Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екзамен.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
10.36 Mб
Скачать

33.Розрахунок електричних освітлювальних мереж по втраті напруги.

Допустима втрата напруги в мережі

формула для розрахунку:

;

втрати напруги в трансформаторі:

допустимі втрати напруги в мережі:

Для кожної ділянки мережі розраховуємо момент навантаження в 

34. Безелектродні люмінесцентні лампи

З агальний вигляд безелектродної КЛЛ з соленоїдним індуктором.

1 - цоколь Е-27; 2 - блок автогенератора; 3 - наповнення, ртуть і інертний газ; 4 -соленоїдний індуктор; 5 - люмінофор; 6 - циліндрична порожнина в колбі; 7 - скляна колба.

В цих лампах, як і в інших ЛЛ, для збудження свічення люмінофорів використовується розряд в парах ртуті низького тиску в суміші з інертними газами (Аг, Кг). Підтримання розряду здійснюється за рахунок електромагнітного поля, яке створюється в безпосередній близькості від розрядного об'єму.

Всі можливі типи безелектродних КЛЛ складаються з трьох основних вузлів: малогобаритного джерела високочастотної енергії; пристрою для ефективної передачі високочастотної енергії в розряд (індуктора); розрядного об'єму.

Дослідні взірці безелектродних КЛЛ з соленоїдним індуктором (на f≈18 МГц) потужністю близько 30 Вт на напругу мережі 220 В, 50 Гц з діаметром зовнішньої колби 75...85 мм мають світлову віддачу 30...40 лм/Вт.

В теперішній час в жодній країні немає промислового виробництва таких ламп. Ціна таких ламп досить висока, високочастотне випромінювання шкідливе і створює радіозавади.

35. Будова, принцип дії безелектродних лл. Основні х-ки. Переваги і недоліки

Схема і і будова у попередньому питанні №34!!!

У цих лампах, як і в інших люмінесцентних лампах, для порушення світіння люмінофорів використовується газовий розряд у парах ртуті та інертного газу (аргон або криптон). Підтримання розряду здійснюється за рахунок енергії електромагнітного поля, яке створюється в безпосередній близькості від розрядного об'єму. Створення безелектродних ілл стало можливим завдяки успіхам напівпровідникової електроніки, які дозволили розробити малогабаритні і порівняно дешеві джерела високочастотної (ВЧ) енергії з високим ККД.

Всі можливі типи безелектродних лл складаються з трьох основних вузлів: малогабаритного джерела ВЧ енергії, пристрої для ефективної передачі ВЧ енергії в розряд, званого індуктором, і розрядного об'єму.

Перші серійні зразки безелектродних індукційних люмінесцентних ламп (іл) були випущені компанією PHILIPS Lighting в 1991-1992 рр.. під торговою маркою QL (Quality Lighting). Ці люмінесцентні джерела світла * максимально наближені за формою до лампи розжарювання загального призначення.

Колба лампи має циліндричне заглиблення для розміщення індуктора, покрита зсередини люмінофором і наповнена інертним газом з невеликою кількістю ртуті у вигляді амальгами. Індуктор (соленоїд) з феритовим сердечником, на який надіта колба, генерує індуктивність вихідного контуру транзисторного ВЧ-генератора і пов'язаний з ним через коаксіальний кабель для зменшення втрат на ВЧ-випромінювання.

Електромагнітне поле індуктора на частоті 2,65 МГц збуджує розряд у парах ртуті з УФ-випромінюванням, яке впливає на люмінофорне покриття з трехкомпонентноі суміші гексагональних алюмінатів, активованих рідкоземельними елементами, а люмінофор, в свою чергу, випромінює видиме світло.

Основні переваги

- довгий термін роботи - до 60000 годин;

- потужний світловий потік;

- миттєвий запуск без миготіння;

- високий рівень світловіддачі: ≥ 80 лм/Вт;

- висока якість світла: передача кольору Ra ≥ 80;

- великий світловий потік у широкому діапазоні температур завдяки амальгамній технології;

- невелика робоча частота: 250 кГц;

- можливість використання в пласких світильниках;

- невелике зниження світлового потоку протягом терміну роботи;

- стабільне запалювання при низьких температурах до –40°С1);

- можливість роботи в мережі постійного струму;

недоліки:

- Необхідність боротьби з високочастотним випромінюванням.

- Складна електроніка генераторів накачування.