Sheme energetski štednih žarulja i njihovi najčešći kvarovi

Bilo koja shema štedne žarulje za 220 V kombinacija je elektroničkih komponenti od kojih svaka obavlja svoju, vrlo specifičnu funkciju. Mala odstupanja od osnovnog dizajna ne utječu bitno na njegove opće karakteristike. U osnovi, ove razlike očituju se u raznolikosti vrsta sokaka, kao i u snazi ​​koju proizvod troši.

Vrste žarulja koje štede energiju

Različiti oblici žarulja i čepova štednih žarulja

Poznati primjeri štednih žarulja koje tradicionalno uključuju LED, halogene i fluorescentne modele klasificiraju se prema sljedećim kriterijima:

  • pogled na kapu;
  • temperatura sjaja karakteristična za svaki model;
  • Potrošnja energije;
  • oblik žarulje.

S obzirom na kapu koja se koristi za učvršćivanje žarulja u rasvjetnom uređaju, većina ih je podijeljena na proizvode s navojem i pinima.

Namjena čepova svjetiljki

Najčešći u svakodnevnom životu su utičnice s navojem koji se uvijaju u standardne patrone različitog promjera (što se tiče žarulja sa žarnom niti).

Kada opisujete proizvod, ovaj element je označen slovom „E”, a zatim brojem koji odgovara promjeru u milimetrima. Standardna veličina većine proizvedenih svjetiljki je E27, a proizvodi promjera E14 ugrađeni su u svjetiljke ili svjetiljke.

Baza navoja najčešće se koriste u svjetiljkama dizajniranim za uličnu rasvjetu (u DRL i natrijumu). Proizvodi s pinovima prikladni su samo za učvršćenja posebnog dizajna i velike snage. Različite su izmjene, razlikuju se u broju pinova (dva ili četiri), a njihovi priključci su označeni slovom "G" s odgovarajućom numeričkom ikonom.

Vrste osvjetljenja ovisno o temperaturi boje svjetla

Ovisno o temperaturi sjaja, izmjerenoj prema Kelvinu, svaki uzorak štedne žarulje emitira svjetlost svoje „vlastite“ sjene.

  • Topla svjetlost s pokazateljem od 2700 K, izvana podsjeća na žutu nijansu. Vrlo je sličan sjaju običnih žarulja sa žarnom niti.
  • Prirodno bijela boja s temperaturom od 4200 K. To su takozvane "fluorescentne svjetiljke" koje imaju neutralnu boju.
  • "Hladni" sjaj, poput nijanse bijele boje s temperaturnom vrijednošću 6400 K.

Hladna svjetlost je blizu plavog spektra i nalikuje blago plavkastoj boji. Žarulje s takvim sjajem najčešće se koriste u industrijskim prostorijama i dizajnirane su za snagu snage 65 ili više vata.

Proizvodi koji štede energiju razlikuju se u obliku žarulje: spiralno, lučno i cjevasto.

Načela rada

Razmotrit ćemo princip rada energetski štednih primjeraka na primjeru CFL - kompaktnog fluorescentnog iluminatora, koji je u velikoj potražnji među stanovništvom. Ova vrsta rasvjetnih uređaja sastoji se od šuplje staklene žarulje, čija je unutrašnjost ispunjena parom žive. Kada se na kontakte između njegovih elektroda primijeni visoki napon, nastaje lučni iscjedak, što dovodi do stvaranja ultraljubičastog zračenja, nevidljivog ljudskom oku. Da bi se pretvorila u vidljivu svjetlost, unutarnji zidovi tikvice obloženi su fosforom koji omogućava dobivanje svijetlog sjaja.

Kada ga uspoređujemo s istim indikatorom za žarulje sa žarnom niti slične snage, svjetlosna snaga je u ovom slučaju osjetno veća. Nedostatak takvih proizvoda je nemogućnost izravnog povezivanja 220 volta na strujni krug. Kao rezultat toga, obavezna je upotreba posebnog uređaja za pretvorbu koji se naziva elektronski predstlak.

LL uređaj

Uređaj svjetiljke

Pod vanjskim konstrukcijskim elementima nalazi se elektronički krug svjetiljke - naziva se elektronskim balastom ili balastom. Čitav ovaj čvor nije u svakom modelu "domaćice". Na istom mjestu gdje je startni regulator ugrađen u klasičnoj konfiguraciji, krug ekonomične svjetiljke sastoji se od sljedećih glavnih modula i dijelova:

  • startni kondenzator, pruža snažan impuls potreban za pokretanje kruga;
  • mrežni filtar koji vam omogućuje da smanjite razinu radiofrekvencijskih smetnji na prihvatljivu razinu - riješite se efekta treperenja;
  • kapacitivni filter koji izglađuje pukotine trenutne komponente;
  • induktor za ograničavanje struje potreban za zaštitu od preopterećenja;
  • bipolarni tranzistori i pokretač.

Krug žarulje sadrži osigurač koji je štiti od otkaza tijekom naglih prenapona struje i nekoliko dodatnih elemenata.

Dijelovi balastnog sastava i značajke njegovog rada

DELUX elektronska žarulja za uštedu energije

Elektronski balast uključuje oblikovač, tranzistorski prekidač, a također i izlazni transformator s rezonantnim pokretačkim elementima. Redoslijed rada ovog bloka:

  1. Strujni impuls generiran u glavnom modulu ulazi u bazu tranzistora i dovodi do njegovog otvaranja.
  2. Odmah nakon toga napuni se kondenzator, čija se brzina određuje dodatnim elementima kruga.
  3. Iz izlaza tranzistorske sklopke impulsi dolaze do malog transformatora.
  4. Iz njegovog sekundarnog namota kroz rezonantni krug s kondenzatorom, na kontakte svjetiljke dovodi se smanjeni impulsni napon.
Shematski dijagram elektronskog balasta za LL

Sjaj formiran u cijevi karakterizira svojstvena rezonantna frekvencija, ovisno o kapacitivno spojenom kondenzatoru. U početnom trenutku paljenja veličina impulsa doseže i do 600 V, što prisiljava na korištenje posebnih mjera zaštite od prenapona. To se može postići primjenom manevriranog kondenzatora u krugu, koji omogućava da se "razbije" rezonanca odmah nakon proboja i stavi svjetiljku u radno stanje stalnom svjetlošću. Njegov prekid moguć je tek nakon rada prekidača instaliranog u samom rasvjetnom uređaju.

Postupak oporavka i potreba za popravkom

Utor između gornjeg i donjeg dijela tijela

Ako dođe do kvara u štednoj žarulji, treba ga rastaviti na njegove sastavne dijelove. Da biste to učinili, morat ćete izvršiti sljedeće operacije:

  1. Odvojite dvije montažne polovice i uklonite tikvicu.
  2. Pomoću ohmmetra napunjenog svježom baterijom, obesite obje spiralne žarulje kako ne bi došlo do pucanja u njima.

    Igle na koje su pričvršćene žice
  3. Kad ga otkrijete, možete pokušati upotrijebiti barem jedan od njih.
  4. Da biste to učinili, potrebno je premostiti spaljenu granu s otpornikom od 22 Ohma i snagom od oko 1-2 vata.

Tijekom ove operacije morat ćete demontirati shunt diodu spirale, ako je u krugu.

Sve ove radnje vrijede za štedne žarulje na 20 W, ne više.

Ako spirale izgaraju u proizvodima za osvjetljenje snage veće od 30 W, velika je vjerojatnost da ključni tranzistor neće uspjeti. Da biste vratili funkcionalnost kruga, zamijenite ih novim dijelovima. U jednom slučaju, popravak proizvoda vrijednog penija nema smisla - puno je lakše kupiti novi balast.

Opasnost od LL-a i preporuke za uporabu

Prisutnost ultraljubičaste komponente u zračenju žarulje koja štedi energiju opasna je za ljudsko zdravlje. To negativno utječe na stanje većine vitalnih organa:

  • izlaganje UV zračenju štetno je za kožu i dovodi do ranog starenja;
  • mogući poremećaji poput alergija, ekcema i psorijaze;
  • često ultraljubičasto svjetlo uzrokuje napade epilepsije, migrene, a također pogoršava opće stanje tijela.

Jačina opasnog zračenja ovisi o lokaciji LL i udaljenosti do ozračenog objekta. S tim u vezi, ne preporučuje se njihova upotreba u svjetiljkama postavljenim na stol ili obješenim na zidovima. To je još važnije ako uzmemo u obzir opasnost od zračenja po ljudski vid.

Primjer praktički sigurnog odašiljača je LBO O8M 36 N žarulja s električnim krugom čiji se električni krug može naći u bilo kojoj referentnoj knjizi. Pravodobnim usvajanjem zaštitnih mjera organizacijskog karaktera, rad s uštedama energije u pravilu ne stvara posebne poteškoće.

Grijanje

Ventilacija

kanalizacija