由于日光灯只有三个主要部件,因此有你自己就可以完成所有维修更换,所有日光灯都会随着时间流逝逐渐变暗,并且可能闪烁或忽明忽暗,这些都是警告信号,当你注意到日光灯上的正常性能发生任何变化后,就应该立刻进行必要的维修,变暗的灯管通常需要更换,如果不更换灯管则可能导致灯具的其它部件损坏,同样,不断忽闪忽暗的会消耗启辉器,从而导致启辉器的绝缘层老化。
如果灯管没有故障,请尝试更换启辉器,日光灯启辉器按功率分级,因此针对灯具中灯管使用正确的启辉器至关重要。拆下旧的启辉器的方法与拆下旧的灯管的方法相同,通过转动其拿出灯具灯座,安装启辉器时,只要将其插入插座并转动以锁定到位即可。
整流器也是根据功率分级,与备用的启辉器一样,备用的整流器必须与灯管的功率灯具的类型相匹配。整流器是发生故障可能性最小的部件并且也是最难更换,因此在开始更换部件时请将整流器留在最后,如果灯管和启辉器都没故障,则问题一定出在整流器,要更换故障的整流器,请先将电路断电,拆开灯具,然后把电线从旧整流器转换至新整流器,(每次一根以免错误)最后从新组装灯具。如果灯管、启辉器、灯管全部正常,但日光灯仍然不亮,那么请检查开关是否有故障,如果日光灯由墙壁开关控制,请更换开关,这将在下一部分说明。如果日光灯使用按钮开关,那你可以使用相同类型的新开关替换旧开关。在对开关进行操作前要先使电路断电,请先拆下保险丝或断开断路器。
一、日光灯原理
日光灯正常发光时灯管两端只允许通过较低的电流,所以加在灯管上的电压略低于电源电压,但是日光灯开始工作时需要一个较高电压击穿,所以在电路中加入了镇流器,不仅可以在启动时产生较高电压,同时可以在日光灯工作时稳定电流。
在图示的电路中,当开关接通的时候,电源电压立即通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两极。220伏的电压立即使启辉器的惰性气体电离,产生辉光放电。
辉光放电的热量使双金属片受热膨胀,辉光产生的热量使U型动触片膨胀伸长,跟静触片接通,于是镇流器线圈和灯管中的灯丝就有电流通过。电流通过镇流器、启辉器触极和两端灯丝构成通路。
灯丝很快被电流加热,发射出大量电子。这时,由于启辉器两极闭合,两极间电压为零,辉光放电消失,管内温度降低;双金属片自动复位,两极断开。在两极断开的瞬间,电路电流突然切断,镇流器产生很大的自感电动势,与电源电压叠加后作用于管两端。
灯丝受热时发射出来的大量电子,在灯管两端高电压作用下,以极大的速度由低电势端向高电势端运动。在加速运动的过程中,碰撞管内氩气分子,使之迅速电离。
氩气电离生热,热量使水银产生蒸气,随之水银蒸气也被电离,并发出强烈的紫外线。在紫外线的激发下,管壁内的荧光粉发出近乎白色的可见光。
日光灯正常发光后。由于交流电不断通过镇流器的线圈,线圈中产生自感电动势,自感电动势阻碍线圈中的电流变化。
镇流器起到降压限流的作用,使电流稳定在灯管的额定电流范围内,灯管两端电压也稳定在额定工作电压范围内。由于这个电压低于启辉器的电离电压,所以并联在两端的启辉器也就不再起作用了。
镇流器在启动时产生瞬时高压,在正常工作时起降压限流作用;启辉器中电容器的作用是避免产生电火花。
二、日光灯接线图
三、功率因数意义
功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
扩展资料
提供功率因数方法
电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,这些电感性的设备在运行过程中不仅需要向电力系统吸收有功功率,还同时吸收无功功率。
因此在电网中安装并联电容器无功补偿设备后,将可以提供补偿感性负荷所消耗的无功功率,减少了电网电源侧向感性负荷提供及由线路输送的无功功率。
由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低输配电线路中变压器及母线因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿的效益。
无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以kVA或者MVA来计算的,但是收费却是以kW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以kvar为单位的无功功率。
大部分的无效功都是电感性,也就是一般所谓的电动机、变压器、日光灯?,几乎所有的无效功都是电感性,电容性的非常少见,例如:变频器就是容性的,在变频器电源端加入电抗器可提高功率因数。
参考资料
百度百科--功率因数
百度百科--日光灯原理
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