Napędzany ciągłym wzrostem kosztów energii i celem neutralności węgla, ewolucja efektywności energetycznej Ściana LED stał się przedmiotem oświetlenia architektonicznego. Nowa generacja produktów popycha wydajność energooszczędną na bezprecedensowe wyżyny poprzez innowacje oparte na naukach materialnych, projektowanie optyczne i inteligentną kontrolę, zapewniając bardziej ekonomiczne rozwiązania oświetleniowe dla przestrzeni komercyjnych i środowisk domowych.
Tradycyjne układy LED są ograniczone przez efektywność konwersji fotoelektrycznej substratów GAAS, podczas gdy półprzewodniki trzeciej generacji przy użyciu technologii GAN-ON-SI (azotek galu galu (krzemowy azotek galu) zwiększyły wydajność Luminous Chip do ponad 220 lm/W. Oznacza to, że przy tej samej jasności zużycie energii nowego światła ściany LED jest o 40% niższe niż z poprzedniej generacji. Przykładając światło liniowe 20W jako przykład, jego faktyczne wyjście światła jest równoważne tradycyjnej lampie 45 W i może zaoszczędzić około 90 kWh energii elektrycznej rocznie, jeśli działa stale przez 10 godzin dziennie. Bardziej godne uwagi jest to, że ten układ może nadal utrzymywać wysoką moc światła w warunkach niskiego napięcia (12-24 V), zapewniając możliwość bezproblemowego dokowania dla systemów zasilania słonecznego.
Wtórna konstrukcja optyczna tradycyjnych świateł ściennych LED często powoduje ponad 30% utraty światła. Nowa płyta prowadząca światła przyjmuje nano-poziomowy układ mikro-pryzyzmowy, który może osiągnąć 98% skuteczność emisji światła kierunkowego poprzez precyzyjne kontrolowanie całkowitego kąta odbicia. W scenach takich jak muzeum oświetlenia ściany technologia ta może nie tylko zapewnić, że światło dokładnie obejmuje obszar docelowy, ale także uniknąć nieskutecznego rozpraszania z sufitu lub ziemi, z kompleksową szybkością oszczędności energii 25%. Dzięki regulacji modułu temperatury kolorów pojedyncza lampa może osiągnąć stepową regulację 2700K-6500K, zastępując wiele grup tradycyjnych lamp, co dodatkowo zmniejszając całkowite zużycie energii w systemie.
Technologia przełomowa programowalna zasilacz (DPC) umożliwia światło ściany LED postrzeganie światła otoczenia i działań personalnych w czasie rzeczywistym. Dzięki wbudowanemu radarowi fali milimetrowej i czujnika światła lampa może automatycznie przełączać się do 5% trybu gotowości jasności w bezzałogowych obszarach i przywrócić pełną jasność w ciągu 0,1 sekundy po wykryciu ruchu. Dane laboratoryjne pokazują, że technologia ta zmniejsza zużycie energii o 72% w scenariuszach używania niskiej częstotliwości, takich jak korytarze biurowe. Jednocześnie wydajność konwersji mocy przekracza 96% (tradycyjne produkty są na ogół niższe niż 85%), a utrata ciepła jest zmniejszona o 60% przy prądu napędowym 1000 mA, znacznie przedłużając żywotność urządzenia.
Aluminiowy substrat rozpraszania węgla krzemu (ALSIC) przy użyciu technologii laminowania próżniowego ma przewodność cieplną trzy razy wyższą niż zwykłego stopu aluminium. W połączeniu z klejem przewodzącym w fazie grafenu temperatura połączenia LED jest stabilnie kontrolowana poniżej 65 ° C. To nie tylko zmniejsza szybkość rozpadu światła do 0,5%/tysiąc godzin (standard branżowy wynosi 3%), ale także pozwala bezpiecznie zwiększyć prąd napędowy o 20%, zwiększając efektywną wydajność światła przy tym samym zużyciu energii. W przypadku systemów oświetlenia zewnętrznego hotelu, które muszą działać 7 × 24 godziny, technologia ta może zmniejszyć liczbę lamp wymaganych o 35%i jednocześnie obniżyć koszty instalacji i konserwacji.
Nowe światło ścienne LED wprowadza technologię opakowań bez ołowiu i biologiczną pokrycie dyfuzyjne na PC na końcu produkcyjnym, zmniejszając ślad węglowy produktu o 48%. Modułowa konstrukcja obsługuje niezależną wymianę korpusu lampy, zasilanie i komponenty optyczne oraz zmniejsza zużycie energii konserwacyjnej o 90%. Gdy produkt osiągnie koniec swojego życia, 95% materiałów można oddzielić i poddać recyklingowi przez proces elektrolizy separacji magnetycznej i ponownie wejść w cykl produkcji. 33












