leitend ist, als das für das Gehäuseoberteil (2) und des Gehäuseunterteil (4) verwendete Material, und daß das Gehäuseoberteil (2) und das Gehäuseunterteil (4) sich gegenüberliegende erste und zweite Seitenbereiche (14,16) ausbilden, wobei mindestens eine Durchgangsöffnung (8) sich von dem ersten Seitenbereich (14) bis zu dem zweiten Seitenbereich (16) erstreckt.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäuse für Beleuchtungskörper, insbesondere für Hochleistungs-LED-Beleuchtungskörper, umfassend mindestens ein Gehäuseoberteil und mindestens ein Gehäuseunterteil, geeignet für die Aufnahme von mindestens einem Beleuchtungskörper und enthaltend mindestens ein Lichtaustrittsfenster.
- Ferner betrifft die Erfindung eine Leuchte, umfassend mindestens ein erfindungsgemäßes Gehäuse und mindestens einen in dem Gehäuse vorliegenden Beleuchtungskörper. Schließlich betrifft die Erfindung eine Straßenlampe und eine Flutlichtvorrichtung, umfassend mindestens ein erfindungsgemäßes Gehäuse oder eine erfindungsgemäße Leuchte sowie einen Mastfuß oder eine Drahtseilaufhängung.
- Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln nimmt stetig zu, nicht zuletzt dank der gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln größeren Lebensdauer. Zudem sind mittlerweile neben LED-Leuchtmitteln, die weißes oder rotes Licht abstrahlen, auch solche LED-Leuchtmittel kommerziell zugänglich, die blaues Licht abstrahlen. Neben dem gegenwärtigen Trend, LED-Leuchtmittel als Designelemente in Gebäudeinnenräumen einzusetzen, werden LED-Leuchtmittel auch bereits als Autoscheinwerfer oder für andere Außenanwendungen eingesetzt. Gemäß der
US 6,784,357 B1 können eine auf Platine angebrachte LEDs auch für Straßenlampen eingesetzt werden. Entsprechende Anwendungen finden sich ebenfalls in derUS 2006/0056169 A1 , der , derKR 10 2001 0068027 A und derKR 10 2003 0014953 A DE 20 2004 009 691 U1 beschrieben. Um einen Platz, eine Straße oder einen Weg mit einem LED-Leuchtmittel möglichst gleichmäßig auszuleuchten ist gemäß derDE 203 17 444 U1 ein transparenter Lichtlenkkörper als Leuchtmittelabdeckung zu verwenden, welcher auf seiner von den Leuchtmitteln abgewandten Seite eine spitz zulaufende Kante aufweist. Straßenlampen mit ultrahellen LED-Leuchtmitteln auszustatten, ist derDE 201 10 137U1 zu entnehmen. Als ultrahelle Leuchtdioden werden solche mit einer Lichtstärke von mindestens 2000 mcd beschreiben (Milli-Candela). - Die
DE 200 22 873 U1 offenbart eine Leuchte mit einer Aufnahmevorrichtung für einen Leuchtkörper und mit einem Gehäuse, das einen für den Leuchtkörper vorgesehenen Innenraum zumindest teilweise umgibt, wobei das Gehäuse ein Gehäuseoberteil und ein Gehäuseunterteil aufweist. Zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuseunterteil ist mindestens ein Spalt vorgesehen, durch den ein Luftaustausch zwischen dem vom Gehäuse umgebenen Innenraum der Leuchte und dem Außenraum möglich ist. Mit einer derartigen Leuchte soll sich ein erhöhter Wirkungsgrad erzielen lassen. - Aus der
DE 39 11 900 C2 geht ein Gehäuse für eine explosionsgeschützte Leuchte hervor mit einem wannenartigen Oberteil aus wenigstens einem endseitig mit Endkappen versehenen Abschnitt eines Strangpressprofils, dessen Querschnitt etwa U-förmig ist und das zwei von einem flachen Boden ausgehende und mit diesem einstückige Schenkel aufweist, sowie einem mit dem Oberteil zu verbindenden lichtdurchlässigen Deckel. Dieser lichtdurchlässige Deckel ist gegenüber dem Oberteil mittels einer Dichtung abgedichtet. Gemäß derDE 39 11 900 C2 haben Gehäuseoberteile von explosionsgeschützten Leuchten dann nicht mehr eine einstückige Gestalt aufzuweisen, wenn der Deckel an dem Oberteil mittels eines Scharniers anscharniert ist und randseitig auf dem Oberteil aufliegt und wenn zudem das Strangpressprofil in einem Schenkel in der Nähe des freien Endes des Oberteils eine in Längsrichtung verlaufende Nut zur Aufnahme eines Teils des das Oberteil mit dem Deckel verbindenden Scharniers aufweist. - Herkömmliche.LED-Leuchtkörper, insbesondere solche, in denen eine Vielzahl an LEDs zum Einsatz kommen, haben aufgrund thermischer Erwärmung insbesondere bei Dauerbetrieb einen Wirkungsgradverlust in Kauf zu nehmen. Ohne externe Kühlung kann bei solchen LED-Leuchtkörpern durchaus eine Arbeitstemperatur von 120°C erreicht werden. Zur Vermeidung einer noch weitergehenden Erwärmung solcher LED-Leuchtkörper werden die zugehörigen Netzteile zumeist räumlich getrennt von diesen installiert, wodurch ein aufwendiges Gehäusedesign resultiert. Mit permanent hohen Betriebstemperaturen verringert sich regelmäßig auch die Lebensdauer von LEDs, womit ein erhöhter Wartungsaufwand für solche Leuchtkörper einhergeht.
- Es wäre daher wünschenswert, auf LED-Leuchtkörper zurückgreifen zu können, die nicht mit den vorangehend geschilderten Unzulänglichkeiten des Stands der Technik behaftet sind. Daher lag der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, Leuchtkörper zur Verfügung zu stellen, deren thermisches Verhalten selbst bei einer Vielzahl an Einzelleuchtquellen auf engem Raum, d.h. bei hoher Packungsdichte, kontrolliert werden kann und die darüber hinaus gleichwohl vielfältige Designmöglichkeiten offen lassen.
- Demgemäß wurde ein Gehäuse für Beleuchtungskörper, insbesondere für LED-Beleuchtungskörper und Hochleistungs-LED-Beleuchtungskörper, gefunden, bei dem das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil durch Anbringung mindestens einer Zwischenschicht zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuseunterteil zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, thermisch entkoppelt sind, wobei das Material dieser Zwischenschicht thermisch schlechter leitend ist, als das für das Gehäuseoberteil und des Gehäuseunterteil verwendete Material, und wobei das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil sich gegenüberliegende erste und zweite Seitenbereiche ausbilden, wobei mindestens eine Durchgangsöffnung sich von dem ersten Seitenbereich bis zu dem zweiten Seitenbereich erstreckt.
- Mit der Unterteilung in Gehäuseoberteil und -unterteil soll erfindungsgemäß nicht notwendigerweise eine Orientierung des Gehäuses im Raum vorgeschrieben werden, wenngleich hiermit eine bevorzugte Orientierung wiedergegeben wird. Ober- und Unterteil können z.B. ebensogut bei gattungsgemäßer Verwendung des Gehäuses Vorder- und Hinterteil repräsentieren. Auch kann, wenn Licht nach oben abgestrahlt werden soll, das Unterteil des erfindungsgemäßen Gehäuses über dem Oberteil zu liegen kommen. Gehäuseoberteil und -unterteil können demgemäß ohne weiteres auch mit erstes bzw. zweites Gehäuseteil umschrieben werden.
- Bei dem erfindungsgemäßen Gehäuse sind das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil zumindest abschnittsweise, insbesondere vollständig, thermisch entkoppelt und bilden gleichzeitig sich gegenüberliegende erste und zweite Seitenbereiche aus, wobei mindestens eine Durchgangsöffnung sich von dem ersten Seitenbereich bis zu dem zweiten Seitenbereich erstreckt.
- In einer Ausführungsform schließen sich die ersten und zweiten Seitenbereiche jeweils einander gegenüberliegend an diejenige Seite des Gehäuseunterteils an, die das Lichtaustrittsfenster aufweist. Dieser das Lichtaustrittsfenster aufweisenden Seite liegt in der Regel die das Gehäuseoberteil abdeckende Seite gegenüber, in die die ersten und zweiten Seitenbereiche übergehen. Im allgemeinen sind über die vorangehend geschilderten Vorgaben dem erfindungsgemäßen Gehäuse keine noch weitergehenden geometrischen Restriktionen auferlegt. Selbstverständlich kann auch das Gehäuseunterteil, obwohl als Unterteil bezeichnet, bei bestimmten Einsätzen oberhalb des Gehäuseoberteils zu liegen kommen, wenn z.B. der Strahlungsaustritt aus dem Lichtaustrittsfenster in vertikaler Richtung nach oben weisen soll. Selbstverständlich kann auch das Gehäuseoberteil neben dem Gehäuseunterteil eine oder mehrere Lichtaustrittsfenster aufweisen. Zweckmäßigerweise ist bei dem erfindungsgemäßen Gehäuse primär das Gehäuseunterteil dafür eingerichtet, einen Beleuchtungskörper, insbesondere eine Vielzahl an Beleuchtungskörpern, aufzunehmen. Mit dem geschilderten erfindungsgemäßen Gehäuse gelingt auf einfache und effiziente Weise die Aufrechterhaltung einer sehr geringen Betriebstemperatur auch im Dauerbetrieb.
- Während in dem Gehäuseunterteil regelmäßig der Beleuchtungskörper untergebracht wird, eignet sich das Gehäuseoberteil des erfindungsgemäßen Gehäuses dazu, elektrische Bauteile zum Betrieb der Beleuchtungskörper, beispielsweise LEDs, sowie gegebenenfalls weitere Geräte aufzunehmen. Bei diesen elektrischen Bauteilen kann es sich beispielsweise um Transformatoren bzw. Konstantstromquellen mit Transformatoren bzw. Netzteile handeln. Um eine Verbindung zwischen z.B. den Netzteilen und den Beleuchtungskörpern, beispielsweise Hochleistungs-LEDs, herzustellen, kann in einer bevorzugten Ausführungsform das Gehäuse zusätzlich mit mindestens einem Leitungskanal zur Aufnahme von Leitungen, die sich von dem Gehäuseoberteil in das Gehäuseunterteil erstrecken, ausgestattet sein, wobei dieser Leitungskanal aus einem Material gefertigt ist, das thermisch schlechter leitend ist als das für das Gehäuseteil und das Gehäuseunterteil verwendete Material.
- Thermisch entkoppelt im Sinne der vorliegenden Erfindung sind das Gehäuseunterteil und das Gehäuseoberteil im allgemeinen dann, wenn eine thermische Gleichgewichtseinstellung zwischen Unter- und Oberteil bzw. ein Wärmeübergang durch eine Materialverbindung zwischen Unter- und Oberteil eingeschränkt bzw. verhindert wird. Dieses kann beispielsweise in einer Ausführungsform auch dadurch geschehen, daß Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil durch einen im wesentlich umlaufenden Luftspalt voneinander getrennt sind. In einer besonders zweckmäßigen und effektiven Ausgestaltung liegen Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil jeweils an gegenüberliegenden Seiten einer Materialzwischenschicht an. Diese thermisch nicht als Wärmebrücke, sondern als Wärmesperre fungierende Materialschicht kann überall dort vorgesehen sein, wo Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil zur gegenseitigen Anlage gelangen könnten. Alternativ kann diese Materialzwischenschicht auch als Abstandshalter in der Weise fungieren, daß einzelne Abschnitte frei bleiben und einen Luftdurchtritt ermöglichen.
- Das Material für die Zwischenschicht hat vorzugsweise eine Wärmeleitfähigkeit 1 kleiner 0,5 W/mK, insbesondere kleiner 0,4 W/mK und besonders bevorzugt nicht größer als 0,3 W/mK. Für die Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit der Zwischenschichtmaterialien kann auf die Vorschriften gemäß DIN 1341 zurückgegriffen werden.
- Besonders bevorzugt werden als Material für die Zwischenschicht und/oder den Leitungskanal ein Kunststoffmaterial, insbesondere ein Polyalkylenoxid und/oder ein Styrol(co)-polymer eingesetzt. Unter diesen Materialien sind Polyoxymethylene (POM) und isotaktisches Polystyrol besonders bevorzugt.
- Besonders bevorzugt werden als Material für die Zwischenschicht und/oder den Leitungskanal ein Kunststoffmaterial, insbesondere ein Polyalkylenoxid und/oder ein Styrol(co)-polymer eingesetzt. Unter diesen Materialien sind Polyoxymethylene (POM) und isotaktisches Polystyrol besonders bevorzugt.
- Geeignete Kunststoffmaterialien umfassen ferner Styrolcopolymere wie ABS, ASA, MABS, MBS und SAN. Auch sind geeignet Polyamide, Polyester wie Polyethylentherephthalat und Polybutyleneterephthalat, Polycarbonate, Polyvinylchlorid, Polyacrylnitril, Polyolefine wie Polyethylen und Polypropylen, Polyethersulfone, Polyimide, Polyketone, Poly(meth)acrylate, Polyphenylenether, Polyphenylenesulfide, Polyphenylensulfone, Polystyrole, Polysulfone, Polytetrafluorethylen, Polyurethane in schlagzähmodifizierter und nicht schlagzähmodifzierter Form sowie beliebige Mischungen der vorangehend genannten Polymere. Selbstverständlich können auch copolymere Formen der vorangehend genannten Kunststoffe eingesetzt werden.
- Die Durchgangsöffnung von dem ersten zu dem zweiten Seitenbereich des erfindungsgemäßen Gehäuses erstreckt sich vorzugsweise im wesentlich nahezu über die gesamte Länge des Gehäuses. Je nach Größe des Gehäuses können eine oder mehrere Durchgangsöffnungen angebracht sein. Diese Durchgangsöffnung gestattet einen besonders effektiven Abtransport von durch die Leuchtkörper und/oder die Netzteile erzeugter thermischer Energie. Dieses gelingt besonders wirkungsvoll dadurch, daß in die Durchgangsöffnung eine Vielzahl an beabstandeten Kühlrippen hineinragen, die zumindest teilweise thermisch mit dem Gehäuseunterteil gekoppelt sind. Dabei kann vorgesehen sein, daß die Kühlrippen überwiegend im wesentlichen parallel ausgerichtet sind. Besonders vorteilhaft erstreckt sich eine Mehrzahl der Kühlrippen, insbesondere sämtliche Kühlrippen, von dem ersten Seitenbereich bis zu dem zweiten Seitenbereich. Ein besonders vorteilhafter Abtransport von erzeugter Wärme erfolgt auch dadurch, daß die Kühlrippen im wesentlichen senkrecht zur gemeinsamen Längsachse von Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil und/oder zu der von dem Lichtaustrittsfenster aufgespannten Fläche ausgerichtet sind. Hierbei kann auch vorgesehen sein, daß die Kühlrippen sich in Richtung von dem Gehäuseunterteil zu dem Gehäuseoberteil erstrecken. Besonders vorteilhaft ist hierbei eine solche Ausgestaltung des Gehäuses, bei der die Kühlrippen sich zwar in Richtung des Gehäuseoberteils erstrecken, dieses jedoch nicht erreichen, sondern vielmehr einen offenen Durchtrittsspalt belassen. Die Kühlrippen erstrecken sich vorzugsweise in Richtung von dem Gehäuseunterteil zu dem Gehäuseoberteil nicht mehr als über drei Viertel der in dieser Richtung vorliegenden Ausdehnung der Durchgangsöffnung. Demgemäß sind solche erfindungsgemäßen Gehäuse von besonderem Vorteil, bei denen zumindest die Mehrzahl der Kühlrippen, insbesondere sämtliche Kühlrippen, nicht in Kontakt mit dem Gehäuseoberteil stehen.
- Bei dem erfindungsgemäßen Gehäuse sind das Gehäuseoberteil und/oder das Gehäuseunterteil und/oder mindestens eine Kühlrippe, vorzugsweise aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung hergestellt. Ganz besonders bevorzugt sind sämtliche der vorangehend genannten Komponenten aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gefertigt. Hierbei liegen in einer vorteilhaften Ausgestaltung die Mehrzahl der Kühlrippen, insbesondere sämtliche Kühlrippen, einstückig mit dem Gehäuseunterteil vor. Die Kühlrippen sind zweckmäßigerweise oberhalb der in dem Gehäuseunterteil angebrachten Beleuchtungskörper angeordnet und sorgen so für eine besonders effiziente Abführung der durch die Beleuchtungskörper erzeugten Wärme.
- Überraschenderweise hat sich herausgestellt, daß solche Gehäuse das vorangehend geschilderte Anwendungsprofil besonders gut erfüllen, bei denen das Gehäuseoberteil und/oder das Gehäuseunterteil und/oder die Kühlrippen mittels Fräsens und/oder nach dem Sand-, Kokillen- oder nach dem Druckgußverfahren, insbesondere dem AluminiumDruckgußverfahren, hergestellt worden sind. Bevorzugt sind sämtliche der vorangehend geschilderten Gehäusekomponenten nach dem Druckgußverfahren hergestellt. Insbesondere wenn mit dem erfindungsgemäßen Gehäuse als Beleuchtungskörper LEDs, beispielsweise Hochleistungs-LEDs, zum Einsatz kommen, hat es sich als besonders zweckmäßig erwiesen, in dem Gehäuseoberteil die zugehörigen Netzteile unterzubringen. Auf diese Weise gelingt ein besonders kompaktes Gehäusedesign.
- Das erfindungsgemäße Gehäuse kann ferner mit einem Befestigungsadapter zur Anbringung an beispielsweise Leuchtmasten ausgestattet sein. Soweit das erfindungsgemäße Gehäuse keinen besonderen gestalterischen Restriktionen unterworfen ist, können unterschiedlichste Formen an Befestigungsadaptern mit dem Gehäuse verbunden werden. Auf diese Weise gelingt es ohne weiteres, das erfindungsgemäße Gehäuse an bestehende Leuchtmasten über die genannten Befestigungsadapter anzubringen.
- Eine Weiterentwicklung des erfindungsgemäßen Gehäuses sieht vor, dieses zusätzlich mit mindestens einem Rohr zur Wärmeabführung, auch als sogenannte Heat pipes bekannt, auszustatten.
- Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird des weiteren gelöst durch eine Leuchte bzw. Lampe, die mindestens ein erfindungsgemäßes Gehäuse sowie mindestens einem in dem Gehäuseunterteil vorliegenden bzw, angebrachten Beleuchtungskörper umfaßt. Hierbei kann es sich um Leuchten bzw. Lampen für Innen- wie auch für Außenanwendungen handeln. Mit der erfindungsgemäßen Leuchte kommen als Beleuchtungskörper vorzugsweise mindestens ein LED-Leuchtmittel, insbesondere Hochleistungs-LED-Leuchtmittel, zum Einsatz. Besonders bevorzugt umfassen solche Beleuchtungskörper eine Vielzahl an LEDs bzw. Hochleistungs-LEDs, beispielsweise mindestens vier oder insbesondere mindestens 16 solcher Beleuchtungskörper. Diese können auf einer Platine (auch Leiterplatte, gedruckte Schaltung oder PCB (printed circuit board) genannt), beispielsweise einer Aluminiumplatine angebracht sein. Demgemäß läßt sich eine erfindungsgemäße Leuchte bzw. das zugehörige erfindungsgemäße Gehäuse mit einer Vielzahl an Platinen, auf denen ein oder mehrere Beleuchtungskörper in Form von z.B. LEDs vorliegen, bestücken. Selbstverständlich können auch Beleuchtungskörper mit mindestens 64 LEDs, mindestens 256 oder mindestens 512 LEDs, beispielsweise Hochleistungs-LEDs, angebracht auf einer oder mehreren Platinen, in das erfindungsgemäße Gehäuse eingebaut werden. Für die Herstellung geeigneter Platinen kam neben z.B. Aluminium oder Aluminiumlegierungen auch auf Kunststoffmaterialien, insbesondere auf Basis von Epoxidharzen zurückgegriffen werden. Besonders geeignet sind mit Füllstoffen oder Fasern, insbesondere Glasfasern, versehene Epoxidharzformmassen. Zweckmäßigerweise können Platinen, die im wesentlichen aus oder auf der Basis von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung gefertigt sind, zumindest bereichsweise mit mindestens einer dielektrischen Schicht versehen sein.
- Hochleistungs-LEDs im Sinne der vorliegenden Erfindung sind insbesondere solche LEDs, welchen eine Leistungsaufnahme von mindestens einem Watt aufweisen.
- Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen daß sich mit den erfindungsgemäßen Leuchten sehr hohe Packungsdichten realisieren lassen. Beispielsweise ist es möglich, Packungsdichten von mindestens 16 LEDs, insbesondere Hochleistungs-LEDs, pro 180 cm2 oder weniger, insbesondere pro 150 cm2 oder weniger und besonders bevorzugt pro 120 cm2 oder weniger zu erhalten. Überdies ist es möglich, 16 LEDs, insbesondere 16 Hochleistungs-LEDs, auf einer Fläche kleiner 110 cm2, beispielsweise 106 cm2, oder weniger zu verbauen.
- Selbstverständlich kann die Abstrahlcharakteristik der Beleuchtungskörper in vielfältiger und dem Fachmann bekannter Weise auch für die erfindungsgemäßen Leuchten variiert werden. Besonders bevorzugt werden Beleuchtungskörper, insbesondere LED-Leuchtmittel mit einer Batwing-Abstrahlcharakteristik und ganz besonders bevorzugt solche mit einer Lambertian-Abstrahlcharakteristik eingesetzt. Insbesondere die letztgenannten Leuchtmittel ermöglichen Sekundäroptiken mit engem Abstrahlwinkel. Ferner kann mindestens ein Beleuchtungskörper mit einem primären und gegebenenfalls sekundären optischem System ausgestattet sein. Hierbei kann es sich bei dem primären optischen System um einen primären Reflektor und bei dem sekundären optischen System um einen sekundären Reflektor handeln.
- Des weiteren sieht eine zweckmäßige Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Leuchte vor, dass mindestens eine LED-Lampe mit mindestens einem, insbesondere elektrisch isolierten, Kühlkörper ausgestattet ist.
- Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird des weiteren gelöst durch eine Innensowie durch eine Außenlampe, beispielsweise eine Straßenlampe oder eine Flutlichtvorrichtung, umfassend mindestens ein erfindungsgemäßes Gehäuse bzw. eine erfindungsgemäße Leuchte sowie einen Mastfuß oder eine Aufhängung, beispielsweise eine Drahtseilaufhängung.
- Der Erfindung liegt die überraschende Erkenntnis zugrunde, daß sich im Wege eines geeigneten Gehäusedesigns ein Leuchtkörper bzw. sogar ein Hochleistungsleuchtkörper, der mit einer Vielzahl an Hochleistungs-LEDs bestückt ist, erhalten läßt, dessen Arbeitstemperatur selbst im Dauerbetrieb bei niedrigen Temperaturen gehalten werden kann, ohne daß es zusätzlicher Kühlhilfsmittel bedarf. Beispielsweise ist es möglich, die Dauerbetriebstemperatur für erfindungsgemäße Straßenlampen, die mit einer Vielzahl an Hochleistungs-LEDs ausgestattet sind, unterhalb von 50°C zu halten. Auf diese Weise kann nicht nur der Wirkungsgrad der erfindungsgemäßen Lampen konstant hoch gehalten werden. Auch die Lebensdauer solcher Leuchtkörper wird nicht negativ beeinflußt. Man erhält eine äußerst wartungsarme Lampe. Zudem gestattet der modulare Aufbau des erfindungsgemäßen Gehäuses eine einfache und effiziente Montage. Die erfindungsgemäße Gehäusegestaltung erweist sich als sehr robust, beispielsweise gegen Erschütterungen. Schließlich lassen sich mit dem erfindungsgemäßen Gehäuse bzw. den erfindungsgemäßen Leuchten LED-Leuchtmittel erhalten, die ohne weiteres herkömmliche Starkstromanwendungen ersetzen können und damit über eine weitaus höhere elektromagnetische Verträglichkeit gewährleisten.
- Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit den anliegenden Zeichnungen. In diesen Zeichnungen zeigen
- Figur 1
- eine perspektivische Draufsicht auf eine erfindungsgemäße Leuchte,
- Figur 2
- eine Draufsicht auf das Lichtaustrittsfenster des Gehäuseunterteils der Leuchte gemäß
Fig. 1 und - Figur 3
- eine Seitenansicht der Leuchte gemäß
Fig. 1 . -
Figur 1 zeigt die perspektivische Wiedergabe einer erfindungsgemäßen Leuchte 1 mit einem Gehäuseoberteil 2, einem Gehäuseunterteil 4 und einer Zwischenschicht 6 aus z.B. Polyoxymethylen. Die Kühlrippen 10 sind einstückig mit dem Gehäuseunterteil 4 verbunden. Das Gehäuseunterteil 4, die Kühlrippen 8 und das Gehäuseunterteil 2 sind bei dieser Ausführungsform aus Aluminium nach dem Druckgußverfahren gefertigt. Das Gehäuseoberteil 2 und das Gehäuseunterteil 4 stehen dabei in keinem direkten Kontakt. Dieses wird durch die als thermische Sperre wirkende Zwischenschicht 6 gewährleistet. Auch die Kühlrippen 10 stehen nicht in direktem Kontakt mit dem Gehäuseoberteil 2. Die Kühlrippen 10 liegen in einer von Gehäuseunterteil 4 und Gehäuseoberteil 2 gebildeten Durchgangsöffnung 8 vor. Diese Durchgangsöffnung 8 erstreckt sich von einem ersten Seitenbereich 14 des Gehäuses 1 bis zu einem gegenüberliegenden zweiten Seitenbereich 16. Oberhalb der Kühlrippen 10 verbleibt dabei bevorzugterweise noch stets ein Spalt 30. Die Kühlrippen 10 sind im wesentlichen parallel zueinander orientiert und erstrecken sich in etwa gleichem Abstand über die gesamte Länge wie auch die gesamte Breite der Durchgangsöffnung 8. Die Seitenbereiche 14 und 16 des Gehäuses 1 werden von den Seitenwänden von Gehäuseoberteil 2 und Gehäuseunterteil 4 im wesentlichen gebildet. In der dargestellten Ausführungsform liegt an der Unterseite des Gehäuseunterteils 4 eine Lichtaustrittsöffnung 20 (nicht abgebildet) vor. Dieser Lichtaustrittsfläche gegenüberliegend verfügt das Gehäuseoberteil 2 über eine Gehäuseabdeckung 18. An diese Gehäuseabdeckung 18 kann eine Befestigungsvorrichtung 22 des Mastadapters 12 befestigt werden. -
Figur 2 gibt eine Draufsicht auf die Unterseite bzw. die die Lichtaustrittsöffnung aufweisende Seite der Leuchte 1 bzw. des Gehäuseunterteils 4 wieder. Die Lichtaustrittsfläche 20 erstreckt sich im wesentlichen über die gesamte Ausdehnung des Gehäuseunterteils 4. In der dargestellten Ausführungsform sind in dem Gehäuseunterteil 4 insgesamt vier Platinen 26 aus Aluminium wiedergegeben, die jeweils mit 16 Hochleistungs-LEDs 24 bestückt sind. Geeignete Hochleistungs-LEDs sind beispielsweise solche der Firma Lumileds vom Typ Luxeon Emitter LXHL BW 02 mit einer Batwing-Lichtstärkeverteilung. -
Figur 3 zeigt die erfindungsgemäße Leuchte 1 in Seitenansicht. Zusätzlich zu den bereits für dieFiguren 1 und2 beschriebenen Elementen sind derFigur 3 Durchleitungskanäle 28 zu entnehmen, die beispielsweise ebenfalls aus Polyoxymethylen gefertigt sein können, und in denen Leitungen von den in dem Gehäuseoberteil 2 vorliegenden Netzteilen zu den Leuchtkörpern 26 im Gehäuseunterteil 4 verlegt sind. Damit auch diese Leitungskanäle 28 von vorneherein nicht als mögliche Wärmebrücken in Frage kommen, hat sich deren Ausführung in Form von schlecht wärmeleitenden Kunststoffen, die zudem thermisch stabil sind, als sehr vorteilhaft erwiesen. Besonders deutlich wird in derFigur 3 der in der Durchgangsöffnung 8 oberhalb der Kühlrippen 10 verbleibende Spalt 30. Auf diese Weise gelingt eine sehr effiziente Wärmeabführung. - Die in der vorstehenden Beschreibung, in den Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.
-
- 1
- Gehäuse
- 2
- Gehäuseoberteil
- 4
- Gehäuseunterteil
- 6
- Materialzwischenschicht
- 8
- Durchgangsöffnung
- 10
- Kühlrippen
- 12
- Mastadapter
- 14
- erster Seitenbereich
- 16
- zweiter Seitenbereich
- 18
- Abdeckungsteil des Gehäuseoberteils
- 20
- Lichtaustrittsfläche
- 22
- Befestigungsvorrichtung des Mastadapters
- 24
- LED-Leuchte
- 26
- Platine
- 28
- Leitungskanal
- 30
- Spalt
Claims (32)
- Gehäuse für Beleuchtungskörper, umfassend mindestens ein Gehäuseoberteil und mindestens ein Gehäuseunterteil, geeignet für die Aufnahme von mindestens einem Beleuchtungskörper und enthaltend mindestens ein Lichtaustrittsfenster, dadurch gekennzeichnet, daß
das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil durch Anbringung mindestens einer Zwischenschicht zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Gehäuseunterteil thermisch entkoppelt sind, wobei das Material dieser Zwischenschicht thermisch schlechter leitend ist, als das für das Gehäuseoberteil und des Gehäuseunterteil verwendete Material, und daß das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil sich gegenüberliegende erste und zweite Seitenbereiche ausbilden, wobei mindestens eine Durchgangsöffnung sich von dem ersten Seitenbereich bis zu dem zweiten Seitenbereich erstreckt. - Gehäuse nach Anspruch 1, ferner umfassend
mindestens einen Leitungskanal zur Aufnahme von Leitungen, die sich von dem Gehäuseoberteil in das Gehäuseunterteil erstrecken, wobei dieser Leitungskanal aus einem Material gefertigt ist, das thermisch schlechter leitend ist als das für das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil verwendete Material. - Gehäuse nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
das Material für die Zwischenschicht und/oder den Leitungskanal ein Kunststoffmaterial, insbesondere ein Polyalkylenoxid und/oder ein Styrol(co)polymer, umfaßt. - Gehäuse nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß
das Material für die Zwischenschicht und/oder den Leitungskanal Polyoxymethylene (POM) und/oder isotaktisches Polystyrol umfaßt. - Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in die -Durchgangsöffnung eine Vielzahl an beabstandeten Kühlrippen hineinragen, die zumindest teilweise thermisch mit dem Gehäuseunterteil gekoppelt sind.
- Gehäuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kühlrippen überwiegend im wesentlichen parallel ausgerichtet sind. - Gehäuse nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß
die Mehrzahl der Kühlrippen sich von dem ersten Seitenbereich bis zu dem zweiten Seitenbereich erstrecken. - Gehäuse nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kühlrippen im wesentlichen senkrecht zur gemeinsamen Längsachse von Gehäuseoberteil und Gehäuseunterteil und/oder zu der von dem Lichtaustrittsfenster aufgespannten Fläche ausgerichtet sind. - Gehäuse nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß
die Kühlrippen sich in Richtung von dem Gehäuseunterteil zu dem Gehäuseoberteil erstrecken. - Gehäuse nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß
zumindest die Mehrzahl der Kühlrippen oder sämtliche Kühlrippen nicht in Kontakt mit dem Gehäuseoberteil stehen. - Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuseoberteil und/oder das Gehäuseunterteil und/oder mindestens eine Kühlrippe aus Aluminium oder einer Aluminiumlegierung hergestellt sind.
- Gehäuse nach einem der Ansprüche 5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß
die Mehrzahl der Kühlrippen oder sämtliche Kühlrippen einstückig mit dem Gehäuseunterteil vorliegen. - Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuseoberteil und/oder das Gehäuseunterteil und/oder die Kühlrippen mittels Fräsens und/oder nach dem Sand-, Kokillen- oder Druckgußverfahren hergestellt sind.
- Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
mindestens ein Netzteil in dem Gehäuseoberteil. - Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend
einen Befestigungsadapter zur Anbringung an Leuchtmasten. - Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, ferner umfassend
mindestens ein Rohr zur Wärmeabführung (Heat pipe). - Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Beleuchtungskörper ein Hochleistungs-LED-Beleuchtungskörper ist.
- Leuchte, umfassend mindestens ein Gehäuse nach einem der vorangehenden Ansprüche und mindestens einen in dem Gehäuseunterteil vorliegenden Beleuchtungskörper.
- Leuchte nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß
der Beleuchtungskörper mindestens eine LED-Lampe, insbesondere Hochleistungs-LED-Lampe, umfaßt. - Leuchte nach Anspruch 18 oder 19, dadurch gekennzeichnet, daß
der Beleuchtungskörper mindestens vier, insbesondere mindestens 16 LEDs, insbesondere auf mindestens einer Platine angebracht, umfaßt. - Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß der Beleuchtungskörper mindestens 64 LEDs, insbesondere auf mindestens einer Platine angebracht, umfaßt.
- Leuchte nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, daß der Beleuchtungskörper mindestens 256, insbesondere mindestens 512, LEDs, insbesondere auf mindestens einer Platine angebracht, umfaßt.
- Leuchte nach einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß
die Platine im wesentlichen aus oder auf der Basis von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung oder aus einem Kunststoffmaterial, insbesondere aus oder auf Basis von Epoxidharzen, gefertigt ist. - Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens ein Beleuchtungskörper mit einem primären optischen System oder mit einem primären und einem sekundären optischen System ausgestattet ist. - Leuchte nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß
das primäre optische System einen primären Reflektor und daß das sekundäre optische System einen sekundären Reflektor umfaßt. - Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 25, gekennzeichnet durch
eine Packungsdichte von mindestens 16 LEDs, insbesondere 16 Hochleistungs-LEDs, pro 180 cm2 oder weniger, insbesondere pro 110 cm2 oder weniger. - Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß
der Beleuchtungskörper, insbesondere die LED-Lampe, eine Batwing- oder Lambertian-Abstrahlcharakteristik aufweist. - Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 27, dadurch gekennzeichnet, daß
mindestens eine LED-Lampe mit mindestens einem, insbesondere elektrisch isolierten, Kühlkörper ausgestattet ist. - Leuchte nach einem der Ansprüche 23 bis 28, dadurch gekennzeichnet, daß
die Platine im wesentlichen aus oder auf der Basis von Aluminium oder einer Aluminiumlegierung zumindest bereichsweise mit mindestens einer dielektrischen Schicht versehen ist. - Straßenlampe, umfassend mindestens ein Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 17 und/oder mindestens eine Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 29 sowie einen Mastfuß oder eine Drahtseilaufhängung.
- Flutlichtvorrichtung, umfassend mindestens ein Gehäuse nach einem der Ansprüche 1 bis 17 und/oder mindestens eine Leuchte nach einem der Ansprüche 18 bis 29 sowie einen Mastfuß oder eine Drahtseilaufhängung.
- Verwendung eines Gehäuses gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17 oder einer Leuchte gemäß einem der Ansprüche 18 bis 29 für Straßenlampen, Flutlichteinrichtungen oder explosionsgeschützte Lampen.
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