Знание

Home/Знание/Детали

Преимущества и недостатки электронных балластов

Преимущества электронного балласта

 

Сохранение энергии

A. Принят электронный балласт, коэффициент мощности линии выше 0,99, номинальный ток линии мал, а потери активной мощности линии и распределительного трансформатора уменьшены. цель энергосбережения.

 

B. Потери мощности электронного балласта намного меньше, чем у индуктивного балласта. Например, электронный балласт мощностью 250 Вт имеет потери 6 ~ 11 Вт, а индуктивный балласт имеет потери 38 Вт.

 

C. Когда газоразрядная лампа высокой интенсивности сочетается с электронным балластом, ее коэффициент светоотдачи составляет 1,10, а когда она сочетается с индуктивным балластом, ее коэффициент светоотдачи составляет {{7} },95 и 0,98. Следовательно, световая отдача газоразрядной лампы высокой интенсивности может быть увеличена более чем на 10 процентов после внедрения электронного балласта.

 

Постоянная выходная мощность значительно повышает производительность лампы

A. Сохраняйте цветовые свойства лампы, такие как цветовая температура и цветопередача, постоянными на протяжении всего срока службы лампы, поддерживая постоянную температуру трубки.

 

B. Значительно продлевает срок службы лампы. С электронным балластом газоразрядная лампа высокой интенсивности работает в режиме постоянной мощности, что увеличивает ее фактический срок службы более чем в 1,5 раза по сравнению с номинальным сроком службы.

 

C. Высокая рабочая частота схемы устраняет явление стробирования, присущее использованию газоразрядных ламп высокой интенсивности в сочетании с индуктивными балластами.

 

Недостатки электронного балласта:

более высокая цена

Работа нестабильная, легко ошибиться, общая жизнь коротка

 

В первой половине 2003 года компания провела испытания ЭПРА разной мощности от нескольких производителей Китая, включая platon, jilida, baode и других производителей. Результаты лабораторных испытаний показывают, что ЭПРА нестабильны и склонны к выходу из строя. Максимальный срок службы обещанный производителем всего три года.

 

Хотя электронный балласт имеет большие недостатки на современном этапе, с точки зрения совокупной стоимости использование электронного балласта имеет очень очевидное преимущество, оно представляет будущее направление развития балласта, окажет далеко идущее влияние на будущее развитие промышленность источников электрического света.

 

Электронные триггеры и конденсаторы

Большинству газоразрядных ламп высокой интенсивности, таких как натриевые лампы высокого давления, металлогалогенные лампы и т. д., для запуска требуется более высокое напряжение, чем напряжение источника питания. }.6 ~ 5,0 кВ импульс высокого напряжения. Электронный триггер представляет собой устройство, которое производит импульс высокого давления для запуска лампочки. Когда лампочка зажигается, импульсное напряжение исчезает, и электронный триггер перестает работать.

 

Импульс, генерируемый триггером, является высокочастотным импульсом, и на него большое влияние оказывает распределенная емкость цепи. Большая распределенная емкость вызовет затухание амплитуды импульса, и лампа не запустится. Как правило, распределенная емкость на метр цепи составляет до 70 ~ 100 пФ. Пользователь должен определить длину цепи в соответствии с номинальным допустимым значением емкости нагрузки триггера. Если номинальное значение составляет 20 ~ 1000 PF, длина линии должна контролироваться в пределах 10 метров (расстояние от триггера до лампы).

 

Основная функция емкости на принципиальной схеме балласта индуктивности европейского стандарта - это компенсация мощности для улучшения входного коэффициента мощности цепи. Индуктивный балласт - это индуктивная нагрузка, коэффициент мощности очень низкий, всего {{0} }.4-0.5, в параллельном конденсаторе коэффициент мощности может достигать около 0,9.

 

Конденсатор на принципиальной схеме балласта индуктивности американского стандарта является рабочим конденсатором, который вместе с индуктивностью в балласте составляет балласт ведущего пика LC.

 

Фактор силы

Коэффициент мощности относится к отношению активной мощности к полной мощности. Входной коэффициент мощности является важным показателем. Улучшение этого показателя может не только снизить потери в линии, сэкономить электроэнергию, устранить пожароопасность, но и уменьшить гармоническое загрязнение электроснабжения, улучшить качество электроснабжения и получить большие экономические и социальные выгоды. Оптимальный входной коэффициент мощности равен 1.