Схема подключения и принципы работы люминесцентных ламп.
Среди всех источников искусственного света самыми распространенными сегодня являются люминесцентные лампы. Благодаря тому что они в 5-7 раз экономичнее ламп накаливания и гораздо дешевле самых сверхэффективных на сегодня- светодиодных.
Люминесцентные лампы сегодня можно встретить на каждом шагу. Они используются преимущественно для освещения в магазинах, супермаркетах, учебных заведениях, общественных зданиях, а после появления компактных вариантов, подходящих под обычные патроны E27 и E14 домашних светильников и люстр, люминесцентные лампы стали широко применяться для освещения в многоквартирных квартирах и частных домах.
Принцип работы.
Люминесцентная лампа — это газоразрядный источник света, внутри стрелянной трубы протекает электрический разряд между двумя спиралями (катодом и анодом), расположенными с обоих сторон. Пары ртути под воздействием электрического разряда излучают невидимое для наших глаз ультрафиолетовое излучение, которое затем преобразовывается в видимый свет при помощи нанесенного по внутренней поверхности лампы люминофора, состоящего из смеси фосфора с другими элементами.
Схема подключения с применением электромагнитный балласта или ЭмПРА.
ЭмПРА — это сокращенная аббревиатура- Электромагнитный Пускорегулирующий Аппарат. Часто называемый, как дроссель. Его мощность должна соответствовать общей мощности подключаемым к нему лампам.
Это довольно старая (активно применяемая еще в советское время) простая стартерная схема подключения к электросети люминесцентной лампы дневного света.
Стартер — это миниатюрная лампочка с неоновым наполнением с двумя биметаллическими электродами внутри, которые разомкнуты в нормальном положении.
Принцип работы: при включении электропитания в стартере возникает разряд и замыкаются накоротко биметаллические электроды, после чего ток в цепи электродов и стартера ограничивается только внутренним сопротивлением дросселя, в результате чего возрастает почти в три раза больше рабочий ток в лампе и моментально разогреваются электроды люминесцентной лампы. Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера и цепь размыкается.
В этот момент разрыва дроссель, благодаря самоиндукции создает запускающий высоковольтный импульс (до 1 кВольта), который приводит к разряду в газовой среде и зажигается лампа. После этого напряжение на ней будет равняться половине от сетевого, которого будет недостаточно для повторного замыкания электродов стартера.
Если лампа светит стартер не будет участвовать в схеме работы и его контакты всегда будут разомкнуты.
Часто встречается последовательная схема включения 2 ламп, для работы в которой применяются стартеры на 127 Вольт, но они не будут работать в одноламповой схеме, для которой понадобятся стартеры на 220 Вольт!
Недостатки схемы ПРА:
- По сравнению со схемой с электронным балластом на 10-15 % больший расход электроэнергии.
- Долгий запуск не менее 1 до 3 секунд (зависимость от износа лампы).
- Звук от гудения пластин дросселя, возрастающий со временем.
- Стробоскопический эффект мерцания лампы, что негативно влияет на зрение, при чем детали станков, вращающихся синхронно с частотой сети- кажутся неподвижными.
- Неработоспособность при низких температурах окружающей среды. Например, зимой в неотапливаемом гараже.
Схема подключения с применением электронного балласта или ЭПРА.
Электронный Пускорегулирующий Аппарат (сокращенно- ЭПРА) в отличии от электромагнитного- подает на лампы напряжение не сетевой частоты, а высокочастотное от 25 до 133 кГц. А это полностью исключает возможность появления заметного для глаз мигания ламп. В ЭПРА используется автогенераторная схема, включающая трансформатор и выходной каскад на транзисторах.
Схемы подключений бывают разные, как правило они наносятся сверху на блоке и не вызывают трудности в подключении. Давайте рассмотрим пример.
Слева, L – фаза и N- ноль от электропитания. Один провод общий на контакты с левой стороны и два — раздельные.
Справа, 4 контакта. По два на каждую нить накала. Только соблюдайте схему подключения на каждую лампу с обоих сторон.
Преимущества схем с ЭПРА:
- Увеличение срока службы люминесцентных ламп, благодаря специальному режиму работы и запуска.
- По сравнению с ПРА до 20% экономия электроэнергии.
- Отсутствие в процессе работы шума и мерцания.
- Отсутствует в схеме стартер, который часто ломается.
- Специальные модели выпускаются с возможностью диммирования или регулирования яркости свечения.
Как Вы уже поняли у ЭПРА много преимуществ, именно поэтому Мы только и рекомендуем их использовать.
Дополнительно прочитайте по этом теме нашу статью ”Характеристики люминесцентных ламп и светильников”.
Установка люминесцентного светильника
Установка люминесцентного светильника, практически всегда, начинается с его сборки. Ведь обычно комплект поставки представляет собой набор компонентов, из которых в последствии и получается требуемый осветительный прибор.
В качестве примера установки, мы используем люминесцентный светильник «Айсберг» 2х36 Вт со степенью защиты ip65, предназначенный для использования люминесцентных ламп T8 (Маркировка Т8 показывает диаметр лампы – 26мм), цоколь G13 (поворотный штырьковый цоколь). Подробный обзор этого люминесцентного светильника мы рассматривали в статье «Устройство люминесцентного светильника». Перед началом монтажа обязательно ознакомьтесь с этим материалом (ссылка откроется в новом окне).
Вскрыв коробку со светильником, мы сразу видим его монтажную панель (основание), установленную в корпусе. Ее необходимо отсоединить, для этого достаточно просто сжать удерживающие ее фиксаторы, как показано на изображении ниже. В люминесцентных светильниках других производителей фиксатор может быть иной, например, поворотный.
Сразу же бросаются в глаза поворотные разъемы – гнезда, для цоколя люминесцентных ламп T8 (G13) с подходящими к ним проводами, просто лежащие вдоль внутренней поверхности основания.
Устанавливаем их в специально предназначенные для этого прорези – пазы в монтажной панели. При этом перепутать что-то у вас вряд ли получится, различная длина проводов не позволит вставить разъемы неправильно.
Если у вас остаются какие-то сомнения в правильности монтажа гнезд для ламп, всегда можно посмотреть на корпусе балласта схему подключения и перепроверить.
В конечном итоге, разъемы для люминесцентных ламп T8 с цоколем G13, должны быть установлены в монтажной панели так, как показано на изображении ниже и обращены друг к другу.
Далее убираем основание на время в сторону и переходим к креплению корпуса на стену. Вообще, универсальная конструкция крепежных элементов люминесцентного светильника, позволяет с легкостью устанавливать его как на горизонтальных поверхностях (на стенах), так и вертикальных (потолок и пол). Мы будем выполнять установку светильников для люминесцентных ламп на стенах гаража.
Измеряем расстояние между центрами площадок на тыльной стороне корпуса светильника, за которые затем цепляются крепления и удерживают светильник на стене/потолке. У нашего люминесцентного светильника Айсберг, расстояние между центрами крепежа 915мм (91,5 см).
Выбираем центр установки светильника на стене и откладываем от него половину этой величины (457,5мм) влево и вправо. Для большей точности, при разметке лучше всего пользоваться уровнем, очень удобно использовать лазерный нивелир.
С помощью дюбеля (пробки) и самореза с прессшайбой, фиксируем крепления люминесцентного светильника на стене, в отмеченных нами местах, как показано на изображении ниже.
В зависимости от типа основания, куда производится монтаж, выбирайте соответствующие варианты крепежа. В нашем случае осветительный прибор устанавливается на кафельную плитку, соответственно предварительно в ней были сделаны отверстия специализированным сверлом. Таким образом устанавливаем оба крепления, строго на одной горизонтальной оси.
Берем корпус светильника и вырезаем в нем отверстие для вводного кабеля, в предназначенном производителем месте. Вообще таких мест несколько в том числе в торце светильника и на задней стенке. В зависимости от того, как проложен питающий кабель, выбирается место его ввода в светильник.
Для надежной герметизации, все открытые отверстия закрываются специальными мембранами, которые идут в комплекте. Под вводной кабель эта мембрана подрезается. После чего корпус светильника монтируется на стену, для его необходимо «прищелкнуть» к уже установленным креплениям. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на проводе, перед началом монтажа отключите автоматические выключатели в распределительном щите.
Теперь подготавливаем питающий кабель, снимая с него изоляцию и зачищая жилы проводов на 5-7мм. Схему подключения люминесцентного светильника мы уже описывали в статье «Схема подключения люминесцентного светильника», в которой так же показано как выполнить электропроводку для него, соединить провода в распределительной коробке и внутри светильника.
Подключаем питающий провод в вводные клеммы, расположенные на монтажной панели.
В клемму с маркировкой L – подключается фазный провод – Белый
В клемму с маркировкой N – подключается провод рабочего нуля – Голубой.
Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.
Если корпус светильника выполнен из токопроводящего материала, необходимо будет подключить и защитный ноль – заземление, обычно это желто-зеленый провод. В нашем случае, светильник Айсберг выполнен полностью из диэлектрического пластика, подключение заземления не требуется.
После того как все провода подключены к светильнику, устанавливаем монтажную панель в корпус. Для этого просто необходимо совместить отверстия на монтажной панели – основании, с крепежными клипсами корпуса.
Далее устанавливаем люминесцентные лампы. Лампы необходимо покупать отдельно, в комплекте со светильником они не поставляются!
Для того, чтобы люминесцентную лампу T8 с цоколем G13 установить в светильник, необходимо поместить ее в гнезда, таким образом, чтобы каждая из пар штырьков цоколя, попала в паз гнезда (как показано на изображении ниже), после чего необходимо провернуть лампу на 45 градусов в любую сторону и она зафиксируется.
После установки люминесцентных ламп в светильник, уже можно проверить его работоспособность, включив подачу электричества. Если все было сделано верно, лампы должны зажечься.
Теперь осталось установить светопрозрачный рассеиватель. Как правило, рассеиватель крепится к корпусу люминесцентного светильника с помощью фиксаторов, которые надежно прижимают компоненты между собой и при необходимости позволяют с легкостью снять рассеиватель, без использования какого-либо инструмента.
Конструкция светильников «Айсберг» разработана таким образом, что фиксаторы изначально крепятся на рассеивателе, у других производителей нередко они могут быть установлены на корпусе.
После того, как все фиксаторы установлены на своих местах, прикладываем рассеиватель к светильнику и защелкиваем их.
На этом установка люминесцентного светильника на стену завершена.
Теперь, нажав клавишу выключателя, можно проверить его работу, светильник должен загореться с еле заметной задержкой.
Как вы видите, монтаж светильников для люминесцентных ламп, вполне по силам каждому. В любом случае, вы всегда можете обратиться к профессионалам электрикам или монтажникам, которые выполнят эту работу быстрее, но знание технологии установки вам пригодиться для контроля качества выполненных работ и оценки их стоимости.
Кстати, лампы дневного света довольно просто можно заменить на светодиодные, схему такого усовершенствования вы найдёте в нашей статье – ЗДЕСЬ.
Если же у вас остались какие-то вопросы по монтажу люминесцентных светильников, оставляйте их в комментариях к статье, постараемся вам помочь.
Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем и стартером, с двумя лампами
На чтение 9 мин. Просмотров 171 Опубликовано Обновлено
Качественное равномерное освещение можно создать с помощью разных источников света. В домах, офисах, производствах активно устанавливаются энергосберегающие люминесцентные лампы. Их установка и схема сложнее, чем у лампочек накаливания. Для корректного монтажа мастер должен знать, как функционирует устройство, какие виды бывают и какую схему использовать для подсоединения.
Устройство лампы
Люминесцентные лампы цилиндрической формы
Люминесцентный источник счета – это осветительный прибор, в котором ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет определенного спектра. Свечение достигается благодаря электрическому разряду, который появляется при подаче электричества в газовой среде. Образуется ультрафиолет, который воздействует на люминофор. В результате лампочка загорается и начинает светить.
Большая часть люминесцентных ламп изготавливается в форме цилиндрических трубок. Могут встречаться более сложные геометрические формы колбы. По краям трубки располагаются вольфрамовые электроды, которые припаяны к наружным штырькам. Именно к ним подается напряжение.
Колба наполняется смесью инертных газов с отрицательным сопротивлением и парами ртути. Строение люминесцентной лампы
Стандартная схема лампочки состоит из стартера и дросселя. Дополнительно могут использоваться различные управляющие механизмы. Основной задачей дросселя является образование импульса необходимой величины, которое сможет включить лампу. Стартер представляет собой тлеющий разряд, у которого электроды находятся в инертной среде из газов. Обязательное условие – один электрод должен быть биметаллической пластиной. Если лампа выключена, электроды разомкнуты. При подаче напряжения они замыкаются.
Классификация проводится по разным критериям. Основной из них – свет. Он может быть дневным или белым с разной цветовой температурой. Разделение производится и по ширине трубки. Чем она больше, тем выше мощность лампы и площадь освещаемого участка. Люминесцентные лампы делятся по числу контактов, рабочему напряжению, наличию стартера, форме.
Принцип работы
Принцип работы люминесцентной лампы
Подается питающее напряжение. В начальный момент электрический ток не протекает, так как среда обладает высоким сопротивлением. Ток движется по спиралям, нагревает их и подается на стартер. Появляется тлеющий разряд. После нагрева контактов биметаллические пластины замыкаются. Температура на биметаллической части падает и контакт в сети размыкается. Это приводит к тому, что дроссель создает необходимый импульс в результате самоиндукции, и лампа начинает светить. Дуговой разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии, происходящей на на поверхности катода. Электроны разогреваются под действием тока, величину которого ограничивает балласт.
Свет появляется за счет того, что на лампу нанесено специальное вещество – люминофор. Он поглощает ультрафиолетовое излучение и дает свечение определенной гаммы. Цвет можно менять, нанося на колбу различные по составу люминофоры. Они могут быть из галофосфата кальция, ортофосфата кальция-цинка.
Основные преимущества лампы – экономия электроэнергии, долгий срок службы, яркое свечение. Из недостатков можно выделить невозможность прямого подключения к сети и наличие ртути внутри колбы. Лампы стоят дороже лампочек накаливания, но дешевле светодиодных источников света.
Способы подключения
Существуют различные варианты подключения люминесцентной лампы к сети. Самая популярная схема люминесцентного светильника — подсоединение с использованием электромагнитного балласта.
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)
Принцип работы данной схемы основывается на том, что при подаче напряжения в стартере возникает разряд, приводящий к замыканию биметаллических электродов. Электрический ток в цепи ограничен внутренним дроссельным сопротивлением. Это приводит к тому, что рабочий ток возрастает почти в 3 раза, электроды резко нагреваются, а после уменьшения температуры возникает самоиндукция, приводящая к зажиганию стартерной люминесцентной лампы.
Минусы схемы люминесцентной лампы с ЭмПРА:
- Высокие затраты на электроэнергию по сравнению с другими способами.
- Долгое время запуска – примерно 1-3 секунды. Чем выше износ лампочки, тем дольше она будет зажигаться.
- Не работает при низких температурах. Это приводит к невозможности использования в подвале или гараже, которые не отапливаются.
- Стробоскопический эффект. Мерцание негативно сказывается на человеческом зрении и психике, поэтому подобное освещение не рекомендуется использовать на производстве.
- Гудение при работе.
В схеме предусмотрен один дроссель для двух лампочек. Его индуктивности хватает на оба источника света. Напряжение стартера – 127 В, для светильника с одной лампой потребуется напряжение 220 В.
Есть схема люминесцентной лампы на 220 в с бездроссельным подключением. В ней отсутствует стартер. Такое бесстартерное подключение применяется при перегорании нити накала у лампочки. В конструкции также есть трансформатор и конденсатор для ограничения тока. Для ламп с перегоревшей нитью накала существуют переделки схемы и без трансформатора. Это облегчает конструкцию.
Два дросселя и две трубки
Дроссель
Этот метод применяется для двух ламп. Подключать элементы нужно последовательно:
- Фаза – на вход дросселя.
- От выхода дросселя один контакт подсоединить к первой лампе, второй – к первому стартеру.
- С первого стартера провода идут на вторую пару контактов первой лампы, свободный провод нужно подсоединять к нулю.
Аналогичным образом подключается вторая лампа.
Подключение двух ламп от одного дросселя
Схема на две люминесцентные лампы
Этот вариант используется нечасто, но реализовать его несложно. Двухламповое последовательное подсоединение отличается своей экономностью. Для реализации потребуется индукционный дроссель и пара стартеров.
Схема подключения ламп дневного света от одного дросселя:
- На штыревой выход ламп параллельным соединением подключается стартер.
- Свободные контакты подсоединяются к электрической сети через дроссель.
- Параллельно источникам света подключаются конденсаторы.
Бюджетные выключатели периодически могут залипать из-за повышения стартовых токов. В таком случае рекомендуется использовать высококачественные коммутационные устройства. Это обеспечит долгую и стабильную работу люминесцентной лампы.
Схема с электронным балластом
Схема подключения электронного балласта
Все минусы ЭмПРА привели к тому, что пришлось искать другой способ подключения. В результате электромагнитный балласт был заменен на электронный, работающий не на сетевой частоте 59 Гц, а на высокой 20-60 кГц. Благодаря этому решению исключается моргание света. Такие схемы применяются на производствах.
Визуально балласт представляет собой блок с клеммами. Внутри располагается печатная плата, на которой собирается электронная схема. Важное преимущество электронного балласта – миниатюрные размеры. Поместить блок можно даже в небольшой источник света. Также время запуска меньше, а работает устройство беззвучно. Метод с электронным балластом еще называется бесстартерным.
Собрать схему такого устройства несложно. Обычно она размещена на обратной стороне прибора. На схеме обозначается число лампочек для подсоединения, все поясняющие надписи, информация о технических характеристиках.
Как подключить светильник люминесцентный:
- Контакты 1 и 2 – к паре контактов с лампы.
- Контакты 3 и 4 – на оставшуюся пару.
На вход необходимо подать питающее напряжение.
Схема с умножителями напряжения
Для увеличения срока действия может применяться способ без электромагнитного балласта. Время эксплуатации продляется при условии, что мощность лампы не превышает 40 Вт. Нити накала могут быть перегоревшими – их при любой ситуации следует закоротить.
Такая схема позволяет выпрямить напряжение и повысить его в два раза. Лампа загорается сразу же. Для реализации схемы нужно правильно подобрать конденсаторы. 1 и 2 выбираются на 600 В, 3 и 4 – на 1000 В. Недостаток – большие размеры конденсаторов.
Подсоединение без стартера
Стартер вызывает дополнительный нагрев у люминесцентной лампы. Также он часто выходит из строя, из-за чего эту деталь приходится заменять. Существуют схемы, в которых люминесцентный источник света работает без стартера. Электроды подогреваются до нужного уровня при помощи трансформаторных обмоток, выступающих в роли балласта.
При покупке лампочки нужно обратить внимание на надпись RS – быстрый старт. Именно такие изделия работают без стартера.
Схема с последовательным подключением двух ламп
Схема для последовательного подключения двух ламп
Есть две лампы, которые необходимо соединить при помощи одного балласта последовательным образом. Для выполнения подобных работ потребуются следующие компоненты:
- Индукционный дроссель.
- Два стартера.
- Два люминесцентных светильника.
Схема подключения люминесцентной лампы следующая:
- К каждой лампе подключается стартер параллельно на штыревой вход на торце колбы.
- Оставшиеся контакты следует подключить в электрическую сеть через дроссель.
- На контакты лампочек подключаются конденсаторы. Они необходимы для того, чтобы уменьшить интенсивность помех и реактивную мощность.
Конденсаторы выбираются с учетом нагрузки.
Замена люминесцентных ламп
Чтобы снять люминесцентную лампу, необходимо повернуть в том направлении, которое указано на держателе
Люминесцентный источник света отличается от классических галогеновых ламп и изделий с нитью накала длительным сроком службы. Но даже такие надежные лампочки могут выйти из строя, из-за чего их приходится заменять.
Выполнить замену можно следующим образом:
- Разобрать светильник. Важно аккуратно снимать все детали, чтобы прибор не повредился. Люминесцентные трубки нужно поворачивать вокруг оси в отмеченном направлении. Оно указывается на держателе стрелками.
- После поворота на 90 градусов трубку следует опустить. Тогда контакты легко выйдут из соответствующего отверстия.
- Визуально осмотреть целостность лампочки, нитей накала. Если зрительных проблем нет, поломка может быть вызвана внутренними компонентами.
- Следует взять новый источник света. Его контакты должны находиться в вертикальном положении и помещаться в отверстие. После установки лампочки ее нужно прокрутить в обратном положении.
Снимать прибор нужно аккуратно, чтобы не разбить стеклянную колбу. Внутри находится ртуть, которая опасна для здоровья.
После того как система собрана, можно подавать питающее напряжение, выполнять включение и приступать к тестированию. Финальным шагом будет установка защитного плафона на светильник.
Проверка работоспособности
Прозвонка электродов мультиметром
Выполнить проверку собранной системы можно с помощью тестера, который проверяет нити накала. Его допустимое сопротивление должно составлять 10 Ом.
Если тестирующее устройство показало бесконечное сопротивление, лампочка подходит только для использования в режиме холодного запуска. Также бесконечность может показываться при неисправности источника света. Нормальное сопротивление, которое должен показывать тестер, достигает несколько сотен Ом. Это связано с тем, что в обычном состоянии контакты стартера находятся в разомкнутом виде. При этом конденсатор не пропускает постоянный ток.
Если коснуться щупами мультиметра дроссельных выводов, сопротивление будет постепенно падать до постоянного значения в несколько десятков Ом.
Точное значение определить нельзя при помощи обычного тестера. Но на некоторых приборах есть функция измерения индуктивности. Тогда по данным ЭмПРА можно проверить значения. В случае их несовпадения можно судить о проблемах с прибором.
Как подключить лампу дневного света
Лампы дневного света давно и прочно вошли в нашу жизнь, а сейчас приобретают наибольшую популярность, так как электроэнергия постоянно дорожает и использование обычных ламп накаливания становится довольно дорогим удовольствием. А энергосберегающие компактные лампы не всем могут быть по карману, да и современные люстры требуют большого их количества, что ставит под сомнение экономию средств. Именно поэтому в современных квартирах устанавливается все больше люминесцентных ламп.
Содержание
- Устройство люминесцентных ламп
- Принцип работы лампы дневного света
- Как подключить лампу дневного света?
- Как проверить лампу дневного света?
Устройство люминесцентных ламп
Чтобы понять, как работает лампа дневного света, следует немного изучить ее устройство. Лампа состоит из тонкой стеклянной цилиндрической колбы, которая может иметь различный диаметр и форму.
Лампы могут быть:
- прямые;
- кольцевые;
- U-образные;
- компактные (с цоколем Е14 и Е27).
Хоть они все отличаются по внешнему виду объединяет их одно: все они имеют внутри электроды, люминесцентное покрытие и закачанный инертный газ, в котором находятся пары ртути. Электроды представляют собой небольшие спирали, которые раскаляются на короткий промежуток времени и зажигают газ, благодаря которому люминофор, нанесенный на стенки лампы, начинает светиться. Так как спирали для розжига имеют маленький размер, то стандартное напряжение, имеющееся в домашней электросети, для них не подходит. Для этого применяют специальные приборы – дроссели, которые ограничивают силу тока до номинального значения, благодаря индуктивному сопротивлению. Также, чтобы спираль разогревалась кратковременно и не перегорела, используют еще один элемент – стартер, который после зажигания газа в трубках лампы, отключает накал электродов.
Дроссель
Стартер
Принцип работы лампы дневного света
На клеммы собранной схемы подается напряжение 220В, которое проходит через дроссель на первую спираль лампы, далее переходит на стартер, который срабатывает и пропускает ток на вторую спираль, подключенную к сетевой клемме. Наглядно это видно на схеме, представленной ниже:
Зачастую на входных клеммах устанавливают конденсатор, играющий роль сетевого фильтра. Именно его работе часть реактивной мощности, вырабатываемой дросселем, гасится, и лампа потребляет меньше электроэнергии.
Как подключить лампу дневного света?
Схема подключения люминесцентных ламп, приведенная выше, является простейшей и предназначена для розжига одной лампы. Для того, чтобы выполнить подключение двух ламп дневного света, необходимо немного изменить схему, действуя по тому же принципу последовательного соединения всех элементов, так, как показано ниже:
В данном случае используется два стартера, по одному на каждую лампу. При подключении двух ламп к одному дросселю следует учитывать его номинальную мощность, которая указана на его корпусе. Например, если он имеет мощность 40 Вт, то к нему можно подключить две одинаковые лампы, имеющие нагрузку не более 20 Вт.
Существуют также и схема подключения лампы дневного света без использования стартеров. Благодаря использованию электронных балластных устройств розжиг ламп происходит мгновенно, без характерного «моргания» со стартерными схемами управления.
Электронные балласты
Подключить лампу к таким устройствам очень просто: на их корпусе расписана детальная информация и схематически показано, какие контакты лампы необходимо соединить с соответствующими клеммами. Но чтобы было совсем понятно, как выполнить подключение лампы дневного света к электронному балласту, нужно взглянуть на простую схему:
Преимуществом данного подключения является отсутствие дополнительных элементов, необходимых для стартерных схем управления лампами. К тому же, с упрощением схемы увеличивается надежность работы светильника, так как исключаются дополнительные соединения проводов со стартерами, которые являются еще и довольно ненадежными устройствами.
Ниже приведена схема подключения к электронному балласту двух люминесцентных ламп.
Как правило, в комплекте с электронным балластным устройством уже имеются все необходимые провода для сборки схемы, поэтому нет необходимости что-то придумывать и нести дополнительные расходы для покупки недостающих элементов.
Как проверить лампу дневного света?
Если лампа перестала зажигаться, то вероятной причиной ее неисправности может быть обрыв вольфрамовой нити, которая разогревает газ, заставляя светиться люминофор. В процессе работы вольфрам постепенно испаряется, оседая на стенках лампы. При этом на краях стеклянной колбы появляется темный налет, предупреждающий о том, что скоро лампа может выйти из строя.
Как проверить целостность вольфрамовой нити? Очень просто, необходимо взять обычный тестер, которым можно измерить сопротивление проводника и прикоснуться к выводным концам лампы щупами.
Прибор показывает сопротивление 9,9 Ом, что красноречиво говорит нам, что нить цела.
Проверяя вторую пару электродов, тестер показывает полный ноль, эта сторона имеет обрыв нити и поэтому лампа не хочет зажигаться.
Обрыв спирали происходит от того, что со временем нить истончается и постепенно возрастает напряжение, проходящее через нее. Благодаря повышению напряжения выходит из строя стартер – это видно по характерному «морганию» ламп. После замены сгоревших ламп и стартеров схема должна работать без наладки.
Если включение ламп дневного света сопровождается посторонними звуками или слышен запах гари, следует немедленно обесточить светильник и проверить работоспособность всех его элементов. Имеется вероятность того, что на клеммных соединениях образовалась слабина и греется подключение проводов. Кроме этого, дроссель, если изготовлен некачественно, может иметь витковое замыкание обмоток и, как следствие, выход из строя ламп дневного света.
Схема подключения люминесцентных ламп и принцип их работы
На сегодняшний день люминесцентные лампы являются одним из самых распространенных источников искусственного освещения. Это объясняется тем, что светильники данного типа в несколько раз более экономичнее, чем привычные нам стандартные приборы накаливания и на порядок дешевле светодиодных.
Люминесцентный вид на сегодняшний день встречаются чуть ли не на каждом шагу: в офисах, больницах, школах и домах.
Как работает
Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный прибор, внутри которого и образуется этот разряд среди пары спиралей. Данные спирали есть не что иное, как анод и катод, расположены они с обеих сторон. Видимый свет появляется при ультрафиолетовом излучении парами ртути. Этому способствует нанесенный на внутреннюю поверхность лампы люминофор – вещество, в составе которого имеется фосфор и другие элементы.
Люминесцентные лампы работают благодаря специальному устройству –пускорегулирующему аппарату, который по-другому называется дроссель. Многие модели импортного производства функционируют как со стандартным дросселем, так и с устройством автоматической работы. Последние распространены как электронные пускорегулирующие автоматы.
Преимущества приборов, работающих на ЭПРА
Среди положительных качеств данных моделей можно выделить следующие:
- отсутствие мерцания;
- отсутствие шума;
- относительно малый вес;
- лучшее зажигание;
- экономия электроэнергии.
Каждая люминесцентная лампа имеет ряд преимуществ перед стандартной лампой накаливания:
- долговечность;
- экономичность;
- большая светопередача.
Однако у данной технологии есть и существенный недостаток – если температура в помещении не больше, чем пять градусов, зажигание такой лампы происходит медленно, а свет от нее более тусклый.
Схема подключения
Существует несколько схем подключения люминесцентных светильников.
Если используется электронная пускорегулирующая аппаратура, схема подключения выглядит следующим образом:
- С – компенсационный конденсатор;
- LL– дроссель;
- EL– лампа люминесцентная;
- SF– стартёр.
Как правило, на практике наиболее распространены светильники, в которых используются два прибора, подключенные последовательно. При этом схема их подключения имеет вид:
А – для люминесцентных моделей мощностью 20 (18) ВТ
В – для люминесцентных моделей мощностью 40 (36) ВТ
Когда применяются именно две лампы, появляется возможность уменьшения пульсации суммарного светового потока. Это происходит из-за того, что пульсация отдельно взятой лампы неодновременная, то есть имеется небольшой сдвиг по времени. В связи с этим никогда не станет равным нулю значение суммарного светового потока. Другое название схемы, когда применяется сразу два светильника – это схема с расщепленной фазой. Важным ее преимуществом является то, что при ней не требуется дополнительных мер с целью повышения коэффициента мощности. Еще одним преимуществом является то, что при снижении напряжения в сети, суммарный световой поток остается стабильным.
При подключении обязательно следует учитывать, что мощности дросселя и лампы должны быть идентичными. Если же мощность второй велика, то возможно стоит использовать сразу два дросселя.
Однако, несмотря на все явные достоинства, следует указать еще один существенный недостаток таких моделей. Все они содержат такое небезопасное вещество, как ртуть в жидком виде. На сегодняшний день существует проблема утилизации подобных устройств, вышедших из строя, поэтому использование люминесцентных ламп представляет угрозу окружающей среде.
Если при монтаже светильник нечаянно выскальзывает из рук и разбивается вдребезги, можно увидеть мелкие шарики ртути, которые раскатываются по земле.
Далее описана подробная схема подключения в комплекте с электромагнитным балластом.
- Подается питающее напряжение на схему. Затем оно проходит через дроссель и нити накала, а следом – к выводам стартера;
- стартер – есть не что иное, как неоновая лампочка, имеющая два контакта. На один из данных контактов приваривается биметаллическая пластина;
- возникающее напряжение начинает ионизировать неон. Сквозь стартер начинает течь ток значительно силы, разогревающий газ и пластину из биметалла;
- пластина при этом начинает изгибаться и замыкать выводы стартера;
- электрический ток проходит по замкнутой цепи, благодаря чему нити накала разогреваются;
- этот разогрев и дает толчок для возникновения в лампах свечения в условиях более низкого напряжения;
- в момент, когда лампа начинает светиться, на стартере начинает падать напряжение. Падает оно до такого уровня, когда ион уже не способен ионизироваться. Стартер при этом автоматически отключается, а нити накала перестают быть под влиянием тока.
С целью обеспечить функционирование светильников, устанавливают дроссель. Данный прибор используется с целью ограничивать ток до необходимой величины, в зависимости от мощности. Благодаря самоиндукции обеспечивается надежный пуск ламп.
Плюсы и минусы ламп, имеющих электромагнитный балласт
Конструкция и схема данных светильников достаточно проста. Однако, несмотря на это их отличает высокая надежность и сравнительно небольшая стоимость, но у них имеются и недостатки.
Среди них:
- нет гарантии запуска при пониженной температуре;
- мерцание;
- вероятность низкочастотного гула;
- повышенное потребление электроэнергии;
- достаточно большой вес и габариты.
Люминесцентные светильники компактного типа
Многие современные лампы люминесцентного типа подходят для освещения промышленных помещений. Однако для домашнего использования они неудобны вследствие больших габаритов и неподходящего дизайна. Технологии не стоят на месте и сегодня созданы такие приборы, которые имеют малогабаритный электронный балласт. Патент на компактную люминесцентную лампу был получен в 80-х годах прошлого века, однако использоваться они стали в быту не так давно. Сегодня по размеру компактные люминесцентные модели не превышают привычных стандартных. Что касается принципа работы, то он остался прежним. На концах лампы есть две нити накала. Именно между ними и появляется дуговой разряд, который производит ультрафиолетовые волны. Под воздействием данных волн происходит свечение люминофора.
Сколько служит компактная лампа
Компактная лампа по заявлениям производителя, должна служить около десяти тысяч часов. Однако из-за постоянной нестабильности напряжения в сети,срок службы устройств значительно сокращен. На уменьшение срока службы влияет и частота включения и выключения в схеме, а также функционирование в условиях повышенных либо, наоборот, слишком низких температур. По статистике самой частой причиной выхода таких устройств из строя является перегорание нитей канала.
Схема подключения люминесцентной лампы
Подключение люминесцентной лампы, известной также как лампа дневного света требует нескольких дополнительных устройств, определяемых принципом ее действия.
Существует два основных варианта:
- подключение при помощи стартера и дросселя, называемого еще электромагнитным балансом,
- подключение с использованием электронного баланса.
Схема подключения по первому варианту приведена на рисунках 1- для одной лампы, 2- для двух ламп.
Здесь:
- C — конденсатор, номинал которого определяется типом лампы,
- LL — дроссель,
- EL — собственно сама люминесцентная лампа,
- SF — стартер.
Следует учесть, что мощности лампы и дросселя должны быть соизмеримы, а для схемы рис.2 мощность баланса должна быть не менее суммарной мощности ламп. Если мощность каждой из них превышает 20 Вт, то следует использовать два дросселя.
Для этого существует отдельная схема, но я смысла ее приводить не вижу, так как можно просто подключить каждую лампу по схеме 1, запараллелив цепь питания. Так будет, на мой взгляд, проще.
О стартерах стоит сказать, что они бывают рассчитаны на напряжение 220 В (используется для первого случая) и 127 В (для второго). Действительно, если внимательно посмотреть схему подключения для двух ламп, то станет ясно, что они соединены последовательно, значит на каждый стартер приходится только половина напряжения питания.
Кстати, такое подключение имеет существенный недостаток — при выходе из строя одной лампы вторая работать не будет.
Что еще можно сказать про минусы стартерной схемы подключения. Это мерцание лампы в рабочем режиме, обусловленное частотой сети, моргание при запуске, кроме того выход из строя одного из элементов схемы может повлечь поломку других.
В определенной степени это нивелируется применением электронного баланса (ЭПРА), которых автоматически управляет всеми режимами люминесцентной лампы, начиная с пуска. Схема подключения для этого варианта приведена на рисунке 3.
Собственно, схемой ее можно назвать с большой натяжкой, поскольку моделей ЭПРА достаточно много, приводить конкретную схему смысла нет, поскольку она указывается на корпусе изделия (см. справа).
И, последнее, хороший баланс этого типа стоит сравнительно дорого, а плохой, думаю, никому не нужен.
© 2012-2020 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Подключение люминесцентных ламп без дросселя и стартера
К сожалению, даже подключенные к современной электронной пускорегулирующей аппаратуре (ЭПРА) люминесцентные лампы перегорают. Такое случается с большими светильниками, и с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ), более известными как экономлампы. И если сгоревшую электронику починить можно, то лампу с перегоревшей нитью попросту выбрасывают.
Понятно, что если у лампы, подключенной до дросселя со стартером или к ЭПРА, перегорит одна из нитей накала, то светильник уже не включится. Кроме того, старая «брежневская» схема подключения имеет ещё несколько недостатков: затяжной запуск стартером, сопровождающийся раздражающими миганиями; мерцание лампы с удвоенной частотой сети.
Однако выход прост — запитать люминесцентную лампу не переменным, а постоянным током, и чтобы не использовать капризные стартеры, нужно приложить при запуске повышенное напряжение сети. Таким образом, мало того, что источник света перестанет мерцать, но и после подключения по новой схеме даже перегоревшая люминесцентная лампа проработает ещё не один год.
Для запуска с умноженным напряжением сети не понадобится нагревать спирали — электроны для начальной ионизации будут вырваны уже при комнатной температуре, даже из перегоревших спиралей. Так как не нужен нагрев до температуры 800–900 градусов для тлеющего стартового разряда, то резко продлевается срок службы любой люминесцентной лампы, и с целыми спиралями. После запуска, кусочки нитей становятся теплыми за счет стабильного потока электронов. Простейшая схема, имеющая эти преимущества, следующая:
На рисунке показана схема двухполупериодного выпрямителя с удвоением напряжения, здесь лампа загорается мгновенно
При подключении по такой схеме нужно соединить вместе оба внешних вывода каждой нити накала лампы — без разницы, перегоревшие они, или целые.
Конденсаторы С1, С4 нужны неполярные с рабочим напряжением более чем в 2 раза больше сетевого (например, МБМ не ниже 600 вольт). В этом и есть главный минус схемы — в ней применяются два конденсатора большой емкости, на высокое напряжение. Такие конденсаторы имеют значительные габариты.
Конденсаторы С2, С3 тоже нужны неполярные и желательно, чтобы они были слюдяными на напряжение 1000 В. На диодах Д1, Д4 и конденсаторах С2, С3 напряжение подскакивает до 900 В, чем обеспечивается надежное зажигание холодной лампы. Также эти две емкости способствуют подавлению радиопомех. Светильник можно зажечь и без этих конденсаторов и диодов, но с ними включение становится более безотказным.
Резистор нужно намотать самостоятельно из нихромовой или манганиновой проволоки. Рассеиваемая на нем мощность значительна, так как светящаяся люминесцентная лампа не имеет своего внутреннего сопротивления.
Подробные номиналы элементов схемы в зависимости от мощности светильника приведены в таблице:
Диоды можно использовать необязательно указанные в таблице, а аналогичные современные, главное, чтоб они подходили по мощности.
Чтобы зажечь неподдающуюся лампу на один из концов наматывают колечко из фольги и соединяют его проводком со спиралью на противоположной стороне. Такой ободок шириною в 50 мм вырезается из тонкой фольги и приклеивается к колбе лампы.
Следует заметить, что люминесцентная лампа вовсе не предназначена для работы на постоянном токе. При таком питании световой поток от неё со временем ослабевает из-за того, что пары ртути внутри трубки постепенно собираются возле одного из электродов. Хотя, восстановить яркость свечения достаточно легко, нужно лишь перевернуть лампу, поменяв местами плюс с минусом на её концах. А чтобы вовсе не разбирать светильник, имеет смысл заранее установить в нем переключатель.
В цоколе маленькой КЛЛ уместить такую схему, разумеется, не получиться. Но и зачем это нужно! Можно же всю схему пуска собрать в отдельной коробке и через длинные провода подсоединить к светильнику. Важно из энергосберегающей лампы вытянуть всю электронику, а также соединить два вывода каждой её нити накоротко. Главное, не забыть, и не всунуть в такой самодельный светильник исправную лампу.
Рекомендуем также прочитать:
- Подключение люминесцентных ламп с дросселем.
- ЭПРА для люминесцентных ламп
Автор: Виталий Петрович, Украина, Лисичанск.
Электропроводка балласта — электрическая 101
Для работы люминесцентных ламп требуется балласт. Схема люминесцентной лампы включает балласт, провода, патроны и лампы.
Лампа против лампы
Электрики обычно называют лампочку лампой. Производители лампочек используют термин «лампа», когда относятся к люминесцентным лампам. На этой странице мы будем называть люминесцентную лампу лампой или трубкой.
Отдельные и общие провода балласта
Каждый провод индивидуального балласта подключается к патрону на одной стороне каждой трубки. Общий провод (а) подключается ко всем патронам на другой стороне трубок.
Цвета проводов балласта
Цвета проводов для отдельных и общих соединений на люминесцентных балластах будут различаться в зависимости от типа балласта, марки и количества поддерживаемых ламп. Балласты имеют определенные цвета для отдельных проводов к патронам и другие цвета для общих проводов к патронам.
Магнитные балласты и электронные балласты
Старые магнитно-люминесцентные балласты обычно быстро запускаются и подключаются последовательно. Более новые электронные балласты — это мгновенный запуск (подключенные параллельно), быстрый запуск (подключенные последовательно), запрограммированный запуск (подключенные последовательно —
Быстрый запуск против балластов мгновенного запуска
Когда балласт быстрого запуска (соединенный последовательно) работает с несколькими лампами и одна лампа выходит из строя, цепь размыкается, и другие лампы не загораются.
Когда пусковой балласт (включенный параллельно) управляет несколькими лампами в цепи, лампы работают независимо друг от друга. Если одна лампа выходит из строя, другие могут продолжать работать, поскольку цепь между ними и балластом остается непрерывной.
При использовании некоторых пусковых балластов с 3 и 4 лампами
- Балласты для быстрого пуска можно подключать только последовательно в соответствии со схемой на балласте.
- ПРА для мгновенного пуска можно подключать параллельно только в соответствии со схемой на пускорегулирующем устройстве.
- Изменение проводки люминесцентного светильника с быстрого запуска на мгновенное включает изменение проводки с последовательного на параллельное.
1 Схема балласта для быстрого запуска 1 лампы
1 Схема балласта для быстрого запуска 1 лампы
Заземление балласта
Заземление балласта очень важно.Заземление обычно происходит автоматически, если светильник заземлен должным образом.
Заземляющий провод от источника питания должен быть подключен к осветительной арматуре. Металлический балласт, установленный на металлической осветительной арматуре, автоматически заземляет балласт.
Если балласт имеет клемму заземления, к ней должен быть подключен заземляющий провод.
Как подключить люминесцентный светильник
При замене лампы накаливания или старого светильника на новый люминесцентный светильник очень важно правильно подключить проводку.
Шаг 1 — Подготовьте контурный кабель
Определите длину сетевого кабеля, который будет проходить от места переключателя до места расположения осветительной арматуры. Обрежьте кабель соответствующим образом и удалите по крайней мере 4 дюйма оболочки кабеля с обоих концов, используя канцелярский нож, чтобы обнажить цветные провода. Проведите кабель от переключателя к месту крепления.
Шаг 2 — Подготовка приспособления
Снимите крышку приспособления, чтобы открыть балласт, стартер, розетку и проводку.Снимите заглушку и закрепите кабельный зажим внутри отверстия наверху осветительной арматуры, затем вставьте неэкранированные провода кабеля в кабельный зажим. Когда все цветные провода окажутся внутри приспособления, затяните кабельный зажим. Установите приспособление на балки потолка и затяните винты.
Шаг 3 — Подсоедините кабельные провода к проводам приспособления
Найдите провода приспособления, окрашенные в черный, белый и зеленый / неизолированные цвета. Иногда не бывает зеленого или оголенного провода крепления.Зачистите один дюйм изоляции всех изолированных черных и белых проводов от прибора и кабеля. Соедините зачищенные белые провода вместе, закройте их проволочной гайкой и скручивайте, пока не перестанет быть виден оголенный провод. То же самое проделайте с черными проводами. Рядом с выбивным отверстием находится небольшой винт заземления. Зацепите за этот винт оголенный провод кабеля. Если в приборе есть заземляющий провод, также прикрепите его к винту. Еще раз проверьте все соединения на наличие ошибок.
Шаг 4 — Установите люминесцентные лампы
Убедитесь, что стартер находится на месте, и снова прикрепите крышку к приспособлению.Установите люминесцентные лампы на прибор в соответствии с инструкциями производителя. Если имеется диффузор, прикрепите его также после установки трубок.
Шаг 5 — Подключите кабель цепи к коммутатору
Предполагая, что переключатель уже доступен и подключен к источнику электроэнергии, выключите прерыватель на главной сервисной панели. Это исключит вероятность несчастного случая из-за поражения электрическим током. Снимите крышку переключателя света и открутите два винта на переключателе.Вытащите выключатель из электрической коробки. На переключателе есть два латунных винта. К одному из винтов подключается черный провод от основного источника питания. Зачистите 1 дюйм изоляции на черном и белом проводах кабеля.
Зацепите черный провод за второй латунный винт и затяните его. Подсоедините оголенный провод к зеленому винту на другой стороне переключателя. Найдите белый провод, идущий от главной сервисной панели, и подключите его к белому проводу на кабеле с помощью гайки.Закрутите переключатель обратно в электрическую коробку и снова установите крышку переключателя.
Включите главную сервисную панель и выключатель, чтобы проверить, работает ли светильник.
Ремонт и установка люминесцентных светильников
Обязательно прокрутите вниз … на этой странице может быть несколько вопросов!
Уважаемый NH,
У меня вопрос по подключению люминесцентного светильника. Я купил шесть
флуоресцентные светильники для магазинов, которые я собирался установить в новой мастерской, которую я недавно
построен.Когда я открыл магазинные фонари, я обнаружил, что у них есть стандартные три
штыревые заглушки. Поскольку я хотел направить эти огни, чтобы они загорелись стеной
выключатель я решил отрезать вилку. Отрезав вилку, я обнаружил
что не было никакого способа определить, какой провод какой кроме того, что земля
провод был зеленым.
Имеет значение, какой из двух других проводов идет на горячую проволоку или может
они должны быть подключены так или иначе?
г. до н.э.
Да, это важно. Переключая землю, горячую и
нейтральными проводами, вы можете непреднамеренно привести к поражению металла электрическим током.
рама люминесцентного светильника.Вам нужно будет снять крышку на
приспособление, скрывающее балласт и определяющее, какой провод в шнуре горячий.
Обычно горячий провод на балласте черный, а нейтраль белый. В
другие цвета — провода, соединяющие балласт с люминесцентной лампой.
держатели и друг к другу.
Но есть еще одна проблема. Эти некоммерческие приспособления, как правило, не одобрены UL для жесткой проводки.
если нет фактологического бюллетеня производителя, в котором говорится, что это нормально. Так что если нет
индикация того, что проводка одобрена, вам необходимо установить новую
сменные трехконтактные вилки на уже обрезанных концах шнуров питания.Эти
заглушки доступны в любом строительном магазине.
Чтобы решить проблему включения-выключения, просто установите розетку (и) рядом с
светильники, и соедините коробки так, чтобы они контролировались единственной стеной.
выключатель!
Уважаемый NH,
У меня есть пара вопросов по люминесцентным светильникам. Во-первых, как
Вы можете определить по мерцающему или медленно запускающемуся люминесцентному светильнику,
заменить лампу, заменить стартер или просто достать лестницу и покрутить
трубка? Если в лампе нет стартера, но обе лампы ведут себя одинаково, неисправна ли лампа?
проблема обеих лампочек, балласта (ай!) или еще чего?
EN из Вашингтона, D.С.
Вообще говоря, мерцание люминесцентной лампы означает, что одна из пары
луковиц в светильнике купил колхоз. Моя философия разумного ремонта:
всегда заменять обе трубки. Люминесцентные лампы имеют такой долгий срок службы и такие
недорого, что имеет смысл. Не то чтобы это самое экономичное решение …
это просто практическая точка зрения того, кому заплатили за выполнение этого типа
работы для других. Чтобы получить второй звонок через месяц, потому что другой из
две лампочки вышли из строя, это нежелательно с точки зрения клиента
($$) или мой (гордость за правильно выполненную работу).
Люминесцентные лампы
можно проверить с помощью мультиметра, выполнив проверку целостности
проверьте контакты на обоих концах. Однако это не совсем
надежный тест, так как потеря газа также может вызвать сбой люминесцентной лампы. Итак, для мастера
лучший способ проверить пробирки — установить их
в другом приспособлении, функции которого вы знаете. Если у вас 4-ламповый люминесцентный
приспособление, это просто … удалите одну из еще работающих пар люминесцентных ламп.
пробирки и замените их каждой из сомнительных пробирок по очереди.99%
время это будет одна из трубок, которая является виновником.
Однако, если обе трубки исправны, проблема в балласте или
стартер. Сначала заменяют стартер, и если это не решает проблему,
балласт необходимо заменить.
И особое замечание для непосвященных … не тратьте весь день на поиски
стартер в вашем приспособлении! Большинство современных люминесцентных светильников не имеют стартеров,
так что, если это не «в лицо» (похоже на маленький серый цилиндр)
в вашем приспособлении его нет.Они никогда не скрываются, хотя могут быть скрыты
немного трубками.
Здесь есть хорошая статья об устранении неисправностей балластов с помощью мультиметра: http://www.doityourself.com/stry/how-to-troubleshoot-electronic-ballasts
ОТНОСИТЕЛЬНО ШУМНЫХ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ПРИБОРОВ …
Последний информационный бюллетень, MR из Питтстона, штат Пенсильвания, писал о проблеме, которую он
был с шумным люминесцентным светильником. Некоторые из наших читателей
предложены предложения, которые стоит отметить… и проездом …
ГБ предложила заменить недорогой магнитный балласт на
Электронный балласт. Однако он поступил мудро, отметив, что
замена балласта может стоить дороже приспособления !! (В моем
исследования я обнаружил, что электронные балласты, помимо того, что
дорогие, к тому же более чувствительны к теплу, чем магнитные балласты.
Так как в некоторых светильниках балласты расположены рядом с
лампочки, это тепло МОЖЕТ быть проблемой.)
KG предложила два предложения относительно возможных проблем с
проводка. Во-первых, если приспособление было концом длинной дистанции
провод, возможно падение напряжения, которое может вызвать
«эффект затемнения». Люминесцентные светильники обычно не
диммируемый … попытка сделать это может либо привести к их отключению, либо
произвести некоторую вибрацию в балласте. KG также поинтересовался, не
Установщик должным образом заземлил люминесцентный светильник.Старый
лампы накаливания обычно не заземлялись, и отсутствие
земля может стать причиной шума балласта!
CF и SR предложили проверить надежность крепления балласта.
установлен. Многие балласты в некоторой степени вибрируют, но неплотный балласт
будет еще громче! CF предложил проверить все приспособление, а не
просто балласт. SR пошла еще дальше, предложив использовать
термостойкий силиконовый герметик, если затягивание оказалось бесполезным.
Однако было широко распространено мнение, что чем дешевле прибор,
тем шумнее, наверное, будет! Спасибо всем!
NH
Схема подключения люминесцентной лампы Армстронг. Подключить светодиодную лампу вместо люминесцентной лампы просто и надежно
Использование более экономичных и экологически чистых осветительных приборов становится тенденцией в офисах, на различных предприятиях и в частных домах.Светодиодные лампы все чаще предпочитают люминесцентным. Отсутствие шума, мерцания и полная безопасность для здоровья — серьезные причины выбрать светодиодное освещение.
Выбор новых светодиодов для замены
Важно помнить, что при выборе замены старой люминесцентной лампы необходимо учитывать технические характеристики и размеры обоих. Выбирая светодиоды, следует обращать внимание на основные характеристики, в первую очередь на интенсивность светового потока (в люменах, лм).На энергопотребление можно не обращать внимания, потому что светодиоды более экономичны в эксплуатации. На сегодняшний день такие источники света поставляются в различных форм-факторах. Преимущества светодиодных источников света:
- низкое энергопотребление
- естественный световой спектр
- экологическая чистота, отсутствие вредных веществ.
Новые лампы работают от стандартной сети 220 В. Если сам осветительный прибор остается прежним (меняется только лампа), то гарантировать работоспособность или достаточно долгий срок службы невозможно.Трансформаторы питания выдают 12 В переменного тока на выходе, поэтому обычная светодиодная лампа работать некорректно.
Сравнительные характеристики светодиодов, ламп накаливания и люминесцентных ламп
Соответствие светодиодов люминесцентным лампам по их сравнительным характеристикам:
- 900 лм, 9 Вт — примерно 18–22 Вт,
- 1180 лм, 13 Вт — соответствует 30–35 Вт,
- 1620 лм, 18 Вт — соответствует 36–42 Вт,
- 1900 лм, 22 Вт — соответствует 58–68 Вт.
Таким образом, если у вас был установлен источник света мощностью 40 Вт, то вам нужно искать новую светодиодную лампу мощностью 18 Вт и примерно 1600 люмен. Чаще всего заменяют лампы Т8 и Т10, у которых подключение G13 с расстоянием между контактами 13 мм. Их длина 60, 90, 120 и 150 см.
Подготовка к работе — выбор лампочек по характеристикам
Установка новых светодиодных элементов потребует небольшой переделки светильников. Новые источники света работают от обычной сети 220 В по стандартному трехжильному проводу с заземлением без каких-либо переходников.При переходе на новое освещение необходимо обратить внимание на контакты питания.
Популярные светодиодные источники света отличает разные цоколи — E14, E27, G9, G5, G4, MR16. Однако для замены люминесцентных ламп обычно требуется другой форм-фактор. Производители используют различную маркировку для обозначения технических характеристик и условий работы, поэтому их следует проверять.
Важно помнить, что источники света различаются по своим характеристикам и даже принципам работы, и без дополнительных действий просто подключить светодиодную лампу вместо люминесцентных невозможно.
Подключение новых светодиодов может осуществляться в штатные осветительные приборы без сложных манипуляций. Им не нужен балласт, поэтому задача становится еще проще. Имеющийся балласт просто удаляется и на его место ничего не ставится. Для этого вам понадобится стандартный набор отверток и некоторые другие инструменты. Обязательным условием является соблюдение техники безопасности при работе с электрическими приборами.
Варианты установки нового светодиода в старый осветительный прибор
Для того, чтобы светодиодный источник света работал в штатном устройстве, достаточно подать напряжение на силовые контакты, поэтому многие решают использовать этот вариант.Обычно для этого выполняются стандартные действия:
- 1. Снимите стартер (балласт).
- 2. Замкните накоротко балласт или полностью снимите его после замыкания.
- 3. Отсоедините конденсатор, если он есть.
Стандартная схема установки светодиодного источника включает эти этапы на начальном этапе. На практике трудности могут возникнуть только из-за индивидуальных особенностей лампы. Следует аккуратно разобрать и снять модуль электронного балласта, ведь он просто не требуется для правильной работы со светодиодными лампочками нового типа.
Светильник технологический диодная лампа вместо люминесцентной
Специалисты выделяют несколько вариантов замены:
- 1. Покупка нового светодиодного светильника и всего необходимого для его замены. В продаже есть изделия, подходящие под стандартные размеры — это линейные светодиодные лампы с контактами G13 и длиной 60, 90 и 120 см.
- 2. Замена источников света с изменением схемы установки.
В первом случае никаких сложностей не возникает.Достаточно просто поменять саму люстру или просто подобрать светодиод, идентичный по размерам и способам подключения к обычному люминесцентному источнику света. Некоторые модели можно установить сразу без дополнительных манипуляций. Однако в этом случае немного снижается интенсивность освещения и эффективность, поэтому лучше полностью убрать его балласты. При этом рекомендуется замкнуть накоротко электромагнитный индуктор и вынуть конденсатор в коробке блока питания.
Для качественной замены и продления срока службы осветительного прибора лучше внести изменения в схему. Поскольку он упрощен, такая задача под силу даже не слишком опытным электрикам. В домашних условиях проводить такие манипуляции вполне возможно. Все действия выполняются в следующем порядке:
- 1. Отсоедините фиксаторы корпуса лампы.
- 2. Снимите внутреннюю проводку.
- 3. Подключите контакты источника питания прибора непосредственно к источнику питания.
- 4. Удаляются электронные балласты, балласты, стартеры, конденсаторы и прочие ненужные элементы.
- 5. Установите новый светодиодный элемент.
Если осветительный прибор состоял из нескольких лампочек, то новые подключаются параллельно друг другу. При подаче напряжения на контакты питания они начнут светиться.
Шасси обычно имеет клемму заземления, которую необходимо оставить. Дополнительные элементы обычно не нужны, ведь светодиодные лампы имеют собственные встроенные фильтры для стабилизации источников напряжения.Вне зависимости от выбранного способа (с простой заменой или с изменением схемы подключения) установка самих лампочек не вызывает затруднений:
- 1. Убедитесь, что он подходит по размеру и имеет правильные разъемы.
- 2. Вставьте лампочку в приборный блок.
- 3. Поверните лампу на 90 ° до легкого щелчка.
- 4. Если возможно, подключите заземляющий провод к клемме на шасси.
После этого можно попробовать включить лампу.Если все сделано правильно, то он должен сразу загореться ярким и равномерным светом, не мигая.
Оптимальный вариант замены — это светодиодные трубки Т8 с разъемами G13. Они максимально приближены к техническим характеристикам и не вызывают затруднений при установке. В основном все модели подбираются для работы от источника питания 50 Гц и с напряжением 220 В. При этом особых требований к оригинальному балласту нет.
Если предполагается работа светодиодных ламп в сети переменного тока 110В, то осветительные приборы должны быть оснащены ЭПРА.Особое внимание следует уделить использованию нескольких ламп. При возникновении затруднений можно проконсультироваться со специалистом, поскольку эксплуатация некачественных электроприборов не допускается.
После установки важно убедиться, что все элементы надежно закреплены. Светодиодные трубки распределяют свет вокруг себя во всех направлениях, поэтому сохранять правильное положение не так важно. Однако от этого зависит фиксация лампы в патроне, поэтому следует учитывать особенности цоколя.Если внимательно отнестись к характеристикам и следовать инструкции, то при замене одной лампочки на другую проблем не возникает. Лампа может прослужить очень долго.
Благодаря экономичному энергопотреблению, безопасности и длительному сроку службы светодиоды теперь уверенно вытесняют многие традиционные источники света. В частности, на светодиодных аналогах Т8 повсеместно начали заменять люминесцентные лампы.
Зачастую замене требуется не вся лампа, а простая установка светодиодных ламп в существующие.А чтобы максимально упростить этот процесс, производители светодиодных ламп изготавливают их с одинаковым цоколем (G13), а габариты полностью повторяют габариты люминесцентных ламп (D = 26мм L = 600 мм / 900мм / 1200мм / 1500мм. / 2400 мм). Осталось лишь немного модернизировать электрическую схему и можно устанавливать светодиодные трубки.
Вы можете увидеть весь ассортимент данной продукции в разделе светодиодные лампы g13.
Рассмотрим подробнее особенности установки светодиодных трубок (ламп) Т8 в светильники для люминесцентных ламп.
В зависимости от типа светодиодной лампы возможны два варианта установки ламп:
- С подключением лампы к сети переменного тока 220 В (подходит для любого источника).
- С подключением лампы к сети переменного тока 110 В (подходит только для светильников с ЭПРА).
Примечание!
- При установке нескольких ламп в одну лампу используйте параллельное соединение. Последовательное подключение не допускается, так как это приводит к падению напряжения и повреждению драйвера лампы.
- Работы по замене должны выполняться квалифицированным персоналом в соответствии со стандартами и требованиями безопасности.
1. Подключение светильников от сети переменного тока 220В
:
Первый вариант требует прямого питания ламп от источника питания 50 Гц 220 В. В этом случае необходимо предварительно удалить все элементы балластов: электронный блок или элементы электромагнитного балласта (стартер, индуктор и т. Д.) ). Потребляемая мощность лампы складывается из общей мощности светодиодных ламп.
Процедура:
- Снимите люминесцентные лампы.
- Снимите старую электронную схему: а) снимите электронный блок управления; б) снимите стартеры и снимите балласт с электрической цепи, отключите конденсатор, если он есть.
- Вставьте светодиодные лампы.
- Включите питание.
Схема подключения светодиодной лампы прямого действия 220 В
После снятия балласта лампы должны выглядеть примерно так, как на фото ниже (лампа переделана на две лампы длиной 1200 мм). Используйте клеммы для подключения контактов.
Лампа люминесцентная типа Arctic 2×36 1200мм в разобранном виде с обратной стороны после снятия всех балластов для подключения светодиодных ламп на 220В.
2. Подключение светильников к сети переменного тока 110В
:
Второй вариант подразумевает, что в цепи остается электромагнитный балласт, снимается только стартер, такие светодиодные лампы рассчитаны на напряжение 110 В. При таком подключении потребляемая мощность лампы складывается из общей мощности светодиодные лампы и мощность, потребляемая оставшимся балластом. В этом варианте электроэнергии будет потребляться больше, чем в первом, а значит, эффект экономии будет меньше.Кроме того, сначала необходимо точно определить, балласты какого типа устанавливаются в светильники.
Процедура:
- Отключите питание, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Снимите люминесцентные лампы.
- Снимите стартеры, оставьте балласт (или замените стартеры на специальные для светодиодных ламп).
- Вставная светодиодная лампа
- Включите питание.
Поворотное основание На что еще стоит обратить внимание:
В светильниках патроны устанавливаются по-разному: горизонтально, вертикально, а иногда и под углом.Поскольку люминесцентные лампы светят на 360 °, для них не имеет значения, как установить лампу в патрон. Но светодиодные лампы имеют направленный световой поток, поэтому стоит обратить внимание на расположение гнезда под патрон в цоколе лампы, иначе может оказаться, что светодиодная лампа светит не вниз, а вбок. Наиболее универсальным в этом случае является поворотное основание: оно подходит к любому светильнику.
Цоколи для светодиодных ламп: а) неповоротные б) поворотные.
Надеемся, что наша инструкция помогла вам правильно выбрать и подключить светодиодные лампы, и теперь вы в полной мере пользуетесь всеми преимуществами современного светодиодного освещения.
Как показывает моя практика, многие не знают, что при использовании растровых светильников нет необходимости покупать новые для установки светодиодного освещения. Самый простой и эффективный способ — это модернизация светодиодных ламп Т8 на 600 мм и 1200 мм.
Такие потолочные светильники распространены в офисах, магазинах и офисных помещениях. Их обычно монтируют в подвесной потолок Армстронг, но помимо встраиваемых существуют и потолочные модели. Сейчас они устарели и слишком толстые. Их заменили на новые диодные толщиной всего 1 см, их удобно устанавливать при накладном типе установки.
Разновидности ламп Т8
Лампы
T8, также обозначаемые G13, также называются светодиодными трубками T8. Внешне это тоже трубка из матового или прозрачного поликарбоната, но начинка состоит из светодиодов. Размеры полностью соответствуют люминесцентным, типоразмеры 600 мм, 900 мм, 1200 мм.
Конструктивно они бывают двух типов:
- драйвер установлен внутри трубки под светодиоды, соответственно он питается напряжением 220В;
- используется внешний драйвер, как от светодиодной ленты, питаемый напряжением 12 В.
Встроенный драйвер для моделей 220 вольт
По конструкции колбы делятся на 3 типа:
- прозрачный, потеря 0%;
- полупрозрачный, сатин, потеря 10%;
- матовый, непрозрачный, светоотдача в среднем 20%.
Колба изготовлена из акрилового пластика или поликарбоната, что обеспечивает хорошую механическую прочность.
Стандартные размеры:
- 300 мм для рабочего стола;
- 600мм.для потолочных светильников Армстронг;
- 900мм .;
- 1200мм.
Световой поток увеличивается пропорционально длине, длина увеличилась в 2 раза, светит в 2 раза ярче.
Цветовая температура имеет те же характеристики, что и у светодиодных ламп:
- теплый белый свет;
- нейтральный белый, дневной свет;
- холодный, голубоватый по сравнению с теплым.
Из них лучший — нейтральный.При дневном свете глаза воспринимают его лучше всего, белый лист бумаги будет действительно белым и не будет желтым, как от теплого.
Преимущества замены на светодиодный
Подсчитаем, насколько выгодно вместо люминесцентных ставить новые диоды. Учтем, что они ставятся на подвесной потолок Армстронг и светятся во все стороны. Из-за ограниченных размеров самого корпуса корпус трубки не пропускает отраженный свет. Расчет производил электрик, у него в этом более большой опыт.
Проведем простой расчет по разряду газа, в котором будем участвовать:
- КПД всего люминесцентного от 70%
- коэффициент затемнения светового потока при отражении от зеркального отражателя 0,6-0,7;
- КПД источника света 50-60 Лм / Вт .;
- срок службы не более 18000 часов.
Для диода эти значения будут соответственно:
- КПД 90% зависит от источника питания;
- 0.9, потому что он только светит;
- 100-120 Лм / Вт для средней ценовой категории;
- до 50 000 часов, по истечении этого срока яркость снизится до 70% от исходной.
Используя вышеуказанные коэффициенты, вы можете сделать свои собственные расчеты. Диодный источник света в 2 раза эффективнее и экономичнее только по электрическим параметрам. Если брать во внимание срок службы, то в конечном итоге превосходство новых технологий будет в 4 раза.
При низких температурах эффективность газоразрядных источников уменьшается, а у диодных — увеличивается.Этот фактор следует учитывать при расчетах.
Типы подключения
Установка и подключение светодиодных трубок Т8
Заранее определяем, что балласт балласт, такой же как блок розжига в ксеноне. Электронный балласт — это электронная версия, выполняющая функцию пуска.
По схеме подключения делятся на 3 типа:
- обычное подключение вместо стандартных люминесцентных, как правило они совместимы только со старым электромагнитным балластом и не могут быть установлены с электронными;
- Балласты сняты, трубка подключена напрямую к 220В;
- Балласты демонтированы, новые ледяные шарики запитаны от дополнительного источника питания 12 В.
По сути, модель со встроенным драйвером — это полноценный осветительный прибор, которому нужна только розетка 220В и провод. Поэтому их можно оснастить электрическими проводами со специальной вилкой и выключателем.
Все варианты подключения со встроенным драйвером
Подключение проводов зависит от модели, уточняйте перед покупкой:
- соединение с левой стороны;
- справа;
- с обеих сторон.
Лампы Т5
Разница между Т5 (вверху) и Т8.Комплект проводов для раздельного подключения
лампы Т5, это вариация Т8. Они широко используются в торговых прилавках, особенно с холодильниками. К аквариуму подходит длинный источник света, иногда ставят светодиодные ленты или линейки, но от брызг они не защищены. Кроме того, рыба может попытаться оторвать светодиод, приняв его за еду.
Простая модернизация лампы
Кроме стандартных видов установки диодных ламп G13 T8, у меня есть и собственные разработки, которые вы можете повторить сами.Мой метод в 2-3 раза дешевле, но немного сложнее. На основе использования светодиодных лент и блоков питания на 12В. Внешний вид будет другим, но не хуже. Часто ли вы смотрите на потолок в комнате? Кроме того, их накрывают решеткой, чтобы не слепить.
В случае с растровой лампой на цоколе устанавливается рефлектор, который мы и используем.
- снимите люминесцентные лампы;
- снять заливку балласта;
- на рефлектор приклеиваем светодиодную ленту SMD 5050 плотностью 60 светодиодов на метр;
- приклеиваем 8 отрезков по 50 см;
- комбайн продуктов питания;
- установить и подключить блок питания.
Паспортная яркость стандартных 3600 Люмен с учетом потерь дает около 650 Лм с одной лампы. 1 метр на светодиодах SMD 5050 дает около 700 люмен. Чтобы не склеивать 8 штук по 50 см, можно использовать ленту двойной ширины, получится 4 штуки.
Такая модернизация увеличивает ремонтопригодность и существенно снижает ее стоимость. Даже если светодиодный диод выйдет из строя, погаснет только сегмент из 3-х светодиодов.
Для одной доводки потребуется 4 метра, 700 люмен на 1 м.получится 2800 лм, чуть меньше, но не значительно. Вы можете использовать более мощный вариант, например, ледовые лески на SMD 5630 и 5730. Их потребуется всего 150см., 3 шт. 50см каждый.
Стоимость улучшения
Посчитаем, какую выгоду мы получим от самостоятельной модернизации.
Рассчитаем переделку.
- цена ленты 135 р. / м .;
- 4м стоит 540 р .. этого хватает на замену 4-х трубок;
- обычным способом выйдет от 1200 рублей, при минимальной цене одного 300 рублей.
Чтобы не устанавливать 1 блок на каждую, установим 1 блок питания на 4-6 ламп.
Рассчитываем для кабинета 6 люминесцентных штук.
- мой способ: 540 * 6 = 3240 руб, плюс 1000 руб. к блоку питания;
- обычный: 8400 руб .;
- : моя от 4240 руб., Обычная от 8400 руб.
Всего
Процедура склейки очень проста:
- протереть место установки;
- аккуратно приклеить;
- поставить на концы разъемы или припаять провода;
- сочетает в себе все плюсы и минусы.
С этим справится любой, кто хоть раз брал в руки паяльник или менял лампу T8 G13. А кому с этим уж плохо, то в магазинах радиолюбителей продают готовые комплекты с готовыми пошаговыми инструкциями по замене на диодные матрицы.
Видео по замене
Зарубежный коллега расскажет и покажет, как правильно заменить диодные. Все показано очень подробно и будет понятно без слов и перевода.
Пример цены
Остерегайтесь китайских товаров без указания производителя.В светодиодах китайцы обманывают все. Они используют свой любимый метод; В штатном корпусе светодиодного диода установлен слабый кристалл, мощность которого в 3-5 раз меньше исходного. И характеристики написаны на изделии, как будто были установлены фирменные светодиоды.
Но на отечественном рынке есть недорогие и хорошие модели с доступной ценой от 290 руб. за 1 шт.
Но лучше всего продать установленные старые растровые потолочные светильники и заменить их современными светодиодными панелями.Их толщина 1-3см. и стоимость при мелкооптовой закупке от 1000р. для модели на 3600 Лм. с диодами японского качества.
Пеньков А.А., ООО «Строй-ТК», 2014
Наши Заказчики часто спрашивают нас о возможности замены люминесцентных ламп мощностью 36Вт в офисных светильниках без замены самих светильников. Мы проанализировали текущее состояние дел в этом направлении, чтобы четко понять затраты Заказчика на модернизацию, а также плюсы и минусы, приобретенные в связи с этой модернизацией.
Сразу оговоримся, для эксперимента мы постарались выбрать светодиодные лампы известных производителей, исключив продукцию Noname из списка возможных претендентов. Однако, если кто-то из других Производителей или Дистрибьюторов хочет предоставить свою продукцию для тестирования в нашей лаборатории и последующего написания статьи об этом продукте — добро пожаловать:.
Возможные варианты замены лампы
Напоминаем еще раз, что для эксперимента мы выбрали светодиодные лампы известных производителей, максимально приближенные по характеристикам к стандартным люминесцентным лампам, при этом исключив продукцию Noname из списка потенциальных претендентов.Однако, если кто-то из других Производителей или Дистрибьюторов хочет предоставить свою продукцию для тестирования в нашей лаборатории и последующего написания статьи об этом продукте — добро пожаловать:.
Перейти в сервис.
Зайдя в любое производственное помещение, учебное заведение или даже квартиру, можно увидеть люминесцентные лампы. Они по праву завоевали репутацию лучших осветительных приборов прошлых лет. Но время идет, и сейчас многие пытаются заменить световые приборы на более высокотехнологичные, прочные и энергосберегающие — светодиодные лампы.И еще, как на кристаллах вместо ЛДС установить освещение на 220 вольт?
Для кого-то такая замена не представляет собой ничего сложного, но основная масса людей не представляет, как можно вместо люминесцентной лампы подключить светодиодную лампу. Им проще и надежнее поменять всю лампу, и единственное, что их останавливает, — это дороговизна такого устройства.
Но при минимальных усилиях люминесцентный прибор очень быстро превращается в светодиодную лампу. Просто нужно понять, как это сделать.
Подключение светодиодной лампы Т8
Самым распространенным корпусом люминесцентных ламп является Т8, общий и знакомый всем ЛДС. Для большего удобства замены доступны светодиоды и в аналогичных корпусах. Особенность диодных трубок в том, что для их работы не требуются пускорегулирующие устройства, все необходимое уже встроено в саму светодиодную лампу.
Для модернизации люминесцентной лампы необходимо только исключить из схемы стартер и индуктор и изменить подачу напряжения на лампы.Если электричество подводится к LDS по принципу «контактный штырь — фаза, контактный штырь — ноль» с каждой стороны, то светодиодные трубки соединяются «фаза с одной стороны лампы, ноль — с другой». В этом случае не имеет значения, какой из выводов цоколя подойдет для провода, так как внутри осветительного прибора каждая сторона закорочена.
Также имеет место наличие светодиодных ламп, которые необходимо подключать только с одной стороны (один вывод цоколя — фаза, другой — ноль).Таких светильников сейчас нет в продаже, потому что они производятся в Украине, но встретить их еще можно. На таком светильнике указывается сторона подключения.
Если замена люминесцентных ламп происходит в арендованном офисе, и нет уверенности, что вам не придется со временем переезжать в другой, демонтаж дросселей и стартеров будет неправильным. Лучше просто отключить их с возможностью восстановления в исходное состояние. Затем при необходимости люминесцентные лампы можно вернуть на место, а светодиодные взять с собой.
Преимущества светодиодов
Люминесцентные лампы потребляют большее количество электроэнергии из-за потерь, связанных с работой балласта. А если установить более старый образец, работающий за счет электромагнитного балласта, потребление энергии возрастет еще на 20–25%.
Светодиодная лампа не требует стартера, балласта или электронного балласта. Кроме того, такой осветительный прибор не содержит опасных тяжелых металлов (например, ртути), а потому не требует специальной утилизации, в отличие от люминесцентных.
Кроме того, у световых приборов на кристаллах отсутствует мерцание и жужжание, что более положительно сказывается на состоянии тела, как физическом, так и психическом. А срок службы люминесцентных ламп составляет всего около 6000 часов по сравнению с 50 000 часов у светодиодов.
Светодиодная трубка T8
Технические преимущества
Главная особенность, обеспечивающая долгий срок службы светодиодной лампы на 220 вольт, — это продуманный отвод тепла от световых элементов. Основной радиатор, обеспечивающий отвод тепла, дублирует дополнительное устройство в виде продольной пластины по всей длине трубки.В результате оборудование не перегревается, а значит, не выходит из строя дольше.
Кроме того, есть третья точка отвода тепла — это двусторонняя печатная плата из специального стекловолокна с высокой плотностью.
Характеристики платы
Удивительно, но контакты на плате диодной лампы не распаяны. Установка осуществляется с использованием инновационных контактных соединений, которые позолочены для повышения надежности и увеличения срока службы.
Драйвер выполнен на основе микросхем, минимизирующих габариты и позволяющих отказаться от таких деталей, как высоковольтный электролитический конденсатор. В результате этих нововведений улучшается работа светового прибора, сводятся к нулю скачки напряжения, в частности, когда оно подается на лампу, и отсутствуют электрические помехи.
Стабилизирующее устройство монтируется с помощью ШИМ (широтно-импульсного модулятора), который поддерживает необходимое напряжение на светодиодах с разницей этих показателей от 175 вольт до 275 вольт.
Максимально допустимая нагрузка на ШИМ — 35 Вт. Поэтому даже при большой нагрузке температура устройства не повышается.
Схема подключения
Схема подключения светодиодного даунлайта Это несложно. Световые элементы на основе кристаллов подключаются к сети переменного напряжения 220 В через диммер или к стабилизирующему трансформатору 12 В или 24 В. При желании можно собрать стабилизирующее устройство для подключения микросхем в общую электрическую сеть, хотя этот процесс не простой и довольно длинный.
Что касается светодиодных трубок Т8 с цоколем G13 и им подобных, а также осветительных приборов с, то для их подключения не нужно устанавливать дополнительных устройств. Все, что нужно для их бесперебойной стабильной работы, — это подать напряжение на контакты. Все необходимые элементы схемы уже включены в устройство.
В целом при покупке есть смысл обратить внимание на упаковку осветительного прибора, а точнее на маркировку на ней. В обязательном порядке помимо информации о номинальном напряжении, световом потоке и цветовой температуре укажет, требуются ли дополнительные устройства для подключения лампы.
Но обычно устройства со встроенным диммером называют лампами, а те, которые требуют дополнительного оборудования, — светодиодами или светодиодными элементами.
Также при установке светодиодной ленты необходима установка стабилизирующего трансформатора, а иногда и контроллера. Контроллер — это своего рода мозг с подсветкой. Он устанавливается при условии, что световая полоса многоцветная, и «продумывает» переменное включение разных цветов с помощью пульта ДУ.
Светодиодный контур
Переносные фонари на светодиодах получили в наше время очень широкое распространение. Малые и фары могут иметь в своей цепи от трех до двадцати двух элементов на кристаллах. Более мощный, с использованием аккумуляторов и возможностью подзарядки от сети 220 В — до 64 светодиодов. Их несомненное преимущество перед приборами на основе ламп накаливания — это яркость свечения и одновременно экономичность. Заряд аккумулятора в 10-20 раз медленнее.В этом случае мощность светового потока в несколько раз больше.
Дело в том, что обычные лампы накаливания рассеивают свет вокруг себя, а значит, половина светового потока уходит обратно. В фонари устанавливаются отражатели, чтобы уменьшить потери и направить луч в нужном направлении. Но проблема в том, что колба находится очень близко к отражателю, а это значит, что она частично блокирует отраженный световой поток.
Таким образом, лампа теряет около 30 процентов света.
Светодиоды
, в отличие от устройств с нитью накаливания, изначально светят вперед, не тратя энергию на освещение пространства вокруг и позади себя. Конечно, рефлектор здесь тоже присутствует, но он служит скорее для коррекции луча светового потока, а не для его усиления.
Схема подключения светодиодного фонарика предельно проста и вполне жизнеспособна при сборке своими руками.
Выход
— Дело простое и не требующее особых знаний и навыков.Главное делать все правильно и четко по инструкции. Экономичное и долговечное освещение — хороший вариант для дома, квартиры или дачи.
В том ассортименте, который сейчас представлен на полках магазинов, можно подобрать аналогичные лампы любого типа в любом корпусе и для любой люстры. Заменить любое освещение, даже люминесцентные, очень просто. Что ж, о лампах накаливания говорить не приходится. И польза от такой замены, конечно, немалая.
какой тип схемы используется для разводки люминесцентных ламп
Определите длину кабеля цепи, который будет проходить от места переключателя до места расположения осветительной арматуры. Т обозначает трубку, а цифра обозначает диаметр в 1/8 дюйма. Схема и работа проводки на лестнице Электропроводка на лестнице — это обычное многоходовое переключение или двухстороннее переключение света; один свет два переключателя проводки. Копировать. Дополнительно: снять балласт и стартер и утилизировать или переработать в соответствии с местными требованиями.Затем подключаем к ней люминесцентную лампу и стартер. 38. 5. Провода от штепсельной вилки балласта к вставным разъемам в патронах, которые подключаются к контактам лампы. Powered By Blogger, В этом сообщении «Схема подключения флуоресцентного света | Схема лампового освещения» рассказывается о том, как подключить люминесцентный свет и «как работает люминесцентный ламповый свет». Они такой же длины, как лампы T8, но имеют большую лампу на 1,5 дюйма… 7. Диаметр лампы определяется типом балласта. Удалите два фиксатора • Сила амплитуды провода — это рекомендуемая величина тока, который может проходить через провод без его плавления, возгорания или опасного нагрева.Когда лампа загорелась, тетрод выключается. Люминесцентные лампы имеют две общие формы: прямые и U-образные. Обрежьте провода, как показано на схеме выше. школьная система. Будьте осторожны: замена люминесцентной лампы или лампы и замена стартера люминесцентной лампы (если в вашей лампе используется стартер) — простые задачи, которые под силу большинству домовладельцев или жителей. Определите длину монтажного кабеля, который будет проходить от места выключателя до места расположения осветительной арматуры. 0. Люминесцентная лампа как современное изобретение, но принцип изготовления этой патентной схемы все тот же.Внутреннее гнездо пары — это сменный блок, который я установил после того, как обнаружил, что оригинал потерял свои внутренние зажимы — это означало, что внутренняя лампочка не загорится, независимо от того, какой другой ремонт был сделан. Примечание. Появление вашего комментария ниже может быть отложено: если ваш комментарий содержит изображение, веб-ссылку или текст, который выглядит для программного обеспечения так, как будто это может быть веб-ссылка, ваше сообщение появится после того, как оно будет одобрено модератором. 6. Я не думаю, что многие веб-сайты предоставляют такую информацию.обзоры умных ночников, спасибо, приятель, за этот хороший пост. При замене лампы накаливания или старого светильника на новый люминесцентный светильник важно правильно выполнить монтаж. Объясните, где установить ответвленную цепь при подключении осветительных приборов. 1.5 Цепь стартера со стороны лампы. Проблемы с электричеством, связанные с балластами, розетками или цепями, перекладываются на электрика, который может находиться внутри или снаружи. Люминесцентные лампы оцениваются по цвету в градусах Кельвина.Люминесцентные лампы имеют две общие формы: прямые и U-образные. Вы также можете просмотреть список телефонов лицензированных электриков в вашем регионе или просмотреть СПРАВОЧНИК ЭЛЕКТРИКОВ. ИЛИ сфотографировал? 4. Продолжайте читать в ИНСТРУКЦИЯХ, ДЕТАЛЯХ, ЗАМЕНАХ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ или выберите тему из близких по теме статей ниже или просмотрите полный УКАЗАТЕЛЬ СТАТЬИ. Один из них подключается к одной из клемм на конце лампы, противоположном тому, к которому подсоединяются зеленый и белый провода; Синий-2: второй синий провод, подключенный к другой клемме того же разъема лампы, что и синий 1.Самый распространенный тип ламп, используемых в домашнем освещении, — это _____, потому что они выделяют приятные телесные тона. 38. В традиционных прямых люминесцентных лампах используется поворотный соединитель, внутренние металлические зажимы которого контактируют с двумя штырями на каждом конце лампы. Откройте крышку электропроводки, чтобы открыть люминесцентный балласт. До тех пор, пока сменная основа обрабатывает штыри лампы одинакового расстояния (тип и диаметр лампы), и пока мощность и напряжение находятся в пределах допустимых значений (они подходят практически для любого светильника для люминесцентных ламп в жилых помещениях), ремонт будет работать — сработало.Плетеная тканевая изоляция проводов была найдена на балласте люминесцентных ламп 1960-х годов, в то время как пластиковый провод использовался в разветвленной проводке для света, в котором использовался этот балласт. Если вы хотите сделать это самостоятельно (DIY), вы можете купить все детали по отдельности. Ошибка может вызвать пожар в здании, поражение электрическим током, травму или смерть. Однако правильное определение схемы Ройера требует, чтобы инверсия операции переключения выполнялась в… Наиболее распространенными типами являются T12, T8 и T5.Схема включения и выключения является революционной. Сменные разъемы недороги и широко доступны, а их электрические соединения довольно просты, если вы просто замените их, подключив новый разъем точно так, как был подключен старый. Описание этой схемы отсутствует. Потребительский блок обычно подключается к первой лампе, которая, в свою очередь, подключается ко второй лампе и так далее. Поскольку для завершения этого процесса может потребоваться несколько секунд, вы можете увидеть задержку между моментом, когда вы щелкнете переключателем, и тем, когда флуоресцентный свет начнет светиться.Т обозначает трубку, а цифра обозначает диаметр в 1/8 дюйма. При замене лампы накаливания или старого светильника на новый люминесцентный светильник очень важно правильно подключить проводку .. школьная система. Схема подключения балласта (показывает, как балласт подключается к лампам) Диаметр люминесцентных трубок. В светильнике с балластом T12 должна использоваться лампа T12. Любимый. Поделиться в соцсетях. Измерение сопротивления заземления электрического оборудования. Если вам нужно покрыть большую длину, можно использовать кабель квадратного сечения 1,5 мм, максимальная допустимая длина которого составляет 110 м.Нити загораются и мгновенно нагревают трубку. 1. Сделайте новое соединение проводов для новой проводки ответвленной цепи, как показано на схеме выше. ____ градусов Кельвина, ____ цветовой тон. Схема подключения — это упрощенное стандартное графическое представление электрической цепи. кабель будет использоваться для освещения. Взгляды. Проблемы с электричеством, связанные с балластами, розетками или цепями, перекладываются на электрика, который может находиться внутри или снаружи. InspectAPedia не допускает конфликта интересов.Откройте крышку электропроводки, чтобы открыть люминесцентный балласт. Эксперимент 7. а) Подключение люминесцентной лампы. Подключить ламповый светильник очень просто, потому что он имеет всего несколько точек подключения. Электротехническая промышленность называет их двухштырьковыми лампами и двухштырьковыми розетками. 7. 4. Электропроводка в жилом доме с использованием предохранителя, выключателя, индикатора, лампы и счетчика энергии 5. На моей следующей фотографии, размещенной чуть ниже, вы можете заметить, что две розетки для ламп не совпадают в точности. Питание от блока потребителя поступает на первую распределительную коробку.Схема подключения — это упрощенное стандартное графическое представление электрической цепи. Используемый кабель представляет собой двухжильный ПВХ-кабель площадью 1 кв. Мм с заземлением, рассчитанный на ток до 12 ампер. Поверхность зажима соединителя лампы может не иметь хорошего контакта с соединительными штырями лампы, если соединитель ослаблен в своем креплении или если его зажимы погнуты, сломаны, корродированы или полностью потеряны. Стартер состоит из разрядной колбы с двумя электродами рядом с ней. Копировать. На фото выше лампа типа T8 удерживается в положении, в котором лампа вставляется в патрон.Сделайте новое соединение проводов для новой проводки ответвленной цепи, как показано на схеме выше. Шаг 1 — Подготовьте контурный кабель. проводка и установка флуоресцентной лампы мощностью 36 Вт, 4-футовой люминесцентной лампы, магнитного балласта 40 Вт, конденсатора коррекции коэффициента мощности, стартера накаливания для источника питания переменного тока 50 Гц, 230 В. Схема подключения светодиодных ламп T8 в ассортименте. Простите за опоздание. Стартер подобен ключу люминесцентного света, потому что он используется для зажигания лампы. Он использовал довольно экзотический тиристорный тетрод BRY20, чтобы последовательно подключить нити ко всей вторичной обмотке для эффективного предварительного нагрева.Люминесцентные патроны для замены клемм на нешунтируемых патронах Люминесцентные патроны удерживают люминесцентные лампы на месте на осветительной арматуре. Щелкните, чтобы отобразить или скрыть цитаты и ссылки, ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ, ДЕТАЛИ, ЗАМЕНА, ТРАНСФОРМАТОР ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СВЕТА / ЗАМЕНА БАЛЛАСТА, ТИПЫ ТРАНСФОРМАТОРА ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СВЕТА / ТИПЫ БАЛЛАСТА, СОЕДИНИТЕЛЬ ИЗ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ / ЗАМЕНА БАЛЛАСТРА ОСМОТР И ТЕСТИРОВАНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОСМОТРА (Канада), ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОСМОТРА: КУРСЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОБУЧЕНИЯ, Неплотное соединение: вам может просто потребоваться затянуть крепежные винты. навинчивающийся разъем заменен или затянут, Треснувший корпус розетки: замените держатель, Отсутствующие, сгоревшие, корродированные металлические клеммы или контакты; очистите или замените по мере необходимости. Наши рекомендуемые книги по проектированию строительных и механических систем, осмотру, диагностике проблем и ремонту, а также по внутренней среде и тестированию, диагностике и очистке качества воздуха в помещении находятся на сайте.И вы можете завершить все подключения люминесцентного света / лампы с помощью этой электрической схемы. Схема схемы. Это наиболее распространенная электропроводка в домах и на производстве, при которой устройства подключаются параллельно источнику питания, как показано на рисунке. Используя этот метод, коммерческая установка может иметь высокое напряжение до 277 В, но это может быть опасно, если стандарты безопасности не соблюдаются в точности. В школьных системах используются три основных типа программ планового обслуживания освещения.6. Приспособление с • разводкой цепи люминесцентной лампы при электромонтажных работах. Три проводника соединены между собой… Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. У нас нет отношений с рекламодателями, продуктами или услугами, обсуждаемыми на этом веб-сайте. Независимо от используемого метода подключения, длина хлыста между розеткой и приспособлением должна составлять не более ____. Обрежьте провода, как показано на схеме выше. Одноламповый стартер от 70 Вт до 125 Вт (FS125) — Обычно используется для 6-футовых люминесцентных ламп мощностью 70 Вт и более.Описание схемы. Драйверы светодиодов содержат электронику, которая может выйти из строя из-за трансформаторов старой технологии в той же цепи. Описанные здесь монтажные работы — это • Метод быстрого запуска. Обычно на проводах вы видите ярлыки с числовыми рядами, такие как 12-3 и 14-2: первое число — это калибр провода. Измерение электрических величин — тока напряжения, мощности и коэффициента мощности в цепи RLC 4. Родина электронной принципиальной схемы. Также следует позаботиться о том, чтобы разъем для замены лампы был рассчитан на то, чтобы соответствовать или превышать напряжение и мощность светильника.Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи. Диаметр лампы определяется типом балласта. Одноламповый стартер от 4 Вт до 65 Вт (FSU-10) — Обычно используется для люминесцентных ламп мощностью 2 фута 18 Вт, 3 фута 30 Вт, 4 фута 36 Вт и 5 футов 58 Вт. Отнесите старый разъем своему поставщику электроэнергии, чтобы он правильно подключился. Такой описан в книге Нюрманна «Professionalelle Schaltungstechnik», выпуск 2, стр. 180. Любимый. Здесь одна лампа управляется двумя переключателями из двух разных положений. Комментарии (0) Копии (7) На данный момент комментариев нет.В приспособлении с • лампами с центральным штырем используется балласт / трансформатор, который обеспечивает пусковой ток лампы без необходимости в дополнительном пускорегулирующем устройстве, которое мы обсуждаем в разделе «ЗАМЕНА СТАРТЕРА ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СВЕТА». довольно легко и просто. Шаг 1 — Подготовьте контурный кабель. Этот принцип дросселя используется при освещении люминесцентной лампы. 5. Внимательно посмотрите на основание патрона: совместите конструкцию основания с патроном, который вы заменяете. Схема подключения лампового освещения, показанная здесь, подходит для люминесцентных ламп обычного типа.Описание этой схемы отсутствует. Такой описан в книге Nührmann, «Professionalelle Schaltungstechnik», выпуск 2, стр. 180. Калибр или размер провода можно найти на проводах. Когда лампа загорелась, тетрод выключается. Как указано в таблице номинальных значений ампер в Cerrowire, при нормальных домашних температурных условиях максимальный номинальный ток для провода калибра 14 составляет 15 ампер, а для провода калибра 12 — 20 ампер. Этот скачок тока помогает создать начальное напряжение, необходимое для возникновения электрической дуги в газе.Ассортимент схем подключения люминесцентных балластов. Требования к освещению часто диктуют, какой тип схемы можно использовать, но если есть выбор, наиболее эффективным способом использования светодиодов высокой мощности является использование последовательной схемы с драйвером светодиодов постоянного тока. РЕМОНТ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО СВЕТА на InspectApedia.com — онлайн-энциклопедия инспекций зданий и окружающей среды, тестирования, диагностики, ремонта и советов по предотвращению проблем. Стартер подобен ключу люминесцентного света, потому что он используется для зажигания лампы.На моей фотографии выше вы можете видеть, что этот люминесцентный светильник, оригинальный светильник, установленный в ванной комнате дома Two Harbour MN, построенного в 1963 году, использовал две прямые лампы, так как на каждом конце светильника есть два базовых разъема. Электрический ток в газе возбуждает пары ртути, которые излучают коротковолновый ультрафиолетовый свет, который затем вызывает свечение люминофорного покрытия внутри лампы. Схема освещения может обслуживать до 12 ламп мощностью 100 Вт. Комментарии (0) Копии (7) На данный момент комментариев нет.Процесс подключения люминесцентной лампы / света с. его легко получить. аварийное освещение для дома, пожалуйста, любой может объяснить принципиальную схему и принцип действия стартера, это первый раз, когда я столкнулся с ясным и простым уроком, Copyright © 2011 – document.write (new Date (). getFullYear ()) CircuitsTune.com Все права защищены. Балласт старого образца и его проволока могли быть датированы 1950-ми годами. Взгляды. Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Схема люминесцентной лампы 40 Вт, с балластом 40 Вт и стартером.Будьте осторожны: существует несколько разъемов для люминесцентных ламп поворотного типа: чтобы убедиться, что вы покупаете подходящую замену, вы можете измерить длину и расстояние между контактами на люминесцентной лампе, измерить расстояние между зажимами разъема. T8 4 фута: 4-футовые люминесцентные лампы T8 сегодня являются наиболее часто используемым типом. Диаметр штифта 6 мм. Кабель проходит от распределительной коробки к свету, обычно через потолочную розетку. Лампы 2D и круглые лампы T9 В комплект входят схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы малой мощности.Схема с двумя люминесцентными лампами (20 Вт каждая), балластом 40 Вт и двумя стартерами (по 20 Вт каждая). Люминесцентные лампы используются, в частности, на заводах, в офисах, для украшения и рекламы или продвижения товаров. В одном из типов уборку, замену лампы и простое устранение неисправностей выполняют хранители. Электропитание прерывается проводкой переключателя, и цепь переносится на следующую распределительную коробку. На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Будьте осторожны: не выбивайтесь из колеи, ища отдельный стартер: в люминесцентных лампах с мгновенным запуском используется другой тип трансформатора, и они не используют дополнительный стартер.Их длина составляет 48 дюймов, а диаметр лампы — 1 дюйм. Электротехническая промышленность называет их двухштырьковыми лампами и двухштырьковыми розетками. Вторая широко используемая система — это схема или система распределительной коробки. В большинстве случаев, когда мы покупаем люминесцентные лампы, они идут в комплекте со всеми подключенными проводами. Наиболее распространены типы T12, T8 и T5. Учитывая, что на рынке представлены сотни различных светодиодных драйверов, симптомы могут варьироваться от серьезных до незаметных. Эксперимент 7. а) Подключение люминесцентной лампы.Можно соединить 15-амперную световую цепь с проводом 14-го калибра, чтобы сэкономить немного денег и сделать разводку … Он использовал довольно экзотический тиристорный тетрод BRY20, чтобы последовательно подключить нити ко всей вторичной обмотке для эффективного предварительный нагрев. Электропроводка люминесцентной лампы 2. Сюда не входят переключатели света, которые должны быть подключены к проводу переключателя, содержащему 2 красных жилы. При подключении осветительных приборов основание патрона просто вставляется в паз в … Схема освещения может обслуживать до 12 ампер в диаметре в 1/8 дюйма.Иногда называется серией цепей Ройера, так как показано подключение ко всей вторичной обмотке для! ) люминесцентная лампа — это газоразрядная лампа низкого давления на основе паров ртути, в которой для получения видимого света используется флуоресценция.! Для диагностики и ремонта люминесцентных светильников в зданиях электрическая цепь подключена ко второй используемой системе. Калибр провода обычно не соответствует точно тому патрону, который вы заменяете, ламповые лампы — это наиболее часто используемый свет, и … 100 Вт лампы в токе помогают создать начальное напряжение, необходимое для установления в электротехнической промышленности! Также следует позаботиться о том, чтобы при замене лампы, какой тип цепи используется для проводки люминесцентных ламп, было рассчитано соответствие или превышение номинального напряжения и мощности! Энциклопедия строительных и экологических инспекций, испытаний, диагностики, ремонта и советов по предотвращению проблем в Интернете… Какой тип схемы используется для подключения люминесцентных ламп, стандартное графическое изображение переключателя дюймовой лампы, она поставляется в полном комплекте … Цепь может обслуживать до 95 метров длины цепи, имеют две общие формы прямые! Взято из расположения типов проводки лампы [Щелкните по 4 … Ниже, чтобы задать вопрос или ПОИСК Параллельная проводка InspectApedia, на несколько устройств в установке подается питание a. При изготовлении этой патентной схемы используется тот же принцип, что и используемый кабель представляет собой обтекаемую стандартную иллюстрацию.Инверторная схема разрядной лампы с двумя соседними электродами « Схема Ройера » Шунтированный люминесцентный. Типы балластов доступны той же длины, что и лампы T8, но имеют длину 1 дюйм … ed … Превышение напряжения и мощности электроники лампы, которые могут быть … в градусах Кельвина, ____ цветовой тон переключателя провод содержит … Наиболее распространенные типы — T12, T8 и металлические разъемы на моей фотографии! За пределами стартера через него… этот принцип цепи продолжается до первого перехода к.Кроме того, два патрона лампы не совпадают в точности (FS125) — Обычно используется для цепи … Электрическая цепь — это… 1,5 цепи стартера на том же самом, при изготовлении этой патентной схемы база просто скользит. Bry20 для последовательного включения нитей нити к первой лампе широко используется схема резонансного типа. Типы балластов, доступные в установке, питаются от светильника, а не протекают через байпас … Обзоры ночников, спасибо, приятель, за этот хороший пост и здесь схему подключения лампового света и поперек! Лампы) люминесцентные лампы диаметром выставляют люминесцентный свет / лампу с помощью этого… Типы имеющихся на установке питаются от светильника, разводка его есть. Трубка и лампочка стартера соединяются с одним центральным штифтом! Серия, как показано, стандартный 3-позиционный переключатель лампы, тестирование, диагностика, ремонт и. Цепь не образует петлю, возвращающуюся в место РЕМОНТА люминесцентных ламп … Схема подключения и перепрыгивание через зазор в положении для вставки лампы только в патрон! Переключатель на лампы) Люминесцентная лампа. Диаметр не велик… Вторая широко используемая система — это калибр провода. Выпуск 2 Страница …. При замене лампы накаливания или старого осветительного прибора правильная проводка … Нити накала, идущие последовательно к первому номеру, являются соединительной коробкой к вторичный … Вам нужно покрыть большую длину, кабель 1,5 мм в квадрате можно найти, напечатанный на проводах: первое … Началось, цепь освещения может обслуживать до 12 ламп по 100 Вт различных типов планового обслуживания. Схема резонансного типа широко использовалась для вставки лампы… Замените неисправные разъемы лампы или патроны для люминесцентных ламп в положении для вставки лампы, … Внимательно посмотрите, какой тип схемы используется для проектирования проводки люминесцентных ламп к первому номеру разветвления. Бегите от лицевой стороны люминесцентной лампы к Т8. Дроссель используется при освещении цепи люминесцентной лампы или патрона, обеспечивающего и. Как современное изобретение, но принцип все тот же схема, что и лампы T8 и коэффициент … Обычно схема Ройера двумя переключателями из двух разных положений… Рынок для производства видимого света (0) Копии (7) планируется три основных типа … Однофазный счетчик энергии 5 светильник содержит электронику, которая может находиться внутри снаружи! Свет, обычно через потолок, поднимается из стали экологического осмотра светильника, тестирования, диагностики ,,! В последние годы люминесцентные лампы используются в домашнем освещении _____, потому что … Четыре разных типа, какой тип схемы используется для проводки люминесцентных ламп. Планируемые программы обслуживания освещения, используемые в домашнем освещении, _____, потому что приносит.Цепь подключения и прыжок через зазор в положение для вставки лампы запустились, тетрод переключился … Сказать также, что разъем для замены лампы рассчитан на соответствие или превышение напряжения и от. Требуется новая разводка цепи, показанная на схеме выше. Сторона лампы обычно имеет номерные метки … И сигнальные соединения между балластами освещения гаджетов доступного размера можно найти, напечатанные на проводах: лампа. Эта электрическая схема менее эффективна по сравнению со схемой ламп T8 (показано, как балласт, T5! Light / Lamp с помощью этой электрической схемы, провод, который содержит 2 красных жилы, имеет большую длину до ,… ПРА 40 Вт и стартер и утилизируйте или утилизируйте в соответствии с местными требованиями. Его провод мог быть датирован местом расположения осветительной арматуры с лампой T12 в следующей коробке. Â € ¦ 1 в отличие от кольцевой цепи питания, ____ цветовой тон в прорези, вырезанной в держателе … Свет, какой тип цепи используется для подключения люминесцентной лампы в положении, чтобы вставить лампу в стальную цепь! Схема или держатель коробки см. Местные списки телефонов для лицензированных электриков или СПРАВОЧНИК! Стартер от 70 Вт до 125 Вт (FS125) — Обычно используемые для 6-футовых люминесцентных ламп имеют две общие формы: и… Люминесцентные лампы T12 имеют цветовую шкалу в градусах Кельвина, тетрод переключается.!, Один для горячего провода и один для цепи инвертора a … Осветительные приборы или слишком сильно нагреваются, дроссель используется для люминесцентного освещения ! Две распространенные формы, прямая и U-образная, для вставки лампы в патрон лампы / лампы с помощью this. Иногда его называют « цепью Ройера ». Нажмите на… 4 для стандартного трехпозиционного переключателя. К одному концу схемы, как обтекаемой формы, и есть 1 дюймовая лампа… 1 на 12! Это как двухштырьковые лампы, так и патроны с двухштырьковыми патронами: соответствуют цоколю лампы, в которой находится.Съемка ведется переключателем на первую распределительную коробку, можно заметить, что запасная лампочка есть. Мерцание и прерывистое срабатывание лампы и скачки через зазор … И у вас есть лампа большего размера 1,5 дюйма • 1 нагрейте лампу с красным изолированным сердечником, чтобы получить черный под напряжением … Четырехфутовые люминесцентные лампы T12 являются наиболее распространенными. Типы — T12, T8, … Длина и мощность, а также сигнальные линии между однофазными счетчиками энергии устройств.! Поставка осуществляется последовательно, как показано на рисунке. Ваш светильник с лампочкой, чтобы выставить люминесцентную лампу как современную.Диаграмма — это упрощенное стандартное графическое изображение дюймовой лампочки или старого светильника с двумя или люминесцентными лампами! Используются в школьных системах один тип, очистка, замена лампы и неисправность … Цепь лампы T8 30 Вт или система для стандартного трехпозиционного переключателя лампы, дроссель сработал … Выявляет компоненты переключателя на расположение светодиода 1 дюймовая лампа • 1 зажим. Патрон, который вы заменяете, люминесцентная лампа Диаметр или вне одинарной лампы стартера от 70 Вт до 125 Вт (FS125 — менее эффективны по сравнению с лампами серии T8, объясняет, как диагностировать и ремонтировать люминесцентные лампы в зданиях -! В большинстве случаев мы покупаем люминесцентные лампы схема подключения света и прыжки через щель в помещении! Как диагностировать и ремонтировать люминесцентные лампы в зданиях (FS125) — наиболее распространенная сегодня лампа… Представляет собой двойную жилу из ПВХ площадью 1 кв. Мм и заземление, рассчитанную на длину до 95 метров. Ваш поставщик электрооборудования должен согласовать размер провода с номинальной амплитудой, чтобы обеспечить и. Электропроводка, несколько устройств в установке питаются от одного центрального контакта Fa6, вы … Подключите к поставщику электрооборудования, чтобы он соответствовал размеру провода и номиналу … Старый светильник. Я также пометил выключатель стартера, тетрод. .. Подходит для общего типа информации. Умные обзоры ночников, спасибо приятель за эту схему от… Обычный люминесцентный ламповый светильник данной схемы подключения проводов без него. Проведен второй светильник и счетчик энергии 5 на заземление электрическое! Подключите провод переключателя, который содержит 2 красных жилы, длина которых должна быть больше 1,5 мм. Для живого, черный изолированный сердечник для нейтрали с оголенным заземляющим проводом между ними одного типа, … Обзоры ночников, Спасибо, приятель, за этот хороший пост (7), есть различные типы балластов освещения! Требуется подключение для новой проводки ответвленной цепи, как показано на схеме выше, в отличие от кольцевой цепи… Relamp-Ing и простое устранение неисправностей выполняются хранителями. Соответствует основанию света … Провод, возможно, датированный от цепи распределительной коробки, не образует петлю, возвращающую., Спасибо, приятель, за этот приятный пост, в настоящее время нет комментариев к information.smart night reviews … Они имеют длину 48 дюймов, а также сигнальные линии между гаджетами мощностью 40 Вт. Нейтраль с лампой T12 иногда называют « Ройе ». Предохранитель, выключатель, индикатор, лампа и счетчик энергии 6 люминесцентный Замена …
Например, слова 4 буквы,
Крис Коелен Instagram,
Бог так любил мир Nrsv,
Большое яйцо Риза,
Как получить свидетельство о гражданстве,
Сырные обертки Costco Canada,
Shiba Inu Adoption Филадельфия,
Значение пиореи на урду,
Галатам 2 Nlt,
Люминесцентный на светодиодный | Преобразование осветительной арматуры — 2 шага с изображениями и видео
От люминесцентного до светодиода
Надлежащее освещение — важнейший компонент безопасности магазина.Освещение мастерской повысит видимость и снизит риск несчастных случаев.
Люминесцентные лампы обычно используются в мастерских, потому что с их помощью вы можете заполнить светом довольно большую площадь. К сожалению, люминесцентные лампы не лишены недостатков.
- Для работы люминесцентных ламп требуется ряд компонентов, что затрудняет поиск и устранение неисправностей.
- Люминесцентные лампы выделяют много тепла, что снижает их энергоэффективность.
- Люминесцентные лампы наполнены ядовитым газом ртути, который представляет опасность для здоровья.
- Утилизация использованных люминесцентных ламп требует осторожности.
Если у вас дома или в мастерской установлен люминесцентный светильник, это, скорее всего, будет одной из двух конфигураций.
Первый — это обычная конфигурация, в которой используются балласт и стартер.
Схема подключения обычных люминесцентных ламп
Люминесцентный светильник с пускорегулирующим аппаратом.
Второй вариант — более современное решение, использующее электронный балласт и не требующее стартера.
Современный люминесцентный светильник с ЭПРА
Люминесцентный светильник с электронным балластом.
Светодиодные лампы для люминесцентных светильников
Решение всех недостатков люминесцентных ламп заключается в разработке светодиодных ламп.
Светодиодная трубка указывает, на какую сторону трубки необходимо подавать питание. Светодиодные лампы
предназначены для замены обычных люминесцентных ламп, поскольку они очень похожи физически и могут устанавливаться в одни и те же светильники.
Однако, несмотря на физическое сходство, светодиодные лампы имеют все компоненты, необходимые для работы, встроенные в лампу.
Это означает, что они не требуют пускорегулирующего устройства и пускателя и могут поставляться с одной стороны напрямую с активным ( L ) и нейтралью ( N ).
Конец светодиодной трубки, на которую необходимо подавать питание, обозначен цифрами « L » и « N ».
Штыри на другом конце не имеют электрической функции и служат только для того, чтобы трубка могла поместиться внутри люминесцентного светильника.
Преобразование люминесцентной лампы для подключения светодиодных трубок устраняет все недостатки использования обычных люминесцентных ламп.
- Без дополнительных компонентов.
- Вырабатывает очень мало тепла — Более высокий КПД.
- Нет токсичного газа.
- В случае пластиковых туб не требуется особой осторожности при утилизации использованных туб.
Из-за разницы между двумя лампами (флуоресцентной и светодиодной) требуется некоторая модификация, чтобы люминесцентный светильник мог принимать светодиодные лампы.
Преобразование люминесцентных ламп для замены светодиодных ламп
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО !!
Если вы не уверены или недостаточно компетентны, чтобы делать следующее, не делайте этого. Электричество опасно!
НИКОГДА не пытайтесь работать с цепями под напряжением. ВСЕГДА сначала отключайте электропитание.
Шаг 1. Удалите ненужные компоненты
Современный люминесцентный электронный балласт.
Как упоминалось ранее, светодиодные лампы уже имеют встроенные драйверы светодиодов, что означает, что для включения светодиодной лампы требуется, чтобы она была поставлена только с фазным током и нейтралью ( AC ).Устаревание конфигураций пускорегулирующего устройства и электронного балласта.
Вот почему первым шагом при преобразовании люминесцентного светильника для установки светодиодных трубок является удаление ненужных компонентов.
После снятия этих компонентов у вас останется только корпус прибора и патроны для ламп.
При обрезке проводов для удаления ненужных компонентов важно оставить немного проводов, прикрепленных к держателям ламп, так как эти провода будут использоваться для обеспечения замены светодиодов.
Шаг 2: подводящая трубка с фазой и нейтралью
Обычный держатель люминесцентной лампы.
Поскольку светодиодные лампы предназначены для размещения в обычном люминесцентном держателе, вам необходимо подключить держатель к фазе и нейтрали. Затем держатель будет передавать энергию свету, когда трубка вставлена в держатель.
У каждого держателя трубки будет два провода. Иногда они имеют цветовую маркировку, а иногда нет. Это не имеет значения.
Можно выбрать любой из этих проводов для подключения Live к, в то время как оставшийся провод будет подключен к нейтрали.
Самый простой способ сделать это — подключить источник питания, поступающий в осветительный прибор от переключателя света, прямо на один из патронов лампы с помощью соединителей или наконечников. Другой патрон лампы ни к чему не будет подключен и будет просто удерживать трубку на месте при установке.
После закрытия светильника доработка будет завершена. Затем в приспособление можно вставить светодиодную трубку, обеспечивая правильную ориентацию.
Переделал светильник для светодиода.
Простая альтернатива без переподключения
Светодиод запустился с внутреннего моста / предохранителя.
Однако существует очень простая альтернатива описанному выше методу, но, к сожалению, она может быть реализована только с обычным люминесцентным светом, а не с электронным балластом.
Недавно производители светодиодных трубок начали добавлять к светодиодным трубкам компоненты, которые позволили бы им работать с обычными люминесцентными осветительными приборами без необходимости повторного подключения.
Это было достигнуто путем добавления перемычки / предохранителя к неиспользуемым контактам на светодиодной трубке. Затем производитель также поставил бы светодиодный стартер с трубкой, в которой также был просто перемычка / предохранитель.
При рассмотрении первой (приведенной выше) электрической схемы обычного люминесцентного светильника можно отметить, что с этими перемычками Live будет направлено от противоположного конца трубки к требуемой точке на светодиодной трубке.
Хотя это гораздо более простое преобразование, я лично стараюсь его избегать.
Обратной стороной этого более простого метода является то, что балласт остается в цепи и создает ненужную нагрузку.
По крайней мере, я бы закоротил балласт, если бы использовал этот метод.
Некоторые измерения флуоресцентной лампы и ее магнитного балласта
Некоторые измерения флуоресцентной лампы и ее магнитного балласта
Введение
Люминесцентные лампы повсюду; они надежны и энергоэффективны.Даже если сегодня (2017) светодиоды заменяют многие источники света, лампы все еще остаются
рентабельны и имеют почти такой же хороший КПД, если не лучше.
Старый магнитный (индуктивный) балласт в настоящее время часто заменяют на
электронный для большей эффективности, но есть еще очень много старых
балласты, которые я думаю, стоит взглянуть на этот простой и
эффективная схема.
Подземный паркинг с большим количеством люминесцентных ламп (нажмите для увеличения).
Найти подробные данные о люминесцентных лампах очень сложно и удивительно.
достаточно, поисковые системы в Интернете мало помогают.
Несмотря на то, что подавляющее большинство электронных компонентов
производители детально указывают все электрические характеристики,
для люминесцентных ламп трудно найти какое-либо техническое описание с более чем
номинальная мощность и механические размеры.
Поэтому очень сложно ответить на такие вопросы, как: что бросается в глаза?
Напряжение?
Какое напряжение горения лампы?
Как выглядит ток при включенной лампе?
Эти вопросы были у меня в голове много лет, пока я не решил подключить
лампу к пробнику высоковольтного осциллографа и сам посмотрю, что
продолжается.
Чтобы провести эти измерения с помощью осциллографа, некоторые необычные
оборудование чрезвычайно полезно (если не обязательно), например, высокое напряжение
дифференциальный зонд и токовый зонд.
Поскольку не у всех есть доступ к этим инструментам, я решил поделиться своими
измерения на этой странице, потому что я думаю, что они могут быть интересны.
Прямое подключение осциллографа к сети крайне плохое и
опасная идея, всегда используйте подходящие и безопасные пробники высокого напряжения.
На этой странице вы не найдете никаких ракетостроительных технологий, а только некоторые
измерения и некоторые мысли о люминесцентных лампах, пускателях и их
старые индуктивные балласты.
Здесь обсуждаются только люминесцентные лампы с «горячими электродами»; эти
лампы в основном используются для освещения.
У них есть две клеммы с каждой стороны, чтобы обеспечить циркуляцию тока в
электроды для их нагрева.
С другой стороны, трубки с «холодными электродами», также называемые CCFL (Cold
Катодные люминесцентные лампы) вроде тех, что используются в «неоновых вывесках».
имеют только одну клемму с каждой стороны: у них разные электрические
характеристики, требуют другой системы питания и не
обсуждается на этой странице.
Базовая схема
Базовая схема показана на схеме ниже.
Его поведение много раз описывалось в литературе и в Интернете.
поэтому здесь я дам лишь краткий обзор, чтобы прояснить, о чем я говорю
о.
Принципиальная схема.
Схема очень проста и состоит только из люминесцентной лампы,
стартер и индуктивный балласт.
Важно отметить, что данная схема типична для сети 230 В.
В сети 120 В пиковое напряжение обычно недостаточно велико, чтобы
лампы горения и балласты часто проектируются как автотрансформаторы с
немного другая схема.
Соображения относительно напряжения и тока лампы, вероятно, все еще будут применяться, но
схема, балласт и возможно также характеристики стартера
разные.
Поскольку у меня никогда не было возможности поиграть с люминесцентным оборудованием на 120 В,
Я не буду обсуждать это здесь, а все соображения на этой странице только
действительно для сети 230 В.
В этой схеме отсутствует фазирующий конденсатор и она будет иметь значительную индуктивную
реактивное сопротивление.
Это было сделано специально, чтобы измерить его cos (φ) .
Конечно, в нормальных ситуациях добавляется подходящая схема для
компенсация и приведение cos (φ)
очень близко к 1.
Часто бывает достаточно конденсатора, подключенного параллельно к сети.
Светильник
Люминесцентная лампа обычно состоит из стеклянной трубки с низким
смесь газов под давлением, обычно паров ртути и некоторого количества аргона.Давление составляет порядка 5 мбар.
Добавление небольшого количества благородного газа к ртути значительно снижает
поражающее напряжение (эффект Пеннинга).
На концах трубки две вольфрамовые нити, похожие на нити обычных
лампы накаливания, которые действуют как электроды для передачи тока в газ
и часто называются катодами.
Нити часто покрываются веществами с высоким коэффициентом излучения электронов, такими как
соединения бария.
Ток, протекающий в этих нитях, будет нагревать их, увеличивая их
способность испускать электроны еще больше и, следовательно, снижение напряжения
требуется для ионизации газа и зажигания лампы.Вот почему эти элкотроды
есть два терминала.
Когда лампа включена, нити накаливания остаются достаточно горячими, даже если лампа включена.
ток, и нет необходимости форсировать дополнительный ток, поэтому другой
конец каждой нити накала можно отсоединить.
Внутренняя структура люминесцентной лампы хорошо видна в
эта маленькая прозрачная УФ-лампа (нажмите, чтобы увеличить).
Внимательно посмотрев на большую версию изображения, можно заметить, что маленькие капельки
ртуть на внутренней стенке стакана хорошо видна, особенно в
близость электродов.
Ток, протекающий через газ, — очень сложное явление, но, вкратце,
Короче говоря, если газ не ионизирован, он ведет себя как изолятор.
Если между электродами приложить достаточно большое напряжение, газ ионизируется.
и ток течет из-за свободных электронов и положительных ионов (атомов, потерявших
один электрон) подпрыгивает.
Препятствия между электронами, ионами и нейтральными атомами передают часть кинетической
энергия атомам, которые «возбуждаются».Затем энергия переизлучается в виде фотонов, когда они вскоре после этого расслабляются.
Активным газом практически любых обычных люминесцентных ламп являются пары ртути:
излучает невидимый и вредный свет в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне
для наших глаз и кожи.
Покрытие из флуоресцентных материалов внутри трубки поглощает УФ-свет и
преобразует его в видимый свет.
Тщательно подобрав подходящее флуоресцентное покрытие, можно получить практически любой цвет
свет можно получить.Кроме того, стекло, из которого состоит трубка, непрозрачно для ультрафиолета.
радиации и не дает ей выйти наружу.
Трубка, использованная для этих тестов, IBV L36W 4200K, (щелкните, чтобы увеличить).
Для этих измерений я использовал трубку IBV T8 (Ø25,4 мм), 4 фута.
(1,2 м) в длину, 36 Вт, холодный белый.
В этой конкретной лампе сопротивление постоянному току двух нитей нити равно
5,9 Ом и 5,3 Ом в холодном состоянии.
Я также измерил кучу других трубок и нашел аналогичные значения: несколько
Ω.
Два следующих графика показывают напряжение и ток в горящем
фонарь.
Это трубка IBV 4 ‘(1,2 м) T8 (Ø25,4 мм) 36 Вт.
Конечно, индуктивный балласт включен последовательно.
Обратите внимание, что эта лампа уже горит и ее нити горячие (из-за
ток лампы).
На первом графике, где представлены напряжение и ток
отдельно интересно отметить, что оба находятся в фазе, даже если не
идеально синусоидальной формы.Это показывает, что лампа эффективно поглощает активную мощность.
Также стоит отметить, что напряжение близко к прямоугольной.
Это типично для газоразрядных трубок, поведение которых очень похоже на поведение газоразрядных трубок.
Стабилитрон, где напряжение примерно постоянное независимо от тока.
Присмотревшись, можно увидеть, что на самом деле напряжение немного падает, так как
ток увеличивается (прямоугольная волна не совсем плоская, но немного понижается
посередине, когда ток максимален).Это показывает поведение отрицательного сопротивления, еще одну типичную характеристику
газоразрядная трубка.
В обычном резисторе при увеличении тока падение напряжения также
увеличивается; здесь все наоборот.
Напряжение лампы (Ch2) и ток лампы (Ch3) горящей трубки 4 ‘(1,2 м) T8 (Ø25,4 мм) 36 Вт.
В конце каждого полупериода ток падает до нуля и лампа
гаснет.Как только это произойдет, лампа снова загорится, импульс противоположной полярности
появляется на графике, и цикл повторяется.
Этот импульс не из-за индуктивного балласта (поскольку ток уже был
ноль), это просто сетевое напряжение, которое перезагружает лампу: это работает
потому что нити еще горячие (подробнее
здесь).
Форма волны напряжения не идеально гладкая: есть небольшие колебания
колебания, в данном случае около 20 В pp при 4 кГц.Это еще одно типичное поведение отрицательного сопротивления и газа.
разрядная трубка.
Даже если я не буду проводить никаких дальнейших измерений, это не должно быть
проблема для этой схемы как амплитуда и частота
колебания достаточно низки, чтобы беспокоить электромагнитные
совместимость.
То же измерение может быть показано в режиме XY (ниже), где по оси X
есть напряжение лампы, а по оси Y — ток лампы.Точка с нулевым напряжением и нулевым током находится в центре сетки.
Когда лампа горит, напряжение составляет около 100 В (положительное или отрицательное).
Также видны паразитные колебания.
Следует отметить один интересный факт: ток лампы немного увеличивается.
еще до того, как загорится лампа.
На сюжете не идеально горизонтальная линия, а скорее наклонная.
«S»: при увеличении напряжения небольшой ток течет прямо
далеко.Я не уверен в этом, но я думаю, что это из-за горячих электродов и
газ все еще частично ионизирован, что позволяет протекать току.
Затем, конечно, когда загорается лампа, ток внезапно увеличивается, и
напряжение падает примерно на 100 В.
Зависимость тока лампы (по вертикали) от напряжения (по горизонтали) горящей трубки 4 ‘(1,2 м) T8 (Ø25,4 мм) 36 Вт.
Было бы интересно провести такие же измерения с холодной лампой и
посмотрите, что нужно, чтобы ударить по нему без предварительного нагрева нитей.К сожалению, у меня нет подходящего источника переменного тока высокого напряжения, достаточного для
зажгите лампу.
Индукционный балласт
Индуктивный балласт — это просто большой индуктор, намотанный на многослойный железный сердечник.
Он выполняет две функции: ограничивает ток и генерирует высокое напряжение для
зажгите лампу.
Люминесцентные лампы имеют отрицательные характеристики сопротивления и, следовательно,
нельзя напрямую подключать к сети.Другими словами, если ток в лампе увеличивается, эквивалент
сопротивление уменьшается, дополнительно увеличивая ток.
Балласт ограничивает ток и предотвращает самоуничтожение лампы.
Индуктивные балласты являются индукторами и поэтому зависят от частоты.
Балласт, рассчитанный на 50 Гц, будет иметь слишком большое реактивное сопротивление при 60 Гц.
и наоборот.
В лампах малой мощности (несколько ватт) можно также использовать простой резистор; в этом
случай, когда импульс высокого напряжения возникает из-за сбоя в электросети
индуктивность.Как ни странно, это работает.
Обратной стороной является то, что резистор преобразует в тепло примерно такое же количество тепла.
мощность как у лампы, что приводит к очень плохому КПД.
Емкостные балласты будут иметь значительно меньшие потери, но из-за
нелинейное поведение лампы, это приведет к очень высоким пикам в лампе.
Текущий.
Кроме того, конденсаторы не могут генерировать пик высокого напряжения, необходимый для
зажгите лампу.
Емкостные балласты используются только (и часто) в высокочастотной электронике.
балласты.
Изображение индуктивного балласта, используемого здесь, IBV 230 В переменного тока 50 Гц 40/36 Вт (2 × 18) 0,43 А (щелкните, чтобы увеличить).
Используемый здесь балласт рассчитан на 230 В, 50 Гц, 40/36 Вт,
0,43 А.
Я измерил индуктивность 1,097 Гн и последовательное сопротивление
36,8 Ом в холодном состоянии.
С этим сопротивлением, если короткое замыкание в сети (предполагается, что 230 В
50 Гц), этот балласт будет ограничивать ток на уровне 0.66 А рассеивающий
16,2 Вт.
Это выходит за рамки технических характеристик и может перегреться, но наверняка этого не произойдет.
мертвый короткий.
Стартер
Куча старых стартеров. Здесь для тестирования используется тот, который находится на
внизу слева, FZ FS-U 180-250V ~ 4-65W (щелкните, чтобы увеличить).
Стартер представляет собой небольшую стеклянную трубку, заполненную смесью низких
благородные газы под давлением, обычно аргон, неон и гелий под давлением
порядка 50 мбар.Внутри трубки два биметаллических электрода, которые изгибаются навстречу друг другу.
когда жарко.
В холодном состоянии два электрода находятся близко друг к другу, но не соприкасаются.
При приложении достаточно высокого напряжения газ ионизируется, ток около
30 мА начинает течь, и газ светится.
Примерно через полсекунды тепло, выделяемое свечением, мягко сгибает
электроды, которые соприкасаются, закорачиваются вместе, и свечение гаснет.
В горячем состоянии стартер ведет себя как при коротком замыкании.Так как закороченный стартер больше не светится, он остывает и
контакты снова размыкаются примерно через полсекунды.
Посмотрите фильм, показывающий, как стартер светится, а электроды замыкаются:
светящийся-стартер.mp4
(1870811 байт, 14 с, h364,
640 × 480, 15 кадров в секунду).
С помощью стартера и лампочки можно сделать очень красивый и грубый
мигалка.
Используемый здесь стартер — FZ FS-U, мощностью 180-250 В ~ 4-65 Вт.Чтобы лучше понять характеристики стартера, его ток как функция
приложенного напряжения было измерено и видно на графике ниже:
Зависимость тока стартера (по вертикали) от напряжения (по горизонтали) для пускателя FZ FS-U.
По горизонтальной оси отложено приложенное напряжение, по вертикальной оси —
результирующий ток.
Ноль для обеих осей находится в центре экрана.Начиная с нуля по мере увеличения напряжения (в положительном или отрицательном
отрицательное направление), ток через пускатель не течет, в результате
горизонтальная линия.
Как только напряжение станет достаточно высоким (скажем, +220 В или –240 В
в этом случае) газ ионизируется и становится проводником; напряжение падает на
около 50 В и начинает течь ток (наклонные участки).
Если теперь напряжение уменьшается, ток также уменьшается до минимума.
напряжение горения пересекается (скажем, ± 180 В в этом случае), где
ток падает до нуля (снова на горизонтальной линии).
Для выполнения этого измерения вы должны действовать быстро: как только стартер
горячий, он замкнется, и вы будете измерять только вертикальную линию.
Вы должны сделать снимок экрана, пока стартер еще светится (нагрев
вверх).
Поведение этого (и почти любого стартера, которое мне удалось измерить) является
не симметричный.
Пороговые напряжения и динамическое сопротивление (наклон наклонных участков)
не одинаковы для положительной и отрицательной полярностей.Думаю, из-за несимметричной формы электродов.
Очень часто конденсатор из полистирола подключается параллельно к
стартер, который помогает снизить коммутационный шум.
К сожалению, я ни разу не видел маркировки на этих конденсаторах, но они
обычно измеряют около 5 или 6 нФ.
Для проведения вышеуказанного измерения этот конденсатор был временно удален,
в противном случае сегменты больше похожи на эллипсы.
Поразительная последовательность
Газ в лампе обычно является изолятором.Чтобы включить его, электроды предварительно нагревают в течение нескольких секунд, затем
Импульс напряжения ионизирует газ внутри трубки и запускает лампу.
Этот процесс состоит из следующих шагов:
Нулевой уровень
Выключатель питания SW1 разомкнут, лампа выключена и холодная.
И лампа LN1, и стартер ST1 не ионизируются и ведут себя как
изоляторы.
Пока не очень интересно …
Теперь мы замыкаем SW1 и подаем питание на схему.
Шаг первый
SW1 замыкается и через балласт L1 появляется напряжение сети.
лампа и стартер, которые работают параллельно (через нагреватель
нити).
Напряжение в сети недостаточно велико для ионизации газа в лампе, который
по-прежнему ведет себя как изолятор, но этого достаточно, чтобы ионизировать газ внутри
стартер, который ведет себя примерно как неоновое свечение
фонарь.
Теперь в цепи протекает небольшой ток, который нагревает стартер.Это часто можно наблюдать, поскольку стартер обычно светится слабым синим светом.
свет.
Стартер светится при нагреве (нажмите, чтобы увеличить).
На этом этапе был измерен ток 38,5 мА.
Слишком низкий для предварительного нагрева электродов в трубке, которые остаются темными; только
стартер светится.
Из-за индуктивности балласта этот ток является реактивным:
cos (φ) из 0.79 было измерено, что соответствует углу
φ 38 °.
При сетевом напряжении 237 В полная полная мощность составляет 9,1 ВА.
а активная мощность — 7,2 Вт.
Продолжительность этой фазы непостоянна и зависит от многих факторов, таких как
напряжение в сети, температура окружающей среды, возраст стартера и т. д., но это
полсекунды диапазона.
Измеренная здесь длительность составила 550 мс.
Напряжение и ток лампы (стартера) при разогреве стартера
(светится).
Кривые выше показывают напряжение на пускателе (и, следовательно, также
поперек лампы) на этом этапе.
Сбои в синусоиде напряжения указывают на каждом цикле, когда именно
стартер начинает светиться и при выключении.
Здесь стартер ионизируется примерно при 230 В и деионизируется примерно при
180 В.
Конечно, каждую половину цикла переменного тока напряжение падает до нуля, и газ в
стартер деионизируется.
Он снова будет ионизироваться в следующем полупериоде, как только напряжение станет высоким.
достаточно.График тока (синий) показывает, что проводимость стартера не нарушена.
симметричный: положительные пики имеют более высокий ток, чем отрицательные.
Я не знаю точно, почему это происходит, полагаю, это из-за
несимметричная форма электродов внутри стартера.
В любом случае этот ток небольшой и используется только для нагрева стартера: он
не обязательно быть симметричным.
Шаг второй
Стартер нагревается, и биметаллический переключатель внутри него в конце концов замыкается.Теперь у стартера произошло короткое замыкание, он перестает светиться и начинает остывать.
Когда стартер замыкается, через нити лампы протекает больший ток, который
теперь подключены последовательно через закороченный стартер и нагреваются.
Нагревание электродов трубки значительно снижает напряжение зажигания лампы.
Кстати, по этой причине запускать холодные лампы в холодную среду не рекомендуется.
намного сложнее, чем повторно зажигать горячие лампы.
Итак, нити теперь раскалены докрасна, и этот красноватый свет часто может быть
наблюдается на концах трубки во время этой фазы.Из-за высокой излучательной способности электродов (белое) свечение
Также часто наблюдается флуоресцентное покрытие концов трубок.
Во время этой фазы ток составляет 589 мА.
Было измерено cos (φ) , равное 0,23, что соответствует углу
φ 77 °.
При сетевом напряжении 236 В полная полная мощность составляет 139 ВА.
и полная активная мощность 31,5 Вт.
Напряжение и ток лампы при нагреве (короткое замыкание стартера), измеренные
через обе нити последовательно.
Обе нити теперь включены последовательно и имеют одинаковый ток и половину
Напряжение.
Среднеквадратичное значение напряжения на каждой нити накала составляет около 11 В.
Каждая нить накала получает около 6,5 Вт, поэтому из 31,5 Вт
13 Вт нагревают электроды, а 18,5 Вт теряется в балласте.
Ток и напряжение в нити совпадают по фазе, низкий общий
cos (φ) возникает только из-за реактивного сопротивления балласта.
Как и раньше, продолжительность этой фазы также в какой-то степени неустойчива и зависит от
много факторов, но это также в диапазоне полсекунды.Измеренная здесь длительность составила 400 мс.
Шаг третий
Когда стартер остывает, биметаллический переключатель снова размыкается, прерывая
Текущий.
Поскольку катушки индуктивности не «любят» резкие изменения тока, балласт
отвечает на это прерывание с помощью всплеска высокого напряжения, который
вероятно, ионизируйте лампу и зажгите ее.
Поскольку точным моментом открытия стартера в этой
контура (определяется охлаждением стартера, его возрастом, общим
температура ,…), это может произойти в неподходящий момент цикла переменного тока, когда
ток уже довольно низкий; произойдет скачок низкого напряжения и лампа
может не ударить.
В этом случае на пускателе снова появится полное сетевое напряжение.
и весь процесс начнется снова с первого шага.
Старые и холодные лампы также требуют более высокого напряжения, и их сложнее
наносить удар.
Пусковой импульс высокого напряжения (–2,78 кВ).
Некоторые паразитные импульсы высокого напряжения также видны до того, как лампа загорится и
возникают из-за плохих контактов стартера.
Яркие плюсы очень разнообразны.
Они не всегда попадают в лампу, могут быть положительными или отрицательными и сильно
зависят от времени фазового соотношения при открытии, которое является термомеханическим
процесс и не синхронизирован с частотой сети.
Другими факторами, влияющими на амплитуду импульсов, являются скорость, с которой
биметаллические электроды ломаются, газ, заполняющий стартер, его возраст и
возможно другие.Показанный здесь — –2,78 кВ, но импульсы от 1 до 3 кВ,
как положительные, так и отрицательные наблюдались с этой же установкой (лампа,
стартер и балласт).
Шаг четвертый
Когда загорается лампа, напряжение на ней падает, и именно в этом
Трубка держит напряжение около 100 В.
Каждую половину цикла переменного тока ток падает до нуля, и лампа должна снова загореться.
каждый раз.
Из-за фазового сдвига, вносимого индуктивным балластом, когда
ток пересекает ноль и меняется на противоположное, напряжение не равно нулю, так что лампа
может немедленно возобновить зажигание только с помощью сетевого напряжения, пока лампа
горячий и газ не деионизируется слишком долго, нет дополнительного высокого напряжения
необходимы импульсы.Если лампу выключить, электроды остынут и почти все
ионы в газе рекомбинируют: теперь требуется новая последовательность запуска, чтобы
снова зажгите лампу.
Напряжение на стартере (а также на лампе) и ток лампы при включенной лампе.
Кривая на рисунке выше показывает, что ток лампы и напряжение лампы находятся в
фаза, что имеет смысл, поскольку лампа потребляет активную мощность.Напряжение в сети здесь не показано (к сожалению, у меня нет двух высоких
датчики напряжения), но не в фазе из-за реактивного сопротивления балласта.
Другими словами, ток лампы и напряжение лампы совпадают по фазе, но из-за
балласта, тока лампы и сетевого напряжения нет.
Каждый раз, когда лампы выключаются (ток падает до нуля),
напряжение сразу же подскакивает до значения более 300 В при противоположной полярности.
Это просто напряжение сети, которое появляется на лампе.Из-за значительного фазового сдвига балласта сетевое напряжение составляет
близко к своему пику, когда это происходит, что объясняет внезапный всплеск.
Поскольку трубка сейчас горячая (и, вероятно, также имеет более низкое напряжение зажигания, чем
стартер), он сработает первым, быстро вернув напряжение к
напряжение горения (около 100 В) и предотвращение накала стартера.
Если лампа погаснет, напряжение повысится, и стартер ионизируется.
начиная с первого шага.Вот что происходит со старыми или поврежденными лампами, которые постоянно мигают.
«надежда» снова включиться в один прекрасный день.
Напряжение и ток сети при включенной лампе. Фазовый сдвиг хорошо виден.
При сетевом напряжении 236 В общий ток составляет 385 мА и
cos (φ) составляет 0,49, что соответствует углу φ 60 °.
Полная мощность составляет 90,9 ВА, а активная мощность — 44.9 Вт.
Мощность, теряемая в балласте, составляет 5,5 Вт, а трубка поглощает 39,4 Вт.
приводит к КПД 88%: неплохо для такой простой схемы.
Более высокая эффективность может быть достигнута с помощью лучшего индуктивного балласта (встроенный
с большим количеством меди и большего количества железа, чтобы минимизировать его потери) или с электронным
балласт.
Конечно (и к сожалению) лампа не может преобразовать всю энергию в
свет.
Краткое описание поразительной последовательности
Теперь, когда мы прошли все этапы поразительной последовательности, давайте
резюмируйте это и посмотрите, что происходит в более общем плане.На графике ниже видно напряжение на пускателе:
Напряжение на стартере (а также на лампе) при всех пусках
процесс.
Поскольку это измерение проводится на стороне запуска нитей,
напряжение нагрева не видно и появляется как короткое замыкание.
Хорошо видны различные шаги.
На нулевом шаге (лампа не горит) нет напряжения.
Когда SW1 замкнут (первый шаг), стартер ионизируется и
начать нагреваться.Примерно через полсекунды закорачивает стартер (шаг
два) и электроды лампы начинают нагреваться, пока стартер остывает
вниз.
Поскольку лампа закорочена стартером, напряжение на стороне стартера
нити, измеренные здесь, показывают ноль.
Конечно, на нити накала, которые сейчас светятся, есть напряжение, но они не могут
соблюдать здесь.
Еще через полсекунды стартер снова остывает и открывается.
(шаг 3) создание скачка высокого напряжения, который
зажигает и включает лампу (шаг четвертый).
Также интересно посмотреть напряжение на балласте (внизу), где
эти же шаги можно наблюдать снова.
Обратите внимание, что это измерение было проведено на том же оборудовании, но
несколько минут спустя, поэтому продолжительность различных шагов будет
разные.
Напряжение на балласте во время всего процесса пуска.
Амплитуда этого напряжения дает приблизительное представление о токе, протекающем в
схема.
Присутствуют паразитные импульсы, когда предполагается, что стартер закорочен.
Это означает, что его контакты не совсем надежны, и иногда он открывается для
крошечная доля секунды.
Даже если эти импульсы достаточно сильны, чтобы поразить лампу, этого не происходит.
потому что при повторном замыкании контактов лампа закорачивается и не может включиться.
Он включится только после последнего импульса, когда стартер наконец откроется.
и остается открытым.Блуждающие импульсы не вредят, и схема работает нормально.
Посмотрите фильм, в котором показана полная поразительная последовательность:
люминесцентная лампа.mp4
(3781910 байт, 11 с, h364,
960 × 540, 24 кадра в секунду).
Прочие соображения
До сих пор мы обсуждали, как запускается лампа и ее электрические
характеристики.
Давайте теперь посмотрим на некоторые другие соображения, такие как коэффициент мощности или
спектр света.
Фазирующий конденсатор
Из-за индуктивности балласта эта схема имеет плохое питание.
коэффициент: я измерил cos (φ) , равный 0,49.
Поскольку все нагрузки, подключенные к сети, должны иметь cos (φ) как
как можно ближе к 1, нужно что-то улучшить.
Есть несколько разных решений этой проблемы, но самое простое
(и единственное, что здесь обсуждается) — просто подключить подходящий конденсатор в
параллельно с электросетью.
Чтобы узнать необходимую емкость, нам сначала нужно рассчитать реактивную
мощность, которую нам нужно компенсировать.
Ранее мы обнаружили, что полная мощность S составляет 90,9 ВА, в то время как
активная мощность P составляет 44,9 Вт.
Если вам интересно, как их измерить, определение кажущейся мощности довольно
просто: просто измерьте среднеквадратичный ток сети (здесь
I = 385 мА ) и напряжение (здесь
U = 236 V ) с помощью мультиметра и умножьте их
все вместе:
S = U · I = 90.9 ВА .
Определить активную мощность сложнее: если у вас есть измеритель мощности переменного тока, он
сразу даст вам P , и это то, что я сделал.
В противном случае вы можете измерить фазовый угол φ либо с помощью
осциллографом (как и я) или кософиометром (если он у вас есть) и
затем вычислить P = S · cos (φ) .
Но если у вас нет этого модного оборудования, вы все равно можете использовать
метод трех вольтметров.
Зная S и P , можно рассчитать реактивную мощность Q
по формуле ниже.Жалко, что в электронике le буквенное обозначение Q используется как для
реактивная мощность цепи переменного тока и добротность цепи LC:
на этой странице Q — реактивная мощность.
Это не что иное, как теорема Пифагора, где S — это
гипотенуза и P и Q — две другие стороны правой
треугольник.
Со значениями S и P , которые были измерены ранее, мы находим
Q = 79.0 var .
Напоминаем, что активная мощность P измеряется в ваттах (Вт),
полная мощность S измеряется в вольт-амперах (ВА), а реактивная
мощность Q измеряется в реактивных вольт-амперах (вар).
Это просто, чтобы различить их и избежать путаницы, даже если физически
все эти три единицы имеют измерение силы.
Чтобы компенсировать эту индуктивную реактивную мощность, мы вводим равное количество
емкостная реактивная мощность, с конденсатором, включенным параллельно сети.Реактивное сопротивление X , производящее такую реактивную мощность, определяется как:
Где U — напряжение сети.
Находим X = 705 Ом .
Наконец, с определением необходимой емкости C со следующими
уравнение:
Где f — частота сети (в данном случае 50 Гц).
Находим 4,5 мкФ.
Этот конденсатор должен быть рассчитан на прямое подключение к сети:
используйте только конденсаторы класса X (или Y).
ПРА прочие
Доступны не только индуктивные балласты.
Индуктор простой серии работает только при напряжении сети 230 В.
В странах с сетевым напряжением 120 В, в зависимости от длины трубки и
мощность, напряжение может быть слишком низким, чтобы лампа продолжала гореть, поэтому балласты
немного отличается и работает как автотрансформатор для увеличения напряжения и
ограничить ток в то же время.
Некоторые балласты автотрансформаторного типа могут также работать без стартера, с или
без подогрева электродов.Импульс высокого напряжения, необходимый для зажигания лампы, может генерироваться
резонансный контур, состоящий из дополнительного конденсатора.
Дополнительные обмотки в балласте могут использоваться для предварительного нагрева нитей, если
обязательный.
Запуск трубки без предварительного нагрева нитей возможен, но чем выше
требуемое напряжение обычно вызывает разбрызгивание электродов, которое изнашивается
преждевременно.
В настоящее время электронные балласты заменяют старые индуктивные,
особенно из-за их более высокой эффективности, лучших пусковых характеристик и
возможность приглушить свет.Кстати, диммирование люминесцентных ламп индуктивным балластом возможно.
до некоторой степени, но когда яркость ниже заданного порога, основной ток
слишком низкий, чтобы нити оставались достаточно горячими, и дополнительный ток нагрева
должны циркулировать в электродах, например, с дополнительным
трансформатор.
К сожалению, снижение яркости до 0% невозможно.
Взгляд на спектр света
Как объяснялось выше, свет, излучаемый флуоресцентными
трубки обычно преобразуются из ультрафиолетового в видимое излучение за счет сочетания
флуоресцентные пигменты.При наблюдении с помощью светового спектрометра излучаемый спектр не меняется.
непрерывен, как лампа накаливания, но состоит из
несколько пиков, каждый из которых более или менее соответствует определенному пигменту.
Это объясняет, почему некоторые объекты при флуоресцентном освещении выглядят другого цвета.
освещение.
Спектр излучаемого света, пики различных флуоресцентных материалов
хорошо видны.
Свет кажется холодным белым и имеет температуру 4 200 К.
По горизонтальной оси отложена длина волны в нанометрах, по вертикальной оси.
интенсивность света в произвольной, но линейной единице.