标准解读

GB/T 21094-2007标准规定了无启动器管形荧光灯在预热操作过程中的具体要求,旨在确保这类灯具的安全性、性能稳定性和延长使用寿命。该标准适用于那些没有配备传统启动器的管形荧光灯,这些灯具通常依赖于电路的自启动特性或电子镇流器来启动。

标准内容要点包括:

  1. 预热条件:明确了管形荧光灯在开始正常照明前所需的预热时间、温度范围以及预热期间的电压和电流要求。这有助于减少灯丝损耗,提高灯管激活效率。

  2. 性能指标:规定了预热期间及之后,灯具应达到的光输出水平、光效、色温和启动时间等性能参数,确保灯具能够稳定工作并满足使用需求。

  3. 安全要求:对灯具材料、结构设计及电气安全性能提出具体要求,防止预热过程中出现过热、电击等安全隐患。

  4. 测试方法:详细说明了如何对无启动器管形荧光灯进行预热特性的测试,包括测试环境、仪器设备、测试步骤和评估标准,以确保测试结果的准确性和可重复性。

  5. 标签与标识:要求产品包装或本体上应明确标注有关预热要求的信息,指导用户正确安装和使用,避免因操作不当影响灯具性能或寿命。


如需获取更多详尽信息,请直接参考下方经官方授权发布的权威标准文档。

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  • 废止
  • 已被废除、停止使用,并不再更新
  • 2007-09-05 颁布
  • 2008-05-01 实施
©正版授权
GB/T 21094-2007无启动器管形荧光灯预热要求_第1页
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文档简介

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中华人民共和国国家标准

犌犅/犜21094—2007/犐犈犆60882:1986

无启动器管形荧光灯预热要求

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(IEC60882:1986,IDT)

20070905发布20080501实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中国国家标准化管理委员会

犌犅/犜21094—2007/犐犈犆60882:1986

前言

本标准等同采用IEC60882:1986《无启动器管形荧光灯预热要求》(英文版)。

本标准等同翻译IEC60882:1986。

为便于使用,本标准做了下列编辑性修改:

a)“本国际标准”一词改为“本标准”;

b)用小数点“.”代替作为小数点的“,”;

c)删除IEC60882:1986的前言。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC224)归口。

本标准起草单位:北京电光源研究所、国家电光源质量监督检验中心(上海)、中山市小榄镇欧光灯

饰厂、国家电光源质量监督检验中心(北京)。

本标准主要起草人:赵秀荣、朱伟亮、赵文斌、俞安琪、胡平波、杨小平、江姗。

本标准首次发布。

犌犅/犜21094—2007/犐犈犆60882:1986

无启动器管形荧光灯预热要求

1概述

本标准规定了具有预热阴极并在50Hz或60Hz频率无启动器电路中使用的管形荧光灯阴极加热

的基本技术要求。就阴极的加热条件而言,此要求能使灯达到可靠的性能要求。用于这种灯工作的镇

流器应能提供符合这些基本要求的阴极加热电压和电流。

在规定阴极的加热条件时,需要考虑到阴极的两种工作状态,它们是:

a)启动阶段:此时,阴极加热的功能是为了便于电弧的触发;

b)工作阶段:此时,阴极加热的功能应能维持气体放电。

2阴极的加热要求

2.1启动阶段

2.1.1阴极的最低温度

对于良好的触发状态,应使阴极加热温度高于其发射温度,因为带预热阴极的灯的冷启动会损坏阴

极的发射体,从而缩短灯的寿命。在电弧起弧之前,需要一最小的电能使阴极充分加热。此电能可以表

示为通过阴极的最小电流,或表示为阴极两端最小电压,二者均与任意选择的阴极电阻值有关。

此外,还应考虑到启动时间,为确保灯的寿命满足要求,该时间应尽可能的短。设计镇流器时要考

虑到环境温度及灯特性的变化,因此镇流器的设计开路电压大大高于灯在发射时的启动电压。如果阴

极没有被快速充分地加热,这种开路电压会引起灯的冷启动,应防止这种情况的出现。使用所谓的“涌

入电流”可以使达到发射温度所需要的时间保持在很短的水平。当阴极处于低温时,如果变压器或镇流

器的内部电阻足够小,则阴极电阻也很小,并且有一大电流通过该阴极。

能缩短预热时间的其他方法有:设计一具有高预热电压的镇流器,在电弧起弧之后该预热电压便大

大降低,或者,不考虑阴极电压的值,使一大电流通过该阴极,在电弧起弧之后,此电流也会变小。

从灯被触发的观点看,镇流器最好设计成高预热电压或电流式的,而不是设计成低预热电压或电流

式的。

2.1.2阴极的最高温度

由于要防止阴极材料的过度蒸发,除了要规定阴极温度的下限值之外,还需要规定阴极温度的上限

值。然而,在许多情况下,启动时间很短,以致于即使在预热电压非常大的时候也不会发生严重的损坏。

另一种现象发生在处于高电压的阴极的两端,就是所谓的横向飞弧。如果电压源的内部阻抗很小,

这种放电会使电流增大。过大的电流会损坏内部阴极的末端、阴极的引线及变压器的绕组。另一方面,

横向飞弧有助于触发弧光放电,某些设计人员就利用了这一特点。如果能通过确保镇流器绕组的内部

阻抗足够大来限制这种电流,这种作法符合要求。

为了防止阴极的过度蒸发,应规定一与任意电阻值有关的最大预热电流或电压,这取决于所涉及的

是哪种电路(见第3章)。如果此最大极限值足够大,从而使阴极两端发生横向飞弧,那么,在横向飞弧

状态期间,需要有一最大电流的补充技术要求。还需要补充试验来检验该电流(见3.3)。

2.2工作阶段

2.2.1阴极的最小加热

在电弧

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