+8618117273997Weixin
คอร์สภาษาอังกฤษคอร์สภาษาอังกฤษ
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
18 ก.ย. 2026 42 ชม ผู้เขียน : เชอร์รี่ เซิน

การรับรองมาตรฐาน CE: การทดสอบฮาร์โมนิกและการกะพริบของแสงสำหรับไดร์เวอร์ LED และโคมไฟ

นามธรรม
สำหรับไดร์เวอร์ LED และโคมไฟประเภทต่างๆ ที่ส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป ข้อกำหนด CE-EMC กำหนดให้มีการทดสอบที่สำคัญสองประการ ได้แก่ การปล่อยกระแสฮาร์มอนิก การผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และการกะพริบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องคือ GB 17625.1 (เหมือนกับ IEC 61000-3-2) และ GB 17625.2 (เหมือนกับ IEC 61000-3-3) หากไม่มีเครื่องวิเคราะห์ฮาร์มอนิกและการกะพริบที่มีมาตรฐานและความแม่นยำสูงสำหรับการทดสอบก่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการทดสอบประเภท ผลิตภัณฑ์อาจเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การกักกันโดยศุลกากร การไม่สอดคล้องในการตรวจสอบตัวอย่างทางการตลาด และรายงานการรับรองที่ไม่ถูกต้อง LISUN โดยใช้ระบบทดสอบวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์และการกระพริบ LSHF61000‑3‑2/3 เป็นวัตถุวิจัยหลัก บทความนี้วิเคราะห์องค์ประกอบฮาร์ดแวร์ พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานของอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมดอย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนี้ยังได้กำหนดขั้นตอนการทดสอบที่เป็นมาตรฐานสำหรับไดร์เวอร์ LED และโคมไฟภายในและภายนอกอาคาร และแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบผ่านตารางเปรียบเทียบพารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ บทความนี้ยังให้ข้อมูลอ้างอิงการใช้งานที่สมบูรณ์สำหรับองค์กรด้านแสงสว่างและห้องปฏิบัติการทดสอบของบุคคลที่สามในการสร้างแพลตฟอร์มการทดสอบฮาร์มอนิกส์และการกระพริบที่เป็นมาตรฐาน

บทนำ

ในระบบการรับรอง CE ของสหภาพยุโรป ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์แสงสว่าง การทดสอบคุณภาพพลังงานความถี่ต่ำครอบคลุมการปล่อยกระแสฮาร์มอนิก ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และการกะพริบ อุปกรณ์แสงสว่างจัดอยู่ในประเภทอุปกรณ์ Class C ภายใต้มาตรฐาน IEC 61000‑3‑2 ซึ่งมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับขีดจำกัดฮาร์มอนิก โคมไฟ LED ที่หรี่แสงได้มีความเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการกะพริบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโหลดแบบไดนามิก เครื่องวิเคราะห์พลังงานแบบตั้งโต๊ะทั่วไปไม่สามารถจำลองอิมพีแดนซ์กริดอ้างอิงและแหล่งจ่ายไฟ AC ที่บริสุทธิ์และไม่บิดเบือนตามที่กำหนดโดยมาตรฐานได้ ดังนั้นข้อมูลการทดสอบจึงไม่สามารถยอมรับได้สำหรับการรับรอง หากองค์กรใช้เครื่องมือแบบง่ายสำหรับการทดสอบด้วยตนเอง จะเกิดความคลาดเคลื่อนอย่างมากระหว่างผลการทดสอบเบื้องต้นและข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม ซึ่งจะนำไปสู่รอบการแก้ไข R&D ที่ยาวนานขึ้นและค่าใช้จ่ายในการรับรองซ้ำซ้อน

การขอ LISUN LSHF61000‑3‑2/3 ระบบทดสอบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบ เป็นโซลูชัน EMC ที่สมบูรณ์แบบระดับการรับรองที่พัฒนาขึ้นสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังต่ำแบบเฟสเดียว ชุดอุปกรณ์ครบชุดประกอบด้วยเครื่องมือที่จับคู่กันอย่างมืออาชีพสามชิ้น ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์และการกระพริบ LSHF61000‑3‑2/3, เครือข่ายอิมพีแดนซ์การกระพริบ LSAIF‑503 และแหล่งจ่ายไฟ AC ความผิดเพี้ยนต่ำ LSP‑1KVAC‑HF สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ อัลกอริทึมการวัด และซอฟต์แวร์ที่รองรับเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดของ GB 17625.1 และ GB 17625.2 อย่างครบถ้วน สามารถทำการทดสอบฮาร์มอนิกส์และการกระพริบอย่างครบถ้วนสำหรับไดรเวอร์ LED ไฟแผง ไฟสปอตไลท์ และโคมไฟหรี่แสงอัจฉริยะในขั้นตอนเดียว และส่งออกเส้นโค้งการทดสอบดิบและรายงานการประเมินผ่าน/ไม่ผ่านที่พร้อมสำหรับการยื่นขอรับรอง CE เหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา โรงงานควบคุมคุณภาพ และสถาบันทดสอบบุคคลที่สามในอุตสาหกรรมแสงสว่าง

องค์ประกอบฮาร์ดแวร์และตรรกะการปฏิบัติตามมาตรฐานของระบบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกะพริบ

ชุดทดสอบฮาร์โมนิกส์และฟลิกเกอร์ที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยหน่วยจ่ายไฟบริสุทธิ์ หน่วยจำลองอิมพีแดนซ์กริดมาตรฐาน และหน่วยวัดและวิเคราะห์ความแม่นยำสูง ห้ามขาดส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งในสามส่วนนี้ ความไม่สอดคล้องของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใดๆ จะทำให้ผลการทดสอบผิดเพี้ยนไปโดยตรง LISUN ระบบทดสอบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และฟลิกเกอร์ LSHF61000‑3‑2/3 ใช้การออกแบบชุดอุปกรณ์ครบวงจรแบบบูรณาการ เครื่องมือทั้งสามชิ้นได้รับการสอบเทียบให้ทำงานร่วมกันได้จากโรงงาน ดังนั้นผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องปรับการซิงโครไนซ์เวลาด้วยตนเองระหว่างเครือข่ายอิมพีแดนซ์ แหล่งจ่ายไฟ และเครื่องวิเคราะห์ ตรงตามข้อจำกัดการวัดของมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานสากล IEC ในระดับฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์หลักคือเครื่องวิเคราะห์ฮาร์มอนิกและการกะพริบ LSHF61000‑3‑2/3 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการเก็บรวบรวมและคำนวณข้อมูลของระบบทั้งหมด ตรงตามข้อกำหนดความแม่นยำระดับ Class 1 สำหรับเครื่องมือวัดฮาร์มอนิกที่ระบุใน GB 17625.1 โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสามารถจำแนก DUT เป็นประเภท A/B/C/D ได้โดยอัตโนมัติ และเรียกใช้ค่าขีดจำกัดฮาร์มอนิกเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างประเภท C คำนวณกระแสฮาร์มอนิกแต่ละตัว 0-50 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมด THDI ตัวประกอบกำลัง POHC และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ พร้อมกัน โมดูลการวัดการกะพริบเป็นไปตามกฎการคำนวณของ GB 17625.2 อย่างเคร่งครัด คำนวณ dt, dc, dmax, Tmax, การกะพริบระยะสั้น Pst และการกะพริบระยะยาว Plt โดยอัตโนมัติ และแสดงผลการตัดสินว่าผ่าน/ไม่ผ่านโดยการเปรียบเทียบกับขีดจำกัดมาตรฐานโดยไม่ต้องแปลงค่าด้วยตนเอง

ส่วนประกอบสนับสนุนที่สองคือเครือข่ายความต้านทานการกะพริบ LSAIF‑503 ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการจำลองลักษณะของโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ มาตรฐานกำหนดความต้านทานสายไว้ที่ 0.24 Ω + j0.15 Ω สำหรับสายไฟ และ 0.16 Ω + j0.10 Ω สำหรับสายกลาง เครือข่ายความต้านทานนี้รองรับกระแสต่อเนื่องสูงสุด 16 A ซึ่งตรงกับช่วงกระแสอินพุตของโคมไฟและไดรเวอร์ LED อย่างสมบูรณ์ หากไม่มีเครือข่ายความต้านทานนี้ จะไม่สามารถจำลองความผันผวนของโหลดโครงข่ายไฟฟ้าในโลกแห่งความเป็นจริงได้ ค่า Pst และ Plt ที่วัดได้อาจคลาดเคลื่อนมากกว่า 30% และรายงานการทดสอบจะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรับรอง

เครื่องมือสนับสนุนชิ้นที่สามคือแหล่งจ่ายไฟ AC ความผิดเพี้ยนต่ำ LSP‑1KVAC‑HF ซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟมาตรฐานสำหรับโคมไฟ LED และไดรเวอร์ ให้รูปคลื่นเอาต์พุตที่มีความผิดเพี้ยนต่ำมาก ปรับแรงดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 300 V และปรับความถี่ได้ตั้งแต่ 45 Hz ถึง 65 Hz สามารถจำลองสภาวะกริดมาตรฐาน 230 V/50 Hz ของประเทศในสหภาพยุโรป และกำจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากฮาร์โมนิกและความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ดังนั้น สัญญาณไฟฟ้าที่เก็บรวบรวมโดยเครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและการกระพริบจึงมาจากอุปกรณ์ที่กำลังทดสอบเท่านั้น และข้อผิดพลาดในการวัดจากกริดไฟฟ้าภายนอกจะถูกกำจัดออกไป

ตารางที่ 1 พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์และข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานแห่งชาติของ LISUN ระบบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบ LSHF61000‑3‑2/3

Unit ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคที่สำคัญ ข้อกำหนดของ GB 17625.1 (IEC 61000‑3‑2) ข้อกำหนดของ GB 17625.2 (IEC 61000‑3‑3) การปรับแต่งสำหรับการทดสอบแสงสว่าง
LSHF61000‑3‑2/3 เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและฟลิกเกอร์ แรงดันไฟฟ้า: 1.000~600.00V, ความแม่นยำ ±0.05%FS ±0.05%Reading; กระแสไฟฟ้า: 2.0mA~13.300A; ความถี่: 45~65Hz; เครื่องวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์คลาส 1, ความแม่นยำของฟลิกเกอร์มิเตอร์ดีกว่า 5% เครื่องมือวัดฮาร์มอนิกต้องมีความแม่นยำระดับ Class 1 และรองรับการวิเคราะห์ทางสถิติแยกต่างหากสำหรับส่วนประกอบฮาร์มอนิก 0-50 ข้อผิดพลาดในการวัดของฟลิกเกอร์มิเตอร์ต้องไม่เกิน 5% การเปรียบเทียบขีดจำกัด Pst/Plt อัตโนมัติ ครอบคลุมไดร์เวอร์ LED และโคมไฟตั้งแต่ 5 วัตต์ถึง 1000 วัตต์ เหมาะสำหรับไฟเส้น LED กำลังต่ำและไฟสปอตไลท์กำลังสูง
วงจรอิมพีแดนซ์การกะพริบ LSAIF‑503 สายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า: 0.24Ω+j0.15Ω, สายไฟกลาง: 0.16Ω+j0.10Ω, กระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 16 A ไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าความต้านทานที่บังคับใช้ แต่การทดสอบฮาร์มอนิกต้องตรงกับแหล่งจ่ายไฟ AC มาตรฐาน จะต้องนำค่าอิมพีแดนซ์อ้างอิงที่กำหนดไว้มาใช้เพื่อจำลองโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสาธารณะ อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการทดสอบการกะพริบของแสงตามมาตรฐาน CE สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างแบบเฟสเดียวทั้งหมด รายงานที่ไม่มีเครือข่ายอิมพีแดนซ์จะไม่ถูกต้องสำหรับการรับรอง
แหล่งจ่ายไฟ AC ความผิดเพี้ยนต่ำ LSP‑1KVAC‑HF กำลังไฟ 1 kVA, แรงดันไฟออก 0~300 V, กระแสพิกัด 4.2 A ที่ 220 V, รูปคลื่นความผิดเพี้ยนต่ำ ค่าฮาร์มอนิกส์ในตัวเองของแหล่งจ่ายไฟทดสอบจะต้องต่ำกว่าขีดจำกัดของอุปกรณ์ที่ทดสอบ (DUT) อย่างมาก โดยปราศจากการรบกวนเพิ่มเติม ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะต้องอยู่ในช่วงที่อนุญาตตามมาตรฐาน จำลองระบบไฟหลัก 230 โวลต์ของสหภาพยุโรป รองรับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าแปรผันสำหรับไดรเวอร์แรงดันไฟฟ้ากว้าง

จากการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ พบว่าเครื่องมือทุกชิ้นในระบบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และฟลิกเกอร์แบบครบวงจรนั้นตรงตามข้อกำหนดบังคับทั้งหมดของมาตรฐานทั้งสองฉบับ การซื้อเครื่องวิเคราะห์เพียงเครื่องเดียวหรือแหล่งจ่ายไฟแปลงความถี่ธรรมดาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างชุดทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้ขาดตัวบ่งชี้ฮาร์ดแวร์และเกิดข้อผิดพลาดในการวัดมากเกินไป มีเพียงระบบที่จับคู่กันอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่จะสามารถสร้างชุดทดสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานได้อย่างครบถ้วน LISUN ระบบทดสอบนี้สามารถนำไปใช้ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างได้โดยตรง

ขั้นตอนการทดสอบฮาร์โมนิกส์และการกะพริบตามมาตรฐาน CE โดยอิงตามระบบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกะพริบสำหรับไดร์เวอร์และโคมไฟ LED

การทดสอบก่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการทดสอบประเภทสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างโดยใช้ LISUN เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและฟลิกเกอร์ LSHF61000‑3‑2/3 ประกอบด้วยห้าขั้นตอนหลัก ได้แก่ การเตรียมตัวอย่าง การเดินสายและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ การทดสอบฮาร์โมนิกแบบสภาวะคงที่ การทดสอบฟลิกเกอร์แบบไดนามิก การจัดเก็บข้อมูล และการส่งออกรายงาน โปรแกรมมาตรฐานในตัวจะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกิดจากการทำงานด้วยตนเอง

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมตัวอย่างและการตั้งค่าสภาวะการทำงาน ประกอบแหล่งกำเนิดแสง LED และโหลดที่เหมาะสมตามสถานะการใช้งานจริง สำหรับโคมไฟหรี่แสงได้ ให้เตรียมการทดสอบที่ระดับความสว่างหรี่แสง 100%, 50% และ 10% เตรียมตัวอย่างอย่างน้อยสามตัวอย่างแบบขนานสำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่ทดสอบ บันทึกกำลังไฟพิกัด แรงดันไฟฟ้าขาเข้า และประเภทผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภท C) เป็นข้อมูลพื้นฐานในเอกสารการทดสอบ

ขั้นตอนที่สองคือการเดินสายและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบแสงทั้งหมด เชื่อมต่อเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟ AC LSP‑1KVAC‑HF เข้ากับขั้วอินพุตของเครือข่ายอิมพีแดนซ์การกระพริบแสง LSAIF‑503 เชื่อมต่อเอาต์พุตของเครือข่ายอิมพีแดนซ์เข้ากับไดรเวอร์ LED หรือโคมไฟที่กำลังทดสอบ เชื่อมต่อขั้วรับแรงดันและกระแสของเครือข่ายอิมพีแดนซ์เข้ากับเครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบแสง LSHF61000‑3‑2/3 เรียกใช้ซอฟต์แวร์ PC ที่รองรับ ตรวจสอบการสื่อสารของระบบ ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าที่ 230 V และความถี่ที่ 50 Hz ยืนยันการซิงโครไนซ์เวลาของเครือข่ายอิมพีแดนซ์ แหล่งจ่ายไฟ และเครื่องวิเคราะห์ และตรวจสอบค่า Urms และ Irms แบบเรียลไทม์บนอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่สามคือการทดสอบฮาร์มอนิกแบบสภาวะคงที่ตามมาตรฐาน IEC 61000‑3‑2 เรียกใช้โปรแกรมมาตรฐานอุปกรณ์ให้แสงสว่างประเภท C ในซอฟต์แวร์ Harmonics and Flicker Analyzer ปล่อยให้ DUT ทำงานเป็นเวลา 30 นาทีภายใต้โหลดเต็มที่เพื่อให้ถึงสภาวะเสถียรทางความร้อนก่อนเริ่มการบันทึก เครื่องมือจะบันทึกค่ากระแสฮาร์มอนิก 0-50 ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมด THDI ค่าตัวประกอบกำลัง PF ค่า POHC และพารามิเตอร์อื่นๆ โดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์จะตัดสินว่าผ่าน/ไม่ผ่านตามขีดจำกัดฮาร์มอนิกที่กำหนดสำหรับโคมไฟประเภท C และทำเครื่องหมายรายการที่อยู่นอกขีดจำกัดสำหรับฮาร์มอนิกที่ 3, 5 และ 7 ซึ่งมีความไวต่อผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่าง ช่วยให้วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาค้นหาข้อบกพร่องของวงจร PFC และวงจรกรองได้

ขั้นตอนที่สี่คือการทดสอบการกะพริบแบบไดนามิกตามมาตรฐาน IEC 61000‑3‑3 เปิดใช้งานโหมดการเก็บข้อมูลการกะพริบระยะยาวสำหรับโคมไฟหรี่แสงได้และอุปกรณ์ที่สลับการทำงานเป็นระยะ ตั้งระยะเวลาการทดสอบเป็น 2 ชั่วโมงเต็มเพื่อให้ได้ค่าดัชนีการกะพริบระยะยาว Plt เครื่องวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์และการกะพริบจะบันทึกเส้นโค้งความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและค่า dt/dc/dmax อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าการกะพริบระยะสั้น Pst ≤1.0 และการกะพริบระยะยาว Plt ≤0.65 เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ สำหรับโคมไฟที่ไม่สามารถหรี่แสงได้และมีความสว่างคงที่ สามารถลดระยะเวลาการทดสอบเหลือ 10 นาทีสำหรับการวัด Pst เท่านั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบ

ขั้นตอนที่ห้าคือการจัดเก็บข้อมูลและการส่งออกรายงานที่มุ่งเน้นมาตรฐาน CE หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ซอฟต์แวร์สนับสนุนของเครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบสามารถส่งออกแผนภาพรูปคลื่นดิบ ตารางค่าฮาร์โมนิกส์ และเส้นโค้งแนวโน้มการกระพริบได้ในคลิกเดียว ไฟล์เหล่านี้มีข้อมูลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างครบถ้วน รวมถึงรุ่นเครื่องมือ LSHF61000‑3‑2/3 หมายเลขมาตรฐาน ข้อมูลตัวอย่าง และการประทับเวลาการทดสอบ หน่วยงานรับรองจากภายนอกสามารถนำชุดข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการออกใบรับรอง CE-EMC ได้โดยตรงโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ

LSHF61000-3 เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและฟลิกเกอร์

LSHF61000-3 เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและฟลิกเกอร์

ปัญหาทั่วไปในการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟ LED และวิธีแก้ไขโดยใช้เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบ

ข้อบกพร่องที่สำคัญสองประการที่มักเกิดขึ้นระหว่างการทดสอบ CE สำหรับไดร์เวอร์และโคมไฟ LED ได้แก่ กระแสฮาร์มอนิกที่มากเกินไป และค่าการกะพริบ Pst ที่เกินขีดจำกัด LISUN เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและฟลิกเกอร์ LSHF61000‑3‑2/3 สามารถระบุสาเหตุหลักได้อย่างแม่นยำและให้ข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในงานวิจัยและพัฒนา

สำหรับปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านฮาร์มอนิกส์ ไดร์เวอร์ LED กำลังต่ำส่วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้งวงจร PFC แบบแอคทีฟ ทำให้กระแสฮาร์มอนิกส์ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 5 เกินขีดจำกัดของประเภท C เครื่องวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์และการกะพริบสามารถส่งออกแผนภูมิแท่งสำหรับแต่ละองค์ประกอบฮาร์มอนิกส์ แสดงลำดับฮาร์มอนิกส์และแอมพลิจูดกระแสที่อยู่นอกขีดจำกัดได้อย่างชัดเจน วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาสามารถปรับตัวกรองอินพุตและรูปแบบการควบคุม PFC ตามข้อมูลที่วัดได้ สถานการณ์การหรี่แสงอย่างมากทำให้เกิดการบิดเบือนฮาร์มอนิกส์สูงขึ้นภายใต้ความสว่างต่ำ เครื่องมือนี้รองรับการจัดเก็บข้อมูลแบบแบ่งส่วนภายใต้ระดับความสว่างหลายระดับ ดังนั้นวิศวกรจึงสามารถเปรียบเทียบความแปรผันของฮาร์มอนิกส์ในระดับการหรี่แสงที่แตกต่างกันและเพิ่มประสิทธิภาพตรรกะการควบคุมของไดร์เวอร์ที่หรี่แสงได้

สำหรับปัญหาการกระพริบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น โคมไฟแบบหรี่แสงอัจฉริยะและโคมไฟแบบสวิตช์เซกเมนต์จะสร้างกระแสโหลดชั่วขณะและกระตุ้นให้เกิดความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าภายใต้เครือข่ายอิมพีแดนซ์มาตรฐาน เครื่องวิเคราะห์แบบเดิมจะแสดงค่า Pst สุดท้ายเท่านั้นและไม่สามารถบันทึกเหตุการณ์ความผันผวนชั่วขณะได้ เครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกและการกระพริบนี้จะบันทึกเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบเต็มเวลา ระบุเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์หรือการหรี่แสงที่ทำให้เกิดการกระพริบเกินกำหนด และแนะนำวิศวกรในการปรับวงจรเอาต์พุตคงที่และเพิ่มวงจรบัฟเฟอร์เพื่อลดกระแสไฟกระชาก เพื่อขจัดปัญหาการกระพริบที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง

ระบบโดยรวมยังรองรับการตรวจสอบสินค้าขาเข้าแบบเป็นชุดในสายการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพสามารถเรียกใช้ขั้นตอนมาตรฐานในตัวได้โดยตรงโดยไม่ต้องเรียนรู้ข้อความมาตรฐานที่ซับซ้อน การประเมินฮาร์โมนิกและฟลิกเกอร์แบบเต็มรูปแบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อตัวอย่างแล้ว ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของไดรเวอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานสามารถคัดกรองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยหลีกเลี่ยงข้อบกพร่อง EMC ที่พบหลังจากประกอบขั้นสุดท้าย และลดการสูญเสียในการผลิต

สรุป

สำหรับไดร์เวอร์ LED และโคมไฟที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน CE คือการใช้แพลตฟอร์มทดสอบ Harmonics and Flicker Analyzer ที่จับคู่กันอย่างสมบูรณ์ เครื่องมือวัดเพียงเครื่องเดียวไม่สามารถจำลองสภาวะการจ่ายไฟ ความต้านทาน และการวัดที่กำหนดโดย GB 17625.1 และ GB 17625.2 ได้ LISUN LSHF61000‑3‑2/3 ระบบทดสอบวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบ ประกอบด้วยหน่วยวิเคราะห์ฮาร์มอนิกส์ เครือข่ายอิมพีแดนซ์มาตรฐาน และแหล่งจ่ายไฟ AC บริสุทธิ์ที่มีการบิดเบือนต่ำ ฮาร์ดแวร์เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐาน IEC ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รูทีนการทดสอบเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ไฟส่องสว่างประเภท C ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าช่วยให้สามารถดำเนินการทดสอบฮาร์มอนิกส์แบบคงที่และการกะพริบแบบไดนามิกได้ในขั้นตอนเดียว โดยให้ชุดข้อมูลดิบและรายงานการประเมินที่ยอมรับได้สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับรอง

สำหรับองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านแสงสว่าง โรงงานควบคุมคุณภาพการผลิต และห้องปฏิบัติการทดสอบของบุคคลที่สาม การใช้งานเครื่องวิเคราะห์ฮาร์โมนิกส์และการกระพริบนี้จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนด ลดความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องในตัวอย่างส่งออกและขั้นตอนการรับรอง CE เร่งวงจรการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการทดสอบของห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามซ้ำๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นโซลูชันการทดสอบมาตรฐานสำหรับการเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ไฟ LED ในสหภาพยุโรป

Tags:

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=