ГОСТ Р МЭК 60901-2011

ОбозначениеГОСТ Р МЭК 60901-2011
НаименованиеЛампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования
СтатусОтменен
Дата введения07.01.2012
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС29.140.30
Текст ГОСТа


ГОСТ Р МЭК 60901-2011

Группа Е81



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ОДНОЦОКОЛЬНЫЕ

Эксплуатационные требования

Single-capped fluorescent lamps. Performance requirements

ОКС 29.140.30

ОКП 34 67400

34 67500

Дата введения 2012-07-01



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Государственным унитарным предприятием Республики Мордовия "Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н.Лодыгина" (ГУП Республики Мордовия "НИИИС им. А.Н.Лодыгина") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 "Светотехнические изделия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2011 г. N 328-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60901:1996* "Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования к рабочим характеристикам", издание 2 с изменениями 1-4 (IEC 60901:1996 "Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications").

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - .

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р МЭК 60901-99

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

1 Общие положения

1.1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на одноцокольные люминесцентные лампы для общего освещения и устанавливает эксплуатационные требования.

Требования настоящего стандарта относятся только к испытанию типа. Правила приемки, включая методы статистической оценки, в стадии рассмотрения.

Стандарт распространяется на лампы следующих типов и способов работы с внешними пускорегулирующими аппаратами (ПРА):

a) лампы с внутренними средствами зажигания и предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока;

b) лампы с внешними средствами зажигания и предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока со стартером и на высокой частоте (ВЧ);

c) лампы с внешними средствами зажигания и предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока без стартера (бесстартерные) и на ВЧ;

d) лампы с внешними средствами зажигания и предварительным подогревом катодов для работы на ВЧ;

e) лампы с внешними средствами зажигания без предварительного подогрева катодов для работы на ВЧ.

Для некоторых требований в настоящем стандарте дана ссылка на "соответствующий лист с параметрами". Для некоторых ламп эти листы с параметрами содержатся в настоящем стандарте. Для других ламп, входящих в область применения настоящего стандарта, лист с параметрами предоставляется изготовителем лампы или ответственным поставщиком.

1.2 Общие сведения

Лампы должны зажигаться и надежно работать при напряжениях от 92% до 106% расчетного питающего напряжения и температуре окружающей среды от 10 °С до 50 °С с ПРА по МЭК 60921 или МЭК 60929, со стартером согласно МЭК 60155 или МЭК 60927 в светильнике, соответствующем МЭК 60598-1.

Примечание - Для некоторых ламп дается дополнительная информация по расчету ВЧ ПРА для надежного зажигания при температуре окружающей среды минус 15 °С.

1.3 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты*:

_______________

* Таблицу соответствия национальных (межгосударственных) стандартов международным см. по ссылке. - .

МЭК 60050 (845):1987 Международный электротехнический словарь (МЭС). Глава 845: Освещение (IEC 60050(845):1987, International electrotechnical vocabulary; chapter 845: lighting)

МЭК 60061-1:1969 Цоколи и патроны ламп, а также калибры для проверки их взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи (IEC 60061-1:1969, Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps)

МЭК 60081:1997 Лампы люминесцентные двухцокольные для общего освещения. Эксплуатационные требования (IEC 60081:1997, Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications)

МЭК 60155:1993 Стартеры для трубчатых люминесцентных ламп (IEC 60155:1993, Glow starters for fluorescent lamps)

МЭК 60598-1:1996 Светильники. Часть 1. Общие требования и испытания (IEC 60598-1:1996, Luminaires - Part 1: General requirements and tests)

МЭК 60921:1988 Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам (IEC 60921:1988, Ballasts for tubular fluorescent lamps - Performance requirements)

МЭК 60927:1996 Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к рабочим характеристикам (IEC 60927:1996, Auxiliaries for lamps - Starting devices (otherthan glow starters) - Performance requirements)

МЭК 60929:1990 Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам (IEC 60929:1990, A.C.-supplied electronic ballasts fortubular fluorescent lamps; performance requirements)

МЭК 61199:1999 Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности (IEC 61199:1999, Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications)

МЭК/ТО 61231:1999 Международная система обозначения ламп (МСОЛ) (IEC/TS 61231:1999, International lamp coding system (ILCOS))

1.4 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями, а также приведенные в МЭК 60050 (845):

1.4.1 люминесцентная лампа (fluorescent lamp): Разрядная ртутная лампа низкого давления, в которой свет излучается в основном одним или несколькими слоями люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда.

1.4.2 одноцокольная люминесцентная лампа (single-capped fluorescent lamp): Люминесцентная лампа с одним цоколем для работы с внешними схемами с внутренними или внешними средствами зажигания.

1.4.3 номинальное значение (nominal value): Значение характеристики, используемое для обозначения или идентификации лампы.

1.4.4 расчетное значение (rated value): Значение характеристики лампы при заданных рабочих условиях, указано в настоящем стандарте.

1.4.5 стабильность светового потока (lumen maintenance): Отношение светового потока лампы после определенного времени горения к ее начальному световому потоку, когда лампа работает при заданных условиях, выраженное в процентах.

1.4.6 начальные значения (initial readings): Характеристики зажигания лампы, измеренные до отжига, и электрические, световые параметры и характеристики катодов лампы, измеренные после 100 ч отжига.

1.4.7 период выдержки (conditioning period): Время, необходимое для достижения стабилизации давления пара в разрядной трубке лампы после ее включения.

1.4.8 вспомогательное зажигающее устройство (ВЗУ) (starting aid): Проводящая полоса, прикрепленная к внешней поверхности лампы, или проводящая пластинка, расположенная на соответствующем расстоянии от лампы. ВЗУ обычно заземляют, и оно может быть эффективным только тогда, когда имеется достаточная разность потенциалов с одним из концов лампы.

1.4.9 дроссель образцовый измерительный (ДОИ) (reference ballast): Специальный ПРА или индуктивный для ламп, работающих на сетевых частотах переменного тока, или активный для ламп, работающих на высоких частотах (ВЧ), являющийся элементом сравнения при испытании пускорегулирующего аппарата, а также предназначенный для испытаний ламп при стандартных условиях. Характеризуется стабильной вольт-амперной характеристикой, которая не зависит от колебаний тока, температуры и внешних магнитных полей.

1.4.10 ток калибровки ДОИ (calibration current of a reference ballast): Значение тока, при котором проводят калибровку и контроль ДОИ.

1.4.11 испытание типа (type test): Испытание или серия испытаний, проводимых на выборке для испытания типа в целях проверки соответствия конструкции данного изделия требованиям стандарта.

1.4.12 выборка для испытания типа (type test sample): Выборка, состоящая из одной или нескольких ламп одного типа, предъявленная изготовителем или ответственным поставщиком для испытания типа.

1.5 Требования к лампе

1.5.1 Общие положения

Лампа должна удовлетворять требованиям МЭК 61199.

Лампа должна быть сконструирована так, чтобы она была надежна при эксплуатации.

Приведенные требования и информация применимы к 95% продукции.

Примечание - Требования и допуски, разрешенные настоящим стандартом, соответствуют выборке для испытания типа, представленной изготовителем для этой цели. Эта выборка должна состоять из ламп с характеристиками, типичными для продукции изготовителя и по возможности близкими к усредненным значениям характеристик этой продукции.

Можно ожидать, что при тех допусках, которые установлены в стандарте, лампы, испытанные в соответствии с выборкой для испытания типа, будут удовлетворять установленным требованиям для большей части продукции. Однако из-за разброса характеристик продукции неизбежно, что иногда характеристики ламп будут вне заданных допусков. Руководство по правилам и планам выборочного контроля по качественным признакам см. в МЭК 60410.

1.5.2 Цоколи

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

1.5.3 Размеры

Размеры ламп должны соответствовать значениям, приведенным в соответствующих листах с параметрами ламп (далее - листы).

1.5.4 Характеристики зажигания

Лампа должна полностью зажечься в течение времени, указанного в соответствующем листе, и продолжать работать.

Условия и метод испытания приведены в приложении А.

1.5.5 Электрические параметры

a) Начальное значение напряжения на лампе должно соответствовать значениям, приведенным в соответствующем листе.

b) Начальное значение мощности, потребляемой каждой лампой, не должно превышать расчетной мощности, приведенной в соответствующем листе, более чем на 5% +0,5 Вт.

Примечание - Поскольку катод подвергается дополнительному нагреву, его мощность не включают в расчетную мощность лампы, если в листе не указано иное.

Условия и метод испытания приведены в приложении В.

1.5.6 Катодная характеристика

a) Для лампы с предварительным подогревом катодов при работе на сетевых частотах переменного тока в бесстартерных схемах начальное значение сопротивления каждого катода должно быть не менее минимального значения, приведенного в соответствующем листе. Эти значения включают сопротивление ввода.

b) Для лампы с предварительным подогревом катодов при работе на ВЧ или при дополнительной работе на ВЧ начальное значение сопротивления каждого катода, нагреваемого заданным испытательным током, должно соответствовать значениям, приведенным в соответствующем листе. Эти значения включают сопротивление ввода.

Кроме того, среднее значение отношения сопротивлений спиралей 10 катодов должно быть в диапазоне 4,75±0,5. - сопротивление катода, нагретого заданным испытательным током. - сопротивление катода при температуре 25 °С ±1 °С. Оба значения не включают сопротивление ввода.

Условия и метод испытания приведены в приложении В.

1.5.7 Световые параметры

а) Начальное значение светового потока каждой лампы должно быть не менее 90% расчетного значения.

b) Начальное значение координат цветности и ламп должно быть в пределах 5 SDCM (стандартное отклонение выравнивания цвета) от расчетных значений.

Примечание - См. также соответствующее приложение по характеристикам расчетного цвета в МЭК 60081.

c) Начальное значение общего индекса цветопередачи лампы не должно отличаться от расчетного значения более чем на три единицы.

Условия и метод испытания приведены в приложении В.

1.5.8 Стабильность светового потока

Стабильность светового потока в заданное время ее продолжительности горения должен быть не менее 90% расчетного значения.

_______________

В стадии рассмотрения.

Условия и метод испытания приведены в приложении С.

1.5.9 Подавление радиопомех (ПРП)

Лампа с внутренним стартером должна содержать средства, помогающие подавлению радиопомех, эквивалентных конденсатору для ПРП по МЭК 60155.

1.5.10 Маркировка

Лампа должна иметь в маркировке условное обозначение, по которому с помощью информации изготовителя или ответственного поставщика определяются электрические и световые параметры лампы.

Для лампы с контролируемым давлением паров ртути с помощью амальгамы и с медленным разгоранием на индивидуальную упаковку или манжету лампы наносят слово "АМАЛЬГАМА".

Примечание - Маркировка "АМАЛЬГАМА" необходима для обоснования медленного разгорания ламп, содержащих некоторые составы амальгамы. На лампы, содержащие амальгаму без задержки светового потока при разгорании по сравнению с неамальгамными лампами, это требование маркировки не распространяется.

1.6 Информация для расчета ПРА и стартера

Информация для расчета ПРА и стартера приведена в соответствующем листе и приложении D.

1.7 Информация для расчета светильника

Информация для расчета светильника приведена в соответствующем листе и приложении Е.

2 Листы с параметрами

2.1 Общие принципы нумерации листов с параметрами

Первое число с последующими буквами "МЭК" обозначает номер настоящего стандарта "60901".

Второе число означает номер листа с параметрами.

Третье число означает издание страницы листа с параметрами. Если лист с параметрами имеет более одной страницы, то страницы будут иметь различные номера изданий, хотя номер листа с параметрами будет одинаковым.

2.2 Листы с параметрами для нанесения размеров ламп

2.2.1 Перечень листов с параметрами

60901-МЭК-01 Лампы двухканальные

60901-МЭК-02 Лампы четырехканальные

60901-МЭК-03 Лампы квадратные

60901-МЭК-04 Лампы кольцевые

60901-МЭК-05 Лампы многоканальные

60901-МЭК-06 Лампы прямоугольные (цоколь 2G10)

2.3 Листы с параметрами ламп

2.3.1 Перечень листов с параметрами ламп

Номер листа

Номина-
льная мощность, Вт

Частота, ГЦ

Форма

Цоколь

Средства зажига-
ния

Схема

Тип катода

Сеть перемен-
ного тока

ВЧ

60901-
МЭК-
0005

5

50

60

Двухканальная

G23

Внутрен-
ние

-

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
0007

7

50

60

"

G23

"

-

-

То же

60901-
МЭК-
0009

9

50

60

"

G23

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0011

11

50

-

"

G23

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0013

13

-

60

"

GX23

"

-

-

"

60901- МЭК-
0510

10

50

60

Четырехка-
нальная

G24d-1

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0513

13

50

60

"

G24d-1

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0518

18

50

60

"

G24d-2

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0526

26

50

60

"

G24d-3

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0715

15

-

60

"

GX32d-1

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0720

20

-

60

"

GX32d-2

"

-

-

"

60901-
МЭК-
0727

27

-

60

"

GX32d-3

"

-

-

"

60901-
МЭК-
1016

16

50

-

Квадратная

GR8

"

-

-

"

60901-
МЭК-
1028

18

50

-

"

GR8

"

-

-

"

60901-
МЭК-
1413

13

50

60

Многоканальная

GX24d-1

"

-

-

"

60901-
МЭК-
1418

18

50

60

"

GX24d-2

"

-

-

"

60901-
МЭК-
1426

26

50

60

"

GX24d-3

"

-

-

"

60901-
МЭК-
2005

5

50

60

Двухканальная

2G7

Внешние

Стартер-
ная

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
2007

7

50

60

"

2G7

"

"

"

То же

60901-
МЭК-
2009

9

50

60

"

2G7

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2011

11

50

-

"

2G7

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2127

27

50

60

"

GY10q-4

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2128

28

50

60

"

GY10q-5

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2130

30

50

60

"

GY10q-4

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2136

36

50

60

"

GY10q-6

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2218

18

50

60

"

2G11

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2224

24

50

60

"

2G11

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2236

36

50

60

"

2G11

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2510

10

50

60

Четырехка-
нальная

G24q-1

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2513

13

50

60

"

G24q-1

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2518

18

50

60

"

G24q-2

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2526

26

50

60

"

G24q-3

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2613

13

50

60

"

GX10q-2

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2618

18

50

60

Четырехка-
нальная

GX10q-3

Внешние

Стартер-
ная

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
2627

27

50

60

"

GX10q-4

"

"

"

То же

60901-
МЭК-
3010

10

50

-

Квадратная

GR10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3016

16

50

-

"

GR10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3021

21

50

-

"

GR10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3028

28

50

-

"

GR10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3038

38

50

-

"

GR10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3118

18

50

60

Прямоугольная

2G10

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3124

24

50

60

"

2G10

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3136

36

50

60

"

2G10

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3222

22

50

60

Кольцевая

G10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3232

32

50

60

"

G10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3240

40

50

-

"

G10q

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3413

13

50

60

Многоканальная

GX24q-1

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3418

18

50

60

"

GX24q-2

"

"

"

"

60901-
МЭК-
3426

26

50

60

"

GX24q-3

"

"

"

"

60901-
МЭК-
4224

24/27

-

60

Двухканальная

2G11

"

Бес-
стар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
4236

36/39

-

60

Двухканальная

2G11

Внешние

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
5010

10

50

-

Квадратная

GR10q

"

"

-

Предвари-
тельного подогрева, высокоом-
ный

60901-
МЭК-
5016

16

50

-

"

GR10q

"

"

-

То же

60901-
МЭК-
5021

21

50

-

"

GR10q

"

"

-

"

60901-
МЭК-
5028

28

50

-

"

GR10q

"

"

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
5038

38

50

-

"

GR10q

"

"

-

То же

60901-
МЭК-
5222

22

-

60

Кольцевая

G10q

"

"

-

"

60901-
МЭК-
5232

32

-

60

"

G10q

"

"

-

"

60901-
МЭК-
5240

40

-

60

"

G10q

"

"

-

"

60901-
МЭК-
6240

40

20000

Двухканальная

2G11

"

-

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
6255

55

20000

"

2G11

"

-

"

То же

60901-
МЭК-
6280

80

20000

"

2G11

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6722

22

20000

Кольцевая

2GX13

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6740

40

20000

"

2GX13

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6755

55

20000

"

2GX13

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6760

60

20000

"

2GX13

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6820

20

20000

"

GZ10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6827

27

20000

Кольцевая

GZ10q

Внешние

-

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
6834

34

20000

"

GZ10q

"

-

"

То же

60901-
МЭК-
6841

41

20000

"

GZ10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6941

41

20000

"

GU10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6968

68

20000

"

GU10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6997

97

20000

"

GU10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7432

32

20000

Многоканальная

GX24q-3

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7442

42

20000

"

GX24q-4

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7456

57

20000

Многока-
нальная-6

GX24q-5

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7457

57

20000

Многока-
нальная-8

GX24q-6

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7469

70

20000

Многока-
нальная-6

GX24q-6

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7470

70

20000

Многока-
нальная-8

GX24q-6

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7660

60

20000

Многока-
нальная-6

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7685

85

20000

"

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7719

120

20000

"

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7720

120

20000

Многока-
нальная-8

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7862

62

20000

"

2G8-2

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7882

82

20000

"

2G8-2

"

-

"

"

60901-
МЭК-
0005

5

50

60

Двухканальная

G23

Внутрен-
ние

-

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
2005

5

50

60

"

2G7

Внешние

Старте-
рная

Бесстар-
терная

То же

60901-
МЭК-
0007

7

50

60

"

G23

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
2007

7

50

60

"

2G7

Внешние

Старте-
рная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
0009

9

50

60

"

G23

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
2009

9

50

60

"

2G7

Внешние

Старте-
рная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
0510

10

50

60

Четырехка-
нальная

G24d-1

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
2510

10

50

60

"

G24d-1

Внешние

Старте-
рная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
3010

10

50

-

Квадратная

GR10q

"

"

-

"

60901-
МЭК-
5010

10

50

-

"

GR10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, высоко-
омный

60901-
МЭК-
0011

11

50

-

Двухканальная

G23

Внутрен-
ние

-

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
2011

11

50

-

"

2G7

Внешние

Старте-
рная

Бесстар-
терная

То же

60901-
МЭК-
0013

13

-

60

"

GX23

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
0513

13

50

60

Четырехка-
нальная

G24d-1

"

-

-

"

60901-
МЭК-
1413

13

50

60

Многоканальная

GX24d-1

"

-

-

"

60901-
МЭК-
2513

13

50

60

Четырехка-
нальная

G24q-1

Внешние

Старте-
рная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
2613

13

50

60

"

GX10q-2

"

"

-

"

60901-
МЭК-
3413

13

50

60

Многоканальная

GX24d-1

"

"

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
0715

15

-

60

Четырехка-
нальная

GX32d-1

Внутрен-
ние

-

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
1016

16

50

-

Квадратная

GR8

"

-

-

То же

60901-
МЭК-
3016

16

50

-

"

GR10q

Внешние

Старте-
рная

-

"

60901-
МЭК-
5016

16

50

-

"

GR10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, высокоомный

60901-
МЭК-
0518

18

50

60

Четырехка-
нальная

G24d-2

Внутрен-
ние

-

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
1418

18

50

60

Многоканальная

GX24d-2

"

-

-

То же

60901-
МЭК-
2218

18

50

60

Двухканальная

2G11

Внешние

Бесстар-
терная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
2518

18

50

60

Четырехка-
нальная

G24q-2

"

"

"

"

60901-
МЭК-
2618

18

50

60

"

GX10q-3

"

Старте-
рная

-

"

60901-
МЭК-
3118

18

50

60

Прямоугольная

2G10

"

Бесстар-
терная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
3418

18

50

60

Многоканальная

GX24q-2

"

"

"

"

60901-
МЭК-
0720

20

-

60

Четырехка-
нальная

GX32d-2

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
6820

20

20000

Кольцевая

GZ10q

Внешние

-

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
3021

21

50

-

Квадратная

GR10q

"

Старте-
рная

-

"

60901-
МЭК-
5021

21

50

-

"

GR10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, высоко-
омный

60901-
МЭК-
3222

22

50

60

Кольцевая

G10q

"

"

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
5222

22

-

60

Кольцевая

G10q

Внешние

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
6722

22

20000

"

2GX13

"

-

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
2224

24

50

60

Двухканальная

2G11

"

Бесстар-
терная

"

То же

60901-
МЭК-
3124

24

50

60

Прямоугольная

2G10

"

"

"

"

60901-
МЭК-
4224

24/27

-

60

Двухканальная

2G11

"

"

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
0526

26

50

60

Четырех-
канальная

G24d-3

Внутрен-
ние

-

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
1426

26

50

60

Многоканальная

GX24d-3

"

-

-

То же

60901-
МЭК-
2526

26

50

60

Четырех-
канальная

G24q-3

Внешние

Стартер-
ная

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
3426

26

50

60

Многоканальная

GX24q-3

"

"

"

"

60901-
МЭК-
0727

27

-

60

Четырех-
канальная

GX32d-3

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
2127

27

50

60

Двухканальная

GY10q-4

Внешние

Стартер-
ная

-

"

60901-
МЭК-
2627

27

50

60

Четырех-
канальная

GX10q-4

"

"

-

"

60901-
МЭК-
6827

27

20000

Кольцевая

GZ10q

"

-

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
1028

28

50

-

Квадратная

GR8

Внутрен-
ние

-

-

"

60901-
МЭК-
2128

28

50

60

Двухканальная

GY10q-5

Внешние

Стартер-
ная

-

"

60901-
МЭК-
3028

28

50

-

Квадратная

GR10q

"

"

-

"

60901-
МЭК-
5028

28

50

-

"

GR10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
2130

30

50

60

Двухканальная

GY10q-4

Внешние

Старте-
pная

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
3232

32

50

60

Кольцевая

G10q

"

"

Бесстар-
терная

То же

60901-
МЭК-
5232

32

-

60

"

G10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
7432

32

20000

Многоканальная

GX24q-3

"

-

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
6834

34

20000

Кольцевая

GZ10q

"

-

"

То же

60901-
МЭК-
2136

36

50

60

Двухканальная

GY10q-6

"

Старте-
рная

-

"

60901-
МЭК-
2236

36

50

60

"

2G11

"

"

Бесстар-
терная

"

60901-
МЭК-
3136

36

50

60

Прямоугольная

2G10

"

"

"

"

60901-
МЭК-
4236

36/39

-

60

Двухканальная

2G11

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
3038

38

50

-

Квадратная

GR10q

"

Стартер-
ная

-

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
5038

38

50

-

"

GR10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
3240

40

50

-

Кольцевая

G10q

"

Стартер-
ная

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
5240

40

-

60

"

G10q

"

Бесстар-
терная

-

Предвари-
тельного подогрева, низкоомный

60901-
МЭК-
6240

40

20000

Двухканальная

2G11

"

-

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901- МЭК-
6740

40

20000

Кольцевая

2GX13

"

-

"

То же

60901-
МЭК-
6841

41

20000

"

GZ10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6941

41

20000

Кольцевая

GU10q

Внешние

-

Бесстар-
терная

Предвари-
тельного подогрева

60901-
МЭК-
7442

42

20000

Многоканальная

GX24q-4

"

-

"

То же

60901-
МЭК-
6255

55

20000

Двухканальная

2G11

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6755

55

20000

Кольцевая

2GX13

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7456

57

20000

Многока-
нальная-6

GX24q-5

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7457

57

20000

Многока-
нальная-8

GX24q-5

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6760

60

20000

Кольцевая

2GX13

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7660

60

20000

Многока-
нальная-6

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7862

62

20000

Многока-
нальная-8

2G8-2

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6968

68

20000

Кольцевая

GU10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7469

70

20000

Многока-
нальная-6

GX24q-6

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7470

70

20000

Многока-
нальная-8

GX24q-6

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6280

80

20000

Двухканальная

2G11

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7882

82

20000

Многока-
нальная-8

2G8-2

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7685

85

20000

Многока-
нальная-6

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
6997

97

20000

Кольцевая

GU10q

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7719

120

20000

Многока-
нальная-6

2G8-1

"

-

"

"

60901-
МЭК-
7720

120

20000

Многока-
нальная-8

2G8-1

"

-

"

"


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание


Окончание

2.4 Листы с наибольшими контурами ламп

2.4.1 Перечень листов с наибольшими контурами ламп

Номер листа
60901-МЭК-

Форма

Цоколь

Мощность, Вт

А010

Двухканальная

G23, GX23

Все

А020

Двухканальная

2G7

Все

А110

Двухканальная

GY10q

27, 28, 36

А120

Двухканальная

GY10q

30

А210

Двухканальная

2G11

Все

А510

Четырехканальная

G24d, G24q

Все

А610

Четырехканальная

GX10q

Все

А710

Четырехканальная

GX32d

Все

В010

Квадратная

GR10q

10

В020

Квадратная

GR8, GR10q

16, 21

В030

Квадратная

GR8, GR10q

28, 38

В110

Прямоугольная

2G10

Все

В410

Многоканальная

GX24d, GX24q

Все

В420

Многоканальная

2G8

Все

Приложение А
(обязательное)


Метод испытания характеристик зажигания

А.1 Общие положения

Испытания проводят на открытом воздухе без сквозняков при температуре окружающей среды от 20 °С до 27 °С при относительной влажности не более 65%.

Вблизи ламп не должны находиться металлические детали и провода, кроме ВЗУ.

До испытания на зажигание лампы должны находиться в нерабочем состоянии при температуре окружающей среды от 20 °С 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 с внутренним или внешним стартером

А.2.1 Испытательная схема

Лампы испытывают с источником питания частотой 50 или 60 Гц. Схемы приведены на рисунках:

- А.1 - для ламп с внутренним стартером;

- А.2 - для ламп с внешним стартером.


Рисунок А.1 - Схема испытания на зажигание ламп с внутренним стартером


Рисунок А.2 - Схема испытания на зажигание ламп с внешним стартером

А.2.2 ПРА

ПРА должен удовлетворять требованиям МЭК 60921 и иметь расчетные характеристики, приведенные в соответствующем листе.

Когда ПРА при расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, эта лампа должна потреблять мощность, не отличающуюся от ее расчетного значения более чем на 4%. Контрольной является такая лампа, напряжение на которой отличается не более чем на 2% от ее расчетного значения при работе с ДОИ.

Ток предварительного подогрева, измеренный при 90% расчетного напряжения ПРА, должен быть от 1,1 до 1,2 расчетного тока лампы. Для получения значения тока предварительного подогрева в заданном диапазоне применяют стандартные или специальные ПРА. В некоторых случаях возможно получение тока предварительного подогрева в данном диапазоне путем добавления сопротивления последовательно со стартером.

Примечание - В некоторых случаях ПРА может включать автотрансформатор для увеличения (или уменьшения) напряжения до значения, необходимого для зажигания и работы лампы. ПРА, включающие повышающие трансформаторы, используют в тех странах, где преобладают питающие системы на 120 или 100 В.

А.2.3 Стартер

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

А.2.4 Испытательное напряжение

Испытательное напряжение приведено в соответствующем листе.

А.3 Лампы с предварительным подогревом катодов для работы на сетевых частотах переменного тока в бесстартерных схемах

А.3.1 Испытательная схема

Лампы испытывают источником питания частотой 50 или 60 Гц по схеме, приведенной на рисунке А.3.


Рисунок А.3 - Схема испытания на зажигание ламп с предварительным подогревом катодов для работы в бесстартерных схемах

А.3.2 ПРА

ПРА должен соответствовать требованиям МЭК 60921 и иметь расчетные характеристики, приведенные в соответствующем листе.

Когда ПРА при расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, эта лампа должна потреблять мощность, не отличающуюся от ее расчетного значения более чем на 4%. Контрольной является такая лампа, напряжение на которой не отличается более чем на 2% от ее расчетного значения при работе с ДОИ.

Примечания

1 В некоторых случаях ПРА может включать автотрансформатор для увеличения (или уменьшения) напряжения до значения, необходимого для зажигания и работы лампы. ПРА, включающие повышающие трансформаторы, используют в тех странах, где преобладают питающие системы на 120 или 100 В.

2 Заземление схемы, показанное на рисунке А.3, может быть необходимо при питании ее через изолирующий трансформатор.

А.3.3 ВЗУ

ВЗУ в виде проводящей металлической пластинки должно быть заземлено. Размеры должны быть не менее размеров, приведенных для наибольших контуров ламп. Расстояние между поверхностью лампы и ВЗУ должно быть равно указанному в соответствующем листе.

Необходимость во внешнем ВЗУ определяет изготовитель или ответственный поставщик. Когда для ламп не требуется отдельное ВЗУ, металлическая пластинка должна быть удалена.

А.3.4 Испытательное напряжение

Напряжение тока подогрева, приложенное к катодам, и напряжение холостого хода на лампе для испытания на зажигание указаны в соответствующем листе.

Примечание - Напряжения, заданные для испытания на зажигание, выбраны прежде всего для воспроизводимости результатов испытания, и нет необходимости применять их при расчете ПРА.

Напряжения сети и цепи подогрева подают одновременно.

Напряжение прикладывают к цепям подогрева катода так, чтобы оно не увеличивало напряжение сети. Две цепи должны быть соединены с одной фазой.

Два трансформатора для подогрева катодов могут быть заменены одним с изолированными вторичными обмотками. Номинальные параметры трансформатора (трансформаторов) должны быть такими, чтобы напряжение не изменялось более чем на 2% при присоединении наибольшей нагрузки катода.

Если лампа не зажигается при заданном напряжении холостого хода, то это напряжение должно быть постепенно увеличено не более чем до 110% испытательного значения. Если лампа после этого все же не зажигается, то она должна быть забракована. Если лампа зажигается, она должна проработать в течение 30 мин при расчетном напряжении, затем снова проводят испытания после выдержки ее в нерабочем состоянии в течение 24 ч.

А.4 Лампы для работы на ВЧ

Лампы испытывают источником питания переменного тока частотой от 20 до 26 кГц. Схемы приведены на рисунках:

- А.4 - для ламп с предварительным подогревом катодов;

- А.5 - для ламп без предварительного подогрева катодов.


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


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

Неиндуктивный балластный резистор должен быть отрегулирован так, чтобы ток ВЧ лампы был равен значению, приведенному в соответствующем листе.

Напряжение холостого хода указано в соответствующем листе.

ВЗУ не используют, если иное не указано в соответствующем листе изготовителем или ответственным поставщиком.

Для ламп с предварительным подогревом катодов источники питания подогрева катодов должны быть отрегулированы так, чтобы ток предварительного подогрева был таким, как указано в соответствующем листе. В течение времени предварительного подогрева, заданного в соответствующем листе, выключатель должен быть отключен, а выключатель включен. После этого выключатель отключают и одновременно включают выключатель .

Приложение В
(обязательное)


Метод испытания электрических, световых параметров и характеристик катодов

В.1 Электрические и световые параметры

В.1.1 Общие положения

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

До измерения лампы отжигают в нормальном режиме в течение 100 ч.

Лампы испытывают при отсутствии сквозняков и температуре окружающей среды (25±1) °С, если не указано иное в соответствующем листе.

Лампы испытывают в положении, указанном в соответствующем листе.

Для ламп с внешними средствами зажигания соединения контактов лампы с зажимами ПРА должны быть надежными в течение всего времени проведения испытаний.

Измерения проводят после стабилизации лампы. Приблизительное время стабилизации - 15 мин после периода разгорания, объявленного изготовителем или ответственным поставщиком.

Примечание - При перевозке и правильном обращении с лампами внутри разрядной трубки могут появиться небольшие капельки избыточной ртути. Стабилизация достигается тогда, когда вся ртуть сконцентрируется в наиболее холодном месте трубки. Опыт показывает, что первоначально этот процесс может продолжаться до 15 ч. Если лампа, прошедшая этот период разгорания, повторно горит в течение 24 ч, то для стабилизации потребуется только 15 мин, при этом лампу выдерживают в том же положении и не подвергают вибрации или удару.

В.1.2 Испытательная схема

Испытательные схемы показаны на рисунках:

- В.1 - для ламп с внутренними средствами зажигания;

- В.2 -для ламп с внешними средствами зажигания;

- В.3 - для ламп, работающих на ВЧ.


Рисунок В.1 - Схема измерения электрических и световых параметров ламп с внутренним стартером


Рисунок В.2 - Схема измерения электрических и световых параметров ламп с внешним стартером


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

В испытательной схеме для ламп, работающих на ВЧ, приведенной на рисунке В.3, соединения должны быть по возможности короче и прямее, чтобы избежать паразитной емкости. Паразитная емкость, параллельная лампе, должна быть менее 1 пФ.

В.1.3 ПРА

Для испытаний применяют ДОИ по МЭК 60921 для сетевых частот переменного тока или по МЭК 60929 для ВЧ. Электрические параметры ДОИ указаны в соответствующих листах.

В.1.4 Питающее напряжение

Питающее напряжение должно быть равно расчетному напряжению ДОИ. В период стабилизации ламп отклонение питающего напряжения должно быть в пределах ±0,5%, при проведении измерений - ±0,2%.

Для сетевых источников переменного тока частота должна быть равна расчетной частоте ДОИ с допуском ±0,5%. Для ВЧ источников питания частота должна быть от 20 до 26 кГц.

Форма волны питающего напряжения должна быть синусоидальной. Полная гармоническая составляющая не должна превышать 3%. Полную гармоническую составляющую определяют как среднюю квадратичную сумму отдельных гармонических составляющих, принимая основную за 100%.

_______________

Для ВЧ источников питания - в стадии рассмотрения.

Примечание - Под этим понимают, что источник питания должен иметь достаточную мощность, а питающая цепь - достаточно низкое полное сопротивление по сравнению с полным сопротивлением ПРА. Необходимо следить, чтобы это соблюдалось при всех возможных условиях.

В.1.5 Электрические приборы

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

Цепь измерения напряжения приборов должна иметь полное сопротивление не менее 100 кОм и отключаться тогда, когда она не используется. Схема измерения тока приборов должна иметь минимально низкое сопротивление и при необходимости должна быть закорочена, когда не используется.

При измерении мощности лампы не учитывают падение напряжения на ваттметре (соединение схемы осуществляют на ламповой стороне схемы измерения тока).

При измерении светового потока вольтметр и цепь напряжения ваттметра должны быть отключены.

В.2 Характеристики катодов ламп с предварительным подогревом катодов, работающих в бесстартерных схемах

В.2.1 Испытательная схема

Сопротивление катода измеряют путем использования источника питания постоянного тока или источника питания переменного тока частотой 50 или 60 Гц.

В.2.2 Лампы для работы на сетевых частотах переменного тока

Значение напряжения на катоде устанавливают согласно приведенному на соответствующем листе с параметрами, и измеряют ток. Из этих значений после вычета падения напряжения на вольтметре определяют сопротивление катода.

В.2.3 Лампы для работы на ВЧ

Ток, идущий через катод, регулируют до значения, приведенного в соответствующем листе, и измеряют питающее напряжение. Из этих значений после вычета разницы потенциала на амперметре определяют сопротивление катода.

Приложение С
(обязательное)


Метод испытания стабильности светового потока и продолжительности горения

С.1 Общие положения

Световой поток в заданное время продолжительности горения лампы измеряют в соответствии с приложением В.

При испытании на продолжительность горения лампы должны работать в следующих условиях.

Лампы должны работать при температуре окружающей среды от 15 °С до 50 °С. Следует избегать чрезмерных сквозняков, а лампы не должны подвергаться вибрации и удару.

Лампы должны работать в испытательном положении, указанном в соответствующем листе.

Для ламп с внешними средствами зажигания соединения контактов ламп с зажимами ПРА должны быть надежными в течение всего времени испытания.

Лампы работают в схеме, указанной изготовителем.

Лампы выключают на 15 мин после каждых 2 ч 45 мин работы.

С.2 Лампы для работы на сетевых частотах переменного тока

Используемые ПРА должны удовлетворять требованиям МЭК 60921.

Когда ПРА при его расчетном напряжении соединен с контрольной лампой, эта лампа должна потреблять мощность, не отличающуюся от ее расчетного значения более чем на 4%. Контрольной является такая лампа, напряжение на которой не отличается более чем на 2% от его расчетного значения при работе с ДОИ.

Примечание - Тип ПРА для этих испытаний не устанавливают, однако он может влиять на результаты испытаний. Рекомендуется объявлять тип используемого ПРА. В сомнительных случаях рекомендуется использовать индуктивный ПРА, имеющий наименьшее количество параметров, способных повлиять на результаты.

Для ламп, работающих с внутренним или внешним 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 с внешним стартером, тип используемого стартера должен удовлетворять требованиям МЭК 60155 и в любом случае должен быть согласован с изготовителем или ответственным поставщиком.

При испытании на продолжительность горения питающие значения напряжения и частоты не должны отличаться более чем на 2% от расчетных значений напряжения и частоты используемого ПРА.

С.3 Лампы для работы на ВЧ

Используемые ПРА должны удовлетворять требованиям МЭК 60929.

Приложение D
(справочное)


Информация для расчета ПРА и стартера

D.1 Общие положения

Для обеспечения безопасной работы лампы при расчете ПРА и стартера учитывают информацию, приведенную в соответствующем листе и настоящем приложении.

D.2 Лампы, работающие с внутренними средствами зажигания

Лампы с внутренним стартером не должны работать в ВЧ схемах.

D.3 Условия предварительного подогрева ламп, работающих на ВЧ

Для ламп с предварительным подогревом катодов и внешними средствами зажигания, работающих на ВЧ, требования для предварительного подогрева приведены в соответствующем листе. Комментарии к требованиям приведены в приложении D МЭК 60929 и приложении В МЭК 60927.

D.4 Частота, используемая для ламп, работающих на ВЧ

Для ламп, работающих на ВЧ, задают диапазон частоты для ДОИ и испытания ламп (зажигание, электрические и световые параметры). Диапазон частоты выбирают для облегчения воспроизведения результатов испытаний и расчета ВЧ ПРА, когда по практическим причинам может потребоваться более высокая частота.

Приложение Е
(справочное)


Информация для расчета светильника

Е.1 Общие положения

Для обеспечения безопасной работы лампы информацию, приведенную в соответствующем листе и настоящем приложении, учитывают при расчете светильников.

Е.2 Наибольшие контуры ламп

В светильнике должно быть предусмотрено свободное пространство, основанное на наибольших контурах лампы.

Рисунки наибольших контуров приведены в 2.4.

Е.3 Конденсаторы для последовательного включения в емкостных схемах

Начальный 10%-ный допуск, типичный для шунтирующих конденсаторов, непригоден для последовательного включения. При совпадении предельных допусков на конденсатор и ПРА их суммирование может привести к ухудшению характеристик лампы.

Допуск на конденсатор должен быть небольшим или конденсатор и индуктивную реактивную составляющую ПРА подбирают так, чтобы неблагоприятные допуски не совпадали.

Е.4 Лампы, работающие с внутренними средствами зажигания

Е.4.1 Лампы с внутренним стартером не должны работать в ВЧ схемах.

Е.4.2 При нормальных рабочих условиях испытания по пункту 12.4.1 МЭК 60598-1 температура на цоколе лампы, измеренная в основании направляющего штырька, не должна превышать наибольшего значения, приведенного в соответствующем листе.

Примечание - Ограничение температуры необходимо из-за наличия в цоколе стартера тлеющего разряда и конденсатора для подавления радиопомех.

Е.5 ВЗУ

Работа ламп на сетевых частотах переменного тока в бесстартерных схемах требует наличия заземленного проводящего ВЗУ, которым может быть часть светильника. Расстояние между поверхностью лампы и ВЗУ не должно превышать наибольшего значения, приведенного в соответствующем листе.

Е.6 Опора для конца лампы

Для некоторых ламп требуется дополнительное опорное устройство для конца лампы из-за ее длины. Оно должно быть рассчитано так, чтобы исключить влияние на заданные характеристики лампы.

Учитывая незначительный зазор между каналами лампы, приведенными в соответствующем листе, часть устройства, расположенная между каналами, не должна оказывать никакого усилия на лампу.

Устройство располагают на расстоянии от базовой плоскости цоколя, указанном в соответствующем листе.

Приложение ДА
(справочное)


Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации (и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам)

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта

Степень соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта

МЭК 60050 (845):1987

-

*

МЭК 60061-1:1969

NEQ

ГОСТ 28108-89 "Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры"

МЭК 60081:1997

IDT

ГОСТ Р МЭК 60081-99 "Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования"

МЭК 60155:1993

IDT

ГОСТ Р МЭК 60155-99 "Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп"

МЭК 60598-1:1996

IDT

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытания"

________________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. - .

МЭК 60921:1988

IDT

ГОСТ Р МЭК 921-97 "Аппараты пускорегулирующие для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам"

МЭК 60927:1996

IDT

ГОСТ Р МЭК 927-98 "Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Требования к рабочим характеристикам"

МЭК 60929:1990

IDT

ГОСТ Р МЭК 929-98 "Устройства для ламп. Аппараты пускорегулирующие электронные, питаемые от источников переменного тока, для трубчатых люминесцентных ламп. Требования к рабочим характеристикам"

МЭК 61199:1999

IDT

ГОСТ Р МЭК 61199-99 "Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности"

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в ГУП Республики Мордовия "НИИИС им. А.Н.Лодыгина".

Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:

- IDT - идентичные стандарты;

- NEQ - неэквивалентные стандарты.

Электронный текст документа

и сверен по:

, 2012

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 60081-99

    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 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