Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55702-2020
"Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров"
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2020 г. N 1053-ст)
Electric light sources. Methods of measuring of electrical and luminous characteristics
ОКС 29.140
Дата введения - 1 марта 2021 г.
Взамен ГОСТ Р 55702-2013
Предисловие
1 Разработан Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт источников света имени А.Н. Лодыгина" (ООО "НИИИС имени А.Н. Лодыгина")
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 332 "Светотехнические изделия, освещение искусственное"
3 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2020 г. N 1053-ст
6 Взамен ГОСТ Р 55702-2013
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на электрические источники света (далее - ИС): лампы накаливания и разрядные, светодиодные лампы и модули (далее - СД ИС), светодиоды (далее - СД) и устанавливает методы измерений:
- электрических параметров;
- светового потока;
- силы света;
- пространственного распределения силы света;
- яркости и габаритной яркости.
Стандарт не распространяется на светоизмерительные лампы и лампы-фары.
Эксплуатационные требования установлены в стандартах на ИС конкретных типов.
Настоящий стандарт может быть применен для измерений параметров ИС других типов, предназначенных для освещения.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.023 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений
ГОСТ 8.332 Государственная система обеспечения единства измерений. Световые измерения. Значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения. Общие положения
ГОСТ 3158 Реактивы. Барий сернокислый. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия
ГОСТ 10771 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия
ГОСТ 10779 Спирт поливиниловый. Технические условия
ГОСТ 17333 Приборы фотоэлектронные. Методы измерения спектральной чувствительности фотокатодов
ГОСТ 18986.3 Диоды полупроводниковые. Метод измерения постоянного прямого напряжения и постоянного прямого тока
ГОСТ 18986.24 Диоды полупроводниковые. Метод измерения пробивного напряжения
ГОСТ 27682 (IEC 60188:2001) Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования
ГОСТ 34100.3/ISO/IEC Guide 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения
ГОСТ IEC 60155 Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп
ГОСТ IEC 60901 Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования
ГОСТ IEC 60926 Устройства вспомогательные для ламп. Зажигающие устройства (кроме стартеров тлеющего разряда). Общие требования и требования безопасности
ГОСТ IEC 62384 Аппараты пускорегулирующие электронные с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами. Требования к рабочим характеристикам
ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 54814 Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и определения
ГОСТ Р 59175 (МЭК 60081:2002) Лампы люминесцентные двухцокольные. Эксплуатационные требования
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54814 и [1], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 фотометрический шар: Полый шар, внутренняя поверхность которого представляет собой неселективный диффузный отражатель.
3.2 гониофотометр: Установка для измерения углового распределения силы света ИС.
3.3 пространственное распределение силы света: Значения силы света данного источника в зависимости от направления в пространстве, представляемые в графическом, табличном или файловом формате.
3.4 спектрорадиометр: Прибор для измерения энергетических величин в узких интервалах длин волн определенного спектрального диапазона.
3.5 фотоприемное устройство: Устройство, в котором падающее оптическое излучение вызывает измеряемый физический эффект.
3.6 светоизмерительные лампы: Лампы, предназначенные для точного воспроизведения световых, цветовых и электрических единиц при измерениях ИС и градуировке измерительных приборов.
3.7 светофильтр: Устройство, направленно пропускающее электромагнитное излучение, служащее для изменения потока излучения или светового потока относительного спектрального распределения излучения, проходящего через это устройство, или того и другого одновременно.
3.8 усредненная сила света СД: Сила света СД, усредненная в пределах телесного угла и учитывающая различную интенсивность излучения СД.
Примечание - См. [2].
3.9
рабочая температура t p, °С: Температура измерения в заданной точке t p при работе изделия с СД. [Адаптировано из ГОСТ Р 54814-2018, статья 29] |
3.10
точка t p: Точка, расположенная на поверхности светодиодного модуля в заданном месте, в котором измеряют рабочие температуры t p и t p max. [Адаптировано из ГОСТ Р 56230-2014, статья 3.16] |
3.11 отжиг: Период предварительной эксплуатации ИС перед измерением начальных значений параметров.
3.12 время стабилизации: Время, необходимое для достижения ИС стабильных значений фотометрических выходных параметров и потребляемой электрической мощности при неизменных значениях входных электрических параметров и входных параметрах окружающей среды.
3.13 срок службы: Время работы ИС до отказа или до момента, когда его эксплуатация становится неэффективной по любому критерию, характеризующему срок службы, установленному в стандартах на ИС конкретных типов.
3.14 утомляемость (селенового фотоэлемента): Изменение свойств фотоэлемента под воздействием предшествующего освещения.
4 Общие требования к проведению измерений
4.1 Требования к условиям проведения измерений
4.1.1 Измерения проводят в помещении с неподвижным воздухом, при отсутствии дыма и пыли и при следующих условиях, если другие требования не установлены в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов:
- температура окружающей среды - (25 10) °С;
- относительная влажность - (65 20) %;
- атмосферное давление - (101 4) кПа.
4.1.2 Измерения параметров люминесцентных ламп проводят при температуре окружающей среды от 20 °С до 27 °С.
4.1.3 Измерения параметров СД и СД ИС проводят при температуре окружающей среды (25 1) °С. Если измерения должны быть проведены при другой температуре, то ее должен указать изготовитель и значения параметров, измеренные при данной температуре, должны быть указаны в нормативных документах и технической документации, или изготовитель должен предоставить метод пересчета в виде таблицы или графика для этой температуры.
4.2 Требования к средствам измерений и испытательному оборудованию
4.2.1 При измерении параметров разрядных ИС применяют соответствующие эталонные балласты с рабочими характеристиками:
- по ГОСТ 27682 (см. также [3], [4]) - для разрядных ламп (кроме люминесцентных ламп);
- по ГОСТ Р 59175, ГОСТ IEC 60901 - для люминесцентных ламп.
При измерении СД модулей применяют электронные пускорегулирующие аппараты с рабочими характеристиками по ГОСТ IEC 62384.
При измерении ИС других типов применяют эталонные балласты с рабочими характеристиками, указанными изготовителем или ответственным поставщиком.
4.2.2 Для зажигания разрядных ламп используют зажигающие устройства по ГОСТ IEC 60155, ГОСТ IEC 60926 (см. также [5]) или техническим условиям на ИС конкретных типов.
4.2.3 Измерения с использованием фотометрической скамьи и гониофотометра проводят в затемненных помещениях, стены, пол и потолок которых имеют глубокоматовое черное покрытие и должны быть диффузно отражающими, исключающими внешние засветки.
4.2.4 Требования к фотометрическому шару
4.2.4.1 Размер фотометрического шара выбирают с учетом размеров, мощности и светового потока измеряемых ИС.
Диаметр фотометрического шара должен составлять не менее шестикратного значения длины ИС (без цоколя), но не менее 1 м для разрядных ламп высокого давления мощностью до 400 Вт и не менее 1,5 м для разрядных ламп мощностью свыше 400 Вт. Для трубчатых ламп накаливания и люминесцентных - не менее 1,2-кратного значения общей длины лампы.
Для фотометрических шаров, предназначенных для измерения светового потока сверхминиатюрных ламп, допускается диаметр измерительного отверстия, равный 1/4 диаметра фотометрического шара.
Для измерения СД малых мощностей применяют фотометрические шары диаметром от 20 до 50 см.
Диаметр измерительного отверстия не должен превышать 1/10 диаметра фотометрического шара.
4.2.4.2 Экран фотометрического шара по своим размерам и местоположению по отношению к измерительному отверстию должен обеспечивать защиту измерительного отверстия от прямого излучения ИС.
Размеры экрана подбирают так, чтобы обеспечить наименьшее затенение поверхности фотометрического шара. Диаметр тени не должен превышать двойного диаметра измерительного отверстия.
Экран располагают от ИС на 1/2-2/3 расстояния между ИС и измерительным отверстием перпендикулярно к оси, проходящей через центр измерительного отверстия и световой центр ИС. Размеры и форма экрана должны соответствовать типу измеряемых ИС.
4.2.4.3 Внутренняя поверхность шара и приспособления для установки и включения ламп должны быть покрыты химически инертным материалом, обеспечивающим высокую отражательную способность и характеристики диффузного отражения во всем видимом спектральном диапазоне. Один из способов окраски с использованием сернокислого бария приведен в приложении А.
Коэффициент отражения внутренней поверхности должен быть не менее 0,9. Разница между коэффициентами отражения в разных частях шара в процессе измерения должна быть не более 3 %.
4.2.5 Требования к светоизмерительным и контрольным лампам
4.2.5.1 Для проведения фотометрических измерений следует применять светоизмерительные лампы по ГОСТ 10771, эталонные СД или другие калиброванные лампы со стабильными значениями световых параметров.
4.2.5.2 Для градуировки фотометрических установок допускается применять контрольные лампы того же типа, что и измеряемые.
Контрольные лампы отбирают из серийно выпускаемых ламп со стабильными параметрами, и подвергают отжигу в течение времени, равного 10 % средней продолжительности горения, контрольные разрядные - не менее 300 ч.
Сходимость световых параметров определяют, как среднеквадратическое отклонение из пяти измерений, проведенных не менее чем через 24 ч. Предел сходимости световых параметров контрольных ламп после отжига должен быть 1 %.
Контрольные лампы проверяют по светоизмерительным лампам по ГОСТ 8.023 не реже одного раза в год.
4.2.5.3 При измерении СД ИС рекомендуется использовать эталонные СД того же типа, что и измеряемый СД ИС, с аналогичными спектральными и пространственными характеристиками.
Оптическая и геометрическая оси эталонных СД должны совпадать, как показано на рисунке 1.
1 - геометрическая, ось; 2 - оптическая ось
Рисунок 1 - Геометрическая и оптическая оси эталонного СД
Примечание - Вместо эталонных СД допускается применять светоизмерительные лампы накаливания.
4.2.6 Требования к фотоприемному устройству
В качестве фотоприемного устройства применяют фотометрическую головку, спектрорадиометр, люксметр или яркомер.
4.2.6.1 Фотометрическая головка должна быть корригирована под кривую относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V() по ГОСТ 8.332 V() и откалибрована. Один из методов калибровки приведен в приложении Б.
Показателем качества фотометрической головки является коэффициент , определяющий качество коррекции относительной спектральной чувствительности фотометрической головки под функцию V(). Коэффициент вычисляют по формуле
,
(1)
где - нормализованная относительная спектральная чувствительность фотометрической головки, определяемая по формуле
,
(2)
- относительная спектральная чувствительность фотометрической головки;
- относительное спектральное распределение стандартного источника типа А.
Коэффициент должен быть не более 3,5 %.
Фотометрическая головка должна быть линейна во всем диапазоне длин волн.
В качестве фотометрической головки рекомендуется применять кремниевые фотодиоды и другие устройства, удовлетворяющие [6].
Примечание - Допускается в качестве фотометрической головки применять селеновые фотоэлементы.
4.2.6.2 Спектрорадиометр, применяемый в качестве фотоприемного устройства, должен удовлетворять следующим требованиям:
- спектральный диапазон должен быть - от 380 нм до 780 нм;
- погрешность спектрального диапазона - не более 0,5 нм;
- ширина полосы пропускания (полная ширина на уровне половинной амплитуды) и интервал сканирования - не более 5 нм (см. [7]).
4.2.6.3 Характеристики люксметров и яркомеров - см. [8].
4.2.7 Требования к гониофотометру
4.2.7.1 Угловое разрешение гониофотометра должно обеспечивать получение наиболее достоверного углового распределения измеряемой величины, что возможно при минимальном значении шага угла поворота ИС относительно фотоприемного устройства.
4.2.7.2 Гониофотометром должна быть обеспечена сетка углов измерения, полностью перекрывающая телесный угол, в котором происходит излучение ИС.
4.2.7.3 В гониофотометре должно быть предусмотрено приспособление (оснастка) для крепления ИС, положение которого должно соответствовать указанному в стандартах или технических условиях на ИС конкретных типов и применяемой методике измерения пространственного распределения силы света.
4.2.7.4 Предпочтительно использование гониофотометра с неподвижным положением ИС. Если кинематической схемой гониофотометра предусмотрен поворот ИС и при этом реализуется несколько систем фотометрирования, то рекомендуется выбирать такую систему, для которой изменения рабочего положения ИС будут минимальными.
Недопустимо для газоразрядных ИС во время фотометрирования изменять положение разрядной трубки с горизонтального на вертикальное.
4.2.7.5 Для измерения пространственного распределения силы света расстояние от фотоприемного устройства гониофотометра до измеряемого ИС R (расстояние фотометрирования) должно быть:
- 5D - для ИС с косинусным светораспределением (угол излучения 90°) во всех меридиональных полуплоскостях С;
- 10D - для ИС с широким светораспределением (угол излучения 60°) в некоторых меридиональных полуплоскостях С;
- 15D - для ИС с узким светораспределением;
- 15 (D + S) - для ИС с промежутками между светящими поверхностями,
где D - максимальный размер светящей поверхности проекции ИС, S - наибольшее расстояние между двумя соседними светящими поверхностями (см. [7]).
Для измерения светового потока ИС на гониофотометре требования к расстоянию фотометрирования не обязательны.
4.2.7.6 Если конструкцией гониофотометра предусмотрено, что во время измерений затеняется более 0,1 ср пространства, в котором происходит излучение ИС (например, пространство перекрыто частями поворотного механизма гониофотометра или крепежом для ИС), то его не допускается применять для измерения светового потока ИС.
4.2.8 Требования к фотометрической скамье
4.2.8.1 Длина фотометрической скамьи должна обеспечивать возможность соблюдения расстояния между фотоприемным устройством и ИС в соответствии с 4.2.7.5. Освещенность на поверхности приемного устройства должна быть в пределах линейной зависимости его фототока от освещенности.
4.2.8.2 Измерительная шкала фотометрической скамьи и приспособления, предназначенные для отсчета расстояния, должны обеспечивать измерение расстояния между приемным устройством и ИС с погрешностью в пределах 1,0 мм.
4.2.8.3 Каретки фотометрической скамьи должны обеспечивать прямолинейное передвижение ИС и фотоприемного устройства по направляющим фотометрической скамьи и их надежное крепление в определенном положении.
4.2.8.4 В диафрагмах (экранах) фотометрической скамьи должны быть отверстия, центры которых лежат на оси фотометрической установки, проходящей параллельно направляющим скамьи. Число и расположение диафрагм должны исключать влияние рассеянного света на результаты измерений.
4.2.8.5 Размеры отверстий в диафрагмах, расположенных перед ИС и фотоприемным устройством, должны быть как можно меньше, но не менее светящейся поверхности измеряемых ИС и светочувствительной поверхности фотоприемного устройства.
4.2.8.6 Первую диафрагму, считая от фотоприемного устройства, устанавливают в непосредственной близости от него. Последующие диафрагмы размещают последовательно одна за другой так, чтобы, приблизив глаз к краю устанавливаемой диафрагмы и глядя через отверстия в предыдущих диафрагмах, приемного устройства не было видно. На концах скамьи, для исключения влияния постороннего света, устанавливают сплошные (без отверстий) концевые экраны.
4.3 Требования к времени отжига и времени стабилизации параметров измеряемых ИС
4.3.1 Перед проведением измерений ИС подвергают предварительному отжигу:
- в течение 100 ч, если другое требование не указано в стандартах и технических условиях на ИС конкретных типов - для разрядных ИС;
- в течение времени, указанного в таблице 1, если другое требование не указано в стандартах или технических условиях на лампы конкретных типов - для ламп накаливания.
Таблица 1
Средняя продолжительность горения, ч |
Время отжига, мин |
Отношение напряжения отжига к номинальному или расчетному напряжению, % |
До 10 включ. |
5 |
100 |
Св. 10 до 30 " |
10 |
|
" 30 " 100 " |
20 |
|
" 100 " 300 " |
40 |
|
" 300 " 500 " |
60 |
|
" 500 |
80 |
|
Св. 100 до 300 включ. |
10 |
110 |
" 300 " 500 " |
15 |
|
" 500 |
20 |
4.3.2 Измерения параметров проводят после непрерывного горения при установившемся электрическом режиме: разрядных ИС - в течение 15 мин, ламп накаливания - в течение 5 мин.
4.3.3 Измерение светового потока или силы света и мощности СД ИС проводят после стабилизации, равной не менее 1 мин. После работы в течение не менее 30 мин СД ИС считают стабильными и готовыми к испытаниям, если относительная разница между показаниями максимальных и минимальных значений светового потока и мощности, наблюдаемыми в течение последних 15 мин, будет менее 0,5 % минимального показания.
4.3.4 Стабилизация СД модулей связана с тепловым равновесием, определяемым рабочей температурой t p, измеренной в точке t p модуля. Температуру СД модулей регулируют с использованием теплоотвода с регулируемой температурой или дополнительного нагрева. Когда температура достигает указанной рабочей температуры в пределах 1 °С и не изменяется в течение 15 мин, СД модуль считают стабилизированным по температуре.
Примечание - Если точка t p недоступна, изготовитель или заявитель указывает точку контроля температуры.
4.4 Требования к измеряемым светодиодам, светодиодным лампам и модулям
Для светорегулируемых СД ИС с неизменяемым спектром белого излучения во время измерений световой поток должен быть установлен на максимальное значение или на заранее определенные уровни по требованию заказчика.
Для светорегулируемых СД ИС с изменяемым спектром белого излучения, настройки режима работы должны быть установлены в соответствии с требованиями изготовителя, заказчика или в соответствии с нормативными документами и технической документацией на ИС.
Для СД ИС, в конструкции которых используют СД разных цветов (например, RGB-ленты), сначала измеряют световой поток каждого канала отдельно, а затем измеряют световой поток всех каналов в целом. Каждый канал должен работать в режиме номинальной мощности.
Для СД модулей, поставляемых без встроенных устройств управления, заказчик должен предоставить рекомендации для дополнительного оборудования, необходимого для зажигания и стабильной работы.
Если для правильной работы СД, СД ИС необходимы теплоотводящие компоненты, а их нет в наличии, следует использовать специальные термостаты с регулируемой температурой. Также допускается применять методы интерполяции (см. [7]).
5 Методы измерений электрических параметров
5.1 Требования к проведению измерений
5.1.1 Схемы электрических систем питания постоянным и переменным током приведены в приложении В.
Система питания переменным током должна состоять из источника стабилизированного синусоидального напряжения и регулирующих устройств, обеспечивающих трансформирование напряжения.
Систему питания с добавочным трансформатором [см. рисунок В.2б), приложение В] применяют при необходимости точной регулировки питающего напряжения в широких пределах.
5.1.2 Схемы измерений электрических параметров приведены в приложении Г.
5.1.3 При проведении измерений разрядных ИС зажигающее устройство отключают.
5.1.4 При проведении измерений СД ИС внутреннее сопротивление цепи измерения напряжения должно быть равным 1 МОм.
Допуск на испытательное значение напряжения, тока или мощности в течение времени стабилизации СД ИС должен быть 0,5 %, а в момент измерения - 0,2 %.
5.2 Проведение измерений и обработка их результатов
5.2.1 Электрические параметры измеряют при номинальном (расчетном или испытательном) напряжении, указанном изготовителем, с использованием цифровых электроизмерительных приборов.
5.2.2 Измерение электрических параметров проводят по схемам, приведенным в приложении Г:
- на рисунках Г.1, Г.4 - для ламп накаливания;
- на рисунках Г.2, Г.3 - для разрядных ИС;
- на рисунке Г.4 - для компактных люминесцентных ламп со встроенным пускорегулирующим аппаратом, СД ИС.
5.2.3 При использовании аналоговых электроизмерительных приборов ток ИС I, А, вычисляют по формуле
,
(3)
где - измеренное значение тока, А;
U - напряжение, В;
- сопротивление вольтметра, Ом.
Введение поправки на ток, потребляемый вольтметром, необходимо, если его значение более 0,5 % значения номинального тока ИС.
Значение активной мощности Р Л, В, потребляемой ИС, вычисляют по формуле
,
(4)
где - мощность ИС, измеряемая ваттметром, Вт;
- рабочее напряжение на ИС, В;
- сопротивление параллельной цепи ваттметра, Ом.
5.3 Измерение электрических параметров светодиодов
5.3.1 СД характеризуются такими основными электрическими параметрами, как постоянное прямое напряжение, постоянный прямой ток, мощность и пробивное напряжение.
5.3.2 Измерение постоянного прямого напряжения U пр и постоянного прямого тока I пр СД проводят по ГОСТ 18986.3.
5.3.3 Электрическую мощность, потребляемую СД, Р, Вт, вычисляют по формуле
,
(5)
где - постоянное прямое напряжение, измеряемое на контактах СД, В;
- значение силы постоянного прямого тока СД, А.
5.3.4 Пробивное напряжение СД определяют измерением обратного напряжения по ГОСТ 18986.24.
5.3.5 Для точных измерений СД применяют 4-контактный метод, в котором предусмотрено использование отдельных контактов для подведения тока к СД и измерения напряжения. Схема измерения приведена на рисунке Г.5 (приложение Г).
6 Методы измерений светового потока
6.1 Измерение с использованием фотометрического шара
Метод основан на сравнении освещенности, создаваемой измеряемым ИС, с освещенностью, создаваемой светоизмерительной или контрольной лампой (при измерении СД ИС - эталонным СД).
Для измерения светового потока применяют фотометрический шар, фотометрическую головку, светофильтры, светоизмерительные или контрольные лампы, удовлетворяющие требованиям 4.2.
6.1.1 Подготовка к измерениям
6.1.1.1 Для установки ИС в фотометрический шар используют схемы, приведенные на рисунках приложения Д:
- рисунок Д.1 - для ИС, излучающих как в нижнюю так и верхнюю полусферу;
- рисунок Д.2 - для СД ИС, излучающих только в нижнюю полусферу;
- рисунок Д.3 - для измерения частичного светового потока СД.
6.1.1.2 Для измерения фототока применяют согласованные с фотометрической головкой электронные системы измерения, обеспечивающие требуемую точность измерений контролируемых параметров.
Допускается применять электроизмерительные приборы класса точности не ниже 1,0 с внутренним сопротивлением, обеспечивающим прямую пропорциональную зависимость между освещенностью фотометрической головки и фототоком в диапазоне измеряемых величин.
Допускается отклонение от прямой пропорциональной зависимости не более 1 %.
При использовании аналоговых электроизмерительных приборов для измерения ИС с большим разбросом световых параметров, допускается снимать показания, начиная с 1/3 шкалы прибора.
6.1.1.3 Для учета влияния на результат измерения приспособлений (неактивных элементов), находящихся в фотометрическом шаре, внутри шара устанавливают вспомогательный ИС, расположенный на противоположной стороне от измерительного отверстия. Допускается другое расположение вспомогательного ИС на стенке шара.
Перед вспомогательным ИС устанавливают непрозрачный экран, препятствующий попаданию его излучения на измеряемый ИС, контрольную или светоизмерительную лампу и измерительное отверстие.
Электрические и световые параметры вспомогательного ИС должны быть стабильными. Установка вспомогательного ИС необязательна при измерениях однотипных ламп.
6.1.1.4 В фотометрический шар устанавливают измеряемый ИС и экран, соответствующий размерам ИС. Положение экрана проверяют при открытом шаре и включенном ИС.
ИС располагают в следующем рабочем положении, если другое требование не установлено в стандартах или технических условиях на ИС конкретных типов:
- в вертикальном положении, цоколем вверх - для одноцокольных ламп;
- в горизонтальном положении, в плоскости, параллельной плоскости измерительного отверстия фотометрического шара - для двухцокольных ламп.
6.1.1.5 ИС, контрольные или светоизмерительные лампы устанавливают так, чтобы их световые центры располагались в центре шара.
При установленном экране ни один элемент ИС, контрольной или светоизмерительной лампы (кроме цоколя) не должен просматриваться из измерительного отверстия фотометрического шара.
6.1.1.6 Перед началом измерений фотометрическую головку высвечивают, если это указано в инструкции по эксплуатации.
6.1.1.7 Расположение приспособлений в шаре в пределах одной серии измерений не изменяют.
6.1.1.8 При изменении цветовой температуры светоизмерительной лампы более чем на 200 К для ламп накаливания и на 100 К - для разрядных ламп, вводят поправочный коэффициент С 1, учитывающий селективность окраски, вычисляемый по формуле
,
(6)
где , - относительное спектральное распределение энергии излучения светоизмерительной лампы и измеряемого ИС соответственно;
- относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332;
- функция влияния селективности окраски фотометрического шара;
здесь - относительное спектральное распределение энергии излучения светоизмерительной лампы после многократных отражений в фотометрическом шаре; справочные значения приведены в таблице Е.1 (приложение Е) и таблице Ж.1 (приложение Ж);
- спектральный коэффициент отражения окраски фотометрического шара;
- выделяемый спектральный интервал измерения, нм.
Цветовую температуру светоизмерительной лампы измеряют после помещения лампы в шар через измерительное отверстие совместно со светорассеивающим стеклом.
6.1.1.9 Если спектральное распределение излучения светоизмерительной или контрольной лампы (при измерении СД ИС - эталонного СД) отличается от спектрального распределения излучения измеряемого ИС, вводят поправочный коэффициент спектрального несовпадения С 2, вычисляемый по формуле
,
(7)
где - относительная спектральная чувствительность фотометрической головки.
6.1.1.10 При измерении применяют светофильтры (интерференционные, нейтральные и т.п.).
Примечание - Коэффициент пропускания светофильтров определяют один раз в год и после обновления окраски фотометрического шара.
При использовании нейтральных светофильтров вводят поправочный коэффициент С 3, учитывающий селективность нейтрального светофильтра, который вычисляют по формуле
,
(8)
где - спектральный коэффициент пропускания нейтрального светофильтра.
6.1.2 Проведение измерений и обработка данных
6.1.2.1 На ИС устанавливают номинальное (испытательное или расчетное) напряжение или ток, или мощность и снимают показание прибора, измеряющего фототок i из.
6.1.2.2 Световой поток измеряемого ИС , лм, вычисляют по формуле
,
(9)
где - средний градуировочный коэффициент;
- показание прибора, измеряющего фототок, при включенном измеряемом ИС;
- поправочный коэффициент, учитывающий влияние неактивных элементов;
здесь - показание прибора, измеряющего фототок, при включенном вспомогательном ИС и выключенной светоизмерительной лампе;
- показание прибора, измеряющего фототок, при включенном вспомогательном ИС и выключенном измеряемом ИС;
- поправочный коэффициент, учитывающий селективность окраски фотометрического шара;
- поправочный коэффициент, учитывающий отличие спектрального распределения излучения светоизмерительной или контрольной лампы (при измерении СД ИС - эталонного СД) от спектрального распределения излучения измеряемого ИС;
- поправочный коэффициент, учитывающий селективность нейтрального светофильтра.
Если светоизмерительная лампа и измеряемый ИС одинаковы или имеют очень близкие конфигурации, то m 1 = m 2.
Значения поправочных коэффициентов m, С 1, С 2, С 3 определяют для каждого типа ИС: m, С 1 - после каждой окраски фотометрического шара, но не реже одного раза в полугодие; С 2, С 3 - один раз в год.
6.1.2.3 При измерении ИС со световым потоком, значительно превышающим световой поток светоизмерительной лампы, при горении измеряемого ИС устанавливают нейтральный светофильтр и световой поток измеряемого ИС вычисляют по формуле
,
(10)
где - коэффициент пропускания светофильтра.
6.1.2.4 При измерении ИС со световым потоком, значительно меньшим светового потока светоизмерительной лампы, нейтральный светофильтр устанавливают при горении светоизмерительной лампы и световой поток измеряемого ИС вычисляют по формуле
.
(11)
6.1.2.5 При градуировке фотометрического шара по контрольным лампам световой поток измеряемого ИС вычисляют по формуле
.
(12)
6.1.3 Измерение частичного светового потока индикаторных светодиодов
6.1.3.1 Для некоторых практических задач необходимо знать частичный световой поток СД. Частичный световой поток СД с использованием фотометрического шара измеряют в пространстве, ограниченном конусом с углом раствора (см. рисунок 2). Основанием конуса является входное отверстие фотометрического шара диаметром 50 мм, высотой конуса - расстояние l между входным отверстием и вершиной корпуса СД. Геометрическая ось СД должна быть перпендикулярна к входному отверстию и проходить через его центр.
Примечание - Вершина корпуса не является действительным оптическим центром СД, однако ее легче идентифицировать.
6.1.3.2 Расстояние l, мм, (см. рисунок 2) от верхней точки купола СД до плоскости входного отверстия вычисляют для заданного значения угла по формуле
,
(13)
где 0° 180°.
Рисунок 2 - Схема для измерения частичного светового потока
Значения угла выбирают из ряда: 40°, 60°, 90° или 120° (см. [2]).
6.1.3.3 Измерения проводят на установке, схема которой приведена на рисунке Д.3 (приложение Д).
Для измерений применяют фотометрический шар с отверстием диаметром 50 мм, фотометрическую головку и эталонные СД.
Требования к фотометрическому шару, фотометрической головке и эталонным СД - по 4.2.4, 4.2.6.1, 4.2.5.3 соответственно.
На середине расстояния между фотометрической головкой и отверстием шара устанавливают экран.
Перед измерением проводят градуировку фотометрического шара с использованием эталонного СД.
Проведение измерений и обработка результатов - по 6.1.2.
6.2 Измерение с использованием гониофотометра
Метод измерения светового потока с использованием гониофотометра основан на пошаговой фиксации значений силы света или освещенности ИС при его повороте на заданный угол. На рисунке 3 представлена сферическая система координат, используемая для измерения распределения силы света.
1 - измеряемый ИС; 2 - фотоприемное устройство
Рисунок 3 - Схема измерения распределения силы света или освещенности
6.2.1 Для измерения применяют гониофотометр и фотометрическую головку, соответствующие требованиям 4.2.7 и 4.2.6.1 соответственно. Фотометрическая головка должна быть экранирована от засветок.
Световой поток определяют с использованием гониофотометра на основании измеренного пространственного распределения силы света и вычисляют по формуле
,
(14)
где - сила света в направлении (, );
- меридиональный угол;
- экваториальный угол.
Примечание - В системах фотометрирования С, B и Аформула (14) принимает вид соответственно:
,
(14.1)
,
(14.2)
.
(14.3)
Световой поток с использованием гониофотометра также можно определить, измерив распределение освещенности E(, ) по поверхности воображаемой сферы радиусом R (расстояние фотометрирования). В этом случае световой поток вычисляют по формуле
,
(15)
где - освещенность участка, перпендикулярного направлению (, ), поверхности воображаемой сферы радиусом R, лк.
Примечание - Определение светового потока с помощью гониофотометра возможно, даже если расстояние фотометрирования R не удовлетворяет требованиям 4.2.7.5. В этом случае для расчета светового потока следует использовать только формулу (15).
6.2.2 Частичный световой поток СД ИС с использованием гониофотометра определяют расчетным способом путем численного интегрирования силы света по пространству, ограниченному конусом с углом раствора (см. рисунок 2).
Если угол /2 соответствует одному из узлов сетки углов измерения (например, /2:45° и = ..., 40°, 45°, 50°...), то суммирование проводят по формуле
,
(16)
где
,
(17)
где n - число экваториальных углов ;
k - число меридиональных углов .
Если угол /2 находится в середине между соседними узлами сетки, т.е. /2 = + /2, (например /2 = 45° и = ... 40°, 50°...), то
.
(18)
Для угла раствора 90° пространственное распределение силы света в меридиональных плоскостях измеряют с шагом 5° ( в системе фотометрирования С, ), а в экваториальной плоскости с шагом 45° (С в системе фотометрирования С, ) (см. [7]).
6.3 Измерение с использованием спектрорадиометра
Метод измерения светового потока с использованием спектрорадиометра основан на измерении спектрального распределения энергетического потока.
6.3.1 Для измерения применяют фотометрический шар и спектрорадиометр.
При использовании этого метода применяют установку, схема которой приведена на рисунке Д.1 (приложение Д). Фотоприемное устройство заменяют на спектрорадиометр.
Фотометрический шар должен соответствовать требованиям 4.2.4, спектрорадиометр - требованиям 4.2.6.2.
6.3.2 Измерительную установку настраивают на измерение спектрального распределения энергетического потока (), Вт/нм. Световой поток вычисляют по формуле
,
(19)
где - относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.
7 Методы измерений силы света
7.1 Измерение с использованием гониофотометра
Измерения проводят в соответствии с требованиями 6.2.
7.2 Измерение с использованием фотометрической скамьи
7.2.1 Силу света измеряют на установке, схема которой приведена на рисунке Д.4 (приложение Д).
Для измерений применяют фотометрическую скамью и фотоприемное устройство (люксметр, фотометрическую головку или спектрорадиометр), которые должны соответствовать требованиям 4.2.8 и 4.2.6 соответственно.
7.2.2 Подготовка к измерениям
7.2.2.1 ИС располагают так, чтобы заданное направление силы света совпадало с осью фотометрической установки.
7.2.2.2 Центр светочувствительной поверхности фотоприемного устройства, световой центр светящейся поверхности ИС должны находиться на оптической оси фотометрической установки. Оптическая ось скамьи должна быть параллельна ее направляющим.
7.2.2.3 Поверхность фотоприемного устройства должна быть перпендикулярна к оси фотометрической установки.
7.2.2.4 Для устранения постороннего света между фотоприемным устройством и ИС располагают диафрагмы по 4.2.8.4-4.2.8.6.
7.2.2.5 На фотометрической скамье устанавливают ИС и фотоприемное устройство, как показано на рисунке Д.4 (приложение Д).
7.2.2.6 Перед началом измерений фотоприемное устройство высвечивают, если это указано в инструкции по эксплуатации.
7.2.3 Проведение измерений и обработка результатов
7.2.3.1 Если в качестве фотоприемного устройства используют люксметр, то силу света I V ИС вычисляют по формуле
,
(20)
где E - освещенность;
R - расстояние между ИС и люксметром, м.
7.2.3.2 Если в качестве фотоприемного устройства используют фотометрическую головку, то силу света ИС вычисляют по формуле
,
(21)
где R - расстояние между ИС и фотометрической головкой, м;
- показание прибора, измеряющего фототок при измерении ИС, мкА;
S - коэффициент преобразования, мкА/лк, вычисляют по следующему выражению
,
(22)
где - показание прибора, измеряющего фототок при измерении светоизмерительной или контрольной лампы, мкА;
- освещенность, лк;
- спектральное распределение энергетической освещенности ИС, ;
- спектральная чувствительность фотометрической головки, мкА/();
- относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332;
- максимальная спектральная световая эффективность;
- относительное спектральное распределение ИС;
- относительная спектральная чувствительность фотометрической головки;
и - масштабные множители.
В идеальном случае, когда = для всех длин волн в видимом диапазоне, s - константа не зависит от спектра ИС. Но на практике всегда есть неизбежные отклонения от , что означает зависимость s от спектра ИС. Поэтому зачастую фотометрические головки калибруют по стандартному излучателю МКО типа А.
Приведенная формула раскрывает физический смысл коэффициента преобразования и не является обязательным руководством для калибровки фотометрической головки. Предпочтительнее коэффициент преобразования S определять как отношение фототока i к горизонтальной освещенности E V, создаваемой источником типа А на поверхности фотометрической головки.
7.2.3.3 Измерение с использованием спектрорадиометра основано на измерении спектральной плотности энергетической облученности .
Измерение проводят на установке, схема которой приведена на рисунке Д.4 (приложение Д), используя в качестве фотоприемного устройства спектрорадиометр, который должен быть градуирован по спектральному распределению энергетической облученности.
Силу света ИС вычисляют по формуле
,
(23)
где R - расстояние между ИС и плоскостью входной диафрагмы спектрорадиометра;
- относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.
7.3 Измерение усредненной силы света светодиодов
Усредненную силу света СД измеряют с использованием в качестве фотоприемного устройства фотометрической головки или спектрорадиометра, удовлетворяющих требованиям 4.2.6.1, 4.2.6.2.
7.3.1 Измерение с использованием фотометрической головки
Метод основан на сравнении освещенности фотометрической головки, создаваемой измеряемым СД, с освещенностью фотометрической головки, создаваемой эталонным СД.
Требования к эталонным СД и фотометрической головке - по 4.2.5.3, 4.2.6.1 соответственно.
7.3.1.1 Для измерений используют схему, приведенную на рисунке 4.
Если телесный угол равен 0,001 ср, то расстояние R между СД и фотометрической головкой должно быть равно 316 мм (схема А); если телесный угол равен 0,01 ср, то расстояние R должно быть равно 100 мм (схема В).
Фотометрическая головка должна быть с круглым входным отверстием площадью 100 мм 2 (диаметр равен приблизительно 11,3 мм).
1 - СД; 2 - круглое входное отверстие; 3 - фотометрическая головка; 4 - светофильтр
Рисунок 4
7.3.1.2 Перед измерением фотометрическую головку градуируют с использованием эталонного СД, поверенного по схеме А или В.
Если спектральное распределение излучения эталонного СД отличается от спектрального распределения излучения измеряемого СД, то вводят поправочный коэффициент спектрального несовпадения, который рассчитывают по формуле (7).
СД располагают излучающей частью к фотометрической головке и ориентируют так, чтобы ось, проходящая через центр плоскости излучения по направлению, перпендикулярному к плоскости излучения, проходила через центр входного отверстия фотометрической головки.
Усредненную силу света измеряемого СД, I V из, кд, вычисляют по формуле
,
(24)
где - усредненная сила света эталонного СД, кд;
и - сигналы фотометрической головки, соответствующие эталонному и измеряемому СД.
7.3.2 Измерение с использованием спектрорадиометра
Конструкцией спектрорадиометра, используемого для измерения в качестве фотоприемного устройства, должна быть обеспечена возможность измерения по этому методу.
Спектрорадиометр используют в режиме измерения энергетической облученности по схеме А или В.
Измеряют абсолютную спектральную плотность облученности Е(), , создаваемую СД. По измеренному значению и заданному расстоянию до СД 100 мм или 316 мм рассчитывают усредненную силу света СД I СД по формуле (24).
8 Метод измерения пространственного распределения силы света
8.1 Пространственное распределение силы света измеряют с использованием гониофотометра и фотометрической головки, удовлетворяющих требованиям 4.2.7 и 4.2.6.1 соответственно.
8.2 Измерения проводят в одной из систем фотометрирования С, B или А по схеме, представленной на рисунке 3, под различными углами (как правило, через каждые 5° или 10°) от оптической оси (при постоянном расстоянии R между фотоприемным устройством и ИС), если другие требования не указаны в стандартах или технических условиях на ИС конкретных типов.
8.3 Интервалы меридиональных (, , ) и экваториальных (C, B, A) углов должны обеспечивать достоверное описание распределения силы света, позволяющее осуществить в дальнейшем корректную интерполяцию значений силы света с приемлемой точностью. Выбор указанных интервалов зависит от характера светораспределения ИС, то есть необходимо учитывать симметрию светораспределения ИС, а также перепад силы света между соседними направлениями [7]. Общее правило таково, что чем больше перепад, тем интервал меридиональных и (или) экваториальных углов должен быть меньше.
9 Методы измерений яркости и габаритной яркости
9.1 Яркость ИС в данной точке излучающей поверхности и в данном направлении измеряют яркомерами.
Примечание - Допускается определять яркость ламп накаливания через измерение силы света лампы и площади проекции спирали с применением установки по 7.2.1. В этом случае яркость вычисляют по формуле
,
(25)
где - сила света лампы в направлении (, ), кд;
- площадь проекции спирали, м 2.
Площадь проекции светящейся поверхности ламп накаливания измеряют с использованием проекционных или других оптических приборов.
9.2 В практике большое значение имеет габаритная яркость ИС, характеризуемая как яркость, усредненная по излучающей поверхности. Габаритную яркость вычисляют по формуле
,
(26)
где - угол между заданным направлением (, ) и нормалью к элементу поверхности ИС;
- площадь проекции i-го элемента поверхности ИС на плоскость, перпендикулярную к направлению (, );
- световой поток, излучаемый i-ым элементом излучающей поверхности ИС в направлении (, ) в телесном угле , стягиваемым приемной поверхностью фотоприемного устройства;
- сила света i-го элемента поверхности ИС в направлении (, );
- сила света, формируемая всеми элементами излучающей поверхности в направлении (, );
- площадь проекции излучающей поверхности ИС на плоскость, перпендикулярную к направлению (, ).
9.2.1 Если излучающее тело (поверхность) ИС имеет вид спирали или упорядоченно (хаотично) расположенных излучающих элементов, то за площадь излучающей поверхности принимают не только площадь излучающих элементов, но и площади неизлучающих промежутков между ними. В этом случае говорят об эффективной площади излучения A eff.
Примечание - Понятие эффективной площади излучения A eff не распространяется на светодиодные модули без рассеивателей или других оптических элементов, способствующих равномерному распределению излучения по излучающей поверхности, поэтому понятие габаритной яркости для них не применимо.
9.3 Измерение габаритной яркости через силу света ИС и проекцию излучающей поверхности
9.3.1 Габаритную яркость ИС, не содержащих в себе неизлучающих промежутков между излучающими элементами, вычисляют с использованием формулы (25).
Силу света измеряют с применением установки по 7.1 или 7.2. Требования к проведению измерений и подготовка к измерениям по 7.2.2, 7.2.3.
9.3.2 Габаритную яркость ИС, содержащих в себе неизлучающие промежутки между излучающими элементами, вычисляют с использованием формулы
,
(27)
где - сила света лампы в направлении (, ), кд;
- эффективная площадь излучающей поверхности, м 2.
Эффективную площадь излучающей поверхности ламп накаливания измеряют с использованием проекционных или других оптических приборов.
В эффективную площадь излучающей поверхности светодиодных модулей, в которых не содержатся рассеиватели, включены площадь многоугольника, стороны которого проходят через центры периферийных излучающих элементов модуля, и площадь полосы, примыкающей к указанному многоугольнику, ширина которой составляет d/2, где d - расстояние между центрами излучающих элементов (см. рисунок 5 и [9]).
1 - периферийный многоугольник; 2 - эффективная площадь излучения
Рисунок 5 - Эффективная площадь излучения светодиодного модуля
9.4 Измерение габаритной яркости с помощью цифрового яркомера
9.4.1 Метод измерения габаритной яркости ИС с использованием цифрового яркомера основан на усреднении яркости ИС по площади проекции излучающей поверхности (или эффективной площади излучения), т.е. в каждой точке изображения в пределах заданной площади определяют яркость ИС, а затем вычисляют габаритную яркость по формуле
,
(28)
где - яркость ИС в конкретной точке изображения;
n - число измеренных точек.
9.4.2 Измерение габаритной яркости СД ИС, в конструкции которых имеется диффузный рассеиватель или другие оптические элементы, способствующие равномерному распределению излучения по излучающей поверхности, с использованием цифрового яркомера по ГОСТ Р 54350-2015 (пункт 10.9.2).
9.4.3 Измерение габаритной яркости СД ИС, в конструкции которых отсутствует диффузный рассеиватель или другие оптические элементы, способствующие равномерному распределению излучения по излучающей поверхности ИС, с использованием цифрового яркомера по ГОСТ Р 54350-2015 (пункт 10.9.2), за исключением того, что при обработке цифрового изображения с использованием компьютерной программы на полученном изображении выделяют область, соответствующую эффективной площади излучения (см. рисунок 5), и находят среднюю яркость в пределах этой области.
10 Неопределенность измерений
Неопределенность результатов фотометрических измерений оценивают и представляют согласно ГОСТ 34100.3. Для всех результатов фотометрических измерений рекомендуется использовать расширенную неопределенность с доверительной вероятностью 95 %. Расширенную неопределенность определяют с точностью до двух значащих цифр.
При составлении перечня неопределенностей учитывают как общие факторы, свойственные для измерения всех указанных в настоящем стандарте фотометрических величин и не зависящие от метода, так и специфические, обусловленные методом.
10.1 Общие факторы
К общим факторам относят:
- точность установки температуры и неопределенность ее измерений;
- точность установки электрических параметров и неопределенность электрических измерений (электропитание, электроизмерительные приборы);
- пульсация излучения ИС;
- данные из сертификата калибровки с указанием неопределенностей;
- линейность измерительных приборов;
- воспроизводимость и повторяемость.
10.2 Специфические факторы
10.2.1 Специфические факторы при измерении светового потока на гониофотометре, оснащенном фотометрической головкой:
- неравномерность толщины зеркала и эффекты поляризации (для зеркальных гониофотометров);
- спектральное отражение зеркал (для зеркальных гониофотометров);
- рассеянный свет;
- точность установки ИС;
- спектральное несоответствие (отклонение спектральной чувствительности системы "фотометрическая головка - зеркало" от V(), отличие спектров измеряемого ИС от спектра светоизмерительной или контрольной лампы);
- площадь приемной поверхности фотоприемного устройства;
- косинусная погрешность фотоприемного устройства;
- неопределенность измерения расстояния фотометрирования.
10.2.2 Специфические факторы при измерении светового потока на гониофотометре, оснащенном спектрорадиометром:
- неравномерность толщины зеркала и эффекты поляризации (для зеркальных гониофотометров);
- спектральное отражение зеркал (для зеркальных гониофотометров);
- рассеянный свет;
- точность установки ИС;
- косинусная погрешность входа спектрорадиометра;
- погрешность установки длины волны;
- рассеянный свет в спектрорадиометре;
- спектральный интервал спектрорадиометра;
- неопределенность измерения расстояния фотометрирования.
10.2.3 Специфические факторы при измерении светового потока в фотометрическом шаре, оснащенном фотометрической головкой:
- самопоглощение излучения поверхностью ИС и крепежа;
- температура воздуха в шаре;
- неоднородность коэффициента отражения поверхности шара в разных его частях;
- интегральный коэффициент отражения шара;
- воспроизводимость измерений при открывании и закрывании шара;
- стабильность коэффициента преобразования шара между калибровками;
- косинусная погрешность фотометрической головки;
- люминесценция покрытия шара.
10.2.4 Специфические факторы при измерении светового потока в фотометрическом шаре, оснащенном спектрорадиометром:
- самопоглощение излучения поверхностью ИС и крепежа;
- температура воздуха в шаре;
- неоднородность коэффициента отражения поверхности шара в разных ее частях;
- интегральный коэффициент отражения шара;
- воспроизводимость измерений при открывании и закрывании шара;
- стабильность коэффициента преобразования шара между калибровками;
- косинусная погрешность входа спектрорадиометра;
- погрешность установки длины волны;
- рассеянный свет в спектрорадиометре;
- спектральный интервал спектрорадиометра;
- люминесценция покрытия шара.
Библиография
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55702-2020 "Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 ноября 2020 г. N 1053-ст)
Текст ГОСТа приводится по официальному изданию Стандартинформ, Москва, 2020 г.
Дата введения - 1 марта 2021 г.