Alma38.ru

Электро Свет
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обзор работоспособных схем подключения люминесцентных ламп

Обзор работоспособных схем подключения люминесцентных ламп

Люминесцентная лампа — источник света, где свечение достигается за счет создания электрического разряда в среде инертного газа и ртутных паров. В результате реакции возникает незаметное глазу ультрафиолетовое свечение, воздействующее на слой люминофора, имеющийся на внутренней поверхности стеклянной колбы. Стандартная схема подключения люминесцентной лампы — прибор с электромагнитным балансом (ЭмПРА).

Устройство люминесцентных ламп

В большинстве лампочек колба выполнена в форме цилиндра. Встречаются более сложные геометрические формы. По торцам лампы имеются электроды, напоминающие по конструкции спирали лампочек накаливания. Электроды изготовлены из вольфрама и припаяны к находящимся с наружной стороны штырькам. На эти штырьки подается напряжение.

Конструкция люминесцентной лампы

Внутри люминесцентной лампы создана газовая среда, которая характеризуется отрицательным сопротивлением, что проявляется при уменьшении напряжении между находящимися напротив друг друга электродами.

В схеме включения лампы используется дроссель (балластник). Его задача — образовать значительный импульс напряжения, за счет которого включится лампочка. В комплект входит стартер, представляющий лампу тлеющего разряда с парой электродов в инертной газовой среде. Один из электродов представляет собой биметаллическую пластину. В выключенном состоянии электроды люминесцентной лампочки разомкнуты.

На рисунке внизу изображена схема работы люминесцентной лампы.

Схема работы люминесцентной лампы

Как работает люминесцентная лампа

Принципы работы люминесцентных источников света основываются на следующих положениях:

  1. На схему направляется напряжение. Однако вначале ток не попадает на лампочку из-за высокого напряжения среды. Ток движется по спиралям диодов, постепенно нагревая их. Ток подается на стартер, где напряжения достаточно для появления тлеющего разряда.
  2. В результате нагрева контактов пускателя током происходит замыкание биметаллической пластины. Металл берет на себя функции проводника, разряд завершается.
  3. Температура в биметаллическом проводнике падает, происходит размыкание контакта в сети. Дроссель создает импульс высокого напряжения в результате самоиндукции. Вследствие этого зажигается люминесцентная лампочка.
  4. Через осветительный прибор идет ток, который уменьшается вдвое, так как напряжение на дросселе сокращается. Его не хватает для еще одного запуска стартера, контакты которого находятся в разомкнутом состоянии при включенной лампочке.

Чтобы составить схему включения двух лампочек, установленных в одном осветительном приборе, необходим общий дроссель. Лампы подключаются последовательно, однако на каждом источнике света имеется параллельный стартер.

Принципиальная схема включения люминесцентных ламп

Варианты подключений

Рассмотрим разные варианты подключения люминесцентной лампы.

Подключение с использованием электромагнитного баланса (ЭмПРА)

Наиболее распространенный тип подключения люминесцентного источника света — схема со стартером, где используется ЭмПРА. Принцип действия схемы базируется на том, что в результате подключения питания в стартере возникает разряд и происходит замыкание биметаллических электродов.

Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В результате рабочий ток в лампочке увеличивается почти в три раза, происходит стремительный нагрев электродов, а после потери температуры проводниками возникает самоиндукция и зажигание лампы.

  1. В сравнении с другими способами это довольно затратный вариант с точки зрения расхода электроэнергии.
  2. Пуск занимает не меньше 1 – 3 секунд (в зависимости от степени износа источника света).
  3. Невозможность работы при низкой температуре воздуха (например, в условиях неотапливаемого подвального или гаражного помещения).
  4. Имеется стробоскопический эффект мигания лампочки. Этот фактор отрицательно действует на человеческое зрение. Такое освещение нельзя применять в производственных целях, потому что быстро движущиеся предметы (например, заготовка в токарном станке) кажутся неподвижными.
  5. Неприятное гудение дроссельных пластинок. По мере износа устройства звук нарастает.

Схема включения устроена таким образом, что в ней есть один дроссель на две лампочки. Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Используются стартеры на 127 Вольт. Для одноламповой схемы они не подходят, там нужны устройства на 220 Вольт.

На картинке внизу показано бездроссельное подключение. Стартер отсутствует. Схема используется в случае перегорания у ламп нитей накала. Используется повышающий трансформатор Т1 и конденсатор С1, ограничивающий ток, идущий через лампочку от 220-вольтной сети.

Следующая схема используется для лампочек с перегоревшими нитями. Однако отсутствует необходимость в повышающем трансформаторе, благодаря чему конструкция устройства становится проще.

Ниже показан способ использования диодного выпрямительного моста, который нивелирует мерцание лампочки.

Схема подсоединения через диодный мост

На рисунке внизу та же методика, но в более сложном исполнении.

Две трубки и два дросселя

Чтобы подключить лампу дневного света, можно использовать последовательное подключение:

  1. Фаза от проводки направляется на вход дросселя.
  2. От дроссельного выхода фаза идет на контакт источника света (1). Со второго контакта направляется на стартер (1).
  3. Со стартера (1) отходит на вторую контактную пару этой же лампочки (1). Оставшийся контакт стыкуют с нулем (N).
Читайте так же:
Подключение люстры 2 лампы один выключатель

Тем же образом подключают вторую трубку. Вначале дроссель, затем один контакт лампочки (2). Второй контакт группы направляется на второй стартер. Выход стартера объединяется со второй парой контактов источника света (2). Оставшийся контакт следует подсоединить к нулю ввода.

Схема последовательного подключения люминесцентных ламп

Схема подключения двух ламп от одного дросселя

Схема предусматривает наличие двух стартеров и одного дросселя. Наиболее дорогостоящий элемент схемы — дросселя. Более экономный вариант — двухламповый светильник с дросселем. О том, как реализовать схему, рассказывается в видео.

Электронный балласт

Недостатки схемы ЭмПРА вызвали необходимость поиска более оптимального способа подключения. В ходе изысканий был изобретен способ с участием электронного балласта. В данном случае используется не сетевая частота (50 Гц), а высокие частоты (20 – 60 кГц). Удается избавиться от вредного для глаз мигания света.

Внешне электронный балласт — это блок с выведенными наружу клеммами. Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему. Блок малогабаритен, благодаря чему помещается в корпусе даже небольшого прибора освещения. Включение осуществляется гораздо быстрее по сравнению со стандартом ЭмПРА. Работа устройства не доставляет акустического дискомфорта. Данный способ подключения называется бесстартерным.

Разобраться в принципе функционирования устройства такого типа не сложно, поскольку на его обратной стороне есть схема. На ней показано количество ламп для подключения и поясняющие надписи. Имеется информация о мощности лампочек и других технических параметрах устройства.

Блок электронного балласта для люминесцентных ламп

Подключение осуществляется следующим образом:

  1. Первый и второй контакт соединяют с парой ламповых контактов.
  2. Третий и четвертый контакты направляют на оставшуюся пару.
  3. На вход подают электропитание.

Использование умножителей напряжения

Данный вариант позволяет подключать люминесцентную лампу без применения электромагнитного баланса. Используется обычно для увеличения периода эксплуатации лампочек. Схема подключения сгоревших ламп дает возможность работать источникам света еще какое-то время при условии, что их мощность не более 20 – 40 Вт. Нити накала допускаются как пригодные для работы, так и перегоревшие. В любом случае выводы нитей необходимо закоротить.

Подключение лампы без применения электромагнитного баланса

В результате выпрямления напряжение увеличивается в два раза, поэтому лампочка включается почти мгновенно. Конденсаторы C1 и С2 подбираются исходя из рабочего напряжения 600 Вольт. Недостаток конденсаторов состоит в их больших размерах. В качестве конденсаторов С3 и С4 отдают предпочтение слюдяным устройствам на 1000 Вольт.

Люминесцентные лампы несовместимы с постоянным током. Очень скоро ртути в устройстве накапливается столько, что свет становится ощутимо слабее. Чтобы восстановить яркость свечения, меняют полярность путем переворачивания лампочки. Как вариант, можно установить переключатель, чтобы каждый раз не снимать лампу.

Подключение без стартера

Метод с использованием стартера сопряжен с длительным разогревом лампочки. К тому же эту деталь необходимо часто менять. Обойтись без стартера позволяет схема, где подогрев электродов осуществляется с помощью старых трансформаторных обмоток. Трансформатор выступает в роли балласта.

Схема быстрого старта люминесцентных ламп

На лампочках, используемых без стартера, должна быть надпись RS (быстрый старт). Источник света с запуском через стартер не подходит, так как его проводники долго греются, а спирали быстро сгорают.

Последовательное подключение двух лампочек

В данном случае необходимо соединить две люминесцентные лампы с одним балластом. Все устройства подключают последовательным образом.

Для проведения электромонтажных работ понадобятся такие детали:

  • индукционный дроссель;
  • стартеры (2 единицы);
  • люминесцентные лампочки.

Подключение выполняется в следующем порядке:

  1. Присоединяем к каждой лампочке стартеры. Соединение выполняем параллельно. Место соединения — штыревой вход на торцах прибора освещения.
  2. Свободные контакты направляем в электрическую сеть. Для соединения используем дроссель.
  3. К контактам источника света присоединяем конденсаторы. Позволят снизить интенсивность помех в сети и компенсировать реактивность мощности.

Обратите внимание! В стандартных бытовых переключателях (особенно в недорогих моделях) нередко залипают контакты из-за слишком высоких стартовых токов. В связи с этим для использования в совокупности с люминесцентными лампами рекомендуется приобретать качественные выключатели.

Вариант последовательного подсоединения люминесцентных ламп

Замена лампы

Если отсутствует свет и причина проблемы лишь в том, чтобы заменить перегоревшую лампочку, действовать нужно следующим образом:

  1. Разбираем светильник. Делаем это осторожно, чтобы не повредить прибор. Поворачиваем трубку по оси. Направление движения указано на держателях в виде стрелочек.
  2. Когда трубка повернута на 90 градусов, опускаем ее вниз. Контакты должны выйти через отверстия в держателях.
  3. Контакты новой лампочки должны находиться в вертикальной плоскости и попадать в отверстие. Когда лампа установлена, поворачиваем трубку в обратную сторону. Остается лишь включить электропитание и проверить систему на работоспособность.
  4. Завершающее действие — монтаж рассеивающего плафона.
Читайте так же:
Ограничения тока для светодиодных ламп

Проверка работоспособности системы

После подключения люминесцентной лампы следует убедиться в ее работоспособности и в исправности пускорегулирующих устройств. Для проведения испытаний понадобится тестер, с помощью которого проверяют катодные нити накала. Допустимый уровень сопротивления — 10 Ом.

Если тестер определил сопротивление как бесконечное, необязательно выбрасывать лампочку. Данный источник света еще сохраняет функциональность, но использовать его нужно в режиме холодного запуска. В обычном состоянии контакты стартера разомкнуты, а его конденсатор не пропускает постоянный ток. Иными словами, прозвон должен показывать очень высокое сопротивление, которое иной раз достигает сотен Ом.

После прикосновения щупами омметра дроссельных выводов сопротивление постепенно снижается до постоянной величины, присущей обмотке (несколько десятков Ом).

Обратите внимание! О неисправном состоянии дросселя говорит перегорание недавно поставленной лампочки.

Проверка схемы подключения люминесцентной лампы

Достоверно определить межвитковое замыкание в дроссельной обмотке, используя обычный омметр, не получится. Однако если в приборе есть функция замера индуктивности и данные по ЭмПРА, несоответствие значений укажет на наличие проблемы.

Люминесцентные светильники – принцип работы

Люминесцентные светильники представляют собой самый распространенный тип светильников для освещения административных зданий. В последнее время они находят применение и для освещения жилых зданий. При проектировании освещения светильники с люминесцентными лампами часто рассматриваются как основной тип используемых светильников.

В этой статье рассмотрены особенности светильников с люминесцентными лампами и возможности их приобретения в интернет магазинах.

Магазины люминесцентных светильников

Официальные сайты популярных интернет магазинов, в которых можно выбрать и купить люминесцентные и другие светильники, вы можете посмотреть на странице сайта Магазины светильников.

Также на этой странице рассмотрены некоторые особенности приобретения светильников в интернет магазинах.

Описание особенностей светильников

Источником света в таких светильниках является люминесцентная лампа, которая относится к широкому классу газоразрядных ламп, использующих свойство некоторых газов и паров металлов светиться в электрическом поле. Люминесцентная лампа представляет собой длинную тонкую стеклянную трубку, покрытую внутри люминофором. Трубка заполнена инертным газом, в который добавлены пары ртути. По краям трубки расположены катоды, представляющие собой вольфрамовые спирали (накалы) покрытые слоем оксида бария. Спирали подключены к штырькам, выходящим наружу и служащим для подключения лампы.

Люминесцентные лампы для малогабаритных светильников могут быть выполнены в виде кольца, спирали или иметь другую форму, позволяющую уменьшить габариты лампы.

Существует большое количество различных схем включения люминесцентных ламп. Рассмотрим принцип работы лампы на примере простейшей схемы со стартером и дросселем, показанной на Рис. 1. Дроссель и стартер представляют собой электромагнитную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА).

Рис.1 Запуск люминесцентной лампы с использованием электромагнитного ПРА

При подаче напряжения на вход схемы практически все напряжение прикладывается к стартеру, представляющему собой неоновую лампочку, у которой электроды изготовлены из биметаллических пластин. Между пластинами неоновой лампочки возникает тлеющий разряд, разогревающий пластины. Под действием температуры пластины изгибаются и замыкаются между собой. Биметаллические пластины изготавливают путем соединения двух пластин из разнородных металлов, имеющих разный коэффициент линейного температурного расширения, вследствие чего нагрев приводит к изгибу таких соединенных пластин. После замыкания пластин оба накала люминесцентной лампы разогреваются проходящим по ним током. А пластины неоновой лампочки стартера остывают и размыкаются. В дросселе возникает переходной процесс, вызванный резким уменьшением проходящего по нему тока: между накалами люминесцентной лампы появляется импульс напряжения, значительно превышающий по величине напряжение питающей сети. В лампе возникает газовый разряд, сопровождающийся свечением, который уже поддерживается только электрическим полем между катодами. Дроссель ограничивает ток через лампу. Конденсатор С1 необходим для повышения коэффициента мощности светильника. Конденсатор С2 служит для подавления высокочастотных помех.

Выпускается большая номенклатура различных стартеров в зависимости от мощности ламп. В светильниках часто две люминесцентные лампы включают последовательно. Стартеры для такого включения имеют другое напряжение включения, чем используемые для одной лампы.

Разряд в лампе сопровождается ультрафиолетовым излучением, длина волны которого лежит за пределами видимого глазом света (примерно 254 нм). Это излучение возбуждает в люминофоре свечение с длинами волн видимого света. Ультрафиолетовое излучение практически полностью задерживается стенками стеклянной трубки.

Светильники с электромагнитными ПРА имеют ряд недостатков: дроссели, входящие в состав ПРА, сильно греются и гудят; низкий коэффициент мощности – доходящий до 0,5; светильники плохо включаются при пониженном, даже на 10%, напряжении сети; свечение ламп сопровождается мерцанием с частотой сети, что приводит к утомляемости глаз; возможно возникновение стробоскопического эффекта – зрительной иллюзии неподвижности вращающегося предмета.

Читайте так же:
Ток протекающий через лампу накаливания

Электромагнитные ПРА постепенно вытесняются электронными ПРА (ЭПРА), в которых все функции по запуску лампы и регулированию режимом ее работы выполняет электронная схема. В электронном ПРА напряжение с частотой 50 Гц преобразуется в напряжение с частотой в несколько десятков кГц. Для ограничения тока в лампе здесь также имеется дроссель, но на повышенной частоте потери мощности в нем пренебрежимо малы. Электронные ПРА позволяют уменьшить мерцание ламп и устранить стробоскопический эффект, повысить коэффициент мощности до 0,9 – 0,95, осуществлять плавное зажигание ламп и значительно увеличить продолжительность их работы. Специальные электронные ПРА позволяют диммировать люминесцентные светильники, изменяя их световой поток в широких пределах. Для таких ЭПРА вместо выключателя устанавливается специальный диммер, рассчитанный для работы с данным типом ЭПРА. Экономия электроэнергии при переходе от электромагнитных ПРА к электронным составляет 20 – 30%, а при использовании диммируемых светильников значительно больше. Поэтому при проектировании освещения чаще всего подбирают светильники именно с электронным ПРА. А компактные люминесцентные лампы (часто называемые энергосберегающими) для малогабаритных светильников содержат схему электронного ПРА внутри корпуса лампы.

Мерцание ламп и стробоскопический эффект в светильниках с электромагнитным ПРА можно существенно снизить при освещении больших помещений, в которых значительное количество светильников равномерно распределено по трем фазам электросети. При этом спад светового потока в светильниках одной фазы компенсируется повышением светового потока в других фазах. Подбирая светильники при проектировании освещения необходимо учитывать, что светильники с электронным ПРА имеют несравнимое преимущество, если в помещении предполагается установить небольшое количество светильников. Когда нет возможности распределить их равномерно по всем трем фазам электрической сети.

Функции и параметры электронных аппаратов для люминесцентных ламп, ЭПРА

В подавляющем большинстве современных электронных аппаратов управляющий модуль выполняет еще две важные функции:

  • стабилизирует ток лампы при перепадах напряжения в сети
  • и корректирует коэффициент мощности.

Коэффициент мощности рассчитывается как отношение потребляемой лампой вместе с аппаратом мощности к произведению тока и напряжения. При синусоидальном токе и напряжении коэффициент мощности совпадает с тем, который был описан при рассмотрении стартерно-дроссельной схемы включения. Однако при работе ламп через электронные аппараты запуска ток искажается, в нем появляются дополнительные гармоники, и коэффициент мощности изменяется. У наиболее качественных современных электронных аппаратов (ЭПРА) этот коэффициент приближается к 1 (0,95–0,99).

Функции корректирования формы потребляемого тока (подавление дополнительных гармоник) чаще всего выполняет входной фильтр. Корректирование формы потребляемого тока позволяют обеспечивать электромагнитную совместимость электронного аппарата запуска лампы с питающей электрической сетью.

Иногда в электронных аппаратах управляющий модуль выполняет дополнительную функцию — регулирование потока света, обычно с помощью изменения частоты напряжения конвертора. Кстати говоря, лишь эти устройства и могут называться пускорегулирующими аппаратами, так как лишь они и запускают лампы, и позволяют регулировать их световой поток.

Достоинства ЭПРА

Коренное отличие электронных схем запуска люминесцентных ламп от описанных ранее стартерно-дроссельных схем состоит в том, что источники света в этих схемах питаются высокочастотным током (20–40 кГц), вместо 50 Гц, что позволяет достигать следующих положительных результатов:

  1. Из-за специфики разряда высоких частот повышается светоотдача источников света. Чем меньше длина лампы, тем больше это увеличение: у ламп мощностью 36 Вт светоотдача увеличивается приблизительно на 10 процентов, у ламп мощностью 20 Вт — на 15 процентов, у ламп мощностью 4 Вт — на 40 процентов.
  2. Глубина пульсаций потока света с частотой 100 герц снижается примерно на 95% по сравнению с пульсацией в стартерно-дроссельных схемах.
  3. Устраняются звуковые шумы, издаваемые дросселями.
  4. Устраняется мерцание источников света при их запуске.
  5. Устраняется обязательность компенсации реактивной мощности (коррекции коэффициента мощности).
  6. За счет устранения мерцаний при запуске и корректного нагревания электродов увеличивается продолжительность службы ламп (примерно в 1,5 раза).
  7. Применение электронных схем запуска позволяет регулировать световой поток.
  8. Электронные аппараты запуска имеют меньший вес, чем дроссели и используемые с ними конденсаторы.

Продукция

Встраиваемый светильник IP20, 14-36 Вт

Светильник серии LINE IP20, 116-232 Вт

Светильник с зеркальной параболической решеткой IP20, 72-116 Вт

Накладной светильник IP54, 35-80 Вт

Мы поможем подобрать светильники на ваш объект

Таким образом, электронные аппараты запуска ликвидируют основные недостатки люминесцентных ламп, работающих со стартерно-дроссельными аппаратами запуска. Однако электронные аппараты обладают и определенными недостатками, которые не позволяют повсеместно и широко их внедрять: стоимость электронных аппаратов запуска выше, чем стоимость дросселей, стартеров и компенсирующих конденсаторов вместе взятых. Тем не менее, как уже говорилось, в европейских странах доля осветительных приборов с электронными схемами запуска составляет около половины от всех выпускаемых светильников с люминесцентными лампами.

Читайте так же:
Определить ток при работе лампы накаливания

Важно отметить, что новейшие люминесцентные лампы с колбами диаметром 16 мм могут корректно функционировать лишь с использованием электронных аппаратов включения. Эта особенность обуславливает еще некоторые достоинства светильников с этими лампами.

ЭПРА для газоразрядных ламп высокого давления

В настоящее время происходит довольно активное внедрение электронных аппаратов запуска газоразрядных ламп высокого давления, которые сочетают в себе функции запускающего устройства и дросселя. Подобные аппараты позволяют обеспечить питание источников прямоугольным током с частотой 100–150 герц, что ощутимо снижает глубину пульсаций потока света и улучшает некоторые качественные показатели ламп (продолжительность службы и светоотдачу). Зарубежные фирмы-производители изготавливают такие аппараты только для источников малых мощностей (до 150 ватт). На периодических светотехнических выставках демонстрировались электронные аппараты запуска ламп мощностью до 600 ватт, выпускаемые российской фирмой DECSY и белорусским заводом ЭНЭФ.

Самыми известными и крупными европейскими производителями электронных аппаратов запуска являются Philips, Helvar, Osram, VosslohSchwabe, TridonicAtco. Технические характеристики электронных аппаратов различных фирм-производителей принципиально друг от друга ничем не отличаются. Особо можно лишь выделить электронные аппараты Quiktronic-Multiwatt, выпускаемые компанией Osram, и PC PRO Т5 LP, выпускаемые компанией TridonicAtco, которые могут работать с лампами разных номиналов мощности. Почти все перечисленные производители изготавливают и аппараты, которые позволяют регулировать излучаемые потоки света, то есть пускорегулирующие аппараты в совершенном смысле этого определения. Помимо способности создания максимально комфортного светового потока, электронные пускорегулирующие аппараты могут также создавать системы автоматического управления уровнем освещенности, что позволяет повысить экономию электрической энергии до 75%.

Промышленное освещение

Подвесные светильники промышленные

Встраиваемые светильники IP65

Накладные светильники IP65

Для экстремальных условий

Коэффициент мощности всех электронных аппаратов включения составляет не меньше 0,95.

«Бюджетные» ЭПРА

В последнее время на российском рынке светотехнических приборов начали встречаться довольно дешевые аппараты, производимые чаще всего в азиатско-тихоокеанских странах.

Значительное уменьшение стоимости электронных аппаратов возможно лишь за счет исключения определенных функций схем их включения. Электронные аппараты с низкой стоимостью позволяют обеспечить функционирование люминесцентных источников света, однако им свойственны некоторые существенные недостатки:

  1. Запуск ламп зачастую выполняется без первоначального нагревания рабочих ламповых электродов, что при повторяющихся частых включениях в скором времени приводит к уменьшению продолжительности службы ламп.
  2. В таких аппаратах отсутствует стабилизация режима работы ламп при перепадах напряжения в сети.
  3. Обычно в дешевых электронных аппаратах включения отсутствует функция компенсации реактивной мощности, в связи с чем возникает необходимость применения дополнительных компенсирующих конденсаторов.
  4. Отсутствует функция коррекции формы потребляемого тока, вследствие чего такие аппараты не отвечают основным требованиям европейских и российских нормативных документов по электромагнитной совместимости.
  5. Практически все электронные аппараты запуска низкой стоимости не имеют возможности функционировать в сетях с постоянным током, что делает невозможным их применение в системах аварийного освещения.
  6. Продолжительность службы подобных электронных аппаратов почти в два раза меньше, чем качественных европейских аппаратов.

Подобные недостатки лишь повышают эксплуатационные затраты в осветительных системах на их основе и сводят к нулю экономию средств при покупке. Помимо этого, фирмы-производители осветительных устройств довольно часто сталкиваются с тем, что светильники не отвечают многим требованиям нормативных актов (чаще всего по электромагнитной совместимости и коэффициенту мощности).

Как запустить люминесцентные лампы с помощью ЭПРА

Люминесцентные лампы как качественный источник дневного свете всё ещё не уступают по своим характеристикам светодиодным источникам света, в первую очередь из-за стоимости элементов пуска, и самого излучающего световой поток устройства. Для включения и работы люминесцентного светильника необходима пусковая система, которая вырабатывает импульсные токи высокой величины, в частности, для пуска светильника. Они могут быть двух видов:

  1. Электронные (эпра);
  2. Электромагнитные.

ЭПРА (электронная пускорегулирующая аппаратура) или балластники, как ещё их называют, имеют несколько преимуществ, качественно отличающих их от устаревших электромагнитных:

  • Надёжность;
  • Компактность;
  • Простота подключения;
  • Стабильная работа;
  • Улучшенная коммутация;
  • Защита от скачков и просадок питающего напряжения;
  • Отсутствие радиопомех;
  • Лёгкий и плавный пуск лампы, который продлевает срок работы.

Лампа

Основным недостатком, который можно выделить, при сравнении этих двух типов пускорегулирующих устройств для работы люминесцентных ламп, является стоимость. Так как элементы электромагнитной пусковой установки, а именно стартер, дроссель и конденсатор, даже в сумме будут стоить меньше, чем один качественный балластник. Но всё же перечисленные выше преимущества дают право ЭПРА называться лучшим пусковым устройством для люминесцентного источника света.

Читайте так же:
Ток лампы накаливания при разных напряжениях

Балластники используются в компактных, так называемых энергосберегающих лампочках, которые тоже широко распространены из-за того, что вкручиваются без всякой переделки в патрон, где раньше стояла лампа накаливания, и имеют хорошие показатели долговечности и качества света. Их запуск, вообще, происходит почти незаметно для человеческого глаза, а,по сути, это люминесцентный светильник со встроенным внутри пусковым балластником.

Принцип работы и устройство электронного балласта

alt=»Устройство пускателя» width=»300″ height=»94″ />Принцип работы балластника для люминесцентных ламп основывается на прохождении тока через выпрямитель, на буферную зону конденсатора большой ёмкости. После чего напряжение поступает на инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное. В дальнейшем происходит напряжение подымается до 600 вольт, для того чтобы зажечь находящиеся внутри колбы лампы химические элементы.

Если же разобрать балластник для люминесцентных ламп, то внутри можно увидеть полупроводниковые элементы и активные сопротивления, а также индуктивности. Всё это соединяется на печатной плате и представляет собой:

  1. Фильтр, обеспечивающий защиту от помех;
  2. Выпрямитель, который превращает переменный ток в постоянный;
  3. Корректор коэффициента мощности;
  4. Полумостовой инвертор;
  5. Систему защиты от перепадов напряжения сети;
  6. Дроссель.

То есть всю работу ЭПРА можно разделить на несколько основных этапов:

  • Нагревание спиралей или электродов;
  • Подача на них высокого напряжения определённого импульса;
  • Стабилизация питающего напряжения на электродах лампы для уверенной, продолжительной и экономной работы.

При монтаже нужно соблюдать обязательно простые правила электробезопасности, тем более что на выходе пускового устройства, присутствует довольно большое, опасное для человеческого организма и даже жизни человека напряжение. Поэтому все работы должны производиться при надёжно отключенном и заблокированном питающем автомате люминесцентного светильника.

Технические характеристики и выбор балластника

Основными техническими характеристиками, которые стоит учесть при выборе электронного балласта для люминесцентной лампы являются:

  1. Напряжение питания, его параметры и колебания;
  2. Степень защиты от влаги и пыли;
  3. Скорость розжига лампы, из холодного и горячего состояния;
  4. Мощность лампы, для которой он будет работать пусковым устройством;
  5. Количество подключаемых ламп дневного света.

При выборе нужного балластника стоит обратить особое внимание на компанию изготовитель, ведь рекомендуется использовать только мировые компании или же проверенного отечественного производителя. Отечественный производитель, последнее время вышел, на достойное качество, в отличие от китайского товара. Конечно, стоит обратить внимание на внешний вид корпуса, так как именно на самом корпусе, а не на упаковке, должны чётко подписаны клеммы питания и подключения одной лампы или нескольких, а также основные параметры: мощность и напряжение.

Подключение и неисправности ЭПРА

Соединение ЭПРА

Подключение пускового устройства для быстрого и надёжного запуска ламп дневного света считается одним из самых простых, особенно если это касается ЭПРА на один источник светового потока. Но всё же при этом нужно соблюдать не только правильность соединения проводов согласно электрической схеме, но и технику безопасности.

Желательно перед подключением выяснить на каком из питающих проводов присутствует фаза, а на каком ноль. Это пригодится и при подключении к сети самого устройства запуска, и при подключении выключателя, так как им тоже стоит разрывать именно фазный провод.

К неисправностям ЭПРА можно отнести только несколько случаев, так как по сравнению с электромагнитным пусковым устройством, содержащим вроде бы минимальный набор элементов, он работает без проблем и зачастую очень стабильно. Основные неисправности чаще всего связаны с контактами подключения и с питающим напряжением. Однако, если всё-таки это устройство и выходит из строя, то ремонт его может заключаться в проверке всех элементов внутри балластника, а это проблематично делать когда они находятся в схеме, на печатной плате. Поэтому чаще весь ремонт сводиться к открытию крышки корпуса и замене предохранителя, находящегося внутри.

Напоследок всё же нужно отметить, что люминесцентные источники света содержат, пусть и в малом количестве, пары ртути, а они являются опасными и для людей, и для окружающей среды. Поэтому при утилизации нужно воспользоваться услугами только специализирующихся на этом компаний и фирм. Этот фактор, конечно же, является основным недостатков не только люминесцентных светильников и ламп, но и других газоразрядных источников света.

Видео про запуск люминесцентных ламп

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector