АППАРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
Для включения любого типа газоразрядных ламп необходима специальная аппаратура, обеспечивающая зажигание разряда и стабилизацию тока. Сейчас выпускается довольно широкий ассортимент компактных люминесцентных ламп, в которых аппаратура включения объединена («интегрирована») с лампой в общую конструкцию, поэтому применение отдельных аппаратов не требуется. Во всех остальных случаях нужны отдельные балластные сопротивления, стабилизирующие ток разряда, и устройства для зажигания разряда.
В качестве балластных сопротивлений всегда используются дроссели — катушки, намотанные медным или алюминиевым изолированным проводом на сердечнике, собранном из лакированных пластин или ленты из специальных сортов электротехнической стали. Индуктивность дросселей рассчитывается так, чтобы сумма напряжений на дросселе и лампе (с учетом разности фаз) равнялась напряжению питающей сети.
Индуктивность дросселя определяется числом витков в катушке, типом применяемой стали для сердечника и величиной зазора в сердечнике. Как правило, пластины для сердечника делаются в виде буквы Ш и перемычки над ней или половинок буквы О. Катушки наматываются на литой или штампованный каркас из достаточно теплостойкой пластмассы. Наборы пластин вставляются в отверстие каркаса с двух сторон, а между ними прокладкой из электротехнического картона создается зазор строго определенной величины. При протекании по катушке переменного электрического тока сердечник пе - ремагничивается с частотой тока. На это расходуется определенная энергия, которая тем меньше, чем тоньше пластины сердечника. Именно поэтому сердечники не делаются из цельных кусков стали, что было бы проще и дешевле, а набираются из отдельных пластин или ленты. Зазор между половинками сердечника необходим для того, чтобы исключить магнитное насыщение сердечника, приводящее к уменьшению индуктивности дросселя и, как следствие, к росту тока через лампу. Кроме потерь на перемагничивание, в дросселях неизбежны потери в проводах катушки, так как любой провод имеет какое-то сопротивление электрическому току.
Диаметр провода, которым наматывается катушка дросселя, выбирается на основании компромисса между двумя противоречивыми требованиями: чем больше диаметр, тем меньше потери мощности в катушке, но тем больше расход дорогой меди, то есть тем дороже и тяжелее дроссель. На практике диаметр провода выбирают таким, чтобы нагрев дросселя при работе не превышал заданной величины. На дросселях ставится контрольная точка «С», а в числе параметров дросселей указывается температура в этой точке, например, tc = 130 оС. Это означает, что при нормальной работе светильника с таким дросселем температура на нем не будет выше указанной (в нашем примере 130 оС).
Потери мощности в дросселях составляют от 10 до 50 % от мощности лампы (чем больше мощность ламп, тем меньше доля потерь). За рубежом дроссели для люминесцентных ламп по уровню потерь делятся на три класса: класс D — «нормальные потери» (для ламп мощностью 18 Вт — до 30 %, 36 Вт — 25 %, 58 Вт — 20 %); класс С — «пониженные потери» (соответственно 25, 20 и 15 %); класс В — «особо низкие потери» (20, 15и12 %). С целью экономии электроэнергии и защиты окружающей среды решением Международной экономической комиссии Европейского Союза с декабря 2001 года производство дросселей класса D должно было прекратиться во всех странах Европейского Союза, а с конца 2005 года должно быть прекращено производство дросселей и класса С. В ГОСТ 19680 нет деления дросселей на классы по уровню потерь мощности. Опыт показывает, что все российские дроссели относятся к классу D. Исключение составляет лишь продукция нового предприятия ПРАТО в г. Сергиев Посад Московской области, по уровню потерь мощности соответствующая европейскому классу С.
Перемагничивание дросселей при протекании через них переменного тока приводит еще к одному неприятному явлению — их «гудению». В соответствии с ГОСТ 19680 по уровню создаваемого шума дроссели для люминесцентных ламп делятся на 4 класса: Н — нормальный, П — пониженный, С — очень низкий, А — особо низкий. В таблице 14 приведены параметры дросселей для люминесцентных ламп производства фирмы Helvar (Финляндия).
Таблица 14
Параметры дросселей для люминесцентных ламп
Тип |
Мощность лампы, Вт |
Потери мощности, Вт |
COS ф |
Габариты, мм |
Масса, кг |
||
L |
В |
Н |
|||||
L18TL3 |
18/20 |
6,5 |
0,3/0,38 |
150 |
42 |
29 |
0,76 |
L36TL3 |
36/40 |
6,5 |
0,45 |
150 |
42 |
29 |
0,76 |
L58TL3 |
58/65 |
8,5 |
0,47 |
230 |
42 |
29 |
1,3 |
L11D |
7/9/11 |
5,2/4,8/3,8 |
0,28/0,33/0,43 |
83 |
41,5 |
28 |
0,32 |
Крупнейшими производителями дросселей для лю - ■
минесцентных ламп в Европе являются фирмы Vossloh Schwabe (Германия), Helvar (Финляндия), Tridonic. Atco (Австрия).
Для включения люминесцентных ламп, кроме дросселей, нужны стартеры. Стартеры во всех стра - л Г нах выпускаются в одном конструктивном исполне - рис. 33 нии — в виде цилиндра с двумя контактами на дне Стартер
(рис. 38). Стартеры выпускаются на два номинальных напряжения сети: 110 - 130 В и 220 - 230 В. Параметры и качество стартеров импортного производства мало отличаются от российских показателей.
В 80-е годы ряд зарубежных фирм начал производство электронных стартеров, в которых вместо миниатюрной газоразрядной лампы с биметаллическими электродами была установлена электронная схема, обеспечивающая в комбинации с обычным дросселем прогрев электродов и подачу на лампу высоковольтного поджигающего импульса. Конструктивное исполнение таких стартеров и схемы их включения не отличались от традиционных. Особых преимуществ электронные стартеры не имеют, а цена их значительно выше. В связи с массовым производством электронных аппаратов включения люминесцентных ламп электронные стартеры сейчас не производятся.
Дроссельные схемы включения люминесцентных ламп создают сдвиг фаз между током и напряжением, что приводит к увеличению токовой нагрузки проводов, трансформаторных подстанций, выключателей. Для уменьшения угла сдвига фаз используются схемы компенсации (рис. 25). В подавляющем большинстве случаев используется схема параллельной компенсации (рис. 25,а). Емкость компенсирующего конденсатора определяется мощностью ламп (таблица 15).
Таблица 15 Емкости компенсирующих конденсаторов в мкФ
|
Как было показано в разделе 4.3.1., многие недостатки дроссельных схем включения люминесцентных ламп устраняются при использовании электронных аппаратов. В настоящее время в мире ежегодно производятся десятки миллионов таких аппаратов, причем имеется явная тенденция к увеличению объемов их производства. В Швеции и Австрии доля светильников с электронными аппаратами уже превышает 50 %. Об особенностях работы электронных аппаратов и их достоинствах было рассказано выше.
Крупнейшими производителями электронных аппаратов в Европе являются Philips, Osram, Tridonic. Atco, Vossloh Schwabe, Helvar. Параметры аппаратов разных фирм мало отличаются друг от друга. Особо следует выделить аппараты Quiktronic-Multiwatt фирмы Osram и PC PRO T5 LP фирмы Tridonic. Atco, способные работать с лампами не одного, а нескольких номиналов мощности.
Практически все названные фирмы производят и аппараты, обеспечивающие регулирование светового потока ламп, то есть электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) в полном смысле этого понятия. Кроме обеспечения наиболее комфортного освещения, ЭПРА позволяют создавать и системы автоматического управления освещенностью, дающие экономию электроэнергии до 75 %.
Параметры некоторых типов ЭПРА даны в таблице 16.
Таблица 16 Параметры электронных аппаратов включения люминесцентных ламп
|
Коэффициент мощности всех аппаратов не менее 0,95. |
Для включения ламп типа ДРЛ требуются только дроссели. Как и в дросселях для люминесцентных ламп, в дросселях для ДРЛ теряется определенная мощность (10 - 15 % от мощности лампы), а для компенсации сдвига фаз между током и напряжением необходимо включение компенсирующих конденсаторов. При этом используется только параллельная компенсация. Усредненные пара
метры дросселей даны в таблице 17, компенсирующих конденсаторов — в таблице 18.
Таблица 17 Параметры дросселей для ламп ДРЛ
|
Таблица 18 Емкости компенсирующих конденсаторов в мкФ для ламп ДРЛ, НЛВД, МГЛ
|
При включении металлогалогенных ламп (МГЛ) и натриевых ламп высокого давления (НЛВД), кроме дросселей, необходимо использование зажигающих устройств, дающих на лампу импульсы с напряжением 2-5 кВ. Такие устройства называются ИЗУ (импульсные зажигающие устройства) и представляют собой полупроводниковые генераторы высокочастотных импульсов высокого напряжения. Схема включения таких ламп была показана на рис. 33. В таблице 19 приводятся параметры зажигающих устройств производства фирмы Helvar (Финляндия). На рис. 39 показаны образцы ИЗУ.
Рис. 39. Типы импульсных зажигаюших устройств |
Параметры ИЗУ Таблица 19
|
В таблицах 20 и 21 даны параметры дросселей для НЛВД и МГЛ.
Таблица 20 Параметры дросселей для НЛВД
|
Таблица 21 Параметры дросселей для МГЛ
|
В обозначениях дросселей указывается тип лампы, мощность, условное обозначение конструктивного исполнения.
В последние годы началось довольно широкое внедрение электронных аппаратов включения разрядных ламп высокого давления, совмещающих функции зажигающего устройства и дросселя. Как было сказано выше, такие аппараты обеспечивают питание ламп током прямоугольной формы с частотой 100- 150 Гц, что приводит к значительному снижению глубины пульсаций светового потока и улучшению некоторых параметров ламп (срока службы и световой отдачи). За рубежом такие аппараты выпускаются только для ламп небольшой мощности (до 150 Вт). На последней выставке «Интерсвет-2003» в Москве появились электронные аппараты включения ламп мощностью до 600 Вт (российская фирма DECSY и белорусский завод ЭНЭФ).