Испытательное оборудование для светильников

Испытательное оборудование для светильников

Испытательный центр светотехнической продукции (ИЦ ВНИСИ) проводит измерения и испытания широкого спектра светотехнических изделий и электроустановочных устройств в соответствии с актуальными требованиями 92 стандартов, из которых 25 иностранных (МЭК и МКО), а также 6 уникальных методик.

Нашим клиентам доступны измерения и испытания светотехнических изделий и электроустановочных устройств в соответствии с актуальными требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также международных стандартов, среди которых стоит особо выделить испытания светотехнических изделий по обязательным требованиям стандартов ГОСТ IEC 62471 (IEC 62471) «Безопасность ламп и ламповых систем» и ГОСТ IEC 62493 (IEC 62493) «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей».

Светотехнические измерения и испытания проводятся во ВНИСИ с 1951 г., и институтом накоплен огромный опыт в области фотометрии, а протокол ВНИСИ давно заслуженно считается «знаком качества» светотехнической продукции.

Заказать испытания

Процедура заказа работ по проведению измерений и испытаний в Испытательном центре ВНИСИ:

Отправить скан заполненной подписанной заявки вместе со сканом паспорта на прибор/техническим заданием на выездные работы, реквизитами организации — на электронную почту Испытательного центра ВНИСИ или соответствующего подразделения;

При необходимости, в письме можно запросить форму договора на выполнение работ;

Отгрузка и приёмка образцов производится с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, 1-й Рижский пер., д. 6, стр. 2, этаж 6, офис 611. Телефон: +7 (903) 790-21-94.

Виды испытаний и измерений, проводимых в ИЦ ВНИСИ

Измерение светового потока источника света/ светового прибора

Измерение кривой силы света светового прибора в характерных плоскостях с шагом по углу 2,5° (для осветительных приборов с узким углом излучения — через 1°)

Конвертация измеренных данных в IES/LDT-файл

Определение типа КСС, класса светораспределения и зоны слепимости светового прибора

Определение времени стабилизации светового потока (по ГОСТ Р 54350)

Измерение коэффициента пульсации

Измерение коэффициента полезного действия светового прибора (кроме приборов со светодиодными источниками света)

Измерение освещенности, создаваемой световым прибором на расстоянии до 3 метров (не более 3-х фиксированных расстояний)

Определение защитного угла светового прибора в 2 х плоскостях

Определение угла рассеивания светового прибора

Измерение габаритной яркости светового прибора и неравномерности яркости по фотометрической оси (или выбранному направлению)

Расчет показателя энергоэффективности для бытовых ламп (по ГОСТ Р 54993-2012 и ГОСТ Р 54993-2012)

Измерение электрических характеристик светового прибора (потребляемая мощность, потребляемый ток, напряжение, коэффициент мощности)

Измерение спектра излучения (видимый диапазон) и спектро-колориметрических параметров по оптической оси/выбранному направлению

Измерение коррелированной цветовой температуры по одному или нескольким выбранным направлениям

Измерение индекса цветопередачи (общего Ra и частных R1-R14) по одному или нескольким выбранным направлениям

Измерение координат цветности х,y / u,v / u’,v’ по одному или нескольким выбранным направлениям

4. Измерение параметров фотобиологической безопасности

Измерение параметров фотобиологической безопасности (полный комплекс испытаний по ГОСТ IEC 62471-2013)

5. Исследование характеристик тепличных светильников в области ФАР

Определение фотосинтетического потока фотонов (мкмоль/с)

Расчет эффективности в области ФАР (мкмоль/с)/Вт

Измерение облученности (мкмоль/с м2), создаваемой световым прибором на расстоянии до 3 метров (не более 3-х фиксированных расстояний)

Измерение температуры на корпусе светового прибора тепловизионным методом

Измерение температуры на корпусе и элементах конструкции светового прибора контактным методом (4 точки)

7. Испытания на воздействие внешних факторов на приборы

Испытания на проверку IP 1X — IP 6X

Испытания на проверку IP X3 — IP X7

Испытания на проверку работоспособности светового прибора при воздействии повышенной и/или пониженной температуры окружающей среды.

Диапазоны повышенных температур: от +40ᵒ С до +120ᵒ С

Диапазоны пониженных температур: от -40ᵒ С до -72ᵒ С

Читайте так же:  Toshiba 42l7453rb гаснет подсветка

Во время испытаний возможен контроль светового потока прибора (в о.е.) и температуры в точках на корпусе прибора.

Испытания светового прибора на устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации.

Диапазон частот от 10 до 2500 Гц, перегрузка до 10g, масса прибора не должна превышать 30 кг.

Испытания светового прибора на устойчивость и прочность при воздействии одиночных и/или многократных ударов.

Диапазон от 8 до 120 g, продолжительность от 4 до 20 мс.

Испытание на повышенную влажность (3 суток)

Измерение сопротивления изоляции (постоянным током при напряжении 100 В и 500В)

Проверка электрической прочности изоляции (переменным напряжением до 5кВ и постоянным напряжением до 6 кВ)

Испытания на возможность кратковременной работы прибора при повышенном напряжении питания 380 В (АС)

Испытание на воздействие раскалённой проволоки на корпус

Испытание на воздействие игольчатого пламени на корпус

Испытание материала корпуса на трекингостойкость

Испытание на проверку степени защиты оболочки от наружного механического удара.

9. Проверка влияния на человека внешних электромагнитных полей

Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей (испытания на ЭМИ) по ГОСТ IEC 62493-2014

10. Испытания светильников и электроустановочных устройств на подтверждение ТР ТС 004/2011

Полный комплекс сертификационных испытаний светильников и электроустановочных устройств на подтверждение ТР ТС 004/201

Оформление протоколов испытаний в области аккредитации ILAC на английском язык

12. Фото и видео фиксация процесса испытаний

Запись видео и подготовка фотографии процесса испытаний образц

13. Заключение специалистов ВНИСИ по результатам испытаний

Заключение специалистов на основании протоколов только светотехнических испытаний

Заключение специалистов на основании протоколов только механических, климатических испытаний и испытаний на безопасность

Комплексное заключение специалистов на основании протоколов светотехнических, механических, климатических испытаний и испытаний на безопасность

14. Испытания по частным методикам заказчика

Испытания по методикам, разработанным самим заказчиком испытаний

Mikhail FEDORISHCHEV
Head of Laboratory of Mobile Measuring Instruments
Tel.: +7 (495) 682-54-65.
Tel./fax: +7 (495) 788-32-96
E-mail: написать письмо

Источник

Испытания светодиодного оборудования при производстве

Бурное развитие технологий производства светодиодных светильников ведется на базе научно-исследовательских разработок. Усилия инженеров направлены на повышение плотности светового потока, увеличение срока службы оборудования и его энергоэффективности в конкретно заданных условиях эксплуатации

Для обеспечения высокого качества оборудования и его соответствия нормативным требованиям производитель проводит обязательное тестирование светодиодных светильников.

Параметры испытаний светодиодного оборудования в процессе производства

Светодиодные светильники подлежат обязательной сертификации на соответствие нормативным требованиям. При разработке оборудования компания-производитель тщательно следит за соблюдением предписаний нормативно-правовых документов и подвергает для этого продукцию различным испытаниям.

Согласно требованиям, светодиодное оборудование проходит испытания на соответствие следующим характеристикам:

  • интенсивность светового потока, измеряемая в Лм;
  • степень защиты, которую обеспечивает наружная оболочка, обозначается при маркировке кодом IP;
  • уровень освещенности, измеряемый в единицах Лк;
  • электромагнитная совместимость;
  • электро- и пожаробезопасность.

Производственная база компании LGT располагает испытательным метрологическим центром. Техническое оснащение специализированной лаборатории позволяет проводить всестороннее тестирование светодиодных светильников.

Особенности технических испытаний светодиодного оборудования

Производство светодиодных светильников невозможно без тщательных измерений и расчетов. Количество элементов, входящих в конструкцию одного устройства, нередко доходит до сотни. Поэтому, так важна электромагнитная совместимость частей и всего изделия в целом с другими техническими устройствами. Вибростенды и климатические камеры призваны имитировать условия эксплуатации готовых изделий.

Специалисты испытательного центра проводят замер и вычисление фотометрических, электрических, колориметрических величин с высокой точностью. Опыт работы сотрудников в производстве светодиодных светильников позволяет реализовывать широкий круг задач в области исследований световых систем. Полученные данные экспортируются в систему разработки для обработки и дальнейшей оценки.

Зачем нужны испытания светодиодного оборудования

Всесторонние, тщательные испытания гарантируют производство светодиодных светильников, отличающихся высоким качеством и долговечностью. Строгое тестирование необходимо для получения достоверной, максимально полной информации о свойствах и характеристиках световых систем. Компания LGT уверенно гарантирует безотказную работу светового оборудования на протяжении длительного времени.

Комплекс услуг российского производителя включает разработку светодиодных светильников и реализацию индивидуальных проектов освещения различной сложности. На всех этапах производства оборудования и организации освещения участвуют квалифицированные специалисты с многолетним опытом и специальным образованием.

Читайте так же:  Зарядное устройство из садового светильника

Источник

Оборудование для испытаний на электромагнитную совместимость

Оборудование для испытаний на электромагнитную совместимость

ФИЛЬТРЫ

Программное обеспечение Rohde & Schwarz EMC32

Применяется при разработке, для испытаний на соответствие стандартам и групповых испытаний

Система тестирования электромагнитной восприимчивости Rohde & Schwarz TS9982

Измерения электромагнитной восприимчивости к излучениям и наведенным сигналам в соответствии с коммерческими, беспроводными, автомобильными и военными стандартами

Система тестирования электромагнитной восприимчивости Rohde & Schwarz TS9980

Измерение электромагнитной восприимчивости аудио- и телевизионных приемников, спутниковых приемников и приемников цифрового телевидения

Система измерения электромагнитного поля Rohde & Schwarz TS-EMF

Точные измерения электромагнитных полей, создаваемых передающими системами

Тестовый приемник электромагнитных помех Rohde & Schwarz ESCI

Для испытаний на соответствие всем гражданским стандартам от 9 кГц до 3 ГГц

Тестовый приемник электромагнитных помех Rohde & Schwarz ESCI7

Измерения соответствия коммерческим стандартам до 7 ГГц

Системы измерения электромагнитных помех Rohde & Schwarz TS9975

Измерения электромагнитных помех в соответствии со стандартами беспроводной связи коммерческими, военными и автомобильными стандартами

Испытательный генератор для промышленной электроники EM TEST UCS 500N5

UCS 500N5 является наиболее экономичным решением для проведения сертификационных испытаний продукции.

Испытательный генератор для промышленной электроники EM TEST UCS 500N7

Ультракомпактный генератор UCS 500N7 – универсальный испытательный генератор, вырабатывающий различного рода воздействия в строгом соответствии с международными стандартами

Испытательный генератор микросекундных импульсов EM TEST VCS 500

Испытательный генератор VCS 500 воспроизводит высоковольтные микросекундные импульсы большой энергии в соответствии с требованиями IEC 61000-4-5 и ГОСТ Р 51317.4.5-99

Испытательный генератор микросекундных импульсов EM TEST TSS 500

Испытательный генератор TSS 500 используется для проведения испытаний телекоммуникационной продукции на соответствие требованиям ГОСТ, IEC, ITU-T и FCC.

Генератор электростатического разряда EM TEST dito

Dito предназначен для генерации воздушного электростатического разряда до 16.5 кВ и контактного разряда до 10 кВ

Оборудование для испытаний на электромагнитную совместимость

Незаменимым в работе специалистов по разработке, производству и эксплуатации радиотехнических изделий выступает оборудование для испытаний на электромагнитную совместимость (ЭМС). Благодаря использованию высокоточных и надежных приборов для испытаний на ЭМС можно быстро определить устойчивость испытуемых устройств к электромагнитному полю и уровень излучаемых помех.

К приборам для проверки электромагнитной совместимости оборудования относят: электромагнитные измерители, испытательные генераторы, измерители электромагнитного поля и напряженности магнитных и электрических полей, эквиваленты сети и другое оборудование.

Испытательные генераторы используются для тестирования радиоэлектронных приборов при определении их устойчивости к изменениям напряжения сети питания динамического характера или влиянию магнитных полей. Генераторы электростатического разряда позволяют точно воспроизводить электростатические разряды, опираясь на требования государственных стандартов. Некоторые модели испытательных генераторов для промышленной электроники, представленные в данном разделе, позволяют испытывать затухающие помехи и микросекундные импульсы, при этом обладают компактными размерами.

Особую категорию испытательных генераторов составляют генераторы для проведения испытаний автомобильной электроники, основными особенностями которых являются доступный интерфейс, удобство подключения и настройки. Данное оборудование незаменимо при испытании на ЭМС электрических или электронных бортовых систем автомобиля.

Измерители электромагнитного поля и испытательные приемники для измерений электромагнитного поля (ЭМП) можно назвать одними из основополагающих приборов при проведении испытаний на ЭМС и отладки электронного оборудования. С их помощью, а также при использовании измерителей напряженности поля и другого оборудования для проверки на электромагнитную совместимость можно получить достоверные и точные результаты в соответствии с действующими государственными нормами и стандартами.

Еще одним типом ЭМС испытательных систем выступают эквиваленты сети, широко применяемые в качестве стандарта сети низкого напряжения для тестирования на электромагнитную совместимость в соответствии с требованиями ГОСТ.

В данном разделе представлен широкий спектр оборудования для испытаний на ЭМС от ведущих мировых производителей: EM TEST, Com-Power, Frankonia, EMC PARTNER AG, Aaronia, Narda-STS, Keysight, Rohde & Schwarz, которое можно купить по выгодной цене в 2TEST.

Источник

Оцените статью
Охраны в доме нет
Adblock
detector