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電子鎮流器取代電感鎮流器_優勢何在

2018年05月22日 17:23 網絡整理 作者: 用戶評論(0

  現在的熒光燈越來越多的采用電子鎮流器。那么你知道電子鎮流器對比電感鎮流器有哪些優勢嗎?本文首先介紹了電子鎮流器原理圖,其次闡述了電子鎮流器相對于代傳統電感鎮流器的優點,最后介紹了電子鎮流器取代電感鎮流器的優勢,具體的跟隨小編來詳細的了解一下。

  電子鎮流器原理圖

  由于生產廠家不同,不同品牌的電子鎮流器的設計、制造工藝和質量也各不同,以下的原理圖是日常生活中常見到的,如圖03、04

  電子鎮流器取代電感鎮流器_優勢何在

  電子鎮流器取代電感鎮流器_優勢何在

  圖03的工作原理

  該電子鎮流器是雙向二極管出發式,串聯推挽開關振蕩電路。開關管采用兩只大功率塑封晶體三極管DK55。圖中,VD1-VD4(常用IN4007)四只小型塑封晶體二極管構成橋式整流電路。交流市電經橋式整流后,在濾波電解電容C1兩端得到208V的直流電壓,該電壓加至VT1與VT2的E極之間,該直流電壓同時經過電阻R1對電容C2充電,當C2的電壓上升到DB3雙向二極管的轉折電壓16V-25V時,雙向二極管被觸發導通,觸發二極管輸出一鋸齒波脈沖觸發電壓,這一觸發脈沖電壓加至VT2的基極,VT2導通,此時,C1上的280V直流電壓經隔直電容C4、熒光燈管上端燈絲、串聯諧振電容C5、燈管下端燈絲、鎮流電感線圈L、震蕩變壓器的n1繞組、三極管VT2的CE極構成回路,開始對C4、C5充電,由于震蕩變壓器T的n2、n3繞組相位相反,此時VT2呈正向偏置而導通,VT1呈反向偏置而截止。當C4、C5充電結束時,回路的電流減小。

  當電路的電流達到零時(電容器放完電時,由于線圈的自感作用,電路里的電流并不停止而是保持原來的方向繼續流動),即n2、n3感應電勢的極性反向,在正反饋的作用下,電路翻轉,變為VT1導通、VT2截止,電容器C4、C5上儲存的電能通過VT1的CE極放電,其回路為VT1的C極、隔直電容C4、熒光燈管上端燈絲、串聯諧振電容C5、燈管下端燈絲、鎮流電感線圈L、震蕩變壓器的n1繞組、三極管VT1的E極構成回路。C4、C5放電完畢后,電路又恢復振蕩初始狀態,VT2又導通、VT1又截止,C4、C5又開始充電,電路形成自激振蕩。其振蕩頻率取決于C5的容量與L的電感量(振蕩電路的頻率取決于諧振電路的諧振頻率)。

  該鎮流器初始振蕩頻率為30-40KHz,VT1和VT2交替導通,以給熒光燈管提供高頻振蕩能量。熒光燈管的燈絲串聯在振蕩電路中,在電路振蕩的初始階段,燈絲獲得預熱電能。燈管點燃前,電容器C5與電感L是一個串聯諧振電路,在振蕩電路振蕩時,其輸出的高頻高壓加于串聯諧振電路,電路在達到諧振的情況下,鎮流電感線圈L和諧振電容兩端的電壓比加入到串聯諧振電路的電壓要高,可達300伏以上,高頻高壓加于燈管兩端使燈管迅速啟輝點燃。燈管點燃后,燈管內阻降低,由于燈管并聯在諧振電容C5的兩端,隨著熒光燈管的導通點燃,使串聯諧振回路的Q值迅速下降,破壞了諧振(電路失諧),本振頻率降低,振蕩頻率由30Hz降至15Hz左右,燈管兩端電壓隨之降到100V左右。非飽和漏磁鎮流電感線圈L此時只起到鎮流的作用,維持燈管點燃。

  

  電子鎮流器相對于代傳統電感鎮流器的優點

  用電子鎮流器來取代傳統電感鎮流器是綠色照明工程的一個重要措施。因為電子鎮流器與電感鎮流器相比,有以下優點:

  1、高功率因數:功率因數(cosΦ)是衡量發電利用率的一個重要指標,cosΦ越低,無功電流越大,能供給用戶的實際功率越低。普通電感鎮流器cosΦ在0.5左右,而電子鎮流器可達到0.96,其電能利用率比電感鎮流幾乎提高了一倍,在同樣的輸出功率下,發電容量可降低一半。

  2、發光效率高:因為電子鎮流器是高頻激勵,使熒光燈的發光效率比使用電感鎮流器時高很多。一般電子鎮流器為68.9Lm/W,而電感鎮流器只有50Lm/W。

  3、無頻閃:電感鎮流器供電的日光燈有50Hz閃爍,嚴重影響作工者的視力。而電子鎮流器在超音頻下工作(人的耳朵能聽到的頻率范圍為20Hz-20kHz),沒有噪音,提高了環境的舒適感。

  4、無噪聲:因電感鎮流器有鐵芯,如工藝不當會發生50周交流蜂音,噪聲刺耳,而電子鎮流器在超音頻下工作,就消除了頻閃效應。

  5、起動快速可靠:電感鎮流器用雙金屬片啟動,有觸點接觸火花及接觸不良現象,且往往受氣溫和電網電壓的影響,冬天氣溫低,啟輝器不易起跳,用電高峰電網電壓低時,也難起跳。因此使熒光燈多次啟跳閃爍,造成燈管燈絲頻繁受到沖擊而過早損壞,而電子鎮流器是用高頻高電壓使氣體產生輝光放電,即使在-25℃的低溫,120V的低壓下,也能使燈管點燃,而且可一次性快速可靠地啟動。

  6、體積小、重量輕:電子鎮流器因為沒有鐵芯和線圈,其重量只有電感鎮流器的十分之一;體積也小,使整套燈具輕量化。

  7、節電效果顯著:一只40W熒光燈的電感鎮流器,由于自身鐵芯和線圈物鐵損和銅損占總功率的30%,其功率可達8~9W左右。而電子鎮流器自身僅耗1~2W,加上熒光物質在高頻下工作發光效率的提高,故采用電子鎮流器可為用戶節電30%左右。以節電30%計,一只40W熒光燈每天點燈6小時,一天可節電0.09度,一年節約電費可回收投資20元,其比電感鎮流器所高出的投資一年后可回收。

  

  電子鎮流器取代電感鎮流器的優勢

  1、節能

  所有的鎮流器都要消耗能量,可是電子鎮流器在驅動相同的燈管的情況下相比電子鎮流器而言會消耗更少的能量。

  電子鎮流器在高達20kHz的頻率下驅動燈管,相比電感鎮流器在100Hz的頻率下驅動燈管而言,燈管發光率高達10%。實踐證明,即在相同光輸出情況下,電子鎮流器可以向熒光燈輸出更小的功率。

  2、即時啟輝

  當你打開熒光燈的時候,它經常會在被點亮之前閃爍幾次。

  然而在電子鎮流器驅動下的熒光燈由于電子鎮流器啟動時釋放的能量大,一旦啟動就會即時被點亮而沒有閃爍。電子鎮流器一個顯著的用途就是能給燈的兩端提供一個足夠的啟輝電壓,使燈一次性點火成功。

  電感鎮流器需要多次啟輝才能點亮燈管,這是因為電感鎮流器在啟輝的過程中不能一次為熒光燈提足夠的啟輝電壓。同時在啟輝的過程中由于燈電流不夠,造成燈絲加熱不足,燈絲電子粉濺射,造成燈管兩端發黑和縮短燈管使用壽命

  3、低溫低壓下啟輝:

  一個230V的電子鎮流器可以在低至160V 甚至更低的電壓下啟動燈管但是電感鎮流器至少需要200V的啟輝電壓。

  電子整流器同時能夠在低至-20C的氣溫下點亮燈管,這個特性對于較冷的地區或者較泠的冬天是比較理想的。

  4、光質好

  在電感鎮流器驅動下的節能燈頻閃是100Hz,成年人可能覺察不到,可是對小孩尤其是嬰兒的眼睛傷害是比較大的。然而,在電子鎮流器驅動下的節能燈頻閃高達20000至40000Hz,遠遠高于嬰兒眼睛的敏感范圍,因此是無害的。 電感鎮流器會產生頻閃現象,在此環境下工作、學習視覺易疲勞。對高速旋轉物體易產生錯覺,存在事故隱患。采用電子鎮流器可消除頻閃,保護視力,市場銷售的學生護眼燈就是采用電子鎮流器配備三基色燈管設計生產的。高性能電子鎮流器無頻閃、無噪音、護眼護腦,與三基色燈管配套使用,顯色性好,色彩逼真;高光效;光衰小;舒適;凈化工作、學習、生活環境;提高工作效率,有利病人康復;尤其適用于病房、檢查室等對照明要求高顯色性的場所。

  5、安全

  電感鎮流器依靠產生迅時高壓去驅動燈管,當燈管變得難以啟動的情況下,電感鎮流器會繼續嘗試著去點亮燈管,此時電感鎮流器會產生大量的熱量,繼而有火災的危險。鎮流器過熱是全世界導致火災的主要原因之一。由于更佳的設計以及電子鎮流器內部的獨有特性(元器件少,散熱快等)以及工作時功耗低,產生的熱量少, 電子鎮流器不會過多產生熱量。好的電子鎮流器符合EMC要求,不會對周圍環境造成電磁干擾,同時其本身也有很強的防干擾能力。

  

  6、配套燈管壽命長

  電感鎮流器配合熒光燈工作時,熒光燈的燈電流隨著電網電壓的變化而變化。當電網電壓偏低時,燈電流也隨著降低。燈電流的降低將造成燈絲加熱不足,燈絲電子粉濺射,造成燈管兩端發黑和縮短燈管使用壽命。當電源電壓偏高時,燈電流也隨著上升,燈電流過大將造成燈絲電子粉和熒光粉過早衰竭而縮短燈管壽命。

  電子鎮流器另一個用途就是待燈點亮后能給燈兩端提供一個大小合適的穩定的電流。大家知道,熒光燈的壽命取訣于燈管陰極的發射能力,而燈電流波峰(CF)比是影響燈管陰極發射能力以及穩定性的重要因素,國家規定小于或者等于1.7,CF越大,燈管受到損度越大,燈管發黑加快,壽命下降, 同時還會帶來附閃動。好的電子鎮流器燈電流波峰系數才能達到國家規定范圍值。

  7、高功率因素:

  相比電感鎮流器而言,電子鎮流器有更高的功率因素(電子鎮流器: PF= 0.95;電感鎮流器: PF= 0. 4)。因此電子鎮流器對供電系統產生更少的負面影響以及導致更少的線損耗。

  8、安裝簡單

  電子鎮流器只需要連接兩根輸入線,以及兩對輸出線到燈管就可以了不用安裝啟輝器,誠少使用以及維護費用。

  9、無噪音

  啟動的過程中,電子鎮流器沒有噪音而電感鎮流器有很大的嗡嗡聲,會對環境造成干擾。電感鎮流器發出50Hz的低頻噪聲,易使人煩躁。耳鼻喉科聽音室在采用熒光燈照明時,應使用電子鎮流器,以防誤診;病房、候診大廳在使用熒光燈時,不宜選用電感鎮流器,主要考慮頻閃和噪音等會引起病人的不適。教室,居室都應采用電子鎮流器以獲得一個好的生活以及學習環境。

  10、質量輕

  一個電感整流器重達700克,相比而言, 澳格蘭電子鎮流器只有120克之重。

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( 發表人:陳翠 )

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