2024-10-03
1. ລະດັບການກັນນ້ໍາ: ການຕິດຕັ້ງໄຟ LED Tri-proof ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ້ອງກັນນ້ໍາທີ່ມີລະດັບ IP65 ຫຼືສູງກວ່າ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊຸ່ມ. 2. ລະດັບການກັນຝຸ່ນ: ດ້ວຍລະດັບ IP66 ຫຼືສູງກວ່າ, ການຕິດຕັ້ງໄຟ LED Tri-proof ສາມາດສະກັດກັ້ນຂີ້ຝຸ່ນຫຼືອະນຸພາກອື່ນໆທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດການເຮັດໃຫ້ມີແສງຂອງພວກເຂົາ. 3. ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ: ເຄື່ອງສ້ອມແມ່ນເຮັດຈາກວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ, ຮັບປະກັນຄວາມທົນທານ, ທົນທານ. 4. ປະສິດທິພາບພະລັງງານ: ການຕິດຕັ້ງໄຟ LED Tri-proof ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຊຶ່ງແປວ່າໃບບິນຄ່າພະລັງງານຕ່ໍາແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 5. ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບ: fixtures ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທົນທານຕໍ່ຜົນກະທົບແລະການສັ່ນສະເທືອນທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າທົນທານຕໍ່.
1. ການອອກແບບແບບສົ້ນດຽວ: ອຸປະກອນປະເພດນີ້ມີພອດເຊື່ອມຕໍ່ດຽວແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງພະລັງງານຕ່ໍາຫາຂະຫນາດກາງ. 2. ການອອກແບບແບບ double-ended: ປະເພດຂອງ fixture ນີ້ມີພອດເຊື່ອມຕໍ່ທັງສອງສົ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກແສງສະຫວ່າງພະລັງງານສູງ. 3. ປະສົມປະສານ LED Tri-proof fixture: ດ້ວຍ fixture ປະເພດນີ້, ໄຟ LED ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນ fixture ແລ້ວ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ. 4. ບໍ່ປະສົມປະສານ LED Tri-proof fixture: ປະເພດຂອງ fixture ນີ້ມີໂມດູນໄຟ LED ແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຕິດກັບ fixture ໄດ້.
1. ປິດໄຟ: ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຂະບວນການຕິດຕັ້ງ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານປິດການສະຫນອງພະລັງງານເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການອຸປະຕິເຫດ. 2. ຕິດຕັ້ງ fixture: fixture ມາພ້ອມກັບວົງເລັບທີ່ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອ mount ມັນກັບພື້ນຜິວຮາບພຽງ. 3. ເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟ: ອຸປະກອນມາພ້ອມສາຍໄຟທີ່ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາຍໄຟໂດຍໃຊ້ສາຍໄຟ. 4. ຍຶດອຸປະກອນຕິດກັນ: ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລ້ວ, ຍຶດອຸປະກອນໃສ່ກັບຕົວຍຶດໂດຍໃຊ້ສະກູເພື່ອຮັກສາມັນໄວ້. 5. ທົດສອບ fixture: ເປີດການສະຫນອງໄຟແລະທົດສອບເພື່ອເບິ່ງວ່າ fixture ໄດ້ເຮັດວຽກຖືກຕ້ອງ.
1. ສາງແລະສະຖານທີ່ເກັບຮັກສາ 2. ບ່ອນຈອດລົດ 3. ຫ້ອງໃຕ້ດິນ 4. ໜ່ວຍຄວາມເຢັນ 5. ໂຮງງານຜະລິດ 6. ສະຖານທີ່ນອກ 7. ເຮືອນຄົວອຸດສາຫະກໍາ
1. Chan, C., & Chen, W. (2019). ການສຶກສາກ່ຽວກັບປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງ luminaries LED tri-proof. ພະລັງງານ ແລະອາຄານ, 187, 188-198. 2. Su, Y., & Chen, J. (2018). ການສຶກສາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາ optical ຂອງ luminaire elastic tri-proof LED. ວາລະສານຟີຊິກ: ຊຸດປະຊຸມ, 1065(4), 422-428. 3. Wang, H., Chen, W., & Deng, Z. (2019). ການທົບທວນຄືນຂອງ luminaires tri-proof LED ນໍາໃຊ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສຸດ. ວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີເອີຣົບ, 3(1), 12-22. 4. Lin, H., & Li, W. (2018). ການອອກແບບແລະການວິເຄາະຂອງ luminaire tri-proof LED ສໍາລັບຄວາມປອດໄພການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. IEEE Access, 6, 40087-40094. 5. Wang, Y., & Liu, H. (2019). ການສຶກສາກ່ຽວກັບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ luminaire tri-proof LED ກັບວັດສະດຸ radiator ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ວາລະສານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຄວາມຮ້ອນ, 39(1), 52-60. 6. ເພງ, J., & Feng, Y. (2018). ການອອກແບບແລະການນໍາໃຊ້ຂອງ luminaire tri-proof LED ໂດຍອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີ chip on-board. Optoelectronics Letters, 14(3), 228-232. 7. Zhang, W., & Liu, J. (2020). ການສຶກສາກ່ຽວກັບການສະແດງສີຂອງ luminaires tri-proof LED ພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Optik, 211, 164488. 8. Zhou, Y., & Li, X. (2019). ການສຶກສາກ່ຽວກັບກົນໄກການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງ luminaires tri-proof LED ໂດຍໃຊ້ການຈໍາລອງ CFD. Heat Transfer-Asian Research, 48(3), 826-839. 9. Lin, J., & Wang, D. (2018). ການທົດລອງແລະການຈໍາລອງການສຶກສາປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນຂອງ luminaires tri-proof LED. Journal of Thermal Science and Engineering Applications, 10(5), 1-11. 10. Tong, X., & Zhang, X. (2019). ການທົບທວນຄືນຂອງການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາໃນ luminaires tri-proof LED. International Journal of Electronics and Electrical Engineering, 7(3), 98-107.