灯具实验方法
灯具照度测试九宫格测试方法

灯具照度测试九宫格测试方法
1.照度的测试原理
照度是受照平面上接受的光通量的面密度。
照度汁是用于测量被照面上的光照度的仪器,是光照度测量中用得最多的仪器之一。
2.照度计的结构原理照度计由光度头(又称受光探头,包括接收器、V(λ)对滤光器、余弦修正器)和读数显示器两部分组成。
测量步骤和方法
在工作房间内,应该在每个工作地点(如书桌、工作台)测量照度,然后加以平均。
对于没有确定工作地点的空房间或非工作房间,如果单用一般照明,通常选 0.8m 高的水平面测量照度。
将测量区域划分成大小相等的方格(或接近方形),测量每个方格中心的照度Ei,其平均照度等于各点照度的平均值,本实验中,可以房间所布置的测点面为指定表面,最小照度可认为所测点中的最小照度值。
测量房间每个方格的边长为lm,大房间可取2 -4 m 。
走道、楼梯等狭长的交通地段沿长度方向中心线布置测点,间距1 -2 m ;测量平面为地平面或地面以上 150mm 水平面。
测点数目越多,得到的平均照度值越精确,不过也要花费更多的时间和精力。
如果Eav的允许测量误差为±10%,可以用根据室形指
数选择最少测点的办法减少工作量,两者的关系列于表1。
若灯具数与表给出的测点数恰好相等,则必须增加测点。
专题灯具设计实验报告(3篇)

第1篇一、实验背景随着社会经济的快速发展,人们对生活品质的要求越来越高,照明设计在室内外空间中扮演着越来越重要的角色。
灯具作为照明设计的重要组成部分,其设计不仅关系到照明效果,还直接影响着空间氛围和审美价值。
为了提高灯具设计的创新性和实用性,本实验旨在通过专题灯具设计,探索灯具造型、材质、照明效果等方面的创新方法。
二、实验目的1. 了解灯具设计的基本原理和流程。
2. 掌握灯具造型、材质、照明效果等方面的创新方法。
3. 培养学生的动手实践能力和审美观念。
4. 提高灯具设计的实用性和美观性。
三、实验内容1. 灯具设计概述1.1 灯具设计的基本概念1.2 灯具设计的发展历程1.3 灯具设计的分类2. 灯具造型设计2.1 灯具造型的设计原则2.2 灯具造型的设计方法2.3 灯具造型的创新案例3. 灯具材质设计3.1 灯具材质的种类及特点3.2 灯具材质的选择与应用3.3 灯具材质的创新案例4. 灯具照明效果设计4.1 灯具照明效果的设计原则4.2 灯具照明效果的设计方法4.3 灯具照明效果的创新案例5. 灯具设计实践5.1 设计任务分配5.2 设计过程记录5.3 设计成果展示四、实验过程1. 实验准备1.1 收集灯具设计的相关资料,包括灯具造型、材质、照明效果等方面的信息。
1.2 准备设计工具,如绘图软件、手工工具等。
2. 灯具造型设计2.1 分析灯具造型的设计原则,如对称、比例、均衡等。
2.2 结合实际需求,设计一款具有创新性的灯具造型。
3. 灯具材质设计3.1 研究灯具材质的种类及特点,如玻璃、金属、塑料等。
3.2 根据灯具造型,选择合适的材质,并进行材质搭配。
4. 灯具照明效果设计4.1 分析灯具照明效果的设计原则,如光色、亮度、方向等。
4.2 设计灯具的照明效果,确保照明效果与灯具造型、材质相协调。
5. 灯具设计实践5.1 按照设计任务分配,完成灯具设计。
5.2 记录设计过程,包括设计思路、设计方法、设计成果等。
灯具的电气强度实验原理

灯具的电气强度实验原理灯具的电气强度实验原理是研究灯具电气性能的一种实验方法。
灯具的电气强度实验主要有以下几点原理:1.实验条件的确定:在进行灯具电气强度实验之前,需要确定实验所需的电源电压、电流和灯具的额定功率等实验条件。
一般情况下,实验室使用的电源为交流电,并且需要根据实验需求调整电压和电流的大小。
2.电气强度的测量:电气强度是灯具电气性能的一个重要指标,表示灯具能够承受的电压和电流大小。
在灯具电气强度实验中,需要使用电压表和电流表对灯具的电压和电流进行测量。
电压表一般采用电阻式或电容式测量,可以测量交流电源的电压值;电流表则采用电流互感器或电流测量仪表等装置进行测量,可以测量电流的大小。
3.电气强度的计算:在测量完灯具的电压和电流后,可以根据Ohm 定律来计算灯具的电气强度。
根据Ohm 定律,电气强度等于电压与电流的比值。
电气强度的计算公式为I = V/R,其中I 表示电流,V 表示电压,R 表示电阻。
对于交流电气强度的计算,需要考虑到电阻的等效值。
如果灯具为阻抗元件,则可以直接使用等效电阻进行计算;如果灯具为电感元件,还需要考虑到电感的影响。
4.电气强度的分析:根据灯具的电气强度实验结果,可以对灯具的电气性能进行分析。
通过比较实验结果与灯具的额定电气强度,可以评估灯具的质量和可靠性。
如果实验结果超过了额定电气强度,则可能会出现灯具过载、短路等问题,需要进一步检查灯具的电气连接和绝缘等情况。
总之,灯具的电气强度实验原理是通过测量灯具的电压和电流,计算灯具的电气强度,以评估灯具的电气性能和安全性。
实验结果可以为灯具的设计和制造提供重要参考,确保灯具的正常使用和安全性。
台灯质量检测实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在对台灯进行质量检测,验证其是否符合国家标准,评估其安全性、性能指标和使用效果,为消费者选购提供参考依据。
二、实验材料1. 实验样品:20款不同品牌和型号的台灯,价格从99元至1899元不等。
2. 实验仪器:照度计、频闪仪、遮光仪、色温计、显色指数计、电磁辐射测试仪、电源谐波电流测试仪、CCC认证标志检测仪、CQC认证标志检测仪等。
3. 实验环境:符合国家标准检测环境的实验室。
三、实验方法1. 样品准备:将20款台灯按照品牌、型号、价格等进行分类,确保实验结果的客观性。
2. 安全性检测:按照GB 7000.204标准,检测灯具的绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流等安全性能指标。
3. 无线电骚扰特性检测:按照GB/T 17743标准,检测灯具的电磁兼容性。
4. 电源谐波电流检测:按照GB 17625.1标准,检测灯具的电源谐波电流。
5. 灯具对人体的电磁辐射检测:按照GB/T 31275标准,检测灯具对人体的电磁辐射。
6. 光生物安全检测:按照IEC/TR 62778标准,评估LED灯具的蓝光危害类别。
7. 照度检测:按照GB/T 9473-2017标准,检测灯具的照度、照度均匀性、闪烁等性能指标。
8. 显色指数检测:按照GB/T 3979标准,检测灯具的显色指数。
9. 色温检测:按照GB/T 3979标准,检测灯具的色温。
10. 遮光性检测:按照GB/T 9473-2017标准,检测灯具的遮光性。
11. 操作便捷性检测:通过实际操作,评估台灯的操作便捷性。
12. 智能化控制检测:评估台灯的智能调光、入座开灯、延时关灯等功能。
13. 外观与设计检测:对台灯的外观、设计等方面进行综合评价。
四、实验结果与分析1. 安全性检测:20款台灯均符合GB 7000.204标准,安全性良好。
2. 无线电骚扰特性检测:20款台灯均符合GB/T 17743标准,电磁兼容性良好。
3. 电源谐波电流检测:20款台灯均符合GB 17625.1标准,电源谐波电流较低。
led灯的点亮实验报告

led灯的点亮实验报告LED灯的点亮实验报告引言:LED(Light Emitting Diode)是一种能够发光的半导体器件,具有高效、低能耗、长寿命等优点,因此在现代照明领域得到广泛应用。
本次实验旨在通过实际操作,探究LED灯的点亮原理以及相关电路的搭建方法。
一、实验目的通过实验,了解LED灯的工作原理,掌握LED灯的点亮条件,学习搭建简单的LED灯电路。
二、实验材料1. LED灯:一颗红色LED灯2. 电池:一节9V电池3. 电线:两根导线三、实验步骤1. 连接电路将一根导线的一端连接到电池的正极,另一端连接到LED灯的长脚(阳极);将另一根导线的一端连接到电池的负极,另一端连接到LED灯的短脚(阴极)。
2. 观察实验现象打开电池开关,观察LED灯是否点亮。
如果LED灯点亮,则实验成功;如果LED灯未点亮,则检查电路连接是否正确,或更换电池。
四、实验原理LED灯的点亮原理是基于半导体材料的特性。
当电流通过LED灯时,半导体材料中的电子和空穴结合,产生能量,进而发出光线。
LED灯的点亮需要满足以下两个条件:1. 正向电压:LED灯是一种二极管,只有在正向电压下才能正常工作。
正向电压是指将正极连接到LED灯的长脚,负极连接到LED灯的短脚。
2. 适当电流:LED灯的点亮还需要适当的电流通过。
过高或过低的电流都会影响LED灯的亮度和寿命。
五、实验结果与分析通过本次实验,我们成功点亮了LED灯。
LED灯的点亮表明电路连接正确,并且电池提供了足够的正向电压和适当的电流。
LED灯的亮度取决于电流的大小,通过调节电池的电压或电阻的阻值,可以改变LED灯的亮度。
六、实验应用与展望LED灯具有节能、环保、寿命长等优点,因此在照明领域得到广泛应用。
LED灯不仅可以用于室内照明,还可以应用于汽车照明、显示屏、信号灯等领域。
未来,LED技术的发展将更加成熟,LED灯的亮度和效率将进一步提升。
七、实验总结本次实验通过搭建LED灯电路,成功点亮了LED灯。
灯具点灯实验报告总结

灯具点灯实验报告总结
灯具点灯实验是一种常见的物理实验,主要是为了研究电路中的电能转化和光能转化。
通过该实验,我们可以更加直观地了解电能的转化过程,并学会使用电表、电压源和灯具进行实验操作。
本次实验的步骤如下:首先,连接电路,将电源接入电源插座,并将电流表和电压表分别接入电路中相应的位置。
然后,将灯泡与开关、电线等连接起来,确保电路的正常连接。
接下来,打开电压开关,调整电压至适当水平。
最后,可以通过调整开关的开合,观察灯泡的亮度变化,并记录相应的数据。
通过该实验,我们得到了一系列的实验数据,并进行了一定的数据处理和分析。
实验结果显示,灯泡的亮度与电压的大小呈正比关系,即电压越大,灯泡的亮度越高。
而灯泡的亮度与电流的大小呈正比关系,即电流越大,灯泡的亮度也越高。
根据实验结果,我们可以得出以下结论:灯泡的点亮是由于电流经过灯丝,使灯丝产生热量,从而使灯丝发光。
而电流的大小可以通过电压和电阻来调节,电阻越小,电流越大,灯泡的亮度也相应增加。
因此,电能转化为光能是通过电流在灯丝中产生热量,再经过热能转化为光能。
通过这次实验,我不仅在实验操作方面得到了一定的提高,还对电路中的电流、电压和电阻等基本概念有了更深入的了解。
同时,我还学到了科学实验中的数据处理和分析方法,以及实验结果的合理解释。
这些都将对我的学习和科研工作有着重要
的帮助。
总之,灯具点灯实验是一种简单而有趣的实验,通过该实验,我们可以更好地了解电能的转化过程,并提高自己的实验操作和科学研究能力。
希望在今后的学习和科研中,能够更加深入地探索电能转化和光能转化的相关问题。
三类灯具绝缘电阻实验

三类灯具绝缘电阻实验一、引言灯具是我们日常生活中必不可少的电器之一。
为了确保灯具的安全使用,绝缘电阻测试是必要的。
在灯具的绝缘电阻实验中,可以根据灯具的不同类型,将其分为三类进行测试。
本文将介绍三类灯具的绝缘电阻实验方法及注意事项。
二、直接插头式灯具的绝缘电阻实验直接插头式灯具是最常见的灯具类型之一,如台灯、落地灯等。
进行绝缘电阻实验时,首先需要拔掉灯具的插头,然后将测试仪的两个测试夹具分别与灯具的金属外壳和导线端子相连。
接下来,打开测试仪的电源开关,设定合适的测试电压,一般为500V。
开始测试后,测试仪会显示出灯具的绝缘电阻值。
如果绝缘电阻值在规定范围内,说明灯具的绝缘性良好;如果绝缘电阻值过低,可能存在漏电的情况,需要及时更换灯具以确保使用安全。
三、可固定式灯具的绝缘电阻实验可固定式灯具是指需要固定安装在墙壁或天花板上的灯具,如吸顶灯、壁灯等。
进行绝缘电阻实验时,首先需要切断灯具的电源,将测试仪的两个测试夹具分别与灯具的金属外壳和导线端子相连。
然后,再次接通灯具的电源,并设定合适的测试电压,开始测试。
与直接插头式灯具相比,可固定式灯具的绝缘电阻实验需要更加小心谨慎,以免因操作不当导致触电事故的发生。
四、低压灯具的绝缘电阻实验低压灯具是指工作电压较低的灯具,如节能灯、LED灯等。
进行绝缘电阻实验时,需要先将灯具的电源切断,并将测试仪的两个测试夹具分别与灯具的金属外壳和导线端子相连。
然后,设定合适的测试电压,开始测试。
低压灯具的绝缘电阻实验相对简单,但也同样需要注意操作的安全性。
五、实验注意事项1.在进行绝缘电阻实验时,务必确保灯具的电源已经切断,以免发生触电事故。
2.测试仪的测试电压应根据灯具的特性来设定,不同类型的灯具可能需要不同的测试电压。
3.测试仪的选择应符合国家标准,并经过校准,以确保测试结果的准确性。
4.测试前应检查测试仪的电源线、测试夹具等部件是否完好,确保测试的安全可靠。
5.测试过程中,应遵守操作规程,按照仪器说明书正确操作,避免误操作导致的事故发生。
LED灯具检验指导书文件doc

LED灯具检验指导书文件doc一、引言本LED灯具检验指导书文件doc旨在为LED灯具的检验工作提供详细的指导,确保产品质量达到预期标准。
本指导书适用于公司内部LED 灯具的进货检验、过程检验和成品检验。
二、检验目的通过对LED灯具进行全面、严谨的检验,以确保产品质量符合相关标准,满足客户要求,降低质量风险。
三、检验范围本检验指导书适用于公司所生产的各类LED灯具,包括但不限于以下类型:LED灯泡、LED灯管、LED户外灯具等。
四、检验流程1、接收检验:在接收原材料、零部件及半成品时,应按照相关标准进行检验,确保符合设计要求。
2、过程检验:在生产过程中,对各工序进行巡检,确保产品质量在生产过程中得到控制。
3、成品检验:在产品完成后,应对产品进行全面检验,包括外观、性能、安全性等方面的检测。
五、检验方法及标准1、外观检测:观察LED灯具的外观是否光滑、无明显划痕、色泽均匀等。
2、性能检测:测试LED灯具的光通量、色温、光效等性能指标,确保符合设计要求。
3、安全性检测:检查LED灯具是否存在安全隐患,如触电风险、过热风险等。
4、可靠性检测:进行寿命测试、环境适应性测试等,以评估产品的可靠性。
六、检验记录与报告1、对每一批次的LED灯具都应进行详细的检验记录,包括产品名称、规格型号、生产批次、检验时间、检验人员等信息。
2、在完成检验后,应出具详细的检验报告,报告中需包含检验结果、合格或不合格项、改进建议等信息。
七、总结与展望本LED灯具检验指导书文件doc为LED灯具的检验工作提供了全面的指导,有助于确保产品质量达到预期标准。
通过实施本指导书,可降低质量风险,提高客户满意度。
随着公司业务的不断拓展和产品种类的不断增加,我们将继续完善和更新本指导书,以适应新的发展需求。
LED灯具检验报告一、引言随着科技的进步,LED灯具已经成为现代照明的主要方式之一。
为了确保LED灯具的质量和性能符合相关标准,本报告对其进行了详细的检验和评估。
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玻璃窗口
受试
设备
滑石粉振动器
金属网
循环泵
⑴试验目的:
灯具的试验方法
试验按其性质可分为三类,即确定机械构造性能的试验;确定电气性能的试验;确定光学性能的试验。
① 机械构造性能鉴定试验
有灯具型式试验、机械强度试验、防腐蚀性试验、防尘试验、防潮试验、耐久性试验、热试验等。
② 电气性能鉴定试验
电源联接和其它外部线路试验、接地规定、防触电保护试验、绝缘电阻试验、介电强度试验、泄漏电流测量、爬电距离和电气间隙试验等。
③ 光学性能鉴定试验
要是配光试验(调整配光、灯具效率、混光灯具的混光效果等)。
⑵试验方法
Ⅰ、机械强度试验
灯具应有足够的机械强度,其结构应使灯具在受到一般使用情况下可预料的剧烈冲击后保持它的安全。
① 冲击试验器
冲击试验器由机体、撞击装置和带有弹簧负载的释放锥体三个主要部件组成。
② 试验
将试件固定或安装在一硬木板上,进线处敞开,敲落孔也打开,罩壳固定螺钉拧紧。
三次撞击最薄弱环节。
还有一种测试,是:D50mm,0.51KG的钢球从1.3M高落下来冲击产品。
Ⅱ、防腐蚀性试验
这是对防滴式、防淋式、防溅式、防喷式、水密式及加压水密式灯具的铁制部件的试验。
实验方法:盐雾测试。
Ⅲ、防尘试验
按照防尘的保护等级分类。
外壳防护等级可分为防尘式、尘密式。
防尘式灯具应放入图1所示的防尘实验箱内进行试验。
Ⅳ、防潮实验
图1 防尘实验设备
这一实验借助于图2所示防淋、防溅实验设备进行,图中R为200mm及其倍数。
实验水温为15±100C 。
①
图2 防淋、防溅实验设备
防滴灯具实验方法:这种灯具应能承受3mm/min 雨量的人造雨,从离开灯具顶部200mm 的高度垂直下降10 min 。
②
防淋式灯具实验方法:借助图2防淋、防溅实验设备,用水喷射灯具10min ,灯具应能以1r/min 的速率绕垂直轴旋转,经10min 的周期后,切断灯具电源,允许灯具自然冷却,同时继续喷水10min ,实验后,不允许有微量水存在于灯具的带电部件或绝缘部件上。
③ 防溅灯具的实验方法:借助图2防淋、防溅实验设备,用水从各方向喷射灯具10min,环行管应能产生集合是3600的摆动,垂直线两边各为1800,全摆周期(2×3600)约8s ,灯具以1r/min 的速率绕垂直轴旋转。
实 验后,灯具或其保护玻璃内不允许有积水。
④
防喷式灯具的实验方法:应在电流切断后,立即用带有喷嘴的软管从各方向喷射灯具,时间为15min ,喷嘴离试件3m ,喷嘴处水压约30kN/m 2。
实验后灯具或其保护玻璃内不允许有积水。
⑤
水密式灯具的实验方法:将这种灯具完全浸入水中30min,灯具顶部离水面至少150mm ,最低部位离水面至少1m 。
⑥
加压水密灯具的实验方法:将这种灯具加热至比水温高5~100C 后切断电源,并使其承受相当于额定最大浸润深度所产生的水压的1.3倍,历时30min 。
⑦
潮湿实验:所有灯具应能承受正常使用中可能产生的潮湿条件,潮湿箱中实验条件为:温度20~300C ;湿度93%±2%;试样在潮湿箱中保持48h ;在放
入潮湿箱前,试样温度为t¬(t+4) 0C 。
灯具经潮湿实验后,立即进行绝缘电阻和介电强度实验。
Ⅴ、耐久性实验
灯具在模拟冷热循环的条件下进行,实验罩环境温度35±20C ;灯具电源电压为额定电压1.05~1.10±0.015倍 ;实验时间7×24h=168h 。
实验后,灯具不应变得不安全或不合格。
Ⅵ、热实验
灯具热实验包括:正常工作条件下的热实验、反常工作条件下的热实验、镇流器或变压器故障条件下的热实验和耐热实验。
① 正常工作条件下的热实验:在模拟正常工作的条件下,灯具中的任何部件(包括光源)、灯具的内部布线
或者安装表面,不应达到影响安全的温度。
在实验中,所有温度都不应超过表5和表6所规定的相应的数值 孔φ0.4均布 mm R 回转机构 供水。
② 反常工作条件下的热实验:
在模拟反常工作的条件下(该条件适用,并不表示灯具有缺陷或误用了灯具),灯具的部件、灯具内部的供电线路或安装面不应变得不安全。
当灯具在其额定温度t a下工作时,所有温度都不应超过表7所规定的相应的数值。
③镇流器或变压器故障条件下的热实验:这些实验仅应用于标有 F
符号的灯具和接入镇流器与变压器的灯具。
表5 基本部件的最大温度
表6 用于灯具的普通材料的最大温度
Ⅶ、绝缘电阻试验
灯具在经受潮湿试验后,随即在潮湿实验箱内受试。
试验方法是应用直流电压为500V的兆欧表测量,测定是在施加电压1min后进行的。
Ⅷ、介电强度试验
介电强度试验,即高压测试:当频率=50或60Hz,电流≤200mA时,
①Ⅰ级灯:2U+1000V;
②Ⅱ级灯:4U+2750V;
③Ⅲ级灯:500V。
U为额定工作电压
Ⅸ、泄漏电流的测量
试验电压为灯具额定电压的1.1倍。
在电源的各极与灯具(带光源和不带光源状态下)的金属外壳之间所测得的泄漏电流应不超过表8中的规定值。
表8 泄漏电流。