RU2746298C1 - Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом - Google Patents

Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом Download PDF

Info

Publication number
RU2746298C1
RU2746298C1 RU2020132809A RU2020132809A RU2746298C1 RU 2746298 C1 RU2746298 C1 RU 2746298C1 RU 2020132809 A RU2020132809 A RU 2020132809A RU 2020132809 A RU2020132809 A RU 2020132809A RU 2746298 C1 RU2746298 C1 RU 2746298C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
luminaire
led
zigzag
board
Prior art date
Application number
RU2020132809A
Other languages
English (en)
Inventor
Пётр Аркадьевич Верник
Валерий Владимирович Тихонов
Сергей Мансурович Шершаков
Сергей Викторович Гаврилов
Владимир Борисович Новиков
Нина Владимировна Поверина
Владимир Васильевич Бандурин
Артем Павлович Булатов
Вадим Алексеевич Коршук
Original Assignee
Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития»
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 Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития» filed Critical Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических стратегий и технологий развития»
Priority to RU2020132809A priority Critical patent/RU2746298C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2746298C1 publication Critical patent/RU2746298C1/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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам для неподвижной установки с использованием полупроводников точечных источников света (светодиодов), и может найти применение при использовании в биотехносистемах типа «Синерготрон» для освещения проращиваемых растений. Заявленный светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом содержит корпус-радиатор, с установленными на нем линейными печатными платами планарной структуры, с точечными источниками света – светодиодными чипами. В качестве корпуса-радиатора теплоотводящего профиля используется тонкостенная алюминиевая или медная труба прямоугольного сечения, выполненная по площади светильника в виде зигзага или меандра с поворотами трубы на 180° в конце каждого длинного участка светильника, внутреннее пространство которой заполнено протекающей охлаждающей жидкостью-теплоносителем, а в узких продольных просветах между соседними наружными участками трубы в зигзаге расположены элементы крепления, проходящие сквозь просветы и соединяющие светодиодные платы с металлической подложкой, источники электропитания со стабилизаторами и плату с управляющей электроникой, которые прижимают к тепловоспринимающей плоскости зигзага с одной стороны корпуса-радиатора платы с тепловыделяющими светодиодами, а с противоположной плоскости фиксируют и прижимают к корпусу-радиатору тепловыделяющие источники электропитания и плату с электронными элементами управления светильником. Технический результат - усиление интенсивности теплоотвода от мощных светодиодов, повышение светоотдачи каждого светодиода, увеличение единичной мощности светодиодного светильника, технологичность и взаимозаменяемость светодиодных модулей и блоков, а также управляющей электроники на теплоотводящем корпусе-радиаторе. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области светотехники, а именно к осветительным устройствам для неподвижной установки с использованием полупроводников точечных источников света (светодиодов), и может найти применение при использовании в биотехносистемах типа Синерготрон для освещения проращиваемых растений.
Известен светильник светодиодный, содержащий как минимум один светодиод, теплоотводящее основание, радиатор отвода тепла, который выполнен из набора пластин трапецеидальной или П-образной формы, контактирующих одна с другой плоской горизонтальной частью, длина горизонтальной части каждой последующей по мере приближения к светодиоду пластины радиатора больше предыдущей, а их концы загнуты в сторону, противоположную от теплоотводящего основания, при этом теплоотводящее основание размещено под радиатором отвода тепла (Патент РФ №2511564 опубликован 10.04.2014, Бюл. 10, МПК F21V 29/00, H01L 33/64).
Недостатками такого светильника являются его малая единичная мощность и низкий коэффициент теплоотдачи тепла к воздуху α2 в условиях естественной конвекции с обдувом при скорости воздуха до 1 м/с - от 10 до 20 Вт/(м2⋅K), так как воздух обладает плохой теплопроводностью.
Известен также светодиодный прожектор, характеризующийся тем, что каждый из светодиодов установлен с возможностью теплового контакта с торцевой поверхностью одного из одинаково направленных и электрически изолированных теплопроводных стержней, боковая поверхность которых снабжена продольными ребрами, образующими открытые воздуховодные каналы. Он снабжен также средством принудительной вентиляции, установленным с возможностью направления потока воздуха вдоль поверхности воздуховодных каналов (Патент РФ №2531367, опубликован 20.10.2014, Бюл. №29, МПК F2L 2/00).
Недостатками светодиодного прожектора является низкий коэффициент теплоотдачи тепла к воздуху α2 в условиях принудительной конвекции при обдуве каналов до 5 м/с воздухом - до 30 Вт/(м2⋅K), так как воздух обладает плохой теплопроводностью.
Известно светодиодное осветительное устройство, содержащее: осветительную секцию, имеющую подложку, с множеством, установленных на ней светоизлучающих диодных (СИД) элементов, и установочную плиту, которая поддерживает подложку; и охладительную секцию, которая поддерживает и охлаждает установочную плиту, при этом охладительная секция содержит: охлаждающий цилиндр с одним закрытым концом и другим концом, закрытым установочной плитой; и охлаждающую жидкость, заполняющую охлаждающий цилиндр; при этом установочная плита имеет одну поверхность в направлении по ее толщине, служащую в качестве установочной поверхности, на которой закреплена подложка, и другую поверхность в направлении по ее толщине, служащую в качестве задней поверхности.
Установочная плита также имеет: множество отдельных выемок, каждая из которых вогнута в направлении установочной поверхности, сформированных в виде сотовой структуры на всей задней поверхности, расположенной в пределах охлаждающего цилиндра; нижнюю поверхность, расположенную между соответствующими нижними поверхностями множества выемок и установочной поверхностью; и боковую поверхность, расположенную между смежными выемками из множества выемок, проходящую над установочной поверхностью и задней поверхностью, и разделяющую множество выемок. При этом, одна часть боковой поверхности расположена по внешней периферии задней поверхности, а другая часть боковой поверхности расположена по центру задней поверхности в пределах охлаждающего цилиндра, соединенные вместе, высота боковой поверхности от нижней поверхности выемок выполнена большей, чем толщина нижней поверхности, и имеет размер, достаточный для обеспечения жесткости установочной плиты, предотвращающей ее деформацию от давления пара охлаждающей жидкости, действующей на установочную плиту, или от вакуумного состояния или пониженного давления, приближенного к вакууму, когда охлаждающая жидкость поступает в охлаждающий цилиндр, и каждый из СИД элементов расположен на подложке так, что находится в пределах контура выемки, противоположной к данному СИД элементу через установочную плиту, если смотреть в направлении толщины установочной плиты (Патент РФ №2616097, опубликован 12.04.2017, Бюл. №11 МПК7 F21V 29/00).
Недостатками такого светодиодного осветительного устройства является несбалансированность тепловых потоков по всем стадиям теплоотвода в окружающую среду: первичный интенсивный отбор тепла жидкостью в замкнутом малом объеме от подложки с излучающими светодиодами с коэффициентом восприятия тепла α1 более 500 Вт/(м2⋅K), далее завершается передачей этого количества тепла воздушной окружающей среде с коэффициентом теплоотдачи α2 в условиях естественной конвекции до 10 Вт/(м2⋅K), так как воздух обладает плохой теплопроводностью. При этом общий расчетный коэффициент теплопередачи К этого устройства без принудительного обдува воздухом не превышает 11 Вт/(м2⋅K), незначительно отличаясь от прямой теплоотдачи в воздух при обычном металлическом (алюминиевом) радиаторе. Конструкция светильника в сравнении столь малых достигнутых результатов теплоотвода неоправданно усложнена.
Наиболее близким техническим решением является светодиодный светильник, где в качестве корпуса-радиатора теплоотводящего тянутого профиля, в поперечном сечении П-образной формы с основанием, выполненным в виде пластины, на поверхности которой имеются продольные элементы U-образной формы, к тому же, со стороны верхней поверхности основания, по бокам, выполнены вертикальные элементы F-образной формы, направленные пазами друг к другу, а в качестве боковых стенок профиля представлены элементы, образованные замкнутыми контурами прямоугольного сечения, выполнением источников света в виде нескольких линий монтажных плат с некоторым количеством светодиодов на каждой, выполнением защитного экрана плоской формы, выполнением торцевых крышек с внутренней частью, повторяющей сечение корпуса, обеспечивающей плотное прилегание к корпусу (Патент РФ №2513033, опубликованный 20.04.2014, Бюл. №1, МПК F21S 8/00).
Недостатки устройства-прототипа: тепло, воспринятое кондуктивно от светодиодного источника излучения металлическим каркасом с λст в диапазоне 130-209 Вт/(м2⋅K), передается далее воздушной среде с коэффициентом теплоотдачи α2 в условиях естественной конвекции до 10 Вт/(м2⋅K), что ограничивает допустимую единичную мощность светильника.
Технический результат, на решение которой направлено изобретение: усиление интенсивности теплоотвода от мощных светодиодов, повышение светоотдачи каждого светодиода, увеличение единичной мощности светодиодного светильника, технологичность и взаимозаменяемость светодиодных модулей и блоков, а также управляющей электроники на теплоотводящем корпусе-радиаторе.
Техническое решение заключается в том, что светодиодный светильник содержит корпус-радиатор теплоотводящего профиля, в котором используется тонкостенная алюминиевая/медная труба прямоугольного сечения, выполненная по площади светильника в виде зигзага/меандра, с поворотами трубы на 180° в конце каждого длинного участка светильника, внутреннее пространство которой заполнено протекающей охлаждающей жидкостью-теплоносителем, а в узких продольных просветах между соседними наружными участками трубы в зигзаге/меандре расположены элементы крепления, проходящие сквозь них и соединяющие светодиодные платы на металлической подложке, источники электропитания со стабилизаторами тока и платы с управляющей электроникой, которые прижимают к тепловоспринимающей плоскости зигзага/меандра с одной стороны корпуса-радиатора платы с тепловыделяющими светодиодами, а с противоположной плоскости фиксируют и прижимают к корпусу-радиатору тепловыделяющие источники питания и плату с электронными элементами управления светильником.
Устройство состоит из корпуса-радиатора 1 (фиг. 1), выполненного зигзагообразно/меандром из алюминиевых труб прямоугольного сечения таким образом, что длинные стороны периметра каждой трубы образуют суммарно верхнюю и нижнюю тепловоспринимающие плоскости, а короткие стороны периметров труб снаружи формируют между ними продольные щели для возможности прохода элементов крепления перпендикулярно общей плоскости. К корпусу-радиатору приварены штуцера 2 на входе и выходе из него для присоединения к внешней жидкостной магистрали, с отводом отепленной жидкости-теплоносителя от светильника. На штуцере входа потока жидкости смонтирован запирающий клапан 3 и дроссель регулирования проходящего потока 4. К нижней плоскости корпуса-радиатора плотно притянуты крепежными элементами 5, проходящими сквозь его продольные щели, съемные печатные платы планарной структуры 6 на металлической подложке с размещенными на них тепловыделяющими точечными источниками света - светодиодами 7 (фиг. 2). Платы закрыты общим светопрозрачным экраном 8. К верхней плоскости корпуса-радиатора 1 плотно прилегают монтируемые на нее с использованием крепежных элементов 5 платы 9 с источниками электропитания со стабилизаторами тока и платы 10 управления светильником. На плате 10 посредством электронной сборки размещены беспроводные модемы 11 для дистанционного управления работой светодиодов, снабженных идентификационными номерами, а также контроллер 12, управляющий интенсивностью свечения светодиодов и их включением-выключением.
Печатные платы 6 допускают замену их на другие аналогичные по площади, но с иным спектром излучения светодиодов 7 и подводимой электрической мощности, что влечет за собой замену плат с источниками электропитания 9 и платы управления светильником 10.
Устройство работает следующим образом. При включении светильника с подачей на источники электропитания 9 соответствующего токового напряжения с его стабилизацией, одновременно происходит срабатывание электропривода запирающего клапана 3, после чего теплоноситель-жидкость начинает поступать внутрь корпуса-радиатора. Дросселем 4 регулируют поток жидкости таким образом, чтобы ее температура на выходе не превышала 50°С. Начинают излучать свет и, соответственно, нагреваться светодиоды 7 с печатными платами 6 на металлической подложке, источники электропитания 9 и электронные элементы 11 и 12 с платой управления светильником. Выделяемое ими тепло (до 70% от поданной к светильнику электрической мощности, остальная мощность уходит в пространство в виде лучистой энергии ультрафиолетового, светового и инфракрасного диапазона) передается охлаждающей жидкости-теплоносителю кондуктивным путем вследствие плотного соприкосновения разогретых элементов с верхней и нижней поверхностями корпуса-радиатора 1 через тонкую алюминиевую стенку с К=180-200 Вт/(м2⋅K), которая выводит тепловую энергию за пределы светильника. Температуру жидкого теплоносителя регулируют программно, что обеспечивает максимальную световую отдачу от светодиодов и долговечность их службы.
Таким образом, мощный светодиодный светильник при подведенной к нему электрической мощности 1,5 кВт выделяет в окружающее пространство примерно 0,5 кВт используемой лучистой энергии для целей освещения, а 1 кВт превращается в тепло и выводится с теплоносителем-жидкостью из корпуса-радиатора. При температуре жидкости на входе 20°С и на выходе 50°С ее расход для указанного светильника составляет примерно 25 л/час. При этом, температура излучающих светодиодов, элементов питания и управляющей электроники не превышает 55°С, что является благоприятным режимом для продолжительной работы всего светильника в течение многих лет.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками аналогов и прототипа свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков отличительной части формулы изобретения обеспечивает заявленному светильнику возможность существенного увеличения на неизменном корпусе-радиаторе единичной световой мощности с одновременным улучшением его эксплуатационных свойств за счет усиления интенсивности теплоотвода. Другими положительными отличительными признаками от прототипа являются технологичность и взаимозаменяемость светодиодных модулей и блоков, а также управляющей электроники на теплоотводящем корпусе. Это позволяет утверждать о возможности решения с использованием предложенного устройства различных функциональных задач для создания экологически безопасного светового климата в жилых помещениях и широкого использования в теплицах и различных агробиотехносистемах открытого и закрытого типа как фитотроны и синерготроны.

Claims (1)

  1. Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом, содержащий корпус-радиатор, с установленными на нем линейными печатными платами планарной структуры, с точечными источниками света – светодиодными чипами, отличающийся тем, что в качестве корпуса-радиатора теплоотводящего профиля используется тонкостенная алюминиевая или медная труба прямоугольного сечения, выполненная по площади светильника в виде зигзага или меандра с поворотами трубы на 180° в конце каждого длинного участка светильника, внутреннее пространство которой заполнено протекающей охлаждающей жидкостью-теплоносителем, а в узких продольных просветах между соседними наружными участками трубы в зигзаге расположены элементы крепления, проходящие сквозь просветы и соединяющие светодиодные платы с металлической подложкой, источники электропитания со стабилизаторами и плату с управляющей электроникой, которые прижимают к тепловоспринимающей плоскости зигзага с одной стороны корпуса-радиатора платы с тепловыделяющими светодиодами, а с противоположной плоскости фиксируют и прижимают к корпусу-радиатору тепловыделяющие источники электропитания и плату с электронными элементами управления светильником.
RU2020132809A 2020-10-06 2020-10-06 Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом RU2746298C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132809A RU2746298C1 (ru) 2020-10-06 2020-10-06 Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020132809A RU2746298C1 (ru) 2020-10-06 2020-10-06 Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2746298C1 true RU2746298C1 (ru) 2021-04-12

Family

ID=75521044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020132809A RU2746298C1 (ru) 2020-10-06 2020-10-06 Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2746298C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU226993U1 (ru) * 2024-02-27 2024-07-01 Алексей Викторович Скоробатюк Теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101457918A (zh) * 2008-12-25 2009-06-17 英飞特电子(杭州)有限公司 液冷led灯
RU125300U1 (ru) * 2012-08-24 2013-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛОКС" Светодиодный светильник с жидкостным охлаждением
KR20130103886A (ko) * 2012-03-12 2013-09-25 에스티원 주식회사 냉각장치를 구비한 led 램프
RU2513033C2 (ru) * 2012-07-31 2014-04-20 Владимир Аликович Пак Светодиодный светильник и теплоотводящий профиль как его корпус
US8783910B2 (en) * 2009-03-05 2014-07-22 Thinklux (Zhejiang) Lighting Technology Co., Ltd. LED lamp system utilizing a hollow liquid-cooled device
RU189286U1 (ru) * 2018-05-08 2019-05-20 Сергей Константинович Астафьев Светильник светодиодный

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101457918A (zh) * 2008-12-25 2009-06-17 英飞特电子(杭州)有限公司 液冷led灯
US8783910B2 (en) * 2009-03-05 2014-07-22 Thinklux (Zhejiang) Lighting Technology Co., Ltd. LED lamp system utilizing a hollow liquid-cooled device
KR20130103886A (ko) * 2012-03-12 2013-09-25 에스티원 주식회사 냉각장치를 구비한 led 램프
RU2513033C2 (ru) * 2012-07-31 2014-04-20 Владимир Аликович Пак Светодиодный светильник и теплоотводящий профиль как его корпус
RU125300U1 (ru) * 2012-08-24 2013-02-27 Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛОКС" Светодиодный светильник с жидкостным охлаждением
RU189286U1 (ru) * 2018-05-08 2019-05-20 Сергей Константинович Астафьев Светильник светодиодный

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU226993U1 (ru) * 2024-02-27 2024-07-01 Алексей Викторович Скоробатюк Теплоохлаждающий профиль со светодиодными источниками света

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8506135B1 (en) LED light engine apparatus for luminaire retrofit
CA2628115C (en) Luminaire system with thermal chimney effect
KR101178262B1 (ko) 전구형 led 조명기구
US7581856B2 (en) High power LED lighting assembly incorporated with a heat dissipation module with heat pipe
RU2546492C1 (ru) Полупроводниковое устройство с охлаждением
US20130135874A1 (en) Lamp Housing
JP2010192152A (ja) 照明装置
KR200442041Y1 (ko) 엘이디 조명등
KR101376110B1 (ko) 측면 및 하부 공기 유입형 led 냉각장치를 이용한 led 조명등
WO2013073980A1 (ru) Светодиодный прожектор
EP2868966B1 (en) A bulb with LEDs
KR20090000151U (ko) 엘이디조명기구용 방열기
KR20090012385A (ko) Led 램프용 냉각장치
RU2746298C1 (ru) Светильник светодиодный с теплоотводящим корпусом
KR100994754B1 (ko) 고광력 광원을 이용한 대류 방열식 조명장치
KR102054750B1 (ko) Led 조명기구
US20130039074A1 (en) Led Luminaire with Convection Cooling
EP2244002B1 (en) LED lighting device capable of uniformly dissipating heat
KR102078415B1 (ko) 온풍기 겸용 조명기구
US20160223178A1 (en) Led luminaire with internal heatsink
KR101207571B1 (ko) 열전소자로 이루어진 냉각판을 갖는 라인 엘이디 조명 장치
KR20100137097A (ko) 조명어셈블리 및 이를 포함하는 조명장치
KR20100111904A (ko) Led 조명장치의 방열시스템
JP6736774B2 (ja) 照明モジュール及びその照明モジュールspeを備える照明器具
RU167546U1 (ru) Светильник светодиодный