会社ニュース
閲覧: 5
発表時間:2026-09-29
1つの室内タンク形LEDディスプレイ通常、標準的な単相電源から実行できます。しかし、モニタが大きくなったり、明るくなったり、屋外に設置されたりすると、電力負荷が急速に増加する可能性があります。

この点で、単相回路を簡単に追加することは最良の解決策ではないかもしれない。
一つのために大型缶型LEDディスプレイ鉄骨構造、配電箱、ケーブルが最終的に決定される前に、電力システムを計算しなければならない。一部のプロジェクトでは、単相電源から三相電源に変更することで、電気システムをよりバランスよく、より安全に分配することができ、長期運用に適しています。
缶型LED画面は、通常、円筒型または製品型構造体の周りに設置された多くのカスタムLEDモジュールから構成されている。
直径と高さが増加するにつれて、総表示面積も増加します。
より多くの表示領域は、次のことを意味します。
より多くのLEDモジュール
より多くのスイッチング電源
その他の受信カード
冷却設備の追加
より多くの分岐回路
屋外モデルは、通常はより高い輝度を必要とするため、より大きな電力需要を生む可能性があります。
TOOSENがカスタマイズしたLEDディスプレイは、プロジェクトによって異なるピクセル間隔と電力構成を持つ屋内と屋外のアプリケーションに使用できます。したがって、最終的な電気設計では、推定された画面サイズだけを使用するのではなく、実際の構成を使用する必要があります。
単相及び三相電力を決定する前に、最大予想負荷を計算する。
簡単な出発点は次のとおりです。
総最大電力=表示面積×1平方メートルあたりの最大消費電力
例えば、大型の円筒形LEDディスプレイを想像すると、次のようなものがあります。
展示面積:60平方メートル
理論最大荷重は次のとおりです。
60×600=36000 W
そのため、画面の最大計算負荷は約36キロワット.
LEDディスプレイは最大輝度で全白画像を連続的に表示することができないため、通常の動作電力消費量が大幅に低下する可能性があります。
しかし、配電システムは通常の平均含有量だけを中心に設計されてはならない。
エンジニアは、最大負荷、回路容量、起動動作、安全マージン、ローカル電気要件を考慮する必要があります。
単相電源はまだ小さい方に適していますタンク形LEDディスプレイプロジェクト。
例えば、ショッピングセンター、ショールーム、ブース、または小売店で使用される比較的小さな屋内ディスプレイは、管理可能な総負荷を有することがある。
スクリーンは大きな回路ではなく、いくつかの独立した分岐回路に分けることができます。
一方の回路は上部に電力を供給することができ、他方の回路は中間部分に電力を供給することができ、他方は下部に電力を供給することができる。
これによりメンテナンスも改善されます。回路がトリップすると、技術者は影響を受ける部分をより容易に識別することができる。
重要なのはLEDディスプレイにケーブルが1本あるか何本あるかではありません。重要なのは、使用可能な電源が計算された電流を安全にサポートできるかどうかです。
総負荷が高すぎたり、単相回路による分配が不便な場合は、三相電源を考慮しなければならない。
これは通常、
大規模な屋外広告装置は、通常、室内ディスプレイよりも高い輝度で動作します。
そのため、ショッピングセンター、商業広場、テーマパーク、またはイベント会場の外に設置された高タンクスクリーンは、より多くの電力容量を必要とする可能性があります。
円筒構造は一方向から見ると非常に広くないかもしれませんが、LED表面が本体全体を包み込んでいます。
これは、実際の表示領域がその正面投影により表示されるよりもはるかに大きい可能性があることを意味します。
限られた数の単相回路に過大な負荷を印加しようとすると、より大きなケーブル、より大きな遮断器、およびより複雑な配電が必要になる可能性があります。
三相システムにより、LED画面の負荷を異なる位相で分離することができる。
多くの商業建築、工場、デパート、展覧センター、屋外広告場所にはすでに3相配電が行われている。
大型LEDディスプレイの場合、既存の3相インフラストラクチャを使用することは、多くの大電流単相給電を作成するよりも実用的である可能性があります。
画面を三相電源に接続しても、良好な電気設計を自動的に作成することはできません。
負荷も合理的にバランスしなければならないL 1、L 2、L 3.
Aゾーン→ L1
Bゾーン→ L2
Cゾーン→ L3
Dゾーン→ L1
E領域→ L2
Fゾーン→ L3
正確な配置は、画面構造と電気設計に依存します。
目標は、LED画面の大部分を1つの位相に置くのを避け、別の位相負荷を軽くすることです。
大型円筒形LEDディスプレイの場合、製造前に画面を垂直または円周電気領域に分割することが有用です。
そして、各領域は特定の回路と位相に割り当てることができる。
もう1つのエラーは、安定運転電力のみを計算することです。
大量のLED電源が同時に電源投入されると、起動電流は一時的に通常の動作電流よりはるかに高くなる可能性があります。
これにより、モニタが正常に動作していても、シャッタが起動中にトリップする可能性があります。
大きなタンク形LEDディスプレイエンジニアは、画面をいくつかの電源領域に分割し、段階的な電源投入制御を使用することで、この問題を減らすことができます。
異なる部分は、画面全体に同時に電力を供給するのではなく、順番に起動することができます。
これにより、遮断器、ケーブル、コネクタ、および建築配電システムの応力を減らすことができます。
LED画面は出荷前に電源設計を検証する必要があります。
実際のテストにはいくつかの条件が含まれている必要があります。
まず、通常のビデオコンテンツで画面を実行します。
次に、高輝度画像と全白パターンをテストします。
測定:
ぜんにゅうりょくでんりゅうりょうほうしきののにゅうりょくでんりゅうほうしきのにゅうりょくでんりゅうほうしきのにゅうりょくでんりゅうほうしきのにゅうりょく
各回路の電流
各相電流
ヶーブル温度
遮断器温度
電源温度
重要配電点電圧
三相実装では、すべての三相の電流を比較します。
1つの位相が他の位相より明らかに高い場合は、回路分布をチェックする必要があります。
このテストは、画面を簡単に確認するよりも有用な情報を提供します。
良好な電気設計はメンテナンスもサポートしなければならない。
大きなLEDディスプレイのカスタマイズ、技術者は画面全体を閉じて小さな部分を修理する必要はありません。
画面は、物理的な構造に応じて独立した電源領域に分割することができます。
例えば、大型タンクディスプレイは、上リング、中リング、下リングに分けることができる。そして、各リングは、いくつかの個別に保護された回路を含むことができる。
ラベルは次のことを明確に識別する必要があります。
配電箱→ 段階→ ブレーカー→ 画面領域→
これにより、インストール後のトラブルシューティング速度が大幅に向上します。
ビジネスランドマークのために設計された大型屋外タンク型LEDスクリーンを考えています。
初期の設計段階では、電気技師が最大負荷を計算し、単相配電だけを使用するには大きな電流分岐回路が必要であることが分かった。
このプロジェクトはすでに3段階の建物の電力供給を実現している。
したがって、画面は複数の電気的領域に分割される。これらの領域は3段階に分布しているが、各部分の内部には適切なLED電源が使用されている。
工場試験中、技術者は全白画像を表示し、各位相の電流を測定した。
位相は明らかに高い電流を示した。
いくつかのスクリーン領域が再割り当てされ、3つのフェーズが出荷前によりバランスよくなりました。
工場のこの小さな変化は、設置後の更なる困難な電気的修正を防止した。
No。この決定は、総電力、電源電圧、使用可能な建築容量、回路設計、ローカル電気要件に依存します。
そして、電源はLED電源に適した分岐回路に分割される。
唯一の参考にすべきではありません。最大予想荷重と適切な設計マージンも考慮する必要があります。
電源領域により、負荷分散、トラブルシューティング、メンテナンス、起動制御が改善されます。
大型三相プロジェクトでは、要求の厳しい表示条件下で各相の負荷を測定し、設置前に主な不均衡を是正することが有用である。
大きい機械構造やLEDモジュールシステムだけではありません。配電も設計の一部です。
トゥーソン円筒形、缶形、球形、湾曲、その他の特殊な構造にカスタムLEDディスプレイソリューションを提供します。画面サイズ、ピクセル間隔、モジュールレイアウト、内部構造、メンテナンス方法、配電は、プロジェクトに基づいて計画することができます。
大きなタンク形LEDディスプレイを使用して、生産前に予想される電力負荷と現場電気条件を確認することをお勧めします。
これにより、画面構造、配電領域、ケーブル配線、電源、制御システムを組み合わせて設計することができ、画面が設置現場に到着した後に電気的な問題を解決するのではありません。