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镇流器测试项目

根据IEC61347-2-3的新修订局部整流测试公分3项试验:

1.不对称脉冲测试;2.不对称功率测试;3.开路灯丝测试。

由于标准中图较多,大家只能参看标准中的图和步骤了。

局部整流效应---是指灯尚能工作,但灯2个阴极中有一个已局部去激活或损坏,这就是IEC61347-2-3标准最新的修订稿的内容,,当灯的寿命将终止时,往往是某一阴极的电子发射量不足而另一个阴极则还处于正常状态,灯有一个灯电流从开始出现不对称发展到最后的只有半波电流的发展过程,在这一发展过程中如果灯电流中的单向脉动直流分量所造成的电子镇流器超载现象不足以使电子镇流器内的保护电路动作。

⑴不对称脉冲试验

选用标准附录K(资料性附录)所列出的元件,按标准中的图连接起来。

只要元件选择正确,并且连接无误,电路就能工作。

为了能使灯的阴极电流仍按正常工作的状态通过,但又能准确检测灯气体放电的不对称脉冲所造成的功率,所以在灯的一个阴极与电子镇流器之间加入了一个1:

1的高频变压器,工作时,灯的阴极电流能通过变压器耦合而加到灯的左边阴极上。

而灯的电弧电流可通过图中开关S1模拟正常工作或通过S2接入模拟的局部整流不对称脉冲电路。

由于回路是间隔性导通的,因此测量的电流I和电压U是呈周期性变化的,其电流和电压的乘积值(功率值)也是周期性变化的,所以应该用数字存贮示波器的两个通道分别同时测量电流I和电压U的值,并且每次测量周期(采样时间)应≥1s,取测量的平均值后就可以判别产品的合格性。

(由于回路都属于电阻性负载,所以可取电流I和电压U的乘积来得出功率,并且由于电流中有很大的脉动直流,因此测电流探头或取样电路应该用直流)。

⑵不对称功率试验

按标准图连接好试验线路。

这一电路与以前的整流效应试验线路几乎没有区别,只是在整流二极管D1或D2上并联了一个可调电阻R1,并且在R1上加有测量功率的功率表(或数字存贮示波器)。

其模拟性及检测原理如下:

开始试验时,开关S1调到A位置,此时可变电阻R1的滑动臂调到最右边(0欧),这时由于二极管D2被R1所短接,电路无整流情况发生,在这一装态下接通电子镇流器的输入电源、点亮灯,并使灯持续加热5分钟。

在15秒内迅速把R1的滑动臂调向左边,即快速升高R1的电阻值,此时灯从右向左方向的电弧电流可通过D2顺利导通,而灯从左向右的电弧电流必须通过R1的即时值再导通,从而模拟了通过灯的电弧电流不对称的局部整流现象。

随着R1阻值的升高,这种不对称电流的脉动成分越来越大,所以R1阻值的变化模拟了灯局部整流效应的逐步加深的过程。

但是,由于电子镇流器电路以及元件设计的多样性,使得局部整流效应所造成的发热功率(作用在R1上的电功率)并不一定是在R1调得越大时其耗散功率也越大。

所以试验要求对T4灯管在15秒内调整R1阻值使R1耗散功率达到10W,如果是T5灯管则使R1耗散功率达到15W,此时停止调整R1的阻值,在这一状态下等待15秒,如果在15秒内R1的耗散功率下降到Pmax以下,(对T4灯≤5.0W,对T5灯≤7.5W)认为试验合格,如超出规定的Pmax认为试验不合格。

􀂗由于电子镇流器电路和设计的多样性,可能在调整R1的过程中,R1上的耗散功率达不到(T4灯)10W或(T5灯)15W的数值,此时应把R1调整到R1耗散功率最大值的位置,在这一位置上等待30秒,如果在30秒内R1的耗散功率下降到Pmax以下,认为试验合格,反之则认为试验不合格。

􀂗如果在调整R1的过程中,R1上的耗散功率尚未达到对T4灯10W、对T5灯15W的水平,镇流器的异常保护电路动作了,则还是应该把R1回调到R1上的耗散功率最大的位置,并在这一状态下等待30秒。

在30秒内R1的耗散功率下降到Pmax以下,认为试验合格,反之则认为试验不合格。

􀂗断开电子镇流器的输入电源,把开关S1调整到B位置,继续上述试验,判断方法类同。

镇流器只有通过上述的试验才认为合格。

⑶灯丝开路试验

试验步骤如下:

􀂗按电子镇流器正常使用方式连接好电路,用高频电流探头分别测量电子镇流器连接到灯4根引线的电流,对于灯的其中一端

(1),其引出线有一根的电流会大于灯的电弧电流,标为LLH

(1),另一根引出线的电流会小于灯的电弧电流,标为Lll

(1)。

用相同的方式标出灯的另一端

(2)的两根引出线,分别为Llh

(2)和Lll

(2)。

􀂗按标准连接好电路,并按标准的A程序,把开关S调到1的位置,接通电子镇流器的输入电源,点亮灯并让它工作5分钟。

把高频电流探头尽可能放在靠近灯头的位置,把开关S调到2的位置,并等待30秒,此时测量的灯气体放电电流应做到,对T4灯,Imax≤1MA,对T5灯,Imax≤1.5MA。

如果灯电流有脉动现象,则电流的检测应取一个包括断开时间在内的完整的脉冲周期,再积分计算出有效值电流。

如果所测电流大于上述规定值,则应按B程序进行试验。

如果所测电流小于等于上述规定值,再按时图9-3b连接的电路,仍旧重复上述的过程,对电子镇流器可能遇到的另一灯电极出现断丝并伴有辉光放电的情况进行模拟并试验。

两种状态试验的电流都小于等于规定值,则试验合格。

如果大于规定值,则有两种可能,一种是灯的断丝后的电弧电流中有较大成份的弧光放电电流,这一电流虽然较大,但灯阴极电压降并不大,也不会出现上述的危及安全的现象。

另一种情况是电弧电流超出后,断丝头的阴极电压降很大,这就会出现上述的危及安全的现象。

要进行正确判别,应按B程序试验后才能判别。

B程序执行前按图9-3c所示,按图9-3c1连接好检测线路后,把开关S调到1位置(正常工作状态),接通电子镇流器电源,使灯工作5分钟。

􀂗把开关S调到2位置,等待30秒,然后用数字记忆示波器测量1MΩ电阻上的有效电压值,如果这一电压存在脉动,应以包括断开时间的一个完整的脉冲周期来计算该有效电压值。

􀂗所测得的有效值电压应不超过灯的额定电压的25%,如超出则判为不合格。

􀂗按图9-3c2连接好检测线路,仍按上述步骤测量电子镇流器另一组输出导线的整流效应,如测量的有效值电压不大于25%灯的额定电压,则判为合格,反之则判为不合格。

以上内容电子镇流器国家标准的宣灌教材上很详细。

 

电子镇流器

HID电子镇流器

  荧光灯、杀菌灯用电子镇流器知识

  电子镇流器知识简介:

  使用半导体电子元件,将直流或低频交流电压转换成高频交流电压,驱动低压气体放电灯(杀菌灯)、卤钨灯等光源工作的电子控制装置。

应用最广的是荧光灯电子镇流器。

  电子镇流器分:

荧光灯电子镇流器、高压钠灯电子镇流器、金属卤化物灯电子镇流器。

由于采用现代软开关逆变技术和先进的有源功率因数矫正技术及电子滤波措施,具有很好的电磁兼容性,降低了镇流器的自身损耗。

  辨别电子镇流器好坏

  把起辉器拆下,断开电源,测试镇流器两端即可。

如果镇流器那种比较老的电感式的,电感式的才可以用这种方法测试线圈是否烧坏。

这种老式的镇流器坏了,一般就是线圈烧断,导致灯管两端没有电压,不会引起灯管烧坏。

对于电子镇流器就会有很多情况。

  可以按上述所说的方法分别测量三个镇流器的阻值,看看有没有较大区别,以此判断镇流器是否损坏。

还可以换起辉器,看看那个会烧的起辉器是否不可以断开,一直处于通路状态。

总之用替换法。

  详细资料:

  电子镇流器知识

(一)

  一、电子镇流器知识

  1、概述:

  20世纪70年代出现了世界性的能源危机,节约能源的紧迫感使许多公司致力于节能光源和荧光灯电子镇流器的研究,随着半导体技术飞速发展,各种高反压功率开关器件不断涌现,为电子镇流器的开发提供了条件,70年代末,国外厂家率先推出了第一代电子镇流器,是照明发展史上一项重大的创新。

由于它具有节能等许多优点,引起了全世界的极大关注和兴趣,认为是取代电感镇流器的理想产品,随后一些著名的企业都投入了相当的人力、物力来进行更高一级的研究与开发。

由于微电子技术突飞猛进,促进了电子镇流器向高性能高可靠性方向发展,许多半导体公司推出了专用功率开关器件和控制集成电路的系列产品,1984年,西门子公司开发出了TPA4812等有源功率因数校正电器IC,功率因数达到0.99。

随后一些公司相继推出集成电子镇流器,89年芬兰赫尔瓦利公司又成功推出可调光单片集成电路电子镇流器,电子镇流器目前在全世界特别是发达国家已全国推广应用。

  我国对电子镇流器的研究开发起步较晚,技术起点低,早期对这一产品的难度和复杂性认识不足,专用半导体器件开发未跟上,产品质量过不了关,而且市场极不规范,大量的低价劣质品被抛向市场,使消费者蒙受损失,严重损害了电子镇流器的形象。

90年代后期,由于生产水平有了迅速发展和提高,从电路设计到了电子器件的配套都进入了较成熟阶段,优质产品进入建筑工程,随着我国绿色照明工程的实施,为电子镇流器推广应用铺平了道路,国产电子镇流器必将迅速赶上国际先进水平,在竞争的国际市场中占有一席之地。

  2、电感镇流器和电子镇流器的工作原理:

  为了使荧光灯、杀菌灯正常工作,必须满足三个条件:

  a、灯丝的预热电流或灯丝电流

  b、高电压启动

  c、限制工作电流

  电子镇流器知识

(二)

  当开关闭合电路中施加220V50HZ的交流电源时,电流流过镇流器,灯管灯丝启辉器给灯丝加热(启辉器开始时是断开的,由于施压了一个大于190V以上的交流电压,使得启辉器内的跳泡内的气体弧光放电,使得双金属片加热变形,两个电极靠在一起,形成通路给灯丝加热),当启动器的两个电极靠在一起,由于没有弧光放电,双金属片冷却,两极分开,由于电感镇流器呈感性,当电路突然中断时,在灯两端会产生持续时间约1ms的600V-1500V的脉冲电压,其确切的电压值取决于灯的类型,在放电的情况下,灯的两端电压立即下降,此时镇流器一方面对灯电流进行限制作用,另一方面使电源电压和灯的工作电流之间产生55。

-65。

的相位差,从而维持灯的二次启动电压,使灯能更稳定的工作。

  电感镇流由于结构简单,寿命长,作为第一种荧光灯配合工作的镇流器,它的市场占有率还比较大,但是,由于它的功率因数低,低电压启动性能差,耗能笨重,频闪等诸多缺点,它的市场慢慢地被电子镇流器所取代,电感镇流器能量损耗:

40W(灯管功率)+10W(电感镇流器自身发热损耗)等于整套灯具总耗电为50W。

  ②、电子镇流器的工作原理:

  电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,其基本工作原理是:

  工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。

通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,但使灯管"放电"变成"导通"状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。

  电子镇流器知识(三)

  ③、电感镇流器与电子镇流器的比较:

  电子镇流器知识(四)

  3、电子镇流器的分类:

  A、按安装模式可分为:

a、独立式b、内装式c、整体式

  B、按性能特点可分为:

a、普通型b、高功率因数型c、高性能型 d、高性价比型e、可调光型五大类

  序号类型性能特点

  功率因数谐波含量三次谐波灯电流波峰比

  1.普通型0.6≥120%90%1.4~1.6高频化使之小型、轻、有节电功能

  2.高功率因数型H级≥0.9≤30%≤18%1.7~2.1采用无源滤波和异常保护

  3.高性能电子镇流器L级≥0.95≤20%≤10%1.4~1.7有完善的异常保护功能,电磁兼容

  4.高性价比电子镇流器L级≥0.97≤10%≤5%1.4~1.7采用集成技术和恒功率电路设计,电压波动影响照度小

  5.可调光电子镇流器≥0.96≤10%≤5%≤1.7采用集成技术和有源可变频率谐振技术

  4、电子镇流器的优点:

  1)节能:

电子镇流器自身的功率损耗仅为电感镇流器的40%左右,而且荧光灯在30KHZ左右的高频下,光效将提高20%,工作电流仅为电感的40%左右,并且能够在低温、低压下启动和工作。

  2)无频闪:

灯管在30KHZ左右工作时,发光稳定,人眼感觉不出"频闪"有利于保护视力。

  3)无噪声:

有利于在安静的环境中工作和学习。

  4)灯管寿命延长:

无需启辉器,不被反复冲击,闪烁,不会使灯管过早发黑,一次启动,减少维修和更换启辉器和灯管的工作量。

  5)功率因数高,减少了无功损耗,提高了供电设备容量的有效利用率,减少线路的损耗。

  二、电子镇流器产品介绍

  电子镇流器可分为4大系列15个品种:

  1、一拖一,普通型与灯箱型专用电子镇流器分为20W、30W、40W共6个品种

  2、一拖二,普通型与灯箱型专用电子镇流器分为2X20W、2X30W、2X40W共6个品种

  3、环形灯用电子镇流器分为22W、32W共2个品种

  4、石英杀菌灯镇流器适用于35-60W共1个品种

  注:

20W、40W是针对T10、T12管来说的,18W、36W是针对T8灯管来说的。

所以有时我们讲20W,也可以理解为18W,同时T8管的36W我们也可以理解为T10、T12的40W,因为它们的镇流器是通用的。

  三、电子镇流器的性能及工艺

  1、高功率因数,功率因数>0.9

  2、流明系数>95%

  3、工作温度-15℃-+50℃

  4、最高温升15℃

  5、工作电压范围160VAC-240VAC

  6、产品设计与加工程序严格按ISO9002的质量保证体系来运作,原材料层层把关,筛选,成品最终要全部检验、老炼,合格方可入仓。

  四、电子镇流器的实用场合

  1、一拖一、一拖二灯箱专用电子镇流器是专门为户外灯箱,、广告牌而设计的。

优势有以下几个方面:

  1)使用安全绝缘性能高,防水防潮性能好,镇流器温升低,不会影响灯箱布或灯箱片因受热而变黄。

  2)方便:

  a、可直接插到光管脚上,无须接驳安装接线柱;

  b、镇流器底部附有海绵贴,可粘贴固定镇流器;

  c、配备金属扣,无须灯管支架也可固定灯管;

  d、省去频繁更换启辉器的麻烦。

  2、一拖一、一拖二普通型电子镇流器适用于各种普通照明场合灯具的安装与更换;

  3、环形灯电子镇流器是专门为环形灯而设计,它适用于安装在吸顶灯具内,如家庭阳台照明、走道照明、楼梯通道照明及其它公共场所照明。

  4、石英杀菌灯镇流器是专门为35W-60W的低压石英杀菌灯而设计的,用它配用的下射灯寿命长(是白炽灯的4倍)亮度高、色温恒定、体积小,可用于商店、展示橱窗、展览馆、珠宝店、酒吧、博物馆、专卖店等处的一般照明或特殊区的重点照明。

  HID电子与HID电感的优缺点:

  1、确保灯管寿命:

传统铜铁式镇流器老化或劣化时,其所提供电流有可能过大,容易伤害灯管,造成寿命缩短,CDM灯管售价相当的高,如果使用电子镇流器比较容易确保灯管寿命。

因此只要在5,000内有更换灯管的记录,对业者而言,使用电子式会比传统式划算。

2、防变色:

如果使用传统铜铁式安定器,使用2,000小时之后,金卤灯的色温会开始产生偏移,甚至高达30%以上变色,对卖场商品产生严重影响,使用电子镇流器,至灯管寿命终了前,色温改变局限5%以内。

3、省电:

和传统铜铁式镇流器比较,电子式可以节省10%~20%电力成本。

二、HID电子镇流器和荧光灯电子镇流器设计不同之处荧光灯电子镇流器金卤灯电子镇流器点灯工作频率:

4、重量轻:

和传统铜铁式镇流器比较,电子式重量约为传统式的1/3左右。

尤其特别适合35w及20w小瓦特数的金卤灯或者轨道式灯具的设计。

>20KHz以上<250Hz6、补偿电容器:

电子镇流器不需要补偿电容器。

5、启辉器:

电子镇流器不需要启辉器。

4、频闪:

电子镇流器无灯管闪烁的问题。

3、重量轻:

电子镇流器的重量约为传统镇流器的1/3。

2、承受电压变动:

电子镇流器因为采取主动功因路路,可以承受大范围电压变动,而传统镇流器只能承受10%范围以内。

1、省电:

电子镇流器可以节省10%~20%电力。

三、电子镇流器和传统电感镇流器的比较6点工作回路定电流回路定功率回路驱动方式半p谐振全p谐振

  电子镇流器发展的三个步骤:

模拟式——混合式——数字式

  数字式电子镇流器是针对于模拟式的电子镇流器而言,镇流器在出现了电子镇流器后,是先从模拟式开始,初期的电路,一般而言,模拟式回路的电子镇流器,结构比较简单,功能比较单一,要实现标准的要求如3C的要求,则回路的构建比较复杂,且不易实现预热启动、Cut-off及其它的保护功能;如果能实现这些功能的模拟式电子,则在产品的一致性、可靠性上则面临较大的难题,不易解决。

但普通模拟式电子具有成本的优势,在电子镇流器替代电感镇流器的市场化进程中,起到十分重要的作用,至今仍是市场走量最大的品种。

  伴随市场的发展,用户的要求愈来愈高,普通模拟式电子镇流器镇流器也在逐步向数字式转变,于是混合有数字和模拟电路的电子镇流器出现在市场上,电路上前段模拟,后段数字,或者前段数字,后段模拟,这些混合型电路较大提升了普通模拟电路品质要求,可以简单的部分实现标准性能要求及可靠性要求,也是一种不错的过渡性选择,可以满足部分要求相对高一点市场需求,但成本高于模拟式电子。

  真正可以满足安全要求、性能要求、EMI及EMC的要求,并同时实现产品高可靠性要求,则一定要走数字式电子镇流器的路。

数字电路以特有的高稳定性、高可靠性、高逻辑性,可以方便实现标准所规定的各种要求,如:

宽电压甚至全电压启动(120-277V)、程序式预热启动、异常状态诊断及保护等,数字式电子镇流器可以真正实现国家标准要求,方便的应用于各种场合。

  虽然目前就单个造价而言,数字式高于模拟式和混合式电子镇流器,但以TOC(客户总成本)的观点来看,即总成本=采购成本+使用成本+维护成本,数字式电子镇流器的采购成本是高的,但它的使用成本和维护成本却大大降低,最终其总成本(TOC)还是远远低于模拟式电子及混合式电子镇流器;数字式电子镇流器有高达5年的品质保证(或大于20,000小时),同时极大的发挥灯管的效能及使用寿命,是一款真正给客户创造价值、符合国家节能环保产业政策的产品。

  当今数字化在国家生活中已成滚滚潮流,不可阻挡,没有人再持砖头一样的大哥大手机(模拟机)了,尽管当年它风头出尽;小巧的MP3、MP4也早以取代磁带机(模拟机)挂在腰间;曾经不可一世的柯达公司,也不得不推出数码相机,尽管它非常希望用户买它的胶卷(模拟式)。

国内电子镇流器的数字化之路也是由市场和客观决定,它不会因我们简单的认同就全面到来,也不会因我们简单的拒绝就离开,但就欧、美、日等先进国家节能环保的经验和照明产业来看,数字式电子镇流器早已如火如荼的展开,在世界一体、绿色产品当道的今天,相信国内电子镇流器的数字化之路也很快会到来。

  HID灯对镇流器的要求及工作电路的选择

  ________________________________________

  HID灯是一种高气压放电灯,其放电的“伏一安”性能呈负阻特性,因此在灯的工作电路中需连接限流器件,即通常称为镇流器。

HID灯多数工作在交流状态下,采用电抗器件作为镇流器。

HID灯有不同的种类,根据灯的类型及其应用的需求,可配置不同形式的镇流器电路,以求得镇流器电路和灯的最佳匹配。

作为一般照明用的常用HID灯有高压汞灯、高压钠灯和金卤灯。

高压汞灯是HID灯中发展最早的光源,产品性能稳定,配套的镇流器电路较成熟。

高压钠灯和金卤灯是近代发展的高效节能新光源,要求镇流器能和灯有很好的匹配,以取得更好的综合效果。

  1高压钠灯和镇流器

  高压钠灯和高压汞灯在性能上有所不同,高压钠灯内不仅有汞,还充有钠,在灯工作期间,钠和汞以液钠汞气的形式贮藏在放电管的冷端部分。

高压钠灯在寿命期间,灯功率随着灯电压的变化而发生变化。

这和高压汞灯的情况有所不同,高压汞灯在功率发生变化时灯电压相对地保持稳定,因为高压汞灯工作时灯内的汞蒸气压处于饱和状态下。

高压钠灯的灯电压和灯功率的关系是基于在放电管内包含着过量的钠汞气而造成的。

在灯工作期间,只有部分的汞和钠形成蒸气压,蒸气压的高低也即反映在灯电压上,它取决于放电管“冷端”处的温度。

冷端温度的变化造成蒸气压的变化,产生灯电压的变化,从而发生灯功率的变化。

在一定的功率范围内灯电压和灯功率的关系近似于线性关系。

  1.1高压钠灯的特性曲线

  高压钠灯的灯功率和灯电压的线性关系曲线称为灯的特性曲线,对于一个特定的灯的特性曲线,可通过在一定范围内改变电源电压或镇流器的阻抗,从而改变灯的电压和功率得到,如图1所示。

当灯电压等于设计电压时,灯功率将达到设计目标功率。

对相同型号,相同功率的灯有近似平行的特性曲线,如图2所示。

对于那些有较高灯电压的灯,其特性曲线斜率的陡度会减小。

  1.2高压钠灯镇流器的特性曲线

  当高压钠灯在恒定的输入电压下连续工作时,灯电压和灯功率的变化会遵循着镇流器的特性曲线。

如图3为两种典型镇流器的特性曲线。

该曲线可通过测量一批带有不同特性曲线灯的灯电压和灯功率得到,或对同一个灯通过外部方法,使放电管的冷端温度升高来变化灯电压和灯功率得到。

当电源电压变化时可得到一组镇流器特性曲线。

如图4为在额定电源电压升高或降低时对镇流器特性曲线的影响。

  1.3高压钠灯镇流器的四边形图

  在高压钠灯的使用系统中存在着各种因素的变化,如:

电源电压的变化、灯性能随时间的变化、灯具内反射器效率的变化、使用环境的变化等等,如何使镇流器的特性曲线适应这些动态的变化?

高压钠灯的国际标准中以边界图的形式,要求镇流器能确保灯在寿命期间及任何动态变化的状况下,其电气性能参数变化限制在一定的范围内。

如图5所示,高压钠灯为镇流器特性曲线规定了一个四边形图。

  四边形图的上部代表着高压钠灯最大功率的极限。

最大功率的极限取决于放电管最大可允许的工作温度。

最大功率线通常设置在超过灯泡标称功率的20—30%左右。

  四边形图的下部代表着高压钠灯最小功率的极限。

设置最小功率线以确保能满足灯泡的升温特性、灯泡工作的稳定性、可接受的光的输出效率,以及光色性能等。

最小功率线通常设置在低于灯标称功率的20—30%附近。

  四边形图左边的最小灯电压线为灯可接受的最小灯电压的灯特性曲线。

对于每种规格的高压钠灯所认同的最小灯电压都已规定在灯的性能参数表中。

  四边形图右边的最大灯电压线表示为灯可允许的最高灯电压时的灯特性曲线,该曲线考虑了灯中可能出现的最大灯电压、灯寿命期间灯电压的上升、密封式灯具内灯电压的上升,以及其他变化因素。

如果灯电压超出最大灯电压曲线之外,这时镇流器将不能确保灯能稳定地或持续地工作。

  因此,上述四边形图可作为高压钠灯工作系统的一个规范,它包含了灯和镇流器两者的要求,也考虑了其他因素的影响。

四边形图概括性地规定了镇流器设计的条件,如:

  a)镇流器的特性曲线应与两条灯电压线相交,并在灯的寿命期间保持在灯功率的极限线之间。

  b)镇流器的设计应使灯不仅在额定电源电压下,而且在可允许的最低或最高的电源电压下,总是工作在四边形图的区域内。

  c)最佳的镇流器特性曲线要能使灯在最大电压线之前达

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