Technologia — Zasilacz
Element decydujący o trwałości, który łatwo przeoczyć.
Układ LED przyciąga wiele uwagi, ale zasilacz – zasilacz oprawy – jest również kluczowym elementem niezawodności i wydajności systemu w czasie. Rozmiar, temperatura, jakość komponentów i ochrona przed naprężeniami elektrycznymi wpływają na ryzyko przedwczesnej awarii oświetlenia zewnętrznego.
Od 230 V AC do regulowanego prądu stałego.
LED nie można podłączyć bezpośrednio do zasilania. Wymaga regulowanego prądu stałego, aby zapewnić zamierzoną moc świetlną w określonym zakresie działania modułu LED. Zasilacz przekształca przychodzące zasilanie AC 230 V AC na to regulowane wyjście i musi być używany w granicach temperatury, napięcia zasilania i stanów przejściowych określonych w dokumentacji produktu.
VALDUR wykorzystuje zasilacze stałoprądowe. Zasilacz reguluje prąd poprzez moduł LED w określonym zakresie roboczym, w miarę zmian napięcia przewodzenia diod. Prąd stały nie gwarantuje niezmiennego strumienia świetlnego; temperatura i starzenie mają wpływ na wynik. CLO jest standardem w VALDUR i jest zaprogramowany dla wybranej konfiguracji.
Zasilacz znajduje się we własnej, szczelnej komorze w obudowie oprawy, odizolowanej termicznie od ścieżki cieplnej modułu LED i można go wymieniać w terenie jako część serwisową bez konieczności demontażu całej oprawy z słupy.
Ścieżka sygnału
230 V AC
Zasilanie nominalne; Dopuszczalny zakres napięcia i częstotliwości zależy od wybranego zasilacza
Zasilacz LED
Prąd stały · PF 0,98–0.99 w warunkach znamionowych · udar: 6 kV różnica / 10 kV tryb wspólny
Moduł LED
Regulowany prąd stały
Jakość zasilania ma znaczenie przy zakupie.
Współczynnik mocy (PF) 0,98–0.99 w warunkach znamionowych
Wybrane warianty Signify Xitanium określają PF 0.98 lub 0.99 przy nominalnym napięciu sieciowym i obciążeniu znamionowym zgodnie z ich odpowiednimi arkuszami danych. Należy zweryfikować współczynnik mocy przy częściowym obciążeniu i podczas ściemniania dla wybranego zasilacza i punktu pracy zastosowanego w projekcie.
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) — zależne od zasilacza
THD różni się w zależności od konkretnego zasilacza, obciążenia i punktu pracy. Dlatego wartość należy pobrać z arkusza danych oferowanej konfiguracji i nie można jej podawać jako wspólnego limitu dla całej gamy VALDUR.
Zbudowany dla niestabilnych sieci.
Oprawy na słupach w otwartym terenie, przy drogach nadmorskich i w portach mogą być narażone na przepięcia wskutek wyładowań atmosferycznych i operacji łączeniowych w sieci. Wskazane zasilacze Signify Xitanium LP, FP, SR i CR mają wbudowaną odporność na udary do 6 kV w trybie różnicowym i 10 kV w trybie wspólnym, zgodnie z ich kartami katalogowymi. Wartości te dotyczą zasilacza i określonego układu sprzęgania podczas badania; nie oznaczają ochrony przed każdym przepięciem ani bezpośrednim uderzeniem pioruna.
W przypadku instalacji o podwyższonym ryzyku można opcjonalnie zamówić oddzielne zewnętrzne urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD). Poziom ochrony, układ okablowania i wszelkie wskazania stanu należy zweryfikować dla modelu i instalacji określonych dla projektu.
Liczy się każdy stopień.
Kondensatory elektrolityczne mogą ograniczać trwałość zasilacza. Temperatura i prąd tętnień wpływają na starzenie, ale zależność musi wynikać z danych konkretnego komponentu. Praktyczna reguła podwojenia trwałości przy obniżeniu temperatury o 10 °C nie jest ogólnym modelem trwałości całego zasilacza. Umiejscowienie, odprowadzanie ciepła i obciążenie elektryczne należy oceniać łącznie. Nichicon.
Obudowa VALDUR SMC (patrz Materiały) ma niską przewodność cieplną w porównaniu z metalowymi materiałami obudowy. Kompletna konstrukcja termiczna oprawy, obejmująca rozmieszczenie komponentów i odprowadzanie ciepła, pomaga utrzymać zasilacz w określonym zakresie temperatur. Rzeczywista temperatura robocza zależy od obciążenia, temperatury otoczenia, nasłonecznienia i instalacji.
Cztery rodziny zasilaczy dla różnych potrzeb sterowania.
VALDUR może być dostarczony ze zasilaczami Signify Xitanium z czterech rodzin. Każda rodzina zawiera wiele wariantów, a wybór zależy od wymagań projektu dotyczących kontroli, diagnostyki i łączności.
Standard
Xitanium LP
Lite Programmable
1–10 V, SimpleSet/NFC i konfigurowalne DynaDimmer oraz CLO Lite. Profil nocny może zawierać maksymalnie pięć kroków. Określone warianty LP S1 to nie DALI-2 ani D4i.
Rozszerzony
Xitanium FP
Full Programmable
DALI-2, SimpleSet/NFC, DynaDimmer, LineSwitch/AmpDim, CLO oraz zależne od konfiguracji funkcje danych i diagnostyczne. Określone warianty FP to nie D4i.
Sensor-Ready
Xitanium SR
Sensor Ready
Sensor Ready, DALI-2 i D4i ze zintegrowanym zasilaniem magistrali/czujnika oraz zależnymi od konfiguracji funkcjami danych, energii i diagnostyki. Zgodny węzeł zewnętrzny lub czujnik jest określany osobno.
Connected
Xitanium CR
Connected Ready
Connected Ready, DALI-2 i D4i ze zintegrowanymi zasilaczami oraz danymi dotyczącymi energii i diagnostyki. Komunikacja bezprzewodowa i zdalny monitoring wymagają osobnego, kompatybilnego węzła komunikacyjnego i systemu sterowania.
Określone modele zasilaczy Xitanium
Tabela pokazuje osiem zasilaczy określonych dla VALDUR. Wartości są danymi komponentów z odpowiednich oficjalnych arkuszy danych Signify i nie mają zastosowania automatycznie w każdym punkcie pracy ani dla całej oprawy.
| Model i numer artykułu | Zakres mocy wyjściowej | Programowalny zakres prądu (AOC) | PF | THD | Prąd rozruchowy przy 230 V | Sterowanie i status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xi LP 75W 0.2-0.7A S1 230V C133 sXt 929001654706 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 3,5–75 W | 200–700 mA | 0,98 | 6,5% | 43 A / 270 µs | 1–10 V, DynaDimmer i SimpleSet/NFC; bez DALI-2 i D4i |
| Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V C123 sXt 929002103106 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 1,3–40 W | 200–700 mA | 0,99 | 7% | 18.7 A / 195 µs | 1–10 V, DynaDimmer i SimpleSet/NFC; bez DALI-2 i D4i |
| Xi FP 75W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C133 sXt 929002872806 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 2,5–75 W | 200–700 mA | 0,98 | 7% | 43 A / 260 µs | DALI-2, DynaDimmer, LineSwitch/AmpDim i SimpleSet/NFC; bez D4i |
| Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt 929004004006 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 1,3–40 W | 200–700 mA | 0,99 | 7% | 18 A / 280 µs | DALI-2, DynaDimmer, LineSwitch/AmpDim i SimpleSet/NFC; bez D4i |
| Xi SR 75W 0.2-1.0A SNEMP 230V C150 sXt 929002859506 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 7–75 W | 200–1050 mA | ≥ 0.98 | 20% | 49 A / 290 µs* | DALI-2, certyfikat D4i i Sensor Ready |
| Xi SR 40W 0.2-1.0A SNEMP 230V C123 sXt 929002952506 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 1–40 W | 200–1050 mA | 0,98 | 10% | 24.6 A / 159.5 µs | DALI-2, certyfikat D4i i Sensor Ready |
| Xi CR 40W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt 929003974806 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 1–40 W | 200–1050 mA | 0,98 | < 6 % | 35.4 A / 122 µs | DALI-2, certyfikat D4i i Connected Ready |
| Xi CR 75W 0.2-1.05A SDMP 230V C123 sXt 929003974906 Sprawdź w dokumentacji Signify (otwiera się w nowej karcie) | 1,8–75 W | 200–1050 mA | 0,98 | < 9 % | 54.3 A / 138 µs | DALI-2, certyfikat D4i i Connected Ready |
PF i THD to opublikowane wartości komponentów Signify w warunkach znamionowych podanych w każdym arkuszu danych. Nie są one gwarantowane w pełnym zakresie ściemniania i nie stanowią wartości mierzonych dla całej oprawy VALDUR.
AOC oznacza programowalny zakres prądu wyjściowego. Niższe prądy ściemniania podane w arkuszach danych nie są zakresem AOC.
Prąd rozruchowy jest podawany jako prąd szczytowy i czas trwania impulsu przy 230 V zgodnie z każdym arkuszem danych. Wartości należy stosować łącznie z wytycznymi projektowymi wybranego zasilacza przy doborze obwodów i urządzeń ochronnych.
* SR 75 wykorzystuje IntelliStart, a arkusz danych określa również kolejny impuls 4 A / 2700 µs.
Osiem arkuszy danych podaje tryb różnicowy kV 6 i tryb wspólny kV aż do 10, zgodnie z ich odpowiednią podstawą testową. Dokładny standard i podstawę testu należy przeczytać w karcie katalogowej wybranego zasilacza.
Dokładny zasilacz, zaprogramowany prąd i wersja dokumentu muszą być podane w ofercie, zamówieniu lub dokumentacji projektowej.
Ochrona temperaturowa zależna od wybranego zasilacza.
Osiem określonych zasilaczy Xitanium nie ma wspólnej zewnętrznej funkcji NTC/MTP. Określone warianty FP mogą wykorzystywać zabezpieczenie termiczne modułu LED (MTP) za pośrednictwem zewnętrznego czujnika NTC monitorującego temperaturę modułu LED.
Ochrona temperatury wewnętrznej zasilacza, taka jak DTL w zależności od wersji, jest odrębną funkcją i nie należy jej mylić z zewnętrznym monitorowaniem modułu LED w oparciu o NTC. Funkcję, typ NTC i ustawienia należy sprawdzić w oparciu o arkusz danych i przewodnik projektowania dla wybranego zasilacza.
| Funkcja | Dostępność i weryfikacja |
|---|---|
| MTP przez zewnętrzny NTC | Dostępne w określonych wariantach FP; Typ i ustawienie NTC muszą być zgodne z arkuszem danych/przewodnikiem projektowania zasilacza. |
| Zabezpieczenie temperaturowe zasilacza | Funkcja i ustawienie zależą od wariantu i muszą zostać zweryfikowane dla wybranego zasilacza. |
Zasilacz w VALDUR — podsumowanie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 230 V AC nominalne; dopuszczalny zakres napięcia i częstotliwości w zależności od wybranego zasilacza |
| Regulacja | Stałe natężenie prądu |
| Współczynnik mocy (PF) | 0,98–0.99 w warunkach znamionowych, w zależności od zasilacza |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) | Zależne od zasilacza i punktu pracy; sprawdź kartę wybranego zasilacza |
| Interfejs sterujący | 1–10 V (LP S1) lub DALI-2 (FP/SR/CR); określone konfiguracje SR/CR posiadają również certyfikat D4i. Stałe wyjście zależy od konfiguracji. |
| Umiejscowienie | Izolowany termicznie od modułu LED, komora uszczelniona IP66 |
| Możliwość wymiany | Część serwisowa, do wymiany na miejscu |
| Ochrona temperaturowa | MTP poprzez zewnętrzny NTC w określonych wariantach FP; inne zabezpieczenia zależą od wariantu |
| Gwarancja | 5 lat |
Odpowiednie standardy dla zasilaczy LED
IEC 61347-2-13:2024
Wymagania bezpieczeństwa dla elektronicznych urządzeń sterujących źródłami światła LED. Wersja 2024 ma szerszy zakres; w dokumentacji należy wskazać odpowiednią wersję dostarczonej konfiguracji.
EN 61000-3-2
Wartości graniczne emisji harmonicznych prądu w systemach zasilania elektrycznego.
EN 62384
Wymagania eksploatacyjne dla elektronicznego urządzenia sterującego zasilanego prądem stałym i przemiennym dla LED.
IEC 61547
Wymagania dotyczące odporności EMC dla ogólnego sprzętu oświetleniowego.
Informacje o zasilaczach LED
Czym różni się zasilanie stałoprądowe od stałonapięciowego?
Zasilacz stałoprądowy reguluje prąd, jednocześnie umożliwiając zmianę napięcia wyjściowego w określonym zakresie roboczym. Zasilacz stałonapięciowy jest używany z obciążeniami przeznaczonymi dla tego zasilania. VALDUR wykorzystuje prąd stały. Ani sama zasada regulacji, ani stały prąd nie gwarantują niezmienionego strumienia świetlnego w czasie.
Czy zasilacz można wymienić osobno w przypadku awarii?
Tak. Zasilacz montowany jest jako osobna część serwisowa i można go wymienić w terenie bez konieczności demontażu oprawy z słupy i ingerencji w moduł LED.
Jak zasilacz wpływa na całkowitą żywotność oprawy?
Zasilacz może ograniczyć żywotność systemu, ale pierwsza część ograniczająca zależy od projektu i działania. Oceniaj dane komponentów, temperaturę roboczą i naprężenia elektryczne oddzielnie od L90/B10 modułu LED. Przeczytaj więcej o kondensatorach i zasilaczach.
Czy zasilacze VALDUR są kompatybilne z istniejącymi systemami DALI?
Tak, gdy VALDUR został zamówiony z kompatybilnym Zasilacz DALI-2 z rodziny FP, SR lub CR. Integracja z istniejącym systemem DALI wymaga kompatybilnych komponentów systemu, adresowania i konfiguracji projektu.
Jaka gwarancja dotyczy zasilacza?
Zasilacz i pozostała elektronika są objęte pięcioletnią gwarancją działania POLAB. ALEM 09 obowiązuje wyłącznie po odrębnym uzgodnieniu i jest niezależne od gwarancji POLAB. Obudowa oprawy jest objęta oddzielną 20-letnią gwarancją antykorozyjną; jej pełny zakres i wyłączenia określają warunki gwarancji.
Źródła i dokumentacja techniczna
Dane komponentów odnoszą się do odpowiedniego modelu i podanych warunków. Karta produktu i dokumentacja projektowa POLAB identyfikują dostarczoną konfigurację.
- Signify Xitanium — 929001654706
- Signify Xitanium — 929002103106
- Signify Xitanium — 929002872806
- Signify Xitanium — 929004004006
- Signify Xitanium — 929002859506
- Signify Xitanium — 929002952506
- Signify Xitanium — 929003974806
- Signify Xitanium — 929003974906
- Nichicon — Wytyczne stosowania aluminiowych kondensatorów elektrolitycznych
- IEC 61347-2-13:2024 — Urządzenie sterujące do źródeł światła LED
Powiązane technologie
Poproś o kompletną dokumentację techniczną.
Arkusze danych, pliki IES, pomoc w obliczeniach oświetlenia i rysunki instalacyjne – w jednym pakiecie.