T/ZZB 3237-2023 路灯控制器
T/ZZB 3237-2023 Street Light Controller
基本信息
发布历史
-
2023年10月
研制信息
- 起草单位:
- 浙江朗骏电子科技有限公司、南京信息工程大学、上海山特姆电气有限公司、浙江北光科技股份有限公司、杭州孚能能源科技有限公司、运维牛(杭州)低碳科技有限公司、上海赢怡电子科技有限公司、上海笠沓检测技术有限公司
- 起草人:
- 顾宝华、朱祥辉、沈海、豆朋涛、杨娟芬、楼水能
- 出版信息:
- 页数:22页 | 字数:- | 开本: -
内容描述
ICS290.140.99
CCSK73
Q/LB.□XXXXX-XXXX
团体标准
T/ZZB3237—2023
路灯控制器
Streetlightscontroller
2023-10-10发布2023-11-01实施
浙江省质量协会发布
T/ZZB3237—2023
目次
前言...............................................................................II
1范围.............................................................................1
2规范性引用文件...................................................................1
3术语和定义.......................................................................1
4分类及类型标识代码................................................................1
5基本要求.........................................................................2
6技术要求.........................................................................3
7试验方法.........................................................................9
8检验规则........................................................................16
9标志、包装、运输、贮存...........................................................17
10质量承诺.......................................................................18
I
T/ZZB3237—2023
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规
定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由浙江省质量协会归口。
本文件主要起草单位:浙江朗骏电子科技有限公司。
本文件参与起草单位:南京信息工程大学、上海山特姆电气有限公司、浙江北光科技股份有限
公司、杭州孚能能源科技有限公司、运维牛(杭州)低碳科技有限公司、上海赢怡电子科技有限公
司、上海笠沓检测技术有限公司。
本文件主要起草人:顾宝华、朱祥辉、沈海、豆朋涛、杨娟芬、楼水能。
本文件评审专家组长:胡弘波。
II
T/ZZB3237—2023
路灯控制器
1范围
本文件规定了路灯控制器的分类及类型标识代码、基本要求、技术要求、试验方法和检验规则、
标志、包装、运输、贮存和质量承诺。
本文件适用于路灯控制器的制造、检验、验收和使用。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用
文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)
适用于本文件。
GB/T2423.1—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T2423.2—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T2423.4—2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h
循环)
GB/T2423.10环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦)
GB/T4208外壳防护等级(IP代码)
GB/T5080.7—1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证
试验方案
GB/T5169.11电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法成品的灼
热丝可燃性试验方法(GWEPT)
GB/T16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验
GB/T17215.211交流电测量设备(交流)通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备
GB/T17215.321电测量设备(交流)特殊要求第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C
级、D级和E级)
GB/T17626.2电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T17626.6电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T17626.11电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GB/T17626.12电磁兼容试验和测量技术振铃波抗扰度试验
GB/T20138—2006电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
GB/T34923.1—2017路灯控制管理系统第1部分:总则
GB/T34923.4-2017路灯控制管理系统第4部分:路灯控制器技术规范
GB/T34923.6路灯控制管理系统第6部分:通信协议技术规范
3术语和定义
GB/T34923.1-2017和GB/T34923.4-2017界定的术语和定义适用于本文件。
4分类及类型标识代码
分类
4.1.1路灯控制器按被控光源类型进行分类,光源类型分为:
a)气体放电灯具,包括高压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯及荧光灯等﹔
1
T/ZZB3237—2023
b)LED灯具﹔
c)其他。
4.1.2路灯控制器按通信方式进行分类,通信方式分为:
a)无线网络,包括公共无线4G网/5G网,路灯专用无线网络等﹔
b)微功率无线﹔
c)电力线载波﹔
d)有线网络﹔
e)其他。
4.1.3路灯控制器按接口方式进行分类,接口方式分为:
a)NEMA;
b)ZHAGA。
类型标识代码
路灯控制器类型标识代码如下:(增加接口方式代码)
XXXXXXX-
企业产品代码
温度级别
扩展接口
调光方式
调光控制输出路数
开关控制输出路数
上行通信信道
分类代码
路灯控制器类型标识代码分类表1。
表1路灯控制器类型标识代码分类说明
XXXXXXX
开关控制调光控制
分类代码上行通信信道调光方式扩展接口温度级别企业产品代码
输出路数输出路数
G0:其他无线网
G1:4G网
G2:5G网N:无N:无
J0:其他微功率D:DALID:DALI
XQ:气体放电灯1:C1
无线I:0mA~2mAI:0mA~2mA
具2:C2N:NEMA接口
J1:Zigbee0~90~9P:PWMP:PWM
XL:LED灯具3:C3Z:ZHAZA接口
J2:LoraR:RS485R:RS485
XT:其他灯具4:Cx
J3:WifiU:0~10VU:0~10V
Z:电力线载波O:其他O:其他
L:其他有线网络
0:其他
5基本要求
设计研发
5.1.1应采用仿真软件对产品进行结构优化。
5.1.2应采用电路设计及仿真软件对产品进行电气设计及优化。
5.1.3应具备能开发控制器硬件模块的软件平台系统。
原材料和零部件
5.2.1外壳结构件、基座、线材、PCB板等主要材料应满足GB/T5169.11-2017中V0级阻燃要求。
5.2.2关键材料应满足RoHS指令或GB/T26572的要求。
2
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5.2.3镀金片镀金层厚度要求不小于0.75μm。
工艺装备
5.3.1在生产过程中应配备对控制器功能和主要参数进行在线自动监测的设备。
5.3.2在焊接工序应配备废气处理装置。
检验检测
5.4.1应配备图形测绘仪、高低温循环试验箱、湿热箱、浸水试验箱、喷淋实验装置、振动试验机、
跌落试验台、阻燃测试箱等设备
5.4.2应具备对路灯控制器的高低温、湿热、IP等级、振动、跌落、阻燃性能进行检测的能力。
6技术要求
环境条件
6.1.1参比温度及参比湿度
参比温度为23℃,允许偏差±2℃;参比相对湿度为60%,允许偏差±15%。
6.1.2温、湿度范围
路灯控制器设备正常运行的环境条件应符合表2的规定。
表2环境条件
空气温度湿度
级别范围最大变化率a相对湿度b最大绝对湿度
℃℃/h%g/m³
C1-5~+550.55~95
29
C2-25~+700.5
10~100
C3-40~+85135
CX协议特定///
a温度变化率取5min内平均值。
b相对湿度包括凝露。
结构
6.2.1外壳及其防护性能
6.2.1.1机械强度
外壳应符合GB/T20138-2006的IK08等级要求。
6.2.1.2阻燃性能
非金属外壳应符合GB/T5169.11的阻燃要求。
6.2.1.3外壳防护性能
6.2.1.3.1安装在露天环境中的路灯控制器,防护性能应符合GB/T4208规定的IP66级要求。
6.2.1.3.2安装在具有防护措施环境中的路灯控制器,防护性能应符合GB/T4208规定的IP66级
要求。
6.2.2交流控制输出
路灯控制器应通过继电器实现交流控制输出。关闭灯具时,交流控制输出应切断相线与灯具的
连接。控制输出继电器触点通﹑断在额定标称功率(阻性负载)情况下,动作次数不应小于50000。
6.2.3电气间隙和爬电距离
3
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裸露的带电部分对地和对其他带电部分之间,以及出线端子螺钉对金属盖板之间,最小电气间
隙和爬电距离应符合表3的规定。海拔2000m以上的路灯控制器的电气间隙应按GB/T16935.1修正。
表3最小电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压U电气间隙爬电距离
Vmmmm
U≤2511.5
25<U≤6022
60<U≤25034
250<U≤38045
6.2.4金属部分的防腐蚀
在正常运行条件下可能受到腐蚀或能生锈的金属部分,应有防锈、防腐的涂层或镀层。
机械影响
路灯控制器设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。
机械振动强度应在如下条件下进行试验:
——频率范围:10Hz~150Hz;
——位移幅值:0.075mm(频率≤60Hz);
——加速度幅值:10m/s(频率>60Hz);
——每轴线扫频周期数:20。
工作电源
6.4.1一般要求
路灯控制器使用单相交流和直流供电。在1.5倍额定电压下维持4h,路灯控制器不应出现损坏。
供电恢复正常后,路灯控制器应正常工作,保存数据应无改变。
6.4.2额定值及允许偏差
NEMA:
——交流电压范围:100V~277V,允许偏差-15%~+10%;
——频率范围:50Hz/60Hz,允许偏差-6%~+2%。
ZHAGA:
——直流电压范围:12V~24V,允许偏差-10%~+25%;
6.4.3功率损耗
在非通信状态下,仅用于单灯控制时,静态功耗不大于1.5W。
6.4.4数据保持
路灯控制器应具有数据断电保护功能。数据实时上传云端并可追溯。
绝缘性能要求
6.5.1绝缘电阻
路灯控制器各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻应符合表4的规定。
表4绝缘电阻
绝缘电阻
额定电压U测试电压
MΩ
VV
正常条件湿热条件
U≤25≥10≥2250
6<U≤250≥10≥2500
U>250≥10≥21000
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表格4(续)
绝缘电阻
额定电压U测试电压
MΩ
VV
正常条件湿热条件
注:与二次设备及外部回路直接连接的接口回路额定绝缘电压在250V以上。
6.5.2绝缘强度
电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常
开触点回路之间,应耐受如表5规定的5
定制服务
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