Отприлике 25 процената глобалне потрошње енергије прелази на апликације за осветљење, тако да је осветљење енергетски ефикасније могло да има драматичан утицај на укупну употребу енергије или да више снаге учини више снаге за друге употребе. Законодавство је дизајнирано да обесхрабри употребу жарним сијалицама била је значајан фактор у расту потражње за ЛЕД опремом за осветљење. Истовремено, и потрошачи и индустријски корисници све више занимају енергетски ефикасне опције осветљења, додатно подстичу потражњу за ЛЕД расветом.
Техничке иновације које утичу на доведену ефикасност (више лумена по вату), средња оптика (боља сочива / рефлектори) и топлотна расипања) и термичка расипација све више омогућава ЛЕД осветљење да замене наслеђене изворе светлости попут жива паре, металне паре и натријум-паре. Међутим, на отвореном ЛЕД осветљење може бити веома скупо за инсталирање; Отплата се мора одредити на основу нижим потребама вата, нижим трошковима одржавања и дужег радног века. Да би се спречило на отвореном ЛЕД осветљење од искустава пропуста у периоду отплате улагања од око пет година, висока издржљивост и поузданост су од суштинског значаја. Пролазни догађаји за пренапонски пренародник у АЦ далеководима представљају озбиљну претњу на отвореном ЛЕД светлосном распоредом.

Индиректни порасти изазвани громобрано
Кад год се укључи или искључи електрични уређаји, пренапонски пролазни преноћите могу утицати на оближње напајање. Слично томе, стреле палене (слика 1) могу да генеришу пролазна пораст у струје за напајање, посебно у спољним окружењима.
Индиректна громобрана енергија може утицати на спољне инсталације ЛЕД лампица негативно. Пролазна заштита напона је пресудна за елиминисање кварова на терену који су покренули електрично окружење. Светилице су рањиве на оштећењу и у диференцијалним и уобичајеним режимима:

● Диференцијални режим: високи напон / тренутни пролазни пролаз између ЛН или ЛЛ терминала светире може оштетити компоненте у јединици напајања или ЛЕД модула.
● Уобичајени режим: високи напон / тренутни пролаз између ЛГ (Земље) или НГ (Земља) светиљке могао би да прекрши безбедносну изолацију у јединици напајања или плочи за напајање или ЛЕД модул, укључујући и довелу и доведену доводила за изолацију тодопела.
Произвођачи опреме за осветљење ЛЕД ослањају се на пажљиво одабране осигураче, Варистори металних оксида (Мовс) и Пролазне сузбијање напона (телевизори) диоде за испуњавање важних регулаторних и безбедносних стандарда који се односе на прелазни преносници. Сједињене Државе воде на путу успостављања јединствених стандарда перформанси и безбедности и за затворени комерцијални расветљење и на отвореном коловозу, паркингу и гаражно осветљење.

Преколтаге Трансиено тестирање пренапона по ИЕЦ 61000-4-5 је глобални захтев за склопове ЛЕД осветљења, осим у Сједињеним Државама, који има свој скуп стандарда. Поред тога, део ИЕЦ61547, 'опреме за опште осветљење, ' захтева тестирање имунитет електромагнетне компатибилности (ЕМЦ). Слика 2 приказује два таласна облика која дефинишу време и трајање тестног напона и струје. Тест таласни облик је комбинација 1.Ксн - 250С-КМА265Б ВЕНТАГЕ ОПЕН ЦХРАЦКУиТ и ТЕУРФОРМА ВАЛАФФ ФУРНУТ-а од 8 × 20 Сс. Да бисте спровели овај тест, наведена врхунска струја калибрирана је на генератору пренапона тако што ћете скраћивати излаз на земљу пре повезивања са светиљком.
Да би се спречило оштећења узрокована енергијом пренапона, побољшавају поузданост, минимизирајући одржавање и проширите користан живот инсталације отвореног осветљења, робустан круг за сузбијање пренапона је од суштинског значаја. Слика 3 илуструје различите елементе који су често уграђени у заштитни круг улице.

МОВ технологија је приступачна, високо ефикасна метода за сузбијање пролазака у напајању и другим апликацијама, као што су СПД модули често смештени пред ЛЕД драјвером.
Мовс је дизајниран за стезање превладавања прелазака унутар микросекунди. Међутим, када је уграђен у СПД модуле, Мовс може бити подложан привременим условима пренапона узрокованих губитком неутралног или неисправног инсталационог ожичења. Ови услови могу озбиљно нагласити МОВ и проузроковати да доживе топлотни бекство, што резултира димом, прегревањем и евентуалношћу. Северноамеричке безбедносне стандарде за СПДС (укључујући УЛ 1449) дефинишу атипичне услове под којим се уређаји морају тестирати како би се осигурала сигурност СПД-а. Робусни СПД дизајн имају термички прекид везе како би заштитили молове из термалне бекства.
Мови се непрестано деградирају након излагања великој порасту или неколико малих напада, што доводи до повећања струје за цурење МОВ. Чак и у нормалним условима (нпр., 120 ВАЦ / 240 ВАЦ оперативни напон), ова деградација ће повећати температуру МОВ. Термички прекидач постављен поред МОВ-а може се користити за осјећавање повећања температуре МОВ-а јер се и даље погоршава. Када МОВ дође до краја свог радног века, термички прекид ће отворити круг, уклонити деградирану МОВ из круга и спречити њен катастрофални неуспех.

Индикација крајњег живота / замјене
Једном када се мов искључује из круга, СПД више не пружа сузбијање пренапона. Да би се спречило накнадне надоле оштећења учвршћивања, дизајнер круга треба да примењује поступак који упозорава особље за одржавање које СПД захтева замену. Дизајнери на светиљке имају две главне врсте конфигурација СПД модула из које да бирају, у зависности од њихових стратегија одржавања и гаранције: паралелне и серије повезане са заштитним погоном пренапона.
● Паралелна веза: СПД модул је паралелно повезан са оптерећењем. Овде је СПД модул који је стигао до краја живота искључен из извора напајања, док јединица за напајање АЦ / ДЦ-а остаје енергична. Учвршћивање осветљења и даље делује, али јединица за напајање и ЛЕД модул више нису заштићени од следећег пораста. Данас су СПД модули доступни са малим ЛЕД-овима који служе као индикатори замјене, као што је зелени ЛЕД који означава мрежни СПД модул или црвени ЛЕД који означава ван мреже Оффлине СПД модул. Такође је могуће навести потребу за заменом СПД модула даљински користећи центар за управљање светлошћу са СПД модулом Оживитеће жицама на крају живота повезане са мрежним системом паметног осветљења, а не постављање индикатора на свако осветљење.
● Веза серије: У овој конфигурацији, СПД модул је повезан у серији са оптерећењем. СПД модул на крају свог живота је искључен из извора напајања, који искључује светло, што указује на потребу за позивом на одржавање. Искључени СПД модул не само да искључује светло, али изолира јединицу за напајање АЦ / ДЦ-а од будућих удара напада. Ова конфигурација расте у популарности, јер штити инвестицију на светиљке док СПД модул чека замену. Такође је много економичније заменити СПД модул који је повезао серију него заменити цео светиљки, као у случају паралелног прикљученог СПД модула.

Закључак
Инсталирање СПД модула испред јединице за напајање ЛЕД омогућава ефикасну заштиту за системе осветљења. Постављање топлотних прекидача у овим модулима побољшава њихову укупну сигурност и помаже им да постигну потврду УЛ 1449. Да би се омогућило ЛЕД датотекама да врате своје почетне инвестиције, дизајнери морају да укључују механизме како би назначили да њихови СПД модули захтевају замену.

За више информација посетите: ввв.иинт-електрониц.цом