+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
Mar 18, 2022 1250 Просмотров Автор: корень

Как «квалифицировать» мерцание для освещения?

Введение

Любые светильники и фонари могут иметь «мерцать при подключении к сети переменного тока! Если вы не используете батареи или трансформаторы, осветительные приборы не могут избежать «строб", что часто встречается в нашей жизни.

Что такое переменный ток? Ток сначала увеличивается в цикле, затем уменьшается, когда достигает пикового значения, и когда он достигает 0, подача питания продолжается в другом направлении. Характеристика ламп заключается в том, что лампы меняются в два цикла «ярко-темно, ярко-темно», что можно рассматривать как цикл переменного тока. В процессе изменения переменного тока светоотдача лампы также будет периодически изменяться.

То есть, пока лампы и фонари подключены к сети переменного тока, будет «стробоскопический«! Это объективное явление. «Стробоскопичность» осветительных приборов может быть распознана человеческим глазом, но также не может быть распознана человеческим глазом. Когда изменение света и темноты ламп происходит достаточно быстро, чтобы превысить диапазон распознавания человеческого глаза, стробоскопическое изображение невозможно увидеть. Есть стробоскопические мерцания, которые могут быть распознаны человеческим глазом, и есть стробоскопические мерцания, которые не оказывают вредного воздействия. То же самое верно и для стробоскопов, которые человеческий глаз не может распознать. Наша ежедневная электроэнергия представлена ​​переменным током с частотой 50 или 60 Гц, а «мерцать” ламп неотделимо от сети переменного тока.

Как «квалифицировать» тест на мерцание при освещении?

Мерцание в повседневной жизни

Как разделить тест мерцания?

"мерцать» осветительных приборов делится на есть ли вред или нет, которые могут быть распознаны человеческим глазом и те, которые не могут быть распознаны человеческим глазом. Когда изменение света и темноты ламп происходит достаточно быстро, чтобы превысить диапазон распознавания человеческого глаза, стробоскопическое изображение невозможно увидеть. Например, приведенные выше две лампочки с ШИМ-управлением «вспыхивают» 1000 раз в секунду, что является «безвредным».

Сигнальные огни зарядки мобильных телефонов, сигнальные огни медицинских транспортных средств и т. д. являются идентифицируемыми стробоскопическими огнями, которые не оказывают опасного воздействия на биологическое здоровье в качестве предупреждающей функции, но не подходят для основного освещения.

Некоторые некачественные лампы и фонари, стробоскопический человеческий глаз не видит, но могут быть фотобиологические опасности. Это так называемая «стробоскопическая опасность», которую легко игнорировать.

Каковы репрезентативные опасности стробоскопа?

Исследования стробоскопических опасностей начались в 1950-х годах. Для человеческого зрения периодические или апериодические изменения яркости или цвета, производимые светящимися телами или отражателями света в любом поле зрения, можно рассматривать как мерцание или стробоскопические явления. Вот несколько репрезентативных мерцающих или стробоскопических опасностей:
1. Вызывать судороги у пациентов со светочувствительной эпилепсией (наиболее серьезной является частота 15–25 Гц);
2. Спровоцировать или усугубить мигрень (<75 Гц);
3. Увеличьте повторяющееся поведение аутичных людей (~ 60 Гц);
4. Увеличение зрительной усталости (~100 Гц);
5. (> 100 Гц) Снижение физической оценки движения: при определенных условиях непрерывно вращающийся объект рассматривается как статичный или прерывистый, или направление движения оценивается неправильно и т. д., и следует избегать стробоскопического источника света на месте обработки;
6. Неверная оценка спортсменами траектории мяча-мишени: происходит в различных частотных диапазонах, в зависимости от скорости, формы и внешнего вида цели;
7. Ретрансляция и сцена с камеры: полоса частот, в которой возникает строб, может быть расширена до 3000 Гц, в зависимости от скорости получения изображения. Влияниями являются: светлые и темные полосы, общая светлая и темная нестабильность картинки и т.д.

Каковы применения стробоскопа в повседневной жизни?

Стробы также существуют в повседневной жизни, например, в телевизорах, мобильных телефонах, компьютерах и т. д. Чтобы удовлетворить потребности человеческого глаза, выходные изображения этих видеоустройств в основном составляют 15-60 кадров в секунду. Когда люди смотрят видео, они чувствуют изменение картинки. Это относится к визуальному низкочастотному мерцанию, длительному просмотру видео, которое вызывает негативные проблемы, такие как усталость глаз, или может вызвать психическое заболевание.

Принятие некоторых мер может уменьшить негативное воздействие видеоаппаратуры, например: дать глазам отдохнуть в течение определенного периода времени; соблюдайте относительную дистанцию; соответствующим образом уменьшить яркость экрана дисплея; включите свет и смотрите телевизор, чтобы значительно уменьшить стимуляцию мерцания экрана для человеческого глаза (существенно уменьшите коэффициент мерцания видео для человеческого глаза).

Как «квалифицировать» стробоскоп для освещения?

IEEE Std 1786-2015 имеет два параметра для оценки стробоскопического мерцания ламп — стробоскопический процент (Percent flicker) и индекс мерцания (Flicker index).
1. Процентное мерцание
Также известен как: глубина флуктуации (FPF), процент модуляции, глубина модуляции (MD), среди которых процент строба и глубина флуктуации (FPF) чаще используются в Китае. Это параметр для оценки стробоскопический степень осветительных приборов. Значение составляет 0%~100%. Чем больше значение, тем серьезнее стробоскопический.

Определение процента строба: в период колебаний отношение разницы между максимальным значением и минимальным значением светового потока к сумме максимального значения и минимального значения светового потока, выраженное в процентах.

2. Индекс мерцания
Значение площади на средней световой линии, деленное на площадь всей кривой светоотдачи за период. Оцените стабильность формы сигнала светоотдачи. Диапазон значений от 0.0 до 1.0. Чем больше значение, тем более нестабильна светоотдача лампы и тем серьезнее стробоскопический.

Определение «количества» стробоскопической опасности

LSRF 3 Лампа Пуск, Время работы и Система мерцания 4

IEEE Std 1789-2015 Пределы низкого риска для процента мерцания в лампах

В Китае меньше внимания уделяется стробоскопическому мерцанию осветительных приборов, а в национальных стандартах стробоскопического предельного значения осветительных приборов есть соответствующие положения, но нет обязательных требований. Текущие технические требования GB/T31831 для светодиодного внутреннего освещения относятся к IEEE, и предел отсутствия мерцания для ламп установлен следующим образом:

В грядущем новом регламенте CQC1601-2016 «Технические спецификации для сертификации настольных ламп для визуального освещения» стробоскопический предел ламп прямо упоминается в стандарте IEEE Std 1789-2015. То есть процент стробоскопов ламп может находиться в диапазоне низкого риска.

При частоте переменного тока 50 Гц стробоскопическая частота обычных ламп составляет 100 Гц: стробоскопический процент ниже 3.2%, что является предельным диапазоном отсутствия стробоскопической опасности; стробоскопический процент ниже 8%, что находится в диапазоне низкого риска и относится к безопасному диапазону; Если стробоскопический процент выше 8%, осветительное изделие можно считать небезопасным.

LISUNраствор для стробоскопических испытаний

Тест запуска и разгона лампы: Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть образец отчета о запуске и пуске лампы, LSRF-3 нужно работать с LISUNАвтораLSP-500VARC Источник питания переменного тока (с функцией триггера) или LSP-500VARC-Pst (Источник переменного тока IEC-Pst)для проверки времени пуска и разгона ламп в соответствии с пункт 11.4 Метод проверки времени начала&пункт 11.5 Метод испытания времени разгонав стандартах США Энергетическая звезда V2.1иSАСО2902Таблица 13:

LSRF 3 Лампа Пуск, Время работы и Система мерцания 1

Отчет о тестировании CIE SVM ASSIST IEEE Std1789

По  IEC TR 61547-1: 2020, LSRF-3 выполните измерение Light Pst V при стабильном переменном токе, как показано на рисунке 1a, а также можете выполнить измерение Light Pst LM(I) при колебаниях переменного тока, как показано на рисунке 1b. Примечание. Измерения Light Pst LM(I) должны работать с LISUNАвтора LSP-500VARC-Pst (Источник переменного тока IEC-Pst)

Как «квалифицировать» тест на мерцание при освещении?

Свет Pst Lm I Принцип проверки мерцания

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки: ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=