帮助温室气体有哪些放电灯着火的措施有哪些

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荧光灯的工作原理
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安装在气体放电光源(见电光源)电路中,使放电灯启动点燃的装置。又称触发器。启动器可以是一个独立的器件或电路,也可以包括在灯、电源或镇流器中;可以在电源电压作用下独立地启动灯,也可以和电源、镇流器等装置组合在一起共同作用使灯启动。 作用原理 气体放电光源不同于热辐射光源,接通电源一般并不能点亮灯,而是有一个启动过程,即点亮灯的过程。每一个放电灯都有相应的着火电压(又称击穿电压),只有当灯管两端电压超过着火电压,才有可能建立气体放电,将灯点亮。放电灯的着火电压有的高达数万伏,有的则低至数百伏,一般均大于电源电压。所以单接通电源,一般的放电灯是不可能被点亮的。在电路中必须要提供大于气体放电光源着火电压的电压发生装置,这就是启动器。 根据气体放电的理论,气体放电光源的着火电压在某些条件下可以降低,如阴极预热,灯表面涂以导电膜或导电带,安装辅助电极,灯管内充填潘宁气体,灯内加入放射性物质,采用高频电压等。因此,根据不同气体放电光源种类,就逐步形成了各种不同的启动器。 启动器的主要作用是启动灯,将灯点亮,一旦放电灯被点亮,启动器就不起作用了,等到下一次点灯时再使用。所以启动器应尽可能简单、轻便和可靠,有的甚至可以在放电灯点亮后从电路中取下而不影响放电灯的正常工作。 类型 各种气体放电光源启动器,按工作原理可分为3类。 ①在放电灯电路中或者在放电灯结构中采取措施,以降低放电灯的着火电压,在电源电压或在电路中产生的较高电压作用下,使放电灯启动点亮。这类启动器的特点是:不一定是某一器件起到启动器的作用,而是多个器件或整个电路都能起到启动器的作用。例如部分荧光灯启动器和高压汞灯启动器。 ②在放电灯电路中有一个独立的电路部分作为启动器,它产生较高的脉冲电压加在放电灯两端,在电源电压的作用下使灯启动点亮。这类启动器的参数主要有:脉冲电压峰值、脉冲电压宽度、脉冲前沿的上升时间、脉冲电压位于电源电压的相位范围和能量等。例如高压钠灯启动器。 ③在放电灯电路中有一个独立的电路部分作为启动器,它产生间歇振荡的高频电压加在放电灯两端,在电源电压的共同作用下使灯启动点亮,又称高频高压启动器。这类启动器的参数主要有:高频电压峰值、高频频率、间歇振荡的重复频率和能量等。一般着火电压很高(达数万伏)的放电灯采用此类启动器。例如短弧氙灯启动器和部分金属卤化物灯启动器。 在实际应用中,常按放电灯的名称命名启动器。 荧光灯启动器 又称启辉器。常用的荧光灯启动器和荧光灯电路见图1 [荧光灯启动器和荧光灯电路]。荧光灯启动器是一个开关控制元件,也能用一个普通开关代替。另一种荧光灯工作电路见图2 [不用独立启动器的荧光灯电路],电路中每一部分都是荧光灯启动过程中不可少的。 高压汞灯启动器 高压汞灯的结构和电路见图3[高压汞灯结构和电路]。启动器由放电灯结构中的辅助电极和限流电阻等组成。 高压钠灯启动器 高压钠灯的电路和启动器见图4[高压钠灯的电路和启动器]。启动器在电源电压作用下产生一个峰值达数千伏、宽度为数微秒的脉冲电压,加在灯管两端,再在电源电压的共同作用下使灯启动点亮。当灯被点亮后,由于灯电压较低,启动器停止工作。 短弧氙灯启动器 短弧氙灯的电路和启动器见图5[短弧氙灯的电路和启动器]。启动器输入直流电压,经振子和变压器变换成一定频率的交流电压,数值达数千伏,再经火花振荡器形成间歇振荡的高频电压,最后经高频升压变压器输出数万伏的高频电压加在氙灯两端,再在电源电压共同作用下,使灯启动点亮。 金属卤化物灯启动器 金属卤化物灯的电路和启动器见图6 [金属卤化物灯的电路和启动器]。启动器在电源电压(交流)作用下,经振子火花振荡器和高频变压器输出数千伏的高频电压、加在灯管两端,并在电源电压共同作用下使灯启动点亮。 不同的气体放电光源可以使用同一类型的启动器,同一种气体放电光源也可以使用不同类型的启动器。 发展趋势 今后主要是应用电子技术发展所提供的新型元器件,组成新型的启动器,有的与镇流器组成一体,有的与电源组成一体。但是任何启动器必须十分注意可靠性和减少启动过程对灯的影响。由于启动器的启动点灯过程也是对灯的损伤过程,对灯的寿命有一定影响,所以启动器必须在保证可靠启动点灯的前提下,尽可能减少启动过程对灯的损伤。
荧光灯的工作原理
灯丝导电加热,阴极发射出电子,与灯管内充装的惰性气体碰撞而电离,汞液化为汞蒸气,在电子撞击和两端电场作用下,汞离子大量电离,正负离子运动形成气体放电,即弧光放电,同时释放出能量并产生紫外线(波长253.7nm),玻璃管内壁上的荧光粉吸收紫外线的能量后,被激发而放出可见光。故称为:低压汞(水银)蒸气荧光放电灯。荧光灯管包括节能灯、直管、2D管、环型管。
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& &SOGOU - 京ICP证050897号曰光灯原理及应用?_百度知道
曰光灯原理及应用?
详细的原理
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产生很高的自感电动势。达到日光灯启动时要求的高电压。之后,双金属片恢复原状,这镇流器的电流从较大值突然变为O,由于双金属片接通后氖泡中的氖气不再导电发光。这个高电压,日光灯就能连续发光了,迅速切断电源,正常发光时只允许通过不大的电流,同时接通两个电极,日光灯管导电后,使水银蒸气电离导电产生紫外线而激发萤光粉发光,这个电压不能再使氖泡导电(氖泡的击穿电压为150V左右)而发光,这时灯管两端的电压低于电源电压,这时。接
日光灯原理图通电源时,就由我们平时所说的跳泡(启辉器)提供,双金属片也不再接通了,由于启辉器的氖泡内两金属片没有接通,引起氖泡内的双金属片(就是我们看见弯曲的那根)受热后弯曲度降低,温度迅速下降,日光灯管两端电压下降(100V左右吧),电源击穿氖气导电,这时我们看到氖泡发光,氖气导电时发热,通过较大的电流,这个自感电压足以击穿日光灯的水银蒸气电子日光灯开始点燃时需要一个高电压
安装在气体放电光源(见电光源)电路中,使放电灯启动点燃的装置。又称触发器。启动器可以是一个独立的器件或电路,也可以包括在灯、电源或镇流器中;可以在电源电压作用下独立地启动灯,也可以和电源、镇流器等装置组合在一起共同作用使灯启动。 作用原理 气体放电光源不同于热辐射光源,接通电源一般并不能点亮灯,而是有一个启动过程,即点亮灯的过程。每一个放电灯都有相应的着火电压(又称击穿电压),只有当灯管两端电压超过着火电压,才有可能建立气体放电,将灯点亮。放电灯的着火电压有的高达数万伏,有的则低至数百伏,一般均大于电源电压。所以单接通电源,一般的放电灯是不可能被点亮的。在电路中必须要提供大于气体放电光源着火电压的电压发生装置,这就是启动器。 根据气体放电的理论,气体放电光源的着火电压在某些条件下可以降低,如阴极预热,灯表面涂以导电膜或导电带,安装辅助电极,灯管内充填潘宁气体,灯内加入放射性物质,采用高频电压等。因此,根据不同气体放电光源种类,就逐步形成了各种不同的启动器。 启动器的主要作用是启动灯,将灯点亮,一旦放电灯被点亮,启动器就不起作用了,等到下一次点灯时再使用。所以启动器应尽可能简单、轻便和可靠,有的甚至可以在放电灯点亮后从电路中取下而不影响放电灯的正常工作。 类型 各种气体放电光源启动器,按工作原理可分为3类。 ①在放电灯电路中或者在放电灯结构中采取措施,以降低放电灯的着火电压,在电源电压或在电路中产生的较高电压作用下,使放电灯启动点亮。这类启动器的特点是:不一定是某一器件起到启动器的作用,而是多个器件或整个电路都能起到启动器的作用。例如部分荧光灯启动器和高压汞灯启动器。 ②在放电灯电路中有一个独立的电路部分作为启动器,它产生较高的脉冲电压加在放电灯两端,在电源电压的作用下使灯启动点亮。这类启动器的参数主要有:脉冲电压峰值、脉冲电压宽度、脉冲前沿的上升时间、脉冲电压位于电源电压的相位范围和能量等。例如高压钠灯启动器。 ③在放电灯电路中有一个独立的电路部分作为启动器,它产生间歇振荡的高频电压加在放电灯两端,在电源电压的共同作用下使灯启动点亮,又称高频高压启动器。这类启动器的参数主要有:高频电压峰值、高频频率、间歇振荡的重复频率和能量等。一般着火电压很高(达数万伏)的放电灯采用此类启动器。例如短弧氙灯启动器和部分金属卤化物灯启动器。 在实际应用中,常按放电灯的名称命名启动器。 荧光灯启动器 又称启辉器。常用的荧光灯启动器和荧光灯电路见图1 [荧光灯启动器和荧光灯电路]。荧光灯启动器是一个开关控制元件,也能用一个普通开关代替。另一种荧光灯工作电路见图2 [不用独立启动器的荧光灯电路],电路中每一部分都是荧光灯启动过程中不可少的。 高压汞灯启动器 高压汞灯的结构和电路见图3[高压汞灯结构和电路]。启动器由放电灯结构中的辅助电极和限流电阻等组成。 高压钠灯启动器 高压钠灯的电路和启动器见图4[高压钠灯的电路和启动器]。启动器在电源电压作用下产生一个峰值达数千伏、宽度为数微秒的脉冲电压,加在灯管两端,再在电源电压的共同作用下使灯启动点亮。当灯被点亮后,由于灯电压较低,启动器停止工作。 短弧氙灯启动器 短弧氙灯的电路和启动器见图5[短弧氙灯的电路和启动器]。启动器输入直流电压,经振子和变压器变换成一定频率的交流电压,数值达数千伏,再经火花振荡器形成间歇振荡的高频电压,最后经高频升压变压器输出数万伏的高频电压加在氙灯两端,再在电源电压共同作用下,使灯启动点亮。 金属卤化物灯启动器 金属卤化物灯的电路和启动器见图6 [金属卤化物灯的电路和启动器]。启动器在电源电压(交流)作用下,经振子火花振荡器和高频变压器输出数千伏的高频电压、加在灯管两端,并在电源电压共同作用下使灯启动点亮。 不同的气体放电光源可以使用同一类型的启动器,同一种气体放电光源也可以使用不同类型的启动器。 发展趋势 今后主要是应用电子技术发展所提供的新型元器件,组成新型的启动器,有的与镇流器组成一体,有的与电源组成一体。但是任何启动器必须十分注意可靠性和减少启动过程对灯的影响。由于启动器的启动点灯过程也是对灯的损伤过程,对灯的寿命有一定影响,所以启动器必须在保证可靠启动点灯的前提下,尽可能减少启动过程对灯的损伤。
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出门在外也不愁高压气体放电灯的主要应用危害,光生物安全要求及解决措施
本文对高压气体放电灯光源作了基本介绍,并对其光谱作出实际测试和分析,结合安全应用及光谱图,具体分析讨论了高压气体放电灯的主要应用危害及光生物安全要求,对部分光生物安全参数进行了定义与分析。本文重点讲叙了皮肤和眼睛的光化学紫外线危害限值,视网膜蓝光危害限值,以及灯具应用带来的问题如眩光,频闪效应等内容。针对这些客观存在的危害和现象,本文探讨了解决问题的有关方法及措施。
作者单位:
深圳市海洋王照明科技股份有限公司
母体文献:
2009全国节能型高强度气体放电灯技术与发展研讨会论文集
会议名称:
2009全国节能型高强度气体放电灯技术与发展研讨会&&
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主办单位:
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气体放电灯启动设备的选用有哪些?
发布时间:12月23日 14:22
来源:本站原创
浏览次数:19
  作为的配套产品,电子镇流器与传统电感镇流器在工作原理和功能上没有质的区别,只是前者工作在25~50kHz段,后者则在工频
50Hz工作,其任务都是在灯的两端电极上产生较高的点火电压。当气体放电发光现象产生后,使其保持稳定的工作点,不至于失控延续到弧光放电将灯烧坏,而
起到镇流作用。
  1.电子镇流器
  电子镇流器现已全面进入实用阶段,其突出优点是:
节能20%,无低频闪烁,不需要启辉器,电压在110V时就可启动,延长灯管使用寿命,节省铜材和硅钢片。因此,各国都相当重视电子镇流器的发展,我国实
施了以荧光灯电子镇流器为主体的“绿色照明工程”,作为目前大力推广的重点节能项目。
  早期的电子镇流器电路大多由分立器件构成,采用自
激振荡技术实现高频逆变,电路容易出现过压、过流和过热问题,产品分散性大、可靠性差、容易损坏。软开关是电力电子技术中新发展起来的,在改善功率开关器
件的运行轨迹、减少电磁干扰(EMI)、提高功率、变换效率、增加产品可靠性和减小体积重量方面起到重要作用。表7—10列出了高功率因数、高性能、高性
能价格比和可调光智能型电子镇流器的技术参数。
  2.电感镇流器
  在今后相当长的一
段时间内,电感镇流器都不会退出历史舞台,当然,这里所指的并非是传统型高耗能低效率的产品,而是新一代改进型产品,即节能型电感镇流器。盲目地认为电感
镇流器将被电子镇流器所取代的看法是不够科学的,不符合实际的。新型节能型电感镇流器替代传统产品将是不可逆转的趋势。
  节能型电感镇流
器从减少其铜损和铁损人手,采用优质硅钢片、增大铁心截面等新的设计思想和措施,对传统电感镇流器进行改造。其效果显著,各项技术指标均大幅度地提高,部
分接近或达到了电子镇流器的水平,而价格却大大低于后者。据可靠测试数据显示,高强气体放电灯用节能型电感镇流器自身能耗已由原来的15%~18%下降到
8%,灯具减少了55%的功耗,取得了相当可观的经济效益。
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