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सतह एलईडी सीरीज़ SFL-UV

यूवी एलईडी फ्लूडलाइट SFL-UV एक जल-शीतित उच्च-शक्ति स्रोत है जो बड़े क्षेत्र में समरूप यूवी विकिरणन के लिए है। 100 × 100 mm से 200 × 200 mm तक के तीन प्रकाश-उत्सर्जक क्षेत्र 365, 385, 395, 405 और 450 nm तरंगदैर्घ्य में उपलब्ध हैं; HO संस्करण 6000 mW/cm² तक और ECO संस्करण 2200 mW/cm² तक पहुँचता है, प्रत्येक को उत्सर्जक विंडो से 10 mm की दूरी पर मापा गया है।

स्वीकृति परीक्षण और विकिरण तीव्रता की नियमित जाँच के लिए हम उपयुक्त यूवी मीटर और विकिरणमापी (रेडियोमीटर) प्रदान करते हैं।

SFL-UV मॉड्यूल एक बुद्धिमान एलईडी ड्राइवर का उपयोग करते हैं। अप्रभावी अवरक्त विकिरण की अनुपस्थिति परंपरागत यूवी लैंप की तुलना में ताप को कम करती है।

अनुरोध पर कस्टम आकार भी उपलब्ध हैं।

यूवी एलईडी फ्लूडलाइट को नियंत्रित करने के लिए हम डेस्कटॉप डिवाइस के रूप में LedControl S और टॉप-हैट रेल माउंटिंग के लिए LedControl DC प्रदान करते हैं। यूवी फ्लूडलाइट उपयुक्त इंटरफेस के साथ आपूर्ति की जाती हैं।
LedControl S को मास्टर या स्लेव के रूप में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार कैस्केड किया जा सकता है। बहु-चैनल LedControl 5S के साथ, 5 यूवी एलईडी तक को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। इसे RS485, USB या RS232 के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो इसे औद्योगिक उत्पादन में उपयोग करना आसान बनाता है। डिजिटल और एनालॉग PLC इनपुट भी विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं।

LedControl DC PLC में एकीकरण के लिए आदर्श है और उच्च प्रदर्शन स्तर प्राप्त करता है।

0.01 s से 9999 s तक के विकिरणन समय के लिए एक टाइमर पहले से ही एकीकृत है। वैकल्पिक रूप से आप निरंतर या ट्रिगर किए गए प्रचालन के बीच चयन कर सकते हैं।  
बड़े क्षेत्र का यूवी एलईडी प्रकाश स्रोत वैकल्पिक अंतरिक और बाह्य नियंत्रण के साथ विश्वसनीय रूप से प्रचालित होता है। ऑप्टिकल फीडबैक विकल्प SF-UV-LED ड्राइवर से एक बाह्य सेंसर को जोड़ने की अनुमति देता है। इच्छित स्थिति पर हमारे दीर्घकालिक स्थिर यूवी सेंसर से विकिरण तीव्रता को मापा जा सकता है। विकिरण तीव्रता की निगरानी और नियंत्रण के लिए, अंतरिक फीडबैक डायोड को बाह्य सेंसर के अनुसार अंशांकित किया जा सकता है। अंतरिक फीडबैक एलईडी तापमान अपवाह और जीर्णन को कम करने के लिए विकिरण तीव्रता को स्थिर रखता है।

सतह एलईडी सीरीज़ SFL-UV के अनुप्रयोग

  • औद्योगिक यूवी क्योरिंग (उपचारण) और आबंधन
  • IC एनकैप्सुलेशन
  • यूवी सीलिंग
  • फ्लोरेसेंस मार्करों का उपयोग करते हुए हेयरलाइन / रिसाव संसूचन
  • फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी
  • सतह निरीक्षण

निरंतर वेब और मुद्रण प्रक्रियाओं के लिए, पृष्ठ औद्योगिक मुद्रण में यूवी माप कार्यखंड तल पर माप कार्यों का वर्णन करता है।

कस्टम डिज़ाइन के लिए 3D गणना उपकरण

घटक पर विकिरण तीव्रता की गणना कीजिए – STEP डेटा के साथ भी, ब्राउज़र में निःशुल्क।

3D कैलकुलेटर में SFL-UV की विकिरण तीव्रता को डिज़ाइन करें

SFL-UV के लिए, UV-LED 3D इरेडियंस कैलकुलेटर दर्शाता है कि 10 mm की नाममात्र दूरी से आगे विकिरण तीव्रता किस प्रकार विकसित होती है: उत्सर्जक क्षेत्र, तरंगदैर्घ्य, शक्ति और कार्य दूरी निर्धारित की जा सकती है, कई उत्सर्जकों को एक ऐरे में संयोजित किया जा सकता है, और परिणाम का मूल्यांकन समतल, झुके हुए या STEP-आयातित घटकों पर किया जा सकता है।

UV-LED फ्लड लैंप SFL की सामान्य तकनीकी जानकारी

तरंगदैर्घ्य 365, 385, 395, 405 या 450 nm
विकिरण तीव्रता 365 nm 4500 / 1250 mW/cm²
विकिरण तीव्रता 385 nm 6000 / 1600 mW/cm²
विकिरण तीव्रता 395 nm 5800 / 1600 mW/cm²
विकिरण तीव्रता 405 nm 5800 / 1600 mW/cm²
विकिरण तीव्रता 450 nm 6000 / 2200 mW/cm²
उत्सर्जन, शिखर सहनशीलता ± 5 nm
उत्सर्जन, FWHM 10–20 nm
एकरूपता >90 %, 10 mm की दूरी पर सामान्यतः (5 % मानक विचलन)
शीतलक जल तापमान न्यूनतम 18 °C, संघनन रहित, अधिकतम 40 °C
संयोजन ट्रिगर इन, डिमिंग इन (0–10 V), इंटरलॉक इन, फेल्यर आउट
प्रोग्रामिंग, वैकल्पिक RS485, RS232 या USB
आंतरिक सुरक्षा परिपथ अत्यधिक तापमान, LED N.C.
प्रकाशीय फीडबैक, वैकल्पिक आंतरिक और बाह्य सेंसर
केबल लंबाई 3 m, वैकल्पिक रूप से 10 m तक
जल इनलेट, दबाव < 4 bar
वर्गीकरण DIN EN 62471:2009-03 के अनुसार जोखिम समूह 3
प्रचालन तापमान 5 से 40 °C तक
भंडारण तापमान -10 से 60 °C तक
आर्द्रता 80 % से कम, संघनन रहित

उत्सर्जन क्षेत्र100 × 100 mm
आयाम135 × 135 × 75 mm
HO संस्करण की शक्ति2000 W
ECO संस्करण की शक्ति500 W
शीतलक जल प्रवाह4 से 1 l/min तक (सामान्यतः)

उत्सर्जक क्षेत्र200 × 100 mm
आयाम235 × 135 × 75 mm
शक्ति HO संस्करण3800 W
शक्ति ECO संस्करण1000 W
शीतलक जल प्रवाह10 से 2.5 l/min (सामान्यतः)

उत्सर्जक क्षेत्र200 × 200 mm
आयाम235 × 235 × 75 mm
HO संस्करण की शक्ति7700 W
ECO संस्करण की शक्ति1900 W
शीतलक जल प्रवाह20 से 5 l/min तक (सामान्यतः)

बड़े-क्षेत्र यूवी-एलईडी SFL के स्पेक्ट्रा

SFL-UV सभी पांच तरंगदैर्घ्य में उपलब्ध है, परंतु प्राप्य विकिरण तीव्रता चयन पर निर्भर करती है: HO संस्करण में 385 और 450 nm पर 6000 mW/cm² की तुलना में 365 nm पर 4500 mW/cm²। इसके विपरीत, चित्र प्रत्येक वक्र को उसके स्वयं के अधिकतम मान के अनुसार सामान्यीकृत करता है और इस प्रकार केवल वर्णक्रमीय स्थिति दर्शाता है। ऐरे के लिए, भिन्न तरंगदैर्घ्य के मॉड्यूल एक साथ रखे जा सकते हैं।

विकिरणन की एकरूपता

सामान्य तकनीकी डेटा उत्सर्जक विंडो से 10 mm की दूरी पर सामान्यतः 90 % से अधिक एकरूपता दर्शाते हैं, जिसका मानक विचलन 5 % है। अधिक दूरी पर भी क्षेत्र समान रूप से विकिरणित बना रहता है - फोटोग्राफ में 385 nm यूवी LED के साथ SFL-UV-L ECO फ्लड लैंप दिखाया गया है।

अधिक दूरी पर समान रूप से विकिरणित क्षेत्र, 385 nm यूवी LED के साथ SFL-UV-L ECO फ्लड लैंप

ये अभिविन्यास मान हैं: ये उत्सर्जक क्षेत्र, तरंगदैर्घ्य, शक्ति स्तर और दूरी पर निर्भर करते हैं। दूरी जितनी अधिक होगी, विकिरणित क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा और विकिरण तीव्रता उतनी ही कम होगी।

LedControl का रिमोट नियंत्रण

LedControl को पीछे की ओर स्थित प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है - आवश्यकतानुसार USB, RS485 या RS232। संचार ASCII का उपयोग करता है, यहाँ उदाहरण के रूप में "स्विच ऑन" के साथ:

  • नियंत्रक भेजता है: LOnOff:1!
  • LedControl उत्तर देता है: LOnOff: 1 (CRC-16)

प्रत्येक चैनल को अलग-अलग नियंत्रित किया जा सकता है। LedControl केवल तभी भेजता है जब नियंत्रक उसके लिए पूछता है, और किसी भी संख्या में LedControl इकाइयों को कैस्केड किया जा सकता है।

PLC इंटरफेस विकल्प के माध्यम से LED पावर (0 से 10 V तक), चालू और बंद करना (ट्रिगर इनपुट 24 V) तथा स्थिति (ट्रिगर आउटपुट 24 V) सेट और क्वेरी की जाती है। अपने सुदृढ़ सिग्नलों के साथ यह विकल्प किसी संयंत्र में सरल एकीकरण के लिए उपयुक्त है।

नियंत्रण के लिए संक्षिप्त ASCII कमांड का उपयोग किया जाता है। एक चयन:

कमांडअर्थ
LAnzahlCH?जुड़े हुए चैनलों की जांच करें
LSelect: 0 1 !?सक्रिय चैनल सेट करें
LPowerSet: 000.0 033.7!?शक्ति सेट करें
LTriggerOnOff: 11!?ट्रिगर इनपुट सक्रिय करें
LFirmware?फर्मवेयर संस्करण की जांच करें

यदि एमिटर एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ आपूर्ति की जाती है, तो तुरंत परीक्षण के लिए रिमोट उदाहरण सॉफ़्टवेयर शामिल है। परीक्षण और नियंत्रण सॉफ़्टवेयर चैनलों को तीव्रता और स्थिति के साथ दिखाता है, उन्हें अलग-अलग स्विच करता है, टाइमर और प्रीसेट सेट करता है और डिवाइस के साथ संचार को लॉग करता है।

प्रोग्रामिंग सॉफ़्टवेयर की विंडो: तीव्रता और स्थिति के साथ चैनल सूची, शक्ति सेटिंग और ASCII संचार का लॉग

PLready सुरक्षा विकल्प

मशीनों को सुरक्षित बनाने और मशीनरी निर्देश 2006/42/EC की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों में सुरक्षा फ़ंक्शनों की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हर सुरक्षा फ़ंक्शन के लिए आवश्यक निष्पादन स्तर PLr निर्धारित किया जाता है। यहीं से यूवी संस्थापनों के साथ पहली कठिनाई शुरू होती है: चोट की गंभीरता, उद्भासन की आवृत्ति और अवधि तथा यूवी संकट से बचाव को निर्धारित करना होता है।

अल्पकालिक रूप से, त्वचा के यूवी उद्भासन से एरिथेमा, इलास्टोसिस और त्वचा कैंसर होता है; आँख के उद्भासन से फोटोकेराटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस और कैटेरैक्टोजेनेसिस हो सकते हैं। त्वचा कैंसर एक गंभीर और सामान्यतः अनुत्क्रमणीय चोट है।

कृत्रिम प्रकाशीय विकिरण पर निर्देश 2006/25/EC 30 J/m² की दैनिक उद्भासन सीमा तक नियमित उद्भासन की अनुमति देता है। इस प्रकार चोट की गंभीरता को शून्य उद्भासन प्राप्त किए बिना, उद्भासन की अवधि और तीव्रता के माध्यम से कम किया जा सकता है: यदि यह सीमा बनी रहती है, तो स्वस्थ वयस्कों के बार-बार उद्भासित होने पर तीव्र हानिकारक प्रभावों की अपेक्षा नहीं की जाती। दोष की स्थिति में, एक अल्प उद्भासन हल्के एरिथेमा जैसी उत्क्रमणीय चोट का कारण बन सकता है। हालाँकि यह सीमा भरोसेमंद नहीं है, और हर स्थिति में उपाय और सुरक्षा फ़ंक्शन आवश्यक हैं।

मौजूदा संस्थापनों पर मापन संभव है; योजना चरण में यह संभव नहीं है, या अतिरिक्त प्रयास से ही संभव है, जिसके कारण अक्सर उच्चतर PLr की मांग की जाती है। यही ठीक वह उद्देश्य है जिसके लिए LedControl और PLready विकल्प हैं - योजना चरण में ही।

PLready सुरक्षा विकल्प EN ISO 13849-1 के अनुसार PL श्रेणी 4 और EN 62061 के अनुसार SIL 3 तक उपयुक्त है, बशर्ते LED मॉड्यूल के नियंत्रण और सेंसर परिपथ में क्रॉस-फॉल्ट को अपवर्जित किया जा सके।

यह 48 VDC की सुरक्षा अतिरिक्त-निम्न वोल्टेज (SELV) पर कार्य करता है, जो एक बाह्य परिपथ द्वारा सुरक्षित रूप से पृथक की गई है और त्रुटि की स्थिति में LED मॉड्यूल को पूरी तरह से बंद कर सकती है।

परफॉर्मेंस लेवल के लिए वैकल्पिक शटडाउन एक बाह्य संपर्क (कॉन्टैक्ट) के माध्यम से LED मॉड्यूल को पृथक करता है:

कनेक्शन उदाहरण: परफॉर्मेंस लेवल के लिए वैकल्पिक शटडाउन, दो LED हेड्स के साथ LedControl

निम्नलिखित उदाहरण में स्वचालित प्रारंभ (ऑटोमैटिक स्टार्ट) के साथ एक दो-चैनल सुरक्षा दरवाज़ा मॉनिटरिंग दिखाई गई है। DC वोल्टेज को केवल पृथक करने की तुलना में, इसका लाभ बाह्य कॉन्टैक्टरों की मॉनिटरिंग है। यह उदाहरण श्रेणी 4, PL e (EN ISO 13849-1) या SIL 3 (EN 62061) तक उपयुक्त है, बशर्ते कि एक्ट्यूएटर के नियंत्रण और सेंसर सर्किट में क्रॉस-फॉल्ट को अपवर्जित किया जा सके।

PL श्रेणी 4 के लिए कनेक्शन उदाहरण: सुरक्षा रिले और कॉन्टैक्टर K1 और K2 के साथ दो-चैनल सुरक्षा दरवाज़ा मॉनिटरिंग

सुरक्षा निर्देश

यह उपकरण UV-A और नीला प्रकाश उत्सर्जित करता है। यूवी विकिरण अदृश्य होता है। कोई भी दृश्य प्रकाश केवल विकिरण द्वारा उत्तेजित संदीप्ति (ल्यूमिनेसेंस) है; यह सामान्यतः उत्तेजक यूवी विकिरण की तुलना में बहुत कमज़ोर होता है। उपकरण की विकिरण तीव्रता सूर्य के प्रकाश की तुलना में कई सौ गुना अधिक प्रबल है।

UV-A विकिरण से आंख के लेंस में मोतियाबिंद और रेटिना में सूजन हो सकती है। उपकरण का प्रचालन करते समय हमेशा उपयुक्त यूवी सुरक्षा चश्मा पहनें। UV-A त्वचा के रंग में परिवर्तन और त्वचा के जीर्णन का कारण भी बनता है; विकिरण मात्रा के अनुसार उपयुक्त कपड़े, दस्ताने और अन्य व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करें।

यह उपकरण DIN EN 62471:2009-03 "लैंपों और लैंप प्रणालियों की प्रकाश-जैविक सुरक्षा" के अनुसार डिज़ाइन और वर्गीकृत किए गए हैं; SFL जोखिम समूह 3 में आता है। LED में न देखें और त्वचा को यूवी विकिरण के लगातार संपर्क में न आने दें।

हम यूवी कार्यस्थलों की स्थापना में और DIN EN 14255:2005 के अनुसार जोखिम आकलन में आपकी सहायता करने में प्रसन्न हैं।

ऑर्डर नंबर, आपूर्ति का दायरा, सहायक उपकरण और संस्करण

संस्करणऑर्डर नंबर
SFL-UV-M ECO860616-M
SFL-UV-L ECO860616-L
SFL-UV-XL ECO860616-XL

आकार M, L और XL विकिरणित क्षेत्र में भिन्न होते हैं।

आपूर्ति के दायरे में शामिल हैं: SFL-UV मॉड्यूल, LedControl, 3 m की केबल और मैनुअल; जब ऑप्टिकल फीडबैक विकल्प ऑर्डर किया जाता है, तो फैक्ट्री अंशांकन प्रमाणपत्र सहित एक यूवी सेंसर भी। कृपया अपने ऑर्डर के साथ तरंगदैर्घ्य और विकल्प बताएं।

तरंगदैर्घ्यऑर्डर नंबर में जोड़
365 nm-365 nm
385 nm-385 nm
395 nm-395 nm
405 nm-405 nm
450 nm-450 nm

ऑर्डर नंबर संस्करण और तरंगदैर्घ्य से मिलकर बनता है - इसलिए SFL-UV-M ECO के लिए 365 nm पर 860616-M-365 nm। शिखर तरंगदैर्घ्य ± 5 nm के भीतर रहती है।

पदनामऑर्डर नंबर
पावर स्तर HO560609-HO

HO संस्करण (हाई आउटपुट) अधिक विकिरण तीव्रता प्रदान करता है।

वर्शनऑर्डर संख्या
LEDControl S860609B
LEDControl DC860610DC

एमिटर एक LedControl के माध्यम से संचालित किए जाते हैं - मेन्स संचालन के लिए S, तथा 24 V पर संचालन के लिए DC।

विकल्पऑर्डर नंबर
परीक्षण और नियंत्रण सॉफ़्टवेयर860609-SW
प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस RS485 *860609-RS485
प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस RS232 *860609-RS232
प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस USB *860609-USB
PLC इंटरफ़ेस विकल्प (I/O)860609-CP
PLready सुरक्षा विकल्प860609PL

इंटरफ़ेस और PLready सुरक्षा विकल्प नियंत्रण इकाई के साथ ही ऑर्डर किए जाते हैं।

* PLC इंटरफ़ेस विकल्प सहित।

विवरणऑर्डर नंबर
LEDControl S के लिए वॉल माउंट860609-WA
फुट स्विच860611
कनेक्टिंग केबल UV-LED, 3 m860609C
यूवी सुरक्षा चश्मा918800
केबल, प्रति अतिरिक्त मीटर86060X-m
विकिरणमापी (रेडियोमीटर) RMD814401
UVA+ सेंसर814447

कनेक्टिंग केबल 3 m लंबी है, अनुरोध पर 10 m तक; अतिरिक्त मीटर का शुल्क अलग से लिया जाता है।

यूवी सुरक्षा चश्मा आँखों और आस-पास के क्षेत्र को आवारा विकिरण से सुरक्षित रखता है; एमिटर DIN EN 62471 के अनुसार जोखिम समूह 3 में वर्गीकृत हैं।

विकिरण तीव्रता को RMD विकिरणमापी और UVA+ सेंसर से मापा जा सकता है; इस सेंसर का उपयोग ऑप्टिकल फीडबैक के अंशांकन के लिए भी किया जाता है।

Opsytec यूवी LED प्रकाश स्रोतों का उपयोग करने वाले प्रकाशन

हम इस विशेष उपकरण के लिए अलग ग्रंथ सूची नहीं रखते - प्रकाशनों में सामान्यतः उत्पाद परिवार का नाम दिया जाता है, मॉडल का नहीं। यहाँ वे 10 सबसे हाल के कार्य सूचीबद्ध हैं जिनमें Opsytec यूवी LED प्रकाश स्रोतों का उपयोग किया गया था।

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