析专业调光pȝ的效率及散热问题
舞台灯光q用舞台灯光讑֤Q如照明灯具、灯、控制系l等Q和技术手D,随着剧情的发展,以光色及其变化,昄环境、渲染气氛,H出中心人物Q创造舞台空间感和时间感Q塑造舞台演出的外部形象Qƈ提供必要的灯光效果(如风、雨、云、水、闪?sh))。Q何一个专业用的调光系l,其功率都是很大的Q单一个灯泡就?kW甚至10kWQ而一个表演可用上千个灯。由此可见,一个调光系l的总耗电(sh)量是惊h的。所以,调光pȝ的效率和散热是十分重要的Q它是调光系l长旉q作而保持其可靠性的关键?/span>
调光讑֤l历了四代:一代ؓ?sh)阻型调光器。第二代为变压器型调光设备。第三代是电(sh)放大器型调光设备。第四代是可控硅调光讑֤。一代的效率低,W四代的效率高。今?b>贵州舞台灯光韛_q大家讲讲专业调光pȝ的效率及散热问题Q一h了解一下吧?/span>
假如调光pȝ的效率不高,其自w所消耗的功率是相当可观的。假讑֮的效率ؓ96%Q看h已经是一个很不错的数字)Q当它要推动一?kW的负载时Q其本n的功耗就已经是:
6×Q?00%Q?6%Q?0.24kW
又假设一个调光立柜有60?kW的负载,q时Q它的d耗就高达Q?/span>
0.24×60Q?4.4kW
所以,提高调光pȝ的效率是很重要的。它不但减少了调光立柜的温升Q因为温升和功耗是成正比的Q,而且也降低了耗电(sh)量,从而降低运作成本。目前,较先q的调光pȝ采用了新的固体开兛_高效?/span>
扼流圈,其效率高?8Q以上,减少了由于非100%调光使电(sh)急剧上升而生的极大q扰。(可控是通过改变导通角来调整电(sh)压的Q它的导通时间大U只?μs左右Q这U电(sh)L形实际上是一个前沿很陡的脉冲。)
然而,即便是一个很高效的调光系l,散热pȝ的性能及设计仍是很重要的。就是98%的效率,以上qCؓ例,其自w功耗仍高达7.2kW。要把这样大的功耗有效地排到pȝ之外Q保持系l内部元件在一个合理的温度环境下工作,散热pȝ的合理设计就不容忽视?/span>
目前Q世界上行的立柜散热系l有3U:强制送风、强制抽风和抽风?/span>
Q?Q强刉风
q个散热pȝ是把送风机安装在立柜的底部,使新鲜的I气从立柜的底部q入后加速往上吹Q从而带走可控硅产生的热量?/span>
q种做法的好处是效率高,用一个小风机可把大量的热带走。它的缺Ҏ(gu)从下面抽q的L气在往上流动的途中不断被可控硅的功耗加温,故顶部的可控温度就比底部的高得多,从而造成剙的可控硅的可靠性及寿命下降?/span>
Q?Q强制抽?/span>
q个pȝ的设计是把抽风机安装在立柜的剙。通过适当的工计新鲜的空气从每一个可控硅的前面进入,然后通过抽风把热I气排到立柜之外?/span>
q种Ҏ(gu)通过_֯设计Q流体动力学Q和严}的工艺控Ӟ可做C剙到底部每一个可控硅的进风量都大致相同,q样可使每一个可控硅都在一个可接受的温度范围内q行Q保证了每个可控的可靠性。但q种设计也有~点Q就是风阻较大,需要增大抽风机的功率,因而噪音也较大?/span>
Q?Q智能抽?/span>
因在一般操作情况下Q调光系l很会是满载的Q这P所需的抽风量便可相对地减。智能抽风就是根据这个理论,通过探测立柜内的温升Q然后决定抽风量Q在一般的操作环境下风机只需低速运转,噪音相对降低Q但当负载增加时Q风Z相应地加速。这P既保留了强制抽风的优点,也同时解决了高噪音的~点?/span>
后值得一提的是,虽然有了高的调光效率和良好的散热pȝQ但调光pȝ始终是个功率极大的电(sh)器系l。高温及出现的电(sh)弧打火等现象是不可能完全避免的。只有在高效率及良好的散热基上,再辅以必要的防高温及防火措施Q如采用高温ȝU)Q才可保证整个调光系l的安全使用?/span>
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