Как да свържете флуоресцентна лампа: характеристики на веригата

Висококачественото равномерно осветление може да бъде създадено с помощта на различни източници на светлина. Енергоспестяващите луминесцентни лампи се монтират активно в домове, офиси и фабрики. Тяхната инсталация и схема е по-сложна от тази на крушките с нажежаема жичка. За правилната инсталация, капитанът трябва да знае как функционира устройството, какви типове са и каква схема да се използва за връзка.

Устройство за лампа

Цилиндрични флуоресцентни лампи

Източник на флуоресцентно броене е осветително устройство, в което ултравиолетовото лъчение се преобразува във видима светлина с определен спектър. Сиянието се постига благодарение на електрическия разряд, който възниква при подаване на електричество в газова среда. Образува се ултравиолет, който действа върху фосфора. В резултат светлината светва и започва да свети.

Повечето флуоресцентни тръби са направени под формата на цилиндрични тръби. По-сложни геометрични форми на колбата могат да се появят. По краищата на тръбата са разположени волфрамови електроди, които са споени към външните щифтове. Именно към тях се прилага напрежение.


Колбата се напълва със смес от инертни газове с отрицателна устойчивост и живачни пари.

Структурата на флуоресцентната лампа

Стандартната верига на крушките се състои от стартер и индуктор. Освен това могат да се използват различни механизми за контрол. Основната задача на индуктора е да генерира импулс с необходимата величина, който може да включи лампата. Стартерът представлява светлинен разряд, при който електродите са в инертна атмосфера на газове. Предпоставка е един електрод да е биметална плоча. Ако лампата е изключена, електродите са отворени. Когато се приложи напрежение, те се затварят.

Класификацията се извършва според различни критерии. Основното е леко. Тя може да бъде дневна или бяла с различни цветови температури. Разделянето също се прави според ширината на тръбата. Колкото е по-голям, толкова по-голяма е мощността на лампата и площта на осветената зона. Флуоресцентните лампи се разделят по броя на контактите, работното напрежение, наличието на стартер, формата.

Принцип на работа

Принципът на работа на флуоресцентна лампа

Прилага се захранващо напрежение. В началния момент електрическият ток не тече, тъй като средата има голямо съпротивление. Токът се движи по спирали, загрява ги и се подава към стартера. Появява се светещ разряд. След нагряване на контактите биметалните плочи се затварят. Температурата върху биметалната част спада и контактът в мрежата се отваря. Това води до факта, че индукторът създава необходимия импулс в резултат на самоиндукция и лампата започва да свети. Дъговото изхвърляне се поддържа от термионни емисии, възникващи на повърхността на катода. Електроните се нагряват от действието на тока, чиято стойност ограничава баласта.

Светлината се появява поради факта, че върху лампата се прилага специално вещество - фосфор. Той абсорбира ултравиолетовото лъчение и придава сияние в определен диапазон. Цветът може да се промени, като се приложи фосфор от различни състави върху колбата. Те могат да бъдат от калциев халофосфат, калциево-цинков ортофосфат.

Основните предимства на лампата са икономия на енергия, дълъг живот, ярък блясък. Сред недостатъците може да се открои невъзможността за директна мрежова връзка и наличието на живак вътре в крушката. Лампите са по-скъпи от крушките с нажежаема жичка, но по-евтини от LED източниците на светлина.

Методи за свързване

Има различни опции за свързване на флуоресцентна лампа към мрежата.Най-популярната луминесцентна осветителна верига е електромагнитна баластна връзка.

Схемата с електромагнитен баласт (EmPRA)

Схемата с електромагнитен баласт (EmPRA)

Принципът на работа на тази верига се основава на факта, че когато се приложи напрежение към стартера, се появява разряд, който води до затваряне на биметални електроди. Електрическият ток във веригата е ограничен от вътрешното съпротивление на дросела. Това води до факта, че работният ток се увеличава почти 3 пъти, електродите се нагряват рязко и след понижаване на температурата настъпва самоиндукция, което води до запалване на флуоресцентната лампа на стартера.

Минуси от схемата на флуоресцентна лампа с EMPR:

  • Високи разходи за енергия в сравнение с други методи.
  • Дълго време за стартиране - приблизително 1-3 секунди. Колкото по-голямо е износването на крушката, толкова по-дълго ще свети.
  • Не работи при ниски температури. Това прави невъзможно използването в мазе или гараж, които не се отопляват.
  • Стробоскопичен ефект. Трептенето се отразява негативно на човешкото зрение и психиката, така че такова осветление не се препоръчва за използване в производството.
  • Бръмчи по време на работа.

Веригата осигурява един дросел за две крушки. Индуктивността му е достатъчна и за двата източника на светлина. Напрежение на стартера - 127 V, за осветително тяло с една лампа, напрежение 220 V.

Има схема за 220 V флуоресцентна лампа с връзка без дросел. Липсва му стартер. Такава връзка без стартер се използва, когато крушката изгори. Дизайнът също има трансформатор и кондензатор за ограничаване на тока. За лампи с издухана жичка има промени в схемата без трансформатор. Това прави конструкцията по-лесна.

Два дросела и две тръби

Дросел

Този метод се прилага за две лампи. Трябва да свържете елементи на серия:

  • Фаза - на входа на дросела.
  • От изхода на индуктора свържете един контакт към първата лампа, вторият към първия стартер.
  • От първия стартер проводниците отиват към втората двойка контакти на първата лампа, свободният проводник трябва да бъде свързан към нула.

Втората лампа е свързана по същия начин.

Свързване на две лампи от един дросел

Схемата за две флуоресцентни лампи

Тази опция се използва рядко, но не е трудно да я приложим. Двутръбната серийна връзка е икономична. За реализацията са необходими индукционен индуктор и чифт стартери.

Схема на свързване на флуоресцентни лампи от един индуктор:

  • Стартер е свързан паралелно към изхода на щифта на лампата.
  • Безплатни контакти са свързани към мрежата чрез дросел.
  • Успоредно с източниците на светлина се свързват кондензатори.

Бюджетните превключватели могат периодично да се задържат поради увеличени пускови токове. В този случай се препоръчва използването на висококачествени комутационни устройства. Това ще осигури дълга и стабилна работа на флуоресцентната лампа.

Електронна баластна верига

Схема на свързване на електронен баласт

Всички недостатъци на EMPA доведоха до факта, че трябваше да търся друг начин за свързване. В резултат електромагнитният баласт беше заменен с електронен, работещ не при мрежова честота от 59 Hz, а при висока 20-60 kHz. Благодарение на това решение мигането на светлината е изключено. Такива схеми се използват в производството.

Визуално баластът е блок с клеми. Вътре има печатна платка, върху която е сглобена електронната схема. Важно предимство на електронния баласт е неговият миниатюрен размер. Можете дори да поставите устройството в малък източник на светлина. Също така, времето за стартиране е по-кратко и устройството работи безшумно. Методът с електронен баласт също се нарича не-старт.


Сглобяването на схема на такова устройство не е трудно. Обикновено се намира на гърба на устройството.Диаграмата показва броя на крушките за връзка, всички обяснителни етикети, информация за техническите характеристики.

Как да свържете луминесцентна лампа:

  • Контакти 1 и 2 - за двойка контакти от лампата.
  • Контакти 3 и 4 - за останалата двойка.

Необходимо е да се захранва мощност към входа.

Верига с умножители на напрежението

За увеличаване на срока на валидност може да се използва метод без електромагнитен баласт. Времето за работа се удължава при условие, че мощността на лампата не надвишава 40 вата. Нишките могат да бъдат издухани - те трябва да бъдат късо съединени във всяка ситуация.

Такава схема ви позволява да коригирате напрежението и да го увеличите два пъти. Лампата светва веднага. За да внедрите веригата, трябва да изберете правилните кондензатори. 1 и 2 са избрани при 600 V, 3 и 4 - при 1000 V. Недостатъкът е големият размер на кондензаторите.

Връзка без стартер

Стартерът причинява допълнителна топлина в луминесцентната лампа. Той също често се проваля, поради което тази част трябва да бъде заменена. Има вериги, в които флуоресцентният източник на светлина работи без стартер. Електродите се нагряват до желаното ниво с помощта на намотки на трансформатори, които действат като баласт.

Когато купувате крушка, трябва да обърнете внимание на надписа RS - бърз старт. Именно тези продукти работят без стартер.

Схема с серийна връзка на две лампи

Схема за свързване на две лампи последователно

Има две лампи, които трябва да бъдат свързани с един баласт последователно. За извършване на такава работа ще бъдат необходими следните компоненти:

  • Индукционен дросел.
  • Две предястия.
  • Две луминесцентни лампи.

Схемата за свързване на флуоресцентната лампа е следната:

  • Към всяка лампа се свързва стартер успоредно с входа на щифта в края на крушката.
  • Останалите контакти трябва да бъдат свързани към електрическата мрежа чрез дросел.
  • Кондензаторите са свързани към контактите на крушките. Те са необходими, за да се намали интензивността на смущения и реактивната мощност.

Кондензаторите се избират, като се вземе предвид натоварването.

Подмяна на флуоресцентни тръби

За да премахнете флуоресцентната лампа, завъртете в посоката, посочена на държача

Луминесцентният източник на светлина се различава от класическите халогенни лампи и продукти с нажежаема жичка за дълъг експлоатационен живот. Но дори и такива надеждни крушки могат да се провалят, поради което те трябва да бъдат заменени.

Заменете както следва:

  • Разглобете лампата. Важно е внимателно да премахнете всички части, така че устройството да не се повреди. Флуоресцентните тръби трябва да се завъртят около оста в маркираната посока. Той е обозначен на държача със стрелки.
  • След завъртане на 90 градуса слушалката трябва да се спусне. Тогава контактите лесно ще излязат от съответния отвор.
  • Визуално проверете целостта на крушката, нажежаемата жичка. Ако няма зрителни проблеми, повредите могат да бъдат причинени от вътрешни компоненти.
  • Трябва да се вземе нов източник на светлина. Неговите контакти трябва да бъдат в изправено положение и поставени в отвора. След като инсталирате крушката, трябва да я превъртите в противоположно положение.

Извадете устройството внимателно, за да не се счупи стъклената колба. Вътре е живак, който е опасен за здравето.

След като системата е сглобена, е възможно да се достави захранване, да се включи и да започне тестване. Последната стъпка ще бъде инсталирането на защитен капак на лампата.

Преглед на здравето

Мултицет за набиране на електрод

Можете да проверите сглобената система с помощта на тестер, който проверява нажежаемата жичка. Допустимото му съпротивление трябва да бъде 10 ома.

Ако изпитвателното устройство покаже безкрайно съпротивление, крушката е подходяща за използване само в режим на студен старт. Също така, безкрайността може да бъде показана в случай на неизправност на източника на светлина.Нормалното съпротивление, което трябва да покаже тестерът, достига няколкостотин ома. Това се дължи на факта, че в нормално състояние контактите на стартера са отворени. В този случай кондензаторът не преминава постоянен ток.

Ако докоснете дроселите на дросела на мултицета с помощта на сондите, съпротивлението постепенно ще спадне до постоянна стойност от няколко десетки Ома.

Точната стойност не може да бъде определена с помощта на конвенционален тестер. Но на някои устройства има функция за измерване на индуктивността. Тогава, според данните на EMPR, човек може да провери стойностите. Ако те не съвпадат, можете да прецените проблемите с устройството.

отопление

вентилация

канализация