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时会改变led发光色域,产生色漂移等。传统的led厂家基本上都是采用通过单纯的加大散热器散热面积的方式来降低pn结温升,却导致了散热器重量大大增加,增加了散热器成本,无法实现低成
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蝠翼状配光,实验测得的光强分布曲线图形(见图7)。 为了更进一步提高照度均匀度及控制ugr(≤19),在反射器的开口处设计了一体化格栅装置,把两格栅片之间的保护角度为30°设计(见
http://blog.alighting.cn/117400/archive/2012/3/16/268480.html2012/3/16 13:43:23
共设置了三处变电所,变压器总装机容量为9460kva.变电所的分布见图2,1#、2#变电所分别承担各自区域内的全部用电负荷,3#变电所专用于空调制冷系统及冰场制冰系统的供电。 为
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迈入2011年,LED照明产业正在如火如荼的快速发展,LED照明产业如雨后春笋迅速成长。2008年的北京奥运会、2010年的上海世博会,使得LED照明极大地向全球民众普及,使
http://blog.alighting.cn/117400/archive/2012/3/16/268477.html2012/3/16 13:41:38
1 研究发布led产品标准的国际组织 led产品可分为led模块(led module);自镇流led模块(self-ballasted led module);整体式led模块
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准gb/z20965-2007,该系统属于全分散的现场总线的范畴,系统主要由传感器、执行器和系统元件三大部分组成,主要用于灯光控制、遮阳控制和风机盘管控制及暖气控制,控制方式多样
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心,将来自温度和光强度传感器的信息进行处理,转换成控制信号传递给LED驱动器,从而控制LED模块。由于带pfc功能的ac/dc变流器已经比较成熟[3],故本系统将着重设计LED驱动
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机各机构ed25%、ed40%或ed60%的电机功率来说,几乎在同一数量级上。因此,研究起重机场地照明灯具的节能应是当务之急。照明灯具的节能在于灯具的选型、照度的计算、变压器的配
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法是将大空间每个分区的照明灯具分组,每组灯具的电源分别引自变电所不同的变压器,这样上级电源有一个故障,只影响一半正常照明灯具,大空间还能保证至少一半以上的照度(50%正常照明加上兼应
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如灯光、电动窗帘、采暖的集分水器等)的控制,实现对居室灯光环境、遮阳环境、温度环境的集成式控制,从而达到最大的节能效果。 笔者就i-bus系统在本案例中的实际应用进行分析总结。
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