مؤلفه های اساسی سیستم منبع تغذیه نور اضطراری دوقلو
سیستم منبع تغذیه چراغ اضطراری نقطه دوقلو عمدتاً از منبع تغذیه اصلی ، باتری های داخلی و مدارهای کنترل شارژ تشکیل شده است. این طرح تضمین می کند که لامپ را می توان در شرایط منبع تغذیه عادی شارژ کرد و می تواند به باتری متکی باشد تا در صورت خاموش بودن برق ، روشنایی مداوم را فراهم کند. منبع تغذیه اصلی وظیفه تأمین قدرت پایدار برای کل سیستم را بر عهده دارد ، در حالی که باتری به عنوان منبع تغذیه پشتیبان برای اطمینان از نیازهای روشنایی در شرایط اضطراری استفاده می شود. مدار کنترل شارژ مانیتور و وضعیت شارژ باتری و تخلیه را تنظیم می کند تا از شارژ بیش از حد یا بیش از حد تخفیف جلوگیری کند و عمر باتری را افزایش دهد.
عملکرد ثبات در سیستم منبع تغذیه نور اضطراری دوقلو
پایداری یکی از شاخص های اصلی برای ارزیابی عملکرد سیستم منبع تغذیه نور اضطراری نقطه دوقلو است. این سیستم باید بتواند با انواع مختلفی از موقعیت های پیچیده مانند نوسانات ولتاژ اصلی ، تغییرات فرکانس و قطع برق فوری مقابله کند. برای دستیابی به این هدف ، چراغ های اضطراری مدرن دوقلو معمولاً مجهز به تثبیت کننده ولتاژ یا ماژول تثبیت ولتاژ برای اطمینان از خروجی پایدار ولتاژ منبع تغذیه برای جلوگیری از سوسو زدن یا خاموش شدن لامپ به دلیل ولتاژ ناپایدار است. علاوه بر این ، ماژول کنترل شارژ در سیستم منبع تغذیه با مدیریت هوشمندانه وضعیت باتری ، خطر خرابی باتری را کاهش می دهد و از این طریق ثبات کلی را بهبود می بخشد.
اقدامات برای اطمینان از تداوم
استمرار به مدت زمانی اشاره دارد که یک چراغ اضطراری دوقلو می تواند در صورت قطع برق ، نورپردازی را ارائه دهد. به طور کلی ، ظرفیت باتری و طراحی مدار عوامل اصلی مؤثر بر تداوم هستند. به منظور دیدار با سناریوهای مختلف برنامه ، چراغهای اضطراری دوقلو معمولاً مجهز به باتری های لیتیوم یا باتری های اسید سرب با ظرفیت متوسط هستند که می تواند عملکرد طبیعی لامپ ها را برای چند ساعت پس از قطع برق تضمین کند. در عین حال ، استراتژی های صرفه جویی در مصرف انرژی هنگام طراحی سیستم قدرت ، مانند حالت آماده به کار کم مصرف و عملکردهای کم نور هوشمند ، برای افزایش عمر باتری و اطمینان از روشنایی کافی در لحظه های بحرانی در نظر گرفته می شود.
انواع باتری و تأثیر آنها بر پایداری و تداوم
باتری های مورد استفاده در چراغ های اضطراری دوقلو به طور عمده شامل سه نوع است: باتری های هیدرید نیکل فلزی ، باتری های اسید سرب و باتری های لیتیوم یون. باتری های اسید سرب دارای هزینه کم هستند ، اما سنگین هستند و دارای چرخه محدود هستند. باتری های هیدرید نیکل فلزی عملکرد محیطی خوبی دارند ، اما چگالی انرژی کم دارند. باتری های لیتیوم یون به دلیل اندازه کوچک ، وزن سبک و عمر طولانی ، به تدریج به انتخاب اصلی تبدیل شده اند. انواع مختلف باتری در ظرفیت باتری ، کارآیی شارژ و تخلیه و الزامات نگهداری متفاوت است ، که به طور مستقیم بر پایداری و تداوم سیستم قدرت تأثیر می گذارد.
نقش اصلی فناوری کنترل شارژ
مدار کنترل شارژ نه تنها شارژ و تخلیه طبیعی باتری را تضمین می کند ، بلکه وضعیت سلامتی باتری را نیز کنترل می کند تا از خرابی سیستم ناشی از شارژ بیش از حد ، بیش از حد باتری ، و غیره جلوگیری شود. علاوه بر این ، برخی از چراغ های اضطراری نقطه دوقلو نیز مجهز به عملکرد خودآزمایی هستند که می توانند به طور مرتب وضعیت باتری و عملکرد مدار را تشخیص دهند ، به موقع خطرات پنهان بالقوه را کشف کرده و قابلیت اطمینان سیستم را بهبود بخشند.
سرعت پاسخ و تأثیر سوئیچینگ قطع برق
هنگامی که قدرت شهر قطع شد ، سیستم برق باید به سرعت به باتری تبدیل شود تا اطمینان حاصل شود که روشنایی اضطراری قطع نشده است. سرعت پاسخ خیلی آهسته ممکن است باعث ایجاد یک دوره کوتاه تاریکی شود و بر ایمنی تأثیر بگذارد. چراغ های اضطراری دوقلو معمولاً با یک مدار سوئیچینگ سریع طراحی شده اند و زمان پاسخ می تواند در سطح میلی ثانیه کنترل شود ، به طوری که برای دستیابی به یک انتقال یکپارچه و اطمینان از تداوم روشنایی در شرایط اضطراری. این عملکرد به طور مستقیم با عملکرد کلی سیستم قدرت و تجربه کاربر مرتبط است.
در نظر گرفتن سازگاری سیستم قدرت با محیط
چراغ های اضطراری اغلب در محیط های مختلف از جمله داخل و خارجی ، مرطوب ، گرد و غبار و سایر صحنه های پیچیده استفاده می شود. هنگام طراحی سیستم قدرت ، باید سطح حفاظت و دوام در نظر گرفته شود تا اطمینان حاصل شود که اجزای الکترونیکی و باتری ها می توانند به طور عادی در شرایط مختلف دما و رطوبت کار کنند. طراحی و ساختار آب بندی گرمای معقول می تواند به افزایش عمر سیستم قدرت ، جلوگیری از خرابی های ناشی از عوامل محیطی و اطمینان از منبع تغذیه پایدار و مداوم کمک کند.
نقش نگهداری و آزمایش در محافظت از عملکرد سیستم قدرت
تعمیر و نگهداری و آزمایش به معنای مؤثر برای اطمینان از ثبات و پایداری سیستم قدرت اضطراری نور دوقلو است. به طور منظم بررسی ولتاژ باتری ، وضعیت شارژ و تخلیه و عملکرد ماژول کنترل شارژ و جایگزینی باتری های پیری به موقع می تواند از خرابی ناشی از تخریب عملکرد باتری جلوگیری کند. در عین حال ، عملکرد خود بررسی سیستم می تواند به کاربران کمک کند تا وضعیت عملیاتی تجهیزات را به موقع درک کنند ، کار تعمیر و نگهداری لازم را ترتیب دهند ، خطر نارسایی تصادفی را کاهش دهند و اطمینان حاصل کنند که لامپ ها می توانند در شرایط اضطراری به طور عادی عمل کنند.
مدیریت مصرف انرژی و عملکرد صرفه جویی در انرژی سیستم برق
مدیریت معقول مصرف انرژی جنبه مهمی در بهبود پایداری سیستم قدرت است. چراغ اضطراری نقطه دوقلوی باعث کاهش مصرف برق می شود و با بهینه سازی طراحی مدار و استفاده از منابع نوری صرفه جویی در مصرف انرژی ، باتری را در شرایط غیر اضطراری افزایش می دهد. برخی از محصولات برای جلوگیری از زباله های انرژی ، از فناوری کم نور هوشمند استفاده می کنند تا به طور خودکار خروجی را با توجه به روشنایی محیط تنظیم کنند. علاوه بر این ، فناوری کنترل مصرف انرژی آماده به کار همچنین به کاهش مصرف انرژی روزانه و بهبود اقتصاد کلی سیستم قدرت کمک می کند.
جدول مقایسه پارامتر سیستم قدرت اضطراری دوقلوی معمولی جدول مقایسه پارامتر
پارامتر | شرح | ارزش معمولی | واحد |
---|---|---|---|
ولتاژ ورودی | دامنه ولتاژ ورودی عملیاتی | 100جدید240 | حرفهای |
نوع باتری | گزینه های باتری مشترک | لیتیوم یون / سرب اسید | جدید |
ظرفیت باتری | ظرفیت ذخیره انرژی | 3.6 - 12 | مون |
زمان شارژ | زمان شارژ کامل باتری | 6 - 12 | ساعت |
زمان کار اضطراری | مدت زمان روشنایی پس از از دست دادن برق | 2 - 4 | ساعت |
زمان پاسخ | تعویض زمان از شبکه به باتری | <20 | هزارم ثانیه |
دمای عملیاتی | دامنه دمای مناسب | -10 تا 50 | درجه سانتیگراد |
امتیاز حفاظت | مقاومت در برابر گرد و غبار و آب | IP20 - IP65 | - |
روند توسعه فناوری سیستم قدرت آینده
با پیشرفت فناوری ، سیستم قدرت چراغ های اضطراری دوقلو در جهت هوشمندانه تر و یکپارچه تر در حال توسعه است. استفاده از فناوری باتری جدید لیتیوم و فناوری شارژ سریع باعث افزایش عمر باتری و بازده شارژ شده است. تراشه مدیریت هوشمند یکپارچه می تواند به نظارت دقیق تر وضعیت باتری و تشخیص گسل دست پیدا کند و ثبات سیستم را تقویت کند. علاوه بر این ، همراه با فناوری اینترنت اشیاء ، به تدریج می توان نظارت و نگهداری از راه دور از سیستم قدرت را تحقق بخشید ، که باعث بهبود راحتی و سرعت پاسخ مدیریت نور اضطراری می شود. $ $