Exigences de sécurité et de structure de l’éclairage public
Exigences de sécurité et de structure de l’éclairage public
Introduction
La certification CE signifie que le produit a atteint les exigences de sécurité stipulées par la directive européenne, qui comprend principalement CE EMC et CE LVD. La EMC des lampes LED est une directive de compatibilité électromagnétique, incluant les émissions conduites et rayonnées et les harmoniques. Le LVD des lampes est une directive basse tension, qui est spécialement utilisée pour les tests de performance de sécurité électrique. EMC et LVD appartiennent à la norme CE, et les produits d’éclairage LED doivent être conformes à ces deux directives de la norme CE. Selon les réglementations de l’UE, les lampes LED exportées vers les pays de l’UE doivent passer la certification CE, qui comprend les directives EMC et LVD. La directive EMC de certification CE de l’UE pour les produits d’éclairage LED est 2014/30/UE et ses principales normes sont EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 et EN61547. Produits d’éclairage LED Certification CE de l’UE La directive LVD est 2014/35/UE, et ses principales normes de test sont les séries EN 60598-1, EN 60598-2, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62031 et EN 62471, etc. A côté de cela, la structure de l’éclairage LED doit également être prise en compte. Parce que cela compte pour la durée de vie, l’installation et la maintenance des produits LED. Cet article traitera principalement des exigences de sécurité et structurelles de l’éclairage public LED.
Pourquoi devons-nous prêter attention aux exigences de sécurité et structurelles ?
ZGSM se concentre sur la production de lampadaires LED, nous pensons que les lampadaires LED (éclairage routier) jouent un rôle vital dans la sécurité globale des conducteurs et des piétons, peuvent améliorer considérablement l’utilisation publique des espaces extérieurs la nuit et améliorer la qualité globale de la vie dans le quartier. Du point de vue du conducteur, un éclairage lampe eclairage public approprié peut aider les conducteurs à identifier les modèles de route, les conditions environnementales lorsqu’ils approchent des rues, des intersections, des points de repère, des piétons, de la faune et d’autres véhicules, minimisant ainsi les collisions, les blessures et même les décès. Dans le même temps, les piétons et le grand public bénéficient aussi grandement d’un éclairage routier de haute qualité. Les zones de passage pour piétons sont plus faciles à identifier avec un éclairage routier adéquat. Des études ont aussi montré que les gens se sentent plus en sécurité lorsqu’un éclairage extérieur et routier adéquat est installé.
En raison du rôle des lampadaires LED dans la sécurité publique, notre point de vue est que les produits d’éclairage doivent répondre aux exigences des normes et directives pertinentes, y compris les normes CE EMC et LVD. Bien entendu, la structure des lampes doit également répondre aux exigences correspondantes. La sécurité publique des systèmes d’éclairage public est la principale responsabilité des propriétaires d’actifs d’éclairage public à LED, qui doivent s’assurer que leurs systèmes sont entretenus et fonctionnent en toute sécurité, ce qui atténue le risque de choc électrique pour le public, entre autres. Heureusement, il existe des laboratoires fournissant des tests et des certifications pertinents dans le monde entier, offrant une gamme complète de services de test et de certification de sécurité et de performance des produits pour garantir que les produits répondent aux normes pertinentes de compatibilité électromagnétique, de basse tension et de structure avant leur mise sur le marché.
Équipement couvert par la directive CEM et LVD
Nous listons les différents équipements qui sont couverts par la compatibilité électromagnétique.
Directive | EMC | LVD |
Équipements inclus | Un produit électrique ou électronique | Appareils électriques |
Matériel d’éclairage | ||
Câbles électriques | ||
Unités d’alimentation | ||
Équipements exclus | Montres à quartz | Matériel électrique destiné à être utilisé en atmosphère explosive |
Câbles | Matériel électrique pour la radiologie et l’usage médical | |
Antennes passives | Pièces électriques pour ascenseurs | |
Haut-parleurs filaires ou écouteurs | Fiches et prises à usage domestique |
Exigences de sécurité de l’éclairage LED
Directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC)
Les lampes doivent être conformes à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/UE et aux exigences EMC spécifiées dans la directive conformément aux normes indiquées dans le tableau 2. Les tests de compatibilité électromagnétique font référence à la capacité d’un appareil ou d’un système à fonctionner normalement dans son environnement électromagnétique sans causer de perturbations électromagnétiques inacceptables à quoi que ce soit dans l’environnement. La EMC est un indicateur important pour évaluer la qualité du produit. Les tests EMC sont principalement divisés en : EMI (interférence électromagnétique) – test de perturbation électromagnétique et EMS (susceptibilité électromagnétique) – test d’immunité électromagnétique.
EMI (interférence électromagnétique) – test de perturbation électromagnétique, le contenu principal du test comprend l’émission conduite – test de perturbation conduite et l’émission rayonnée – test de perturbation par rayonnement. EMS (Electro-Magnetic Susceptibility) – test d’immunité électromagnétique, le contenu principal du test comprend ESD – test d’immunité électrostatique et SURGE – test d’immunité aux surtensions (impact). La conformité aux exigences EMC doit être démontrée par la déclaration de conformité (DoC) du fabricant en relation avec le marquage CE et son dossier technique ou par les résultats des tests d’un organisme d’évaluation de la conformité.
Tableau 2. Normes EMC spécifiées dans la directive sur la compatibilité électromagnétique (EMC) 2014/30/UE.
Numéro standard | Description | Luminaires à usage général | Éclairage des routes et des tunnels | Éclairage par projecteur |
EN/IEC 60598-1:2021 | Luminaires – Partie 1 : Exigences générales et essais | √ | √ | √ |
EN/IEC 60598-2-1:2021 | Luminaires – Partie 2-1 : Exigences particulières – Luminaires fixes à usage général | √ | ||
EN 60598-2-3:2003 | Luminaires – Partie 2-3 : Exigences particulières – Luminaires pour l’éclairage des routes et des rues | √ | ||
EN 60598-2-5:2015 | Luminaires – Partie 2-5 : Exigences particulières – Projecteurs | √ | ||
EN 62493:2015 | Évaluation des équipements d’éclairage liés à l’exposition humaine aux champs électromagnétiques | √ | √ | √ |
EN 55015
Le contenu du test selon la norme EN 55015 comprend principalement le test d’émission conduit et le test de perturbation/émission tadiée. Le premier correspond principalement à une émission conduite de 9KHz à 30MHz, tandis que le second correspond principalement à une émission rayonnée de 30MHz à 300MHz. Ci-dessous, la photo de la série Rifle ZGSM qui est en cours de test EMI.
EN 61000-3-2
La norme EN 61000-3-2 traite des courants harmoniques causés par les équipements électriques et électroniques avec un courant d’entrée inférieur ou égal à 16A. De plus, l’équipement doit être destiné à être raccordé à un réseau public basse tension. La norme EN 61000-3-2 définit des limites claires pour les courants harmoniques. Tous les équipements électriques ou électroniques conformes à la norme EN61000-3-2 sont classés de classe A à classe D. Les équipements et accessoires d’éclairage sont désignés comme classe C. Pour les luminaires, la limite d’émission de courant harmonique varie en fonction de la puissance. La figure ci-dessous montre la limite harmonique de certaines puissances et les lampadaires ZGSM subissent des tests connexes.
EN 61000-3-3
Cette norme décrit les valeurs limites pour les changements de tension et le scintillement par phase inférieurs à 16 A dans les systèmes d’alimentation basse tension. La nouvelle norme n’exige pas de test pour les lampes à incandescence inférieures à 1 000 W et les lampes à décharge et les lampes à LED inférieures à 600 W, qui sont considérées comme conformes aux exigences de la norme. Alors que dans l’ancienne version de la norme, il est nécessaire de tester les lampes LED supérieures à 200W pour déterminer si elles répondent aux exigences de la norme.
EN 61000-4-5
Selon les exigences de la norme EN 61000-4-5, le test de surtension de foudre sur la ligne électrique et la ligne de communication est respectivement simulé. Comme les impédances des lignes sont différentes, les formes d’onde des surtensions sur ces deux lignes sont également différentes, elles doivent donc être simulées séparément. L’immunité aux surtensions du luminaire est d’au moins 6kv en mode différentiel et d’au moins 8kv en mode commun. Le test doit être effectué conformément à la norme EN 61000-4-5:2014, en utilisant une onde combinée 1,2/50µs – 8/20µs, avec une impédance de source de 2Ω en mode différentiel et de 12Ω en mode commun. Pour les installations avec des câbles aériens ou des mâts hauts (HM > 20 m), l’immunité aux surtensions du luminaire doit être d’au moins 10kv en mode différentiel et d’au moins 10kv en mode commun. Pour répondre à cette exigence, un dispositif de protection contre les surtensions séparé peut être utilisé. Dans ce cas, l’essai doit être effectué conformément à la norme EN 61643-11:2013.
Directive basse tension (LVD)
Les luminaires doivent être conformes à la directive basse tension 2014/35/UE et satisfaire aux exigences de sécurité pour les luminaires spécifiés dans la directive selon les critères énoncés dans le tableau 3. Le but de la LVD est que les produits électriques, lorsqu’ils sont correctement installés, entretenus et utilisés conformément à leur utilisation prévue, ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ni ne mettent en danger les biens. La directive basse tension couvre tous les risques résultant de l’utilisation d’équipements électriques, non seulement électriques, mais aussi mécaniques, chimiques (en particulier les émissions de substances dangereuses), les effets sur la santé du bruit et des vibrations, les exigences ergonomiques nécessaires et protègent contre les risques spécifiés dans la directive. Le respect des exigences de sécurité du luminaire doit être accompagné de la déclaration de conformité (DoC) du fabricant et de sa documentation technique (certification CE LVD) relative au marquage CE.
Tableau 3. Normes de sécurité spécifiées dans la directive basse tension 2014/35/UE.
Numéro standard | Description | Luminaires à usage général | Éclairage des routes et des tunnels | Éclairage par projecteur |
EN/IEC 55015:2019 | Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbation radioélectrique de l’éclairage électrique et des équipements similaires | √ | √ | √ |
EN/IEC 61000-3-2: 2019 | (EMC) – Partie 3-2 : Limites – Limites pour les émissions de courant harmonique (courant d’entrée de l’équipement ≤16 A par phase) | √ | √ | √ |
EN 61000-3-3:2013 | Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 3-3 : Limites – Limitation des changements de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux publics d’alimentation basse tension, pour les équipements avec courant nominal ≤16 A par phase et non soumis à un raccordement conditionnel | √ | √ | √ |
EN 61547:2010 | Équipement d’éclairage général. Immunité EMC | √ | √ | √ |
EN 60598-1
La norme EN IEC 60598-1:2021/A11:2022 a été révisée par le CENELEC le 16 février 2022. Tous les luminaires doivent être conformes à la norme EN IEC 60598-1:2021 qui comprend les éléments suivants :
- Équipé de marques de conformité à cette norme. La durabilité du marquage doit répondre aux exigences d’essai définies dans la norme EN IEC 60598-1:2021.
- Les luminaires doivent être évalués pour les risques liés à la lumière bleue conformément au rapport technique IEC/TR 62778:2014. Cette exigence est contenue dans la norme EN IEC 60598-1:2021.
- La tension d’alimentation de la lampe est de 230v. Pour les lampes avec une puissance d’entrée nominale ≤ 50w, le facteur de puissance du circuit de l’alimentation de la lampe λ ≥ 0,90, pour les lampes avec une puissance d’entrée nominale> 50w (100% de puissance, flux lumineux initial des lampes), le facteur de puissance du circuit de l’alimentation de la lampe λ ≥0,95. Le facteur de puissance du circuit d’alimentation des lampes à gradation (gradation à 20% du flux lumineux initial) doit être λ ≥ 0,60.
- Le luminaire, y compris tous les équipements électroniques, doit fonctionner sans défaillance à une température ambiante de -35 ≤ ta ≤ +25°C.
- Le niveau de protection des feux routiers et ferroviaires doit être clair, classe I ou classe II. À l’heure actuelle, la plupart des pays européens préfèrent la Classe II.
- Le câblage externe doit être adapté à une utilisation en extérieur.
- Pour le câblage externe de tous les dispositifs d’éclairage routier, la section nominale des conducteurs du câble doit être ≥ 1,5 mm2. Les câbles doivent avoir des conducteurs toronnés conformément à la norme EN 60228:2005.
EN 60598-2-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5
En plus de 60598-1, il existe également des normes pour des lampes spécifiques. Par exemple, les luminaires fixes à usage général doivent répondre à la norme 60598-2-1, les luminaires pour l’éclairage des routes et des rues doivent répondre à la norme 60598-2-3 et les projecteurs doivent répondre à la norme 60598-2-5. En raison de la grande quantité de contenu impliqué, nous ne le développerons pas ici.
Directive RoHS
Les luminaires doivent être conformes à la directive 2011/65/UE sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS) dans les équipements électriques et électroniques et doivent répondre aux exigences spécifiées dans la directive conformément à la norme EN IEC 63000:2018. Des normes autres que EN CEI 63000:2018 peuvent aussi être utilisées pour démontrer la conformité à la directive. RoHS est une norme obligatoire formulée par la législation de l’UE, qui a été officiellement mise en œuvre le 1er juillet 2006. Elle est principalement utilisée pour normaliser les normes de matériaux et de processus des produits électroniques et électriques, ce qui la rend plus propice à la santé humaine et à la protection de l’environnement. . L’objectif de cette norme est d’éliminer le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers dans les produits électriques et électroniques. Le respect des exigences RoHS doit se faire par le biais de la déclaration de conformité (DoC) du fabricant relative au marquage CE et à son dossier technique.
Exigences structurelles
Exigences générales
- Tous les composants électroniques du luminaire doivent être protégés de l’humidité et de la corrosion pendant toute la durée de vie nominale du luminaire.
- Selon la norme EN IEC 60598-1:2021 et EN 60529:1992, le degré de protection de la lampe doit être IP66. Le degré de protection du luminaire doit rester inchangé jusqu’à IP66 pendant toute la durée de vie nominale du luminaire (y compris un entretien approprié).
- Lorsqu’un câble externe approprié est installé, l’entrée de câble doit fournir une protection contre la poussière ou l’humidité selon l’indice de protection du luminaire.
- Les bords de l’entrée de câbles doivent être arrondis avec un rayon minimum de 0,5 mm.
- La durée de vie du boîtier de la lampe doit être au moins la même que la durée de vie nominale de la lampe et la résistance à la corrosion de la lampe doit répondre aux exigences. Le test au brouillard salin (Salt Spray Test) est un test environnemental qui utilise principalement des conditions environnementales de brouillard salin artificiellement simulées créées par un équipement de test au brouillard salin pour évaluer la résistance à la corrosion des produits ou des matériaux métalliques. Le test de brouillard salin est divisé en deux catégories, l’une est le test d’exposition à l’environnement naturel et l’autre est le test d’environnement de brouillard salin simulé artificiellement accéléré. Le test de brouillard salin artificiel simulé comprend un test de brouillard salin neutre, un test de brouillard salin d’acide acétique, un test de brouillard salin d’acétate accéléré au sel de cuivre. Évaluez et comparez le niveau de résistance à la corrosion des matériaux métalliques avec et sans protection contre la corrosion, les résultats sont présentés sous forme d’évaluation des performances et d’évaluation des types de détérioration du revêtement. Après le test, si la zone de défaut est inférieure à 0,1 % et qu’il y a de très légères cloques sur la surface du réverbère, alors nous avons obtenu que le Rp est de 9 et Ra est vs G.
- Les boîtiers des luminaires (à l’exclusion du verre plat, des joints, des évents, des écrous, des vis, des loquets, etc.) doivent être en aluminium moulé sous pression, en aluminium extrudé ou en acier inoxydable.
- Le luminaire ne doit pas être jetable, c’est-à-dire qu’il doit être possible de remplacer facilement l’alimentation LED, le module LED et la lentille optique du luminaire.
Exigences supplémentaires en matière d’éclairage public
- Selon la norme EN 62262:2011, les luminaires routiers ont un degré de protection contre les impacts mécaniques externes d’au moins IK08.
- Les luminaires routiers doivent être en verre plat et la durée de vie du verre plat doit être au moins égale à la durée de vie nominale du luminaire. Le verre plat pour les luminaires routiers doit faire partie du boîtier scellé du luminaire.
- Le luminaire avec installation sur le dessus du mât ou sur le côté doit être fabriqué en aluminium moulé sous pression, en aluminium extrudé ou en acier inoxydable. Il doit être fourni avec 2 écrous galvanisés et des rondelles plates.
- Le luminaire doit pouvoir être monté sur des luminaires en tête de mât Ø 60 mm et Ø 76 mm, des luminaires à entrée latérale Ø 42 mm et Ø 60 mm. Les luminaires en tête de mât ou à entrée latérale doivent être conformes à la norme EN 40-2:2005. Les angles d’inclinaison des luminaires sont d’au moins 0°, 5° et 10°, et les angles des luminaires en tête de mât sont d’au moins 0° et -5°. Les feux d’entrée latéraux sont au moins à 0° et -5°. Le réglage de l’angle d’inclinaison doit être effectué par pas de 2°, 5° ou 5°.
Solution d’éclairage public ZGSM avec certification – CE EMC et LVD
ZGSM peut fournir divers lampadaires de bonne qualité et ces lampes sont certifiées par des tiers tels que TUV et SGS. Les certificats que nous avons incluent CE EMC, LVD, CB, ENEC, ENEC+ et UL. Ci-dessous, nous listons les différents lampadaires ZGSM, ainsi que les certificats et rapports délivrés par des tiers.
Sommaire
Lorsque vous essayez d’introduire divers produits sur le marché européen, il est essentiel de comprendre le chemin de conformité pour chaque type d’appareil. Il appartient au fabricant de déterminer les normes et directives applicables applicables à un produit donné avant de déterminer le module d’évaluation de la conformité approprié pertinent pour la classification du produit. Ce n’est qu’après que le produit a fait l’objet d’une analyse des risques et d’une évaluation de la sécurité que le produit peut être mis sur le marché et utilisé par les consommateurs. C’est pourquoi, dans ce blog, nous essaierons de clarifier les normes correspondantes pour les produits d’éclairage LED, en particulier la directive EMC et la directive basse tension. Dans le même temps, nous avons également expliqué la connaissance de la structure du produit LED. Combiné avec le blog précédent (introduction aux exigences de performance des équipements d’éclairage LED), nous espérons que les groupes cibles de l’industrie LED (acheteurs, soumissionnaires, concepteurs d’éclairage, fabricants et entrepreneurs), auront une meilleure compréhension des spécifications techniques de Produits d’éclairage LED, afin qu’ils puissent mieux servir vos propres projets.
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Présentation de l’auteur
Bonjour clients,
Je m’appelle Taylor Gong, je suis le chef de produit de ZGSM Tech. Je travaille dans l’industrie des luminaires LED depuis plus de 13 ans. Bon dans la conception d’éclairage, la configuration du système d’éclairage public et le support de la technologie d’appel d’offres. N’hésitez pas à nous contacter. Je suis heureux de vous fournir le meilleur service et les meilleurs produits.
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