图文解析能源之星LED照明测量标准及检测细节
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LED能源之星标准LM79与LM80的区别LM-79:主要测试为光电性能测试,由于某些测试项目需要借助分布式光度计才能完成,所以一般的厂家没有能力做一份完整的报告,这个测试一般针对的是整灯的厂家。
主要的测试项目如下:总光通量:发光效率:光强分布:相关色温(CCT):显色指数(CRI):色品坐标(或称色度坐标):输入交流(或直流)电压:输入交流(或直流)电流:输入功率(DC或AC):输入电压频率:功率因子:LM-80主要测的是LED光源的流明维持,这一测试针对的是光源厂家,所以生产灯具的厂家只需要向你们的光源厂家要这一份测试报告就好了。
LM-79是固态照明产品电气和光度测量的方法针对所有LED产品的测试方法,包含测试内容:1、电参数(功率、电压、电流、功率因数)2、颜色参数3、光通量、光效4、光强分布5、色度不均匀性LM-79和LM-80与能源之星的关系:LM-79:能源之星中有大量光色参数的要求,其测试方法均引用LM-79作为测试方法标准LM-80:LM-80是针对LED光源光通维持率的测试方法针对LED光源而非LED灯泡和灯具,包含测试内容:1、光源在不同温度下的光通维持率2、光源在不同温度下的色度维持率LM-80的测试数据作为成品光源光通量的引用数据以计算成品灯的光通维持率和色度维持率并非有了LM-80数据就不需做光通维持率,同样需要测试验证。
LM79是IESNA(北美照明工程学会)批准的灯具能效标准。
而LM80光通维持率(LED寿命)标准. IES LM79测试是指固态照明产品的光电测量,主要是测试产品的光通量,光强,颜色度等等。
而IES LM80是LED光源流明维持测试,主要测试的是光通量输出的维持率,也就是LED光源的的寿命测试。
注:光通量是指光源表面辐射出能被人眼视觉感知的光能量。
其计算单位是流明(lm)。
首页 >> 专项课题 >> 半导体照明产品技术壁垒预警专栏 >> 正文能源之星LED灯认证即将出台,企业应关注LED灯的能效要求2009年,能源之星继推出对固态照明灯具的认证计划之后,又于今年1月及5月先后推出了有关整体式LED灯的认证草案1和草案2。
预计今年内,该认证计划会正式出台。
能源之星整体式LED灯认证计划草案对整体式LED灯的光效、色温、光强分布、电源质量、噪音、色彩稳定性等进行了全方面的规定,还对包装上的相关信息要求进行了详细规定。
该草案一旦正式生效,对于出口美国的LED企业而言,意味着应该在产品质量上进行更大幅度地提高。
因为鉴于能源之星在美国市场的知名度,获得能源之星认证,意味着抢占更多的市场,赢取更多的客户。
1. 定义及范围整体式LED灯,它被定义为一种包含发光二极管、一个集成LED驱动器和一个符合ANSI标准的用于通过ANSI标准灯座/插座连接到支电路的灯的底座。
该规范所适用的产品范围包括计划取代25W以上标准通用白炽灯的整体式LED灯,装饰(烛台风格)灯和20W以上标准反射灯,以及非标准灯(non-standard lamps)。
其它替代灯在未来可能随着LED技术的发展加入本标准中。
2. 对所有灯的要求表3.21中列出了对所有灯的要求,即所有整体式LED灯,不管是非标准灯还是替换灯,都必须满足其中的要求。
表1 对所有灯的要求来源: 供稿:李君斌发布:李君斌|2009-10-09 点击(311)评论(0)相关色温及深紫外(Duv)灯必须包含下列指定的相关色温(根据 ANSI C78.377-2008)中的一种,且范围落在附件中定义的七阶色度四边形内。
标称相关色温目标色温(K)及公差目标Duv及公差2700K 2725 ± 145 0.000 ± 0.006 3000K 3045 ± 175 0.000 ± 0.006 3500K 3465 ± 245 0.000 ± 0.006 4000K 3985 ± 275 0.001 ± 0.006 全部法规标准通报文献网页输入关键词此外,草案中还列出了对整体式LED 灯的包装要求。
目录第一章:定义第二章:资格认证的产品第三章:具有资格认证产品的能效规格第四章:赋予资格过程,测试设备,标准和文件第五章:附加的质量保证要求第六章:生效日期第七章:将来版本的校订附件A:表1:户内灯具表1A:对户内嵌入式花样筒灯的额外要求表2A:户外灯具:符合有效光源的要求表2B:户外灯具:符合减少工作时间的要求表3:GU24一体化灯表4:LED光源成为户内外灯具的主要照明下面是住宅灯具和替换GU-24一体式灯的能源之星生产规格(4.2版)。
如果制造商想在一种产品上贴能源之星的标贴就必须符合相应的标准。
住宅灯具能源之星的目的是让消费者从传统理念上的白炽灯具转变为高质量的荧光灯具或其他的能效技术,包括针对户外灯具的运动传感器和日光传感器。
1)定义:下面是灯具和其他能源之星相关术语的简要定义:A. ALA:美国照明学会B. ANSI:美国国家标准学会C. APLAC:亚太地区试验室鉴定协会(NALAP MRA签署)。
D.自动日光关闭:一种能在白天自动禁止灯具开关开启的光电装置。
E.镇流器:一种与电子射灯一起使用的装置,用以获得开启和运做时电路的一些基本参数(电压,电流和波形)。
F.镇流器的频率:镇流器使灯泡运做时产生的频率,单位是赫兹(HZ)或千赫兹(KHZ)。
G. CIE:德国国际电工委员会。
H.显色:灯发出的光其光谱特性会使被照射的物体表面呈现一种颜色,叫做显色。
显色指数可用0~100等级表示。
显色指数是有物体在测试光照下的三色光谱值与在参照或标准光照下的三色光谱值相比较而决定的。
检索条目和标准可参照CIE公布的13.3号文件。
I.紧凑型荧光灯:一种附带插座式灯座的单灯座节能荧光灯,包括有多管型,U字型,螺旋型和环形灯管这几个种类。
J.相关色温(CCT):灯的实际颜色叫色温,是由三色光谱值(颜色坐标系)参照IESNA LM-16标准所决定的。
对于颜色坐标系中靠近黑色的地方使用相关色温,用开氏温标(K)表示。
最新LED灯泡(一体成型式)能源之星标准标准适用方:各生产商及分销商最新版本修订日期:2010年3月22日标准生效日期:2010年8月31日注:以下内容中“LED灯泡(一体成型式)”简称为:LED灯泡承担的义务以下内容为能源之星合作协议的条款,涉及具有资质的LED灯泡的生产商和分销商能源之星成员必须坚持以下程序要求:●遵守现行能源之星资格标准、性能标准的定义,必须配合能源之星相关部门关于有权按照能源之星标准对产品进行第三方检测,检验合格后方可获准进行公开销售。
●遵守现行能源之星标识指南。
该指南描述了能源之星标志被如何使用。
成员必须遵循哪些准则以及确保所有相关的法定代表人,例如广告代理商、经销商、分销商都必须遵守这些准则。
●成员在申请LED灯泡认证的一年内必须至少有一款产品经检测合格或已经获得能源之星标志使用授权。
一旦上述通过,该成员即被认可。
当成员在做产品认证时,必须符合当时最新的认证标准。
●使用清晰且一一对应的带能源之星LED灯泡的标贴。
主要外包装物正面必须有能源之星证书标志,企业网站、产品目录、用户手册及技术规格参数表必须包含能源之星信息。
●成员必须每半年一次向能源之星组委会提供最新产品样本,并更新产品内容,包含任何产品的修改、检测数据的修改、产品型号或销售代码的变更、以及该产品将在一定时间内逐步终止生产或淘汰。
在此基础上,成员资格才可以被保持。
●如有任何供应商变化,包括新设备、新型号、新包装的信息变更,必须在30天以内以书面或在线等方式,告知具体的变化内容。
●对于每一类产品,必须提供官方认可的检测机构出具的符合能源之星产品性能标准的检测报告。
●每一个分类产品必须提供电子版或者复印件形式的包装样式报告,只有产品性能和包装检测结果均合格,才能进入合格产品目录。
●组委会将任意抽选某一成员的产品进行第三方检测,检测相关费用由成员承担,如成员拒绝接受检测,则其成员资格将被免除。
●每半年提交一次产品出货信息,特别是符合能源之星标准产品出货的总量,信息提交时应写明以下信息:灯头类型ANSI标准外形型号全向灯:A、BT、P、PS、S、T装饰灯:B、BA、C、CA、DC、F、G定向灯:BR、ER、K、MR、PAR、R非标准的:功率数产品编号(如果有)能源之星希望成员能主动提供出货总量信息及其中能源之星产品在总数中所占品种及百分比。
第一篇SSL/LED照明产品美国能源之星—引用标准及测试方法一、背景:能源之星(Energy Star)是一项由美国政府(美国环保署(EPA)与能源部(DOE))所主导,并结合产品制造业、零售业共同参与,主要针对消费性电子产品的能源节约计划。
能源之星认证要求所有制造商必须提交由得到NVLAP审核授权,并经美国能源部和美国环保署认可及批准的实验室出具的测试结果方可有效。
进入美国市场的照明类产品,能源之星并非强制性认证,但是美国政府强有力支持此项认证,同时规定对销售有能源之星认证产品的厂家和使用的家庭进行补贴,并要求联邦政府机构选择有能源之星Energy Star 认证的产品。
因此中国销往美国的大部分灯类产品,都拥有Energy Star认证。
了解SSL灯具和整体式LED灯能源之星要求,我们首先要了解IES LM-79和IES LM-80。
LM-79是适用于基于LED、集成控制电路和散热片,只需AC和DC电源便可运行的SSL 产品;不适用于需要外部运行电路或外部散热片(如LED芯片,LED封装,LED模块)的SSL产品;LM-80适用于只包括基于无机LED的封装、阵列和模块的流明维持的测试。
LED 的能源之星标准发布了近两年时间,但却有较少完整的中文版本的整理和解析,本文将通过对LM-79和LM-80标准要求进行解析,希望对各位有所帮助。
二、相关定义与术语:LM-79和LM-80标准中涉及较多的术语。
在介绍标准之前,我们先来了解一些基本的光电定义和术语,对后续的标准理解会有帮助。
光通量Φv(流明,lm):光源表面辐射出能被人眼视觉感知的光能量。
总光通量:光源向整个空间发出的光通量的总和。
光强Iv(坎德拉,cd=lm ·sr-1):光源在指定方向的单位立体角内发出的光通量。
亮度Lv(cd·m-2=lm·sr-1·m-2):发光表面在指定方向的光强与垂直且指定方向的发光面的面积之比。
燈具能源之星的規定合格要求第4.0版內容一覽表第1 章: 定義第2 章: 合格的産品第3 章: 合格産品的能源效率規格.表1: 室內用燈具表1A: 室內用崁燈的額外規定表2A: 戶外燈: 符合有效率的光源表2B: 戶外燈: 符合减少操作的時間第4 章: 資格的處理, 測試的設備, 標準和文件 .表3: 參考的標準和所須要的文件第5 章: 額外的品質保證規定 . 第6 章: 生效日期. 第7 章: 往後規格的修改.燈具能源之星的規定合格要求第4.0版以下是符合能源之星燈具的規格版本4.0.工廠如要生産幷標示能源之星的産品,必須符合所有的要求,一般燈具的能源之星的內容,主要是將消費者從白熱燈改用高品質的日光燈或其它的節能科技,包括使用感應器,日光感應器的戶外燈.1)專有名詞:以下是燈具類有關能源之星簡略的專有名詞A.ALA: 美國燈飾協會American Lighting AssociationB.ANSI:美國國家標準協會American National Standards InstituteC. APLAC: 亞洲太平洋實驗室Asia Pacific Laboratory Accreditation CooperationD. Automatic Daylight Shutoff: 白天自動關閉裝置: 一種防止燈具上于白天操作的感光的裝置.E. Ballast: 安定器: 使用具有放電燈泡以取得起動和操作所須要綫路(如電壓,電流,和波形)的裝置F. Ballast Frequency:安定器電頻: 安定器用于操作燈泡所須的電頻,其單位是(Hz)或(kHz).G. CIE: Commission Internationale de clairageH. Color Rendering: 演色性燈泡的燈光所散放出來的特徵,由燈的作用照在物體的顔色.演色性的測量是從0到100,根據物體三刺激值和被定義物體的比較在測試照明和參考或標準照明之下根據CIE出版物第13.3 的推薦.I. Compact Fluorescent Lamp: 精緻型燈泡.單插式的日光燈,包括多管.多彎.螺旋和圓形等J. Correlated Color Temperature (CCT):色溫度(CCT): 根據IESNA LM-16的推薦, 燈的實際顔色叫顔色溫度和根據物體三刺激值(顔色協調)定義.爲顔色協調靠近黑色物體所在地附近,相關聯的顔色溫度,測量單位爲凱爾文(k)K. Electronic Ballast:電子式安定器,使用半導體的零件以增加日光燈電頻的操作.日光燈系統會因爲較高的電頻而更有效率L. IEC: International Electro Technical Commission. 國際電子技術委員會M. IESNA: Illuminating Engineering Society of North America:北美照明工程協會N. ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation (NVLAP MRA 簽約者)O. Input Power: 燈具于操作時,所有燈泡和安定器所使用的總電能,其單位是Watts 瓦特數P. Lamp: 燈泡一般對光源的通稱.廣義而言,此名詞同時用於光源發射於看得見的光譜Q. Lamp Ballast Platform:燈泡安定器平臺:一個或多個燈泡可同時於一對安定器上操作.由安定器的製造商和模型號定義和燈泡以及操作安定器的數量的一個獨特平臺.R. Lamp Current Crest Factor: 燈泡電流的峰值係數(最大值與有效值之比):以60Hz操作,震幅係數電流,與根均方(RMS)燈電流之比.以高電頻(HF)操作,模組罩子的最高燈電流(當評估在一條實綫電壓周期)對根均方(RMS)之燈電流.S. Lampholder:燈頭:燈具的零件, 提供電源給燈泡同時支撑著燈泡T. Light Fixture (Luminaire):燈具(發光設備):一個完全照明設備單位包括燈或燈和安定器(如有附上)與零件一起設計分布光,安置和保護燈泡,和連接燈泡至電源.U. Linear Fluorescent Lamp:直管型日光燈:一盞雙燈頭的日光燈具有插入式燈頭,包括直管或U 彎曲型.V. Magnetic Ballast:磁性安定器:使用磁芯和銅繞和以綫路電壓的電頻操作的安定器.W. MRA:互相承認協議X. NACLA:全國合作實驗室檢定(NVLAP MRA簽字者).Y. NEMA:全國電機製造商協會.Z. NFPA:全國消防協會(美國),開發NEC的組織AA. NRTL:全國性被認可的測試的實驗室依照由OSHA 的NRTL 計劃認可,是技術支持OSHA 的董事會的部份.BB. NVLAP:全國志願實驗室檢定計劃.CC. Optics:光學:包括反射罩.擋板.平板幷且/或者燈罩,所有控制燈光分布和燈具外關的裝置.DD. OSHA:職業安全& 健康管理局EE. 橈性接頭:一個短的片斷纜綫與二個連接器在各個末端爲轉換在一種連接器類型和另之間;同時可以稱螺旋形絲的轉接器和燈頭轉接器.FF. 功率因素:有效功率除以表觀功率(例,安定器的rms 輸入電壓和rms 輸入電流) 可改裝的崁燈:一個非綫性照明設備單位包括燈泡.安定器.光學.調整片,和電源連接被設計轉換一種白熾或鹵素類型被絕緣的天花板或非絕緣隱藏了入使用一個省能源的光源的一套不漏氣的裝置.HH. 標準化顔色橢圓:定義為使用矩心.掀動角度相對一個水平的軸,和變化的一個被定義的水平色度座標的一個省略區域.這樣區域定義什麽色度座標可能可接受同目標被關聯的顔色溫度聯繫在一起.爲這個規格,規範化的顔色橢圓被定義使用矩心根據客觀(x,y)幷且掀動角度(2e)被指定在表1 和2 ANSI3C78.376-2001,和七步的一個被定義的變化.II. 崁燈調整器:崁燈調整器修剪是包括天花板保險開關的切斷邊緣崁燈的一部份.崁燈調整器也許是一個分開的圓環,或崁燈調整器圓環,或它也許聯結至光學(即, 一台自動安裝邊緣的反射器).以空氣鎖緊或非空氣鎖緊.JJ UL: Underwriters Laboratories.KK. EPA: 美國環保局2)合格的産品:能源之星住宅燈具規格包括室內和戶外燈具和崁燈的要求,主要供住宅型應用使用.能源之星規格的目的,住宅應用包括單一住宅和多住宅(譬如房子和公寓),宿舍.公衆或軍用住房.協助生存設施.汽車旅館和旅館,和一些商務應用.磁性安定器的排除:在本版本4.0 規格之下,使用磁性安定器的室內燈具無法是能源之星合格.唯一使用高壓放電的戶外燈,譬如金屬halide和高壓鈉,也許可以繼續使用磁性安定器帶有安定器的插入式燈泡的使用:如果合格産品的合于適用的條款(表1 & 1A 爲室內裝置或表2.A或2B爲戶外燈具)使用帶有安定器的插入式燈泡的室內和戶外裝置,可以是能源之星合格的裝置,這包括燈泡必須符合平均額定的壽命或超出10,000 個小時,幷且安定器盒子被測量的最大溫度在燈具上正常使用期間不超出安定器製造商所規定的溫度要求最大值.另外爲驅動26 瓦和更低的安定器綫電壓燈頭必須符合由EPA和産業界開發所設計之標準.本標準具體技術細節于以下網站:///programs/lightingTransformation/lineVoltage/index.asp裝飾用LEDs的暫時允許: EPA 鼓勵對光源技術的創新和用途,譬如LEDs只要LEDs 的總瓦數不超出五瓦特,LED系統平均(LED 和其驅動)效力是至少20流明每瓦特,幷且LED被使用于輔助符合所有相關應用合格特點條款時,可用作爲裝飾照明設備的住宅燈具和吊扇燈元素.能源之星之夥伴必須提供以下LED資訊給EPA:由所有LEDs總瓦數的消耗,製造商保證書,顯示瓦數.效力.LED壽命.顔色,和流明的損耗,LED 製造商規格書.這是對LEDs暫時允許;EPA 計劃將LED更加全面開發規格和技術推展,以便成爲更加廣泛使用在住宅應用.2)合格産品的能源效率規格:只有符合第2章幷符合下列規定才能是能源之星的合格.表1是符合室內燈具的規格.表1A是改裝崁燈的規格.戶外燈具的規格于表2.A.戶外燈:符合高效率的光源或表2B戶外燈:符合减少操作時間.表1 室內用燈1.燈泡效率將由以下公式確定:效率[每瓦特流明] = 測量的燈流明[流明] 除以被測量的輸入功率[瓦特] 燈泡流明數: 燈泡流明數是以燈具出貨時所附上的燈泡和安定器來測量輸入功率: 輸入功率是以燈具出貨時所附上的燈泡和安定器來測量表1A –室內用崁燈改裝的額外規定表2A 戶外燈: 符合通過高效率的光源表2B –戶外燈:燈具減少操作時間的符合4) 認證的流程.相關產品文件的可接受性.參考標準& 必需的文件:以下部分描述要如何申請住宅用燈具能源之星同時提供關於可接受的資訊文件的來源,和說明測試的標準各種性能特性所須的文件.認證過程:合格住宅燈具的能源之星,它必須根據下面所述測試.註: EPA為了確定符合所有性能特性,於任何時候保留要求額外文件的權利.A.申請人必須符合第3部份的測試和獲得所須要的文件.參考下面表3,以確定標準和必需的文件可適用於各種性能特性.以下規定適用於:a. 有多款不同的燈具型號但使用同樣的燈泡和定器的組合,只須一組測試結果例如,使用同樣燈泡和定器組合的二款燈具,但有不同的調整器(崁燈trim),玻璃或者燈架,只需要測試一次即可.b. 對於多款燈具使用不同的安定器(不論是安定器不同或製造商不同),每個燈泡和安定器的組合都必須進行測試,並且測試結果必須於申請認證時提出.例如,如果住宅燈具申請人計劃使用幾家不同製造商的安定器在任何一燈具上, 則此款燈必須每一安定器製造商的安定器測試c. 如多款燈具使用一只安定器並能操作多個燈泡,則燈具只須測試一個燈泡.燈泡可以於出貨時附上,如出貨時沒附上燈泡,必須將燈泡的類型於包裝上說明.B.能源之量住宅燈具合格的產品資訊(QPI)表的簽名副本,其同所須要的文件的遞交:寄給列出在QPI的地址.要知道QPI 形式的最新版本,請查閱能源之星網站的"照明設備" 部分在/partners 點擊"製品技術規範.可接受的文件來源:A). 各種各樣可接受的文件來源須參考表3 裏頭的各種性能特性.明確一點,這些來源總結如下:a. 一個測試報告從實驗室由NVLAP或它的MRA簽字者的當中一個檢定於公開和私有所使用檢定的實驗室.NVLAP的MRA簽署夥伴包括ILAC.APLAC.和NACLA.請注意如果實驗室被使用為流明輸出T,或燈泡壽命測試由NVLAP或它的MRA簽字者的當中一個檢定,它必須為這種性能特性的範圍檢定並且有包括測量參考標準的方法.申請人應該獲得從實驗室檢定它的證明和它的檢定範圍和遞交他們給能源之星.b. 由EPA批准的資格平臺信件:這些信件是由EPA提供給燈泡或者安定器的製造商之前他們的燈或安定器的具體性能特性已經批准.當使用這類型文件,申請人應該從製造商獲得可適用的信件副本於申請能源之星時一起附上.c. EPA批准的產業協會文件.在某些案例EPA已批准了對燈泡或者定器的具體性能特性的責任的產業協會所提供的文件.當使用這類型文件,申請人於申請能源之星時應該與產業協會聯繫獲得EPA批准的文件.注:申請人也可使用NEMA-ALA 燈泡和定器作為獲得必要資訊合格裝置的來源為.這些機構在下面網站上/lampballastmatrix/.d. 從OSHA NRTL實驗室所發的測試報告為安全需要文件必須來自OSHANRTL實驗室.OSHA NRTL實驗室也被使用以取得表3某些額外的性能特性e. 工廠所發的文件某些性能特性(譬如產品包裝的要求)的文件可以來自直接地原始器材製造者.B). 下列的資訊為檢定的測試的設施:a. NVLAP被檢定的實驗室名單,請上NVLAP網站/nvlap電話(301) 975-4016b. ILAC MRA,請上ILAC 網站在www.ilac. APLAC MRA,請上APLAC 網站在/aplac/.d. NACLA MRA,請上NACLA 網站在 .e. OSHA NRTL認證的實驗室請上/dts/otpca/nrtl/ or call(202) 693-2110.能源之星所參考的標準和所須的文件表3 所參考的標準和所須的文件5) 額外的質量保證要求:以下要求概述將考慮到能源之星獨立評估合格的燈具的一個製造商所提供經費的質量保證系統.這些要求將於2005年10月1日生效.在有效日期, EPA將開始請求製造商遞交產品為以如下所述質量管理測試.EPA保留修改這些於實施時所獲取的經驗的權利.1.質量管理測試: EPA 每年將選擇燈具以作為質量保證測試.每一被選取的製造商將要求委任第三方由一個NVLAP被檢定的製造商獨立測試的實驗室測試指定的燈具.測試的實驗室將(若可能)於開放的市場上獲得三(3)只樣品,與在第一次申請能源之星所測試的樣品.如果所有性能參數遇合於最初測試,除非第一次測試的樣品損壞或是否則作測試,則第二個和第三個樣品不須測試如第一次測試的樣品並未通過消費者與資訊有關的參數的當中一個EPA 將與製造商聯繫解決失敗原因.如果第一樣品未通過性能參數的當中一個,則第二個和第三個樣品將測試所有性能參數.性能參數a.效率b.燈泡啓動時間c.色溫度的關聯d.演色性指標e.燈泡底座種類f.流明數的保持g.安定器正常操外時所外殼最大溫度消費者資訊的參數a.產品包裝b.燈泡標示的資訊是否依照燈或燈底座(包含燈泡製造商名字.瓦數.關聯的顏色溫度和演色性指標)製造商預定重測日程表規定:EPA 通知製造商後在30天內的必須開始首件測試.第一樣品測試於EPA通知270 在天內必須完成.如第一樣品失敗而需要測試第二個和第三個樣品,則需在240天內完成測試.如果二個或三個樣品未能符合能量之星規格的同樣性能參數,EPA會將其刊於刪除的產品之下.註:EPA 每年將不會從任何一家指定的製造商選取超過二個燈泡/安定器.EPA於選擇燈泡/安定器之後,再於一組含有每一平臺的燈測試.2. 測試公平的挑條戰:如有任何一單位認為有燈具不符合能源之量星標記,則可以提出測試的挑戰.(如果不符合點是與消費者與資訊有關的參數的當中一個有關,挑戰者應該與EPA 聯繫,以便不必挑戰測試就能處理問題.)挑戰者首先須以書面通知EPA或挑它選定的代理;挑戰者必須寫出包括產品的製造商和型號和規格的參數.EPA或它的代理將選擇一個獨立製造商NVLAP檢定的測試實驗室取得測試價格和進行測試,以便獲得測試的參數.EPA然後請求挑戰者和製造商與測試的實驗室安排必要的費用和契約.挑戰者如無法作到上述,將取消挑戰測試;製造商如無法作到上述則被視為挑戰失敗.雙方必須與EPA的最後選擇的實驗室於30在天完成測試的安排3. 生效日期:所有合格能源之星的住宅燈具必須符合版本4.0其所定義的有效日期的協議.能源之星版本4.0 合格標準(aka 規格)為住宅燈具將於2005年10月1日生效.任何之前關於合格能源之星住宅燈具執行的協議,將於2005年9月30日終止.A. 在版本4.0規格之下合格的燈具和產品的標示:所有產品,包括模型和之前最初合於版本4.0版本,但其生產日期在2005年10月1日以後,為了能使用能源之星在產品或在產品標示裏頭,必須符合新版本4.0 要求,所謂生產日期是具體的對每一盞燈和日期(即,月和年)全部裝配完成.EPA 於發行最終文件規格後,製造商可以開始以版本4.0測試和遞交產品. EPA的用意是合於版本4.0之前和生產日期在2005年10月1日之前所有存貨將由製造商賣在有效日期六個月內之後賣完.B. 自動溯及究往的排除:於版本4.0規格之下, EPA 不准許溯及究往.所以,任一個產品由合格製造商,銷售,或辨認為能源之星必須符合當時現有的實際規格.4. 未來規格修正:能源之星保留因技術或者市場變動而影響它對消費者.產業,或環境改變的有用性規格而修改之權利.為了跟上當前潮流的政策,對規格修正將與經由產業界的討論完成.能源之星資格的失效:未來規格修正期間,EPA也許選擇要求的完成的測驗資料(例如於遞交燈具以重新取得認證資格六個月之前)並且提出為了燈具仍具有能源之星認證所有性能特性的文件.新的測驗資料也許必需為新的,修改過的或者現有的能量星性能特性.安定器壽命加速試驗:為了進一步保證,電子安定器達到他們潛在的壽命,EPA在未來規格修正時,將和產業一起開發和實施安定器壽命加速試驗要求.線電壓燈頭標準化:EPA已和產業界共同開發用於住宅燈具,能夠用於26 瓦特和更低瓦數的燈具線電壓燈頭標準設計.於本版本4.0規格之下對這標準設計的用途是自願符合遵照能源之星規定.EPA鼓勵製造商採取這標準設計使用於可替換的安定器,同時欲將線電壓燈頭標準要求在未來規格裏頭修正(例如V4.1).具體技術細節於下列網站:/programs/lightingTransformation/lineVoltage/index.asp。
欧美市场有关LED照明产品检测认证现实状况及分析伴随LED照明产品旳逐渐普及应用, 出于对产品安全性、可靠性和节能环境保护性能旳考虑, 出口到欧美地区旳LED照明产品需要通过对应旳检测认证, 这有助于提高照明产品在市场中旳品质, 同步协助消费者迅速精确地识别安全节能旳照明产品。
与一般旳电子电器产品旳检测认证有区别旳是, 半导体照明产品除了需要关注产品旳安全性能和电磁兼容性能外, 还需要尤其关注其光学性能和流明维持特性。
因此, 我们首先分析一下目前LED照明产品出口到欧盟和美国地区需要做哪些检测认证, 以及这些检测环节中需要注意哪些问题。
最终, 重点简介目前对于LED灯检测认证影响力最大旳美国能源之星认证, 以及分享某些我们试验室旳检测研究经验。
一、欧盟市场旳检测认证出口到欧盟各国旳LED灯具必须通过CE认证, 该认证规定产品需要通过LVD和EMC指令旳规定。
LED灯具产品欧盟CE认证旳LVD指令是2023/95/EEC, 重要旳测试原则有EN 60598-1, EN 60598-2系列, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62031和EN 62471。
其中, EN 60598-1是灯具旳通用安全原则, 对于特定类别旳灯具, 一般需要将EN 60598-1和EN 60598-2系列中有关特定类别灯具旳特殊规定结合起来考量灯具旳安全特性。
EN 61347-1是对灯控制器旳通用安全规定, 而EN61347-2-13是针对LED驱动旳安全规定。
EN 62031是有关一般照明LED模块旳安全规范, 对模块旳标志、端子、保护接地、防触电保护、潮态后旳绝缘电阻、电气强度、故障状态、构造、爬电距离和电气间隙、耐热、防火和耐电痕化、防腐蚀等进行了有关旳规定。
EN 62471是评价灯和灯具系统光生物学安全性旳原则, 其中旳光源包括了LED, 不过不包括激光, 该原则根据光辐射危害旳程度将持续辐射灯分为豁免类、1类危害(低危害)、2类危害(中危害)和3类危害(高危害)等四大类。
能源之星标准系列分析解读一、LM79LM79定了SSL产品的总光通量、电功率、光强分布、色参数、色均匀性等参数的测试方法。
本标准包括LED的SSL产品以及整体式LED灯(要求仅用交流或直流驱动)。
本标准不含盖要求有外部驱动电路或外部热沉的SSL产品(LED芯片,LED封装和LED 模块等)。
大体来讲测试可分为积分球测试和分布光度计测试:积分球测试:电压、电流、功率、色温、显色指数、光谱分布分布光度计测试:电压、电流、功率、总光通量、光强分布、色均匀性对LM79而言积分球测试不测光通量,否则需要辅助灯等十分复杂的步骤。
二、LM80LM80是指对光源的测量,“光源”仅指封装、阵列和模块。
其要点如下:a、老化过程与测试过程分开,老化过程要严格控制Tc点的温度为55度、85度或供应商指定的温度。
老化到规定的测试间隔后恢复到测试环境进行光度测试。
b、要求对光通量和色参数进行测试,具体的测试方法并没有严格规定。
c、对环境控制、Tc的温度控制、供电设备有较高的要求。
d、对样品和老化过程的追踪和记录有详细的要求。
三、LM82LM82是LM79的后续标准,他规定了升高温度后的LED光引擎和整体式LED灯在不同温度下的电气和光学测试。
主要有以下重点:a、待测样品需要给出温度监控点Tb以及电源的温度监控点Td(不强制)。
b、初始测试—按照LM79第九节在环境温度为25±1℃进行功率、光通量及色参数。
的测试,并监控此时的Tb值,记为Tbic、校准测试—通过调节环境温度使得Tb到初始测试时的环境温度(25±1℃),然后进行功率、光通量及色参数的测试,并监控记录此时的Tb值,记为Tb。
d、第一次温升测试—通过调节环境温度使Tb到达Tb0+25℃,然后进行功率、光通量及色参数的测试,并监控记录此时的Tb值,记为Tb。
1e、第二次温升测试—通过调节环境温度使Tb到达Tb+50℃,然后进行功率、光通量及色参数的测试,并监控记录此时的Tb值,记为Tb。
图文解析能源之星LED照明测量标准及检测细节•为加速LED照明商品化,北美能源之星针对LED照明产品特性,订定迥异于传统照明的测试规范,包含环境温度测试、积分球量测、配光曲线等,透过LED照明产品测试方式定义的一致性,区分出LED照明装置的优良,有利于质量升级。
美国能源之星(Energy Star)已陆续发布针对固态照明产品的检测规范定义,文件当中包含检测项目、检测方法依据的规范、须检测的样品数量及合格判定的规格数值,另外对于可进行测试的授权实验室也有明确说明。
在能源之星对固态照明产品测试所引用的规范当中,异于传统照明的部分,包含ANSI C78.377-2008、北美照明协会(IESNA)LM-79-08、IESNA LM-80-08三份规范(图1),本篇文章将仅就ANSIC78.377-2008及IESNA LM-79-08的检测细节进行说明,并针对检测所需的仪器设备原理介绍。
图1 能源之星对固态照明之检测规范依据:ANSI C78.377‐2008、IESNA LM‐79‐08、IESNA LM‐80‐08固态照明灯具色温等级较广此规范包含美国国家标准中针对固态照明产品的光色特性规格定义,适用于室内使用的灯具,不包括户外灯具。
其中,重点有两部分,其一是定义相对色温(CCT)的分级,其次是针对同一相对色温标称等级其允许的色温变异范围作定义。
规范中所述固态照明的光色规格要求,源自于荧光灯的光色分级规格,但有鉴于固态照明尚处于起步阶段,未如荧光灯发展已趋于成熟,因此在定义光色要求时,采取较大的变异范围。
目前规范对固态照明灯具区分为八个色温等级,分别为2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K及6500K(图2)。
图2 八个相对色温指定值在CIE 1931之区域定义图2中六个椭圆区块为ANSI C78.376定义荧光灯的色温等级区块,其所采取的色温允许变异范围为七阶Mac Adam椭圆范围。
图文解析能源之星LED照明测量标准及检测细节•为加速LED照明商品化,北美能源之星针对LED照明产品特性,订定迥异于传统照明的测试规范,包含环境温度测试、积分球量测、配光曲线等,透过LED照明产品测试方式定义的一致性,区分出LED照明装置的优良,有利于质量升级。
美国能源之星(Energy Star)已陆续发布针对固态照明产品的检测规范定义,文件当中包含检测项目、检测方法依据的规范、须检测的样品数量及合格判定的规格数值,另外对于可进行测试的授权实验室也有明确说明。
在能源之星对固态照明产品测试所引用的规范当中,异于传统照明的部分,包含ANSI C78.377-2008、北美照明协会(IESNA)LM-79-08、IESNA LM-80-08三份规范(图1),本篇文章将仅就ANSIC78.377-2008及IESNA LM-79-08的检测细节进行说明,并针对检测所需的仪器设备原理介绍。
图1 能源之星对固态照明之检测规范依据:ANSI C78.377‐2008、IESNA LM‐79‐08、IESNA LM‐80‐08固态照明灯具色温等级较广此规范包含美国国家标准中针对固态照明产品的光色特性规格定义,适用于室内使用的灯具,不包括户外灯具。
其中,重点有两部分,其一是定义相对色温(CCT)的分级,其次是针对同一相对色温标称等级其允许的色温变异范围作定义。
规范中所述固态照明的光色规格要求,源自于荧光灯的光色分级规格,但有鉴于固态照明尚处于起步阶段,未如荧光灯发展已趋于成熟,因此在定义光色要求时,采取较大的变异范围。
目前规范对固态照明灯具区分为八个色温等级,分别为2700K、3000K、3500K、4000K、4500K、5000K、5700K及6500K(图2)。
图2 八个相对色温指定值在CIE 1931之区域定义图2中六个椭圆区块为ANSI C78.376定义荧光灯的色温等级区块,其所采取的色温允许变异范围为七阶Mac Adam椭圆范围。
对于固态照明,将允许变异范围加大,图2中的八个菱形区块即为固态照明的八个色温等级色度坐标(x,y)范围。
色温分级有助于固态照明供货商及使用者有共同的色温标准语言。
另外,此规范也定义演色性(Color Rendering Index, CRI),作为评估固态照明光色特性的另一指标。
对于量测光色特性的方式,则对应到LM-79规范。
•固态照明不适用传统量测 IESNA定义新方法IESNA LM79-08于2008年公布,为测试方法的标准规范,内容针对固态照明的发光效率(单位:每瓦流明数(lm/W))、光通量(单位:流明(lm))、光强度的空间分布、色度、色差、光色空间均匀性、相对色温及演色性等进行量测方式与对应设备要求定义。
先前传统照明多是将灯具及光源分开量测,但固态照明可能出现灯具及光源合为一体的情况,因此原先针对传统照明定义的规范并不适用。
IESNA特别制定此规范,希望藉由定义量测程序方法,将表现固态照明特性的参数,具有量测可重现性,并统一固态照明产品光电特性的量测手法,避免因量测方式不同造成争议。
该规范适用于以发光二极管(LED)为主包含电子控制装置及散热机构,且使用交流或直流电源驱动的固态照明产品。
此规范所涵盖的固态照明产品是一个结合灯具与灯源的照明产品,如整合式LED灯泡,不包含须额外使用电子控制装置或散热机构(如LED芯片、LED组件及LED模块)的固态照明产品,也不涵盖供LED光源使用但不包含LED 光源贩卖形式的灯具。
另外,此规范也不适用于确定个体间产品性能的差异。
测试环境温度须控制此份规范定义量测时的环境温度为25±1℃,且量测时,温度量测点须距离灯具1公尺内,高度须与灯具同高并避免光源的辐射热影响。
量测时固定灯具的治具,也须避免热传导及阻碍空气的自然流动。
此外,此规范量测的光电性能,不须将灯源或灯具进行1,000小时的点灯后才进行测试。
为确保待测灯具在测试过程中是稳定的,测试前灯具须进行热灯动作,使温度达到平衡,热灯时间则依灯具而定,如整合式LED灯泡约需30分钟就能达到平衡,大型灯具可能需1小时或更久的时间。
是否达到稳定的标准,可用光源输出如固定点的光强度或消耗功率的表现来判定。
若热灯30分钟,在15分钟内至少取三个量测值,将最大值减最小值的差除以平均值,结果须小于0.5%,如此可判别灯具是否已热机完成,实际热灯时间须于检测报告中注明。
量测过程中灯具的摆放方式须为灯具在正常使用下的姿态。
此份规范定义两种光通量的量测系统方法,一是使用积分球系统,另一种则为使用配光曲线仪系统。
使用哪种系统须依据所要量测的量(颜色、光强度分布)及待测样品尺寸等来决定。
积分球量测系统不需暗房条件此方法适用于量测小尺寸固态照明灯具的全光通量及颜色特性,它的优点是快速、且不需暗房即可量测,在球内量测时空气的扰动可降低,但对于包含散热装置的整合式灯具就要注意散热导致温度的上升。
•LM-79对于积分球的选用有几项重点:首先是积分球的尺寸应要够大,以避免灯体发出的热能使温度升高,以及因文件板及待测灯体自行吸收所导致的量测误差。
另针对积分球的大小,若是量测小型灯泡(如传统灯泡、省电型灯泡),建议球体直径≧1公尺;量测4呎(约120公分)的荧光灯管、HID灯等较大灯型,建议球体直径≧1.5公尺;量测500W 或更大功率的灯型,则建议球体直径≧2公尺。
规范中定义使用积分球各装置的几何架构如图3所示。
共有两种,一种为4π,另一种为2π。
在4π的几何架构,固态照明产品的总表面积不可超过球壁总面积的2%,例如,在一个2公尺积分球内,待测物若为一个球状物,其直径必须小于30毫米。
若为线状产品,其纵向尺寸应小于球直径的三分之二。
在2π架构,安装固态照明产品的开口直径应小于球直径的三分之一。
另外固定灯具的治具不可导热,以避免影响球体温度。
图3 积分球装置之几何架构。
(a)为4π架构,灯体放置于球体中心,(b)为2π架构,适用于前射发光型之光源,灯体放置于球体侧面。
内部涂层反射率则须达90~98%。
积分球内的涂层反射率较高,于量测时可得到较高的讯号,且对于积分球内不均匀的空间响应及固态照明光强度分布变化所引起的误差也可降低。
但反射率高时,球体开口尺寸大小对平均反射率的影响就须予以评估。
积分球内应装有辅助灯,其作用在于评估灯体自吸收的部分,以得到自吸收因子。
档板大小应尽量缩小,但须能防止球体所允许量测最大尺寸灯体的光线直射侦测器。
而文件板的放置位置,一般建议为从侦测器算起,介于球半径三分之一至二分之一长度的距离为文件板位置。
另外辅助灯也须有档板,作用一样是避免光线直射侦测器。
图4 常见用以校正用之石英钨丝白炽灯测量全光光谱辐射通量的标准灯通常是石英钨丝白炽灯(图4)。
它有较宽的连续光谱表现,因此用以校正可见光域的光谱辐射计。
对于2π球体,仅需前半面发光的标准灯,作法可将石英钨丝白炽灯,加上反射罩使光线为前射型。
对于4π球体,通常使用全向发光的标准灯,但也可用前射标准灯。
须注意的重点为标准灯的点灯摆放位置将影响结果,也就是说,如果标准灯送往校正单位进行量测时,其摆放位置为何,在传递至待校正的系统时,标准灯摆放的方式要相同。
另外对于待测光源的光型分布与标准灯的光型分布差异大时也会影响量测值,例如,待测光源是窄角光型的分布,但标准灯为全向近乎等量的光型分布,若以此种标准灯进行校正,再量测窄角光型灯源,结果必定差异很大,因此可准备多种光型分布的标准灯进行校正,以量测不同光型分布的待测样品。
以积分球形式量测可搭配两种侦测器,一种为V(λ)亮度计(积分球-亮度计系统),另一种为光谱辐射计(即光谱仪)(积分球-光谱辐射计系统)。
•与亮度计共享可量测全光通量积分球-亮度计系统所使用的V(λ)亮度计可用以量测全光通量,但对于亮度计探头上的滤片,其光谱响应S(λ)对人眼的明视觉光谱视效函数V(λ)匹配不佳时,将导致量测上的误差,尤其是固态照明为白光光源时,多以蓝光激发黄色荧光粉产生,在蓝光波段的视效函数匹配不佳时,差异的比例就会加大,图5即说明视效函数匹配问题。
亮度计探头的光谱响应与V(λ)曲线不匹配的程度,CIE用来表示f''1,f''1值越小两者间不匹配的程度越小。
另外,使用V(λ)亮度计为侦测探头时,无法进行光色特性的量测。
图5 白光LED多以蓝光激发黄色荧光粉,在蓝光波段(图中箭号表示)处,亮度计探头的视效函数(虚线表示)响应与CIE V(λ)匹配不佳时,差异的比例就会加大。
撘配光谱仪可消除V(λ)失匹配误差由光度量定义,只要测出被测光源的光谱功率分布,再与V(λ)加权积分,就可以求出相对应的光度量,这种测量光谱光度量的方法为分光法。
用分光法可以消除探头的V(λ)失匹配和被测光源与标准光源的光谱功率分布不一致所带来的误差。
光源的光谱辐射功率分布由光谱辐射计测量,分光法测量光度量的精度主要取决于光谱辐射计的线性动态范围、重复性、光谱波长误差、杂散光和标定误差等。
藉由量得的光源光谱辐射功率分布即可进行光色特性数值的计算,包含色度、相对色温及演色性(CRI)。
此类系统必须参照一个有校准到全可见光域分光辐射通量标准灯来进行校正。
其量测原理为通过与参照标准ΦREF (λ)比较,可得到被测固态照明产品的总分光辐射通量ΦTEST (λ),关系式如公式(1)。
………………公式(1)公式(2)中,yTEST (λ)为待测样品在此系统下的光谱辐射计的读值、yREF(λ)为参照标准灯在此系统下的光谱辐射计的读值,α(λ)则为自吸收因子。
………………公式(2)yaux,TEST (λ)为不点亮待测样品,点亮辅助灯,在此系统下的光谱辐射计的读值;yaux,REF (λ)则为不点亮参照标准灯,点亮辅助灯时,在此系统下的光谱辐射计读值。
从测得的ΦTEST (λ)(单位:W/奈米)总分光辐射通量,可使用公式(3)计算总光通量ΦTEST (单位:流明)。
………………公式(3)•欲获得光源光型分布信息 非使用配光曲线量测不可配光曲线量测系统可提供待测光源灯具光强度在空间中的分布,进而透过积分运算得到光通量,此时的光通量可经计算得到全光通量、区域光通量的信息。
此系统也可支持较大型灯具量测。
配光曲线量测系统须有暗房、良好的环境温度控制及避免空气扰动,尤其对于对温度敏感的固态照明灯具尤其重要。
因配光曲线仪为量测空间中各点的光强度值再进行运算,相较于积分球,配光曲线量测系统的量测很耗时,但对于必须得知光源光型分布的情况,就不得不使用此系统来量测。
配光曲线量测系统所使用的侦测器与前面所述积分球量测系统一样,可搭配亮度计或光谱辐射计进行量测,于是配光曲线仪-亮度计系统及配光曲线仪-光谱辐射计系统应运而生。