где и - значения сопротивления и емкости, установленные магазинами;
и - значения сопротивления резисторов в противоположных плечах моста.
Если сопротивление резисторов и равно указанному на схеме, то полное сопротивление определяют по формуле
.
Для измерений выбирается одна из частот в диапазоне 400-2000 Гц, при которой значение минимально, но больше или равно сопротивлению эквивалентного резистора. Затем аналогично определяется значение в диапазоне частот 250-400 Гц.
Измерение полного сопротивления по схеме черт.19 проводят в том случае, если нет сомнения в индуктивном характере полного сопротивления.
Напряжение на зажимах комплекта "аппарат+лампа" и напряжение на зажимах сопротивления измеряют анализатором гармоник при постоянной звуковой частоте с помощью переключателя . Полное сопротивление ( ), Ом, при звуковой частоте комплекта "аппарат+лампа" на выбранной частоте определяют по формуле
.
Полные сопротивления и не используют, если соответствующий источник обладает малым внутренним полным сопротивлением для токов другого.
Имеющиеся в составе аппарата помехоподавляющие конденсаторы общей емкостью менее 0,2 мкФ при проведении испытаний могут быть отсоединены.
4.8. Проверка требования безопасности
4.8.1.Проверку невозможности прикосновения к токоведущим частям аппарата проводят с помощью испытательного щупа по ГОСТ 14254-80, соединенного через электрический индикатор (например, лампы) с источником тока напряжением не более 42 В. Второй полюс источника тока следует подключить к токоведущим частям аппарата, электрически соединенным между собой. Испытательным щупом дотрагиваются до каждой из токоведущих частей аппарата во всех возможных положениях щупа с усилием (30±1) Н.
Результаты испытания считают удовлетворительными, если во время проверки не произошло прикосновения испытательного щупа к токоведущим частям (индикаторная лампа не горит).
4.8.2.Проверка вероятности возникновения пожара
4.8.2.1.Вероятность возникновения пожара ( ) рассчитывают по формуле
,
где - количество пожароопасных аномальных режимов работы, возможное для аппаратов данного типа, равное:
2 - для индуктивных стартерных аппаратов для люминесцентных ламп (длительный пусковой и выпрямляющий режим);
3 - для емкостных стартерных аппаратов для люминесцентных ламп (длительные - пусковой режим, пусковой режим с короткозамкнутым конденсатором и рабочий режим с короткозамкнутым конденсатором);
1 - для индуктивных аппаратов к разрядным лампам высокого давления (режим короткого замыкания);
3 - для емкостных аппаратов для разрядных ламп высокого давления (режим короткозамкнутой лампы, режим короткозамкнутой лампы и конденсатора, рабочий режим с короткозамкнутым конденсатором);
- вероятность работы аппаратов в данном ( -м) пожароопасном режиме, равная:
0,06 - для длительного пускового режима аппаратов для люминесцентных ламп,
0,006 - для длительного пускового режима с короткозамкнутым конденсатором аппаратов для люминесцентных ламп,
0,1 - для длительного рабочего режима с короткозамкнутым конденсатором аппаратов для люминесцентных ламп и разрядных ламп высокого давления,
0,196 - для выпрямляющего режима аппаратов для люминесцентных ламп,
0,001 - для длительного пускового режима аппаратов для разрядных ламп высокого давления,
0,0001 - для режима короткозамкнутой лампы и конденсатора аппаратов для разрядных ламп высокого давления;
- вероятность достижения поверхностью аппарата критической температуры ( );
- вероятность воспламенения аппарата или выброса из него пламени при температуре поверхности аппарата, равной или превышающей критическую температуру.
4.8.2.2.Вероятность достижения поверхностью аппарата критической температуры ( ) вычисляют по формуле
,
где - безразмерный параметр, значение которого выбирают по табл.17 в зависимости от безразмерного параметра.
Таблица 17
0,0 | 0,000 |
0,1 | 0,078 |
0,2 | 0,154 |
0,3 | 0,228 |
0,4 | 0,300 |
0,5 | 0,370 |
0,6 | 0,434 |
0,7 | 0,496 |
0,8 | 0,554 |
0,9 | 0,606 |
1,0 | 0,654 |
1,1 | 0,696 |
1,2 | 0,736 |
1,3 | 0,770 |
1,4 | 0,800 |
1,5 | 0,828 |
1,6 | 0,852 |
1,7 | 0,872 |
1,8 | 0,890 |
1,9 | 0,906 |
2,0 | 0,920 |
2,2 | 0,940 |
2,4 | 0,956 |
2,6 | 0,968 |
2,8 | 0,976 |
3,0 | 0,984 |
3,2 | 0,988 |
3,4 | 0,990 |
3,6 | 0,992 |
3,8 | 0,994 |
4,0 | 0,996 |
4,2 | 0,996 |
4,4 | 0,998 |
4,6 | 0,998 |
4,8 | 0,998 |
5,0 | 1,000 |
Значение вычисляют по формуле
,
где - критическая температура поверхности аппарата, при которой происходит разрушение изоляционных конструкций, характеризуемое выделением дыма и выходом аппарата из строя, °С;
- средняя расчетная температура поверхности аппарата при его эксплуатации в светильнике в заданном аномальном режиме, °С;
- среднее квадратическое отклонение расчетной температуры ( ) поверхности аппарата при его эксплуатации в светильнике в заданном аномальном режиме.
Примечания:
1.Если больше 5, принимают равной 0.
2.Если больше , принимают равной 1.
Температуру ( ), °С, вычисляют по формуле
,
где - температура поверхности -го аппарата, зафиксированная в процессе проверки в момент выделения дыма из аппарата, °С;
- температура поверхности аппарата, измеренная в момент выхода из строя. За момент выхода аппарата из строя принимается либо момент прекращения тока через аппарат, вследствие перегорания или разрыва токоведущих цепей в аппарате, либо момент срабатывания предохранителя или автоматического выключателя, вследствие замыкания в аппарате из-за разрушения его изоляции, °С;
Температуру ( ), °С, вычисляют по формуле
,
где - расчетная температура поверхности аппарата при его эксплуатации в светильнике в заданном аномальном режиме.