Inte alla förkopplingsdon förlorar samma mängd elektrisk energi. Mängden energi som förloras är relaterad till storleken på ballastnyckelkomponenter, järnkärnan och spolen . Ju större storlek , desto större potential för förlust av energi . Detta är dock ofta i proportion till den typ av ljus som används och är vanligtvis uttryckt som en procentandel av förlust. Ingen konsensus finns om en standard procentuella förlusten , men ett 36 - watts ljus med en vanlig ballast kommer att förlora cirka 25 procent av sin energi . Addera låga förluster Reaktorer
vissa reaktorer är särskilt utformade för att eliminera överskott energiförlust . Till exempel , i vissa länder , som Kanada , är gränser sätta på mängden tillåten energi förloras genom barlast . En del företag har utvecklat låg förlust förkopplingsdon som arbetar på bara en bråkdel av vad en traditionell ballast driver och förlorar . Till exempel kommer en 36 - watts låga förluster ballast bara förlora 4 watt i stället för 9 watt förlorade med icke energieffektivaförkopplingsdon . Addera Magnetisk vs Electronic
mängd energi förloras genom en elektronisk ballast är betydligt mindre än den som förloras genom en magnetisk ballast. Lampor som använder 39-175 watt kommer att förlora mellan 14,6 och 37,6 watt när den används med en magnetisk ballast , enligt Lawrence Berkeley National Laboratory . Som jämförelse kommer en elektronisk ballast med samma ljus förlorar bara mellan 5,2 och 15,2 watt , en besparing på 9,4 till 22,4 watt .
Frekvens
Elektroniska driftdon också komma i hög - och lågfrekventa modeller . Frekvensen hänvisar till antalet elektriska pulser per sekund att barlast förbrukar . En lågfrekvent ballast kommer att använda 120 pulser per sekund och kommer att förlora betydligt mindre energi . En högfrekvent ballast kommer att använda mer än 10.000 pulser per sekund och kan ha en högre energiförlust som följd . Dessa reaktorer gör hjälpa till att öka ljusprestandaeftersom den ökade mängden pulser står för den energi som förloras genom barlast . Addera