오랫동안 지하에 매설되어 있던 조명기구로서 지하 램프 복잡하고 변경 가능합니다. 그들은 지면의 압력과 충격을 견뎌야 하고 악천후에도 대처해야 합니다. 따라서 과부하 보호 메커니즘은 지하등의 안전 설계에 있어서 핵심적인 연결 고리가 되었습니다. 이 메커니즘은 회로의 전류 변화를 모니터링하여 램프가 정상 작동 범위 내에서 작동하도록 보장하고 과도한 전류로 인한 장비 손상이나 화재와 같은 안전 위험을 방지합니다.
지하등의 과부하 보호 메커니즘은 일반적으로 전류 센서와 지능형 제어 칩을 결합하여 구현됩니다. 회로의 전류가 사전 설정된 안전 임계값을 초과하면 전류 센서가 이러한 변화를 신속하게 포착하여 신호를 지능형 제어 칩에 전달합니다. 그런 다음 제어 칩은 과부하 보호 프로그램을 시작하고 회로 매개변수를 조정하거나 전원 공급 장치를 차단하여 전류를 안전한 범위로 제한함으로써 램프가 손상되지 않도록 보호합니다. 지하등의 과부하 보호 메커니즘은 고정되어 있지 않지만 실제 필요에 따라 유연하게 조정될 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 예를 들어, 교통량이 많고 조명 수요가 높은 지역에서는 램프가 피크 시간대에 안정적으로 작동할 수 있도록 과부하 보호 임계값을 적절하게 늘릴 수 있습니다. 교통량이 적고 조명 수요가 낮은 지역에서는 임계값을 적절하게 낮추어 에너지를 절약하고 램프의 수명을 연장할 수 있습니다.
과부하 보호 외에도 지하 램프에는 더 심각한 회로 오류를 처리하기 위한 단락 보호 메커니즘도 장착되어 있습니다. 단락이란 회로의 두 지점이 우연히 연결되어 전류가 부하를 우회하여 직접 흐르게 하여 회로 과열, 장비 손상, 심지어 화재까지 초래하는 심각한 결과를 초래하는 것을 말합니다.
지하등의 단락 보호 메커니즘도 지능형 제어 칩과 센서 기술을 기반으로 합니다. 회로에 단락이 발생하면 센서는 즉시 비정상적인 전류 변화를 감지하고 신호를 제어 칩으로 전송합니다. 신호를 수신한 후 제어 칩은 단락 보호 프로그램을 신속하게 시작하여 전원 공급을 차단하거나 기타 비상 조치를 시작하여 단락 전류가 계속 흐르는 것을 방지함으로써 램프 및 관련 장비가 손상되지 않도록 보호합니다.
과부하 보호와 달리 단락 보호는 응답 속도와 정확성에 더 중점을 둡니다. 단락이 발생하면 신속하게 심각한 결과를 초래하는 경우가 많기 때문에 단락 보호 메커니즘은 극도로 높은 감도와 즉각성을 가져야 합니다. 동시에 단락 보호 메커니즘은 과부하 보호 메커니즘과 협력하여 어떤 상황에서도 지하 램프가 안정적으로 작동할 수 있도록 파괴할 수 없는 안전선을 형성해야 합니다.