电子镇流器局部整流效应保护
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电子镇流器工作原理电子镇流器是一种用于控制电流流动的电子设备,主要用于调节和稳定电流的流动,以保护电路和电子器件免受过电流的损害。
它通常用于照明、电源和电子设备等领域。
工作原理:电子镇流器的工作原理基于电感和电容的相互作用以及半导体器件的特性。
它通过控制电流的大小和频率,使电流保持在所需的范围内,以提供稳定的电源。
1. 电感作用:电子镇流器中的电感元件起到阻碍电流变化的作用。
当电流通过电感时,它会产生一个磁场,这个磁场会阻碍电流的变化。
通过调整电感的大小和电流的变化速度,可以控制电流的大小和稳定性。
2. 电容作用:电子镇流器中的电容元件用于存储电荷,并在需要时释放电荷。
电容可以平滑电流的波动,使电流保持稳定。
通过调整电容的大小和电流的变化速度,可以控制电流的平滑度和稳定性。
3. 半导体器件:电子镇流器中常用的半导体器件有晶体管和场效应管等。
这些器件可以控制电流的流动,并根据需要调整电流的大小和频率。
通过调整半导体器件的工作状态,可以实现对电流的精确控制。
4. 控制电路:电子镇流器通常还包含一个控制电路,用于监测电流的变化并相应地调整电感、电容和半导体器件的工作状态。
控制电路可以根据外部信号或自身设定的参数来调整电流的大小和频率,以实现对电流的精确控制。
5. 保护功能:电子镇流器通常还具有一些保护功能,以防止电路和电子器件受到过电流的损害。
这些保护功能可以包括过流保护、过压保护、短路保护等,可以根据具体的应用需求进行设置和调整。
总结:电子镇流器通过电感、电容、半导体器件和控制电路等元件的相互作用,实现对电流的精确控制和稳定输出。
它的工作原理基于电磁学和半导体器件的特性,通过调整电流的大小和频率,保护电路和电子器件免受过电流的损害,提供稳定的电源。
电子镇流器在照明、电源和电子设备等领域具有重要的应用价值。
9.异常状态,重点在灯的整流效应中增加了局部整流效应的内容,这使得对电子镇流器的异常状态考核要求更严格,更完善。
异常状态试验是在0.9Un~1.1Un的电压范围内取最不利的情况,在这一情况下,电子镇流器在进行下列异常条件试验中或试验后,其安全性不得受到损害。
电子镇流器应按下列各种可能出现的异常状态进行试验:a.灯不接入状态,即电子镇流器输入端连接在电源上,但输出端没有接灯,对于多灯的情况,则是其中任一支灯没有接入。
这种情况对于普通串联谐振预热式电子镇流器,一般不用采取特别措施就能通过,但对于变压器输出电路的电子镇流器或瞬间启动电子镇流器,一般应采取相应措施才能保证这一异常状态时的安全性和不损坏。
b.灯的一个阴极损坏使灯不能启动状态,此种情况对于普通串联谐振预热式电子镇流器,一般也不用采取特别措施就能通过,对于变压器输出电路或瞬时启动电子镇流器,则根据电子镇流器电路的不同以及灯的阴极损坏情况,有可能产生对电子镇流器不利的情况。
试验时,应挑选一头灯丝断丝的灯作为负载,尤其要挑选灯丝的一端与灯的引出导丝齐根断而另一端灯丝和另一灯的引出导丝还相连接的灯,在试验时,这两个灯的引出电极应模拟不同的与电子镇流器输出线相连接的方式,以保证对镇流器最不利的异常状态能被模拟并被检查到。
对于多灯的输出回路,则应对每一支灯用上述断丝灯管来替换,以保证试验的全面性。
c.灯的阴极完好,但不能启动状态(去激活状态)。
产生这一异常状态的现象是灯的两头灯丝是完好的,但不能形成气体放电,这对于串联谐振预热式电子镇流器,是比较严酷的考验,如不采取措施,镇流器一般在一分钟内损坏。
所以也应有相应的异常状态保护电路加以保护。
由于这种状态灯管内不形成气体放电,相对于串联谐振回路中串入两只有灯丝组成的电阻,所以可用两只阴极模拟阴极电阻串在电子镇流器的输出端来模拟这一状态。
d.启动器开关短路状态,注意这里的启动器开关短路的概念不仅是指国内有些低档电子镇流器内装有辉光(氖泡)开关,而且还包括有些设计良好的采用程序启动方式的高档电子镇流器的电子开关电路,在实际使用中会出现氖泡内开关(触点)短路不分开现象或电子开关电路被击穿处于常通的状态,所以应模拟把这类启动开关电路短路,观察其是否会发生有损于安全性的故障。
电子镇流器工作原理电子镇流器是一种用于稳定电流输出的电子装置,主要用于控制和调节电流的流动。
它是通过将电源的交流电转换为直流电,并通过电子元件进行调节和控制,以保持稳定的电流输出。
下面将详细介绍电子镇流器的工作原理。
1. 交流电输入:电子镇流器通常接收交流电源输入,其电压和频率根据不同的应用需求而有所不同。
交流电源输入一般通过插座或电源线连接到电子镇流器的输入端。
2. 整流:电子镇流器的第一步是将交流电转换为直流电。
这通常通过整流电路来实现,常见的整流电路有单相整流桥和三相整流桥。
整流电路将交流电源的正半周或正负半周转换为直流电信号。
3. 滤波:直流电信号通常还会存在一些脉动,需要通过滤波电路将其去除。
滤波电路通常由电容器和电感器组成,通过存储和释放电荷来平滑电流信号,使其更接近纯直流。
4. 电流调节:电子镇流器的核心部分是电流调节电路,它通过控制电流的大小和稳定性来满足不同应用的需求。
电流调节电路通常由半导体器件(如晶体管、二极管等)和控制电路组成。
- 调压器:电子镇流器通常具有调压器功能,可以根据需要调节输出电压。
调压器可以通过控制晶体管的导通和截止来调节电流的大小。
- 反馈回路:为了保持稳定的输出电流,电子镇流器通常采用反馈回路来监测和调节输出电流。
反馈回路通常由传感器、比较器和控制电路组成。
传感器用于检测输出电流的大小,并将其与设定值进行比较。
比较器将比较结果发送给控制电路,控制电路通过调节晶体管的导通和截止来使输出电流保持在设定值附近。
- 保护功能:电子镇流器通常还具有多种保护功能,以防止电流过载、短路和过热等情况发生。
这些保护功能通常由过流保护器、过压保护器和温度传感器等组成。
5. 输出电流:经过电流调节电路的处理,电子镇流器将稳定的直流电流输出到负载电路中。
负载电路可以是各种设备和应用,如LED灯、电动机等。
总结:电子镇流器是一种通过将交流电转换为直流电,并通过电子元件进行调节和控制的装置。
电子镇流器工作原理(一)引言概述:电子镇流器是一种广泛应用于照明领域的电子设备,其主要功能是将交流电转换为恰当的电流和电压以供给荧光灯管。
本文旨在介绍电子镇流器的工作原理。
正文:一、电子镇流器的组成部分1.输入滤波器:通过滤波作用对进入电子镇流器的交流电进行净化。
2.整流电路:将滤波后的交流电转换为直流电。
3.功率因数校正电路:对输入电流和电压波形进行校正,提高功率因数。
4.谐振电路:启动和维持荧光灯管的放电。
5.保护电路:保护电子镇流器和荧光灯管免受电压过高或过低的影响。
二、电子镇流器工作过程1.起动过程:电子镇流器会发出高频信号,通过谐振电路提供足够的能量来激活荧光灯管。
2.放电过程:一旦荧光灯管被激活,电子镇流器会维持恒定的电流和电压来供电。
3.调光过程:通过改变输入电流的大小来实现对荧光灯管的调光效果。
4.保护过程:当输入电压过高或过低时,保护电路会自动断开电流,保护电子镇流器和荧光灯管的安全性。
5.关闭过程:当需要关闭荧光灯管时,电子镇流器会停止供电并断开电流。
三、电子镇流器与传统镇流器的比较1.节能性能:电子镇流器比传统镇流器更节能,能够降低能耗。
2.启动时间:电子镇流器启动荧光灯管的速度更快,减少了等待时间。
3.调光效果:电子镇流器可以实现更广泛的调光范围。
4.噪音水平:电子镇流器产生的噪音较传统镇流器更低。
5.寿命:电子镇流器的寿命长于传统镇流器。
四、电子镇流器的应用领域1.办公室照明:电子镇流器适用于办公室的荧光灯照明系统。
2.商业建筑照明:电子镇流器可用于商业建筑中的荧光灯照明系统。
3.工厂照明:电子镇流器能够满足工厂照明的需求。
4.学校照明:电子镇流器可应用于学校的荧光灯照明系统。
5.医院照明:电子镇流器适用于医院照明系统,可以提供稳定的照明效果。
总结:本文介绍了电子镇流器的工作原理。
通过对电子镇流器的组成部分和工作过程进行阐述,可以了解到其在节能性能、启动速度、调光效果、噪音水平和寿命等方面的优势。
电子镇流器的原理及作用1. 电子镇流器的原理电子镇流器是一个将工频交流电源转换成高频交流电源的变换器,工频电源经过射频干扰(RFI)滤波器,全波整流和无源(或有源)功率因数校正器(PPFC或APFC)后,变为直流电源。
通过DC/AC变换器,输出20K-100KHZ的高频交流电源,加到与灯连接的LC串联谐振电路加热灯丝,同时在电容器上产生谐振高压,加在灯管两端,但使灯管“放电”变成“导通”状态,再进入发光状态,此时高频电感起限制电流增大的作用,保证灯管获得正常工作所需的灯电压和灯电流,为了提高可靠性,常增设各种保护电路,如异常保护,浪涌电压和电流保护,温度保护等等。
2.电子镇流器的作用电子镇流器由抗干扰滤波器、整流滤波电路、功率因数调整器、高频变换、谐振电路、异常状态保护电路和荧光灯组成,各部分作用如下:(1)抗干扰滤波器:防止电子镇流器产生的高频干扰信号进入到电网造成幅射。
(2)整流滤波电路:将220V的工频(50Hz或60Hz)交流电变换成310V的直流电,作为电子镇流器的电源。
(3)功率因数调整器:对本机的功率因数开展调整和补偿。
(4)高频变换电路:电子镇流器的心脏电路,将直流电源变换成20K~50KHz左右高频电源,去驱动荧光灯。
本电路通常采用一对功率管(三极管或场效应管)组成的自激振荡器来实现。
(5)谐振电路:用来取代普通荧光灯的启辉器,它在荧光灯起辉前,可以等效为一个串联谐振电路,其振荡频率与高频变换电路的频率一致,谐振时,在电容C上产生一个很高的电压,确保灯管着火点亮。
灯管点亮其等效电阻减小,此电阻与电容C并联,大大地降低了谐振电路的Q值,该电路又成为了一个RL串联电路,L变成了一个限流器。
(6)异常状态保护电路:当荧光灯不能正常点亮时,很高的谐振电压会使功率器件烧毁,本电路的作用是保护功率器件在异常状态时不会烧毁。
浅析电子镇流器的几种保护电子镇流器用于气体放电类的电光源(例如家用的日光灯),它们是靠气体放电原理来发光的,而气体放电的特点是需要很高的电压(上千伏)才能使其击穿开始工作,一旦击穿后,其电阻就会变得很低,此时若不加以限制,就会有很大的电流流过电极而将其烧毁。
电子镇流器的作用就是在灯未发光时产生高电压使其击穿放电开始工作,然后限制其通过的电流在额定值,使其能正常发光。
电子镇流器保护电路的是否完整可靠至关重要,本文对电子镇流器的工作原理,异常保护问题进行探究分析,并提出改善措施。
标签:电子镇流器;电阻;保护电路1.电子镇流器原理电子镇流器是镇流器的一种,主要通过电子技术为照明设备产生驱动光源,从工作原理来看,主要技术的电流之间的转换,经过射频干扰滤波器,变为直流电源,然后还可以将电流输入电源的频率和波形等之间进行变换,为照明提供电源使之正常工作,通过电源之间的转换,可以将避免灯管电压不稳造成的灯光闪烁等问题。
2.电子镇流器的异常保护问题对于电子镇流器的异常保护问题,我们可以以KT120-H 系列热敏电阻在电子镇流器中的应用作为参考,解决方案:交流输入电路中串接玻璃管保险丝整流输出回路上采用保护电路,谐振回路串接自恢复高分子PTC 热敏电阻。
一般情况下,在可控硅的电子保护方式下,如果一只灯管出现问题,可能造成整个镇流器的故障。
如果是采用采用KT120-H 热敏电阻,就不用担心这些问题的发生。
我们可以通过下面的电路进行一个详细的解释。
图1:KT120-H 系列PTC 在双灯/多灯电子镇流器中的应用上图中,假设荧光灯1 去激活,则PTC1 动作,灯1 的灯丝电流接近为0;但其它荧光灯的工作不会受到影响。
这样,用户就不必为到底是哪只灯寿命终了或者是镇流器损坏这样的问题而困扰。
从上面的应用实例可知,KT120-H 系列热敏电阻具有以下明显优点:1〕便于制造商简化电路设计,特别是为双灯、多灯保护提供更加简便、可靠。
电子镇流器的异常保护问题
一、电子镇流器的异常保护问题
电子镇流荧光灯作为一种公认的绿色照明产品,较之普通电感镇流荧光灯具有光效高、无频闪、节能效果显着等诸多明显优势;但部分电子镇流器也有故障率较高的缺点,对终端客户而言,电子镇流器成了一种高成本的(相对电感镇流器而言)一次性产品。
通过我们的研究发现,产生上述问题的主要原因之一是部分电子镇流器制造商由于各种原因没有针对电子镇流器的异常状态采取可靠的保护措施,从而使电子镇流器随灯管寿命的完结而报废。
我们知道,电子镇流器的基本工作原理如下图所示:
图1电子镇流器的基本工作原理
正常情况下,电子镇流器通电后逆变器连同电感L、灯丝1、电容、灯丝2组成串联谐振电路,在一定时间内电容两端产生高压,这一高电压引起荧光灯弧光放电使荧光灯启动,然后谐振电路失谐,日光灯进入稳定的点燃状态。
当出现灯管老化或者灯管漏气等异常状态时,荧光灯不能正常启动,上面的电路一直处于谐振状态(除非灯丝烧断或电子镇流器损坏),逆变器输出的电流不断增大,通常这个电流会升高到正常电流的3到5倍。
如果这时不采取有效的保护措施,会造成极大危害。
首先,过大的电流会导致逆变器中作为开关的三极管或场效应管及其它外围部件因过载而烧毁,甚至引起冒烟、。
电子镇流器的原理电子镇流器是一种用来控制电流的电气设备,它主要用于LED灯和荧光灯等光源的供电。
相比传统的电感式镇流器,电子镇流器有着更高的效率和更低的功率损耗,因此在现代照明系统中得到了广泛的应用。
电子镇流器的原理是利用电子元件来控制电流的流动,从而使电流符合光源的工作要求。
它主要通过半导体器件和电容器来调整交流电源输入的电流和电压,以匹配LED灯或者荧光灯的工作需求。
在电子镇流器中,有三个主要的电子元件,分别是场效应晶体管(FET)、电容器和电感。
其中FET用来控制电流的开关,电容器用来储存电能并平滑电流,而电感则用来限制电流的变化速度。
这些元件的协同作用使得电子镇流器可以稳定地输出符合光源需求的电流。
电子镇流器的工作原理大致可分为三个阶段。
首先是导通阶段,当外部电压施加在电子镇流器上时,FET导通,电流开始流过电子镇流器。
此时,电容器开始储存电能,而电感则限制电流的变化速度。
其次是关断阶段,在一定的时间间隔内,FET被关断,电容器释放储存的电能,向负载供应电流。
最后是充电阶段,当FET再次导通时,电容器开始重新储存电能,从而使整个循环再次开始。
电子镇流器的工作原理可以通过如下公式进行描述:V = L(di/dt) + Ri + 1/C∫i dt在这个公式中,V代表电子镇流器的输入电压,L代表电感的感值,R代表电子镇流器的内阻,C代表电容器的容值,i代表电流,t代表时间。
通过这个公式,可以看出电子镇流器是通过电感和电容器的协同作用来稳定地输出符合光源需求的电流。
除了基本的工作原理外,电子镇流器还有一些特殊的功能和保护功能。
比如过压保护、过流保护和短路保护等,这些保护功能可以有效地保护电子镇流器和光源不受电网突发故障的影响,提高了整个照明系统的可靠性。
总之,电子镇流器是一种使用电子元件来控制电流的电气设备,它通过场效应晶体管、电容器和电感的协同作用,稳定地输出符合光源需求的电流。
同时,电子镇流器还具有一些特殊的保护功能,可以有效地保护电子镇流器和光源不受电网突发故障的影响。
电子镇流器局部整流效应保护1 引言现有电子镇流器的异常情况有下列五种状态,分别为:灯不接入状态;灯的一个阴极损坏使灯处于不能启动的状态;灯的阴极完好,但不能启动状态(去激活状态);启动器开关短路状态;灯尚能工作,但灯的2个阴极中有一个已去激活或损坏。
在现阶段,一般电子镇流器都已具有异常状态保护电路,从而避免了灯和镇流器各种安全故障的产生。
上述前四种异常状态都能很好的解决。
而第五种异常状态就是IEC61347-2-3标准最新版的内容,即所谓的局部整流效应。
电子镇流器因局部整流效应所造成的超功率输出能量,有很大部分会使灯的阴极灯丝以及喇叭状玻璃烧坏,灯头温升上升使灯座软化变形,严重时甚至会发生灯的玻管壁因骤热而发生开裂。
上述两种现象都可能使灯管跌落发生伤人的现象,解决局部整流效应尤为急迫。
2 局部整流效应的产生机理及现状局部整流效应的产生机理是:当灯的寿命将终止时,往往某一阴极的电子发射量不足,而另一个阴极则还处于正常状态,有一个灯电流从开始出现不对称发展到最后只有半波电流的发展过程。
这种局部整流效应按标准的要求,可根据电子镇流器不同的电原理图以及与灯配合所表现的局部整流效应的现象,用下述三种方法中适用的一个方法来检验其合格性。
试验方法详见IEC61347-2-3。
⑴不对称脉冲试验。
模拟灯一会儿产生不对称弧光放电,一会儿产生半波弧光放电和(或)半波辉光放电的现象。
⑵不对称功率试验。
模拟连续放电缓慢地产生局部整流效应的现象。
⑶灯丝开路试验。
解决局部整流效应的难处,就是对局部整流效应故障的可靠检测。
在局部整流效应发展过程中,灯电流中的波动直流分量所造成的电子镇流器超载现象,不足以使电子镇流器内的保护电路动作。
电子镇流器内的保护电路如果灵敏度太高,一般会使灯在低温启动时尚未能启动就转入保护状态,使灯不能转入正常工作。
同时,由于电子镇流器设计和制造技术的进步,要求电子镇流器有较好超负载的能力,这就让局部整流效应解决起来很是困难。
电子镇流器局部整流效应保护
时间:2011-02-15 15:40:00来源:作者:
1 引言
现有电子镇流器的异常情况有下列五种状态,分别为:灯不接入状态;灯的一个阴极损坏使灯处于不能启动的状态;灯的阴极完好,但不能启动状态(去激活状态);启动器开关短路状态;灯尚能工作,但灯的2个阴极中有一个已去激活或损坏。
在现阶段,一般电子镇流器都已具有异常状态保护电路,从而避免了灯和镇流器各种安全故障的产生。
上述前四种异常状态都能很好的解决。
而第五种异常状态就是IEC61347-2-3标准最新版的内容,即所谓的局部整流效应。
电子镇流器因局部整流效应所造成的超功率输出能量,有很大部分会使灯的阴极灯丝以及喇叭状玻璃烧坏,灯头温升上升使灯座软化变形,严重时甚至会发生灯的玻管壁因骤热而发生开裂。
上述两种现象都可能使灯管跌落发生伤人的现象,解决局部整流效应尤为急迫。
2 局部整流效应的产生机理及现状
局部整流效应的产生机理是:当灯的寿命将终止时,往往某一阴极的电子发射量不足,而另一个阴极则还处于正常状态,有一个灯电流从开始出现不对称发展到最后只有半波电流的发展过程。
这种局部整流效应按标准的要求,可根据电子镇流器不同的电原理图以及与灯配合所表现的局部整流效应的现象,用下述三种方法中适用的一个方法来检验其合格性。
试验方法详见IEC61347-2-3。
⑴ 不对称脉冲试验。
模拟灯一会儿产生不对称弧光放电,一会儿产生半波弧光放电和(或)半波辉光放电的现象。
⑵ 不对称功率试验。
模拟连续放电缓慢地产生局部整流效应的现象。
⑶ 灯丝开路试验。
解决局部整流效应的难处,就是对局部整流效应故障的可靠检测。
在局部整流效应发展过程中,灯电流中的波动直流分量所造成的电子镇流器超载现象,不足以使电子镇流器内的保护电路动作。
电子镇流器内的保护电路如果灵敏度太高,一般会使灯在低温启动时尚未能启动就转入保护状态,使灯不能转入正常工作。
同时,由于电子镇流器设计和制造技术的进步,要求电子镇流器有较好超负载的能力,这就让局部整流效应解决起来很是困难。
现有的解决方案无非是检测输出电压峰值的变化,或者检测输出电感上电流的变化,进行控制保护回路。
这样设计出来的产品保护性能一致性很差,受不同型号灯管的影响也很大,无法可靠解决局部整流效应。
3 局部整流效应保护电路的工作原理
3.1 理论依据
图1所示的是共模电感的滤波电路,Tr2a和Tr2b就是共模电感L的两个线圈。
这两个线圈绕在同一磁芯上,匝数和相位都相同。
这样,当电路中流过电流ia和ib的大小相同、方向相反时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,磁芯中没有交变的磁通量产生。
图1共模滤波电路
基于此考虑,在共模电感上增加一个线圈Trc,形成一个采样变压器的次级(如图2所示),初级为Tr2a和Tr2b,当流过初级Tr2a和Tr2b的电流ia和ib的大小相同、方向相反时,磁芯中没有交变的磁通量产生,Tr2c上没有感应电压,换句话说,采样线圈Tr2c 检测不到电信号。
图2%20采样变压器%20
3.2%20局部整流效应保护电路
基于上述理论所设计的具有局部整流效应保护功能的电子镇流器原理图如图3所示。
变压器Tr2实现对异常信号的检测,共有三个绕组Tr2a、Tr2b和Tr2c。
变压器Tr1对灯管两侧的灯丝供电、起到灯丝预热的效果,共有三个绕组Tr1a、Tr1b、Tr1c;Tr1b、Tr1c 为匝数完全相同的两个次级绕组。
变压器Tr2的两个初级绕组Tr2b、Tr2c分别串联在荧光灯灯管两端的供电回路中,变压器Tr2的次级绕组Tr2c的一端与整流电路的一端连接,另一端接地。
所述整流电路的另一端与保护电路的启动信号输入端连接。
图3 变压器实现局部整流效应保护功能的原理图
对于电路的节点A,可列方程式(1);对于电路的节点B,可以列方程式(2)。
式中,I01、I02分别表示负载的输入电流与输出电路;Is1、Is2分别表示两侧灯丝电流;Ii1、Ii2表示灯两侧的灯电流。
由戴维南定律可知:Io1=-Io2。
当灯管正常工作进,灯管两侧的电路完全对称,下列关系成立。
由式(1)和式(2)可知:Is1=-Is2。
即流过Tr2a、Tr2b的电路大小相同、方向相反。
两者产生的磁通变化量互相抵消,从而绕组Tr2c上检测不到电信号,保护电路不动作。
当灯管出现局部整流效应时,两侧灯电路不对称,即Ii1与Ii2不相等。
由式(1)和式(2)可知,Is1与-Is2不相等。
即流过绕组Tr2a、Tr2b的电流不相等,两者产生的磁通变化量无法相互抵消,从而变压器Tr2c中有交变的磁通量产生,绕组Tr2c就产生感应电压。
对这感应电压进行整流滤波后送到保护控制回路,实现保护功能。
4.结论
在IEC61347-3标准的最新修订本中,只给出了T5和T4灯的局部整流效应要求,但实际的使用上T8灯也已发生了因为局部整流效应而发生灯管熔化、爆裂、灯座熔化及跌落现象。
对T8灯用的电子镇流器也进行考核试验,以保证当灯出现局部整流效应时,不发生上述危及使用安全的现象。
基于上述分析我们知道,该原理解决局部整流效应与灯管的管径粗细及灯管长短无关,同时很好的解决了灯的其他异常状态的保护功能,如:灯不接入状态;一个阴极损坏使灯不能启动的状态;灯的阴极完好、但灯不能启动的状态(去激活状态)等异常情形。