Belysningstesting & laboratorier

Ta steget inn i innovasjonens verden. Oppdag våre toppmoderne laboratorier og den kontinuerlige forskningen bak hver estetisk og ytelsesbasert detalj av produktene våre.

Forskning er innovasjonens motor

I AEC Illuminazione investerer vi kontinuerlig i nye laboratorier for å være skapere og forløpere for endring.

Fotometrisk laboratorium Lysmåling

Inne i AEC Illuminazione-hovedkvarteret finnes det to fotometriske laboratorier. De fotometriske laboratoriene er det grunnleggende stedet for forskning og utvikling av nye optiske løsninger. De gjør det mulig å nøyaktig evaluere nye komponenter og materialer, samt periodisk sjekke produktytelsen.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Tiltak for elektromagnetisk kompatibilitet gjør det mulig å verifisere at produktene og elektroniske komponenter overholder grensene fastsatt i standardene for å oppfylle EMC-direktivet, som er nødvendig for CE-merking av produktene.

Strenge ytelsestester for økt sikkerhet

I et bestemt område av AEC-laboratoriene utsettes produktene for strenge ytelsestester for å tilby ytelsesnivåer som er egnet for installasjonsmiljøene. I tillegg utføres de nødvendige sikkerhetstestene for å oppfylle LVD-direktivet og for å oppnå ENEC-merking.

Testlaboratorier akkreditert av Accredia

De nye AEC-laboratoriene godkjent av Departementet for økonomisk utvikling

AECs testlaboratorier er akkreditert av Accredia med nr. 1931 L. Den oppdaterte listen over sertifiserte tester kan konsulteres direkte på nettsiden www.accredia.it. Laboratoriets akkreditering innebærer verifisering av den tekniske kompetansen knyttet til de akkrediterte testene og av ledelsessystemet i samsvar med standarden UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Gjennom akkrediteringen sikrer Accredia både personalets tekniske kompetanse, utstyrets tilstrekkelighet og lokalets egnethet.

Oppdag mer

Ulbricht-sfære

Den lar deg måle fargetemperatur og lysstrøm for armaturer med ekstrem nøyaktighet. Instrumentet består av en sfære med en diffus overflate på innsiden, hvor armaturen som testes henger i midten.

Ulbricht-sfære

Den lar deg måle fargetemperatur og lysstrøm for armaturer med ekstrem nøyaktighet. Instrumentet består av en sfære med en diffus overflate på innsiden, hvor armaturen som testes henger i midten.

Hva er Ulbricht-sfæren, og hvordan fungerer den?

Også kalt «Integrerende sfære»

Ulbricht-sfæren er et instrument for å måle lysstrøm, fargegjengivelsesindeks (CRI) og fargetemperatur (CCT) for armaturer. En hul sfære med en sterkt diffus intern overflate som muliggjør total refleksjon av lys. Målingene utføres med et spektroradiometer montert bak en svært liten spalte på sfærens overflate.

To sfærer til stede i AEC-laboratoriene

Måling av LED-armaturer

Størrelsen på sfæren avgjør størrelsen og maksimal lysstrøm for armaturen som testes. Hos AEC Illuminazione finnes det to forskjellige Ulbricht-sfærer på 1,5 og 2 meter i diameter, slik at man kan teste både individuelle LED-moduler og komplette armaturer direkte i AEC-laboratoriene, selv ved testing av store lysarmaturer.

Klimakammer for miljøsimulering

For temperaturkontrollerte målinger

Den største Ulbricht-sfæren hos AEC Illuminazione er også koblet til et klimakammer, noe som muliggjør nøyaktige målinger av armaturenes lysstrøm ved en kontrollert temperatur: nærmere bestemt mellom 15 °C og 80 °C, for å teste produktene under reelle installasjonsforhold.

Anekoisk kammer

Armaturene krever kontinuerlig og nøyaktig kontroll av alle elektroniske komponenter, spesielt med hensyn til elektromagnetiske forstyrrelser. For dette har AEC Illuminazione installert et fullstendig anekoisk kammer for å utføre alle nødvendige tester i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet internt.

Tester i henhold til:

Hva brukes et anekoisk kammer til?

Test av elektromagnetisk kompatibilitet

Før et elektrisk apparat slippes på markedet, må det testes for å verifisere at det ikke kan skade brukerens helse, at det ikke forårsaker forstyrrelser for andre nærliggende enheter, og at det ikke påvirkes av forstyrrelser fra disse enhetene. Elektromagnetisk kompatibilitetstester (også kalt EMC-tester) utføres i et anekoisk kammer med mål om å sikre at armaturene fortsetter å fungere korrekt uten innbyrdes forstyrrelser og uten å bli påvirket av eksterne frekvenser. Det anekoiske kammeret brukes til å gjenskape i et lukket miljø simulerte forhold som i et åpent rom av uendelig størrelse, på grunn av fraværet av refleksjoner fra de fullstendig avskjermede veggene.

“Det anekoiske kammeret tjener til å gjenskape, i et lukket miljø, simulerte forhold som i et åpent rom av uendelig størrelse, på grunn av fraværet av refleksjoner fra de fullstendig avskjermede veggene”.

EMC-kammer

Verifikasjonstest for elektromagnetisk kompatibilitet.

EMC-kammer

Verifikasjonstest for elektromagnetisk kompatibilitet.

Tester i henhold til:

Lavfrekvente utslipp

Loop-antenne

Den store loop-antennen (Large Loop Antenna, LLA) er instrumentet som gjør det mulig å måle det elektromagnetiske feltet som stråles ut av en armatur i lavfrekvensområdet. Feltet koples til antennen, og et spektrummåler analyserer innholdet. Den brukes til å utføre test av radierte utslipp mellom 9 kHz og 30 MHz.

Utslipp via kabler

Ledningsbårne utslipp

Testen for ledningsbårne utslipp 30 MHz–300 MHz lar deg vurdere nivået av elektromagnetiske feltutslipp av VHF-typen, som forplanter seg gjennom kablene til andre armaturer koblet til samme elektriske system.

Høyfrekvente utslipp

Radiert utslipp

I motsetning til den forrige, lar denne testen av radierte utslipp mellom 30 MHz–300 MHz deg vurdere nivået av elektromagnetiske feltutslipp av VHF-typen, som forplanter seg i rommet mot andre enheter som befinner seg i samme område.

Test av immunitet mot utslipp

Ledningsbårne utslipp

Radiert utslipp

Loop-antenne

Goniophotometer

<h4>Det fotometriske laboratoriet innenfor <a href=”https://www.aecilluminazione.no/itc-innovasjons-teknologisenter/” target=”_blank” rel=”noopener”>Innovation Technological Center</a> har to goniofotometre som gjør det mulig å måle lysfluksen som armaturen avgir og å kartlegge den fotometriske fordelingen av strålingen. Goniofotometrene er installert i to mørkerom dekket med materialer som begrenser strølys innenfor tillatte grenser. Mørkerommet er utstyrt med klimaanlegg for å holde temperatur, luftfuktighet og luftstrømning innenfor regelverksmessige grenser, som er avgjørende faktorer for måling av LED-lys.</h4>

Måling av lysintensitet

Speil-goniofotometeret er et instrument brukt til å måle lysintensitet i ulike retninger. Armaturen monteres på en bevegelig arm, støttet av en mekanisk base som, i tillegg til speilet, inneholder en motor som gjør det mulig å rotere begge deler.

Måling av lysintensitet

Speil-goniofotometeret er et instrument brukt til å måle lysintensitet i ulike retninger. Armaturen monteres på en bevegelig arm, støttet av en mekanisk base som, i tillegg til speilet, inneholder en motor som gjør det mulig å rotere begge deler.

“Goniofotometrene våre gjør oss i stand til å måle alle typer lyskilder eller armaturer. Avanserte verktøy som få kan skilte med, og som lar oss oppnå svært høye kvalitetsstandarder”.

“Ved å internt utvikle og teste de optiske systemene til våre LED-armaturer, gir vi kundene direkte all den fotometriske og kolorimetriske informasjonen som trengs for å kvalitativt karakterisere en armatur”.

Fotometrisk undersøkelse

Speil-goniofotometeret gjør det mulig å måle lysintensiteten som en armatur eller lyskilde avgir i de ulike romretningene, og dermed å generere det fotometriske volumet, sammen med hovedmengdene som lysstrøm og absorbert effekt.

Fargemåling

Takket være et spektroradiometer er det mulig å teste den romlige jevnheten til de kolorimetriske verdiene for lyskildene, samt å få verdier for fargetemperatur, fargegjengivelsesindeks og fargekoordinater.

Flimmer

Det dedikerte flimmermodulet brukes til å vurdere det samme fenomenet, bokstavelig talt «flimmer» i en lyskilde. Testing av denne parameteren er spesielt viktig for produkter beregnet for belysning av idrettsanlegg: i slike sammenhenger må belysningen imøtekomme de spesielle kravene til TV-opptak.

50 kvadratmeter termiske kamre

Inne i de to termiske kamrene, med kontrollert temperatur på 35 °C og 50 °C, kan det installeres 200 armaturer eller LED-moduler.

50 kvadratmeter termiske kamre

Inne i de to termiske kamrene, med kontrollert temperatur på 35 °C og 50 °C, kan det installeres 200 armaturer eller LED-moduler.

Ekstreme temperaturer

En armaturs funksjonalitet må være garantert under alle nødvendige driftstemperaturforhold. Spesielt testes AEC Illuminazione-armaturer for å kunne operere i et temperaturområde fra -40 °C til +50 °C. Armaturen slås på og bringes til termisk likevekt ved forventet omgivelsestemperatur. Instrumentene som brukes i våre laboratorier, er temperaturkontrollert ovn, klimakammer, temperaturdatainnsamler og digitalt multimeter.

Estimere produkters levetid

Beregning og verifisering av levetiden til en LED-armatur samsvarer med begrepene pålitelighet og produktkvalitet. Inne i de to klimakamrene hos AEC er det mulig å installere opptil 200 armaturer for å utføre langvarige tester over tid ved kontrollert temperatur og fuktighet. Formålet med disse testene er å estimere den faktiske levetiden, ikke bare for komponentene, men for hele armaturen.

Belysningsytelse

I de to termiske kamrene i AEC-laboratoriene kan vi utføre de spesifikke «Accelerated life»- og «ON-OFF cycle»-testene som definert i EN 62717-standarden «LED-moduler for generell belysning – Ytelseskrav», som er nødvendige for å oppnå ENEC+-sertifisering av produktene.

Andre holdbarhetstester

AEC Illuminazione tilbyr et bredt spekter av tester og verifikasjoner på sine belysnings- og LED-armaturer, i samsvar med nasjonale og internasjonale forskrifter. De betydelige investeringene i instrumentering og laboratorier, samt akkrediteringer etter bransjens standarder, gjør oss i stand til å utføre tester og utstede sertifiseringer for alle våre produkter.

IP-test-støv-væsker-AEC-Illuminazione

IP-test

Beskytte mot fremmedlegemer

I laboratoriene våre utfører vi motstandstester mot inntrengning av faste og flytende fremmedlegemer. Det første sifferet i IP-klassifiseringen angir beskyttelsesnivået kabinettet gir mot adgang til farlige deler og inntrengning av faste fremmedlegemer, mens det andre sifferet angir beskyttelsesnivået mot inntrengning av væsker.

IK-test-mekanisk-motstand-AEC-Illuminazione

IK-test

Definerer mekanisk styrke

Med en spesiell testhammer og bestemte vekter sjekker teknikerne den mekaniske styrken til glass, kupler og andre deler beregnet for å beskytte armaturen. Slagenergien som brukes som referanse for testen, varierer fra 0,15 J for IK01 til 20 J for IK10. En høy IK-klasse garanterer større motstand mot mekaniske påkjenninger og hærverk.

korrosjonstest-saltspray-AEC-Illuminazione

Korrosjonstest

Korrosjonstester i saltspray

Korrosjonstester i saltspray er viktige tester som utføres ved å utsette et produkt for et korroderende miljø. Den verifiserer motstanden til lakken og det galvanske koblingsforholdet for materialene over tid og under påvirkning av atmosfæriske faktorer generelt. Disse testene simulerer på en akselerert måte eksponeringen som ville pågått over flere år. Korrosjonsmotstand er en viktig kvalitetsfunksjon for produktene våre.

Vibrasjonskammer

I laboratoriene våre finnes det også et vibrasjonsrom hvor en vibrerende plattform, koblet til et akselerometer, gjør det mulig å teste produktenes mekaniske styrke.

Immunitetstest mot elektromagnetiske forstyrrelser

Internasjonale standarder krever verifisering av armaturers immunitet mot høyspenningspulser. I AEC-laboratoriene har vi integrert all nødvendig instrumentering for å teste produktene internt, og vi utfører alle påkrevde immunitetstester.

ESD

Immunitet mot elektrostatisk utladning

Under installasjon eller normal drift kan armaturer utsettes for elektrostatisk utladning som følge av atmosfæriske og/eller menneskeskapte fenomener. ESD-testen har som mål å analysere armaturens motstand mot elektrostatisk utladning av varierende intensitet. Elektrostatisk utladning oppstår når en ladningsoverføring skjer mellom to tilstøtende eller berørende gjenstander. Elektrostatisk utladning kan ved første øyekast virke ubetydelig, men bør ikke undervurderes, da den, selv om den varer svært kort, kan nå høye strømverdier.

Overspenning

Immunitet mot høyspenningsimpulser

Atmosfæriske fenomener og nettforstyrrelser kan forårsake overspenninger, også med høye verdier, og påføre alvorlig skade på en armatur. Testen brukes for å verifisere immunitet mot høyspenningsimpulser, og som i alle immunitetstester er formålet å kontrollere armaturens oppførsel når den utsettes for en spesifikk forstyrrelse, i dette tilfellet en impulsiv høyenergispenning generert av bryterhandlinger og lynnedslag.

Overgangspulser og serier med pulser

Test med pulsserier

Under normal drift utsettes armaturer for ulike forstyrrelser fra strømnettet. Gjennom tester av raske overgangspulser, spenningsfall og strømbrudd kan vi verifisere armaturenes følsomhet for slike forstyrrelser for å sikre at de ikke forårsaker feil eller driftsavbrudd. Testen for raske overgangspulser består av å sende pulsserier koblet til produktets strøm-, signal- og kontrollporter for å verifisere deres motstand og immunitet.

Sikre og sertifiserte produkter