WO2010035996A2 - 엘이디 방폭등 - Google Patents

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WO2010035996A2
WO2010035996A2 PCT/KR2009/005369 KR2009005369W WO2010035996A2 WO 2010035996 A2 WO2010035996 A2 WO 2010035996A2 KR 2009005369 W KR2009005369 W KR 2009005369W WO 2010035996 A2 WO2010035996 A2 WO 2010035996A2
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led
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led lamp
lamp
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유영호
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화우테크놀러지주식회사
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • 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
    • 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
    • F21V25/00Safety devices structurally associated with lighting devices
    • F21V25/12Flameproof or explosion-proof arrangements
    • 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
    • F21V31/00Gas-tight or water-tight arrangements
    • F21V31/03Gas-tight or water-tight arrangements with provision for venting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21KNON-ELECTRIC LIGHT SOURCES USING LUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING ELECTROCHEMILUMINESCENCE; LIGHT SOURCES USING CHARGES OF COMBUSTIBLE MATERIAL; LIGHT SOURCES USING SEMICONDUCTOR DEVICES AS LIGHT-GENERATING ELEMENTS; LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21K9/00Light sources using semiconductor devices as light-generating elements, e.g. using light-emitting diodes [LED] or lasers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2115/00Light-generating elements of semiconductor light sources
    • F21Y2115/10Light-emitting diodes [LED]

Definitions

  • the present invention adopts the LED lamp, the casing is light and compact, reducing the manufacturing cost, easy handling and management, as well as the casing of the LED lamp and the power drive is formed separately and spaced apart through the connecting column while promoting natural convection and thermal stagnation
  • the casing is light and compact, reducing the manufacturing cost, easy handling and management, as well as the casing of the LED lamp and the power drive is formed separately and spaced apart through the connecting column while promoting natural convection and thermal stagnation
  • By forming an air passage to prevent the LED lamp is sufficient to support the heat dissipation performance for high heat generation is related to the LED explosion-proof, etc. to maximize the life and illuminance.
  • Explosion-proof lamps one of the explosion-proof electric devices, include lamps with glass balls such as high-pressure mercury lamps, high-pressure sodium lamps, and metal halide lamps. As a result, the manufacturing cost becomes expensive and the handling management was difficult.
  • LED lamps which have little or no explosion risk, are used for explosion proof, ensuring safety, and miniaturizing and reducing the weight of the casing.
  • the LED lamp generates high heat when it is turned on, and if the heat dissipation is not smooth, the life of the LED is shortened and the illuminance decreases rapidly. Therefore, the success or failure of the lighting device adopting the LED lamp is directly related to the heat dissipation performance. have.
  • the explosion-proof lamp 100 of the prior art using the LED lamp as shown in Figure 6, the LED lamp and the power drive unit 120 consisting of the LED 11 and the PC 13 in one casing 130 Since the heat generated from both sides interfere with the mutual heat dissipation, the heat dissipation performance is lowered, thereby reducing the illuminance and shortening the lifespan.
  • the present invention has been made to solve the above problems,
  • the object of the present invention is to reduce the manufacturing cost and simplify the handling and management, and to separate the casing of the LED lamp and the power drive is formed by the LED lamp is light weight and compact, and to be spaced apart through the connecting column while promoting natural convection and By forming an air passage to prevent thermal stagnation, sufficient heat dissipation performance is ensured for LED lamp high heat generation, thereby providing an LED explosion-proof lamp that maximizes life and illuminance.
  • LED lamp in which LED (Light Emitting Diode) is array-mounted on PC13;
  • a first casing including a main body unit configured to perform heat dissipation of the LED and a lamp mounting unit for installing the LED lamp;
  • a second casing which has a power supply unit for supplying power to the LED lamp and has a heat dissipation fin formed on an outer surface of the power driver to perform heat dissipation;
  • It is configured to include; connecting the main body portion of the first casing and the second casing spaced apart and a hollow tube-shaped connecting column which serves as an electric wire passage,
  • the main body portion of the first casing and the second casing are separated from each other by the connecting pillar, and a concave space for ventilating heat dissipation is formed between the main portion of the first casing and the second casing.
  • the LED explosion-proof lamp according to the present invention having the above configuration has a small size of the casing by adopting the LED lamp to reduce the manufacturing cost, simplify the handling and management, and separate the casing of the LED lamp and the power drive unit and spaced through the connecting pillar.
  • air passages are formed to promote natural convection and prevent heat congestion, thereby supporting LED heat dissipation performance for LED lamp high heat generation, thereby realizing LED explosion-proof, which maximizes lifespan and illuminance.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing the configuration of an embodiment according to the present invention
  • FIG. 2 is a perspective view of the combination of FIG.
  • FIG. 3 is a perspective view of the upper eye of FIG. 2;
  • FIG. 4 is a longitudinal cross-sectional view of FIG.
  • Figure 6 is a cross-sectional view showing the configuration of the prior art
  • Lamp mounting part 312 Base heat sink fin 313: Heat pillar 1 part
  • Figure 1 is an exploded perspective view showing the configuration of an embodiment according to the present invention
  • Figure 2 is a perspective view of the combination of Figure 1
  • Figure 3 is a perspective view of the upper eye of Figure 2
  • Figure 4 is a longitudinal cross-sectional view of Figure 1
  • Figure 5 is an embodiment of the present invention. It is explanatory drawing according to.
  • the LED explosion-proof lamp 1 includes an LED lamp 10 in which an LED (Light Emitting Diode) 11 is mounted on the PC 13.
  • a lamp mounting part 311 is formed to install the LED lamp
  • the first casing 30 includes a main body part 31 that performs heat dissipation of the LED, and supplies power to the LED lamp 10.
  • the second casing 50 having the heat dissipation fin F formed on the outer surface of the power driver 20 and the main casing 31 of the first casing 50 and the second casing 50.
  • Is connected to the spaced apart and the hollow tube-shaped connecting column (P) also serves as a wire passage (C), including, the main body portion 31 and the second casing of the first casing (P) 50 is spaced apart from each other and the concave space (S1) for ventilation heat dissipation between the body portion 31 and the second casing 50 of the first casing It will be formed.
  • the diameter (D1) of the connecting column (P) is preferably formed in a size of 1/2 to 1/3 with respect to the diameter (D2) of the first casing lamp mounting portion 311, the diameter of the second casing ( D3) so that the difference between the diameter (D2) of the first casing ramp mounting portion 311 is not large, so that the concave space (S1) is inward from the outer portion of the body portion 31 of the first casing and the outer portion of the second casing (50) It is preferable to form a deep indentation (see FIGS. 4 and 5).
  • the connecting column (P) is formed integrally with the shaft portion protruding to the main body portion 31 of the first casing and the connecting column 1 part 313 is formed radially on the outer circumferential fin (F) ) And a connecting pillar 2 portion 54 which is formed integrally with the connecting pillar 1 portion 313 and the shaft diameter protruding downward from the second casing 50.
  • connection pillar 1 portion 313 and the connection pillar 2 portion 54 are preferably screwed to each other and the coupling portion is sealed using a thermal epoxy having a thermal conductivity.
  • the main body portion 31 of the first casing is the main wall 317 surrounding the lamp mounting portion 311 and the base radiating fins radially perpendicular to the outer side of the main wall 317 ( 312 and the heat radiation frame 318 in the form of a vertical pipe that connects the outer edge of the base heat radiation fin 312 is formed integrally and a plurality of air passages (316) between the main wall 317 and the heat radiation frame 318 of the body portion ) Is preferably vertically penetrated.
  • the heat dissipation frame 318 is preferably formed on at least one side of the inner peripheral surface and the outer peripheral surface of the concave-convex (3181) in the form of a vertical groove for expanding the heat radiation area and convection promotion (see Fig. 3).
  • the heat dissipation fin F is preferably formed on the upper surface of the main body 31 of the first casing (see FIGS. 3 and 4).
  • the heat radiation fin (F) formed on the upper surface of the body portion 31 is preferably formed radially.
  • the first casing 30 has a vertical air passage 316 that radially promotes natural convection around the main body portion 31 in a radial manner, and at the same time, a base heat dissipation fin 312 and a heat dissipation frame 318 are formed.
  • the heat dissipation fin (F) is formed so that the entire outside except the lamp installation portion 311 is a heat dissipation fin, and the heat dissipation fin is composed of an effective heat dissipation area to prevent thermal stagnation by natural convection.
  • the base heat radiation fin 312 is inclined to the outer side in the form of a light beam and the heat radiation frame 318 is preferably formed on the outer upper circumference of the base heat radiation fin.
  • the first casing 30 has a glass cover 32 which is hermetically coupled under the lamp installation part 311 and the main body to protect the glass cover 32. It is preferable that a guard net 33 fixed to 31 be added.
  • the guard net 33 is provided with a ring-shaped edge 331, the edge 331 is formed with a locking end 333 for fixing the glass cover 32 inward and mutually with the first casing 30 on the outer peripheral surface
  • the corresponding threaded portion s can be formed and fastened (see FIGS. 1 and 4).
  • the O-ring 35 is preferably installed at the portion where the glass cover 32 is coupled to the first casing lamp installation unit 311 for sealing.
  • the second casing 50 is divided into a first member 50a and a second member 50b so as to be openable and closed, and a heat dissipation fin F is formed on an outer surface thereof.
  • the connecting portion 55 in the form of a hollow tube protrudes from the top.
  • the connecting portion 55 is preferably formed symmetrically with the connecting column 2 portion 54.
  • the LED lamp 10 has multiple LEDs 11 arranged concentrically on the PC 13.
  • the present invention there is almost no risk of spark generation by dramatically improving the heat dissipation performance in LED explosion proof lamps, thus eliminating the need for a strong pressure-resistant casing. Accordingly, the device is compact and lightweight to reduce manufacturing costs and facilitate handling and management. To make it possible.
  • the biggest feature of the present invention for the LED lamp heat dissipation is the casing of the LED lamp 10 and the power driver 20 is separated into the first casing 30 and the second casing 50 and the first casing 30 And the second casing 50 are configured to be spaced apart from each other via the connection column P.
  • the first casing 30 for dissipating the LED lamp and the second casing 50 for the power driving unit are separated from each other, and the connection pillar P and the concave space S1 are formed therebetween so that the LED lamp 10
  • the heat dissipation of the power source drive unit 20 does not interfere with heat dissipation
  • the second casing 50 having a relatively low heat dissipation load has a heat dissipation fin 51 and is closely connected to the first casing 30 so as to exchange heat.
  • the heat of the first casing 30 is transferred to the heat dissipation fins F and the second casing 50 formed on the connection pillar P, thereby significantly improving the heat dissipation performance for the LED lamps.
  • the heat dissipation fins are disposed below the upper surface of the first casing 30 and the connection column P and the second casing 50. (F) formation is possible and heat dissipation performance is further increased.
  • the base heat radiation fins 312 are radially formed on the circumferential wall 317 surrounding the lamp installation portion 311 of the first casing 30 and the heat radiation frame 318 in the form of a vertical tube is provided.
  • the configuration of forming a tubular air passage 316 that promotes natural convection between the heat dissipation frame 318 and the circumferential wall 317 significantly improves the heat dissipation performance.
  • a radially vertical air passage 316 is formed in the first casing 30 so that natural convection is performed as shown in FIG. 5, thereby preventing thermal stagnation in the first casing 30 and through the air passage.
  • the rising air affects the air movement of the concave space (S1) to prevent heat stagnation below the heat dissipation fins (F) and the second casing (50) of the upper surface of the first casing (30) and the connection column (P).
  • the entire outer surface including this part acts as an effective heat dissipation surface, thereby establishing a heat dissipation system in which heat dissipation is rapidly performed.
  • the vertical air passage 316 raises the hot air and induces natural convection to continuously introduce the air at room temperature, so that the heat dissipation fin formed in the concave space between the first casing and the second casing and the path thereof. It is to prevent heat from stagnation in the gap and to allow rapid heat dissipation.
  • connection column P having the heat dissipation fins F is formed at the center of the first casing 30, thereby dissipating the entire LED lamp. This uniformity is performed quickly.
  • the O-ring 35 is installed in the coupling portion and thermal epoxy sealing is performed to prevent the flammable gas from being ignited by the external explosive gas.
  • the explosion-proof lamp is configured by using an LED lamp, and the casing is light and small, so that the manufacturing cost is significantly reduced, the handling and management are simple, and the casing of the LED lamp and the power drive unit is the first and second casings. Separation is formed to be spaced apart through the connecting column (P), and the air passage to prevent natural convection and thermal stagnation is formed to ensure sufficient heat dissipation performance of the LED lamp to maximize the life while maintaining the roughness.
  • the LED explosion-proof lamp according to the present invention having the above configuration has a small size of the casing by adopting the LED lamp to reduce the manufacturing cost, simplify the handling and management, and separate the casing of the LED lamp and the power drive unit and spaced through the connecting pillar.
  • the air passages that will facilitate natural convection and prevent heat stagnation will be supported to provide sufficient heat dissipation performance for LED lamp high heat generation.

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

본 발명은 엘이디램프를 채택함으로써 케이싱이 경량 소형화되어 제조비용이 절감되고 취급 관리가 간편함과 아울러 엘이디램프와 전원구동부의 케이싱이 분리형성되고 연결기둥을 매개로 이격 배치되는 한편 자연대류 촉진 및 열기정체를 방지하는 공기통로가 형성됨으로써 엘이디램프 고열발생에 대한 충분한 방열성능이 뒷받침되어 수명 및 조도가 극대화되도록 하는 엘이디 방폭등에 관한 것이다. 이를 실현하기 위한 본 발명은 피씨비에 엘이디(LED: Light Emitting Diode)가 배열 실장되는 엘이디램프, 상기 엘이디램프 설치를 위한 램프설치부가 형성되고 엘이디의 방열을 수행하는 본체부를 포함하여 되는 제1케이싱, 상기 엘이디램프에 전원을 제어 공급하는 전원구동부를 내설하고 전원구동부의 방열을 수행하는 제2케이싱 및 상기 제1케이싱의 본체부와 제2케이싱 사이를 이격되게 연결하며 전선통로를 겸하는 중공관 형태의 연결기둥을 포함하여 구성되어, 상기 연결기둥에 의하여 제1케이싱의 본체부와 제2케이싱이 분리 배치되고 제1케이싱의 본체부와 제2케이싱 사이에 통풍 방열을 위한 요입공간이 형성됨을 특징으로 한다.

Description

엘이디 방폭등
본 발명은 엘이디램프를 채택함으로써 케이싱이 경량 소형화되어 제조비용이 절감되고 취급 관리가 간편함과 아울러 엘이디램프와 전원구동부의 케이싱이 분리형성되고 연결기둥을 매개로 이격 배치되는 한편 자연대류 촉진 및 열기정체를 방지하는 공기통로가 형성됨으로써 엘이디램프 고열발생에 대한 충분한 방열성능이 뒷받침되어 수명 및 조도가 극대화되도록 하는 엘이디 방폭등에 관한 것이다.
일반적으로 가연성 가스가 존재하는 위험 분위기에서 전기기기를 사용할 경우 전기 스파크에 의한 폭발위험성이 존재하기 때문에 점화원을 격리시키거나 고립시키는 것이 필요하지만 현실적으로 점화원의 고립이 불가능하므로 폭발을 방지하기 위한 일반적인 방법으로 내압 방폭 전기기기를 사용하고 있다.
방폭 전기기기 중 하나인 방폭등의 일반적인 기술은 램프가 고압 수은등, 고압 나트륨등, 메탈할라이드 램프 등 유리구(球)를 수반하는 것으로 되어 있고, 이에 따른 폭발방지를 위하여 케이싱이 육중한 내압용기 형태로 이루어짐으로써 제조비용이 고가로 되고 취급 관리가 어려운 문제점이 있었다.
이러한 문제점에 대한 대안으로 폭발위험이 거의 없는 엘이디램프를 방폭등에 이용함으로써 안전성을 확보함과 아울러 케이싱의 소형화 및 경량화를 기하고 있다.
주지하는 바와 같이, 엘이디램프는 점등시 고열이 발생되고, 방열이 원활하지 못할 경우 엘이디의 수명이 단축되는 한편 조도가 급격히 떨어지므로 엘이디램프를 채택하는 조명기기의 성패는 방열성능과 직결된다고 할 수 있다.
그런데, 엘이디램프를 이용하는 종래기술의 방폭등(100)은 도 6에 도시된 바와 같이, 엘이디(11) 및 피씨비(13)로 이루어지는 엘이디램프와 전원구동부(120)가 하나의 케이싱(130) 내에 설치됨으로써 양측에서 발생되는 열이 상호 방열에 지장을 주어 방열성능을 저하시키고 이에 따라 조도 저하 및 수명이 단축되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기한 문제점을 해소하기 위하여 안출된 것으로서,
본 발명의 목적은 엘이디램프를 채택함으로써 케이싱이 경량 소형화되어 제조비용이 절감되고 취급 관리가 간편함과 아울러 엘이디램프와 전원구동부의 케이싱이 분리형성되고 연결기둥을 매개로 이격 배치되는 한편 자연대류 촉진 및 열기정체를 방지하는 공기통로가 형성됨으로써 엘이디램프 고열발생에 대한 충분한 방열성능이 확보되어 수명 및 조도가 극대화되는 엘이디 방폭등을 제공함에 있다.
상기한 목적을 달성하는 본 발명에 따른 엘이디 방폭등은
피씨비(13)에 엘이디(LED: Light Emitting Diode)가 배열 실장되는 엘이디램프;
상기 엘이디램프 설치를 위한 램프설치부가 형성되고 엘이디의 방열을 수행하는 본체부를 포함하여 되는 제1케이싱;
상기 엘이디램프에 전원을 제어 공급하는 전원구동부를 내설하고 전원구동부의 방열수행을 위하여 외표면에 방열핀이 형성되는 제2케이싱; 및
상기 제1케이싱의 본체부와 제2케이싱 사이를 이격되게 연결하며 전선통로를 겸하는 중공관 형태의 연결기둥;을 포함하여 구성되어,
상기 연결기둥에 의하여 제1케이싱의 본체부와 제2케이싱이 분리 이격 배치되고 제1케이싱의 본체부와 제2케이싱 사이에 통풍 방열을 위한 요입공간이 형성됨을 특징으로 한다.
상기 구성을 지닌 본 발명에 따른 엘이디 방폭등은 엘이디램프를 채택함으로써 케이싱이 경량 소형화되어 제조비용이 절감되고 취급 관리가 간편함과 아울러 엘이디램프와 전원구동부의 케이싱이 분리형성되고 연결기둥을 매개로 이격 배치되는 한편 자연대류 촉진 및 열기정체를 방지하는 공기통로가 형성됨으로써 엘이디램프 고열발생에 대한 충분한 방열성능이 뒷받침되어 수명 및 조도가 극대화되는 엘이디 방폭등을 구현토록 한다.
도 1은 본 발명에 따른 일 실시예의 구성을 보이는 분해 사시도
도 2는 도 1의 결합 사시도
도 3은 도 2의 상부 시선 사시도
도 4는 도 1의 종단면도
도 5는 본 발명에 따른 방열 설명도
도 6은 종래기술의 구성을 보이는 단면도
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
1: 본 발명의 엘이디 방폭등
10: 엘이디램프 11: 엘이디 13: 피씨비
20: 전원구동부 30: 제1케이싱 31: 본체부
311: 램프설치부 312: 베이스방열핀 313: 열결기둥1부
316: 공기통로 317: 주벽 318: 방열테
32: 글래스커버 33: 보호망 50: 제2케이싱
54: 연결기둥2부 55: 연결부 C: 전선통로
F: 방열핀 P: 연결기둥 S1; 요입공간
70: 마운팅박스
이하, 본 발명의 엘이디 방폭등에 대한 실시예를 첨부도면을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명에 따른 일 실시예의 구성을 보이는 분해 사시도, 도 2는 도 1의 결합 사시도, 도 3은 도 2의 상부 시선 사시도, 도 4는 도 1의 종단면도, 도 5는 본 발명에 따른 방열 설명도이다.
도 1 내지 도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 일 실시예의 엘이디 방폭등(1)은 피씨비(13)에 엘이디(LED: Light Emitting Diode)(11)가 배열 실장되는 엘이디램프(10), 상기 엘이디램프 설치를 위한 램프설치부(311)가 형성되고 엘이디의 방열을 수행하는 본체부(31)를 포함하여 되는 제1케이싱(30), 상기 엘이디램프(10)에 전원을 제어 공급하는 전원구동부(20)를 내설하고 전원구동부의 방열수행을 위하여 외표면에 방열핀(F)이 형성되는 제2케이싱(50) 및 상기 제1케이싱의 본체부(31)와 제2케이싱(50) 사이를 이격되게 연결하며 전선통로(C)를 겸하는 중공관 형태의 연결기둥(P);을 포함하여 구성되어, 상기 연결기둥(P)에 의하여 제1케이싱의 본체부(31)와 제2케이싱(50)이 분리 이격 배치되고 제1케이싱의 본체부(31)와 제2케이싱(50) 사이에 통풍 방열을 위한 요입공간(S1)이 형성되는 것이다.
여기서, 상기 연결기둥(P)의 직경(D1)은 제1케이싱 램프설치부(311)의 직경(D2)에 대하여 1/2 내지 1/3 크기로 형성됨이 바람직하며, 제2케이싱의 직경(D3)은 제1케이싱 램프설치부(311)의 직경(D2) 대비 차이가 크지 않도록 하여 요입공간(S1)이 제1케이싱의 본체부(31) 외곽 및 제2케이싱(50)의 외곽으로부터 내측으로 깊숙히 요입형성됨이 바람직하다(도 4,5 참조).
본 발명에 따른 일 실시예로서, 상기 연결기둥(P)은 제1케이싱의 본체부(31)에 일체로 축경 돌출형성되고 외주연에 방열핀(F)이 방사상으로 형성되는 연결기둥1부(313)와, 제2케이싱(50)의 하방에 일체로 축경 돌출형성되고 상기 연결기둥1부(313)와 긴밀하게 결합되는 연결기둥2부(54)로 형성됨이 바람직하다.
상기 연결기둥1부(313)와 연결기둥2부(54)는 상호 나사결합되고 열전도 특성을 갖는 서멀 에폭시를 이용하여 결합부가 시일링됨이 바람직하다.
본 발명에 따른 일 실시예로서, 상기 제1케이싱의 본체부(31)는 램프설치부(311)를 둘러싸는 주벽(317)과 상기 주벽(317)의 외측에 방사상으로 수직 형성되는 베이스방열핀(312)과 방사상 형성되는 베이스방열핀(312)의 외곽을 연결하는 수직관형태의 방열테(318)가 일체로 형성되어 본체부의 주벽(317)과 방열테(318) 사이에 복수의 공기통로(316)가 수직으로 관통 형성됨이 바람직하다.
상기 방열테(318)에는 방열면적확장 및 대류 촉진을 위한 수직홈 형태의 요철(3181)이 내주면과 외주면 중 일측 이상에 형성됨이 바람직하다(도 3 참조).
그리고, 상기 제1케이싱의 본체부(31)는 상면에 방열핀(F)이 추가형성됨이 바람직하다(도 3,4 참조).
또한, 본체부(31) 상면에 형성되는 방열핀(F)은 방사상으로 형성됨이 바람직하다.
이에 따라 제1케이싱(30)은 본체부(31) 둘레에 자연대류를 촉진시키는 수직형 공기통로(316)가 방사상으로 형성되는 동시에 베이스 방열핀(312) 및 방열테(318)가 형성되고 상면에도 방열핀(F)이 형성되어 램프설치부(311)를 제외한 외부 전체가 방열핀으로 되고 이 방열핀이 자연대류에 의하여 열기정체가 방지되는 유효방열면적으로 구성된다.
상기 베이스방열핀(312)은 상광하협형태로 외곽변이 경사형성되고 상기 방열테(318)는 베이스방열핀의 외곽 상부둘레에 형성됨이 바람직하다.
본 발명에 따른 일 실시예로서, 상기 제1케이싱(30)은 램프설치부(311) 하방으로 기밀(氣密)하게 결합되는 글래스커버(32)와 이 글래스커버(32)를 보호하기 위하여 본체(31)에 고정되는 보호망(33)이 추가됨이 바람직하다.
상기 보호망(33)은 링형의 테두리(331)를 구비하고, 상기 테두리(331)는 안쪽으로 글래스커버(32) 고정을 위한 걸림단(333)이 형성되며 외주면에 제1케이싱(30)과 상호 대응하는 나사부(s)를 형성하여 체결될 수 있다(도 1,4 참조).
또한, 제1케이싱 램프설치부(311)에 글래스커버(32)가 결합되는 부분에는 밀폐를 위하여 오링(35)이 설치됨이 바람직하다.
본 발명에 따른 일 실시예로서, 상기 제2케이싱(50)은 개폐가능하게 제1부재(50a)와 제2부재(50b)로 분할형성되어 결합되고, 외표면에 방열핀(F)이 형성되며 마운팅박스(70)에 연결되기 위하여 상부에 중공관 형태의 연결부(55)가 돌출형성됨이 바람직하다.
상기 연결부(55)는 상기 연결기둥2부(54)와 대칭으로 형성됨이 바람직하다.
또한, 상기 엘이디램프(10)는 피씨비(13)에 엘이디(11)가 동심원상으로 다중 배열됨이 바람직하다.
이와 같은 구성을 지닌 본 발명에 따른 엘이디 방폭등(1)의 작용상태를 도 5를 참고하여 살펴본다.
본 발명은 엘이디 방폭등에 있어서 방열성능을 획기적으로 향상시킴으로써 스파크 발생위험이 거의 없어 강한 내압구조의 케이싱이 불필요하고 이에 따라 기기를 소형 경량화시켜 제조비용 절감 및 취급관리 용이 등의 장점을 갖는 엘이디 방폭등을 구현가능토록 하는 것이다.
엘이디램프 방열을 위한 본 발명의 가장 큰 특징은 엘이디램프(10)와 전원구동부(20)의 케이싱이 제1케이싱(30)과 제2케이싱(50)으로 분리형성되고 이 제1케이싱(30)과 제2케이싱(50)이 연결기둥(P)을 매개로 이격 배치되는 구성이다.
이와 같이, 엘이디램프 방열을 위한 제1케이싱(30)과 전원구동부용 제2케이싱(50)이 분리 이격 배치되고 그 사이에 연결기둥(P) 및 요입공간(S1)이 형성됨으로써 엘이디램프(10)의 방열에 전원구동부(20)의 열기가 지장을 주지않을 뿐만 아니라 상대적으로 방열부하가 적은 제2케이싱(50)이 방열핀(51)을 구비하고 제1케이싱(30)과 열교환 가능하게 긴밀하게 결합됨으로써 연결기둥(P)에 형성되는 방열핀(F) 및 제2케이싱(50)으로 제1케이싱(30)의 열이 전달되어 엘이디램프를 위한 방열성능이 현저히 향상된다.
또한, 전원구동부용 제2케이싱(50)이 엘이디램프용 제1케이싱(30)으로부터 분리 이격됨으로써 제1케이싱(30)의 상면과 연결기둥(P) 및 제2케이싱(50)의 하방에 방열핀(F) 형성이 가능하여 방열성능이 더욱 증대된다.
본 발명은 여기에 더하여, 제1케이싱(30)의 램프설치부(311)를 둘러싸는 주벽(317)에 방사상으로 베이스방열핀(312)이 형성되고 수직관형태의 방열테(318)가 구비됨으로써 방열테(318)와 주벽(317) 사이에 자연대류를 촉진시키는 관형 공기통로(316)를 형성하는 구성이 방열성능을 획기적으로 향상시킨다.
즉, 제1케이싱(30)에 방사상으로 수직의 공기통로(316)가 형성되어 도 5에 도시된 바와 같이 자연대류가 이루어짐으로써 제1케이싱(30) 내의 열기정체를 방지하는 동시에 공기통로를 통하여 상승되는 공기가 상기 요입공간(S1)의 공기 이동에 영향을 미쳐 제1케이싱(30)의 상면과 연결기둥(P)의 방열핀(F) 및 제2케이싱(50) 하방의 열기정체를 방지하고 이 부분을 포함하는 전체 외표면이 유효방열면으로 작동하여 방열이 신속하게 이루어지는 열 방출시스템을 구축하게 된다.
다시 말하면, 상기 수직의 공기통로(316)가 더운 공기를 상승시키고 상온의 공기를 계속적으로 유입시키는 자연대류를 유도하여 상기 제1케이싱과 제2케이싱 사이의 요입공간 및 그 경로에 형성되어 있는 방열핀 틈새에 열기가 정체되는 것을 방지하고 방열이 신속하게 이루어지도록 하는 것이다.
또한, 엘이디램프(10)가 동심원상으로 연속배열될 경우 배열 중심부의 방열이 지체되는데 방열핀(F)이 형성된 연결기둥(P)이 제1케이싱(30)의 중심부에 형성됨으로써 엘이디램프 전체의 방열이 균일 신속하게 수행된다.
또한, 결합부에 오링(35) 설치 및 서멀 에폭시 시일링 등을 수행함으로써 외부의 폭발성 가스에 인화될 우려가 없다.
이상과 같이, 본 발명은 방폭등을 엘이디램프를 이용하여 구성함으로써 케이싱이 경량 소형화되어 제조비용이 현저히 절감되고 취급 관리가 간편함과 아울러 엘이디램프와 전원구동부의 케이싱이 제1케이싱과 제2케이싱으로 분리형성되어 연결기둥(P)을 매개로 이격 배치되고, 자연대류 촉진 및 열기정체를 방지하는 공기통로가 형성됨으로써 엘이디램프의 과제인 방열성능을 충분히 확보하여 조도를 유지하면서 수명을 극대화시킨다.
이상, 본 발명은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 도면에 한정되는 것은 아니다.
상기 구성을 지닌 본 발명에 따른 엘이디 방폭등은 엘이디램프를 채택함으로써 케이싱이 경량 소형화되어 제조비용이 절감되고 취급 관리가 간편함과 아울러 엘이디램프와 전원구동부의 케이싱이 분리형성되고 연결기둥을 매개로 이격 배치되는 한편 자연대류 촉진 및 열기정체를 방지하는 공기통로가 형성됨으로써 엘이디램프 고열발생에 대한 충분한 방열성능이 뒷받침될 것으로 기대된다.

Claims (5)

  1. 피씨비(13)에 엘이디(LED: Light Emitting Diode)(11)가 배열 실장되는 엘이디램프(10);
    상기 엘이디램프 설치를 위한 램프설치부(311)가 형성되고 엘이디의 방열을 수행하는 본체부(31)를 포함하여 되는 제1케이싱(30);
    상기 엘이디램프(10)에 전원을 제어 공급하는 전원구동부(20)를 내설하고 전원구동부의 방열수행을 위하여 외표면에 방열핀(F)이 형성되는 제2케이싱(50); 및
    상기 제1케이싱의 본체부(31)와 제2케이싱(50) 사이를 이격되게 연결하며 전선통로(C)를 겸하는 중공관 형태의 연결기둥(P);을 포함하여 구성되어,
    상기 연결기둥(P)에 의하여 제1케이싱의 본체부(31)와 제2케이싱(50)이 분리 이격 배치되고 제1케이싱의 본체부(31)와 제2케이싱(50) 사이에 통풍 방열을 위한 요입공간(S1)이 형성됨을 특징으로 하는 엘이디 방폭등.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 연결기둥(P)은 제1케이싱의 본체부(31)에 일체로 축경 돌출형성되고 외주연에 방열핀(F)이 방사상으로 형성되는 연결기둥1부(313)와, 제2케이싱(50)의 하방에 일체로 축경 돌출형성되고 상기 연결기둥1부(313)와 긴밀하게 결합되는 연결기둥2부(54)로 형성됨을 특징으로 하는 엘이디 방폭등.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    상기 제1케이싱의 본체부(31)는 램프설치부(311)를 둘러싸는 주벽(317)과 상기 주벽(317)의 외측에 방사상으로 수직 형성되는 베이스방열핀(312)과 방사상 형성되는 베이스방열핀(312)의 외곽을 연결하는 수직관형태의 방열테(318)가 일체로 형성되어 본체부의 주벽(317)과 방열테(318) 사이에 복수의 공기통로(316)가 수직으로 관통 형성됨을 특징으로 하는 엘이디 방폭등.
  4. 청구항 1에 있어서,
    상기 제1케이싱(30)은 램프설치부(311) 하방으로 기밀하게 결합되는 글래스커버(32)와 이 글래스커버(32)를 보호하기 위하여 본체(31)에 고정되는 보호망(33)이 추가됨을 특징으로 하는 엘이디 방폭등.
  5. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서,
    상기 제2케이싱(50)은 개폐가능하게 제1부재(50a)와 제2부재(50b)로 분할형성되어 결합되고, 마운팅박스(70)에 연결되기 위하여 상부에 중공관 형태의 연결부(55)가 돌출형성됨을 특징으로 하는 엘이디 방폭등.
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