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12 mai, 2025 81 Vues Auteur : Cherry Shen

Chambre d'essai d'élévation de température du culot de lampe pour IEC60360: Évaluation des températures de fonctionnement du brûleur et du culot de la lampe, des conditions ambiantes et de l'augmentation de la température

Introduction
Dans l'industrie de l'éclairage, garantir la sécurité et la performance des lampes est primordial. Un aspect crucial de cette évaluation consiste à mesurer l'échauffement des culots et des brûleurs des lampes pendant leur fonctionnement. Une élévation excessive de la température peut entraîner une dégradation des matériaux, une réduction de la durée de vie et des risques potentiels pour la sécurité. Chambre d'essai d'élévation de température du culot de lampe pour IEC60360 est spécifiquement conçu pour évaluer ces paramètres, fournissant aux fabricants des données essentielles pour respecter les normes de sécurité internationales. Cet article examine l'importance des tests d'échauffement, la méthodologie employée et les capacités de ces tests. LISUN TMP-L Système de test d'augmentation de la température du culot de lampe.

Importance des tests d'élévation de température
Les tests d'élévation de température sont cruciaux pour plusieurs raisons :

• Conformité en matière de sécurité : normes internationales, telles que IEC60360 et IEC60598, stipuler des limites de température admissibles pour les composants de la lampe afin d'éviter des risques tels que des brûlures ou des incendies.
• Intégrité des matériaux : les températures de fonctionnement élevées peuvent dégrader les matériaux utilisés dans la construction des lampes, entraînant des défaillances ou une réduction des performances au fil du temps.
• Optimisation des performances : la compréhension du comportement thermique aide à concevoir des lampes qui fonctionnent efficacement dans des plages de température sûres.

En effectuant des tests approfondis d’élévation de température, les fabricants peuvent garantir que leurs produits sont à la fois sûrs et fiables.

Vue d'ensemble IEC60360 Standard
IEC60360, intitulée « Méthode normalisée de mesure de l'échauffement des culots de lampe », propose une procédure uniforme pour mesurer l'échauffement des culots de lampe dans des conditions contrôlées. La norme décrit :

• Configuration du test : Détails sur l'équipement et les conditions environnementales nécessaires pour des mesures précises.
• Points de mesure : emplacements spécifiques sur le culot de la lampe où les relevés de température doivent être effectués.
• Conditions de fonctionnement : Définit les conditions électriques et thermiques dans lesquelles les tests doivent être effectués.

Adhérence à IEC60360 assure la cohérence et la comparabilité des résultats des tests entre différents laboratoires et produits.

LISUN TMP-L Système de test d'élévation de température du culot de lampe
Vue d'ensemble LISUN TMP-L Le système est conçu pour faciliter des mesures précises de l'élévation de température conformément aux IEC60360Ses fonctionnalités incluent :

• Mesure à double canal : permet la surveillance simultanée de deux points de température, en affichant les courbes d'augmentation de température en temps réel.
• Thermocouples de type K : Utilise des capteurs de haute précision avec une plage de température de -40 °C à 300 °C et une précision de test de classe 0.5.
• Surveillance flexible : prend en charge les modes de surveillance circulaire et unique, avec des capacités d'impression de données et de communication PC.
• Logiciel complet : compatible avec Windows 7, 8, 10 et 11, permettant un suivi détaillé des changements de température au fil du temps.
• Supports de lampe polyvalents : s'adaptent à différentes bases de lampe, notamment E14, E27, E40 et B22d, avec des options pour d'autres types sur demande.

Le système est disponible en plusieurs tailles pour répondre à différentes exigences de test :

Modèle Dimensions intérieures (L × l × H) Dimensions extérieures (L × l × H)
TMP-LS 900 × 900 × 900 mm 1200 × 1200 × 1150 mm
TMP-LM 1200 × 1000 × 1800 mm 1500 × 1300 × 1950 mm
TMP-LB 1800 × 1800 × 1800 mm 1950 × 1950 × 2150 mm

Des tailles personnalisées peuvent également être conçues pour répondre aux besoins spécifiques des clients. ​

Méthodologie de test
Le processus de test d'élévation de température utilisant le TMP-L Le système implique plusieurs étapes clés :

Configuration de pré-test :
• 
Installez le culot de la lampe ou le brûleur dans la chambre d'essai.
• Fixez les thermocouples de type K aux points de mesure désignés sur le culot de la lampe et le brûleur.
• Réglez la température ambiante sur la condition de test requise, généralement 25 °C.

Application de puissance :
• Alimenter électriquement la lampe ou le brûleur pour simuler des conditions de fonctionnement normales.
• Maintenir le fonctionnement pendant une durée déterminée, souvent plusieurs heures, pour permettre aux températures de se stabiliser.

Mesure de température:
• Enregistrez en continu les relevés de température à des intervalles prédéterminés.
• Surveillez les températures initiales et stabilisées pour déterminer l’augmentation de la température.

L'analyse des données:
• Analyser les données enregistrées pour évaluer la conformité aux limites d’augmentation de température admissibles telles que spécifiées par les normes pertinentes.
• Générer des rapports détaillés, y compris des courbes d’augmentation de température et des résumés statistiques.

Cette approche structurée garantit une évaluation précise des performances thermiques et de la sécurité. ​

vidéo

Résultats des tests d'échantillons
Un exemple de résultats de test typiques est présenté ci-dessous :

Article d'essai Température initiale (°C) Température finale (°C) Augmentation de la température (°C) Température ambiante (°C) Durée du test (heures)
Culot de lampe (à incandescence) 25 50 25 25 4
Culot de lampe (LED) 25 35 10 25 4
Brûleur (à incandescence) 25 65 40 25 4
Brûleur (LED) 25 40 15 25 4

Ces résultats illustrent que les composants à incandescence présentent des augmentations de température plus élevées par rapport à leurs homologues LED, soulignant l’efficacité thermique supérieure de la technologie LED.

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