Was sind die technischen Anforderungen an LED-Straßenlaternen?

Aug 21, 2026

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Zu den technischen Anforderungen an LED-Straßenlaternen gehören hauptsächlich konstante Stromgenauigkeit, Stromversorgungsspannung und -stromdesign, serien{0}}parallele Konfiguration der Leistungsplatine, isolierte vs. nicht-isolierte Leistungsauswahl, Anpassung von LED-Platine und Netzteil, serien{3}parallele Verbindung und Leistungsfaktor, Konfiguration des Elektrolytkondensators und Effizienz der Stromversorgung. Einzelheiten sind wie folgt:

Konstantstromgenauigkeit
LED-Straßenlaternen müssen eine konstante Stromgenauigkeit aufrechterhalten, um den Auswirkungen von Umweltfaktoren wie Temperatur- und Spannungsschwankungen auf den Arbeitsstrom entgegenzuwirken. Einige Netzteile auf dem Markt weisen eine schlechte Konstantstromgenauigkeit mit Fehlern von bis zu ±8 % auf, wohingegen der Gesamtbedarf innerhalb von ±3 % liegen sollte, um die Stabilität und Lebensdauer von LED-Straßenlaternen sicherzustellen.

Spannungs- und Stromdesign der Stromversorgung
Die Arbeitsspannung einer LED liegt typischerweise zwischen 3,0 und 3,5 V, wobei die meisten mit 3,2 V betrieben werden, sodass Berechnungen auf der Grundlage von 3,2 V sinnvoll sind. Die Gesamtspannung für N LEDs in Reihe=3.2 × N.
Die Arbeitsstromauslegung des Netzteils für LED-Straßenlaternen muss die Wärmeentwicklung berücksichtigen. Wenn der Nennarbeitsstrom der LED beispielsweise 350 mA beträgt, ist eine Auslegung auf 320 mA idealer, da dadurch die Wärmeentwicklung reduziert wird und mehr elektrische Energie in sichtbare Lichtenergie umgewandelt werden kann.

Serie-Parallelkonfiguration des Power Boards
Für LED-Straßenlaternen-Stromversorgungsplatinen mit einem weiten Eingangsspannungsbereich (AC85–265 V) ist die Reihen--Parallelkonfiguration wichtig. Große Spannungsbereiche sollten nach Möglichkeit vermieden werden; Es ist besser, AC220V und AC110V zu trennen, um die Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu gewährleisten.
Weit-Spannungslösungen wie APFC (Active Power Factor Correction) können in besonderen Fällen verwendet werden -, indem zunächst ein L6561/7527 verwendet wird, um die Spannung auf 400 V zu erhöhen, und sie dann heruntersetzt, um sie an den Pegel von zwei Schaltnetzteilen anzupassen.

Isolierte vs. nicht-isolierte Leistungsauswahl
Bei einem isolierten Standardnetzteil mit einer Nennleistung von 15 W wäre der Transformator zu groß, wenn er in ein LED-Straßenlaternen-Stromversorgungsgehäuse eingebaut würde. Isolierte Designs erreichen im Allgemeinen maximal etwa 15 W; darüber hinaus werden sie selten und sehr teuer.
Nicht-isolierte Designs sind gängiger, da sie kleiner - und nur 8 mm hoch sein können. Wenn entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden und der Platz es zulässt, können auch isolierte Stromversorgungen verwendet werden.

Passende LED-Platine und Netzteil
Beim Entwurf der LED-Platine sollten Kunden mit dem Hersteller des Netzteils kommunizieren, um es entsprechend den Stromanforderungen anzupassen, oder das Netzteil selbst herstellen, um eine ordnungsgemäße Übereinstimmung zwischen Netzteil und LED-Platine sicherzustellen.
Wählen Sie eine geeignete Reihen--Parallelkonfiguration, damit die Spannung und der Strom an jeder LED konsistent sind und die Leistung der Stromversorgung maximiert wird. Vermeiden Sie Situationen, in denen der Strom zu hoch und die Spannung zu niedrig oder der Strom zu niedrig und die Spannung zu hoch ist, da dies zu übermäßiger Hitze, geringem Wirkungsgrad oder unzureichendem Eingangsspannungsbereich führen kann.

Serie-Parallelschaltung und Leistungsfaktor
Bei Stromversorgungen für LED-Straßenlaternen empfiehlt es sich, die Anzahl der in Reihe geschalteten LEDs unter 45 zu halten, um einen höheren Leistungsfaktor zu erreichen.
Bei isolierten Netzteilen hängt die Anzahl der Reihenschaltungen von der Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung ab und die erforderliche Ausgangsleistung muss den Ausgangsleistungsanforderungen entsprechen.

Konfiguration des Elektrolytkondensators
Elektrolytkondensatoren werden verwendet, um die Spannung aufrechtzuerhalten und die Wechselstromwelligkeit am Ausgang zu minimieren. Die Kapazität am Niederspannungsende sollte nicht zu klein sein. - Ein Verhältnis von etwa 1 μF pro 1,5 mA relativ zum Ausgangsstrom sollte angemessen sein. Andernfalls kann es zu einem Flackern der LED kommen.
Bei nicht-isolierten Designs ist die Auswahl des Hochspannungs-Elektrolytkondensators am Eingang-die gleiche wie bei isolierten Designs, wobei das Ausgangsende typischerweise bei 1 μF pro 6 mA liegt. Bei dimmbaren LED-Netzteilen sollte der Ausgangselektrolytkondensator etwa 1 μF pro 0,5 mA betragen.

Effizienz der Stromversorgung
Je größer der Unterschied zwischen Eingangsleistung und Ausgangsleistung ist, desto geringer ist der Wirkungsgrad -, d. h. ein größerer Anteil der Eingangsleistung wird in Wärme umgewandelt. Der Wirkungsgrad ist daher der grundlegendste Faktor für die Lebensdauer des Netzteils.
Nicht-isolierte Designs bieten im Allgemeinen eine höhere Effizienz als isolierte, typischerweise über 80 %. Allerdings hängt die Effizienz isolierter Designs davon ab, wie sie auf die LED-Platine abgestimmt sind.

Abschluss
Zusammenfassend sind die technischen Anforderungen fürLED-Straßenlaternendecken mehrere Aspekte ab: - Konstantstromgenauigkeit, Spannungs- und Stromdesign, Anpassung der Stromversorgung, Reihen--Parallelkonfiguration, Aufbau des Elektrolytkondensators und Effizienz der Stromversorgung. Nur durch die strikte Kontrolle jedes Details kann eine stabile, langlebige und energieeffiziente LED-Straßenleuchte entstehen. Luxsky Lighting verpflichtet sich zu hohen technischen Standards und strenger Qualitätskontrolle und liefert LED-Straßenlaternen mit hervorragender Konstantstromgenauigkeit, langer Lebensdauer und stabiler Lichtleistung. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Anbieter von LED-Straßenlaternen sind, wählen Sie Luxsky Lighting - und lassen Sie Qualität Ihren Weg erleuchten.

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