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Balasto eléctrico

El balasto (del inglés ballast, «lastre») es un equipo que sirve para mantener estable y limitar la intensidad de lámparas, ya sea una lámpara fluorescente o una lámpara de haluro metálico. Técnicamente, en su forma clásica, es una reactancia inductiva que está constituido por una bobina de alambre de cobre esmaltado enrollada sobre un núcleo de chapas de hierro o de acero eléctrico. En la actualidad existen de diversos tipos, como los balastos electrónicos usados para lámparas fluorescentes o para lámparas de descarga de alta intensidad.

Balasto ferromagnético tradicional, que requiere del uso de un cebador.
Balasto para tubo fluorescente antiguo de 40W.

En una lámpara fluorescente el papel del balasto es doble: proporcionar la alta tensión necesaria para el encendido del tubo y después del encendido del tubo, limitar la corriente que pasa a través de él.

Balasto resistivo

El término se refiere a una resistencia que cambia el estado del sistema eléctrico. Esto puede ser una resistencia fija o resistencia variable.

Balasto de resistencia fija

Para aplicaciones económicas y de baja potencia, como una lámpara de neón o una lámpara Led, se usa comúnmente una resistencia fija (balasto) en serie con la lámpara. Debido a que la resistencia de la resistencia de balasto es grande, esta determina la corriente en el circuito, incluso frente a la resistencia negativa introducida por la lámpara de neón.

El término también se aplicaba al resistor utilizado en los primeros modelos de motores de automóviles, que reducía el voltaje de suministro al sistema de encendido después de que se había arrancado el motor. Arrancar el motor requiere una cantidad significativa de corriente eléctrica de la batería. El elevado amperaje solicitado a la batería al arrancar el motor produce una fuerte caída del voltaje que proporciona la batería. Para permitir que el motor arranque, el sistema de encendido era diseñado para operar con este voltaje bajo. Pero una vez que se arrancó el vehículo y se desconectó el motor de arranque, el voltaje de funcionamiento normal era demasiado alto para el sistema de encendido. Para evitar este problema, se insertaba una resistencia de balasto en serie con el sistema de encendido que, mientras se arrancaba el motor, esa resistencia estaba en bypass (anulada) por medio del interruptor de arranque, y se reconectaba en el circuito a través de dicho interruptor de encendido, una vez que se arrancó el vehículo y se desconectó el motor de arranque. Eso resultaba en dos voltajes de operación diferentes, para los sistemas de arranque y encendido.

Ocasionalmente, esta resistencia de balasto fallaba interrumpiendo su conducción de corriente, y el síntoma clásico de esta falla era que el motor funcionaba mientras se arrancaba (mientras que la resistencia estaba en bypass) pero se detenía inmediatamente cuando dejaba de arrancar (y la resistencia se reconectaba en el circuito a través del interruptor de encendido). Los sistemas de encendido electrónico modernos (los que se utilizan desde la década de 1980 o finales de la de 1970) no requieren una resistencia de balasto, ya que son lo suficientemente flexibles para operar con el voltaje de arranque más bajo o el voltaje de operación normal.

Balasto de resistencia variable

Algunos balastos de reactancia inductiva ven incrementada su resistencia interna cuando la corriente que fluye a través de ellos aumenta, y disminuye si la corriente disminuye.

Físicamente, estos componentes están construidos como lámparas incandescentes. De igual manera que el filamento de tungsteno de una lámpara convencional, si la corriente aumenta, la resistencia se calienta, aumentando su resistencia y la caída de tensión. Si el voltaje disminuye, la resistencia de balasto se enfría, disminuyendo su resistencia y la caída de tensión. Por lo tanto, este tipo de balasto tiende a mantener la corriente que fluye por él constante a pesar de las variaciones en la tensión aplicada o cambios en el resto del circuito. Esta propiedad permite un control más preciso de la corriente que una resistencia de valor fijo. La pérdida de potencia en el balasto se reduce al mínimo debido a que la resistencia ofrecida es menor que una resistencia fija.

Balasto de reactancia inductiva

 
Varios balastos ferromagnéticos para lámpara fluorescente.

Debido a la potencia disipada por el efecto Joule en las resistencias arriba mencionadas, para equipos de mayor potencia se utilizan reactancias inductivas. Un inductor perfecto no generaría pérdidas por efecto Joule, limitando la corriente a través del inductor sin generar rendimientos más bajos. En realidad, un inductor tiene cierta resistencia interna, y consecuentemente las pérdidas por efecto Joule se minimizan pero no se eliminan.

Un inductor es utilizado comúnmente en los balastos para proporcionar las adecuadas condiciones de arranque y funcionamiento eléctrico para alimentar una lámpara fluorescente, lámpara de neón o de descarga de alta intensidad (HID). Las ventajas de este sistema es que su reactancia limita la corriente disponible a la lámpara, con pérdidas de potencia mínimas en el inductor y, que el pico de alta tensión que se produce cuando la corriente que pasa a través del inductor es rápidamente interrumpida, se utiliza en algunos circuitos para encender el arco eléctrico en la lámpara.

Partes del balasto

 
En el caso de una lámpara fluorescente, se instala de la esta forma.
  • Núcleo: es la parte fundamental del balasto. Está compuesto por varias placas delgadas de acero al silicio, sobre el que se enrolla el alambre de cobre para formar una bobina.
  • Carcasa: es la envoltura protectora del balasto. De la bobina salen dos o tres cables de cobre que se conectan al circuito externo, mientras que en los balastos electrónicos salen cuatro.
  • Sellador: es un compuesto de poliéster que se deposita entre la carcasa y el núcleo del balasto. Su función es de aislante eléctrico.

Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia, ya que debido a la corriente alterna la bobina del balasto presenta reactancia inductiva.

Al ser elementos que van conectados a la red eléctrica domiciliaria, por lo general están normalizados (IEC, IRAM, CE, etc.).

En el mercado existen balastos para diferentes potencias. Algunos de los valores son para lámparas de 7/9/11, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 58/65 vatios.

Balasto electrónico

 
Balasto electrónico para tubo fluorescente de 18 a 58W.
 
Vista del interior de un balasto electrónico.

Un balasto electrónico utiliza un circuito de semiconductores para proporcionar a las lámparas un arranque más rápido, sin parpadeo, pudiendo utilizarse para alimentar a varias lámparas a la vez. En general, los balastos electrónicos aumentan la frecuencia de trabajo a 20 kHz o más, con lo que se consigue hacer inapreciable el parpadeo que se produce cuando se trabaja a 100 o 120 Hz (dos veces la frecuencia de la alimentación). Además, el rendimiento de las lámparas fluorescentes aumenta un 9% cuando se llega a 10 kHz, y continúa aumentando poco a poco hasta los 20 kHz. Este aumento de la frecuencia permite aumentar el rendimiento energético de conjunto lámpara-balasto.

El balasto electrónico reemplaza el conjunto del balasto convencional, el cebador y el condensador. La carcasa que contiene los componentes tiene forma oblonga para encajar en el lugar de los viejos balastos en las luminarias.

Otras ventajas:

  • Silencioso y con un rendimiento energético superior al 98%. Esto es mucho si se compara con el los balastos corrientes, y se debe principalmente a que casi no se calientan (no disipan energía en forma de calor).
  • El rendimiento luminoso aumenta con la frecuencia de algunos centenares de kHz, con 32 W se obtiene el mismo flujo luminoso que con 36 W con balasto normal, considerando el consumo exclusivamente del tubo.
  • Un solo balasto puede encender a uno o más tubos.

Algunos balastos electrónicos no utilizan electrodos de calentamiento, lo que puede limitar la duración de las lámparas en caso de ciclos de encendido-apagado repetitivos.

Este tipo de balasto es que se utiliza en las lámparas llamadas compactas.

Clasificación de eficacia energética

Establecida por la Unión Europea en el año 2000, la clasificación de eficacia energética de los balastos puede expresarse en la forma: EEI[1]​=clase (por ejemplo EEI=B2).[2]​ Normalmente aparece sobre el balasto. Los fabricantes de lámparas o luminarias, no tienen obligación de hacerlo aparecer en las carcasas, pero se puede encontrar en el correspondiente sitio web, de acceso libre.[3]

Las diferentes clases de balastos definidos en la norma europea EN 50294 de diciembre de 1998 son:[2]

  • Clase D: balastos magnéticos de gran pérdida.
  • Clase C: balastos magnéticos de pérdidas medias.
  • Clase B2: balastos magnéticos de pérdidas pequeñas.
  • Clase B1: balastos magnéticos de pérdidas muy pequeñas.
  • Clase A3: balastos electrónicos.
  • Clase A2: balastos electrónicos de pérdidas reducidas.

Balastos regulables:

  • Clase A1: balastos electrónicos regulables.

Hay que hacer notar que los balastos de clase A1 (regulables) deben de tener un rendimiento al menos equivalente a un 100% al de la clase A3.[2]

En 2000, la Unión Europea ha decidido la prohibición progresiva de la venta de algunos tipos de balastos:

  • Clase D a partir del 21 de mayo de 2002.[4]
  • Clase C a partir del 21 de noviembre de 2005.[4]

El reglamento 245/2009[3]​ preveía prohibir en 2017 las clases de eficacia inferiores a la clase A2, pero el reglamento 347/2010[5]​ ha suprimido dicha previsión.

Referencias

  1. Energy Efficiency Index (índice de eficacia energética)
  2. . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015. Consultado el 14 de abril de 2014. 
  3. Reglamento (CE) N°245/2009 de la comisión del 18 de marzo de 2009
  4. Directiva 2000/55/CE del Parlemento europeo y del Consejo del 18 de septiembre de 2000 estableciendo las exigencias de rendimiento energético aplicables a los balastos para la iluminación fluorescente
  5. Règlamento (UE) N°347/2010 de la comisión del 21 de abril de 2010


  •   Datos: Q789487
  •   Multimedia: Electrical ballasts

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Para la piedra usada como lastre vease Balasto El balasto del ingles ballast lastre es un equipo que sirve para mantener estable y limitar la intensidad de lamparas ya sea una lampara fluorescente o una lampara de haluro metalico Tecnicamente en su forma clasica es una reactancia inductiva que esta constituido por una bobina de alambre de cobre esmaltado enrollada sobre un nucleo de chapas de hierro o de acero electrico En la actualidad existen de diversos tipos como los balastos electronicos usados para lamparas fluorescentes o para lamparas de descarga de alta intensidad Balasto ferromagnetico tradicional que requiere del uso de un cebador Balasto para tubo fluorescente antiguo de 40W En una lampara fluorescente el papel del balasto es doble proporcionar la alta tension necesaria para el encendido del tubo y despues del encendido del tubo limitar la corriente que pasa a traves de el Indice 1 Balasto resistivo 1 1 Balasto de resistencia fija 1 2 Balasto de resistencia variable 2 Balasto de reactancia inductiva 3 Partes del balasto 4 Balasto electronico 5 Clasificacion de eficacia energetica 6 ReferenciasBalasto resistivo EditarEl termino se refiere a una resistencia que cambia el estado del sistema electrico Esto puede ser una resistencia fija o resistencia variable Balasto de resistencia fija Editar Para aplicaciones economicas y de baja potencia como una lampara de neon o una lampara Led se usa comunmente una resistencia fija balasto en serie con la lampara Debido a que la resistencia de la resistencia de balasto es grande esta determina la corriente en el circuito incluso frente a la resistencia negativa introducida por la lampara de neon El termino tambien se aplicaba al resistor utilizado en los primeros modelos de motores de automoviles que reducia el voltaje de suministro al sistema de encendido despues de que se habia arrancado el motor Arrancar el motor requiere una cantidad significativa de corriente electrica de la bateria El elevado amperaje solicitado a la bateria al arrancar el motor produce una fuerte caida del voltaje que proporciona la bateria Para permitir que el motor arranque el sistema de encendido era disenado para operar con este voltaje bajo Pero una vez que se arranco el vehiculo y se desconecto el motor de arranque el voltaje de funcionamiento normal era demasiado alto para el sistema de encendido Para evitar este problema se insertaba una resistencia de balasto en serie con el sistema de encendido que mientras se arrancaba el motor esa resistencia estaba en bypass anulada por medio del interruptor de arranque y se reconectaba en el circuito a traves de dicho interruptor de encendido una vez que se arranco el vehiculo y se desconecto el motor de arranque Eso resultaba en dos voltajes de operacion diferentes para los sistemas de arranque y encendido Ocasionalmente esta resistencia de balasto fallaba interrumpiendo su conduccion de corriente y el sintoma clasico de esta falla era que el motor funcionaba mientras se arrancaba mientras que la resistencia estaba en bypass pero se detenia inmediatamente cuando dejaba de arrancar y la resistencia se reconectaba en el circuito a traves del interruptor de encendido Los sistemas de encendido electronico modernos los que se utilizan desde la decada de 1980 o finales de la de 1970 no requieren una resistencia de balasto ya que son lo suficientemente flexibles para operar con el voltaje de arranque mas bajo o el voltaje de operacion normal Balasto de resistencia variable Editar Algunos balastos de reactancia inductiva ven incrementada su resistencia interna cuando la corriente que fluye a traves de ellos aumenta y disminuye si la corriente disminuye Fisicamente estos componentes estan construidos como lamparas incandescentes De igual manera que el filamento de tungsteno de una lampara convencional si la corriente aumenta la resistencia se calienta aumentando su resistencia y la caida de tension Si el voltaje disminuye la resistencia de balasto se enfria disminuyendo su resistencia y la caida de tension Por lo tanto este tipo de balasto tiende a mantener la corriente que fluye por el constante a pesar de las variaciones en la tension aplicada o cambios en el resto del circuito Esta propiedad permite un control mas preciso de la corriente que una resistencia de valor fijo La perdida de potencia en el balasto se reduce al minimo debido a que la resistencia ofrecida es menor que una resistencia fija Balasto de reactancia inductiva Editar Varios balastos ferromagneticos para lampara fluorescente Debido a la potencia disipada por el efecto Joule en las resistencias arriba mencionadas para equipos de mayor potencia se utilizan reactancias inductivas Un inductor perfecto no generaria perdidas por efecto Joule limitando la corriente a traves del inductor sin generar rendimientos mas bajos En realidad un inductor tiene cierta resistencia interna y consecuentemente las perdidas por efecto Joule se minimizan pero no se eliminan Un inductor es utilizado comunmente en los balastos para proporcionar las adecuadas condiciones de arranque y funcionamiento electrico para alimentar una lampara fluorescente lampara de neon o de descarga de alta intensidad HID Las ventajas de este sistema es que su reactancia limita la corriente disponible a la lampara con perdidas de potencia minimas en el inductor y que el pico de alta tension que se produce cuando la corriente que pasa a traves del inductor es rapidamente interrumpida se utiliza en algunos circuitos para encender el arco electrico en la lampara Partes del balasto Editar En el caso de una lampara fluorescente se instala de la esta forma Nucleo es la parte fundamental del balasto Esta compuesto por varias placas delgadas de acero al silicio sobre el que se enrolla el alambre de cobre para formar una bobina Carcasa es la envoltura protectora del balasto De la bobina salen dos o tres cables de cobre que se conectan al circuito externo mientras que en los balastos electronicos salen cuatro Sellador es un compuesto de poliester que se deposita entre la carcasa y el nucleo del balasto Su funcion es de aislante electrico Vulgarmente al balasto se lo conoce como reactancia ya que debido a la corriente alterna la bobina del balasto presenta reactancia inductiva Al ser elementos que van conectados a la red electrica domiciliaria por lo general estan normalizados IEC IRAM CE etc En el mercado existen balastos para diferentes potencias Algunos de los valores son para lamparas de 7 9 11 15 18 20 30 36 40 58 65 vatios Balasto electronico Editar Balasto electronico para tubo fluorescente de 18 a 58W Vista del interior de un balasto electronico Un balasto electronico utiliza un circuito de semiconductores para proporcionar a las lamparas un arranque mas rapido sin parpadeo pudiendo utilizarse para alimentar a varias lamparas a la vez En general los balastos electronicos aumentan la frecuencia de trabajo a 20 kHz o mas con lo que se consigue hacer inapreciable el parpadeo que se produce cuando se trabaja a 100 o 120 Hz dos veces la frecuencia de la alimentacion Ademas el rendimiento de las lamparas fluorescentes aumenta un 9 cuando se llega a 10 kHz y continua aumentando poco a poco hasta los 20 kHz Este aumento de la frecuencia permite aumentar el rendimiento energetico de conjunto lampara balasto El balasto electronico reemplaza el conjunto del balasto convencional el cebador y el condensador La carcasa que contiene los componentes tiene forma oblonga para encajar en el lugar de los viejos balastos en las luminarias Otras ventajas Silencioso y con un rendimiento energetico superior al 98 Esto es mucho si se compara con el los balastos corrientes y se debe principalmente a que casi no se calientan no disipan energia en forma de calor El rendimiento luminoso aumenta con la frecuencia de algunos centenares de kHz con 32 W se obtiene el mismo flujo luminoso que con 36 W con balasto normal considerando el consumo exclusivamente del tubo Un solo balasto puede encender a uno o mas tubos Algunos balastos electronicos no utilizan electrodos de calentamiento lo que puede limitar la duracion de las lamparas en caso de ciclos de encendido apagado repetitivos Este tipo de balasto es que se utiliza en las lamparas llamadas compactas Clasificacion de eficacia energetica EditarEstablecida por la Union Europea en el ano 2000 la clasificacion de eficacia energetica de los balastos puede expresarse en la forma EEI 1 clase por ejemplo EEI B2 2 Normalmente aparece sobre el balasto Los fabricantes de lamparas o luminarias no tienen obligacion de hacerlo aparecer en las carcasas pero se puede encontrar en el correspondiente sitio web de acceso libre 3 Las diferentes clases de balastos definidos en la norma europea EN 50294 de diciembre de 1998 son 2 Clase D balastos magneticos de gran perdida Clase C balastos magneticos de perdidas medias Clase B2 balastos magneticos de perdidas pequenas Clase B1 balastos magneticos de perdidas muy pequenas Clase A3 balastos electronicos Clase A2 balastos electronicos de perdidas reducidas Balastos regulables Clase A1 balastos electronicos regulables Hay que hacer notar que los balastos de clase A1 regulables deben de tener un rendimiento al menos equivalente a un 100 al de la clase A3 2 En 2000 la Union Europea ha decidido la prohibicion progresiva de la venta de algunos tipos de balastos Clase D a partir del 21 de mayo de 2002 4 Clase C a partir del 21 de noviembre de 2005 4 El reglamento 245 2009 3 preveia prohibir en 2017 las clases de eficacia inferiores a la clase A2 pero el reglamento 347 2010 5 ha suprimido dicha prevision Referencias Editar Energy Efficiency Index indice de eficacia energetica a b c CELMA Ballast Guide FR 200303 Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2015 Consultado el 14 de abril de 2014 a b Reglamento CE N 245 2009 de la comision del 18 de marzo de 2009 a b Directiva 2000 55 CE del Parlemento europeo y del Consejo del 18 de septiembre de 2000 estableciendo las exigencias de rendimiento energetico aplicables a los balastos para la iluminacion fluorescente Reglamento UE N 347 2010 de la comision del 21 de abril de 2010 Datos Q789487 Multimedia Electrical ballastsObtenido de https es wikipedia org w index php title Balasto electrico amp oldid 137135984, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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