[實用新型]自降溫散熱無極燈有效
| 申請號: | 201820058077.8 | 申請日: | 2018-01-12 |
| 公開(公告)號: | CN207674400U | 公開(公告)日: | 2018-07-31 |
| 發明(設計)人: | 何漢武 | 申請(專利權)人: | 深圳市優諾法科技有限公司 |
| 主分類號: | F21V29/52 | 分類號: | F21V29/52 |
| 代理公司: | 北京冠榆知識產權代理事務所(特殊普通合伙) 11666 | 代理人: | 朱永飛 |
| 地址: | 518101 廣東省深圳市寶安區福海*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 冷媒 導通連接 無極燈 流體 節流管 流出端 流入端 散熱管 蒸發器 散熱 本實用新型 回流冷凝器 燈罩 冷媒儲存 散熱構件 使用壽命 上燈罩 導熱 蛇形冷凝管 高溫環境 結構實現 冷媒蒸氣 冷凝結構 出氣端 導氣管 進氣端 下燈罩 自循環 導出 燈體 反光 內殼 能耗 | ||
本實用新型公開一種自降溫散熱無極燈,包括燈體、燈罩和自降溫散熱構件,燈罩包括上燈罩和下燈罩,上燈罩包括外殼和導熱反光內殼;自降溫散熱構件包括蒸發器、冷媒儲存器、節流管、散熱管、回流冷凝器、導氣管和蛇形冷凝管,冷媒儲存器的冷媒流出端與節流管的冷媒流入端流體導通連接,節流管的冷媒流出端與散熱管的冷媒流入端流體導通連接,散熱管的冷媒流出端與蒸發器的冷媒流入端流體導通連接,蒸發器的冷媒蒸氣出氣端與回流冷凝器的進氣端流體導通連接。本實用新型可以通過自身結構實現降溫散熱且不增加能耗,利用自循環冷凝結構將無極燈產生的熱量導出散掉,有利于提高無極燈的使用壽命,有其是在高溫環境下的使用壽命。
技術領域
本實用新型涉及無極燈技術領域,特別是涉及一種自降溫散熱無極燈。
背景技術
無極燈是一種磁能燈,是綜合應用光學、功率電子學、等離子體學、磁性材料學等領域最新科技成果研制開發出來的高新技術產品,是一種代表照明技術高光效、長壽命、高顯色性未來發展方向的新型光源。無極燈理論壽命6萬小時,而實際上,目前大功率電子鎮流器技術還沒有獲得根本突破,同時,元器件,包括“電解電容”壽命,在無極燈高溫環境下,只有16000小時。目前技術條件下,無極燈實際壽命不足8000小時。
實用新型內容
有鑒于此,本實用新型目的在于提供一種可以通過自身結構實現降溫散熱且不增加能耗的自降溫散熱無極燈,利用自循環冷凝結構將無極燈產生的熱量導出散掉,有利于提高無極燈的使用壽命,有其是在高溫環境下的使用壽命。
為達到上述目的,本實用新型采用下述技術方案:自降溫散熱無極燈,包括燈體、燈罩和自降溫散熱構件,所述燈罩包括上燈罩和下燈罩,所述上燈罩包括外殼和導熱反光內殼;所述自降溫散熱構件包括蒸發器、冷媒儲存器、節流管、散熱管、回流冷凝器、導氣管和蛇形冷凝管,所述冷媒儲存器的冷媒流出端與所述節流管的冷媒流入端流體導通連接,所述節流管的冷媒流出端與所述散熱管的冷媒流入端流體導通連接,所述散熱管的冷媒流出端與所述蒸發器的冷媒流入端流體導通連接,所述蒸發器的冷媒蒸氣出氣端與所述回流冷凝器的進氣端流體導通連接,所述回流冷凝器的出氣端與所述導氣管的進氣端流體導通連接,所述導氣管的出氣端與所述蛇形冷凝管的進氣端,所述蛇形冷凝管的冷媒流出端與所述冷媒儲存器的冷媒流入端流體導通連接;所述燈體和所述蒸發器分別設置在所述燈罩內且所述燈體位于所述蒸發器的下方,所述蒸發器位于所述回流冷凝器的下方,所述回流冷凝器的出氣端位于所述導氣管的上方,所述導氣管位于所述蛇形冷凝管的上方,所述蛇形冷凝管位于所述冷媒儲存器的上方,所述冷媒儲存器位于所述節流管的上方,所述節流管冷媒流入端位于所述上燈罩外,所述節流管冷媒流出端位于所述外殼與所述導熱反光內殼之間,所述散熱管設置在所述外殼與所述導熱外殼之間且位于所述蒸發器下方;所述上燈罩的下端與所述下燈罩的上端固定連接。
上述自降溫散熱無極燈,所述散熱管繞所述導熱反光內殼周向設置。
上述自降溫散熱無極燈,所述蒸發器底板為金屬波紋板。
上述自降溫散熱無極燈,所述金屬波紋板下板面設有導熱電絕緣涂層。
上述自降溫散熱無極燈,所述金屬波紋板為銅波紋板。
上述自降溫散熱無極燈,所述蛇形冷凝管套在所述回流冷凝器上。
上述自降溫散熱無極燈,所述蛇形冷凝管與所述回流冷凝器之間設有間隙。
本實用新型的有益效果如下:
利用自循環冷凝結構中的冷媒的液態—氣態—液態的循環性轉化實現無極燈內部熱量的連續性排出,從而實現無極燈內部溫度的控溫,避免無極燈內部溫度過高對電子元器件的損害,提高了無極燈的使用壽命。
附圖說明
圖1為本實用新型自降溫散熱無極燈的結構示意圖;
圖2為本實用新型自降溫散熱無極燈的蒸發器的結構示意圖。
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