原本各地在推廣的合同能源管理模式為無極燈的大力推廣提供了一股強勁的東風,但高、低頻無極燈由于性能和價格上的原因卻處于尷尬的地位。實際上,在這股風潮中受益最大的是金鹵燈、鈉燈和改進型的高光效熒光燈,無極燈所占比例和它的新型光源的身份不太相符。
耦合器的用途是向燈泡體傳輸高頻電磁能量,為了減少衰耗達到最佳的傳輸效果,耦合器要和高頻電源實現匹配,需要用到磁性材料,它是用軟磁鐵氧體材料繞上線圈做成的電磁波傳輸器件。磁性材料有一種特殊的功能:電磁波在里面傳輸,其波長會縮短很多。正是利用磁性材料的這一特殊性質,耦合器才可以做得很小巧,線圈在上面只需纏繞20多圈就能夠滿足傳輸的性能要求,耦合器添加有磁性材料僅是為這個目的。但磁性材料本身會產生損耗,該磁材的滯回特性曲線的面積就代表了磁材的損耗大小。電磁波的頻率越高,磁材沿滯回特性曲線來回運動的線路就越長,磁性材料分子被電磁波來回更快的倒騰,當然損耗就越大。越大的損耗必然帶來越高的熱量,所以就不難理解高頻無極燈凹腔內耦合器出現的高熱了。無極燈耦合器對磁性材料的要求是:盡量低的高頻損耗、足夠高的飽和磁感應強度、高的磁導率、足夠高的居里溫度和好的溫度穩定性,較窄的磁滯特性,對應力不敏感、磁致伸縮系數小、價格低。有些性能參數是互相矛盾的,比如:高的磁導率必然就對應低的居里溫度點。實際上,尋找好的功率鐵氧體材料就是尋找它各項技術指標最佳的綜合平衡值,根據使用在各種不同的場合稍偏高或是偏低某一項或是某幾項性能參數。筆者推崇在耦合器中摒棄不用磁性材料,壞處無非就是多繞一些線圈。但好處就太多了:一個重要的耗能源、發熱源被去掉了,無極燈的工作狀態得以改善。同時更易于匹配,為無極燈進一步的技術改造奠定了一個堅實的基礎。
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