照明コントローラーの防水性向上のための5つの主要技術ソリューションの将来
導入
スマートな屋外照明システムは常に変化し続けています。光電セル式街路灯コントローラーは、電力使用量を調整することで省エネを実現し、照明を適切かつ確実に点灯させます。その性能は、防水性という重要な要素に大きく左右されます。天候や環境条件は予期せず変化する可能性があります。照明コントローラーは、雨、湿気、埃などへの耐性を備えつつ、長期にわたって確実に動作し続けなければなりません。
この記事では、光電セルセンサー設計の未来を形作る5つの画期的な防水技術を検証します。これらのソリューションは、スマートコントローラーの完全性を保護し、耐用年数を延ばします。また、長期的なメンテナンスコストを大幅に削減します。まず、この変化を推進する技術の進歩を検証し、その仕組みを解説します。
構造設計は防水性能にどのように影響しますか?
照明コントローラーの設計は、単に部品を組み立てるだけではありません。雨、風、そして日光から部品を守ることも重要です。メーカーが直面する一般的な問題は、ハウジングへの水の浸入です。ハウジングの接合部や継ぎ目から水が浸入し、腐食、ショート、そしてシステム全体の故障につながります。簡単に言えば、シェルが適切に構築されていないと、内部のすべてが脆弱になります。
設計不良により、光電セル照明センサーに水が浸入します。この構造の弱さが主な原因です。水漏れは回路のショートを引き起こす可能性があります。また、腐食や信号の不安定化を引き起こす可能性もあります。
それで、解決策は何ですか?
構造設計への賢明なアプローチは、コントローラーの防湿性を大幅に向上させることができます。実証済みの技術の一つは 一体成形技術この方法では、コントローラーハウジングは複数の部品ではなく、単一の密閉ユニットとして設計されます。これにより、水の侵入口が大幅に最小限に抑えられます。
デザインテクニック | 防水衝撃 | 応用 |
一体成形 | 継ぎ目や接合部を軽減 | スマート光電池センサー |
隆起リップとガスケットシール | 水の転換と圧力シールを追加 | NEMA 7ピンおよびZhagaソケットベースのモデル |
巧みに設計された構造は、侵入を防ぐだけでなく、内部の圧力を均等に保つ効果もあります。例えば、 Long-Joinの統合NEMAレセプタクル 内部結露を軽減するために、強化された防湿バリアを備えた設計となっています。これらのソリューションは、湿気の多い地域、沿岸地域、または埃っぽい地域に設置される光電セル制御システムにおいて特に重要です。
防水通気膜とは何ですか?なぜ役立つのですか?
デバイスを密閉することは完璧な解決策のように思えますが、湿気が内部に閉じ込められてしまうと、それは間違いです。密閉されたユニット内に熱気がこもり、結露して水滴になってしまうのです。これは電子機器にとってサイレントキラーです。そこで防水通気膜の出番です。
密閉されたデバイスを開けたら、内部が曇っていたことはありませんか?その曇りは、通常、気圧差によって閉じ込められた水分です。適切な換気がないと、密閉されたライトコントローラーであっても内部から損傷する可能性があります。
防水通気膜の登場です。このスマートな素材は、水や埃をブロックしながら、空気と蒸気を逃がします。まるで、水の浸入を防ぎながら圧力バランスを保つ選択フィルターのようなものです。
特徴 | 利点 | 一般的な使用 |
ガス交換を可能にする | 屋外用光電セル光センサー | |
疎水性表面 | 水分子をブロックする | 光電池式LED街路灯システム |
紫外線耐性コーティング | 屋外暴露に耐える | IP65光制御センサー |
Long-Joinでは、この膜をスマート光電センサーに組み込むことで、圧力上昇を防止しています。その結果、高地や沿岸都市など、さまざまな環境において信頼性が向上し、メンテナンスの負担が軽減されます。詳細については、こちらをご覧ください。 JL-207 フォトコントロールシリーズ.
防水換気バルブはどのように機能しますか?
屋外環境における照明コントローラーは、水だけでなく、常に変化する温度にもさらされます。温度が変化すると、内部の圧力が上昇または下降します。その結果、わずかな隙間から湿気が侵入します。そこで換気バルブが不可欠となります。
メンブレンが蒸気を放出するのに対し、換気バルブはさらに高度な機能を備えています。これらのバルブは内部の圧力を一定に保ち、湿気の侵入を防ぎます。温度変化が激しい場所で特に効果を発揮し、急激な暑さや寒さを感じた時に最適です。
灼熱の午後と冷え込む夜の両方を経験する砂漠の都市にコントローラーが設置されていると想像してみてください。空気の膨張と収縮により、ハウジング内に湿気が侵入する可能性があります。換気バルブはこの圧力を均一化し、光電セルセンサーを乾燥した状態に保ちます。
成分 | 関数 | 利点 |
換気弁 | 圧力のバランスを取り、侵入を防ぐ | 曇りを防ぎ、センサーの寿命を延ばします |
シリコンOリング | バルブの周囲にシーリングを追加 | 耐水性を向上 |
自己修復膜 | 圧力イベント後にリセット | 長期耐久性 |
これらのバルブを光センサーフォトセルスイッチ設計に追加することは、特に橋や高速道路に設置されるシステムなど、現代の屋外照明におけるベストプラクティスとなっています。
シーリングリングは水の浸入を防ぐ上でどのような役割を果たすのでしょうか?
当社のロングジョイントフォトセルベース(JL-241Jベース)は、防水リングを備え、ベースエッジにしっかりと固定されています。完璧なフォトセル品質を実現するため、フォトセルベースの継ぎ目部分の防水リングはシリコンシールで完全に密閉されています。フォトコントローラーに浸水の問題が発生する場合、フォトセルベースのシリコンシールの継ぎ目に隙間があり、位置がずれていることがよくあります。
防水リングが発生します。
街灯の光電セルセンサーは、シールの弱さといった些細な原因で故障することがあります。そのため、密閉性を高めるにはシーリングリングが不可欠です。シーリングリングはシリコンやゴムで作られていることが多いです。
これらのリングは接合部にぴったりとフィットします。レセプタクルがハウジングに接合される部分とレンズが取り付けられる部分で接合されます。その役割はシンプルです。水、埃、汚染物質を遮断するのです。
材料 | 防水等級 | 使用場所 |
EPDMゴム | IP65~IP67 | Zhagaソケットエンクロージャ |
シリコーン | 耐熱性と耐紫外線性 | NEMA 7 ピン插座デザイン |
ニトリル(NBR) | 耐油性、耐薬品性 | 産業用光電セルスイッチ環境 |
高級シーリングリングは、 ロングジョインのJL-700 Zhagaシリーズ 大雨や大雪の中でも安定したパフォーマンスを確保します。
表面コーティング処理は本当に水の侵入を防ぐことができるのでしょうか?
あまり知られていない防水方法の一つは 表面コーティング多くの人が筐体の密閉性を重視しますが、エンジニアは電子機器の保護も同様に重要であることを知っています。コーティングは目に見えないバリアを形成し、回路を水による損傷から守ります。
ナノコーティング技術は、部品に微細なバリアを形成します。内外両面を保護します。このコーティングは水を弾き、錆を防ぎます。また、厚みを増やすことなく防塵効果も発揮します。
ナノコーティングは部品にスプレーされる。また、浸漬することもできる。 PCB 硬化後、薄い撥水性のフィルムを形成します。このフィルムは、重量増加や柔軟性の低下を招くことなく、IP等級を向上させます。
コーティングの種類 | 保護レベル | 理想的な使用例 |
ナノシリカスプレー | 疎水性と防塵性 | スマート光電セル照明センサー |
コンフォーマルアクリルコート | 電気絶縁 | 光制御回路基板 |
UV硬化性ポリマー | 迅速な展開 | LED街路灯用光電池部品 |
ロングジョインのコーティング技術は、 屋外用光電セル光センサー 過酷な条件でも信頼性の高い使用を保証するモデル。
表面コーティング処理は本当に水の侵入を防ぐことができるのでしょうか?
構造設計、通気膜、通気バルブ、シーリングリング、表面コーティングという5つのイノベーションは、それぞれ独自の保護機能を提供します。しかし、これらを組み合わせることで、最も効果的な保護を実現できます。
防水は多層構造の戦略だと考えてください。1層目は雨水の浸入を防ぎ、2層目は内部の圧力バランスを保ちます。3層目は電子機器を腐食から守ります。Long-Joinの目標は、よりスマートで長持ちする製品を作ることです。 光電セル照明制御 現実世界の条件で機能するシステム。
スマートシティの需要が高まるにつれ、照明インフラへの負担も増大しています。これらの5つのテクノロジーは、システムの耐久性を確保するだけでなく、最高のパフォーマンスを発揮することを保証します。
外部リンク:
●https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/surface-coating
●https://en.wikipedia.org/wiki/ポリ塩化ビフェニル
●https://global.kyocera.com/prdct/fc/technologies/016.html
●https://polyfluoroltd.com/blog/ptfe-in-filtration-the-uses-and-benefits-of-porous-and-microporous-ptfe-materials/




