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防爆ランプを正しく選択するには、次の点が非常に重要です。

防爆ランプが登場する前は、多くの企業が一般ランプを設置していました。通常のランプは防爆特性が良くないため、工場事故が多発し、企業に多大な損害を与えました。この工場では、製造中に可燃性物質や爆発性物質が生成される傾向があります。照明器具は動作時に必然的に電気火花を発生したり、高温の表面を形成したりするため、可燃性ガスに遭遇してこれらのガスに引火し、事故を引き起こす可能性があります。防爆ランプは可燃性ガスや粉塵を遮断する機能を持っています。このような危険な場所において、火花や高温による周囲環境の可燃性ガスや粉塵への引火を防止し、防爆要件を満たします。

可燃性ガス混合環境が異なれば、防爆グレードや防爆形式のランプに対する要件も異なります。さまざまな可燃性ガス混合環境の要件に応じて、当社の一般的に使用される防爆ランプには IIB および IIC 防爆グレードがあります。防爆タイプには完全防爆(d)と複合防爆(de)の2種類があります。防爆ランプの光源は 2 つに分類できます。光源の 1 つのタイプには、蛍光ランプ、メタルハライド ランプ、高圧ナトリウム ランプ、およびガス放電ランプで一般的に使用される無電極ランプがあります。もう1つはLED光源で、パッチ光源とCOB一体型光源に分けられます。従来の防爆ランプはガス放電光源を使用していました。国が省エネおよび排出削減の LED 光源を提案するにつれて、LED 光源は徐々に上昇し、成長してきました。

防爆ランプの構造上の特徴は何ですか?

l防爆性能に優れ、危険な場所でも安心して使用できます。

l光源としてLEDを使用すると、効率が高く、照射範囲が広く、耐用年数は10年に達します。

l電磁適合性に優れており、周囲の作業環境に影響を与えません。

lランプ本体は軽量合金材料で作られており、強い耐食性と耐衝撃性の利点があります。透明部分は高温耐性、耐衝撃性に優れた強化ガラス製です。

l小型で持ち運びが簡単、さまざまな場所での使用に適しており、わかりやすいです。

防爆ランプの筐体の保護レベルはどのようなものですか?

ほこり、固形異物、水がランプキャビティに侵入したり、充電部に触れたり蓄積してフラッシュオーバー、短絡、または電気絶縁の損傷を引き起こしたりするのを防ぐために、電気絶縁を保護するためのさまざまなエンクロージャ保護方法があります。エンクロージャの保護レベルを特徴付けるには、特性文字「IP」とその後に続く 2 つの数字を使用します。最初の数字は、人、固形異物、粉塵に対する保護能力を示します。0~6のレベルに分かれています。防爆照明器具は密閉型照明器具の一種で、防塵性能が少なくとも4以上です。2番目の数字は防水能力を示し、0~8段階に分けられます。

防爆照明の選び方は?

1. LED光源

高輝度、高発光効率、低光減衰のLEDチップを使用する必要があります。これには、米国のケルイ/ドイツのオスラムなどのブランドチップベンダーの通常のチャネルチップでパッケージされたLEDランプビーズ、パッケージされた金線/蛍光体粉末/絶縁接着剤などを選択する必要があります。すべて要件を満たす材料を使用する必要があります。ご購入の際は、**工業用照明器具の製造を専門とするメーカーをお選びください。プロ仕様の照明器具や防爆エリアで使用される各種防爆照明器具をカバーしています。

2. 駆動力

LED は、DC 電子を光エネルギーに変換する半導体コンポーネントです。したがって、安定した駆動には高性能のパワードライバーチップが必要です。同時に、電力効率を確保するために力率 pu 補償機能が必要です。電力はランプ全体にとって重要な要素です。現在、市場に出回っている LED 電源の品質にはばらつきがあります。優れた駆動電源は、安定した DC 供給を保証するだけでなく、変換効率の向上も完全に保証します。このパラメータは、実際のエネルギー節約とグリッドへの無駄のなさを反映します。

3. LED防爆ランプのコンパクトな外観と構造による放熱システム

防爆照明器具は、シンプルでエレガントな外観、高品質の光源と電源、そしてさらに重要なシェル構造の合理性を備えています。これには LED 照明器具の熱放散が関係します。LEDが光エネルギーを変換する際、電気エネルギーの一部も熱エネルギーに変換され、LEDの安定した点灯を確保するために空気中に放散する必要があります。LED ランプの高温により光の減衰が加速され、LED ランプの寿命に影響を与えます。LEDチップの技術は向上し続けており、変換効率も向上し、熱を変換するための電力消費量が少なくなり、ヒートシンクが薄くなり、いくつかの理由によりコストが削減されることは注目に値します。 LEDの普及促進につながります。これは単なる技術開発の方向性です。現時点では、シェルの熱放散は依然として注目すべきパラメータです。


投稿時間: 2021 年 5 月 8 日

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