Выбираем блок питания для светодиодного светильника
Выбираем блок питания для светодиодного светильника
Светильники со светодиодами находят всё большую популярность среди потребителей. Зависит это, прежде всего, из-за качества их светоотдачи, а также эффективности работы. Их по праву можно назвать экономичным вариантом осветительного прибора, который потребляет минимальное количество электроэнергии среди прочих. Сюда будут относиться не только отдельные устройства, но также и ленты со светодиодами.
Следует понимать, что основной особенностью использования таких изделий будут низкие показатели в потребности напряжения. Как правило, им достаточно всего 12В. Для этого производители предлагают специальные блоки питания для светодиодного светильника, то есть так называемые преобразователи.
Завод производит блоки питания для светодиодных светильников и ламп
КП на блок питания для обеспечения бесперебойного освещения помещений.Характеристика Щит АВР трехфазный используется для защиты потребителей от токовперегрузки и короткого замыкания, а также для обеспечения бесперебойногопитания потребителей, путем автоматического переключения на резервнуюлинию, при исчезновении напряжения на основном вводе. Шкафавтоматического ввода резерва устанавливается на объектахпромышленности, энергетики; в жилых зданиях и др. Алгоритм работы ящикаАВР на 250АШкаф автоматического включения резерва работает в двух режимах(автоматический / ручной). Переключение между режимами работыосуществляется при помощи переключателя на лицевой панели шкафа.В автоматическом режиме ящик работает по алгоритму "приоритет первоговвода". В обычном режиме электропитание производится только от первоговвода. При выходе параметров напряжения за номинальные значения (см.ниже):- при превышении линейных напряжений >1,3 Uном- при снижении напряжения 0,8 Uном- при асимметрии фаз >30%- при изменении порядка чередования фаз при обрыве одной или двух фазпроисходит автоматическое переключение нагрузки на резервную линию. Привосстановлении напряжения на 1-ом вводе, происходит обратное подключениепотребителей на появившееся питание.В ручном режиме управление устройством осуществляется с помощью кнопок("пуск"/"стоп"), расположенных на лицевой панели. Для переключениянагрузки в ручном режиме на другой ввод, например с ввода №1 на ввод №2необходимо перевести переключатель режимов в положение "ручной режим".Ввод 1 Стоп.Ввод 2 Пуск.Технические характеристики:Номинальный ток, А — 250;Номинальное напряжения, В — 380;Род тока — переменный;Частота, Гц — 50Степень защиты — IP54;Номинальная эксплуатация щита обеспечивается следующими условиями:Высота над уровнем моря, м, не более — 1000;Температура воздуха, С — от -5+40;Относительная влажность воздуха при температуре воздуха +20°С, %, неболее — 85;Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов ипаров в концентрациях, разрушающих металл-изоляцию;Электрическое сопротивление изоляции, мОм, не менее — 1;Габариты ВхШхГ, мм — 800х600х250;Способ установки — настенный.
блок питания для светильника , 280в, 35 вт, ip10 #1 -30% блок питания для светильника , 280в, 35 вт, ip10
блок питания для светильника , 280в, 35 вт, ip10 #1 -30% блок питания для светильника , 280в, 35 вт, ip10
драйвер led 50w 350ma lt b1x50w драйвера индукционных ламп схемы
драйвер led 50w 350ma lt b1x50w
драйвера индукционных ламп схемы
Заказ на покупку блоков питания светодиодных
блок питания 7.5 вольт 1.5 ампера купить в уфе
блок питания ppl 595/u 36w для LED светильников купить в брянске
блок питания для лампы sun one
блок питания для лед светильника лт201660810 схема принципиальная
блок питания для светодиодных светильников 12 вт
блок питания к ll дку 02 095 0254 65д
блок питания led driver output 34-64v
блок питания led driver output 34-64v
блок питания для люминесцентной настольной лампы дельта
блок питания для светильника усс 260 д 2 ех
блок питания уф лампы
российские производители светодиодных драйверов
российские производители светодиодных драйверов
блок питания для диодного светильника 115v как прозвонить
блок питания для диодного светильника 115v как прозвонить
блоки питания для светильников pdf
блоки питания для светильников pdf
светодиодные драйверы купить
Прошу предоставить коммерческое предложение либо счет на драйвер, со следующим описанием.
НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО: 80 штук
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Блок питания
Блок питания на светодиодный светильник производства ООО «Оптимум»,
модель: OC LED 500-200 (г. Челябинск, Российская Федерация)
Описание: На светодиодных светильниках модели OC LED 500-200
используется блок питания производства ООО НПП
«ЮЖУРАЛЭЛЕКТРОНИКА», модель: ИТСК-17507.05.00.Р3
(г. Челябинск, Российская Федерация)
Технические характеристики:
Входное напряжение — 160…250В (50-60Гц) AC;
Максимальная выходная мощность – не менее 122.0 Вт;
Максимальный выходной ток – не менее 700мА ± 3%
Выходное напряжение холостого хода — 175 ± 5В;
Рабочее выходное напряжение — 110…160В ± 5%;
Коэффициент мощности — не менее 0,982;
Максимальные пульсации выходного тока на удвоенной частоте сети,
среднеквадратичное значение — не более 0,1%;
Коэффициент полезного действия — не менее 90%;
Гальваническая изоляция вход-выход — не менее 3.5 кВ AC (50 Гц, 1 с);
Диапазон рабочих температур: -40 … +50 градусов по шкале Цельсия;
Габаритные размеры — не более 185×40×38.5 мм;
Масса — не более 350 г;
Защита светодиодов: обратная связь по температуре обеспечивает снижение тока
при температуре в месте установки датчика 65 ± 3 градусов по шкале Цельсия;
Минимальный ток выдаваемый источником в режиме ограничения температуры – не менее 200мА;
Защита от КЗ на выходе длительная;
Тип подключаемого датчика температуры NTC термистор;
Сопротивление датчика температуры — 33кОм ± 5%;
Регулировка выходного тока — 175…700 мА;
Срок службы устройства — не менее 50 000 часов при температуре 25°C.
Требования к Товару:
Блоки питания устанавливаются во внутренний отсек промышленных прожекторов,
расположенных в зоне с агрессивной средой. Блоки питания должны устанавливаться
в светильник без технических доработок светильника и блоков питания, а также иметь
яркость согласно паспортным данным светильника.
изготовление драйверов для светильников
изготовление драйверов для светильников
требуются следующие блоки питания для светодиодных лент
БЛОКИ ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЛЕРЫ К LED ЛЕНТЕ — 12V
Блок питания для led ленты — 3А/36W
Блок питания для led ленты — 5А/60W
Блок питания для led ленты — 8,5А/100W
Блок питания для led ленты — 12,5А/150W
Блок питания для led ленты — 15А/180W
Блок питания для led ленты — 16,5А/200W
Блок питания для led ленты — 18,5А/220W
Блок питания для led ленты — 21,5А/260W
Блок питания для led ленты — 25А/300W
Блок питания для led ленты — 26,5А/320W
Блок питания для led ленты — 30А/360W
Блок питания для led ленты — 5А/60W (закрытый)
купить в москве блок питания для светодиодной люстры ms-150-12
купить в москве блок питания для светодиодной люстры ms-150-12
Блок авар. питания для светодиод. свет-ов LL-200W-1500Ah 7.2V Ni-cd до 200Вт dip-перекл.
Блок авар. питания для светодиод. свет-ов LL-200W-1500Ah 7.2V Ni-cd до 200Вт dip-перекл.
Блок аварийного питания для свтодиодных светильников АЕ-13 3.6V Ni-Cd 1800mAh 1H
Блок авар. питания для светодиод. светильников АК-100W 2H (встроенная Li-ion батаряя)
Блок аварийного питания для светодиод. ламп АЕ-04 Т8 8-24W 11,1V 2200mAh Li-ion 1H
Блок аварийного питания для люминесц. cветильников АЕ-03 Т8 18-58W 6V 1800mAh Ni-Cd 1H
Светильник промышленный для LED ламп Т8 G13 LED-TS-2×1200 IP65
Светильник промышленный для LED ламп Т8 G13 LED-TS-2×600 IP65
Светильник промышленный для LED ламп Т8 G13 LED-GS-2×1200 IP65 (c монтажн. пластиной)
Светильник промышленный для LED ламп Т8 G13 LED-GS-2×600 IP65 (c монтажн. пластиной)
Драйвер для светодиодов LL-50W-350IP20 (70-140 Vdc, EMC, PF 0,95, гальваническая развязка)
Драйвер для светодиодов LL-60W-700IP20 (40-85 Vdc, EMC, PF 0,95, гальваническая развязка)
Драйвер для светодиодов LL-75W-700IP20 (70-140 Vdc, EMC, PF 0,95, гальваническая развязка)
Светодиодный модуль LL-LED-9-4000K (9Вт, 24 LEDs CHIP, 1,4 mm, 1200Lm)
Светодиодный модуль LL-LED-9-5000K (9Вт, 24 LEDs CHIP, 1,4 mm, 1250Lm)
Светодиодный модуль LL-LED-9-6500K (9Вт, 24 LEDs CHIP, 1,4 mm, 1250Lm)
ЭПРА LL-T8-1x18W
ЭПРА LL-T8-1x36W
ЭПРА LL-T8-2x36W
ЭПРА LL-T8-2x18W
ЭПРА LL-T8-4x18W
ЭПРА LL-T8-2x58W
ЭПРА LL-EB-T8-1x18W
ЭПРА LL-EB-T8-1x36W
ЭПРА LL-EB-T8-2x36W
ЭПРА LL-EB-T8-2x18W
ЭПРА LL-EB-T8-4x18W
Электромагнитный дроссель 30Вт LL-30W
Электромагнитный дроссель 36/40 Вт LL-36/40W
Электромагнитный дроссель 125Вт ДРЛ/МГ LL-125W-HPM/MH
Электромагнитный дроссель 250Вт ДРЛ/МГ LL-250W-HPM/MH
Электромагнитный дроссель 400Вт ДРЛ/МГ LL-400W-HPM/MH
Электромагнитный дроссель 70Вт ДНАТ LL-70W-HPS
Электромагнитный дроссель 100Вт ДНАТ LL-100W-HPS
Электромагнитный дроссель 150Вт ДНАТ LL-150W-HPS
Электромагнитный дроссель 250Вт ДНАТ LL-250W-HPS
Электромагнитный дроссель 400Вт ДНАТ LL- 400W-HPS
ИЗУ 70-400 Вт 2 контакта LL-70-400 2pin
Патрон LL-G13: 2530 торцевой поворотный
Патрон LL-G13: 2531 торцевой поворотный с пружиной
Патрон LL-G13:2140 стоечный поворотный
Патрон LL-G13: 2413 стоечный поворотный
Драйвер для светодиодов LL-LA50P-350 (78- 130V 350mA PFC) IP67
Драйвер для светодиодов LL-LA50-700(30-80V 700mA PFC) IP67
Драйвер для светодиодов LL-LGA100P-700 (85-142V 700mA PFC) IP67
Драйвер для светодиодов LL-LGA150P-700 (155-245V 700mA PFC) IP67
Источник питания LL-GK50W-12V (12V, 50W) IP20
Источник питания LL-GK100W-12V (12V, 100W) IP20
Источник питания LL-GK150W-12V (12V, 150W) IP20
Источник питания LL-GK50W-24V (24V, 50W) IP20
Источник питания LL-GK100W-24V (24V, 100W) IP20
Источник питания LL-GK150W-24V (24V, 150W) IP20
Источник питания LL-LV5-12 (12V, 5W, 0.4A) IP67
Источник питания LL-LV12-12 (12V, 12W, 1.0A) IP67
Источник питания LL-LV20-12 (12V, 20W, 2,0A) IP67
Источник питания LL-LV50-12 (12V, 50W, 4,0A) IP67
Источник питания LL-LV75-12 (12V, 75W, 6,0A) IP67
Источник питания LL-LV100-12 (12V, 100W, 8,3A) IP67
Ремонт драйвера (LED) светильника
В магазинах можно встретить светодиодные осветительные приборы с регулируемым потоком света. Одна часть таких устройств имеет отдельный пульт. Но почти у всех настольных светильников регулятор ручной, и он встроен в драйвер питания.
Основная схема этих светильников почти ничем не отличается от остальных. Чтобы осуществить ремонт драйвера светодиодной лампы, необходимо действовать по уже указанным алгоритмам.
Рекомендуем к просмотру: Ремонт светодиодного светильника АРМСТРОНГ
Как устроена светодиодная лампа?
Близкое знакомство с конструкцией LED-светильника может потребоваться только в одном случае – если необходимо отремонтировать или усовершенствовать источник света.
Домашние умельцы, имея на руках комплект элементов, могут самостоятельно собрать лампу на светодиодах, но новичку это не по силам.
Зато, изучив схему и имея элементарные навыки работы с электроникой, даже новичок сможет разобрать лампу, заменить сломанные детали, восстановив функциональность прибора. Чтобы ознакомиться с подробными инструкциями по выявлению поломки и самостоятельному ремонту светодиодной лампы, переходите, пожалуйста, по этой ссылке.
Имеет ли смысл ремонт LED-лампы? Безусловно. В отличие от аналогов с нитью накаливания по 10 рублей за штуку, светодиодные устройства стоят дорого.
Предположим, «груша» GAUSS – около 80 рублей, а более качественная альтернатива OSRAM – 120 рублей. Замена конденсатора, резистора или диода обойдется дешевле, да и срок службы лампы своевременной заменой можно продлить.
Существует множество модификаций LED-ламп: свечи, груши, шары, софиты, капсулы, ленты и др. Они отличаются формой, размером и конструкцией. Чтобы наглядно увидеть отличие от лампы накаливания, рассмотрим распространенную модель в форме груши.
Если отвлечься от привычной формы, можно заметить только один знакомый элемент – цоколь. Размерный ряд цоколей остался прежним, поэтому они подходят к традиционным патронам и не требуют смены электросистемы. Но на этом сходство заканчивается: внутреннее устройство светодиодных приборов намного сложнее, чем у ламп накаливания.
LED-лампы не предназначены для работы напрямую от сети 220 В, поэтому внутри устройства заключен драйвер, являющийся одновременно блоком питания и управления. Он состоит из множества мелких элементов, основная задача которых – выпрямить ток и снизить напряжение.
Схема простого диммера для сборки своими руками
При наличии свободного времени, желания и навыков работы с паяльником, а также зная основы электротехники, диммер для светодиодного светильника можно изготовить самостоятельно своими руками.
Схема диммера для светодиодных ламп на 220 В несложная, поэтому ее достаточно просто найти в сети интернет или в иных информационных изданиях. Приобрести необходимые запасные части можно как в магазинах радиоэлектроники, так и через интернет.
Далее мы предлагаем к рассмотрению вариант схемы диммера, служащего для управления работой светодиодного светильника:
Схема регулятора яркости светодиодов, работающая на принципе широтно-импульсной модуляции
Для начинающих пользователей, желающих изготовить подобное устройство своими руками, может оказаться полезным следующее видео:
Подключение светодиодного светильника к 220В
Способы установки можно условно разделить на три вида. У каждого свои особенности, достоинства и недостатки.
Последовательное
Используется в помещениях, к освещению которых нет высоких требований, чтобы сэкономить длину кабеля. В монтаже используются несколько двойных или тройных проводов. Не следует в одну цепь соединять более шести светодиодных лампочек, в противном случае свет от них будет тусклым. Недостаток способа в том, что при поломке одной лампы, проверять придется каждую – только так можно определить и устранить поломку.
Как осуществить? Обратите внимание на схему подключения. Сложностей такое подключение вызвать не должно. От выключателя к первому светильнику проводится фаза, затем от первого переключателя кабель протягивается к следующему устройству. К последнему светильнику нужно будет проложить ноль, который пущен от распределительной коробки.
Будьте внимательны! Если перепутать питание и ноль местами, светильники будут под постоянным напряжением – это небезопасно.
Параллельное
Такое соединение используется чаще – оно практичнее. Каждый светильник будет ярким настолько, насколько это заявил производитель. Минус заключается в том, что проводника потратить придется намного больше.
Обращайте внимание на кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5 – он негорючий, имеет качественный изоляционный ПВХ-слой. В помещениях с повышенным требованиями можно купить кабель с маркировкой ls, которая означает, что при воспламенении кабель не будет выделять много дыма.
Чтобы осуществить такое подключение, протяните кабель от распределительной коробки через выключатель, поочередно соедините с каждым светильником. Обрезайте кабель после первого и передавайте его к следующему до тех пор, пока все лампы не будут соединены в общую сеть. Плюс такого способа в том, что при поломке одной лампы, сеть остается работоспособной.
Лучевое
Наиболее трудоемкий и дорогой способ соединения. К каждому прибору кабель прокладывается индивидуально.
От распределительного щитка проводим проводник в центр комнаты, а оттуда – к каждому отдельному светильнику. Затем к нулю и фазе проведите одножильные провода, их также проводим к каждой лампе отдельно.
Характеристики блока управления
Блок питания – это электротехническая конструкция, основная задача которой преобразовать силу тока 220В в 12В или 24В в зависимости от требуемой величины рабочего напряжения. В большинстве случаев для питания светодиодных ламп используются импульсные блоки питания. Здесь ограничителями выступают резисторы. Есть распространенный аналог блока питания – драйвер, его недостаток заключается в отсутствии ограничителей тока.
При выборе блока питания для светодиодных лампочек требуется ознакомиться с характеристическими особенностями, которыми должно обладать устройство.
- Рабочее напряжение осветительного прибора.
- Суммарная мощность светодиодной ленты.
- Необходимость защиты корпуса БП от пагубных воздействий окружающей среды.
- Габаритные размеры конструкции.
Рабочее напряжение
Рабочее напряжение светодиодных ламп в зависимости от модификации конструкции бывает – 12В, 24В и порой 36В. Рабочее напряжение управляемых светодиодных лент SPI составляет всего 5В. Для беспрепятственной работы выходное напряжение блока питания должно соответствовать установленным параметрам.
Существуют блоки питания, которые позволяют вручную регулировать силу выходного напряжения, их используют для реализации нестандартных проектов, а также, когда нужно компенсировать падение напряжения на длинных проводах.
Также существуют нестандартные модификации БП, оснащенные несколькими каналами. Каждое имеет разное выходное напряжение. Это может быть очень кстати, если запитать разные ленты на один источник.
Мощность осветительного прибора
Выбрать блок питания по мощности необходимо следующим образом: мощность = суммарная мощность светодиодных ламп * коэффициент запаса КЗ (он равен 15-30%). Если пренебречь коэффициентом запаса при выборе, электрический прибор будет работать на пределе, его срок службы будет весьма ограниченным.
Для вычисления суммарной мощности светодиодной ленты требуется каждый метр ее длины умножить на мощность.
Габариты
Имеют большое значение размеры корпуса. Мощные БП могут быть габаритными, скрыть их будет практически невозможно, к тому же большинство из них оснащено встроенным вентилятором. Если потребуется подсоединить длинный участок ленты, можно пересмотреть схему подключения и использовать вариант эксплуатации нескольких меньших по размерам и мощности блоков.
При выборе места для установки нужно учитывать: чем выше мощность прибора, тем сильнее он нагревается, поэтому важно обеспечить достаточное количество места для теплоотвода, в противном случае он будет перегреваться и быстро выйдет из строя.
PFC в характеристике трансформатора
Порой на корпусе БП можно увидеть маркировку PFC, которая в переводе с английского означает коррекция реактивной мощности. Этот параметр указывает, на каком именно схемотехническом решении спроектирована данная модель, что позволяет уменьшить потребляемую мощность.
Таким модификациям свойственно высокое значение коэффициента мощности, они относятся к моделям высокого качества с низким пусковым током. Еще одно преимущество таких моделей заключается в том, что при большом количестве одновременно используемых БП нет необходимости устанавливать и эксплуатировать специальные пусковые автоматы.
Блок питания – это электротехническая конструкция, без которой не обойтись при установке светодиодных ламп дома, на работе, в гараже и т.д.