01
KILANG
Jumlah keluasan bengkel ialah 3,000 meter persegi, dengan Bengkel Acuan, Bengkel Pemasangan, Bengkel Sembur. Profesional

Pengeluar & pembekal Lampu Komersial Solar dan LED di China

yang menawarkan jenis penyelesaian Pencahayaan Komersial. Pengeluaran dan operasi perindustrian dan perlombongan, lampu limpah (lampu sorot), terowong, gelanggang tenis, tertimbus, di bawah air, jalan raya, lampu komersil dan lampu pencahayaan lain.
02
R&D
Kami menghargai pelaburan dalam R&D dan menumpukan pada inovasi teknologi dan menaik taraf setiap produk pencahayaan untuk projek pencahayaan idea anda.
03
Kecekapan
Sentiasa fokus pada keperluan pelanggan dan teruskan meningkatkan pengalaman pelanggan. Kami telah lulus pensijilan CE, ROHS, ERP, SAA. Pencahayaan industri di seluruh dunia.
04
berorientasikan pelanggan
Jentera dan peralatan canggih untuk menghasilkan produk Lampu Komersial berkualiti tinggi.
BERITA PAMERAN
Menyediakan anda dengan berita korporat dan industri terkini
27
Aug
Berbanding dengan lampu pijar atau pendarfluor tradisional, berapa banyak kecekapan tenaga yang dipertingkatkan oleh lampu bollard LED?
Berbanding dengan lampu pijar tradisional dan lampu pendarfluor, Lampu lajur LED telah mencapai lonjakan kualitatif dalam kecekapan tenaga. Lampu pijar tradisional mengeluarkan cahaya dengan memanaskan filamen melalui arus elektrik. Dalam proses ini, sejumlah besar tenaga elektrik ditukar kepada tenaga haba dan hilang, dan kecekapan bercahaya sebenar adalah sangat rendah. Walaupun lampu pendarfluor meningkatkan kecekapan melalui pelepasan gas dan pelepasan cahaya fosfor, masih terdapat kerugian dalam proses penukaran tenaga elektrik. Sebaliknya, lampu lajur LED menggunakan prinsip bercahaya yang berbeza sama sekali - electroluminescence, yang secara langsung menukar tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, mengurangkan kehilangan tenaga. Menurut data yang berwibawa, kecekapan bercahaya lampu lajur LED jauh melebihi sumber pencahayaan tradisional. Pada kecerahan yang sama, penggunaan tenaga lampu lajur LED hanya beberapa atau sedozen kali ganda daripada lampu pijar, dan ia juga bertambah baik dengan ketara berbanding lampu pendarfluor. Khususnya, peratusan peningkatan kecekapan tenaga bagi lampu lajur LED boleh setinggi 50% hingga 90%, yang merupakan angka yang mengagumkan, menandakan bahawa teknologi pencahayaan telah memasuki era baru kecekapan tinggi. Kecekapan tenaga tinggi lampu lajur LED bukan sahaja membawa faedah alam sekitar yang ketara, tetapi juga membawa pulangan ekonomi yang besar kepada pengguna. Dari segi perlindungan alam sekitar, lampu lajur LED telah banyak mengurangkan penggunaan kuasa, mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon dioksida, dan memberikan sumbangan positif untuk menangani perubahan iklim global. Di samping itu, jangka hayat lampu lajur LED juga mengurangkan penjanaan sisa dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Pada peringkat ekonomi, kecekapan tenaga tinggi lampu lajur LED bermakna bil elektrik yang lebih rendah. Walaupun kos pembelian awal mungkin lebih tinggi sedikit daripada lampu tradisional, memandangkan jangka hayatnya yang panjang dan penggunaan tenaga yang rendah, pengguna boleh mendapatkan semula kos melalui penjimatan elektrik dalam tempoh masa yang agak singkat dan menikmati pulangan ekonomi jangka panjang. Di samping itu, dengan kematangan berterusan teknologi LED dan persaingan pasaran yang semakin sengit, harga lampu lajur LED juga menurun secara beransur-ansur, meningkatkan lagi prestasi kosnya. Sebab mengapa lampu lajur LED boleh mencapai lonjakan besar dalam kecekapan tenaga tidak dapat dipisahkan daripada sokongan teknologi inovatif di belakangnya. Teknologi LED itu sendiri adalah bidang kemajuan berterusan. Kemunculan berterusan bahan baharu, proses baharu dan reka bentuk baharu telah terus meningkatkan prestasi sumber cahaya LED. Dalam penyelidikan dan pembangunan lampu lajur LED, penyelidik saintifik telah meningkatkan lagi kecekapan bercahaya dan kestabilan sumber cahaya LED dengan mengoptimumkan struktur cip LED, menambah baik teknologi pembungkusan, dan meningkatkan prestasi pelesapan haba. Pada masa yang sama, aplikasi teknologi kawalan pintar juga telah menyuntik tenaga baharu ke dalam pembangunan lampu lajur LED. Melalui sistem kawalan pintar, lampu lajur LED boleh melaraskan kecerahan secara automatik mengikut perubahan dalam cahaya ambien, merealisasikan pencahayaan atas permintaan, dan seterusnya mengurangkan penggunaan tenaga. Di samping itu, sistem kawalan pintar juga boleh merealisasikan pemantauan dan pengurusan jauh, meningkatkan kecekapan operasi dan penyelenggaraan dan tahap pengurusan sistem pencahayaan.
20
Aug
Adakah reka bentuk ringan akan menjejaskan kestabilan lampu?
1. Latar belakang kebangkitan reka bentuk ringan Dengan perkembangan pesat sains dan teknologi serta perubahan berterusan dalam konsep estetika manusia, lampu lajur bukan lagi sekadar alat pencahayaan, tetapi telah menjadi bahagian penting dalam hiasan ruang dan penciptaan suasana. Walau bagaimanapun, lampu tradisional sering mengalami masalah seperti berat berat, pemasangan yang menyusahkan, dan penggunaan tenaga yang tinggi, yang sukar untuk memenuhi pelbagai keperluan kehidupan moden. Dengan latar belakang ini, reka bentuk ringan muncul. Ia bertujuan untuk mencapai lampu ringan, cekap dan cantik dengan mengoptimumkan pemilihan bahan, reka bentuk struktur dan proses pembuatan. 2. Kesan reka bentuk ringan terhadap kestabilan lampu Reka bentuk ringan tidak bermakna mengorbankan kestabilan lampu. Sebaliknya, melalui reka bentuk saintifik dan pembuatan halus, lampu ringan juga boleh menunjukkan kestabilan yang kukuh. Secara khusus, aspek berikut adalah kunci kepada reka bentuk ringan untuk memastikan kestabilan lampu: Pemilihan dan pengoptimuman bahan: Reka bentuk ringan memberi tumpuan kepada pemilihan bahan ringan dan berkekuatan tinggi, seperti aloi aluminium, gentian karbon, dll. Bahan ini bukan sahaja ringan, tetapi juga mempunyai sifat mekanikal yang baik dan rintangan kakisan, yang boleh pastikan lampu kekal stabil dan tidak cacat semasa penggunaan jangka panjang. Inovasi reka bentuk struktur: Pereka menggunakan prinsip mekanikal dengan bijak dalam reka bentuk ringan, dan meningkatkan ketegaran dan kestabilan keseluruhan lampu lajur melalui reka bentuk struktur dan reka bentuk rusuk yang munasabah. Pada masa yang sama, konsep reka bentuk modular menjadikan pelbagai komponen lampu bersambung rapat dan diselaraskan dengan baik, seterusnya meningkatkan kestabilan lampu. Penambahbaikan proses pembuatan: Penerapan proses pembuatan lanjutan seperti tuangan ketepatan dan pemesinan CNC telah meningkatkan ketepatan pembuatan lampu ringan. Kawalan saiz yang tepat dan rawatan permukaan berkualiti tinggi bukan sahaja meningkatkan keindahan lampu, tetapi juga memberikan jaminan yang kukuh untuk kestabilannya. 3. Kelebihan dan cabaran reka bentuk ringan Aplikasi reka bentuk ringan dalam bidang lampu membawa banyak kelebihan. Pertama, ia mengurangkan berat lampu, menjadikan pemasangan lebih mudah dan menjimatkan buruh, dan mengurangkan kos pembinaan dan kesukaran. Kedua, reka bentuk ringan membantu meningkatkan nisbah kecekapan tenaga dan prestasi pelesapan haba lampu, dan memanjangkan hayat perkhidmatan lampu. Selain itu, lampu ringan lebih sesuai dengan keperluan estetik hiasan rumah moden dan boleh disepadukan dengan lebih baik ke dalam pelbagai gaya hiasan. Walau bagaimanapun, reka bentuk ringan juga menghadapi beberapa cabaran. Sebagai contoh, bagaimana untuk mencapai ringan maksimum sambil memastikan kestabilan lampu? Bagaimana untuk mengimbangi hubungan antara reka bentuk ringan dan kawalan kos? Semua ini memerlukan pereka dan pengilang untuk terus meneroka dan berinovasi dalam amalan.
13
Aug
Untuk senario aplikasi yang berbeza, patutkah nilai PF lampu sorot disesuaikan mengikut keperluan sebenar?
Kepentingan dan kesan nilai PF Faktor kuasa (nilai PF) mencerminkan nisbah antara kuasa sebenar yang digunakan oleh peranti dan kuasa ketara, dan merupakan kayu pengukur penting untuk mengukur kecekapan tenaga peralatan elektrik. Apabila nilai PF menghampiri 1, ini bermakna peranti boleh menukar tenaga elektrik input dengan cekap kepada output kuasa yang berguna, mengurangkan kuasa reaktif yang dijana oleh bentuk gelombang arus dan voltan tak segerak, dengan itu mengurangkan beban tambahan dan kehilangan kuasa kuasa. grid. Sebaliknya, nilai PF yang rendah akan menyebabkan pembaziran elektrik yang serius, meningkatkan kos elektrik, dan menimbulkan ancaman kepada kestabilan grid kuasa. Keperluan pelbagai senario aplikasi Dengan kemajuan teknologi pencahayaan dan perubahan konsep estetik rakyat, senario aplikasi lampu sorot menjadi semakin kaya dan pelbagai. Daripada hiasan rumah kepada paparan komersial, daripada ciptaan artistik kepada persembahan pentas, lampu sorot telah menjadi alat utama untuk mencipta suasana dan menyerlahkan fokus dengan kesan pencahayaan yang unik. Walau bagaimanapun, senario aplikasi yang berbeza mempunyai keperluan prestasi yang berbeza untuk lampu sorot, dan permintaan untuk nilai PF juga menunjukkan ciri yang berbeza. Sebagai contoh, dalam hiasan rumah, orang ramai memberi lebih perhatian kepada kehangatan dan keselesaan serta kesan penjimatan tenaga lampu sorot. Pada masa ini, reka bentuk nilai PF yang sesuai boleh mengawal penggunaan kuasa dengan berkesan dan mengurangkan kos elektrik isi rumah sambil memastikan kualiti pencahayaan. Dalam paparan komersil dan persembahan pentas, lampu sorot perlu mempunyai kecerahan yang lebih tinggi dan ekspresi warna yang lebih kaya untuk memenuhi keinginan muktamad kesan visual. Pada masa ini, walaupun nilai PF yang tinggi mungkin bukan pertimbangan utama, reka bentuk nilai PF yang munasabah masih boleh membantu meningkatkan kecekapan tenaga secara keseluruhan dan mengurangkan pembaziran tenaga yang tidak diperlukan. Berdepan dengan senario aplikasi yang pelbagai dan keperluan prestasi yang berbeza, reka bentuk tersuai bagi nilai PF lampu sorot amat penting. Melalui analisis tepat bagi senario yang berbeza, pereka boleh merumuskan penyelesaian nilai PF yang memenuhi keperluan sebenar, dengan itu memaksimumkan kecekapan tenaga sambil memastikan kesan pencahayaan. Reka bentuk tersuai bukan sahaja membantu meningkatkan kebolehgunaan dan daya saing pasaran lampu sorot, tetapi juga memenuhi keperluan peribadi pengguna yang berbeza. Sebagai contoh, dalam bidang penciptaan artistik, artis mungkin memberi lebih perhatian kepada pembiakan warna dan kesan cahaya dan bayang lampu sorot, dan tidak mengambil berat tentang nilai PF tinggi atau rendah. Pada masa ini, pereka boleh mengoptimumkan sumber cahaya dan reka bentuk litar untuk mencapai pembiakan warna yang tinggi dan kesan cahaya dan bayang yang kaya sambil mengekalkan julat nilai PF yang munasabah. Dalam aplikasi praktikal, reka bentuk tersuai nilai PF lampu sorot menghadapi banyak cabaran. Pertama sekali, pereka bentuk perlu mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan khusus bagi senario aplikasi yang berbeza, termasuk kesan pencahayaan, penunjuk penggunaan tenaga, kawalan kos dan aspek lain. Ini memerlukan pereka bentuk untuk mempunyai pengetahuan profesional yang kaya dan pengalaman praktikal, dan memahami trend pasaran dan psikologi pengguna dengan tepat. Reka bentuk tersuai perlu mempertimbangkan sepenuhnya proses pembuatan dan kos pengeluaran lampu sorot. Reka bentuk dengan nilai PF yang tinggi selalunya memerlukan komponen yang lebih maju dan struktur litar yang lebih kompleks, yang akan meningkatkan kos pembuatan dan kesukaran produk. Oleh itu, pereka bentuk perlu mengawal kos secara munasabah sambil memastikan prestasi untuk memastikan daya saing pasaran produk. Reka bentuk tersuai perlu mempertimbangkan keserasian dan kebolehskalaan produk. Dengan perkembangan berterusan teknologi pencahayaan dan perubahan berterusan dalam permintaan pasaran, prestasi dan fungsi lampu sorot juga sentiasa dinaik taraf. Oleh itu, pereka bentuk perlu menempah ruang naik taraf yang mencukupi untuk produk supaya mereka mudah menghadapi perubahan pasaran dan peningkatan teknologi pada masa hadapan.
06
Aug
Apakah syarat pencetus khusus untuk peranti keselamatan seperti perlindungan beban lampau dan perlindungan litar pintas lampu bawah tanah?
Sebagai peranti pencahayaan yang dikebumikan di bawah tanah untuk masa yang lama, persekitaran kerja lampu bawah tanah adalah kompleks dan boleh berubah. Mereka perlu menahan tekanan dan hentaman dari tanah dan menangani keadaan cuaca yang teruk. Oleh itu, mekanisme perlindungan beban lampau telah menjadi pautan utama dalam reka bentuk keselamatan lampu bawah tanah. Mekanisme ini memastikan bahawa lampu berfungsi dalam julat operasi biasa dengan memantau perubahan semasa dalam litar, mengelakkan bahaya keselamatan seperti kerosakan peralatan atau kebakaran yang disebabkan oleh arus yang berlebihan. Mekanisme perlindungan lebihan lampu bawah tanah biasanya dilaksanakan dengan menggabungkan sensor semasa dan cip kawalan pintar. Apabila arus dalam litar melebihi ambang keselamatan pratetap, penderia semasa akan cepat menangkap perubahan ini dan menghantar isyarat kepada cip kawalan pintar. Cip kawalan kemudian memulakan program perlindungan beban lampau, dan mengehadkan arus kepada julat selamat dengan melaraskan parameter litar atau memotong bekalan kuasa, dengan itu melindungi lampu daripada kerosakan. Perlu diingatkan bahawa mekanisme perlindungan beban lampau bawah tanah tidak statik, tetapi boleh diselaraskan secara fleksibel mengikut keperluan sebenar. Contohnya, di kawasan yang mempunyai trafik padat dan permintaan pencahayaan yang tinggi, ambang perlindungan beban lampau boleh ditingkatkan dengan sewajarnya untuk memastikan lampu boleh berfungsi dengan stabil pada waktu puncak; manakala di kawasan yang mempunyai trafik yang jarang dan permintaan pencahayaan yang rendah, ambang boleh diturunkan dengan sewajarnya untuk menjimatkan tenaga dan memanjangkan hayat perkhidmatan lampu. Selain perlindungan beban lampau, lampu bawah tanah juga dilengkapi dengan mekanisme perlindungan litar pintas untuk menangani kegagalan litar yang lebih serius. Litar pintas merujuk kepada sambungan tidak sengaja dua titik dalam litar, menyebabkan arus memintas beban dan mengalir secara langsung, mengakibatkan akibat yang serius seperti litar terlalu panas, kerosakan peralatan, dan juga kebakaran. Mekanisme perlindungan litar pintas lampu bawah tanah juga berdasarkan cip kawalan pintar dan teknologi penderia. Apabila litar pintas berlaku dalam litar, sensor segera mengesan perubahan arus yang tidak normal dan menghantar isyarat ke cip kawalan. Selepas menerima isyarat, cip kawalan akan segera memulakan program perlindungan litar pintas untuk mengelakkan arus litar pintas daripada terus mengalir dengan memotong bekalan kuasa atau memulakan langkah kecemasan lain, dengan itu melindungi lampu dan peralatan berkaitan daripada kerosakan. Tidak seperti perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas memberi lebih perhatian kepada kelajuan dan ketepatan tindak balas. Kerana apabila litar pintas berlaku, ia sering membawa kepada akibat yang serius dengan cepat, jadi mekanisme perlindungan litar pintas mesti mempunyai kepekaan dan kedekatan yang sangat tinggi. Pada masa yang sama, mekanisme perlindungan litar pintas juga perlu bekerjasama dengan mekanisme perlindungan beban lampau untuk membentuk talian keselamatan yang tidak boleh dihancurkan bagi memastikan lampu bawah tanah dapat beroperasi dengan stabil dalam apa jua keadaan.
  • hubungi Kami
  • tambah: No. 58 Kampung Zhushan, Jalan Lizhou, Bandar Yuyao, Wilayah Zhejiang China
  • Fax: +86-0574-62835312
  • tel: +86-13857440885
  • E-mel:[email protected](G.manager)
  • E-mel:[email protected]
  • siasatan
  • Jadilah orang pertama yang mengetahui tentang promosi hebat kami!
  • HUBUNGI
Copyright© 2021 Ningbo Dengding Lighting Co., Ltd. Hak cipta terpelihara.