高压纳米灯
当灯泡启动时,在电弧管两端的电极之间产生电弧。
由于电弧的高温,管中的钠汞齐通过加热蒸发成汞蒸气和钠蒸气。
阴极发出的电流进入阳极,冲击放电材料具有原子,其获得能量以产生电离激发,然后从激发态返回到平衡状态;或者从电离态变为激发态,然后返回到自由基的无限循环,多余的能量以光辐射的形式释放,产生光。
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高压钠灯的放电材料的蒸气压高,即钠原子密度高,电子与钠原子之间的碰撞频率频繁,共振辐射光谱变宽,出现其他可见光谱辐射,因此高压钠灯的光色优越。
低压钠灯。
高压钠灯是高强度气体放电灯泡。
由于气体放电灯泡的负阻特性,如果灯泡单独连接到电网,其工作状态是不稳定的。
随着放电过程的继续,它将不可避免地导致电路中的电流无限升高,最终导致光或电路。
零,零件被过电流烧毁。
与其他气体放电灯泡一样,伏安特性高压钠灯工作在电弧放电状态,伏安特性曲线具有负斜率,即灯泡电流上升而灯泡电压下降。
在恒定功率条件下,为了确保灯的稳定工作,必须串联一个具有正电阻特性的电路,以平衡负阻特性并稳定工作电流。
该组件称为镇流器或限流器。
电阻器,电容器,电感器等都限于流动。
电阻镇流器体积小,价格便宜。
高压钠灯很难启动。
工作时,电阻会产生高热量。
它需要大的散热空间并消耗大量的功率,这将使电路的总照明效率。
下降。
它通常用于直流电路,并且在一百个交流电路中使用灯具有明显的闪烁。
尽管电容镇流器不像电阻镇流器那样消耗太多功率,但温度上升很低。
当电源频率较低时,当电容器充电时,会产生脉冲峰值电流,对电极造成很大的损坏,并且灯闪烁。
影响灯的寿命;在高频电路中工作,电压波动可以达到理想状态,成为理想的镇流器。
电感镇流器损耗低,阻抗稳定,电阻偏差小,使用寿命长。
灯泡的稳定性优于电阻镇流器的稳定性。
目前与高压钠灯一起使用的镇流器是电感镇流器。
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它的缺点比苯重,价格高。
此外,电子镇流器已经开始出现,并且它们目前很昂贵,并且可靠性不能与高压钠灯相匹配。
一般来说,除特殊场合外,它们很少使用。
因此,高压钠灯必须与对应于灯尺寸的镇流器串联使用。
高压钠灯的点亮电路是具有低功率因数的非线性电路,因此在网络上考虑补偿电容以增加网络的功率因数。
电弧管电弧管是高压钠灯的关键部件。
电弧管工作时,高温高压钠蒸气具有极强的腐蚀性,一般的防钠玻璃和石英玻璃不能胜任;并且优选使用半透明多晶氧化铝和陶瓷管作为电弧管体。
它不仅具有良好的耐高温和抗菌钠蒸气腐蚀性能,而且具有良好的可见光交叉能力。
另外,单晶氧化铝陶瓷管一般需要高温,抗菌钠蒸气腐蚀和透光率。
镇流器是高压钠灯的重要组成部分。
其性能和质量与高压钠灯的寿命直接相关。
发光效率和自我消除有效。
高压钠灯镇流器一般要求功率损耗小,安装方便,坚固,防水,防腐,安全性能好。
它可在-40至+ 45°C的环境温度下连续工作12小时以上。
与使用指定参考镇流器测量的灯功率相比,镇流器功率在额定电压下测量,偏差应在±7.5%之内。
必须重申的是,不同规格的高压钠灯必须配备相应规格的镇流器。
灯泡和镇流器不能任意使用。
特别是当低功率灯泡配备大功率镇流器时,灯泡的工作电流太大,使用时间缩短。
寿命甚至可以燃烧灯泡。
在煤泡的整个寿命期间,镇流器的电压 - 功率特性必须在规定的灯泡电压和功率限制内变化。
电压 - 功率特性曲线为了使镇流器满足灯的工作性能要求,灯电压在95%至105%的范围内任意改变,灯电压的极限线交点应在功率限制范围内。
范围和灯的整个电压偏差范围始终在功率偏差范围内。
理想的高压钠灯镇液压装置应该是:当灯泡电压上升到偏差极限上限时,灯泡功率会降低。
图中以250W高压钠灯为例:曲线A表示在高压钠灯的整个寿命期间,工作电压升高,灯功率变化小,镇流器性能良好。
曲线B表示高压钠灯在大部分工作时间内处于过载状态,并且镇流器性能差。
曲线C表示在高压钠灯的早期寿命期间,工作电压上升,灯功率快速上升,灯寿命缩短。
在灯寿命结束时,灯功率和发光效率急剧下降,这也影响灯的寿命和灯的镇流器功率。
限制效果太差,镇流器性能非常差,不应使用。