L'entretien de tout bâtiment doit inclure la sauvegarde des batteries de secours pour les lumières d'urgence et de sortie afin de les garder prêtes pour le pire. Heureusement, une fois que vous êtes familiarisé avec les principes fondamentaux des batteries d'éclairage de secours, il est assez simple de le faire correctement.
Batteries d'éclairage d'urgence et de sortie
Les éclairages d'urgence et de sortie doivent avoir une source d'alimentation de secours en cas de panne de courant. Les éclairages de secours et de sortie sont souvent connectés au système électrique du bâtiment. Cela nécessite d'avoir des batteries qui devraient pouvoir fonctionner pendant 90 minutes et être prêtes à l'emploi lorsque la source d'alimentation principale tombe en panne. Cela peut être fait en utilisant des batteries plomb-acide scellées ou des cellules nickel-cadmium dans les éclairages de secours et de sortie.
La création des batteries nickel-cadmium, qui ne nécessitent aucun ajout de liquide, est plutôt plus récente. Ils fonctionnent en prenant en sandwich une couche de matériau non conducteur entre une petite quantité de nickel et de cadmium. En conséquence, les métaux libèrent des ions chargés, qui à leur tour créent de l'électricité. Ces minuscules batteries ont une durée de vie plus longue que les batteries au plomb et peuvent être placées dans n'importe quelle orientation. Les batteries au plomb sont encore largement utilisées pour les éclairages de secours malgré le fait qu'elles sont plus coûteuses, ne supportent pas aussi bien les températures extrêmes et doivent parfois être entièrement épuisées.
Les plaques en alliage de plomb immergées dans l'acide sont ce qui fait fonctionner les batteries plomb-acide scellées. Ils génèrent de l'électricité lorsque l'acide décompose le plomb. Étant donné que les batteries au plomb sont la forme la plus traditionnelle de batterie rechargeable, elles sont probablement ce que vous avez si vous avez hérité d'appareils d'éclairage plus anciens. Permettre aux batteries plomb-acide scellées de perdre totalement leur charge raccourcit leur durée de vie et cause des dommages permanents. Un recyclage régulier les préserve et réduit vos coûts.
Tester les piles
Étant donné que les éclairages de sortie et les éclairages de secours peuvent être alimentés par le système électrique du bâtiment et continuer à fonctionner indépendamment de l'état de l'alimentation de secours, il peut être difficile de déterminer quand leurs piles sont faibles. Les batteries auront également une charge de surface même lorsqu'elles ne sont pas complètement chargées, permettant aux lumières de continuer à fonctionner pendant une brève période de temps lorsque l'électricité du bâtiment est coupée. Pour cette raison, la plupart des feux de sortie comportent un bouton sur leur boîtier qui est désigné comme bouton de test. Si vous appuyez dessus pendant 30 secondes, la lumière devrait s'allumer et rester allumée pendant tout ce temps. Votre batterie est en danger si elle faiblit ou s'éteint. Gardez simplement à l'esprit de maintenir le bouton enfoncé pendant les 30 secondes entières pour éviter d'être dupé par la dernière tentative de puissance de la batterie.
Une autre méthode pour vérifier les piles de vos éclairages d'urgence et de sortie consiste à localiser l'interrupteur qui allume les lumières de votre disjoncteur et à l'éteindre. Cette méthode est particulièrement utile si vous avez un grand bâtiment avec beaucoup de lumières à tester. Ceci est conseillé pour l'examen annuel de 90-minutes. Vos batteries sont en sécurité si vos lumières restent allumées pendant toute la durée. Vos éclairages de secours et de sortie peuvent durer de nombreuses années si vous les faites régulièrement examiner et recycler entre vos tests annuels.

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Nom du produit |
Benwei a mené la lumière d'inondation |
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Puissance des DEL |
100W/200W/300W |
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CCT |
3000K-6000K |
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IRC |
>60 |
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Matériau du boîtier |
Aluminium |
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Adaptateur |
Chargeur mural et chargeur de voiture |
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Température de fonctionnement |
-25 degré à 50 degré |
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Angle de faisceau |
120 degrés |
