电子镇流和电感镇流器区别_整流电路的作用

电子镇流和电感镇流器区别_整流电路的作用

序言.白炽灯发光原理

  当电子受到激发的时候原子就会释放出可见光子。如果你已经知道原子是如何工作的话,那你也就知道电子是围着原子核走来走去的负极电荷粒子。原子的电子有着不同等级的能量,主要取决几个因素,包括它们的速度和离原子核的距离。电子不同的能量等级占有不同的轨函数和轨道。通常来说,有着大能量的电子就会离原子核更远。当原子得到或失去能量的时候,电子就会从低轨道和高轨道之间移动。当有某些东西将能量传到原子的时候—以热量为例子–电子可以暂时被推进到一个更高的轨道(远离原子核)。电子只是在这一轨道位置停留极短时间:几乎马上就被退回到原子核,到达它的原始轨道上。这时电子就以光子的形式放出额外的能量。发光的波长取决于有多少能量被释放出来,这也就取决于电子所在的轨道位置。因此,不同类的原子就会释放出不同类的可见光子。换句话说就是光的颜色是由受激发的原子种类决定。这几乎是在所有光源的最基本工作机制。这些光源的主要不同是在于激发原子的过程。在白炽灯光源里,原子是由通过加热来激发;而在灯管里,原子是通过化学反应来激发。荧光灯的中心件就是它的一个密封的玻璃管。这个管含有少量水银和惰性气体,通常是氩惰性气体素,这种惰性气体要保持非常低压。管也含有荧光粉,在玻璃管内单独涂上一层荧光粉。玻璃管两端各有一个电极,是连接到电流用的。

  当灯管内的惰性气体在高压下电离后,形成气体导电电流,运动的气体离子在与汞原子碰撞作用之间不断地给了汞原子能量,使得汞原子的核外电子总能从低轨道跃迁到高轨道,之后汞原子的核外电子由于具有较高的能量会自发地再从高轨道向低轨道(或基态)跃迁,以光子的形式向外释放能量,同时由于汞原子的原子特征普线大部分集中在紫外区域,可知,汞原子释放出来的光子大部分在紫外区域,这些高能量的光子(紫外线)在和荧光粉的撞击之间产生了白光。

一.日光灯的构造

日光灯由灯管、镇流器、启辉器、电容器等部件组成。
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灯管

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镇流器

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启辉器

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电容器

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实际电路图

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二.工作过程

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三.日光灯不亮的原因分析及处理

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部分摘自百度

四.常见的镇流器分类比较

1.电感镇流器
  最早出现,结构较为简单。电感镇流器是利用电感的感抗和自感电动势来点亮气体放电灯的,自感电动势“击穿”灯管的气体启动灯管,电感限制灯管电流不使其烧毁。
优点:成本低,稳定可靠,持续时间长。
缺点:功率消耗大,体积大,沉重,嗓音
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2.电子镇流器
  一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,利用高频电流来点亮灯具的,气体放电的灯管在高频电流作用下不须高压启辉就能放电而发光,且点亮的灯管没有闪烁感。

优点:低能耗,高效率,没有灯电压限制,重量轻,无噪声,功能多样化(如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等)

缺点:成本较高,可能存在电网干扰

五.选型

1.延时
  匹配小功率灯管时,影响还不太明显,不过匹配大点功率紫外线杀菌灯(比如120W,150W以及320W等)时,瞬时启动对紫外线灯使用寿命影响非常大。这是由于紫外线杀菌灯在启动时,所需的启动电流非常大,容易击穿灯管,而延时启动,通过蓄能减少瞬时压力,对灯管起到更好的保护作用。
2.选用建议:
(1)在连续紧张的视觉作业场所和视觉条件要求高的场所(如设计、绘图、打字等),在要求特别安静的场所(病房、诊室等)及青少年视看场所(教室、阅览室等)应优先采用。
(2)在需要调光的场所,可以用三基色荧光灯配可调光数字式镇流器,取代白炽灯或卤素灯,能大大提高能效。
(3)应选用高品质、低谐波的产品,不应单纯追求价廉,应满足使用的技术要求,考虑运行维护效果,并作综合比较。
(4)选用小于25W荧光灯时,如前所述,GB17625.1-2003标准规定的谐波限值很宽,如在一个建筑物内大量应用,将导致多种不良后果。设计中应采取有效措施进行限制。
(5)选用的产品不仅要考察其总输入功率,还应了解其输出光通量。按规定,使用镇流器的流明系数(μ)不应低于0.95。欧盟规定了镇流器的能效等级,也相应规定了流明系数μ≥0.96。
(6)应考虑功率因数补偿,包括单灯补偿或线路集中补偿等方式。

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