Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Глава_3_6.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
6.56 Mб
Скачать

Сравнительные характеристики разрядных ламп

Тип лампы

Световой

поток, лм

Световая

отдача, лм/Вт

Индекc цветопередачи, Ra

Срок

службы, ч

Натриевые

30000

110

30

32000

Металлогалогенные

20000

85

85

20000

Ртутные

13000

50

55

16000

Представляют интерес сравнительные характеристики энергоэффективности ИС различных типов и мощности, которые представлены в прил. 10.3.

Пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Для зажигания люминесцентных ламп необходим импульс напряжения порядка нескольких сотен вольт, а для стабилизации процесса горения требуется ограничение рабочего тока лампы до нескольких сотен миллиампер. Обе функции в обычных ПРА выполняет индуктивное сопротивление (дроссель) в комплекте со стартером. Такие электромагнитные ПРА (ЭмПРА) с рабочим током частотой 50 Гц имеют большие габариты и значительную массу, кроме того, велики и собственные потери в дросселях.

С целью экономии электроэнергии нашли применение ЭмПРА с пониженными потерями, что позволяет повысить энергоэффективность на 6…26% по сравнению с ЛЛ, оснащенных обычными ЭмПРА.

Таблица 3.10

Сравнительные характеристики люминесцентных ламп с различными типами пра

Мощность лампы,

Вт

Стандартный ЭмПРА

ЭмПРА с пониженными

потерями

ЭПРА

суммарная мощность,

Вт

свето-вой поток,

лм

световая

отдача

суммарная мощность,

Вт

свето-вой поток,

лм

световая отдача

суммарная мощность,

Вт

свето-вой поток,

лм

световая отдача

лм/Вт

%

лм/Вт

%

лм/Вт

%

Стандартная ЛЛ

18

29

1450

50

100

24

1450

60

120

19

1350

71

142

218

23

1450

63

100

21

1450

69

110

18

1400

78

123

36

46

3450

75

100

42

3450

82

109

36

3350

93

124

58

71

5400

76

100

66

5400

82

107

55

5200

95

124

КЛЛ

7

14

400

29

100

11

400

36

126

9

400

44

155

9

15

600

40

100

13

600

46

115

12

600

50

125

11

16

900

56

100

15

900

60

106

14

900

64

114

18

29

1200

41

100

24

1200

50

121

20

1200

60

145

24

35

1800

5

100

30

1800

60

116

27

1800

67

129

36

46

2900

63

100

42

2900

69

109

39

2900

74

18

Существенно повысить энергоэффективность позволяет применение ПРА нового поколения – электронных ПРА (ЭПРА). Экономия электроэнергии при их использовании достигает 14…55%.

В табл. 3.10 представлены сравнительные характеристики при применении различных типов ПРА.

ЭПРА включает несколько функциональных блоков (рис. 3.20).

Сетевое напряжение 220 В частотой 50 Гц преобразуется выпрямителем со сглаживающим конденсатором в постоянное напряжение – 325 В. Высокочастотный генератор на двух транзисторах преобразует это постоянное напряжение в переменное (с прямоугольной формой кривой) частотой выше 40 кГц. Ограничение тока и стабилизация мощности лампы в ЭПРА также осуществляются дросселем. Однако, благодаря тому, что схема работает на высокой частоте, индуктивность дросселя и его габариты очень малы по сравнению с ЭмПРА.

Для достижения процесса зажигания лампы, как упоминалось выше, к ней должно быть приложено достаточно высокое напряжение, а для обеспечения приемлемого полезного срока службы электроды лампы перед зажиганием разряда должны быть прогреты до температуры электронной эмиссии. В высокочастотном режиме работы схемы ПРА указанные условия зажигания обеспечивает резонансная цепь, последовательно включенная с электродами. Колебательный режим этого контура регламентируется так называемым «холодным» проводником. Помехозащитный низкочастотный фильтр на входе схемы препятствует обратному воздействию генератора высокой частоты на сеть (проникновению в сеть высших гармоник тока). Благодаря встроенному ЭПРА лампы могут включаться во все сети со стандартными значениями частот и колебания частоты на работе лампы не сказываются.

Применение ЭПРА достигается существенная экономия электроэнергии за счет:

  • снижения потерь мощности практически до 50%;

  • повышения световой отдачи ламп при питании их током высокой частоты.

Обычные ЭмПРА используются весьма широко в относительно недорогих светильниках. ЭмПРА с пониженными потерями применяются в относительно дорогих светильниках, преимущественно с зеркальными экранирующими решетками, предназначенные, в основном, для освещения административных помещений.

ЭПРА экономически целесообразно использовать в дорогих светильниках при годовом числе работы ОУ не менее 2000 ч.

Следует отметить ряд существенных преимуществ ЭПРА в сравнении с традиционными ЭмПРА:

  • возможность регулирования яркости, что, в свою очередь, позволяет поддерживать лампу в дежурном режиме с пониженной яркостью и последующим выведением ее на обычный режим;

  • возможность зажигания ламп при низких температурах;

  • отсутствие мерцания светового потока и акустических шумов;

  • отсутствие опасности возникновения стробоскопического эффекта.

Люминесцентные лампы Т5 и большинство КЛЛ комплектуются встроенными ЭПРА и находят применение не только в производственных и административных зданиях, но и в жилых помещениях.

В настоящее время разработана и изготавливается целая гамма ЭПРА. Отечественные ЭПРА не только не уступают импортным аналогам, но и имеют ряд преимуществ, решающим среди которых является их значительно более низкая стоимость, а также адаптация под наши светильники – конструктивно ЭПРА сделан в типоразмере ЭмПРА, что существенно облегчает их замену.

Отечественной промышленностью освоен выпуск не имеющих аналогов в мире ЭПРА для натриевых ламп высокого давления большой мощности 250 Вт, 400 Вт. К несомненному достоинству таких ЭПРА является стабилизация постоянной мощности на лампе в диапазоне напряжений 189…280 В. Достаточно сказать, что стандартная лампа ДНаТ-400 с ЭмПРА потребляет на 15% больше мощности при отклонении напряжения в питающей сети 10%. Данное обстоятельство существенно снижает срок службы ламп.

Ниже представлены сравнительные характеристики ЭмПРА и ЭПРА (табл. 3.11).

Таблица 3.11

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]