エネルギーコストの継続的な上昇と炭素中性の目標によって推進され、エネルギー効率の進化 LEDウォールライト 建築照明の焦点となっています。新世代の製品は、材料科学、光学デザイン、インテリジェントコントロールの共同イノベーションを通じて、省エネのパフォーマンスを前例のない高さに押し上げ、商業スペースと家庭環境向けのより経済的な照明ソリューションを提供しています。
従来のLEDチップは、GAAS基質の光電気変換効率によって制限されていますが、Gan-on-Si(シリコンベースの窒化ガリウム)技術を使用した第3世代の半導体は、チップの光発光効率を220 LM/wを超えるものに増加させました。これは、同じ明るさで、新しいLEDウォールライトの消費電力が前世代の電力消費量よりも40%低いことを意味します。 20Wの壁の線形光を例にとると、実際の光出力は従来の45Wランプと同等であり、1日10時間連続して動作する場合、年間約90 kWhの電力を節約できます。さらに注目に値するのは、このチップが低電圧(12-24V)条件下で高いルーメン出力を維持できることであり、太陽光発電システムのシームレスなドッキングの可能性を提供することです。
従来のLEDウォールライトの二次光学設計は、多くの場合、30%以上の光損失を引き起こします。新しいライトガイドプレートは、ナノレベルのVカットマイクロプリズムアレイを採用しています。これにより、総反射角を正確に制御することにより、98%の方向光発光効率を実現できます。博物館の壁照明などのシーンでは、このテクノロジーは、光がターゲットエリアを正確にカバーすることを保証するだけでなく、天井や地面からの効果のない散乱を避け、包括的な省エネ節約25%でも避けてください。調整可能な色温度モジュールを使用すると、単一のランプが2700K-6500Kの段階的な調整を実現し、従来のランプの複数のグループを交換し、システムの総電力消費をさらに削減できます。
ブレークスルーデジタルプログラマブル電源(DPC)テクノロジーにより、LED Wall Lightは周囲の光と人事活動をリアルタイムで知覚できます。組み込みのミリ波レーダーと光センサーを使用すると、ランプは無人エリアで5%の輝度スタンバイモードに自動的に切り替え、移動が検出されたときに0.1秒以内に完全な明るさを回復できます。実験室のデータは、この技術により、オフィスコリドーなどの低周波使用シナリオでエネルギー消費が72%減少することを示しています。同時に、電力変換効率は96%を超え(従来の製品は一般に85%未満)、1000mAの駆動電流で熱損失が60%減少し、デバイスの寿命が大幅に延長されます。
真空ラミネーション技術を使用した炭化アルミニウム(ALSIC)熱散逸基板は、通常のアルミニウム合金の3倍の熱伝導率を持っています。グラフェン相変化熱導電性接着剤と組み合わせて、LED接合温度は65°C未満で安定して制御されます。これにより、光減衰率が0.5%/千時間に減少するだけでなく(業界標準は3%)、駆動電流を20%安全に増加させることができ、同じエネルギー消費で有効な光出力を増加させます。 7×24時間動作する必要があるホテルの外壁照明システムの場合、この技術は35%のランプ数を減らし、同時に設置とメンテナンスコストを削減できます。
新しいLED Wall Lightは、製造端に鉛フリーパッケージングテクノロジーとバイオベースのPC拡散カバーを導入し、製品の二酸化炭素排出量を48%削減します。モジュラー設計は、ランプボディ、電源、光学コンポーネントの独立した交換をサポートし、メンテナンスエネルギー消費を90%削減します。製品が寿命の終わりに達すると、材料の95%を分離してリサイクルすることができます。












