T/ZSA 49-2020 植物光照用LED灯具通用技术规范.pdf

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T/ZSA 49-2020 植物光照用LED灯具通用技术规范.pdf

灯具的环境适应性应满足表4要求,按6.7.2规定进行试验后仍能正常工作。

表4灯具的环境适应性要求

按照SJ/T11364一2014的要求人工边坡施工工艺,标识电子电气产品有害物质限制使用标志,并在必要时披露与产 品中含有的有害物质相关的信息和标注环保使用期限

5.9.1灯具的输人电流谐波应符合GB17625.1—2012中第7章的规定

9.1灯具的输人电流谐波应符合GB17625.1一2012中第7章的规定

5.9.2 灯具无线电骚扰特性应符合GB/T17743一2017中第4章的规定, 5.9.3灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595—2014中第5章的规定

试验条件应符合GB/T24824—2009中4.1的规定。

灯具的外壳防护等级按GB7000.1—2015中第9章的方法进行检测,检测结果应符合5.2的要 灯具的防腐要求,依据JB/T9536一2013进行检测,检测结果应符合5.2的要求,

安全性能按GB7000.1一2015的规定进行试验,应符合5.3的规定

Φp=dN/dt=∫Φex/(NAhc)d

注:h一普朗克常数: C一光速; 一波长 N一阿佛加德罗常数; N一光子个数; Φex一辐射能通量的光谱密集度; t一时间。 积分计算可得光子通量。积分球光谱辐射计适用于小型灯具的测量;分布光谱辐射计对任何灯具均 适用。

6.5.3平面光子通量密度分布

参照CQC1328—2019给出垂直于灯具法线方向并距离灯具15cm和30cm的平面上的光子通量密度 (PFD)等值分布图,并给出每个平面上50%、40%、30%、20%峰值PFD所围成区域的边长或者直径 列人表5中

表5平面光子通量密度分布表

6.5.4空间光谱均匀性

对于单色植物光照用LED灯具无需考察空间光谱均匀性;对于白光或多色混合的植物光照用 具,在垂直于灯具法线方向并距离灯具30cm的平面上,参考CQC1328—2019每隔不大于5cm 谱辐照度,并采用式(2)计算空间光谱均匀性URB

UR/B= Xmin

其中,Xmin和X分别表示平面内R/B比的最小值和平均值,计算中仅取PFD大于峰值10% 的点。

0 E(2,x,y,2)d入 B= 500 Eg(2,x,y,z)dx

0 E(2,x,y,2)d) B= 500 E,(A,xyz)d)

式中,E(A,x,y,z)为空间一点的光谱辐照度,(x.y.z)为空间坐标,此处z=30mm

按照GB/T2410—2008的方法进行

6.6.1光子通量效率分类

6.6.2吻合程度分等

按照6.5测量方法得到光源的光谱分布,将光谱分布分为三部分,红光波段,蓝光波段和除红 波段以外的其他波段,并计算三部分波段的光子通量,同时标出红光波段和蓝光波段的峰值波长

果与5.5.6中b)三条要求相比较,判断符合项数目.如果符合三项要求,则判定为1等;如果 要求,则判定为Ⅱ等;如果符合一项要求,则判定为Ⅲ等

6.7.1寿命与光子通量维持率

a)光子通量维持率 按照GB/T33721—2017第14章的方法进行; b)开关次数 将灯具置于额定的工作条件下,以为“开30s、断30s"为一个循环,连续进行至少15000次循环试 验后,产品仍能正常工作

a)光子通量维持率 按照GB/T33721—2017第14章的方法进行 b)开关次数 将灯具置于额定的工作条件下,以为“开30 验后,产品仍能正常工作

目视检查是否已标注电子电气产品有害物质限制使用标志,及在适用时提供产品中有害物质的名称 及含量信息

输人电流谐波应按照GB17625.1—2012中的方

6.9.2 灯具无线电骚扰特性应按照GB/T17743一2017中的方法进行试验, 6.9.3灯具电磁兼容抗扰度应按照GB/T18595—2014中的方法进行试验

A.1植物叶片光合作用光谱响应曲线

植物在进行光合作用时,其光合色素对光能的吸收和利用起着重要的作用.叶绿素吸收光的能力极 强。叶绿素吸收光谱最强的吸收区有两个:一个在波长为600~700nm的红光波段,另一个在波长为 420~470nm的蓝光波段。McCree等于1972年通过测定22种常见的植物在生长室以及大田中不同光照 条件下的光合作用,并进行了光合速率对光谱的响应分析,提出植物光合作用在蓝光和红光波段的光量 子效率最高(如图A.1所示)。因此,人们广泛认同红光和蓝光是植物光合作用的主要光谱,目前不同 比例的红蓝光是全人工光植物生产的主要光谱

A.2典型叶菜叶片吸收光谱

DB13/T 5276-2020标准下载图A.2 特波斯Tiberius生菜叶片光吸收率光谱图(平均光吸收率为92%)

A.3典型的光源光谱结构

典型的光源光谱结构如图A.3所示

A.4典型叶菜叶片光合作用光子通量密度响应曲线

图A.3几种典型的光源光谱结构(不同荧光粉配比)

作用速率是单位光量子每秒每平方米叶片同化二氧化碳的量,图A.4为典型叶菜叶片光合作用 示意图。如图所示,叶片光合作用光响应曲线有几个重要的节点.在光合有效辐射为0umolm2

某县道路绿化工程施工组织设计A.4 特波斯Tiberius’生菜叶片光合作用光强响应曲线(图中实心圆点代表实测光合速率值 为非直线双曲线模型拟合所得叶片光合速率光强响应数值)

A.5典型类太阳光光谱

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