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Warum noch induktive Vorschaltger te verwenden

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Warum noch induktive Vorschaltger te verwenden

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Presentation Transcript


    1. Warum noch induktive Vorschaltgeräte verwenden? English

    2. Das Deutsche Kupferinstitut, die Auskunfts- und Beratungsstelle für die Anwendung von Kupfer und seinen Legierungen, informiert und berät:

    3. Warum überhaupt Vorschaltgeräte verwenden? Weil man sonst Leuchtstofflampen entweder gar nicht zum Leuchten bringt, oder es knallt!

    4. Zwei Prinzipien stehen zur Verfügung: Induktives (magnetisches) Vorschaltgerät konventionell (KVG) oder verbessertes Vorschaltgerät (VVG)

    5. Zwei Prinzipien stehen zur Verfügung: Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)

    6. Prinzipielles Verhalten von Vorschaltgeräten und Leuchtstofflampen: Aus dem messtechnisch ermittelten Verhalten bei Gleichstrom... è

    7. Die drei Fragezeichen der Vorschaltgeräte:

    8. 1. Sind sie EMV-gerecht? Die hohe Induktivität induktiver Vorschaltgeräte unterdrückt Strom-Oberschwingungen theoretisch...

    9. Und was tun Kompakt-Sparlampen und ältere EVG dem Netz an?

    10. Und was macht man bei EVG über 25W? Elektronische Leistungsfaktor-Korrektur einbauen

    11. Wirksamkeit der Korrektur (nach EN 61000-3-2)

    12. Belastung des Neutralleiters induktives Vorschaltgerät:

    13. Addition der dritten Harmonischen Größe aller Grafik-Objekte: 8,83*16,04 Positionen: 0;0 4,71;3,5 9,37;7 4,71;10,23Größe aller Grafik-Objekte: 8,83*16,04 Positionen: 0;0 4,71;3,5 9,37;7 4,71;10,23

    14. HF-EMV von EVG: Eine Spektrum-Analyse (frei nach: Bernd Steinkühler, www.cp-institute.de) hilft hier weiter!

    16. HF-EMV von EVG: Eine Spektrum-Analyse (frei nach: Bernd Steinkühler, www.cp-institute.de) hilft hier weiter!

    17. HF-EMV von EVG: Eine Spektrum-Analyse (frei nach: Martin Schauer, www.elq.de) hilft hier weiter!

    18. HF-EMV von EVG: Ausgangssituation mit LW-Sender

    19. Altes EVG 2*58W Neues EVG 2*36W

    20. HF-EMV von EVG: 2 VVG 58W unkompensiert

    21. HF-EMV von Kompakt-Leuchtstofflampen: KSL 15W

    22. HF-EMV im Lesesaal einer Bibliothek: Licht aus

    23. HF-EMV im Lesesaal einer Bibliothek: Grundschwingung bei ˜60 kHz

    24. NF-EMV von VVG und EVG: Messwerte niederfrequenter magnetischer Wechselfelder

    25. Nachteile von EVG, abge- sehen vom Preis, sind:

    26. 2. Blindleistung gehört sich natürlich kompensiert – doch das ist bekanntlich kein Kunststück

    27. Die Blindleistung hängt stark von der Konfiguration ab!

    28. Optimale Kompensation: Direkt an der Quelle – bei Leuchtstofflampen tatsächlich üblich

    29. Zwei Lampen je 58W mit nur einem Kondensator

    30. Zwei Lampen je 58W mit nur einem Kondensator

    31. Eine Leuchtstofflampe 58W mit VVG Klasse B1

    32. 2 Leuchtstofflampen 58W, eine mit Serienkondensator 5,3µF

    33. 2 Leuchtstofflampen 58W, eine mit Serienkondensator 5,3µF

    34. Bessere Spannungsstabilität mit Längs-Kompensation

    35. 2 Lampen 58W, eine mit reduzierter Längskapazität 4,6µF

    36. Risiko bei Parallel-Kompensation:

    37. 3. Und wie steht‘s um den Wirkungsgrad?

    38. Was lohnt sich und was nicht? Vorbehalt hierbei: Vorsicht mit Katalogpreisen! Für einen realistischen Ansatz müssen wir aber erst noch etwas mehr wissen…

    39. Zielsetzung Dokument-Entwurf 1999/0127, Juni 1999: »Dieser Entwurf soll den Übergang zur vermehrten Produktion von EVG in der EU beschleunigen.«

    40. Preisfrage: Warum ist denn der Lampen-Wirkungsgrad am EVG besser? Ist es die hohe Frequenz oder doch eher die Kurvenform?

    41. Was die EU-Kommission bis dahin noch nicht wissen konnte: Verbesserungen der zweiten Art

    42. Somit können VVG einen besseren Wirkungsgrad erreichen als EVG!

    43. Theorie der Direktive: 58W (induktiv) = 50W (elektronisch)? oder (Systemleistung): 67W (B2) = 55W (A2)?

    44. Praxis der Direktive: 2,1W

    45. Zankapfel der Spannungs-Reduziertechnik: Die Lampen-Lebensdauer

    46. Viele Vorschaltgeräte sind zum Betrieb verschiedener Lampen ausgewiesen. Die optimale Konfiguration von Vorschaltgerät und Lampe(n) ist von entscheidendem Einfluss!

    47. Größere Lampenleistung am selben Vorschaltgerät ergibt besseren Wirkungsgrad Einige Faustregeln zur optimalen Kombination:

    48. Der Wirkungsgrad hängt stark von der Konfiguration ab! 5W 7W 9W 10W 11W 14W 18W gesamte Lampen-Nennleistung – jeweils am selben Vorschaltgerät!

    49. Der Wirkungsgrad hängt stark von der Konfiguration ab! 18W 18W 18W 18W 36W 36W 36W gesamte Lampen-Nennleistung – an verschiedenen Vorschaltgeräten

    50. Ergebnisse im Einzelnen: Messung der elektrischen und lichttechnischen Daten kleinerer Leuchtstofflampen durch www.dial.de

    51. Einzelschaltung mit KVG überlastet eine TC-S-Lampe von 5W um 12% und liefert ein sehr schlechtes Ergebnis: 50% Vorschaltgeräte-Verluste! Essenz hieraus:

    52. Ergebnisse im Einzelnen: 18-W-Lampen, einzeln und im Tandem

    53. Jeweils bei 230V Betriebsspannung: 18W T8-Lampe mit VVG B1 24,47W 18W T8-Lampe mit EVG A2 19,13W 18W TC-D-Lampe mit VVG B1 21,69W 18W TC-D-Lampe mit EVG A2 17,75W Essenz hieraus – Einzelschaltung:

    54. Essenz hieraus – Tandemschaltung: Jeweils bei 230V Betriebsspannung: 2*18W T8-Lampe mit VVG B1 42,24W 2*18W T8-Lampe mit EVG A2 36,39W

    55. Essenz hieraus – Amortisationszeit: Eine allgemein gültige Amortisationszeit lässt sich nicht angeben, da oft politische Preise im Spiel sind… Also wollen wir zur Beurteilung einen Eckwert ermitteln, von dem aus man weiter rechnen kann:

    56. 1. Die Leuchte weist einen besseren Gesamt-Wirkungs-grad auf, und zwar weniger wegen der geringen Verluste im EVG, sondern in erster Linie wegen des bei der Hochfrequenz-Betriebsart (etwa 20kHz bis 60kHz) besseren Wirkungsgrads der Lampe. Die Lampe wird entsprechend mit geringerer Leistung gespeist. Die 9 Vorteile der EVG

    57. Die 9 Vorteile der EVG 2. Das 100-Hz-Flimmern des Lichts entfällt bei dieser hohen Betriebsfrequenz der Lampe.

    58. Die 9 Vorteile der EVG 3. Die meisten EVG verfügen über Warmstart-Fähigkeit (Katoden-Vorheizung vor dem Zünden), was den Lampen-Verschleiß mindert.

    59. Die 9 Vorteile der EVG 4. Moderne EVG verfügen zumeist über die so ge-nannte Cut-Off-Technologie (Abschaltung der Katoden-Vorheizung nach dem Zünden), was den Lampen-Verschleiß mindert und noch mehr Energie einspart.

    60. Die 9 Vorteile der EVG 5. Die Lebensdauer der Leuchtstofflampen ist etwa 30% länger – vorausgesetzt, die EVG verfügen über den so genannten Warmstart.

    61. Die 9 Vorteile der EVG 6. EVG sind auch mit Sofortstart-Fähigkeit verfügbar.

    62. Die 9 Vorteile der EVG 7. Defekte Lampen werden automatisch abgeschaltet, statt die Anwesenden durch ständige Neustart-Versuche zu nerven (und während dessen auch noch im Vorschaltgerät erhöhte Verluste zu verursachen).

    63. Die 9 Vorteile der EVG 8. Mit EVG lassen sich die noch effizienteren T5-Lampen einsetzen, die nur an EVG funktionieren.

    64. Die 9 Vorteile der EVG 8. Mit EVG lassen sich die noch effizienteren T5-Lampen einsetzen, die nur an EVG funktionieren.

    65. Die 9 Vorteile der EVG 9. EVG können durch Dimm-barkeit und eventuell automatische Licht-steuerung, also angepasste Beleuchtung, zusätzliche Energie sparen.

    66. Die 9 Vorteile der EVG Nr. 10 von 9: EVG haben eine Lobby, VVG nicht.

    67. Stimmen aus dem Markt: Die Produktion induktiver Vor-schaltgeräte läuft ab 2007 aus Induktive Vorschaltgeräte sind bereits verboten Induktive Vorschaltgeräte gibt‘s doch gar nicht mehr – oder? Induktive Vorschaltgeräte – was ist das überhaupt?

    68. Die Wahrheit in Zahlen:

    69. Vorsicht beim Dimmen: Nicht Verluste durch Verluste ersetzen! Bedenken Sie: Dimmbare EVG liegen ständig am Netz! Treffen wir einige Annahmen: Ein durchschnittliches Büro ist 3000h/a in Betrieb. Das Licht brennt üblicherweise 2000h/a. Während der Hälfte dieser Zeit, also 1000h/a, würde die halbe Leistung ausreichen, also 500h/a Sparpotenzial, in Volllast-Stunden umgerechnet – aber: Der Bereitschafts-Verbrauch bleibt während der gesamten 8760h/a!

    70. Original Hersteller-Folie Energieverbrauch in Abhängigkeit vom Lichtstrom

    71. Na, dann wollen wir mal rechnen: Eine Einsparung von 53W für eine 58W Leuchtstofflampe angenommen, auf 0 gedimmt, beträgt die Brutto-Ersparnis:

    72. Zum Schluss die Schlüsse Dimmbare EVG bieten vorzügliche Möglichkeiten zur optimalen Beleuchtung in Konferenzräumen und dergleichen. Dort sind sie gut aufgehoben. Es hat diverse Dimmtechniken für induktive Vorschaltgeräte gegeben, aber die hatten alle ihre Haken und sind nicht mehr zeitgemäß.

    73. Letztendlich ist eine Leuchtstofflampe immer eine sparsame Lichtquelle!

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