RU2490541C2 - Светодиодное осветительное устройство - Google Patents

Светодиодное осветительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2490541C2
RU2490541C2 RU2011146814/12A RU2011146814A RU2490541C2 RU 2490541 C2 RU2490541 C2 RU 2490541C2 RU 2011146814/12 A RU2011146814/12 A RU 2011146814/12A RU 2011146814 A RU2011146814 A RU 2011146814A RU 2490541 C2 RU2490541 C2 RU 2490541C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cooling unit
duct
lighting device
heat
air duct
Prior art date
Application number
RU2011146814/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011146814A (ru
Inventor
Александр Васильевич Митрофанов
Валерий Иванович Холодилов
Владимир Петрович Савченко
Сергей Михайлович Гвоздев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро "МЭЛЗ"
Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛАЙТ"
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 Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро "МЭЛЗ", Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОЛАЙТ" filed Critical Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро "МЭЛЗ"
Priority to RU2011146814/12A priority Critical patent/RU2490541C2/ru
Publication of RU2011146814A publication Critical patent/RU2011146814A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490541C2 publication Critical patent/RU2490541C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arrangement Of Elements, Cooling, Sealing, Or The Like Of Lighting Devices (AREA)
  • Non-Portable Lighting Devices Or Systems Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средствам наружного освещения, использующим светодиоды высокой мощности, и может быть использовано для освещения городских площадей, улиц и магистралей. Теплопроводный стержень выполнен в виде тепловой трубки, на участке испарения которой размещены источники излучения. Узел охлаждения установлен на участке конденсации. Воздуховод установлен вдоль направления действия силы тяжести. Разветвленная поверхность узла охлаждения ориентирована вдоль оси воздуховода и размещена ближе к верхнему концу воздуховода. Теплопроводный стержень и узел охлаждения выполнены из материала, обладающего теплопроводностть не менее 170 Вт/(м·°C). Воздуховод может иметь круглое или прямоугольное поперечное сечение и изготовлен из бетонных, пластических и/или металлических материалов. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности охлаждения светодиодов, повышение срока службы светодиодов и надежности осветительного устройства. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Решение относится к светотехнике, а именно, к средствам наружного освещения с использованием светодиодов высокой мощности и может быть использовано в оборудовании для освещения городских площадей, улиц и магистралей, в частности, имеющих движение транспортных средств.
Уровень техники
Светодиоды, являются эффективным источником света, обладают низким потреблением электроэнергии и большим сроком службы.
Однако использование для указанного применения мощных светодиодов создает проблему с рассеиванием выделяемого тепла. Учитывая, что температурный режим работы заметно влияет на срок службы светодиодов, проблема термодинамического равновесия, становится тем острее, чем более мощный световой поток необходимо получить для создания нормируемой освещенности.
Для рассеяния тепла чаще всего используют радиаторы, эффективность работы которых зависит от массотдачи на поверхности теплообмена.
При естественной конвекции эффективность охлаждения имеет ограниченные возможности, так как напрямую связана с площадью теплообмена, которую беспредельно увеличивать невозможно.
Для интенсификации теплообмена используют принудительную конвекцию. Создание таких охлаждающих потоков реализуется с помощью различного рода электромеханических устройств, таких как компрессоры, насосы, вертиляторы и тому подобные, которые имеют движущиеся части с ограниченным сроком службы, являются потребителями электроэнергии, требуют дополнительного обслуживания, поэтому их использование снижает эффективность и надежность светодиодных осветительных устройств.
Известны конструкции содержащие теплопроводный элемент, на одном конце которого закреплены светодиоды, а на другом конце средство рассеяния тепла, снабженное разветвленной поверхностью, охлаждение которой осуществляется естественной конвекцией воздуха (например, EP 2341284; WO 2011023790; CN 201193813; TWM 300866 и др).
Общим недостатком известных решений является ограниченная возможность отвода тепловой энергии. Увеличение световой мощности требует все больших площадей теплообмена, увеличение которых приводит к увеличению габаритов радиаторов и, как следствие, к ограничению области применения светодиодных осветительных устройств.
Известно решение содержащие теплопроводный элемент в виде тепловой трубки, на участке испарения которой закреплены светодиоды, а на участке конденсации - узел рассеяния тепла, снабженный разветвленной поверхностью, охлаждение которого осуществляется потоком воздуха, создаваемого вентилятором (TW M295889, МКИ H05K 7/20, опубликовано 11.08.2006).
Недостатком известного решения является наличие электромеханического средства создания воздушного потока, которое имеет движущиеся части с ограниченным сроком службы, требует дополнительного обслуживания и само является потребителем электроэнергии.
В качестве прототипа выбрано решение по TWM 295889, совпадающее с заявленным решением по большинству существенных признаков.
Техническим результатом решения является повышение срока службы светодиодов и надежности осветительного устройства.
Раскрытие сущности
Решение характеризуется следующей совокупностью существенных признаков:
Светодиодное осветительное устройство, содержащее источники излучения; теплопроводный элемент; узел охлаждения, снабженный разветвленной поверхностью; и средство создания потока воздуха, направленного на разветвленную поверхность узла охлаждения, отличающееся тем, что в качестве средства создания потока воздуха использован воздуховод, установленный в направлении действия силы тяжести, а разветвленная поверхность узла охлаждения размещена в полости воздуховода.
В качестве дополнительных следует указать следующие уточняющие или развивающие признаки:
- поверхность теплообмена узла охлаждения ориентирована вдоль оси воздуховода. Такая ориентация поверхностей теплообмена, с одной стороны, увеличивает теплообмен, а с другой "стороны, создает оптимальные условия для движения воздушного потока;
- разветвленная поверхность узла охлаждения размещена ближе к верхнему концу воздуховода;
- теплопроводный элемент и узел охлаждения выполнены из материала, обладающего теплопроводностью не менее 170 Вт/(м·°C). Такой теплопроводностью обладают алюминий и некоторые его сплавы, золото, медь, серебро, карбоновые композиты. Наиболее практичным для широкого использования следует считать сплавы алюминия;
- теплопроводный элемент выполнен в виде тепловой трубки, при этом источники излучения размещены на участке испарения, а узел охлаждения установлен на участке конденсации.
Воздуховодом в заявленном решении является устройство в виде преимущественно прямого трубопровода, дополненного при необходимости частями, обеспечивающими изменение направления, разделение, расширение или сужение воздушного потока. Воздуховод может иметь круглое или прямоугольное поперечное сечение и изготавливаться из металлических, бетонных или пластических материалов.
Под признаком «воздуховод, установленный вдоль направления действия силы тяжести» понимается такое направление оси воздуховода, которое близко к вертикали или имеет от него отклонение на небольшой длине воздуховода.
Создание естественного конвекционного потока в заявленном решении основано на переносе теплоты в воздухе, возникающем в поле силы тяжести при неравномерном нагреве столба воздуха в воздуховоде. Воздух, нагретый сильнее, имеет меньшую плотность и под действием архимедовой силы перемещается относительно менее нагретого вещества. Хотя в основе возникновения свободной конвекции в воздуховоде лежат естественные причины, считать такой организованный конвекционный поток естественным будет не совсем правильно. Более точным характеризовать его как естественно-принудительное.
При размещении в полости воздуховода узла охлаждения создамся условия для возникновения дополнительной локальной принудительной конвекции, возникающей в следствие нераномерности нагрева воздуха у поверхности радиатора узла охлаждения и температурой естественного конвекционного потока в воздуховоде. Совместное действие естественно-принудительной и принудительной конвекции среды в воздуховоде показало высокую эффективность решения. Так, при размещении узла охлаждения осветительного устройства в воздуховоде длиной менее 1 метра падение температуры светодиодов составило 5°C.
Признак «поверхность теплообмена узла охлаждения ориентирована вдоль оси воздуховода» означает поверхность узла охлаждения любой формы, простирающуюся вдоль оси воздуховода. Например, в случае ребристого радиатора поверхностью теплообмена являются боковые плоскости ребер.
Привлекательной особенностью заявленного светодиодного осветительного устройства является отсутствие в его конструкции не только электромеханических узлов, но вообще подвижных элементов, что обусловливает его высокую надежность.
Изобретение иллюстрируется следующими графическими материалами:
на фиг.1 показана схема относительного положения узлов светодиодного осветительного устройства;
на фиг.2 изображена схема варианта расположения светодиодного осветительного устройства при его использовании совместно с дорожными осветительными столбами;
на фиг.3 показана схема варианта расположения светодиодного осветительного устройства при его использовании в строительстве зданий.
Светодиодное осветительное устройство (фиг.1) содержит источники узлучения 1, теплопроводный стержень 2, узел охлаждения 3 и воздуховод 4 с нижним 4' и верхним 4'' концами.
Согласно другому варианту (фиг.2) светодиодное осветительное устройство 5 размещено на столбе 6 дорожной осветительной системы. В этом варианте функцию воздуховода выполняет полость в столбе 6. Патрубки 7 обеспечивают разделение воздушного потока, поднимающегося от вентиляционного отверстия 8 в основании столба 6 и направление его на поверхность теплообмена узла охлаждения 3 (фиг.1).
Следующий вариант расположения светодиодного осветительного устройства 5 представлен на фиг.3. Воздуховод 4, смонтированный вертикально вдоль фасада здания 9, обеспечивает направление воздушного потока, поднимающегося от вентиляционного отверстия 8 в основании воздуховода 4, омывает поверхность теплообмена узла охлаждения 3, расположенного внутри воздуховода.
Возможность промышленного применения
Приведенные в описании варианты осветительного устройства не являются исчерпывающими. Они могут быть изменены для реализации конретных целей освещения. Элементы конструкции осветительного устройства известны и могут быть изготовлены с использованием известных средств, имеющих автоматизированное управление.

Claims (4)

1. Светодиодное осветительное устройство, содержащее источники излучения, теплопроводный стержень, узел охлаждения, снабженный разветвленной поверхностью, воздуховод, установленный с возможностью направления потока воздуха на разветвленную поверхность узла охлаждения, отличающееся тем, что теплопроводный стержень выполнен в виде тепловой трубки, на участке испарения которой размещены источники излучения, а узел охлаждения установлен на участке конденсации, при этом воздуховод установлен вдоль направления действия силы тяжести, а разветвленная поверхность узла охлаждения ориентирована вдоль оси воздуховода.
2. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что разветвленная поверхность узла охлаждения размещена ближе к верхнему концу воздуховода.
3. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что теплопроводный стержень и узел охлаждения выполнены из материала, обладающего теплопроводностью не менее 170 Вт/(м·°C).
4. Светодиодное осветительное устройство по п.1, отличающееся тем, что воздуховод имеет круглое или прямоугольное поперечное сечение и изготовлен из бетонных, пластических и/или металлических материалов.
RU2011146814/12A 2011-11-18 2011-11-18 Светодиодное осветительное устройство RU2490541C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146814/12A RU2490541C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Светодиодное осветительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146814/12A RU2490541C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Светодиодное осветительное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011146814A RU2011146814A (ru) 2013-05-27
RU2490541C2 true RU2490541C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=48789024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146814/12A RU2490541C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Светодиодное осветительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490541C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706334C1 (ru) * 2017-11-07 2019-11-18 Юрий Вячеславович Ивлиев Способ формирования кривой силы света прожектора, прожектор и светодиодное осветительное устройство прожектора для реализации способа

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20312760U1 (de) * 2003-08-19 2003-10-16 Moeller Gerd Kühlrohr für Leuchtdiodenleuchten
TWM295889U (en) * 2006-02-16 2006-08-11 Chin-Shu Wang The heat pipe LED heat sink module
JP2010118325A (ja) * 2008-11-12 2010-05-27 Tousui Ltd Led照明灯
RU99107U1 (ru) * 2010-06-17 2010-11-10 Александр Геннадьевич Полищук Светодиодный модуль
KR20100122615A (ko) * 2009-05-13 2010-11-23 주식회사 신한빛 누전방지기능을 갖춘 경관 등기구

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE20312760U1 (de) * 2003-08-19 2003-10-16 Moeller Gerd Kühlrohr für Leuchtdiodenleuchten
TWM295889U (en) * 2006-02-16 2006-08-11 Chin-Shu Wang The heat pipe LED heat sink module
JP2010118325A (ja) * 2008-11-12 2010-05-27 Tousui Ltd Led照明灯
KR20100122615A (ko) * 2009-05-13 2010-11-23 주식회사 신한빛 누전방지기능을 갖춘 경관 등기구
RU99107U1 (ru) * 2010-06-17 2010-11-10 Александр Геннадьевич Полищук Светодиодный модуль

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2706334C1 (ru) * 2017-11-07 2019-11-18 Юрий Вячеславович Ивлиев Способ формирования кривой силы света прожектора, прожектор и светодиодное осветительное устройство прожектора для реализации способа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011146814A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8692444B2 (en) Solid state low bay light with integrated and sealed thermal management
JP5770946B2 (ja) Led照明灯
JP2010192152A (ja) 照明装置
US20130294070A1 (en) High bay light
JP2009182327A (ja) Led照明装置、led光源モジュール及びled支持体
CN101614349A (zh) 发光二极管路灯
Tang et al. Experimental investigation on active heat sink with heat pipe assistance for high-power automotive LED headlights
JP6377432B2 (ja) Led投光器
KR101375730B1 (ko) 아웃도어용 고출력 led등기구 장치
CN101813266A (zh) 基于复合热管的大功率led路灯
RU2490541C2 (ru) Светодиодное осветительное устройство
CN101545622A (zh) 发光二极管照明装置
US20110199771A1 (en) Thermal management kit for high power solid state light emitting diodes
CN102352976A (zh) 一种大功率集成式led高效散热灯具
CN201173462Y (zh) 大功率led灯
RU123107U1 (ru) Высокоинтенсивное светодиодное осветительное устройство
CN101526202A (zh) 发光二极管照明装置
Xiao et al. A novel cooling system based on heat pipe with fan for thermal management of high-power LEDs
CN102606935B (zh) 高效散热的led光源模组
RU123112U1 (ru) Светодиодный светильник с конвективным охлаждением
KR20080103371A (ko) 고용량 엘이디램프의 냉각장치
TW201022582A (en) Illuminating apparatus and light engine thereof
CN202580777U (zh) 高效散热的led光源模组
RU133901U1 (ru) Светодиодное осветительное устройство
Cen et al. Heat Pump-Based Novel Energy System for High-Power LED Lamp Cooling and Waste Heat Recovery

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131119