Что такое электронный балласт?
Электронный балласт (или электрический балласт) — это устройство, которое управляет запускающим напряжением и рабочими токами осветительных приборов.
Он делает это по принципу электрического газового разряда. Электронный балласт преобразует частоту питания в очень высокую частоту, чтобы инициировать процесс газового разряда в Люминесцентных лампах — контролируя напряжение на лампе и ток через лампу.
Применение электронного балласта
Есть несколько преимуществ использования электронного балласта вместо электромагнитного балласта.
Он работает при низком питающем напряжении. Он создает высокую частоту для обеспечения очень высокого выходного напряжения вначале, чтобы запустить процесс разряда.
Он создает очень низкий шум во время работы.
Он не создает стробоскопического эффекта или радиочастотных помех.
Благодаря работе на очень высокой частоте, он помогает мгновенно запустить работу лампы.
Он не требует стартера, который используется в электромагнитном балласте.
Он никогда не создает мерцания.
Не происходит стартовых вибраций.
Его вес очень мал.
Потери в балласте минимальны. Поэтому возможно энергосбережение.
Он увеличивает срок службы лампы.
Из-за работы на более высокой частоте, процесс разряда в люминесцентной лампе происходит с большей скоростью. Поэтому качество света повышается.
Принцип работы электронного балласта
Электронный балласт получает питание с частотой 50 – 60 Гц. Сначала он преобразует переменное напряжение в постоянное. Затем это постоянное напряжение фильтруется с помощью конфигурации конденсатора. Теперь отфильтрованное постоянное напряжение подается на этап высокочастотных колебаний, где колебания обычно имеют форму прямоугольных волн, а частота находится в диапазоне от 20 до 80 кГц.
Таким образом, выходной ток имеет очень высокую частоту. Небольшое количество индуктивности предоставляется для связи с высокой скоростью изменения тока на высокой частоте, чтобы генерировать высокое значение.
Обычно требуется более 400 В для инициирования процесса газового разряда в люминесцентной трубке. Когда выключатель включен, начальное напряжение на лампе становится около 1000 В из-за высокого значения, поэтому газовый разряд происходит мгновенно.
Как только процесс разряда начался, напряжение на лампе снижается ниже 230 В до 125 В, после чего этот электронный балласт позволяет ограниченный ток проходить через эту лампу.
Этот контроль напряжения и тока осуществляется управляющим блоком электронного балласта. При работе люминесцентных ламп, электронный балласт действует как диммер, ограничивая ток и напряжение.
Основная схема электронного балласта
В наши дни дизайн электронного балласта настолько надежен и сложен, что обеспечивает очень плавную работу с высоким уровнем контроля. Основные компоненты, используемые в электронном балласте, перечислены ниже.
Фильтр ЭМП: блокирует любые электромагнитные помехи
Выпрямитель: преобразует переменное напряжение в постоянное
Коррекция коэффициента мощности (PFC): выполняет коррекцию коэффициента мощности
Полумостовой резонансный выход: преобразует постоянное напряжение в напряжение с прямоугольными импульсами высокой частоты (20 кГц - 80 кГц).
Управляющая схема: контролирует напряжение и ток на и через лампу соответственно.
Что такое HID-балласт?
HID-балласт (HID означает High-Intensity Discharge, то есть высокая интенсивность разряда) — это устройство, которое используется для управления напряжением и током дуги в лампах высокой интенсивности разряда во время их работы. Схема различных типов HID-балластов показана ниже.
Типы HID-балластов
HID-балласты можно классифицировать на четыре различные категории/типа:
Реакторный балласт
Задерживающий балласт
Регулирующий балласт
Автоматический регулирующий балласт
Ниже приведено краткое описание каждого типа.
Реакторный балласт
Этот реакторный балласт представляет собой проволочную катушку на железном сердечнике, установленную последовательно с лампой.
Вводится конденсатор для коррекции коэффициента мощности, и этот конденсатор должен быть подключен параллельно линии.
Изменение напряжения на лампе из-за реактора составляет 18%, для мощности — 5% изменение, и 5% изменение линейного напряжения.
Он хорошо регулирует напряжение на лампе, но плохо регулирует линейное напряжение.
Реакторный балласт обеспечивает низкий коэффициент пикового тока около 1,5.
Количество стартового напряжения, которое он может предоставить лампе, ограничено линейным напряжением.
Схема регулирующего балласта показана ниже.
Задерживающий балласт
Комбинация автотрансформатора и реактора образуют задерживающий балласт.
Этот задерживающий балласт имеет те же характеристики регулирования, что и реакторный балласт.
Но задерж