
Komerciālās audzēšanas telpās "strukturālais nogurums" bieži tiek pārprasts.
Kad audzētāji dzird šo terminu, viņi iedomājas, ka virs nojumes karājas saliekti rāmji, sabrukuši ķermeņi vai redzami deformētas gaismas. Patiesībā šāda veida atteices ir ārkārtīgi reti,-jo īpaši ar salokāmām LED augšanas gaismām. Salocīšana pastāv, lai vienkāršotu transportēšanu un uzstādīšanu. Pēc atlocīšanas un uzstādīšanas piemērota salokāma LED augšanas gaisma darbojas kā fiksēta struktūra.
Pēc gadiem ilgas nepārtrauktas darbības lielākā daļa salokāmo augšanas lukturu joprojām ir mehāniski neskarti. Viņi nav sabrukuši. Viņi nav deformējušies. Viņi nav strukturāli izgāzušies tā, kā cilvēki to iedomājas. Un tomēr daudzi no viņiem vairs nedarbojas tā, kā bija sākumā.
Šī plaisa-starp "joprojām karājas" un "joprojām darbojas"-ir vieta, kur dzīvo īsts strukturālais nogurums.
Šajā rakstā ir aplūkots, kas patiesībā rada ilgtermiņa risku-salokāmās LED augšanas lampās, kāpēc pati salocīšana nav problēma un kā dizaina-fokusēti lukturi novērš lēnu degradāciju, kas klusi grauj komerciālo kaņepju audzēšanu.
Viens no visizplatītākajiem maldīgajiem uzskatiem nozarē ir tāds, ka salokāmie augšanas lukturi pēc būtības ir vājāki. Praksē salocīšanai ir ļoti maz sakara ar ilgtermiņa-strukturālo integritāti, kad armatūra ir uzstādīta.
Daudz svarīgāks ir tasmateriāls, ko izmanto, lai izveidotu gaismu. Daudzas lētas-saliekamas spuldzes ir balstītas uz plāniem, zemas kvalitātes{2}} alumīnija sakausējumiem. Šie materiāli ir izvēlēti, lai samazinātu izmaksas un svaru, nevis nodrošinātu ilgtermiņa termisko un strukturālo stabilitāti. Pirmajā dienā tie izskatās pieņemami. Laika gaitā viņi atklāj savus ierobežojumus.
Slikti alumīnija sakausējumi neefektīvi izkliedē siltumu. Siltums uzkrājas, nevis izplatās. Lokalizēti karstie punkti veidojas gar gaismas stieņiem un vadītāja stiprinājuma zonām. Palielinoties temperatūras gradientiem, iekšējais spriegums veidojas-nepietiekams, lai radītu redzamu deformāciju, bet pietiekami, lai ietekmētu veiktspēju.
Šāda veida struktūras nogurums neizpaužas kā lieces vai plaisāšana. Tas parādās kā pieaugoša krustojuma temperatūra, paātrināta LED mikroshēmu novecošanās un nekonsekventa termiskā uzvedība gaismā.
Augstas kvalitātes{0}}alumīnijs darbojas citādi. Biezāki, aviācijas -alumīnija sakausējumi vienmērīgi sadala siltumu un saglabā izmēru stabilitāti nepārtrauktā termiskā cikla laikā. Tie nav izvēlēti tāpēc, ka gaisma bez tiem varētu sabrukt, bet gan tāpēctermiskā stabilitāte desmitiem tūkstošu stundu laikā ir atkarīga no materiāla integritātes.


Kad LED mikroshēmu kvalitāte nosaka strukturālo risku
Vēl viens nepamanīts ilgtermiņa{0}}noguruma cēlonis ir LEDčipsu kvalitāte. Strukturālais nogurums nav tikai mehānisks. Tas ir arī fotometrisks un termisks. Zemas-kvalitātes LED mikroshēmas noārdās nevienmērīgi. To izlaide samazinās ātrāk. To spektrālā stabilitāte pasliktinās. Vēl svarīgāk ir tas, ka viņu siltuma ražošanas profils kļūst neparedzams, viņiem novecojot.
Ja LED mikroshēmu kvalitāte ir nekonsekventa, gaismas sadalījums kļūst nevienmērīgs ilgi pirms kopējā jaudas samazināšanās līdz nepieņemamam līmenim. Dažas zonas ir karstākas. Daži stieņi noveco ātrāk. Gaisma kopumā joprojām darbojas, bet tās iekšējais līdzsvars ir zudis.
Šī nevienmērīgā novecošanās rada sekundāru stresu uz struktūru. Ikdienas gaismas ciklu laikā apgabali, kas kļūst karstāki, paplašinās un saraujas atšķirīgi. Gadu gaitā šīs pastāvīgās mikro{2}}variācijas veicina nogurumu-nevis salaužot metālu, bet gan destabilizējot sistēmu.
Augstas{0}}kvalitātes LED mikroshēmas darbojas atšķirīgi. Cienījami vietējie zīmoli un augstākās kvalitātes iespējas, piemēram, Samsung gaismas diodes, noveco vienmērīgāk. To termiskās īpašības joprojām ir paredzamas. Gaismas jauda samazinās lēni un vienmērīgi. Šī stabilitāte samazina iekšējo stresu un saglabā struktūras konsekvenci.
Ilgstošā{0}}darbībā LED mikroshēmaskvalitāte kļūst par strukturālu mainīgo, ne tikai apgaismojums.
Projektēšana līdz galam: kad parametri kļūst par ienaidnieku
Daudzas konstrukcijas noguruma problēmas sākas jau projektēšanas stadijā. Lai uzvarētu specifikāciju lapās, daži salokāmi LED augšanas lukturi ir paredzēti, lai darbinātu LED mikroshēmas tuvu to maksimālajai nominālajai jaudai. Materiāli tiek atšķaidīti, lai samazinātu izmaksas un svaru. Eņģes ir paredzētas, lai noturētu slodzi tikai ar spēku, nevis ar līdzsvarotu ģeometriju. Termiskās robežas ir samazinātas līdz minimumam.
Pirmajā gadā šīs gaismas darbojas labi. Izlaide ir augsta. Efektivitātes skaitļi izskatās iespaidīgi. Nekas neizskatās nepareizi. Trešajā gadā sekas sāk parādīties. Darbošanās tuvu dizaina robežām neatstāj vietu novecošanai. Tā kā LED mikroshēmas zaudē efektivitāti, palielinās siltums. Palielinoties siltumam, materiāli piedzīvo lielāku termisko ciklu. Plānais alumīnijs cīnās, lai vienmērīgi izkliedētu enerģiju. Autovadītāji strādā paaugstināta stresa apstākļos. Neviena no šīm kļūmēm nav katastrofāla, taču kopā tās rada lēnu sistēmas stabilitātes samazināšanos.
Tas nav tāpēc, ka salokāmās konstrukcijas ir vājas. Tas ir tāpēcdizaina izvēles prioritātes tika piešķirtas īstermiņa-parametriem, nevis ilgtermiņa{1}}darbībai.
Dizaina-orientētām salokāmām LED augšanas gaismām ir atšķirīga pieeja. Eņģes tiek izmantotas pozicionēšanai, nevis slodzes-nešanai. Strukturālo stingrību nodrošina kopējais rāmis, nevis nospriegotas locītavas. Materiāli tiek izvēlēti pēc stingrības un termiskās masas, nevis pēc minimālā biezuma.
Vadītāji: slēptais ilgstoša-noguruma veicinātājs
Draiveri bieži tiek uzskatīti par savstarpēji aizvietojamām sastāvdaļām. Patiesībā tiem ir galvenā loma-ilgtermiņa gaismas stabilitātē.
Zemas-kvalitātes draiveri neefektīvi pārveido elektroenerģiju. Vairāk jaudas tiek zaudēts kā siltums. Jaudas koeficients ir zems. Elektriskais spriegums svārstās. Laika gaitā šis pārmērīgais siltums nonāk atpakaļ gaismā, paaugstinot iekšējo temperatūru un paātrinot visu komponentu novecošanos.
Vadītājiem degradējoties, cieš pašreizējā stabilitāte. LED mikroshēmas tiek ielādētas nevienmērīgi. Termiskā uzvedība kļūst nevienmērīga. Atkal nekas nelūzt,-bet sistēma dreifē.
Augstas-kvalitātes draiveri ar jaudas koeficientu virs 0,95 darbojas ļoti atšķirīgi. Elektroenerģija tiek efektīvi pārveidota izmantojamā gaismā. Siltuma ražošana ir samazināta līdz minimumam. Pašreizējā piegāde ilgstoši saglabājas stabila.
Šī stabilitāte aizsargā ne tikai vadītāju, bet visu gaismu. Zemāka iekšējā temperatūra samazina termiskā cikla stresu. LED mikroshēmas noveco lēnāk. Strukturālās sastāvdaļas paliek paredzamā darbības diapazonā.
Ilgtermiņā{0}}darbojoties,vadītāja kvalitāte tieši ietekmē strukturālo nogurumu, lai gan tas šajos terminos tiek apspriests reti.


Uz dizainu{0}} balstīts risinājums: kāpēc JTGL salokāmie LED augšanas lukturi noveco atšķirīgi
JTGL salokāmas LED augšanas gaismasir balstīti uz šo filozofiju. Mērķis nav nospiest komponentus līdz to robežām, bet gan saglabāt konsekventu uzvedību nepārtrauktas darbības gados. To padara iespējamu vairāki dizaina lēmumi.
Pirmkārt, augstas{0}}kvalitatīvas LED mikroshēmas tiek izmantotas-vai nu plaši atzītu vietējo zīmolu, vai Samsung LED. Šīs LED mikroshēmas nodrošina stabilu izvadi un vienmērīgus novecošanas raksturlielumus, samazinot nevienmērīgu spriegumu visā gaismā.
Otrkārt, alumīnija korpuss ir izgatavots nobiezs, aviācijas{0}}alumīnija sakausējums. Šis materiāls nodrošina lielisku siltumvadītspēju un ilgtermiņa izmēru stabilitāti. Siltums tiek izplatīts, nevis iesprostots. Termiskie cikli tiek absorbēti bez traucējumiem.
Treškārt, LED mikroshēmas tiek darbinātas aptuveni75% no to nominālās jaudas. Šī konservatīvā slodze ievērojami samazina savienojuma temperatūru un palēnina noārdīšanos. Gaismas sabrukšana paliek minimāla. Termiskā uzvedība paliek paredzama.
Visbeidzot, augstas kvalitātes{0}}draiveri ar jaudas koeficientiem, kas lielāki par0.95nodrošina efektīvu enerģijas pārveidošanu un stabilu elektrisko veiktspēju. Sistēmā nonāk mazāk atkritumu siltuma. Iekšējais stress samazinās. Ilgtermiņa-nogurums ir samazināts līdz minimumam.
Pati salokāmā konstrukcija šajā dizainā nav atbildība. Tā ir loģistikas iezīme, nevis strukturāls trūkums. Pēc uzstādīšanas gaisma darbojas kā stingra, stabila sistēma, kas paredzēta nepārtrauktai lietošanai.
Strukturāls nogurums ir sistēmas, nevis mehāniska problēma
Vissvarīgākais ir šāds: salokāmo LED apgaismojuma konstrukciju nogurums reti ir saistīts ar metāla locīšanu vai eņģu neveiksmēm. Runa ir parkā gaisma laika gaitā darbojas kā sistēmas daļa.
Slikti materiāli izraisa sliktu siltuma izkliedi. Sliktas LED mikroshēmas izraisa nevienmērīgu novecošanos. Ekstrēmi dizaini neatstāj nekādu rezervi termiskajam ciklam. Vāji vadītāji rada nevajadzīgu stresu. Kopā šie faktori rada lēnu, sarežģītu degradāciju.
Labi-izstrādāti salokāmi LED augšanas lukturi no tā novērš, jo tiek ievērota ilgtermiņa fizika. Viņi tirgo īstermiņa-mārketinga numurus, lai panāktu paredzamu rīcību. Tie samazina stresu, nevis pastiprina to.
Komerciālā kaņepju audzēšanā šī atšķirība nosaka, vai apgaismojuma sistēma klusi atbalsta ražošanu vai klusi to grauj. Šīs strukturālās un materiālu kļūmes reti izraisa tūlītējus bojājumus, bet laika gaitā tās mazinavisas audzēšanas telpas sistēmas ilgtermiņa uzticamība-.
Pēdējā doma
Salokāmās LED augšanas gaismas neizdodas, jo tās salokās. Viņiem neizdodas, jo tie nekad nebija paredzēti, lai graciozi novecotu.
Strukturālais nogurums nav pēkšņs notikums. Tas ir lēns process, kas atalgo konservatīvu dizainu, kvalitatīvus materiālus un reālistiskas darbības peļņas normas.
Ja šie elementi ir klāt, salokāmās LED augšanas gaismas paliek stabilas, efektīvas un sistēmai{0}}draudzīgas gadiem ilgi. Ja to nav, sistēma maksā cenu ilgi pirms kaut kas redzami salūzt.


