Straßenbeleuchtungsprojekt – Guangdong Mason Technologies Co., Ltd.

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Anwendung

MasonLED liefert maßgeschneiderte Beleuchtungslösungen für Straßen, Lagerhäuser, Fabriken, Parkplätze und Kühlhäuser. Mit maßgeschneiderter ODM/OEM-Unterstützung optimieren wir Optik, Wärmemanagement und IP-Bewertungen, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden – gestützt auf 16+ Jahre Erfahrung und ein CNAS-akkreditiertes Labor.

Technischer Leitfaden zur Anwendung der LED-Straßenbeleuchtung

Einleitung

LED-Straßenbeleuchtung ist schnell zum globalen Standard für Straßenbeleuchtung geworden und bietet überlegene Energieeffizienz, eine längere Lebensdauer und eine bessere Lichtqualität im Vergleich zu herkömmlichen HPS- und Metallhalogenidsystemen. Für Gemeinden, Auftragnehmer und Projektplaner ist das Verständnis der technischen Grundlagen der LED-Straßenbeleuchtung unerlässlich, um die richtige Lösung für jede Anwendung zu bestimmen. Dieser Leitfaden behandelt die wichtigsten technischen Überlegungen – von Industriestandards und photometrischer Leistung bis hin zu optischer Konstruktion, Installation und Qualitätssicherung – und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen für Ihre Straßenbeleuchtungsprojekte zu treffen.

1. Industriestandards und Zertifizierungsrahmen

1.1 IES-Standards (Nordamerika)

Die Illuminating Engineering Society (IES) hat die grundlegenden Standards für LED-Beleuchtungsmessung und -leistung festgelegt:

  • IES LM-79 – Zugelassene Methode für elektrische und photometrische Messungen von Festkörperbeleuchtungsprodukten. Diese Norm definiert die Prüfumgebung, Verfahren und Parameter zur Messung des Gesamtlichtflusses, der elektrischen Leistung, der Effizienz und der Chromatizität von LED-Leuchten.

  • IES LM-80 – Zugelassene Methode zur Messung der Lumenaufhaltung von LED-Lichtquellen. Dieser Standard verlangt, dass LED-Gehäuse, Module und -Arrays bei mehreren Gehäusetemperaturen (typischerweise 55°C, 85°C und eine dritte Temperatur) über mindestens 6.000 Stunden (empfohlene 10.000 Stunden) getestet werden, um die Lumenabwertung zu messen.

  • IES TM-21 – Projektion der langfristigen Luminenerhaltung von LED-Lichtquellen. Dieser Standard verwendet LM-80-Testdaten, um die Lebensdauer von L70 (Zeit bis zu 70 % Lumen-Maintenance) und L50 zu extrapolieren.

  • IES RP-8 – Empfohlene Praxis für die Planung und Wartung von Straßen- und Parkbeleuchtung. Dies ist die umfassende Referenz für Straßenbeleuchtungsdesign und umfasst Anforderungen an Beleuchtung, Leuchtdichte, Gleichmäßigkeit und Blendung.

Schlüsselanforderung: Für Straßenbeleuchtungsanwendungen sollten LED-Lichtquellen eine Lichtwirkung von ≥130 lm/W mit einem CRI ≥70 erreichen. LM-80-Tests sollten sicherstellen, dass die Luminen-Wartung nach 10.000 Stunden ≥90 % erreicht, um eine langfristige Helligkeit sicherzustellen.

1.2 ANSI C136-Standards (Nordamerikanische Straßenausstattung)

Die ANSI C136-Serie definiert die physischen und leistungsbezogenen Anforderungen an Straßenbeleuchtungsanlagen:

Standard Umfang
ANSI C136.37 Festkörperlichtquellen, die in Straßen- und Umgebungsbeleuchtung verwendet werden
ANSI C136.10 Verriegelungs-Fotosteuerungsgeräte und Verbindungssteckdosen
ANSI C136.15 Anforderungen an die Leuchtenfeldidentifikation
ANSI C136.31 Leuchten-Schwingungstests
ANSI C136.41 Dimmsteuerung zwischen Fotosteuerung und Treiber
ANSI C136.2 Anforderungen an den Überspannungsschutz (typisch 6 kV/3 kA, bis zu 20 kV/10 kA bei extremen Bedingungen)

IP-Bewertung: LED-Straßenlaternenanlagen müssen bis zu einer Mindestbewertung von IP65 gemäß ANSI C136.25 geschützt sein.

1.3 EN 13201 (Europäischer Standard)

Europas harmonisierte Straßenbeleuchtungsstandard definiert Beleuchtungsklassen für motorisierten Verkehr (M-Klassen):

Baureihe Durchschnittliche Luminanz-Lavg (cd/m²) Gesamteinheitlichkeit Uo Longitudinale Uniformität ul Glare fTi (%) Surround-Verhältnis REI
M1 ≥ 14:00 Uhr ≥ 0,40 ≥ 0,70 ≤ 10 ≥ 0,35
M2 ≥ 1,50 ≥ 0,40 ≥ 0,70 ≤ 10 ≥ 0,35
M3 ≥ 1.00 ≥ 0,40 ≥ 0,60 ≤ 15 ≥ 0,30

Die M1 ist für Hochgeschwindigkeitsstraßen und Hauptstraßen gedacht; M2 für Nebenstraßen; M3 für lokale Straßen mit geringerem Verkehrsaufkommen.

1.4 Chinesische Standards

Für Projekte in China, CJJ45 (Standard für die Beleuchtungsgestaltung von städtischen Straßen) definiert wichtige Leistungskennzahlen, darunter durchschnittliche Straßenoberflächendichtigkeit, Gesamtgleichmäßigkeit, Längsgleichmäßigkeit, durchschnittliche Beleuchtung, Beleuchtungsgleichmäßigkeit, Blendungsschwellensteigerung und UmgebungsverhältnisGB/T31832-2015 spezifiziert technische Anforderungen für LED-Anwendungen der städtischen Straßenbeleuchtung.

2. Wichtige Leistungsparameter

2.1 Korkorrelierte Farbtemperatur (CCT)

CCT definiert das Farbbild einer weißen LED, gemessen in Kelvin-Grad.:

CCT Farbliches Erscheinungsbild Typische Anwendung
3000K Warmes Weiß Wohnstraßen, dekorative Pfostenleuchten
4000K Neutrales Weiß Nichtwohnstraßen, Autobahnen, Schnellstraßen
5000K+ Kühles Weiß Industriegebiete, Hochmastbeleuchtung

Auswahlüberlegungen:

  • 3000K minimiert die atmosphärische Streuung von Rayleigh, reduziert zirkadiane Störungen und entspricht modernen Umweltvorschriften

  • 4000K wird von den meisten staatlichen Verkehrsministerien für nicht-wohnliche Straßen bevorzugt

  • CRI ≥70 ist für die Straßenbeleuchtung erforderlich; Die IESNA empfiehlt eine CRI von 50 oder höher, während DLC eine Mindest-CRI von 50 für Außenbeleuchtungen verlangt.

2.2 Lichtwirkung und Wattauswahl

Moderne LED-Straßenlaternen erreichen eine Lichtleistung von ≥130 lm/W. Die Wattauswahl hängt von der Masthöhe, der Straßenbreite und der erforderlichen Beleuchtungsstärke ab:

Masthöhe Empfohlene Wattzahl Typische Anwendung
6–8 m 60–100W Lokale Straßen, Wohnstraßen
8–10 m 100–150W Sammelstraßen
10–12 m 150–200W Hauptverkehrsstraßen, Autobahnen
10–12 m 150–300W Stadtstraßen mit breiter Breitverteilung

Critical Note: Wattage, lumens, and pole height must be considered together. Increasing pole height without adjusting lumen output may leave portions of the roadway underlit.

2.3 Einheitlichkeit und Blendung

Einheitlichkeit ist das Verhältnis der minimalen Beleuchtungsstärke zur durchschnittlichen Beleuchtungsstärke in einer Fläche. Empfohlene Gleichmäßigkeitsverhältnisse:

  • Wohnstraßen: 6:1

  • Gewerbliche Straßen: 3:1

Blendung wird gemessen durch:

  • Schwellenwertsteigerung (TI) : Der prozentuale Anstieg des Schwellenkontrasts, der erforderlich ist, um ein Objekt bei Blendung sichtbar zu machen. EN 13201 begrenzt TI auf ≤10 % für M1/M2 und ≤15 % für M3.

  • BUG-Bewertung (Gegenlicht, Auflicht, Blendung): Leuchten sollten eine U0-Bewertung haben, um Lichtverschmutzung zu minimieren.

Um Blendung zu minimieren, sollten Leuchten in Höhen von mindestens 30 Fuß (≈9 m) montiert werden und installiert, um den Boden zu beleuchten, anstatt Licht nach oben zu schleudern..

3. Optische Verteilung und Leuchterklassifikation

3.1 IES Leuchterklassifizierungssystem (LCS)

Das IES LCS definiert Leuchtentypen basierend auf der lateralen (transversalen) und longitudinalen Lichtverteilung auf der Straßenoberfläche.

Querlichtverteilungstypen (basierend auf der halbmaximalen Candela-Spur):

Art Beschreibung Anwendung
Typ I Licht hauptsächlich innerhalb von 1× Montagehöhe (MH) auf beiden Seiten der Leuchte Schmale Gehwege, Wege, mit Mittelinseln montierte Straßenlaternen
Typ II Halbmaximale Candela-Spur bei etwa 25° seitlicher Breite Schmale Straßen, Radwege
Typ III Halbmaximaler Punkt zwischen 1,75× und 2,75× MH vor der Leuchte Mittelbreite Straßen, Wohnstraßen
Typ IV Die halbmaximale Candela-Spur erstreckt sich über 2,75× MH; starke laterale Projektion Flächenbeleuchtung, Parkplätze
Typ V Zirkuläre/symmetrische Verteilung Flächenbeleuchtung, große offene Flächen

Longitudinale Lichtverteilung (basierend auf maximaler Candela-Spur):

Verbreitung Maximalintensitätspunkt Geeigneter Polabstand
Kurzfilm 1.0–2.25 MH Kleiner Abstand
Medium 2,25–3,75 MH Mittlerer Abstand
Lang 3,75–6,0 MH Großer Abstand

Zum Beispiel gilt ein Typ-III-Medium Die Verteilung ist geeignet für Straßen mittlerer Breite mit mittlerem Mastabstand.

3.2 Richtlinien zum Stangenabstand

Eine gängige Feldrichtlinie für die Polabstände ist 3- bis 5-mal so hoch wie die Montage:

  • Abstand ≈ 6–10 × Montagehöhe ist ein Ausgangspunkt, aber Straßenbreite, Trägerverteilung und umliegende Bauwerke beeinflussen die endgültige Entscheidung

  • Für Straßen mit 5–7 m Breite und 5–7 m Masten ist ein Abstand von 10–25 m typisch

  • Bei 8 m Montagehöhe ist ein Abstand von etwa 24 m üblich

  • Die Stangenhöhe sollte mindestens mindestens sein Hälfte der Straßenbreite

4. Best Practices für die Installation

4.1 Vorinstallations-Checkliste

Vor der Installation überprüfen Sie:

  • Die Polhöhe entspricht der LED-Optikspezifikation

  • Die vorhandene Verkabelungsspannung entspricht dem Treiberwert (120V / 277V / 347V / 480V)

  • Die Anforderungen an Straßen- oder Gehwegbeleuchtung sind klar definiert

4.2 Montage

LED-Straßenlaternen werden typischerweise mit:

  • Horizontale Arme

  • Vertikale Stangenhalterungen

  • Verstellbare Schlupffitter

Kritische Überlegungen:

  • Die Leuchte sollte waagerecht sitzen oder leicht nach unten geneigt – Aufwärtsneigung verursacht Blendung

  • Die Wiederverwendung alter Arme von Natriumlampen funktioniert möglicherweise nicht – LED-Optiken sind fokussierter

  • Bei Doppelarm-Installationen werden die Leuchten über die Arme an der Spitze des Mastes verbunden

4.3 Verkabelung

  • Strom am Sicherungsautomaten ausgeschaltet vor jeglicher Verbindung

  • Bestätigen Sie die tatsächliche Netzspannung, nicht die angenommene Spannung

  • Richtige Erdung (nicht improvisiert)

  • Sichere Treiberverbindungen, besonders mit Fotozellen

  • LED-Treiber verhalten sich nicht wie alte Vorschaltgeräte – falsche Spannung verursacht einen Ausfall

Best Practices für Verkabelung: Verwenden Sie einen Deutentlastungsverschluss und fügen Sie eine Tropfschleife hinzu, um das Wassereindringen zu minimieren.

4.4 Zielen nach der Installation

Nach der Installation:

  1. Schalte nachts die LED-Straßenlaterne an

  2. Gehen Sie durch das Gebiet und überprüfen Sie aus tatsächlichen Fußgänger- und Fahrerperspektiven

  3. Wenn Licht durch Fenster fällt oder Augenhöhe erreicht, passen Sie sofort an

5. Wärmemanagement

Das Wärmemanagement ist entscheidend für die Lebensdauer von LEDs. Temperaturerhöhungen der LED-Übergangsstellen um 10 °C können die Lebensdauer halbieren. Wichtige Überlegungen:

  • Kühlkörper-Design: Druckguss-Aluminium-Kühlkörper mit optimierter Finnengeometrie

  • Thermische Simulation: Die Finite-Elemente-Methode (FEM)-Analyse wird verwendet, um Verbindungstemperaturen vorherzusagen

  • Testen: Echte Alterungstests unter verschiedenen Umgebungstemperaturen bestätigen die thermische Leistung

Typische Designziele:

  • Temperaturstabilität des Wärmekörpers ≤45°C bei 25°C Umgebungstemperatur

  • Verschlusstemperatur unter 85°C Garantieschwelle

6. Qualitätssicherung und Tests

6.1 Labortestmöglichkeiten

Ein qualifizierter Hersteller von LED-Straßenlaternen sollte umfassende Tests anbieten, einschließlich:

  • Photometrische Tests (IES LM-79-konform) – Gesamtleuchtfluss, Wirkungsgrad, Intensitätsverteilung

  • Lumen-Wartungstests (IES LM-80-konform) – langfristige Lumenabwertung

  • Umweltzuverlässigkeit – Temperaturzirkulation, Luftfeuchtigkeit, Salzspray

  • Eintrittsschutz (IP) – Minimum IP65 für Straßenbeleuchtung

  • Überspannungsschutz – gemäß den ANSI C136.2-Anforderungen

  • Schwingungstests – gemäß ANSI C136.31

6.2 Wichtige Zertifizierungen für Marktzugang

Markt Erforderliche Zertifizierungen
Nordamerika UL, DLC (Premium), ENERGY STAR
Europa CE, ENEC, ENEC+, RoHS
Australien SAA
Naher Osten SASO
China CQC, CCC, Energieeinsparung

DLC (DesignLights Consortium) certification is particularly important for utility rebate programs in North America and requires minimum CRI of 50 for outdoor roadway luminaires.


Zusammenfassungscheckliste für LED-Straßenbeleuchtungsprojekte

Aspekt Wichtige Überlegungen
Standards IES LM-79/LM-80, ANSI C136, EN 13201 oder lokales Äquivalent
CCT 3000K (Wohngebiet) / 4000K (Hauptverkehr/Autobahn)
CRI ≥70 (IESNA: ≥50; DLC: ≥50)
Wirksamkeit ≥130 lm/W
Luminenpflege ≥90 % bei 10.000 Stunden (LM-80 verifiziert)
IP-Bewertung ≥IP65
Überspannungsschutz ≥6kV/3kA (ANSI C136.2)
Verbreitung Typ I–V basierend auf Straßenbreite und Anwendung
Masthöhe ≥ halbe Fahrbahnbreite
Stangenabstand 3–5× Montagehöhe (Vorlauf)
Einheitlichkeit Variiert je nach Straßenklasse (Wohngebiete: 6:1; Gewerbe: 3:1)
Blendung Minimieren mit U0 BUG-Bewertung, korrektem Zielen
Bescheinigungen UL/DLC (NA), CE/ENEC (EU), SAA (AU) usw.

Dieser Leitfaden dient als technische Referenz für Spezifikatoren, Auftragnehmer und Beschaffungsfachleute. Für projektspezifische Empfehlungen wenden Sie sich an Ihren LED-Beleuchtungshersteller oder einen qualifizierten Lichtdesigner.

Wichtige Überlegungen für das optische Design von LED-Straßenbeleuchtung

Effektive LED-Straßenbeleuchtung erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, der Straßenbeleuchtungsanforderungen, Umweltbelastung, Sicherheit, Intelligenz und Ästhetik in Einklang bringt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten technischen Überlegungen, die wir bei jedem individuellen Projekt anwenden:

1. Präzise Lichtverteilung – Durch die Nutzung der kleinen Lichtquelleneigenschaften von LED-Chips steuern wir die Lichtrichtung präzise durch sekundäres optisches Design. Dies gewährleistet eine gleichmäßige Straßenbeleuchtung, verbessert die Gesamtwirkung der Leuchte und minimiert Überlauflicht, das zur Lichtverschmutzung beiträgt.

2. Rechteckiges Lichtmuster mit asymmetrischer Freiformoptik – Ein rechteckiges Lichtmuster ist unerlässlich, um Straßen genau abzudecken und gleichzeitig das Abfalllicht außerhalb des Zielgebiets zu reduzieren. Dies erreichen wir mit asymmetrischen, freiformigen sekundären optischen Elementen auf einzelnen LED-Modulen, was auch das Wärmemanagement und die Treiberintegration vereinfacht – was sowohl die optische Effizienz als auch die Systemzuverlässigkeit verbessert.

3. Hybrid-Reflektor-Array für verbesserte Gleichmäßigkeit – Für Projekte, die eine überlegene Gleichmäßigkeit erfordern, entwerfen wir hybride reflektoroptische Strukturen mit einstellbaren Durchbiegungswinkeln pro Lichtquellensäule. Dieser Ansatz beseitigt dunkle Bänder und ungleichmäßige Stellen, reduziert die visuelle Müdigkeit des Fahrers und erhöht die Verkehrssicherheit.

4. Vermenschlichte Gehweg- und nicht-motorisierte Fahrbahnbeleuchtung – Über die Hauptfahrbahn hinaus integrieren wir spezielle optische Behandlungen für Gehwege und Radwege, um die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern nachts zu gewährleisten, ohne zusätzliche Leuchten hinzuzufügen.

Durch die Integration dieser Designprinzipien liefern wir umfassende Straßenbeleuchtungslösungen, die sicher, effizient und optisch angenehm sind – mit minimalem ökologischen Fußabdruck und optimalem Nutzererlebnis.

 

Optische Simulation – Präzisionstechnik für jedes Projekt

Bei MasonLED integrieren wir optische Simulationssoftware im gesamten Projektlebenszyklus – vom ersten Konzept bis zur Vorproduktionsverifikation. Dies ermöglicht es uns, LED-Straßenbeleuchtungslösungen zu entwickeln, die optimale photometrische Leistung liefern und gleichzeitig Lichtverschmutzung und Energieverschwendung minimieren.

So machen wir es:

  • Vorhersage der Lichtausbreitung – Wir simulieren den Weg der Lichtemissionen, um Verteilungsmuster vorherzusehen, eine gleichmäßige Beleuchtung über das Zielgebiet zu gewährleisten und das Überflusslicht jenseits der Fahrbahn zu kontrollieren.

  • Komponenten-Optimierung – Reflektoren, Linsen und sekundäre Optiken werden virtuell getestet und iterativ verfeinert, um die ideale Lichtverteilung für jedes einzelne Projekt zu erreichen – sei es Typ I, II, III, IV oder V.

  • Umfassende Leistungsbewertung – Jedes Design wird einer virtuellen Beleuchtungsmessung, Luminanzkartierung und Blendungsbewertung (einschließlich Schwellenstufen und BUG-Bewertung) unterzogen und stellt sicher, dass die Standards IES, EN 13201 oder CJJ45 vor Beginn des physischen Prototypings eingehalten werden.

  • Kosteneffiziente Entwicklung – Indem wir optische Designprobleme frühzeitig in der digitalen Phase erkennen und beheben, eliminieren wir teure Werkzeugmodifikationen und Produktionsüberarbeitungen – was Ihre Markteinführungszeit beschleunigt und gleichzeitig die Gesamtprojektkosten senkt.

Das Ergebnis: maßgeschneiderte LED-Straßenbeleuchtung, die realen Anforderungen entspricht, Sicherheitsstandards erfüllt und langfristige Leistung liefert – und das alles mit weniger Iterationen und kürzeren Entwicklungszyklen.

Kluge Steuerung, kluge Zukunft

 

Unsere LED-Leuchten verfügen über Zhaga- und NEMA-Standard-konforme Basen und unterstützen ein umfassendes Spektrum intelligenter Steuerungen – darunter Lichterkennung, Zeitplanung, Bewegungserkennung und kabelgebundene/drahtlose Fernsteuerung. Diese integrierte Flexibilität ermöglicht eine präzise Energieoptimierung, reduziert den Wartungsaufwand und vereinfacht die Systemverwaltung. Unsere Lösungen sind maßgeschneidert für Smart-City-Anwendungen und passen sich nahtlos an die sich wandelnden Anforderungen der städtischen Infrastruktur an und erzielen messbare betriebliche Einsparungen.

Smart City – Intelligentere Straßenbeleuchtung

Smart Cities nutzen Technologien der nächsten Generation, um die Effizienz der Infrastruktur, öffentliche Dienstleistungen, die ökologische Nachhaltigkeit und das Stadtmanagement zu verbessern. Als zentraler Bestandteil dieses Ökosystems spielt intelligente Straßenbeleuchtung eine zentrale Rolle – sie dient nicht nur als energieeffiziente Beleuchtung, sondern auch als multifunktionale Plattform für urbane Konnektivität.

Unsere intelligenten Lichtmasten integrieren IoT, Cloud Computing und Big-Data-Funktionen in einem einzigen Infrastrukturknoten. Jeder Mast kann mit Folgendem ausgestattet werden:

  • Kommunikationsmodule – 5G/4G-Basisstationen, WLAN-Zugangspunkte

  • Überwachung und Sicherheit – Videoüberwachung, One-Touch-Notruf

  • Öffentliche Informationen – LED-Werbebildschirme, Rundfunksysteme

  • Intelligente Mobilität – EV-Ladestationen, Verkehrssensoren

Durch die Konsolidierung dieser Funktionen reduzieren unsere smarten Laternenmasten die städtische Infrastrukturüberlastung, senken die Implementierungskosten und ermöglichen die Echtzeit-Datenerfassung für das Stadtmanagement. Sie passen sich nahtlos den sich wandelnden kommunalen Bedürfnissen an – von Fußgängersicherheit und Umweltüberwachung bis hin zu Parkhinweisen und öffentlichen Alarmsystemen.

Entworfen für die Städte von morgen – gebaut mit der bewährten Ingenieurskunst der Gegenwart.

Unser Vorteil

Mit einem erfahrenen F&E-Team und umfangreicher praxisnaher Anwendungserfahrung hat MasonLED einen deutlichen Vorsprung bei der Lieferung maßgeschneiderter Beleuchtungslösungen für eine globale Kundenbasis. Unsere Fähigkeiten umfassen sowohl industrielle als auch kommerzielle Sektoren sowie allgemeine und intelligente Beleuchtungsanwendungen.

Wir haben erfolgreich maßgeschneiderte LED-Beleuchtungsprojekte für vielfältige Anwendungen realisiert, darunter:

  • Nahverkehr und Infrastruktur – Metro- und Fahrbahnbeleuchtung

  • Einzelhandel und Ausstellung – Werbeschilder und Kühlschrank-/Gefrierbeleuchtung

  • Lebensmittel & Landwirtschaft – Spezialbeleuchtung für Fleisch- und Obst- und Gemüseausstellen

  • Lagerhaltung & Logistik – Hochbucht- und industrielle Lagerbeleuchtung

Diese Projekte wurden in Australien, Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Staaten und anderen wichtigen Märkten eingesetzt und zeigen unsere Fähigkeit, unterschiedliche regionale Standards und Leistungsanforderungen zu erfüllen.

ODM/OEM-Fähigkeiten

Unsere umfassende Fertigungsinfrastruktur und technische Expertise positionieren uns als zuverlässigen Partner sowohl für ODM- (Original Design Manufacturing)- als auch OEM-Projekte (Original Equipment Manufacturing). Wir sind hervorragend in:

  • Konzept bis Produktion – Von der Erstkonstruktion und dem Prototypenbau bis zur Massenproduktion und Lieferung

  • Vollständige Anpassung – Optisches, mechanisches, elektrisches und thermisches Design, das auf Ihre Vorgaben zugeschnitten ist

  • IP-Schutz – Strenge Vertraulichkeitsvereinbarungen zum Schutz Ihrer proprietären Entwürfe

  • Flexible Skalierung – Pilotläufe zu Container-Ladeaufträgen mit konsistenter Qualitätssicherung

Egal, ob Sie eine Standard-Produktmodifikation oder ein völlig neues Design benötigen, MasonLED bietet die technische Tiefe und operative Kapazität, um Ihre Vision auf den Markt zu bringen.

Forschung & Entwicklung & Innovation

Die F&E-Abteilung des Unternehmens verfügt über jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von LED-Beleuchtungsprodukten und ist versiert in den Betriebsprozessen verschiedener ODM/OEM-Projekte. Es kann effizient individuelle Kundenanforderungen erfüllen und so ein optimales Gleichgewicht zwischen Produktleistung, Kosten und Lieferzeit gewährleisten.

ID design

ID-Design

Mechanical engineering

Maschinenbau

Optical engineering

Optische Technik

Electronic engineering

Elektrotechnik

Labor

Wir integrieren Qualität in jeder Produktionsphase – vom ersten Design und Materialbeschaffung bis hin zur Herstellung und endgültigen Tests. Strenge In-Process-Inspektionen, 72-stündige Alterung und photometrische Verifikation in unserem CNAS-akkreditierten Labor stellen sicher, dass jede Armatur eine konstante Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit liefert – Bestellung um Bestellung.

Full-Space Distribution Photometer

Umweltzuverlässigkeitstests

Integrating Sphere Test System

Integriertes Sphärentestsystem

Natural Convection Heating Chamber

Natürliche Konvektionsheizungskammer

High-Temperature Aging Room

Hochtemperatur-Alterungsraum

Environmental Reliability Testing

Umweltzuverlässigkeitstests

UV Testing Machine

UV-Testmaschine

Salt Spray Test Chamber

Salzspray-Testkammer

IP waterproof test

IP-Wasserdichttest

Herstellungsstärke

Unser Produktionsprozess basiert auf strengen Qualitätskontrollen in jeder Phase – von der Materialinspektion (IQC) bis zur Endprüfung. Jede Leuchte muss 100 % Luftdichtheitstests, 100 % Hi-Pot-Tests (Dielektrikstärke) und 100 % Einbrennalterungstests bestehen, um keine Fehler in der Dichtungsintegrität, elektrischer Sicherheit und langfristiger Zuverlässigkeit sicherzustellen. Mit diesen strengen Maßnahmen garantieren wir eine makellose Leistung bei jeder Lieferung.

production line

Fertigungslinie

100% High Voltage Withstand Test

100%iger Hochspannungswiderstandstest

100% Air Tightness Test

100% Luftdichtheitstest

100% Product Aging

100 % Produktalterung

Intelligentes Lagermanagement

Mit einem 5.000 ㎡ großen Lagerhaus im Zentrum bewahren wir eine außergewöhnliche Materialkoordination und Produktionsflexibilität – was uns befähigt, groß angelegte kommunale Projekte anzugehen, uns an dringende Kundenbedürfnisse anzupassen und eine konsistente Massenproduktion ohne Kompromisse zu liefern.

Warehousing center

Lagerzentrum

Product Shipping

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