基于电力电子装置的节能灯的工作原理 电力电子装置及系统答案

作者&投稿:哀洪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

原理:节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯,节能灯点燃时首先经过电子镇流器给灯管灯丝加热,灯丝开端发射电子(由于在灯丝上涂了一些电子粉)。

电子碰撞充装在灯管内的氩原子,氩原子碰撞后取得了能量又撞击内部的汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,灯管内构成等离子态。

灯管两端电压直接经过等离子态导通并发出253.7nm 的紫外线,紫外线激起荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度约在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多,所以它的寿命也大进步,到达5000小时以上。

由于它运用效率较高的电子镇流器,同时不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率高,到达每瓦50流明以上,所以节约电能。

扩展资料

节能灯可分为自镇流荧光灯(电子节能灯)和单端荧光灯(PL插拔式节能管灯)两大类。

自镇流荧光灯自带镇流器、启动器灯全套控制电路,并装有螺旋式灯头或者插口式灯头。电路一般是封闭在一个外壳里,灯组件中的控制电路以高频电子镇流器为主。

这种一体化紧凑型节能灯可直接安装在标准的白炽灯的灯座上面,直接替换白炽灯,使用比较方便。单端荧光灯指的是单灯头低压汞蒸气放电灯,其大部分光是由放电产生的紫外线激活荧光粉涂层而发射出来的。

可以从灯具中拆卸下来的,用于专门设计的灯具之中,借助与灯具合成一体的控制电路,达到装饰或优化照明功能的设计目的。灯头有两针(2P)和四针(4P)两种,两针的灯头中含有启辉器(也称跳泡)和抗干扰电容,而四针的灯头中没有任何电路元器件。

参考资料来源:百度百科-节能灯



节能灯的原理:电子节能灯具有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮、使用寿命长(3000小时以上,为普通白炽灯的3倍多)等优点,尤其在电源电压波动频繁的地区更受消费者的欢迎。

当灯接入电路中,电流流过灯丝的热效应,使白炽灯发出连续的可见光和红外线,此现象在灯丝温度升到700K即可察觉,由于工作时灯丝温度很高,大部分的能量以红外辐射的形式浪费掉了。

同时由于灯丝温度很高,蒸发也很快,所以寿命大大的缩短了,大约在2200小时左右,而光效大约在每瓦12(Lm)左右。

扩展资料:

节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯,节能灯点燃时首先经过电子镇流器给灯管灯丝加热,灯丝开端发射电子(由于在灯丝上涂了一些电子粉),电子碰撞充装在灯管内的氩原子,氩原子碰撞后取得了能量又撞击内部的汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,灯管内构成等离子态。

灯管两端电压直接经过等离子态导通并发出253.7nm 的紫外线,紫外线激起荧光粉发光,由于荧光灯工作时灯丝的温度约在1160K左右,比白炽灯工作的温度2200K-2700K低很多。

所以它的寿命也大进步,到达5000小时以上,由于它运用效率较高的电子镇流器,同时不存在白炽灯那样的电流热效应,荧光粉的能量转换效率高,到达每瓦50流明以上,所以节约电能。

节能灯使用的镇流器在产生瞬间高压时,会产生一定的电磁辐射。节能灯的电磁辐射还来自电子与汞气发生的电离反应。

同时,节能灯需要添加稀土荧光粉,由于稀土荧光粉本身有放射性,节能灯还会产生电离辐射(即放射线核辐射),相比电磁辐射对人体侵害的不确定性,过量放射线核辐射对人体危害更值得关注。

参考资料来源:百度百科——节能灯



  节能灯的原理: 电子节能灯具有低电压启辉、无频闪、无噪音、高效节能、开灯瞬间即亮、使用寿命长(3000小时以上,为普通白炽灯的3倍多)等优点,尤其在电源电压波动频繁的地区更受消费者的欢迎。
  电子节能灯有玻罩型和裸露型,玻罩型又有球型、球柱型、工艺型等三个系列,前两个系列均有全透明、刻花、彩色刻花和乳白色4个品种。它具有外形美观,安装时不易损坏,灯管耐碰撞等优点;裸露型则有H型、UH型、3U型、4U型、2D型及螺旋型等,按发光的颜色分,则可分为红绿蓝黄(色温为2700K,属暖色光,类似于白炽灯的光色)白(色温以6400K居多,属冷色光,类似于日光灯的光色);而色温为5000K的灯管因光色接近于自然光,对眼睛无刺激,更适合于学生和精细工作。

电力电子装置的应用对电网有哪些影响?各采取哪些措施~

电力电子装置的广泛应用,使得大量的谐波和无功功率注入电网,在一定程度上降低了我国电网的电能质量,产生了一定的电网污染问题。随着这些问题的增多,其已经成为了阻碍我国电力电子技术发展的重大障碍之一。鉴于此,为了让人们更好地了解这些危害,本文就谐波以及无功功率进行了分析,分析了它们各自产生的原因及其危害,在此基础上也更深入地探讨了抑制谐波污染和处理无功功率的常用方法。
 谐波产生的原因
就电网中谐波产生的原因而言,可以将其大体的归为如下两个方面:
1)电源及输配电系统产生谐波
在分析谐波问题时,往往会忽略一个问题,就是电源本身也会在一定程度上产生谐波电势。但是由于电源本身产生的谐波很少,在分析电力系统谐波问题时也就忽略了这部分谐波。电源本身产生谐波的原因在于电动机的内部组织结构存在一定的问题:电动机中的三相绕组在制作上很难做到绝对对称,同时对于铁心而言,要做到绝对均匀一致等也是十分困难,由于这些问题的存在便使得电源在发出基波电势的同时也会产生一定的谐波电势。
在输配电系统方面,产生谐波的源头主要是变压器,这主要是因为:一旦变压器内部的铁芯达到饱和时,其中的磁化曲线便会呈现非线性状态,同时波形畸变的严重程度也会随着饱和程度的加深而加深。另一方面,在设计变压器时,基于经济性的考虑,便使磁性材料工作在磁化曲线的近饱和区段,正是由于这两方面的原因便使得变压器产生了谐波电流。
2)电网中谐波产生的另外一个主要原因在于
电力系统负荷端存在大量的大功率换流设备和调压装置,比如荧光灯、变频设备、电器等。由于这些设备本身就具有一定的非线性特征,即便我们在为其供给电压时,供给的是标准的正弦波电压,但是由于其自身的非线性特征,也会使得这些设备在工作的同时产生了一定的谐波电流,随着这些谐波电流逐渐流入电力系统,也就给电网造成了大量的谐波。
 谐波的主要危害
由于谐波中谐波电流和谐波电压的存在,使得电网遭受着一定的谐波污染,另一方面由于谐波的存在,破坏了用电设备所处的环境,而产生了一系列的故障和事故。可见,谐波的存在在一定程度上威胁着电力系统的安全稳定运行。就谐波的主要危害而言,可以大致的分为如下的几个方面:
1)导致谐振和谐波电流的放大
在电力系统中,为了更好地提高功率因数,往往会在电力系统中装设一定量的电容器,这些电容器的存在在一般情况下是不会产生谐波的,但是当电网中存在着一定的谐波时,此时由于电力系统的感抗得到了大大的增加而容抗却相应的减小,便有可能产生谐振,而危害电力系统的正常工作状态。
2)影响系统运行状态
电力系统之所以可以在一定的故障情况下运行,这主要是因为电力系统中常安装了一些继电保护装置和自动控制装置。但是一旦有谐波的存在,这些保护装置便会在一定程度上受到干扰,而不能很好的工作,而威胁系统的稳定与安全运行。
3)影响一些设备的正常工作
由于谐波的存在,电动机的效率可能会在一定程度上降低,同时电动机本身可能会产生一定量的热。如果不能及时的处理好谐波的存在问题,电动机可能会产生强烈的机械振动,而影响正常的工作。谐波的存在,也可能会产生一定的过零问题,而直接影响到电子装置和控制电路的正常运行。同时谐波的存在也会干扰到通信系统的正常工作。
如何有效的抑制谐波问题
在工作中,为了更好地抑制电网中的谐波问题,尽量减小谐波的危害,则需要采取积极有效的技术措施,以便可以在一定程度上减少电力电子设备的谐波含量,让设备可以正常工作。
可以采取如下的一些技术手段:1)采取多脉波变流技术手段,可以增大电力电子装置中的脉波数,比如将6脉波的变流器设计成12 脉波,以便在一定程度上减少交流侧的谐波电流含量;2)采用脉宽调制技术手段,该技术手段的主要思路是:在控制PWM输出波形转换时刻的条件下,尽量保证波形的对称性,以便使得系统需要消除的谐波幅值为零。
另一方面也可以通过在电力系统中安装一定量的电力滤波器,进而提高滤波的性能,常见的一些滤波器有:1)无源电力滤波器;2)有源电力滤波器;3)混合型电力滤波器等。
无功功率产生的原因以及其影响
现如今电力系统的无功损耗主要体现在如下的两个方面:1)输电系统本身就存在吸收的无功;2)负荷消耗的无功。无功功率能够对供电系统和负荷的运行产生较大的影响。就电力系统而言,其为了输送无功功率,便要求两端的电压存在一幅值差,而这一条件只有在很窄的范围内才可以实现。对于大部分的网络元件和负载而言,它们基本上都需要消耗无功功率,而这些无功功率如果是要由发电机提供的话,便难以实现。鉴于此处理的方法是:在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,也就是我们所说的无功补偿。就无功补偿的处理方法而言,主要是通过并联电容器及其装置,因为该方法简单易行,同时可以较低运行费用。
无功功率对公共电网的影响可大体的归为如下几点:
1)在一定程度上增加了设备的容量以及设备的损耗;2)增大了变压器的电压降,同时降低了电力系统的供电质量;3)当无功功率不足时,便有可能使得电力系统的电压降低,而直接影响到设备的正常工作状态等。
随着电力电子装置在电力系统中的广泛应用,其已经贯穿了发、输、变、配、用各个环节,同时在电能的生产、输送、分配、使用中同样具有十分重要的作用。可见电力系统已经成为了我国发展不可或缺的重要组成部分。但是,我们同样需要注意电力电子装置对电网带来的影响,如本文提到的谐波危害和无功功率问题,所以我们需要采取一定的有效措施尽量减小和避免这些问题的出现,让电力设备等能够正常的工作。

我也需要~~~

基于电力电子装置的节能灯的工作原理
答:原理:节能灯实际上就是一种紧凑型、自带镇流器的日光灯,节能灯点燃时首先经过电子镇流器给灯管灯丝加热,灯丝开端发射电子(由于在灯丝上涂了一些电子粉)。电子碰撞充装在灯管内的氩原子,氩原子碰撞后取得了能量又撞击内部的汞原子,汞原子在吸收能量后跃迁产生电离,灯管内构成等离子态。灯管两端电压直接...

路灯节电器有什么作用?
答:1. 节约能源:路灯节电器通过控制路灯的亮度和开关时间,实现对路灯能耗的有效控制。在夜间交通较少或无人经过的时段,路灯节电器可以降低路灯的亮度或关闭部分路灯,从而减少能源的消耗。2. 延长使用寿命:路灯节电器可以通过减少路灯的使用时间,降低路灯的功率负荷,从而延长路灯的使用寿命。同时,路灯节电...

用万用表怎么样测量节能灯的好坏
答:用指针表的电阻档(宜选RX1或RX10)并调好零点,将两表笔接触灯泡的两个接电端。如果灯泡是好的,会指示一定的电阻值(灯泡功率不同则电阻值也就不同)。如果指示∞或0就说明灯泡已经损坏,∞就是不通,0就是短路。不可使用。如果用的是数字表则选用电阻档的200或2k档且不用调零,∞的状态显示...

220v的交流节能灯能改成12v直流用的吗?
答:不能!节能灯要有一定的高压才能将灯管击穿(里面是堕性气体)两边的灯丝发射电子碰击灯管里涂的荧光粉才能发光。所以即使是12V的节能灯也需要升压后才能点亮!

电网谐波的问题
答:电网谐波产生的原因是整流器、UPS电源、电子调速装备、荧光灯系统、计算机、微波炉等电力电子设备和电器设备的使用。在这些设备集中使用的地区,如工厂车间、公寓大厦、居民小区、写字楼、酒店商厦等,谐波污染相当严重,电源质量明显下降。特别是三次谐波会产生特别高的中线电流,甚至会超过相电流值,因此造成...

他励式电子变压器有什么特点?
答:电子变压器具有将市电的交变电压转变为直流后再通过半导体开关器件以及电子元件和高频变压器绕组构成一种高频交流电压输出的电子装置,也是在电子学理论中所讲述的一种交直交逆变电路。一、电子变压器的原理 工作原理为:在一次侧,工频母线高压通过电力电子变换器的作用变成高频交流方波,即一次侧将电压的频率...

电力电子技术应用
答:电子装置电源方面,电力电子技术为信息电子装置提供了稳定而可靠的电源支持,对于现代科技设备的运行至关重要。例如,变频空调通过电力电子控制,实现了节能与舒适的双重目标。在日常生活中,如“节能灯”等家用电器也得益于电力电子技术的进步。此外,UPS不间断电源系统以及航天飞行器的电力供应,都离不开电力...

电力电子技术的应用领域有哪些?
答:应用 1、一般工业:交直流电机、电化学工业、冶金工业。2、交通运输:电气化铁道、电动汽车、航空、航天、航海。3、电力系统:高压直流输电、柔性交流输电、无功补偿。4、电子装置电源:为信息电子装置提供动力。5、家用电器:“节能灯”、变频空调。6、其他:UPS、 航天飞行器、新能源、发电装置。

家用电器都是"直接"使用交流电还是直流电?
答:直流电。因为传输变压比较方便,驱动电机也比较简单。大多家用电器设备中还是使用直流电的,比如电视机,电脑,充电器内部还是使用直流电的,在市电输入后有一个专门的整流变压滤波电路。至于冰箱,洗衣机,空调,动力还是由交流电提供,不过控制电路都是直流的。我国的交流电的频率是每秒变化50次方向,民用电...

电子技术在现代生活中的应用
答:应用3:在电力系统,电力电子技术用于高压直流输电、柔性交流输电以及无功补偿等。应用4:在电子装置电源方面,电力电子技术为信息电子装置提供所需的动力。应用5:在家用电器领域,电力电子技术体现在“节能灯”和变频空调等产品中。应用6:在其他领域,电力电子技术应用于UPS、航天飞行器、新能源发电装置等...