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GB/T 15144-1994

基本信息

标准号: GB/T 15144-1994

中文名称:管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求

标准类别:国家标准(GB)

英文名称: Performance requirements for AC electronic ballasts for tubular fluorescent lamps

标准状态:已作废

发布日期:1994-07-07

实施日期:1995-01-01

作废日期:2005-08-01

出版语种:简体中文

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标准分类号

标准ICS号:电气工程>>29.140电灯及有关装置

中标分类号:电工>>电气照明>>K74灯具附件

关联标准

替代情况:ZB K74012-1989;被GB/T 15144-2005代替

采标情况:=IEC 929-90

出版信息

出版社:中国标准出版社

书号:155066.1-11347

页数:20

标准价格:13.0 元

出版日期:2004-10-14

相关单位信息

复审日期:2004-10-14

起草单位:北京市电光源研究所

归口单位:中国轻工业联合会

发布部门:国家技术监督局

标准简介

本标准规定了1000V以下,50Hz或60Hz交流电源供电,工作频率超过电源频率的管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求。 GB/T 15144-1994 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求 GB/T15144-1994 标准下载解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

中华人民共和国国家标准
管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求A. C. supplied electronir hallasts fortubular fluorescent lamps--Performance requirementsGB/T15144—94
本标准等效采旧国际电工委员会标准IEC:929(1990)管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求。
1 主题内容与造用范围
本标准规定了1000V以下,50Hz或60Hz交流电源供电,上作频率超过电源频率的管形荧光灯用交流电子镇流器的性能要求。
本标准适用于符合GB10682和ZBK71003要求的管形荧光灯用的交流电子镇流器和其他工作在高频的管形荧光灯用的交流电子镇流器。与GB15143共同使用。2引用标准
GB10682普通照明用管形荧光灯
GB2828逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB2829周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)GB15143管形荧光灯用交流电子镇流器股要求和安全要求GR191包装储运图示标志
ZBK71003单端内启动荧光灯
3术语、符号
3.1镇流器的流明系数
灯与在额定电源电压下的被测镇流器配套工作时的光通量同该灯与在额定电源电压和额定电源频率下的基准镇流器配套工作时的光通量的比值。3.2基准镇流器
专为试验镇流器和筛选基准灯管而设计的镇流器。主要特点是在额定频率下具有稳定的电压-电流比,相对地不受电流、温度和周围环境变化的影响。3.3基推灯
特选用于测试镇流器的灯。该灯与基准镇流器配套在规定条件下工作时,其电特性应接近有关灯标推中规定的标称值。
3.4基准镇流器的校准电流
作为调整和校准镇流器电流所依据的电流值。3.5线路功率
在镇流器的额定电源电压和额定电源频率下,镇流器和灯的组合体所消耗的总功率。3.6线路功率因数
国家技术监督局1994-07-07批准1995-01-01实施
GB/T 15144 -- 94
镇流器和灯(一只或几只)组合体的功率因数。3.7高功率因数镇流器
线路功率因数达到0.85或0.85以.上的镇流器。注:心,85的数值中已将电流形畸变对功因数的影响考虑在内。3.8高音频阻抗镇流器
在250~2000Hz范围内,其附抗值符合4.11规定的镇流器。3.9预热启动
灯电极被热至电子发射温度后灯才触发启动。3.10非预热启动
灯电极不需加热,利用高开路电压引起电极场发射使灯触发启动。3.11预启动时间
对非预热启动镇流器而言,指电源开关接通后灯电流小于或等于10mA的一段时间。3.12低畸变形镇流器
谐波含量符合4.9.1中表1规定的镇流器。3.13符号
线路功率因数符号:1
功率因数低于0.95且超前,则应在数字后加-个字母\C”,例如:0.90C;b.
镇流器符合对声额阻抗要求的符号总;镇流器属于低畴变型的符号:L;镇流器不无于低畸变型的符号;H,流明系数符号:杜;
线路功率符号:P。
4技术要求
4.1镇流器与荧光灯配套工作。在电压为额定电源电压的90%~110%,环境温度为10~35℃时使灯满意地启动,环境温度为10~~50℃时使灯正带工作。4.2启动
灯在正常情况下使用时,镇流器应使灯启动,且不得对灯性能造成损害。4.2.1采用控制电流进行预热启动的镇流器4.2.1.1在用符合规定的无感电阻代替每个灯电极的情况下,镇流器提供的最低总有效加热电流应符合规定的时间/电流极限值(见附录A)。最大有效如热电流在预热过程中的任何时刻不得超过规定的预热电流极限值。预热时间至少0.4%。4.2.1.2预热期间,灯的·对替代电阻之间的开路电压不得超过规定的最人值。预热过程结束后,该项电压值不得低丁规定的灯启动电压最小值。上述开路电压达到规定的灯最低启动电压之前,著流过上述替代电阻的预热电流中断,则该项电压上升到最低启动电压所用的时间不得大于100ms;者t升时间大于100ms,则预热电流不得中断且其不得低于所规定的绝对最小值1.(见附录A)。开路电压的波峰系数不得超过1.8。在最低预热期间,不得产生即使是极狭窄的,不影响有效值的电压峰值。
4.2.2采用控制电压进行预热启动的镇流器4.2.2.1镇流器应向灯提供所需的阴极预热电压、阴极1.作电压和灯启动电压。在施加额定电源电压后.镇流器向阴极脊代电阻提供的阴极预热电压有效值应在规定的预热电压极限范围之内。若最人阴极预热电流符合4.2.1规定.则阴极预热电压允许超过最大阴极预热电压的极限值。
GB/T 15144- 94
施加阴极预热电压的最短时间应不小于 0. 4s。4.2.2.2镇流器应按规定值向灯提供启动电压。启动电压可与阴极预热电压同时施加.也可在.4s问隔后上升至该项值,但在0.4s之前施如的任何电压必须低于可导致灯启动的电压水平,即符合4.2. 1.2 规定。
4.2.3非预热启动的镇流器
4.2.3.1镇流器与基准灯配套工作,在灯附近不存在任何可能起辅助启动作用的接地金属体的情况下,应使启动期间产生的累积辉光放电时间不超过100ms。在灯电流达到标称灯电流的80%时,认为辉光放电阶段结束。4.2.3.2开路电压
开路电压应符合规定的值。
注:在启动过程中存在附加阴极加热的情况下,只要辉光放电阶段小于100ms可降低开路电压。4.2.3.3镇流器阻抗
在92%的额定电压下,用符合规定值的无感电阻RL代替灯,无感电阻R。取代灯阴极时,镇流器提供的电流不得低于规定的最小值。4.2.3.4阴极电
非预热型镇流器在灯启动过程中可提供部分阴极加热,但阴极电流值不得大于有关标准中规定的最大值。
4.3流明系数
在额定电源电压下镇流器与灯配套工作时,镇流器的流明系数不得低于制造厂规定值的95%。如果所规定的流明系数低于0.9,则应提供证明说明与这种镇流器配套工作时不至损害灯的性能。4.4线路功率
在额定电源电压下镇流器与基准灯配套工作时,线路功率不得大于标称值的110%。4.5灯电流
镇流器应限制提供给灯的电流值。在额定电源电压下,镇流器与基准灯配套工作时提供给该灯的电流不得超过基准镇流器与该灯配套工作时灯电流值的115%。
4.6线路功率因数A
在额定电源电压和额定频率下镇流器与灯(一只或几只)配套丁作时,线路功率因数与标称值相比不得相差士0.05.
4.7电源电流
在额定电源电压下,镇流器与灯配套工作时,电源电流与镇流器的标称值相差不得超过士10%。4.8导入阴极的最大电流
在正常工作状态,当电源电压为额定值的92%~106%之间的任意值时,流经阴极终端任一导线的电流不得超过规定值。
4.9电流波形
4.9.1电源电流波形
镇流器与灯(一只或几只)在额定电源电压下工作,灯达到稳定工作状态之后,低畸变型镇流器(带L标志)的电源电流中谐波含量不得超过表1中规定极限值。带“H\标志的镇流器的电源电流中谐波量不得超过表2规定极限值。
4.9.2灯的工作电流波形
GB/T15144—94
表1带“L\标志镇流器电源电流中谐波含量最大值(用镇流器基波电流的有分比表示)%
表2带\II\标志镇流器电源电流中谐波含量最大值(用镇流器基波电流的百分比表示)%
不作限制
在额定电源电玉下,镇流器与灯配套工作,当灯达到稳定工作状态时灯电流的波形应符合如下要求:
在电源电压通过零相位的同时,在每个连续的半周期内灯电流的包迹波不得相差4以上:b.灯电流的蜂值与方均根值的最大比值不得超过1.7。单个高频被的波峰系数不得超过 1. 7。在网路电源频率下调制高频,对已调制的波形灯电流的最大波峰系数不得超过1.7。注:高频电流的波峰系数是经调制或未经调的包迹波的电流峰值与电流有效方均根值的比值。4.10磁屏蔽
镇流器应有有效的磁屏蔽。
4.11声赖阻抗
带有声频符号标志Z的镇流器应符合如下要求:对于400~2000Hz之间的每种题率的信号,在信号电压比等于镇流器的额定电源电正的3.5%,镇流器与灯配套在额定频率下工作时,其阻抗应是感性的。其阻值等效于这样一个电阻:当在额定电压和额定频率下工作时,它所消耗的功率与所说的灯与镇流器组合体所消耗的功率相同。对于在250~400Hz之间的信号,阻抗值应至少为频率在400~2000Hz之间的信号所需的最小阻抗值的-半。
4. 12耐电源中的瞬时过电压性能镇流器不应因电源中的瞬时过电压影响性能或受损害。4.13异常状态
镇流器处于下述异常状态各1h后仍应能止常1作:灯开路:
h.灯不启动。
4.14耐久性
GB/T 15144-94
镇流器通过5.14规定的试验后,仍应能使灯正常启动并工作15tnin以上。5试验方法
5.1试验一般要求
5.1.1试验环境
各项试验应在无对流气流,环境温度为20~27℃的室内进行,空气相对湿度不大于65%。对丁要求灯E作性能稳定的试验项目,灯周围的温度应为23~27℃且在试验期间的变化不得大于1℃。5.1.2供电电压和频率
5. 1.2. 1试验电压和频率
被试镇流器应在其额定电压下工作,基准镇流器应在额定电压和额定频率下上作。5.1.2.2电源电压和频率的稳定性电源电压与频率误差应保持在士0.5%以内。在实际测基时,电压应调整到所规定的试验电压的土0.2%范围以内。
5.1.2.3电源电压波形
电源电压的谐波总含量不得大于3%。谐波含量的定义是各次谐波分量方均根值的总和,以基波为100%。
5.1.3磁效应
基准镇流器或被测镇流器周画25mm范围内不得有磁性物体。5.1.4基准灯的安装与连接
为保证基准灯重复提供的电参数具有最大的一致性,应将灯水平安装并始终保持在试验灯座内。在镇流器接线端子可以识别的条件下,基谁灯连接到线路内时各连接线的极性应保持与老炼时相同。5.1.5基准灯的稳定性
a、测量前,灯应处于稳定工作状态,无闪炼现象,b.在每个系列的试验前后,应立即按附录C检验灯的特性。5.1.6仪表特性
所用电工仪表的精度应不低于0.5级。电压线路
与灯并联的仪表上流过的电流不得大于正常工作电流的3%。b.电流线路
与灯申联的仪表的阻抗应足够低,其电压降不得人于实际灯电压的2%。若测量仪表申联接入并联加热线路时,仪表总阻抗不得大于0.52。c.有效值测量
仪表应和工作频率相匹配,基本上没有由十波形畸变而引起的误差。应注意确保仪表的对地电容不干扰待测件的工作。5-1.了除另有规定,试验应接条款顺序进行5.2启动(4.2)试验
5.2.1预热启动(4.2.1,4.2.2)试验按图1线路进行,测试仪表为示波器。镇流器以并联线路与几只灯配套便用,则阴极的等效模拟电阻(R)应连接于全部有关触点上,测量时按代表一只灯的各对替代电阻顺序进行。镇流器以串联线路与灯配套使用,测量时用阴极替代电阻取代两只灯的阴极。镇流器内隔离变压器的输出绕组·侧接地。镇流器内无隔离变压器,则应在输入一侧插入··个陷离变压器,
然片在两只灯之间测定总的开路电压。GB/T 15144-94
在预热期间开路电压应低丁或等丁为一只灯所规定的电压值。在触发期间并路电止应人于为双灯串联使用所规定的最低电压值。若启动辅助件工出现电压应符合所规定值。对控制电流进行预热片动的镇流器,若预热电流是方均根值稳定的电流,预热电流有效值测定,可通过示波器对一-单个高频周期的测试,确定有效值和峰值因数。也可采用适当仪器直接测定。对可变电流,预热电流的有效值看成是相等于某一具有相同加热效应的方均根值稳定的电流的有效值。详细内容见附录A(补充件)。预热时间t。可通过附录A给出的公式(A1)计算得出。电源
图1控制电流进行预热启动镇流器的试验线路B一待测镇流器,R。 阴极等效模拟电ll;div-5.2.2非预热启动(4.2.3)试验按图2线路进行。起漫
(a)开降电压试验线
(b)镇流器肌抗试验线璐
测试仪表
(c)阴极电流试验线路
图2非预热启动型镇流器试验线路B -待测镇流器;R阴极等效模拟电阻;RL代替灯电阻;Ri--阴极替代电阻;I)—灯;div—测试仪表GB/T 15144—94
5.2.2.1开路电压(4.2.3.2)试验按图2(a)线路进行。采用符合规定值的无感电阻R。取代每一个灯阴极,用示波器测定开路电乐。在双灯串联工作时,供给每只灯的开路电压应依次测定。用基准灯取代一只灯,而用替代电阻取代另一只灯的阴极,开路电压在两电阻之间测定,两次测定值都应符合规定值,5.2.2.2镇流器阻抗(4.2.3.3)试验按图2(b)线路进行。采用符合规定的无感电阻R,取代灯,无感电阻R。取代灯的每一个阴极,在电源电乐为电源额定电压的92%时,镇流器提供的电流不得低于规定最小值。5.2.2.3阴极电流(4.2.3.4)试验按图2(c)线路进行。对提供部分阴极加热的非预热启动型镇流器,在测量阴极电流时,阴极替代电阻R的阻值按式(1)计算:
R =11/2. 11.
式中:R;-—替代电阻,;
1.灯工作电流的标称值,A。
5.3流明系数(4.3)试验
流明系数按式(2)计算:
式中,u—镇流器流明系数,
Φ——灯与基准镇流器配套工作时的光通量;——灯与被测镇流器配套工作时的光通量。5.4线路功率(4.4)试验bZxz.net
线路功率的测定采用图3线略进行,测量时电压表开路。出
A—电流表:V电压表W功率表:B—-待测镇流器,J)--基准灯5.5灯电流(4.5)试验
灯电流的测试按图4线路进行。
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图4电流波形的测量线路
B—待测流器;D—基准灯;R—电流采样电阻:div1波形分析仪或选摔性电压表idiv2示波器或电流操头5.6线路功率因数(4.6)试验
线路功率因数的测定按图3线路进行。线路功率因数按式(3)计算:
A=W/V-I
式中:-
线路功率因数;
线路功率,W:
输入电压,V,
输人电流,A。
5.7电源电流(4.7)试验
电源电流测量按图3线路进行。
5.8导入阴极的最大电流(4.8)的试验p
(3)
导人阴极的最大电流按图3线路进行测量。用示波器或其他合适的仪表,在每个阴极端点上进行测量。串人阴极回路的电流采样电阻应足够小,使其产生的电压降不大于其所在回路实际电压的2%。5.9电流波形(4.9)试验
电流波形按图4线路进行测量。
电源电流中的谐波含量采用选择性电压表或波形分析仪测量,连接在电路中的取样电阻R应符台5.1.6的规定。
选择性电压表或波型分析仪对任一-谐波的测最结果不得明显地受其他谐波的影响。计算测试结果时,应把电源电乐的最大值为3%的畸变量考虑在内。在存有怀疑时则采用无畸变电源
灯电流的峰值应采用经校正的示被器测量或其他适合的仪表。5.10磁屏蔽(4.10)试验
镇流器与灯配套工作丁额定电压小,达到稳定状态后,将-块厚 1mH1,长度与宽度分别大于待测镇流器相应尺寸的钢片,相继置于与镇流器底面相接触,与其他各面相距1mtm间隔的位置上。在此过程中,测定灯电流,灯电流值不得因钢片的存在而造成2%以上的误差。5. 11 声频阻抗(4. 11)试验
声频阻抗试验按图5线路进行。
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采用图5所示线路,可全面测定系统声颗阻抗Z。R1、R2为电桥中两电阻,且至少R不是临界值。通过调整R和C,在波形分析仪上选定的某一给定声赖取得平衡,可得出:
Z=R,R,(1/R+μC)
若 R2-200 0000,R,=50,则
Z-10°(1/R+ jaC)
注:(1)图 5中如果相应的电源对另个电源的电流具有低内阻,则可省去7,,Z.。(2)试验时,可将可能装于镇流器内的容量小」Q.2μuF(总量)的抑制无线电「扰的电容器断开:电源5U(t0)Hz
信号发生部
7EGH7-700GH7
200 000g
图5声阻抗试验线路
A一电源调压备;B一待测的灯/镇流器组合体,Z,一阻抗,对 50(60)Hz来说足够高,对 25DHz,至2 000Hz来说足够低(例如 15A 电阻+16u 电容);Z—阻抗,对 50(60)Hz来说足龄低,对 250Hz 至2 00QHz来说足够高(例如20mH电感),div—选择性电压表或波形分析仪5.12瞬时过电压(4.12)试验
电源中的瞬时过电压如表3所示。表3
脉冲类型
非对称型
对称型
非对称型
脉冲幅度
上升时间
注:1)最小脉冲重复率为 1/10Hz.a.
低速高能量脉冲试验:
脉冲试验按表3规定的有关特性进行。脉冲宽度
源阻抗
旗复率
1/8网路电源
1/5网路电源频
(5)
有效能量
脉冲相位位置:在 1min 内缓慢地将旋钮从一极端相位转至另-端相位并又缓慢地转回原位置。这时脉冲相位连续地从80°变为460°。脉冲极性:正和负。
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由于一组快速连续的高能脉冲可能使镇流器的电源部分中的组件负载过重,因此有时需加人脉冲重复时问最长达10%。
由于此项试验可能摄坏某些元件,因此试验报告中应说明所用的重复时间和实际施加的脉冲数。损坏的元件应予替换。
h.快速低能量脉冲试验:
脉冲试验按表3规定的有关特性进行。脉冲相位位置:在1min内缓慢地将旋钮从·极端相位转至另一极端相位并又缓慢地转回原位置,这时脉冲相位连续地从80°变为460°脉冲极性正和负。
5.13异常状态(4.13)试验
。灯开路的试验
在1.1倍的额定电源电压下,镇流器与相应的灯配套工作。先将灯与镇流器断开而不关电源,历叫1h,然后再接工灯,则灯应能正常地启动并T作;至少在再次开灯时应如此;b.灯不启动的试验
在1.1倍额定电源电压条件下,镇流器不接灯,在与灯阴极连接的位肾上接入适当的模拟阴极电阻工作1h,然后去掉电阻接上相应的灯,该灯应能正常地启动和工作,至少在再次开灯时应如此。5.14耐久性(4.14)试验
a、镇流器先在下限环境温度下放置1h,然后在温度为t的环境温度下放置1h,进行5个周期:如未规定下限值,则采用10℃为存放温度;b,然后镇流器输出端开路,在额定电源电压下重复开关1000次,每次并和关各30%e最后,镇流器与相应的灯配套在额定电源电压和使其外壳温度达到t的环境温度下工作200h。然后将温度恢复到室温,流器能使灯正常启动并工作15min。试验期间,灯围的环境温度为25土5。5.15环境温度(4.1)试验
在额定电压下镇流器与灯配套工作,镇流器在50℃的环境温度下工作4h.外壳温度不得超过值。5.16标志(7.1)试验
试验按 GB 15143 中 6. 3 规定方法执行。6检验规则
6.1为了检验镇流器是否符合本标准规定,制造厂应进行交收检验和例行检验。6.2交收检验按GB2828规定执行。6.2.1属于交收检验的项目有4.1,4.3,4.4,4.6,4.7和7.1(外观)。6.2.2抽样方案采用二次正常检查抽样方案,合格质水平(AQL)取4.0,采用一般检查水平I。6.3例行检验每年不得小于一次,按GB2829规定执行。6.3.1属于例行检验的项月有4.2.4.5,4.8,4.94.10,4.11,4.12,4.13,4.14和7.1(牢固度)。6.3.2抽样方案采用~-次抽样方法,判别水平DL取,不合格质量水平(RQI.)取50。判定数组取A, --1,R.-2.
7标志、包装、运输、赔存
7.1标患
7.1.1镇流器上除有符合GB15143中第6章规定的标志外,还应有清晰、耐久的如下标志:a,线路功率因数入;
字母H;
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c、启动类型,即预热型或非预热型;d.镇流器流明系数及线路功率。7.1.2必要时应标出如下标志:
2,在有灯和无灯工作条件下,在额定电压下的预定输出频率:b.镇流器在额定电压(或电压范围)下满意工作的环境温度范围的极限值:c.镇流器是否需要启动辅助器
d.字母多。
7.2包装
7.2.1独立式镇流器应有单独的包装,包装盒上应有符合7.1和GB15143中第6章中有关规定的标志和包装日期。
7.2.2包装箱应牢固,有防潮措施,7.2.3包装箱上应有如下标志
a:符合7.1和GB15143中第6章的有关规定的标志:b、产品数量;
c装箱日期;
d、标准代号。
7.2.4每盒或每箱镇流器应附有产品说明书和合格证,外包装箱上还应有符合GB191中规定的有关标志。
7.3运输
运输时应防雨雪淋袭和强烈震动。7.4贮存
镇流器应放在湿度不超过85%的通风室内,空气中不得有魔蚀性气体。A1灯启动的方式及要求
A1.1预热启动
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附录A
启动条件的说明
(补充件)
通带采用控制阴极电流进行预热或控制阴极电压进行预热的方式来提供预热阴极灯的启动。无论采用哪种方式启动,都应满足下列要求;a。在阴极达到电子发射状态之前,灯两端之间或灯与启动辅助装置之间的开路电压应保持在低于导致阴极受捐害的灯辩光电流的水平:在阴被在达到发射状态之后,开路电压应足够高,可使灯迅速启动而无须重复多次才启动;h
.在阴极已在达到发射状态,若开路电压需升高后才能使灯启动,则开路电压从低到高的转变过程,必须在阴极仍处于发射温度期间完成;d在阴极预热阶段,预热电流或预热电压不得过大或过高而使阴极上发射物质因过热而受损害。采用多只灯串联的线路中,若采用启动电容器来分流多灯组合体的部分电流,间时对未经分流的灯施满开路电压,则启动电容的容量值同发生于启动初期的辉光电流有关,应使启动电容器的容量值启动的顺利程度以及灯与镇流器的其他工作特性之间求得平衡。A1.2非预热启动
非预热启动是利用向灯两端施加的瞬时高开路电压引起的电极场发射效应使灯启动,开路电压的水平及镇流器的源阻抗,决定着灯从放电的辉光电流阶段过渡到完全弧光放电状态所需的时间。
造成灯端部发黑而过早损坏的原因之一是在启动过程中产生过长过人的持续性辉光放电电流,为了尽量童减小辉光放电电流的破坏性,必须确保提供的托路电流为最小值,而镇流器成能驱动灯迅速通过此阶段不致导致重复启动使时间超过100ms。A2对启动(4.2)的说明
A2.1预热启动
A2.1.1采用控制电流进行预热的镇流器有效预热电流和发射的时间(t)有效预热电流的最小值。
为使某:·类型阴极达到最低发射温度所需的热量,可用时间、电流和由该类阴极的物理特性所决定的一个常数来表示。此种关系出式(A1)表示出tu/(*—i\)
式中;t.
达到发射状态的时间,s(0.4s\):α-——特定类型阴极的常数:
i—一为获得t所需的最小有效预热电流,A!i-——为达到发射状态所需的最小绝对值,A\。(A1)
注:1)达到发射状态的预热时间短10.4s通常是不可取的,因实践证明在此时间内不总是可以使用阴极达到充分预热。
2)此系指假定从龄态开始所随加预热电流的时间足够长(如多30s)的情况。
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