Standardizace statického odporu a energie potřebná pro předžhavení elektrod zářivky



Podobné dokumenty
Analýza startů zářivky s elektromagnetickým předřadníkem V. Šolcová 1, M. Novák 1

PM generátory s různým počtem pólů a typem vinutí pro použití v manipulační technice

Světelné zdroje Žárovky pro automobily a motocykly Indukční zdroje Svítidla Předřadníky a transformátory Příslušenství

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

11.1. indukční světelné. zdroje induction lighting sources

Praktikum II Elektřina a magnetismus

11.1. indukční světelné. zdroje induction lighting sources

Modelování parametrů metalických sdělovacích kabelů při extrémních teplotách

elektronické předřadníky

Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku

Analýza oscilogramů pro silnoproudé aplikace

Dvoupásmová aktivní anténa s kruhovou polarizací

Měření rozložení optické intenzity ve vzdálené zóně

Profesor Ing. Aleš Komár, CSc. Aplikace palivového aditiva v provozu vojenské techniky AČR

Studium kladného sloupce doutnavého výboje pomocí elektrostatických sond: jednoduchá sonda

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

Spolehlivost a provozní vlastnosti kondenzátorů

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Zlepšení vlastností usměrňovače s kapacitní zátěží z hlediska EMC

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

NOVÉ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TRIBOLOGICKOU ZKOUŠKU ZALISOVÁNÍ ZA ROTACE

Vyzařování černého tělesa, termoelektrický jev, závislost odporu na teplotě.

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

LumiDas-B 10W LED světelný zdroj Technický manuál No. TM-BL10-EN-001

Zeemanův jev. Pavel Motal 1 SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o. Miroslav Michlíček 2 Gymnázium Vyškov

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Sada 1 - Elektrotechnika

Lumidas-H 8W LED světelný zdroj Technický manuál No. TM-LH08-CZ

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření

Ostrovní provoz BlackOut

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky. Regulace jednofázového napěťového střídače

Mìnièe výkonové elektroniky a jejich použití v technických aplikacích

Elektronkový zesilovač

elektronické předřadníky

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Opravné prostředky na výstupu měniče kmitočtu (LU) - Vyšetřování vlivu filtru na výstupu z měniče kmitočtu

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ NAPÁJECÍ ZDROJE

Anténní systém pro DVB-T

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

Monitorování svazku elektronů a zvýšení jeho stability na mikrotronu MT 25

CZ.1.07/1.1.30/ SPŠ

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Návrh výměníku pro využití odpadního tepla z termického čištění plynů

ZÁŘIVKY Mül er-licht Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové / 3-phosphor Colorlux+ Třípásmové odolné vůči nízkým teplotám /

Možnosti potlačení asymetrické EMI v pásmu jednotek až desítek MHz

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Vojtek

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŮSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Světelný zdroj: MASTER PL-C 4 Pin

Vzdálené řízení modelu připojeného k programovatelnému automatu

LumiDas-E 55W LED svítidlo do výbušného prostředí Technický manuál č. TM-EX55-CZ

4. STANOVENÍ PLANCKOVY KONSTANTY

Měření logaritmického dekrementu kmitů v U-trubici

Venkovní detektory poplachových systémů

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

Ele 1 elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Osnova: 1. Klopné obvody 2. Univerzálníobvod Oscilátory

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI KAPALIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

Technické údaje. Životnost podle podmínek DIN IEC

LED žárovky. Současnost a budoucnost patří LED žárovkám. Výhody LED žárovek. Nevýhody LED žárovek

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ROZPOZNÁVÁNÍ AKUSTICKÉHO SIGNÁLU ŘEČI S PODPOROU VIZUÁLNÍ INFORMACE

Pracovní třídy zesilovačů

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VELKOPLOŠNÉ SÁLAVÉ OTOPNÉ SYSTÉMY RADIANT HEATING SYSTEMS

DYNAMICKÝ MODEL TERMOSTATU S PEVNÝM TEPLONOSNÝM MEDIEM

Úspora energie v naší škole

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

ROZVOJ PŘÍRODOVĚDNÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE

7. Kondenzátory. dielektrikum +Q U elektroda. Obr.2-11 Princip deskového kondenzátoru

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Změny trofického potenciálu a koncentrace chlorofylu a v řece Jihlavě a v nádržích Dalešice a Mohelno od jejich napuštění

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově. 07_3_Elektrický proud v polovodičích

VLASTNOSTI POLOVODIČOVÝCH SOUČÁSTEK PRO VÝKONOVOU ELEKTRONIKU

3. D/A a A/D převodníky

INFLUENCE OF COSTS FOR OPERATING, MAINTENANCE AND RENEWAL OF EQUIPMENT IN ELECTROPLATING CONTACT SYSTEMS AND IMMERSION HEATERS

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

Transkript:

Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: Standardizace statického odporu a energie potřebná pro předžhavení elektrod zářivky Standardization of static resistance and required energy for electrode of linear fluorescent tube preheating Veronika Šolcová, Miroslav Novák veronika.solcova@gmail.com, miroslav.novak@tul.cz Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Abstrakt: Teoretická část se zabývá optimálním předžhavením elektrod zářivky během procesu startování, které významně ovlivňuje její životnost a uvádí obecný popis standardizace statického odporu elektrod během žhavení a množstvíenergie potřebné pro optimální předžhavení. Praktická část prezentuje měření zmíněných parametrů pro svítidla s lineární zářivkou W a elektromagnetickým předřadníkem s paralelní a sériovou kompenzací účiníku. Abstract: This article deals with an optimal electrode preheating of the linear fluorescent tube during the lamp start. The preheating significantly affects the lamp life expectancy. The article mentions general description of the electrode static resistance standardization as well as the amount of energy necessary for proper preheating. The experiment gives results of mentioned parameters for a lineal fluorescent tube W. The tube was supplied with electro-magnetic ballast with serial and parallel power factor compensation.

/.. VOL., NO., APRIL Standardizace statického odporu a energie potřebná pro předžhavení elektrod zářivky Veronika Šolcová, Miroslav Novák Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TU v Liberci Email: veronika.solcova@gmail.com, miroslav.novak@tul.cz Abstrakt Teoretická část se zabývá optimálním předžhavením elektrod zářivky během procesu startování, které významně ovlivňuje její životnost a uvádí obecný popis standardizace statického odporu elektrod během žhavení a množství energie potřebné pro optimální předžhavení. Praktická část prezentuje měření zmíněných parametrů pro svítidla s lineární zářivkou W a elektromagnetickým předřadníkem s paralelní a sériovou kompenzací účiníku. Úvod V centru zájmu stále stojí snaha o prodloužení životnosti zářivek. Nejvíce pozornosti budí termoemisní vrstva katod. Dřívější publikace se zabývaly především její optimální tloušťkou a složením, současné články se soustřeďují na optimální tepelné poměry katod při startech [], [], [], [], [], [] a při stmívání [], [], které výrazně ovlivňují životnost zářivky. Řeší se optimální nažhavení během teplého startu [], zkrácení života při studených startech [], [] a optimalizace startu při současném stmívání []. Všechny komponenty osvětlovacího tělesa proto podléhají standardizaci. Aktuální vývoj v oblasti osvětlování zářivkami dokládají i nově revidované normy [, ]. Zmíněné prodloužení životnosti zářivek převážně závisí na řádném předžhavení elektrod zářivky ještě před samotným zapálením výboje. Toto předžhavení zajišťuje předřadník, přičemž správnost jeho funkce lze ověřit měřením teploty elektrod na konci žhavení. Při nedostatečně nažhavených elektrodách dochází ke studeným startům, jež mají za následek poškození emisní vrstvy elektrod, způsobené vytrháváním materiálu aktivní vrstvy vysokým gradientem elektrostatického pole. Při značně předžhavených elektrodách dochází ke zvýšenému odpařování aktivní vrstvy a opět ke zkrácení životnosti zářivky [], []. V současné době existují dva základní typy předřadníků zářivek, a to klasický indukční předřadník, sestávající z tlumivky a startéru, a elektronický předřadník, jehož základní součástí je měnič frekvence, který zvyšuje pracovní frekvenci výboje ze síťové na khz. Pro dosažení co nejdelší životnosti zářivky musí však být zaručena správná teplota elektrod při zapálení výboje bez ohledu na typ předřadníku. Přes veškeré výhody elektronických předřadníků, je značná část trhu stále věnována prodeji předřadníků elektromagnetických []. Kromě ekonomických, mohou být dalším důvodem rozdílné vlastnosti. Elektromagnetický předřadník je robustnější lépe odolává přepětím v napájecí síti i vyšším teplotám v osvětlovacích tělesech a má proto vyšší spolehlivost i životnost. Optimální předžhavení elektrod zářivky Elektrody zářivky jsou wolframové elektrody, zatavené na každém konci výbojové trubice, na kterých je nanesena emisní hmota na bázi oxidů barya, vápníku, stroncia a popř. dalších aditiv, přičemž relativní množství těchto oxidů se může měnit dle výrobce a typu zářivky. Elektrody zářivky se žhaví na teplotu, při které jsou schopny emitovat elektrony. Tato teplota u všech elektrod přesahuje hodnotu K, v některých literaturách je uveden teplotní rozsah mezi C a C. Protože měření této teploty je poměrně obtížné, dle [] se mnohá doporučení a normy zaměřují na rovnocenné parametry, jako jsou napětí a elektrický odpor na elektrodách. I přesto, že americké normy ANSI [] stanovují limity pro napětí na elektrodách během předžhavení a během ustáleného provozního stavu, dle [] považují současné články vyhodnocení statického odporu elektrod během žhavení za mnohem lepší způsob než vyhodnocení napětí na elektrodách. Studie japonských autorů M. Myoja a I. Okuna Thermionic emission characteristic on current-controlled preheating lamp cathodes, poukázala na možnost vyhodnocení množství energie potřebné pro předžhavení elektrod jako dalšího vypovídajícího parametru.. Standardizace statického odporu Využitím teorému o teplotní závislosti odporu lze teplotu při emisi odvodit z poměru odporů wolframového vinutí R H /R C, kde R H představuje odpor wolframového vinutí (vlákna) při zvýšené teplotě a R C představuje odpor vlákna při pokojové teplotě. K emisi elektronů dochází, navýší-li se odpor R C alespoň o čtyřnásobek, tj. R H /R C, viz obr... Příslušná teplota je určena voltampérovou charakteristikou katody. Typický příklad je uveden v literatuře [] na obrázku., který vyjadřuje vztah mezi napětím a proudem katody u kompaktní zářivkové trubice s označením typu patice G a příkonu W za předpokladu, kdy měření proběhlo na hotové zářivce, při pokojové teplotě, za statických podmínek a bez výboje na zářivce. Horní a dolní meze jsou předepsány výrobcem. Uvedenou závislost lze jednoduše přepočítat na závislost mezi poměrem odporů R H /R C a energetickými ztrátami na katodě, viz obr...

/.. VOL., NO., APRIL Obrázek.: Závislost poměru odporů R H /R C na teplotě wolframového vlákna [] úbytek napětí na elektrodě Ue [V] Obrázek.: Voltampérová charakteristika katody G W [] Dle amerických norem, např. normy ANSI C., je také specifikován minimální čas pro předžhavení elektrod. Tento limit je nastaven pro zajištění řádného předžhavení elektrod před samotným zapálením výboje, aby se předešlo případnému poškození zářivky vlivem nahromadění velkého množství energie (např. vysokého proudu nebo napětí na elektrodách) během pokusu o získání co nejvyšší teploty vláken. Příliš dlouhý interval, resp. zpoždění, mezi zapnutím a zapálením zářivky, by tak mohl způsobit její špatnou funkci nebo selhání. Ačkoliv není horní hranice intervalu stanovena, neměla by být delší než s. A protože nesmí být časový interval dle norem kratší než ms, předpokládá se, že se dopoteplota elektrody ϑ [K] žhavící proud elektrodou i elektrody [ma] žhavící příkon P [W] Obrázek.: Závislost poměru odporů R H /R C na výkonu pro katodu G W [] Křivka udává výkon, který je potřebný k zachování určité teploty na katodě, tzn., že při teplotě elektrody pod hodnotou R H /R C, není zajištěno správné předžhavení a dochází ke zkrácení životnosti. Při teplotách nad hodnotou R H /R C >,, dochází naopak k nadměrnému vypařování emisní hmoty, které vede ke zčernání konců zářivky. Dle [], [] jsou tyto meze o něco rozdílnější, nabývají hodnot, (odpovídá cca C) a, (odpovídá C). Aby nedošlo k překročení obou zmíněných mezí, bylo odsouhlaseno, že by elektrody měly být standardizovány za teploty, při které je poměr odporů R H /R C =, (viz obr..), určený zprůměrováním hodnot obou mezí. Příklady těchto standardů, dle IEC [], uvádí následující tabulka., kde sloupec testovací proud znamená proud, při kterém se poměr odporů pohybuje v rozsahu, ±,. Při znalosti tohoto poměru lze z uvedené tabulky odvodit odpor katody při pokojové teplotě R C, jehož hodnota vychází u některých zářivek velmi nízko, tj. Ω a méně. Tabulka.: Standardizovaný odpor katody a testovací proud pro hotovou zářivku [] PATICE VÝKON [W] G G Gq G GXq LIST NORMY -IEC TEST. PROUD [A]..................... ODPOR KATODY ZA TEPLA [Ω] JMENOVITÝ MIN MAX..............................

/.. VOL., NO., APRIL ručený časový interval, přijatelný pro většinu aplikací, bude pohybovat v rozmezí ms a, s. Na základě doporučených hodnot R HC, kde R HC = R H /R C, a intervalu pro předžhavení, lze stanovit provozní oblast pro předžhavení, která je vyznačena na obrázku.. hodnota poměru odporů RHC Obrázek.: Provozní oblast doporučená pro předžhavení elektrod zářivky [] Graficky znázorněné hodnoty R HC lze vyjádřit lineárně jako funkce času tak, jak je znázorněno na obrázku.. Protože v čase t =, je poměr R HC =, pak uvedená závislost může být reprezentována obecným vztahem R HC = + r t. (.) Protože hodnoty R HC na obrázku. potvrzují, že koeficient r je závislý na efektivní hodnotě proudu tekoucího elektrodami, může být obecná formulace (.) zapsána ve tvaru hodnota poměru odporů RHC.. R HC (i. elektrody,rms.. doba žhavení t [s]. ma. ma. ma. ma. ma,t) = + r(i ) t. (.) elektrody, RMS.. doba žhavení t [s]. ma. ma. ma. ma. ma Obrázek.: Hodnoty R HC v závislosti na čase pro různé hodnoty proudu tekoucího elektrodami []. Množství energie pro předžhavení elektrod zářivky Ve výše uváděné studii provedli M. Myojo a I. Okuno výzkum, který se týkal množství energie potřebné pro správné předžhavení elektrod zářivky. Parametrem bylo zvoleno napětí na elektrodách zářivky. [] použila tuto studii pro realizaci svého měření. V [] byl čas potřebný na předžhavení elektrod omezen na interval, s t s, přičemž v časech pod, s, by teplota měla záviset na kvalitě emisní vrstvy elektrody. To znamená, že v místech, kde bude chybět emisní hmota, bude mít teplota strmější průběh na rozdíl od míst emisní vrstvou pokrytých. Rozložení teploty tak nebude homogenní. Čas delší než s nebyl uvažován, protože předřadníky s takto dlouhým časem pro předžhavení se na trhu nevyskytují. Měření energie bylo prováděno na několika rozdílných elektrodách kompaktních zářivek při poměru R H /R C = v různých časech pro předžhavení. Příklad je uveden na obrázku.. Ten vyjadřuje závislost energie potřebné pro předžhavení elektrod na čase pro zářivky typu PL-C W zářivku. Jsou zde uvedeny oba způsoby předžhavení, tj. evropský způsob, kde jsou elektrody předehřívány konstantním proudem P(t) = I R (t), (.) elektrod a americký způsob, kde je energie pro předžhavení elektrod dodávána prostřednictvím konstantního napěťového zdroje, tj. energie předžhavení E [J]... P(t) = U /R (t). (.) elektrod Obrázek.: Energie pro předžhavení kompaktních zářivek, konkrétně pro PL-C W [] Uvedenou lineární závislost lze vyjádřit vztahem E(t) = Qelektrody + Pztrát t. (.) Z obrázku je patrné, že v čase t = se oba lineární průběhy protnou. Hodnota Q elektrody vyjadřuje teplo obsažené na elektrodě a lze ji určit vztahem Q elektrody = C T, (.) kde C je tepelná kapacita wolframového vlákna elektrody v J.K - ; C = m. c T Energie pro předžhavení při R H/R C =... doba žhavení t [s] je rozdíl teplot korespondující s odporem vlákna za studena R C a po ohřátí R H. Spád obou průběhů lze vysvětlit energetickými ztrátami při předžhavení. Spády obou průběhů jsou rozdílné, přičemž spád

/.. VOL., NO., APRIL u předžhavení zajišťovaném konstantním napětím je vždy vyšší než které je zajišťované proudem. Tuto skutečnost je možné objasnit grafem na obrázku., na kterém je znázorněna závislost poměru odporů na čase potřebném pro přežhavení buď s konstantním proudem, nebo s konstantním napětím. Křivka zároveň vyjadřuje vývoj teploty na elektrodě. Poměr odporů R H/R C v závislosti na čase... doba žhavení t [s] Obrázek.: Navýšení poměru odporů R H /R C u PL C W elektrody v závislosti na čase; při žhavení s konstantním proudem ma nebo s konstantním napětím, V [] Spád křivky pro předžhavení s konstantním napětím se nejprve strmě zvyšuje a po delším čase rapidně klesá. Od té doby je poměr odporů R H /R C ve vztahu k teplotě na elektrodě lineární. Počáteční strmost je dána vztahem pro vstupní výkon (.). Na počátku je odpor R (t) při pokojové teplotě malý, což má za následek vysokou hodnotu výkonu a rychlý nárůst teploty. Během předžhavení se odpor zvyšuje s činitelem, a proto má křivka na konci malou strmost. Pro předžhavení zajišťované konstantním proudem je situace odlišná. Zde platí vztah (.). Na počátku je odpor nízký, tím je malý i vstupní výkon a dochází k pozvolnému nárůstu teploty. Se vzrůstajícím odporem se zvyšuje výkon a také teplota elektrody. Důsledkem tedy je, že pro žhavící obvod řízený napětím je průměrná teplota během periody předžhavení vyšší než pro žhavící obvod řízený proudem. Vyšší průměrná teplota během periody pro předžhavení znamená vyšší tepelné ztráty. Měření předžhavení elektrod při běžném startu zářivky V rámci analýzy startů zářivkového osvětlení s elektromagnetickým předřadníkem, realizované na modelu osvětlovací sítě na Ústavu mechatroniky a technické informatiky Technické univerzity v Liberci, byla také ověřena výše zmíněná teorie, tj. stanovení poměru odporů R H /R C v závislosti na celkové době žhavení a na napájecím napětí, a zjištění energie pro předžhavení v závislosti na celkové době žhavení. Protože kvalitativním hodnocením správného předžhavení by mohla být také intenzita generovaného světla zářivkou těsně po zapálení výboje, byl vyhodnocen i tento parametr. Celková analýza startů byla prováděna pro jmenovité napětí V s odchylkami ± % a ± %, v zapojení s DUO a s paralelní kompenzací účiníku a pro dva typy tlumivek L, L v různých kategoriích účinnosti (C, B), přičemž výsledky v tomto článku jsou uvedeny pouze pro jednu z nich, tj. L (C). Měření tak proběhlo celkem pro pět různých napětí v zapojení s DUO a s paralelní kompenzací účiníku, s tlumivkami L a L a bez kompenzace s tlumivkou L s označením CpL, CpL, CsL, CsL a L. Pro statistické vyhodnocení se měřilo ve dvou výběrových souborech: a) na jedné zářivce, b) na zářivkách, přičemž v případě výběrového souboru jedné zářivky ad a) bylo provedeno měření a v případě souboru s zářivkami ad b) měření. Z každého měření byly několik sekund po přivedení napájecího napětí zaznamenány oscilogramy obvodových veličin a intenzity světelného toku trubice. Realizace měření proběhla na kanálovém přístroji EMU- se vzorkovací frekvencí, khz, ovládaným skriptem v jazyce Delphi. Zároveň byl vytvořen skript v jazyce MATLAB pro vyhledávání jednotlivých stavů během startu zářivky a pro automatickou detekci přechodů mezi nimi, který pracuje s výše uvedenými zaznamenanými oscilogramy obvodových veličin. Ve stavu žhavení program vyhodnocuje, kromě jiných veličin, odpory vláken a energii na jejich předžhavení dle následujících vztahů: RC RH ulamp u starter ilamp = T po začátku žhavení (.) ulamp u starter ilamp = T před koncem žhavení (.) t= end E Z = (ulamp u starter ) ilamp dt. (.) t= begin Ve stavu svícení je zjišťována intenzita světelného toku po zapálení dle vztahu: t= begin+ T E zap = e dt (lm) (.) t t= begin kde R C, R H odpor vlákna při pokojové teplotě a u lamp, u starter i lamp E Z t T E zap po nažhavení napětí na tělese a startéru proud tekoucí tělesem energie žhavení čas perioda intenzita sv. toku po zapálení. Vyhodnocené výsledky jsou graficky znázorněny na následujících obrázcích. Vždy jsou porovnány obě kompenzace účiníku a to jak pro soubor svítidel, tak i pro jedno svítidlo.

/.. VOL., NO., APRIL Na obr..,., jsou vyneseny závislosti poměru odporu teplé a studené elektrody zářivky R H /R C v závislosti na celkové době žhavení. Odpor elektrody byl vyhodnocen ze zaznamenaných oscilogramů. Analýza odporu studené elektrody proběhla po připojení napájecího napětí z prvních ms po začátku prvního žhavení. Přitom prvních ms bylo přeskočeno, protože jsou zde obvodové veličiny ovlivněny přechodovým dějem. Obdobně, určení odporu za tepla se realizovalo z ms posledního úseku žhavení, těsně před definitivním zapálením výboje zářivky, viz vzorce.,.. Doporučená oblast V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Poměr odporu R H /R C v závislosti na celkové době žhavení pro soubor svítidel pro paralelní kompenzaci účiníku s tlumivkou L Doporučená oblast V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Poměr odporu R H /R C v závislosti na celkové době žhavení pro soubor svítidel pro sériovou kompenzaci účiníku s tlumivkou L Úbytek napětí na elektrodách byl zjištěn z rozdílu napětí na zářivkové trubici a napětí na startéru, tj. na druhých vývodech elektrod zářivky. Úbytek je tak dán pro obě vlákna zapojených do série. Toto uspořádání vyplynulo z celkové analýzy startovacího procesu zářivky. Z přímo naměřeného proudu, tekoucího elektrodami během žhavení, a ze zjištěných hodnot napětí, byla v každém vzorku oscilogramu vypočtena okamžitá hodnota odporu elektrody. Odpor elektrody, vyjádřený tímto způsobem, je, kromě oblasti průchodu proudu a napětí nulou, poměrně stabilní. Odpor elektrody je v grafech reprezentován mediánem. Zároveň jsou vyznačeny doporučené oblasti žhavení dle []. Z obrázků je patrné, že zářivka při paralelní kompenzaci není zapálena, pokud poměr odporů přibližně nepřekročí hodnotu. Výjimkou jsou starty s napájecím napětím V, kde dochází, díky vyššímu napětí, ke startům s nedostatečně nažhavenými elektrodami. V případě sériové větve DUO kompenzace, je třetina startů provedena s velmi málo nažhavenými elektrodami. Důsledkem je snížení doby života zářivek provozovaných se sériovou kompenzací účiníku. Na obr..,., jsou výsledky pro výběrový soubor a) jedno svítidlo, které odpovídají výběrovému souboru b). U sériové kompenzace prakticky chybí zápaly napoprvé s nedostatečným nažhavením. Nažhavení elektrody před zapálením výboje zářivky je pro zachování dlouhé životnosti klíčové. poměr odporů RH / RC Doporučená oblast V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Poměr odporu R H /R C pro v závislosti na celkové době žhavení pro svítidlo, paralelní kompenzace účiníku s tlumivkou L poměr odporů RH / RC Doporučená oblast V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Poměr odporu R H /R C pro v závislosti na celkové době žhavení pro svítidlo, sériová kompenzace účiníku s tlumivkou L

/.. VOL., NO., APRIL Obr..,., zobrazuje závislost středních hodnot poměru odporů R H /R C na napájecím napětí pro testovaná zapojení. Úroveň předžhavení je vyšší a blíží se více optimu u paralelní kompenzace. U sériové kompenzace je trend závislosti na napětí opačný. Se vzrůstajícím napětím úroveň nažhavení klesá, což není pro zářivku dobré. S rostoucím napětím totiž roste gradient elektrického pole v okolí elektrody, který podporuje vytrhávání materiálu termoemisní vrstvy......... CpL CsL L svítidla - Obrázek.: Závislost poměru odporů teplé a studené katody R H /R C (na počátku a na konci startu zářivky) na napájecím napětí pro různé způsoby kompenzace účiníku, výběrový soubor svítidla ( měření) poměr odporů RH / RC poměr odporů RH / RC........ CpL CsL L napětí zdroje U TĚLESO [V] svítido napětí zdroje U TĚLESO [V] Obrázek.: Závislost poměru odporů teplé a studené katody R H /R C (na počátku a na konci startu zářivky) na napájecím napětí pro různé způsoby kompenzace účiníku, výběrový soubor svítidlo ( měření) Zajímavé je i porovnání energií dodaných do elektrod při žhavení, viz obr..,.. U sériové kompenzace je energie nažhavení mnohem méně závislá na napájecím napětí. U výběrového souboru a) jedna trubice, obr..,., opět chybí pro sériovou kompenzaci zapálení s nedostatečným předžhavením. V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma..... Celkova doba žhavení Tz (s) Obrázek.: Energie žhavení pro soubor svítidel v závislosti na celkové době žhavení pro paralelní kompenzaci účiníku s tlumivkou L V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma..... Obrázek.: Energie žhavení pro soubor svítidel v závislosti na celkové době žhavení pro sériovou kompenzaci účiníku s tlumivkou L V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma..... Obrázek.: Energie žhavení pro svítidlo v závislosti na celkové době žhavení pro paralelní kompenzaci účiníku s tlumivkou L

/.. VOL., NO., APRIL V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma..... Obrázek.: Energie žhavení pro svítidlo v závislosti na celkové době žhavení pro sériovou kompenzaci účiníku s tlumivkou L Kvalitativním hodnocením správného předžhavení může být intenzita světla generovaného zářivkou těsně po zapálení výboje. Intenzita světla byla proto vyhodnocena jako střední hodnota z ms těsně po zapálení výboje. Na obr.., u paralelní kompenzace účiníku, je dobře patrné, že v případech startu s nízkou energií, dodanou do elektrod při žhavení, intenzita světla rychle klesá. Z oscilogramů je vidět, že se výboj rychle stabilizuje a začne dosahovat téměř normálních hodnot intenzity osvětlení už ve třetí periodě po zapálení výboje. Výjimkou jsou případy s nedostatečně nažhavenými elektrodami, kde ke stabilizaci výboje dochází desítky period. V grafu jsou zřetelné dvě odloučené oblasti pro nižší hodnoty napětí, přičemž hodnoty s intenzitou generovaného světla pod klux jsou způsobeny svítidly č. a. intenzita světla po startu E [klux] V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Intenzita osvětlení pro soubor svítidel v závislosti na celkové energii žhavení obou vláken pro paralelní kompenzaci účiníku s tlumivkou L Intenzita generovaného světla u sériové kompenzace, obr.., téměř nezávisí na napájecím napětí. Je opět rozdělena na dvě oblasti. Část hodnot odpovídá zápalům s nízkým předžhavením s energií žhavení <, J. intenzita světla po startu E [klux] V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Intenzita osvětlení pro soubor svítidel v závislosti na celkové energii žhavení obou vláken pro sériovou kompenzaci účiníku s tlumivkou L intenzita světla po startu E [klux] V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Energie žhavení do obou vláken (J) Obrázek.: Intenzita osvětlení pro svítidlo v závislosti na celkové energii žhavení obou vláken pro paralelní kompenzaci účiníku s tlumivkou L intenzita světla po startu E [klux] V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma V; Iz = ma Obrázek.: Intenzita osvětlení pro svítidlo v závislosti na celkové energii žhavení obou vláken pro sériovou kompenzaci účiníku s tlumivkou L

/.. VOL., NO., APRIL Data pro výběrový soubor a) jedno svítidlo, na obr..,., dokládají, že oblast s nízkou intenzitou generovaného světla pro zapojení odpovídá skutečně svítidlu. Obdobně u sériové kompenzace zde chybí hodnoty s nízkou energií předžhavení. Lze tedy konstatovat, že parametry komponent svítidla se liší od ostatních svítidel. Závěr Uvedené výsledky vypovídají o tom, že sériová větev svítidla s DUO kompenzací je schopna lépe zapálit a udržet výboj v zářivce. To je způsobeno napětím na kompenzačním kondenzátoru, které se přičítá k napětí v napájecí síti. Díky tomu tak snadněji dochází k zapálení výboje zářivky s nedostatečně nažhavenými elektrodami, s poměrem odporů teplé ke studené katodě R H /R C <. Optimální hodnota je přitom R H /R C >,. Svítidla s paralelní kompenzací prokázala výbornou stabilitu zapalovacího procesu. Dobré předžhavení elektrod zářivky a stabilní doba zapálení jsou ve prospěch životnosti zářivkových trubic. U tohoto typu kompenzace je výraznější závislost kvality předžhavení na napájecím napětí. Při podpětí v napájecí síti - %, protíná úroveň předžhavení oblast optimálních hodnot, což bude mít za následek zvýšené opotřebování elektrod zářivky. Dedikace Tato práce vznikla za podpory studentského grantu SGS / Interaktivní mechatronické systémy v technické kybernetice. Literatura [] JI, Y., et al. Compatibility testing of fluorescent lamp and ballast systems. IEEE Journals: Industry Applications., vol., no., s. -. ISSN -. [] JI, Y.; DAVIS, R. Starting performance of high-frequency electronic ballasts for four-foot fluorescent lamps. IEEE Journals: Industry Applications., vol., no., s. -. ISSN -. [] HAMMER, E.E.; HAAS, D. Phot'ocell enhanced technique for measuring starting electrode temperatures of fluorescent lamps. In IEEE Conferences: Industry Applications. New Orleans: IEEE,, vol., s. -. ISBN ---. [] WAKABAYASHI, F.T., et al. Setting the Preheating Process of Electronic Ballasts for Hot-Cathode Fluorescent Lamps, considering the R H /R C Ratio. In IEEE Conferences: IEEE Industrial Electronics. Paris: IEEE,. s. -. ISBN ---. [] BUSO, D., et al. Predictive Evaluation of Fluorescent Lamp Lifetime. In IEEE Conferences: Industry Applications. Houston: IEEE,. s. -. ISBN --- - [] TLAIS, Z., et al. Auxiliary heating influence on barium loss from fluorescent lamp electrode under HF operation. In IEEE Conferences: Plasma Science. Norfolk: IEEE,. s.. ISBN ----. [] Final Report: Year. In Reducing Barriers to Use of High efficiency Lighting Systems. New York: Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnic Institute,. s.. []TETRI, E. Effect of dimming and cathode heating on lamp life of fluorescent lamps. Helsinki, Finland,. s. Doctoral Thesis. Helsinki University of Technology, Lighting Laboratory. [] DORLEIJN, J.W.F.; GOUD, L.H. Standardisation of the static resistances of fluorescent lamp cathodes and new data for preheating. In IEEE Conferences: Industry Applications. Pittsburgh: IEEE,, vol., s. -. ISBN --- [] TETRI, E. Profitability of Switching off Fluorescent Lamps: Take-a-break. Right Light [online]., vol., no., s., [cit. --]. Dostupný z WWW: <http://www.iaeel.org/iaeel/archive/right_light_proce edings/proceedings_body/bok/rltetri.pdf>. [] BIERMAN, A., et al. Testing a Lamp Life Predictor for Instant-Start Fluorescent Systems. In IESNA Annual Conference Technical Papers. New York: IESNA,. s. -. [] DORLEIJN, J.W.F.; GOUD, L.H. Standardized data for dimming of fluorescent lamps. In IEEE Conferences: Industry Applications. Pittsburgh: IEEE,, vol., s. -. ISBN ---. [] IEC Ed.. b: Double-capped fluorescent lamps Performance specifications. Geneva, Switzerland : IEC,. s. [] IEC Ed. : Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications. Geneva, Switzerland: IEC,. s. [] KINSKÝ, V. Zářivky. Praha: SNTL,. s. [] WAYMOUTH, J. F. Electric Discharge Lamps. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press,. s. ISBN ---. [] ELKOVO-Čepelík; OSRAM. Poměr prodeje elektronických a elektromagnetických předřadníků. Veletrh elektrotechniky a elektroniky Ampér. Praha: [ústní sdělení],. [] ANSI C.: High-Frequency Fluorescent Lamp Ballats. Virginia, USA: ANSI. [] WAKABAYASHI, F. T., et al. Setting the Preheating and Steady-State Operation of Electronic Ballasts, Considering Electrodes of Hot-Cathode Fluorescent Lamps. IEEE Journals: Power Electronics., vol., no., s. -. ISSN -. [] DAŠEK, M. Osvětlování vnitřních prostorů: Praktické rady nejen pro elektrikáře. Praha: SEVEn,. s. ISBN ---.