ES3064524T3 - A cob led lighting lamp cooled by a liquid agent, in particular water - Google Patents

A cob led lighting lamp cooled by a liquid agent, in particular water

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ES3064524T3
ES3064524T3 ES20845244T ES20845244T ES3064524T3 ES 3064524 T3 ES3064524 T3 ES 3064524T3 ES 20845244 T ES20845244 T ES 20845244T ES 20845244 T ES20845244 T ES 20845244T ES 3064524 T3 ES3064524 T3 ES 3064524T3
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Michal Stasiak
Piotr Kaluzny
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Abstract

El objeto de la invención es una lámpara de iluminación LED COB refrigerada por un agente líquido, en particular agua, utilizada para la iluminación durante todo el año de la luz LED de esta lámpara en un invernadero de plantas, que se caracteriza por el hecho de que consta de un componente de carga e iluminación (1), que tiene una placa de refrigeración (12) con tres aberturas de montaje roscadas (13, 14 y 15) dispuestas transversalmente en ella, cuya superficie interior (16) con canales (17) para el líquido refrigerante que fluye a través de ella está permanentemente y herméticamente conectada a una cubierta (22) equipada con imanes de neodimio (19) conectados magnéticamente a imanes de neodimio de contacto (53) de soportes (44) que fijan módulos LED COB (29) equipados con diodos LED COB (33) y lentes (51), y un subconjunto de refrigeración (2) situado encima de ella, que consta de un ventilador de refrigeración (56) y un radiador de agua (57) colocados sobre ella y conectados desmontablemente a ella, estando conectados ambos componentes (1 y 2) entre sí mediante dos juegos de tuberías de conexión (3 y 4), de manera que el conector superior (68) del juego de tuberías (3) se enrosca en la abertura roscada (66) de la cámara de agua (63) de este radiador de agua, y ambos conectores (69) de este juego de tuberías se enroscan en las aberturas roscadas (14 y 15) de la placa de refrigeración (12) del subconjunto de soporte de carga e iluminación (1), en la que se enrosca la tubería de conexión roscada (54') de la bomba de agua (55) en la abertura (13), mientras que la conexión superior (70) del juego de tuberías (4) se enrosca en la abertura roscada (67) de la cámara de agua (64) del radiador de agua (57), y la conexión inferior (71) del juego de tuberías se enrosca en la conexión roscada (72) de la bomba de agua (55), ambos subconjuntos (1 y 2) están montados en la carcasa (5) con un perfil adaptado a la forma de la refrigeración placa (12) y radiador de agua (57). (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Una lámpara de iluminación LED COB enfriada por un agente líquido, en particular, agua
[0003] El objeto de la invención es una lámpara de iluminación LED COB enfriada por un agente líquido, especialmente agua, usada para la iluminación de plantas durante todo el año con la luz LED de esta lámpara en un invernadero.
[0004] Ha resultado que la luz, incluyendo LED, como ningún otro tipo de luz, tal como HPS, es adecuada para cultivar plantas bajo cubiertas y también se usa en fototerapia, porque, además de asegurar una radiación óptima, permite cualquier modificación del porcentaje de colores de la luz y sus longitudes de onda.
[0005] Una tecnología LED permite modificar los porcentajes de los espectros de luz individuales, seleccionar el método de exposición a un cultivo específico de plantas de invernadero, con la posibilidad de excluir la luz solar. Los LEDs COB se distinguen de otras lámparas bien conocidas, especialmente con la luz totalmente suave y su color uniforme. De manera adicional, son más eficaces y consumen menos electricidad, y también pueden usarse para iluminar las aceras, calles, carreteras, autopistas y túneles, y también pueden usarse como iluminación de salas o edificios, así como luz UV usada en eventos de masa.
[0006] Los módulos LED COB (Chip On Board) son comúnmente conocidos y usados en la iluminación LED, en la construcción de lámparas de jardín, iluminación de contornos LED y en la iluminación de techos, como LEDs decorativos y arquitectónicos. Las lámparas de este tipo, que usan diodos COB, sin embargo, requieren un buen enfriamiento y están, habitualmente, atornilladas permanentemente a la carcasa con un disipador de calor. De manera adicional, funcionan con la tensión máxima de 24 - 28 V, porque la disipación de calor por el disipador de calor y el ventilador solos no son capaces de enfriar el sistema.
[0007] La lámpara de iluminación LED conocida por la memoria descriptiva de patente polaca PL 221321 tiene una carcasa rectangular, en la que se montan cuatro emisores en la parte inferior, con la posibilidad de usar un emisor, y se montan cuatro disipadores de calor en las cuatro paredes laterales de la carcasa, cada una de las cuales está hecha de placas paralelas entre sí, las placas están hechas de un material que conduce bien el calor, y, es más, las placas disipadoras de calor están situadas perpendicularmente a las paredes laterales de esta carcasa, cada uno de estos emisores está incrustado en la carcasa con el sistema óptico.
[0008] De la memoria descriptiva de la patente estadounidense N.º US 2008117637, también se conoce un dispositivo de enfriamiento de lámpara LED que usa un tubo de calor de impulsos para mejorar la dispersión de la luz. El dispositivo comprende un sustrato y una pluralidad de LEDs conectados eléctricamente a este sustrato y montados sobre el mismo, y un disipador de calor para disipar el calor generado por estos LEDs y un tubo de calor de impulsos conectado al disipador de calor. Este tubo de impulsos está lleno de un fluido de trabajo y contiene varias partes receptoras de calor. El sustrato de este dispositivo está unido a las partes receptoras de calor del tubo de calor de impulsos, y el disipador de calor está unido a las partes radiantes de calor de este tubo de calor de impulsos. El calor generado por los LEDs se transfiere de las partes receptoras de calor a las partes radiantes de calor del tubo de calor de impulsos, por pulsación u oscilación del fluido de trabajo en el tubo de impulsos.
[0009] De la patente japonesa N.º JP2010272472, también se conoce un dispositivo de iluminación LED, en el que la estabilidad de la potencia óptica y la vida útil del LED se consiguen controlando el aumento excesivo de la temperatura de la iluminación LED hasta un estado estable. El dispositivo consiste en una parte de lámpara conectada a una fuente de luz LED, un elemento sensor de temperatura y una camisa enfriada por agua, que enfría la fuente de luz LED, y un mecanismo de disipación del calor enfriado por líquido, que se enfría a través del radiador que enfría el fluido que recibió el calor de la fuente de luz LED a través de la camisa enfriada por agua. En la porción de la lámpara de este dispositivo, la fuente de luz LED es accionada y controlada por una corriente basada en la temperatura detectada por el elemento sensor de temperatura (sensor), de este modo, se suprime el aumento excesivo de la temperatura durante el funcionamiento de la fuente de luz LED.
[0010] A su vez, de la patente coreana KR20160116207, se conoce el dispositivo para enfriar un cuerpo de fuente de luz con un LED por medio de un fluido de intercambio de calor en una pluralidad de cuerpos radiantes y un fluido de intercambio de calor, que circula el calor generado del cuerpo de la fuente de luz LED para emitir eficazmente el calor al exterior del dispositivo. De acuerdo con esta invención, el dispositivo comprende un elemento combinado, dos cuerpos radiantes, un fluido de intercambio de calor, un depósito de acumulación y una bomba de circulación de fluidos. Es más, de la descripción polaca del modelo de utilidad N.º PL69364, se conoce un dispositivo para enfriar un LED o LEDs de alta potencia, que comprende un disipador de calor y un tubo lleno de un líquido receptor del calor de este o estos LED(s). Este dispositivo consiste en un tubo anular de pared fina en el que se coloca una pequeña cantidad de un líquido con bajo punto de ebullición y baja conductividad eléctrica, bajo el cual se monta en el tubo el sustrato LED en contacto con el líquido, mientras que, opuesto al diodo, el tubo está provisto de un elemento adyacente a él, con alta conductividad térmica, que está en contacto con el disipador de calor. Preferentemente, en este tubo de pared fina de este dispositivo, varios sustratos LED se montan en contacto con el líquido colocado en el mismo con alta conductividad térmica, en donde hidrocarburos alifáticos, especialmente pentano o éteres, incluyendo éter dietílico o éter metil-terbutílico, se usan como líquido colocado en el tubo, o hexano o acetona o tetracloruro de carbono o cloroformo se usan como líquido. Preferentemente, en este dispositivo, su tubo está provisto solo de un elemento con alta conductividad térmica, y el disipador de calor se proporciona por la luminaria de la lámpara LED, y este tubo de pared fina tiene un perfil circular u ovalado.
[0011] El objeto de la invención es proporcionar una nueva estructura de iluminación compacta enfriada por un agente líquido, especialmente agua, usando el conocido módulo LED COB y el barato agente de enfriamiento líquido fácilmente disponible y eliminando la necesidad de un disipador de calor.
[0012] La lámpara de iluminación LED COB enfriada por un agente líquido, en particular, agua, de acuerdo con la invención, se caracteriza por el hecho de que consiste en un subensamblaje de soporte de carga y de iluminación que tiene una placa de enfriamiento con tres aberturas de montaje roscadas dispuestas transversalmente en ella, cuya superficie interior, con canales para hacer fluir a través la sustancia de enfriamiento, está conectada de forma permanente y estanca a la cubierta equipada con imanes de neodimio conectados magnéticamente a los imanes de neodimio de contacto de los soportes que fijan los módulos LED COB equipados con diodos LED COB y con lentes y un subensamblaje de enfriamiento ubicado encima de él, que consiste en un ventilador de enfriamiento y un radiador de agua colocado en él y conectado de forma desprendible al mismo.
[0013] Ambos de estos subensamblajes están conectados entre sí por medio de un primer conjunto de tubos de conexión y un segundo conjunto de tubos de conexión, de modo que la junta superior del primer conjunto de tubos se atornille en la abertura roscada de la cámara de agua del radiador de agua, y ambas juntas de este primer conjunto de tubos se atornillen en las aberturas roscadas de la placa de enfriamiento del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación, en cuya segunda abertura se atornilla un tubo de conexión roscado de la bomba de agua, mientras que la junta superior del segundo conjunto de tubos se atornilla en la abertura roscada de la cámara de agua del radiador de agua, y la junta inferior del segundo conjunto de tubos se atornilla en el tubo de conexión roscado de la bomba de agua, en donde ambos de estos subensamblajes están montados en la carcasa con un perfil adaptado a la forma de la placa de enfriamiento y el radiador de agua. La placa de enfriamiento tiene, en su superficie interior, cerca de y entre sus canales, aberturas ciegas redondas con imanes de neodimio incrustados en ellas, que sobresalen por encima de la superficie de la placa, en la que se monta la cubierta a través de sus aberturas, conectada con una capa adhesiva a la superficie interior de esta placa de enfriamiento, y la superficie exterior de la cubierta de la placa de enfriamiento está cubierta con una capa térmicamente conductora.
[0014] Tanto en la placa de enfriamiento como en su cubierta, entre los imanes de neodimio incrustados en ellas, se hacen aberturas pasantes de montaje, en las que se incrustan los cables de los conectores de contacto eléctrico, cuyas placas de contacto de cobre se adhieren a las tarjetas de potencia de los módulos LED COB incrustados en sus soportes de montaje equipados con imanes de neodimio, conectados con imanes de neodimio incrustados en la placa de enfriamiento y su cubierta del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación, por lo que la conexión de estas placas de contacto con las tarjetas de potencia provoca el suministro de corriente a estos módulos y la iluminación de sus LEDs.
[0015] Los soportes de montaje de los módulos LED COB tienen perfiles adaptados a los perfiles de las placas que reflejan el calor de estos módulos, cubiertos con una capa térmicamente conductora en la parte superior, y, en sus ejes de simetría, tienen aberturas pasantes ubicadas opuestas a los LEDs COB de estos módulos, y, en una de sus superficies, tienen extracciones de perfil, en los que se incrustan las cajas de perfil de estos módulos, y sus superficies planas opuestas, en los lados redondeados, tienen dos desplazamientos arqueados opuestos entre sí, entre los que se incrustan los desplazamientos de collarín de la lente con un perfil paraboloidal que dispersa o enfoca los rayos de luz de los LEDs COB, y, de manera adicional, cada uno de estos soportes, en sus cuatro esquinas, tiene aberturas con imanes de neodimio incrustados en ellas, estando en contacto con los imanes de neodimio del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación. De manera adicional, la carcasa de los subensamblajes de soporte de carga y de iluminación y de enfriamiento está equipada con cables de potencia conectados a un suministro de potencia externa con una unidad electrónica y mandos que controlan el flujo de corriente eléctrica, y con dos pantallas de visualización con paneles incrustados en ellas.
[0016] Preferentemente, la placa de enfriamiento y su cubierta están hechas de aluminio o acero o titanio o carbono o cerámica, cobre, resina epoxi o plástico, y el agente de enfriamiento es agua o glicol o alcohol o aceite.
[0017] También se prefiere que la capa térmicamente conductora (23") sea una pasta térmicamente conductora o un metal líquido o una estera térmicamente conductora de silicona.
[0018] El uso de una conexión magnética de la cubierta de metal de la placa de enfriamiento con módulos LED COB por medio de dos conjuntos de imanes de neodimio permite desconectarlos rápidamente entre sí y, si fuera necesario, la fácil sustitución del LED o los LEDs COB en estos módulos. A su vez, el diseño compacto de esta lámpara proporciona un enfriamiento eficaz de los LEDs COB luminiscentes, y el calor recibido de ellos se concentra y recoge en el subensamblaje de enfriamiento superior de esta lámpara y se disipa en el exterior como energía de calor recuperada, y, de manera adicional, el uso de pasta conductora térmicamente entre las placas que reflejan el calor de los LED COB y la placa de enfriamiento también proporciona una buena eliminación del calor de estos LEDs. Por otro lado, el uso de un circuito cerrado de agua receptor del calor de los LEDs COB luminiscentes con el uso del subensamblaje de enfriamiento que consiste en un ventilador de enfriamiento de rodete y un radiador de agua con una pared estriada y cámaras de agua tuvo como resultado una eficacia de enfriamiento estable de estos LEDs y una recuperación del calor acumulado en este radiador, lo que permitió el uso de la eficacia y potencia máximas de estos LEDs.
[0020] De manera adicional, los LEDs COB usados pueden iluminar, dependiendo de las necesidades, en diversos colores de luz (en la gama de 3300-12000 Kelvin) y con diferentes longitudes de onda de luz en la gama superior a 100 nm, luz UV, y 350 - 840 nm en infrarrojos, que permiten el uso versátil de estas lámparas, p. ej., en la construcción, la medicina, la iluminación de carreteras y aceras, así como, por la posibilidad de seleccionar la iluminación óptima para todas las condiciones y cada fase de desarrollo de las plantas cultivadas, se usan en invernaderos y túneles.
[0022] El objeto de la invención se muestra en una realización de su primera variante en las Fig.1 - Fig.74 y en una realización de su segunda variante en las Fig.75 - Fig.80, en las que la Fig.1 muestra una lámpara de iluminación enfriada por agua en una vista en perspectiva, Fig.2 - la misma lámpara en una vista lateral, Fig.3 - la misma lámpara en una vista lateral desde el lado equipado con dos pantallas de visualización LED, Fig. 4 - la misma lámpara en el estado desensamblado de su carcasa y el subensamblaje de soporte de carga y de iluminación colocado en ella y el subensamblaje de enfriamiento conectados entre sí por accesorios de tubos en una vista en perspectiva desde abajo, Fig.5 - la lámpara mostrada en la Fig.4 en una vista en perspectiva desde el lado estrecho de la carcasa de la lámpara, Fig. 6 - la lámpara mostrada en la Fig. 4 en una vista en perspectiva, pero desde el lado más ancho de la carcasa equipada con dos pantallas de visualización LED, Fig.7 - la lámpara mostrada en la Fig.4 en una vista en perspectiva desde la parte superior, Fig.8 - la misma lámpara de iluminación en la vista en despiece de todos sus componentes en una vista en perspectiva, Fig.8/1 - dos conjuntos de conectores de tubos que conectan el subensamblaje de soporte de carga y de iluminación con el radiador del subensamblaje de enfriamiento en vistas en perspectiva, Fig. 8/2 - el segundo conector de tubos que conecta el subensamblaje de soporte de carga y de iluminación con el radiador del subensamblaje de enfriamiento en una vista en perspectiva, Fig. 9 - un subensamblaje de soporte de carga y de iluminación de esta lámpara en el estado en despiece de sus componentes en una vista en perspectiva, Fig.10 - un subensamblaje de soporte de carga y de iluminación en la vista frontal desde el lado más corto de su placa receptora de calor y una cubierta conectada a la misma, Fig. 11 - el mismo subensamblaje en sección vertical ampliada a lo largo de la línea A-A, Fig. 12 - el mismo subensamblaje en una vista lateral desde el lado más largo de su placa receptora de calor y una cubierta conectada a la misma, Fig. 13 - el mismo subensamblaje en una sección vertical ampliada a lo largo de la línea B-B, Fig.14 - una placa receptora de calor del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación en una vista en perspectiva desde arriba y sus dos paredes laterales, Fig.15 - una vista en perspectiva de la misma placa receptora de calor del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación desde abajo y dos paredes laterales, Fig.16 - una vista de la parte superior de la misma placa receptora de calor, Fig.17 y 18 - la misma placa receptora de calor en la vista de ambas de sus paredes laterales más largas con aberturas de montaje hechas en ellas, Fig. 19 - la cubierta de la placa receptora de calor en una vista en perspectiva, Fig. 20 - la misma cubierta en una vista de la parte superior, Fig.21 - la misma cubierta en una vista frontal, Fig.22 - un conector de contacto eléctrico de cobre en una vista en perspectiva desde abajo, Fig.23 - el mismo conector de contacto en una vista en perspectiva desde arriba, Fig.24 - el mismo conector en una vista frontal en perspectiva, Fig.25 - el mismo conector en una vista de la parte superior, Fig.26 - el mismo conector en una vista de la parte inferior, Fig.27 - un conjunto de placa receptora de calor y su cubierta equipadas con cuatro módulos LED COB (Chip On Board) en una vista en perspectiva desde arriba y dos paredes laterales de esta placa y su cubierta, Fig. 28 - el módulo con el LED COB en una vista en perspectiva, Fig. 29 - el mismo módulo en la vista de la parte superior, Fig. 30 - el mismo módulo en la vista lateral desde el lado redondeado de su placa radiante de calor, Fig.31 - una vista frontal del mismo módulo desde la pared lateral recta de su placa radiante de calor, Fig.32 - una placa radiante de calor del módulo LED COB en una vista en perspectiva, Fig. 33 - una vista de la parte superior de la misma placa radiante de calor, Fig.34 - un módulo con un LED COB como fuente de luz en el estado de despiece de sus componentes en una vista en perspectiva, Fig.35 - un soporte de perfil del módulo LED COB en una vista en perspectiva, Fig.36 - el mismo soporte de perfil en una vista en perspectiva desde el lado de la incrustación de una lente difusora en él, Fig.37 - el mismo soporte de perfil en una vista de la parte superior desde el lado del montaje del módulo LED COB en él, Fig.38 - el mismo soporte de perfil en una vista desde su lado redondeado, Fig.39 - el mismo soporte de perfil en una vista lateral con su pared recta, Fig. 40 - un imán de neodimio en una vista en perspectiva, Fig.41 - el mismo imán en una vista frontal, Fig.42 - el mismo imán en una vista de la parte superior, Fig.43 - una lente paraboloide que dispersa los rayos de luz producidos por el LED COB como fuente de luz con un desplazamiento anular inferior en una vista en perspectiva, Fig. 44 - la misma lente paraboloide con el desplazamiento anular inferior en una vista frontal, Fig. 45 - la misma lente paraboloide en una vista de la parte superior, Fig.46 - una bomba de agua del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación en una vista en perspectiva, Fig.47 - un conector roscado de casquillo de latón que conecta la bomba de agua a la placa receptora de calor en una vista en perspectiva, Fig.48 - el mismo conector de casquillo en una vista de la parte inferior, Fig. 49 - uno de los cuatro conectores de latón que conecta, mediante conjuntos de tubos de conexión de latón, la placa receptora de calor con el radiador de agua en una vista en perspectiva, Fig.50 - el mismo conector en la dirección de la flecha "K", Fig.51 - un sensor de temperatura en una vista en perspectiva, Fig.52 - el mismo sensor en una vista frontal, Fig.53 - el mismo sensor en una vista de la parte superior, Fig.54 - un fusible de temperatura en una vista en perspectiva, Fig.55 - el mismo fusible en una vista de la parte superior, Fig.56 - una vista en perspectiva del subensamblaje de enfriamiento, Fig. 57 - el mismo subensamblaje en una vista frontal, Fig. 58 - el mismo subensamblaje en una sección vertical a lo largo de la línea C-C, Fig.59 - un radiador del componente de enfriamiento en una vista en perspectiva, Fig.60 - el mismo radiador en una vista frontal, Fig.61 - el mismo radiador en una vista lateral, Fig. 62 - el mismo radiador en una vista de la parte superior, Fig. 63 - el mismo radiador en una vista de la parte inferior, Fig.64 - el mismo radiador en una sección vertical a lo largo de la línea D-D, Fig.65 - una pantalla de visualización LCD de la carcasa de la lámpara en una vista en perspectiva, Fig.66 - la misma pantalla de visualización en una vista frontal, Fig. 67 - la misma pantalla de visualización en una vista lateral, Fig. 68 - la misma pantalla de visualización en una vista de la parte superior, Fig.69 - la misma pantalla de visualización en una vista lateral desde la parte inferior, Fig.70 - un suministro de potencia de corriente para los elementos de la lámpara de iluminación en una vista en perspectiva, Fig. 71 - el mismo suministro de potencia en una vista frontal, Fig. 72 y 73 - el mismo suministro de potencia en una vista desde ambas paredes laterales, Fig.74 - el mismo suministro de potencia en vista de la parte superior, Fig.75 - una segunda variante del conjunto de la placa receptora de calor y su cubierta equipadas con cuatro módulos LED COB en una vista en perspectiva desde arriba, y dos paredes laterales de esta placa y la cubierta equipadas con elementos de conexión de pasador que constituyen una variante del conjunto mostrado en la Fig.27, Fig.76 - la misma segunda variante del conjunto en una vista frontal, Fig.77 - la misma variante del conjunto en una sección vertical a lo largo de la línea E-E, Fig.78 - la misma segunda variante del conjunto en una vista frontal, Fig. 79 - la misma segunda variante del conjunto en estado de despiece de sus componentes en una vista en perspectiva, y Fig.80 - una placa radiante de calor de perfil colocada en la tarjeta de perfil que proporciona potencia al diodo LED con un estado de despiece de sus dos pasadores en una vista en perspectiva desde abajo.
[0024] La lámpara de iluminación LED enfriada por agua, de acuerdo con la invención, consiste en un subensamblaje de soporte de carga y de iluminación 1 y un subensamblaje de enfriamiento 2 situado encima de él, ambos de estos subensamblajes están conectados entre sí por medio de un primer conjunto de tubos de cobre de conexión 3 y un segundo conjunto de tubos de cobre de conexión 4 y están colocados en una carcasa de casquillo rectangular 5, cuya parte inferior superior 6 con una extracción rectangular 7 está conectada por medio de tornillos 8' al subensamblaje de enfriamiento 2 a través de sus aberturas de montaje 8 y 9, y los extremos inferiores de dos paredes opuestas de esta carcasa están conectados por medio de tornillos 10' al subensamblaje de soporte de carga y de iluminación 1 a través de sus aberturas de montaje 10 y 11, este subensamblaje está equipado con:
[0026] - una placa de enfriamiento (receptora de calor) de aluminio, rectangular, de soporte 12 con tres aberturas de montaje roscadas transversalmente 13, 14 y 15 hechas en el medio de su longitud "L", y con canales idénticos de perfil 17 conectados entre sí hechos en su superficie interior 16 con agua de enfriamiento que fluye a través de ellos, y entre ellos, y a lo largo de sus dos lados largos, tiene cuatro aberturas ciegas 18 con dieciséis imanes de neodimio cilíndricos 19 incrustados en ellos, que sobresalen por encima de la superficie 16 de esta placa, mientras que, entre estos imanes, la placa tiene ocho aberturas de montaje pasantes 20, y en ambas paredes laterales más largas tiene dos aberturas de montaje roscadas 11,
[0027] - una cubierta de aluminio rectangular 22 de esta placa de enfriamiento 12, en la que se forman aberturas pasantes 18' y 20' opuestas a las aberturas 18 y 20 de la placa de enfriamiento 12, de modo que los imanes de neodimio 19 también están incrustados en las aberturas 18' de esta cubierta que está inseparablemente conectada a la superficie 16 de esta tarjeta 12 por medio de la capa adhesiva 23,
[0028] - ocho conectores de contacto eléctrico 24 insertados a través de las aberturas 20' de la cubierta 22 en las aberturas 20 de la placa de enfriamiento 12, cada uno de estos conectores eléctricos tiene una placa de contacto de cobre rectangular 25 incrustada en la superficie de una placa de plástico 26 conectada a un casquillo aislante de plástico 27 con un cable 28 incrustado en él, que suministra corriente eléctrica a esta placa de contacto,
[0029] - cuatro módulos típicos de LED COB (Chip On Board) 29, que consiste cada uno en una carcasa de perfil 30 con extracciones de esquinas redondeadas 31 y una extracción cuadrada 32 en su superficie, en la que está incrustado un diodo LED COB cuadrado 33 con una potencia de 100 W y una tensión de 36 V, esta carcasa se coloca en una tarjeta de perfil 34 que suministra a este LED corriente eléctrica a través de un conector eléctrico de contacto 24, cuyos ambos extremos con aberturas de montaje 36 hechas en ellos y tres extracciones rectangulares 37 sobresalen fuera de la carcasa, y la tarjeta se coloca en otra placa 38 con dos aberturas de esquinas 39 que tienen una forma análoga a la de la carcasa 30, a su vez, esta placa se coloca en una placa de perfil 40 que irradia calor, cubierta con una capa de pasta térmicamente conductora 23" en la parte superior, con un perfil de sector circular con cuatro aberturas de montaje 41 hechas en sus esquinas y otras dos aberturas de montaje 42 ubicadas opuestas a las aberturas 39 de la placa 38, todos estos elementos están unidos entre sí por aplicación de pegamento y los extremos 35 de la placa 34 que sobresalen del exterior de la carcasa 30 son perpendiculares a los lados rectos truncados 43 de la placa de perfil 40, haciendo tope ambos extremos 35 de la placa 34 en dos placas de contacto de cobre 25 de las conexiones eléctricas 24;
[0030] - cuatro soportes de fijación 44 con un perfil adaptado a los perfiles de las placas 40 que irradian calor de los módulos LED COB 29, en los que se montan las placas 40 con ayuda del pegamento 23'. Cada uno de estos cuatro soportes idénticos, en el eje de su simetría, tiene una abertura pasante cuadrada 45 dispuesta opuesta al diodo LED COB 33, y, en una de sus superficies, tiene una extracción de perfil 46 en la que está incrustada la carcasa de perfil 30 del módulo LED COB 29, y opuestos a su superficie plana 47 en el lado redondo tiene dos desplazamientos arqueados 48 situados opuestos entre sí, entre los cuales se monta también un desplazamiento de collarín 50 de la lente 51 con un perfil paraboloidal que difunde los rayos de luz del diodo LED COB 33 en un ángulo de 120° y se une a esta superficie por medio de pegamento 49, y, además, cada uno de estos soportes en sus cuatro esquinas tiene aberturas 52 con imanes de neodimio 53 incrustados en ellas, que están en contacto (están conectados) con imanes de neodimio 19 incrustados en la placa de enfriamiento 12 y su cubierta 22 de este subensamblaje de soporte de carga y de iluminación, la superficie exterior de la cubierta de aluminio 22 se cubre con una capa de pasta térmica 23" (p. ej., pasta de silicona).
[0031] De manera adicional, un conector espaciador 54 se atornilla en la abertura roscada 13 de la placa de enfriamiento 12, en la que se atornilla el tubo de conexión roscado inferior 54' de la bomba de agua 55 ubicada en el eje de simetría de esta placa.
[0033] A su vez, el subensamblaje de enfriamiento 2 consiste en un ventilador de enfriamiento típico 56 provisto de un rotor de palas accionado por un motor eléctrico (no mostrado) que recibe potencia por un voltaje de 12 V y un radiador de agua 57 colocado en el mismo, cuyos cuerpos en sus esquinas a través de sus aberturas de montaje 58 y 59 están conectados entre sí por pernos 60, el radiador tiene una caja rectangular 61 con una pared de la parte inferior acanalada 62 y dos cámaras de agua laterales 63 y 64, la cámara de agua 63 en su superficie superior tiene una entrada sellada 63' del agente de enfriamiento, agua, en particular, y las paredes laterales 65 de estas cámaras de agua están provistas de aberturas roscadas, respectivamente, para el suministro de agua 66 y para el drenaje de agua 67, mientras que, dentro de la carcasa, canales de enfriamiento paralelos 62' están montados a lo largo de la longitud de la cámara. El agua se vierte a través de la abertura de entrada 63', el agua, a través del primer conjunto de tubos 3, se suministra a las aberturas 14 y 15 de la placa de enfriamiento 12, llenando los canales 17 dispuestos en su superficie interior 16.
[0035] El subensamblaje de soporte de carga y de iluminación 1 está conectado por medio de un primer conjunto de tubos de conexión 3 y un segundo conjunto de tubos de conexión 4 con el subensamblaje de enfriamiento 2, el conector superior de latón 68 del primer conjunto de tubos 3 se atornilla en una abertura roscada 66 de la cámara de agua 63 del radiador 57, y ambos de sus conectores 69 se atornillan en las aberturas roscadas 14 y 15 de la placa rectangular 12 del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación 1, mientras que el conector superior de latón 70 del segundo conjunto de tubos 4 se atornilla en la abertura roscada 67 de la cámara de agua 64 del radiador de agua 57, y el conector inferior 71 de este segundo conjunto de tubos se atornilla en el tubo de conexión roscado 72 de la bomba de agua 55 para formar un circuito cerrado del agua que fluye fuera de esta bomba, provisto de cables de potencia 73 y el soporte de montaje 74.
[0037] Una carcasa de casquillo rectangular 5, en los extremos inferiores de sus paredes laterales, tiene cuatro filas de aberturas pasantes rectangulares posicionadas simétricamente 75, que sirven para aspirar aire frío, y en una de sus cuatro paredes, encima de estas aberturas, hay dos aberturas rectangulares 76 con pantallas de visualización incrustadas en LCD 77, cuyo hueco rectangular dentro de las carcasas 78 con desplazamientos externos de bridas 79, están equipados con paneles LCD 80 incrustados en ellos, y en la parte inferior están equipados con cables de potencia 80', mientras que la superficie superior de la placa de enfriamiento 12 del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación 1 tiene un receptáculo redondo 81, en el que está montado el fusible de temperatura 82, y aberturas 83 en ambos lados del mismo, con sensores de temperatura 84 de esta placa incrustados en ellos, que tienen cubiertas de casquillo térmicamente sensibles 85 con cables de potencia 86 colocados en ellas.
[0039] Todos los elementos de esta lámpara de iluminación que requieren su suministro de corriente eléctrica están conectados a un suministro de potencia externa 87 con una unidad electrónica, no mostrada en el dibujo, cuya carcasa rectangular 88 está equipada con un mando 89 que controla la tensión de la corriente eléctrica y un mando 90 que controla la intensidad de esta corriente, y, de uno de sus frentes, sobresale fuera el cable de red 91 (230 V), y, de su otro extremo, sobresalen dos cables de red de salida 92 (36 V) y un cable de salida de 5 V 93, con el suministro de potencia conectado a los cables de potencia 94 de la carcasa de casquillo 5. Estos cables, a través de un sistema electrónico adecuadamente programado, no mostrado en el dibujo, suministran a la bomba de agua 55, las pantallas de visualización LCD 77, los sensores de temperatura 84, los fusibles de temperatura 82 y, a través del conector de contacto eléctrico 24, los diodos LED COB 33 la corriente eléctrica apropiada, y este sistema asegura el control automático tanto del funcionamiento de esta bomba, como de otros elementos que requieren el ajuste de sus parámetros a la temperatura del agua que enfría estos LEDs. El suministro de electricidad a cada placa de perfil 34 a través de su conexión magnética con la placa de cobre 25 del conector eléctrico 24 provoca la iluminación del diodo LED COB cuadrado 33, que puede brillar en diferentes colores de luz con diferentes longitudes de onda en la gama superior a 100 nm de luz UV y 350 - 840 nm de luz infrarroja.
[0041] El enfriamiento de la lámpara LED COB consiste en el hecho de que a través de las aberturas 75 hechas en la carcasa 5 de esta lámpara, se aspira aire frío del exterior y dentro de esta carcasa recibe calor de todos los elementos calentadores de esta lámpara, después de lo cual el aire ya ligeramente calentado es soplado por el ventilador 56 al radiador de agua 57, que también recibe el calor generado por los diodos LED COB 33, y, a continuación, pasa a través de la pared de la parte inferior acanalada 62 de este radiador y a través de la abertura rectangular 7 de la carcasa 5 al exterior.
[0043] En la segunda versión del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación 1 mostrado en las Figs.75-80, en las aberturas de perfil de las placas 34 que suministran a los diodos LED COB 33 de cuatro módulos LED COB 29, dos tornillos 97 se atornillan en los pasadores 98, incrustados en receptáculos de casquillo 99 conectados con cables eléctricos 100, que, junto con estos receptáculos, están cubiertos por cubiertas de casquillo 101 que, cuando se conectan entre sí, funcionan como juntas de contacto eléctrico 24 descritas en la primera realización del componente de soporte de carga y de iluminación 1 de esta lámpara.
[0044] En otra realización de esta lámpara de iluminación, no mostrada, en lugar del ventilador de enfriamiento 56, se usa un módulo termoeléctrico conocido como elemento Peltier, directamente conectado al radiador de agua 57, que consigue el efecto deseado mientras que reduce significativamente el ruido, y se usan lentes para enfocar o difuminar los rayos de luz de los diodos LED COB 30 en un radio de 20° a 160°, las lentes estaban hechas de vidrio o plástico o parafina o epoxi, consiguiendo efectos similares de difusión o enfoque de los rayos de esta luz, y, es más, el suministro de potencia 87 se montó dentro de la carcasa rectangular 5.
[0046] A su vez, en las variantes de la implementación de estas lámparas, la placa de enfriamiento de soporte 12 y su cubierta 22 están hechas de acero o titanio, o carbono, o cerámica, cobre, resina epoxi o plástico, y el enfriamiento está hecho con glicol, alcohol o aceite, obteniendo también un enfriamiento adecuado de los diodos LED COB 33 de los módulos LED COB 29, y la pasta térmica 23" se sustituye por metal líquido o una estera térmicamente conductora de silicona.
[0047] En otra versión de esta lámpara de iluminación (no mostrada en la figura), los módulos LED COB 29 se sustituyeron por varios módulos LED con mayor eficacia, de tipos Mini Cob, MD y diodos SSL u OLED en miniatura, montados en placas de cerámica o aluminio, que permitían la selección de luces de parámetros de una docena o así de módulos LED, cada uno de estos diodos LED podía controlarse electrónicamente de forma independiente, y su número se adapta a los parámetros y dimensiones de la placa de enfriamiento, y las pantallas de visualización LCD se sustituyen por pantallas de visualización LED u OLED. Es más, es obvio que la lámpara de iluminación, de acuerdo con la invención, puede usarse independientemente de los parámetros de tensión y corriente vigentes en un país dado.

Claims (7)

1. REIVINDICACIONES
1. Una lámpara de iluminación LED enfriada por un agente líquido, especialmente agua, equipada con módulos LED COB (chip On Board) que tienen una fuente de luz LED, cuyos cuerpos de soporte con sensores de temperatura instalados en ellos se enfrían con una sustancia de enfriamiento, la lámpara consiste en un componente de soporte de carga y de iluminación (1), que tiene una placa de enfriamiento (12) con tres aberturas de montaje roscadas (13, 14 y 15) dispuestas transversalmente en ella, cuya superficie interior (16) con canales (17) para el líquido de enfriamiento que fluye a través de ella está conectada de forma permanente y estanca con una cubierta (22) equipada con imanes de neodimio (19) conectados magnéticamente para estar en contacto con imanes de neodimio (53) de soportes (44) que fijan módulos LED COB (29) equipados con diodos LED COB (33) y lentes (51), y un subensamblaje de enfriamiento (2) situado encima de él, que consiste en un ventilador de enfriamiento (56) y un radiador de agua (57) colocado en él y conectado de forma desprendible al mismo, estando ambos componentes (1 y 2) conectados entre sí por medio de un primer conjunto de tubos de conexión (3) y un segundo conjunto de tubos de conexión (4), de tal manera que el conector superior (68) del primer conjunto de tubos (3) se atornilla en la abertura roscada (66) de la cámara de agua (63) de este radiador de agua, y ambos conectores (69) de este primer conjunto de tubos (3) se atornillan en las aberturas roscadas (14 y 15) de la placa de enfriamiento (12) del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación (1), en cuya abertura (13) se atornilla el tubo de conexión roscado (54') de la bomba de agua (55), mientras que la conexión superior (70) del segundo conjunto de tubos (4) se atornilla en la abertura roscada (67) de la cámara de agua (64) del radiador de agua (57), y la conexión inferior (71) del segundo conjunto de tubos (4) se atornilla en la conexión roscada (72) de la bomba de agua (55), ambos de estos subensamblajes (1 y 2) se montan en la carcasa (5) con un perfil adaptado a la forma de la placa de enfriamiento (12) y el radiador de agua (57).
2. Una lámpara, de acuerdo con la reivindicación 1,caracterizada por quela placa de enfriamiento (12) en su superficie interior (16), cerca de y entre sus canales (17), tiene aberturas ciegas redondas (18) con imanes de neodimio (19) incrustados en ellas, que sobresalen por encima de la superficie de la placa, en la que se monta la cubierta (22) a través de sus aberturas (18'), conectada por una capa de pegamento (23) a la superficie interior (16) de esta placa de enfriamiento, y la superficie exterior de la cubierta (22) está cubierta con una capa térmicamente conductora (23").
3. Una lámpara, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2,caracterizada por que, tanto en la placa de enfriamiento (12) como en su cubierta (22), entre los imanes de neodimio (19) incrustados en ellas, hay aberturas pasantes de montaje (20 y 20') en las que cables (28) de conectores de contacto eléctrico (24), cuyas placas de contacto de cobre (25) se adhieren a las placas de potencia (34) de los módulos LED COB (29) incrustados en sus soportes de montaje (44) equipados con imanes de neodimio (53), conectados con imanes de neodimio (19) incrustados en la placa de enfriamiento (12) y su cubierta (22) del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación (1), por lo que la conexión de estas placas de contacto (25) con las placas de potencia (34) provoca que se suministre la corriente a estos módulos y se iluminen sus diodos LED COB (33).
4. Una lámpara, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o 3,caracterizada por quelos soportes de montaje (44) de los módulos LED COB (29) tienen perfiles adaptados a los perfiles de las placas (40) que desprenden calor de estos módulos, cubiertas en la parte superior con una capa térmicamente conductora (23"), y, en sus ejes de simetría, estas placas tienen aberturas pasantes (45) ubicadas opuestas a los diodos LED COB (33) de los módulos LED COB (29), y, en una de sus superficies, tienen extracciones de perfil (46) en las que se montan las carcasas de perfil (30) de estos módulos, y sus superficies planas opuestas (47) en sus lados redondeados tienen dos desplazamientos arqueados (48) situados opuestos entre sí, entre los que se monta un collarín (50) de la lente (51) con un perfil paraboloidal que dispersa o que concentra los rayos de luz de los diodos LED COB (33), y, es más, cada uno de estos soportes en sus cuatro esquinas tiene aberturas (52) con imanes de neodimio (53) incrustados en ellas en contacto con los imanes de neodimio (19) del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación (1).
5. Una lámpara, de acuerdo con la reivindicación 1,caracterizada por quela carcasa (5) del subensamblaje de soporte de carga y de iluminación (1) y el subensamblaje de enfriamiento (2) está equipada con cables de potencia (94) conectados a un suministro de potencia externa (87) con la unidad electrónica y mandos (89) y (90) para controlar el flujo de corriente eléctrica, y dos pantallas de visualización (77) con paneles (80) incrustados en ellas.
6. Una lámpara, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o 3,caracterizada por quela placa de enfriamiento (12) y su cubierta (22) están hechas de aluminio o acero, o de titanio o carbono, o cerámica, cobre, resina epoxi o plástico, y el agente de enfriamiento es agua o glicol o alcohol o aceite.
7. Una lámpara, de acuerdo con la reivindicación 1 o 2 o 4,caracterizada por quela capa térmicamente conductora (23") es una pasta térmicamente conductora o un metal líquido o una estera de silicona térmicamente conductora.
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