+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
19 дек 2023 184 Просмотров Автор: Черри Шен

На базе гониофотометра: измерение силы света и испытания на герметичность

Светильники играют решающую роль в сфере освещения. Чтобы гарантировать эффект освещения и качество светильников, необходимо протестировать и оценить распределение силы света. В этой статье будут представлены методы и этапы использования гониофотометра для измерение силы света и тестирование.
Гониофотометр — основной измерительный прибор для проверки фотометрических характеристик осветительных приборов. Его можно использовать для измерения таких параметров, как пространственное распределение силы света, общий световой поток и эффективность светильника. Компоненты системы гониофотометра включают прецизионный поворотный стол и систему управления, систему спектрального анализа, стандартную лампу, систему выравнивания и систему компьютерной обработки.

Для гониофотометра требуется большая темная комната с материалами с низкой отражательной способностью, чтобы предотвратить попадание постороннего света в зонд. Из-за его чувствительности к температуре окружающей среды крайне важно поддерживать стабильность температуры источника света. Гониофотометр считывает измерения по одному углу за раз, что может занять много времени. Если необходимо измерить только параметры светового потока светильника, строгих требований к расстоянию измерения нет.

В соответствии с различными схемами пути измерения светового потока существует два метода измерения светового потока: метод интегрирования освещенности и метод интегрирования интенсивности света.
1. Метод интегрирования освещенности. Ограничений на расстояние измерения нет, требуется небольшое пространство для измерения. Пока можно измерить освещенность, даже если расстояние очень короткое, можно получить точный общий световой поток. Компактный фотометр можно использовать для измерения распределения освещенности источника света в пространстве и интегрирования его по всему пространству для получения общего светового потока. Он нечувствителен к расстоянию измерения и положению установки источника света и позволяет избежать использования зеркал, тем самым обеспечивая высокую точность измерений. Это метод, рекомендованный CIE для реализации стандартной единицы светового потока.

2. Метод интегрирования интенсивности света. Метод интегрирования интенсивности света измеряет распределение интенсивности света источника света в пространстве и интегрирует его по всему пространству для получения общего светового потока. Требуется достаточное расстояние для измерения распределения интенсивности света и аппроксимации измеряемого объекта как точечного источника света, используя соотношение обратных квадратов для расстояния для измерения интенсивности света.

Вертикально-распределенный фотометр — широко используемый испытательный прибор для измерения распределения интенсивности света светильников. Обычно он состоит из измерительного зонда, сферы, фотодиода и других компонентов. В процессе тестирования измерительный зонд размещается на определенной высоте и расстоянии для приема светового излучения, излучаемого приспособлением. Затем, основываясь на различных методах измерения и требованиях, можно измерить направление. Измеряя под разными углами и расстояниями, можно получить данные об интенсивности света светильника в разных направлениях.

Перед проведением испытания испытательный прибор необходимо откалибровать. Целью калибровки является обеспечение точности и стабильности испытательного прибора. В процессе калибровки необходимо провести калибровку по стандартному источнику света и записать параметры калибровки.

После завершения калибровки можно приступить к тестированию распределения силы света светильников. Во время испытания вертикально распределенный фотометр размещается на заданном расстоянии и высоте и выравнивается по центру приспособления. Затем в соответствии с требованиями можно выбрать различные углы и диапазоны измерения. Построив кривую зависимости интенсивности света от угла, можно визуально понять распределение силы света светильника в разных направлениях. Кроме того, можно рассчитать такие показатели, как средняя, ​​максимальная и минимальная интенсивность света, чтобы оценить эффект освещения и однородность светильника.

В дополнение к тесту распределения интенсивности света, IES-тестирование также является важным методом оценки качества светильников. IES (Сообщество светотехники) — это стандартный формат, установленный международным обществом светотехников для описания фотометрических характеристик светильников. Файл IES содержит информацию о распределении интенсивности света, параметрах цвета, коэффициенте мощности и т. д. светильника, предоставляя подробные и полные данные о производительности.

видео

Во время IES-тестирование, приспособление необходимо установить в специальную испытательную установку и подключить к системе электропитания и управления. Затем с помощью соответствующего программного обеспечения или оборудования для тестирования проверяется распределение интенсивности света светильника. Анализируя данные в файле IES, можно понять такую ​​информацию, как распределение интенсивности света, параметры цвета и коэффициент мощности светильника. Распределение интенсивности света можно отобразить с помощью карт освещенности или диаграмм распределения интенсивности, чтобы визуально понять эффект освещения и однородность светильника. Параметры цвета, такие как цветовая температура и индекс цветопередачи, можно использовать для определения качества цвета светильника. Коэффициент мощности представляет собой использование электрической энергии светильником и может использоваться для оценки его энергоэффективности.

В заключение, тестирование распределения интенсивности света и IES-тестирование Использование вертикально-распределенного фотометра является важным методом оценки качества светильников. Благодаря измерению и анализу интенсивности света в разных направлениях можно понять эффект освещения и однородность светильника. Тестирование IES предоставляет полные и подробные данные о производительности прибора. Эти методы тестирования могут помочь проектировщикам и производителям освещения в выборе подходящих светильников и обеспечении соответствия их светового эффекта и качества ожидаемым требованиям.

В практических целях рекомендуется выбирать подходящие испытательные условия и оборудование при проведении испытаний распределения интенсивности света и IES-тестирование. Среда тестирования должна максимально моделировать реальные сценарии использования, чтобы обеспечить точность и надежность результатов тестирования. Кроме того, регулярная калибровка испытательного прибора важна для обеспечения точности и надежности теста. Правильно проведя тестирование и оценку, можно выбрать светильники, соответствующие требованиям и обеспечивающие качественное освещение.

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) 

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 *

=