SBF6226全塑防水防尘防腐投光灯
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高频无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部 分组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。等离子受激原子返回 基态时辐射出紫外线。灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。采用荧光灯气体放电和高频电磁感应两个原理结合的一种新型光源,具有高发光率、高显色性、无频 闪、低能耗的优点。

1、使用时灯泡底座必须安装散热板,散热板不得使用小于1.5mm--2mm厚度以下纯铝板。灯泡底座与散热板之间涂一层导热硅脂。四颗“紧固小螺丝”不宜太长,应均匀用力,确保灯泡底座与散热板完全平面接触;
2、灯泡底座部位的连接线两个接头(屏蔽线)分“+极”红色、“—极”绿色,其连接线的“长度”坚决不可以剪裁加长或缩短,如“连接线”需要加长,可以定制;
3、灯泡连接线(屏蔽线)坚决不可以挤压、强拉、折叠,该连线内部或外部一旦短路将损坏整个系统;
4、灯泡底座部位的连接线分“+”“—”极,分别与高频发生器输出端“+”“-”极对应连接,坚决不可以反向连接,否则将烧毁电器;
二、高频发生器部分
1、高频发生器,在未与灯泡连接正确时,不得接通电源;
2、高频发生器“三个孔”一侧是---输入端,中间孔接地,其它二个孔是进线,进线插口不得使用硬线接入,使用电线须承受2A电流、或1平方以上电线,接线螺丝必须拧紧;
3、高频发生器“二个孔”一侧是---输出端,其中一个孔是“+正极”与灯泡“正极白线”连接,另外一个孔是“—负极”与灯泡“负极黑线”连接,接线螺丝必须拧紧。

注意事项:
一、无极灯的灯具设计要求
1、为达到无极灯的使用效果,必须使用无极灯配套灯具;
2、在设计灯具时,要有放置高频发生器的电器室(电气箱)与放置灯泡的光源室(反射器或反光器);
3、电器室和光源室应相互隔热,以保证电器室和光源室之间的热量不相互传递;
4、无极灯在灯具中正常工作时,要求电器室内部温度不的超过70℃,要求光源室温度不得超过80℃,(光源表面温度小于110℃);
5、为保证耦合器座圈内侧(主汞齐周围)温度不超过85-120℃,要在耦合器底座处设计散热装置;
6、灯具的材料、形状及位置,对灯泡的照明效果都有很大的影响,如果有太多的光反射到灯泡上,会提高灯泡自身的工作温度,导致光输出下降,原因是“主汞齐”的温度会升高。必须把灯座连同散热器放在光源室外部,即反射器后面,在灯头与反射器间留一空隙,使空气流动,产生自然抽风效果;
7、高频发生器的固定方式要便于拆卸。
二、无极灯系统及其配套灯具的安装要求
1、灯泡与灯具必须连接牢固,紧密接触,以保证散热的良好;
2、灯泡、高频发生器在安装时应分别按要求接地;
3、无论使用何种灯具,灯具外壳必须接地;
4、耦合器底座及高频发生器外壳必须与灯具接地装置相连;
5、灯具周围的空气必须能自由流动。
 
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无极气体放电灯照明技术是一个跨学科的新兴技术,它涉及到电力电子技术、气体放电和发光理论、等离子体理论、电磁场理论等许多领域,是集多种学科共同进步才可能取得的科技成果。无极灯工作所需的电能通过电磁感应的方式耦合到灯泡内,把无极灯泡体内的低压汞和惰性气体的混合蒸汽电离成等离子体,处于激发状态的汞原子返回基态时,会辐射出波长为253.7nm的紫外线,激发灯泡内壁上的三基色荧光粉发光,将紫外光(不可见光)转换为可见光。无极气体放电灯具有其他很多已有光源所没有的优点,比如更加节能、使用寿命特长、显色性好、可以瞬时启动、功率因数高等等,所以研究无极灯照明系统有着实际的应用价值和潜在的巨大商业价值。无极灯的设计方案已经提出来差不多快100年,只是在近20多年才有了较大的进展。无极灯是向高频还是低频发展存在着争论,低频灯和高频灯的区别在于其工作频率分别是:230KHz和2650KHz,我们坚信高频才是无极灯的发展方向。 

    三、低频无极灯的八个误区 

    1、国际电工委员会(IEC)的下属组织国际无线电干扰特别委员会(CISPR)下发的国际标准【CISPR15】(1992第四版)明确规定电磁感应灯有两个工作频率可以使用:(Ⅰ)、13.65MHz,日本松下公司的Everlight无极荧光灯就是工作于此一波段。Ⅱ、2.2~3MHz的波段。它介于中波和短波之间,很少用于无线电的广播和接收,荷兰飞利浦公司的QL无极荧光灯和美国通用电气公司的Genura无极荧光灯选择了这一波段,它们都工作于2.65MHz(即2650KHz)。2400M~2500MHz是非通信小段,微波炉就工作于此波段内。现在的微波光源也是采用此频率。230KHz或者左右频率的无极灯工作频率是不被国际组织承认的非法频段,它存在对航空、通信、广播、电台等设备极难消除的同频干扰,今后存在着被取缔的可能。 

    2、由于工作频率只是原有的十分之一,相应磁性元件的体积也增大了10倍,耦合器的耦合量从约7μH增大到80μH左右,而且是要两个。电源内磁性元件的体积也大大增加。 

    3、耦合器外置固然解决了它的散热难题,但耦合器完全裸露在空间,其中有一半的电磁能量被白白浪费掉反而成了干扰源。低频无极灯的工作频率比高频的降低了10倍,但比起节能灯镇流器的工作频率还是高了将近10倍,毫无遮挡的在空间自由辐射肯定是技术上的一个退步。 

    4、用户在使用低频灯过程中,始终有频闪的感觉,按理200多K的工作频率不应该存在这个问题,肯定技术上还有某些不足。  

    5、低频灯的外形非常特殊,制造就困难,成本也会升高,加之它不易小型化所以很难普及进入家庭。 

    6、要求专用灯具与之配套:①外形专用;②要具有屏蔽功能。一旦专用后灯具的成本就会翻番,整灯的成本升高,要降下来很困难。 

    7、以欧司朗为代表的国外多家大型照明公司,在近期已经无一遗漏的在申请了所有低频无极灯的相关,张着血盆大口只等我们钻进它的陷阱好吃肉喝血。高频灯不存在陷阱。 

    8、实践证明:低频灯比较高频灯更容易出现停振现象也即是突然熄灯。越是恶劣环境下两者相比较就越是明显,这已是不争的事实。 

    四、高频无极灯的技术难题 

    1、耦合器在灯泡腔体内热量太大,造成灯的功率无法高过165W。 

    耦合器的作用就是把高频电磁发生器产生的高频电磁波尽量无损耗的传送给泡体以激励荧光发光。这个环节非常关键,但很难有几家做得好。耦合器实质就是发射天线,一定存在阻抗匹配,存在驻波比大小的问题。只有阻抗匹配了,驻波比才可能小,发射效率才可能。无极灯确实非常节能,但是根据测试数据显示,它的发热量还是至少占了总能耗的46%。高频无极灯的耦合器是被置于无极灯体凹腔内,在灯体发光时,因耦合器磁损、铜损和灯体发光发热等原由,造成耦合器在凹腔内的热度很高,已经超过260℃,接近耦合器磁性元件的居里温度点。麻烦的是,由于腔体的形状限制使得这些不断产生的热量很难被散发出去。散热有三种方式:传导、对流、辐射。耦合器因被封闭在腔体之中,就只有传导散热一条路。这种散热方式效率不高,需耗费大量铜、铝等贵重金属。事实上:正是这种散热方式制约了无极灯的功率扩大,使无极灯的研发工作一直徘徊不前。我们现采取了4个技术措施,并相应申请了3个国家发明来保护和支撑无极灯研发的新进步。
 

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