PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Podobné dokumenty
Vítězslav Bártl. květen 2013

Vysoce efektivní LED trubice T8 - dokonalá náhrada zastaralých zářivek

Úspora el.energie ve škole pomocí pohybových čidel

Fyzika Pracovní list č. 7 Téma: Měření závislosti intenzity osvětlení na čase Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Elektrický proud v plynech

Katalog výrobků Podskupina č. 5.1 osvětlovací zařízení/ svítidla

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Samostatný výboj TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

Zářivková Fluorescentni.indb :53:13

Úloha č. 1: CD spektroskopie

SVĚTELNÉ ZDROJE. Technické listy

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

KATALOG 2008 SVĚTELNÉ ZDROJE

ELEKTRICKÝ PROUD V PLYNECH

KATALOG 2008 SVĚTELNÉ ZDROJE

Nabídka LED osvětlení pro rok 2013 ÚSPORNÁ LED OSVĚTLENÍ INOXLED

Průvodce nákupem OSRAM LED žárovek

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Fyzikální základy výroby světla Základní parametry světelných zdrojů

Zdroje světla - výbojky

Zářivkové osvětlení s nejvyšším jasem

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

a moderní telné zdroje

LED trubice XT8 120cm 23W

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Nové požadavky na osvětlení a vhodné alternativy pro domácnosti. Ing. Antonín Melč Philips Lighting

INDUKČNÍ VÝBOJKY A ŽÁROVKY

Regulace světelných zdrojů dle požadavků EU

Elektrická zařízení III.ročník

6. SVĚTELNÉ ZDROJE přírodní umělé 6.1 Druhy elektrických světelných zdrojů Luminiscence elektroluminiscenci fotoluminiscenci

Ele 1 Využití el. energie osvětlení, teplo, chlazení. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím, druhy ochran, bezpečnostní předpisy.

ŘADA 14 Automat schodišťový, 16 A

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Návod k použití PRODUKT: LED TRUBICE T5

UTEE FEKT VUT v Brně Kolejní 2906/4 BRNO

Prime Tech Energy Úsporné LED osvětlení

Řada 14 - Automat schodišťovy, 16 A

PHILIPS Chytré řešení pro každý prostor

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Světelný zdroj: MASTER PL-C 4 Pin

VIALOX NAV-T SUPER 4Y Vysokotlaké sodíkové výbojky for open and enclosed luminaires

Navržena, aby byla vidět

Nová technologie úsporných T8 trubic. Vyměňte fluorescenční T8 za nové úsporné KitTube

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Světelný zdroj: MASTER TL5 HE. Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 16 mm

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

Produktový katalog.

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

5. SVĚTELNĚ TECHNICKÝ POSUDEK. NORMALIZACE. PROBLÉMY DENNÍHO OSVĚTLENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ STAVEB. SVĚTELNÉ ZDROJE. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU:

VIALOX NAV-T SUPER 4Y

Účinné zářivkové osvětlení s vylepšeným podáním barev

O % vyšší účinnost!

Divetta - světlo budoucnosti

Úspora energie v naší škole

Veřejné osvětlení Technologie na rozcestí

4. Výboje v plynech Jiskrový výboj

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

Vedení elektrického proudu v plynech a ve vakuu

LED žárovky. svíticí program.

Světelný zdroj: MASTER TL-D Super 80. Nízkotlaké rtuťové zářivky o průměru 26 mm

Přechodné děje v síti NN vyvolané perspektivními světelnými zdroji

Navržena, aby byla vidět

2. Elektrické teplo Teoretické základy šíření tepla Zdroje tepla v elektrotechnice elektrický ohřev

11.1. indukční světelné. zdroje induction lighting sources

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL

LED žárovky. Elektronické předřadníky k dichroickým halogenovým žárovkám MR11 a MR16 MRE W 105 W MRE W 200 W

ELEKTRICKÉ ZDROJE SVĚTLA

LED žárovky. svíticí program.

Technologie Energy Saver ES 25 TM pro veřejné a komerční osvětlení

Netradiční světelné zdroje

Účinné zářivkové osvětlení s vylepšeným podáním barev

12 Měření na zářivce

Zdroje pro speciální aplikace Žárovky pro speciální aplikace - Broadway Broadway výbojky Broadway MSR HR (Rychlý znovuzápal za tepla)

SPOTŘEBA ENERGIE ZA 1 ROK V Kč KWh Kč 1, Kč INVESTICE NÁVRATNOST.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRY ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

L ineární zářivky LUMILUX T5 HE HIGH EFFICIENCY, patice G5

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

4 Měření nelineárního odporu žárovky

Příjemné světlo, které neunavuje vaše oči

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE

Lampes a décharge (a l,exclusion des lampes a fluorescence) Prescriptions de sécurité

6.7 Halogenové žárovky

Kapitola 10 Osvětlení

Příjemné světlo, které neunavuje vaše oči

Strana 15-2 TŘÍPÓLOVÉ A ČTYŘPÓLOVÉ STYKAČE

Pod vedením Prof. Ing. Karla Sokanského, CSc. z VŠB-TU Ostrava, Fakulty elektrotechniky a informatiky vypracoval tým autorů:

Ionizační manometry. Při ionizaci plynu o koncentraci n nejsou ionizovány všechny molekuly, ale jenom část z nich n i = γn ; γ < 1.

HALOGEN ECO Příjemné světlo bez kompromisů

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

PARATHOM PAR W/827 GU10

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

Úspory ve veřejném osvětlení

Transkript:

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 NÍZKOTLAKÉ VÝBOJKY S KOVOVÝMI PARAMI Předmět: Obor: Ročník: Zpracoval: Využití elektrické energie Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil

Prohlášení Prohlašuji, že jsem tento výukový materiál vypracoval samostatně, a to na základě poznatků získaných praktickými zkušenostmi z pozice učitele ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín, a za použití níže uvedených informačních zdrojů a literatury. Tento výukový materiál byl připravován se záměrem zkvalitnit a zefektivnit výuku minimálně ve 2 vyučovacích hodinách. Ve Vsetíně dne 25.08.2013. podpis autora

SODÍKOVÉ VÝBOJKY Jsou plněny kovovým sodíkem a vzácným plynem (nejčastěji neónem) Typické provedení sodíkové výbojky (pro veřejné osvětlení)

SODÍKOVÉ VÝBOJKY Při zapnutí vznikne výboj v neónu (červené barvy) Teplem se sodík ohřeje Při teplotě 90 o C sodík začne tát Při teplotě 200 o C se vypaří a převezme výboj (žlutá barva) Příkon od 40 W až 200 W Životnost do 6 000 hodin

KONSTRUKCE SODÍKOVÉ VÝBOJKY 1 hlavní elektroda 2 hlavní elektroda 3 pomocná elektroda 4 hořák ve tvaru U 5 zajištění polohy hořáku 6 skleněná baňka 7 zapalovací elektrody

PRINCIP SODÍKOVÉ VÝBOJKY Výboj nastane mezi pomocnou a hlavní elektrodou. Za několik minut při zvýšení tlaku a tepla se sodík vypaří (převezme výboj) a z pomocné zapalovací elektrody se přenese výboj na druhou hlavní elektrodu.

POUŽITÍ SODÍKOVÉ VÝBOJKY Osvětlování ulic Železničních zařízení Továrních prostranství Národní třída v Praze

ZÁŘIVKY Nízkotlaké rtuťové výbojky, které mají na vnitřní straně trubice nanesenou vrstvu luminoforu, která mění ultrafialové (neviditelné) záření na viditelné záření. Nejrůznější druhy zářivek. Nahoře jsou dvě kompaktní zářivky, dole dvě zářivky obvyklého tvaru. Zápalka je pro porovnání velikosti.

ENERGETICKÉ PARAMETRY ZÁŘIVEK Vyrábějí se na napětí 230 V Příkonech např. 18 W, 20 W, 38 W, 40 W, 65 W V délkách 60 cm, 120 cm, 150 cm Při příkonu 40 W se: 21% dodané energie přemění na světlo 24,8% na infračervené záření 54,2% na odvedené teplo

ŽIVOTNOST ZÁŘIVEK Životnost zářivek je lepší, než životnost žárovek. Při četnosti spínání 8krát za 24 hodin vydrží asi 8 000 až 12 000 hodin a světelný tok poklesne asi na 85%. Zářivku není vhodné často zhasínat a rozsvěcet, protože se při startu více opotřebovává emisní vrstva oxidů barya, stroncia a vápníku na elektrodách. Elektroda zářivky

ZÁŘIVKA Hlavní část zářivky se skládá ze zářivkové trubice, v níž jsou páry rtuti a argon. Na obou koncích se nacházejí patice s kovovými elektrodami. Ty jsou pokryta vrstvou oxidů barya, stroncia a vápníku, které při teplotě asi 700 o C dobře emitují elektrony. Trubice je plněna argonem pod tlakem asi 400 Pa. Parciální tlak par rtuti je asi 0,6 Pa. Směs těchto plynů vykazuje Penningův jev výboj v této směsi nastane při nižším napětí, než v obou plynech samostatně. Pro udržení výboje v zářivce dlouhé 120 cm tak stačí napětí jen asi 160 V. Patice na konci zářivky

ZÁŘIVKOVÁ TRUBICE Zářivku tvoří dlouhá skleněná trubice se žhavícími elektrodami naplněná rtuťovými parami a argonem. 1 - skleněná trubice, 2 - žhavené elektrody, 3 - povlak luminoforu, 4 kontakty

SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁŘIVKY Schéma zapojení zářivky s doutnavkovým zapalovačem

DOUTNAVKOVÝ ZAPALOVAČ Konstrukce doutnavkového zapalovače bez krytu

STARTOVÁNÍ ZÁŘIVKY Po připojení do sítě, nastane nejprve ve startéru doutnavý výboj, kterým se začnou ohřívat elektrody. Tím se bimetalový pásek ohýbá směrem k pevné elektrodě. Zároveň se procházejícím proudem zahřívají elektrody zářivkové trubice (proud ale zářivkovou trubicí neprochází ). Zhruba po jedné sekundě se bimetalový pásek dotkne pevné elektrody a doutnavý výboj ve startéru zanikne. Přes tlumivku a elektrody zářivky teď protéká proud o velikosti asi 1 A, který způsobí rozžhavení elektrod uvnitř zářivky. Kolem elektrod zářivky se objeví emitované elektrony a u konců zářivky se vytvoří počínající doutnavý výboj. Bimetalový pásek ve startéru se ochlazuje a oddaluje od pevné elektrody, čímž se přeruší elektrický proud ve startéru. Na tlumivce vlivem magnetická indukce vznikne napěťový impuls, napětí mezi elektrodami zářivkové trubice se tak značně zvýší a zapálí v ní doutnavý výboj. Zapalovací napětí startéru je vyšší, než provozní napětí zářivky, a proto startér znovu nezapálí.

SCHÉMA VNITŘNÍHO ZAPOJENÍ SVÍTIDLA 36 W

SCHÉMA VNITŘNÍHO ZAPOJENÍ SVÍTIDLA 2 X 36 W

ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY Elektronické předřadníky slouží k napájení a řízení výboje v zářivkových trubicích, kde nahrazují klasický předřadník "tlumivku" startér a kompenzační kondenzátor. Pracují na vysokých frekvencích, které lidské oko nevnímá, čímž se odstraní tzv. stroboskopický jev. Chovají se k vlastnímu zdroji velmi citlivě, protože elektronika zaručuje optimální provozní podmínky a zvyšuje jejich životnost. Elektronický předřadník 1x18 W Kanlux BL-118H-EVG

ZAPOJENÍ ZÁŘIVKY S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

Zdroje Literatura: PLÁTENÍK, V., BRUTOVSKÝ, E. Využití elektrické energie Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00012-2 Internet: http://www.cs.wikipedia.org http://www.prolux-zlin.cz/elektro4.php http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/elektronicke-predradniky Odkazy ze dne 08. 08. 2013