Визначення баласту та водія - керівництво по освітлення

Терміни курсивом визначені на цій сторінці.

баласту

Їжа: в освітленні, ім'я, яке можна дати водієві, тобто електронному блоку, який подає живлення на лампи або світлодіодні модулі.

Праймер: компонент, який дозволяє - за допомогою магнітного баласту - викликати сильну різницю потенціалів у газі лампи, щоб її іонізувати та ініціювати освітлення. Ця назва відповідає галогенідним або натрієвим лампам. Для люмінесцентних ламп використовується назва стартера, → див. Докладніше.

Баласт: в електроенергії термін "баласт" використовується для будь-якого компонента, метою якого є зменшення інтенсивності. У освітленні цей термін поступово позначає цей компонент як магнітний розчин (магнітний баласт) і повне рішення для постачання розрядних ламп для електронного розчину (електронний баласт). Зверніть увагу, що магнітний баласт також генерує високу пускову напругу.

Біламе: механічний елемент, що складається з двох зварених між собою лопатей з різних металів. Метали мають різні коефіцієнти розширення, які призводять до деформації предмета внаслідок коливань температури. Цей елемент історично присутній у автомобільних поворотниках або в звичайних пускачах для розрядних ламп: в обох випадках проходження електричного струму нагріває біметалічну смугу, яка деформується і розмикає ланцюг. Струм більше не проходить, біметалічна смуга охолоджується і замикає ланцюг, що знову пускає струм: біметалічна смужка, отже, діє як автоматичний перемикач, → див. Докладніше.

Котушка: Цей електричний компонент, який також називають соленоїдом, індуктивністю або навіть дроселем, складається з обмотки провідного дроту, можливо, навколо листів (які складають серцевину), як це відбувається у випадку з феромагнітними баластами. Цих функцій та програм багато, але в освітленні котушка використовується, з одного боку, для здатності генерувати високу напругу (для запуску розрядних ламп за формулою U = -L di/dt) і d '' з іншого рукою, щоб обмежити інтенсивність електричного струму, → див. докладніше.

CEM (електромагнітна сумісність): здатність пристрою добре вписуватися в своє електромагнітне середовище, з одного боку, не порушуючи себе, а з іншого боку, не порушуючи інші навколишні пристрої з його боку. Випромінювання електромагнітних хвиль стандартизоване і може вимірюватися (наприклад, в безеховій камері).

Перепад тиску: падіння напруги електричного сигналу через опір електричних проводів (лінійні втрати). Це падіння напруги може мати наслідки, коли сигнал занадто чутливий, наприклад для контрольного сигналу 1-10 В: якщо кабель занадто довгий, світильники не можуть змінюватися однаково, ті, що знаходяться далеко, матимуть слабший сигнал, ніж перший, а отже, і більш ослаблений світловий потік.

Клас енергоефективності (EEI: Індекс енергоефективності): класифікація, прийнята LightingEurope (групування CELMA та ELC з 5 грудня 2012 р.) для баластів для флуоресцентних ламп та ламп та галогенідних ламп високого тиску та галогенідних ламп відповідно до їх споживання, → див. сторінку продуктивності. Також застосована класифікація джерел світлодіодів, → див. Спеціальну сторінку.

Конденсатор: електричний компонент, що дозволяє накопичувати протилежні електричні заряди на своїх підсиленнях. Цей компонент використовується у світильниках для компенсації фазового зсуву, спричиненого магнітними баластами, → див. Докладніше.

Струм витоку: паразитичний електричний струм, як правило, низької інтенсивності та спричиняє втрати енергії (він також може бути небезпечним для людей). Ці струми можуть бути спричинені різними несправностями, такими як домішки, недостатній або поганий діелектрик (несправність ізоляції) або вологість, наприклад.

CTI (Порівняльний індекс відстеження): використовується для вимірювання ризику струму витоку з електронної схеми (світлодіодна стрічка, наприклад) шляхом вимірювання найвищої напруги, при якій не було відмови в п'яти зразках після додавання 50 крапель (наприклад, хлориду амонію), див. також PTI. Чим більше число, тим краща якість ланцюга, тобто менші шанси короткого замикання між двома електричними доріжками.

Електростатичний розряд (DES, ESD англійською мовою): проходження електричного струму протягом дуже короткого часу - як правило, небажаного і, можливо, дратівливого або навіть руйнівного - між двома об’єктами з різним електричним потенціалом. Адекватний захист необхідний, щоб це явище не пошкодило світлодіоди (конкретні пристрої, такі як заземлені килимки та браслети, що використовуються на фабриках виробників освітлення, щоб не створювати розряд між людьми та зазначеними світлодіодними стрічками): це також одна з причини, чому не рекомендується міняти світлодіодну стрічку на місці.

Зсув фази: в електриці різниця фаз - позначається φ - між двома синусоїдальними сигналами, коли режим змінюється. "Індуктивна" схема (що складається з котушок, таких як магнітні баласти) викликає фазовий зсув між напругою та струмом. "Ємнісний" контур (включаючи конденсатори) викликає зсув фази, протилежний попередньому між напругою і струмом. Щоб уникнути цього фазового зсуву, який генерує шкідливу реактивну енергію, конденсатори розміщують в електричному колі магнітних баластних світильників, → див. Докладніше.

Різниця потенціалів: математичне віднімання між двома електричними потенціалами. Так само, як потенціал порівнюється з висотою, різниця потенціалів порівнюється з різницею у висоті між двома точками і допомагає визначити електричну потенційну енергію, оскільки висота водоспаду дозволяє визначити потенційну енергію річки. Різниця в електричному потенціалі зазвичай називається напругою і виражається у вольтах (V).

Водій: електронна коробка - також називається джерелом живлення - вставляється між електричною мережею (230 В та 50 Гц) та джерелами світлодіодів, → див. спеціальну сторінку.

EEI (Індекс енергоефективності): → див. клас енергоефективності.

Енергія: у фізиці система має енергію, якщо вона здатна генерувати рух, тепло, електрику, світло ... Енергія відповідає потужності, помноженій на час, і зазвичай виражається в Джоулях (Дж) або кіловат-годинах (кВт-год).

Енергія/реактивна потужність: уявна електрична енергія/потужність, пов’язана із зсувом фаз між струмом та напругою, що з’являється в змінних умовах у мережі, що містить ємнісні (наприклад, конденсатор) або індуктивні (котушка) компоненти. Факт генерування такої потужності може змусити розміри мережі перебільшено (отже, дорого і непотрібно) мережу і може спричинити її нестабільність: компоненти потім можуть бути додані до схеми лише для зменшення фазового зсуву, отже, реактивна енергія, це корпус конденсатора, коли для розрядних ламп використовується магнітний баласт.

EOS (електричне перенапруження): див. електричне перевантаження.

ESD (електростатичний розряд): див. електростатичний розряд.

Коефіцієнт потужності: характеристика електричної складової, що позначається λ, без одиниць і між 0 і 1. У змінних умовах коефіцієнт потужності відповідає косинусу фазового зсуву (λ = cos (φ)). Ця концепція дозволяє, зокрема, виміряти фазовий зсув між інтенсивністю та напругою в електричному струмі: коефіцієнт потужності 1 означає, що напруга та сила струму знаходяться у фазі, щоб струм був "чистим" з цієї точки вид. З іншого боку, якщо коефіцієнт потужності менше 1, між напругою та струмом існує фазовий зсув, який може генерувати реактивну енергію. Значення коефіцієнта потужності вказано на магнітних та електронних баластах, а також на світлодіодних джерелах живлення, → див. Докладніше.

Частота: в електриці, кількість періодів у секунді, коли струм змінюється. Ця величина виражається в герцах (Гц).

Гармонічний: в електриці гармоніки - це синусоїдальні криві більших частот, ніж основна синусоїда (подання змінного струму), які накладаються на останню. Це створює порушення в головній мережі, які повинні бути обмежені (див. THD). Вони можуть генеруватися певними типами електричних пристроїв, такими як комп'ютери, телевізори, баласти або світлодіодні драйвери, див. Деталі.

Герц (Гц): одиниця частоти, 1 Гц, що відповідає одній події на секунду.

Інтенсивність: в електриці - електричний заряд, що проходить через дріт протягом однієї секунди, виміряний в Амперах (А). Якщо струм не тече, інтенсивність дорівнює нулю, наприклад на затискачах електричної розетки, де жоден пристрій не підключено.

Нейтральний: в електроенергії нейтраль використовується як еталон для різних фаз. Спосіб підключення цього потенціалу до землі залежить від нейтральної системи (TT, IT, TN та ін.).

Нейтральний (провід): електричний провід синього кольору. У нейтральній системі, яка зазвичай використовується у Франції, вона підключена до землі і, в принципі, до потенціалу 0 В: тому вона теоретично нешкідлива, але завжди не рекомендується доторкатися до неї на практиці, оскільки вона може бути небезпечною у випадку дроту інверсія. (нейтральна та фазова).

Фаза: в електриці та, зокрема, в змінному струмі, кутове вимірювання синусоїдального сигналу. "У фазі" означає, що сигнали одночасно проходять через значення 0.

Фаза (провід): електричний провід змінного кольору (червоний, коричневий, чорний ...), на якому підсвічується електрична напруга. Саме дріт несе електричний потенціал, тому той, що може бути небезпечним для людини, тому не торкайтесь.

Потенціал: в електриці термін "потенціал" характеризує електричний стан у точці простору. У повсякденній мові його можна використовувати неправильно, щоб означати різницю потенціалів. Дійсно, потенціал сам по собі рідко буває цікавим, і це поняття найкраще виражається різницею в два бали (оскільки висота відноситься до рівня моря, прийнятого за 0).

PTI (Proof Tracking Index): дозволяє виміряти ризик струму витоку електронної схеми (світлодіодна стрічка, наприклад) шляхом визначення напруги, до якої п’ять зразків витримали без втрат при 50 краплях (наприклад, хлориду амонію), див. також CTI. Чим більше число, тим краща якість ланцюга, тобто менші шанси короткого замикання між двома електричними доріжками.

Потужність: у фізиці потужність - це енергія на одиницю часу і виражається у ватах (Вт). Він розраховується в простих електричних умовах шляхом множення напруги на інтенсивність (P = UxI), як і у випадку водоспаду, де воно дорівнює висоті падіння, помноженому на річковий потік.

Я (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ наднизької напруги): характеристика деяких світлодіодних драйверів, які дозволяють живлення світлодіодних стрічок під низькою напругою безпеки (

Стартер: компонент, який дозволяє - за допомогою магнітного баласту - викликати сильну різницю потенціалів у газі лампи, щоб її іонізувати та ініціювати освітлення. Ця назва відповідає люмінесцентним лампам. Для галогенідних або натрієвих ламп використовується назва ініціатора, → див. Інструкцію з експлуатації.

Електричне перевантаження (EOS англійською мовою): явище, що виникає, коли через електричні дроти проходить занадто багато струму. Це може спричинити потенційно руйнівні ефекти, такі як перегрів або електростатичний розряд.

Напруга: в електроенергії, яку зазвичай називають різницею електричного потенціалу між двома точками мережі, виміряною у Вольт (V). Напруга становить 230 В, наприклад, між двома клемами розетки, навіть якщо жоден пристрій не підключено до мережі (тому "струм" не циркулює).

Земля: в електриці, концепція, яка асимілює планету Земля до електричного провідника потенціалом 0 Вольт. Конкретно, це дозволяє мати позначку електричного потенціалу між різними установками, і на практиці достатньо покласти провідник досить глибоко в землю, щоб цей нульовий потенціал вводився в електричну установку.

Земля (дріт): жовтий і зелений електричний провід, підключений до землі, тобто за визначенням до потенціалу 0 Вольт: отже, він теоретично нешкідливий, але завжди не рекомендується торкатися його на практиці, оскільки він може бути небезпечним у разі інверсії дроту (земля і фаза).

THD (Коефіцієнт гармонійних спотворень або загальне гармонійне спотворення): вимірювання гармонік, що генеруються електричним приладом, як правило, баластом або рушієм освітлення. Як правило, значення 10% є граничним, а THD 10% не є прийнятним.

Трифазний: електричний струм, утворений трьома однаковими струмами, але однаково поза фазою протягом певного періоду. Цей тип струму дуже поширений у установках високої потужності, оскільки він дозволяє значно збільшити виробництво та передачу електроенергії. В електроустановці будівлі, що постачається з "трифазним", важливо збалансувати фази.