{"id":2232,"date":"2025-03-04T21:06:45","date_gmt":"2025-03-04T13:06:45","guid":{"rendered":"https:\/\/led.amasly.com\/?p=2232"},"modified":"2025-03-06T22:37:20","modified_gmt":"2025-03-06T14:37:20","slug":"led-explosion-proof-lamps-and-lanterns-design-and-manufacturing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/led.amasly.com\/it\/light\/led-explosion-proof-lamps-and-lanterns-design-and-manufacturing\/","title":{"rendered":"Progettazione e produzione di lampade e lanterne a LED antideflagranti"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\"><strong>Progettazione e produzione di lampade e lanterne a LED antideflagranti<\/strong><strong><\/strong><\/h1>\n\n\n\n<p>Le apparecchiature elettriche utilizzate in ambienti esplosivi si dividono in Classe I, Classe II e Classe III. Le lampade antideflagranti a LED di Classe II e Classe III non minerarie sono utilizzate principalmente nelle industrie in cui sono presenti gas o polveri infiammabili ed esplosive, come quelle petrolifere, petrolchimiche, chimiche, farmaceutiche e cos\u00ec via. In base all'analisi delle apparecchiature elettriche antideflagranti, l'uso principale \u00e8 quello del tipo antideflagrante, a sicurezza aumentata e composito. Attualmente, il tipo antideflagrante \u00e8 il principale dispositivo di illuminazione. Il presente documento analizza il punto di vista e le conclusioni del processo di progettazione e produzione dei prodotti di illuminazione a LED antideflagranti.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-uagb-image uagb-block-7443a5c3 wp-block-uagb-image--layout-default wp-block-uagb-image--effect-static wp-block-uagb-image--align-none\"><figure class=\"wp-block-uagb-image__figure\"><a class=\"\" href=\"https:\/\/led.amasly.com\/it\/products\/\" target=\"\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/led.amasly.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/\u56fe\u724717-1.png 800w, https:\/\/led.amasly.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/\u56fe\u724717-1-300x180.png 300w, https:\/\/led.amasly.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/\u56fe\u724717-1-768x460.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 480px) 150px\" src=\"https:\/\/led.amasly.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/\u56fe\u724717-1.png\" alt=\"\" class=\"uag-image-2233\" width=\"800\" height=\"479\" title=\"\u56fe\u72471(7)\" loading=\"lazy\" role=\"img\"><\/a><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>I. Caratteristiche delle prestazioni dei LED<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Prima di tutto, il risparmio energetico: le lampade e le lanterne a LED hanno una bassa tensione di funzionamento in condizioni di corrente costante. A parit\u00e0 di effetto luminoso, il consumo di energia \u00e8 pari a 1\/10 per le lampade a incandescenza e 1\/2 per le lampade fluorescenti. Gli ambienti industriali richiedono spesso un'illuminazione a lungo termine e l'effetto di risparmio energetico \u00e8 pi\u00f9 significativo.<\/p>\n\n\n\n<p>In secondo luogo, la tutela dell'ambiente: il LED \u00e8 un corpo illuminante durevole, resistente agli urti, infrangibile, riciclabile e non inquinante. La sorgente luminosa \u00e8 piccola, pu\u00f2 essere combinata a piacere, \u00e8 un prodotto di illuminazione compatto facile da sviluppare, da installare e da mantenere. La sorgente luminosa a LED \u00e8 attualmente pi\u00f9 costosa delle sorgenti luminose convenzionali, ma dal punto di vista del risparmio energetico, con un anno di risparmio energetico per recuperare l'investimento in sorgenti luminose, pu\u00f2 produrre un valore netto di risparmio energetico pari a diverse volte il profitto.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, un'elevata efficienza luminosa. Dopo decenni di sviluppo, l'efficienza luminosa dei LED \u00e8 migliorata notevolmente. Le sorgenti luminose tradizionali hanno un'efficienza luminosa di 12-24 lm\/W, le lampade fluorescenti di 50-70 lm\/W, le lampade al sodio di 90-140 lm\/W, e la maggior parte del consumo di energia \u00e8 dovuta alla perdita di calore. I LED migliorati hanno un'efficienza luminosa di 80-200 lm\/W, una buona monocromaticit\u00e0 ottica, uno spettro ristretto, in grado di emettere direttamente luce visibile colorata senza filtri.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, lunga durata. L'uso della luminescenza elettronica per la radiazione del campo luminoso, la luminescenza del filamento \u00e8 facile da bruciare, l'evaporazione termica, l'attenuazione della luce, ecc. Le luci a LED sono piccole, leggere, incapsulate in resina epossidica, in grado di resistere a urti e vibrazioni meccaniche ad alta intensit\u00e0 e non sono facili da danneggiare. L'aspettativa di vita media \u00e8 di 100.000 ore. La durata di vita delle lampade e delle lanterne a LED pu\u00f2 arrivare a 5-10 anni, riducendo notevolmente i costi di manutenzione delle lampade e delle lanterne, per evitare il problema della loro frequente sostituzione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>II. Principio di protezione antideflagrante delle lampade LED antideflagranti<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;A prova di esplosione LED lampada a prova di esplosione \u00e8 la sorgente luminosa, l'alimentazione e altri componenti che possono accendere i gas esplosivi sono tutti racchiusi in un guscio, in caso di esplosione, il guscio pu\u00f2 sopportare eventuali giunti o lacune strutturali attraverso il guscio nel guscio della miscela esplosiva all'interno dell'esplosione interna senza danni, e non causer\u00e0 la formazione esterna di un gas esplosivo da una variet\u00e0 di gas per accendere l'ambiente di gas esplosivo, in modo da raggiungere lo scopo di antideflagrante. scopo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>III<\/strong><strong>. Progettazione e produzione di lampade e lanterne a LED a prova di esplosione<\/strong><strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.1 Struttura del prodotto<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il guscio della lampada deve essere in grado di resistere all'impatto dell'esplosione interna, in base alla combinazione di dissipazione del calore e costo-efficacia, il guscio \u00e8 solitamente realizzato con fusioni in lega metallica leggera (ZL102), le giunzioni antideflagranti sono spesso filettate, piatte, cilindriche e in altri modi; la rugosit\u00e0 superficiale antideflagrante non pu\u00f2 essere superiore a 6,3 \u03bcm, e la lunghezza delle sue giunzioni antideflagranti e la dimensione del volume interno della cavit\u00e0 antideflagrante e del gap antideflagrante sono strettamente correlate.<\/p>\n\n\n\n<p>Le lampade antideflagranti sono solitamente composte da cavit\u00e0 per la sorgente luminosa, cavit\u00e0 per l'alimentazione e cavit\u00e0 per il cablaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;La cavit\u00e0 della sorgente luminosa comprende il guscio, la sorgente luminosa, la copertura trasparente, il riflettore e cos\u00ec via. La cavit\u00e0 della sorgente luminosa \u00e8 la parte luminosa dell'intera lampada, ma anche la parte fondamentale del calore generato; pertanto la cavit\u00e0 della sorgente luminosa, oltre a un certo grado di resistenza, deve avere anche una buona funzione di dissipazione del calore, in modo che la temperatura delle lampade e delle lanterne soddisfi i requisiti del gruppo di temperatura corrispondente. La copertura trasparente \u00e8 generalmente realizzata in vetro temperato; il metodo pi\u00f9 comune \u00e8 quello di sigillare la copertura trasparente con resina epossidica nel guscio della cavit\u00e0 della sorgente luminosa e utilizzare l'anello di pressione fissato per ottenere l'effetto antideflagrante.<\/p>\n\n\n\n<p>La cavit\u00e0 di alimentazione comprende il guscio, l'alimentatore e i terminali di cablaggio.<\/p>\n\n\n\n<p>La cavit\u00e0 di cablaggio \u00e8 la cavit\u00e0 delle lampade e dei fanali e l'interazione con l'esterno; l'attenzione \u00e8 rivolta alla progettazione e all'utilizzo del dispositivo di introduzione. Il dispositivo di introduzione del cavo per l'introduzione di lampade e lanterne antideflagranti \u00e8 quello pi\u00f9 comunemente utilizzato per l'introduzione dell'anello di tenuta e della guarnizione di imballaggio. L'introduzione della forma di tenuta del dispositivo deve corrispondere alle dimensioni dell'anello di tenuta del cavo e la vite di compressione deve essere completamente compressa per garantire le prestazioni antideflagranti delle apparecchiature elettriche.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.2 Progettazione dell'alimentazione<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;In base all'alimentazione delle sorgenti luminose a LED, di solito esistono due soluzioni, un alimentatore multigruppo per fornire pi\u00f9 sorgenti di corrente costante, ogni sorgente di corrente costante individualmente per ogni alimentatore a LED, queste combinazioni sono flessibili. Il guasto di un LED non influisce sul funzionamento degli altri LED. L'altro, un alimentatore a corrente costante all-in-one, manca di flessibilit\u00e0, il che significa che il guasto di un LED influisce sul funzionamento di un altro. Dal punto di vista del sistema, sulla base dei principi di affidabilit\u00e0 e analisi, non \u00e8 consigliabile un semplice collegamento in serie-parallelo tra i componenti. Tenendo conto dell'impatto dei fattori rilevanti, la considerazione principale \u00e8 quella di sfruttare appieno i componenti per migliorare l'utilizzo dell'intera sorgente luminosa. Pertanto, le soluzioni di alimentazione centralizzata in c.c. basate su pi\u00f9 modalit\u00e0 a corrente costante e le soluzioni di alimentazione centralizzata in c.c. ad alta tensione hanno ricevuto un'ampia attenzione. L'alimentazione centralizzata in c.c. \u00e8 caratterizzata da elevata affidabilit\u00e0 del sistema, alta efficienza e basso costo. La progettazione sistematica, modulare e intelligente migliora notevolmente la facilit\u00e0 d'uso e la manutenibilit\u00e0 del sistema e riduce significativamente i costi di gestione e manutenzione.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3.3 Progettazione della sorgente luminosa<\/strong><strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;In base alla classificazione dei materiali che emettono luce, la sorgente luminosa si divide in due categorie: sorgente luminosa a stato solido e sorgente luminosa a scarica di gas. Negli ultimi anni, con il rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, lo sviluppo dei diodi luminosi a semiconduttore (LED) \u00e8 stato rapido. Le sorgenti luminose a LED sono utilizzate in vari settori industriali e minerari, scuole, ospedali, strade e altri tipi di illuminazione interna ed esterna. Nell'analisi del principio di emissione della luce, le sorgenti luminose a scarica di gas utilizzano una serie di gas inerti per regolare le prestazioni della sorgente luminosa, come il flusso luminoso, la temperatura di colore, la resa cromatica e cos\u00ec via. Per la luce emessa da sorgenti luminose a stato solido, non \u00e8 necessario regolare i relativi parametri fotoelettrici.La temperatura della sorgente luminosa LED non deve superare gli 80 \u2103. Con l'aumento della temperatura, la resa luminosa e l'aspettativa di vita diminuiscono.Il rapporto di resa luminosa del LED indica che la temperatura di giunzione del LED a circa 50 \u2103, il rapporto di resa luminosa relativa della lampada \u00e8 100%.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Attualmente la sorgente luminosa pi\u00f9 comunemente utilizzata dal pacchetto: COB integrato, 2835, 3030, 3535, 5050, 5054, 7070, l'uso di piccoli pacchetti, prima e poi stringa, sorgente luminosa design decentrato, interfaccia amichevole, grande area di dissipazione del calore, la distribuzione del calore, non sar\u00e0 localizzato surriscaldamento, e migliorare efficacemente la vita delle lampade a LED e lanterne.<\/p>\n\n\n\n<p>Lampade antideflagranti LED come lampade e lanterne antideflagranti mainstream, nel campo dell'antideflagrante \u00e8 stato ampiamente utilizzato. Tuttavia, ci sono ancora molti problemi che devono essere risolti utilizzando le nuove tecnologie. Inoltre, l'uso di lampade antideflagranti a LED deve ridurre i costi, ottimizzare ulteriormente il metodo di dissipazione del calore, scegliere un'alimentazione a corrente costante ragionevole, che \u00e8 la chiave per progettare una buona lampada antideflagrante a LED.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LED explosion-proof lamps and lanterns design and manufacturing Electrical equipment used in explosive environments is divided into Class I, Class II and Class III. Class II and Class III non-mining LED explosion-proof lamps are mainly used in industries where flammable and explosive gases or dusts exist, such as petroleum, petrochemicals, chemicals, pharmaceuticals and so on. 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