900W IK10 LED Stade de lumière haut mât lumière modulaire 140lm/W IP66 imperméable à l'eau 10°/25°/45°/60°/90° Pour le port
Les spécifications:
Quels sont les avantages de notre produit:
La nouvelle génération dans les soprts LED et l'éclairage de zone, créer un incroyable
Une combinaison de performances de classe mondiale, d'économies d'énergie, de technologies de gestion optique et thermique de pointe et de coûts de maintenance constamment bas dans une solution d'emballage élégant.
1. Tout-en-un design pour effectuer
2. Récupération sans clignotement / en ralenti
3Concept de conception modulaire
4Faible résistance au vent, haute protection.
5Système de gestion thermique de pointe
6- Pas de déversement de lumière.
7. sans reflet
8. Haute résistance à la corrosion et à la rouille
L'infrastructure d'éclairage est une ressource stratégique dans les stades modernes.et réduire les coûts de maintenance ultérieursPlus important encore, il offre de nouvelles opportunités pour le stade.en faisant du stade un lieu multifonctionnel capable d'accueillir des événements à grande échelle, comme un concert.
1L'enthousiasme des supporters est l'élément central d'un concours.ce qui augmentera le temps que les fans restent dans le stade.
2Les compétiteurs ont besoin d'une lumière confortable et exempte d'éblouissement pour réduire le temps de réaction et éviter les erreurs, de sorte qu'ils dépassent à un niveau dépassant.les deux directions verticale et horizontale doivent assurer un éclairage parfait.
3. LED avec TLCI> 90 est adopté, ce qui peut répondre à l'exigence de la caméra HD pour diffuser.
4L'éclairage à l'intérieur du stade est la partie centrale de l'éclairage moderne du stade.
5En plus de l'éclairage à l'intérieur du stade, l'éclairage à l'extérieur du stade doit également être amélioré.
6Un grand stade peut accueillir des dizaines de milliers de spectateurs.
Les dimensions:
Le plan A est de 150lm/w.
Le numéro de modèle. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Source de lumière |
440* PCT2835 126*SMD3737 |
880*Le PCT2835 252*SMD3737 |
1320*Le PCT2835 378*SMD3737 |
1760*Le PCT2835 504*SMD3737 |
2200*Le PCT2835 563*SMD3737 |
Marque du conducteur |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Puissance nominale en W |
240 W |
480 W |
Unité d'alimentation |
960 W |
Unité d'alimentation |
Voltage d'entrée (V) |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
Voltage de sortie (V) |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
Facteur de puissance |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
THD |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
Flux lumineux (lm) |
36000 ± 5% |
72000 ± 5% |
10800 ± 5% |
144000 ± 5% |
180000 ± 5% |
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
RIC (Ra) |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
Angle du faisceau |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Classe IP |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Classe IK |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Carton extérieur (mm) |
630*330*230 |
630*520*230 |
630*680*230 |
630*840*230 |
630*1000*230 |
Poids net (kg) |
7 |
14 |
20 |
26 |
32 |
Poids brut (kg) |
7.5 |
15 |
22 |
28 |
35 |
|
Plan B 170lm/w
Le numéro de modèle. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |
Source de lumière |
440*SMD2835 126*SMD3737 |
880*SMD2835 252*SMD3737 |
1320*SMD2835 378*SMD3737 |
1760*SMD2835 504*SMD3737 |
2200*SMD2835 563*SMD3737 |
Marque du conducteur |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Puissance nominale en W |
240 W |
480 W |
Unité d'alimentation |
960 W |
Unité d'alimentation |
Voltage d'entrée (V) |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
Voltage de sortie (V) |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
Facteur de puissance |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
THD |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
Flux lumineux (lm) |
40800 ± 5% |
81600 ± 5% |
122400 ± 5% |
163200 ± 5% |
204000 ± 5% |
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
RIC (Ra) |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
Angle du faisceau |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Classe IP |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Classe IK |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Carton extérieur (mm) |
630*330*230 |
630*520*230 |
630*680*230 |
630*840*230 |
630*1000*230 |
Poids net (kg) |
7 |
14 |
20 |
26 |
32 |
Poids brut (kg) |
7.5 |
15 |
22 |
28 |
35 |
|
Plan C 150lm/w
Le numéro de modèle. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la fréquence. |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. |
Source de lumière |
440*SMD2835 126*SMD3737 |
880*SMD2835 252*SMD3737 |
1320*SMD2835 378*SMD3737 |
1760*SMD2835 504*SMD3737 |
2200*SMD2835 563*SMD3737 |
Marque du conducteur |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Le nombre d'émissions de CO2 |
Puissance nominale en W |
300 W |
600 W |
900 W |
Unité d'alimentation |
Unité d'alimentation |
Voltage d'entrée (V) |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
100-305Vac 50/60 Hz |
Voltage de sortie (V) |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
Facteur de puissance |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
> 0,95 |
THD |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
< 10 |
Flux lumineux (lm) |
45000 ± 5% |
90000 ± 5% |
13500 ± 5% |
180000 ± 5% |
225000 ± 5% |
Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
RIC (Ra) |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
> 70/> 80/> 90 |
Angle du faisceau |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production. 90°/65*25° |
Classe IP |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Résistance à la corrosion |
Classe IK |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Le nombre d'heures de travail |
Carton extérieur (mm) |
630*330*230 |
630*520*230 |
630*680*230 |
630*840*230 |
630*1000*230 |
Poids net (kg) |
7 |
14 |
20 |
26 |
32 |
Poids brut (kg) |
7.5 |
15 |
22 |
28 |
35 |
|
Les principaux accessoires:




Une excellente dissipation thermique et une durée de vie assurée
La durée de vie et la fiabilité des luminaires à LED dépendent en grande partie du système de gestion thermique qui comprend trois méthodes de refroidissement passif, la conduction, le rayonnement et la convection.La conception du module de coulée sous pression augmente les zones de dissipation de chaleur et la zone de conductionIl est beaucoup plus conducteur de dissipation de chaleur, de performance et de durée de vie.

La conduite:
La conduction thermique fait référence à un type de méthode de dissipation thermique dans laquelle la chaleur du corps est directement transférée à l'objet à température inférieure en contact avec lui.
Les radiations:
Le rayonnement est une méthode de transfert de chaleur dans laquelle la source de chaleur est irradiée en ligne droite dans toutes les directions et absorbe en même temps l'énergie réfléchie par les objets environnants.La capacité de rayonnement d'un objet (c.-à-d., l'énergie rayonnée vers l'extérieur d'une surface unitaire par unité de temps) augmente rapidement avec l'augmentation de la température.La série Superman atteint une meilleure capacité de dissipation de chaleur en optimisant et en augmentant continuellement les zones de dissipation de chaleur, la chaleur LED est transférée vers le dissipateur thermique par le silicone thermiquement conducteur.
Convection:
La convection thermique signifie que la température de l'air augmente en raison du rayonnement, et le volume s'élargit et augmente.et la surface de dissipation de chaleur échange de chaleur avec l'air frais nouvellement déplacéComme pour la série Superman, chaque modèle a une conception d'aileron étendue pour atteindre la convection.

Les champs d'application:

