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照明灯具标准解读灯具分类

作者:澳门赌场    发布时间:2020-07-12 22:28    

  照明产品主要标准了解(1) ? 灯具安全标准 国内:GB 7000系列 国际:IEC/EN 60598系列、AS/NZS 60598系列、UL1598/UL588/UL153等 ? 灯控制器(镇流器、变压器、LED控制器)安全标准 国内:GB 19510 国际:IEC/EN 61347、AS/NZS 61347、UL936等 ? 灯具附件 荧光灯座/启辉器座 GB1312-2002/ IEC60400 螺口灯座: GB17935-1999/IEC60238 卡口灯座: GB17936 -1999 照明产品主要标准了解(2) ? 电光源主要标准 产品 自镇流荧光灯 安全标准 GB16844/IEC60968 白炽灯 卤钨灯 单端荧光灯 GB14196.1/IEC60432-1 GB14196.2/IEC60432-2 IEC61199 双端荧光灯 高压钠灯 GB18774 IEC61195 GB/T13259 IEC60662 性能标准 GB/17625 GB19044 IEC60969 - - GB/T17262 GB19415 IEC60901 GB/T10682 IEC60081 GB19573 目次 ? 按防触电保护型式分类 ? 按防尘、防固体异物和防水等级分类 ? 按灯具设计设计的安装表面材料分类 ? 按使用环境分类 一、按防触电保护型式分类 防触电保护的2个重点:1、带电的碰不到; 2、碰到不带电。 什么是不带电?是带的电不危险,现在不带电,故障带电也不行, 带电就要有措施;什么是碰不到?更换光源和启动器、清洁维护 时。即使不是徒手,拿工具也不行。 带电部件:正常使用可能引起触电的导电部件。中心导体应看作 带电部件。详见附录A中的解释。 基本绝缘:加在带电部件上提供基本的防触电保护的绝缘(基本 绝缘不必包括专门为功能目的所采用的绝缘)。 灯具按防触电保护型式应分为: ?Ⅰ类灯具 ?Ⅱ类灯具 ?Ⅲ类灯具 问题:有没有混合型的灯具,例如Ⅰ/Ⅱ类 灯具或Ⅰ/Ⅲ类灯具? Ⅰ类灯具(基本绝缘+接地) 定义:灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附 加的安全措施,即易触及的导电部件连接到设施的固定布 线中的保护接地导体上,使易触及的导电部件在万一基本 绝缘失效时不致带电。 为什么接地?是保护接地非功能接地。 什么是易接触,导电部件是否常带电? Ⅰ类灯具的识别:外壳、插头、电源线 Ⅰ类灯具中是否可以有加强绝缘和SELV? Ⅰ类灯具结构要求 ? 可移式或经常调节的固定式Ⅰ类灯具,需采取一定的措施防 止电线、螺钉脱落导致能接触到的金属部件带电。包括电源 接线在内所有接线端子。满足本要求的办法可以是固定接线 端子入口附近的电线、接线端子;使用合适的外壳、使用绝 缘材料外壳或在外壳内采用绝缘衬垫。推荐方法: a)电线固定在接线端子附近的固定架内; b)导体用弹簧式无螺纹接线端子夹紧; c)如无振动破坏影响,电线焊接前先固定在接片上; d)电线以可靠的方式绞接在一起; e)电线用绝缘带、套管或类似物系在一起; f)焊接在PCB上的电线要过孔焊接,避免搭接; g)用特殊的工具使电线的导体牢固的缠绕在接线端子上。 重新接线的 h)用特殊的工具使电线的导体卷接在接线端子上。 外部软线。 Ⅰ类灯具结构要求 ? 自攻螺钉在接地时的要求(4.11.2) 如果在正常使用中自攻螺钉所提供的连接不会受到妨碍,并 且每个连接处至少用两个螺钉,自攻螺钉可以用于接地的连 续性。 ? 金属滑轮(4.14.5) 软线的导向滑轮应由足够的尺寸防止软线过度弯曲。滑轮上 的凹槽应是充分的圆形,滑轮槽底部直径至少为线倍, 易接触的滑轮还需接地。 ? 黄绿线) 黄绿线只能用作接地。 ? 装有卡扣灯座Ⅰ类灯具必须符合以下之一(8.2.3) 正常装配后,用标准试验指不能触及灯头; 提供接地的金属灯座。 Ⅰ类灯具结构要求 其他防触电保护的要求 ? 基本绝缘部件不能用在无防意外接触措施的灯具的外表面上。 ? 极限安装、调节、移动和简单拆解不影响防触电保护。 ? 不应依靠漆层、搪瓷、纸、和类似材料作为防触电保护。 ? 管形钨丝灯(双端有灯头) 在更换光源时应采取双极自动断电的装置。 ? 除了光源和灯座的下列部件,可徒手取下的所有部件取下后, 防触电保护应保持不变。 a)卡口灯座:1.圆顶盖(接线.裙形外壳; b)螺口灯座:1.仅悬吊式灯座的圆顶盖(接线.外壳 Ⅰ类灯具结构要求-电源线的规格 ? 电源线) 如果提供软缆或软线作为与电源连接方式,它们的机械性能 和电气性能至少应符合GB 5023和GB 5013的规定,其中橡皮 采用60245IEC51S、聚氯乙烯采用60227IEC52,并且能承受 其使用条件下的暴露的最高温度不变质。如果可以满足上述 条件,聚氯乙烯和橡皮以外的材料也可以采用,但这样的线就不适用了。 聚氯乙烯 灯具结构要求-最小绝缘电阻 绝缘电阻(insulation resistance)是指用绝缘材料隔开的两个 导体之间,在规定条件下的电阻。加载与绝缘体或试样相接触 的两个电极之间的支流电压出除以通过两电极的总电流的商, 它取决于试样的体积电阻和表面电阻。 在潮湿箱或规定温度间内试验, 500V dc进行1min,SELV为100V 1min。 Ⅱ类灯具,如果基本绝缘和附加 绝缘能单独试验的话,则不应对 灯具的带电部件和壳体之间的绝 缘进行试验。 标注的附录Q提供灯具例行检验的项目与方法。 灯具结构要求-最小绝缘电阻 灯具结构要求-电气强度 电气强度(electric strength)是指材料能承受而不致遭到破坏 的最高电场强度。 击穿(breakdown)是指绝缘材料在电场作用下丧失基本绝缘性能 (至少是暂时丧失)。 闪络(flashover)是指在不同电位或极性的部件之间,由于施加 电压,使击穿路径充分电离,足以维持电弧,因而在绝缘表面 上或周围的空气中发生破坏性放电。 试样方法:a)将基本为正弦波、频率为 50Hz或60Hz表中电压施加到待测绝缘两 端1min试验期间不得发生闪络或击穿现 象;b)对有触发器的灯具需进行附加电 气强度试验。 灯具结构要求-电气强度 灯具结构要求-泄漏电流 物理学上,泄漏电流可以定义为从带电部件(通过绝缘)流到导 电部件上的电流。灯具正常工作时在电源各极与其壳体之间可 能产生的泄漏电流不应超过下表的数值,合格性根据IEC 60990:1999的第7章检验。 注:对于用交流供电的电子镇流器的灯具,由于光源的高频 工作,泄漏电流可能主要取决于光源和接地启动装置之间的 距离。 灯具结构要求-爬电距离、电气间隙1 ? 爬电距离(creepage distance)是指两导电部件之间沿绝缘 材料表面的最短距离。 ? 电气间隙(clearance)是指两导电部件之间在空气中的最短 距离。 ? 耐起痕指数(PTI) proof tracking index按照规定的方法 试验,材料表面能经受50滴规定的电解而没有形成漏电痕 迹的最高点压。绝缘材料的耐起痕指数的含义是:在耐起 痕试验中,在绝缘材料上滴氯化铵容易的同时施加一定的 电压值V,在50滴溶液滴完前,电极之间没有出现闪络或击 穿,此时的电压值V就是耐起痕指数。GB 7000.1中试验使 用的电压是175V,如果灯具中绝缘材料部件能通过本标准 的耐起痕试验,那么该部件的PTI为175。 灯具结构要求-爬电距离、电气间隙2 普通灯具交流(50/60Hz)正弦电压的最小距离 距离/mm 爬电距离 基本绝缘 PTI≥600 PTI<600 附加绝缘 PTI≥600 PTI<600 加强绝缘 电气间隙 基本绝缘 附加绝缘 加强绝缘 工作电压有效值/V(不超过) 50 150 250 500 750 0.6 1.4 1.7 3 4 1.2 1.6 2.5 5 8 - 3.2 3.6 4.8 6 - 3.2 3.6 5 8 - 5.5 6.5 5 12 0.2 1.4 1.7 3 4 - 3.2 3.6 4.8 6 - 5.5 6.5 9 12 1000 5.5 10 8 10 14 5.5 8 14 灯具结构要求-爬电距离、电气间隙3 IPX1以上灯具交流(50/60Hz)正弦电压的最小距离 距离/mm 爬电距离 基本绝缘 PTI≥600 175≤PTI<600 附加绝缘 加强绝缘 电气间隙 基本绝缘 附加绝缘 加强绝缘 工作电压有效值/V(不超过) 50 150 250 500 750 1000 1.5 2 3.2 6.3 10 12.5 1.9 2.5 4 8 12.5 16 - 3.2 4 8 12.5 16 - 5.5 6.5 9 12.5 16 0.8 1.5 3 4 5.5 8 - 3.2 3.6 4.8 6 8 - 5.5 6.5 9 12 14 灯具结构要求-爬电距离、电气间隙4 正弦或非正弦脉冲电压的最小距离 额定脉冲电压峰值/kV 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 最小电气间隙/mm 1 1.5 2 3 4 5.5 8 11 14 额定脉冲电压峰值/kV 15 20 25 30 40 50 60 80 100 最小电气间隙/mm 18 25 33 40 60 75 90 130 170 同时承受正弦电压和非正弦脉冲电压的灯具,要求的最小距离 不小于适用的两个表规定的任1最大值。 爬电距离不应小于所要求的最小电气间隙; 灯具结构要求-爬电距离、电气间隙5 ? 电源线接线端子和内部接线端 子的爬电距离计算? 小于1mm宽的槽口爬电 距离的计算? Ⅱ类灯具(双重绝缘或加强绝缘) 灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双 重绝缘或加强绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施。分为绝缘 外壳和金属外壳。 ? Ⅱ类灯具灯具是否可以接地? ? 对做为加强绝缘或双重绝缘的外壳有什么要求? ? 关于半灯具? 补充:如果一个全部双重绝缘或加强绝缘的灯具具有接地接线端子或接 地触点,该灯具为Ⅰ类结构。 Ⅱ类灯具结构要求1 双重绝缘和加强绝缘(4.10) 附加绝缘:附加在基本绝缘上的独立的绝缘,为了在基本绝缘失效时提供防 触电保护。 双重绝缘:由基本绝缘和附加绝缘组成的绝缘。 加强绝缘:附加在带电部件上的一种单一绝缘系统,它提供相当于双重绝缘 的防触电保护等级。 Ⅱ类灯具基本绝缘部件不得与安装表面、易触及金属部件接触,包括灯具的 内部和外部接线,以及设施的固定布线。 注:这个要求并不是排除使用提供足够保护的裸导体。 不会因为安装而降低防触电保护的程度,例如基本绝缘部件碰到电缆的金属 导线管或金属护套。可采用套管或符合附加绝缘要求的类似部件来防止易 触及金属部件与内部接线的基本绝缘层之间的接触。 Ⅱ类灯具的附加绝缘和加强绝缘,不破不动,不对不归。 0.03mm Ⅱ类灯具结构要求2 防脱落的措施(4.7.1)同Ⅰ类灯具 绝缘电阻、电气强度、爬电距离和电气间隙同Ⅰ类灯具 电源线)同Ⅰ类灯具 基本绝缘部件不可是外表面、管型钨丝灯同Ⅰ类灯具 启动器座(4.5) 类灯具可能要求Ⅱ类结构的起动器。当灯具使用状态下,为更 换光源、启动器而打开灯具时,如用标准试验指可以触及启 动器,应使用只能插入符合GB 20550中的Ⅱ类荧光灯灯具用 启动器的启动器座。 绝缘材料螺钉的限用(4.12.1) 在维护时旋动的螺钉,如果更换成金属 螺钉会削弱附加绝缘或加强绝,则不能 用绝缘材料制成。 金属开口过线) Ⅱ类灯具结构要求3 金属部件与带电部件隔离的规定(8.2.3) Ⅱ类灯具中仅依靠基本绝缘与带电部件隔离的金属部件都看作 带电部件,同样适用于启动器和灯头的非载流部件,但不包 括为更换光源和启动器打开灯具时的可触及 (不适用于 IEC60901的单端紧凑型荧光灯的灯头) 。 Ⅱ类灯具的玻壳不 进一步要求防触电保护,但是如果不能经受机械强度试验或 更换光源时必须取下,则其不能做为附加绝缘。 补充:Ⅱ类灯具中,当为更换光源或启动器而打开灯具时,除 了启动器的金属部件和灯头的非载流部件以外,基本绝缘的 金属部件是不允许被触及的,但可以触及基本绝缘。 Ⅱ类灯具结构要求4 环路连接接地端子(7.2.10) 若设计用于环路安装的Ⅱ类固定式灯具配有内部接线 端子来保持接地导体的电气连续性,使接地不会在 灯具内终止,则该接线端子应采用双重绝缘或加强 绝缘与可触及金属部件隔开。 若固定连接的Ⅱ类灯具具有功能接地,例如环路安装, 以帮助光源启动或避免无限干扰,EMC等,则该功能 接地也必须采用双重绝缘或加强绝缘与可触及的金 属部件隔开。 Ⅲ 类灯具(安全特低电压) 防触电保护依靠电源电压为安全特地电压(SELV),并且不会产生高于 SELV电压的灯具。 安全特地电压,用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线 隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过 50V的交流电压。 ? Ⅲ类灯具为什么不可以保护接地? ? Ⅲ类灯具不可有能与符合GB 1002和GB 1003插座相配合的插头。为啥? ?插头 二、按防护等级(IP)分类 灯具应按GB 4208中规定的“IP数字”分类方法进行 分类。其中第1位数字表示防止人触及或接近外壳 内部的带电部件和 触及运动部件,防止固体异物 进入外壳内部的能力,第2位数字表示防止水进入 防护外壳内部达到有害程度的能力。 ? 灯具外壳防护等级为IP20时,是否可以不标IP等级? ? 灯具组件IP等级不同,灯具的IP等级如何标记? ? 恶劣条件下使用的灯具,其防护等级有何要求? ? IP68水深,IPX7、IPX8一定高于IPX5、IPX6么, ? 嵌入式灯具试验特殊性? 内外部件根据说明书中对IP分类规定各自试验。 二、按防护等级(IP)分类测验 01.IP20 02.IP3X 03.IP4X 04.IP5X 05.IP6X 06.IPX1 07.IPX2 08.IPX3 09.IPX4 10.IPX5 11.IPX6 12.IPX7 13.IPX8 a.尘密 b.≥12mm异物、无防水 c.≥2.5mm异物 d.≥1mm异物 e.防尘 f.防潜水 g.防滴水 h.防15°滴水 i.防淋水 j.防溅水 k.防喷水 l.防猛烈海浪 m.水密型 甲. 乙.没有符号 丙. . 丁 m 戊. 己. 庚. 辛. 壬. 二、按防护等级(IP)分类测验 01.IP20 02.IP3X 03.IP4X 04.IP5X 05.IP6X 06.IPX1 07.IPX2 08.IPX3 09.IPX4 10.IPX5 11.IPX6 12.IPX7 13.IPX8 a.尘密 b.≥12mm异物、无防水 c.≥2.5mm异物 d.≥1mm异物 e.防尘 f.防潜水 g.防滴水 h.防15°滴水 i.防淋水 j.防溅水 k.防喷水 l.防猛烈海浪 m.水密型 甲. 乙.没有符号 丙. . 丁 m 答 戊. 己. 案 庚. 辛. 壬. 二、按防护等级(IP)试验方法 ? 除了IPX8外,所有试验灯具(包括光源)应在额定电压下工 作达到稳定的工作温度;IPX8测试的灯具需要通过点灯或 其他方法加热灯具,并使灯具的外壳温度超过试验用水温 5~10℃。这样做的目的? ? 灯具的防护等级试验应先进行防固体异物防尘试验后进行 防水方面的试验,为什么? ? 防护等级试验应放在耐久性试验和电气强度时间之间进行。 二、防喷试验(IPX3\X4)试验方法 灯具 入水 防淋\防溅试验(IPX3\X4)用摆管 补充:GB 4208中IPX3\IPX4 有两种设备可选。 项目 喷溅时 间 摆动耗 时 台面转 速 水压 距离 IPX3 热10min 冷10min 4s 1r/min 80kPa ≤2m IPX4 热10min 冷10min 12s 1r/min 未表示 ≤2m 二、防喷试验(IPX5\X6)试验方法 防喷试验(IP65\66)用喷嘴截面尺寸图 单位mm 测试 水压 时 间 喷嘴距测件 IPX5 12.5L/min(30kPa) 15min 3m IPX6 100L/min(100kPa) 3min 3m 二、防喷试验(IPX7\X8)试验方法 注意点: 水密型灯具浸水试验(IPX7)示意图 单位:m ?灯具温度 ?灯具固定 ?浸泡时间 ?浸水高度 ?合格判定 IPX8试验3点注意: 灯具温度、标称水深、潜水时间。 三、按安装表面材料分类 F F F P ... -仅适宜于安装在非可燃材料表面上; -适宜于安装在普通可燃材料表面上; -当隔热材料可能覆盖灯具时盖时。灯具分类适宜于 直接安装在普通可燃材料表面上或表面内。 可移动式灯具和手提灯对应安装表面的关系、符号? F 标记灯具的解释 带有 F 符号的灯具表示它适合于直接安装在普通可燃 材料的表面,无论是否有隔热材料覆盖,那么什么是 普通可燃材料呢? 最初 F 符号的灯具如何界定的? 不含控制器的 F 灯具为防止安装表面过度受热,需满 足12章中的热实验相关规定。 装有控制器的 F 灯具为防止安装表面过度受热, GB 7000中给出3个等效方法选择:1)距离、2)异常条 件温度测量、3)热保护器 ≥3 ≥3 ≥10 防止安装表面过热方法1 安装表面 灯具壳体 镇流器 ≥35 安装表面 镇流器 防止安装表面过热方法2 ? 安装表面温度测定、判断 180 绕组故障时安装表面温度极限值 130 1.1倍额定电压下异常工作时安装表面温度极限值 90 正常工作时安装表面温度极限值 正常时 ≤90℃; 异常时 ≤130℃; 故障时 ≤180℃。 安装表面温度/°C 假设的故障绕组最高温度值 25 25 1.1倍额 定电压下 温度测定 200 绕组温度/°C 300 350 防止安装表面过热方法3 ? 选用具有热保护器的镇流器。带有热保护器的镇流器标有 FF F符F 号 FP P 或符...号 ... 。其中···表示热保护器断开电路时额 定最高壳体温度,单位为℃。热保护器可以是镇流器的一 部分也可以在镇流器的外部。限值≤130℃的热保护镇流 器可以提供灯具 安装表面最高温度/℃ 从135 ℃升最高耗时/min 安装表面完全保 180以上 0 护;≥ 130℃时 175~180 15 参照右表和测量 165 ~170 20 数据判断。 160 ~165 155 ~160 30 40 150 ~155 50 145 ~150 60 140 ~145 90 135 ~140 120 标F有 F F 的P灯具... ? 带有符F号 F 的F灯具表P示:.当.. 隔 热材料覆盖灯具灯具时,适宜于 直接安装在普通可燃材料的表面 上或表面内。 ? F带有符F号 F 的灯P 具表..示. :灯具不适合于 安装在普通可燃材料表面上,而且不管什么 情况下灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖 住。其,需同“不管什么情况下灯具都不能 被隔热衬垫或类似材料盖住”字样一同使用。 四、按灯具使用环境分类 高度不小于5mm ? 灯具按其使用环境可分为正常条件下使用的灯 具和恶劣条件下使用的灯具。其中正常条件下 使用的灯具无符号,恶劣条件下使用灯具需标 有右侧所示符号。 恶劣条件下用灯具特殊要求项目 材料 电源电缆 灯具的灯座和 可移动式灯 插头的绝缘部 具电缆采用 件应采用耐起 60245IEC66 痕材料 的橡皮 IP等级 机械强度 耐振动 至少IP54 足够机械强 最不利正常安装位置 度,固定装 固定在振动台上,振 置也应足够 动强度: 的机械强度 30min/0.35mm/10、55、 10Hz/1min1次倍频


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