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08 Dec, 2019 6707 Visto Autore: radice

Valutazione comparativa tra standard ANSI/IES LM-79-19 ed LM-79 all'08 ottobre

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I Lm 79 19
Questo articolo tenta di effettuare una valutazione comparativa tra ANSI /IES LM-79 all'19 ottobre Standard che ha sostituito ANSI /IES LM-79 all'08 ottobre che tratta i metodi approvati da ANSI / IES in termini di prestazioni, requisiti tecnici dei parametri fotometrici ed elettrici di prodotti di illuminazione a stato solido (SSL) da una prospettiva non necessariamente specializzata ma con una visione utente e accademica relativa ai dispositivi tecnologici coinvolti.

In entrambi i casi è anche un metodo approvato che descrive le procedure da seguire e le precauzioni che devono essere osservate quando si effettuano misurazioni accurate riproducibili del flusso luminoso totale, radiante o fotonico; energia elettrica; efficienza del sistema; distribuzione della luce, intensità radiante o fotonica e quantità di colore e / o spettro dei prodotti di illuminazione a stato solido (SSL) per scopi di illuminazione, in condizioni standard.

Copre apparecchi di illuminazione a LED, apparecchi di illuminazione OLED, lampade a LED integrate, lampade OLED integrate, lampade a LED non integrate azionate con un controller (driver) designato dal numero di identificazione del produttore o da un circuito di riferimento ANSI definito e motori di illuminazione a LED, tutti saranno chiamati prodotti SSL o Dispositivo in prova (DUT). I prodotti SSL, escluse le lampade a LED non integrate, sono progettati per il collegamento diretto all'alimentazione di rete CA o a una fonte di alimentazione a tensione CC per il funzionamento.

Per milioni di anni, gli esseri viventi su questo pianeta hanno avuto l'esperienza dialettica di luce e buio con luce, buio e oscurità che hanno stabilito un marchio genetico e organico duraturo nel nostro corpo che regola con precisione funzioni come comportamento, livelli ormonali, sonno, corpo temperatura e metabolismo. Negli esseri animati, la scoperta del fuoco ha anche generato importanti cambiamenti nel loro sviluppo fisiologico, psicologico e sociologico che trascende il loro comportamento e la sopravvivenza. L'invenzione della lampadina elettrica, analogamente alla formazione del sole per 4.5 miliardi di anni, ha un'influenza decisiva sulle basi esistenziali degli abitanti del nostro pianeta.

D'altra parte, lo sviluppo tecnologico vertiginoso che si verifica in questi tempi nella tecnologia di illuminazione che, tra le altre cose, prevede l'uso diffuso di prodotti SSL che potrebbero risparmiare circa 348 TWh di elettricità, un risparmio già superiore a 30 miliardi di dollari per l'anno 2027, obbligano a garantire affidabilità nel suo utilizzo.

In tal senso, gli standard che garantiscono questa implementazione devono adattarsi rapidamente a questa evoluzione. Per questo motivo, gli scopi dell'American National Standard, che coprono i prodotti SSL o DUT, generano nuove e migliori interpretazioni nella valutazione dei risultati dei test corrispondenti.

Lo standard ANSI / IES LM-79 all'08 ottobre è approvato come accordo IES nel dicembre 2007 e come norma nazionale l'anno successivo. Costituisce uno dei primi metodi per testare i prodotti SSL ed è diventato un metodo di prova standard per la misurazione globale di questa nuova tecnologia. In Europa, il CIE S025 Lo standard è stato sviluppato sulla base dell'esperienza di LM-79 sebbene sia più ampio e copra più strumenti di misura in modo più dettagliato.

funzionalità di ANSI /IES LM-79 all'19 ottobre è una revisione del documento IES LM-79 all'2008 ottobre. Apporta modifiche per aggiornare le informazioni e fornisce una migliore guida basata sui dati raccolti dai test di competenza associati agli accreditamenti di laboratorio e alla ricerca indipendente. I requisiti aggiornati in questo metodo di prova hanno lo scopo di ridurre la variazione dei risultati delle misurazioni tra i laboratori di prova, riducendo al minimo l'onere per tali laboratori. Il metodo si basa su una fotometria assoluta che risponde ai requisiti di misurazione fotometrica ed elettrica dei prodotti SSL.

Per quanto riguarda la sua struttura, il documento è cambiato in modo significativo per corrispondere alla struttura del documento approvato dal Comitato per le procedure di test IES. Di seguito presentiamo le integrazioni apportate da Standard LM-79-19 in relazione con LM-79-08:

1) A differenza del LM-79 all'08 ottobre, sottolinea l'accuratezza delle misure di tutti i parametri fotometrici da valutare, incorpora e raggruppa lampade a LED integrate, lampade OLED integrate, lampade a LED non integrate gestite con un controller designato dal numero di identificazione del produttore o da un circuito di riferimento ANSI definito e Motori di illuminazione a LED, tutti chiamati prodotti SSL o dispositivo in prova (DUT).

2) Non copre i prodotti SSL che richiedono dissipatori di calore esterni, né copre i componenti dei prodotti SSL, come pacchetti LED o array di LED.

3) Inoltre, incorpora i seguenti standard come riferimenti:

-ANSI / IES RP-16-17: Nomenclatura e definizioni per l'ingegneria dell'illuminazione. New York: Illuminating Engineering Society; 2017. Visualizzazione online gratuita: www.ies.org/standards/ansi-ies-rp-16/

-IESLM-78-17: Metodo approvato da IESA per la misurazione del flusso luminoso totale delle lampade utilizzando una sfera integrata. New York: Illuminating Engineering Society; 2017

-IES LM-75 all'01 ottobre/ R12: Guida IES per la misurazione di goniometri, tipi e sistemi di coordinate fotometriche. New York: Illuminating Engineering Society; 2012

4) Aggiungere le definizioni di intervallo di accettazione (intervallo di valori di quantità misurati ammessi), fattore di cresta della corrente di picco (rapporto del valore assoluto della corrente CA massima diviso per la corrente CA RMS) e intervallo di tolleranza valori consentiti di una proprietà .

5) Aumentare l'intervallo di tolleranza da ± 1.0 ° C a ± 1.2 ° C della temperatura ambiente a cui vengono eseguite le misurazioni a 25 ° C e la distanza misurata in un punto da 1.0 ma non più di 1.5 m del prodotto SSL a la stessa altezza del prodotto SSL.

6) Aggiunge nelle misurazioni del flusso d'aria del goniometro che richiedono il movimento del dispositivo in prova, un limite di tolleranza inferiore maggiore di 0.20 m / s nella velocità tangenziale istantanea di qualsiasi punto del DUT.

7) In condizioni termiche per l'assemblaggio di prodotti SSL aggiungere materiali di supporto con bassa conducibilità termica al politetrafluoroetilene. Sottolinea inoltre che, sebbene non siano stati stabiliti requisiti specifici, in buone pratiche di laboratorio essi suggeriscono che i prodotti SSL non dovrebbero essere soggetti a vibrazioni o urti eccessivi durante la stabilizzazione, il trasporto, il montaggio o il collaudo. Nota inoltre che, per le misurazioni del goniometro, la luce diffusa deve essere soppressa nell'ambiente di prova, attraverso l'uso appropriato di finiture a bassa riflettanza su superfici, schermi e aree sfavorevoli

8) Inoltre è stata aggiunta la regolazione della tensione CC oltre alla regolazione della tensione CA. Vengono inoltre aggiunti i requisiti del circuito di prova, per evitare gli effetti delle cadute di tensione nei cavi o nei portalampada e requisiti nella massima resistenza del circuito di prova poiché un'alta resistenza può alterare il funzionamento dei prodotti SSL. Si noti inoltre che la capacità del circuito di prova, escluso l'alimentatore, deve essere inferiore a 1.5 nanofarad (ɲF). Allo stesso modo, è stabilito che non è necessario alcun circuito di riferimento per testare i prodotti SSL.

9) In relazione alla calibrazione dello strumento di misura elettrico, si stabilisce che tutte le apparecchiature di misurazione elettriche devono essere calibrate e tracciabili al Sistema internazionale di unità (SI) con valori per l'impedenza interna del circuito di tensione, per precisione del misuratore di corrente alternata, per la gamma di frequenza dell'alternanza

analizzatore di corrente, per misurazioni di distorsione armonica totale, misurazione della tensione CC e misurazione della corrente CC.

10) Per quanto riguarda le configurazioni elettriche, è indicato che il DUT funzionerà alla tensione nominale CA RMS o corrente nominale CC secondo le specifiche del prodotto SSL per l'uso normale. Inoltre, vengono stabiliti parametri per una varietà di configurazioni esistenti, in particolare nel campo di influenza degli standard americani.

11) Nella preparazione dei test, stabilisce le linee guida per l'identificazione e la gestione dei DUT. Si avverte che, mentre i prodotti SSL verranno testati senza adattamenti, se si intende che siano uno standard di verifica o un dispositivo per il confronto in laboratorio, i prodotti SSL devono funzionare per almeno 1,000 ore prima di essere messi in servizio. È stato inoltre stabilito che prima dell'operazione e della stabilizzazione del DUT verranno prese misure in modo che funzioni abbastanza a lungo da raggiungere la stabilizzazione fotometrica ed elettrica e l'equilibrio della temperatura. Stabilisce inoltre linee guida per la posizione operativa e l'orientamento dei DUT e delle forme d'onda ottiche ed elettriche.

12) Nelle misurazioni del flusso luminoso totale e dell'ottica integrata, viene incorporato anche il concetto di DUT, evitando l'uso di lampade a incandescenza o fluorescenti. L'uso della sfera integratrice (4π o 2π) con i tipi di rivelatori viene ripetuto per effettuare misurazioni: V (λ) testa del fotometro corretta (sfera-fotometro) e spettroradiometro (sfera-spettroradiometro) e si espande con l'uso di fotometri e spettroradiometri che descrivono le loro caratteristiche con vantaggi e svantaggi in ogni caso e sviluppo di concetti di correzione di autoassorbimento per ridurre al minimo l'incertezza. In generale, a differenza del LM-79 all'08 ottobre Standard, i concetti tecnici e matematici dei concetti non vengono sviluppati e viene sottolineato l'aspetto pratico e applicativo degli strumenti e dei dispositivi che integrano i corrispondenti sistemi di misurazione.

13) In relazione alle misurazioni della distribuzione angolare dell'intensità luminosa, sviluppa in modo semplificato e pratico le procedure e le caratteristiche dei dispositivi e dei componenti quali fotometri, spettroradiometri, distanze di prova e allineamento del goniometro.

14) Allo stesso modo, nella sezione Misure di uniformità e cromaticità stabilisce che i prodotti SSL possono avere una variazione di cromaticità con l'angolo di emissione e indica che è stato fornito un metodo di misurazione nella norma LM-79 all'08 ottobre la cromaticità integrata e la non uniformità spaziale della cromaticità quando non erano disponibili un goniospettroradiometro o un goniocolorimetro; Pertanto, si noti che questo metodo non verrà utilizzato. Definisce inoltre le caratteristiche di misurazione per la risoluzione angolare, la gamma angolare, l'uniformità angolare del colore, i limiti dei segnali e le verifiche.

15) Per quanto riguarda la misurazione dell'incertezza, intesa come una misura quantitativa della qualità del risultato della misurazione, che consente di confrontare i risultati della misurazione con altri risultati, riferimenti, specifiche o standard, si afferma che si intende limitare l'entità di l'incertezza di misura e che il calcolo diretto dell'incertezza di misura non è richiesto per una misurazione del prodotto SSL, visti gli intervalli di tolleranza forniti in tutto lo Standard.

16) Nelle relazioni sui requisiti, il concetto di DUT è incorporato e i dati pertinenti sulle condizioni di prova, il tipo di apparecchiatura di prova, i prodotti SSL e gli standard di riferimento sono semplificati.

17) Alcuni aspetti che nello sviluppo di Standard LM-79-19 non sono stati trattati in modo statistico o matematico, ma possono essere presentati negli allegati in modo più ordinato e didattico. Pertanto, le informazioni sono supportate sulle considerazioni sul flusso d'aria per il collaudo di prodotti SSL (Allegato A), misurazione della capacità di corrente e circuito ad alta frequenza (Allegato B), resistenza dell'alimentazione e dipendenza dell'induttanza (Allegato C), Intervalli di tolleranza rispetto a Intervalli di accettazione (Allegato D), Vantaggi delle misurazioni della forma d'onda (Allegato E) e Intensità della luce inferiore per l'uniformità cromatica (Allegato F).

In generale, potremmo stabilire che, a causa delle caratteristiche termiche ed elettriche uniche dei prodotti SSL, i metodi di prova standard che utilizzano la fotometria relativa non sono in grado di misurare adeguatamente l'uscita del flusso luminoso da sorgenti luminose a LED. Il LM-79 Lo standard risolve questo problema usando la fotometria assoluta. La revisione dello stesso introduce le modifiche necessarie dovute all'attuale sviluppo tecnologico che, senza variare sostanzialmente i concetti di base, facilita le condizioni di valutazione affidabile del sistema di misurazione e le prove dei dispositivi fotometrici, ottici ed elettrici coinvolti.

In effetti, un'adeguata applicazione dei parametri di cui alla norma LM-79-19 per ottenere risultati affidabili e precisi come previsto è il LISUN goniofotometro modello con rilevatore di movimento modello LSG-6000Goniospettroradiometro con rilevatore mobile SCCD che soddisfa pienamente i requisiti dei goniofotometri di tipo 4 indicati nella presente norma aggiornata (clausola 9.3.1) e nella norma EN-13032 1 (punto 6.1.1.3) perché è un sistema di test automatico con curve di distribuzione dell'intensità della luce 3D per la misurazione della luce da una varietà di fonti. In questo modo, è possibile ottenere informazioni su intensità luminosa, distribuzione dell'intensità luminosa, flusso luminoso zonale, efficienza dell'apparecchio, distribuzione della luminanza, coefficiente di utilizzo, curve di limitazione dell'abbagliamento della luminanza, rapporto distanza massima altezza, diagrammi Isoiluminancia, curve apparecchio contro area illuminata, Diagrammi Isocandela, angolo di luminescenza efficiente, EEI (indice di efficienza energetica), UGR (indice di abbagliamento unificato) tra gli altri.

LM-79 Goniofotometro a rilevatore di movimento (tipo a specchio C)

LSG-6000CCD Goniospettroradiometro a rivelatore mobile

Allo stesso modo, per le valutazioni dei prodotti SSL che identificano il comportamento di un singolo LED o di un apparecchio a LED attraverso i suoi parametri fotometrici, colorimetrici ed elettrici seguendo rigorosamente gli standard prescritti dall'aggiornamento LM-79 Standard, sistemi di sfere integranti con spettro radioradiometrico ad alta precisione come il LISUN LPCE-2 Sistema di sfere integranti spettroradiometro ad alta precisione modello che viene applicato con uno spettroradiometro CCD e lavorato con un modello a sfera integrato con una base di test ciclica con risultati più accurati. In questo modo, colorimetrico è possibile effettuare misurazioni (coordinate di cromaticità, coerenza della temperatura di colore correlata alla CCT, rapporto di colore, lunghezza d'onda di picco, banda larga media, lunghezza d'onda dominante, purezza del colore, indice di riproduzione del colore CRI, CQS, TM-30, test dello spettro), fotometrico (flusso luminoso, efficienza luminosa, potenza radiante, indice di efficienza energetica EEI, classe di efficienza energetica, flusso pupillare, efficienza del flusso pupillare, fattore pupillare, flusso cirtopico), elettrico (tensione, corrente, potenza, fattore di potenza - opzioni: VF, IF, VR, IR) e test di manutenzione ottica con prodotti SSL in conformità con LM-80 standard (flusso luminoso rispetto al tempo, CCT rispetto al tempo, CRI rispetto al tempo, potenza rispetto al tempo, fattore di potenza rispetto al tempo, corrente elettrica rispetto al tempo ed efficienza del flusso rispetto al tempo).

Sebbene standard LM-79 specifica i parametri dei singoli prodotti e i dati di test ottenuti non possono essere utilizzati per valutare prodotti simili ed eseguire calcoli di illuminazione. LM-79 e questa nuova versione approvata non specifica alcuna dimensione di campionamento. Se non viene specificata la quantità di campioni che possono essere sottoposti a un test, ciò potrebbe generare una certa vulnerabilità dei prodotti di qualità inferiore.

LPCE-2(LMS-9000) Spettrofotometro e sistema di test a sfera integrato

LPCE-2(LMS-9000) Spettrofotometro e sistema di test a sfera integrato

Riferimenti:

  • ANSI /IES LM-79 all'08 ottobre y LM-79 all'08 ottobre, Metodo utilizzato: Mediciones Fotométricas ed Eléctricas de Productos de Iluminación de Estado Sólido (SSL)
  • UNEEN-13032 4 Norma Española: Luz y Alumbrado, Medici and Presentación de Datos Fotométricos de Lámparas y Luminarias. Parte 4: Lámparas LED, módulos y luminarias. Ottobre 2016.
  • Cie 17.4 1987 Vocabolario internazionale di illuminazione.
  • Protzman / k. Houser. LED per illuminazione generale: stato della scienza. LEUKOS, 121-142, 2006.
  • Luna. Base scientifica dell'ingegneria dell'illuminazione. Testi di ingegneria elettrica, 1966.
  • Gershum. Il campo di luce, 51-151, 1936.
  • LISUN – Soluzioni per testare apparecchi LED e driver elettronici. Corrente elettrica in funzione del tempo ed efficienza del flusso in funzione del tempo).
  • LISUN – Sistema di test con sfera integrata e spettrofotometro: LPCE-2

Lisun Instruments Limited è stata trovata da LISUN GROUP in 2003. LISUN sistema di qualità è stato rigorosamente certificato da ISO9001:2015. Come Socio CIE, LISUN i prodotti sono progettati sulla base di CIE, IEC e altri standard internazionali o nazionali. Tutti i prodotti hanno superato il certificato CE e sono stati autenticati dal laboratorio di terze parti.

I nostri prodotti principali sono Goniofotometro, Generatore di sovratensioni, Sistemi di prova EMCSimulatore ESD, Ricevitore test EMI, Tester di sicurezza elettrica, Sfera Integrativa, Camera Temperatura, Test di nebbia salina, Camera Test ambientaleStrumenti di prova a LED, Strumenti di prova CFL, Spettroradiometro, Apparecchiatura di collaudo impermeabile, Test di spina e interruttore, Alimentatore CA e CC.

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