กระจกอัจฉริยะ SPD ทำงานอย่างไร คู่มือการใช้งานและคุณภาพ
คุณอยู่ที่นี่: บ้าน » ข่าว » บล็อก » SPD Smart Glass ทำงานอย่างไร คู่มือการใช้งานและคุณภาพ

กระจกอัจฉริยะ SPD ทำงานอย่างไร คู่มือการใช้งานและคุณภาพ

การเข้าชม: 0     ผู้แต่ง: บรรณาธิการเว็บไซต์ เวลาเผยแพร่: 10-2026-09-10 ที่มา: เว็บไซต์

สอบถาม

ปุ่มแชร์วีแชท
ปุ่มแชร์ไลน์
ปุ่มแชร์ทวิตเตอร์
ปุ่มแชร์เฟสบุ๊ค
ปุ่มแชร์ของ LinkedIn
ปุ่มแชร์ Pinterest
ปุ่มแชร์ Whatsapp
แชร์ปุ่มแชร์นี้

กระจกอัจฉริยะ เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทกว้างๆ และเทคโนโลยีภายในกระจกไม่ได้สร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเหมือนกันทั้งหมด สคริปต์การถ่ายทำที่ให้มาสำหรับบทความนี้อธิบายถึงเทคโนโลยีอุปกรณ์อนุภาคแขวนลอย ซึ่งโดยปกติจะเรียกสั้น ๆ ว่ากระจกอัจฉริยะ SPD ในฟิล์ม SPD อนุภาคดูดซับแสงจะตอบสนองต่อสนามไฟฟ้า กระจกจะเปลี่ยนจากสถานะมีสีเข้มไปเป็นสถานะที่ชัดเจนขึ้น และตัวควบคุมที่เข้ากันได้สามารถปรับระดับสีกลางได้

ความแตกต่างนี้มีความสำคัญในระหว่างข้อกำหนด กระจกสวิตช์ SPD ส่วนใหญ่จะเลือกมาเพื่อปรับแสงกลางวัน แสงสะท้อน ความร้อนจากแสงอาทิตย์ และการควบคุมโทนสี โดยยังคงรักษามุมมองผ่านกระจก กระจกอัจฉริยะ PDLC ทำงานแตกต่างออกไป โดยจะเปลี่ยนระหว่างสถานะใสและฝ้า และโดยปกติจะถูกเลือกเมื่อความเป็นส่วนตัวของภาพเป็นข้อกำหนดหลัก ผู้ซื้อที่ใช้คำทั่วไป 'แก้วอัจฉริยะ' โดยไม่ระบุชื่อเทคโนโลยีที่ต้องการอาจได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของกระจกอัจฉริยะ SPD ตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ วิธีตรวจสอบคุณภาพกระจกแบบสลับได้ มุมมองมีความหมายต่อความเป็นส่วนตัวอย่างไร และรายละเอียดการติดตั้งใดที่ควรได้รับการยืนยันก่อนการผลิต

แก้วอัจฉริยะ SPD คืออะไร

กระจกอัจฉริยะ SPD เป็นกระจกที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าซึ่งมีฟิล์มอนุภาคแขวนลอยอยู่ภายในชุดกระจกลามิเนต ฟิล์มแอคทีฟประกอบด้วยอนุภาคดูดซับแสงด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งอยู่ในตัวกลางระหว่างชั้นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า การเชื่อมต่อไฟฟ้าจะเชื่อมโยงฟิล์มกับแหล่งจ่ายไฟและตัวควบคุมเฉพาะ

เมื่อปิดเครื่อง อนุภาคแขวนลอยจะยังคงเคลื่อนที่แบบสุ่ม พวกมันดูดซับและปิดกั้นแสงที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกระจกจึงดูมืดหรือมีสีจางมาก เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ อนุภาคจะสอดคล้องกับสนามไฟฟ้าและปล่อยให้แสงผ่านได้มากขึ้น ตัวควบคุมการลดแสงสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าภายในช่วงการทำงานที่ได้รับอนุมัติ ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกระดับโทนสีกลาง แทนที่จะสลับระหว่างสถานะคงที่เพียงสองสถานะ

REACH BUILDING ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนี้ในตัว โซลูชัน กระจกอัจฉริยะ และฟิล์มดัดแปลง SpectraNyx การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ขั้นสุดท้าย เวลาตอบสนอง การใช้พลังงาน และประสิทธิภาพการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นอยู่กับฟิล์มที่เลือก องค์ประกอบของกระจก ขนาดแผง ตัวควบคุม และเงื่อนไขการติดตั้ง

เปรียบเทียบเทคโนโลยีลดแสงกระจกอัจฉริยะหลัก

เทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะมีความแตกต่างกันในเรื่ององค์ประกอบของวัสดุ การส่งผ่านแสงที่มองเห็น การควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน ความเร็วในการสลับ และขนาดแผงที่มี การเปรียบเทียบต่อไปนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับสถาปนิก ที่ปรึกษาด้านส่วนหน้าอาคาร และผู้ซื้อโครงการที่กำลังประเมินโซลูชันการเคลือบกระจกแบบไดนามิก

เทคโนโลยี อนินทรีย์ EC อินทรีย์ EC SPD PDLC สีย้อม LC
วัสดุ WO 3 + นิโอ PEDOT และโพลีเมอร์ที่เกี่ยวข้อง อนุภาคแขวนลอย ผลึกเหลวที่กระจายตัวด้วยโพลีเมอร์ คริสตัลเหลวสีย้อม
รูปแบบการผลิต ฝากไว้บนกระจก เคลือบ PET แบบยืดหยุ่น เคลือบ PET แบบยืดหยุ่น เคลือบ PET แบบยืดหยุ่น พื้นผิวกระจกแข็ง
เอฟเฟ็กต์ภาพ กระจกอัจฉริยะแบบอิเล็กโทรโครมิกอนินทรีย์ในสถานะสีฟ้าใสและสีน้ำเงินเข้ม สีใสถึงสีน้ำเงินเข้ม กระจกอัจฉริยะแบบอิเล็กโทรโครมิกออร์แกนิกที่ใช้ในหลังคาพาโนรามาของรถยนต์ สีใสถึงสีน้ำเงินเข้ม กระจกอัจฉริยะ SPD ในสถานะโทนสีน้ำเงินใสและสีน้ำเงินเข้ม สีใสถึงสีน้ำเงินเข้ม กระจกอัจฉริยะ PDLC สลับระหว่างสถานะโปร่งใสและฝ้า ชัดเจนถึงมีน้ำค้างแข็ง กระจกอัจฉริยะคริสตัลเหลวย้อมสีในสถานะโทนสีเทาใสและสีเทาเข้ม สีใสถึงสีเทาเข้ม
ตัวแทน VLT 0.8%-62.3% 11%-55% 1.5%-55% 45%-85% 2%-26% หรือ 11%-57%
ค่าสัมประสิทธิ์พลังงานแสงอาทิตย์ 0.07-0.60 0.30-0.31 0.10-0.45 ประมาณ 0.70;
ปรับต่อเนื่องไม่ได้
0.10-0.23;
ปรับได้แบบไดนามิก
แรงดันไฟฟ้าในการขับขี่ <5 โวลต์กระแสตรง;
สถานะหน่วยความจำ
<5 โวลต์กระแสตรง;
สถานะหน่วยความจำ
110 โวลต์กระแสสลับ;
พลังอย่างต่อเนื่อง
48 โวลต์ / 65 โวลต์ ≤15โวลต์
เวลาตอบสนอง ประมาณ 10 นาที ประมาณ 2 นาที มืดถึงชัดเจน: 2 วินาที;
ชัดเจนถึงมืด: 12 วินาที
≤1วินาที ≤1วินาที
ขนาดสูงสุด ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ความกว้าง : 1.4 ม 1.8×6 ม 2 × 3.3 ม

รูปภาพข้างต้นเป็นข้อมูลอ้างอิงทางเทคนิคที่เป็นตัวแทน ไม่ใช่ข้อกำหนดเฉพาะสากล ประสิทธิภาพกระจกอัจฉริยะที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าของผลิตภัณฑ์ การสร้างกระจก ขนาดแผง ระบบควบคุม ซัพพลายเออร์ และวิธีการทดสอบ การคัดเลือกขั้นสุดท้ายควรเป็นไปตามข้อกำหนดโครงการที่ได้รับอนุมัติ

การเปรียบเทียบข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีกระจกอัจฉริยะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในด้านการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ ความเร็วสวิตช์ แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน การควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ และรูปแบบการติดตั้ง สำหรับสถาปนิก ที่ปรึกษาส่วนหน้าอาคาร และผู้ซื้อโครงการ วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับว่ากระจกเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เร็วแค่ไหน การใช้พลังงาน อุณหภูมิในการทำงาน ความทนทาน ประสิทธิภาพ UV หรืออินฟราเรดและการบูรณาการ ข้อกำหนด ด้วย จะต้องประเมิน

จากการพิจารณาทางวิศวกรรมเหล่านี้ REACH BUILDING สามารถจัดหากระจกลดแสงแบบไดนามิกของ EPC และการกำหนดค่าฟิล์มอัจฉริยะสำหรับการใช้งานด้านสถาปัตยกรรมและการปรับปรุงเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ข้อมูลประสิทธิภาพต่อไปนี้ช่วยให้ทีมงานโครงการเข้าใจตัวเลือกที่มีอยู่ก่อนที่จะยืนยันข้อกำหนดเฉพาะของกระจกขั้นสุดท้าย

เข้าถึงประสิทธิภาพของกระจกอัจฉริยะ EPC ของอาคาร

Reach Building นำเสนอกระจกลดแสงแบบไดนามิก EPC และการกำหนดค่าฟิล์มอัจฉริยะสำหรับระบบกระจกใหม่และโครงการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้แบบปรับได้ การสลับที่รวดเร็ว พลังงานในการทำงานต่ำ และความเข้ากันได้ของการควบคุมอัจฉริยะ

พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ ฟิล์ม สมาร์ท EPC แบบมีกาวในตัว EPC แบบลามิเนต
การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ - เปิด 55%-65% 12%-35%
การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ - ปิด 1%-2% 0.3%-0.7%
หมอกควัน - เปิด <5% <5%
หมอกควัน - ปิด 100% 100%
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน 110 โวลต์ 110 โวลต์
เวลาตอบสนองแบบ OFF-to-ON ≤2วินาที ≤2วินาที
เวลาตอบสนองการเปิด-ปิด ≤9วินาที ≤9วินาที
อุณหภูมิในการทำงาน -30°ซ ถึง 90°ซ -30°ซ ถึง 90°ซ
การใช้พลังงาน ≤1วัตต์/ม⊃2; ≤1วัตต์/ม⊃2;
การเปลี่ยนความทนทาน > 1,000,000 รอบ > 1,000,000 รอบ
อัตราการปิดกั้นรังสียูวี 99% เมื่อเปิด; 99.9% เมื่อปิด ยืนยันตามการกำหนดค่าที่เลือก
อัตราการปิดกั้นอินฟราเรด ยืนยันตามการกำหนดค่าที่เลือก 92% เมื่อเปิด; 96% เมื่อปิด
แอปพลิเคชั่นที่แนะนำ การติดตั้งกระจกอัจฉริยะแบบเคลือบใหม่ ด้านหน้าอาคาร สกายไลท์ และกรอบกระจก ปรับปรุงกระจก หน้าต่างที่มีอยู่ ฉากกั้นกระจก และพื้นผิวพีซีที่เข้ากันได้

ข้อมูลทางเทคนิคขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน ประสิทธิภาพขั้นสุดท้ายอาจแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบของกระจก ประเภทของฟิล์ม ขนาดแผง ระบบควบคุม และข้อกำหนดของโครงการ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของกระจกลดแสงแบบไดนามิก EPC

การปรับแสงอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยี EPC ช่วยให้สามารถปรับการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้อย่างต่อเนื่องตามแรงดันไฟฟ้า สภาพแสงกลางวัน และความต้องการของผู้ใช้

การตอบสนองการลดแสงอย่างรวดเร็ว

ระบบสามารถเปลี่ยนจากสถานะมืดเป็นสถานะชัดเจนภายใน 2 วินาที และกลับสู่สถานะมืดภายใน 9 วินาที

การใช้พลังงานต่ำ

อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในการทำงานไม่เกิน 1 W/m⊃2 ซึ่งสนับสนุนโครงการกระจกอัจฉริยะที่คำนึงถึงพลังงาน

ช่วงอุณหภูมิกว้าง

ช่วงการทำงานที่ระบุตั้งแต่ -30°C ถึง 90°C รองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมในร่มและกลางแจ้งที่หลากหลาย

อายุการใช้งานยาวนาน

ความทนทานของสวิตช์ที่ได้รับการจัดอันดับมากกว่าหนึ่งล้านรอบ รองรับการปรับเปลี่ยนรายวันบ่อยครั้งและการทำงานในระยะยาว

การควบคุมอัจฉริยะที่ยืดหยุ่น

ระบบสามารถรองรับการควบคุมตามแอปพลิเคชัน รีโมทคอนโทรล เซ็นเซอร์ ตัวจับเวลา และการกำหนดค่าการควบคุมอาคารแบบรวมศูนย์

โครงการควรใช้การกำหนดค่า EPC ใด

โดยทั่วไปกระจกสมาร์ท EPC แบบลามิเนตเหมาะสำหรับโครงการกระจกใหม่ที่ต้องใช้โครงสร้างกระจกแบบรวม ฟิล์มสมาร์ท EPC แบบมีกาวในตัวสามารถพิจารณาใช้กับกระจกหรือพื้นผิว PC ที่มีอยู่ซึ่งเข้ากันได้ ซึ่งการเปลี่ยนชุดกระจกทั้งชุดไม่สามารถทำได้ การเลือกขั้นสุดท้ายควรขึ้นอยู่กับช่วงการส่งผ่านแสงที่ต้องการ การสร้างกระจก สภาพแวดล้อมการติดตั้ง ขนาดแผง และกลยุทธ์ในการควบคุม

กระจกอัจฉริยะ EPC ให้มากกว่าการสลับจากสีใสไปเป็นสีเข้มแบบธรรมดา กระจกสมาร์ท EPC แบบเคลือบลามิเนตให้ การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ 55%-65% เมื่อเปิด และ 1%-2% เมื่อปิด ทำให้เหมาะสำหรับแสงกลางวัน แสงสะท้อน และการควบคุมความเป็นส่วนตัว

สำหรับโครงการปรับปรุงใหม่ สามารถใช้ฟิล์มอัจฉริยะ EPC แบบมีกาวในตัวกับพื้นผิวกระจกหรือพีซีที่มีอยู่ ซึ่งให้การบังแสงที่ยืดหยุ่นและการจัดการพลังงานแสงอาทิตย์

การกำหนดค่าทั้งสองจะเปลี่ยนจากปิดเป็นเปิด ภายใน 2 วินาที และจากเปิดเป็นปิด ภายใน 9 วินาที ด้วยการใช้พลังงานไม่เกิน 1 W/m² ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -30°C ถึง 90°C และอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งล้านรอบ เทคโนโลยี EPC รองรับการใช้งานด้านสถาปัตยกรรมและเชิงพาณิชย์ที่มีความต้องการสูง

การเลือกขั้นสุดท้ายควรพิจารณาขนาดแผง โครงสร้างกระจก สายไฟ ความเข้ากันได้ของตัวควบคุม แรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ และเงื่อนไขการติดตั้ง

SPD Smart Glass ทำงานอย่างไร

สถานะปิดเครื่อง

ในสถานะที่ไม่มีกำลังไฟฟ้า อนุภาคจะกระจายแบบสุ่มและดูดซับแสง สิ่งนี้ทำให้เกิดสถานะที่มืดที่สุดของกระจก ผลลัพธ์นี้มีประโยชน์สำหรับการแรเงา การลดแสงจ้า และลดการมองเห็น แต่ไม่ควรอธิบายว่าทึบแสงโดยสมบูรณ์ วัตถุ เงา หรือแหล่งกำเนิดแสงอาจยังคงมองเห็นได้ภายใต้สภาพแสงบางอย่าง

รัฐขับเคลื่อน

เมื่อตัวควบคุมจ่ายแรงดันไฟฟ้า สนามไฟฟ้าจะทำให้อนุภาคอยู่ในแนวเดียวกัน แสงที่มองเห็นได้ส่องผ่านฟิล์มได้มากขึ้น และกระจกก็ชัดเจนขึ้น โดยปกติแล้ว กระจก SPD จะคงระดับของสีไว้ได้แม้จะอยู่ในสภาพที่ชัดเจนที่สุด ดังนั้นทีมงานโครงการจึงควรตรวจสอบตัวอย่างทางกายภาพ แทนที่จะเปรียบเทียบกับกระจกโฟลตใสธรรมดาเท่านั้น

ระดับสีระดับกลาง

ระบบหรี่แสงที่เข้ากันได้สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้และยึดกระจกไว้ที่ระดับการส่งสัญญาณระดับกลาง ฟังก์ชันลดแสงแบบไม่มีขั้นตอนนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารตอบสนองต่อแสงแดด แสงจ้า ทิศทาง หรือจำนวนผู้เข้าพักที่เปลี่ยนแปลงไป แผงยังสามารถแบ่งออกเป็นโซนเพื่อให้พื้นที่ต่างๆ ของส่วนหน้าอาคาร สกายไลท์ หรือระบบกระจกรถยนต์ทำงานได้อย่างอิสระ

ปรับส่วนกระจกบนและล่าง-2.png

SPD Smart Glass เปรียบเทียบกับ PDLC Privacy Glass

ทางเลือกระหว่าง เอสพีดี และ PDLC ควรเริ่มต้นด้วยผลลัพธ์การมองเห็นที่ต้องการ การเปรียบเทียบต่อไปนี้จะป้องกันข้อผิดพลาดด้านข้อกำหนดกระจกอัจฉริยะที่พบบ่อยที่สุดข้อหนึ่ง

จุดคัดเลือก

กระจกอัจฉริยะ SPD

กระจกอัจฉริยะ PDLC

ฟังก์ชั่นหลัก

ปรับโทนสี แสงกลางวัน และแสงสะท้อนได้

ความเป็นส่วนตัวของภาพที่ชัดเจนถึงน้ำค้างแข็ง

ลักษณะการปิดเครื่อง

สีเข้ม

มีลักษณะเป็นฝ้าหรือทึบแสง

รูปลักษณ์ที่ขับเคลื่อน

ชัดเจนกว่าปกติมีสีบ้าง

โปร่งใส มีหมอกควันหลงเหลืออยู่บ้าง

ประเภทการควบคุม

การหรี่แสงอย่างต่อเนื่องเมื่อจับคู่กับตัวควบคุมที่เหมาะสม

มักจะเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว

การใช้งานทั่วไป

ด้านหน้า สกายไลท์ ห้องอาบแดด และกระจกสำหรับการขนส่ง

ห้องประชุม ห้องน้ำในโรงแรม ฉากกั้นและประตูด้านการดูแลสุขภาพ

ข้อจำกัดความเป็นส่วนตัว

ทำให้มุมมองมืดลงแต่ไม่รับประกันความเป็นส่วนตัวของภาพโดยสมบูรณ์

ปิดบังรายละเอียด แต่เงาอาจยังคงมองเห็นได้ในระยะใกล้หรือภายใต้แสงย้อนที่จ้า

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง: กระจกอัจฉริยะ SpectraNyx SPD และ กระจกความเป็นส่วนตัว SpectraVeil PDLC.

SPD Smart Glass ใช้กันทั่วไปที่ไหน

Façades Skylights และ Sunrooms

พื้นที่กระจกขนาดใหญ่สามารถรับแสงธรรมชาติได้ แต่ก็อาจสร้างแสงจ้าและความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้เช่นกัน กระจกอัจฉริยะ SPD ช่วยให้ผู้พักอาศัยหรือส่วนควบคุมอาคารปรับกระจกให้มืดลงในช่วงที่มีแสงแดดจ้า และปรับให้กระจกกลับสู่สภาวะที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อต้องการแสงแดดมากขึ้นหรือมุมมองที่เปิดกว้าง กระจกสามารถเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมบนผนัง รีโมทคอนโทรล เซ็นเซอร์ ฉากที่กำหนด หรือระบบการจัดการอาคารได้ เมื่อตัวควบคุมและการออกแบบทางไฟฟ้ารองรับฟังก์ชันเหล่านั้น

การใช้งานภายนอกต้องการมากกว่าการเลือกฟิล์มที่ใช้งานอยู่ โครงสร้างกระจกฉนวนหรือกระจกลามิเนตที่สมบูรณ์ต้องคำนึงถึงภาระลม กระจกนิรภัย การปิดผนึกขอบ การระบายน้ำ ความเครียดจากความร้อน ตำแหน่งการเคลือบ Low-E เส้นทางสายไฟ และความเข้ากันได้กับสารเคลือบหลุมร่องฟัน

อาคาร YPL-13.png

สำนักงานและพื้นที่ต้อนรับ

การเคลือบ SPD สามารถควบคุมความสว่างและการมองเห็น ในสำนักงานผู้บริหาร พื้นที่ประชุม ห้องสวีทในโรงแรม ห้องรับรอง และกระจกภายใน ใช้งานได้ดีที่สุดเมื่อโทนสีที่ปรับได้และมุมมองที่คงไว้นั้นมีประโยชน์ หากห้องต้องการความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน กระจก PDLC มักจะเป็นตัวเลือกที่ตรงกว่า บางโครงการผสมผสานเทคโนโลยีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันในโซนต่างๆ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพ

พื้นที่ด้านการดูแลสุขภาพมักต้องการแสงสว่าง พื้นผิวที่ทำความสะอาดได้ และการควบคุมการมองเห็น โดยทั่วไปแล้ว PDLC จะถูกเลือกสำหรับห้องตรวจและฉากกั้นผู้ป่วย เนื่องจากมีสถานะเป็นฝ้า SPD สามารถรองรับการควบคุมแสงจ้าในหน้าต่างภายนอก พื้นที่รอ และหลังคากระจก ข้อมูลจำเพาะควรแยกแยะความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยจากข้อกำหนดการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นจึงกำหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับสถานที่แต่ละแห่ง

ยานยนต์และอุปกรณ์กระจก

เทคโนโลยี SPD ยังใช้ในหลังคาแบบพาโนรามา กระจกรถยนต์ และอุปกรณ์กระจกเฉพาะทาง ซึ่งการปรับสีอย่างรวดเร็วสามารถปรับปรุงความสบายตาได้ กระจกสามารถลดแสงจ้าและจำกัดการสัมผัสแสงแดดโดยตรงในขณะที่ยังคงทัศนวิสัยภายนอก ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของรังสียูวีและอินฟราเรดจากการสร้างกระจกที่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ไม่ควรอนุมานจากคำว่า 'แก้วอัจฉริยะ' เพียงอย่างเดียว

SPD Smart Glass มีมุมตายด้านความเป็นส่วนตัวหรือไม่

มีการผลิตอย่างถูกต้อง แผง SPD ควรเปลี่ยนสีอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นที่ที่ใช้งาน และไม่ควรมีแพทช์ที่ชัดเจนหรือ 'โซนตาย' ที่ไม่ได้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม การสลับแบบสม่ำเสมอจะแตกต่างจากความเป็นส่วนตัวโดยสมบูรณ์ สถานะ SPD ที่มืดช่วยลดการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ แต่ระดับการปกปิดยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามมุมมอง ระยะทาง แสงภายใน แสงภายนอก และคอนทราสต์ของวัตถุที่อยู่ด้านหลังกระจก

ที่มุมรับชมที่เอียงมาก การสะท้อนอาจเพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถตรวจจับวัตถุหรือภาพเงาที่สว่างสดใสได้ในบางสภาวะ เพื่อความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด ผู้ซื้อควรขอการทดสอบตัวอย่างภายใต้แสงกลางวันและกลางคืนที่สมจริง และดูตัวอย่างจากตำแหน่งที่ผู้คนจะครอบครองจริง ในกรณีที่บรีฟการออกแบบต้องการพื้นผิวฝ้าที่บดบังรายละเอียด ผลิตภัณฑ์ PDLC อาจเหมาะสมกว่า

วิธีตรวจสอบคุณภาพกระจกอัจฉริยะ SPD

ตรวจสอบความสม่ำเสมอของแสงในทุกสถานะการควบคุม

ตรวจสอบแผงควบคุมในสภาวะที่มืดที่สุด สภาวะที่ชัดเจนที่สุด และการตั้งค่าระดับกลางต่างๆ มองหาจุดด่าง ริ้ว สีไม่สม่ำเสมอ หมอกควันในท้องถิ่น แถบสี และความแตกต่างที่มองเห็นได้ระหว่างแผงที่มีจุดประสงค์ในระดับความสูงเดียวกัน ควรบันทึกเงื่อนไขการประเมินเนื่องจากสีพื้นหลัง แสงกลางวัน และระยะการรับชมสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้

ทดสอบพื้นที่การสลับแบบเต็ม

ใช้งานทุกแผงและทุกโซนควบคุม ยืนยันว่าพื้นที่ทำงานตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ และไม่มีส่วนใดที่คงความชัดเจนหรือมืดอย่างถาวร บันทึกเวลาในการสลับ การตั้งค่าตัวควบคุม และการระบุแผงควบคุม สำหรับแผงที่จัดกลุ่ม ให้ตรวจสอบว่าระดับสียังคงสม่ำเสมอในการมองเห็นเมื่อใช้งานร่วมกันหรือไม่

ตรวจสอบการเคลือบและการปิดผนึกขอบ

ตรวจสอบกระจกเพื่อหาฟองอากาศ ฝุ่น ริ้วรอย การปนเปื้อน การแยกขอบ และความเสียหายรอบๆ บัสบาร์หรือขั้วไฟฟ้า การปิดผนึกขอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาจพบกับความชื้น ควรตกลงระยะการตรวจสอบ แสงสว่าง และข้อบกพร่องที่ยอมรับได้ก่อนการผลิต เพื่อให้ซัพพลายเออร์และผู้ซื้อใช้มาตรฐานเดียวกัน

ตรวจสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า

จ่ายไฟให้กับแผงควบคุมโดยใช้หม้อแปลง ไดรเวอร์ และตัวควบคุมที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบอินพุตและเอาท์พุตที่กำหนด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน ขั้วสายไฟ หากมี การต่อลงดินและความจุของช่อง ตรวจสอบความร้อนที่ผิดปกติ การกะพริบ เสียงรบกวน สีที่ไม่เสถียร หรือกระแสไฟรั่ว การทดสอบการสลับการมองเห็นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ยืนยันว่าระบบไฟฟ้าได้รับการจับคู่อย่างถูกต้อง

ยืนยันขนาดและการประมวลผลแก้ว

วัดความกว้าง ความสูง ความหนา ความเรียบ รู รอยบาก ขอบงานและตำแหน่งขั้วต่อโดยรวมโดยเทียบกับแบบที่ได้รับการอนุมัติ ตรวจสอบข้อกำหนดโครงสร้างลามิเนตและกระจกนิรภัยสำหรับการใช้งานที่ต้องการ กระจกอัจฉริยะไม่สามารถปฏิบัติเหมือนกระจกโฟลตที่ยังไม่ได้แปรรูปได้หลังการผลิต ดังนั้นข้อผิดพลาดด้านมิติจึงยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขที่ไซต์งาน

การทดสอบความแข็งแรงของการลอก.png

ข้อกำหนดในการติดตั้งและใช้งาน

·        ทำการตัด เจาะ บาก ตกแต่งขอบ และขึ้นรูปให้เสร็จสิ้นทั้งหมด ก่อนที่จะเคลือบและประกอบขั้นสุดท้าย ห้ามตัดหรือเจาะกระจกอัจฉริยะที่เสร็จแล้วบนไซต์งาน

·        รักษาบัสบาร์ สายไฟ ขั้วต่อ และพื้นที่เทอร์มินอลให้แห้ง ออกแบบโครงและทางระบายน้ำไม่ให้น้ำสะสมบริเวณขอบไฟฟ้า

·        ใช้เฉพาะแรงดันไฟฟ้า ตัวควบคุม และพาวเวอร์ซัพพลายที่ระบุเท่านั้น แรงดันไฟฟ้าที่มากเกินไปหรือไดรเวอร์ที่มีขนาดไม่ถูกต้องอาจทำให้ฟิล์มที่ใช้งานเสียหายหรือสร้างการสลับที่ไม่เสถียร

·        ปกป้องขอบกระจกระหว่างการหยิบจับและการติดตั้ง หลีกเลี่ยงการกระแทกแรงๆ เครื่องมือมีคม แรงกดที่เข้มข้น และการบิดแผงขนาดใหญ่

·        ใช้บล็อกการตั้งค่า ปะเก็น ยาแนว และวัสดุทำกรอบที่เข้ากันได้ ยืนยันความเข้ากันได้ของสารเคมีก่อนการติดตั้ง แทนที่จะคิดว่าน้ำยาเคลือบกระจกทุกตัวมีความเหมาะสม

·        ทำความสะอาดกระจกด้วยผ้านุ่มและน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนและไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน อย่าใช้เครื่องขูดที่แหลมคมหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรงใกล้กับกระจกหรือขอบที่ปิดสนิท

·        สำหรับสถานที่ภายนอกหรือที่มีรังสี UV สูง ให้ยืนยันว่าโครงสร้างลามิเนตหรือฉนวนที่สมบูรณ์ได้รับการอนุมัติสำหรับสภาพการสัมผัส การแสดงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างความเหมาะสมภายนอก

ข้อมูลที่ผู้ซื้อควรระบุก่อนสั่งซื้อ

การสอบถามที่สมบูรณ์ช่วยให้ซัพพลายเออร์สามารถเลือกการประกอบกระจก ตัวควบคุม และการจัดสายไฟโดยมีการแก้ไขน้อยลง ส่งข้อมูลต่อไปนี้พร้อมกับคำขอใบเสนอราคา:

·        การประยุกต์ใช้โครงการและสถานที่ติดตั้ง รวมถึงว่ากระจกเป็นแบบภายใน ภายนอก เหนือศีรษะ แนวตั้ง หรือใช้ในอุปกรณ์การขนส่ง

·        เอฟเฟกต์ที่ต้องการ เช่น การควบคุมโทนสีอย่างต่อเนื่อง การลดแสงสะท้อน การควบคุมแสงอาทิตย์ ความเป็นส่วนตัวของภาพ หรือการฉายภาพ

·        ขนาดแผง ปริมาณ รูปร่าง ข้อกำหนดในการดัด รู รอยบาก และการตกแต่งขอบ

·        ประเภทกระจกและโครงสร้างที่ต้องการ รวมถึงกระจกเทมเปอร์ เสริมความร้อน ลามิเนต ฉนวน กระจก Low-E หรือเหล็กต่ำ

·        ลักษณะที่ชัดเจนและสถานะมืดที่ต้องการ เป้าหมายการส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ และช่วงสีที่ยอมรับได้

·        การจ่ายไฟฟ้า วิธีการควบคุม แผนผังการแบ่งเขต ตำแหน่งทางออกของสายเคเบิล และระยะห่างระหว่างแผงควบคุมและตัวควบคุม

·        มาตรฐานความปลอดภัย โครงสร้าง ไฟฟ้า และอาคารที่ใช้บังคับสำหรับตลาดปลายทาง

·        เกณฑ์การตรวจสอบ ข้อกำหนดในการอนุมัติตัวอย่าง วิธีการบรรจุ และกำหนดการส่งมอบ

สำหรับโครงการแบบกำหนดเอง แบบร่างของร้านค้าที่ได้รับอนุมัติควรระบุแต่ละแผง ขนาด การวางแนวเทอร์มินัล และโซนควบคุม ตัวอย่างทางกายภาพหรือการจำลองโครงการจะมีคุณค่าเมื่อแผงหลายแผงต้องตรงกันกับส่วนหน้าอาคารเดียว หรือเมื่อความคาดหวังความเป็นส่วนตัวเข้มงวด

การเลือกกระจกอัจฉริยะที่เหมาะสมสำหรับโปรเจ็กต์

เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ที่แก้วต้อง ผลิต เลือก SPD เมื่อโปรเจ็กต์ต้องการโทนสีที่ปรับได้ การควบคุมแสงจ้า และมุมมองภายนอกที่คงไว้ เลือก PDLC เมื่อข้อกำหนดหลักคือความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนถึงน้ำค้างแข็งอย่างรวดเร็ว จากนั้นกำหนดโครงสร้างกระจกนิรภัย ประสิทธิภาพการระบายความร้อน ขนาด การควบคุม สายไฟ และเกณฑ์การตรวจสอบ

REACH BUILDING จำหน่ายกระจกลามิเนตอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้และโซลูชันฟิล์มสำหรับตกแต่งเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานด้านสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การขนส่ง และอุปกรณ์ แบ่งปันภาพวาด กำหนดการแผงควบคุม สภาพแวดล้อมการติดตั้ง เอฟเฟกต์ภาพที่ต้องการ และวิธีการควบคุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบกระจกและระบบไฟฟ้าเป็นแพ็คเกจโครงการเดียว

มิราเคิล
ผู้ร่วมก่อตั้ง Reachbuilding
มิราเคิลเป็นเจ้าของโรงงานแก้วที่เปิดดำเนินการมาเป็นเวลา 40 ปี ครอบครัวของเขามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมานานกว่า 60 ปี และมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมและการผลิตที่กว้างขวาง ที่ Reach Building เขามุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ โซลูชันที่ออกแบบตามความต้องการ และการวิเคราะห์แนวโน้มอุตสาหกรรมสำหรับตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา และผู้สร้างทั่วโลก ในคอลัมน์ของเขา Miracle แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเชิงปฏิบัติ กรณีศึกษาของโครงการ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างเลือกกระจกที่เหมาะสมสำหรับอาคารที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงานมากขึ้น

ข่าวล่าสุด

ด้วยประสบการณ์เกือบ 30 ปีในด้านวัสดุก่อสร้าง REACH BUILDING นำเสนอผลิตภัณฑ์กระจกที่ปรับแต่งตามความต้องการและโซลูชันทางเทคนิคสำหรับโครงการก่อสร้างและตกแต่งภายในระดับโลก

ติดต่อเรา

โทรศัพท์:+86-178-1653-4003
อีเมล: admin@reachbuilding.com
                jarvan@reachbuilding.com
วอทส์แอพ: +86- 17816534003
เพิ่ม:No.408 อาคาร Huishang 789 ถนน Shixiang หางโจว จีน

ลิงค์ด่วน

หมวดหมู่สินค้า

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา

ลิขสิทธิ์© 2024 HANGZHOU REACH BUILDING CO.,LTD.สงวนลิขสิทธิ์   แผนผังเว็บไซต์   นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ และเพื่อปรับปรุงบริการของเราโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับคุกกี้เหล่านี้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
×