+8618117273997Weixin
Английский
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
15 фев 2024 144 Просмотров Автор: Черри Шен

Значение и методы измерения распределения освещенности и тестирования потока светодиодных светильников

Освещенность – один из важнейших факторов, влияющих на зрительное восприятие человека. Фотометрические характеристики осветительных приборов и световой поток светодиодных светильников являются важными показателями для оценки качества и производительности светильников. В этой статье исследуется важность гониофотометра типа C для фотометрии осветительных приборов и проверка светового потока светодиодных светильников, а также кратко познакомим с распространенными методами измерения.

Освещение играет важную роль в повседневной жизни и работе людей. Правильное распределение освещения может улучшить эффект освещения и обеспечить комфортную световую среду. Светодиодные светильники, как новый вид осветительной продукции, имеют световой поток как один из важных показателей оценки их производительности и качества. Поэтому особенно важно проводить измерения распределения освещенности и тестирование потока светодиодных светильников.

Гониофотометр типа C — это приборы, которые позволяют источникам света или детекторам вращаться, что позволяет измерять интенсивность света в любом направлении. Они обычно используются для измерения фотометрических характеристик светильников, но также могут рассчитывать световой поток для всех телесных углов на основе измеренной интенсивности света и суммировать их для получения светового потока тестируемого источника света.

I. Важность измерения распределения освещенности

Измерение распределения освещенности является ключевым шагом в оценке светового эффекта светильников. Это может помочь нам понять распределение яркости, характеристики направленности и цветовую корреляцию светильников. Точное измерение распределения освещения может гарантировать, что сцена освещения достигнет желаемого эффекта, отвечая требованиям комфорта и визуальным потребностям.

Измерение распределения освещенности обычно включает в себя измерение интенсивности света, распределения освещенности и цветовой корреляции. Измерение интенсивности света может помочь нам понять уровень яркости и вариации светильников. Измерение распределения освещенности может продемонстрировать диапазон проецирования света и однородность светильников. Измерение цветовой корреляции позволяет оценить цветопередачу и постоянство цветовой температуры светильников. Через измерение распределения освещенности, мы можем получить исчерпывающую информацию о характеристиках светильников, тем самым подбирая подходящие светильники для конкретных сценариев освещения и обеспечивая желаемый световой эффект.

II. Важность тестирования потока светодиодных светильников

Световой поток светодиодных светильников является важным показателем для измерения их светосилы и энергоэффективности. Световой поток определяет уровень яркости светильников и напрямую влияет на качество светового эффекта. Благодаря тестированию потока светодиодных светильников мы можем точно получить уровень яркости светильников и определить, соответствуют ли они требуемым требованиям к освещенности.

Кроме того, световой поток светодиодных светильников также можно использовать для оценки их энергоэффективности. В целом, чем выше световой поток, тем ниже энергопотребление светильника. Сравнивая световой поток различных светодиодных светильников, мы можем выбрать светильники, которые обеспечивают высокую яркость, потребляя при этом меньше энергии, удовлетворяя требованиям энергосбережения и экологичности освещения.

Подготовка к работе с вертикально распределенным фотометром:

1. Перед началом работы тестеру необходимо проверить, правильно ли подключены сигнальные линии, линии управления и линии питания между различными компонентами системы вертикально-распределенного фотометра.
2. Поверните ключевой переключатель на панели поворотного шкафа системы, включите основное питание, затем нажмите кнопку «Двигатель», чтобы включить питание механической части, нажмите кнопку «Метр», чтобы включить питание фотометра. и контроллер измерения угла внутри шкафа, а затем нажмите кнопку LS2010 выключатель питания для включения питания вольтметра.
3. Проверьте, правильно ли соединены все испытательные инструменты внутри шкафа с механической частью. В нормальных условиях все приборы, кроме опорного сигнала, должны показывать «0», а остальные должны сразу отображать данные. Если отображается «0», это указывает на неисправное соединение между испытательными приборами и механической частью. В этом случае отключите питание всех инструментов внутри шкафа, а затем включите их снова.
4. Установите переключатель в форме корабля на панели шкафа в положение «CF».
5. Включите питание компьютерной системы и подождите, пока компьютер войдет в интерфейс Windows. Дважды щелкните программное обеспечение для системы вертикально-распределенного фотометра.

III. Методы измерения распределения освещенности и испытания потока светодиодных светильников

1. Методы Измерение распределения освещенности
Измерение распределения освещенности обычно проводится с использованием фотометрических приборов, включая измерители силы света, гониофотометры и колориметры.

видео

– Измерители силы света используются для измерения интенсивности света и получения значений яркости в различных пространственных положениях.
– Гониофотометры могут измерять распределение освещенности светильников и отображать кривые интенсивности и распределения света под разными углами.
– Колориметры могут измерять цветовую корреляцию светильников, включая цветовую температуру, цветовые координаты и индекс цветопередачи.
Используя эти инструменты, мы можем получить исчерпывающие данные о характеристиках распределения освещенности светильников и определить, соответствуют ли они требованиям.

2. Методы тестирования потока светодиодных светильников

Тестирование потока светодиодных светильников может проводиться с использованием методов прямого измерения или косвенных измерений.
– Прямое измерение предполагает помещение светодиодного светильника в прибор для измерения потока для получения значения светового потока. Обычно используемые инструменты - это интегрирующие сферы и магнитные трубки.
— Косвенное измерение предполагает измерение фотометрических параметров светодиодного светильника, таких как ток и напряжение, а затем расчет значения светового потока на основе фотометрических параметров и характеристических кривых светодиодного светильника. Этот метод относительно прост, но требует знания и способности анализа характеристических кривых светодиодного светильника.

Независимо от того, используете ли вы прямые измерения или косвенные методы измерения, следует использовать профессиональные приборы для измерения флюса, чтобы гарантировать точность и надежность результатов испытаний.

В заключение измерение распределения освещенности и Тестирование потока светодиодных светильников имеют важное значение для оценки качества и производительности светильников. Измерение распределения освещенности помогает подобрать светильники, подходящие для освещения сцен и обеспечивающие желаемый световой эффект. Тестирование потока светодиодных светильников оценивает световой эффект и энергоэффективность светильников, позволяя выбирать светильники с высокой яркостью и низким энергопотреблением для достижения энергосберегающих и экологически чистых целей освещения.

При измерении распределения освещенности и тестировании потока светодиодных светильников следует использовать профессиональные измерительные приборы и строго соблюдать методы испытаний для получения точных и надежных результатов испытаний. Только с помощью научных методов испытаний и точных данных испытаний можно принимать обоснованные решения относительно выбора светильников и проектирования освещения, обеспечивая людям комфортную и эффективную среду освещения.

Какое определение у гониофотометра типа C?

LSG-6000 Движущийся детектор гониофотометра (Зеркало Тип C) было изготовлено LISUN полностью соответствует LM-79-19, IES LM-80-08ПОЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ (ЕС) 2019/2015CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 и EN13032-1 требования пункта 6.1.1.3 типа 4. LSG-6000 является новейшим модернизированным продуктом LSG-5000 и LSG-3000 в соответствии с требованиями LM-79-19 Стандартный пункт 7.3.1 — это автоматическая система тестирования 3D-кривых интенсивности распределения света для измерения света. Темная комната может быть спроектирована в соответствии с размером существующего помещения клиента.

LM-79 Гониофотометр с подвижным детектором (зеркало типа C) AL

LM-79 Гониофотометр с детектором движения (зеркало типа C) 

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=