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发布时间:2026-09-29
一个小室内罐形LED显示屏通常可以从标准单相电源运行。但是,当显示器变大、变亮或安装在室外时,电力负荷可能会迅速增加。

在这一点上,简单地添加更多单相电路可能不是最好的解决方案。
为了一个大型罐形LED显示屏在钢结构、配电箱和电缆最终确定之前,应计算电力系统。在一些项目中,从单相电源改为三相电源可以使电气系统更容易平衡,更安全地分配,更适合长期运行。
这个决定应该基于实际负载,而不仅仅是LED屏幕的物理尺寸。
罐形LED屏幕通常由安装在圆柱形或产品形结构周围的许多定制LED模块组成。
随着直径和高度的增加,总显示面积也会增加。
更多显示区域意味着:
更多LED模块
更多开关电源
更多接收卡
更多冷却设备
更多分支电路
总电流更高
户外模型可能会产生更大的电力需求,因为通常需要更高的亮度。
TOOSEN定制的LED显示屏可用于室内和室外应用,根据项目的不同,具有不同的像素间距和功率配置。因此,最终的电气设计应始终使用实际配置,而不是仅使用估计的屏幕尺寸。
在决定单相和三相功率之前,计算最大预期负载。
一个简单的起点是:
总最大功率=显示面积×每平方米最大功耗
例如,想象一个大型圆柱形LED显示屏有:
展示面积:60平方米
最大功耗:600 W/m²
理论最大载荷为:
60×600=36000瓦
因此,屏幕的最大计算负载约为36千瓦.
由于LED显示器不能在最大亮度下连续显示全白图像,因此正常工作功耗可能会显著降低。
然而,配电系统不应仅围绕正常平均含量进行设计。
工程师应考虑最大负载、电路容量、启动行为、安全裕度和当地电气要求。
单相电源仍然适用于较小的罐形LED显示屏项目。
例如,在购物中心、展厅、展台或零售店中使用的相对较小的室内显示器可能具有可管理的总负载。
屏幕可以分成几个独立的分支电路,而不是一个大电路。
一个电路可以为上部供电,另一个电路为中间部分供电,而另一个为下部供电。
这也改善了维护。如果一个电路跳闸,技术人员可以更容易地识别受影响的部分。
重要的不是LED显示屏是有一根电缆还是几根电缆。重要的是可用电源是否能够安全地支持计算出的电流。
当总负载过高或不方便通过单相电路分配时,应考虑三相电源。
这通常发生在:
大型户外广告装置通常以比室内显示器更高的亮度运行。
因此,安装在购物中心、商业广场、主题公园或活动场所外的高罐形屏幕可能需要更多的电力容量。
圆柱形结构从一个方向看可能不是非常宽,但它的LED表面包裹着整个主体。
这意味着实际的显示区域可能比其正面投影所显示的要大得多。
随着负载的增加,电流也会增加。
试图在有限数量的单相电路上施加过大的负载可能需要更大的电缆、更大的断路器和更复杂的配电。
三相系统允许LED屏幕负载在不同相位上分开。
许多商业建筑、工厂、商场、展览中心和户外广告场所已经有了三相配电。
对于大型LED显示屏,使用现有的三相基础设施可能比创建许多大电流单相馈电更实用。
将屏幕连接到三相电源并不能自动创建良好的电气设计。
负载也应合理平衡L1、L2和L3.
例如,如果LED显示屏有多个配电区,工程师可以将其安排为:
A区→ L1
B区→ L2
C区→ L3
D区→ L1
E区→ L2
F区→ L3
确切的布置取决于屏幕结构和电气设计。
目标是避免将大部分LED屏幕放在一个相位上,而让另一个相位负载较轻。
对于大型圆柱形LED显示屏,一种有用的方法是在生产前将屏幕划分为垂直或圆周电气区域。
然后,每个区域都可以分配给特定的电路和相位。
另一个错误是只计算稳定运行功率。
当大量LED电源同时通电时,启动电流可能会短暂地远高于正常工作电流。
这可能会导致断路器在启动过程中跳闸,即使显示器在运行后正常工作。
对于一个大罐形LED显示屏,工程师可以通过将屏幕划分为几个电源区并使用分阶段通电控制来减少这个问题。
不同的部分可以按顺序启动,而不是同时为整个屏幕供电。
这可以减少断路器、电缆、连接器和建筑配电系统的应力。
LED屏幕出厂前应验证电源设计。
实际测试应包括几个条件。
首先,用正常的视频内容运行屏幕。
然后测试高亮度图像和全白色图案。
测量:
总输入电流
每个电路上的电流
各相电流
电缆温度
断路器温度
电源温度
重要配电点电压
对于三相安装,比较所有三相的电流。
如果一个相位明显高于其他相位,则应检查电路分布。
这个测试提供了比简单地确认屏幕可以打开更有用的信息。
良好的电气设计还应支持维护。
在一个大定制LED显示屏,技术人员不需要关闭整个屏幕来维修一个小部分。
屏幕可以根据其物理结构划分为独立的电源区域。
例如,大型罐形显示器可分为上环、中环和下环。然后,每个环可以包含几个单独保护的电路。
标签应明确标识:
配电箱→ 阶段→ 断路器→ 屏幕区域→ 电源组
这使得安装后的故障排除速度大大加快。
考虑一个为商业地标设计的大型户外罐形LED屏幕。
在早期设计阶段,电气工程师计算了最大负载,发现仅使用单相配电需要太多的大电流分支电路。
该项目已经实现了三阶段建筑供电。
因此,屏幕被划分为多个电气区域。这些区域分布在三个阶段,而每个部分内部仍然使用合适的LED电源。
在工厂测试期间,技术人员显示全白图像并测量每个相位的电流。
一个相位显示出明显更高的电流。
重新分配了几个屏幕区域,三个阶段在装运前变得更加平衡。
工厂的这一小变化防止了安装后更困难的电气修改。
否。该决定取决于总功率、电源电压、可用建筑容量、电路设计和当地电气要求。
通常,三相电源在主配电层处理。然后,电源被分成适合LED电源的分支电路。
它不应该是唯一的参考。还需要考虑最大预期载荷和适当的设计裕度。
电源区改善了负载分布、故障排除、维护和启动控制。
对于大型三相项目,在要求苛刻的显示条件下测量每相的负载并在安装前纠正主要不平衡是有用的。
大的创意LED显示屏不仅是机械结构和LED模块系统。配电也是设计的一部分。
图森为圆柱形、罐形、球形、弯曲和其他特殊结构提供定制的LED显示屏解决方案。屏幕尺寸、像素间距、模块布局、内部结构、维护方法和配电可根据项目进行规划。
对于一个大罐形LED显示屏,我们建议在生产前确认预期的电力负荷和现场电气条件。
这允许屏幕结构、配电区、电缆布线、电源和控制系统一起设计,而不是在屏幕到达安装现场后解决电气问题。