RU153844U1 - Светодиодная лампа с системой охлаждения - Google Patents

Светодиодная лампа с системой охлаждения Download PDF

Info

Publication number
RU153844U1
RU153844U1 RU2015100454/12U RU2015100454U RU153844U1 RU 153844 U1 RU153844 U1 RU 153844U1 RU 2015100454/12 U RU2015100454/12 U RU 2015100454/12U RU 2015100454 U RU2015100454 U RU 2015100454U RU 153844 U1 RU153844 U1 RU 153844U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat pipe
receiving base
cooling system
pulsating
Prior art date
Application number
RU2015100454/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Мазюк
Original Assignee
Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" filed Critical Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии"
Priority to RU2015100454/12U priority Critical patent/RU153844U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153844U1 publication Critical patent/RU153844U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)

Abstract

Светодиодная лампа с системой охлаждения, включающая матрицу с расположенными на ней светодиодами, теплоприемное основание и пульсирующую тепловую трубу в виде спирали, отличающаяся тем, что теплоприемное основание состоит из двух плоских пластин, между которыми зажаты участки испарения пульсирующей тепловой трубы, а форма витков пульсирующей тепловой трубы близка к круговой.

Description

Полезная модель относится к светодиодной технике.
Известна светодиодная лампа с системой охлаждения, включающая матрицу с распложенными на ней светодиодами, теплоприемное основание, теплорассеивающий радиатор и змеевиную пульсирующую тепловую трубу [1]. Теплоприемная часть пульсирующей тепловой трубы термически связана с теплоприемным основанием, а теплоотдающая часть пульсирующей тепловой трубы термически связана с теплорассеивающим радиатором. Тепло, выделяемое светодиодами, передается посредством пульсирующей тепловой трубы от теплоприемного основания к теплорассеивающему радиатору, с которого рассеивается в окружающую среду.
Недостатком известной светодиодной лампы с системой охлаждения является низкая тепловая эффективность системы охлаждения, обусловленная перепадом температуры между пульсирующей тепловой трубой и тепплорассеивающим радиатором, а также перепадом температуры в ребрах теплорассеивающего радиатора. Другим недостатком является сложность технологии присоединения теплорассеивающего радиатора к змеевидной пульсирующей тепловой трубе.
В качестве прототипа выбрана тепловая труба с системой охлаждения, включающая матрицу с распложенными на ней светодиодами, теплоприемное основание и пульсирующую тепловую трубу в виде спирали, состоящей из множества узких и длинных витков, одна сторона которых присоединена к кромке теплоприемного основания, а другая выступает за кромку теплоприемного основания. Тепло, выделяемое светодиодами, вызывает испарение жидкого теплоносителя, занимающего часть внутреннего пространства тепловой трубы. Образующиеся паровые пузыри под действием перепада давления перемещаются в наружную, более холодную часть тепловой трубы, где конденсируются на внутренней поверхности тепловой трубы, отдавая тепло, которое рассеивается в окружающую среду с наружной поверхности тепловой трубы. Недостатком данной светодиодной лампы с системой охлаждения также является низкая тепловая эффективность системы охлаждения. Присоединение витков тепловой трубы к кромке теплоприемного основания обеспечивает малую площадь теплового контакта межу тепловой трубой и теплоприемным основанием. Соответственно суммарная площадь участков испарения тепловой трубы также мала. Поэтому имеет место значительный перепад температуры между теплоприемным основанием и теплоносителем тепловой трубы, что обусловливает повышенную температуру светодиодов. Для увеличения площади теплового контакта межу тепловой трубой и теплоприемным основанием необходимо увеличивать толщину теплоприемного основания, что увеличивает массу и габариты светодиодной лампы. Светодиодная лампа рассматриваемой конструкции имеет низкую надежность, поскольку длинные и узкие витки тепловой трубы подвержены опасности забивания загрязнениями, что значительно снижает теплорассеивающую способность витков тепловой трубы. Недостатком известной конструкции также является сложность технологии присоединения узких и длинных витков тепловой трубы к тонкой кромке теплоприемного основания.
Задача, которую решает предлагаемая тепловая труба с системой охлаждения, заключается в повышении тепловой эффективности и надежности и упрощении технологии изготовления системы охлаждения светодиодной лампы.
Поставленная задача реализуется тем, что в светодиодной лампе с системой охлаждения, включающей матрицу с расположенными на ней светодиодами, теплоприемное основание и пульсирующую тепловую трубу в виде спирали, теплоприемное основание состоит из двух плоских пластин, между которыми зажаты участки испарения пульсирующей тепловой трубы, а форма витков пульсирующей теловой трубы близка к круговой.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображена конструкция светодиодной лампы с системой охлаждения (фиг. 1).
Светодиодная лампа с системой охлаждения включает матрицу 1 с распложенными на ней светодиодами 2, теплоприемное основание 3 и пульсирующую тепловую трубу 4 в виде спирали. Теплоприемное основание 3 состоит из двух плоских пластин 5 и 6, между которыми зажаты участки испарения пульсирующей тепловой трубы 4. Форма витков пульсирующей теловой трубы близка к круговой.
Светодиодная лампа с системой охлаждения работает следующим образом. При создании светодиодами 2 светового потока выделяется тепло, которое через матрицу 1 передается к плоской пластине 6 теплоприемного основания 3. От теплоприемного основания 3 тепло передается на участки испарения пульсирующей тепловой трубы 4, прижатые к плоской пластине 6 плоской пластиной 5. В зажатых между плоскими пластинами 6 и 5 участках испарения пульсирующей теловой трубы 4 происходит испарение жидкого теплоносителя, занимающего часть внутреннего пространства тепловой трубы. Образующиеся паровые пузыри под действием перепада давления перемещаются в наружную, более холодную часть витков тепловой трубы, где конденсируются на внутренней поверхности тепловой трубы, отдавая тепло, которое рассеивается в окружающую среду с наружной поверхности тепловой трубы. Образующийся конденсат пульсирующим образом возвращается в участки испарения пульсирующей тепловой трубы, замыкая испарительно-конденсационный цикл.
Благодаря тому, что теплоприемное основание 3 состоит из двух плоских пластин 5 и 6, между которыми зажаты участки испарения пульсирующей тепловой трубы 4, тепловая эффективность системы охлаждения светодиодной лампы повышается, поскольку обеспечивается большая площадь теплового контакта между теплоприемным основанием 3 и пульсирующей тепловой трубой 4. Тепло, выделяющееся в центре матрицы 1, передается к пульсирующейся тепловой трубе 4 через тонкий слой плоской пластины 6 в перпендикулярном направлении, а не в продольном, когда тепло передается к кромке теплоприемного основания, что снижает перепад температуры в тепло-приемном основании.
Форма витков пульсирующей тепловой трубы, близкая к круговой, обеспечивает надежность конструкции, поскольку опасность забивки проходов для воздуха между витками устранена. Круговая форма витков по сравнению с длинной и узкой формой позволяет практически в полтора раза увеличить площадь конвекционного теплообмена на наружной поверхности пульсирующей тепловой трубы при том же порядке габаритов светодиодной лампы с системой охлаждения, что также повышает тепловую эффективность системы охлаждения.
Использование в конструкции теплоприемного основания, состоящего из двух плоских пластин, значительно упрощает технологию сборки светодиодной лампы с системой охлаждения.
Источники информации
1. US Patent 7547124, Int. cl. F21V 29/00, Jul. 16, 2009.
2. US Patent 8820975, Int. cl. F28D 15/06, Sep. 2, 2014.

Claims (1)

  1. Светодиодная лампа с системой охлаждения, включающая матрицу с расположенными на ней светодиодами, теплоприемное основание и пульсирующую тепловую трубу в виде спирали, отличающаяся тем, что теплоприемное основание состоит из двух плоских пластин, между которыми зажаты участки испарения пульсирующей тепловой трубы, а форма витков пульсирующей тепловой трубы близка к круговой.
    Figure 00000001
RU2015100454/12U 2014-12-24 2014-12-24 Светодиодная лампа с системой охлаждения RU153844U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100454/12U RU153844U1 (ru) 2014-12-24 2014-12-24 Светодиодная лампа с системой охлаждения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100454/12U RU153844U1 (ru) 2014-12-24 2014-12-24 Светодиодная лампа с системой охлаждения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153844U1 true RU153844U1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796581

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100454/12U RU153844U1 (ru) 2014-12-24 2014-12-24 Светодиодная лампа с системой охлаждения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153844U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6098849B2 (ja) 電球型led照明器具
US10077945B2 (en) Heat dissipation device
CN102803842B (zh) 热管理设备
JP2015517185A5 (ru)
TWM517315U (zh) 散熱單元
US20130294070A1 (en) High bay light
CN114543569A (zh) 立体传热装置
TWI491083B (zh) A light emitting diode with a superheat conduit can replace a universal platform
US20090236078A1 (en) Heat-dissipating device
US20120186798A1 (en) Cooling module for led lamp
TWM425404U (en) Light-emitting apparatus having heat pipe
CN201173462Y (zh) 大功率led灯
RU153844U1 (ru) Светодиодная лампа с системой охлаждения
RU2013140944A (ru) Интенсифицированная испарительная система охлаждения светодиодного модуля
CN201043739Y (zh) 大功率led灯
CN204187314U (zh) 高效散热的led灯具
RU2636385C1 (ru) Устройство охлаждения одиночного мощного светодиода с интенсифицированной конденсационной системой
CN102563574A (zh) 嵌入式发光二极体金属多孔性介质散热座
RU2015132109A (ru) Светодиодный осветительный прибор
CN106793671B (zh) 散热单元
TWM403608U (en) Heat-dissipation module for LED lamp
CN206207209U (zh) 一种led投光灯
CN110671686A (zh) 一种led光源散热平台
TWI314205B (en) Led lamp having heat dissipation device
TWI314204B (en) Led lamp having heat dissipation device

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161225