资料介绍
ICS 91. 140.70 CCS P 40
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 44755—2024
低压高强紫外线灯
Low pressurehigh outputultraviolet(UV) lamp
2024-10-26发布 2025-05-01实施
国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 44755—2024
目 次
前言 Ⅲ
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 分类和标记 3
5 技术要求 3
6 试验方法 5
7 检验规则 7
8 标志 、包装 、运输和贮存 9
附录 A (规范性) 灯头的型式和尺寸 10
附录 B (资料性) 灯的尺寸 18
附录 C (资料性) 灯的光电特性参数 21
附录 D (规范性) 灯的光电试验用基准电子驱动电源 24
附录 E (规范性) 单波长灯 254 nm 光电参数的测试方法 25
附录 F (规范性) 双波长灯 185 nm 和 254 nm 光电参数的测试方法 29
附录 G (资料性) 多管直管型灯光电参数的测试方法 32
附录 H (规范性) 单波长灯 254 nm 温度特性曲线的测试方法 34
附录 I (资料性) 单波长灯 254 nm 水中光电参数的测试方法 37
附录 J (规范性) 双波长灯 185 nm 和 254 nm 温度特性曲线的测试方法 40
附录 K (规范性) 紫外线辐射功率维持率和平均寿命的测试方法 44
附录 L (资料性) 灯的应用安全注意事项 45
参考文献 46
Ⅰ
GB/T 44755—2024
前 言
本文件按照 GB/T 1. 1—2020《标准化工作导则 第 1部分 :标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。
本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出 。
本文件由全国城镇给水排水标准化技术委员会(SAC/TC434)归 口 。
本文件起草单位:佛山柯维光电股份有限公司 、清华大学 、广州市市政工程设计研究总院有限公司 、上海市政工程设计研究总院(集团) 有限公司 、江苏巨光光电科技有限公司 、昕诺飞(中国) 投资有限公司 、贺利氏(沈阳)特种光源有限公司 、广明源光科技股份有限公司 、上海莱索思特种光源(集团) 有限公司 、河北冠宇环保设备股份有限公司 、福州欣创荣经贸有限公司 、复旦大学 、中国科学院生态环境研究中心 、广州市水务投资集团有限公司 、清华苏州环境创新研究院 、山东省城市供排水水质监测中心 、深圳市海川实业股份有限公司 。
本文件主要起草人 :何志 明 、付 志 敏 、孙 文 俊 、尹 文 选 、张 欣 、张 善 端 、周 耀 庆 、倪 伟 、叶 辉 、洪 燕 南 、李梦凯 、李妮 、王国强 、周建华 、康莉萍 、崔利峰 、贾瑞宝 、何唯平 、叶丽影 。
Ⅲ
GB/T 44755—2024
低压高强紫外线灯
1 范围
本文件规定了低压高强紫外线灯的分类 、要求 、试验方法 、检验规则 、标志 、包装 、运输和贮存 。
本文件适用于水消毒 、空气消毒 、紫外光化学等场合使用的标称功率为 75 W ~ 1 000 W 的直管型低压高强紫外线灯(以下简称灯)的设计和制造 。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件 ;不注日期的引用文件 ,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件 。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 2828. 1—2012 计数抽样检验程序 第 1部分 :按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)
GB/T 15144 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求
GB/T 19258. 1—2022 杀菌用紫外辐射源 第 1部分 :低气压汞蒸气放电灯
GB/T 21098 灯头 、灯座及检验其安全性和互换性的量规 第 4部分 :导则及一般信息
3 术语和定义
GB/T 19258. 1—2022界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。
3. 1
低压高强紫外线灯 low pressurehigh outputultraviolet(UV) lamp
单位弧长输入电功率大于 0. 5 W/cm,放电产生以 253. 7 nm 为主波长 ,或者产生 185 nm 和 253. 7 nm两种波长紫外线辐射的低气压汞蒸气放电灯 。
3.2
单波长低压高强紫外线灯 singlewavelength high outputlow pressureultravioletlamp
放电产生以 253. 7 nm 为主波长的紫外线辐射的低压高强紫外线灯 。
注 1: 以下简称单波长灯 。
注 2: 单波长低压高强紫外线灯 185 nm 波长的辐射效率不大于 0. 1% 。
注 3: 253. 7 nm 以下简写为 254 nm。
3.3
双波长低压高强紫外线灯 dualwavelength low pressurehigh outputultravioletlamp
放电同时产生 185 nm 和 254 nm 波长的紫外线辐射的低压高强紫外线灯 ,其 185 nm 波长的辐射效率大于 0. 1% 。
注 : 以下简称双波长灯 。
1
GB/T 44755—2024
3.4
单端紫外线灯 single-capped ultravioletlamp
一种具有单灯头的装有内启动装置或使用外启动装置并连接在外电路上工作的紫外线灯 。
注 : 以下简称单端灯 。
3.5
双端紫外线灯 double-capped ultravioletlamp
带有两个独立灯头的紫外线灯 。
注 : 以下简称双端灯 。
3.6
初始值 initialreadings
灯在老炼之前所测的启动特性及老炼 100 h 时所测的紫外辐射光 、电特性 。
3.7
紫外线辐射功率 ultravioletradiantpower
(Pe254和 Pe185)
以辐射紫外线的型式发射 、传播或接受的功率 。
注 1: 以 254 nm 为主波长的紫外线辐射功率 ,用 Pe254表示 。
注 2: 以 185 nm 为主波长的紫外线辐射功率 ,用 Pe185表示 。
3. 8
紫外线辐射照度 ultravioletirradiance
(Ee254和 Ee185)
紫外线投射带包含该点的面元上的紫外线辐射功率 dPe 除以该面元面积 dA。
注 1: 以 254 nm 为主波长的紫外线辐射照度 ,用 Ee254表示 。
注 2: 以 185 nm 为主波长的紫外线辐射照度 ,用 Ee185表示 。
3.9
紫外线辐射效率 ultravioletradiantefficiency
(ηe254和 ηe185)
紫外线辐射源所发出的紫外线辐射与其所耗功率之比 。
注 1: 以 254 nm 为主波长的紫外线辐射功率与实际输入的电功率之比 ,用 ηe254表示 。
注 2: 以 185 nm 为主波长的紫外线辐射功率与实际输入的电功率之比 ,用 ηe185表示 。
3. 10
灯的温度特性 lamp temperaturecharacteristics
灯的紫外线辐射功率 、紫外线辐射照度随环境温度 、流速 、功率调节等应用条件变化的性能 。
3. 11
紫外线辐射功率维持率 ultravioletradiantpowermaintenancerate
灯在规定的条件下燃点,在寿命期间某一特定时间的紫外线辐射功率与该灯的初始紫外线辐射功率之比 。
3. 12
寿命(单只灯的) life(ofindividuallamp)
一只灯从燃点至 “烧毁 ”或灯的紫外线辐射维持率下降到规定值时的累计时间 。
3. 13
平均寿命(50%的灯失效时的寿命) averagelife(life to50% failures)
50%的灯紫外线辐射功率达到规定值的累计燃点时间 。
2
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3. 14
基准电子驱动电源 referencedriver
为采用高频工作的灯而特殊设计的高频电源和镇流器组件 ,用于检验紫外线灯 。
注 1: 以下简称驱动电源 。
注 2: 基准电子驱动电源在额定频率下具有稳定的电流输出 ,相对不受温度和周围磁场变化的影响 。
3. 15
放电弧长 arc length
灯的两灯丝之间最短的距离 。
4 分类和标记
4. 1 分类
4. 1. 1 按产生紫外线辐射的波长分类
灯按产生紫外线辐射的波长可以分为单波长灯和双波长灯两类 。
4. 1.2 按灯脚连接方式分类
灯按灯脚连接方式可以分为单端灯和双端灯两类 。
4.2 标记
灯的标记如下 :
示例 :
UVC300S19-1554表示单波长 、标称功率为 300 W、单 端 、直 径 为 19 mm、标 称 长 度 为 1 554 mm 的 低 压 高 强 紫 外线灯 。
5 技术要求
5. 1 玻管
灯的玻管应透明 、洁净 、平直 ,不应有影响紫外线透过的缺陷 。
5.2 灯头与配件
5.2. 1 灯头应符合附录 A 中规定的要求 。
5.2.2 灯在寿命期内 ,灯头及灯头插脚等不应有松动 ,绝缘材料不应有破裂 、膨胀和皱缩 。
3
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5.3 外形尺寸
5.3. 1 单端灯
5.3. 1. 1 单端灯的外形结构见图 1,灯的安装尺寸允许误差范围为 ±3 mm。
5.3. 1.2 单端单波长灯的基本尺寸参照附录 B 中表 B. 1。
5.3. 1.3 单端双波长灯的基本尺寸参照表 B. 2。
标引符号说明 :
A — 安装长度 , 即灯头表面至灯头表面的距离 ;
C — 总长 ;
D — 直径 。
图 1 单端灯外形结构示意图
5.3.2 双端灯
5.3.2. 1 双端灯的外形结构见图 2,灯的安装尺寸允许误差范围为 ±3 mm。 5.3.2.2 双端单波长灯的基本尺寸参照表 B. 3。
5.3.2.3 双端双波长灯的基本尺寸参照表 B. 4。
标引符号说明 :
A— 安装长度 , 即灯头表面至灯头表面的距离 ;
C— 总长 ;
D— 直径 。
图 2 双端灯外形结构示意图
5.4 启动特性
5.4. 1 预热型单波长灯宜在附录 C 中表 C. 1 规定的条件下 ,充分预热并在规定的预热时间内启动 ,并维持燃点 。
5.4.2 预热型双波长灯宜在表 C. 2规定的条件下 ,充分预热并在规定的预热时间内启动 ,并维持燃点 。
5.4.3 非预热型灯的开路电压宜为表 C. 1 和表 C. 2 预热型灯开路电压的 1. 6 倍 ,其启动时间不应大于2 s。
5.5 电气特性
5. 5. 1 单波长灯的光电参数初始值宜符合表 C. 3 的要求 ,灯电压值宜为表 C. 3规定值的 ±10V,灯功率
4
GB/T 44755—2024
不宜大于表 C. 3规定值的 108% 。
5. 5.2 双波长灯的光电参数初始值宜符合表 C. 4 的要求 ,灯电压值宜为表 C. 4规定值的 ±10V,灯功率不宜大于表 C. 4 中规定值的 108% 。
5.6 紫外线辐射功率
5.6. 1 单波长灯的初始紫外线辐射功率的峰值不宜低于表 C. 3 中规定值的 90% 。
5.6.2 双波长灯的初始紫外线辐射功率的峰值不宜低于表 C. 4 中规定值的 90% 。
5.7 灯的温度特性曲线
应提供灯的温度特性曲线 。
5. 8 紫外线辐射功率维持率和平均寿命
5. 8. 1 预热型灯
5. 8. 1. 1 单波长灯的平均寿命不应低于 12 000 h,在正常燃点 12 000 h 时 ,254 nm 紫外线辐射功率维持率不应低于 80% 。
5. 8. 1.2 双波长灯的平均寿命不应低于 6000 h,在正常燃点 6 000 h 时 ,254 nm 紫外线辐射功率维持率不应低于 80% ,185 nm 紫外线辐射功率维持率不应低于 65% 。
5. 8.2 非预热型灯
5. 8.2. 1 单波长灯的平均寿命不应低于 9000 h,在正常燃点 9 000 h 时 ,254 nm 紫外线辐射功率维持率不应低于 80% 。
5. 8.2.2 双波长灯的平均寿命不应低于 6000 h,在正常燃点 6 000 h 时 , 185 nm 紫外线辐射功率维持率不应低于 65% 。
6 试验方法
6. 1 玻管
用目视法检验 。
6.2 灯头与配件
6.2. 1 应采用精度不低于 0. 1 mm 的专用量具检验 。
6.2.2 按照灯的寿命测试 , 目视检查灯头及配件 。
6.3 外形尺寸
应采用精度不低于 0. 1 mm 的通用量具或专用量规检验 。
6.4 启动特性
6.4. 1 选取符合 GB/T 15144以及本文件中 5. 4 和附录 D要求的电子镇流器 。
6.4.2 预热型灯启动特性按图 3接线并进行试验 。
5
GB/T 44755—2024
标引序号说明 :
1— 测试灯电流用电流表 ;
2— 测试灯电流用互感线圈 ;
3— 电源电压表 ;
4— 测试灯电压用电压表 ;
5— 待测灯 ;
6— 驱动电源 ;
7— 测试灯丝电流用互感线圈 ;
8— 测试灯丝电流用电流表 。
图 3 预热型灯启动特性试验接线图
6.4.3 非预热型灯启动特性按图 4接线并进行试验 。
标引序号说明 :
1— 测试灯电流用电流表 ;
2— 测试灯电流用互感线圈 ;
3— 电源电压表 ;
4— 测试灯电压用电压表 ;
5— 待测灯 ;
6— 驱动电源 。
图 4 非预热型灯启动特性试验接线图
6
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6.5 电气特性
6.5. 1 单波长灯电气特性应按照附录 E 的试验条件及方法进行测试 。
6.5.2 双波长灯电气特性应按照附录 F 的试验条件及方法进行测试 。
6.6 紫外线辐射功率
6.6. 1 单波长灯 254 nm 紫外线辐射功率应按照附录 E 的试验条件及方法进行测试 。
6.6.2 双波长灯 254 nm 和 185 nm 紫外线辐射功率应按照附录 F 的试验条件及方法进行测试 。
6.6.3 多管直管型灯 254 nm 和 185 nm 紫外线辐射功率和紫外线辐射效率宜参照附录 G 的试验条件及方法进行测试 。
6.7 灯的温度特性曲线
6.7. 1 单波长灯 254 nm 的温度特性曲线应按照附录 H 的试验条件及方法进行测试 。 根据应用的具体条件 ,单波长灯 254 nm 用 于 水 消 毒 , 灯 的 水 中 温 度 特 性 曲 线 宜 参 照 附 录 I 的 试 验 条 件 及 方 法 进 行测试 。
6.7.2 双波长灯 185 nm 和 254 nm 的温度特性曲线应按照附录 J 的试验条件及方法进行测试 。
6. 8 紫外线辐射功率维持率和平均寿命
6. 8. 1 灯的紫外线辐射功率维持率应按照附录 K 的试验条件及方法进行测试 。
6. 8.2 灯的平均寿命应按照附录 K 的试验条件及方法进行测试 。
6.9 标志
灯上标志的正确性和清晰度用目视法检查 。
灯上标志的牢固度用蘸水的湿布擦拭 15 s后 ,用目视法检查 。
7 检验规则
7. 1 检验分类
生产企业的检验部门应进行交收试验和例行试验 。
7.2 交收试验
7.2. 1 样本应从每 日 (批)生产的同一型号灯中均匀地抽取 。
7.2.2 抽样方法应按 GB/T 2828. 1—2012 的规定执行 。
7.2.3 试验项目 、抽样方案 、检验水平及合格质量水平应符合表 1 的要求 。 同时提交验收的同一型号产品为一批 。
7
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表 1 交收试验的试验项目、抽样方案、检验水平及合格质量水平
序号
试验项 目
技术要求
试验方法
抽样方案
检验水平
接受质量限AQL/%
1
标志
8. 1
6. 9
一次
S-3
4
2
玻管
5. 1
6. 1
3
灯头与配件
5. 2
6. 2
4
外形尺寸
5. 3
6. 3
5
启动特性
5. 4
6. 4
S-3
4
6
电气特性
5. 5
6. 5
S-2
6. 5
7
紫外线辐射功率
5. 6
6. 6
8
灯的温度特性曲线
5. 7
6. 7
7.3 例行试验
7.3. 1 当产品生产 停 产 半 年 以 上 , 或 当 产 品 的 结 构 、主 要 原 材 料 或 生 产 工 艺 变 更 可 能 影 响 灯 的 性 能时 ,应进行例行试验 。
7. 3.2 应按 GB/T 2829—2002判别水平 Ⅰ 的一次抽样方案执行 ,其试验项目 、不合格质量水平 、抽检数量和合格判定数组应符合表 2 的要求 。
7.3.3 每两年不应少于一次 。
7.3.4 样本应从交收试验合格的灯中均匀抽取 。
7.3.5 若不合格 ,则应停止生产和验收 ,直至新的例行试验合格后 ,才可恢复生产和验收 。
表 2 例行试验的试验项目、不合格质量水平、抽检数量和合格判定数组
序号
试验项 目
技术要求
试验方法
不合格质量水平 RQL
样本大小
合格
判定
数组
1
标志
8. 1
6. 9
30
10
(2,3)
2
玻管
5. 1
6. 1
3
灯头与配件
5. 2
6. 2
4
外形尺寸
5. 3
6. 3
5
启动特性
5. 4
6. 4
6
电气特性
5. 5
6. 5
7
紫外线辐射功率
5. 6
6. 6
8
紫外线辐射功率维持率
预热型单波长灯 :12 000 h
非预热型单波长灯 :9 000 h
5. 8
6. 8
40
10
(3,4)
双波长灯 :6 000 h
9
平均寿命
5. 8
6. 8
65
5
1
8
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8 标志、包装、运输和贮存
8. 1 标志
8. 1. 1 灯上标志
每只灯上应有下列清晰而牢固的标志 :
a) 制造厂名称或商标 ;
b) 灯的型号或额定功率及光电参数 ;
c) 制造日期(年或月) ;
d) 安全警示语或安全警示标识(含汞 ,预防紫外线辐射照伤) 。
8. 1.2 说明书
除上述标志内容外 ,为保证正确地安装和使用所必需的详细说明 ,应在灯上或与灯一起提供的制造厂说明书中给出 ,灯的应用安全注意事项见附录 L,说明书应包含以下内容 :
a) 灯温度测试点的位置 ;
b) 直接暴露在灯辐射中可能给人体皮肤和眼睛造成伤害的警告 ;
c) 紫外线辐射功率不足时可能达不到效果的警告 ;
d) 双波长灯辐射产生的紫外线与空气结合会形成的臭氧对人体伤害的警告 。
8.2 包装
8.2. 1 灯包装应安全可靠 ,包装箱内应附有制造厂产品合格证 。
8.2.2 包装盒和包装箱上应使用汉字注明以下信息 :
a) 制造厂名称或注册商标 ;
b) 产品名称和 型 号 , 制 造 商 可 以 用 各 自 的 命 名 方 式 , 但 应 在 产 品 或 包 装 上 标 注 对 应 本 文 件 的命名 ;
c) 本文件编号 ;
d) 其他符合 GB/T 191规定的包装 、储运图示标志 。
8.3 运输
灯在运输过程中应避免雨雪淋袭和强烈的机械振动 。
8.4 贮存
灯应贮存在相对湿度不大于 85%的通风室内 ,空气中不应有腐蚀性气体 。
9
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附 录 A
(规范性)
灯头的型式和尺寸
A. 1 灯头的型号
应符合 GB/T 21098的要求 。
A.2 G10q/33× 19四插脚灯头
A.2. 1 G10q/33× 19四插脚灯头用于最大直径 15. 3 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 1。
标引符号说明 :
A — 直径 ;
D1 — 插脚中心距 1;
D2 — 插脚中心距 2;
E — 插脚直径 ;
F — 插脚长度 ;
G — 插脚下端圆台长度 ;
H — 插脚下端圆台直径 ;
N — 灯头长度 ,为参考尺寸 。
图 A. 1 G10q/33× 19四插脚灯头及 G10q/33×24四插脚灯头外形结构图A.2.2 G10q/33× 19四插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 1 的要求 。
10
GB/T 44755—2024
表 A. 1 G10q/33× 19四插脚灯头的基本尺寸
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
A
—
19. 2
D1
7. 7
8. 1
D2
6. 15
6. 55
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
G
—
1. 27
H
—
3. 3
N
33
—
A.3 G10q/33×24四插脚灯头
A.3. 1 G10q/33× 24四插脚灯头用于最大直径 19. 3 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 1。
A.3.2 G10q/33× 24四插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 2 的要求 。
表 A.2 G10q/33×24四插脚灯头的基本尺寸
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
A
—
24. 4
D1
7. 7
8. 1
D2
6. 15
6. 55
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
G
—
1. 27
H
—
3. 3
N
33
—
A.4 G17q/30× 40四插脚灯头
A.4. 1 G17q/30× 40 四插脚灯头用于最大直径 28. 5 mm、32. 5 mm、38. 5 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 2。
11
GB/T 44755—2024
标引符号说明 :
A — 直径 ;
B — 卡位宽度 ;
C — 卡位高度 ;
D1 — 插脚中心距 1;
D2 — 插脚中心距 2;
E — 插脚直径 ;
F — 插脚长度 ;
G — 插脚下端圆台长度 ;
H — 插脚下端圆台直径 ;
I — 灯头长度(不含倒角) ;
J — 卡位长度 ;
K — 倒角后直径 ;
N — 灯头长度 。
图 A.2 G17q/30× 40四插脚灯头外形结构图
A.4.2 G17q/30× 40 四插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 3 的要求 。
表 A.3 G17q/30× 40四插脚灯头的基本尺寸
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
A
—
40
B
5
—
C
10
—
12
GB/T 44755—2024
表 A.3 G17q/30× 40四插脚灯头的基本尺寸 (续)
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
D1
16. 8
17. 2
D2
9. 7
10. 1
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
G
—
1. 27
H
—
3. 3
I
25
—
J
—
28
K
—
40
N
30
—
注 : B,C,I,J ,K ,N 为参考尺寸 。
A.5 G5/30× 19双插脚灯头
A.5. 1 G5/30× 19双插脚灯头用于最大直径 15. 3 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 3。
标引符号说明 : A — 直径 ;
D — 插脚中心距 ;
E — 插脚直径 ;
F — 插脚长度 ;
G — 插脚下端圆台长度 ;
H — 插脚下端圆台直径 ;
N — 灯头长度 ,为参考尺寸 。
图 A.3 G5/30× 19双插脚灯头外形结构图
13
GB/T 44755—2024
A.5.2 G5/30× 19双插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 4 的要求 。
表 A.4 G5/30× 19双插脚灯头的基本尺寸
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
A
—
19
D
4. 55
4. 95
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
G
—
1. 27
H
—
3. 3
N
30
—
A.6 G13/30× 19双插脚灯头
A.6. 1 G13/30× 19双插脚灯头用于最大直径 15. 3 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 4。
标引符号说明 : A — 直径 ;
D — 插脚中心距 ;
E — 插脚直径 ;
F — 插脚长度 ;
G — 插脚下端圆台长度 ;
H — 插脚下端圆台直径 ;
N — 灯头长度 ,为参考尺寸 。
图 A.4 G13/30× 19双插脚灯头和 G13/30×24双插脚灯头外形结构图
14
15
A.6.2
G13/30× 19双插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 5 的要求 。
表 A.5 G13/30× 19双插脚灯头的基本尺寸
GB/T
44755—2024
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
A
—
19. 2
D
12. 5
12. 9
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
G
—
1. 27
H
—
3. 3
N
30
—
A.7 G13/30×24双插脚灯头
A.7. 1 G13/30× 24双插脚灯头用于最大直径 19. 3 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 4。
A.7.2 G13/30× 24双插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 6 的要求 。
表 A.6 G13/30×24双插脚灯头的基本尺寸
单位为毫米
尺寸符号
最小值
最大值
A
—
24. 5
D
12. 5
12. 9
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
G
—
1. 27
H
—
3. 3
N
30
—
A. 8 G10/40× 30双插脚灯头
A. 8. 1 G10/40× 30双插脚灯头用于最大直径 28. 5 mm、32. 5 mm、38. 5 mm 的紫外线灯 ,外形结构图见图 A. 5。
GB/T 44755—2024
标引符号说明 :
A — 直径 ;
B — 卡位宽度 ;
C — 卡位高度 ;
D — 插脚中心距 ;
E — 插脚直径 ;
F — 插脚长度 ;
G — 插脚下端圆台长度 ;
H — 插脚下端圆台直径 ;
I — 灯头长度(不含倒角) ;
J — 卡位长度 ;
K — 倒角后直径 ;
N — 灯头长度 。
图 A.5 G10/40× 30双插脚灯头外形结构图
A. 8.2 G10/40× 30双插脚灯头的基本尺寸应符合表 A. 7 的要求 。
表 A.7 G10/40× 30双插脚灯头的基本尺寸
单位为毫米
尺寸
最小值
最大值
A
—
40
B
5
—
C
10
—
D
9. 7
9. 9
E
2. 29
2. 44
F
6. 5
9. 5
16
GB/T 44755—2024
表 A.7 G10/40× 30双插脚灯头的基本尺寸 (续)
单位为毫米
尺寸
最小值
最大值
G
—
1. 27
H
—
3. 3
I
25
—
J
—
28
K
—
40
N
30
—
注 : B,C,I,J ,K ,N 为参考尺寸 。
17
GB/T 44755—2024
附 录 B (资料性)灯的尺寸
B. 1 单端单波长灯
单端单波长灯的基本尺寸见表 B. 1。
表 B. 1 单端单波长灯的基本尺寸
序号
标称长度
mm
安装长度 A±3
mm
总长 C
mm
直径 D(max)
mm
标称功率W
1
843
843
851
15. 3
75
2
843
843
851
15. 3
105
3
1 148
1 148
1 156
15. 3
120
4
1 000
1 000
1 008
19. 3
150
5
1 554
1 554
1 562
15. 3
150
6
1 148
1 148
1 156
19. 3
205
7
1 554
1 554
1 562
19. 3
250
8
1 514
1 514
1 522
32. 5
265
9
1 554
1 554
1 562
19. 3
300
10
1 570
1 570
1 578
19. 3
300
11
1 580
1 580
1 588
19. 3
320
12
1 560
1 560
1 568
28. 5
405
13
1 554
1 554
1 562
32. 5
500
14
1 788
1 788
1 796
38. 5
815
15
2 026
2 026
2 034
32. 5
1 000
注 : C 为参考尺寸 。
B.2 单端双波长灯
单端双波长灯的基本尺寸见表 B. 2。
表 B.2 单端双波长灯的基本尺寸
序号
标称长度
mm
安装长度 A±3
mm
总长 C
mm
直径 D(max)
mm
标称功率W
1
843
843
851
15. 3
75
2
1 148
1 148
1 156
15. 3
120
3
1 554
1 554
1 562
15. 3
150
18
GB/T 44755—2024
表 B.2 单端双波长灯的基本尺寸 (续)
序号
标称长度
mm
安装长度 A±3
mm
总长 C
mm
直径 D(max)
mm
标称功率W
4
900
900
908
19. 3
170
5
1 554
1 554
1 562
19. 3
250
6
1 554
1 554
1 562
19. 3
300
7
1 580
1 580
1 588
19. 3
320
8
1 554
1 554
1 562
32. 5
500
注 : C 为参考尺寸 。
B.3 双端单波长灯
双端单波长灯的基本尺寸见表 B. 3。
表 B.3 双端单波长灯的基本尺寸
序号
标称长度
mm
安装长度 A±3
mm
总长 C
mm
直径 D(max)
mm
标称功率W
1
843
843
859
15. 3
75
2
843
843
859
15. 3
105
3
1 148
1 148
1 164
15. 3
120
4
1 000
1 000
1 016
19. 3
150
5
1 554
1 554
1 570
15. 3
150
6
1 148
1 148
1 164
19. 3
205
7
1 554
1 554
1 570
19. 3
250
8
1 514
1 514
1 530
32. 5
265
9
1 554
1 554
1 570
19. 3
300
10
1 570
1 570
1 586
19. 3
300
11
1 580
1 580
1 596
19. 3
320
12
1 560
1 560
1 576
28. 5
405
13
1 554
1 554
1 570
32. 5
500
14
1 788
1 788
1 804
38. 5
815
15
2 026
2 026
2 042
32. 5
1 000
注 : C 为参考尺寸 。
B.4 双端双波长灯
双端双波长灯的基本尺寸见表 B. 4。
19
GB/T 44755—2024
表 B.4 双端双波长灯的基本尺寸
序号
标称长度
mm
安装长度 A±3
mm
总长 C
mm
直径 D(max)
mm
标称功率W
1
843
843
859
15. 3
75
2
1 148
1 148
1 164
15. 3
120
3
1 554
1 554
1 570
15. 3
150
4
900
900
916
19. 3
170
5
1 554
1 554
1 570
19. 3
250
6
1 554
1 554
1 570
19. 3
300
7
1 580
1 580
1 596
19. 3
320
8
1 554
1 554
1 570
32. 5
500
注 : C 为参考尺寸 。
20
GB/T 44755—2024
附 录 C
(资料性)
灯的光电特性参数
C. 1 启动特性
C. 1. 1 预热型单波长灯的启动特性见表 C. 1。
表 C. 1 预热型单波长灯的启动特性
序号
标称长度
mm
额定功率W
预热时间
s
开路电压V
1
843
75
≤28
570
2
843
105
540
3
1 148
120
850
4
1 000
150
515
5
1 554
150
1 040
6
1 148
205
590
7
1 554
250
795
8
1 514
265
480
9
1 554
300
815
10
1 570
300
815
11
1 580
320
900
12
1 560
405
635
13
1 554
500
600
14
1 788
815
610
15
2 026
1 000
810
制造商或销售商宜声明预热时间
注 : 预热电流为灯管额定电流的 1. 0倍 ~ 1. 3倍 。
C. 1.2 预热型双波长灯的启动特性见表 C. 2。
21
GB/T 44755—2024
表 C.2 预热型双波长灯的启动特性
序号
标称长度
mm
额定功率W
预热时间
s
开路电压V
1
843
75
≤28
570
2
1 148
120
850
3
1 554
150
1 040
4
900
170
525
5
1 554
250
795
6
1 554
300
815
7
1 580
320
900
8
1 554
500
600
制造商或销售商宜声明预热时间
注 : 预热电流为灯管额定电流的 1. 0倍 ~ 1. 3倍 。
C.2 电气特性
C.2. 1 单波长灯的光电参数初始值见表 C. 3。
表 C.3 单波长灯的光电参数初始值
序号
标称长度
mm
额定功率W
灯电压V
灯电流A
紫外线辐射功率
W
紫外线辐射效率
%
1
843
75
94
0. 8
26
35
2
843
105
88
1. 2
34
32
3
1 148
120
150
0. 8
43
36
4
1 000
150
83
1. 8
54
36
5
1 554
150
188
0. 8
55
37
6
1 148
205
98
2. 1
73
36
7
1 554
250
139
1. 8
92
37
8
1 514
265
76
3. 5
93
35
9
1 554
300
143
2. 1
105
35
10
1 570
300
143
2. 1
112
37
11
1 580
320
160
2. 0
112
35
12
1 560
405
107
3. 8
155
38
13
1 554
500
100
5. 0
160
32
14
1 788
815
102
8. 0
240
29
15
2 026
1 000
142
7. 0
290
29
注 1: 表中的光参数值为峰值 , 电参数值为光参数峰值时对应的数值 ,单波长灯的 ηe185不大于 0. 1% 。
注 2: 用于补充加热阴极的功率不包括在额定灯功率中 。
22
GB/T 44755—2024
C.2.2 双波长灯的光电参数初始值见表 C. 4。
表 C.4 双波长灯的光电参数初始值
序号
标称长度
mm
额定功率W
灯电压V
灯电流A
紫外线辐射功率
W
紫外线辐射效率
%
Pe254
Pe185
ηe254
ηe185
1
843
75
94
0. 8
16
3. 5
21
4. 70
2
1 148
120
150
0. 8
27
5. 7
23
4. 80
3
1 554
150
188
0. 8
34
7. 6
23
5. 10
4
900
170
85
2
33
7. 5
19
4. 40
5
1 554
250
139
1. 8
51
12
20
4. 80
6
1 554
300
143
2. 1
60
14. 1
20
4. 70
7
1 580
320
160
2
63
15
20
4. 70
8
1 554
500
100
5
78
21. 2
16
4. 20
注 1: 如制造商或销售商使用合成石英管制作 ,其 185 nm 的紫外线辐射功率及效率应大于表中值的 1. 35倍 。
注 2: 表中 185 nm 的光参数值为峰值 ;254 nm 的光参数为 185 nm 峰值时的数值 , 电参数为 185 nm 的光参数峰值时对应的数值 。
注 3: 用于补充加热阴极的功率不包括在额定灯功率中 。
23
GB/T 44755—2024
附 录 D
(规范性)
灯的光电试验用基准电子驱动电源
D. 1 单波长灯进行 6. 4、6. 5、6. 6 和 6. 7 的试验时 ,应采用符合表 D. 1 的基准电子驱动电源 。
表 D. 1 单波长灯基准电子驱动电源特性
序号
灯标称长度
mm
灯标称功率W
灯额定电压V
驱动电源额定输出电流
A
频率kHz
电流谐波含量
%
1
843
75
94
0. 8
20~ 26
≤60
2
843
105
88
1. 2
3
1 148
120
150
0. 8
4
1 000
150
83
1. 8
5
1 554
150
188
0. 8
6
1 148
205
98
2. 1
7
1 554
250
139
1. 8
8
1 514
265
76
3. 5
9
1 554
300
143
2. 1
10
1 570
300
143
2. 1
11
1 580
320
160
2. 0
12
1 560
405
107
3. 8
13
1 554
500
100
5. 0
14
1 788
815
102
8. 0
15
2 026
1 000
142
7. 0
D.2 双波长灯进行 6. 4、6. 5、6. 6 和 6. 7 的试验时 ,应采用符合表 D. 2 的基准电子驱动电源 。
表 D.2 双波长灯基准电子驱动电源特性
序号
灯标称长度
mm
灯标称功率W
灯额定电压V
驱动电源额定输出电流
A
频率kHz
电流谐波含量
%
1
843
75
94
0. 8
20~ 26
≤60
2
1 148
120
150
0. 8
3
1 554
150
188
0. 8
4
900
170
85
2. 0
5
1 554
250
139
1. 8
6
1 554
300
143
2. 1
7
1 580
320
160
2. 0
8
1 554
500
100
5. 0
D.3 灯进行 6. 4、6. 5、6. 6 和 6. 7 的试验时 ,使用的基准电子驱动电源的额定输出电流的偏差不应大于1% ,且输出功率不应小于灯标称功率的 1. 5倍 。
24
GB/T 44755—2024
附 录 E
(规范性)
单波长灯 254 nm 光电参数的测试方法
E. 1 紫外线辐射的测试系统E. 1. 1 测试系统示意图
单波长灯 254 nm 的光电参数测试系统示意图见图 E. 1。
标引说明 :
1 — 254 nm 紫外线辐射照度计 ;
2 — 黑色布帘或不反射紫外光的材质 ;
3 — 黑色开槽隔板 ;
4 — 待测灯 ;
5 — 涂黑墙面 ;
D1— 灯近紫外线辐射照度计的外表面与黑色开槽隔板的距离 ,宜为 0. 35 m ;
D2— 灯近紫外线辐射照度计的外表面与涂黑墙面的距离 ,宜为 1 m ;
D — 灯近紫外线辐射照度计的外表面与紫外线辐射照度计的距离 ,宜为 3 m~ 6 m。
图 E. 1 单波长灯 254 nm 的光电参数测试系统示意图
E. 1.2 紫外线辐射照度计
中心波长为 254 nm 的紫外线辐射照度计 。
E. 1.3 试验电路
E. 1.3. 1 预热型灯应按照图 E. 2接线后进行试验 。
25
26
GB/T
44755—2024
标引序号说明 :
1— 测试灯电流用电流表 ;
2— 测试灯电流用互感线圈 ;
3— 电源电压表 ;
4— 测试灯电压用电压表 ;
5— 待测灯 ;
6— 驱动电源 。
图 E.2 预热型灯参数测试接线图
E. 1.3.2 非预热型灯应按照图 4接线后进行试验 。
E. 1.4 紫外线辐射照度测试方法
紫外线辐射照度的测试示意图见图 E. 3, 紫外线辐射照度计探头与紫外线灯放电弧长的夹角 2α 随着紫外线辐射照度计探头到灯中心的距离 D 变化而变化 , 由于探头设计结构的特点,不同的夹角对照度计探头的响应有不同的影响 ,应在不同距离测试紫外线辐射照度 ,直至找到合适的测试距离 ,测试距离 D 为 2L~ 4L,使得测试得到的紫外线功率 P 不再随着照度计探头与紫外线灯中心距离的增加而增加 。
GB/T 44755—2024
标引说明 :
1 — 紫外线灯 ;
2 — 紫外线辐射照度计探头 ;
L— 灯的放电弧长 ;
D— 紫外线辐射照度计探头到灯中心的距离 ;
α— 紫外线辐射照度计探头与紫外线灯放电弧长的半夹角 。
图 E.3 紫外线辐射照度测试示意图
E.2 测试条件 E.2. 1 供电电源
采用频率为 50 Hz的交流电源 。
E.2.2 电测仪表
具有电压测量线路阻抗不应小于 100 000 Ω。仪器的电流测量线路的电阻尽可能低 。测量紫外线辐射功率时 , 电压表和功率表的测量电压线路应开路 。
E.2.3 基准电子驱动电源
采用相对应的驱动电源进行试验 ,驱动电源应符合 5. 4 和附录 D 的要求 。
E.2.4 测试环境
测试房间内应无空气流动 ,且不反射紫外线 。环境温度应保持在 25 ℃ ±1 ℃ 。
E.3 测试步骤
E.3. 1 探头与灯距离的确定
照度计探头与待测灯距离按下列步骤确定 。
a) 将待测灯固定在光轨上 ,水平放置 ,离墙壁 0. 5 m 以上并高出地面 1 m ,待测灯应垂直于导轨并与照度计探头接收面平行 。
b) 将照度计探头安装在导轨上 ,使照度计探头的轴心线处于待测灯的中心法线上 。
c) 在 1 m 高度的待测灯中心的法线上设置若干个测试点,将照度计探头放置在最近的第一个测试点处 。
d) 接通待测灯的电源使灯正常工作 ,并预热 20 min。待测灯工作稳定后 ,打开照度计的快门 ,直
27
GB/T 44755—2024
接读取照度计的读数 。
e) 将照度计探头移至第二个测试点处 ,测试和记录紫外线辐射照度 ,并依次测试每一个测试点的紫外线辐射照度 。
f) 以照度计探头到紫外线灯中心的距离 D 为横坐标 ,紫外线辐射功率 P 为纵坐标作图 。 当某一个测试点之后所测得的紫外线辐射功率不再随 D 的增加而增加时 ,这个距离为最小测试距离
Dmin 。对于同一个紫外线辐射照度计和相同型号的灯 ,Dmin是固定不变的 , 以后当相同型号灯的紫外线辐射功率测试时 ,可以使用这个 Dmin数值 。
E.3.2 灯的紫外线辐射测试步骤
灯的紫外线辐射按下列步骤测试 :
a) 将待测灯固定在光轨上 ,接上基准电子驱动电源和输入电源 ;
b) 紫外线辐射照度计探头离近待测灯中心的距离 D 不应小于 Dmin ;
c) 打开电源开关,点燃待测灯 ,打开紫外线辐射照度计 ,确认待测灯处于工作状态 ;
d) 待测灯启动后持续工作不少于 15 min,每隔 2 s扫描一次 ,扫描记录紫外线辐射照度 、待测灯电压 、待测灯功率 、待测灯和驱动电源总功率 ,并记录待测灯电流 、基准电子驱动电源输入电压 、输入电流 、频率 ;
e) 从记录的数据曲线中找出最大紫外线辐射照度(此时为峰值状态) , 以及稳定状态的紫外线辐射照度稳定值(连续 5个测试值的最大值与最小值之差与平均值之比小于 0. 5%时 ,则判定其为稳定状态) 。
E.3.3 灯的紫外线辐射计算
应按公式(E. 1) 计算相应的紫外线辐射功率 P 的最大值及稳定值 。
P …………………………( E. 1 )
式中 :
P — 紫外线辐射功率 ,单位为瓦(W) ;
E — 紫外线辐射照度计测得的紫外线辐射照度 ,单位为瓦每平方米(W/m2 ) ;
D — 紫外线辐射照度计探头到灯中心的距离 ,单位为米(m) ;
L — 放电弧长 ,单位为米(m) ;
α — 紫外线辐射照度计探头与紫外线灯放电弧长的半夹角 ,单位为弧度(rad) 。
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GB/T 44755—2024
附 录 F
(规范性)
双波长灯 185 nm 和 254 nm 光电参数的测试方法
F. 1 测试系统
F. 1. 1 测试系统示意图
双波长灯 185 nm 和 254 nm 光电参数的测试系统示意图见图 F. 1。
标引序号说明 :
1 — 空气出 口 ;
2 — 测试箱体 ;
3 — 待测灯 ;
4 — 氮气输入管 ;
5 — 254 nm 紫外线辐射照度计 ;
6 — 裸露紫外线灯部分 ;
7 — 185 nm 紫外线辐射照度计 ;
8 — 左右遮光板 ;
9 — 灯支架 ;
10— 氧气含量测试仪 。
图 F. 1 双波长灯 185 nm 和 254 nm 光电参数的测试系统示意图
F. 1.2 空气出 口
单向通气 口 ,气体可由腔体内部向外排出 ,供氮气充入腔体时排出腔体中的空气使用 。 F. 1.3 测试箱体
箱体应能容纳待测灯 、电气接头 、灯座 。箱体为方形 ,长 250 cm ,宽 20 cm ,高 20 cm , 内部亚光黑化处理 。
F. 1.4 氮气输入管
氮气由此管道输入 ,氮气输入管道位于紫外线辐射照度计附近 。
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GB/T 44755—2024
F. 1.5 254 nm 紫外线辐射照度计
中心波长为 254 nm 的紫外线辐射照度计 。
F. 1.6 裸露紫外线灯部分
使用遮光板截取紫外线灯的一部分 ,长度为 ΔL(推荐长度为 23 cm) 。254 nm 和 185 nm 紫外线辐射照度计探头分别位于裸露紫外线灯部分中心法线两侧 ,仅测试裸露部分的紫外线辐射照度 。
照度计探头到灯中心的距离 D 应大于 2ΔL。
裸露紫外线灯部分到紫外线辐射照度计探头之间不应有引线 、汞合金遮挡 。
F. 1.7 185 nm 紫外线辐射照度计
中心波长为 185 nm 的紫外线辐射照度计 。
F. 1. 8 左右遮光板
隔开测试区域与非测试区域 ,遮光板表面应亚光黑化处理 ,遮光板留有让氮气通过的通孔 。 F. 1.9 灯支架
用于支撑灯 ,支架为隔热材料制成 。
F. 1. 10 氧气含量测试仪
测试腔体中的氧气含量 ,体积分数精度为 0. 1% 。
F.2 测试条件 F.2. 1 供电电源
采用频率为 50 Hz的交流电源 。
F.2.2 电测仪表
具有电压测量线路阻抗不应小于 100 000 Ω。仪器的电流测量线路的电阻尽可能低 。测量紫外线辐射功率时 , 电压表和功率表的测量电压线路应开路 。
F.2.3 基准电子驱动电源
采用相对应的驱动电源进行试验 ,驱动电源应符合 5. 4 和附录 D 的要求 。
F.2.4 测试箱内环境
温度 :25 ℃ ±1 ℃ 。
湿度 :最大相对湿度不超过 65% 。
F.2.5 测试用气体
氮气纯度应大于 99. 999% 。
F.3 测试步骤
光电参数测试步骤如下所述 。
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GB/T 44755—2024
a) 预热型灯按照图 3接好电路 ,或非预热型灯按照图 4接好电路 ,将待测灯放置在测试箱体内 。
b) 打开氮气阀门 ,使氮气充满整个测试箱体 。位于测试箱体侧面的氧气含量测试仪对箱体内的氧含量进行持续监测 。
c) 当氧气含量测试仪的显示值小于或等于 0. 1%时,点燃待测灯 ,测试过程中持续输入氮气 ,确保氧含量不超过 0. 1% , 同时避免氮气流速过快而带走紫外线灯的热量 。
d) 待测灯启动后持续工作不少于 15 min,每隔 2 s扫描一次 ,扫描记录紫外线辐射照度 、灯电压 、灯功率 、灯和驱动电源总功率 ,并灯电流 、基准电子驱动电源输入电压 、输入电流 、频率 。
e) 从记录的数据曲线中分别找出紫外辐照度峰值及对应的电参数 ,并按公式(F. 1)计算紫外线辐射功率 P。
F.4 紫外线辐射功率计算
按公式(F. 1)计算紫外线辐射功率 。
式中 : P= ΔP×L/ΔL …………………………( F. 1 )
P — 紫外线辐射功率 ,单位为瓦(W) ;
ΔP— 照度计可测试到紫外线灯部分的紫外线辐射功率 ,单位为瓦(W) ;
L — 放电弧长 ,单位为米(m) ;
ΔL— 照度计可测试到紫外线灯部分的长度 ,单位为米(m) 。
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GB/T 44755—2024
附 录 G
(资料性)
多管直管型灯光电参数的测试方法
G. 1 多管直管型灯紫外线辐射功率测试原理
多管直管型灯是指由多支直管组成的灯 , 如 H 型 、U 型 、M 型等 , 灯的正柱区放电是均匀的 , 因此测试多管直管型灯上给定长度的直管部分的辐射功率 ,做遮挡修正后 ,可推导出整根灯的总辐射功率 。
将多管直管型灯水平放置 ,然后在灯与探头之间用挡屏遮挡 ,如图 G. 1 所示 ,仅露出给定长度的直管放电管进行测试 。
图 G. 1 多管直管型灯测试的遮挡方式
G.2 多管直管型单波长灯的光电参数的测试方法
G.2. 1 多管直管型单波长灯的光电参数的测试方法按照 G. 1测试原理的遮挡方式 ,放置于附录 E 的测试系统中测试 ,测试步骤同附录 E,在附录 E 的测试系统中测试得到紫外线辐射照度 、灯电压 、灯电流 、灯功率 、总功率 、驱动电源输入电压 、输入电流 、频率 。
G.2.2 根据公式(E. 1)计算出灯的未遮挡部分的紫外线辐射功率 ,用 PT 表示 。
G.2.3 多管直管型单波长灯的 254 nm 紫外线辐射功率计算方法如下所述 。
a) 按公式(G. 1)计算多管直管型单波长灯的 254 nm 紫外线辐射功率 :
Pe254 =PT s=PTγsL/LT … … … … … … … … … …
式中 :
Pe254 — 多管直管型单波长灯的紫外线辐射功率 ,单位为瓦(W) ;
PT — 未遮挡部分的紫外线辐射功率 ,单位为瓦(W) ;
LT — 未遮挡部分的长度 ,单位为米(m) ;
L — 灯的放电长度 ,单位为米(m) ;
γs — 被测灯的遮挡系数 。
b) 图 G. 2 为多管直管型单波长灯截面图 。放电管直径为 d,相邻放电管的轴心间距为 l。 简化的遮挡模型假设单侧放电管的辐射被相邻放电管遮挡的角度为 2θ。
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GB/T 44755—2024
标引符号说明 :
θ— 遮挡角度 ;
d— 灯的放电管直径 ;
l— 相邻放电管的轴心间距 。
图 G.2 灯的截面图
c) 按公式(G. 2)
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