基于LED的照明系統(tǒng)中使用的分析模型的可行性研究
戶外LED照明系統(tǒng)不僅要承受雨水和灰塵,而且太陽輻射。在一般情況下,LED照明系統(tǒng),計算與沒有太陽能負載。這是一個有效的假設,如果照明系統(tǒng)只在夜間進行操作。當受到各種環(huán)境條件本文討論的室外應用基于LED的照明系統(tǒng)的分析模型。
照明系統(tǒng)
該系統(tǒng)由一個安裝在外殼中的可旋轉的基于LED的燈夾具。外殼由上一個圓頂被置于一個鋁車廂。 LED燈燈具是主動冷卻散熱片與25冷白光LED。 LED的結溫需要為不同的正向電流來確定。內的外殼,元件,如電機,驅動器和一個LED電源單元(PSU)散熱。
照明系統(tǒng)的素描的圖像
圖1:照明系統(tǒng)的示意圖。
分析模型
甲熱阻圖推導來分析照明系統(tǒng)與圓頂向上或向下垂直安裝,如圖2的照明系統(tǒng)。假定照明系統(tǒng)不與地面接觸良好。
熱阻圖圖像
圖2:在其電氣等效給定的照明系統(tǒng)的熱電阻的圖。
尺寸
所述LED安裝在200毫米×200毫米的金屬芯基板(MCB)。該散熱器底座的尺寸具有相同的區(qū)域作為MCB。散熱器100毫米高,并且由兩個風扇消散3 W一起冷卻。散熱片/風扇組合有0.6 K / W的熱阻。
外殼為圓形,直徑為400毫米和400毫米。
據推測,在外殼和圓頂的壁厚對分析的影響可以忽略。因此,該壁的導通電阻被忽略。
還假設,只有在外殼將熱量傳遞到外部。
圓頂包括一個高200毫米,直的部分具有相同的直徑與外殼。
環(huán)境條件
太陽能負載(直接,間接和漫)假定為適用于所述外殼和圓頂的一半以外的區(qū)域。
對于壽命條件,太陽能負載是700W /平方米,在20℃的周圍。
的最大條件,太陽能負載是1020瓦/平方米,在40℃的周圍。
太陽能吸收率的圓頂,αsolar穹頂,被假定為0.4。
太陽能吸收外殼,αsolar-CS,被假定為0.4。
外殼的發(fā)射率被假定為0.85。
計算將在無風,并與2米/秒使用5和傳熱系數為15W /平方米·K,分別的風速來完成。
LED的共有25冷白光LED將在350被評估為1000毫安。評估采用LUXEON Rebel的可靠性和壽命數據為B10,L70條件有40000小時的壽命要求。壽命條件B10,L70意味著,對于特定的壽命,LED的10%,預計在規(guī)定的結溫度和正向電流失敗。失效準則是當LED的光輸出已經降低到其原始光的70%。
氮化銦鎵LUXEON Rebel LED的預期壽命圖像
圖3:預期(B10,L70)壽命的氮化銦鎵的LUXEON Rebel LEDs.1
所需的結溫在使用壽命和最大溫度條件下計算的。壽命條件從圖3取,而最大的條件是從Reference.2壽命和最高溫度使用公式1計算出的,并示于表1。雖然表1表明的壽命條件比最大的條件更嚴格對于某些正向電流額定值,無論是壽命和最大條件本文中進行評估。
方程1(1)
Forward Current, If [mA] |
Tj,lifetime condition |
Tamb |
Tj,lifetime |
ΔTj,lifetime |
350 |
132.0 |
20.0 |
115.2 |
95.2 |
700 |
128.3 |
20.0 |
112.0 |
92.0 |
1000 |
126.0 |
20.0 |
110.1 |
90.1 |
Forward Current, If [mA] |
Tj,max condition |
Tamb |
Tj,max |
ΔTj,max |
350 |
150.0 |
40.0 |
133.5 |
93.5 |
700 |
150.0 |
40.0 |
133.5 |
93.5 |
1000 |
150.0 |
40.0 |
133.5 |
93.5 |
表1:最大和壽命的結溫required.1,2
LED可以被安裝在FR4 PCB或金屬芯基板。這些LED具有10 K / W的結至電路板的熱阻。 LED的散熱用方程2,其中,如果是在安培正向電流來計算,Vf為單位為伏特的電壓和ηL是光效率。在研究中使用的值列在表2中。
方程2
(2)
Forward current [mA] |
Estimated forward voltage [V] |
Heat dissipation [W] |
350 |
3.2 |
0.896 |
700 |
3.4 |
1.876 |
1000 |
3.5 |
2.8 |
表2:LED散熱假設20%的光效。
電機與驅動器
的電機和驅動器被用在所述外殼以旋轉照明系統(tǒng)。來自這些設備的總功耗被假定為10 W.
LED電源單元(PSU)
LED功率供應單元也將散熱和由公式3,其中N是LED的數量和ηPSU是PSU的效率,這是假定為85%給出。
方程3
(3)
計算過程
此分析的第一計算步驟是確定的外壁的溫度。這可以通過應用繞所述外殼的控制量來完成。施加穩(wěn)態(tài)能量平衡,等式4,以控制體積產量公式5,這被迭代求解外殼壁溫,TEN。請注意,在計算中,溫度以開爾文和不攝氏度。這是因為輻射方程使用溫度以開爾文,計算熱通量。
周圍的圍墻控制音量圖片
圖4:各地圍墻控制音量。
方程4
(4)
方程5
(5)
在哪里
方程6
(6) [!--empirenews.page--]
方程7
(7)
式(8)
(8)
方程9
(9)
方程式10
(10)
方程式11
(11)
方程式12
(12)
在公式11中的因子FEN就是增加了外殼的表面積。超過100的任何增加,這個因素意味著,外殼表面也成為波浪狀或波紋。因此,它具有較高的表面積比以前。
第二步驟是計算散熱器溫度。這是通過將控制量到散熱器完成的,如圖5施加一個能量平衡方程,以控制體積得到公式13中,然后求解散熱器溫度,THS。內部空氣被假定為充分混合。因此,在公式14中的傳熱系數被假設為8瓦/平方米·K。
圍繞散熱器控制音量圖片
圖5:圍繞散熱器控制音量。
方程式13
(13)
方程式14
(14)
性圖的圖像從散熱器到LED的結
圖6:從散熱器至LED結抗性圖。
結溫度可以計算施加傳導電阻從LED結到散熱片,如公式15然后可以重新安排,以公式16來計算LED的結溫。
方程式15
(15)
方程式16
(16)
幾個研究已經完成分析的照明系統(tǒng)的各種參數。這些研究的總結列于表3。
將要進行的研究表3匯總
表3:研究的總結被執(zhí)行。
結果
計算結果如表4為不同的案例研究。圖7(a)表示組件之間的溫度差。這給出的最大溫度差的視覺指示并且其中可以改進。圖7(c)表示施加到系統(tǒng)從各種來源的絕對值的熱能。在圖7(D)的值是類似的(c)中,但給定為總數的百分比。
為基線模型中,研究表明,LED結溫度是上述說明書時LED被在700 mA(S3和S4)和1000 mA的(S5和S6)中運行。當改進的模型進行了分析,結果發(fā)現(xiàn),該結溫度仍高于規(guī)范1000毫安。然而,對于700個毫安,人們發(fā)現(xiàn),結溫度是在規(guī)定范圍內。當其它溫度進行了檢查,結果發(fā)現(xiàn),空氣溫度為99℃。這將是太高的風扇,電源,電機和驅動程序??紤]135℃,2的最大LED儲存溫度可以得出結論,該LED的組件,例如封裝,是在太高的溫度下進行。
結果表4摘要
表4:結果總結。
系統(tǒng)部件之間的溫度差的圖像
圖7:作為太陽能吸收率(b)和熱能施加到在絕對值(c)所示的系統(tǒng)和總(D)的百分比的函數的系統(tǒng)的組分(a),結溫溫差。
雖然以前的研究已經表明,700個毫安的LED不是為基準模型可行的,還研究了改變的在外殼壁的太陽能吸收率的影響的改進的模型。雖然熱負荷到系統(tǒng)已經減少了272瓦(S11)到188 W(S15),空氣溫度保持太熱。此外,它們被認為是太亮用于表面以具有0.2的吸收率。隨著時間的推移,該反光將由灰塵層,風生粉塵砂紙的表面而降低。
看一下圖7的溫度差曲線圖(a)在S11中,最大溫差為外殼和周圍環(huán)境之間。它被示于圖7(d)該太陽能負載到外殼是總熱負荷到系統(tǒng)的50%。因為外殼太陽能負載是總負荷的50%,則建議的太陽能屏蔽被用來減少外殼和周圍環(huán)境之間的溫度差。太陽能護罩的缺點是,風將具有系統(tǒng)在一個較小的效果時,沒有太陽能屏蔽存在。在S16中,它表明,在結溫17℃的降低,當系統(tǒng)是在2米/秒的風。
第二大的溫度差是在外殼和內部空氣之間。為了降低該溫度差,在外殼內的空氣必須能夠沿著所述外殼和圓頂的所有表面移動。這會增加熱傳導系數,可以通過莫名其妙外殼的內部來完成。然而,這必須由計算流體動力學分析。
為基線研究,它表明,在350mA(S1)中,結溫是在規(guī)定范圍內為條件的壽命。然而,空氣溫度是相當高的最大條件(S2)。這是通過使用上級模型(S7)的改善。