Съдържание
Реакторите ограничават електрическия ток в електрически уреди като флуоресцентни лампи. Те обаче губят енергия, когато работят, заради начина, по който са изградени. Реакторите са основно спираловидна медна жица, която е обвита около желязо. Като такива, те създават топлина, защото предизвикват електрическо съпротивление в променливия ток, докато преминава през веригата.
Електрическите реактори губят енергия поради загуба на топлина (Jupiterimages / Goodshoot / Getty Images)
размер
Не всички реактори ще загубят същото количество електроенергия. Количеството загубена енергия е свързано с размера на основните компоненти на реактора, желязното ядро и серпентината. Колкото по-голям е размерът, толкова по-голям е потенциалът за загуба на енергия. Това обаче често е пропорционално на вида на използваната светлина и обикновено се изразява като процент от загубата. Няма консенсус по отношение на стандартния процент на загуба, но 36-ватова светлина, използваща стандартен реактор, ще загуби около 25% от енергията си.
Реактори с ниска загуба
Някои реактори са проектирани специално за премахване на загубата на свръх енергия. Например, в някои страни, като например Канада, ограниченията се поставят върху количеството разрешена енергия, загубена чрез реактора. Някои компании са разработили реактори с ниска загуба, които работят само на малка част от това, което традиционният реактор работи и губи. Например, реактор с ниска загуба, свързан с 36 ватова лампа, ще загуби само 4 вата вместо 9 вата загубени от неенергийно ефективни реактори.
Магнитни срещу електронен
Количеството загубена енергия чрез електронен баласт е значително по-малко от магнитното. Фаровете, които използват 39 до 175 вата мощност ще загубят между 14.6 и 37.6 вата, когато се използват с магнитен баласт. За сравнение, електронен баласт със същите светлини ще загуби само между 5.2 и 15.2 вата, икономия от 9.4 до 22.4 вата.
честота
Електронните баласти се предлагат и в модели с висока и ниска честота. Честотата се отнася до броя на електрическите импулси в секунда, които реакторът изразходва. Нискочестотен реактор ще използва 120 импулса в секунда и ще загуби много по-малко енергия. Високочестотен реактор ще използва повече от 10 000 импулса в секунда и в резултат може да има по-висока загуба на мощност. Въпреки това, тези реактори спомагат за увеличаване на светлинните характеристики, тъй като импулсният спусък се отчита за загубата на енергия през реактора.