Alimentatore di riferimento regolabile
Manuale d'uso
Applicabile LISUN modelli: DYJ-50Hz、DYJ-60 Hz
1. introduzione
Migliori DYJ Il ballast di riferimento regolabile è adatto a tutte le lampade fluorescenti a frequenza industriale attualmente in uso nel mondo. Quando si eseguono test sui parametri fotometrici ed elettrici delle lampade, è fondamentale assicurarsi che queste funzionino in condizioni standard per garantire l'accuratezza dei dati. In queste circostanze, l'utilizzo di un ballast di riferimento è assolutamente necessario; in caso contrario, ballast diversi produrranno risultati di test differenti.
I reattori di riferimento regolabili possono fornire specifiche di uscita diverse a seconda del tipo di lampada fluorescente. Dotare ogni lampada di un reattore di riferimento separato sarebbe estremamente costoso e renderebbe l'utilizzo e la gestione scomodi. Inoltre, questo approccio non faciliterebbe il test dei parametri ottici ed elettrici. Per affrontare questi problemi, Lisun Il gruppo ha sviluppato il DYJ-50Hz/DYJ- Reattori di riferimento regolabili a 60 Hz per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Migliori DYJ Il ballast di riferimento regolabile è rigorosamente conforme alle seguenti norme pertinenti per lampade fluorescenti a frequenza di rete 50 Hz/60 Hz: IEC 60081 (GB/T 10682), IEC 60901 (GB/T 17262), ANSI C78.81 e ANSI C82.3
Con l'avanzamento della tecnologia LED, DYJ Può essere utilizzato anche per testare le lampade a LED che sostituiscono le tradizionali lampade fluorescenti.
2. Principi di base e specifiche tecniche principali
Le specifiche tecniche del DYJ I ballast di riferimento multiuso sono i seguenti:
Induttanza L: 0–1240 Ω
Errore di linearità dell'impedenza (nell'intervallo da 100 Ω a 1240 Ω) +1%
Resistenza R: 0–111 Ω
Intervallo di corrente di funzionamento da 0.12 A a 0.67 A
Intervallo di potenza dell'oggetto di prova: 4–85 W

Figura 1: DYJ Schema del pannello frontale
Nota: Il DYJ-50HZ testa tutte le lampade fluorescenti da 50Hz, mentre il DYJ-60HZ è in grado di testare lampade fluorescenti sia a 50 Hz che a 60 Hz.
3. Passaggi da seguire
Collegare il DYJ, la lampada di prova, il misuratore di parametri elettrici e la sorgente di alimentazione CA al circuito come mostrato nella Figura 2 (si consiglia di utilizzare il LISUN Alimentatore pulito LSP-500VAR per la sorgente di alimentazione CA e o Yokogawa WT310 o il LISUN LS2008R per il misuratore di parametri elettrici):

Figura 2: Schema di cablaggio della provetta
Individua il “Certificato di calibrazione” rilasciato da LISUN Laboratorio interno o laboratorio esterno (per i certificati rilasciati da laboratori esterni è previsto un costo aggiuntivo). A seconda del tipo di lampada da testare, si possono verificare due scenari:
Scenario 1: Se il tipo di tubo e la potenza della lampada in prova hanno valori Z e R corrispondenti elencati nel “Certificato di calibrazione” (Figura 3), regolare i valori Z e R corrispondenti sul DYJ Il pannello mostrato in Figura 2, quindi eroga la potenza CA. A questo punto, la lampada in prova dovrebbe accendersi e i corrispondenti valori U/I/P/PF possono essere misurati utilizzando la tabella dei parametri elettrici.

Figura 3: “Certificato di calibrazione” rilasciato da un laboratorio esterno.
Scenario 2: Se i valori Z e R corrispondenti al tipo e alla potenza della lampada testata non sono reperibili nel Certificato di Calibrazione, è necessario prima determinarli autonomamente seguendo i passaggi descritti di seguito, e quindi procedere con il test come descritto nello Scenario 1.
Collegare il circuito di calibrazione come mostrato nella Figura 4 (si consiglia di utilizzare il LISUN Alimentatore pulito LSP-500VAR per la sorgente di alimentazione CA e il misuratore di parametri elettrici Yokogawa WT310).

Figura 4: Schema di cablaggio per l'autocalibrazione dei valori Z e R
In base alla potenza nominale e al tipo di tubo di questa lampada, fare riferimento allo standard internazionale IEC (vedere Esempio 1), allo standard cinese GB (vedere Esempio 1) o allo standard americano ANSI (vedere Esempio 2) per individuare la corrente nominale del reattore (o corrente nominale della lampada), l'impedenza del reattore, la frequenza e il fattore di potenza nominale del reattore corrispondenti.
regolare l'impostazione Z sul DYJ pannello in modo che Z sia uguale all'impedenza del ballast; regolare l'impostazione R sul DYJ pannello in modo che R sia uguale a 0.
Calcola la tensione di ingresso moltiplicando la corrente nominale per la resistenza e regola la tensione e la frequenza in modo che corrispondano all'uscita dell'alimentatore CA LSP-500VAR.
Regolare con precisione l'impostazione Z sul DYJ pannello in modo che la lettura corrente sul misuratore di parametri elettrici WT310 sia vicina alla corrente di zavorra nominale specificata nella norma (l'aumento di Z riduce il valore della corrente).
regolare il rubinetto R sul DYJ pannello in modo che il fattore di potenza del misuratore di parametri elettrici WT310 si avvicini al fattore di potenza nominale (iniziare regolando le impostazioni x0.1 e x1 sulla presa R; aumentando il valore di R aumenta il fattore di potenza nominale del ballast).
Ritorna al DYJ sul pannello e regolare l'impostazione X1 in posizione Z in modo che la lettura corrente sul misuratore di parametri elettrici WT310 sia il più vicino possibile alla corrente nominale specificata nella norma.
Registra i valori Z e R su DYJ pannello in questo momento per il prossimo test di questo tubo della lampada.
Come trovare la corrente nominale del reattore (o la corrente nominale della lampada), l'impedenza del reattore, la frequenza e il fattore di potenza nominale del reattore corrispondenti negli standard internazionali IEC, negli standard cinesi GB o negli standard statunitensi ANSI C78.81:
Esempio 1: Norme internazionali IEC (norme cinesi GB)
Come illustrato nella figura sottostante, prendiamo come esempio un tubo fluorescente da 6 W e 50 Hz. Secondo la norma, la corrente nominale del tubo è I = 0.160 A, l'impedenza del reattore è di 700 Ω, la frequenza è di 50 Hz e il fattore di potenza è 0.12.


Esempio 2: Norma statunitense ANSI C78.81
Prendendo come esempio un tubo fluorescente T10 da 40W, le seguenti informazioni si trovano nella norma: la corrente nominale del ballast è di 0.430 A, la sua impedenza è di 439 Ω e il fattore di potenza è specificato. Completare la calibrazione secondo la procedura sopra descritta.

4. Note importanti
I due terminali posti nella parte inferiore dello strumento svolgono la stessa funzione dei due terminali sul pannello.
Quando il DYJ è collegato a LISUN'S LPCE-1 armadio del sistema e il tubo della lampada è posizionato all'interno della sfera integratrice, l'interruttore sul CASE-19IN Il mobile deve essere impostato sulla posizione "TUBO".
Migliori DYJIl pannello strumenti a -60 Hz è dotato di tre terminali. Per testare i parametri delle lampade FL6W e CFL9W da 220 V, 50 Hz, utilizzare i terminali 1 e 3; per testare i parametri delle altre lampade, utilizzare i terminali 1 e 2.
Soluzione di test per apparecchi di illuminazione a LED e driver di potenza per LED
Sistema goniofotometrico: LSG-2000, LSG-1800B o LSG-1600B
Sistema di prova con spettroradiometro e sfera integratrice: LPCE-2
LED Life mantiene un sistema di test in conformità con LM-80: LEDLM-80PL
Test di impermeabilità per i livelli IPX5 e IPX6: JL-56
Macchina per test di resistenza alla polvere con grado di protezione IP5X e IP6X: SC-015
Tester per driver di potenza LED: WT2080 (per il laboratorio) e ATE-2 (per la linea di produzione)
Tester di sicurezza elettrica: LS9934
Soluzione di test per lampade fluorescenti compatte (CFL) e ballast elettronici
Sistema goniofotometrico: LSG-1800B o LSG-1600B
Sistema di prova con sfera integratrice e spettrofotometro: LPCE-1
Reattore di riferimento regolabile: DYJ-50Hz, HCS-105A e DYJ-NASCOSTO
Tester per reattori elettrici: WT5000 (per il laboratorio) e ATE-1 (per la linea di produzione)
Torsivometro digitale e tester di durata multidirezionale: CH338 and CH316
Tester di sicurezza elettrica: LS9922I, ZRS-3H, ZY-3
Soluzioni di test EMC e EMI per apparecchi di illuminazione CFL e LED
Sistema di test EMI: KH3962 o KH3961
Simulatore di scariche elettrostatiche: ESD61000-2
Misurazione dell'immunità tramite EFT: EFT61000-4
Generatore di sovratensione: SG61000-5
Generatore di cali e interruzioni di tensione: CSS61000-11
Generatore di onde ad anello: RWG61000-12

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