RU189286U1 - Светильник светодиодный - Google Patents

Светильник светодиодный Download PDF

Info

Publication number
RU189286U1
RU189286U1 RU2018117225U RU2018117225U RU189286U1 RU 189286 U1 RU189286 U1 RU 189286U1 RU 2018117225 U RU2018117225 U RU 2018117225U RU 2018117225 U RU2018117225 U RU 2018117225U RU 189286 U1 RU189286 U1 RU 189286U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiator
height
base
cross
housing
Prior art date
Application number
RU2018117225U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Константинович Астафьев
Роман Александрович Наянов
Original Assignee
Сергей Константинович Астафьев
Роман Александрович Наянов
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 Сергей Константинович Астафьев, Роман Александрович Наянов filed Critical Сергей Константинович Астафьев
Priority to RU2018117225U priority Critical patent/RU189286U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU189286U1 publication Critical patent/RU189286U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам, предназначенным для холодильных витрин и холодильников, в которых в качестве источников света использованы светоизлучающие диоды. Задачей, на решение которой направлена настоящая полезная модель, является создание светильника, обеспечивающего снижение тепловыделения при одновременном обеспечении формирования заданной кривой силы света с высоким коэффициентом полезного действия. Поставленная задача решается за счет того, что в светильнике светодиодном, содержащем корпус-радиатор, выполненный в виде теплопроводящего профиля постоянного поперечного сечения по всей длине, имеющий основание, ребра и боковые продольные пазы, установленный на верхней стороне основания источник света и светопрозрачный элемент для защиты источника света от внешних воздействий, согласно полезной модели ребра корпуса-радиатора, размещенные с нижней стороны основания, выполнены вертикально ориентированными разновысотными и симметрично расположенными относительно центральной продольной оси, при этом высота ребер меняется от минимальной высоты по бокам корпуса-радиатора до максимальной высоты в его центральной продольной плоскости, образуя в поперечном сечении арочную форму, источник света выполнен в виде светодиодных матриц СОВ, а светопрозрачный элемент, имеющий в поперечном сечении арочную форму, установлен в боковые продольные пазы, выполненные в поперечном сечении П-образной формы. Поставленная задача решается также за счет того, что корпус-радиатор выполнен, например, из анодированного алюминиевого сплава с применением технологии чернения, ребра выполнены высотой от 5 до 8 мм, толщиной 0,8 мм и расстоянием между ребрами, равным, по меньшей мере, 0,7 мм, при этом два ребра в центральной продольной плоскости в месте, прилегающем к основанию корпуса-радиатора, имеют в поперечном сечении дугообразную форму, образуя цилиндрическое отверстие по всей длине корпуса-радиатора. Поставленная задача решается также за счет того, что источник света состоит, по меньшей мере, из двух светодиодных матриц типа СОВ, а на торцах светодиодного светильника установлены заглушки со штырьковыми контактами для подключения питания. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Полезная модель относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам, предназначенным для холодильных витрин и холодильников, в которых в качестве источников света использованы светоизлучающие диоды.
Известен светодиодный светильник серии «ЧЭК» (патент RU 109827, F21S 8/00, приоритет от 09.03.2010 г., дата публикации 27.10.2011 г.), включающий совмещенный с рефлектором корпус, внутри которого смонтированы подключенные к блоку питания платы с матрицами светодиодов, корпус с одной стороны снабжен радиатором охлаждения, имеющим поперечно ориентированные ребра, с противоположной стороны корпуса установлена светопроницаемая плоская крышка.
Известен модуль светоизлучающего устройства (патент RU 149101, F21S 8/00, приоритет от 28.08.2014 г., дата публикации 20.12.2014 г.), состоящий из корпуса - радиатора и, по меньшей мере, одного источника света в виде светодиодного модуля. Корпус-радиатор выполнен в форме продольного профиля из теплопроводного материала с постоянным поперечным сечением по длине, имеющим основание и боковые стенки, при этом верхняя часть корпуса радиатора выполнена в виде вертикально ориентированных ребер разной формы. Внешние ребра закруглены вовнутрь, а ребра, имеющие серединное положение, выполнены в форме двух симметрично развернутых друг от друга букв Г. Корпус-радиатор имеет сквозные отверстия, расположенные на основании радиатора и боковых стенках.
Известен светильник светодиодный (патент RU 161132, F21S 8/00, приоритет от 25.08.2015 г., дата публикации 10.04.2016 г.), содержащий корпус-радиатор, выполненный в виде тонкостенного теплоотводящего профиля с постоянным поперечным сечением по всей длине. Корпус выполнен симметричным относительно центральной продольной плоскости и содержит две полые боковины и соединяющее их основание, которые, в свою очередь, образуют нижнюю и верхнюю разомкнутые полости, при этом на нижней и верхней сторонах основания выполнены ребра. Источник света, выполненный в виде линейной печатной платы со светодиодами, установлен на основании корпуса и сверху закрыт светопрозрачным элементом в виде плоского плафона прямоугольной формы. Светильник содержит торцевые крышки и блок питания.
Источник света, выполненный в виде линейной печатной платы со светодиодами, характеризуется значительным выделением тепла и недостаточной силой света, что, в свою очередь, уменьшает цветопередачу и градус рассеивания.
Наиболее близким аналогом заявляемой полезной модели является светодиодная лампа (патент RU 110454 F21S 8/00, приоритет от 16.05.2011, дата публикации 20.11.2011 г.), содержащая светопрозрачный корпус со штырьковыми цоколями (заглушками со штырьковыми контактами) по концам, в котором расположено основание с посадочными местами по всей его длине для источников света в виде SMD светодиодов направленного действия, объединенных в отдельные группы с определенным светораспределением в зависимости от их установки с углом наклона, определенным заданной кривой силы света, относительно плоскости, перпендикулярной оптической оси светопрозрачного корпуса, в поперечном сечении которого в каждой группе сумма светораспределений светодиодов одинакова, при этом к основанию жестко прикреплено пять вертикальных разновысотных ребер, образующих в поперечном сечении арочную форму. Основание с жестко закрепленными ребрами образует охлаждающий радиатор, замещающий неизлучающую часть светопрозрачного корпуса, при этом массивное основание в поперечном сечении имеет форму усеченного конуса. На основании радиатора с помощью теплопроводящего клея приклеена гибкая печатная плата, на которой группами по всей длине основания расположены малогабаритные светодиоды.
Известное техническое решение не обладает низким тепловыделением, так как установка большого количества SMD светодиодов, закрепленных на промежуточном элементе в виде гибкой печатной платы, а также выполнение основания радиатора массивным, имеющим в поперечном сечении форму усеченного конуса, затрудняет отвод тепла от светодиодов. Поэтому ближайший аналог из-за высокого тепловыделения невозможно использовать в холодильных витринах и холодильниках.
Задачей, на решение которой направлена настоящая полезная модель, является создании светильника светодиодного для холодильных витрин и холодильников, обладающего низким тепловыделением.
Поставленная задача решается за счет того, что светильник светодиодный, содержащий корпус-радиатор, выполненный в виде теплопроводящего профиля постоянного поперечного сечения по всей длине, имеющий основание, вертикально ориентированные разновысотные ребра, высота которых меняется от минимальной высоты по бокам корпуса - радиатора до максимальной высоты в его центральной продольной плоскости, образуя в поперечном сечении арочную форму, источник света, светопрозрачный элемент, имеющий в поперечном сечении арочную форму, и штырьковые цоколи (заглушки со штырьковыми контактами) на торцах, согласно полезной модели корпус-радиатор выполнен из анодированного алюминиевого сплава с чернением, имеет плоское основание, которое содержит четное количество ребер, симметрично расположенных относительно центральной продольной оси, а источник света выполнен, по меньшей мере, в виде двух светодиодных матриц типа СОВ, закрепленных непосредственно на плоском основании корпуса-радиатора.
Поставленная задача решается также тем, что ребра корпуса-радиатора выполнены высотой от 5 до 8 мм, толщиной 0,8 мм и расстоянием между ребрами, равным, по меньшей мере, 0,7 мм.
Заявляемая полезная модель по сравнению с ближайшим аналогом обладает более высоким отводом тепла за счет установки светодиодных матриц типа СОВ непосредственно на основании корпуса-радиатора, в то время как в ближайшем аналоге светодиоды установлены на гибкой печатной плате, приклеенной к основанию радиатора.
Заявляемая полезная модель по сравнению с ближайшим аналогом обладает более низким тепловыделением за счет выполнения основания радиатора плоским, а не в форме усеченного конуса, имеющего большую толщину.
Заявляемая полезная модель по сравнению с ближайшим аналогом обладает более низким тепловыделением за счет установки на основании радиатора, по меньшей мере, двух светодиодных матриц типа СОВ, каждая из которых обладает углом свечения 120 градусов и мощной силой света при минимальном размере, вместо большого количества SMD светодиодов направленного излучения с небольшим градусом свечения и достаточным суммарным углом свечения.
Выполнение корпуса-радиатора из анодированного алюминиевого сплава с чернением с плоским основанием обеспечивает равномерное распределение тепла, передаваемого от чипа светодиодной матрицы СОВ по профилю радиатора, и позволяет вывести его естественным путем в окружающую среду, тем самым снизить тепловыделение.
Сущность заявляемой полезной модели поясняется чертежами, где на фигуре 1 представлен общий вид светильника светодиодного, на фигуре 2 - поперечное сечение светильника светодиодного, на фигуре 3 - вид корпуса-радиатора со светодиодными матрицами типа СОВ.
В соответствии с чертежами (фиг. 1-3) светильник светодиодный содержит корпус-радиатор 1, светопрозрачный элемент 2, закрепленный на корпусе-радиаторе 1, и заглушки 3 со штырьковыми контактами на торцах светильника.
Корпус-радиатор 1 выполнен в виде теплоотводящего профиля постоянного поперечного сечения по всей длине из анодированного алюминиевого сплава с чернением, имеет плоское основание 4 (фиг. 2), которое содержит четное количество ребер 5. Ребра 5 выполнены вертикально ориентированными разновысотными и симметрично расположенными относительно центральной продольной оси. Ребра 5 выполнены прямоугольной формы толщиной, по меньшей мере, 0,8 мм. Высота ребер 5 меняется от минимальной высоты 5 мм по бокам корпуса-радиатора до максимальной высоты 8 мм в его центральной продольной плоскости, образуя в поперечном сечении арочную форму, причем расстояние между ребрами 5 составляет, по меньшей мере, 0,7 мм.
Указанные размеры ребер 5 являются оптимальными и определены в результате расчетов и испытаний опытного образца.
Два вертикальных ребра 5 (фиг. 2), расположенных в центральной продольной плоскости (четвертое и пятое ребро), в части, прилегающей к основанию 4 корпуса-радиатора 1, в поперечном сечении имеют дугообразную форму, образуя по всей длине корпуса-радиатора 1 цилиндрическое отверстие 6 для возможного соединения нескольких корпусов-радиаторов, что позволяет, при необходимости, увеличить длину светильника светодиодного. Соединение корпусов-радиаторов может быть выполнено с помощью резьбовых шпилек (на чертежах не показано), которые устанавливают в отверстие 6, образованное ребрами 5 корпуса-радиатора 1. Длина корпуса-радиатора 1 может быть от 1000 мм до 3000 мм и зависит от размера холодильной витрины или холодильника, для освещения которых предназначен светильник светодиодный.
Непосредственно на основании 4 (фиг. 3) корпуса-радиатора 1 установлен источник света, состоящий, по меньшей мере, из двух светодиодных матриц 7 типа СОВ (Chip-On-Board («Чип на плате»), у которых чип, состоящий из множества светоизлучающих кристаллов, монтируют (приклеивают или непосредственно впаивают) в печатную плату и заливают люминофором. Чип может иметь круглую или прямоугольную форму. Светодиодная матрица типа СОВ, обладающая мощной силой света, испускает равномерно рассеянный свет с углом рассеивания 120 градусов и не перегревается (при соответствующем теплоотводе). Количество светодиодных матриц 7 зависит от длины корпуса-радиатора 1.
Светопрозрачный элемент 2 (фиг. 1, 2), закрепленный на корпусе-радиаторе 1, имеет в поперечном сечении арочную форму.
Торцы светильника светодиодного закрыты заглушками 3 со штырьковыми контактами (фиг. 1) для подключения питания через штатные разъемы в холодильной витрине или холодильнике. Питание светильника светодиодного осуществляют с помощью драйвера (источника) тока, установленного в холодильной витрине или холодильнике.
В заявляемой полезной модели по сравнению с ближайшим аналогом корпус-радиатор имеет плоское основание, которое значительно тоньше основания ближайшего аналога, в котором массивное основание выполнено в виде усеченного конуса и, следовательно, обладает более низким тепловыделением.
Кроме того, выполнение корпуса-радиатора из анодированного алюминиевого сплава с чернением с четным количеством ребер, симметрично расположенных относительно центральной продольной оси, обеспечивает равномерное распределение тепла по всему корпусу-радиатору и, следовательно, теплообмен происходит быстрее, что важно для светильника, предназначенного для использования в холодильных витринах и холодильниках.
В заявляемой полезной модели количество ребер больше, чем в ближайшем аналоге, что также ускоряет отвод тепла от основания корпуса-радиатора.
Заявляемая полезная модель по сравнению с ближайшим аналогом обладает более низким тепловыделением, так как в качестве источника света используют минимальное количество высокоэффективных светодиодных матриц типа СОВ, закрепленных непосредственно на плоском основании корпуса-радиатора.
Кроме того, заявляемая полезная модель, предназначенная для холодильных витрин и холодильников, по сравнению с ближайшим аналогом обладает низким тепловыделением за счет выполнения ребер корпуса-радиатора прямоугольной формы толщиной, по меньшей мере, 0,8 мм, высотой от минимальной высоты 5 мм по бокам корпуса-радиатора до максимальной высоты 8 мм в его центральной продольной плоскости и расстоянием между ребрами 5, по меньшей мере, 0,7 мм.
Кроме того, заявляемую полезную модель по сравнению с ближайшим аналогом можно увеличивать в размере за счет выполнения двух ребер в центральной продольной плоскости в месте, прилегающем к основанию корпуса-радиатора, имеющих в поперечном сечении дугообразную форму, образующих по всей длине корпуса-радиатора цилиндрическое отверстие, с помощью которого соединяют, по меньшей мере, два светильника.

Claims (2)

1. Светильник светодиодный, содержащий корпус-радиатор, выполненный в виде теплопроводящего профиля постоянного поперечного сечения по всей длине, имеющий основание, вертикально ориентированные разновысотные ребра, высота которых меняется от минимальной высоты по бокам корпуса-радиатора до максимальной высоты в его центральной продольной плоскости, образуя в поперечном сечении арочную форму, источник света, светопрозрачный элемент, закрепленный на корпусе-радиаторе и имеющий в поперечном сечении арочную форму, и заглушки со штырьковыми контактами, отличающийся тем, что корпус-радиатор выполнен из анодированного алюминиевого сплава с чернением, имеет плоское основание, которое содержит четное количество ребер, симметрично расположенных относительно центральной продольной оси, а источник света выполнен, по меньшей мере, в виде двух светодиодных матриц типа СОВ, закрепленных непосредственно на плоском основании корпуса-радиатора.
2. Светильник светодиодный по п. 1, отличающийся тем, что ребра корпуса-радиатора выполнены высотой от 5 до 8 мм, толщиной 0,8 мм и расстоянием между ребрами, равным, по меньшей мере, 0,7 мм.
RU2018117225U 2018-05-08 2018-05-08 Светильник светодиодный RU189286U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117225U RU189286U1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Светильник светодиодный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018117225U RU189286U1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Светильник светодиодный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU189286U1 true RU189286U1 (ru) 2019-05-20

Family

ID=66549732

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018117225U RU189286U1 (ru) 2018-05-08 2018-05-08 Светильник светодиодный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU189286U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746298C1 (ru) * 2020-10-06 2021-04-12 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201221694Y (zh) * 2008-06-10 2009-04-15 徐泓 贴片封装大功率led管形灯具
RU92937U1 (ru) * 2009-11-30 2010-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Светодиодная лампа
RU104279U1 (ru) * 2010-12-30 2011-05-10 Артем Игоревич Когданин Светодиодный светильник
RU110454U1 (ru) * 2011-05-16 2011-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Светодиодная лампа
RU127169U1 (ru) * 2012-10-31 2013-04-20 Валентин Николаевич Щербаков Светодиодный источник излучения
WO2013117024A1 (zh) * 2012-02-10 2013-08-15 Chen Shaofan 一种led筒灯
RU161132U1 (ru) * 2015-08-25 2016-04-10 Александр Григорьевич Младенец Светильник светодиодный
RU2612736C2 (ru) * 2015-07-08 2017-03-13 Гиа Маргович Гвичия Светодиодная матрица
JP2017059416A (ja) * 2015-09-17 2017-03-23 エルラインライツ株式会社 Led照明装置

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201221694Y (zh) * 2008-06-10 2009-04-15 徐泓 贴片封装大功率led管形灯具
RU92937U1 (ru) * 2009-11-30 2010-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Светодиодная лампа
RU104279U1 (ru) * 2010-12-30 2011-05-10 Артем Игоревич Когданин Светодиодный светильник
RU110454U1 (ru) * 2011-05-16 2011-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева" Светодиодная лампа
WO2013117024A1 (zh) * 2012-02-10 2013-08-15 Chen Shaofan 一种led筒灯
RU127169U1 (ru) * 2012-10-31 2013-04-20 Валентин Николаевич Щербаков Светодиодный источник излучения
RU2612736C2 (ru) * 2015-07-08 2017-03-13 Гиа Маргович Гвичия Светодиодная матрица
RU161132U1 (ru) * 2015-08-25 2016-04-10 Александр Григорьевич Младенец Светильник светодиодный
JP2017059416A (ja) * 2015-09-17 2017-03-23 エルラインライツ株式会社 Led照明装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746298C1 (ru) * 2020-10-06 2021-04-12 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7988335B2 (en) LED illuminating device and lamp unit thereof
US7959331B2 (en) Lamp housing for high-power LED street lamp
KR101416897B1 (ko) 엘이디 조명 장치
US8814396B2 (en) Lighting apparatus
KR101135721B1 (ko) 소켓형 led 조명등기구
EP2876365A1 (en) Light emitting device module
RU2013150193A (ru) Осветительное устройство на основе светоизлучающих диодов с матрицей светоизлучающих диодов с высокой плотностью потока
KR20130096229A (ko) 절단된 반사기 컵을 갖는 램프
KR101072584B1 (ko) 엘이디 조명 장치
US9874662B2 (en) Illumination device
JP4427539B2 (ja) 交換可能な発光ダイオードモジュール
RU189286U1 (ru) Светильник светодиодный
KR20100087964A (ko) 고전력 엘이디 램프
KR100978864B1 (ko) 발광다이오드를 이용한 판형 가로등기구
KR100981683B1 (ko) Led조명기구
KR20090036783A (ko) 옥외용 엘이디램프
KR20060102796A (ko) 고휘도 발광 다이오드를 이용한 조명장치
JP5936422B2 (ja) 照明装置
KR101629933B1 (ko) 배광과 조도 및 방열 효율이 향상된 cob 조명 장치
KR20100036463A (ko) 엘이디 조명기기
RU167546U1 (ru) Светильник светодиодный
RU184183U1 (ru) Модуль светодиодного светильника
KR20110138485A (ko) 조명램프의 냉각구조
KR101075881B1 (ko) 엘이디 조명장치
KR100978198B1 (ko) 적층형 파워 엘이디 램프

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200509