MX2014014061A - Enfriamiento de componentes generadores de calor de una luminaria. - Google Patents

Enfriamiento de componentes generadores de calor de una luminaria.

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Abstract

El presente documento describe un sistema para el enfriamiento de los componentes generadores de calor dentro de un alojamiento de una luminaria. El sistema puede incluir una abertura de entrada y una abertura de salida en una o más paredes de alojamiento. El sistema también puede incluir un separador del alojamiento que separa el interior del alojamiento en un número de regiones. El sistema también puede incluir un componente generador de calor situado dentro del alojamiento. El sistema puede incluir además un dispositivo de movimiento de aire situado dentro del alojamiento. El dispositivo de movimiento de aire puede introducir el aire de entrada sobre el componente generador de calor para generar aire de paso, en donde el aire de entrada enfría el componente generador de calor. El dispositivo de movimiento de aire puede, además retirar el aire de paso del interior del alojamiento.

Description

ENFRIAMIENTO DE COMPONENTES GENERADORES DE CALOR DE UNA LUMINARIA CAMPO TÉCNICO La presente descripción se refiere en general al enfriamiento de componentes generadores de calor de una luminaria, y más particularmente a sistemas, métodos y dispositivos para controlar el flujo de aire dentro de una luminaria para enfriar uno o más componentes dentro de la luminaria.
ANTECEDENTES Las luminarias incluyen un número de componentes. A veces uno o más de estos componentes generan calor. En un espacio cerrado, tal como un alojamiento de una luminaria, una cantidad excesiva de calor puede dar lugar a una disminución del rendimiento y/o a la falla de uno o más componentes dentro del alojamiento de la luminaria.
BREVE DESCRIPCIÓN En general, en un aspecto, la descripción se refiere a un sistema de enfriamiento de una luminaria. El sistema de enfriamiento puede incluir un alojamiento que tiene un número de paredes y un componente generador de calor colocado entre las paredes. El sistema de enfriamiento también puede incluir una abertura de entrada en una primera pared. El sistema de enfriamiento puede también incluir una abertura de salida en una segunda pared. El sistema de enfriamiento también puede incluir un separador del alojamiento acoplado mecánicamente a por lo menos una de las paredes y separando el alojamiento en una primera región y una segunda región, en donde la primera región incluye la abertura de entrada, y en donde la segunda región incluye la abertura de salida. El sistema de enfriamiento puede incluir, además, un dispositivo de movimiento de aire colocado dentro del alojamiento y acoplado mecánicamente a por lo menos una de las paredes.
En otro aspecto, la descripción puede relacionarse de manera- general con un sistema de enfriamiento para una luminaria. El sistema de enfriamiento puede incluir una abertura de entrada en una primera pared de un alojamiento de la luminaria, en donde el alojamiento incluye un componente generador de calor. El sistema de enfriamiento también puede incluir un montaje de cubierta de entrada que se acopla a una superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de entrada, en donde el montaje de cubierta de entrada incluye una entrada con deflectores. El sistema de enfriamiento puede incluir además una abertura de salida en una segunda pared del alojamiento. El sistema de enfriamiento también puede incluir un montaje de cubierta de salida que está acoplado a la superficie exterior del alojamiento y cubre la abertura de salida, en donde el montaje de cubierta de salida incluye una salida con deflectores. El sistema de enfriamiento puede incluir además un dispositivo de movimiento de aire situado dentro del alojamiento.
En aún otro aspecto, la descripción puede referirse de manera general a un método para enfriar los componentes generadores de calor de una luminaria. El método puede incluir la colocación de un separador del alojamiento dentro de un alojamiento de la luminaria, en donde el separador del alojamiento separa el alojamiento en una primera región y una segunda región, en donde la primera región incluye una abertura de entrada en una primera pared del alojamiento, y donde la segunda región incluye una abertura de salida en una segunda pared del alojamiento. El método también puede incluir introducir el aire de entrada del exterior de la luminaria a través de la abertura de entrada hacia la primer región del alojamiento. El método puede incluir además hacer pasar una primera porción del aire de entrada sobre el componente generador de calor hacia la segunda región del alojamiento, en donde la primera porción del aire de entrada enfria el componente generador de calor para generar el primer aire de paso. El método también puede incluir retirar el primer aire de paso de la segunda región del alojamiento a través de la abertura de salida, en donde el alojamiento comprende el componente de generación de calor.
En todavía otro aspecto, la descripción puede referirse de manera general con un sistema de enfriamiento para una luminaria. El sistema de enfriamiento puede incluir una abertura de entrada en una primera pared de un alojamiento de la luminaria. El sistema de enfriamiento también puede incluir un montaje de cubierta de entrada que está acoplado mecánicamente a una superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de entrada, en donde el montaje de cubierta de entrada incluye una entrada con deflectores. El sistema de enfriamiento puede incluir además una abertura de salida en una segunda pared del alojamiento. El sistema de enfriamiento también puede incluir un montaje de cubierta de salida que está acoplado mecánicamente a la superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de salida, en donde el montaje de cubierta de salida incluye una salida con deflectores. El sistema de enfriamiento puede incluir además una cámara de luz que incluye una fuente de luz acoplada mecánicamente a un disipador de calor y acoplada eléctricamente a un conductor situado dentro del alojamiento. El sistema de enfriamiento también puede incluir un dispositivo de movimiento de aire situado dentro de y acoplado mecánicamente a una porción del alojamiento.
Estos y otros aspectos, objetos, características y modalidades serán evidentes a partir de la siguiente descripción y las reivindicaciones adjuntas.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS Los dibujos ilustran sólo modalidades ejemplares del enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria y, por lo tanto, no serán considerados como limitativos de su alcance, ya que la descripción puede admitir otras modalidades igualmente eficaces. Los elementos y características mostrados en los dibujos no están necesariamente a escala, el énfasis siendo colocado en la clara ilustración de los principios de las modalidades ejemplares. Además, ciertas dimensiones o posicionamientos pueden ser exageradas para ayudar a transmitir visualmente dichos principios. En los dibujos, los números de referencia designan elementos iguales o correspondientes, pero no necesariamente idénticos.
La Figura 1 muestra una luminaria en la que se pueden implementar una o más modalidades ejemplares del enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria.
La Figura 2 muestra un sistema ejemplar para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares.
Las figuras 3A y 3B muestran cada una otro sistema ejemplar para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares.
La Figura 4 muestra otro sistema ejemplar para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares.
La Figura 5 muestra un diagrama de flujo de un método para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares.
La Figura 6 muestra un dispositivo de cómputo de acuerdo con una o más modalidades ejemplares.
Las Figuras ?? a 7D muestran un ejemplo de acuerdo con una o más modalidades ejemplares.
DESCRIPCIÓN DETALLADA Las modalidades ejemplares de enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria se describirán ahora en detalle con referencia a las figuras adjuntas. Los elementos iguales en las diversas figuras se designan con números de referencia iguales en aras de consistencia.
En la siguiente descripción detallada de modalidades ejemplares de enfriamiento de los componentes generadores de calor (también llamados dispositivos generadores de calor) de una luminaria, se exponen numerosos detalles específicos con el fin de proporcionar una comprensión más completa del enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria. Sin embargo, será evidente para un experto normal en la téenica que el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria puede ponerse en práctica sin estos detalles específicos. En otros casos, las características bien conocidas no han sido descritas en detalle para evitar complicar innecesariamente la descripción. Además, ciertas descripciones (por ejemplo, superior, inferior, lateral, extremo, interior, dentro) están destinadas exclusivamente para ayudar a aclarar los aspectos del enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria, y no están destinados a limitar las modalidades del enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria En general, las modalidades ejemplares de refrigeración de los componentes generadores de calor de una luminaria proporcionan sistemas, métodos y dispositivos para el uso de un dispositivo de movimiento de aire para pasar el aire a través de una o más porciones de una luminaria para enfriar uno o más componentes generadores de calor. En concreto, las modalidades ejemplares de enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria proporcionan el uso de un dispositivo de movimiento de aire para introducir el aire de entrada del exterior de la luminaria a un interior de la luminaria, pasar el aire de entrada a través de los componentes generadores de calor para enfriar los componentes generadores de calor, y retirar el aire de entrada caliente (es decir, aire de paso), de la luminaria. Un componente generador de calor es cualquier componente de una luminaria que genera y emite calor durante la operación. Un componente generador de calor también, o como alternativa, puede ser un componente que absorbe el calor generado por una fuente (por ejemplo, una fuente de luz). Como resultado de la absorción de calor de una fuente diferente, el componente generador de calor emite parte del calor absorbido. En algunos casos, el calor irradiado por los componentes generadores de calor puede provocar que este tipo de componentes y/o demás componentes de la luminaria se deterioren y/o fallen.
Las modalidades ejemplares descritas en este documento pueden ser con referencia a cualquier tipo de luminaria. Los ejemplos de tipos de luminarias pueden incluir, pero no están limitados a, luminarias de diodo emisor de luz (LED), luminarias halógenas, lámparas de descarga de alta intensidad (HID), luminarias incandescentes, lámparas de descarga de gas y lámparas de plasma. Además, una luminaria puede ser usado para uno o más de una variedad de propósitos, incluyendo pero no limitado a uso residencial/comercial, uso industrial, y uso en condiciones peligrosas.
Un usuario puede ser cualquier persona que interactúe con una luminaria o equipos controlados por uno o más componentes de una luminaria. Específicamente, un usuario puede programar, operar y/o hacer interfaz con uno o más componentes (por ejemplo, un controlador, un interruptor de luz) asociados con el control del flujo de aire dentro de una luminaria. Ejemplos de un usuario pueden incluir, pero no se limitan a, un ingeniero, un electricista, un téenico de instrumentación y controles, un mecánico, un operador, un consultor, un contratista, y un representante del fabricante.
En una o más modalidades ejemplares, los componentes de generación de calor dentro de una luminaria son cualesquier componente que produzca energía térmica durante la operación. Un componente generador de calor puede incluir, pero no se limita a, uno o más de un dispositivo (por ejemplo, conductor, dispositivo de medición de temperatura, controlador, disipador de calor), una fuente de luz, un terminal, cable, cableado, un interruptor, un conducto, y un deflector.
La Figura 1 muestra una luminaria (100) en donde se pueden implementar una o más modalidades ejemplares de enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria. En una o más modalidades ejemplares, uno o más de los componentes mostrados en la figura 1 se pueden omitir, repetir, y/o sustituir. Por consiguiente, las modalidades ejemplares de una luminaria no deben considerarse limitadas a las disposiciones especificas de los componentes que se muestran en la Figura 1.
Con referencia ahora a la figura 1, se muestra un ejemplo de una luminaria (100). La luminaria (100) incluye un alojamiento (102) y una cámara de luz (130). El alojamiento (102) incluye un dispositivo de control (110). Opcionalmente, el alojamiento (102) también puede incluir un disipador de calor (112) y/o un condensador (114). La cámara de luz (130) incluye una fuente de luz (120). Cada uno de estos componentes se describe a continuación.
En una o más modalidades ejemplares, el alojamiento (102) de la luminaria (100) es un contenedor dentro del cual está colocado el dispositivo de control (110) y/o uno o más de otros componentes (por ejemplo, disipador de calor (112), condensador (114)). En conjunto, el dispositivo de control (110), disipador de calor (112), condensador (114), y/o cualquier otro componente de la luminaria (100) que genera calor pueden ser dispositivos generadores de calor. Además, el dispositivo de control (110), disipador de calor (112), el condensador (114), y/o la fuente de luz (120) pueden ser llamados hardware de iluminación. El alojamiento (102) puede proteger los componentes situados dentro del alojamiento (102) de los desechos, el polvo, y/u otros elementos que puedan causar que tales componentes se deterioren y/o dejen de funcionar correctamente. El alojamiento (102) puede estar hecho de cualquier material adecuado, incluyendo metal (por ejemplo, aleación, acero inoxidable), plástico, algún otro material, o cualquier combinación de los mismos. El alojamiento (102) puede tener un tamaño, grosor, peso, forma, y/u otras características que cumplen con una norma, reglamento, aplicación, y/o cualquier otro requisito de la luminaria (100).
En ciertas modalidades ejemplares, el dispositivo de control (110) en el alojamiento (102) de la luminaria (100) está configurado para proporcionar potencia utilizada para generar luz en la fuente de luz (120). El dispositivo de control (110) puede incluir uno o más de un número de componentes discretos individuales o múltiples (por ejemplo, transistor, diodo, resistencia), y/o un microprocesador. El controlador puede incluir un tablero de circuito impreso, sobre el cual se colocan el microprocesador y/o uno o más componentes discretos. En ciertas modalidades ejemplares, cuando el dispositivo de control (110) está en operación, el dispositivo de control (110) genera calor que irradia desde el dispositivo de control (110). En algunos casos, el calor generado por el dispositivo de control (110) provoca que el dispositivo de control (110) y/u otros componentes de la luminaria (100) se deterioren y/o fallen.
El disipador de calor opcional (112) en el alojamiento (102) de la luminaria (100) es un dispositivo pasivo configurado para absorber el calor de uno o más componentes generadores de calor (por ejemplo, el dispositivo de control (110)) en el alojamiento (102). El disipador de calor (112) puede estar configurado de una o más de un número de formas que tienen uno o más de un número de características. Tales características pueden incluir, pero no se limitan a, una superficie plana, y una aleta de serpentín. El disipador de calor (112) puede estar hecho de uno o más de un número de materiales, incluyendo pero no limitado a aluminio, una aleación de metal, cobre, diamante, y materiales compuestos.
El condensador opcional (114) en el alojamiento (102) de la luminaria (100) está configurado para almacenar energía y posteriormente liberar la energía en determinadas condiciones eléctricas. El condensador (114) puede estar acoplado eléctricamente al dispositivo de control (110) para suavizar la salida de potencia del dispositivo de control (110) y mejorar la calidad de la potencia suministrada a la fuente de luz (120). El condensador (114) puede ser también un componente generador de calor.
Los expertos en la téenica apreciarán que uno o más de otros componentes (por ejemplo, resistencias, transformadores, cables, bloques de terminales) pueden estar situados dentro del alojamiento (102) de la luminaria (100). Dichos uno o más de otros componentes pueden ser componentes generadores de calor y/o pueden ser afectados por otros componentes generadores de calor de la luminaria (100). Ciertas modalidades ejemplares se pueden utilizar para enfriar dichos otros componentes.
En una o más modalidades ejemplares, la cámara de luz (130) de la luminaria (100) es un contenedor dentro del cual se coloca la fuente de luz (120). La cámara de luz (130) puede proteger la fuente de luz (120) de los desechos, el polvo, y/u otros elementos que pueden provocar que la fuente de luz (120) se deteriore y/o deje de funcionar correctamente. La cámara de luz (130) puede filtrar, reflejar y/o de otra manera manipular la luz generada por la fuente de luz (120). La cámara de luz (130) puede hacerse de cualquier material adecuado, incluyendo vidrio, plástico, algún otro material, o cualquier combinación de los mismos. El alojamiento (102) puede tener un tamaño, espesor, peso, forma, y/u otras características que cumplen con una norma, regulación, aplicación, y/o cualquier otro requisito de la luminaria (100).
La cámara de luz (130) puede acoplarse al alojamiento (102). La cámara de luz (130) puede estar acoplada al alojamiento (102) de una o más de un número de maneras, incluyendo, pero no limitándose a, dispositivos de sujeción, poliepoxido, un acoplamiento roscado, una abrazadera, un accesorio de compresión y soldadura. La cámara de luz (130) puede girar hacia afuera (es decir, una posición abierta) del alojamiento (102) mediante una o más bisagras. En una o más modalidades ejemplares, no hay bisagras, y la cámara de luz (130) está separada del alojamiento (102) cuando el(los) mecanismo(s) de acoplamiento se retira(n).
En una o más modalidades ejemplares, toda o una parte de la fuente de luz se encuentra dentro del alojamiento (102). Además, o como alternativa, la cámara de luz (130) puede ser omitida. Además, la cámara de luz puede estar integrada con el alojamiento (102). Por ejemplo, la cámara de luz puede ser toda o parte de una superficie (por ejemplo, una pared) del alojamiento (102).
La Figura 2 muestra una luminaria ejemplar (200) en la que los componentes se enfrian mediante un flujo de aire de acuerdo con una o más modalidades ejemplares. Las características mostradas pero no descritas y/o etiquetadas en la Figura 2 se describen y/o etiquetan anteriormente con respecto a la Figura 1. Las modalidades ejemplares del enfriamiento de los componentes generadores de calor mediante el uso del flujo de aire dentro de una luminaria no se limitan a la configuración que se muestra en la Figura 2 y que se discute en el presente documento.
La Figura 2 muestra una luminaria (200) desde la perspectiva de una vista frontal transversal del interior de la luminaria (200) que tiene un alojamiento (102) y una cámara de luz (130). En una o más modalidades ejemplares, el alojamiento (102) de la luminaria (200) incluye un dispositivo de movimiento de aire (240), un controlador (250), un dispositivo de medición (255), un separador del alojamiento opcional (245), una abertura de entrada (259), un montaje de cubierta de entrada (260), una abertura de salida (269), un montaje de cubierta de salida (270), el dispositivo de control (110), y el condensador (114). La cámara de luz (130) en la Figura 2 incluye la fuente de luz (120).
En ciertas modalidades ejemplares, el separador del alojamiento opcional (245) divide el alojamiento (102) en dos o más regiones. Por ejemplo, en la Figura 2, el alojamiento (102) de la luminaria (200) se divide en una primera región (222) (es decir, la porción de temperatura relativamente baja del interior del alojamiento (102)) y una segunda región (224) (es decir, la porción de temperatura relativamente alta del interior del alojamiento (102)). La primera región (222) puede tener una temperatura igual o inferior a la segunda región (224), mientras que uno o más componentes generadores de calor (por ejemplo, dispositivo de control (110), condensador (114)), situados dentro de la segunda región (224), están en operación. En este caso, el separador del alojamiento (245) es un deflector que está colocado de forma sustancialmente horizontal dentro del alojamiento (102). En el ejemplo mostrado en la Figura 2, la abertura de entrada (259) está situada en la primera región (222), y la abertura de salida (269) está situada en la segunda región (224).
El separador del alojamiento (245) puede estar configurado de una o más de un número de maneras. Por ejemplo, el separador del alojamiento (245) puede tener una longitud, anchura y/o altura sustancialmente idéntica al interior del alojamiento (102). Como otro ejemplo, el separador del alojamiento (245) puede ser una superficie sólida y/o tener un número de agujeros (por ejemplo, perforaciones, aberturas) para permitir que el aire fluya desde una región a otra región dentro del alojamiento (102). El separador del alojamiento (245) puede incluir una o más piezas orientadas en una o más de una serie de planos bidimensionales y/o espacios tridimensionales. En ciertas modalidades ejemplares, tal como se describe a continuación con respecto a la figura 3B, el separador del alojamiento (245) también puede incluir una o más aberturas de conexión entre el alojamiento (102) y la cámara de luz (130).
El separador del alojamiento (245) puede estar hecho de uno o más de un número de materiales, incluyendo pero no limitado a metal (por ejemplo, aluminio), plástico, fibra de material compuesto, y cerámica. El separador del alojamiento (245) puede estar acoplado a una o más paredes del interior del alojamiento (102) utilizando una o más de un número de maneras, incluyendo, pero no limitado a, soldadura, roscas de acoplamiento y dispositivos de sujeción (por ejemplo, tornillos, pernos), accesorios de compresión, y poliepoxido. En ciertas modalidades ejemplares, el separador del alojamiento (245) puede omitirse del alojamiento (102).
Como se muestra en la Figura 2, el dispositivo de movimiento de aire (240) y el controlador (250) están situados en la primera región (222). Específicamente, el dispositivo de movimiento de aire (240) en la Figura 2 se coloca próximo a la abertura de salida (269). El dispositivo de movimiento de aire (240), y/o uno o más dispositivos de movimiento de aire adicionales (240), pueden colocarse en cualquier otro punto dentro del alojamiento (102), incluyendo, pero no limitado a, adyacente a la abertura de entrada (259) en la primera región (222), alguna otra ubicación en la primera región (222), y en la segunda región (224). El dispositivo de movimiento de aire (240) puede ser reversible.
Específicamente, la polaridad del dispositivo de movimiento de aire (240) puede ser capaz de mover el aire en una dirección y/o en una dirección opuesta. La polaridad del dispositivo de movimiento de aire (240) puede ajustarse y/o cambiarse por el controlador (250) y/o por un interruptor (que puede estar montado en una o más de un número de ubicaciones, incluyendo pero no limitado a una superficie exterior de la luminaria (200) y una ubicación remota).
El dispositivo de movimiento de aire (240) puede ser un soplador, un ventilador, o algún dispositivo similar que está configurado para mover el aire. El dispositivo de aire en movimiento (240) puede incluir un motor que se utiliza para controlar el flujo de aire (por ejemplo el aire de paso) dentro de la luminaria (100), y específicamente dentro del alojamiento (102). El dispositivo de movimiento de aire (240) puede ser configurado para mover el aire dentro del alojamiento (102) y la cámara de luz (130). Específicamente, el dispositivo de movimiento de aire (240) puede ser configurado para introducir el aire de entrada del exterior del alojamiento (102), mover el aire de entrada y/o el aire de paso dentro del alojamiento (102) y/o la cámara de luz (130), y/o retirar el aire de paso del interior del alojamiento (102). Por ejemplo, el dispositivo de movimiento de aire (240) puede introducir el aire de entrada del exterior del alojamiento (102) a través de la abertura de entrada (259) hacia la primera región (222), Como otro ejemplo, el dispositivo de movimiento de aire (240) puede retirar el aire de paso de la segunda región (224) a través de la abertura de salida (269) hacia el exterior del alojamiento (102). El dispositivo de movimiento de aire (240) puede conducir una presión diferencial en el interior del alojamiento (102) y/o la cámara de luz (130) para crear el flujo de aire.
El dispositivo de movimiento de aire (240) puede introducir el aire de entrada del exterior de la luminaria (200) (y específicos del exterior del alojamiento (102)) a través de una o más aberturas de entrada (259) que atraviesan una pared del alojamiento (102). En una o más modalidades ejemplares, un montaje de cubierta de entrada (260) se incorpora en las una o más' aberturas de entrada (259) en el alojamiento (102). Específicamente, el montaje de cubierta de entrada (260) puede estar acoplado a una superficie exterior del alojamiento (102). El montaje de cubierta de entrada (260) puede cubrir una o más aberturas de entrada (259) en una pared del alojamiento (102). En una o más modalidades ejemplares, como se muestra en la Figura 2, la abertura de entrada (259) en la pared del alojamiento (102) está ubicada en, o adyacente a, la primera región (222) del alojamiento (102). Alternativamente, la abertura de entrada (259) está situada en la segunda región (224) del alojamiento (102).
En una o más modalidades ejemplares, el montaje de cubierta de entrada (260) incluye una cubierta de entrada (264) que cubre la abertura en el alojamiento (102) causada por la abertura de entrada (260). La cubierta de entrada (264) incluye también al menos una abertura a través de la cual el aire de entrada entra en la abertura de entrada (259). La abertura en la cubierta de entrada (264) puede estar delimitada por una superficie exterior del alojamiento (102), como se muestra en la Figura 2. La abertura en la cubierta de entrada (264) puede también, o como alternativa, ser en algún momento la cubierta de entrada (264) de la superficie exterior del alojamiento (102). La abertura de la cubierta de entrada (264) puede incluir el filtro de entrada (268) y/o una entrada con deflectores (266), descrita a continuación. El tamaño de la abertura de la cubierta de entrada (264) puede variar en base a uno o más de un número de factores, incluyendo pero no limitado a una velocidad de flujo de aire deseada y si el montaje de cubierta de .entrada (260) incluye o no una entrada con deflectores (266) y/o un filtro de entrada (268).
En ciertas modalidades ejemplares, el tamaño de la cubierta de entrada (264), en donde la cubierta de entrada (264) se acopla a la superficie exterior del alojamiento (102) es al menos tan grande como la abertura de entrada (259). La cubierta de entrada (264) puede acoplarse a la superficie exterior del alojamiento (102) en una o más de un número de maneras, incluyendo, pero no limitado a soldadura, roscas de acoplamiento, dispositivos de fijación (por ejemplo tornillos, pernos), accesorios de compresión, y poliepoxido. La cubierta de entrada (264) puede estar hecha de uno o más de un número de materiales, incluyendo pero no limitado a caucho, acero inoxidable, una aleación de metal, plástico, y plexiglás.
En una o más modalidades ejemplares, el filtro de entrada (268) del montaje de cubierta de entrada (260) se coloca en la abertura de la cubierta de entrada (264). El filtro de entrada puede ser configurado para eliminar los contaminantes del aire de entrada a medida que el aire de entrada pasa desde el exterior del alojamiento (102) al interior del alojamiento (102). El filtro de entrada de aire (268) puede también ser configurado para enfriar el aire de entrada a medida que el aire de entrada pasa desde el exterior del alojamiento (102) al interior del alojamiento (102). La abertura de entrada (260) (y sus componentes, tales como el filtro de entrada (268), la cubierta de entrada (264), y/o la entrada con deflectores (266)) puede ser acoplada al alojamiento (102) de tal manera, y montada de tal manera, como para cumplir con los estándares requeridos para la luminaria. El filtro de entrada (268) puede incluir un filtro sinterizado.
Cada filtro de entrada (268) puede estar configurado en una de un número de diferentes maneras. En una o más modalidades ejemplares, el filtro de entrada (268) está configurado para establecerse sustancialmente al ras con la abertura en la cubierta de entrada (264). El filtro de entrada (268) puede estar configurado para eliminar los contaminantes del aire de entrada a medida que el aire de entrada pasa a través del filtro de entrada (268) hacia el interior del alojamiento (102). Cada filtro de entrada (268) puede también estar configurado para enfriar el aire de entrada a medida que el aire de entrada pasa a través del filtro de entrada (268) al interior del alojamiento (102). Cada filtro de entrada (268) puede ser de una de un número de formas, incluyendo pero no limitado a, una elipse, un rectángulo, un octágono, un triángulo, y un circulo. Cada filtro de entrada (268) puede incluir, además del material de filtro, un soporte o marco de filtro. Cada filtro de entrada (268) se puede limpiar cambiando la polaridad del dispositivo de movimiento de aire (240), lo que invierte el flujo de aire a través del filtro de entrada (268) desde el interior del alojamiento (102) al exterior de la luminaria (200).
En ciertas modalidades ejemplares, el montaje de cubierta de entrada (260) también incluye una entrada con deflectores (266). La entrada con deflectores (266) está configurada para evitar que el agua y otros líquidos en el exterior del alojamiento (102) entren en el interior del alojamiento (102). La entrada con deflectores (266) puede tener una o más de un número de configuraciones y/o formas. Por ejemplo, la entrada con deflectores (266), como se muestra en la Figura 2, tiene un tipo de forma de diente de sierra, en donde cada uno de los dientes es una protuberancia vertical que se extiende a una altura parcial de la abertura de la cubierta de entrada (264), alternando entre la extensión desde la parte superior de la abertura de entrada (264) y la extensión desde la parte inferior de la cubierta de la cubierta de entrada (264). Los expertos en la téenica apreciarán que pueden existir otras configuraciones de la entrada con deflectores (266) para permitir que el aire de entrada fluya hacia el interior del alojamiento (102) al mi,smo tiempo que se evita sustancialmente que cualquier liquido fuera del alojamiento (102) entre en el alojamiento (102) a través de la abertura de la cubierta de entrada (264).
Una vez que el aire de entrada está dentro del interior del alojamiento (102), el dispositivo de movimiento de aire (240) está configurado para pasar el aire de entrada a través del separador del alojamiento (245) en la segunda porción (224) del alojamiento (102) y sobre uno o más componentes generadores de calor (por ejemplo, el dispositivo de control (110)). En tal caso, el separador del alojamiento (245) puede ser situado para crear la segunda región (224) del interior del alojamiento (102) y configurarse para dirigir el aire de entrada hacia los componentes generadores de calor en la segunda región (224).
A medida que el dispositivo de movimiento de aire (240) pasa el aire de entrada a través de los uno o más componentes generadores de calor, el aire de entrada enfria los componentes generadores de calor. A medida que se enfrian los componentes generadores de calor, la temperatura del aire de entrada aumenta para generar el aire de paso. En otras palabras, la temperatura del aire de paso es mayor que la temperatura del aire de entrada. En una o más modalidades ejemplares, el dispositivo de movimiento de aire (240) está configurado, además, para retirar el aire de paso del interior del alojamiento (102).
En una o más modalidades ejemplares, el dispositivo de movimiento de aire (240) funciona continuamente. Alternativamente, el dispositivo de movimiento de aire (240) puede operar sobre una base periódica. La base periódica puede ser aleatoria, en un intervalo fijo, en base en algún parámetro de operación (por ejemplo, la temperatura dentro del alojamiento (102) supera un umbral máximo de temperatura), las preferencias del usuario, algún otro factor adecuado, o cualquier combinación de los mismos. La operación del dispositivo de movimiento de aire (240) puede ser controlado por uno o más de un número de fuentes, incluyendo, pero no limitado a, un usuario (mediante operación manual) y el controlador (250).
En una o más modalidades ejemplares, el dispositivo de movimiento de aire (240) (con o sin el controlador (250), descrito a continuación) también se convierte en un componente generador de calor. En tal caso, el aire de entrada y/o el aire de paso (o una porción de los mismos) puede ser dirigido a y pasarse sobre dispositivo de movimiento de aire (240) para enfriar el dispositivo de movimiento de aire (240). El aire de entrada y/o aire de paso puede ser dirigido a y pasarse sobre el dispositivo de movimiento de aire (240) utilizando el separador del alojamiento (245) dentro del alojamiento (102) creado por el dispositivo de movimiento de aire (240). Alternativamente, o además, el aire de entrada puede ser dirigido hacia y pasarse sobre el dispositivo de movimiento de aire (240) utilizando algunos otros medios, incluyendo, pero no limitado a, un diferencial de presión y otro dispositivo de movimiento de aire, En una o más modalidades ejemplares, el controlador (250) es un componente situado en el interior del alojamiento (102). Como se muestra en el ejemplo en la Figura 2, el controlador (250) está situado en la primera región (222) del interior del alojamiento (102). El control (250) puede estar situado en uno o más de otros lugares, incluyendo, pero no limitado a, el exterior del alojamiento (102), el exterior de de la luminaria (200), y en cualquier otro lugar (por ejemplo, la segunda región (224)) en el interior del alojamiento (102). El controlador (250) puede estar configurado para controlar la operación (por ejemplo, encendido/apagado, velocidad, dirección/polaridad) del dispositivo de movimiento de aire (240). Por ejemplo, el controlador (250) puede ser configurado para iniciar el dispositivo de movimiento de aire (240), detener el dispositivo de movimiento de aire (240), y aumentar y/o disminuir la velocidad a la que el dispositivo de movimiento de aire (240) opera.
En una o más modalidades ejemplares, el controlador (250) también está acoplado a otros componentes. Tales otros componentes pueden estar situados en el interior del alojamiento (102) y/o adyacente al alojamiento (102). Tales otros componentes pueden ser, o proporcionar información relacionada con, la operación del dispositivo de movimiento de aire (240). Ejemplos de estos otros componentes pueden incluir, pero no se limitan a, un dispositivo de medición (255) (por ejemplo, un sensor de temperatura, un sensor de flujo de aire), y un botón pulsador.
Por ejemplo, el controlador (250) puede estar acoplado a uno o más dispositivos de medición (255). Un dispositivo de medición (255) puede ser cualquier tipo de dispositivo capaz de medir uno o más parámetros de operación en el interior de y/o asociado con la operación de uno o más componentes de la luminaria (200). Los tipos de dispositivos de medición (255) pueden incluir, pero no se limitan a, un sensor, un transductor, un termopar, y un escáner. Los parámetros de operación medidos por el dispositivo de medición (255) pueden incluir, pero no se limitan a, temperatura, presión y flujo de aire. Como ejemplo, el dispositivo de medición (255) puede ser configurado para medir la temperatura (es decir, un sensor de temperatura) en algún punto en el interior del alojamiento (102). En tal caso, el controlador (250) puede determinar, en base a la temperatura, si el dispositivo de movimiento de aire (240) se debe activar (y si es asi, a qué velocidad) o desactivar. Como otro ejemplo, el dispositivo de medición (255) puede ser configurado para medir un flujo de aire (es decir, un sensor de flujo de aire) en la abertura de entrada. En tal caso, el controlador (250) puede determinar si el flujo de aire es bajo y, si es asi, invertir la polaridad del dispositivo de movimiento de aire (240) en un intento para eliminar los desechos del filtro (268) y aumentar el flujo de aire. El dispositivo de medición (255) puede medir un parámetro de operación en cualquier momento, incluso cuando ciertos componentes (por ejemplo, el dispositivo de movimiento de aire (240)) de la luminaria (200) están o no operando.
En ciertas modalidades ejemplares, el controlador (250) está configurado para recibir una o más mediciones tomadas por el dispositivo de medición (255) y comparar, determinar, y/o de otra manera de interpretar dicha medición. Por ejemplo, cuando el dispositivo de medición (255) es un sensor de temperatura, el controlador (250) recibe una temperatura dentro del alojamiento (102) medida por el dispositivo de medición (255). El controlador (250) también puede determinar que la temperatura medida por el dispositivo de medición (255) (en este ejemplo, el sensor de temperatura) supera un valor umbral máximo de temperatura.
El controlador (250) también puede realizar una acción en base a una medición recibida del dispositivo de medición (255). Dicha acción podría exigir que el controlador (250) se comunique con (por ejemplo, envíe una señal de control a) uno o más de otros componentes de la luminaria (200). Como un ejemplo, si la temperatura medida por el dispositivo de medición (255) supera un valor umbral máximo de temperatura, y si la temperatura se mide por el dispositivo de medición (255) cuando el dispositivo de movimiento de aire (240) no está operando (es decir, se apagó), el controlador (250) puede enviar una señal de activación al dispositivo de movimiento de aire (240) para iniciar y/o regular la velocidad del dispositivo de movimiento de aire (240) para bajar la temperatura de los componentes generadores de calor dentro del alojamiento (102). En tal caso, el controlador (250) puede continuar operando el dispositivo de movimiento de aire (240) hasta que la temperatura dentro del alojamiento (102) caiga por debajo de un valor umbral mínimo de temperatura. En tal caso, el controlador (250) puede recibir una o más mediciones (en este ejemplo, mediciones de temperatura) del dispositivo de medición (255) y comparar dichas mediciones a un umbral mínimo de temperatura.
Cuando la temperatura medida en el punto en el interior del alojamiento (102) por el dispositivo de medición (255) cae por debajo de la temperatura de umbral mínimo, entonces el controlador (250) puede enviar una señal de desactivación al dispositivo de movimiento de aire (240) para detener (es decir, apagar) el dispositivo de movimiento de aire (240). En ciertas modalidades ejemplares, el controlador (250) es un componente generador de calor. El controlador (250) también puede ser configurado para comunicarse con un usuario.
La comunicación con un usuario puede transmitirse directamente (por ejemplo, una sirena, una luz indicadora, una ventana en un panel de visualización montado en el exterior del alojamiento (102)) o indirectamente (por ejemplo, enviando una señal a un sistema de control, el cual procesa la señal y genera una alarma).
El dispositivo de movimiento de aire (250) puede quitar parte o todo el aire de paso del interior del alojamiento (102) a través de una o más aberturas de salida (269) (diferentes de las aberturas de entrada (259) descritas anteriormente con respecto al aire de entrada) en el alojamiento (102). En una o más modalidades ejemplares, un montaje de cubierta de salida (270) se incorpora en cada una de las una o más aberturas de salida (259) en el alojamiento (102). Específicamente, un montaje de cubierta de salida (270) puede estar acoplado a una o más aberturas de salida (269) en una pared del alojamiento (102). En una o más modalidades ejemplares, la abertura de salida (269) en la pared del alojamiento (102) está situada en, o adyacente a, la primera región (222) del interior del alojamiento (102). Las aberturas de salida (259) y las aberturas de entrada (269) pueden estar en la misma pared del alojamiento (102).
En una o más modalidades ejemplares, el montaje de cubierta de salida (270) incluye una cubierta de salida (274), una salida con deflectores (276), y un filtro de salida (278). Cada uno de estos componentes del montaje de cubierta de salida (270) es sustancialmente similar a los componentes correspondientes del montaje de cubierta de entrada (260) descrito anteriormente. Por lo tanto, la descripción anterior con respecto al montaje de cubierta de entrada (260) y sus componentes puede aplicarse también al montaje de cubierta de salida (270) y sus componentes correspondientes. Por ejemplo, el montaje de cubierta de salida (270) puede estar configurado para permitir gue el aire de paso pase desde el interior del alojamiento (102) al exterior del alojamiento (102). Como otro ejemplo, el montaje de cubierta de salida (270) puede incluir un filtro de salida (278) que se sinteriza. Como otro ejemplo más, el montaje de cubierta de salida (270) puede estar acoplado a una superficie exterior del alojamiento (102). En tal caso, el montaje de cubierta de entrada (260) y el montaje de cubierta de salida (270) pueden estar acoplados a la misma superficie exterior del alojamiento (102). El aire de paso puede tener una temperatura mayor que la temperatura del aire de entrada. El montaje de cubierta de salida (270) puede estar configurado además para cumplir y mantener las normas y requisitos para la luminaria (200).
Las Figuras 3A y 3B muestran cada una otro sistema ejemplar para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares. Las características mostradas pero no descritas y/o etiquetadas en las figuras 3A y 3B se describen y/o etiquetan anteriormente con respecto a las figuras 1 y 2. Las modalidades ejemplares de enfriamiento de los componentes generadores de calor que utilizan el flujo de aire dentro de una luminaria no se limitan a la configuración mostrada en las Figuras 3A y 3B y discutidas en el presente documento.
Haciendo referencia a las figuras 1-3B, una vista frontal transversal del interior de una luminaria (300) se muestra en la Figura 3A. La luminaria (300) incluye un alojamiento (102) y una cámara de luz (130). El alojamiento (102) de la luminaria (300) incluye un dispositivo de movimiento de aire (240), un controlador (250), un dispositivo de medición (255), un separador del alojamiento (245), una abertura de entrada (259), una abertura de salida (269), el dispositivo de control (110), y el condensador (114). Aunque no se muestra en la Figura 3A, el montaje de cubierta de entrada (260) y el montaje de cubierta de salida (270) pueden ser incluidos como parte del alojamiento (102) de la luminaria (300). La cámara de luz (130) en la Figura 3A incluye la fuente de luz (120).
En la luminaria (300) de la Figura 3A, el separador del alojamiento (345) es un deflector que está situado de forma sustancialmente vertical (al contrario de la configuración horizontal mostrada en la figura 2 anterior) dentro del alojamiento (102). Específicamente, el separador del alojamiento (345) divide el alojamiento (102) de la luminaria (300) en una primera región (326) (es decir, la porción de temperatura relativamente baja del interior del alojamiento (102)) que incluye la abertura de entrada (259) y una segunda región (328) (es decir, la porción de temperatura relativamente alta del interior del alojamiento (102)) que incluye la abertura de salida (269). La primera región (326) puede tener una temperatura igual o inferior a la segunda región (328) mientras uno o más componentes generadores de calor (por ejemplo, dispositivo de control (110), condensador (114)) están operando.
Como se ha descrito anteriormente con respecto al separador del alojamiento de la Figura 2, el separador del alojamiento (345) puede estar configurado en uno o más de un número de maneras. Como se muestra en la Figura 3D, el hardware de iluminación (por ejemplo, dispositivo de control (110)) está situado tanto dentro de la primera región (326) como de la segunda región (328). En este caso, el separador del alojamiento (345) puede tener una longitud sustancialmente idéntica a la profundidad del interior del alojamiento (102). La altura del separador del alojamiento (345) puede corresponder a la distancia entre la parte superior del dispositivo de control (110) y la superficie superior del interior del alojamiento (102). Alternativamente, la altura del separador del alojamiento (345) puede ser sustancialmente la misma que la altura del interior del alojamiento (102), pero puede existir una parte recortada en el separador del alojamiento (345) que corresponde sustancialmente con el perfil del dispositivo de control (110). El separador del alojamiento (345) puede ser una superficie sólida y/o tener un número de agujeros (por ejemplo, perforaciones, aberturas) para permitir que el aire fluya desde la primera región (326) a la segunda región (328) dentro del alojamiento (102).
Haciendo referencia a la Figura 3B, se muestra una vista frontal transversal del interior de otra luminaria (301). La luminaria (301) incluye un alojamiento (102) y una cámara de luz (130). El alojamiento (102) de la luminaria (301) incluye un dispositivo de movimiento de aire (240), un controlador (250), un dispositivo de medición (255), un separador del alojamiento (que incluye el conducto (380), el conducto (386), el conducto (390), y el conducto (396)), una abertura de entrada (259), una abertura de salida (269), el dispositivo de control (110), y el condensador (114). Aunque se muestra en la Figura 3B, el montaje de cubierta de entrada (260) y el montaje de cubierta de salida (270) pueden ser incluidos como parte del alojamiento (102) de la luminaria (301). La cámara de luz (130) en la Figura 3B incluye la fuente de luz (120).
En la luminaria (301) de la figura 3B, el separador del alojamiento es conducto en lugar de uno o más deflectores. El conducto (380) se coloca dentro del interior del alojamiento (102). Específicamente, un extremo del conducto (380) se acopla a la abertura de entrada (259) dentro del alojamiento (102), y el otro extremo del conducto (380) se acopla a una porción del dispositivo de control (110). El interior del conducto (380) crea una primera región (332). Además, como una modalidad opcional, el conducto (386) se desvia desde el conducto (380) comenzando en el punto (382). El conducto (386) atraviesa una abertura de conexión (384) situada en una pared del alojamiento (102) y la cámara de luz (130). Como resultado, en tal caso, una porción del aire de entrada que fluye en el conducto (380) pasa a través del dispositivo de control (110), mientras otra porción del aire de entrada que fluye en el conducto (380) se dirige a través del conducto (386) y hacia la cámara de luz (130).
Además, el conducto (390) de la Figura 3B también está situado en el interior del alojamiento (102). Específicamente, un extremo del conducto (390) está acoplado a una porción (distinta de la porción acoplada al conducto (380)) del dispositivo de control (110), y el otro extremo del conducto (390) está acoplado a la abertura de salida (269) dentro del alojamiento (102). El interior del conducto (390) crea una segunda región (334). Además, como una modalidad opcional, el conducto (396) se fusiona en el conducto (390) en el punto (392). El conducto (396) atraviesa una abertura de conexión (394) (diferente de la abertura de conexión (384)) situada en una pared del alojamiento (102) y la cámara de luz (130). Como resultado, en tal caso, se genera una porción del aire de paso que fluye en el conducto (390) cuando una porción del aire de entrada que fluye a través del conducto (380) pasa a través del dispositivo de control (110), mientras que otra porción del aire de paso que fluye en el conducto (380) es recibido de la cámara de luz (130) a través del conducto (386).
En ciertas modalidades ejemplares, el conducto (386) y/o el conducto (396) pueden ser opcionales. Por ejemplo, si el conducto (386) existe y el conducto (396) no existe, entonces la porción del aire de entrada que fluye a través del conducto (386) puede generar, al pasar sobre la fuente de luz (120) en la cámara de luz (130), aire de paso que fluye a través de una abertura (no mostrada) en la cámara de luz (130). Alternativamente, si la cámara de luz no existe (es decir, la fuente de luz (120) está expuesta fuera de la luminaria (301)), el aire de paso generado cuando la porción del aire de entrada fluye a través del conducto (386) y pasa sobre la fuente de luz (120) se puede mezclar con el aire ambiental. Como otro ejemplo, si el conducto (386) no existe y el conducto (396) existe, entonces el aire de paso que es generado por la fuente de luz (120) en la cámara de luz (130) se aspira a través del conducto (396) y se mezcla con el aire de paso generado por el dispositivo de control (110) en el conducto (390).
En ciertas modalidades ejemplares, cuando el separador del alojamiento incluye uno o más conductos (por ejemplo, conducto (380), conducto (386), conducto (390), conducto (396)), se puede definir una tercera región (399) del interior del alojamiento (102), definida por el espacio fuera de los conductos dentro del alojamiento (102). La tercera región (399) dentro del alojamiento (102) puede ser un espacio vacio que no tiene componentes. Alternativamente, cualquiera de los componentes situados en el exterior de los ductos en la tercera región (399) dentro del alojamiento (102) no pueden ser componentes generadores de calor.
La Figura 4 muestra otra luminaria ejemplar (400) en la que los componentes generadores de calor se enfrian de acuerdo con ciertas modalidades ejemplares. Las características mostradas pero no descritas y/o etiquetadas en la Figura 4 se describen y/o etiquetan anteriormente con respecto a las figuras 1-3B. Las modalidades ejemplares de enfriamiento de los componentes generadores de calor utilizando el flujo de aire dentro de una luminaria no se limitan a la configuración que se muestra en la Figura 4 y se discuten en el presente documento, Con referencia a las figuras 1-4, una vista frontal transversal del interior de una luminaria (400) se muestra en la Figura 4. En este ejemplo, el montaje de cubierta de entrada (460) (incluyendo la entrada con deflectores (466), la cubierta de entrada (464), y la abertura de entrada (459)), el montaje de cubierta de salida (470) (incluyendo la entrada con deflectores (476), la cubierta de entrada (474), y la abertura de entrada (469)), el controlador (450), los componentes generadores de calor (410), el dispositivo de movimiento de aire (440), y el dispositivo de medición (455) son sustancialmente los mismos que los componentes correspondientes descritos anteriormente con respecto a las figuras 1-3B.
En este ejemplo, el alojamiento (402) incluye una primera región (422) y una segunda región (424). En ciertas modalidades ejemplares, la primera región (422) y la segunda región (424) del alojamiento están físicamente separadas por un separador del alojamiento sólido (445). El separador del alojamiento (445) puede estar aislado para mantener el calor generado por uno o más componentes generadores de calor (410) (por ejemplo, disipador de calor, conductor de LED) en la segunda región (424) aislada de uno o más dispositivos electrónicos (por ejemplo, el controlador (450)) situados dentro de la primera región (422). El separador del alojamiento (445) puede proporcionar un sello hermético al aire o un sello casi hermético al aire entre la primera región (422) y la segunda región (424). El alojamiento del separador (445) se puede hacer de uno o más de un número de materiales, incluyendo, pero no limitado a, metal, plástico, cerámica, y caucho. En ciertas modalidades ejemplares, el alojamiento (402) incluye solamente la segunda región (424), en cuyo caso la primera región (422) es un compartimiento separado de la luminaria y está acoplado mecánicamente al alojamiento (402).
La segunda región (424) incluye uno o más componentes generadores de calor (410), incluyendo, pero no limitado a, un disipador de calor y un controlador LED. La segunda región (424) también puede incluir el dispositivo de movimiento de aire (440) y el dispositivo de medición (455), cada uno de los cuales están acoplados de manera comunicativa al controlador (450) situado en la primera región (422). La abertura de entrada (459) y la abertura de salida (469) está cada una situada en una pared de la segunda región (424) del alojamiento (402). Además, el montaje de cubierta de entrada (460) (incluyendo la entrada con deflectores (466) y la cubierta de entrada (464)) y el montaje de cubierta de salida (470) (incluyendo la entrada con deflectores (476) y la cubierta de entrada (474)) están cada uno acoplados mecánicamente a una superficie exterior del alojamiento (402). Específicamente, en este ejemplo, el montaje de cubierta de entrada (460) y el montaje de cubierta de salida (470) está cada uno acoplado mecánicamente a una superficie exterior de la segunda región (424).
La cámara de luz (430) incluye una lente (432) que sirve como una superficie inferior de la cámara de luz (430). La cámara de luz también incluye una serie de fuentes de luz (420) que están eléctrica y mecánicamente acopladas a un separador del alojamiento opcional (480) situado entre la segunda región (424) y la cámara de luz (430). Por ejemplo, como se muestra en la Figura 4, las fuentes de luz (420) pueden estar eléctricamente y mecánicamente acopladas al tablero de circuito impreso (PCB por sus siglas en inglés) (427), que está mecánica y eléctricamente acoplado al componente de generador de calor (410) en la segunda región (424) a través del separador del alojamiento (480). El separador del alojamiento (480) puede tener una o más de una serie de características, incluyendo, pero no limitado a, aislamiento, sólido, malla, perforado. El separador del alojamiento (480) se puede hacer de uno o más de un número de materiales, incluyendo pero no limitado a metal, plástico, cerámica, y caucho.
En ciertas modalidades ejemplares, el separador del alojamiento (480) se omite, en cuyo caso el PCB (427) está acoplado mecánicamente directamente al componente generador de calor (410). Si el separador del alojamiento (480) entre la cámara de luz (430) y la segunda región (424) se omite o no es sólido, parte de o todo el flujo de aire creado por el dispositivo de movimiento de aire (440) se puede desviar a la cámara de luz (430) de modo que el aire fluya sobre las fuentes de luz (420).
La Figura 5 muestra un diagrama de flujo de un método para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares. Mientras que los diversos pasos en este diagrama de flujo se presentan y describen secuencialmente, un experto ordinario apreciará que algunos o todos los pasos pueden ser ejecutados en diferentes órdenes, combinarse u omitirse, y algunos o todos los pasos pueden ser ejecutados en paralelo. Además, en una o más de las modalidades ejemplares de la invención, uno o más de los pasos descritos a continuación pueden ser omitidos, repetidos, y/o realizados en un orden diferente. Además, una persona con experieñcia ordinaria en la téenica apreciará que los pasos adicionales, omitidos en la figura 5, pueden ser incluidos en la realización de este método. Por consiguiente, la disposición especifica de pasos que se muestran en la Figura 5 no debe interpretarse como limitante del alcance de la invención. Además, uno o más de los pasos descritos en el presente documento pueden realizarse usando un dispositivo de cómputo, tal como el dispositivo de cómputo (600) se describe a continuación con respecto a la figura 6.
En referencia a las Figuras 1-4, en el paso (502), un separador del alojamiento está situado dentro de un alojamiento de la luminaria. El separador del alojamiento puede separar el alojamiento en varias regiones. Por ejemplo, una región (una primera región) incluye una abertura de entrada en una pared del alojamiento. Como otro ejemplo, otra región (una segunda región) incluye una abertura de salida en una pared (la misma pared o una pared diferente) del alojamiento. El separador del alojamiento puede ser uno o más deflectores, uno o más conductos, y/o cualquier otro tipo de dispositivo configurado para dividir el interior del alojamiento en múltiples regiones. El alojamiento incluye uno o más componentes generadores de calor.
En el Paso (504), el aire de entrada se introduce desde afuera de la luminaria a través de una abertura de entrada al interior del alojamiento. En una o más modalidades ejemplares, el aire de entrada se introduce a la primera región del alojamiento. El aire de entrada puede introducirse hacia el interior del alojamiento con base a la entrada (por ejemplo, una medida) recibida de un dispositivo de medición. El aire de entrada se puede introducir hacia el interior del alojamiento usando uno o más de un número de métodos, incluyendo diferencial de presión, inducción, y creación de flujo de aire con un dispositivo de movimiento de aire (por ejemplo, un ventilador, un soplador). Por ejemplo, un dispositivo de movimiento de aire, situado ya sea en la primera región o la segunda región, puede ser utilizado para introducir la entrada de aire desde el exterior del alojamiento al interior del alojamiento.
Un dispositivo de medición puede medir uno o más parámetros (por ejemplo, temperatura, flujo de aire) en el interior del alojamiento. En una o más modalidades ejemplares, el aire de entrada pueden ser introducido hacia el interior del alojamiento a través de al menos un montaje de cubierta de entrada. En tal caso, el montaje de cubierta de entrada puede ser utilizado para enfriar el aire de entrada y/o eliminar los contaminantes del aire de entrada antes de que el aire de entrada se introduzca al interior del alojamiento. Por ejemplo, una temperatura dentro del alojamiento puede ser medida. La temperatura puede ser medida usando un sensor de temperatura (un tipo de dispositivo de medición). Cada temperatura dentro del alojamiento se puede medir cuando el dispositivo de movimiento de aire está operando o cuando el dispositivo de movimiento de aire se detiene (no está operando).
Siguiendo con el ejemplo, se puede determinar (usando, por ejemplo, un controlador) que la temperatura dentro del alojamiento supera un umbral máximo de temperatura. En tal caso, se puede activar el dispositivo de movimiento de aire. El dispositivo de movimiento de aire puede ser activado por el controlador. Cuando se activa, el dispositivo de movimiento de aire aspira el aire de entrada desde afuera de la luminaria al interior del alojamiento a través de la abertura de entrada. Alternativamente, si el dispositivo de admisión de aire ya está activado en tal caso, entonces el dispositivo de admisión de aire puede permanecer activado.
Opcionalmente, una porción (por ejemplo, una segunda porción) del aire de entrada puede ser dirigida para fluir a través de una primera abertura de conexión en la primera región del alojamiento, a una cámara de luz de la luminaria. En ciertas modalidades ejemplares, la cámara de luz incluye una fuente de luz. La porción del aire de entrada puede dirigirse para fluir a la cámara de luz utilizando el separador del alojamiento.
Además, un montaje de cubierta de entrada puede estar acoplado a la abertura de entrada. El montaje de cubierta de entrada puede ser utilizado para procesar el aire de entrada antes de que el aire de entrada ingrese en el alojamiento. El montaje de cubierta de entrada puede procesar el aire de entrada manipulando el aire de entrada en una o más de un número de maneras, incluyendo, pero no limitado a filtrar el aire de entrada al pasar el aire de entrada a través de un filtro e inducir al aire de entrada para que fluya a través de una entrada con deflectores.
En el paso (506), se pasa una primera porción del aire de entrada en uno o más componentes generadores de calor. En ciertas modalidades ejemplares, el aire de entrada enfria los uno o más componentes generadores de calor para generar aire de paso. El aire de paso puede ser enviado a la segunda región del alojamiento después de enfriar los uno o más componentes generadores de calor. El aire de entrada se puede dividir en cualquier número de porciones. En una o más modalidades ejemplares, los componentes generadores de calor se encuentran en la segunda región del alojamiento. Uno o más de los componentes generadores calor pueden también, o como alternativa, estar situados en otro lugar dentro del alojamiento, incluyendo pero no limitado a la primera región, un espacio entre la primera región y la segunda región, y una tercera región. En primer lugar, el aire de paso puede ser generado cuando una primera porción del aire de entrada enfría los componentes generadores de calor, que a su vez calienta la primera porción del aire de entrada. En otras palabras, la temperatura del primer aire de paso es mayor que la temperatura del aire de entrada.
Opcionalmente, la segunda porción del aire de entrada (descrito anteriormente con respecto al paso (504)) pasó sobre la fuente de luz en la cámara de luz. En tal caso, se puede generar el segundo aire de paso cuando la segunda porción del aire de entrada enfría la fuente de luz, que a su vez calienta la segunda porción del aire de entrada. En otras palabras, la temperatura del segundo aire de paso es mayor que la temperatura del aire de entrada.
En el paso (508), el primer aire de paso se retira de la segunda región del interior del alojamiento, a través de la abertura de salida, hacia el exterior del alojamiento. El primer aire de paso puede ser retirado del interior del alojamiento utilizando el mismo método o un método diferente al método utilizado para introducir el aire de entrada al interior del alojamiento. Por ejemplo, el dispositivo de movimiento de aire descrito anteriormente con respecto al paso (504) puede ser utilizado para retirar el primer aire de paso del interior del alojamiento hacia el exterior del alojamiento Opcionalmente, en el caso en el que se ha generado el segundo aire de paso en la cámara de luz tal como se ha descrito anteriormente con respecto al paso (506), el segundo aire de paso puede también ser retirado del interior de la luminaria. Específicamente, el segundo aire de paso se puede retirar de la cámara de luz y/o de la segunda zona del alojamiento. Por ejemplo, una segunda abertura de conexión en la segunda región del alojamiento puede permitir que el segundo aire de paso fluya desde la cámara de luz a la segunda región del alojamiento. En tal caso, el segundo aire de paso puede ser retirado del interior del alojamiento utilizando el mismo método o un método diferente al método utilizado para retirar el primer aire de paso del interior del alojamiento. Por ejemplo, el dispositivo de movimiento de aire descrito anteriormente respecto al paso (504), puede ser utilizado para retirar el segundo aire de paso del interior del alojamiento hacia el exterior del alojamiento.
Además, un montaje de cubierta de salida puede estar acoplado a la abertura de salida. El montaje de cubierta de salida puede ser utilizado para procesar parte de o todo el aire de paso a medida que el aire de paso sale de la segunda región del alojamiento. El montaje de cubierta de salida puede procesar el aire de paso mediante la manipulación del aire de paso en una o más de un número de maneras, incluyendo, pero no limitado a, filtrar el aire de paso al pasar el aire de paso a través de un filtro y forzar el aire de paso de a fluir a través de una salida con deflectores.
En ciertas modalidades ejemplares, la primera región del alojamiento puede no tener una abertura de orificio, pero la segunda región del alojamiento puede tener una abertura de orificio. En tal caso, el aire de paso generado por el paso del aire de entrada sobre los componentes generadores de calor situados dentro del alojamiento se puede dividir en un primer aire de paso y un segundo aire de paso, en donde el primer aire de paso pasa a través de la segunda región del alojamiento y a través de la abertura de salida para salir del alojamiento, y el segundo aire de paso fluye a través de la abertura de conexión en la segunda región del alojamiento hacia la cámara de luz de la luminaria.
En ciertas modalidades ejemplares, cuando la temperatura dentro del alojamiento (tal como se mide, por ejemplo, por el sensor de temperatura) es menor a un umbral mínimo de temperatura (como se determina, por ejemplo, por el controlador), el dispositivo de movimiento de aire puede ser desactivado (es decir, detenido) para que el aire de entrada ya no sea introducido desde el exterior del alojamiento de la luminaria. Alternativamente, si el dispositivo de entrada de aire ya está desactivado en tal caso, entonces el dispositivo de admisión de aire puede permanecer desactivado.
La Figura 6 ilustra una modalidad de un dispositivo de cómputo (600) que puede implementar una o más de las diversas téenicas que se describen en el presente documento, y que puede ser representativa, en su totalidad o en parte, de los elementos descritos en el presente documento. El dispositivo de cómputo (600) es sólo un ejemplo de un dispositivo de cómputo y no pretende sugerir ninguna limitación en cuanto al alcance del uso o funcionalidad del dispositivo de cómputo y/o sus posibles arquitecturas. El dispositivo de cómputo (600) tampoco deberá interpretarse como que tiene cualquier dependencia o requisito en relación con cualquiera o una combinación de los componentes ilustrados en el ejemplo de dispositivo de cómputo (600).
El dispositivo de cómputo (600) incluye uno o más procesadores o unidades de procesamiento (602), uno o más componentes de memoria/almacenamiento (604), uno o más dispositivos de entrada/salida (I/O) (606), y una via de transmisión (608) que permite a los diversos componentes y dispositivos comunicarse entre si. La via de transmisión (608) representa uno o más de cualquiera de varios tipos de estructuras de via de transmisión, incluyendo una via de transmisión de memoria o controlador de memoria, una vía de transmisión periférica, un puerto de gráficos acelerado, y un procesador o vía de transmisión local que usa cualquiera de una variedad de arquitecturas de via de transmisión. La vía de transmisión (608) puede incluir vías de transmisión cableadas y/o inalámbricas.
El componente de memoría/almacenamiento (604) representa uno o más medios de almacenamiento de cómputo. El componente de memoria/almacenamiento (604) puede incluir medios volátiles (tales como memoria de acceso aleatorio (RAM)) y/o medios no volátiles (tales como memoria de sólo lectura (ROM), memoria flash, discos ópticos, discos magnéticos, etc.). El componente de memoria/almacenamiento (604) puede incluir medios fijos (por ejemplo, RAM, ROM, un disco duro fijo, etc.), asi como medios extraibles (por ejemplo, una unidad de memoria flash, un disco duro extraíble, un disco óptico, etc.).
Uno o más dispositivos de 1/0 (606) permiten a un cliente, utilidad, u otro usuario, ingresar comandos e información en el dispositivo de cómputo (600), y también permiten que la información se presente al cliente, utilidad, u otro usuario y/u otros componentes o dispositivos. Ejemplos de dispositivos de entrada incluyen, pero no se limitan a, un teclado, un dispositivo de control de cursor (por ejemplo, un ratón), un micrófono, y un escáner. Ejemplos de dispositivos de salida incluyen, pero no se limitan a, un dispositivo de visualización (por ejemplo, un monitor o un proyector), altavoces, una impresora, y una tarjeta de red.
Varias téenicas pueden ser descritas en este documento en el contexto general de software o módulos de programa. Generalmente, el software incluye rutinas, programas, objetos, componentes, estructuras de datos, etc., que realizan tareas particulares o implementan tipos particulares de datos abstractos. Una implementación de estos módulos y técnicas puede almacenarse o ser transmitida a través de algún tipo de medio legible por computadora. Los medios legibles por computadora pueden ser cualquier medio no transitorio disponible o cualquier medio no transitorio al que se puede acceder mediante un dispositivo de cómputo. A modo de ejemplo, y no como limitación, los medios legibles por computadora pueden comprender "medios de almacenamiento de cómputo".
Los "medios de almacenamiento de cómputo" y "medio legible por computadora" incluyen medios volátiles y no volátiles, medios extraíbles y no extraíbles implementados en cualquier método o teenología para el almacenamiento de la información tal como instrucciones legibles por computadora, estructuras de datos, módulos de programa, u otros datos. Los medios de almacenamiento de cómputo incluyen, pero no se limitan a, medios grabadles por computadora tales como RAM, ROM, EEPRGM, memoria flash u otra tecnología de memoria, CD-ROM, discos versátiles digitales (DVD) u otro almacenamiento óptico, casetes magnéticos, cinta magnética, almacenamiento en disco magnético u otros dispositivos de almacenamiento magnético, o cualquier otro medio que pueda usarse para almacenar la información deseada y al que una computadora pueda acceder.
El dispositivo de cómputo (600) se puede conectar a una red (no mostrada) (por ejemplo, una red de área local (LAN), una red de área amplia (WAN) tal como Internet, o cualquier otro tipo similar de red) a través de una conexión de interfaz de red (no mostrada). Los expertos en. La téenica apreciarán que existen muchos tipos diferentes de sistemas de cómputo (por ejemplo, una computadora de escritorio, una computadora portátil, un dispositivo de comunicación personal, un dispositivo móvil tal como un teléfono celular o asistente digital personal, o cualquier otro sistema de cómputo capaz de ejecutar instrucciones legibles por computadora), y los medios de entrada y salida anteriormente mencionados pueden tomar otras formas, ahora conocidas o desarrolladas en un futuro. En términos generales, el sistema de cómputo (600) incluye al menos los medios de procesamiento, de entrada y/o de salida necesarios mínimos para practicar una o más modalidades.
Además, los expertos en la técnica apreciarán que uno o más elementos del dispositivo de cómputo (600) antes mencionado pueden estar situados en una ubicación remota y conectados a los otros elementos en una red. Además, una o más modalidades pueden implementarse en un sistema distribuido que tiene una pluralidad de nodos, en donde cada porción de la implementación (por ejemplo, el controlador (260), el dispositivo de movimiento de aire (240)) puede estar situada en un nodo diferente dentro del sistema distribuido. En una o más modalidades, el nodo corresponde a un sistema de cómputo. Alternativamente, el nodo puede corresponder a un procesador con memoria fisica asociada. El nodo puede corresponder alternativamente a un procesador con memoria y/o recursos compartidos.
La siguiente descripción (junto con las Figuras 1 a 6), describe algunos ejemplos de acuerdo con una o más modalidades ejemplares. Los ejemplos son para controlar el flujo de aire en el interior de una luminaria. La terminología utilizada en las Figuras 1 a 6 se puede utilizar en el ejemplo sin más referencia a las Figuras 1 a 6.
EJEMPLO Consideremos el siguiente ejemplo, mostrado en las Figuras 7A a 7D, gue describe el enfriamiento de los componentes generadores de calor situados dentro de un alojamiento ,de una luminaria de acuerdo con una o más modalidades ejemplares descritas anteriormente. En este ejemplo, el alojamiento y sus componentes son sustancialmente similares al alojamiento y a los componentes generadores de calor descritos anteriormente con respecto a las figuras 1 a 3B. Además, en este ejemplo, el dispositivo de medición de las figuras 2 a 3B mide la temperatura dentro del alojamiento. Además, uno o más separadores del alojamiento están situados en el interior del alojamiento (102) para dirigir el aire de entrada introducido al alojamiento (102) hacia uno o más componentes generadores de calor dentro del alojamiento (102).
La figura 7? muestra el dispositivo de medición (255) que mide la temperatura en el interior del alojamiento (102) como 25°C. Una señal es enviada desde el dispositivo de medición (255) hacia el controlador (250) notificando al controlador (250) que la temperatura dentro del alojamiento es de 25°C. En este ejemplo, el controlador (250) está configurado para activar el dispositivo de movimiento de aire (240) cuando la temperatura dentro del alojamiento (102) es de 40°C (el umbral máximo de temperatura) o superior. El controlador (250) está configurado además para reducir, una vez que el dispositivo de movimiento de aire (240) se activa (en operación), la velocidad a la que el dispositivo de movimiento de aire (240) opera una vez que la temperatura dentro del alojamiento (102) es menor a 38 °C. Finalmente, el controlador (250) está configurado además para detener el dispositivo de movimiento de aire (240) cuando la temperatura dentro del alojamiento (102) es menor a 37°C. Debido a que la temperatura dentro del alojamiento (102) es de 25°C, el controlador (250) no inicia (activa) el dispositivo de movimiento de aire (no mostrado en la Figura 7A).
En algún momento posterior en el tiempo, la Figura 7B muestra que el dispositivo de medición (255) mide la temperatura dentro del alojamiento (102) como 40°C. Una señal es enviada desde el dispositivo de medición (255) al controlador (250), notificando al controlador (250) que la temperatura dentro del alojamiento (102) es 40°C. Debido a que la temperatura está en el umbral máximo de temperatura de 40°C, el controlador (250) envía una señal de activación al dispositivo de movimiento de aire (240). Específicamente, la señal de activación enviada por el controlador (250) ordena al dispositivo de movimiento de aire (240) activarse y operar a 7,500 rotaciones por minuto (rpm).
Posteriormente, como se muestra en la Figura 7C, a medida que el dispositivo de movimiento de aire (240) sigue operando y el flujo de aire resultante a través del alojamiento (102) continúa reduciendo la temperatura dentro del alojamiento (102), el dispositivo de medición (255) mide la temperatura dentro del alojamiento (102) como 38°C. Una señal se envía desde el dispositivo de medición (255) al controlador (250) notificando al controlador (250) que la temperatura dentro del alojamiento (102) es de 38°C. Debido a que la temperatura dentro del alojamiento (102) es de 38°C, el controlador (250) reduce la velocidad a la que el dispositivo de movimiento de aire (240) opera de 7,500 rp a 5,000 rpm.
Posteriormente, como se muestra en la Figura 7D, a medida que el dispositivo de movimiento de aire (240) sigue operando y el flujo de aire resultante a través del alojamiento (102) continúa reduciendo la temperatura dentro del alojamiento (102), el dispositivo de medición (255) mide la temperatura dentro del alojamiento (102) como 35°C. Una señal se envía desde el dispositivo de medición (255) al controlador (250) notificando al controlador (250) que la temperatura dentro del alojamiento (102) es de 35°C. Debido a que la temperatura dentro del alojamiento (102) es inferior a 37°C, el controlador (250) detiene (desactiva) el dispositivo de movimiento de aire (710).
Una o más modalidades ejemplares proporcionan el enfriamiento de los componentes generadores de calor situados en el interior de un alojamiento y/o una cámara de luz de una luminaria. Específicamente, una o más modalidades ejemplares están configuradas para utilizar uno o más dispositivos de movimiento de aire dentro del alojamiento. En tal caso, el dispositivo de movimiento de aire puede controlar la cantidad de aire que fluye a través del alojamiento para reducir la temperatura dentro del alojamiento. La temperatura en el interior del alojamiento puede aumentar a niveles que pueden ser perjudiciales para la operación de una o más componentes y/o dispositivos situados dentro del alojamiento. El aumento de la temperatura en el interior del alojamiento puede ser causado por uno o más componentes generadores de calor.
Las modalidades ejemplares descritas en este documento pueden usar uno o más separadores del alojamiento, junto con el dispositivo de movimiento de aire, para controlar el flujo d aire dentro del alojamiento para mantener una temperatura aceptable que asegure la operación continua de los componentes y/o dispositivos situados dentro del alojamiento al mismo tiempo que mantienen las normas y/o requisitos para la luminaria. Como resultado, el uso de las modalidades ejemplares descritas en el presente documento puede permitir la inclusión de uno o más componentes generadores de calor en el interior del alojamiento sin afectar la operación de los dispositivos y/o componentes situados en el interior, o asociados con, el alojamiento. En consecuencia, las modalidades ejemplares descritas en este documento pueden bajar los costos de equipo y mantenimiento, permitir un mantenimiento más fácil, y aumentar la fiabilidad.
Aunque el enfriamiento de los componentes generadores de calor situados dentro de un alojamiento y/o cámara de luz de una luminaria se describe con referencia a modalidades preferidas, debe apreciarse por los expertos en la téenica que diversas modificaciones se encuentran dentro del alcance del enfriamiento de los componentes generadores de calor situados en el interior de un alojamiento y/o una cámara de luz de una luminaria. De lo anterior, se apreciará que una modalidad del enfriamiento de los componentes generadores de calor situados dentro de un alojamiento y/o cámara de luz de una luminaria supera las limitaciones de la téenica anterior. Los expertos en la técnica apreciarán que el enfriamiento de los componentes generadores de calor ubicados dentro de un alojamiento y/o cámara de luz de una luminaria no está limitado a ninguna aplicación específicamente discutida y que las modalidades ejemplares descritas en el presente documento son ilustrativas y no restrictivas. De la descripción de las modalidades ejemplares, los equivalentes de los elementos mostrados en la misma se les ocurrirán a los en la técnica, y maneras de construir otras modalidades de enfriamiento de los componentes generadores de calor situados en el interior de un alojamiento y/o cámara de luz de una luminaria se les ocurrirán a los profesionales de la materia. Por lo tanto, el alcance del enfriamiento de los componentes generadores de calor situados dentro de un alojamiento y/o cámara de luz de una luminaria no está limitado a este documento.

Claims (31)

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de enfriamiento de una luminaria, el sistema comprende: un alojamiento que comprende una pluralidad de paredes y un componente generador de calor colocado entre la pluralidad de paredes; una abertura de entrada en una primera pared de la pluralidad de paredes; una abertura de salida en una segunda pared de la pluralidad de paredes; un separador del alojamiento acoplado mecánicamente a por lo menos una de la pluralidad de paredes y que separa el alojamiento en una primera región y una segunda región, en donde la primera región comprende la abertura de entrada, y en donde la segunda región comprende la abertura de salida; y un dispositivo de movimiento de aire situado dentro del alojamiento y acoplado mecánicamente a por lo menos una de la pluralidad de paredes.
2. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación l, en donde el separador del alojamiento comprende un conducto que separa el alojamiento en una tercera región, en donde la tercera región comprende un espacio dentro del alojamiento que carece de un componente generador de calor
3. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 2, en donde la primera región está dentro del conducto entre la abertura de entrada y el componente generador de calor, en donde la segunda región está dentro del conducto entre el componente generador de calor y la abertura de salida, y en donde el espacio está en el exterior del conducto dentro del alojamiento,
4. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el separador del alojamiento comprende un deflector situado entre el primer lado que comprende la abertura de entrada y un segundo lado que comprende la abertura de salida.
5. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el componente generador de calor está ubicado dentro de la primera región y la segunda región.
6. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el separador del alojamiento está situado, además, para dirigir una segunda porción del aire de entrada a través de una primera abertura de conexión en la primera región del alojamiento a una cámara de luz de la luminaria, en donde la cámara de luz comprende una fuente de luz.
7. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 6, en donde el separador del alojamiento está situado, además, para recibir el segundo aire de paso en la segunda región del alojamiento de la cámara de luz a través de una segunda abertura de conexión, en donde se genera el segundo aire de paso cuando la segunda porción del aire de entrada pasa sobre la fuente de luz en la cámara de luz.
8. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el separador del alojamiento está situado, además, para dirigir un segundo aire de paso a través de una primera abertura de conexión en la segunda región del alojamiento a una cámara de luz de la luminaria, en donde la cámara de luz comprende una fuente de luz, y en donde el primer aire de paso comprende el segundo aire de paso.
9. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el dispositivo de movimiento de aire está situado adyacente a la abertura de entrada dentro de la primera región.
10. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el dispositivo de movimiento de aire está situado en frente de la abertura de salida dentro de la segunda región.
11. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde la abertura de entrada está cubierta por un montaje de cubierta de entrada, en donde el montaje de cubierta de entrada comprende una entrada con deflectores.
12. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 11, en donde el montaje de cubierta de entrada está montado sobre una primera superficie exterior del alojamiento.
13. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 12, en donde la abertura de salida está cubierta por montaje de cubierta de salida, en donde el montaje de cubierta de salida comprende una salida con deflectores.
14. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 13, en donde el montaje de cubierta de salida está montado en una segunda superficie exterior del alojamiento.
15. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 14, en donde el montaje de cubierta de entrada y el montaje de cubierta de salida comprende cada uno, además, un filtro.
16. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 14, en donde la primera superficie exterior y la segunda superficie exterior son una misma superficie exterior del alojamiento.
17. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, en donde el componente generador de calor comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste de: un conductor, un disipador de calor, una fuente de luz, y un condensador.
18. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 1, que además comprende: un sensor de temperatura situado dentro del alojamiento y acoplado mecánicamente a por lo menos una de la pluralidad de paredes; y un controlador situado dentro del alojamiento, acoplado mecánicamente a por lo menos una de la pluralidad de paredes, y acoplado comunicativamente al sensor de temperatura y al dispositivo de movimiento de aire.
19. Un sistema de enfriamiento de una luminaria, el sistema de enfriamiento comprende: una abertura de entrada en una primera pared de un alojamiento de la luminaria, donde el alojamiento comprende un componente generador de calor; un montaje de cubierta de entrada que está acoplado a una superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de entrada, en donde el montaje de cubierta de entrada comprende una entrada con deflectores; una abertura de salida una segunda pared del alojamiento; un montaje de cubierta de salida que está acoplado a la superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de salida, en donde el montaje de cubierta de salida comprende una salida con deflectores; y un dispositivo de movimiento de aire situado dentro del alojamiento.
20. El sistema de enfriamiento de conformidad con la reivindicación 19, que además comprende: un controlador acoplado comunicativamente al dispositivo de movimiento de aire y situado dentro del alojamiento.
21. Un método para el enfriamiento de los componentes generadores de calor de una luminaria, el método comprende: colocar un separador del alojamiento dentro de un alojamiento de la luminaria, en donde el separador del alojamiento separa el alojamiento en una primera región y una segunda región, en donde la primera región comprende una abertura de entrada en una primera pared del alojamiento, y en donde la segunda región comprende una abertura de salida en una segunda pared del alojamiento; introducir el aire de entrada desde el exterior de la luminaria a través de la abertura de entrada a la primera región del alojamiento; pasar una primera porción del aire de entrada sobre el componente generador de calor a la segunda región del alojamiento, en donde la primera porción del aire de entrada enfria el componente generador de calor para generar el primer aire de paso; y retirar el aire de paso de la segunda región fuera del alojamiento a través de la abertura de salida, en donde el alojamiento comprende el componente generador de calor.
22. El método de conformidad con la reivindicación 21, que además comprende: dirigir, usando el separador del alojamiento, una segunda porción del aire de entrada para que fluya a través de una primera abertura de conexión en la primera región del alojamiento a una cámara de luz de la luminaria, en donde la cámara de luz comprende una fuente de luz
23. El método de conformidad con la reivindicación 22, además que comprende: recibir el segundo aire de paso en la segunda región del alojamiento de la cámara de luz a través de una segunda abertura de conexión, en donde el segundo aire de paso se genera cuando la segunda porción de aire de entrada pasa sobre la fuente de luz en la cámara de luz, y retirar el segundo aire de paso de la segunda región del alojamiento a través de la abertura de salida.
24. El método de conformidad con la reivindicación 21, que además comprende: dirigir, usando el separador del alojamiento, una segunda porción del aire de paso para que fluya a través de una primera abertura de conexión en la segunda región del alojamiento a una cámara de luz de la luminaria, en donde la cámara de luz comprende una fuente de luz.
25. El método de conformidad con la reivindicación 21, que además comprende: inducir el aire de entrada a través de una entrada con deflectores en la abertura de entrada antes de que el aire de entrada entre en la primera región del alojamiento.
26. El método de conformidad con la reivindicación 21, que además comprende: forzar al primer aire de paso para que fluya a través de una salida con deflectores en la abertura de salida después de que el primer aire de paso sale de la segunda región del alojamiento.
27. El método de conformidad con la reivindicación 21, en donde el separador del alojamiento comprende un deflector.
28. El método de conformidad con la reivindicación 21, en donde el separador del alojamiento comprende un conducto.
29. El método de conformidad con la reivindicación 21, que además comprende: medir una pluralidad de temperaturas dentro del alojamiento; determinar que una primera temperatura de la pluralidad de temperaturas supera un umbral máximo de temperatura; y activar, en base a la determinación de que la primera temperatura supera el umbral máximo de temperatura, un dispositivo de movimiento de aire, en donde el dispositivo de movimiento de aire aspira el aire de entrada desde el exterior de la luminaria.
30. El método de conformidad con la reivindicación 29, que además comprende: determinar, mientras el dispositivo de movimiento de aire aspira el aire de entrada, que una segunda temperatura de la pluralidad de temperaturas es inferior a un umbral mínimo de temperatura; y desactivar, en base a la determinación de que la segunda temperatura es menor que el umbral mínimo de temperatura, el dispositivo de movimiento de aire para dejar de introducir el aire de entrada desde el exterior de la luminaria.
31. Un sistema de enfriamiento de una luminaria, el sistema comprende: una abertura de entrada en una primera pared de un alojamiento de la luminaria; un montaje de cubierta de entrada que está acoplado mecánicamente a una superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de entrada, en donde el montaje de cubierta de entrada comprende una entrada con deflectores; una abertura de salida en una segunda pared del alojamiento; un montaje de cubierta de salida que está acoplado mecánicamente a la superficie exterior del alojamiento y que cubre la abertura de salida, en donde el montaje de cubierta de salida comprende una salida con deflectores; una cámara de luz que comprende una fuente de luz acoplada mecánicamente a un disipador de calor y acoplado eléctricamente a un conductor situado dentro del alojamiento; y un dispositivo de movimiento de aire situado dentro de y acoplado mecánicamente a una parte del alojamiento. RESUMEN El presente documento describe un sistema para el enfriamiento de los componentes generadores de calor dentro de un alojamiento de una luminaria. El sistema puede incluir una abertura de entrada y una abertura de salida en una o más paredes del alojamiento. El sistema también puede incluir un separador del alojamiento que separa el interior del alojamiento en un número de regiones. El sistema también puede incluir un componente generador de calor situado dentro del alojamiento. El sistema puede incluir además un dispositivo de movimiento de aire situado dentro del alojamiento. El dispositivo de movimiento de aire puede introducir el aire de entrada desde el exterior del alojamiento a prueba de explosiones y pasar el aire de entrada sobre el componente generador de calor para generar aire de paso, en donde el aire de entrada enfria el componente generador de calor. El dispositivo de movimiento de aire puede, además, retirar el aire de paso del interior del alojamiento.
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636754C2 (ru) * 2012-08-23 2017-11-28 Филипс Лайтинг Холдинг Б.В. Осветительный прибор с сид и улучшенным отражающим коллиматором
US9435525B1 (en) * 2013-03-08 2016-09-06 Soraa, Inc. Multi-part heat exchanger for LED lamps
US9488357B1 (en) * 2013-04-19 2016-11-08 Chm Industries, Inc. Lighting apparatus with improved thermal insulation
CN105339094B (zh) * 2013-06-19 2017-12-22 锋翔科技公司 照明模块
CN104373915B (zh) * 2013-08-13 2017-12-05 展晶科技(深圳)有限公司 发光二极管灯具
US10149439B2 (en) 2014-12-18 2018-12-11 Spectra Harvest Lighting, LLC LED grow light system
US11309827B2 (en) * 2015-08-24 2022-04-19 Gulshan Prem Choppla Solar mounting frame and lighting assembly
US10253956B2 (en) 2015-08-26 2019-04-09 Abl Ip Holding Llc LED luminaire with mounting structure for LED circuit board
NL2016337B1 (nl) * 2016-02-29 2017-09-11 Air Supplies Holland B V Armatuur voor een met gas gevulde lamp en lampkoelsysteem.
USD838032S1 (en) 2016-05-31 2019-01-08 Black Dog LED, LLC. Grow light
USD822881S1 (en) 2016-05-31 2018-07-10 Black Dog LED, LLC Grow light
USD809702S1 (en) 2016-05-31 2018-02-06 Black Dog LED, LLC. Grow light
BE1024313B1 (nl) * 2016-06-22 2018-01-31 Cnh Ind Belgium Nv Luchtsensorsysteem
US10251279B1 (en) 2018-01-04 2019-04-02 Abl Ip Holding Llc Printed circuit board mounting with tabs

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3068341A (en) * 1960-03-28 1962-12-11 Ralph G Ortiz Ceiling light heater
SU1341446A1 (ru) 1986-04-24 1987-09-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Охраны Труда Вцспс В Г.Ленинграде Вентилируемый светильник
US4681024A (en) * 1986-07-29 1987-07-21 Fasco Industries, Inc. Combination heater-light-ventilator unit
US5093769A (en) * 1990-10-04 1992-03-03 Luntsford K Paul Surgical lighting system
US5653519A (en) 1993-12-16 1997-08-05 Glass Illuminations, Inc. Fiber optics illuminator system
US6353295B1 (en) 1999-01-20 2002-03-05 Philips Electronics North America Corporation Lamp electronic ballast with a piezoelectric cooling fan
JP4225626B2 (ja) * 1999-04-02 2009-02-18 三菱電機株式会社 光源装置
AU2001258775A1 (en) 2000-05-25 2001-12-03 Hamamatsu Photonics K.K. Light source
US6595662B2 (en) 2001-03-29 2003-07-22 Hydrofarm, Inc. Double-walled grow light housing with air flow cooling system
EP1625327B1 (en) 2003-05-14 2009-01-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method of accurately controlling a cooling process of a high power lamp
KR200350484Y1 (ko) 2004-02-06 2004-05-13 주식회사 대진디엠피 콘상 엘이디 조명등
US7578594B2 (en) 2005-07-26 2009-08-25 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Illumination source activation based on temperature sensing
WO2009090666A2 (en) 2008-01-18 2009-07-23 Johnson & Johnson Limited A ventilation and cooling device for an imaging system
RU74441U1 (ru) 2008-02-04 2008-06-27 Александр Григорьевич Булатов Установка осветительная "шар световой - зонтик"
CN101566326B (zh) 2008-04-23 2012-09-19 富准精密工业(深圳)有限公司 照明装置及其光引擎
US7972044B2 (en) 2008-05-15 2011-07-05 Burkhauser Peter J Horticultural light fixture with adjustable air circulation vent hole cover and adjustable light socket assembly
CN101614325B (zh) * 2008-06-27 2012-02-08 富准精密工业(深圳)有限公司 半导体照明装置
US8500305B2 (en) 2008-10-03 2013-08-06 Cree, Inc. Active thermal management systems for enclosed lighting and modular lighting systems incorporating the same
TWI354749B (en) 2008-12-15 2011-12-21 Young Green Energy Co Light source apparatus
TW201024611A (en) 2008-12-26 2010-07-01 Everlight Electronics Co Ltd Heat dissipation device and light emitting device comprising the same
GB2464354B (en) 2009-03-13 2011-06-08 4Energy Ltd Equipment enclosure
CN101929626A (zh) * 2009-06-26 2010-12-29 富士迈半导体精密工业(上海)有限公司 照明装置
US8517574B2 (en) 2010-04-30 2013-08-27 Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. Lamp with air channel
US8480269B2 (en) 2010-07-07 2013-07-09 Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. Lamp and heat sink thereof
US8851715B2 (en) * 2012-01-13 2014-10-07 Phoseon Technology, Inc. Lamp ventilation system
RU116253U1 (ru) 2012-01-31 2012-05-20 Андрей Юрьевич Шатин Система охлаждения суперкомпьютера

Also Published As

Publication number Publication date
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