Structure en acier
Généralement écrans LED extérieursDe grande taille, la plupart de ces bâtiments sont installés dans des zones densément peuplées. La conception de la structure métallique doit prendre en compte les fondations, la vitesse du vent, l'étanchéité à l'eau, à la poussière et à l'humidité, la température ambiante, la protection contre la foudre, la densité de population environnante, etc. Dans une structure métallique, il est nécessaire d'installer des équipements auxiliaires tels que des boîtes de distribution électrique, des climatiseurs, des ventilateurs axiaux et un éclairage, ainsi que des équipements de maintenance comme des allées et des échelles.
Résistant à l'humidité
Les écrans LED extérieurs sont souvent exposés au soleil et à la pluie, ce qui crée un environnement de travail difficile. L'humidité, voire une forte humidité, peut provoquer des courts-circuits ou même des incendies, entraînant des pertes financières. Par conséquent, l'écran LED et ses jonctions avec le bâtiment doivent être parfaitement étanches. Un système de drainage efficace est également indispensable pour permettre l'évacuation rapide de l'eau accumulée. Il est donc primordial de veiller à une étanchéité parfaite.
Ventilation et dissipation de la chaleur
Les écrans LED extérieurs doivent être équipés d'un dispositif de ventilation et de refroidissement afin de maintenir la température interne de l'écran entre -10°C et 40°C. Écran LED extérieurLe composant génère une certaine quantité de chaleur lorsqu'il fonctionne. Si la température ambiante est trop élevée et la dissipation thermique insuffisante, le circuit intégré risque de mal fonctionner, voire de griller, empêchant ainsi le bon fonctionnement de l'affichage LED.
Protection contre la foudre
La foudre peut frapper directement un écran LED, puis le courant s'écouler vers la terre via le dispositif de mise à la terre. La surintensité provoquée par la foudre engendre des dommages mécaniques, électriques et thermiques. La solution consiste à réaliser une liaison équipotentielle : le boîtier métallique non mis à la terre ou mal mis à la terre, le boîtier métallique du câble, le cadre métallique de l'écran et le dispositif de mise à la terre doivent être solidement soudés afin d'empêcher toute infiltration d'objets due à la haute tension induite ou à la foudre sur le dispositif de mise à la terre. La transmission de potentiel élevé due à la terre provoque une altération de l'isolation interne de l'équipement et une surtension au niveau de l'âme du câble. Les écrans LED extérieurs sont également soumis à de fortes perturbations électriques et magnétiques causées par la foudre. Afin de permettre la dissipation rapide du courant important généré par la foudre, de réduire la surtension sur l'équipement et de limiter les ondes de choc générées par la foudre, des dispositifs de protection contre la foudre doivent généralement être installés sur les écrans et les bâtiments.
La méthode de mise à la terre des écrans LED doit être adaptée à chaque situation. Lorsqu'un écran LED est installé seul, le système de mise à la terre doit être distinct et sa résistance ne doit pas dépasser 4 ohms. Lorsqu'un écran LED est fixé à la façade d'un bâtiment, le corps de l'écran et son boîtier doivent être correctement mis à la terre avec le bâtiment et partager la même mise à la terre générale. La résistance de mise à la terre ne doit pas dépasser 1 ohm.
L'alimentation électrique des écrans LED extérieurs fonctionne généralement en AC11V/AC220V, ce qui exige une fluctuation de tension inférieure à 10 % et une excellente mise à la terre. Pour les écrans d'une puissance supérieure à 10 kW, des armoires de distribution électrique spécifiques sont nécessaires. Ces armoires peuvent être télécommandées ou pilotées par automate programmable (PLC), ce dernier étant plus intelligent. Un contrôleur LCD peut être installé pour piloter à distance la production de l'écran LED, ainsi que les climatiseurs, ventilateurs et autres équipements internes. Il permet également de surveiller en temps réel la température ambiante à l'intérieur de l'écran et la luminosité ambiante extérieure, et de recevoir des alertes en cas de besoin. Les conditions environnementales étant généralement difficiles pour les écrans extérieurs, l'utilisation d'une armoire de distribution pilotée par automate programmable est recommandée. En revanche, les écrans d'intérieur bénéficient de meilleures conditions environnementales et d'un espace limité, et peuvent donc fonctionner sans automate programmable.
Afin de prévenir tout départ de feu soudain dû à une fuite de courant, un disjoncteur différentiel doit être installé au niveau de l'interrupteur principal de l'arrivée d'alimentation. L'interface de contrôle et de surveillance LCD de l'armoire de distribution électrique affiche la température interne en temps réel. En mode automatique, si la température dépasse 65 degrés, un message d'alerte s'affiche à l'écran, une alarme retentit et le système coupe automatiquement l'alimentation pour prévenir tout risque d'incendie. Un détecteur de fumée peut être installé dans l'écran selon les besoins. En cas d'incendie, une notification s'affiche sur l'interface de surveillance et le réseau de distribution peut être synchronisé pour couper automatiquement l'alimentation.
Date de publication : 26 mai 2022










