Skim untuk menghidupkan lampu pendarfluor dengan balast elektromagnet

dUntuk mengekalkan dan menstabilkan proses nyahcas, secara bersiri dengan lampu pendarfluor, rintangan balast dalam rangkaian arus ulang-alik disertakan dalam bentuk dia tersedak atau tercekik dan pemuat... Peranti ini dipanggil pemberat (ballast).

Voltan sesalur di mana lampu pendarfluor beroperasi dalam keadaan mantap tidak mencukupi untuk dinyalakan. Untuk pembentukan pelepasan gas, iaitu pecahan ruang gas, adalah perlu untuk meningkatkan pelepasan elektron dengan pemanasan awal atau dengan menggunakan nadi peningkatan voltan ke elektrod. Kedua-duanya disediakan oleh pemula yang disambungkan selari dengan lampu.

Skim menghidupkan lampu pendarfluor: a - dengan balast induktif, b - dengan balast kapasitif induktif

Skim menghidupkan lampu pendarfluor: a — dengan balast induktif, b — dengan balast kapasitif induktif.

Pertimbangkan proses menyalakan lampu pendarfluor.

Pemula ialah lampu neon nyahcas cahaya kecil dengan dua elektrod dwilogam yang biasanya terbuka.

lampu pendarfluorApabila voltan digunakan pada pemula, nyahcas berlaku dan elektrod dwilogam, lentur, dilitar pintas.Selepas ia ditutup, arus dalam litar pemula dan elektrod, dihadkan hanya oleh rintangan tercekik, meningkat kepada dua atau tiga kali ganda arus operasi lampu, dan elektrod lampu pendarfluor cepat panas. Pada masa yang sama, elektrod dwilogam pemula, menyejukkan, membuka litarnya.

Pada masa ini apabila litar dipecahkan oleh pemula, denyutan voltan meningkat berlaku dalam tercekik, akibatnya pelepasan berlaku dalam medium gas lampu pendarfluor dan penyalaannya. Selepas lampu dinyalakan, voltan di dalamnya adalah kira-kira separuh daripada voltan sesalur. Voltan ini akan berada pada pemula, tetapi ia tidak mencukupi untuk menutupnya semula. Oleh itu, apabila lampu dihidupkan, pemula terbuka dan tidak mengambil bahagian dalam pengendalian litar.

Litar pemula lampu tunggal untuk menghidupkan lampu pendarfluor

Litar pemula satu lampu untuk menghidupkan lampu pendarfluor: L — lampu pendarfluor, D — tercekik, St — pemula, C1 — C3 — kapasitor.

Kapasitor selari dengan pemula dan kapasitor pada input litar direka untuk mengurangkan RFI. Kapasitor yang disambungkan selari dengan pemula juga membantu meningkatkan hayat pemula dan menjejaskan proses penyalaan lampu, menyumbang kepada pengurangan ketara nadi voltan dalam pemula (dari 8000 -12000 V kepada 600-1500 V), manakala meningkatkan tenaga nadi (dengan meningkatkan tempohnya).

tercekik kerana menghidupkan lampu pendarfluorKelemahan litar pemula yang diterangkan ialah phi cos rendah, yang tidak melebihi 0.5. Peningkatan cos phi dicapai sama ada dengan memasukkan kapasitor pada input atau dengan menggunakan litar induktif-kapasitif.Walau bagaimanapun, dalam kes ini, cos phi 0.9 — 0.92 hasil daripada kehadiran komponen harmonik yang lebih tinggi dalam lengkung semasa, ditentukan oleh spesifik pelepasan gas dan peranti kawalan.

Dalam luminair dua lampu, pampasan kuasa reaktif dicapai dengan menukar satu lampu dengan balast induktif dan satu lagi dengan balast kapasitif induktif. Dalam kes ini cos phi = 0.95. Di samping itu, litar peranti kawalan sedemikian membolehkan untuk melancarkan sebahagian besar denyutan fluks bercahaya lampu pendarfluor.

Skim untuk menghidupkan lampu pendarfluor dengan fasa berpecah

Yang paling banyak digunakan untuk menghidupkan lampu pendarfluor dengan kuasa 40 dan 80 W ialah litar pemula pencucuhan nadi dua lampu menggunakan peranti pampasan balast 2UBK-40/220 dan 2UBK-80/220 yang beroperasi mengikut skema «fasa pisah» . Ia adalah peranti elektrik lengkap dengan pencekik, kapasitor dan perintang nyahcas.

Dalam siri dengan salah satu lampu, hanya rintangan induktif pencekik dihidupkan, mewujudkan ketinggalan fasa arus daripada voltan yang digunakan. Dalam siri dengan lampu kedua, sebagai tambahan kepada pencekik, kapasitor juga disambungkan, rintangan kapasitif yang kira-kira 2 kali lebih besar daripada rintangan induktif pencekik, yang menghasilkan pendahuluan semasa, akibatnya jumlah faktor kuasa set adalah kira-kira 0.9 -0.95.

Di samping itu, kemasukan kapasitor yang dipilih khas secara bersiri dengan pencekik salah satu daripada dua lampu memberikan peralihan fasa antara arus lampu pertama dan kedua sehingga kedalaman ayunan jumlah fluks bercahaya kedua-dua lampu akan dikurangkan dengan ketara.

Untuk meningkatkan arus untuk memanaskan elektrod, gegelung pampasan disambungkan secara bersiri dengan tangki, yang dimatikan oleh pemula.

Gambar rajah sambungan untuk menghidupkan peranti pemula dua lampu 2UBK

Gambar rajah sambungan untuk menghidupkan pemula dua lampu 2UBK: L — lampu pendarfluor, St — pemula, C — kapasitor, r — rintangan nyahcas. Kes PRA 2UBK ditunjukkan oleh garis putus-putus.

litar untuk menukar lampu pendarfluor

Skim tanpa pemula untuk menghidupkan lampu pendarfluor

Kelemahan litar pensuisan starter (bunyi ketara yang dihasilkan oleh balast semasa operasi, mudah terbakar semasa mod kecemasan, dsb.), serta kualiti rendah pemula yang dihasilkan, telah menyebabkan carian berterusan untuk balast rasional yang berdaya maju dari segi ekonomi, yang tidak boleh boot. untuk digunakan kebanyakannya dalam pemasangan di mana ia agak mudah dan murah.

Untuk operasi litar tanpa bintang yang boleh dipercayai, disyorkan untuk menggunakan lampu dengan jalur konduktif yang dipasang pada mentol.

Yang paling biasa ialah litar pengubah mula pantas untuk lampu pendarfluor di mana pencekik digunakan sebagai rintangan balast, dan katod dipanaskan terlebih dahulu oleh pengubah pijar, atau autotransformer.

Litar tanpa bintang dengan satu dan dua lampu untuk menghidupkan lampu pendarfluor: L - lampu pendarfluor, D - tercekik, NT - pengubah pijar

Litar tanpa bintang dengan satu dan dua lampu untuk menghidupkan lampu pendarfluor: L - lampu pendarfluor, D - tercekik, NT - pengubah pijar

Pada masa ini, pengiraan telah menetapkan bahawa skim permulaan untuk pencahayaan dalaman lebih menjimatkan, dan oleh itu ia meluas. Dalam litar pemula, kehilangan tenaga adalah kira-kira 20 - 25%, dalam bukan pemula - 35%

Baru-baru ini, skim untuk menghidupkan lampu pendarfluor dengan balast elektromagnet secara beransur-ansur digantikan dengan skema dengan balast elektronik (ECG) yang lebih berfungsi dan menjimatkan.

Apabila mengira rangkaian pencahayaan dengan lampu pendarfluor, perlu diingat bahawa walaupun dengan litar pampasan tanpa balast, peralihan fasa tidak dapat dihapuskan sepenuhnya. Oleh itu, apabila menentukan anggaran arus rangkaian dengan lampu pendarfluor, perlu mengambil kosinus phi = 0.9 untuk litar dengan pampasan kuasa reaktif, dan kosinus phi = 0.5 jika tiada kapasitor dalam litar. Di samping itu, adalah perlu untuk mengambil kira kehilangan kuasa dalam peranti kawalan.

Apabila memilih keratan rentas untuk rangkaian empat wayar dengan lampu pendarfluor, beberapa ciri rangkaian tersebut harus diambil kira. Hakikatnya ialah ketidaklinearan ciri voltan semasa lampu pendarfluor, serta kehadiran induktor dengan teras keluli dan kapasitor dalam tujuannya, membawa kepada lengkung arus bukan sinus dan, sebagai hasilnya, penampilan harmonik yang lebih tinggi, yang mengubah arus konduktor neutral dengan ketara walaupun dengan beban fasa seragam.

Arus dalam wayar neutral boleh mencapai nilai yang hampir dengan arus dalam wayar fasa 85-87% daripada Aze. Ini membayangkan keperluan untuk memilih keratan rentas wayar neutral dalam rangkaian empat wayar dengan pencahayaan pendarfluor sama dengan keratan rentas wayar fasa, dan apabila meletakkan wayar dalam paip, beban arus yang dibenarkan harus diambil sebagai empat. wayar dalam satu paip.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?