ГОСТ Р МЭК 60081-99

ОбозначениеГОСТ Р МЭК 60081-99
НаименованиеЛампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.2001
Дата отмены-
Заменен наГОСТ Р 59175-2020
Код ОКС29.140.30
Текст ГОСТа


ГОСТ Р МЭК 60081-99

Группа Е81



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДВУХЦОКОЛЬНЫЕ

Эксплуатационные требования

Double-capped fluorescent lamps. Performance requirements

ОКС 29.140.30

ОКП 34 6700

Дата введения 2001-01-01



Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всероссийским научно-исследовательским институтом источников света имени А.Н.Лодыгина (ОАО "Лисма - ВНИИИС")

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 сентября 1999 г. N 318-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 60081-97 "Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования"

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Общие положения

1.1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на лампы люминесцентные двухцокольные для общего освещения и устанавливает эксплуатационные требования к ним.

Испытания по настоящему стандарту являются типовыми. Правила приемки, включая методы статистической оценки, находятся в стадии рассмотрения.

Стандарт предусматривает следующие группы ламп и способы их работы:

а) лампы с предварительным подогревом катодов, предназначенные для работы на сетевых частотах переменного тока со стартером, а также на высокой частоте (далее - ВЧ);

б) лампы с предварительным подогревом высокоомных катодов, предназначенные для работы на сетевых частотах переменного тока без стартера (бесстартерные), а также на ВЧ;

в) лампы с предварительным подогревом низкоомных катодов, предназначенные для работы на сетевых частотах переменного тока без стартера (бесстартерные), а также на ВЧ;

г) лампы с предварительным подогревом катодов, предназначенные для работы на ВЧ;

д) лампы без предварительного подогрева катодов, предназначенные для работы на сетевых частотах переменного тока;

ж) лампы без предварительного подогрева катодов, предназначенные для работы на ВЧ.

1.2 Пояснение

Лампы, удовлетворяющие настоящему стандарту, должны зажигаться и удовлетворительно функционировать при напряжениях от 92 до 106% расчетного питающего напряжения и температуре окружающей среды от 10 до 50 °С, когда они работают с пускорегулирующим аппаратом (ПРА) согласно МЭК 60921 или МЭК 60929, стартером по МЭК 60155 или МЭК 60927 в светильнике, соответствующем МЭК 60598.

1.3 Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит положения нижеследующих нормативных документов, на которые даны ссылки.

На дату опубликования настоящего стандарта указанные нормативные документы были действующими.

Все нормативные документы подвергаются пересмотру и частичным согласованным изменениям, поэтому необходимо учитывать возможность применения для настоящего стандарта более поздних изданий нормативных документов, указанных ниже. Члены МЭК и ИСО ведут регистрацию действующих международных стандартов.

МЭК 60050 (845) (1987) Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 845. Освещение

МЭК 60061-1 (1969)* Цоколи и патроны ламп, а также калибры для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи ламп

МЭК 60155 (1993)* Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп

МЭК 60598 (все части) Светильники

МЭК 60921 (1968)* Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам

МЭК 60927 (1996)* Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к рабочим характеристикам

МЭК 60929 (1990)* Аппараты пускорегулирующие электронные переменного тока для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам

МЭК 61049 (1991) Конденсаторы для использования в схемах трубчатых люминесцентных и других разрядных ламп. Требования к рабочим характеристикам

МЭК 61195 (1993)* Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности

МЭК 61231 (1995) Международная система обозначений ламп (МСОЛ)

______________________

* Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам указано в приложении G.

1.4 Определения

В дополнение к определениям по МЭК 60050 (845) в настоящем стандарте используют следующие определения:

1.4.1 люминесцентная лампа: Разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой главным образом свет излучается одним или несколькими слоями люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда [МЭС 845-07-26, измененный].

1.4.2 лампа люминесцентная двухцокольная: Люминесцентная лампа как правило трубчатой прямолинейной формы с двумя отдельными цоколями.

1.4.3 номинальное значение: Величина, используемая для обозначения или идентификации лампы.

1.4.4 расчетное значение: Количественное значение параметров лампы при заданных рабочих условиях. Значение и условия приведены в настоящем стандарте или объявлены изготовителем или ответственным поставщиком.

1.4.5 стабильность светового потока: Отношение светового потока лампы после определенного времени продолжительности горения к ее начальному световому потоку, выраженное в процентах.

1.4.6 начальные значения: Характеристики зажигания лампы, измеренные до отжига, электрические и световые параметры и характеристики катода, измеренные после отжига в течение 100 ч.

1.4.7 зажигающее вспомогательное устройство (далее - ЗВУ): Проводящая полоса, закрепленная на внешней поверхности лампы, или проводящая пластинка, расположенная на соответствующем расстоянии от лампы. Зажигающее вспомогательное устройство обычно заземляется и может быть эффективно только тогда, когда имеет достаточную разницу потенциалов с одним из концов лампы.

1.4.8 образцовый ПРА: Специальный ПРА, индуктивный для ламп, работающих на сетевых частотах переменного тока, или резисторный для ламп, работающих на ВЧ, является эталоном для испытания других ПРА и применяется при отборе номинальных ламп для измерения электрических и световых параметров. Главная особенность его состоит в том, что при его расчетной частоте он имеет стабильное отношение напряжения к току, которое мало зависит от колебаний тока, температуры и от внешних магнитных полей, как указано в соответствующем стандарте на ПРА МЭК [845-08-36, измененный].

1.4.9 ток калибровки образцового ПРА: Значение тока, на котором основаны калибровка и проверка образцового ПРА.

1.4.10 типовые испытания: Испытание или серия испытаний, проведенное на выборке для типовых испытаний с целью проверки соответствия конструкции данного изделия требованиям соответствующего стандарта.

1.4.11 выборка для типовых испытаний: Выборка, состоящая из одной или нескольких одинаковых единиц, представленная изготовителем или ответственным поставщиком для типовых испытаний.

1.5 Требования к лампам

1.5.1 Общие положения

Лампа, соответствующая требованиям настоящего стандарта, должна удовлетворять требованиям МЭК 61195.

Лампа должна быть надежной при нормальной ее эксплуатации. Это обеспечивается соответствием ламп требованиям нижеследующих пунктов.

Примечание - Требования и допуски, установленные настоящим стандартом, основаны на испытании выборки для типовых испытаний, представленной изготовителем для этой цели. Выборка должна состоять из ламп, имеющих характеристики, типичные для продукции изготовителя, которые по возможности должны быть ближе к средним их значениям. Можно ожидать, что большая часть ламп с допусками по настоящему стандарту будет удовлетворять стандарту, если они изготовлены аналогично лампам выборки для типовых испытаний. Некоторые параметры из-за их разброса неизбежно окажутся вне заданных допусков. Руководство по правилам и планам выборочного контроля по качественным признакам см. МЭК 60410.

1.5.2 Цоколи

Размеры цоколей на готовых лампах должны соответствовать МЭК 60061-1.

а) Для ламп с цоколями G5 или G13: штырьки (включая буртики) цоколей на готовой лампе должны проходить одновременно и свободно через параллельные, продольно расположенные пазы шириной 2,87 мм (для цоколей G5) и 3,05 мм (для цоколей G13).

б) Для ламп с цоколями R17d: выступы цоколей на готовой лампе должны одновременно и свободно проходить через параллельные, продольно расположенные пазы, каждый из которых глубиной 6,35 мм и шириной 9,22 мм. Дно паза должно находиться против концов выступов.

1.5.3 Размеры

Размеры лампы должны удовлетворять значениям, указанным в соответствующем листе с параметрами лампы (далее - лист).

1.5.4 Характеристики зажигания

Лампа должна зажигаться полностью в течение времени, указанного в соответствующем листе, и оставаться зажженной. Условия и метод испытания приведены в приложении А.

1.5.5 Электрические параметры и характеристики катода

а) Начальное значение напряжения на лампе должно удовлетворять значениям, указанным в соответствующем листе.

б) Начальное значение мощности, потребляемой лампой, не должно превышать расчетную мощность, указанную в соответствующем листе, более чем на 5% ±0,5 Вт.

Примечание - Мощность катода из-за дополнительного нагрева не включают в расчетную мощность лампы, если иное не указано в листе.

в) Для лампы с предварительным подогревом катодов, работающей на сетевых частотах переменного тока в бесстартерных схемах, начальное значение сопротивления каждого катода должно быть не менее наименьшего значения, указанного в соответствующем листе.

г) Для лампы с предварительным подогревом катодов для работы на ВЧ начальное значение сопротивления каждого катода должно удовлетворять значениям, указанным в соответствующем листе.

Условия и метод испытания приведены в приложении В.

1.5.6 Световые параметры

а) Начальное значение светового потока лампы должно быть не менее 92% расчетного значения.

б) Начальное значение координат цветности и лампы должно быть в пределах 5 СОЦС (стандартное отклонение цвета сравнения) от расчетных значений.

Примечание - См. также приложение D.

в) Начальное значение общего индекса цветопередачи лампы должно быть не менее расчетного значения, уменьшенного на три единицы. Условия и метод испытания приведены в приложении В.

1.5.7 Стабильность светового потока

Стабильность светового потока лампы должна быть не менее 92% (находится в стадии рассмотрения) значения расчетной стабильности светового потока в заданное время ее продолжительности горения.

Условия и метод испытания приведены в приложении С.

1.5.8 Маркировка

На лампе должны быть нанесены следующие данные:

а) номинальная мощность или ток.

Примечание - При необходимости для более точного отличия следует приводить дополнительную информацию (например, номинальные размеры лампы в миллиметрах);

б) обозначения, определяющие электрические и световые параметры ламп, объявленные изготовителем или ответственным поставщиком.

1.6 Информация для расчета ПРА и стартера

Информация по расчету ПРА и стартера приведена в соответствующем листе и приложении Е.

1.7 Информация для расчета светильника

Информация по расчету светильника приведена в приложении F.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)


Метод испытания характеристик зажигания

A.1 Общие положения

Испытания должны проводиться при условии отсутствия сквозняков, температуре окружающей среды от 20 до 27 °С и относительной влажности не более 65%.

Вблизи ламп не должно быть лишних металлических частей и проводов, за исключением ЗВУ.

До испытания на зажигание лампы должны находиться в нерабочем состоянии при температуре окружающей среды от 20 до 27 °С и относительной влажности не более 65% в течение не менее 24 ч.

А.2 Лампы с предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока со стартером

А.2.1 Схема испытания

Лампы должны испытываться с источником питания 50 или 60 Гц по схеме на рисунке A.1.

А.2.2 ПРА

Используемый ПРА должен быть индуктивного типа, если не указано иное в соответствующем листе, и удовлетворять требованиям МЭК 60921. Его расчетные характеристики должны удовлетворять указанным в соответствующем листе. Если задается емкостная схема, то дополнительно используемый конденсатор должен удовлетворять требованиям МЭК 61049.

Когда ПРА при его расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, тогда ее мощность не должна отличаться от расчетного значения более чем на 4%. Контрольной лампой является такая, напряжение на которой не должно отличаться более чем на 2% от расчетного значения при работе с образцовым ПРА.

Ток предварительного подогрева, измеренный при 90% расчетного напряжения ПРА, должен составлять от 1,1 до 1,2 расчетного тока лампы. Для получения значения тока предварительного подогрева в этом диапазоне может потребоваться специальный отбор из коммерческих ПРА или ПРА, рассчитанных и изготовленных для этой заданной цели. Допускается для уменьшения тока предварительного подогрева до значений диапазона применение дополнительного сопротивления, включаемого последовательно со стартером.

Примечание - В некоторых случаях ПРА может содержать автотрансформатор, повышающий (или понижающий) напряжение до соответствующего значения для зажигания и работы лампы.

А.2.3 Стартер

Стартер тлеющего разряда должен удовлетворять требованиям МЭК 60155, и его тип должен быть согласован с изготовителем лампы или ответственным поставщиком.

А.2.4 Испытательное напряжение

Испытательное напряжение, приложенное к схеме, должно соответствовать указанному в листе.

А.3 Лампы с предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока без стартера (бесстартерные)

А.3.1 Схема испытания

Лампы должны испытываться с источником питания 50 или 60 Гц по схеме на рисунке А.2.

А.3.2 ПРА

Используемый ПРА должен быть индуктивного типа и удовлетворять требованиям МЭК 60921. Его расчетные характеристики должны быть такими, как указано в соответствующем листе.

Когда ПРА при его расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, ее мощность не должна отличаться от расчетного значения более чем на 4%. Контрольной лампой является такая, напряжение на которой не должно отличаться более чем на 2% от расчетного значения при работе с образцовым ПРА.

Примечания

1 В некоторых случаях ПРА может содержать автотрансформатор, повышающий (или понижающий) напряжение до соответствующего значения для зажигания и работы лампы.

2 Может потребоваться заземление схемы, как показано на рисунке А.2, чтобы питать ее через изолирующий трансформатор.

А.3.3 Зажигающее вспомогательное устройство

ЗВУ - металлическая пластинка, которая должна быть заземлена совместно с одним из катодов лампы. Ее длина должна быть не менее длины испытуемой лампы, а ширина должна быть 25 мм для ламп диаметром 16 и 40 мм - для ламп диаметром 26 и 38 мм. Расстояние между поверхностью лампы и ЗВУ должно быть таким, как указано в соответствующем листе.

Необходимость применения внешнего ЗВУ и заземления определяет изготовитель или ответственный поставщик. Если для ламп не требуется ЗВУ, металлическая пластинка должна быть изъята.

А.3.4 Испытательные напряжения

Напряжение цепи подогрева, которое должно быть приложено к зажимам катода, и напряжение холостого хода на зажимах лампы для испытания на зажигание должны быть такими, как указано в соответствующем листе.

Примечание - Напряжения, указанные для испытания на зажигание, выбирают прежде всего для воспроизведения результатов испытания, и нет необходимости приспосабливать их к конструкции ПРА.

Напряжения сетевой цепи и цепей подогрева должны прикладываться одновременно.

Напряжение, приложенное к цепям подогрева катодов, не должно увеличивать напряжение сетевой цепи. Две цепи должны быть присоединены к одной и той же фазе источника питания.

Два трансформатора для подогрева катодов могут быть заменены одним с изолированными вторичными обмотками. Трансформатор(ы) должен(ны) быть таким(ми), чтобы напряжение не изменялось более чем на 2%, когда присоединяется максимальная катодная нагрузка.

Если лампа не зажигается при заданном напряжении холостого хода, то напряжение постепенно повышают до не более 110% испытательного значения. Если лампа при этом не зажигается, то ее бракуют. Если лампа зажигается, то она должна работать 30 мин при расчетном напряжении, и после выдержки в нерабочем состоянии в течение 24 ч она должна быть снова подвергнута нормальному испытанию.

А.4 Лампы без предварительного подогрева катодов для работы на сетевых частотах переменного тока

А.4.1 Схема испытания

Лампы должны испытываться с источником питания 50 или 60 Гц по схеме на рисунке А.3.

А.4.2 ПРА

Используемый ПРА должен быть индуктивного типа и удовлетворять требованиям МЭК 60921. Он должен иметь необходимое напряжение холостого хода.

А.4.3 Испытательное напряжение

Напряжение холостого хода на зажимах лампы для испытания на зажигание должно быть таким, как указано в соответствующем листе.

Примечание - Напряжения, указанные для испытания на зажигание, выбираются прежде всего для воспроизведения результатов испытания, и нет необходимости приспосабливать их к конструкции ПРА.

Если лампа не зажигается при заданном напряжении холостого хода, то напряжение постепенно повышают до значения не более 125% расчетного. Если лампа после этого все еще не зажигается, то ее бракуют. Если лампа зажигается, то она должна работать 50 мин при расчетном напряжении, и после выдержки в нерабочем состоянии в течение 24 ч должна быть снова подвергнута нормальному испытанию.

А.5 Лампы для работы на ВЧ

А.5.1 Схема испытания

Лампы должны испытываться с источником питания переменного тока частоты от 20 до 26 кГц, если не указано иное в соответствующем листе, по схемам, приведенным на рисунках:

- А.4 для ламп с предварительным подогревом катодов;

- А.5 для ламп без предварительного подогрева катодов.

Примечание - Диапазон частоты, заданный для этого испытания, не следует связывать с конструкцией ПРА (см. также приложение Е).

А.5.2 Резистор

Резистор должен быть отрегулирован так, чтобы высокочастотный ток лампы равнялся значению, приведенному в соответствующем листе.

А.5.3 ЗВУ

Для ламп с предварительным подогревом катодов ЗВУ - металлическая пластинка, которая должна быть заземлена совместно с одним из катодов лампы. Ее длина должна быть не менее длины испытуемой лампы, а ширина должна быть 25 мм для ламп диаметром 16 и 40 мм - для ламп диаметром 26 и 38 мм. Расстояние между поверхностью лампы и ЗВУ должно быть таким, как указано в соответствующем листе.

Изготовитель или ответственный поставщик должен указать о необходимости применения внешнего ЗВУ и заземления одного из катодов. Если лампам не требуется отдельное ЗВУ, металлическая пластинка должна быть изъята.

А.5.4 Испытательное напряжение и ток

Ток предварительного подогрева катодов, указанный в соответствующем листе, устанавливается источниками питания для подогрева катодов. В течение времени предварительного подогрева, указанного в соответствующем листе, выключатель S1 должен быть разомкнут, а выключатели S2 замкнуты. После этого периода времени выключатели S2 размыкают одновременно с замыканием выключателя S1.

Напряжение холостого хода, приложенное к цепи, должно быть таким, как указано в соответствующем листе.


1 - ПРА;

2 - стартер; 3 - лампа

Рисунок A.1 - Схема испытания на зажигание со стартером

1 - лампа; 2 - трансформатор; 3 - ЗВУ; 4 - ПРА

Рисунок А.2 - Схема испытания на зажигание ламп с предварительным подогревом катодов
для работы в бесстартерных схемах

1 - ПРА;

2 - лампа

Рисунок А.3 - Схема испытания на зажигание ламп без предварительного подогрева катодов

1 - резистор; 2 - лампа; 3 - ЗВУ; 4 - ВЧ генератор

Рисунок А.4 - Схема испытания на зажигание ламп с предварительным подогревом катодов для работы на ВЧ

1 - резистор; 2 - лампа; 3 - ВЧ генератор

Рисунок А.5 - Схема испытания на зажигание ламп без предварительного подогрева
катодов для работы на ВЧ



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)


Метод испытаний электрических и световых параметров и характеристик катода

B.1 Электрические и световые параметры ламп без дополнительного подогрева катодов

B.1.1 Общие положения

Световые параметры должны измеряться в соответствии с рекомендациями МКО (Международная комиссия по освещению).

Перед измерениями лампы должны подвергаться отжигу в течение 100 ч нормальной работы.

Измерения должны проводиться после периода стабилизации лампы. Период стабилизации приблизительно 15 мин.

Примечание - Если лампа поступает со стенда на испытательную установку, то перед началом измерений необходим дополнительный период стабилизации. Перерыв в питании лампы должен быть как можно короче, а дополнительный период стабилизации должен составлять не менее 5 мин.

Лампы должны испытываться в горизонтальном положении.

Соединения контактов лампы с зажимами ПРА не должны меняться во время испытаний. Для ламп с цоколями, имеющими два штырька или контакта, принята следующая схема:

х - контакты, подключаемые к источнику питания.

Лампы должны испытываться в условиях отсутствия сквозняков, при температуре окружающей среды (25±1) °С, если иное не указано в соответствующем листе.

При измерении в фотометрическом шаре за окружающую температуру принимают температуру воздуха в следующих местах фотометрического шара:

- на расстоянии, равном не менее 10% номинального диаметра шара от трубки-колбы;

- на расстоянии от стенки шара, равном не менее одной шестой его номинального диаметра;

- на уровне центра лампы.

При испытании в шаре должна поддерживаться равномерная температура. В горизонтальной плоскости, проходящей через центр лампы, за исключением непосредственной близости к стенке лампы, требуется равномерная температура с допуском ±1 °С. Необходимо уделять особое внимание, если шар включает в себя систему нагрева.

Температуру обычно измеряют термопреобразователем или термистором, которые должны быть защищены от излучения небольшим экраном.

В.1.2 Схема испытания

Лампы должны испытываться по схемам, приведенным на рисунках:

- B.1 для ламп с предварительным подогревом катодов;

- В.2 для ламп без предварительного подогрева катодов;

- В.3 для ламп, предназначенных для работы на ВЧ.

До проведения измерений любое устройство, используемое для зажигания лампы, должно быть отсоединено от испытательной цепи.

В испытательной схеме, приведенной на рисунке В.5 для ламп, предназначенных для работы на ВЧ, соединения должны быть короче и прямее, насколько возможно, во избежание паразитной емкости, которая не должна быть более 1 нФ.

В.1.3 ПРА

Для этих испытаний должны использоваться образцовые ПРА по МЭК 60921 для сетевых частот переменного тока или по МЭК 60929 для ВЧ. Электрические параметры образцовых ПРА должны быть такими, как указано в соответствующем листе.

В.1.4 Питающее напряжение

Питающее напряжение должно быть равно расчетному напряжению образцового ПРА. При стабилизации питающее напряжение должно быть стабильным с допуском +0,5% (допускается до 0,2% при измерении).

Для сетевых частот переменного тока частота должна быть равна расчетной частоте образцового ПРА с допуском 0,5%. Для высокочастотных источников питания частота должна быть от 20 до 26 кГц, если не указано иное в соответствующем листе.

Примечание - Диапазон частоты, указанный для этого испытания лампы, не следует увязывать с конструкцией ПРА, см. также приложение Е.

Форма кривой питающего напряжения должна быть синусоидальной. Полная гармоническая составляющая не должна превышать 3% основной (для высокочастотных источников питания это значение находится в стадии рассмотрения). Полную гармоническую составляющую определяют как среднее квадратичное суммы отдельных гармонических составляющих, принимая основную за 100%.

Примечание - Имеется в виду, что источник питания имеет достаточную мощность, а цепь источника питания имеет достаточно низкое полное сопротивление, сравнимое с полным сопротивлением ПРА. Необходимо следить, чтобы это соблюдалось при всех условиях, возможных при измерении.

В.1.5 Электрические приборы

Приборы должны показывать действующие значения, не искажать форму волны и быть пригодными для работы на соответствующей частоте.

Цепь измерения напряжения приборов должна иметь полное сопротивление не менее 100 кОм и должна отключаться, когда не используется. Цепь измерения тока приборов должна иметь наименьшее возможное сопротивление и при необходимости закорачиваться, если не используется.

При измерении мощности лампы не делается поправка на потребление мощности ваттметром (цепь соединяется на ламповой стороне цепи измерения тока).

При измерении светового потока цепь измерения напряжения вольтметра и ваттметра должна быть разомкнута.

В.2 Электрические и световые параметры ламп с дополнительным подогревом катодов

В.2.1 Общие положения

Для ламп с низкоомными катодами предварительного подогрева для работы в бесстартерных схемах на 60 Гц параметры должны измеряться также с дополнительным подогревом катодов при работе.

Условия и метод испытания - по B.1, за исключением схемы испытания.

Для ламп, измеренных по настоящему методу, за мощность лампы принимают суммарную мощность, получаемую через образцовый ПРА (измеренную в условной части цепи), и мощность, используемую для нагрева катодов (мощность, измеренная на входной стороне трансформаторов для нагрева катодов, за вычетом потерь в трансформаторе, определенных как указано в В.2.4).

В.2.2 Схема испытания

Лампы должны испытываться по схеме на рисунке В.4.

Напряжение источника питания А - это напряжение образцового ПРА и измеряемой лампы. Напряжение источника питания В должно подаваться отдельно, чтобы его можно было регулировать и контролировать независимо от источника питания А. Напряжения питания А и В должны подаваться от одного источника питания, и не должны - от разных фаз многофазного источника питания.

Напряжение на первичной обмотке трансформаторов низкого напряжения, используемых для нагрева катодов, должно регулироваться для получения необходимого выходного напряжения. Трансформаторы катодов должны присоединяться так, чтобы их напряжение не влияло на напряжение цепи ПРА.

В.2.3 Трансформаторы для подогрева катодов

Два трансформатора для подогрева катодов (или один трансформатор с двумя вторичными обмотками) должны иметь значение тока, в несколько раз превышающее требуемый фактический ток. Они также должны иметь низкие потери, чтобы свести к минимуму любую погрешность при измерении этих потерь, влияющих на полную мощность лампы.

Базовое значение напряжение низкоомных катодов составляет 3,6 В, при этом можно использовать накальный трансформатор на 6,3 В, работающий при уменьшенном напряжении на первичной обмотке для получения на выходе 3,6 В.

В.2.4 Калибровка трансформатора для подогрева катодов

Каждый катодный трансформатор (или пара трансформаторов) должен(ны) быть откалиброван(ы) отдельно, чтобы определить потери мощности, возможные при нормальной работе.

Потери мощности зависят от тока, проходящего через каждый тип катода, которые необходимо определить один раз для данного трансформатора. Эти потери в трансформаторе должны быть учтены при измерении мощности ламп различных типов.

Необходимо проводить калибровку напряжения на каждом трансформаторе определением и установлением напряжения на первичной обмотке, чтобы получить требуемое выходное напряжение на вторичной обмотке. Такая калибровка дает возможность использовать установление напряжения на первичной обмотке для текущей работы без необходимости постоянного применения малодиапазонных вольтметров с термопреобразователями.

При калибровке каждая вторичная обмотка трансформатора должна быть присоединена к заменяющему резистору, имеющему электрические параметры, установленные для катода конкретного типа. Напряжение на первичной обмотке регулируют так, чтобы среднее значение напряжений на двух вторичных обмотках составляло 3,6 В, а затем фиксируют напряжение на первичной обмотке. Важно, чтобы эта калибровка повторялась для любого катода другого типа, с которым используется трансформатор.

Потери мощности в трансформаторе (потери в сердечнике и учитывают вместе) определяют для каждой конкретной нагрузки. Входную мощность измеряют при таком напряжении первичной обмотки, чтобы на заменяющих резисторах получить напряжение 3,6 В. Учитывая, что полная входная мощность верятно будет менее 10 Вт, используют малодиапазонный ваттметр. Потери в трансформаторе могут быть подсчитаны как полная входная мощность без учета поправок на приборы и мощности, потребляемой заменяющими резисторами. Эта мощность в резисторах может быть подсчитана для каждой из обмоток.

Потери в трансформаторе считают постоянными для всех ламп с одинаковым сопротивлением катода, и не следует учитывать незначительные различия параметров катодов.

В.3 Характеристики катодов ламп с предварительным подогревом катодов для работы в бесстартерных схемах

В.3.1 Схема испытания

Сопротивление катода должно измеряться с использованием соответствующего источника питания постоянного или переменного тока на 50 или 60 Гц.

В.3.2 Лампы для работы на сетевых частотах переменного тока

Напряжение на зажимах катода доводят до значения испытательного напряжения, приведенного в соответствующем листе, и измеряют ток. По этим данным, без учета потребления вольтметром, определяют сопротивление катода.

В.3.3 Лампы для работы на ВЧ

Ток, проходящий через катод, доводят до значения испытательного тока, приведенного в соответствующем листе, и измеряют питающее напряжение. По этим данным, без учета напряжения амперметра, определяют сопротивление катода.


1 - образцовый ПРА; 2 - стартер; 3 - лампа

Рисунок B.1 - Схема измерения электрических и световых параметров ламп
с предварительным подогревом катодов

1 - образцовый ПРА; 2 - лампа

Рисунок В.2 - Схема измерения электрических и световых параметров ламп
без предварительного подогрева катодов

1 - ВЧ генератор; 2 - образцовый ПРА; 3 - лампа

Рисунок В.3 - Схема измерения электрических и световых параметров ламп для работы на ВЧ

1 - трансформатор; 2 - лампа; 3 - образцовый ПРА

Рисунок В.4 - Схема измерения электрических и световых параметров ламп
с дополнительным подогревом катодов



ПРИЛОЖЕНИЕ С
(обязательное)


Метод испытания стабильности светового потока и продолжительности горения

С.1 Общие положения

Световой поток в заданное время продолжительности горения лампы измеряют согласно приложению В.

Испытания на продолжительность горения ламп проводят при следующих условиях:

- температура окружающей среды от 15 до 50 °С, без чрезмерных сквозняков;

- отсутствие чрезмерных вибраций и ударов;

- лампы должны работать в горизонтальном положении;

- соединения контактов ламп относительно зажимов ПРА должны оставаться неизменными в течение всех испытаний;

- лампы должны работать в схеме, для которой они предназначены изготовителем;

- лампы должны выключаться каждый раз на 15 мин после каждой работы в течение 2 ч 45 мин.

С.2 Лампы для работы на сетевых частотах переменного тока

Используемый ПРА должен удовлетворять требованиям МЭК 60921. Для емкостных цепей дополнительно используемый конденсатор должен удовлетворять требованиям МЭК 61049.

Когда ПРА при его расчетном напряжении соединен с испытуемой лампой, ее мощность не должна отличаться от расчетного значения более чем на 4%. Испытуемой лампой является лампа, напряжение на зажимах которой не отклоняется более чем на 2% от расчетного значения, когда она работает с образцовым ПРА.

Примечание - Возможно применение ПРА других типов, но используемый ПРА может оказать влияние на результаты испытания. Рекомендуется установить тип используемого ПРА. При сомнении рекомендуется использовать ПРА индуктивного типа, так как он имеет наименьшее количество параметров, способных влиять на результаты.

Для ламп, работающих со стартером, ток предварительного подогрева при расчетном питающем напряжении не должен отличаться более чем на 10% от расчетного значения, приведенного в соответствующем листе.

Для ламп, работающих со стартером, тип используемого стартера должен удовлетворять требованиям МЭК 60155 и быть согласован с изготовителем лампы или ответственным поставщиком.

При испытании на продолжительность горения испытательное напряжение и частота не должны отличаться более чем на 2% от расчетного напряжения и частоты используемого ПРА.

С.3 Лампы для работы на ВЧ

Используемый ПРА должен удовлетворять требованиям МЭК 60929.

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(обязательное)


Координаты цветности

D.1 Общие положения

Приложение охватывает стандартизованные расчетные значения и площади допусков для координат цветности и , применимые для люминесцентных ламп.

Для ламп с нестандартизованными координатами цветности расчетные значения должны быть установлены изготовителем или ответственным поставщиком.

Примечание - Координаты цветности и заданы по МКО (1931 г.) "Стандартная колориметрическая система" (см. Публикацию 15-2 МКО)*. Площади допусков основаны на эллипсах, установленных Д.Л.МакАдамом в его статье "Спецификация малых различий цветности", опубликованной в журнале оптического общества США, том 1, N 1, 1943 г., стр.18-26.

_______________________

* МКО 15-2: 1986 Колориметрия

Площади допусков определяются эллипсами МакАдама из 5 СОЦС (стандартное отклонение цвета сравнения). Координаты 5 СОЦС в отсутствии расчетных значений даются уравнением:

,

в котором и представляют собой отклонения от расчетных координат, в то время как коэффициенты , , зависят от этих расчетных значений. Коэффициенты служат основой для подсчета , и , где - угол между большой осью эллипса и осью , и - большая и малая полуоси эллипса 1 СОЦС.

D.2 Стандартные координаты цветности

Для стандартизованных координат цветности следующие расчетные значения и применимы для различных цветностей ламп (коррелированная цветовая температура в Кельвинах приведена как дополнительная информация):

Цветность

F 6500

6400

0,313

0,337

F 5000

5000

0,346

0,359

F 4000

4040

0,380

0,380

F 3500

3450

0,409

0,394

F 3000

2940

0,440

0,403

F 2700

2720

0,463

0,420

Для коэффициентов , и применимы следующие значения:

Цветность

F 6500

86х10

-40х10

45х10

F 5000

56х10

-25х10

28x10

F 4000

39,5х10

-21,5х10

26х10

F 3500

38х10

-20х10

25х10

F 3000

39х10

-19,5х10

27,5х10

F 2700

44х10

-18,6х10

27х10

Для коэффициентов , и применимы следующие значения:

Цветность

F 6500

58° 23'

0,00223

0,00095

F 5000

59° 37'

0,00274

0,00118

F 4000

54° 00'

0,00313

0,00134

F 3500

52° 58'

0,00317

0,00139

F 3000

53° 10'

0,00278

0,00136

F 2700

57° 17'

0,00258

0,00137

Площади допусков показаны на рисунках D.1-D.6 совместно с расчетными значениями, частью линии черного тела и прямыми постоянной коррелированной цветовой температуры.

D.3 Смещенные координаты цветности

Для некоторых ламп, указанных в соответствующем листе, применимы незначительно смещенные координаты цветности, но только для типов с общим индексом цветопередачи менее 80.

Используют те же площади допусков, что и приведенные в D.2, но с центрами расчетных значений, указанных в таблице:

Цветность

F 6500

0,309

0,337

F 5000

0,342

0,359

F 4000

0,375

0,380

F 3500

0,403

0,394

F 3000

0,433

0,403

F 2700

-

-


Координаты центра эллипса: =0,313; =0,337

Рисунок D.1 - Площадь допусков для стандартной цветности F 6500


Координаты центра эллипса: =0,346; =0,359

Рисунок D.2 - Площадь допусков для стандартной цветности F 5000


Координаты центра эллипса: =0,380; =0,380

Рисунок D.3 - Площадь допусков для стандартной цветности F 4000


Координаты центра эллипса: =0,409; =0,394

Рисунок D.4 - Площадь допусков для стандартной цветности F 3500


Координаты центра эллипса: =0,440; =0,403

Рисунок D.5 - Площадь допусков для стандартной цветности F 3000


Координаты центра эллипса: =0,463; =0,420

Рисунок D.6 - Площадь допусков для стандартной цветности F 2700



ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(справочное)


Информация для расчета ПРА и стартера

Е.1 Общие положения

Для обеспечения нормальной работы лампы при расчете ПРА и стартеров необходимо учитывать информацию, приведенную в соответствующем листе и настоящем приложении.

Е.2 Условия предварительного зажигания ламп, работающих на ВЧ

Для этих ламп, имеющих катоды предварительного подогрева, требования предварительного подогрева приведены в соответствующем листе. Пояснение этих требований дастся в приложении D МЭК 60929 и приложении В МЭК 60927.

Для некоторых ламп информация относительно требований высокочастотного зажигания без предварительного подогрева приводится в соответствующем листе.

Е.3 Частота, используемая для ламп, работающих на ВЧ

Для этих ламп листы с параметрами лампы содержат диапазон частоты для образцового ПРА и испытания ламп (зажигание, электрические и световые параметры). Диапазон частоты выбирают для облегчения воспроизведения результатов испытания, он не предназначен для ограничения в конструкции ВЧ ПРА, когда для практических целей может быть приемлема более высокая частота.

ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)


Информация для расчета светильника

F.1 Общие положения

Для обеспечения безопасной работы лампы необходимо при расчете светильников учитывать информацию, приведенную в настоящем приложении.

F.2 Свободное пространство

Для механической приемки ламп, удовлетворяющих настоящему стандарту, в светильнике следует предусмотреть свободное пространство, основанное на наибольших размерах лампы, приведенных в соответствующем листе.

F.3 Конденсаторы для последовательного включения, применяемые в емкостных схемах

Начальный допуск в 10%, типичный для зашунтированных конденсаторов, не пригоден для конденсаторов последовательного включения. При совпадении предельных допусков на конденсатор и ПРА их суммирование может привести к ухудшению характеристики лампы. Чтобы удовлетворить требованиям, приведенным в соответствующих листах с параметрами лампы, допуск на конденсатор должен быть небольшим, или конденсатор и индуктивная реактивная составляющая ПРА должны подбираться так, чтобы неблагоприятные допуски не совпадали.

F.4 ЗВУ

Работа ламп в сетевых цепях переменного тока или высокочастотных бесстартерных цепях требует в большинстве случаев наличие проводящего ЗВУ с заземлением. Оно может быть условной частью светильника.

Расстояние между поверхностью лампы и ЗВУ не должно превышать значения, приведенного в соответствующем листе. Кроме того, должно соблюдаться минимальное расстояние 3 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ G
(справочное)

Соответствие стандартов МЭК государственным стандартам

Обозначение стандартов МЭК

Обозначение государственных стандартов

МЭК 60061-1(1969)

ГОСТ 28108-89

МЭК 60155 (1993)

ГОСТ Р МЭК 60155-99

МЭК 60598-1(1996)

ГОСТ Р МЭК 598-1-99

МЭК 60598-2-1 (1979)

ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

МЭК 60598-2-2 (1996)

ГОСТ Р МЭК 598-2-2-99

МЭК 60598-2-3(1997)

ГОСТ Р МЭК 598-2-3-99

МЭК 60598-2-4 (1997)

ГОСТ Р МЭК 598-2-4-99

МЭК 60598-2-5 (1998)

ГОСТ Р МЭК 598-2-5-99

МЭК 60598-2-6 (1994)

ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98

МЭК 60598-2-7 (1982)

ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98

МЭК60598-2-8 (1996)

ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97

МЭК 60598-2-9 (1987)

ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98

МЭК 60598-2-10 (1987)

ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98

МЭК 60598-2-17 (1984)

ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97

МЭК 60598-2-18 (1993)

ГОСТ Р МЭК 598-2-18-98

МЭК 60598-2-19 (1981)

ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97

МЭК 60598-2-20 (1996)

ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97

МЭК 60598-2-22 (1997)

ГОСТ Р МЭК 598-2-22-99

МЭК 60598-2-23 (1995)

ГОСТ Р МЭК 598-2-23-98

МЭК 60598-2-25 (1994)

ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98

МЭК 60921 (1988)

ГОСТ Р МЭК 921-97

МЭК 60927 (1996)

ГОСТ Р МЭК 927-98

МЭК 60929 (1990)

ГОСТ Р МЭК 929-98

МЭК 61195 (1993)

ГОСТ Р МЭК 61195-99


2 Листы с параметрами


2.1 Общие принципы нумерации листов с параметрами

Первое число и последующие после дефиса буквы "МЭК" обозначают номер настоящего стандарта, например: 60081-МЭК.

Второе число обозначает номер листа.

Третье число обозначает номер страницы листа. Если лист состоит из более чем одной страницы, то возможно, что страницы будут иметь различные номера, а номер листа останется прежним.


2.2 Листы для нанесения размеров ламп

2.2.1 Перечень листов:

60081-МЭК-01 Лампы линейной формы с цоколями G5 или G13.

60081-МЭК-02 Лампы линейной формы с цоколями Fa6, Fa8 или R17d.

2.3 Листы с параметрами ламп

2.3.1 Перечень листов с параметрами ламп по номерам

Схема

Номер листа

Номи-
нальная мощность, Вт

Частота, Гц

Номи-
нальные размеры, мм

Цо-
коль

Сетевая пере-
менного тока

Высоко-
частотная

Тип катода

60081-МЭК-1020

4

50

60

16х150

G5

Стартер-
ная

-

Предварительного подогрева

-1030

6

50

60

16х225

G5

"

-

То же

-1040

8

50

60

16х300

G5

"

-

"

-1060

13

50

60

16х525

G5

"

-

"

-2120

15

50

60

26х450

G13

"

Бесстар-
терная

"

-2220

18

50

-

26х600

G13

"

"

"

-2230

20

50

60

32х600

G13

"

-

"

-2240

20

50

60

38х600

G13

"

-

"

-2315

25

50

-

38х970

G13

"

-

"

60081-МЭК-2320

30

50

60

26х900

G13

"

Бесстар-
терная

"

60081-МЭК-2340

30

50

-

38х900

G13

Стартер-
ная

-

Предварительного подогрева

-2420

36

50

-

26х1200

G13

"

Бесстар-
терная

То же

-2425

38

50

-

26х1050

G13

"

"

"

-2430

40

50

60

32х1200

G13

"

-

"

-2440

40

50

60

38х120

G13

"

-

"

-2520

58

50

-

26х1500

G13

"

Бесстар-
терная

"

-2530

65

50

-

32х1500

G13

"

-

"

-2540

65

50

-

38х1500

G13

"

-

"

-2620

70

50

60

26х1800

G13

"

Бесстар-
терная

"

-2640

75

50

-

38х1800

G13

"

-

"

-2660*

80

50

-

38х1500

G13

"

-

"

-2670*

85

50

-

38х1800

G13

"

-

"

-2840

100

50

-

38х2400

G13

"

-

"

-2880*

125

50

-

38х2400

G13

"

-

"

-3020

4

50

60

16х150

G5

Бесстар-
терная

-

Предварительного подогрева, высокоомный

-3030

6

50

60

16х255

G5

"

-

То же

-3040

8

50

60

16х300

G5

"

-

"

-4240

20

50

60

38х600

G13

"

-

"

-4340

30

50

-

38х900

G13

"

-

"

-4440

40

50

60

38х1200

G13

"

-

"

-4540

65

50

-

38х1500

G13

"

-

"

-4640

75

50

-

38х1800

G13

"

-

"

-4660*

80

50

-

38х1500

G13

"

-

"

-4670*

85

50

-

38х1800

G13

"

-

"

-4880

125

50

-

38х2400

G13

"

-

"

-5230

20

50

60

32х600

G13

"

Предварительного подогрева, низкоомный

-5240

20

50

60

38х600

G13

"

-

То же

-5340

30

50

60

38х900

G13

"

-

"

-5430

40

50

60

32х1200

G13

"

-

"

-5440

40

50

60

38х1200

G13

"

-

"

-5540

65

50

-

38х1500

G13

"

-

"

-5840

85

50

-

38х2400

G13

"

-

"

-5960

60

-

60

38х1200

R17d

"

-

"

-5970

87

-

60

38х1800

R17d

"

-

"

60081-МЭК-5980

112

-

60

38х2400

R17d

"

-

"

60081-МЭК-6520

14

20 кГц

16х550

G5

-

Бесстар-
терная

Предварительного подогрева

-6530

21

20 кГц

16х850

G5

-

"

То же

-6640

28

20 кГц

16х1150

G5

-

"

"

-6650

35

20 кГц

16х1450

G5

-

"

"

-7220

16

20 кГц

26х600

G13

-

"

"

-7420

32

20 кГц

26х1200

G13

-

"

"

-7520

50

20 кГц

26х1500

G13

-

"

-8240

20

50

-

38х600

Fa6

Бесстар-
терная

-

Без предварительного подогрева

-8440

40

50

-

38х1200

Fa6

"

-

То же

-8540

65

50

-

38х1500

Fa6

"

-

"

-8640

39

-

60

38х1200

Fa8

"

-

"

-8740

57

-

60

38х1800

Fa8

"

-

"

-8840

75

-

60

38х2400

Fa8

"

-

"

-9420

32

20 кГц

26х1200

Fa6

-

Бесстар-
терная

"

60081-МЭК-9520

50

20 кГц

26х1500

Fa6

-

"

"

* Предназначена для замены.

2.3.2 Перечень листов с параметрами ламп по мощности

Номер листа

Номи-
наль-
ная мощ-
ность, Вт

Частота, Гц

Номи-
нальные размеры, мм

Цо-
коль

Схема

Тип катода

Сетевая переменного тока

Высоко-
частотная

60081-МЭК-1020

4

50

60

16х150

G5

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-3020

4

50

60

16х150

G5

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

-1030

6

50

60

16х225

G5

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-3030

6

50

60

16х225

G5

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

-1040

8

50

60

16х300

G5

Стартерная

-

Предварительного подогрева

60081-МЭК-3040

8

50

60

16х300

G5

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

60081-МЭК-1060

13

50

60

16х525

G5

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-6520

14

20 кГц

16х550

G5

-

Бесстар-
терная

То же

-2120

15

50

60

26х450

G13

Стартерная

"

"

-7220

16

20 кГц

26х600

G13

-

"

"

-2220

18

50

-

26х600

G13

Стартерная

"

"

-2230

20

50

60

32х600

G13

"

"

"

-2240

20

50

60

38х600

G13

"

-

"

-4240

20

50

60

38х600

G13

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

-5230

20

50

60

32х600

G13

"

-

Предварительного подогрева, низкоомный

-5240

20

50

60

38х600

G13

"

-

То же

-8240

20

50

-

38х600

Fa6

"

-

Без предварительного подогрева

-6530

21

20 кГц

16х850

G5

-

Бесстар-
терная

Предварительного подогрева

-2315

25

50

-

38х970

G13

Стартерная

-

То же

-6640

28

20 кГц

16х1150

G5

-

Бесстар-
терная

"

-2320

30

50

60

26х900

G13

Стартерная

"

"

-2340

30

50

-

38х900

G13

"

-

Предварительного подогрева

-4340

30

50

-

38х900

G13

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

-5340

30

50

60

38х900

G13

"

-

Предварительного подогрева, низкоомный

60081-МЭК-7420

32

20 кГц

26х1200

G13

-

Бесстар-
терная

Предварительного подогрева

60081-МЭК-9420

32

20 кГц

26х1200

Fa6

-

Бесстар-
терная

Без предварительного подогрева

-6650

35

20 кГц

16х1450

G5

-

"

Предварительного подогрева

-2420

36

50

-

26х1200

G13

Стартерная

"

То же

-2425

38

50

-

26х1050

G13

"

"

"

-8640

39

-

60

38х1200

Fa8

Бесстар-
терная

-

Без предварительного подогрева

-2430

40

50

60

32х1200

G13

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-2440

40

50

60

38х1200

G13

"

-

То же

-4440

40

50

60

38х1200

G13

Бесстар-
терная

-

Предварительного подогрева, высокоомный

-5430

40

50

60

32х1200

G13

"

-

То же, низкоомный

-5440

40

50

60

38х1200

G13

"

-

"

-8440

40

50

-

38х1200

Fa6

"

-

Без предварительного подогрева

-7520

50

20 кГц

26х1500

G13

"

Бесстар-
терная

Предварительного подогрева

-9520

50

20 кГц

26х1500

Fa6

-

"

Без предварительного подогрева

-8740

57

-

60

38х1800

Fa8

Бесстар-
терная

-

То же

-2520

58

50

-

26х1500

G13

Стартерная

Бесстар-
терная

Предварительного подогрева

-5960

60

-

60

38х1200

R17

Бесстар-
терная

-

То же, низкоомный

-2530

65

50

-

32х1500

G13

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-2540

65

50

-

38х1500

G13

"

-

То же

-4540

65

50

-

38х1500

G13

Бесстар-
терная

-

Предварительного подогрева, высокоомный

60081-МЭК-5540

65

50

-

38х1500

G13

"

-

То же, низкоомный

60081-МЭК-8540

65

50

-

38х1500

Fa6

Бесстар-
терная

-

Без предварительного подогрева

-2620

70

50

60

26х1800

G13

Стартерная

Бесстар-
терная

Предварительного подогрева

-2640

75

50

-

38х1800

G13

"

-

То же

-4640

75

50

-

38х1800

G13

Бесстар-
терная

-

Предварительного подогрева, высокоомный

-8840

75

-

60

38х2400

Fa8

"

-

Без предварительного подогрева

-2660*

80

50

-

38х1500

G13

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-4660*

80

50

-

38х1500

G13

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

-2670*

85

50

-

38х1800

G13

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-4670*

85

50

-

38х1800

G13

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

-5840

85

50

-

38х2400

G13

"

-

Предварительного подогрева, низкоомный

-5970

87

-

60

38х1800

R17

"

-

То же

-2840

100

50

-

38х2400

G13

Стартерная

-

Предварительного подогрева

-5980

112

-

60

38х2400

R17

Бесстар-
терная

-

То же, низкоомный

-2880*

125

50

-

38х2400

G13

Стартерная

-

Предварительного подогрева

60081-МЭК-4880

125

50

-

38х2400

G13

Бесстар-
терная

-

То же, высокоомный

* Предназначена для замены.

Текст документа сверен по:

М.: ИПК Издательство стандартов, 2000

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10036-75

    ГОСТ 12.2.007.13-2000

    ГОСТ 15597-82

    ГОСТ 1608-88

    ГОСТ 10264-82

    ГОСТ 17557-88

    ГОСТ 18396-88

    ГОСТ 19190-84

    ГОСТ 17100-79

    ГОСТ 2023.2-88

    ГОСТ 23198-2021

    ГОСТ 2239-79

    ГОСТ 24471-80

    ГОСТ 24786-81

    ГОСТ 25834-83

    ГОСТ 26092-84

    ГОСТ 27428-87

    ГОСТ 26360-84

    ГОСТ 27453-87

    ГОСТ 17677-82

    ГОСТ 2746.1-88

    ГОСТ 27900-88

    ГОСТ 27682-2020

    ГОСТ 17616-82

    ГОСТ 28108-89

    ГОСТ 28288-89

    ГОСТ 28682-90

    ГОСТ 28444-90

    ГОСТ 28711-90

    ГОСТ 30337-95

    ГОСТ 28427-90

    ГОСТ 27682-88

    ГОСТ 31948-2012

    ГОСТ 16809-88

    ГОСТ 34819-2021

    ГОСТ 6047-90

    ГОСТ 4677-82

    ГОСТ 6825-74

    ГОСТ 6825-91

    ГОСТ 7110-82

    ГОСТ 8045-82

    ГОСТ 28712-90

    ГОСТ 2746-90

    ГОСТ 31997-2012

    ГОСТ 8607-82

    ГОСТ 9503-86

    ГОСТ 31999-2012

    ГОСТ 31998.1-2012

    ГОСТ IEC 60064-2019

    ГОСТ 8799-90

    ГОСТ IEC 60061-4-2014

    ГОСТ IEC 60360-2012

    ГОСТ IEC 60432-2-2011

    ГОСТ IEC 60570-2-1-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-1-2011

    ГОСТ IEC 60432-3-2016

    ГОСТ IEC 60155-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-10-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-17-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-13-2019

    ГОСТ IEC 60598-2-17-2020

    ГОСТ IEC 60598-2-13-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-18-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-2-2017

    ГОСТ IEC 60598-2-2-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-19-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-20-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-23-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-24-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-25-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-22-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-3-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-21-2017

    ГОСТ IEC 60598-2-4-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-5-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-6-2012

    ГОСТ IEC 60598-2-4-2019

    ГОСТ IEC 60598-2-7-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-9-2011

    ГОСТ IEC 60598-2-8-2011

    ГОСТ IEC 60730-2-3-2014

    ГОСТ IEC 60838-2-1-2014

    ГОСТ IEC 60238-2012

    ГОСТ IEC 60838-2-2-2013

    ГОСТ IEC 60061-2-2017

    ГОСТ IEC 60838-1-2011

    ГОСТ 2023.1-88

    ГОСТ IEC 60926-2012

    ГОСТ IEC 60928-2012

    ГОСТ IEC 60920-2012

    ГОСТ IEC 60924-2012

    ГОСТ IEC 61048-2011

    ГОСТ IEC 61195-2012

    ГОСТ IEC 61195-2019

    ГОСТ IEC 61199-2011

    ГОСТ IEC 61046-2012

    ГОСТ IEC 61050-2011

    ГОСТ IEC 60922-2012

    ГОСТ 23198-94

    ГОСТ IEC 61199-2019

    ГОСТ IEC 61228-2019

    ГОСТ IEC 61347-2-2-2014

    ГОСТ IEC 61347-2-8-2017

    ГОСТ IEC 62031-2011

    ГОСТ IEC 61347-2-9-2014

    ГОСТ IEC 61347-2-7-2014

    ГОСТ IEC 61347-2-13-2013

    ГОСТ IEC 62031-2016

    ГОСТ IEC 62722-2-1-2017

    ГОСТ МЭК 1048-95

    ГОСТ IEC 62384-2013

    ГОСТ Р 50447-92

    ГОСТ IEC 62776-2019

    ГОСТ Р 50470-93

    ГОСТ IEC 61549-2012

    ГОСТ Р 50655-94

    ГОСТ IEC 60400-2011

    ГОСТ IEC 61184-2011

    ГОСТ Р 52713-2007

    ГОСТ 9806-90

    ГОСТ Р 53318-2009

    ГОСТ IEC 62612-2019

    ГОСТ Р 53074-2008

    ГОСТ Р 53879-2010

    ГОСТ Р 53075-2008

    ГОСТ Р 51674-2000

    ГОСТ Р 54416-2011

    ГОСТ Р 53881-2010

    ГОСТ Р 54814-2018

    ГОСТ Р 53073-2008

    ГОСТ IEC 60061-1-2014

    ГОСТ Р 54815-2011

    ГОСТ Р 54814-2011

    ГОСТ Р 52706-2007

    ГОСТ Р 52712-2007

    ГОСТ Р 54350-2015

    ГОСТ Р 54350-2011

    ГОСТ IEC 60901-2016

    ГОСТ Р 55705-2013

    ГОСТ Р 55701.1-2013

    ГОСТ Р 55841-2013

    ГОСТ Р 55704-2013

    ГОСТ Р 54993-2012

    ГОСТ Р 54992-2012

    ГОСТ Р 57671-2017

    ГОСТ Р 58229-2018

    ГОСТ Р 70169-2022

    ГОСТ Р 56231-2014

    ГОСТ Р 55702-2020

    ГОСТ Р 59294-2021

    ГОСТ Р МЭК 1048-94

    ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

    ГОСТ Р МЭК 598-2-10-98

    ГОСТ Р ИСО 4229-2013

    ГОСТ Р 55392-2012

    ГОСТ Р МЭК 598-2-17-97

    ГОСТ Р МЭК 598-2-25-98

    ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98

    ГОСТ Р МЭК 598-2-7-98

    ГОСТ Р МЭК 598-2-20-97

    ГОСТ Р МЭК 598-2-9-98

    ГОСТ Р МЭК 598-2-8-97

    ГОСТ Р МЭК 1047-98

    ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97

    ГОСТ Р 55840-2013

    ГОСТ Р МЭК 60192-2011

    ГОСТ Р МЭК 1046-98

    ГОСТ Р 55839-2013

    ГОСТ Р МЭК 60155-99

    ГОСТ Р МЭК 60064-99

    ГОСТ Р 56230-2014

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-11-2010

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-12-2012

    ГОСТ Р МЭК 60432-2-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-18-98

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-13-2010

    ГОСТ Р МЭК 60238-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-23-98

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-4-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-2021

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-3-99

    ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99

    ГОСТ Р 55702-2013

    ГОСТ Р МЭК 60838-2-2-2011

    ГОСТ Р МЭК 60838-1-2008

    ГОСТ Р МЭК 60432-1-99

    ГОСТ Р МЭК 60901-99

    ГОСТ Р МЭК 60921-2011

    ГОСТ Р МЭК 60923-2011

    ГОСТ Р МЭК 60968-99

    ГОСТ Р МЭК 60901-2011

    ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

    ГОСТ Р МЭК 61048-2005

    ГОСТ Р МЭК 61195-99

    ГОСТ Р МЭК 61199-99

    ГОСТ Р МЭК 61050-99

    ГОСТ Р МЭК 60810-2015

    ГОСТ Р МЭК 61228-2014

    ГОСТ Р МЭК 60922-98

    ГОСТ Р МЭК 61184-99

    ГОСТ Р МЭК 62031-2009

    ГОСТ Р МЭК 61347-2-3-2011

    ГОСТ Р МЭК 62035-2021

    ГОСТ Р МЭК 62384-2011

    ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011

    ГОСТ Р МЭК 61347-2-8-2011

    ГОСТ Р МЭК 61347-2-13-2011

    ГОСТ Р МЭК 62931-2021

    ГОСТ Р МЭК 62560-2011

    ГОСТ Р МЭК 60400-99

    ГОСТ Р МЭК 923-98

    ГОСТ Р МЭК 62707-1-2014

    ГОСТ Р МЭК 921-97

    ГОСТ Р МЭК 925-98

    ГОСТ Р МЭК 926-98

    ГОСТ Р МЭК 928-98

    ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011

    ГОСТ Р 55703-2013

    ГОСТ Р МЭК 60357-2012

    ГОСТ Р МЭК 927-98

    ГОСТ Р МЭК 924-98

    ГОСТ Р МЭК 929-98

    ГОСТ Р МЭК 920-97

    ГОСТ Р МЭК 62471-2013

    ГОСТ Р МЭК 60809-2012