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200w LED Lampadaire Solaire
>LED, panneau solaire, batterie au lithium et contrôleur, le tout dans un design compact.
>Pas de câblage, 100% solaire, facile à installer et à expédier.
>sursureur infrarouge intégré, peut ajuster automatiquement la sortie de lumière (contrôle du temps + contrôle du capteur de lumière + contrôle du capteur de mouvement).
> Résistant aux résistances, à la poussière et à l’eau IP65.
>5 ans de garantie.
Lampadaire solaire LED 200w

Caractéristiques du produit:
Lampadaire solaire LED 200w
>LED, panneau solaire, batterie au lithium et contrôleur, le tout dans un design compact.
>Pas de câblage, 100% solaire, facile à installer et à expédier.
>séquête infrarouge intégrée, peut ajuster automatiquement la sortie lumineuse (contrôle du temps + contrôle du capteur de lumière + contrôle du capteur de mouvement).
> Résistant aux résistances, à la poussière et à l’eau IP65.
>5 ans de garantie.
Spécifications du produit:
Lampadaire solaire LED 200w
| Pouvoir | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 300W |
| Temps de charge | 4-6 heures | 4-6 heures | 4-6 heures | 4-6 heures | 4-6 heures |
| Temps d’éclairage | 12-16 heures | 12-16 heures | 12-16 heures | 12-16 heures | 12-16 heures |
| Perles de lampe | 96pcs 5730 0.5W | 208pcs 5730 0.5W | 300pcs 5730 0.5W | 360pcs 5730 0.5W | 396pcs 5730 0.5W |
| Panneau solaire | 20W polysilicium 6V | 25W polysilicium 6V | 30W polysilicium 6V | 35W polysilicium 6V | 40W polysilicium 6V |
| Taille du corps de la lampe | 495 * 210mm | 495 * 210mm | 495 * 210mm | 495 * 210mm | 495 * 210mm |
| Taille du panneau solaire | 350 * 350 * 17mm | 530 * 350 * 17mm | 580 * 350 * 17mm | 600 * 350 * 17mm | 670 * 350 * 17mm |
| Pile | 10000MAH fer au lithium | 15000MAH fer au lithium | 20000MAH fer au lithium | 25000MAH fer au lithium | 40000MAH lithium fer |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression + verre trempé à haute transmission de la lumière | ||||
| Imperméable | Ip65 | ||||
| Mode d’éclairage | Contrôle de la lumière + télécommande | ||||
Plus de détails :
Lampadaire solaire LED 200w






Idées et solutions pour la haute température des lampadaires LED
La température élevée des lampadaires LED affectera la durée de vie des lampes LED. Les fabricants de lampadaires LED ED street lamps ont un rendu des couleurs de lumière beaucoup plus élevé que les lampes au sodium haute pression. L’indice de rendu des couleurs des lampes au sodium haute pression n’est que d’environ 23, tandis que l’indice de rendu des couleurs des lampadaires à LED est supérieur à 75. Du point de vue de la psychologie visuelle, il peut atteindre la même luminosité et l’éclairement des lampadaires LED est moyen. Il peut être réduit de plus de 20% par rapport aux lampes au sodium haute pression. Faible coût d’entretien des lampadaires LED: Par rapport aux lampadaires traditionnels, le coût d’entretien des lampadaires LED est extrêmement faible. Après comparaison, tous les coûts des intrants peuvent être récupérés en moins de 6 ans. Le lampadaire LED dispose d’un dispositif d’économie d’énergie à contrôle automatique, qui peut réaliser la plus grande réduction possible de la puissance et de l’économie d’énergie à condition de répondre aux exigences d’éclairage de différentes périodes. Il peut réaliser la gradation de l’ordinateur, le contrôle de la période de temps, le contrôle de la lumière, le contrôle de la température, l’inspection automatique et d’autres fonctions humanisées. On pense que plus la température est basse, plus la durée de vie de la diode électroluminescente est inversement proportionnelle à la température de jonction. Plus la température de la balance est élevée, plus la durée de vie est faible. Le radiateur est pour résoudre le problème de dissipation de chaleur, tant que sa température ne dépasse pas la température qu’il peut supporter. La clé est la température de la puce. Afin d’obtenir l’effet de diffusion et de dispersion rapides, la chaleur générée par le lampadaire LED doit être rapidement transférée au radiateur.
Concept de lampadaire LED haute température: la relation entre la taille du lampadaire et la dissipation de chaleur. Le moyen le plus direct d’augmenter la luminosité des LED de puissance est d’augmenter la puissance d’entrée pour empêcher la couche de saturation active. La taille de la jonction pn doit être augmentée en conséquence; la puissance d’entrée augmentera inévitablement la température de jonction, réduisant ainsi l’efficacité quantique. L’augmentation de la puissance du tube unique dépend de la capacité de l’appareil à obtenir de la chaleur de la jonction pn, ainsi que du maintien du matériau de la puce, de la structure, du processus d’emballage, de la densité de courant sur la puce et de la dissipation thermique équivalente. L’utilisation de dissipateurs thermiques de lampadaires LED est le moyen le plus courant de dissiper la chaleur, en utilisant des dissipateurs thermiques en aluminium LED dans le cadre du boîtier pour augmenter la dissipation de chaleur. Boîtier en plastique thermoconductrice. L’utilisation de plastique isolant et dissipateur de chaleur LED au lieu d’alliage d’aluminium pour fabriquer le dissipateur de chaleur peut grandement améliorer la capacité de dissipation de la chaleur. Traitement thermique par rayonnement de surface. La surface de l’abat-jour rayonne et dissipe la chaleur. La méthode simple consiste à appliquer de la peinture radiante dissipant la chaleur, qui peut rayonner de la chaleur de la surface de l’abat-jour. L’aérodynamique utilise la forme du boîtier de la lampe pour générer de l’air convectif, ce qui est le moyen le moins coûteux d’améliorer la dissipation de la chaleur. Le but de la dissipation thermique du boîtier de la lampe est de réduire la température de fonctionnement de la puce LED. Étant donné que le coefficient de dilatation de la puce LED est très différent du coefficient de dilatation des matériaux thermiques et de dissipation thermique métalliques couramment utilisés, la puce LED ne peut pas être soudée directement pour éviter que les contraintes thermiques à haute température et à basse température n’endommagent la puce LED. Le dernier matériau céramique à haute conductivité thermique, la conductivité thermique est proche de l’aluminium et le système d’expansion peut être ajusté pour se synchroniser avec la puce LED. De cette façon, la conduction thermique et la dissipation de chaleur peuvent être intégrées pour réduire la partie centrale de la conduction thermique. L’intérieur du ventilateur et le boîtier de la lampe adoptent un ventilateur à longue durée de vie et à haut rendement pour améliorer l’effet de dissipation de la chaleur, avec un faible coût et un bon effet. Cependant, le remplacement du ventilateur est plus gênant et ne convient pas à une utilisation en extérieur. Cette conception est moins courante dans les ampoules liquides. La technologie d’emballage à bulles liquides est utilisée pour remplir l’ampoule du corps de la lampe avec un liquide transparent à haute conductivité thermique. En plus du principe de réflexion, c’est la seule technologie qui utilise la surface émettrice de lumière de la puce LED pour conduire la chaleur et dissiper la chaleur. L’utilisation du support de lampe Dans les lampes LED domestiques de faible puissance, l’espace interne du support de lampe est généralement utilisé pour placer partiellement ou complètement le circuit d’entraînement de chauffage. Cela permet de dissiper la chaleur d’un capuchon de lampe avec une grande surface métallique, comme un bouchon à vis, car le capuchon de lampe est en contact étroit avec l’électrode métallique du support de lampe et le cordon d’alimentation. Par conséquent, une partie de la chaleur peut provenir de la dissipation de la chaleur. Des céramiques à haute conductivité thermique qui intègrent la chaleur et la dissipation thermique sont utilisées.
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