Статьи

Підключення люмінесцентних ламп ->> Освітлення, лампи, світильники. Світлотехніка-Светодизайн-спільнота

LL люмінесцентна лампа потужністю 4-58 Вт   St стартер OSRAM ST111 або PHILIPS S10 з робочою напругою 220 В   V електромагнітний ПРА потужністю 4-58 Вт   До конденсатор компенсаційний   UN напруга 220 В   При використанні даної схеми люминисцентной лампи потужність ЕМПР повинна відповідати потужності лампи LL люмінесцентна лампа потужністю 4-58 Вт

St стартер OSRAM ST111 або PHILIPS S10 з робочою напругою 220 В

V електромагнітний ПРА потужністю 4-58 Вт

До конденсатор компенсаційний

UN напруга 220 В
При використанні даної схеми люминисцентной лампи потужність ЕМПР повинна відповідати потужності лампи. ЕМПР в стартерних схемах підключається послідовно лампі і служить для обмеження зростання струму в лампі (і таким чином оберігає її від перегорання).

За схожою стартерной схемою можна включати дві люмінесцентні лампи послідовно - така схема включення носить назву "тандемной" схеми включення ламп денного світла.

LL люмінесцентна лампа потужністю 4 Вт, 6 Вт, 8 Вт, 15 Вт, 18 Вт

St стартер OSRAM ST151 або PHILIPS S2 з робочою напругою 127 В

V ПРА потужністю 8 Вт, 18 Вт, 36 Вт

До конденсатор компенсаційний

UN напруга 220 В


При використанні даної схеми включення потужність електромагнітного ПРА повинна в два рази перевищувати потужність однієї лампи. Загалом ця схема завжди наводиться на дроселі. Там же написана потужність використовуваної люминисцентной лампи, а іноді і тип стартера наведено. Тип дроселя повинен відповідати типу включається лампи, інакше лампа може виявитися перевантажена і перегорить набагато раніше свого терміну. Хоча в залежності від комплектів є і цілком живучі невідповідні екземпляри лампа- дросель ПРА .

Паралельно з лампою і ПРА на вході мережі в схему зазвичай включають фазокомпенсірующій конденсатор , Ємність якого залежить від типу люмінесцентної лампи, в іншому випадку нераціонально використовується електромережу, так як через дроти люмінесцентного світильника тече подвоєний струм, зрушений по фазі щодо напруги мережі на 90 °. Фазокомпенсірующій конденсатор дозволяє "повернути" амплітуду і фазу струму до їх необхідним значенням.

У схемах запалювання люмінесцентної лампи застосовується спеціальний пускач - стартер (St), що представляє собою біметалічний контакт. У нормальному стані він розімкнути і починає замикатися тільки, якщо на схему подано харчування, і лампа не горить. Як тільки лампа запалюється, напруга на стартер знижується, і він повернеться в початкове ( "холодне") стан. Існує два основних типи стартерів, використовуваних в схемах люмінесцентних ламп, розрахованих на напругу мережі 127 і 220 В. Уважно ознайомтеся з наведеними вище схемами: з першої використовується стартер на 220В, а в другій - на 127В.

При послідовному підключенні ламп денного світла, при перегорання однієї з ламп гаснуть обидві При послідовному підключенні ламп денного світла, при перегорання однієї з ламп гаснуть обидві. Існує найпростіший спосіб подолати цю проблему - використовувати спеціальний баласт, в якому для запалювання ламп використовується тільки один стартер, але на 220 В. Стартер в цій схемі спрацьовує так само швидко, як і в однолампових схемах, причому число "спалахів" ламп також знижується .


Електричні схеми підключення люмінесцентних ламп діаметром 16, 26 і 38 мм: мова піде про бесстартерних схемах.

Схема підключення люмінесцентної лампи з електронним ПРА гранично проста, тому тут не наводиться, вона є на кожному ЕПРА.

Однак вартість ЕПРА занадто висока, часом доводиться шукати заміну.

Можна використовувати так звані бесстартерние схеми підключення люмінесцентних ламп, в яких запалювання лампи проводиться автотрансформатором, вбудованим в сам баласт Можна використовувати так звані бесстартерние схеми підключення люмінесцентних ламп, в яких запалювання лампи проводиться автотрансформатором, вбудованим в сам баласт. Подібні ПРА особливо активно випускалися в Росії і за кордоном в 60-х - 80-х роках. В таких схемах запалювання лампи відбувається практично миттєво, без спалахів.


Вічна люмінесцентна лампа. Схема дійсно працює навіть з перегоріли лампами, проте не варто дуже спокушатися! "Секрет" схеми полягає в тому, що лампа живиться постійним струмом, а це через 10-12 годин роботи призведе до переміщення світиться області до одного з кінців лампи. Щоб все працювало нормально, потрібно періодично міняти місцями кінці лампи, що створює помітні незручності в роботі з нею. Таке явище спостерігається в трамваях і носить явище катафорезу. Лампа може і вічна, але через почорніння люмінофора її доводиться викидати. Не рекомендую використовувати дану схему запалювання для робітників люмінесцентних ламп.

Зверніть увагу на лампу розжарювання HL (220 В, 15 Вт) в ланцюзі люмінесцентної лампи Зверніть увагу на лампу розжарювання HL (220 В, 15 Вт) в ланцюзі люмінесцентної лампи! Вона буде постійно дмухнути, зіпсувавши ефект від "вічного" освітлювального пристрою. До того ж економічність наведеної схеми невисока, так як зекономлена люмінесцентною лампою енергія практично марно витрачається баластної лампою розжарювання.

Стартерні схеми запалювання люмінесцентної лампи стабільно працюють при температурі повітря від + 5 ° С Кілька знизити температурний поріг можна за рахунок використання ламп з амальгамою, КЛЛ і електронних ПРА, хоча світловий потік при цьому може знизитися на 40 - 60%.

Обговорити на форумі

Кривоносов Петро
Світлотехнічне співтовариство ЕкспертЮніон

Новости