Курсовая работа: Электронные пускорегулирующие аппараты для разрядных ламп высокого давления

Рисунок16. Схема резонансных ПРА и автотрансформатора с рассеянием: а- простейшая, б- с дополнительной обмоткой; в- с двумя дросселями; г- с автотрансформатором.

Простейшая резонансная схема ПРА на промышленной частоте не приценяется, так как значение емкости пускового конденсатора получается большим, что искажает форму кривой тока лампы и вызывает появление пауз в токе и увеличение коэффициента амплитуды до 22,5 вместо нормируемого 1,7.

Отключением пусковой цепочки после зажигания лампы с помощью различных автоматических устройств типа разрядников либо усложнением схемы путем использования дополнительных элементов можно избежать указанных недостатков. Для ПРА, применяемых в светильниках общего и местного освещения, преимущественно используют схему с дополнительной обмоткой на дросселе. Одна из схем приведена на рис. 16,б. В пусковую цепь включена дополнительная обмотка балластного дросселя н . При настройке цепи в режим, близкий к резонансному, можно получить увеличение значения пускового тока. В пусковом режиме ток проходит по основной и добавочной обмоткам дросселя, включенным согласно, в результате чего индуктивность схемы снижается, и напряжение холостого хода определяется повышенным напряжением на пусковом конденсаторе. После зажигания лампы токи, протекающие по балластной и добавочной обмоткам, становятся различными по значениям и фазе, резонанс нарушается, и ток лампы стабилизируется балластной обмоткой.

Более распространенной модификацией резонансной схемы является схема, приведенная на рис. 16,в.Схема содержит два дросселя Др 1 и Др 2, один из которых имеет обмотки н для нагрева электродов. В пусковом режим ток протекает через дроссель Др 1 и конденсатор, что при настройке этой цепи на резонанс обеспечивает увеличенное напряжение на конденсаторе и лампе.

Рисунок 17. Бесстартерные ПРА с нахальным трансформатором: а- включенным параллельно лампе и векторная диаграмма пускового режима; б- с дополнительной обмоткой; в- с пусковым конденсатором и векторная диаграмма пускового режима;


После зажигания лампы конденсатор Сп служит для увеличения коэффициента мощности схемы. Применением одного дросселя с отводом можно достигнуть дополнительного увеличения напряжения во второй обмотке.

На рис. 16,г показана схема с автотрансформатором с магнитным рассеянием с обмотками н для предварительного нагрева электродов. При применении дополнительных обмоток (на рисунке не показаны) можно получить глубокую компенсацию напряжения предварительного нагрева и тем самым снизить потери в ПРА. Схемы с автотрансформатором находят применение в случаях, когда для осветительных, установок используется напряжение сети 100-110 В.

На рис. 17 приведены простые схемы бесстартерного ПРА с накальным трансформатором, используемым для предварительного нагрева электродов. Первичная обмотка трансформатора включена параллельно лампе, что обеспечивает после зажигания лампы компенсацию напряжения предварительного нагрева за счет снижения напряжения на первичной обмотке, начиная со значения напряжения холостого хода до напряжения на горящей лампе. На рис. 17,а дана векторная диаграмма пускового режима. Напряжение холостого хода Uхх является векторной суммой напряжений на первичной и вторичных обмотках трансформатора. Напряжение на первичной обмотке Uдр ,п ниже напряжения сети Uc за счет падения напряжения в обмотке дросселя. Полное сопротивление дросселя в таких схемах ниже на порядок, чем у трансформатора, в результате чего напряжение на первичной обмотке трансформатора в пусковом режиме составляет 0,9-0,95 се?

К-во Просмотров: 361
Бесплатно скачать Курсовая работа: Электронные пускорегулирующие аппараты для разрядных ламп высокого давления