Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para...

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1 Fundada em 1974, a Keiko do Brasil Ind. e Com. Ltda está situada na cidade de Taboão da Serra SP em uma área construída de 6.600 m². A Keiko do Brasil tem a satisfação de fornecer para seus clientes, Reatores Eletromagnético, Descarga e Eletrônico com alta qualidade, buscando sempre o aprimoramento para atender as especificações do mercado e da engenharia que exigem produtos de alta eficiência, desempenho e qualidade. Com produtos certificados pelo BVQI/Inmetro e selo Procel / Inmetro de economia de energia, reforçam a seriedade do compromisso que a Keiko do Brasil tem com seus clientes. Figura 1 - Reator Eletromagnético Partida Convencional ou Rápida para Lâmpada Fluorescente - T8 / T10 / T 12 Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente - T5 / T8 / T10 / T 12 Figura 3-Reator Descarga Para Lâmpada Vapor Sódio ; Metálica ; Mercúrio

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Fundada em 1974, a Keiko do Brasil Ind. e Com. Ltda está

situada na cidade de Taboão da Serra – SP em uma área

construída de 6.600 m². A Keiko do Brasil tem a satisfação de

fornecer para seus clientes, Reatores Eletromagnético,

Descarga e Eletrônico com alta qualidade, buscando sempre o

aprimoramento para atender as especificações do mercado e

da engenharia que exigem produtos de alta eficiência,

desempenho e qualidade.

Com produtos certificados pelo BVQI/Inmetro e selo Procel / Inmetro de economia de

energia, reforçam a seriedade do compromisso que a Keiko do Brasil tem com seus clientes.

Figura 1 - Reator Eletromagnético Partida Convencional ou Rápida para Lâmpada Fluorescente - T8 / T10 / T 12

Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente - T5 / T8 / T10 / T 12

Figura 3-Reator Descarga Para Lâmpada Vapor Sódio ; Metálica ; Mercúrio

Page 2: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

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Nomenclaturas e Dicas

Reator: Equipamento utilizado entre a rede elétrica e uma ou mais lâmpadas, com a finalidade de acender e limitar a

corrente de lâmpada.

T: Valor de elevação máxima de temperatura do(s) enrolamento(s) do reator.

TW: Temperatura do(s) enrolamento(s) do reator, em condições normal, com tensão e Frequência nominais, em

ambientes com temperatura máxima de 40ºC.

Uso Integrado: Reator para ser instalado no interior da luminária.

Uso Interno: Reator para ser instalado em local abrigado, separado da luminária.

Uso externo: Reator para ser instalado ao tempo.

Reatores para lâmpadas fluorescentes

A instalação deve ser feita por um profissional da área elétrica.

Certifique-se que a tensão recebida na entrada de seu circuito está correta 220V - (198V ~ 233V ); 127V (114 ~ 134 ).

Para o correto funcionamento do sistema de iluminação, é importante um bom aterramento da luminária.

Verifique as condições dos soquetes e mantenha os soquetes bem firmes na luminária.

O reator deve ser instalado e fixo em local que permita ventilação para seu resfriamento e, para evitar ruído;

Em reatores que utilizam o starter, verificar os contatos do porta starter.

A distância máxima entre o refletor metálico ( luminária ) e, as lâmpadas é de 13mm.

Em reatores de partida Rápida, verificar a correta ligação dos fios de alimentação, sendo preto para fase e, branco

para neutro. Em locais onde não são utilizadas luminárias ( gesso, madeira, outdoor etc... ), recomenda-se utilizar

uma fita metálica para fazer a função do refletor metálico, para auxiliar no acendimento das lâmpadas.

Reatores Descarga

A instalação deve ser feita por um profissional da área elétrica;

Certifique-se que a tensão recebida na entrada de seu circuito está correta 220V - (198V ~ 233V ); 127V (114 ~ 134 ).

O reator deve ser instalado e fixo em local que permita ventilação para seu resfriamento e, para evitar ruído;

Para reatores que utilizem ignitores ( multivapores metálico e sódio ), a distância máxima entre o reator e a lâmpada

deve ser de 5m ( outras distâncias consultar nosso departamento técnico ).

Para um melhor acendimento da lâmpada, o fio branco do reator deve ser ligado no pólo central da lâmpada;

Os reatores de uso externo devem ser instalados de acordo com a marcação da etiqueta no corpo dos reatores, ou

seja, com os fios para baixo a fim de evitar penetração de água.

Temperatura Ambiente

Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições

específicas). Para reatores de Descarga (multivapores metálico e sódio) de uso interno/integrado, tomar muito

cuidado ao instalá-los no interior de algumas luminárias, pois a temperatura no soquete da lâmpada é de

aproximadamente 250ºC e, dependendo da forma que estiver, todo conjunto pode ser danificado. Procurar instalar os

reatores em condições favoráveis de ventilação, a fim, de evitar a queima dos produtos devido ao excesso de

temperatura (em caso de dúvidas entrar em contato com nosso departamento. técnico).

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Fator de Potência

Existe reator de alto e baixo fator de potência. Os reatores de alto fator de potência são projetados com capacitores

para fazer a correção do fator de potência, para reatores de baixo fator ( fator de potência natural ) disponibilizamos

no site uma tabela para aqueles que querem corrigir o fator de potência desses reatores.

As vantagens de reatores de alto fator de potência são basicamente três:

1 - Evite a possibilidade de multa, em locais que tenham um valor de fator de potência a ser atingido;

2 - O custo com a fiação da instalação elétrica é menor, porque reatores com fator de potência natural possuem

praticamente o dobro do valor de corrente elétrica;

3 - Pode ser instalado mais luminárias em um mesmo circuito, devido a corrente elétrica ser mais baixa, reduzindo o

número de disjuntores e, consequentemente o custo.

Formulas:

Fator de Potência -

Potência Ativa ( W ) –

Potência Aparente ( VA ) –

Potência Reativa ( VAR )–

Figura 4- Triangulo das Potências

Distorção Harmônica – Uma distorção de forma de onda é dita

harmônica quando a deformação se apresenta de forma

similar em cada ciclo da frequência fundamental

Fluxo Luminoso – O fluxo luminoso é, no campo da fotometria, a

medida da potência percepcionada de uma determinada

fonte de luz.

Fator de Eficácia – Quociente entre o fator de fluxo luminoso do reator pela potência total do reator.

Figura 5- Distorção Harmônica

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Reator Eletrônico MonoVolt Descrição e Características.

Reator desenvolvido para ter maior durabilidade, proteção automática

de auto-desligamento, sem cintilação na lâmpada, baixa distorção

harmônica de corrente, alto fator de potencia > 0,98, fluxo luminoso de

100% , caixa metálica para melhor dissipação de calor, com cabinho e

ponta estanhada para facilitar fixação no porta lâmpada.

Aplicação e Benefícios

Indicado para instalações comerciais, indústrias, escolas, shopping centers, hipermercados e grandes

instalações; Comparado ao reator Eletromagnético o reator Eletrônico economiza em torno de 25% de energia.

E s p e c i f i c a ç õ e s T é c n i c a s ( A l t o F a t o r d e P o t ê n c i a M o n o v o l t )

REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - NBR 14417 E NBR 14418

Todos reatores eletrônicos descritos abaixo, são de Partida Instantânea e operam em Freqüência nas Lâmpadas de 49KHz .

Os reatores eletrônicos Não Necessitam de Dispositivo de Partida.

Modelo Quant..

de Lâmp. ( Nº )

Potência

da Lâmp.

(W)

Tensão nominal

(V)

Corrente de

Entrada (A)

Fator de

Potência ( FP )

Potência. Total ( W )

THD ( % )

Fator Fluxo

luminoso

Fator de

Eficácia.

Temp carc ( ºC )

Temp. Amb. ( ºC )

Dimensões C x L x A ( mm )

Peso ( g )

FKE 151-12A 1 15 127 0,16 0,98 20 10 1,0 3,50 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 161-12A 1 16 127 0,19 0,98 22 10 1,0 5,70 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 181-12A PL 1 18 127 0,19 0,98 23 10 1,0 5,10 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 201-12A 1 20 127 0,21 0,98 25 10 1,0 4,03 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 261-12 A PL 1 26 127 0,24 0,98 30 10 1,0 2,90 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 321-12A 1 32 127 0,30 0,98 36 10 1,0 2,86 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 401-12A 1 40 127 0,40 0,98 46 10 1,0 2,36 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 152-12A 2 15 127 0,32 0,98 38 10 1,0 1,75 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 162-12A 2 16 127 0,31 0,98 38 10 1,0 2,79 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 182-12 A PL 2 18 127 0,32 0,98 38 10 1,0 1,63 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 202-12A 2 20 127 0,31 0,98 45 10 1,0 1,92 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 262-12 A PL 2 26 127 0,48 0,98 55 10 1,0 1,72 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 322-12A 2 32 127 0,58 0,98 72 10 1,0 1,48 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 402-12A 2 40 127 0,70 0,98 84 10 1,0 1,19 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 151-22A 1 15 220 0,080 0,98 20 10 1,0 3,51 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 161-22A 1 16 220 0,085 0,98 19 10 1,0 5,49 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 181-22 A PL 1 18 220 0,120 0,98 25 10 1,0 5,15 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 201-22A 1 20 220 0,12 0,98 25 10 1,0 5,09 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 261-22 A PL 1 26 220 0,16 0,98 31 10 1,0 2,96 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 321-22A 1 32 220 0,16 0,98 35 10 1,0 2,89 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 401-22A 1 40 220 0,20 0,98 45 10 1,0 2,43 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 230

FKE 152-22A 2 15 220 0,16 0,98 38 10 1,0 1,75 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 162-22A 2 16 220 0,21 0,98 42 10 1,0 2,95 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 182-22 A PL 2 18 220 0,20 0,98 43 10 1,0 1,63 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 202-22A 2 20 220 0,19 0,98 42 10 1,0 1,90 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 262-22 A PL 2 26 220 0,30 0,98 56 10 1,0 1,72 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 322-22A 2 32 220 0,32 0,98 70 10 1,0 1,49 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

FKE 402-22A 2 40 220 0,38 0,98 84 10 1,0 1,19 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

Esquema de Ligação:

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Reator Eletrônico – T5 Descrição e Características.

Reator desenvolvido para ter maior

durabilidade, proteção automática de auto-

desligamento, sem cintilação na lâmpada, baixa

distorção harmônica de corrente, alto fator de

potencia > 0,98, fluxo luminoso de 100% , caixa

metálica para melhor dissipação de calor e reator

com bornes.

Aplicação e Benefícios

Reator indicado para instalações

comerciais, indústrias, escolas, shopping centers,

hipermercados e grandes instalações. Comparado

ao reator Eletromagnético o reator Eletrônico

economiza em torno de 25% de energia.

E s p e c i f i c a ç õ e s T é c n i c a s ( Alto F a t o r d e P o t ê n c i a ) REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - NBR 14417 E NBR 14418.

Todos os reatores eletrônicos descritos abaixo são de Partida rápida e operam em Frequência nas Lâmpadas de >22KHz .

Os reatores eletrônicos Não Necessitam de Dispositivo de Partida.

Modelo Quant.

. de

Lâmp. ( Nº )

Pot. de Lâmp.

(W)

Tensão nominal

(V)

Corrente de Entrada

(A)

Fator de

Potência ( FP )

Pot. Total ( W )

THD ( % )

Fator Fluxo

luminoso

Fator de

Eficácia.

Temp carc ( ºC )

Temp. Amb. ( ºC )

Dimensões C x L x A ( mm )

Peso ( g )

FKE 141-22A 1 14 220 0,08 0,98 17 10 0,95 5,59 < 65 10 a 50 360 x 30 x 32 332

FKE 281-22A 1 28 220 0,15 0,98 31 10 0,95 3,06 < 65 10 a 50 360 x 30 x 32 332

FKE 541-22A 1 54 220 0,25 0,98 55 10 0,95 1,73 < 65 10 a 50 360 x 30 x 32 332

FKE 142-22A 2 14 220 0,15 0,98 31 10 0,95 3,06 < 65 10 a 50 360 x 30 x 32 332

FKE 282-22A 2 28 220 0,31 0,98 63 10 0,95 1,51 < 65 10 a 50 360 x 30 x 32 332

FKE 542-22A 2 54 220 0,49 0,98 110 10 0,95 0,86 < 65 10 a 50 360 x 30 x 32 332

Esquema de Ligação:

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1

2

3

4

5

6 7

12

1

2

3

4 5

6

7

Page 6: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

6

Reator Eletrônico BiVolt Descrição e Características.

Reator desenvolvido para uso residencial e comercial em medias instalações, sem cintilação na lâmpada, alto fator de potencia, fluxo luminoso de 90%, caixa metálica para melhor dissipação de calor, com cabinho e ponta estanhada para facilitar fixação no porta lâmpada.

Aplicação e Benefícios

Indicado para instalações residenciais, comerciais, shopping centers, hipermercados e medias instalações, abaixo de 300 reatores. Comparado ao reator Eletromagnético o reator Eletrônico economiza em torno de 25% de energia.

E s p e c i f i c a ç õ e s T é c n i c a s ( Baixo F a t o r d e P o t ê n c i a B i v o l t ) REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - NBR 14417 E NBR 14418

Todos reatores eletrônicos descritos abaixo são de Partida Instantânea e Não Necessitam de Dispositivo de Partida.

Modelo Quant..

de Lâmp. ( Nº )

Pot. de Lâmp.

(W)

Tensão nominal

(V)

Corr. Entr. 127V (A)

Corr. Entr. 220V (A)

Fator Pot. 127V ( FP )

Fator Pot. 220V ( FP )

Pot. Total 127V ( W )

Pot. Total 220V ( W )

Fator de efic

127V

Fator de efic

220V

Fator de Flux lum 127/220V

Freq. na

Lâmp. ( kHz )

Tensão Aberto ( kV )

Temp. Amb. ( ºC )

Temp de

carc. ( ºC )

Dimensões C x L x A ( mm )

Peso ( g )

FKE101-12/22B 1 5/7/9/10 127/220 0,22 0,11 0,50 0,50 13 12 4,50 4,41 0,90 23 < 1,7 10 a 50 < 65 112X42X37 160

FKE102-12/22B 2 5/7/9/10 127/220 0,33 0,18 0,50 0,50 13 12 4,50 4,41 0,90 23 < 1,7 10 a 50 < 65 112X42X37 160

FKE161-12/22B 1 16 127/220 0,30 0,15 0,50 0,50 19 16 4,16 4,13 0,90 23 < 1,7 10 a 50 < 65 112X42X37 160

FKE181-12/22B PL 1 18 127/220 0,30 0,17 0,50 0,50 20 18 3,70 3,65 0,90 23 < 1,7 10 a 50 < 65 112X42X37 160

FKE201-12/22B 1 20 127/220 0,33 0,18 0,50 0,50 23 20 3,70 3,80 0,90 23 < 1,7 10 a 50 < 65 112X42X37 160

FKE221-12/22BC 1 22 127/220 0,28 0,17 0,50 0,50 28 26 3,57 3,65 0,90 23 < 1,7 10 a 50 < 65 112X42X37 160

E s p e c i f i c a ç õ e s T é c n i c a s ( A l t o F a t o r d e P o t ê n c i a B i v o l t ) REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - NBR 14417 E NBR 14418

Todos reatores eletrônicos descritos abaixo, são de Partida Instantânea e Não Necessitam de Dispositivo de Partida

Modelo Quant.

de Lâmp. ( Nº )

Pot. de

Lâmp. (W)

Tensão nominal

(V)

Corr. Entr. 127V (A)

Corr. Entr. 220V (A)

Fator Pot. 127V ( FP )

Fator Pot. 220V ( FP )

Pot. Total 127V ( W )

Pot. Total 220V ( W )

THD 127V ( % )

THD 220V ( % )

Fator de

Efic. 127V

Fator de

Efic. 220V

Fator Fluxo lumin

127/220V

Freq. na

Lâmp. ( kHz )

Tensão Aberto ( kV )

Temp. Amb. ( ºC )

Temp carc ( ºC )

Dimensões C x L x A ( mm )

Peso (g)

FKE161-12/22A 1 16 127/220 0,14 0,08 0,97 0,95 19 18 20 30 6,10 6,20 0,90 20 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 200

FKE181-12/22A PL 1 18 127/220 0,17 0,10 0,97 0,95 22 21 20 30 5,30 5,40 0,90 20 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 200

FKE201-12/22A 1 20 127/220 0,24 0,11 0,97 0,95 28 24 20 30 4,30 4,40 0,90 20 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 200

FKE261-12/22A PL 1 26 127/220 0,26 0,12 0,97 0,97 33 26 20 30 3,65 3,85 0,90 20 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 200

FKE321-12/22A 1 32 127/220 0,28 0,17 0,98 0,95 35 35 20 32 1,89 1,98 0,90 23 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 200

FKE401-12/22A 1 40 127/220 0,33 0,19 0,95 0,97 40 39 20 30 2,30 2,40 0,90 24 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 200

FKE102-12/22A 2 10 127/220 0,16 0,09 0,97 0,93 20 19 20 30 4,80 5,05 0,90 24 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

FKE162-12/22A 2 16 127/220 0,28 0,16 0,97 0,97 35 33 20 30 2,80 2,90 0,90 24 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

FKE182-12/22A PL 2 18 127/220 0,27 0,15 0,97 0,95 34 31 20 30 3,05 3,15 0,90 23 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

FKE202-12/22A 2 20 127/220 0,31 0,19 0,97 0,97 41 39 20 30 2,35 2,45 0,90 28 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

FKE262-12/22A PL 2 26 127/220 0,42 0,22 0,97 0,95 53 47 20 30 2,25 2,35 0,90 23 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

FKE322-12/22A 2 32 127/220 0,62 0,34 0,95 0,96 74 71 20 30 1,40 1,50 0,90 31 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

FKE402-12/22A 2 40 127/220 0,65 0,37 0,97 0,97 80 79 20 30 1,12 1,22 0,90 36 1,7 10 a 50 < 65 156x42x36 230

Esquema de Ligação:

Page 7: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

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Reatores Para Lâmpadas Fluorescentes HO ( High Output )

Reator Eletrônico Partida Instantânea - HO ( High Output )

Reator desenvolvido para ter maior durabilidade, proteção automática de auto-desligamento, sem cintilação na lâmpada, baixa distorção harmônica de corrente, alto fator de potencia > 0,98, fluxo luminoso de 90%, caixa metálica para melhor dissipação de calor, com cabinho e ponta estanhada para facilitar fixação no porta lâmpada.

Aplicação e Benefícios

Indicado para instalações comerciais, indústrias, shopping centers, hipermercados e grandes instalações; Comparado ao reator Eletromagnético o reator Eletrônico economiza em torno de 25% de energia.

E s p e c i f i c a ç õ e s T é c n i c a s ( A l t o F a t o r d e P o t ê n c i a M o n o v o l t ) REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, ALTO FATOR DE POTÊNCIA - NBR 14417 E NBR 14418

Todos reatores eletrônicos descritos abaixo são de Partida Instantânea e operam em Freqüência nas Lâmpadas de >22KHz.

Os reatores eletrônicos Não Necessitam de Dispositivo de Partida.

Modelo Quant..

de Lâmp. ( Nº )

Pot. da Lâmp.

(W)

Tensão nominal

(V)

Corrente de

Entrada (A)

Fator de

Potência ( FP )

Pot. Total ( W )

THD ( % )

Fator Fluxo

luminoso

Fator de

Eficácia.

Temp carc ( ºC )

Temp. Amb. ( ºC )

Dimensões C x L x A ( mm )

Peso ( g )

FKE 1101-22A 1 110 220 0,50 0,98 110 12 0,95 1,05 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 240

FKE 1102-22A 2 110 220 0,90 0,98 200 17 0,90 0,47 < 70 10 a 50 214 x 41,3 x 34 277

Reator Eletromagnético Partida Rápida - HO ( High Output )

Reator para uma ou duas lâmpadas fluorescente com sistema próprio de preaquecimento das lâmpadas fluorescentes, não necessitando de equipamento auxiliar (starter), para o acendimento da lâmpada. Reator feito em carcaça de chapa de aço, pintado com tinta epóxi.

Este Reator é indicado para locais que têm muitas oscilações de energia e em locais que têm muito uso do interruptor ou sensor de presença, pois o reator eletromagnético partida rápida garante maior vida útil à lâmpada nestas aplicações.

Vantagens – O Reator Eletromagnético tem maior durabilidade e suporta maiores oscilações de energia comparado ao reator Eletrônico.

Desvantagens – Reator Eletromagnético é mais pesado e consome em torno de 25% de energia a mais comparada ao reator Eletrônico.

Aplicação – Por sua excelente durabilidade este reator eletromagnético é indicado para locais de difícil acesso, que exige pouca manutenção, (fabricas, galpões, igrejas, hipermercados, etc).

Partida Rápida Simples e Duplo ( HO ) - Alto Fator de Potência - 60Hz - NBR 5114 e NBR 5172

Modelo Aplicação Dimensões ( mm ) Fixação Peso Consumo Fator de Potência

( Comp. x Larg. x Alt. ) ( mm ) ( Kg ) Potência ( W ) Corrente ( A )

FR 1101-126A 1x110Wx127V 240 x 76,5 x 63 227 x 35 3,35 120,00 1,00 0,92

FR 1101-226A 1x110Wx220V 240 x 76,5 x 63 227 x 35 2,75 135,00 0,70 0,94

FR 1102-126A 2x110Wx127V 240 x 76,5 x 63 227 x 35 3,35 234,00 2,00 0,93

FR 1102-226A 2x110Wx220V 240 x 76,5 x 63 227 x 35 3,35 232,00 1,20 0,92

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Iluminação com lâmpada Vapor de Sódio / Metálica.

ADP com cúpula em Alumínio ADP com cúpula em Acrílico

Praticidade de logística e custo benefício

Este reator é de uso interno e não precisa de alojamento para instalação em luminária, adequado para fixar em perfilado, este produto reduz problemas de super aquecimento dos alojamentos das luminárias.

Vantagens Desvantagens

Fácil Instalação, reator já está com ignitor e capacitor ligado, ficando apenas entradas e saídas para ligação.

Tem que instalar cúpula separada Manutenção fica mais rápida, pois, não precisa remover conjunto inteiro para manutenção, apenas partes do conjunto.

Aplicações: Galpões, instalações em que o pé direito seja acima de 5 metros.

Ref. Produto: ADP 400-226AI - Reator para lâmpada Vapor de Sódio / metálica de 400W. ADP 250-226AI - Reator para lâmpada Vapor de Sódio / metálica de 250W.

Outras potência sobre consulta.

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Reator Eletromagnético Partida Rápida Reator para uma ou duas lâmpadas fluorescente com sistema próprio de

preaquecimento das lâmpadas fluorescentes, não necessitando de equipamento auxiliar (starter), para o acendimento da lâmpada. Reator feito em carcaça de chapa de aço, pintado com tinta epóxi.

Este Reator é indicado para locais que têm muitas oscilações de energia e em locais que têm muito uso do interruptor ou sensor de presença, pois o reator eletromagnético partida rápida garante maior vida útil à lâmpada nestas aplicações.

Vantagens – O Reator Eletromagnético tem maior durabilidade e suporta maiores oscilações de energia comparado ao reator Eletrônico.

Desvantagens – Reator Eletromagnético é mais pesado e consome em torno de 25% de energia a mais comparada ao reator Eletrônico.

Aplicação – Por sua excelente durabilidade este reator eletromagnético é indicado para locais de difícil acesso, que exige pouca manutenção, (fabricas,

galpões, igrejas, hipermercados, etc).

Partida Rápida Duplo / Simples - Alto Fator de Potência - 60Hz - NBR 5114 e NBR 5172

Modelo Aplicação Dimensões ( mm ) Fixação Peso Consumo

Fator de Potência ( Comp. x Larg. x Alt. ) ( mm ) ( Kg ) Potência ( W ) Corrente ( A )

FR 162-126A 2x16Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 52,50 0,44 0,96

FR 162-226A 2x16Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 49,50 0,24 0,94

FR 202-126A 2x20Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 51,50 0,45 0,94

FR 202-226A 2x20Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 54,50 0,27 0,94

FR 322-126A 2x32Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 79,50 0,65 0,96

FR 322-226A 2x32Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,23 81,00 0,38 0,96

FR 402-126A 2x40Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,23 90,50 0,75 0,95

FR 402-226A 2x40Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,23 91,50 0,44 0,95

FR 201-126A 1x20Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 36,00 0,32 0,92

FR 201-226A 1x20Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 34,50 0,17 0,92

FR 321-126A 1x32Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 44,50 0,37 0,95

FR 321-226A 1x32Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 46,00 0,22 0,95

FR 401-126A 1x40Wx127V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 52,50 0,44 0,94

FR 401-226A 1x40Wx220V 164 x 60 x 48 145 x 28 1,16 52,80 0,25 0,96

Partida Rápida Simples - Fator de Potência Natural - 60Hz - NBR5114 e NBR 5172

Modelo Aplicação Dimensões ( mm ) Fixação Peso Consumo

Fator de Potência ( Comp. x Larg. x Alt. ) ( mm ) ( Kg ) Potência ( W ) Corrente ( A )

FR 201-126B 1x20Wx127V 133 x 50,5 x 45 119 x 20 0,92 32,00 0,72 0,35

FR 201-226B 1x20Wx220V 133 x 50,5 x 45 119 x 20 0,92 35,00 0,43 0,37

FR 321-126B 1x32Wx127V 133 x 50,5 x 45 119 x 20 0,92 45,00 0,80 0,45

FR 321-226B 1x32Wx220V 133 x 50,5 x 45 119 x 20 0,92 45,00 0,44 0,50

FR 401-126B 1x40Wx127V 133 x 50,5 x 45 119 x 20 0,92 50,00 0,92 0,45

FR 401-226B 1x40Wx220V 133 x 50,5 x 45 119 x 20 0,92 51,50 0,52 0,45

Esquema de Ligação:

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Reator Eletromagnético Partida Convencional Reator eletromagnético para uma lâmpada fluorescente, requer um dispositivo auxiliar de partida “ STARTER ” .Reator feito em carcaça de chapa de aço, pintado com tinta epóxi.

Vantagens - Reator tem maior durabilidade e suporta maiores oscilações de energia comparada ao reator Eletrônico e não necessita de uma base metálica para o acendimento da lâmpada, suporta maiores índice de umidade.

Desvantagens – Reator necessita a instalação do dispositivo de acendimento da lâmpada “ STARTER ”, é mais pesado.

Aplicação – Por sua excelente durabilidade este reator eletromagnético convencional é indicado para locais de difícil acesso, que exige pouca manutenção, (fabricas, galpões, igrejas, hipermercados, outdoor, etc).

Partida Convencional - Fator de Potência Natural - 60Hz – NBR 5114 e NBR 5172

Modelo Aplicação Dimensões ( mm ) Fixação Peso Consumo Fator de

Potência Comp. x Larg. x Alt. ( mm) Kg Potência ( W ) Corrente ( A )

FCU 091-126B 1x5/7/9Wx127V 66 x 38 x 40,5 60 x 27 0,30 10,80 0,17 0,50

FCU 091-226B 1x5/7/9/11Wx220V 66 x 38 x 40,5 60 x 27 0,30 12,70 0,17 0,34

FCD 181-126B 1x18Wx127V 133 x 50,5 x 45 119 x

20 0,90 25,50 0,49 0,41

FCD 181-226B 1x18Wx220V 85 x 46,5 x 43 76 x 37 0,48 21,25 0,21 0,46

FC 201-126B 1x20Wx127V 66 x 38 x 40,5 60 x 27 0,30 23,50 0,37 0,50

FC 201-226B 1x20Wx220V 85 x 46,5 x 43 76 x 27 0,48 25,40 0,35 0,33

FCD 261-126B 1x26Wx127V 133 x 50,5 x 45 119 x

20 0,90 28,50 0,55 0,41

FCD 261-226B 1x26Wx220V 85 x 46,5 x 43 76 x 27 0,48 29,50 0,32 0,42

FC 401-126B 1x36/40Wx127V 133 x 50,5 x 45 119 x

20 0,90 50,00 0,90 0,44

FC 401-226B 1x36/40Wx220V 85 x 46,5 x 43 76 x 27 0,46 46,00 0,42 0,50

Caso queira deixar reator alto fator de Potencia é só instalar capacitor polipropileno de 250V em paralelo com rede de

alimentação conforme tabela abaixo: Obs: Os capacitores são de polipropileno para tensão de 250V ( mínimo ). Os valores dos capacitores são

unitários, ou seja, um capacitor para cada conjunto reator/lâmpada.

O capacitor deve ser ligado em paralelo com a rede

26 W

Reator

Capacitor

F ( F )

F ( N )

220V

Para uma lâmpada

26W

Reator

Capacitor

F ( F )

F ( N )

22

0V

Reator 26W

Para duas lâmpadas

MODELO CAP. ( F )

FCU 091-126B 3,70

FCU 091-226B 2,00

FCU 092-226B 1,50

2,00

FC 111-226B 2,00

FC 131-226B 2,50

FC 201-126B 5,00

FC 201-226B 3,70

FC 401-126B 16,00

FC 401-226B 4,50

FCD 181-126B 10,00

FCD 181-226B 2,00

FCD 261-126B 10,00

FCD 261-226B 3,70

FR 201-126B 12,00

FR 201-226B 5,00

FR 321-126B 10,00

FR 321-226B 4,00

FR 401-126B 16,00

FR 401-226B 5,00

* 2 X FCD 181-126B 20,00

* 2 X FCD 181-226B 4,00

* 2 X FCD 261-126B 20,00

* 2 X FCD 261-226B 7,00

6,00

Page 11: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

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Reator Para Lâmpada Descarga Alta Pressão Os reatores Keiko para lâmpada descarga alta pressão, são equipamentos auxiliares que têm por finalidade

possibilitar o acendimento das lâmpadas e limitar a corrente do circuito. São fabricados em processos altamente confiáveis e participa do programa voluntário Procel Inmetro, o que garante produtos com alta qualidade e excelente desempenho.

Os reatores Keiko apresentam um modelo para cada necessidade em uso externo e interno.

Reator de uso externo. Os reatores Keiko de uso externo são projetados para serem instalados em

ambientes externos, ” fora de alojamento de luminárias ”, com grau de proteção IP65, para lâmpadas de alta pressão vapor Sódio / Metálico.

Todos modelos VQM para

lâmpadas de 35 Watts a 150Watts (Bipino - Base RX7s e Base RX7s-24) e para lâmpadas de potência 250 Watts a 400 Watts (tubular e ovóide base E - 40); foram desenvolvidos para atenderem lâmpadas multivapores metálico, com corrente de lâmpada padrão NBR 14305, e tensão de ignição de 2,8 a 4,5 KV. Como exemplo, as lâmpadas das marcas, Tungsram (Cód - HGMIF), Philips Plus (HPI), Sylvania, Ecolume, LC Light, Avant, Empalux, Osram HQI.

Para lâmpadas de 70W e 150W com base E- 27 ou G-12 Usar Reator Modelo VQO.

Todos modelos VQO são

para lâmpadas de rosca E-27, Base G12 e (Bipino - Base RX7s e Base RX7s-24) e para lâmpadas de potência 250 Watts a 400 Watts (tubular e ovóide base E - 40); foram desenvolvido para atenderem lâmpadas multivapores metálico, com corrente de lâmpada padrão NBR 14305 e NBR 13593, e tensão de ignição de 3,5 a 4,5 KV. Como exemplo, as lâmpadas das marcas, Osram (Cód - HCI), Philips (Cód – CDMR, CDMT), Sylvania, Ecolume,

LC Light, Avant, Empalux de rosca E-27, Osram HQI, Sylvania.

DIFERENÇA ENTRE LINHA VQO e VQM

VQO VQM DESVANTAGEM VANTAGEM DESVANTAGEM VANTAGEM

Preço menos acessível, porque usa ignitor independente de 3,5 a 4,5 kV.

Acende todas lâmpadas Multivapores Metálicas de base E-27 e bipino (Base RX7s e Base RX7s-24). .

Não acendem todas lâmpadas Multivapores metálicas de base E-27 nas potências de 35W, 70W e 150W, somente as bipino (Base RX7s e Base RX7s-24).

Preço mais acessível, porque usa ignitor Conjugado de 2,8 a 4,5 kV.

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - NBR 13593

Condições de operação ( Ignitor incorporado )

Modelo - Externo Alto Fator de

Potência

Potência Da

Lâmpada

( W )

Tensão

Nominal

( V )

Freq.

Nominal

( Hz )

Corrente de

entrada

( A )

Potência total

Consumida

( W )

Fator de

Potência

( FP )

Tensão de

Pico

( kV )

Pico de Corrente

de entrada

( A )

Dimensões

C L A Peso

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg )

VS 70-226AE 70 220 60 0,42 83 > 0,93 1,8 - 2,3 1,00 142 67,5 56,5 1,60

VS 100-226AE 100 220 60 0,54 116 > 0,94

2,8 - 4,5

1,20 135 87,5 72,5 2,10

VS 150-226AE 150 220 60 0,80 172 > 0,94 1,80 176 87,5 72,5 2,75

VS 250-226AE 250 220 60 1,40 281 > 0,94 3,00 176 87,5 72,5 3,40

VS 400-226AE 400 220 60 2,10 436 > 0,93 4,60 185 92 77 4,50

VS/VQO 1000-226AE 1000 220 60 5,30 1086 > 0,92 10,50 237 140 110 9,85

REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO MULTIMARCAS - NBR 14305

Condições de operação ( Ignitor incorporado )

Modelo - Externo Alto

Fator de Potência

Potência da

lâmpada

( W )

Tensão

Nominal

( V )

Freq.

Nominal

( Hz )

Corrente de

entrada

( A )

Potência total

Consumida

( W )

Fator de

Potência

( FP )

Tensão de

Pico

( kV )

Pico de Corrente

de entrada

( A )

Dimensões

C L A Peso

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg )

VQM 70-226AE 70 220 60 0,40 80 > 0,94

2,8 - 4,5

1,00 139 67,5 56,5 1,60

VQM150-226AE 150 220 60 0,80 170 > 0,95 1,80 176 87,5 72,5 2,75

VQM250-226AE 250 220 60 1,40 275 > 0,94 3,00 176 87,5 72,5 3,30

VQM 400-226AE 400 220 60 1,90 410 > 0,95 4,60 218 87,5 72,5 4,50

VQM 1000-226AE 1000 220 60 5,30 1086 > 0,92 10,50 237 140 110 9,85

REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO PADRÃO OSRAM - NBR 14305

Condições de operação ( Ignitor incorporado )

Modelo - Externo Alto Fator de

Potência

Potência da

lâmpada

( W )

Tensão

Nominal

( V )

Freq.

Nom.

( Hz )

Corrente de

entrada

( A )

Potência total

Consumida

( W )

Fator de

Potência

( FP )

Tensão de

Pico

( kV )

Pico de Corrente

de entrada

( A )

Dimensões

C L A Peso

(mm) (mm) (mm) (Kg)

VQO 35-226AE 35 220 60 0,21 46 > 0,97 3,5 - 4,5 0,50 135 87,5 72,5 1,88

VQO 70-226AE 70 220 60 0,40 80 > 0,94 3,5 - 4,5 1,00 135 87,5 72,5 1,90

VQO 150-226AE 150 220 60 0,80 170 > 0,94 3,5 - 4,5 1,80 176 87,5 72,5 2,60

VQO 250-226AE 250 220 60 1,40 281 > 0,94

2,8 - 4,5

3,00 176 87,5 72,5 3,40

VQO 400-226AE 400 220 60 2,10 436 > 0,93 4,60 218 87,5 72,5 4,50

VS/VQO 1000-226AE 1000 220 60 5,30 1086 > 0,92 10,50 237 112 135 12,50

VQO 2000-226AE

2000

220 60 10,50 2100 0,92 - 21,00 330 145 160 24,50

VQO 2000-386AE 380 60 6,20 2100 0,92 - 17,00 237 112 135 12,50

VQO 2000-446AE 440 60 5,50 2100 0,92 - 17,00 237 112 135 13,00

Reator de Uso Externo

Page 12: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

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Reator Para Lâmpada Descarga Alta Pressão Os reatores Keiko para lâmpada descarga alta pressão, são equipamentos auxiliares que têm por finalidade

possibilitar o acendimento das lâmpadas e limitar a corrente do circuito. São fabricados em processos altamente confiáveis e participa do programa voluntário Procel Inmetro, o que garante produtos com alta qualidade e excelente desempenho.

Os reatores Keiko apresentam um modelo para cada necessidade em uso externo e interno.

Reator de uso interno. Os reatores Keiko de uso interno são projetados para serem instalados em ambientes

internos, ” fora ou dentro de alojamento apropriados de luminárias ”, desde que fique abrigado de intempéries e infiltração de água, projetado para lâmpadas de alta pressão vapor Sódio / Metálico.

Os modelos VQM para

lâmpadas de 35 Watts a 150Watts ( Bipino - Base RX7s e Base RX7s-24 ) e para lâmpadas de potência 250 Watts a 400 Watts ( tubular e ovóide base E - 40 ); foram desenvolvidos para atenderem lâmpadas multivapores metálico, com corrente de lâmpada padrão NBR 14305 e tensão de ignição de 2,8 a 4,5 kV.

Como exemplo, as lâmpadas das marcas, Tungsram (Cód - HGMIF), Philips Plus (HPI), Ecolume, LC Light, Avant, Empalux, Osram HQI, Sylvania.

Para lâmpadas de 70W e 150W com base E- 27 ou G-12 Usar Reator Modelo VQO. Todos modelos VQO são para lâmpadas de

rosca E-27, Base G12 e (Bipino - Base RX7s e Base RX7s-24) e para lâmpadas de potência 250 Watts a 400 Watts (tubular e ovóide base E - 40); foram desenvolvidos para atenderem lâmpadas multivapores metálico, com corrente de lâmpada padrão NBR 14305 e NBR 13593, e tensão de ignição de 3,5 a 4,5 kV. Como exemplo, as lâmpadas das marcas.

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - NBR 13953

Condições de operação ( Ignitor incorporado )

Modelo – Interno Alto Fator de

Potência

Potência

da

lâmpada ( W )

Tensão

nominal

( V )

Freq.

Nomina l

( Hz )

Corrente

de

entrada ( A )

Potência

total

Consumida ( W )

Fator

De

Potência ( FP )

Tensão

De

Pico ( kV )

Pico de Corrente

de entrada

( A )

Dimensões

C L A Peso

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg )

VS 70-226AI-IG 70 220 60 0,42 83 > 0,93 1,8 - 2,3 1,00 100 66 58 1,15

VS 100-226 AI-IG 100 220 60 0,54 116 > 0,94

2,8 - 4,5

1,20 124 66 58 1,55

VS 150-226 AI-IG 150 220 60 0,80 172 > 0,94 1,80 114 86 74 2,10

VS 250-226 AI-IG 250 220 60 1,40 281 > 0,94 3,00 147 86 74 2,70

VS 400-226 AI-IG 400 220 60 2,10 436 > 0,93 4,60 161 98 80 4,30

VS/VQO 1000-226 AI-IG 1000 220 60 5,30 1086 > 0,92 10,50 190 115 105 8,70

REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO MULTIMARCAS - NBR 14305

Condições de operação ( Ignitor incorporado )

Modelo - Interno Alto Fator de

Potência

Potência

da

lâmpada

( W )

Tensão

Nominal

( V )

Freq.

Nominal

( Hz )

Corrente de

entrada

( A )

Potência

total

Consumida

( W )

Fator

de

Potência

( FP )

Tensão

de

Pico

( kV )

Pico de

Corrente

entrada

( A )

Dimensões

C L A Peso

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg )

VQM 70-226 AI-IG 70 220 60 0,40 80 > 0,94 2,8 - 4,5 1,00 124 66 58 1,55

VQM150-226 AI-IG 150 220 60 0,80 170 > 0,95 2,8 - 4,5 1,80 114 86 74 2,10

VQM250-226 AI-IG 250 220 60 1,40 275 > 0,94 2,8 - 4,5 3,00 147 86 74 2,70

VQM 400-226 AI-IG 400 220 60 1,90 410 > 0,95 2,8 - 4,5 4,60 161 98 80 4,30

VQM 1000-226 AI-IG 1000 220 60 5,30 1080 > 0,94 2,8 - 4,5 4,60 161 98 80 4,30

REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO PADRÃO OSRAM - NBR 14305

Condições de operação ( Ignitor incorporado )

Modelo – Interno Alto

Fator de Potência

Potência

da

lâmpada ( W )

Tensão

nominal

( V )

Freq.

Nomina l

( Hz )

Corrente

de

entrada ( A )

Potência

total

Consumida ( W )

Fator

De

Potência ( FP )

Tensão

De

Pico ( kV )

Pico de Corrente

de entrada

( A )

Dimensões

C L A Peso

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg )

VQO 35-226 AI-IG 35 220 60 0,21 46 > 0,97 3,5 - 4,5 0,50 124 66 58 1,55

VQO 70-226 AI-IG 70 220 60 0,40 80 > 0,94 3,5 - 4,5 1,00 124 66 58 1,55

VQO 150-226 AI-IG 150 220 60 0,80 170 > 0,94 3,5 - 4,5 1,80 114 86 74 2,10

VQO 250-226 AI-IG 250 220 60 1,40 285 > 0,94

2,8 - 4,5

3,00 147 86 74 2,70

VQO 400-226 AI-IG 400 220 60 2,10 430 > 0,93 4,60 161 98 80 4,30

VS/VQO 1000-226 AI-IG 1000 220 60 5,30 1080 > 0,94 10,50 190 115 105 8,70

DIFERENÇA ENTRE LINHA VQO e VQM

VQO VQM DESVANTAGEM VANTAGEM DESVANTAGEM VANTAGEM

Preço menos acessível, porque usa ignitor independente de

3,5 a 4,5 kV.

Acende todas as lâmpadas Multivapores Metálicas de base E-27 e bipino (Base RX7s e Base RX7s-24).

Não acendem todas as lâmpadas Multivapores metálicas de base E-27 nas

potências de 35W, 70W e 150W, somente as bipino (Base RX7s e Base

RX7s-24).

Preço mais acessível, porque usa ignitor

Conjugado de 2,8 a 4,5 kV.

Reator de Uso Interno

Page 13: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

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Reator Para Lâmpada Descarga Vapor Mercúrio

Os reatores Keiko para lâmpada descarga alta pressão, são equipamentos auxiliares que têm por finalidade possibilitar o acendimento das lâmpadas e limitar a corrente do circuito. São fabricados em processos altamente confiáveis e participa do programa voluntário Procel Inmetro, o que garante produtos com alta qualidade e excelente desempenho.

Os reatores Keiko apresentam um modelo para cada necessidade em uso externo e interno.

Reator de uso interno.

Os reatores Keiko de uso interno são projetados para serem instalados em ambientes internos, ” fora ou dentro de alojamento apropriados de luminárias ”, desde que fique abrigado de intempéries e infiltração de água, projetado para lâmpadas de alta pressão vapor Mercúrio.

Reator de uso externo.

Os reatores Keiko de uso externo são projetados para serem instalados em ambientes externos, ” fora de alojamento de luminárias ”, com grau de proteção IP65, para lâmpadas de alta pressão vapor Mercúrio.

REATOR PARA LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO - NBR 5125/5170

Condições de operação

Modelo Potência da lâmpada

( W )

Tensão nominal

( V )

Freq. Nominal

( Hz )

Corrente de entrada na

partida

( A )

Corrente de entrada em operação

( A )

Potência consumida

( W )

Fator de Potência

( FP )

Capacitor para FP>

0,92

( F )

Corrente com

FP>0,92

( A )

Dimensões

C L A Peso

( mm ) ( mm ) ( mm ) ( Kg )

VM 80-226BI

80

220 60

1,40

0,80

90

0,50 7 0,43 148 67,5 56,5 1,15

VM 80-226BE 220 60 94,5 67,5 56,5 1,40

VM 80-226AI 220 60 0,43 > 0,94 - -

148 67,5 56,5 1,20

VM 80-226AE 220 60 142 67,5 56,5 1,50

VM 125-226BI

125

220 60

1,80

1,10

135

0,56 10 0,65 166 67,5 56,5 1,50

VM 125-226BE 220 60 94,5 67,5 56,5 1,60

VM 125-226AI 220 60 0,65 > 0,93 - -

166 67,5 56,5 1,55

VM 125-226AE 220 60 142 67,5 56,5 1,80

VM 250-226BI

250

220 60

4,50

2,15

265

0,55 16 1,25 180 87,5 72,5 2,65

VM 250-226BE 220 60 105 87,5 72,5 2,80

VM 250-226AI 220 60 1,25 > 0,94 - -

180 87,5 72,5 2,70

VM 250-226AE 220 60 176 87,5 72,5 3,10

VM 400-226BI

400

220 60

7,00

3,25

410

0,60 22 1,90 180,5 87,5 72,5 3,20

VM 400-226BE 220 60 135 87,5 72,5 3,45

VM 400-226AI 220 60 1,90 > 0,95 - -

180,5 87,5 72,5 3,30

VM 400-226AE 220 60 176 87,5 72,5 3,70

VM 1000-226AE 1000 220 60 10,30 5,10 1080 > 0,92 - - 237 140 110 9,85

Reator de Uso Interno Reator de Uso Externo

Page 14: Figura 2 - Reator Eletrônico Para Lâmpada Fluorescente ... · Os reatores são projetados para trabalharem em temperatura ambiente máxima de 40ºC (salvo em condições ... de

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TABELA DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES COMPATÍVEIS COM LÂMPADAS MULTIVAPOR METÁLICO

Lâmpada a Multivapor metálico Equipamento Auxiliar

Potência ( W )

Tipo Fabricante Reator KEIKO Ignitor KEIKO

Capacitor p/

correção do

FP ( F )

35 Osram Power Star HCI OSRAM VQO 35-226

( BI-IG / AE / AI-IG ) IGQ 7/15 5

VS - Reator para lâmpada Vapor de Sódio. VQO - Reator para lâmpada Multivapor Metálico padrão Osram. VQP - Reator para lâmpada Multivapor Metálico padrão Philips. VQM - Reator para lâmpada Multivapor Metálico Multimarcas. BI - Baixo Fator de Potência uso interno. BI-IG - Baixo Fator de Potência com ignitor ( uso interno ). AI-IG - Alto Fator de Potência com ignitor e capacitor ( uso interno ). BE - Baixo Fator de Potência com ignitor capacitor (uso externo). AE - Alto Fator de Potência com ignitor e capacitor ( uso externo ).

CDM-R PHILIPS

70

HQI-E / HQI-R OSRAM VQO 70-226 ( BI-IG / AE / AI-IG )

IGQ 7/15

10

Ovóide Todos

MT IWASAKI VS 70-226 ( BI / BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 7 MHN-TD / MHW-TD PHILIPS

HQI-T / HQI-TS OSRAM

VQM 70-226 ( BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 15/40 MHN-TD / MHW-TD PHILIPS

MQI GE

HSI-TD SYLVANIA

MT * IWASAKI IGS 7 *

150

HQI-E OSRAM VQO 150-226 ( BI-IG / AE / AI-IG )

IGQ 7/15

20

Ovóide Todos

MT * IWASAKI VS 150-226 ( BI / BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 7 *

MHN-TD / MHW-TD PHILIPS IGS 15/40

HQI-T / HQI-TS OSRAM

VQM 150-226 (BI-IG / AE / AI-IG)

IGS 15/40

MHN-TD / MHW-TD PHILIPS

MQI GE

HSI-TD SYLVANIA

MT IWASAKI

250

MT DL/BH ou MF LE/BUH IWASAKI Qualquer reator Vapor mercúrio

-

22 HPI-T / HPI-E/ PLUS PHILIPS VQM 250-226

( BI-IG / AE / AI-IG ) IGS 15/40

HGMIF TUNGSRAM

HPI-T / HPI-E/ PLUS PHILIPS VQP 250-226 ( BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 7

HSI-E-BL / HSI - TSX ( Britelux ) SYLVANIA VQO 250-226

( BI / BI-IG / AE / AI-IG ) IGS 15/40 30 HQI-T / HQI-E OSRAM

HPI-T PLUS PHILIPS

400

HPI-T / HPI-E/ PLUS PHILIPS VQM 400-226 ( BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 15/40 30 HGMIF TUNGSRAM

HPI-T / HPI-E/ PLUS PHILIPS VQP 400-226 ( BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 7 30

HSI-E-BL SYLVANIA

VQO 400-226 ( BI / BI-IG / AE / AI-IG )

IGS 15/40 45 HSI-E-BL / HSI - TSX ( Britelux ) SYLVANIA

HQI-T / HQI-E OSRAM

HPI-T PLUS PHILIPS

1000

HQI -T OSRAM VS/VQO 1000-226AE

VQM 1000-226AE

IGS 15/40

100

HPI-T PHILIPS

60 HSI-T SYLVANIA

Padrão Osram / Philips Importadas

2000

HQI-T 2000 W/N OSRAM VQO 2000-226AE (220V) VQO 2000-386AE ( 380V )

- -

HPI-T 2000W - H PHILIPS V QP 2000-226AE-H/1 (220V)

VQP 2000-386AE ( 380V )

- - HSI-T SYLVANIA

HPI-T 2000W - U PHILIPS VQP 2000-226AE-U/1 (220V)

- -

MODELO DE

LÂMPADA CONFORME

BASE

Potência da

Lâmp Aplicação Reator Cód. Keiko Cód. Keiko Cód. Keiko Cód. Keiko Cód. Keiko

35 (W) Uso Externo AFP VQ0 35-226AE VQO 35-226AE VQO 35-226AE - -

35 (W) Uso Interno AFP VQO 35-226AI-IG VQO 35-226AI-IG VQO 35-226AI-IG - -

70 (W) Uso Externo AFP VQO 70-226AE VQO 70-226AE VQO 70-226AE VQM 70-226AE -

70 (W) Uso Interno AFP VQO 70-226AI-IG VQO 70-226AI-IG VQO 70-226AI-IG VQM 70-226AI-IG -

100 (W) Uso Externo AFP - - - VS 100-226AE VS 100-226AE

100 (W) Uso Interno AFP - - - VS 100-226AI-IG VS 100-226AI-IG

150 (W) Uso Externo AFP VQO 150-226AE VQO 150-226AE VQO 150-226AE VQM 150-226AE VQO 150-226AE

150 (W) Uso Interno AFP VQO 150-226AI-IG VQO 150-226AI-IG VQO 150-226AI-IG VQM 150-226AI-IG VQO 150-226AI-IG

250 (W) Uso Externo AFP - - - - VQM 250-226AE

250 (W) Uso Interno AFP - - - - VQM 250-226AI-IG

400 (W) Uso Externo AFP - - - - VQM 400-226AE

400 (W) Uso Interno AFP - - - - VQM 400-226AI-IG