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| 标准编号 | GB 7000.214-2015 (GB7000.214-2015) | | 中文名称 | 灯具 第2-14部分:特殊要求 使用冷阴极管形放电灯(霓虹灯)和类似设备的灯具 | | 英文名称 | Luminaires -- Part 2-14: Particular requirements -- Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment | | 行业 | 国家标准 | | 中标分类 | K72 | | 国际标准分类 | 29.140.40 | | 字数估计 | 21,231 | | 发布日期 | 2015-06-02 | | 实施日期 | 2016-01-01 | | 引用标准 | GB 19149-2003; GB 19510.11-2004; IEC 60417; IEC 60529 | | 采用标准 | IEC 60598-2-14-2009, IDT | | 标准依据 | 国家标准公告2015年第19号 | | 发布机构 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 | | 范围 | GB 7000的本部分适用于电源电压不超过1000V、在大于1000V但不超过10000V的空载额定输出电压下工作、使用冷阴极管形放电灯和类似设备的灯具, 主要用于室内或室外一般照明。本部分适用于含有发光放电管和电源部件的固定式或可移式灯具, 由变压器、换流器或变频器提供高电压、主电源电压或特低电压(ELV)。本部分不适用于GB 7000标准具体产品标准涉及的发光放电管工作在额定电压不超过1000V的(预热阴极)灯具, 以及应用区域接线规则、在现场装配、作为一个电气系统的发光放电管灯具。本部分与引用的GB 70 |
GB 7000.214-2015: 灯具 第2-14部分:特殊要求 使用冷阴极管形放电灯(霓虹灯)和类似设备的灯具
GB 7000.214-2015 英文名称: Luminaires -- Part 2-14: Particular requirements -- Luminaires for cold cathode tubular discharge lamps (neon tubes) and similar equipment
ICS 29.140.40
K72
中华人民共和国国家标准
灯具 第2-14部分:特殊要求
使用冷阴极管形放电灯
(霓虹灯)和类似设备的灯具
1 范围
GB 7000的本部分适用于电源电压不超过1000V、在大于1000V但不超过10000V的空载额定
输出电压下工作、使用冷阴极管形放电灯和类似设备的灯具,主要用于室内或室外一般照明。
注:在日本,输出电压15000V是适用的。
本部分适用于含有发光放电管和电源部件的固定式或可移式灯具,由变压器、换流器或变频器提供
高电压、主电源电压或特低电压(ELV)。
本部分不适用于GB 7000标准具体产品标准涉及的发光放电管工作在额定电压不超过1000V的
(预热阴极)灯具,以及应用区域接线规则、在现场装配、作为一个电气系统的发光放电管灯具。
本部分与引用的GB 7000.1相关章节一起使用。
5 分类
本部分覆盖的灯具应根据GB 7000.1第2章进行分类。此外还要符合下述规定。
按防触电保护分类:仅Ⅰ类或Ⅱ类。
注:可移式冷阴极灯具分类为适宜于安装在普通可燃材料表面。
6 标记
应用GB 7000.1的第3章和下述规定。
6.1 按照IEC 60417-5036(2002-10)要求的“警告:触电危险”的警告标记,应置于靠近灯具、发光放电
管、或高压控制装置的外壳的位置。
注1:为了在安装好发光放电管后看得见符号,有必要增加符号的尺寸或将其置于不同的点。
注2:在美国,还要求下述警告:“警告:触电危险。有害的电压将导致触电、灼伤或死亡。”,“警告:起火危险。不要
将输出电路连接到任何接地金属。”
6.2 为了方便维护发光放电管灯具,制造商应使使用者从产品和/或说明书上得到6.2.1~6.2.5的信息。
6.2.1 简化的线路图,可识别发光放电管和控制装置。
6.2.2 灯最大电流,混合气体的类型+汞或纯氖或其他,以及发光放电管长度---不含电极的线形长度。
6.2.3 无电源部件的灯具,灯的控制装置的空载输出电压、短路电流。
6.2.4 适用时,提供GB 19149-2003中7.2d)和e)的附加信息。
6.2.5 对变压器提供开路保护装置的灯具,闭路电流限值的信息。
6.3 适宜或不适宜安装在伸臂范围区域内的信息(见7.2)。
7 结构
应用GB 7000.1第4章和以下规定。
7.1 发光放电管的所有可触及高压连接件要用适宜的绝缘材料制成的绝缘套管保护。
以下内容代替GB 7000.1中4.9.2的要求。
绝缘套管应根据下列方式之一制造:
a) 最小厚度为1mm的玻璃;或者
b) 硅橡胶,由供应商认可的击穿电压不小于供应电路的控制装置的空载额定对地输出电压的
2倍,壁厚不小于1mm并且工作温度不小于180℃;或者
c) 绝缘材料,耐UV辐射、耐氧化和至少等同于b)规定的耐热性。
注:硅橡胶的适用性由本部分的所有试验检验。
7.2 准备安装在伸臂范围区域内的灯具,如果放电管破损后可能触及次级电路的带电部件时,应有满
足4.5要求的开路保护
7.3 对地漏电保护
7.3.1 Ⅰ类灯具的由A类以外换流器或变频器供电的高压电路,应由GB 19510.11-2004中的对地漏
电的感应装置提供保护。Ⅰ类灯具的由变压器供电的高压电路,应按照7.3.2和7.3.3要求进行保护。
如果对地漏电导致保护装置动作,则应保持直到高压电路被切断。如果在开关关上后漏电仍在,则保护
装置应按照7.3.2和7.3.3工作。
应确保按照7.3.4的感应对地漏电装置的性能。
7.3.2 当高压电路和地之间意外接触时,装置应断开灯具电源或切断输出功率。如果提供了电源电压
的单极开关,则开关应连在电源相线上。
7.3.3 应使用连接到输出电路的适宜的传感器检测故障条件(对地漏电),传感器应使断开电源电路或
者切断输出功率的装置动作。
注1:传感器和装置接触器应由一个部件组成。
注2:对地漏电保护装置可保护多个灯具电路。
7.3.4 对地漏电保护装置应满足如下要求:
---如果传感器和(或)断开输出功率的保护装置没有放在控制装置外壳内,则应在-25℃~
+65℃的温度范围内正常运行。若装置工作在不同的温度下,则应在说明书中注明;
---如果传感器和(或)开关输出功率的触点或装置的一部分安装在控制装置外壳内,这类部件应
在外壳提供的温度范围内正常工作。在GB 7000.1中12.4和12.5试验期间,传感器和(或)保
护装置这部分的最高环境温度不应超过允许的最高温度;
---使装置工作的额定电流不应超过被保护变压器的标称次级负载电流,并且不超过25mA;
注1:在对地放电过程中流过传感器的有效电流由电路阻抗和提供这种放电的输出特性确定,
并不是流过保护装置的电流。
---装置切断输出的时间不应超过200ms;
---测试对地漏电流的传感器部件的端电压不应超过50V。
对地漏电保护装置应根据制造商的此类装置的说明书进行试验,该试验应保证部件正常工作。
注2:与对地漏电保护装置相关的标准应符合地区规范。
注3:在美国和加拿大,如果额定值小于15mA,工作电流等于控制装置的额定值,并且不能超过15mA。在对地漏
电超过15mA时,装置切断输出高压的时间不超过500ms。
7.3.5 如果保护装置设计成对地漏电发生时断开电源,则相关装置应有机械触点。半导体(可控硅、双
向可控硅等)开关装置不允许使用。
7.3.6 如果电路包括一个自动断续装置,所有保护开关及其重置电路应安装在自动断续装置的电源侧。
注:如果保护装置及其重置电路放在自动断续装置的负载侧,保护开关将会在故障条件下一直持续重启和再跳闸。
7.3.7 如果带有自动断续装置和切断输出负载装置的电路集成在控制装置的外壳内,则:
---保护开关应连接在自动断续装置的电源一侧,而且集成有传感器的电路应能使该保护开关动
作;或---提供其他装置以防止每次自动断续装置断开后再次接通电源时保护装置的重置。
7.3.8 传感器和保护装置应兼容运行。
7.3.9 7.3.1~7.3.8的合格性由目视、测量和相关试验检验。
7.4 开路保护
如果变频器没有内置的开路电路保护装置,7.2中的独立开路电路保护装置应符合7.4.2~7.4.8试验要求。
7.4.1 使保护装置动作的次级电路切换之后,它们应保持住,直到电源电压断开。如果开关闭合之后,
开路电路一直保持,保护装置应根据7.4.2和7.4.3进行操作。开路电路装置的操作应根据7.4.4确定。
7.4.2 当负载电流或电源电流跌落至闭路电流限值(在6.2.5中规定)时,开路保护装置应切断控制装
置的输出电压。如果提供了电源电压的单极开关,则开关应连在电源相线上。
7.4.3 采用合适的连接到输出电路(或类似装置)传感器检测异常条件,传感器应使断开电源电路或者
切断输出功率的保护开关动作。
注1:装置的传感器和接触器应装在同一单元内。
注2:开路电路传感装置可保护多个灯具电路。
7.4.4 开路电路保护装置应符合以下要求:
a) 如果切断输出功率的传感器和(或)保护装置不安装在控制装置外壳内,则应在-25℃~
+65℃的温度范围内正常运行。若装置工作在不同温度下,则应在说明书中注明。
b) 如果开关输出功率的传感器和/或接触器部件或装置安装在控制装置外壳内,这类部件应在
外壳提供的温度范围内正常工作。传感器和/或保护装置部分的最大环境温度不应超过
GB 7000.1中12.4和12.5试验的最大温度。
c) 如果灯具在输出电路或灯负载出现开路故障时开启,则对所有类型的控制装置,
保护装置应在5s内开始工作。
d) 当正常工作时,输出电路或灯负载的任何部分发生开路,则保护装置应在5s内开始工作。如
由于开路条件仍存在,主电源重复地关闭和开启,则装置应按照c)的规定工作。
注:要关注的是,有些输出容性/半共振特性类型的变压器比具有相同空载电压但为感性输出特性的变压器更适用
于大负载发光管,但是此类变压器供电的发光管可能启动慢,特别是在低温时。如果启动太慢,可能引起开路
保护电路的不当操作。
开路电路保护电路应根据制造商的此类装置说明书进行试验。此类试验应保证单元的正常工作和正常安装。
7.4.5 传感器应按照以下要求连接到断开输出功率的装置上:
---每个传感器连接到自己的装置上,该装置可安装在控制装置外壳内;或
---一些控制装置的传感器连接到一个接到电源的保护装置。传感器连接到装置的数量应根据保
护装置制造商的要求。
7.4.6 如果电路包括断续装置(自动断续装置),则应有保证保护装置正确工作的预防措施。
注:范围是防止装置继续重置和在故障条件下合上电路。
7.4.7 传感器和保护装置应兼容工作。
7.4.8 7.4.1~7.4.7的合格性通过目视、测量和相关试验检验。
7.5 换流器和变频器
换流器和变频器应符合GB 19510.11-2004。
合格性通过目视检验。
7.6 变压器
变压器应符合GB 19149-2003。
合格性通过目视检验。
注:在欧洲,空载次级额定电压对地不能超过5kV,端子之间不能超过10kV。
7.7 发光放电管支架
7.7.1 发光放电管的支架应与地绝缘并能经受住供电给那些管子的控制装置的空载额定输出电压。
注:这些支架可能由安装在绝缘体上的金属制成或完全由绝缘材料制成。
合格性通过目视检验。
7.7.2 安装的支架应该在正常工作条件下安全地支撑灯管而不会对灯管产生应力或损坏。
注:考虑到放电管和安装之间的制造公差,支架应该包括一个调整装置。
合格性通过目视检验。
7.7.3 当遭受UV辐照和灯管附近存在臭氧时,绝缘材料不应变坏。材料应
该具有GB 7000.1中13.3规定的耐燃烧特性。
注:合适的材料的例子包括玻璃、涂釉陶瓷和聚碳酸酯。合格性通过目视检验。
7.8 高压连接
7.8.1 除了GB 7000.1中的4.11要求外,发光放电管的连接件应由端子、电线或其他符合7.8.2的方法制成。
7.8.2 高压连接件的机械强度应能够满足正常使用条件。高压导体和电极之间的连接可以是:
---焊接;---通过一个合适的装置完成。
注:当连接线至少与三个完整的匝扭在一起,单根导体头最大超过13mm和弯垂在辫子上时,这些系统不被要求。
8 外部接线和内部接线
应用GB 7000.1第5章的规定。此外,高压电路还应用下述规定。
8.1 高压电缆应从附录A中给出的电缆列表中选择。
注:假如符合相应国家或等效标准要求,户外允许使用PVC绝缘电缆。
8.2 所有电缆应适合于灯具预期安装的环境条件。
8.3 没有额外的机械保护的电缆可按表1的要求使用,注意它们没有机械上的损坏。
8.4 只有当对地持续工作电压不超过2.5kV时,“K”型的电缆才可以使用。
注:对地电压不超过5kV时,可使用A~H电缆。
合格性通过目视检验。
8.5 高压电缆应尽可能的短。
合格性通过测量检验。
8.6 换流器或变频器的输出端子和发光放电管之间的电缆应为制造商规定的类型,
并应适合在下述条件下工作:
---高频;
---换流器或变频器的输出电压。
8.7 对于控制装置仅有一个高压端子的情况,发光放电管和地之间,或与返回控制装
置端子之间的电缆应符合表1。
9 接地规定
应用GB 7000.1第7章和以下内容。
9.1 假如屏蔽的总横截面面积不小于1.5mm2,可使用高压屏蔽电缆。连接到屏蔽的接线应解开,然
后再次扭转它,使其成为有足够长度连接到接地端子的独特的电缆。连接线不能用缠绕环状弹簧来制作。
合格性通过目视检验。
9.2 接地端子和接触件不应与发光放电管灯具电源的中性端子相连接。合格性通过目视检验。
10 防触电保护
应用GB 7000.1中第8章的规定。
11 防尘、防固体异物和防水
应用GB 7000.1中第9章的规定。
12 绝缘电阻和电气强度
不应用GB 7000.1中第10章的规定。
如果适用,应用GB 19149-2003中第15章和GB 19510.11-2004中第12章的规定作为替代。
13 爬电距离和电气间隙
应用GB 7000.1中第11章的规定。此外,对于高压电路,应用下述规定。
13.1 爬电距离和电气间隙应符合表2、表3、表4和表5的规定。
a) 不同级性的载流部件之间;
b) 载流......
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