Tietoa

Home/Tietoa/Tiedot

Elektronisten liitäntälaitteiden edut ja haitat

Elektronisen liitäntälaitteen edut

 

Energiansäästö

V. Elektroninen liitäntälaite on otettu käyttöön, linjan tehokerroin on yli 0,99, johdon nimellisvirta on pieni ja linjan ja jakelumuuntajan aktiivinen tehohäviö pienenee. energiansäästön tarkoitus.

 

B. Elektronisen liitäntälaitteen tehohäviö on paljon pienempi kuin induktiivisen liitäntälaitteen. Esimerkiksi 250 W:n elektronisen liitäntälaitteen häviö on 6 ~ 11 W, kun taas induktiivisen liitäntälaitteen häviö on 38 W.

 

C. Kun korkean intensiteetin purkauslamppu yhdistetään elektroniseen liitäntälaitteeseen, sen valotehosuhde on 1,10, kun taas kun se yhdistetään induktiiviseen liitäntälaitteeseen, sen valotehosuhde on välillä {{7} },95 ja 0,98. Siksi korkean intensiteetin purkauslampun valotehokkuutta voidaan lisätä yli 10 prosenttia sen jälkeen, kun elektroninen liitäntälaite on otettu käyttöön.

 

Jatkuva teho parantaa huomattavasti lampun suorituskykyä

A. Pidä lampun väriominaisuudet, kuten värilämpötila ja värintoisto, yhtenäisinä koko lampun käyttöiän ajan pitämällä putken lämpötila vakiona.

 

B. Pidennä huomattavasti lampun käyttöikää. Elektronisen liitäntälaitteen kanssa korkean intensiteetin purkauslamppu toimii vakiotehotilassa, jolloin sen todellinen käyttöikä on yli 1,5 kertaa sen nimelliskäyttöikä.

 

C. Piirin korkea toimintataajuus eliminoi välähdysilmiön, joka on ominaista korkean intensiteetin purkauslamppujen käytölle induktiivisten liitäntälaitteiden kanssa.

 

Elektronisen liitäntälaitteen haitat:

korkeampi hinta

Työ ei ole vakaa, helppo mennä pieleen, yleinen elinikä on lyhyt

 

Vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla yritys testasi eri tehoisia elektronisia liitäntälaitteita useilta valmistajilta Kiinassa, mukaan lukien platon, jilida, baode ja muut valmistajat.Laboratoriotestitulokset osoittavat, että elektroninen liitäntälaite on epävakaa ja altis epäonnistumiselle.Pisin käyttöikä valmistajan lupaama aika on vain kolme vuotta.

 

Vaikka elektronisella liitäntälaitteella on tässä vaiheessa suuria haittoja, kokonaiskustannusten näkökulmasta elektronisen liitäntälaitteen käytöllä on erittäin ilmeinen etu, se edustaa liitäntälaitteen tulevaa kehityssuuntaa, sillä on kauaskantoinen vaikutus liitäntälaitteen tulevaan kehitykseen. sähkövalonlähdeteollisuus.

 

Elektroniset liipaisimet ja kondensaattorit

Useimmat korkean intensiteetin purkauslamput, kuten korkeapaineiset natriumlamput, metallihalogenidilamput jne., vaativat käynnistykseen korkeamman jännitteen kuin virtalähdejännite. Yleensä tarvitaan erityyppisiä HID-lamppuja {{0} lisäämiseen. }.6 ~ 5.0kV pulssikorkea jännite.Elektroninen liipaisin on laite, joka tuottaa korkeapainepulssin sytyttääkseen hehkulampun. Kun lamppu syttyy, pulssijännite katoaa ja elektroninen liipaisin lakkaa toimimasta.

 

Liipaisimen synnyttämä pulssi on korkeataajuinen pulssi, johon piirin hajakapasitanssilla on suuri vaikutus. Suuri hajautettu kapasitanssi aiheuttaa pulssin amplitudin vaimennuksen, eikä lamppua voi käynnistää. Yleensä hajautettu kapasitanssi piirin metriä kohti on jopa 70 ~ 100 PF. Käyttäjän tulee määrittää piirin pituus liipaisimen nimellisen sallitun kuormakapasitanssin arvon mukaan. Jos nimellisarvo on 20 ~ 1000 PF, linjan pituutta on säädettävä 10 metrin sisällä (etäisyys liipaisimesta lamppuun).

 

Kapasitanssin päätehtävä eurooppalaisen standardin induktanssin liitäntälaitteen kaaviossa on tehon kompensointi piirin syöttötehokertoimen parantamiseksi. Induktiivinen liitäntälaite on induktiivinen kuorma, tehokerroin on hyvin pieni, vain {{0} }.4-0.5, rinnakkaiskondensaattorissa tehokerroin voi olla noin 0,9.

 

Amerikkalaisen standardin induktanssin liitäntälaitteen kaaviossa kondensaattori on työkondensaattori, joka yhdessä liitäntälaitteen induktanssin kanssa muodostaa LC:n johtavan huippuliitäntälaitteen.

 

Tehokerroin

Tehokerroin tarkoittaa pätötehon suhdetta näennäiseen tehoon. Tulotehokerroin on tärkeä indeksi. Tämän indeksin parantaminen ei voi vain vähentää linjahäviöitä, säästää sähköenergiaa, poistaa palovaaran, mutta myös vähentää virtalähteen harmonista saastumista, parantaa virtalähteen laatua ja saada suurempia taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Optimaalinen syöttötehokerroin on 1.