Коли погода стає спекотнішою, багато промислових, комерційних та житлових споживачів увімкнули кондиціонери, що також вказує на те, що літній піковий споживання електроенергії наближається. Протягом пікового літнього періоду з 2021 по 2022 рік деякі регіони моєї країни зазнали обмежень електропостачання різного розміру, а 2023 рік пройшов гладко та стабільно. Тож, що станеться цього року? У свідомості громадськості більшість електронних продуктів бояться потрапити в екстремальні умови, такі як надзвичайно низькі або високі температури, які є як "смертний вирок", що не лише обмежує продуктивність продукту, але й пошкоджує внутрішні компоненти. LED-дисплеї не є винятком і повинні постійно справлятися з "випробуванням" від високих температур. Тож коли цього року настане пікове споживання електроенергії, як компанії можуть мінімізувати вплив обмежень електропостачання?
Ризик обмежень електропостачання все ще існує, і LED-дисплеї все ще під тиском
Влітку останніх двох або трьох років багато місць у Китаї зазнали екстремально високих температур, посух та інших кліматичних явищ, що викликало бурю "обмеження електропостачання", яка мала певний вплив на виробництво та діяльність промисловості,
Оглядаючись на минуле літо, національне максимальне навантаження на електромережу значно зросло, збільшившись на 80 мільйонів кіловат у порівнянні з 2022 роком, і постачання електроенергії було в тісному балансі.
Зосереджуючись на питанні, чи буде обмеження електроенергії цього літа, експерти галузі вважають, що це може статися наприкінці липня або на початку серпня, або місцеві високі температури можуть призвести до недостатнього розподілу електроенергії, що викличе "обмеження електроенергії" в хімічній промисловості поетапно, але це повинно бути реалізовано в конкретних регіонах. Згідно з комплексною оцінкою Національної енергетичної адміністрації, під час пікового літнього періоду цього року національне постачання електроенергії в цілому забезпечене, і можуть бути проблеми з постачанням електроенергії під час пікових годин у деяких місцевих районах, головним чином у Внутрішній Монголії та деяких провінціях Східного Китаю, Центрального Китаю, Південно-Західного Китаю та Південного Китаю. Якщо відбудуться екстремальні та катастрофічні погодні умови, ситуація з постачанням електроенергії може ще більше загостритися.
Це означає, що ризик обмеження електропостачання все ще існує, і світлодіодні екрани можуть бути під впливом. Мережа світлодіодних екранів Huicong також помітила, що в останні дні енергетичні компанії в багатьох регіонах розгорнули роботи з гарантії постачання влітку або оголосили плани управління піковим навантаженням влітку. Енергетична мережа Чунцина також запустила в експлуатацію цьогорічний перший проект гарантії постачання в піковий літній період, щоб підготуватися до цього все ще напруженого літа.
Який вплив матиме висока температура на світлодіодні екрани?
Як тільки настає літо, світлодіодні екрани стикаються з труднощами.
Як усім відомо, якщо зовнішні світлодіодні екрани мають використовуватися нормально, вони повинні бути в межах певного температурного діапазону, зазвичай між -20℃ і 65℃.
Тому робоча температура світлодіодного дисплея має певний верхній ліміт.
Візьмемо за приклад світловий розпад. Після певного періоду освітлення інтенсивність світла світлодіода буде нижчою за початкову інтенсивність світла і не зможе відновитися. Зменшена частина називається світловим розпадом світлодіода. Простими словами, людське життя вимірюється часом, а життя світлодіодного дисплея вимірюється світловим розпадом. У нормальних умовах світловий розпад має певний часовий ліміт. У жаргоні Інтернету це називається життєвим циклом продукту, а екстремально висока температура є еквівалентом прискорювача життєвого циклу продукту, що прискорює цей процес.
Насправді, існує багато причин для зменшення яскравості світлодіодних дисплеїв, але найкритичнішою є проблема тепла. Крім того, висока температура негативно вплине на упаковочні матеріали та колір світла світлодіодного дисплея. Наприклад, упаковочні матеріали світлодіодних модулів в основному складаються з епоксидних смол. Робоча температура цього матеріалу зазвичай не перевищує 125℃. Коли температура перевищує поріг, він швидко виходить з ладу, що призводить до тріщин і відмови світлодіодного дисплея. Крім того, за різних температурних умов зменшення яскравості та зниження червоного, зеленого та синього світла відрізняються. Баланс білого нормальний при 25℃, але при 60℃ яскравість трьох кольорів зменшилася, а їх значення зменшення не узгоджені, тому висока температура може призвести до зменшення яскравості всього екрану та зміщення кольору. Можна побачити, що вплив високої температури на екрани світлодіодних дисплеїв не можна ігнорувати.
Які контрзаходи для світлодіодних екранів?
Отже, в умовах ризиків обмеження електроенергії та впливу високих температур влітку, чи має індустрія світлодіодних екранів свої контрзаходи? Відповідь неминуча.
Природа закувала світлодіодні дисплеї в високу температуру, але тепер, з розвитком технологій, цей ланцюг поступово розривається.
Водночас, енергозбереження також є однією з тенденцій світлодіодних дисплеїв. В останні роки технологія загального катода отримала перевагу в енергозбереженні. Вона може знизити загальну катодну напругу червоних світлодіодів, щоб зменшити споживання енергії системи, знизити температуру екрану та забезпечити вищу надійність електронних компонентів і довший термін служби при відносно низьких температурах. Вона має більше переваг у застосуваннях з ультра-малими відстанями та Mini/Micro LED.
На додаток до вищезгаданих заходів, як подолати стереотипи суспільства щодо високого споживання енергії світлодіодними екранами на фоні подвійного вуглецю та енергозбереження, і зробити світлодіодні екрани дійсно більш енергоефективними, є складною проблемою, яку потрібно вирішити всій індустрії світлодіодних екранів. Це пов'язано не лише з якістю продуктів світлодіодних екранів, але й з майбутнім сталого розвитку індустрії світлодіодних дисплеїв.
Настає пік споживання електроенергії влітку, і в різних місцях будуть впроваджені порядки споживання електроенергії.