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
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
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
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
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
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:LSHF61000-3-2/3อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *