+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
27 lis, 2020 Odwiedzin 2114 Autorka: Cherry Shen

Analiza parametrów migotania kilku popularnych produktów oświetleniowych

1. Wprowadzenie parametru migotania
Migotanie (migotanie źródła światła) oznacza, że ​​strumień świetlny źródła światła zmienia się z określoną częstotliwością. Obecnie międzynarodowe wyniki badań nad stroboskopem obejmują IEEE std1789, IEC TR61547, CIE TN 006 itp.

1.1. Wskaźnik migotania i wskaźnik migotania w normie IEEE 1789
Wskaźnik migotania odnosi się do obszaru powyżej średniej linii strumienia świetlnego w okresie podzielonego przez całkowity obszar krzywej mocy światła w okresowym przebiegu strumienia świetlnego.

Analiza parametrów migotania kilku popularnych produktów oświetleniowych

Procent migotania lub głębokość modulacji odnosi się do stosunku różnicy między maksymalnym i minimalnym strumieniem świetlnym w okresie do sumy maksymalnej i minimalnej mocy światła w okresowym przebiegu strumienia świetlnego.

Analiza parametrów migotania kilku popularnych produktów oświetleniowych

Analiza parametrów migotania kilku popularnych produktów oświetleniowych

Definicja wskaźnika i procentu migotania

W przypadku wskaźnika migotania, wskaźnik migotania <0.1 jest uważany za światło wysokiej jakości. Zgodnie z najnowszym standardem IEEE 1789, brana jest pod uwagę wartość procentowa i częstotliwość migotania. Specyficzne wymagania niskiego ryzyka: gdy częstotliwość światła jest <90 Hz, procent migotania powinien być mniejszy niż 0.025 razy częstotliwość; gdy częstotliwość światła wynosi 90 Hz-1250 Hz, procent migotania powinien być mniejszy niż 0.08 razy częstotliwość; gdy częstotliwość światła> 1250 Hz, bez ograniczeń. Aby wizualnie wyrazić stopień ryzyka migotania, procent migotania normalizuje się za pomocą modulacji (NM), a wymóg niskiego ryzyka normalizuje się do NM. Ten NM jest oznaczony jako NM1, a NM1 <1 oznacza obszar niskiego ryzyka. Wymagania niezwiązane z zagrożeniem: gdy częstotliwość światła jest mniejsza niż 90 Hz, procent migotania powinien być mniejszy niż 0.01 razy częstotliwość; gdy częstotliwość światła wynosi 90 Hz-300 Hz, procent migotania powinien być mniejszy niż 0.0333 razy częstotliwość; Gdy częstotliwość światła jest> 300 Hz, nie ma ograniczeń. Tej samej metody normalizacji można użyć do uzyskania NM2, a NM2 <1 oznacza brak szkód.

1.2. Pst w IEC TR 61547
Pst, wskaźnik migotania krótkotrwałego, ten wskaźnik techniczny analizuje zakres częstotliwości od 0.05 Hz do 80 Hz, co pozwala jednocześnie ocenić wahania napięcia zasilania oraz wpływ własnego obwodu produktu oświetleniowego na zmianę mocy świetlnej. Próg wynosi 1, Pst <1 jest akceptowalne; Gdy Pst> 1, ponad 50% obserwatorów poczuje migotanie.

1.3. SVM w CIE TN 006
W przypadku stroboskopu powyżej 80 Hz ludzkie oko nie jest łatwe do wykrycia, ale ma większy wpływ na percepcję przestrzenną ludzkiego oka. Na przykład niektóre szybko działające urządzenia są uważane za wolno działające lub nawet stacjonarne, co oznacza efekt migotania. CIE TN 006 proponuje wskaźniki techniczne SVM dla efektu migotania i analizuje zakres częstotliwości 80 Hz - 2000 Hz, aby ocenić początkowy wgląd w efekt stroboskopowy. SVM = 1, co oznacza, że ​​jest po prostu widoczny; gdy SVM> 1, oznacza to, że jest widoczny; gdy SVM <1, oznacza to, że nie jest widoczny.

1.4. CA CEC (Północnoamerykańska Gwiazda Energetyczna)
Test i obliczenia procentu migotania są przeprowadzane przy braku filtra i przy stanie częstotliwości filtra odpowiednio 40 Hz, 90 Hz, 200 Hz, 400 Hz i 1000 Hz.
1. PAM bez filtrowania: bez filtrowania, oblicz bezpośrednio procent migotania, bez wymagań.
2. PAM (40 Hz): odfiltruj składowe częstotliwości powyżej 40 Hz, a następnie oblicz procent migotania.
Większe niż 1%, wysokie ryzyko: mniej niż 1%, niskie ryzyko: mniej niż 0.4%, brak ryzyka.
3. PAM (90 Hz): odfiltruj składowe częstotliwości powyżej 90 Hz, a następnie oblicz procent migotania
Ponad 2.25% wysokiego ryzyka; mniej niż 2.25% niskiego ryzyka; mniej niż 0.9% brak ryzyka.
4. PAM (200 Hz): odfiltruj składowe częstotliwości powyżej 200 Hz, a następnie oblicz procent migotania
Ponad 16%, wysokie ryzyko; mniej niż 16%, niskie ryzyko; mniej niż 6.7%, brak ryzyka.
5. PAM (400 Hz): odfiltruj składowe częstotliwości powyżej 400 Hz, a następnie oblicz procent migotania
Ponad 32%, wysokie ryzyko; mniej niż 32%, niskie ryzyko; mniej niż 13.3%, brak ryzyka.
6. PAM (1000 Hz): odfiltruj składowe częstotliwości powyżej 1000 Hz, a następnie oblicz procent migotania
Ponad 80%, wysokie ryzyko; mniej niż 80%, niskie ryzyko; mniej niż 33.3%, brak ryzyka.

1.5. Standard ASSIST (American Semiconductor Lighting System and Technology Alliance)
1.5.1. Najpierw przetestuj częstotliwość i procent migotania obiektu oświetlającego, a następnie oblicz wartości d, fb, a.
d: Jest to prawdopodobieństwo zaobserwowania zjawiska migotania przy częstotliwości i wartości procentowej migotania.
fb: Poniżej wartości procentowej migotania, dopuszczalna i niedopuszczalna graniczna częstotliwość migotania.
a: Pięciopunktowa akceptowalność oceny systemu.
+2: w pełni akceptowane.
+1: lekko akceptowane.
0: między akceptowalnym a niedopuszczalnym
-1: nieco niedopuszczalne
-2: całkowicie niedopuszczalne

1.5.2.Mp, Dp
Wartość obliczona w pierwszej pozycji powyżej nie uwzględnia wpływu kształtu fali i składowych widmowych, a Mp uwzględnia wpływ kształtu fali i składowych widmowych.
Mp jest większe niż 1, widoczne jest migotanie;
Mp jest mniejsze niż 1, migotanie nie jest widoczne;
Dp to prawdopodobieństwo zaobserwowania migotania przy tej wartości Mp.

2. Metoda badań i analiza wyników
2.1. Metoda badania
Przyrząd do pomiaru migotania źródła światła wykorzystuje jako próbki do analizy najpopularniejsze żarówki, samostatecznikowe lampy fluorescencyjne (lampy energooszczędne) i żarówki LED. Powyższe wskaźniki migotania zostały przetestowane w ciemnym pomieszczeniu, a próbki były w pełni oświetlone i stabilne przed testowaniem przyrządu. Wśród nich żarówka przyjmuje żarówkę 60W i żarówkę 200W. Samostatecznikowa lampa fluorescencyjna i żarówka LED przyjmują odpowiednio dwie typowe próbki (jedną na lepsze i jedną na gorszą). Wyniki przedstawiono w tabeli 1.

Analiza parametrów migotania kilku popularnych produktów oświetleniowych

Tabela 1 Wyniki testów każdej lampy

2.2. Analiza wyników każdego parametru
Większość wyników wykrywania we wskaźniku migotania jest mniejsza niż 0.1, a tylko wskaźnik migotania światła LED 1 jest większy niż 0.1.

Częstotliwość światła lampy tym razem wynosi 100 Hz, więc wymóg niskiego ryzyka procentowego migotania powinien być mniejszy niż 8. Jednocześnie można zauważyć, że wynik procentowego migotania jest zgodny z NM1 i NM2. Jeśli odsetek migotania jest wysoki, NM1 również jest dużym ryzykiem; jeśli odsetek migotania jest niski, NM1 jest również ryzykiem niskim; jeśli procent migotania jest nieszkodliwy, NM2 jest również nieszkodliwy.

W wynikach testu SVM, z wyjątkiem diody LED 1 wskazującej widoczne migotanie, pozostałe nie mają widocznego migotania.

3. Wniosek
Wskaźnik migotania, procent migotania i znormalizowane NM, Pst, SVM mogą wyraźnie scharakteryzować fluktuację mocy źródła światła. Jednak częstotliwość i kąt analizy każdego parametru są różne, a odpowiednie progi przyjmują różne modele i metody obliczeniowe, a wyniki oceny mogą być niespójne. Względnie rzecz biorąc, wymagania graniczne dla procentu migotania i wskaźnika migotania są bardziej rygorystyczne niż w przypadku Pst i SVM i nie ma ujednoliconych norm międzynarodowych i krajowych, więc możemy jednocześnie rozważyć te parametry kompleksowo.

W odniesieniu do nowych przepisów ErP (UE) 2019/2020 i przepisów dotyczących etykietowania efektywności energetycznej (UE) 2019/2015 produktów oświetleniowych UE, Szanghaj LISUN zaleca następujące pomocnicze rozwiązania testowe do testu migotania:

  1. LPCE-2(LMS-9000) Wysokoprecyzyjny spektroradiometr całkujący kulę może przetestować następujący parametr: Lumen, wydajność świetlna, widmo, wskaźnik oddawania barw, ocena efektywności energetycznej, współczynnik mocy itp.
Analiza parametrów migotania kilku popularnych produktów oświetleniowych

Spektrofotometr LPCE 2 (LMS 9000) i zintegrowany system testowania sfer

  1. LSRF-3 Uruchomienie lampy, czas rozruchu i system testowania migotania i LSP-500VARC-Pst Zasilacz prądu przemiennego: Zaprojektowany w pełnej zgodności z BASIC, Gwiazda energii V2.1, IEC-Pst, CA CEC, WSPIERAĆ, IECTR61547-1, CIE SVM i IEEE Std 1789.
System uruchamiania lampy, czasu rozruchu i testowania migotania

System uruchamiania lampy, czasu rozruchu i testowania migotania

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są Goniofotometr, Generator przepięć, Systemy testowe EMCSymulator ESD, Odbiornik testowy EMI, Tester bezpieczeństwa elektrycznego, Integracja Kuli, izba Temperatura, Test w komorze solnej, Komora do badań środowiskaPrzyrządy testowe LED, Przyrządy testowe CFL, Spektroradiometr, Wodoodporny sprzęt testowy, Testowanie wtyczek i przełączników, Zasilacz prądu przemiennego i stałego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Komórka / WhatsApp: + 8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Komórka / WhatsApp: + 8618917996096

Tagi: , ,

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=