Hőleadás a LED-es lámpákban: Miért határozza meg a fény hőkezelése, mennyi ideig tart

Jun 04, 2026

Hagyjon üzenetet

 

Egy forgalmazó, akivel Kaliforniában dolgozunk, egy frusztráló történetet osztott meg régebben. Eladott egy adag 1200 W-os lámpát egy kereskedelmi ügyfélnek, - tisztességesnek kinéző-paraméterekkel, versenyképes áron, nyilvánvalóan semmi baj nem volt velük. Tizenkét hónap múlva az ügyfél felhívott. A lámpatestek harmada észrevehetően halványabb volt, mint a többi. Nem törött, csak... elhalványul. Az alatta lévő növények nem tartottak lépést a többi sorral.

 

A lámpák nem gyengültek. Egyszerűen sokkal gyorsabban öregedtek, mint kellett volna.

Amikor a lámpatesteket néztük, a probléma nem a LED-chipekkel volt. Ez a hőtechnika volt. Az alumínium rudak túl keskenyek voltak ahhoz, hogy fenntartsák az 1200 W-os működést anélkül, hogy a csomópont hőmérséklete olyan tartományba emelkedett volna, amely felgyorsítja a leromlást. A chipek pontosan azt csinálták, amit a chipek, amikor felforrósodtak: lassan halnak meg, belülről kifelé.

 

Ez nem egy ritka történet. Ez az egyik leggyakoribb módja annak, hogy a lámpák termesztése alulteljesít -, és szinte soha nem fogható fel, amíg egy termelő észreveszi, hogy a hozam a telepítés után hat-tizennyolc hónappal csendesen csökken.

 

Ez a cikk pontosan elmagyarázza, mi történik a növényi lámpában, amikor felmelegszik, miért kezelik egyes lámpatestek, mások pedig nem, és mire kell figyelni az értékelés során.LED növekedési fény hőelvezetésenagykereskedelmi vagy kereskedelmi rendelés leadása előtt.

 

 

Mi történik valójában egy LED-es fényben, amikor felforrósodik?

A csomóponti hőmérséklet probléma

Minden LED chipnek van egy csomópontja - az a pont a chip belsejében, ahol a fény ténylegesen kibocsátódik. Az adott csomópontban működés közbeni hőmérsékletet nevezzükcsomóponti hőmérséklet, és ez az egyetlen legfontosabb szám annak meghatározásában, hogy a növekedési fény mennyi ideig fog működni névleges teljesítményén.

 

Íme az alapvető probléma: a LED chipek a fénytermelés melléktermékeként hőt termelnek. Ez a hő a csomópontban halmozódik fel. Ha nem távolodik el elég gyorsan, a csomópont hőmérséklete megemelkedik -, és ahogy emelkedik, két dolog történik. Először is, a fénykibocsátás valós időben csökken (ezt nevezik termikus droopnak). Másodszor, a chip gyorsabban és tartósan lebomlik.

 

A csomópont hőmérséklete és az élettartam közötti összefüggést jól{0}}dokumentálják a LED-es mérnöki kutatások. Az általános szabály: ha a csatlakozási hőmérséklet minden 10 fokkal a tervezési küszöb fölé emelkedik, a LED chip várható élettartama nagyjából a felére csökken.

 

Ez nem kis különbség. Egy 65 fokos csatlakozási hőmérsékleten működő lámpatest megtarthatja eredeti teljesítményének 70%-át (az L70-es küszöbértéket) 80 000 órán keresztül vagy tovább. Ugyanaz a chip, amely 95 fokban fut, 25 000 óra alatt elérheti az L70-et. Napi 18 órás kereskedelmi üzem mellett ez a különbség 12 év és 4 év hasznos élettartam között.

Csomópont hőmérséklete Becsült élettartam L70 18 óra/nap Üzemeltetés
65 fok 80,000+ óra 12+ év
75 fok ~60.000 óra ~9 év
85 fok ~40.000 óra ~6 év
95 fok ~25.000 óra ~4 év
105 fok <15,000 hours <3 years

 

Miért nem veszi észre a legtöbb termelő, amíg nem késő?

A hőbomlás alattomos dolog az, hogy fokozatos. Nincs olyan pillanat, amikor a lámpa működése leállna. Egy kicsit halványodik hétről hétre, hónapokon és éveken keresztül.

 

A legtöbb termelőnél nem működik folyamatosan a fénymérő. Nem mérik a PPFD-t minden héten. Tehát mire a hozamkülönbség megjelenik -, ami jellemzően akkor történik, ha a kibocsátás 15–20%-kal vagy annál nagyobb mértékben esett vissza -, a degradáció már régóta megtörténik.

 

Az ipar használjaL70ésL90értékelések ennek leírására. Az L70 azt a pontot jelenti, ahol a lámpatest az eredeti fényteljesítmény 70%-ára esik. Az L90 90%-ot jelent. Akereskedelmi -minőségű LED növekedési fénykomoly műveleteknél használva legalább 30 000–50 000 óra L90-es besorolással kell rendelkeznie, ami azt jelenti, hogy a teljesítmény 90%-át fenntartja addig az időtartamig. A rossz termikus kialakítású lámpatestek gyakran egyáltalán nem tudják megadni ezeket a számokat, mert a számok nem jók.

 

 

Hogyan távozik a hő valójában egy LED-es fényforrásból

A hőátadó lánc

A LED-chip hője több lépésben a külső levegőbe kerül. Ennek a láncnak a megértése megkönnyíti annak megállapítását, hogy hol mennek rosszul a dolgok.

Első lépés: a chip a csomópontban hőt termel. Második lépés: ez a hő a chip hordozóján keresztül az áramköri lap fémmagjába (az MCPCB - fémmagos nyomtatott áramköri lapba) vezet. Harmadik lépés: a hő az MCPCB-ből az alumínium rúdba kerül, amelyre a tábla fel van szerelve. Negyedik lépés: az alumínium rúd elvezeti a hőt a környező levegőbe.

 

A lánc minden egyes lépése vagy segíti, vagy korlátozza az egészetpasszív hűtésteljesítmény. De a leginkább szabályozható változó -, amely a tervezési szakaszban - be van állítva, maga az alumíniumrúd. A szélessége, vastagsága, ötvözetminősége és felülete meghatározza, hogy a hő milyen gyorsan mozog a harmadik lépésről a negyedikre.

 

Az alumíniumot azért használják, mert kiváló hővezető, ötvözetminőségtől függően körülbelül 160–205 W/m·K vezetőképességgel. A 6063-as alumíniumötvözet, amelyet gyakran használnak a jó-minőségű növekvő fényrudakban, hővezető képessége körülbelül 200 W/m·K - nagyjából ötszöröse a rozsdamentes acélnak, és lényegesen jobb, mint a gyengébb -minőségű alumíniumötvözetek.

 

Miért változtat meg mindent a sáv szélessége?

A szélesebb alumínium rúd nagyobb felületet jelent. A nagyobb felület gyorsabb hőátadást jelent a fémből a levegőbe. Ez egy egyszerű kapcsolat, de a számok elmondják a valódi történetet.

 

Egy 55 mm-es, 1 méter hosszú rúd körülbelül 550 cm² felülettel rendelkezik. A120 mm széles rúdaz azonos hosszúságú körülbelül 1200 cm² - több mint kétszerese. Ez a további felület nem csak lineárisan javítja a hőelvezetést; a passzív hűtőrendszerekben a nagyobb termikus tömeg pufferként is működik, nagy intenzitású működés közben elnyeli a hőcsúcsokat, és fokozatosan engedi el.

 

Bar szélessége Felület méterenként vs 55 mm alapvonal Ajánlott maximális teljesítmény
55 mm-es vékony rúd ~550 cm² Alapvonal Közepes (akár ~600-700W)
80 mm-es középső rúd ~800 cm² +45% Közepes-Magas (akár ~900 W)
100 mm széles rúd ~1000 cm² +82% Magas (akár ~1000W)
120 mm széles rúd ~1200 cm² +118% Magas (1200 W és több)

 

Ezért a miénk1200 W-os összecsukható növekedési fény120 mm széles rudat használ. Ha látni szeretné, hogy a 120 mm széles rúd hogyan viszonyul közvetlenül az 55 mm-es vékony rúdhoz az összes teljesítménymutatóban, olvassa el részletes összehasonlításunkat:120 mm-es vs 55 mm-es összecsukható LED-es lámpa - Melyik a megfelelő az Ön számára?

Ennél a wattnál a keskenyebb rúd egyszerűen nem rendelkezik azzal a hőkapacitással, hogy a csomóponti hőmérsékletet biztonságos működési tartományban tartsa tartós kereskedelmi használat mellett. A szélesebb rúd nem prémium funkció -, hanem mérnöki követelmény az 1200 W-os passzív és megbízható működéshez.

 

Passzív hűtés vs aktív hűtés - Melyik a jobb a Grow Lights számára?

Egyes termesztési könnyű kialakítások ventilátorokat használnak a hűtés elősegítésére. Papíron ez jó ötletnek tűnik - a kényszerített légmozgás felgyorsítja a hőelvezetést, és lehetővé teszi a gyártó számára, hogy kisebb, könnyebb alumíniumprofilt használjon.

 

A gyakorlatban a kereskedelmi növekedési műveleteknél a ventilátor{0}}hűtéses lámpatesteknek valódi hátrányai vannak.

 

A ventilátorok véges élettartamú mechanikai alkatrészek. Magas-páratartalmú növekedési környezetben -, ahol a legsúlyosabb beltéri növények is működnek, - a ventilátor csapágyai gyorsabban kopnak, a por és a részecskék felhalmozódnak a ventilátorlapátokon, és a nedvességgel kapcsolatos-motorhibák kockázata nagyobb, mint száraz környezetben. Ha egy ventilátor meghibásodik, a lámpatest tovább működik, de a hőleadás meredeken csökken. A csomópontok hőmérséklete megugrik. A leromlás - gyakran drámaian felgyorsul, mielőtt bárki észrevenné.

 

Jól{0}}kidolgozottpasszív hűtésű LED növekedési fénynincs mozgó alkatrésze. Nincs mit elkoptatni. Nincs mit eltömíteni. Nincs mit fenntartani. Az alumínium rudak csendben, korlátlanul végzik dolgukat, amíg a lámpatest körül megfelelő légáramlás van.

 

A kompromisszum az, hogy a passzív hűtés több alumíniumot igényel -, ami nagyobb súlyt és magasabb anyagköltséget jelent. Ám egy kereskedelmi üzemben napi 18 órát üzemelő berendezés esetében a karbantartási igények és a meghibásodási kockázat csökkenése lényegesen többet ér, mint a súlyprémium.

 

Az igazi{0}}világbeli különbség a jó és a rossz termikus tervezés között

Ugyanaz a teljesítmény, nagyon különböző eredmények

Tegyük ezt konkrétabbá egy összehasonlítással, amely tükrözi azt, amit valójában látunk a piacon.

Vegyünk két lámpatestet, mindkettő 1200 W-os felirattal. Az A rögzítés használja120 mm széles alumínium rudakpasszív hűtéssel. A B szerelvény 55 mm-es vékony rudakat használ ugyanazon a watton -, és a névleges teljesítményt a chipek erősebb működtetésével éri el, mivel kevesebb rúd van a hő szétterítésére.

 

Az első hónapban mindkét szerelés hasonlóan teljesít. Előfordulhat, hogy a csomóponti hőmérséklet különbsége 15–20 fok - nem elegendő ahhoz, hogy nyilvánvaló problémákat okozzon.

A 12. hónapra a Fixture B chipjei több ezer órát regisztráltak magasabb csomóponti hőmérsékleten. A fénykibocsátás már elkezdett mérhetően csökkenni - nem drámai módon, de az L90-es küszöböt elérte vagy közeledik. Az A szerelvény chipjei, amelyek hűtőben futnak, jóval a névleges működési paramétereiken belül vannak. A kimenet stabil.

 

A 30. hónapra már látható a különbség. A B szerelvény cserét igényel, vagy észrevehetően kevesebb fényt ad wattonként. Az A rögzítés még mindig az eredeti specifikációhoz közeli teljesítményt nyújt.

 

Egy 50 szerelvényt futtató kereskedelmi üzem esetében a felének cseréje 30 -hónapnál -, nem pedig 7-8 évesnél - nagyon jelentős nem tervezett költséget jelent. Ez az oka annakhosszan tartó LED növekedési fénya teljesítmény az egyik legfontosabb tényező a kereskedelmi vásárlók számára, még akkor is, ha az előzetes árkülönbség jelentőségteljesnek tűnik.

 

Hogyan néz ki a gyakorlatban a rossz hőkezelés?

Vannak speciális tünetek, amelyek akkor jelentkeznek, ha a termikus lámpa termikus kialakítása nem megfelelő a névleges teljesítményéhez:

A lámpatest egyenetlen elsötétülése - egyes rudak gyorsabban halványulnak el, mint mások - gyakran az első látható jel. Ez azért történik, mert a hőeloszlás nem tökéletesen egyenletes, így a legforróbb helyek romlanak először.

 

A színhőmérséklet eltolódása egy másik mutató. Mivel bizonyos chiptípusok gyorsabban bomlanak le, mint mások hőterhelés hatására, a lámpatest teljes spektruma fokozatosan eltolódik. A termelők ezt néha a fény színének megváltozásaként veszik észre anélkül, hogy észrevennék, mi okozza ezt.

A lefedettségi terület közepén lévő csökkentett teljesítmény, miközben a szélek világosabbak maradnak, azt jelezheti, hogy a közvetlenül a lombkorona közepe feletti sávok melegebbek, mint a külső sávok.

 

Hogyan értékelje a hőtervezést vásárlás előtt

A legtöbb növekedési lámpa listája nem ad meg közvetlenül a csomóponti hőmérsékleti adatokat. De vannak gyakorlati módszerek a hőtechnikai tervezés minőségének értékelésére a rendelés leadása előtt.

 

Rúd szélességea legközvetlenebb mutató. 1000 W-os vagy nagyobb teljesítményű készülékeknél legalább 100 mm-es rudakat keressen. Az 1200 W-os, 80 mm alatti rudak széles-rúdú alumínium hűtőbordája felveheti a kérdést, hogyan kezeli a hőterhelést.

 

Hűtés típusa névleges teljesítményenszámít. Ha egy 1200 W-os lámpatest megköveteli, hogy a ventilátorok a biztonságos üzemi hőmérsékleten belül maradjanak, az azt jelzi, hogy a passzív hűtési kialakítás nem felel meg a teljesítményszintnek. A megfelelően megtervezett széles{3}}rúdnak kényelmesen, teljes teljesítménnyel kell működnie aktív hűtés nélkül.

L70 és L90 élettartam dokumentáció- kérje. Egy jó hírű,minőségi{0}}növekményes fényszállítóképesnek kell lennie harmadik fél által végzett tesztelésből származó élettartamra vonatkozó adatokkal{0}}adni. Ha a számok nem állnak rendelkezésre, érdemes megjegyezni.

 

Alumínium minőségűA - 6063 ötvözet a minőségi, növekvő könnyű rudak szabványa. Egyes alacsonyabb költségű lámpatestek vékonyabb vagy alacsonyabb minőségű-alumíniumot használnak, amely vizuálisan hasonlóan néz ki, de lényegesen alacsonyabb hővezető képességgel rendelkezik.

Értékelési kritériumok Erős mutató Figyelmeztető jelzés
Rúd szélessége (1200 W-nál) 100 mm vagy több 70 mm alatt
Hűtés típusa Passzív, nincs rajongó Ventilátorok szükségesek névleges teljesítményen
L70 Élettartam 50 000 óra+ Nincs adat
L90 Élettartam 30.000 óra+ Nincs adat, vagy 20 000 óra alatt van
Alumínium minőségű 6063 ötvözet Osztály meghatározatlan
Üzemi hőmérséklet adatok Kapható a gyártótól Nem elérhető
Tanúsítványok CE, FCC, RoHS vizsgálati jelentésekkel Csak reklamálva, dokumentáció nélkül

 

Mit árulnak el a tanúsítványok a hőkezelésről?

Ez az a pont, amely nem kap elég figyelmet a világos vitákban.

CE minősítésaz elektromos berendezések esetében az üzemi hőmérsékletekre kiterjedő biztonsági vizsgálatot tartalmaz. A CE-teszten átmenő lámpatestről bebizonyosodott, hogy szabványos feltételek mellett biztonságos termikus határokon belül működik. Ez nem garancia az optimális termikus tervezésre -, de ellenőrzött alapállapot.

FCC tanúsításelsősorban az elektromágneses kompatibilitásról szól, de a tesztelési folyamat tükrözi a tápegység kialakításának minőségét is. Egy jól-megtervezett kapcsolóüzemű tápegység -, amely a LED-chipeket - hajtja, kevesebb hőt és elektromágneses zajt termel, mint egy rosszul megtervezett. Az FCC-megfelelőség a tápellátás minőségének proxyja.

 

RoHS megfelelőségbiztosítja, hogy a lámpatestben felhasznált anyagok -, beleértve az alumíniumot, a forrasztást és az áramköri lapokat -, megfeleljenek a bizonyos veszélyes anyagokat tiltó szabványoknak. Ez azért fontos a termikus tervezés szempontjából, mert a tiltott anyagok között vannak olyanok is, amelyeket alacsonyabb költségű forrasztási eljárásokban használnak, és amelyek befolyásolhatják a chip és az MCPCB közötti termikus interfészt.

 

Értékelésekor akereskedelmi minőségű LED növekvő fénygyárvagy szállítója, kérjen tényleges vizsgálati jelentéseket ezekről a tanúsítványokról -, ne csak egy nyilatkozatot arról, hogy a termék tanúsítvánnyal rendelkezik. A tesztjelentések azt mutatják, hogy melyik létesítmény végezte a tesztelést, melyik terméket vizsgálták, és milyen eredményeket értek el.

Széles rudas, összecsukható növekedési lámpáink CE, FCC és RoHS tanúsítvánnyal rendelkeznek, kérésre teljes dokumentációval.

 

Miért térnek át a kereskedelmi termelők a szélessávú passzív hűtésre?

Az Egyesült Államok kereskedelmi beltéri termesztési ágazata az elmúlt három évben jelentős berendezés-frissítési cikluson ment keresztül. A korábbi -generációs karcsú-rúdlámpákkal kifejlesztett műveletek most lecserélik vagy kiegészítik ezeket a lámpatestek öregedésével -, és a cserére vonatkozó döntések túlnyomórészt a szélesebb-rúd, passzív hűtésű kialakításokat részesítik előnyben.

 

A közgazdaságtan kereskedelmi méretekben egyértelmű. Vegyünk egy 60 szerelvényes telepítést, amely lámpatestenként 1200 W-on fut, napi 18 órán keresztül:

Csak a világítás éves energiafogyasztása: körülbelül 473 000 kWh. A kereskedelmi áramdíjak mellett ez jelentős folyamatos költség. Az utolsó dolog, amit a kezelő ezen felül szeretne, az a lámpatest idő előtti cseréje -, amely egy 60- szerelvény beszerelése esetén több tízezer dollárba is kerülhet a felszerelésre, valamint a cserével járó munkára és állásidőre.

 

A széles sáv LED növekedési fény50,{1}} órás L90 teljesítményre tervezve 1200 W-on jelentősen megváltoztatja ezt a számítást. A vékony -sávú alternatíva - 15–25%-os kezdeti költségprémiuma - általában 18–24 hónapon belül megtérül az elkerülhető csereköltségek és a stabil fénykibocsátás egyenletesebb hozama révén.

 

Ez az oka annak is, hogy a vertikális mezőgazdasági műveletek -, amelyek agresszív ütemterv szerint üzemelnek a több-szintű állványrendszerekben -, a széles-sávos kialakítások legkorábbi alkalmazói közé tartoztak. Amikor futszkereskedelmi minőségű LED lámpákEllenőrzött környezetben több száz lámpatest között a termikus megbízhatóság nem jó--. Ez alapvető működési követelmény.

 

Ezen vásárlók számára a beszerzés közvetlenül ahosszú élettartamú LED növekedési lámpa gyártóEz az egyetlen életképes megközelítés, amely képes dokumentálni a hőteljesítményt, tanúsító vizsgálati jelentéseket készíteni, és támogatja a nagykereskedelmi és OEM-megrendeléseket.

 

 

GYIK

K: A LED növekedési lámpák túlmelegednek?

V: A LED-es lámpák nem "melegednek túl" abban az értelemben, hogy normál körülmények között lekapcsolnak vagy meggyulladnak -, de abszolút képesek olyan hőmérsékleten működni, amely felgyorsítja a leromlást és lerövidíti az élettartamot. A névleges teljesítményéhez nem megfelelő termikus kialakítású lámpatest chipjei a tervezettnél magasabb csatlakozási hőmérsékleten működnek, ami gyorsabb fénykibocsátás csökkenését okozza. A probléma nem a hirtelen meghibásodás; ez a teljesítmény fokozatos csökkenése, amely hónapok és évek alatt fokozódik.

K: Mi az a LED csatlakozási hőmérséklet, és miért számít?

V: A csomóponti hőmérséklet a LED-chip belsejében lévő aktív fénykibocsátó{0}}pont üzemi hőmérséklete. Ez a legközvetlenebb mutatója annak, hogy a chip milyen erős hőterhelésnek van kitéve. A legtöbb LED-chip 125–150 fokos maximális csatlakozási hőmérsékletre van méretezve, de az optimális hosszú távú teljesítményhez jóval - 85 fok alatt, ideális esetben pedig 75 fok alatti hőmérsékleten kell működni nagy teljesítményű kereskedelmi alkalmazásoknál.

K: Mennyi ideig kell kitartania egy jó LED-es lámpának?

V: Egy jól megtervezett, -passzív hűtésű LED-es lámpa a névleges teljesítményének megfelelő sávszélességgel 30 000–50 000 óra - L90-es élettartamot ér el, ami azt jelenti, hogy az eredeti teljesítmény legalább 90%-át megőrzi ennyi ideig. Napi 18 órás kereskedelmi üzem mellett 50 000 óra körülbelül 7-8 évnek felel meg. A rossz termikus kialakítású, nagy teljesítményű lámpatestek gyakran jelentősen elmaradnak ezektől a számoktól.

K: A passzív hűtés jobb, mint a ventilátoros hűtés növekedési lámpákhoz?

V: Kereskedelmi termesztési környezetekben -, ahol magas a páratartalom, a lámpák hosszú órákon át működnek, és a karbantartáshoz való hozzáférés gyakran korlátozott, - általában előnyös a passzív hűtés. A ventilátorok mechanikai meghibásodási kockázatot jelentenek, rendszeres karbantartást igényelnek, és érzékenyek a nedvességgel kapcsolatos problémákra a párás termesztőhelyiségekben. A megfelelően megtervezett, széles rudas alumínium hűtőborda növekedési lámpa passzívan kezeli az 1200 W-ot ventilátorok nélkül, mozgó alkatrészek és karbantartási igények nélkül.

K: Mi okozza a LED növekedési lámpák korai meghibásodását?

V: A LED növekedési fény teljesítményének idő előtti leromlásának leggyakoribb oka a termikus igénybevétel -, amikor a chipek hosszabb ideig az optimális tartományuk feletti csomóponti hőmérsékleten futnak. Ez szinte mindig a lámpatest névleges teljesítményéhez viszonyított nem megfelelő termikus tervezés tünete. A másodlagos okok közé tartozik a rossz forrasztási minőség a chip---kártya interfészén, az alacsony-minőségű alumínium, amely nem megfelelő vezetőképességgel rendelkezik, és a tápegység-konstrukciók, amelyek terhelés alatt instabilitást okoznak a feszültségben.

K: Honnan tudhatom, hogy egy növényi lámpa jó hőelvezetéssel rendelkezik?

V: Keressen 100 mm-es vagy nagyobb rúdszélességet az 1000 W-os és nagyobb teljesítményű lámpatesteknél. Kérdezze meg a gyártótól az L70/L90 élettartamra vonatkozó adatokat a harmadik fél által végzett tesztelésből. Ellenőrizze, hogy a lámpatesthez szükség van-e névleges teljesítményű ventilátorokra - egy jól megtervezett passzív hűtőrendszernek nem szabad. Ellenőrizze a CE, FCC és RoHS tanúsítványokat tényleges vizsgálati jelentésekkel. Ha pedig egy beszállítót értékel egy nagykereskedelmi növényi megrendeléshez, kérjen referenciákat olyan meglévő kereskedelmi ügyfelektől, akik már 12+ hónapja üzemeltetik a terméket. Ha átfogóbb képet szeretne látni arról, hogy a széles rudak miért válnak kereskedelmi szabványokká az Egyesült Államok piacán, lásd:Miért veszik át a szélessávú LED-es lámpák az Egyesült Államok piacát?

K: Rendelhetek-e kereskedelmi minőségű széles sávos lámpákat nagykereskedelemben?

V: Igen. A JT Grow Light közvetlenül együttműködik nagykereskedelmi vásárlókkal, importőrökkel és OEM-vevőkkel a kereskedelmi minőségű, széles rudas összecsukható lámpák esetében. Tanúsítási dokumentációt, L-sorozat élettartamra vonatkozó adatokat és gyári minőségellenőrzési jelentéseket tudunk biztosítani. Lépjen kapcsolatba velünk a nagykereskedelmi árakkal, a MOQ-információkkal és a minták elérhetőségével kapcsolatban.

 

A lényeg

A növényi lámpa élettartamát nem a dobozon szereplő márkanév vagy a specifikációs lapon szereplő chip modellje határozza meg. Ezt az határozza meg, hogy a lámpatest termikus kialakítása megtartja-e ezeket a forgácsokat az optimális hőmérsékleti tartományon belül - óráról órára, napról napra, a kereskedelmi növekedési műveletek évei során.

 

A 120 mm-széles sáv-passzívanAz 1200 W-os hűtött kivitel nem csak esztétikai választás vagy marketing szempont. Ez a mérnöki megoldás egy valós problémára: hogyan lehet a nagy teljesítményű LED-eket megbízhatóan üzemeltetni-50 000 órán keresztül ventilátorok, hőszabályozás és a teljesítmény fokozatos csökkenése nélkül, amely csökkenti a hozamot és idő előtti cserére kényszeríti?

 

A válasz a felület. Több alumínium, nagyobb szétszóródás, alacsonyabb csatlakozási hőmérséklet, hosszabb élettartam.

Ha egy kereskedelmi művelethez vagy egy nagykereskedelmi megrendeléshez értékeli a növekedési világítási lehetőségeket, és szeretné pontosan megtudni, hogyan teljesít a hőtechnikai tervezésünk névleges teljesítményen -, beleértve a tanúsítási dokumentációt és az élettartamra vonatkozó adatokat -, örömmel mutatjuk be.

 

A JT Grow Light széles{0}}rúdú, összecsukható LED-es lámpákat gyárt 120 mm-es alumíniumrudakkal, passzív hűtéssel és CE, FCC, RoHS tanúsítvánnyal. 1200 W-os modellünket 4 × 6 láb méretű kereskedelmi lefedettségre tervezték, és tartós, nagy teljesítményű-működésre készült. Lépjen kapcsolatba velünk a nagykereskedelmi árakkal, az OEM opciókkal vagy a műszaki dokumentációval kapcsolatban.

Vegye fel a kapcsolatot most

 

 

A szálláslekérdezés elküldése