Ответ (теория): Для ограничения тока всем газоразрядным лампам необходимы пускорегулирующие аппараты. Для этого подходят обычные, энергосберегающие и электронные ПРА. Их качественно важным рабочим параметром является мощность потерь, которая вместе с мощностью ламп складывается в системную мощность. Энергосберегающие ПРА имеют по сравнению с ЭМПРА незначительные мощности потерь, но большие габариты, к тому же их изготовление дороже вследствие улучшения структуры, применения лучших сплавов и больших железных сердечников. Системная мощность для 26-ваттной компактной люминесцентной лампы составляет, например, около 30 Вт.

Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА). ЭПРА в отличие от ЭМПРА работают в частотном диапазоне > 30 кГц, что приводит к значительному увеличению эффективности, которая базируется в основном на двух механизмах:

    уменьшение электродных потерь; повышение световой отдачи, главным образом основанное на более эффективном преобразовании электрической энергии в ультрафиолетовой области спектра атомов ртути при 185 нм и 254 нм.

Применение современных ЭПРА позволяет (прежде всего, это касается люминесцентных ламп) значительно улучшить световой комфорт, экономичность и эксплуатационную безопасность.

http://www. lampa28.ru/c_a_epra. htm

Анализ литературы, каталогов светильников разных фирм, сравнительных замеров показывает, что светильники с ЭПРА вместо обычных светильников с ПРА имеют следующие преимущества: коэффициент пульсации освещенности — не более 3%; световая отдача ламп повышается на 20–30%, экономия электроэнергии достигает 30%, увеличение срока службы ламп — до 20%; бесшумная работа, ровный, без мерцания, свет, снижение зрительной нагрузки (Источник информации: статья «Светильники с электронными ПРА» в газете «Безопасность труда и жизни» № 1 (27) – январь 2007 г. http://www. gazeta. asot. ru/?arj=20).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ЭПРА со светорегулировкой обеспечивают плавное, без мигания, регулирование светового потока люминесцентных ламп в диапазоне от 3% до 100% для компактных люминесцентных ламп и от 1% до 100% для линейных люминесцентных ламп. Управление осуществляется через гальванически разделенный 1 -10 В интерфейс или DALI (Digital Addressable Lighting Interface). ЭПРА с регулировкой светового потока работают с отсечкой фазы по переднему фронту, значительно улучшая светорегулировочные свойства люминесцентных ламп. Они используют свойство дросселя повышать сопротивление при увеличении частоты. Последовательно подключенный к лампе дроссель подает понижающийся по мере повышения рабочей частоты электрический ток через интерфейс 1-10 В или DALI. Ток с рабочей частотой, вырабатываемый отдельным исполнительным элементом, должен быть подведен отдельно к каждому ЭПРА. ЭПРА с регулировкой светового потока должны и при низком токе поддерживать постоянное горении электродной спирали, чтобы электроды лампы и в этом случае оставались способными к излучению.

Эксплуатация систем освещения с ЭПРА эффективна не только с экономической и экологической точек зрения. ВЧ-свет этих систем благотворно влияет на работоспособность человека. Постоянно мигающий свет обычных систем ухудшает рабочую атмосферу. Особенно это заметно при работе за компьютером. Результатом такого освещения обычно становится быстрое утомление, ослабленная концентрация внимания и, как следствие этого - ошибки при работе с текстом. В отличие от обычных ламп, работающие с ЭПРА люминесцентные лампы излучают немигающий свет. Результаты анализа работы сотрудников за экраном компьютера при таком освещении показали большие преимущества работающих от ЭПРА ламп как для самого человека, так и для качества его труда.

Электромагнитные ПРА (ЭМПРА) состоят из дросселя (служит для накопления ЭДС перед запуском лампы), ИЗУ (импульсное зажигающее устройство – для запуска лампы) и фазокомпенсирующего конденсатора (сдвиг и сглаживание токовых значений потребляемой мощности). Здесь имеется в виду простое индуктивное сопротивление, которое состоит из железного сердечника, обвитого медной проволокой. Использование такого омического сопротивления приводит к высокой потере мощности и к большому выделению тепла. Системная мощность работающей с ЭМПРА 26-ваттной компактной люминесцентной лампы составляет 32 Вт, т. о. мощность потерь составляет 6 Вт (23%).

Различают следующие способы или варианты эксплуатации: а) со стартером тлеющего разряда; б) без стартера (требуются специальные лампы); в) ПРА с ограничением температуры (предотвращают опасные перегревы в конце срока службы, это обеспечивается регламентируемыми в VDE 0712 T10 предохранителям с тепловым реле).

http://www. lampa28.ru/c_a_empra. htm

Регулирование светового потока ЛЛ: Современные электронные ПРА с возможностью регулирования светового потока, интерфейс 1...10 В, соответствующие компоненты управления и датчики позволяют создавать простые и недорогие светотехнические системы с возможностью управления уровнем освещения. Для этого требуются светильники не только с электронным ПРА, а еще специально предназначенным для регулирования светового потока ЛЛ (с входом 0-10В), там есть низковольтовый управляющий вход, на который и поступает сигнал управления. Также для регулирования ЛЛ нужен особый диммер, типа "DIM MCU P".

В отличие от ламп накаливания, для кото­рых плавное регулирование яркости решается достаточно просто, для люминесцентных ламп требуется выполнение определенных условий. Отличие методов регулирова­ния объясняется различным характером зависимости светового потока от тока через лампу для ламп накаливания и люминесцентных. Кроме того, падающая вольт-амперная характеристика люминесцентных ламп и повышение напряжения повторного зажигания при уменьшении тока через лампу делают невозможным регулирование их яркости путем простого снижения напряжения на лампе. Яркость люминесцентной лампы можно уменьшить путем регулирования тока через лампу, но при сохранении неизменным или даже несколько повышенном напряжении на ней. При этом следует применять лампы с предварительным подогревом электродов, снабженные проводящей полосой.

При низковольтных галогенных лампах, работающих с магнитным трансформатором, управление осуществляется через регулировку светового потока с отсечкой фазы по заднему фронту. При работе с электронными трансформаторами управление осуществляется через регулировку светового потока с отсечкой фазы по переднему фронту. Для компактных люминесцентных ламп (диапазон регулирования светового потока -100%), а также для люминесцентных ламп (диапазон регулирования светового потока 1-100%) с электронными ПРА, регулировка светового потока осуществляется через интерфейс 1-10 В.

Подключение осуществляется через ЭПРА с возможностью регулирования светового потока через интерфейс 1...10 В или DALI в комбинации с соответствующими датчиками. При этом различают автоматическое управление, ручное и комплексное управление. Подбор подходящих 1...10 В компонентов управления зависит от каждого конкретного случая применения. При использовании световых датчиков уровень освещенности регулируется в зависимости от уровня естественного дневного света. Таким образом, для освещения используется и бесплатный дневной свет, что позволяет экономить до 60% расходов на электроэнергию. До 70% расходов на энергию можно сэкономить, используя специальные датчики для выключения света, датчики движения и таймеры.

Возможна как раздельная прокладка (рекомендуется при длинах проводов > 100 м), так и совместная прокладка кабелей при соблюдении VDE-регламентов.

DALI (Digital Adressable Lighting Interface)

DALI - это новые интерфейсы для электронных ПРА, обеспечивающие возможность цифрового управления всеми необходимыми функциями ЭПРА. В сравнении с аналоговыми устройствами светорегулирования здесь появляется возможность индивидуального управления каждым устройством. DALI легко подключается к системе автоматизации зданий. Благодаря индивидуальной адресации возможно не только управление светильниками. Они выдают обратные сигналы и делают возможным экономное, гибкое переключение ламп.

Согласно приложения Е к стандарту МЭК 929 DALI стандартизирован как принцип работы электронных ПРА.

Цифровое переключение. Через линию управления светильники могут переключаться независимо от прокладки электропроводки. Адресация. ПРА могут быть присвоены 64 адреса. Таким образом, они могут управляться независимо друг от друга через одну и ту же линию управления. Простая прокладка кабелей управления. Переключающая схема и схема светорегулировки не зависят от направления проводки, т. о. достигается высокая гибкость и комфорт; при пониженном сетевом напряжении проводка прокладывается любым способом, полярность отсутствует (для уменьшения ошибок инсталляции). Обновление. Поскольку переключающая схема не зависит от прокладки электропроводки, в старых зданиях могут использоваться имеющиеся кабели; в новых зданиях для прокладки электропроводки и сети управления используется пятижильный кабель. Cценарии освещения. Заранее разработанные сценарии освещения для различного применения могут быть записаны в память ЭПРА. Гибкая планировка помещения. При изменении планировки помещения нет необходимости менять прокладку электропроводки. Домонтаж. Возможно подключение новых датчиков и интерфейсов без изменения прокладки проводки светильников; управляемые светильники просто выбираются и программируются по-новому. Отсутствие деформации. Цифровые сигналы предоставляют большую свободу при прокладке проводки. Гибкость. Любой датчик может быть настроен для управления любым светильником или группой светильников. Пересекающиеся группы. Светильники могут быть объединены в более чем одну группу датчиков, например, датчики движения и датчики инфракрасного излучения. Зоны управления инфракрасным излучением 1. Зоны могут изменяться без необходимости новой прокладки проводки. Зона управления инфракрасным излучением 2. Пассивное инфракрасное излучение - управляемая зона. Зона управления дневного света. Управление фотоэлементом. DALI Комнатный контроллер.

http://www. lampa28.ru/articles/article_04-001.htm

Классы защиты светильников от электрического удара

Для электрической надежности светильников требуются профилактические меры, предотвращающие возникновение напряжения на доступных для прикосновения металлических частях. Подразделение на классы защиты дает справку о каждой такой мере защиты:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12