铝管的外置拉杆款式多不多?

2、下料长度:0-MAX;
3、下料精度:正负1mm/m;
4、管子规格:φ4-φ8;
5、管子材质:邦迪管、铝管、铜管。

①用途:该设备用于盘管开卷、校直、定尺无屑切断:
主要应用于空调、冰箱、飞机、汽车等管路的下料要求。
☆国内首创单轮单刀“直列式”无屑切管方式。外置快捷切刀给量调整,切管快而美。
☆切头采用特殊钢材,经热处理,精磨,精度高,耐用。
☆可预存多种开料长度尺寸。
☆无管或缠管自动停机功能。

佛山市顺德区北滘镇信连成五金机械厂是一家专业生产和经营电风扇防护罩、工业扇防护罩生产线、丝管式蒸发器、冷凝器生产线、宠物笼生产线、袋式除尘器用袋笼骨架生产线、打扣机、打链机生产线等产品的企业,公司位于广东佛山市顺德区北滘镇坤洲工业区,坐拥得天独厚的地理位置和便捷的交通环境。

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LED日光灯将成为新一代节能环保照明灯,但是现在全国每年顶多生产几十万支LED日光灯,而且大部分是出口,国内使用寥寥无几,其实最主要的问题是价格问题,一个普通的节能荧光灯光十几元钱就搞定了,而一根LED日光灯管得上百块。所以目前的日光灯管主要是以商业照明为主。因为商业照明更多的会考虑到节能、环保、形象、政府方面支持等。

  但现在LED日光灯产品质量参差不齐,有的连荧光灯的寿命都比不上,中看不中用,随着用户对LED日光灯产品认识越来越深,LED日光灯厂家还需要解决以下几个问题:

  第一. 驱动 电源的恒流驱动问题。目前大部分恒流源大都是总恒流(也就是多个并联灯串共用一个恒流源,因为 LED灯珠之间阻值的差异性,所以每串灯的电流大小不同,任何一颗LED灯出现故障,都会影响其它灯串的电流,这样电流大的那些灯串光衰更严重,其使用寿命也会大大减短。)

  第二. 散热问题。这是LED日光灯管的使用寿命的核心问题之一。因目前各厂家大都跟风采用内置电源,以直接可以更换到荧光灯管支架上,这样您的整个电源所散发的热量和 LED本身散发的热量都在一个铝外壳上散热,并且都在日光灯管内,这样的热量怎么处理?

  第三. 电源模块中电解电容使用寿命问题?就算我们采用超长寿命电解电容,在高温的情况下工作,它的寿命也无法与LED的寿命相平衡。但怎样来提供良好的工作温度,以达到最理想的使用寿命?
  第四. 电源模块的不稳定性和产品安全性认证能否通过的问题?目前市场上大部分厂家采用的是高压的非隔离方案,和高压反击式天关 电源方案,因为内置体积十分有限(要放进灯管内),所以一般在设计时,很难把电源做到稳定。并且目前各个国家对安全认证方面都比较严格,对于高电压的电源供电的安全认证方面比较难通过。

  其实以上问题最要主要的根源还是在内置电源所产生的!

  下面是一些专业人讲述的内置电源和外置 电源设计的日光灯管的性能方面进行比较:

  LED日光灯的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需作任何改动。所以内置式的形状都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。

  下面先介绍两种内置式,非隔离型和隔离型。

   非隔离式恒流电源

  非隔离是指在负载端和输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。

  目前用得最多的是非隔离直接降压型电源。也就是把交流电整流以后得到直流高压,然后就直接用降压(Buck)电路进行降压和恒流控制。其电原理图如下图所示:

  这种非隔离式电源的主要技术特点:从18V到450V的宽电压输入范围,恒流输出;采用频率抖动减少电磁干扰,利用随机源来调制振荡频率,这样可以扩展音频能量谱,扩展后的能量谱可以有效减小带内电磁干扰,降低系统级设计难度;可用线性及PWM调光,支持上百个0.06W LED的驱动应用,工作频率25KHz-300KHz,可通过外部电阻来设定。

  非隔离恒流源的优点是简单、指标高,它的输出电流可以按LED串并联的个数决定。但是大多数情况下,它的输出电流不能太大,输出电压也不能太高。例如264个小功率LED连接成22个串联,12串并联,每串20mA,一共240mA。体积也可以做得很小,通常是做成长条形的,以便放进T10或T8的管子里。假如每串的电流是30mA,12并就是360mA。在有些非隔离的电源中就无法实现,为了保持总电流240mA不变,就只能改成8串并联。但假如LED的总数不变,就要求串联的数目增加到33个。这时候总电压就会增加到108.9V。但是通常这种非隔离恒流源的允许的最高输出电压是80V。只能维持原来的22串,这样LED的总数就只能是176颗,即使采用30mA,其总流明数有可能不能满足要求。

图2. 非隔离降压式恒流源的外形照片

  通常其效率大约在88-90%之间,功率因素大约在0.88-0.92之间。

  然而这种非隔离电源也有一些局限性,因为非隔离的电源会把交流电源的高压引入到负载端,从而引起触电的危险。通常LED和铝散热器之间的绝缘也就靠铝基板的印制板的薄膜绝缘。虽然这个绝缘层可以耐2000V高压,但有时螺丝孔的毛刺会产生所谓的爬电现象,使得难以通过CE认证。

  2.隔离式恒流电源

  隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工频也可能是高频的。但都能把输入和输出隔离起来。可以避免触电的危险。这种隔离式的日光灯电源原理图如图3所示。

图3. 隔离式LED日光灯电源原理图

  这种隔离式LED日光灯电源外形照片如下图所示

图4隔离式LED日光灯电源的照片

  一般来说,由于加入了变压器,所以隔离式电源的效率会有所降低,通常大约在88%左右。而且变压器的体积也比较大。放进T10灯管还可以,但是放进T8的灯管就比较紧张。

  3.内置式电源的优点和代价

  内置式电源的最大优点就是能够直接替换现有采用电感镇流器的荧光灯,而不需要拆去任何东西。现有荧光灯的电源分两种,如图5所示:

图5. 荧光灯电源电路


  我们知道,最普通的荧光灯的起辉是采用一个串联的铁芯电感和一个并联的起辉器(图5a)。
在直接替换时,只要拔掉起辉器就可以了。但是由于铁芯电感仍然串联在电路中,所以它仍然带来将近6.4-10W的损耗,结果使得这部分的额外损耗大大降低了LED的节电功效。例如,本来一个18W的LED日光灯可以取代一个36W的荧光灯,不论采用上述非隔离式还是隔离式的电源,其效率至少为88%以上,那么其输入功率为20.45W,现在还要加上这个额外的6.4W,使得输入功率变成26.85W,其总效率也就降低为67%,如果采用某些国产的铁芯电感,其功耗高达10W,输入功率就要变成30.45W,使得总效率只有59%。这就使LED的节电效能大打折扣。

  不仅如此,由于电源内置,电源的热量也就加入到管内,假定电源的效率为88%,所以就有2.45W的热量也要散去,假定LED本身的发光效率为30%,也就是有70%的电功率变成热量,相当于12.6W的电功率变成热量,现在还要再加上内置电源的2.45W的热量,相当于增加了20%的热量。使得LED的散热又增加的一份困难,或者说,使得LED的使用寿命也更加缩短。其实所增加的这部分热量还不至于缩短太多的寿命(20%左右),然而把电源放倒管子里面,电源本身就要承受由LED产生的很高的环境温度,这就大大降低了电解电容的寿命,也就降低了整个灯具的寿命。另外真正带来的问题是使得散热器的结构不能最佳化。这个问题才是更为严重的问题,会使LED寿命降低数倍之多。这将在以后做详细的解释。

  假如原来采用的是电子镇流器(图5b),那么直接替换所产生的问题就更麻烦了。因为这时候加在日光灯两端的是一个高频高压。必须先用整流器变成直流高压,再用降压恒流源去驱动LED。这时候的效率将变成前面电子镇流器的效率和后面的降压恒流源效率的乘积,就可能连70%都不到。

  4.集中式外置电源
  为了得到最高的性能最好采用集中式外置电源。因为目前推广LED日光灯的主要场所是政府机关、办公室、商场、学校、地下停车库、地铁等场所,往往一间房间采用不止一个日光灯,可能在10个以上。这时候就应该采用集中式的外置电源。所谓集中式是指采用一个大功率的AC/DC开关电源,统一供电,而每个日光灯则采用单独的DC/DC恒流模块。这样可以得到最高的效率和最大的功率因素。


图5. 集中式外置电源

    现在大功率的AC/DC开关电源的效率很容易做到95%,功率因素可以做到0.995。而降压式的DC/DC恒流源的效率也很容易做到98%。这样总效率可以做到93.1%。这时的性能可以做到最高。
以20W LED灯管为例,假如采用非隔离内置式电源,直接用220V供电和外置式集中供电比较,实测的结果如下。

  集中式供电的优点是显而易见的。而且,它还是一种隔离式电源,在灯管处没有220V高压,只有低于36VDC的直流低压,也是符合安全使用的条件。

  另外,这种结构也很容易实现各种调光方案,例如手动调光,光敏调光,只要把调光控制信号送到各个DC/DC恒流模块就能实现。其具体的方框图如图6图7所示。


图6. 手动调光日光灯方框图

图7. 光敏调光日光灯的方框图


  按说,LED日光灯既然称为日光灯那么它的结构一定就是荧光灯的模样,连长短、粗细也都一样,甚至称呼也是T10、T8、T5,也都一样,也就没有什么可以讨论的了。其实则不然。LED日光灯在这方面走了很多弯路,是值得大书特书的。

  1. 全塑灯管,早期的LED日光灯采用的是全塑灯管,因为主要采用非隔离式电源,为了避免触电问题,所以更希望采用全塑灯管。里面采用的是φ5的草帽管LED。但是很快就证明了这种日光灯的光衰很严重,寿命非常短,不到1000小时就坏了。这才发现,最大的问题是散热问题。由于把热量全部封死在管内,根本无法散出去,再加上草帽管本来寿命就短,当然不可能长寿命。

  2. 半塑半铝管,在发现了散热问题以后,就想到采用半塑半铝的方案(图8)。


  在需要透光的那一半采用塑料,在不需要透光而需要散热的那一半就采用铝合金。电源当然是放在铝管里面。看来问题似乎是解决了。然而因为LED日光灯的 功率通常在20W左右,它的发热量还是相当大的。半根铝管并不能解决它的散热问题。所以又提出另一种散热的铝管结构。


  它把电源放到管外,从而可以把半边铝壳完全做成散热器。扇骨形铝管采用扇骨形状的散热结构,大大增加了散热器面积。相对于半圆形的铝管来说,它的散热面积至少增大了3倍以上。再加上电源不放在管内,又可以减少热量,这就大大延长了LED的寿命。


 (a)普通半铝半塑管

  我们知道小功率LED指示灯的寿命是非常之长,只是当LED作为照明器件以来,LED的寿命问题才被提出来。其实LED的寿命完全取决于它的结温。只要结温够低,LED的寿命提高到十万小时以上是没有问题的。

  但是由于LED本身的发光效率目前还是比较低,大约还有70%的输入功率要转化为热能,如果这些热不能很好地散发出去,LED的结温就会升高,于是LED的寿命就会随之降低。所以延长LED寿命的根本办法就是改进其散热。改进散热要从LED本身做起。前面提到的3014,就是靠增加底板金属面积二改善了散热,使其热阻降低到只有51°C/W.。只要散热器做得足够好,可以保证接脚温度在60°C以下,那么其寿命可以保证在5万小时以上。

  我们实测的结果也证明了这点,在25度室温下,我们测得铝散热器的表面温度为35度左右,如果在45度环境温度时,那么散热器表面温度就应当是55度,因为采用了扇骨形铝塑管,铝基板和铝散热器的热阻大约50°C/W。所以到LED底板温度大约是60度。因此可以保证其寿命为5万小时以上。

  根据以上的分析:以下就来讲述一下一个成功的LED日光灯商业照明解决方案!目前由台湾数能科技专门针对LED日光灯商业照明上的难题,开发了一款高精度恒流驱动芯片NU501,解决了这个难题,下面是具体的解决方案说明:

  LED日光灯商业照明解决方案的设计理念就是给LED一个适应的工作环境,充分发挥它本身的节能、环保、寿命长等特性。

  一、输出驱动电压选择外置式集中供电电源
  电源模块采用外置天关48V或36V稳压供电(20W以内市电驱动时48V左右比较合适;较大的功率市电驱动输出电压36V左右最合适),另外在每并联灯串上串联一个NU501芯片,实现每路LED灯串电流恒流(也就是路路恒流的概念)。

  基于串并联安全考虑出负载合适的驱动电压值,尽量统一电压值减小电源设计规格成本;
  基于安规规定,产品设计要符合认证要求,交流峰值超过42.4Vac或直流超过60Vdc的电压;
  从解决LED照明市场大规模上量的技术和品质问题考虑。
  当输出电压在48V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达99%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响;当输出电压在36V左右时,低压差线性恒流器件恒流效率高达98.6%,恒流精度±3%以内,不受任何外围器件影响; 就算在离线式照明部分,较低的电压12V和24V,也分别有96%和98%的效率;功率大小效率是相等的。


图9:36V直流稳压供电,NU501实现路路恒流电路图

图10:NU501路路恒流线路板实物图

  特点:最高效的驱动恒流架构;最高精度的恒流方式,受外围器件影响最小;简洁、方便、实用,可轻松实现调光!

  AC-DC设计方面

  开关电源发展到今天是多年积累的结果,短期内AC-DC直接恒流不可突破;恒压和恒流是矛和盾的关系,必须要分开考虑;恒流源负载调整率是1%(mA)/V,达不到恒流效果;想法越多成本越高,与风险成正比。

  要合理的利用现有的开关电源资源,是最经济的;

  恒压和恒流技术结合是必然的 ;

  在稳定的产品技术上创意才是有效的。

  与开关恒流方式比较

  1、最短的热传到路径,减小热传导阻力;
  2、增大相互传导面积,增加热传到速度;
  3、合理的计算设计散热面积;

  如果是用到灯光照明工程改造方面,如商场或办公室用到的格珊灯(如图11),可以直接把LED日光灯的灯条安装在格珊灯支架上,以利用格珊灯支架散热面积大来进行散热,且无需另外开模具做个铝壳外壳进行散热,这样大大节约了工程的成本,如图11。

  三、商用照明电源成本节约

  采用集中式外置电源(也就是多跟灯条共用一个开关电源),一般一个300W的外置开关电源零售价在100元左右,足可以带一整条工厂流水线照明,或带T8 0.6米8W灯管36根,平均每根电源模块成本只有2.5元~2.8元.


图11为每5根0.6M格珊灯共用一个开关电源实物图



外部四根铝管做辅助散热,每个铝管长340MM,铝管壁厚25MM,

四根就组成了长达1.36米的散热行程,做被动散热:

这里形成循环,做被动散热:

水从这里进入机箱内部:

前面屏显示的CPU温度为水温,我把温度线改了温探堵头,不过感觉温度显示反应有点慢,
SYSTEM的则为硬盘位置的温度


这里外接到外部散热排:
空心铝管,攻G1/4牙:
做半透上盖,内部细节:





整个外部只有留6个可见螺丝:

临时用亚克力设计了个外置散热排,补上就一套了:

保持我英文名作为LOGO,组成一套...:

出入水口和顶部散热,风扇由下往上吹:

与主机的连接,白色出水,黑色进水(黑色水管用完了,唉...):


顺便发上去年做的已经被遗弃的一代,第一个设计,做的不好,不要见怪...





感谢大家的支持和鼓励,有些朋友询问散热效果如何,其实鄙人不玩游戏,也没有做交火什么的,就平时看看电影画画图,本来是想做这个东西希望放在桌子上看得舒服和尽量低噪音。

由于我有三个3T硬盘,所以左边放了个120MM的风扇负责硬盘的散热
右边这个120MM位置我原始设计是放小水箱和水泵的,但是我感觉太挤,就还是放到外置。


如果不加外置散热排,直接被动散热,我测试过,由于深圳最近比较热,如果不开空调,待机温度达到40度左右,如果开个电影或者画画图,CPU温度会到达60度左右,但是不会继续增加,这是四根铝管摸上去有明显的热感

如果接上外置散热排,我是用两个12CM风扇吹散热排,都是用800多转的低速运行,

如果弄个火山跑一下,温度是:

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