LED路灯总光通量不确定度评定报告
积分球测量光通量的不确定度评定

积分球测量光通量的不确定度评定
一、测量原理
光通量是表征光源特性的一个重要参数,在电光源工业和照明工程中有广泛的应用。
如图1所示,光线由输入孔入射后,光线在球内被均匀的漫反射,在球面上形成均匀的光强分布,因此位于输出孔位置的探头可以测得相应光强,经过计算进而得到总光通量。
图1—积分球原理示意图
二、数学模型
被测光通量是经过测量系统直接测得的,所以采用最简单的一种数学模型:
∅=φ+∆∅
式中:
∅——被测光通量的测量结果;
φ——光通量的测量值;
∆∅——各种误差对被测量的影响。
三、输入量不确定度的评定
1)标准不确定度的A类评定
A类标准不确定度u A是由于每次安装操作不一致、仪器系统本身的不稳定而造成的随机误差。
由于该误差带有随机性,可用统计的方法得到。
表1为LED路灯数据一致性核验中光源光通量的3次检测实测值。
表1—光源光通量测量记录(lm)
第i 次光通量∅ 平均值∅*****实验室
Accessed Report of Expression of Uncertainty
不确定度评定报告INSTRUCTION TYPE 期间核查■
操作规程□
试验规程□
工作指引□
题目:积分球测量光通量的不确定度评定
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光输入
探头。
LED路灯综合性能测试及评价分析

LED路灯综合性能测试及评价分析【摘要】LED路灯在现代道路照明中扮演着重要角色,其性能直接影响着能耗和光照质量。
本文主要对LED路灯的综合性能测试及评价进行分析。
首先介绍LED路灯的性能测试指标和测试方法,然后探讨LED路灯的性能评价指标以及综合性能分析。
接着分析LED路灯目前存在的问题并提出改进方向。
最后总结LED路灯的综合性能测试及评价分析,并探讨LED路灯在市场应用中的重要性及其未来发展趋势。
通过本文的研究,可以为LED路灯的设计与生产提供参考,促进LED路灯领域的技术创新和发展。
LED路灯的综合性能测试及评价分析对于提高道路照明质量、降低能耗、保护环境具有重要意义。
【关键词】LED路灯、综合性能、测试、评价、分析、指标、方法、改进、总结、市场应用、发展趋势1. 引言1.1 LED路灯综合性能测试及评价分析LED路灯作为现代照明领域的重要组成部分,在节能环保、光效率高、寿命长等方面具有明显优势,受到了广泛的关注和应用。
而LED路灯的性能测试及评价分析则成为了衡量LED路灯质量和性能优劣的重要指标。
LED路灯的性能测试指标主要包括光效、光束角、色温、色彩指数和寿命等方面。
通过对这些指标的测试,可以全面评估LED路灯的性能表现。
LED路灯测试方法主要包括光电参数测试、光谱分析、环境适应性测试等多个方面,确保LED路灯在各种环境条件下的稳定性能。
LED路灯性能评价指标是依据不同应用场景和需求确定的,主要包括能源利用率、照明效果、环境影响等方面。
通过对这些指标的评价,可以比较不同LED路灯产品的性能差异,为用户选择合适的产品提供参考。
LED路灯综合性能分析则是对LED路灯的多项性能指标进行综合评估,从而更全面地了解LED路灯的表现优劣。
LED路灯性能改进方向包括提高光效、优化散热设计、延长寿命等方面,以进一步提升LED路灯的性能水平。
通过对LED路灯综合性能测试及评价分析的研究,我们可以更好地了解LED路灯在市场应用中的重要性,并预测LED路灯未来的发展趋势。
led灯 不确定度的评定指南

led灯不确定度的评定指南1. LED灯的不确定度评定需要考虑温度影响因素。
The uncertainty evaluation of LED lamps needs to consider the temperature influence factors.2.在实际使用中,LED灯的颜色稳定性可能会影响不确定度评定。
In practical use, the color stability of LED lamps may affect uncertainty evaluation.3. LED灯的光通量衰减也是不确定度评定的重要因素。
The luminous flux decay of LED lamps is also an important factor in uncertainty evaluation.4.不同LED灯的光衰规律可能导致评定不确定度的差异。
The different luminous decay laws of different LED lamps may lead to differences in uncertainty evaluation.5. LED灯的驱动电流波动会对不确定度评定造成影响。
The fluctuation of driving current in LED lamps will affect the uncertainty evaluation.6. LED灯的色温漂移也是不确定度评定的考虑因素之一。
The color temperature drift of LED lamps is also one of the considerations for uncertainty evaluation.7. LED灯的使用寿命预测需考虑到不确定度的影响。
The prediction of LED lamp life needs to consider the influence of uncertainty.8.不同LED灯的光衰曲线可能导致不确定度评定的误差。
自镇流LED灯的光效测量的不确定度评定

光 通 量
4 7. 4 . 4 . 4 69 2 . 4 3 1 2 . 4 9. 43 . 43 . 2 3 334 27O 2 . 4 7 2 3 . 4 7 1 2 7 30 33
1引言
光效是最能直接反映光 源产品节能效果 的参数指标。 E LD
所使用的仪器为光源光 电色综 合测试系统 ,生产厂家为浙大
三色 , 主要仪器包括 S R 9 0 P 一 2F光谱辐射分 析仪 、I0 8 U2 0 智能 电参数测量仪 、.m积分球等 , 1 5 测试结果数据如表 1 所示。
视其均匀分布 ,则交流电源电压波动 引起 的标 准不确定度计
算 如下 :
由 P 2可 以 得 出 AP -U = :
—
小时稳定 , 先将光谱分析系统进行光通量标定 , 然后再对测试
样 品 进 行 稳 定燃 点后 , 后 利 用 仪 器 进 行 光 色测 试 。本 次 测 试 最
除 了节能外 , 具有 环保 、 还 寿命长 、 体积小等特点 , 在照明领 域 的应用前景 非常广 阔, 但是 L O真正要 应用 于普通照明领域 , E
其 首 要 条 件 是 L D 的光 效 需 要 跨 过 61 /W 的 门 槛 , E 0 m 即达 到
2功率的标准不确定度分析
21 . 不确定度 的主要来源及其分析
论基础。
22功率 的标准不确定度 .
( A类标准不确定度 1 ) 根据表 1 所示的数据 , 由贝塞尔公式计算如下 :
r —一—— — — —— —一
s/ , \
、 ( 1 ・22・%-22z・22-) / 0 0++0 01 ++0++0 ・2 2002 0+ 00300l 0+ 0 0 2
路灯质量评估报告

路灯质量评估报告一、概述本次路灯质量评估报告旨在对某地区的路灯质量进行全面评估,以便为相关部门提供改进路灯设施和维护工作的参考。
评估内容包括路灯的亮度、稳定性、能效以及维护情况等方面的指标。
二、评估方法1. 数据收集:通过对该地区路灯进行实地考察和抽样调查,收集路灯的相关数据,包括亮度、功率、使用寿命、维护记录等信息。
2. 数据分析:根据收集的数据,结合相关标准和指南,进行数据分析和比较,评估路灯的质量水平。
3. 评估指标:主要评估指标包括亮度均匀性、亮度衰减、能效等。
三、评估结果1. 亮度评估:通过对路灯亮度的测量和分析,发现部分路灯亮度不足,导致路面照明效果不佳,存在安全隐患。
2. 稳定性评估:综合考虑路灯的开关稳定性、抗干扰能力等因素,发现部分路灯存在频繁闪烁、灯光不稳定等问题,需要进行维护和改进。
3. 能效评估:通过对路灯的功率消耗和照明效果进行分析,发现部分路灯能效较低,存在能源浪费现象,建议替换为更节能的LED路灯。
4. 维护情况评估:对路灯的维护记录进行分析,发现部分路灯长时间未进行维护,灯具老化严重,需要加强维护工作。
四、改进建议1. 提升亮度水平:对亮度不足的路灯进行调整或更换,确保路面照明效果达到标准要求。
2. 加强维护工作:建议制定维护计划,定期对路灯进行检修和维护,及时更换老化的灯具,保证路灯的正常运行。
3. 优化能效水平:推广使用LED路灯,提高能效,降低能源消耗,减少对环境的影响。
4. 完善管理机制:建议建立健全的路灯管理机制,加强对路灯质量的监督和检查,确保路灯设施的长期稳定运行。
五、结论通过对某地区路灯质量的评估,发现存在亮度不足、稳定性差、能效低等问题。
为了提升路灯的质量水平,建议加强维护工作、优化能效、提高亮度水平,并完善路灯管理机制。
这些措施将有助于提升路灯的照明效果,提高行人和车辆的安全性,提升城市形象,为居民提供更好的生活环境。
LED路灯总光通量不确定度评定报告

1.试验部分1.1主要仪器全空间分布光度计GO-R5000、变频电源DPS1030、功率计PF210、2.0m 传导光纤、标准灯D908S 、温湿度测量仪等。
1.2测定方法依据标准:GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求将被测LED 灯具夹持在分布光度计上,使发光中心处于分布光度计的旋转中心。
在足够多的发光平面上,以足够小的角度间隔测量以分布光度计的光度探测器到被测LED 灯具发光中心之间的距离为半径的虚拟球面上的各点照度。
采用数值积分法计算出LED 灯具的总光通量:ηd εd εηεE r d ηεE r Eds S πππtot tot sin ),(=Ω),(==Φ2002402∫∫∫∫ 式中:Φtot 为总光通量;r 为虚拟球面半径;S tot 为虚拟球上的表面面积;(ε,η)为空间角。
2.数学模型国家计量技术规范JJF 1059-2012《测量不确定度评定与表示》中规定:测量中,被测量Y (即输出量)由N 个其他量1x ,2x ,…,n x 通过函数关系f 来确定,即:),,,(21n x x x f Y =式中,n x 是对测量结果Y 产生影响的量,该式称为测量模型或数学模型。
LED 路灯的光通量是可以直接测量得到的,所以采用下面的数学模型:φ=Φ式中:Φ为被测样品光通量,lm ;ϕ为仪器光通量的读数值,lm 。
3.测量不确定度的来源(1)被测灯具测量的重复性造成的不确定度)(1φu ;(2)标准灯D908S 测量不确定度造成的不确定度)(2φu ;(3)ID-1000线性探测器的波动造成的不确定度)(3φu ;(4)DPS1030变频交流电源电压波动造成的不确定度)(4φu ;(5)灯具的安装位置和移动以及转台的转动精度造成的不确定度)(5φu(6)暗室的环境温度和气流波动造成的不确定度)(6φu ;(7)光纤的传输偏差造成的不确定度)(7φu ;(8)杂散光造成的不确定度)(8φu ;(9)反射镜的灰尘造成的不确定度)(9φu ;4.不确定度分量的计算4.1标准不确定度A 类的评定在JJF 1059-2012《测量不确定度的评定与表示》中,用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为不确定度的A 类评定方法。
路灯质量评估报告

路灯质量评估报告一、引言路灯作为城市基础设施之一,对于保障行人和车辆的安全起着重要作用。
为了评估路灯的质量,本报告对某市区的路灯进行了全面的质量评估。
本报告旨在提供准确的数据和详细的分析,以便相关部门能够采取相应的措施来改善路灯质量。
二、评估方法1. 采样方法:在市区内随机选择了100个路灯进行评估。
2. 评估指标:评估路灯的亮度、稳定性、能耗和维护情况等指标。
三、评估结果1. 亮度评估通过使用光度计测量了每一个路灯的亮度,并与国家标准进行对照。
结果显示,超过80%的路灯亮度达到了国家标准要求,但仍有20%的路灯亮度较低,需要进一步调整。
2. 稳定性评估通过监测路灯的闪烁情况和频率,评估了路灯的稳定性。
结果显示,99%的路灯稳定性良好,惟独1%的路灯存在闪烁问题,需要及时维修。
3. 能耗评估通过记录每一个路灯的功率消耗,评估了路灯的能耗情况。
结果显示,大部份路灯的能耗在国家标准范围内,但仍有少数路灯存在能耗过高的问题,需要进行能源优化。
4. 维护情况评估通过调查路灯的维护记录和维修情况,评估了路灯的维护情况。
结果显示,80%的路灯得到了及时的维护和维修,但仍有20%的路灯存在长期未得到维护的情况,需要加强维护管理。
四、问题分析1. 亮度不足问题根据评估结果,20%的路灯亮度不达标,可能是由于灯泡老化、灯罩脏污等原因导致。
建议相关部门定期更换灯泡和清洁灯罩,以提高路灯的亮度。
2. 闪烁问题1%的路灯存在闪烁问题,可能是由于电路故障或者电压不稳定等原因引起。
建议相关部门加强巡检,及时发现并修复闪烁问题,以确保路灯的正常运行。
3. 能耗过高问题少数路灯存在能耗过高的问题,可能是由于灯具老化、电路设计不合理等原因导致。
建议相关部门进行能源优化,使用节能灯具,并优化电路设计,以减少能耗。
4. 维护不及时问题20%的路灯长期未得到维护,可能是由于维护管理不到位、人员不足等原因引起。
建议相关部门加强维护管理,增加维护人员数量,并建立健全的维护记录和维修流程,以确保路灯得到及时的维护和维修。
LED路灯综合性能测试及评价分析

LED路灯综合性能测试及评价分析随着能源危机的加剧以及全球环保意识的普及,LED路灯逐渐成为新一代路灯的主流选择。
而LED路灯在采购及实际应用中,综合性能表现的好坏直接关系到其实际效果及使用成本。
因此,对LED路灯进行综合性能测试及评价分析变得尤为重要。
一、测试项目1、光通量:LED路灯的最主要的作用是发光。
因此,光通量的测试是判断LED路灯性能的重要指标。
LED路灯的光通量包括初始光通量和光衰后光通量两个指标。
在测试过程中,需要使用光度计对路灯的光效进行评估,评估指标主要包括光通量,光通量稳定性等。
2、光色:LED灯路灯的光色主要有白光、黄光和蓝光三种。
不同的光色对应不同的场景,因此,选择合适的光色十分必要。
在测试中,需要使用光谱仪对LED路灯的光色进行测试。
3、显色性:LED路灯的显色性主要是指灯光对物体颜色的还原性能。
在测评过程中,需要使用色温计和显色指数仪来测量LED路灯的色温和显色指数。
4、光分布:LED路灯在道路和广场等不同场景下的光分布需要经过合理的设计。
在测试过程中,需要使用测试仪器对LED路灯的光分布进行测量,包括光斑大小、光照度、光斑模型等。
5、耐压测试:LED路灯的耐压测试是检验LED灯路灯的产品安全性的指标。
在测试中,需要对LED路灯进行拉伸测试,测试使用寿命,确保产品的性能稳定、安全可靠。
二、评价分析在完成测试之后,需要进行数据分析并综合评价,从而判断该LED路灯的性能是否符合要求。
1、灯饰外观:不同的LED路灯灯头、灯杆、外壳的设计,会使LED路灯的整体美观度各有不同。
美观的造型对于城市建设具有重要的意义。
在评价中需要对LED路灯灯饰的外观进行综合评判。
2、节能性:LED路灯相对于传统灯具,具有较高的节能性。
在评价中,需要综合考虑该LED路灯的功率及光效等指标,判断其节能效果。
3、舒适性:LED路灯的亮度、色温、色彩等因素,都需要关注舒适性的提升。
亮度过大或颜色过于刺眼,往往会造成不适甚至眼疾病。
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1.试验部分
1.1主要仪器
全空间分布光度计GO-R5000、变频电源DPS1030、功率计PF210、2.0m 传导光纤、标准灯D908S 、温湿度测量仪等。
1.2测定方法
依据标准:GB/T 9468-2008 灯具分布光度测量的一般要求
将被测LED 灯具夹持在分布光度计上,使发光中心处于分布光度计的旋转中心。
在足够多的发光平面上,以足够小的角度间隔测量以分布光度计的光度探测器到被测LED 灯具发光中心之间的距离为半径的虚拟球面上的各点照度。
采用数值积分法计算出LED 灯具的总光通量:
ηd εd εηεE r d ηεE r Eds S ππ
πtot tot sin ),(=Ω),(==Φ2002402∫∫∫∫ 式中:Φtot 为总光通量;r 为虚拟球面半径;S tot 为虚拟球上的表面面积;(ε,η)为空间角。
2.数学模型
国家计量技术规范JJF 1059-2012《测量不确定度评定与表示》中规定:测量中,被测量Y (即输出量)由N 个其他量1x ,2x ,…,n x 通过函数关系f 来确定,即:
),,,(21n x x x f Y =
式中,n x 是对测量结果Y 产生影响的量,该式称为测量模型或数学模型。
LED 路灯的光通量是可以直接测量得到的,所以采用下面的数学模型:
φ=Φ
式中:Φ为被测样品光通量,lm ;
ϕ为仪器光通量的读数值,lm 。
3.测量不确定度的来源
(1)被测灯具测量的重复性造成的不确定度)(1φu ;
(2)标准灯D908S 测量不确定度造成的不确定度)(2φu ;
(3)ID-1000线性探测器的波动造成的不确定度)(3φu ;
(4)DPS1030变频交流电源电压波动造成的不确定度)(4φu ;
(5)灯具的安装位置和移动以及转台的转动精度造成的不确定度)(5φu
(6)暗室的环境温度和气流波动造成的不确定度)(6φu ;
(7)光纤的传输偏差造成的不确定度)(7φu ;
(8)杂散光造成的不确定度)(8φu ;
(9)反射镜的灰尘造成的不确定度)(9φu ;
4.不确定度分量的计算
4.1标准不确定度A 类的评定
在JJF 1059-2012《测量不确定度的评定与表示》中,用对观测列进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为不确定度的A 类评定方法。
对LED 路灯随机重复测量6次,测量参数设置如下,测试结果见表1所示:
C 角度范围:0°~360°,间隔:22.5°;
γ角度范围:0°~180°,间隔:1°;
测试距离:远场30 m 。
表1 光通量测量数据表 则标准不确定度为lm n n φφ
φu n i i 23.13=)
1-()-(=)(=2
1∑1 式中:i φ为每次光通量的测量值,单位lm ;φ为光通量测量的平均值,单位lm ;n 为测量次数。
自由度5=1=-n v
4.2标准不确定度B 类的评定
JJF 1059-2012《测量不确定度评定与表示》规定,用不同于对观测量进行统计分析的方法,来评定标准不确定度,称为标准不确定度的B 类评定方法。
当输入量的估计量i x 不是由重复观测得到时,其标准偏差可用对i x 的有关信息或资料来评估。
B 类评估的信息来源可来自:校准证书、检定证书、生产厂的说明书、检测依据的标准、引用手册的参考数据、以前测量的数据、相关材料特性的知识等。
(1)若资料(如校准证书)给出了i x 的扩展不确定度)(i x u 和包含因子k ,则i x 的标准不确定度为:
k
x u x u u i j B )()(== (2)若由资料查得或判断i x 的可能值分布区间半宽度为a (通常为允许误差限的绝对值)则: 测量次数
光通量(lm) 平均值(lm)
1
10012 10053 2
10036 3
10065 4
10069 5
10031 6 10102
k
a x u u j B ==)( 此时k 与i x 在此区间内的概率分布有关(参见JJF 1059-2012附录B“概率分布情况的估计”)。
4.2.1标准灯D908S 测量不确定度造成的不确定度)(2φu
查询标准的D908S 的校准证书可以得到,标准灯的不确定度为u rel =1.1%,k =2;则lm lm k U u rel 29.55100532
%1.1)(2=⨯=⨯=φφ 4.2.2 ID-1000 线性探测器的波动造成的不确定度)(3φu
查询ID-1000线性探测器的校准证书可以得到,不确定度为u rel =1.0%,k =2;则lm lm k U u rel 26.50100532
%0.1)(3=⨯=⨯=φφ 4.2.3 DPS1030变频交流电源电压波动造成的不确定度)(4φu
查询DPS1030变频交流电源的校准证书可以得到,不确定度为u rel =0.15%,k =2,测试过程使用220V 电压,则电压的标准不确定度为V V 165.0=220×2
%15.0,根据经验,每变化1V 电压引起的光通量变化为lm 5.31,则lm lm V V φu 047.0=5
.31×1165.0=)(4 4.2.4灯具的安装位置和移动以及转台的转动精度造成的不确定度)(5φu
使用十字激光对准器对灯具的安装位置和转动中心位置校准,转角精度:c 轴0.1°,γ轴0.1°。
根据经验可知,这两项影响造成的光通量的误差≤±1%,认为误差服从均匀分布,则3=k ,则lm lm u 04.58100533%
1)(5=⨯=φ
4.2.5暗室的环境温度和气流波动造成的不确定度)(6φu
暗室温度控制在(25±1)℃,温度准确度为±0.2℃,灯具周围空气的运动速度应不超过0.2 m/s 。
根据检测数据统计,这两项影响造成光通量的极限误差≤±1%,认为这两项造成的误差服从均匀分布,则3=k ,lm lm u 04.58100533%
1)(6=⨯=φ
4.2.6对于光纤的传输偏差造成的不确定度)(7φu 、杂散光造成的不确定度)(8φu 、反射镜的灰尘造成的不确定度)(9φu 相较于其他分量而言,比较小,所以忽略不计。
5.标准不确定一览表 标准不确定度分量i u 不确定度来源
不确定度分量值(lm) 灵敏系数 1u
重复测试 13.23 1
2u
标准灯D908S 的测量不确定度 55.29 1 3u ID-1000线性探测器的波动
50.26 1 4u DPS1030变频交流电源电压波动
0.047 1 5u 灯具的安装位置和移动转台的转动精度
58.04 1 6u
暗室的环境温度和气流波动 58.04 1 6.合成标准不确定度
262524232221+++++=u u u u u u u c
()()()()()()22222204.58+04.58+047.0+26.50+29.55+23.13=lm lm lm lm lm lm
lm 21012.1⨯≈
7.扩展不确定度
根据JJF 1059-2012《测量不确定度评定与表示》要求,扩展不确定度用下式计算:
c p p u k U ×=
p U 为以置信概率p 提供置信区间输出值的扩展不确定度;p k 为给定置信概率p 的包含因子;c u 为合成的标准不确定度。
置信水平为95%时,k =1.96,则扩展不确定度为:
lm lm lm u k U c 2102.2128.2198.11196.1⨯=⨯=⨯=≈
8.结论
扩展不确定度lm U 2102.2⨯=,它是由合成标准不确定度lm u c 21012.1⨯=乘以包含因子
k =1.96而得到的。
从全空间分布光度计对大功率LED 路灯的光通量测量不确定度的评定可以看出,标准灯D908S 引起的不确定度对测量不确定度、ID-1000线性探测器的波动、灯具的安装位置和移动以及转台的转动精度造成的不确定度、暗室的环境温度和气流波动造成的不确定度对总不确定度的贡献比较大。
因此要定期对光通量标准灯计量,尽量采用与样品光通量相接近、色温接近、外形尺寸相近的标准灯泡进行光通量标定;对ID-1000线性探测器进行计量校准,确保参数满足要求;对于灯具的安装位置和移动以及转台的转动精度,要定期对控制转台和安装位置校准。
由于暗室的环境温度和气流波动引起的不确定度,注意空调产生的气流对测量结果影响,在测试时应满足标准的温度、湿度和空气流动要求,降低其对测量结果的影响。
此外还应从其余各方面降低影响因素,有效控制光通量检测的测量不确定度。
确认: 拟制:。