+8618117273997weixin
angličtina
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
Prosince 19, 2023 182 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Na základě Goniofotometru: měření intenzity osvětlení a testování ies

Zásadní roli v oblasti osvětlení hrají svítidla. Pro zajištění světelného efektu a kvality svítidel je nutné testovat a vyhodnocovat jejich rozložení intenzity světla. Tento článek představí metody a kroky použití goniofotometru pro měření svítivosti a tedy testování.
Goniofotometr je hlavním měřícím zařízením pro testování fotometrického výkonu svítidel. Lze jej použít k měření parametrů, jako je prostorové rozložení intenzity světla, celkový světelný tok a účinnost svítidla. Komponenty goniofotometrického systému zahrnují přesný otočný talíř a řídicí systém, systém spektrální analýzy, standardní lampu, seřizovací systém a počítačový systém zpracování.

Goniofotometr vyžaduje použití velké tmavé místnosti s materiály s nízkou odrazivostí, aby se zabránilo pronikání rozptýleného světla do sondy. Vzhledem k jeho citlivosti na okolní teplotu je zásadní udržovat stálost teploty světelného zdroje. Goniofotometr odečítá měření po jednom úhlu, což může být časově náročné. Pokud je potřeba měřit pouze parametry světelného toku svítidla, neexistují žádné striktní požadavky na vzdálenost měření.

Podle různých uspořádání dráhy měření světla existují dvě metody měření pro měření světelného toku: metoda integrace osvětlení a metoda integrace intenzity světla.
1. Metoda integrace osvětlení. Vzdálenost měření není nijak omezena a je vyžadován malý měřicí prostor. Dokud lze měřit osvětlení, i když je vzdálenost velmi krátká, lze získat přesný celkový světelný tok. Kompaktní fotometr lze použít k měření rozložení osvětlení světelného zdroje v prostoru a jeho integraci do celého prostoru pro získání celkového světelného toku. Je necitlivý na vzdálenost měření a polohu instalace světelného zdroje a může se vyhnout použití zrcadel, čímž se dosáhne vysoké přesnosti měření. Je to metoda doporučená CIE pro implementaci standardní jednotky světelného toku.

2. Metoda integrace intenzity světla. Metoda integrace intenzity světla měří rozložení intenzity světla světelného zdroje v prostoru a integruje jej do celého prostoru pro získání celkového světelného toku. K měření distribuce intenzity světla a aproximaci měřeného objektu jako bodového zdroje světla je zapotřebí dostatečná vzdálenost, k měření intenzity světla se použije vztah inverzní čtverce pro vzdálenost.

Vertikální distribuovaný fotometr je běžně používaný testovací přístroj pro měření rozložení intenzity světla svítidel. Obvykle se skládá z měřicí sondy, koule, fotodiody a dalších součástí. Během procesu testování je měřicí sonda umístěna v určité výšce a vzdálenosti, aby mohla přijímat světelné záření vyzařované svítidlem. Poté lze na základě různých metod měření a požadavků měřit směr. Měřením v různých úhlech a vzdálenostech lze získat údaje o intenzitě světla svítidla v různých směrech.

Před provedením testu je třeba zkušební přístroj zkalibrovat. Účelem kalibrace je zajistit přesnost a stabilitu zkušebního přístroje. Během procesu kalibrace je nutné provést kalibraci na základě standardního světelného zdroje a zaznamenat kalibrační parametry.

Jakmile je kalibrace dokončena, může začít testování rozložení intenzity světla svítidel. Během testu je vertikální distribuovaný fotometr umístěn v předem určené vzdálenosti a výšce a zarovnán se středem svítidla. Poté lze zvolit různé úhly měření a rozsahy podle požadavků. Vynesením křivky intenzity světla v závislosti na úhlu může být vizuálně pochopeno rozložení intenzity světla svítidla v různých směrech. Navíc lze vypočítat metriky, jako je průměrná, maximální a minimální intenzita světla, aby se vyhodnotil světelný efekt a rovnoměrnost svítidla.

Kromě testu rozložení intenzity světla IES testování je také důležitou metodou pro hodnocení kvality zařizovacích předmětů. IES (Illuminating Engineering Society) je standardní formát vytvořený mezinárodní společností světelných inženýrů pro popis fotometrického výkonu svítidel. Soubor IES obsahuje informace o rozložení intenzity světla, barevných parametrech, účiníku atd. svítidla a poskytuje podrobné a komplexní údaje o výkonu.

video

Během IES testování, svítidlo musí být instalováno ve specifickém testovacím nastavení a připojeno k napájecímu a řídicímu systému. Poté se pomocí odpovídajícího testovacího softwaru nebo zařízení testuje rozložení intenzity světla svítidla. Analýzou dat v souboru IES lze porozumět informacím, jako je rozložení intenzity světla, barevné parametry a účiník svítidla. Rozložení intenzity světla lze zobrazit pomocí map osvětlení nebo diagramů rozložení intenzity pro vizuální pochopení světelného efektu a rovnoměrnosti svítidla. Barevné parametry, jako je teplota barev a index podání barev, lze použít k určení kvality barev zařízení. Účiník představuje spotřebu elektrické energie svítidla a lze jej použít k vyhodnocení jeho energetické účinnosti.

Závěrem je testování rozložení intenzity světla a IES testování použití vertikálního distribuovaného fotometru jsou důležité metody pro hodnocení kvality svítidel. Prostřednictvím měření a analýzy intenzity světla v různých směrech lze porozumět světelnému efektu a rovnoměrnosti svítidla. Testování IES poskytuje komplexní a podrobné údaje o výkonu svítidla. Tyto testovací metody mohou pomoci návrhářům a výrobcům osvětlení při výběru vhodných svítidel a zajištění jejich světelného efektu a kvality splňující očekávané požadavky.

V praktických aplikacích se doporučuje zvolit vhodná testovací prostředí a zařízení při provádění zkoušek rozložení intenzity světla a IES testování. Testovací prostředí by mělo co nejvíce simulovat scénáře skutečného použití, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost výsledků testu. Kromě toho je pro zajištění přesnosti a spolehlivosti testu důležitá pravidelná kalibrace testovacího přístroje. Provedením testování a vyhodnocení řádným způsobem lze vybrat svítidla, která splňují požadavky a poskytují vysoce kvalitní osvětlení.

Jaká je definice goniofotometru typu C?

LSG-6000 Pohyblivý detektor Goniofotometr (Mirror Type C) byl vyroben LISUN zcela splňuje LM-79-19, IES LM-80-08NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2015CIE-121, CIE S025, SASO 2902, IS16106 a  EN13032-1 6.1.1.3 požadavky na typ 4. LSG-6000 je nejnovějším vylepšeným produktem LSG-5000 a LSG-3000 v souladu s požadavky LM-79-19 standardní článek 7.3.1, je to systém automatického testování 3D křivky intenzity rozložení světla pro měření světla. Tmavou komoru lze navrhnout dle stávající velikosti místnosti zákazníka.

LM-79 Goniofotometr pohyblivého detektoru (zrcadlový typ C) AL

LM-79 Goniofotometr s pohyblivým detektorem (zrcadlo typu C) 

Lisun Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=