• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


ما هي المكونات الرئيسية للبالاستات الإلكترونية وكيف تعمل معًا؟

Encyclopedia
Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

البالست الإلكتروني هو جهاز يستخدم لتحكم في التيار والجهد الكهربائي لمصباح التفريغ الغازي (مثل مصباح الفلورسنت أو مصباح الإضاءة عالية الكثافة وما إلى ذلك). مقارنة بالبالستات المغناطيسية التقليدية، فإن البالستات الإلكترونية أصغر حجماً وأخف وزناً وأكثر كفاءة ويمكنها توفير عمر أطول للمصباح وتحسين جودة الإضاءة. تتكون البالست الإلكترونية من المكونات الرئيسية التالية والتي تعمل معًا بطريقة معينة:


المكون الرئيسي


المستقيم (Rectifier)


يقوم المستقيم بتحويل التيار المتردد (AC) إلى تيار مستمر (DC). هذه هي الخطوة الأولى في البالستات الإلكترونية وهي أساس ضمان عمل الدوائر اللاحقة بشكل صحيح.


المصفاة


تستخدم المصفاة لتقوية الخرج المستمر للمستقيم وإزالة المكون المتذبذب في التيار المستمر، مما يجعل التيار المستمر أكثر نقية ومناسبًا للخطوة التالية وهي عملية العاكس.


العاكس (Inverter)


يعاكس العاكس التيار المستمر مرة أخرى إلى تيار متردد، ولكن هذه المرة يكون التيار المتردد بتردد أعلى (عادة آلاف الهيرتز)، مما يساعد على تشغيل المصباح بكفاءة أكبر ويقلل من الوهج.


دارة البدء (Igniter)


تقوم دارة البدء بإنتاج نبضة جهد عالية عند تشغيل المصباح لإشعال مصباح التفريغ الغازي. بمجرد أن يتم إضاءة المصباح، تتوقف دارة البدء عن العمل.


دارة تحديد التيار


تستخدم دارة تحديد التيار لتحكم في التيار المار عبر المصباح لضمان تشغيل المصباح تحت ظروف مثلى، مما يمدد عمر المصباح ويحافظ على استقرار السطوع.


دارة التحكم بالتغذية المرتجعة


تقوم دارة التحكم بالتغذية المرتجعة برصد حالة عمل المصباح وتقوم بتعديل خرج العاكس حسب الحاجة لضمان التشغيل المستقر للمصباح. يمكن تعديل الدائرة بناءً على معلمات مثل تيار المصباح أو الجهد أو الحرارة.


دارة الحماية


تشمل دارة الحماية مجموعة متنوعة من آليات الحماية مثل الجهد الزائد والتيار الزائد والحرارة الزائدة، والتي تستخدم لقطع التغذية الكهربائية في الحالات غير الطبيعية وحماية البالست وغيرها من الدوائر من الأضرار.


نمط التعاون


تعمل المكونات المختلفة للبالست الإلكتروني معًا لضمان أن يعمل المصباح بكفاءة واستقرار:


  • تحويل الطاقة: يتم تحويل التيار الكهربائي الرئيسي (التيار المتردد) أولاً إلى تيار مستمر بواسطة المستقيم، ثم يمر عبر المصفاة لإزالة المكون المتذبذب.


  • زيادة التردد: يعاكس العاكس التيار المستمر النقي مرة أخرى إلى تيار متردد عالي التردد، وهو أكثر ملاءمة لتشغيل مصابيح التفريغ الغازي.


  • عملية البدء: توفر دارة البدء نبضة جهد عالية عند بدء تشغيل المصباح، مما يؤدي إلى بدء التفريغ الغازي داخل المصباح.


  • تحكم في التيار: تحكم دارة تحديد التيار في التيار المار عبر المصباح لضمان تشغيل المصباح بتيار التصنيف، دون زيادة أو نقصان في التيار.


  • تنظيم التغذية المرتجعة: ترصد دارة التحكم بالتغذية المرتجعة باستمرار حالة عمل المصباح وتقوم بتعديل خرج العاكس وفقًا للحالة الفعلية لضمان التشغيل المستقر للمصباح.


  • الحماية: تلعب دارة الحماية دور الحماية خلال العملية بأكملها، وعند اكتشاف حالة غير طبيعية، سيتم قطع التغذية الكهربائية لمنع تلف المعدات.


من خلال العمل التعاوني لهذه الأجزاء، يمكن للبالست الإلكتروني تحقيق التحكم الفعال في مصباح التفريغ الغازي، وتقديم تأثير إضاءة مستقر، ولديه مزايا توفير الطاقة ومد عمر المصباح.


قدم نصيحة وشجع الكاتب
مُنصح به
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
تكنولوجيا SST: تحليل شامل لسيناريوهات إنتاج ونقل وتوزيع واستهلاك الكهرباء
I. خلفية البحثاحتياجات تحويل نظام الطاقةالتغيرات في هيكل الطاقة تضع مطالب أعلى على أنظمة الطاقة. أنظمة الطاقة التقليدية تنتقل نحو الأنظمة الجديدة للطاقة، مع الاختلافات الأساسية بينهما كالتالي: الأبعاد نظام الطاقة التقليدي نظام الطاقة الجديد شكل الأساس التقني نظام ميكانيكي كهرومغناطيسي يسيطر عليه الآلات المتزامنة ومعدات الإلكترونية الطاقة شكل الجانب الإنتاجي الطاقة الحرارية بشكل أساسي تسيطر عليها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع وضعين مركزيين ومنتشر شكل الجانب ال
Echo
10/28/2025
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
فهم تغيرات المستقيم والمحول الكهربائي
الاختلافات بين محولات التقوية ومحولات الطاقةتتبع محولات التقوية ومحولات الطاقة إلى عائلة المحولات، لكنهما يختلفان بشكل أساسي في التطبيق والخصائص الوظيفية. المحولات التي تظهر عادة على أعمدة الكهرباء هي غالباً محولات طاقة، بينما تلك التي تزود خلايا الكهروتحليل أو معدات التغطية بالكهرباء في المصانع تكون عادة محولات تقوية. فهم الاختلافات يتطلب النظر في ثلاثة جوانب: المبدأ العملي، الخصائص الهيكلية، والبيئة التشغيلية.من منظور الوظيفة، تقوم محولات الطاقة بشكل أساسي بتحويل مستويات الجهد. على سبيل المثال
Echo
10/27/2025
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
دليل حساب خسارة لب محول SST وتحسين التفاف
تصميم وحساب نواة محول العزل ذو التردد العالي SST تأثير خصائص المواد: تظهر مواد النواة سلوك خسارة مختلف تحت درجات الحرارة المختلفة والتوات والكثافات المغناطيسية. هذه الخصائص تشكل أساس الخسارة الكلية للنواة وتتطلب فهما دقيقاً لخصائص اللاخطية. تداخل المجال المغناطيسي الضائع: يمكن أن يسبب المجال المغناطيسي الضائع ذو التردد العالي حول ملفات التفتيش خسائر إضافية للنواة. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، قد تقترب هذه الخسائر الطفيلية من خسائر المادة الأساسية. شروط التشغيل الديناميكية: في الدوائر الرني
Dyson
10/27/2025
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
تصميم محول صلب رباعي المنافذ: حل تكامل فعال لشبكات الطاقة الدقيقة
يزداد استخدام الإلكترونيات القوية في الصناعة، بدءًا من التطبيقات الصغيرة مثل شواحن البطاريات وسائقي الأضواء LED، وحتى التطبيقات الكبيرة مثل أنظمة الطاقة الشمسية (PV) والمركبات الكهربائية. عادةً ما يتكون نظام الطاقة من ثلاثة أجزاء: محطات توليد الكهرباء، وأنظمة النقل، وأنظمة التوزيع. تقليديًا، تُستخدم المحولات ذات التردد المنخفض لأغراضين: العزل الكهربائي ومطابقة الجهد. ومع ذلك، فإن المحولات ذات التردد 50/60 هرتز كبيرة الحجم وثقيلة. تُستخدم محولات الطاقة لتمكين comptibility بين الأنظمة القديمة والج
Dyson
10/27/2025
إرسال الاستفسار
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال