Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Kako razlikovati med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi svetlobnimi trakovi

Novice

Kako razlikovati med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi svetlobnimi trakovi

2024-06-27
  1. Razlika med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi svetlobnimi trakovi

Napetost, ki jo uporabljajo visokonapetostni svetlobni trakovi, je običajno 220 V in jih je mogoče neposredno priključiti na gospodinjsko napajanje, medtem ko nizkonapetostni svetlobni trakovi običajno uporabljajo 12 V ali 24 V DC. Zato visokonapetostni svetlobni trakovi potrebujejo posebno stikalo za nadzor toka, medtem ko nizkonapetostni svetlobni trakovi potrebujejo adapter za pretvorbo napetosti v 12 V ali 24 V DC.

Razlika med nizkonapetostnimi in visokonapetostnimi svetlobnimi trakovi

Slika 2.png

  1. Različne specifikacije in dolžine

Najpogostejša vrsta nizkonapetostnih svetlobnih trakov je 12V in 24V. Nekatere nizkonapetostne sijalke imajo plastične zaščitne pokrove, druge pa ne. Zaščitni pokrov ne preprečuje električnega udara (nizka napetost je razmeroma varna), vendar so zahteve glede uporabe nekoliko drugačne. Na primer, svetilke iz blaga, ki so osvetljene od zgoraj, so nagnjene k prahu in kopičenju prahu, in še več. Priporočljivo je, da uporabite takšno z zaščitnim pokrovom za enostavno čiščenje.

Ker je substrat nizkonapetostnih svetlobnih trakov razmeroma tanek in je sposobnost prekomernega toka razmeroma šibka, je večina nizkonapetostnih svetlobnih trakov dolgih 5 m. Če scenarij uporabe zahteva dolg svetlobni trak, bo potrebnih več lokacij ožičenja in več gonilnikov. Poleg tega obstajajo tudi 20 m trakovi, substrat svetlobnega traku pa je debelejši, da se poveča tokovna nosilnost.

Slika 1.png

Večina visokonapetostnih svetlobnih trakov je 220 V, dolžina visokonapetostnih svetlobnih trakov pa je lahko neprekinjena do 100 m. Relativno gledano bo moč visokonapetostnih trakov sijalke razmeroma visoka, nekateri pa lahko dosežejo 1000 lm ali celo 1500 lm na meter.

Kakšna je razlika med nizkonapetostnimi in visokonapetostnimi svetlobnimi trakovi?

  1. Dolžine rezanja so različne

Ko je treba nizkonapetostni svetlobni trak rezati, preverite oznako rezalne odprtine na površini. Na vsakem kratkem odseku nizkonapetostnega svetlobnega traku je logotip škarij, ki označuje, da je to mesto mogoče rezati. Kako pogosto je treba dolžino rezati? Odvisno je od delovne napetosti svetlobnega traku.

Na primer, 24V svetlobni trak ima šest kroglic in eno škarjasto odprtino. Na splošno je dolžina vsakega dela 10 cm. Kot pri nekaterih 12V so na rezu 3 kroglice, približno 5 cm.

Visokonapetostni svetlobni trakovi se običajno režejo vsakih 1 m ali celo vsaka 2 m. Ne pozabite, da ne režete od sredine (prerezati je treba čez cel meter), sicer ne bo zasvetil celoten komplet lučk. Recimo, da potrebujemo samo 2,5 m svetlobnega traku, kaj naj storimo? Odrežite ga na 3 m in nato prepognite odvečnega pol metra nazaj ali ga ovijte s črnim trakom, da preprečite uhajanje svetlobe in preprečite lokalno presvetlost.

Kakšna je razlika med nizkonapetostnimi in visokonapetostnimi svetlobnimi trakovi?

  1. Različni scenariji uporabe

Ker je nizkonapetostni upogljivi svetlobni trak zelo priročen za uporabo, ga lahko po odtrganju zaščitnega papirja z lepilne podlage nalepite na relativno ozko mesto, kot so knjižne police, vitrine, kuhinje itd. Obliko lahko spremenite , kot je struženje, oblok itd.

Slika 4.png

Visokonapetostni svetlobni trakovi so običajno opremljeni z zaponkami za fiksno namestitev. Ker ima celotna svetilka visoko napetost 220 V, bi bilo bolj nevarno, če bi visokonapetostni trak svetilke uporabljali na mestih, ki se jih lahko zlahka dotaknete, kot so stopnice in zaščitne ograje. Zato je priporočljiva uporaba visokonapetostnih svetlobnih trakov na razmeroma visokih mestih, ki se jih ljudje ne morejo dotakniti, kot so korita za stropne luči. Bodite pozorni na uporabo visokonapetostnih svetlobnih trakov z zaščitnimi pokrovi.

Kakšna je razlika med nizkonapetostnimi in visokonapetostnimi svetlobnimi trakovi?

  1. Izbira voznika

Pri nameščanju nizkonapetostnega svetlobnega traku je treba vnaprej namestiti gonilnik za enosmerni tok. Ko je gonilnik za enosmerno napajanje nameščen, ga je treba odpraviti, dokler napetost, ki je bila odpravljena, ni skladna z zahtevami nizkonapetostnega svetlobnega traku, preden ga lahko uporabite. To zahteva posebno pozornost. malo.

Na splošno imajo visokonapetostni svetlobni trakovi stroboskope, zato morate izbrati ustrezen gonilnik. Poganja ga lahko visokonapetostni pogon. Na splošno ga je mogoče konfigurirati neposredno v tovarni. Lahko deluje normalno, če je priključen na 220-voltno napajanje.

Slika 3.png

  1. Kako razlikovati med visokonapetostnimi in nizkonapetostnimi svetlobnimi trakovi
  2. Preverite nalepko z napetostjo: Napetost trakov za visokonapetostne svetilke je običajno 220 V, premer napajalnega kabla pa je debelejši; medtem ko je napetost nizkonapetostnih trakov svetilke običajno 12 V ali 24 V, napajalni kabel pa je tanjši.
  3. Upoštevajte krmilnik: visokonapetostni svetlobni trakovi zahtevajo posebno stikalo za nadzor toka; nizkonapetostni svetlobni trakovi potrebujejo adapter za pretvorbo napetosti v 12 V ali 24 V DC.
  4. Preverite napajanje: visokonapetostne svetlobne trakove lahko na splošno priključite neposredno na gospodinjski napajalnik, medtem ko nizkonapetostne svetlobne trakove potrebujete adapter za pretvorbo napajanja v 12 V ali 24 V DC.
  5. Izmerite napetost: Za merjenje napetosti lahko uporabite multimeter in druga orodja. Če je napetost 220 V, gre za visokonapetostni svetlobni trak; če je napetost 12 V ali 24 V, je nizkonapetostni svetlobni trak.

Skratka, razlikovanje med visokonapetostnimi svetlobnimi trakovi in ​​nizkonapetostnimi svetlobnimi trakovi je mogoče oceniti na podlagi več dimenzij, kot so identifikacija napetosti, krmilnik, napajanje in napetost. Pri nakupu svetlobnega traku morate izbrati ustrezen svetlobni trak glede na scenarij uporabe in mora zagotoviti varnost in stabilnost uporabe.