Электронная почта: info@lightledsolar.com Тел: +86-17378282001

О Контакт Получить предложение |

Новости

Проектирование и монтаж светодиодных подземных светильников.

Светодиодные подземные светильники имеют разные цвета., и может добиться красного, желтый, синий, зеленый, белый, красочный прыжок, градиент и другие эффекты.

Светодиодные подземные светильники обладают характеристиками высокой яркости., низкое энергопотребление, мягкий свет, без бликов, и так далее., и их эффективность может достигать 85%.

Входное напряжение мощных светодиодных подземных светильников составляет 220 В переменного тока или 24 В постоянного тока.. Источник света может использовать стандартный источник света малой мощности и источник света мощностью 1 Вт., источник света COB. Этот тип светильников широко используется при освещении зеленых насаждений., парки, газоны, дворы, пешеходные улицы, площади и другие места.

Стекло светодиодных подземных светильников должно быть закаленным и устойчивым к нагрузкам.. Его прочность должна выдерживать ударную силу 2–4 Н/см и толщину 5–10 мм.. Твердость резинового кольца должна достигать 35Н., и необходимо использовать U-образное резиновое кольцо., ведь такое резиновое кольцо можно надеть прямо на стекло.

Перед установкой светодиодного подземного светильника, вы должны организовать различные части лампы. Светодиодные подземные светильники — это специальные ландшафтные светодиодные светильники, спрятанные под землей.. Если деталь отсутствует при установке, переустанавливать очень проблематично. Перед установкой светодиодных подземных светильников, предварительно следует выкопать яму по размерам закладных деталей, а затем закрепить закладные детали бетоном.

Закладные детали изолируют основной корпус светодиодного подземного светильника от почвы., что может обеспечить срок службы светодиодного подземного светильника. Перед установкой светодиодного подземного светильника, необходимо подготовить электромонтажные устройства IP67 или IP68 для подключения внешнего источника питания к шнуру питания корпуса светильника.. В дополнение, шнур питания Светодиодный подземный светильник необходимо использовать водонепроницаемый шнур питания, сертифицированный VDE, чтобы обеспечить срок службы светодиодного подземного светильника.. Водонепроницаемую линзу и закаленное стекло следует держать на определенном расстоянии, чтобы не повлиять на качество света..

Входной ток мощного светодиодного подземного светильника составляет 220 В переменного тока или 24 В постоянного тока.. Источник света может использовать стандартный маломощный (5 или SMD2835, СМД5730, СМД5630) источник света и мощный источник света мощностью 1 Вт., источник света COB. Этот тип ламп широко используется в озеленении дорог., экологические парки, дворы, Торговые улицы, подземные парковки, городские площади и другие места.

Водонепроницаемую линзу следует держать на определенном расстоянии от закаленного многослойного стекла, чтобы не влиять на качество света.. О конструкции отверстия для проводки, многие люди используют традиционный PG7 для решения проблемы водонепроницаемости светодиодных подземных светильников.. Это тоже недоразумение. Традиционный PG гидроизолируется за счет добавления круглого резинового кольца и прижатия внешней оболочки.. Поскольку поверхность контакта между резиновым кольцом и корпусом лампы ограничена, если он используется на открытом воздухе для защиты от дождя, нет проблем. Если он используется в светодиодных подземных светильниках, это действительно стоит обсудить. V-образное резиновое кольцо запрессовывается в V-образное отверстие через гайку, чтобы предотвратить попадание воды с края резинового кольца и вокруг оболочки провода.. В резиновом кольце используется большая и толстая плоская круглая прокладка., а вход провода загерметизирован эпоксидной смолой.

Резиновая прокладка между верхней крышкой и корпусом лампы., Вышеуказанный метод предназначен для гидроизоляции нижней части корпуса лампы., и здесь речь идет о гидроизоляции верхней части корпуса фонаря. Некоторые люди используют корпуса из нержавеющей стали в качестве корпусов ламп и обнаруживают, что вода все равно попадает в лампу, потому что вода или влага здесь плохо обрабатываются и всасываются..

Предыдущий:

Оставь ответ

Оставить сообщение