POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY
Skład grupy: Data wykonania:
1.Górniak Sławomir 95-05-31
2.Borysiuk Adam
LABORATORIUM OŚWIETLEŃ I INSTALACJI ELEKTR.
Nr ćwiczenia:2
Temat:Badanie lamp wyładowczych.
Ocena:
1.Cel ćwiczenia.
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową lamp wyładowczych: rtęciowych, rtęciowo-żarowych i układami je zasilającymi. Należy zbadać wpływ zmian napięcia zasilającego na ich wielkości elektryczne i fotoelektryczne.
2.Schemat układu.
3.Dane znamionowe lamp.
W ćwiczeniu użyto lampy rtęciowej typ LRF 250 o danych znamionowych :
Pn=250 W
In=2.15 A
Pu=256 W
F=11500 lm
hn=43.4 lm/W
C=20 mF
Trzonek typu E-40
4.Charakterystyki zapłonu lampy rtęciowej.
Pomiary wykonane z kompensacjią mocy biernej.
Lp. |
P1 |
P2 |
P3 |
I1 |
I2 |
I3 |
U1 |
U2 |
U3 |
E |
cos φ |
|
W |
W |
W |
A |
A |
A |
V |
V |
V |
lx |
- |
1 |
125 |
55 |
60 |
2.75 |
4.08 |
0.75 |
0 |
235 |
236 |
20 |
|
2 |
115 |
55 |
55 |
2.75 |
4.14 |
0.75 |
22 |
235 |
236 |
30 |
0.775 |
3 |
115 |
54 |
65 |
2.75 |
4.11 |
0.775 |
35.75 |
234 |
236 |
40 |
0.783 |
4 |
135 |
53 |
95 |
2.75 |
4.08 |
0.775 |
44 |
232.5 |
236 |
70 |
0.785 |
5 |
160 |
50 |
120 |
2.7 |
3.96 |
0.75 |
55 |
227.5 |
236 |
140 |
0.788 |
6 |
185 |
46 |
160 |
2.55 |
3.84 |
0.75 |
60.5 |
215 |
236 |
363 |
0.796 |
7 |
240 |
40 |
220 |
2.4 |
3.54 |
0.75 |
88 |
206 |
236 |
700 |
0.799 |
8 |
280 |
35 |
255 |
2.2 |
3.24 |
0.75 |
110 |
195 |
236 |
800 |
0.835 |
9 |
305 |
30 |
275 |
2 |
3.09 |
0.75 |
126.5 |
180 |
236 |
900 |
0.852 |
10 |
310 |
25 |
285 |
1.85 |
2.448 |
0.75 |
143 |
170 |
236 |
950 |
0.872 |
11 |
315 |
25 |
285 |
1.7 |
2.43 |
0.75 |
148.5 |
165 |
236 |
950 |
0.886 |
5. Badanie wpływu napięcia zasilającego na parametry elektryczne i fotoelektryczne.
Lp. |
P1 |
P2 |
P3 |
I1 |
I2 |
I3 |
U1 |
U2 |
U3 |
E |
cos φ |
|
W |
W |
W |
A |
A |
A |
V |
V |
V |
lx |
- |
z kondensatorem |
|||||||||||
1 |
350 |
30 |
320 |
1.9 |
2.45 |
0.8 |
111 |
179 |
250 |
1200 |
0.57 |
2 |
280 |
20 |
257.5 |
1.5 |
2 |
0.725 |
135 |
150 |
225 |
950 |
0.62 |
3 |
200 |
10.5 |
190 |
1.1 |
1.5 |
0.65 |
135.5 |
121 |
200 |
525 |
0.67 |
bez kondensatora |
|||||||||||
1 |
345 |
30 |
322.5 |
2.75 |
2.55 |
|
132.5 |
182.5 |
250 |
1055 |
0.54 |
2 |
310 |
25 |
285 |
2.25 |
2.2 |
|
135 |
163 |
237.5 |
925 |
0.59 |
3 |
275 |
20 |
252.5 |
2 |
2 |
|
135 |
147.5 |
225 |
800 |
0.61 |
4 |
240 |
15 |
225 |
1.75 |
1.775 |
|
135 |
135 |
212.5 |
700 |
0.64 |
5 |
200 |
11 |
185 |
1.45 |
1.45 |
|
137.5 |
114 |
200 |
550 |
0.69 |
6.Krzywa rozsyłu.
Kąt α |
Natężenie E |
o |
lx |
-80 |
1950 |
-70 |
1800 |
-60 |
1700 |
-50 |
1500 |
-40 |
1320 |
-30 |
1150 |
-20 |
1050 |
-10 |
900 |
0 |
850 |
10 |
1000 |
20 |
1050 |
30 |
1280 |
40 |
1320 |
50 |
1500 |
60 |
1650 |
70 |
1780 |
80 |
1850 |
Czas zapłonu tp=3.30 min.
Czas ponownego zapłonu tpz=3.35 min.
Napięcie zaplonu Uz=100 V
Napięcie gaśnięcia Ug=187.5 V
7.Wnioski.
Zapłon lampy trwa 3.30 minuty zaś czas ponownego zapłonu 3.35 minuty.Napięcie zapłonu jest niższe niż napięcie gaśnięcia.Podczas zapłonu lampa rtęciowa pobiera prawie dwukrotnie większy od znamionowego prąd. Dlatego też należy o tym pamiętać przy doborze bezpieczników. Wraz ze wzrostem napięcia na lampie następuje wzrost natężenia światła jej oraz cos φ. Włączeniae kondensatora nie wpływa na moc i prąd pobierany przez lampe. Moc pobierana przez nią maleje wraz z maleniem napięcia zasilającego ją. Włączenie kondensatora ma wpływ na natężenie światła lampy, które przy załączonym kondensatorze jest wyższe. Kondensator poprawiw również cos φ. W sprawozdaniu zamieszczona została również krzywa E=f(α).