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.

Porównanie ośmiu określonych modeli zasilaczy Signify Xitanium dla VALDUR
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.

Ochrona temperaturowa zależna od wybranego zasilacza.
FunkcjaDostępność i weryfikacja
MTP przez zewnętrzny NTCDostępne w określonych wariantach FP; Typ i ustawienie NTC muszą być zgodne z arkuszem danych/przewodnikiem projektowania zasilacza.
Zabezpieczenie temperaturowe zasilaczaFunkcja i ustawienie zależą od wariantu i muszą zostać zweryfikowane dla wybranego zasilacza.

Zasilacz w VALDUR — podsumowanie

Zasilacz w VALDUR — podsumowanie
ParametrWartość
Napięcie wejściowe230 V AC nominalne; dopuszczalny zakres napięcia i częstotliwości w zależności od wybranego zasilacza
RegulacjaStałe 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 sterujący1–10 V (LP S1) lub DALI-2 (FP/SR/CR); określone konfiguracje SR/CR posiadają również certyfikat D4i. Stałe wyjście zależy od konfiguracji.
UmiejscowienieIzolowany termicznie od modułu LED, komora uszczelniona IP66
Możliwość wymianyCzęść serwisowa, do wymiany na miejscu
Ochrona temperaturowaMTP poprzez zewnętrzny NTC w określonych wariantach FP; inne zabezpieczenia zależą od wariantu
Gwarancja5 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.

Poproś o kompletną dokumentację techniczną.

Arkusze danych, pliki IES, pomoc w obliczeniach oświetlenia i rysunki instalacyjne – w jednym pakiecie.