Zasilanie urządzeń LED i instalacji elektrycznych
Każda instalacja elektryczna i system oświetlenia LED wymagają odpowiednio dobranego źródła energii. W zależności od urządzenia może to być niewielki zasilacz 5 V, zasilacz do taśmy LED 12 lub 24 V, akumulator, bateria, UPS albo bardziej rozbudowany układ współpracujący z falownikiem. Właściwy dobór zasilania wpływa na stabilność pracy urządzeń oraz możliwość wykorzystania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Nie istnieje jeden zasilacz odpowiedni do wszystkich odbiorników. Taśma LED, kamera, router, przenośna lampa i instalacja awaryjna mają inne wymagania dotyczące napięcia, prądu oraz czasu pracy. Dlatego przed zakupem trzeba znać podstawowe parametry urządzenia, które będzie podłączone do źródła zasilania.
Spis treści:
ToggleW instalacjach LED najczęściej spotyka się systemy niskonapięciowe. Taśmy i moduły mogą pracować przy napięciu 5, 12, 24 lub 48 V, dlatego zasilacz musi dostarczać dokładnie takie napięcie, jakiego wymaga odbiornik. Drugim parametrem jest moc.
Jeżeli przykładowa taśma pobiera 10 W na metr, odcinek o długości 5 metrów będzie wymagał około 50 W. Zasilacz dobiera się z odpowiednim zapasem, aby podczas normalnej pracy nie był stale obciążony na granicy swoich możliwości.
Znaczenie ma również miejsce montażu. Zasilacze IP20 są przeznaczone do suchych przestrzeni wewnętrznych i wymagają zabezpieczenia przed wilgocią. Modele o wyższym stopniu ochrony, na przykład IP65 lub IP67, są lepiej przystosowane do instalacji narażonych na wilgoć i pył.
W ofercie LEDUA znajdują się zasilacze o różnych napięciach i mocach, modele do instalacji LED, zasilacze na szynę DIN, rozwiązania o podwyższonym stopniu ochrony oraz inne elementy związane z zasilaniem. Szerszy dział produktów dostępny jest tutaj:
https://leduastore.com/pl/power-elements-and-sources/
Przy wyborze warto zwrócić uwagę na napięcie wejściowe i wyjściowe, maksymalny prąd, moc, stopień ochrony oraz wymiary obudowy. Parametry mechaniczne są szczególnie istotne wtedy, gdy zasilacz ma zostać ukryty w meblu, suficie podwieszanym, rozdzielnicy albo profilu technicznym.
Nie wszystkie urządzenia pracują bezpośrednio z sieci. Sprzęt przenośny korzysta z baterii lub akumulatorów, które magazynują energię i pozwalają korzystać z urządzenia bez stałego połączenia przewodowego. W zależności od zastosowania wykorzystywane są różne formaty ogniw oraz różne technologie chemiczne.
Akumulator wymaga odpowiednio dobranej ładowarki. Napięcie ładowania, maksymalny prąd oraz metoda sterowania procesem powinny odpowiadać konkretnemu typowi ogniwa. Ładowarki mogą również posiadać funkcje ochrony przed odwrotną polaryzacją, przeładowaniem albo zwarciem, zależnie od modelu i zastosowanej elektroniki.
W instalacjach, które powinny pracować również podczas przerwy w dostawie energii, wykorzystuje się zasilacze awaryjne UPS. Mogą one podtrzymać działanie routera, systemu monitoringu, sterownika, komputera lub innych urządzeń przez czas zależny od obciążenia i pojemności zastosowanego akumulatora.
Stabilizator napięcia pełni inną funkcję. Jego zadaniem jest utrzymanie parametrów napięcia zasilającego w zakresie wymaganym przez odbiornik, gdy parametry sieci ulegają zmianom. Takie urządzenia stosuje się tam, gdzie wahania napięcia mogłyby zakłócać pracę podłączonego sprzętu.
Do tej samej grupy funkcjonalnej należą także falowniki. Przekształcają energię elektryczną na parametry potrzebne konkretnej instalacji, dlatego wykorzystuje się je w systemach zasilania rezerwowego, układach akumulatorowych i innych rozwiązaniach energetycznych.
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie napięcia znamionowego odbiornika. Jeżeli urządzenie wymaga 24 V DC, powinno zostać połączone ze źródłem zapewniającym właściwe napięcie stałe. Następnie oblicza się potrzebną moc oraz maksymalny prąd.
W przypadku kilku odbiorników podłączonych do jednego źródła trzeba zsumować ich zapotrzebowanie. Ma to szczególne znaczenie przy rozbudowanych systemach LED, gdzie jeden zasilacz obsługuje kilka odcinków taśmy albo kilka opraw.
Kolejnym elementem jest środowisko pracy. Inny model będzie właściwy do suchej szafki meblowej, a inny do reklamy zewnętrznej, altany lub instalacji technicznej narażonej na wilgoć. Trzeba również pozostawić miejsce na wentylację i dostęp serwisowy.
W systemach awaryjnych warto dodatkowo określić wymagany czas podtrzymania. Jeśli urządzenie pobiera dużą moc, ten sam akumulator wystarczy na krótszy czas niż przy niewielkim obciążeniu. Z tego powodu pojemność źródła energii powinna być dobierana razem z rzeczywistym poborem urządzeń, a nie wyłącznie na podstawie samego napięcia.
