Bezpečnostné požiadavky na LED žiarivky
Z elektrického hľadiska sú LED žiarivky nielen svetelnými zdrojmi, ale aj veľmi podobné lampám. Spĺňa nielen požiadavky normy bezpečnosti fluorescenčného svietidla s dvojitým uzáverom GB 18774-2002 pre veľkosť a tepelnú odolnosť a požiarnu odolnosť držiaka svietidla, ale musí spĺňať aj normu svietidla GB7000.1 - Norma 2007 a norma GB19510.1-2009 majú požiadavky na konštrukciu, vnútorné vedenie, vzdialenosť plazenia a elektrickú vzdialenosť, izolácia a elektrická pevnosť, tepelná odolnosť, požiarna odolnosť atď. celého svietidla a vstavaného LED pohonného zdroja.
V súčasnosti sú bežné LED žiarivky v podstate navrhnuté s ohľadom na žiarivky T8 a T10 vo vzhľade a veľkosti. Hlavný rozdiel spočíva v rôznych materiáloch použitých pre svetelný zdroj. LED žiarivky majú vstavaný zdroj napájania (externý zdroj napájania), zatiaľ čo tradičné dvojplošné žiarivky sa spoliehajú na vonkajšie predradníky.器动。 Excitácia.
Tento článok bude kombinovať obsah dvoch noriem GB18774-2002 a GB7000.1-2007 na analýzu konštrukcie, vnútornej elektroinštalácie, ochrany pred elektrickým šokom, izolačného odporu a elektrickej pevnosti, vzdialenosti plazenia a elektrickej vzdialenosti, tepelnej odolnosti a požiarnej odolnosti. Bezpečnostné problémy LED žiariviek.
štruktúra
LED žiarivky sú náchylné na problémy na troch miestach, kde je uzáver lampy, skrutka, základná izolácia a kontakt prístupných kovových častí. Držiak svietidla musí spĺňať skúšku krútiaceho momentu uvedenú v GB18774-2002 a požiadavky na veľkosť uvedené v GB2799-2001.
Skúška krútiaceho momentu špecifikovaná v GB18774-2002 vyžaduje, aby pred skúškou vysokej teploty a po jej skúške spĺňali požiadavky ustanovenia 2.3.1 normy, t. j. pri skúške krútiaceho momentu by otáčanie medzi časťami viečka svietidla nemalo presiahnuť 6°.
Vysoký teplotný stav aplikovaný uzáverom svietidla je (125±5)°C a doba ohrevu je (2000±50)h.
Ak sa používa držiak svietidla G13 a výkon svietidla je väčší ako 40 W, stav vysokej teploty je: (140±5)°C. Pri hodnotení LED žiariviek s plastovými materiálmi v uzávere svietidla sú prísnejšie vysoké teplotné podmienky a trvanie. Použitie plastových krytov lampy s nízkou tepelnou odolnosťou po aplikácii takého dlhého obdobia vysokoteplotných podmienok sa plastové časti pravdepodobne zmäknú.
Ak sa používa držiak kovovej lampy, je relatívne ľahké splniť tento skúšobný stav, ale malo by sa zvážiť aj spojenie medzi držiakom kovovej lampy a telesom LED fluorescenčnej lampy, ako aj vzdialenosť plazu a elektrický voľný priestor.
Skrutky na kryte svietidla LED žiarivky hrajú hlavne úlohu spojenia a upevnenia medzi uzáverom svietidla a telom svietidla. Priemer skrutky na základni spoločnej LED žiarivky je menší ako 3 mm a podľa ustanovení GB 7000.1 je potrebné tento typ skrutky zaskrutkovať do kovu. Súčasnou bežnou praxou je použitie hliníkového plášťa pre LED žiarivky a táto skrutka je priamo zaskrutkovaná do kovového plášťa, čo môže spĺňať požiadavky.
Vnútorné vedenie LED žiarivky sa používa hlavne na pripojenie kolíka držiaka lampy a vstupu a výstupu vstavaného zdroja napájania a vstavaný napájací zdroj je izolovaný od hliníkového plášťa rukávom. Podľa GB7000.1 musí izolácia medzi vnútornými živými časťami a prístupnými kovovými časťami spĺňať dvojitú izoláciu alebo vystuženú izoláciu. Izolácia puzdra je potrebná na splnenie požiadaviek na elektrickú pevnosť vystuženej úrovne izolácie. Bežným problémom je, že po zaskrutkovaní skrutky do kovového plášťa sú skrutka a nabitá kovová časť uzáveru lampy príliš blízko, čo ľahko vedie k nekvalifikovanej vzdialenosti plazenia a elektrickej vzdialenosti.
Vnútorné vedenie
Podľa požiadaviek normy GB7000.1 je potrebné vnútorné vedenie používané LED žiarivkou vyhodnotiť v štyroch aspektoch: priemer drôtu a hrúbka izolácie, mechanické poškodenie, teplota ohrevu izolačnej vrstvy a či izolácia spĺňa požiadavky.
Keďže hliníková škrupina je prístupnou kovovou časťou, vnútorná základná izolácia sa nemôže priamo spojiť s hliníkovým plášťom. To vyžaduje, aby vnútorný drôt bol dvojito izolovaným drôtom, pokiaľ príslušný certifikát nemôže preukázať, že izolačná vrstva drôtu môže spĺňať požiadavky vystuženej izolácie. Vrstiev izolované drôty sú tiež možné. V súčasnosti vnútorné vodiče používané v LED žiarivkách na trhu zriedka zohľadňujú požiadavky prierezovej plochy, hrúbky izolačnej vrstvy a úrovne izolačného drôtu súčasne.
Nebudú žiadne problémy s ochranou mechanického poškodenia vnútorných drôtov a hlavné problémy budú spočívať v ďalších troch aspektoch.
Podľa požiadaviek normy GB7000.1, keď je normálny prúd menší ako 2A (vo všeobecnosti pracovný prúd LED žiariviek nepresahuje 2A), menovitá prierezová plocha vnútorného drôtu nie je menšia ako 0,4 mm2 a hrúbka izolačnej vrstvy nie je menšia ako 0,5 mm.
Pri smerovaní vnútorných vodičov musíte tiež venovať pozornosť tomu, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu medzi drôtmi a komponentmi vnútorného zdroja napájania, ktoré sa zahrievajú, ako sú transformátory, filtračné induktory, mostné komíny, chladiče atď., Pretože tieto komponenty pravdepodobne budú mať teplotu, keď led žiarivka funguje. Prekročí tepelne odolnú teplotnú hodnotu izolačného materiálu vnútorného drôtu. Keď sú vnútorné vodiče smerované, nedotýkajte sa komponentov, ktoré vytvárajú veľa tepla, čo môže zabrániť poškodeniu izolačnej vrstvy spôsobenému lokálnym prehriatím izolačnej vrstvy a bezpečnostným problémom, ako je únik alebo skrat.
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
Pokiaľ ide o ochranu pred elektrickým šokom, vo všeobecnosti existujú dva typy nekvalifikovaných LED žiariviek.
Jedným z nich je, že nespoľahlivé spojenie medzi uzáverom svietidla a telom svietidla spôsobuje, že viečko svietidla je priamo odstránené ľudskými rukami, čo vedie k priamemu kontaktu s vnútornými živými časťami v skúške;
Druhým je, že vnútorná izolácia nie je vykonaná dobre, čo vedie k úniku škrupiny.
Izolačná odolnosť a elektrická pevnosť
Z hľadiska elektrickej klasifikácie patria LED žiarivky do typu PROTI nárazom typu II, ktoré vyžadujú vstup LED žiariviek do dotykových častí a vstup do povrchu zariadenia, aby spĺňali požiadavky na izolačný odpor a elektrickú pevnosť vystuženej úrovne izolácie.
V súčasnosti môže LED žiarivka prejsť skúškou izolačného odporu, ale skúška dielektrickej pevnosti zlyhá, najmä kvôli výberu transformátora so zabudovaným napájacím zdrojom a montážnej polohe hliníkového substrátu modulu LED. Mnohé spoločnosti sa rozhodnú používať neizolované transformátory na účely úspory nákladov alebo vysokej účinnosti napájania, čo spôsobí, že vstupné a výstupné terminály vstavaného zdroja napájania nespĺňajú požiadavky na elektrickú pevnosť zosilnenej úrovne izolácie. Počas inštalácie je hliníkový substrát modulu LED v priamom kontakte s kovovým plášťom, čo spôsobuje, že úroveň izolácie medzi vstupným terminálom a prístupnými časťami nespĺňa požiadavky na elektrickú pevnosť vystuženej úrovne izolácie.
Aby ste splnili požiadavky elektrickej pevnosti vystuženej úrovne izolácie, vyberte sa použiť izolačný transformátor na elektrickú izoláciu vstupu a výstupu vstavaného zdroja napájania alebo použite izolačný materiál namiesto kovového puzdra. Ak sa však používa izolačný materiál, je tiež potrebné zvážiť vyššie uvedený problém, že skrutky s priemerom menším ako 3 mm je potrebné priskrutkovať do kovu.
Vzdialenosť plazov a elektrická vzdialenosť
Pri konštrukcii LED žiariviek musí okrem vzdialenosti plazenia a elektrickej výšky medzi živými časťami uzáveru svietidla a prístupnými časťami a živými časťami rôznych polarít spĺňať aj vnútorný hnacieho výkonu normu GB19510.14-2009 z dôvodu vstavaného napájania. Požiadavky na tečenie vzdialeností a elektrických voľných miest sú špecifikované.
tepelná a požiarna odolnosť
Existujú určité rozdiely medzi GB18774-2002 a GB7000.1-2007 pre skúšky tepelnej odolnosti a požiarnej odolnosti. Rozdiely sú zamerané hlavne na izolačnú materiálovú základňu používanú v LED žiarivkách. Izolačný materiál držiaka lampy je elektrická izolačná časť odolná voči nárazom a je tiež izolačným materiálom na upevnenie živých častí.
Požiadavky normy GB7000.1-2007 na tepelnú odolnosť izolačného materiálu držiaka svietidla sa posudzujú skúškou tlaku gule. Skúšobná teplota tlaku gule je o 25 °C alebo 125 °C vyššia ako maximálna pracovná teplota izolačného komponentu, podľa toho, čo je maximum. Skúšobný čas je 1h a či je priemer odsadenia väčší ako 2 mm, sa použije na určenie, či je kvalifikovaný.
Pokiaľ ide o požiarnu odolnosť, keďže izolačné časti držiaka lampy sú izolačné časti proti nárazom a pevné živé časti, je potrebné súčasne vykonať skúšky žiariaceho drôtu 650 °C a ihly.
Štandardné požiadavky na tepelnú odolnosť GB18774-2002 sú také, že vysoký teplotný stav aplikovaný na viečko svietidla je (125±5) °C a doba ohrevu je 168 hodín. Ak sa používa držiak svietidla G13 a výkon svietidla je väčší ako 40 W, stav vysokej teploty je: (140±5)°C. Po skúške by sa nemalo uvoľniť, praskať, opuch a zmenšovanie kolíkov držiaka lampy a izolačný odpor medzi kolíkmi držiaka lampy a prístupnými časťami nie je menší ako 2MΩ a vydrží elektrickú pevnosť 1500V (efektívna hodnota striedavého prúdu) po dobu 1 minúty. Pokiaľ ide o požiarnu odolnosť, je potrebné odolať skúške žiariaceho drôtu pri teplote 650 °C.
Dve štandardné metódy hodnotenia majú svoje vlastné tvrdé body. V súčasnosti neexistuje žiadna norma, ktorá by stanovovali, ktoré požiadavky sa používajú na posúdenie izolácie držiakov LED svietidiel. V konečnom dôsledku sa však od výrobcov stále vyžaduje, aby sa pri výbere izolácie držiaka LED fluorescenčnej lampy zamerali na hodnotenie tepelnej a požiarnej odolnosti izolačného materiálu.
Z hľadiska štruktúry výrobku led žiarivky kombinujú vlastnosti dvojplošných žiariviek a svietidiel. Pri vykonávaní hodnotení elektrickej bezpečnosti na LED žiarivkách je potrebné integrovať bezpečnostné normy dvojspotrebičných žiariviek, bezpečnostné normy svietidiel a bezpečnostné normy led hnacieho napájania a výrobky sa podrobia komplexnejšiemu a podrobnejšiemu posúdeniu elektrickej bezpečnosti.




