Menu
vesta-teplij-pol.ru
  • Своими руками
  • Выбор ламината
  • Стяжка полов
  • Деревянные полы
  • Домашняя гидроизоляция
vesta-teplij-pol.ru

Как последовательно подключить лампы дневного света: Схемы подключения люминесцентных ламп: обзор популярных методов

Последовательное и параллельное соединение ламп

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня мы рассмотрим практичные схемы последовательного и параллельного соединения ламп накаливания.

В статье схемы подключения трех и более ламп я рассказывал про параллельное соединение, а вот про последовательное упустил. В этой статье мы рассмотрим оба вида соединений используемых в быту.

Пойдем от простого к сложному. Обыкновенная лампа на принципиальных схемах обозначается таким образом:

Обозначение ламп на принципиальных схемах

Следующий момент Вы должны понять и запомнить:

Соединительные провода на схемах показываются линиями. Места соединения трех и более проводов показываются точками, а если провода пересекаются без соединения, то в месте их пересечения точка не ставится.

На рисунке ниже показано, когда провода просто пересекаются, то есть проходят рядом и не касаются друг друга, и когда провода уже соединены между собой — об этом говорит точка, стоящая в пересечении.

Соединения проводов

А теперь рассмотрим виды соединений:

Последовательное соединение ламп накаливания.

Последовательное соединение ламп накаливания в домашнем быту используется редко. В свое время я подключал две лампы последовательно у себя в подъезде, но это был единичный случай.

Тут ситуация была такая, что подъездная лампа перегорала с периодичностью в один месяц, и надо было что-то делать.

Обычно, в таких случаях лампу включают через диод, чтобы она питалась пониженным напряжением 110В и долго служила. Вариант проверенный, но при этом сама лампа мерцает, да и светит в полнакала.

Когда же стоят две последовательно, то они так же питаются пониженным напряжением 110В, не мерцают, долго служат, светят и потребляют энергии как одна. Причем их можно развести по разным углам помещения, что тоже плюс.
Но повторюсь – это редкий случай.

Посмотрите на рисунок ниже. Здесь изображены две схемы последовательного соединения ламп накаливания. В верхней части рисунка показана принципиальная схема, а в нижней части – монтажная. Причем для лучшего восприятия, монтажная схема показана с реальным изображением ламп и двужильного провода.

Последовательное соединение двух ламп

Здесь в линии коричневого цвета, лампы HL1 и HL2 соединены последовательно – одна за другой. Поэтому такое соединение называют последовательным.

Если подать напряжение питания 220В на концы L и N, то загорятся обе лампы, но гореть они будут не в полную силу, а в половину накала. Так как сопротивление нитей ламп рассчитано на питающее напряжение 220В, и когда они стоят в цепи последовательно, одна за другой, то за счет добавления сопротивления нити накала следующей лампы, общее сопротивление цепи будет увеличиваться, а значит, для следующей лампы напряжение всегда будет меньше согласно закону Ома.

Поэтому при последовательном соединении двух ламп напряжение 220В будет делиться пополам, и составит 110В для каждой.

На следующем рисунке показаны три лампы соединенные последовательно.

Последовательное соединение трех ламп

На этой схеме напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться уже между тремя лампами.

Так же примером последовательного соединения могут служить новогодние гирлянды. Здесь из миниатюрных лампочек с низким питанием создается одна лампа на напряжение 220В.

Например, берем лампочки, рассчитанные на 6,3 Вольта и делим их на 220 Вольт. Получается 35 штук. То есть, чтобы сделать одну лампу на напряжение 220В, нам нужно соединить последовательно 35 штук с напряжением питания 6,3 Вольта.

Монтажная схема гирлянды

P.S. Так как напряжение в сети не постоянно, то расчет лучше производить исходя из 245 – 250 Вольт

.

Как Вы знаете, у гирлянд есть один недостаток. Перегорает одна из ламп, например, канала зеленого цвета, значит, не горит канал зеленого цвета. Тогда мы идем на базар, покупаем лампочки зеленого цвета, а потом дома по одной вынимаем, вставляем новую, и пока не заработает канал, перебираем его весь.

Вывод:

Недостатком последовательного соединения является то, что если выйдет из строя хоть одна из ламп, гореть не будут все, так как нарушается электрическая цепь.

А вторым недостатком, как Вы уже догадались, является слабое свечение. Поэтому последовательное соединение ламп накаливания на напряжение 220В в домашних условиях практически не применяется.

Параллельное соединение ламп.

Параллельным соединением

называют такое соединение, где все элементы электрической цепи, в данном случае лампы накаливания, находятся под одним и тем же напряжением. То есть получается, что каждая лампа, своими контактами, подключена и к фазе и к нулю. И если перегорит любая из ламп, то остальные будут гореть. Именно такое соединение ламп, рассчитанных на напряжение питания 220В, используется в домашнем быту, и не только.

Параллельное соединение ламп накаливания

На следующем рисунке так же изображено параллельное соединение. Здесь все три лампы соединены в одном месте. Еще такое соединение называют «звезда»

Еще один способ параллельного соединения

Бывают моменты, что когда именно из одной точки нужно развести проводку в разные направления.

Кстати, именно «звездой» делают разводку по квартире при монтаже розеток.

Ну вот в принципе и все. И как всегда по традиции ролик о последовательном и параллельном подключении ламп

Теперь я думаю, у Вас не должно возникнуть проблем с

последовательным и параллельным соединением ламп.
Удачи!

Подключение люминесцентных ламп — схема и варианты монтажа

Отличительный принцип схемы подключения люминесцентных светильников заключается в необходимости включения в нее приборов пускового типа, от них зависит длительность эксплуатации.

Для того чтобы разбираться в схемах необходимо понимать принцип работы данных светильников.

Технические характеристики люминесцентных ламп

Устройство светильника люминесцентного типа – это герметичный сосуд, наполненный особой консистенцией из газа. Расчёт смеси производился с целью растрачивания меньшей энергии ионизации газов в сравнении с обычными лампами, за счет этого можно хорошо сэкономить на освещении дома или квартиры.

Для постоянного освещения необходимо удержание тлеющего разряда. Этот процесс обеспечивается с помощью подачи нужного напряжения. Проблема заключается лишь в следующей ситуации — такой разряд появляется от подающего напряжения, которое выше рабочего. Но и эта задача была решена производителями.

На двух сторонах лампы устанавливаются электроды, которые принимают напряжение, и поддерживают разряд. Каждый электрод имеет два контакта, с которыми происходит соединение источника тока. За счет этого происходит нагревание зоны, которая окружает электроды.

Светильник загорается впоследствии нагрева каждого электрода. Происходит это за счет воздействия на них высоковольтных импульсов и последующей работы напряжения.

При воздействии разряда газы находящиеся в емкости лампы активизируют излучение ультрафиолетового света, который не воспринимается глазом человека. Для того чтобы зрение человека различало это свечение колба внутри покрыта люминофорным веществом, которое смещает частотный интервал освещения в видимый интервал.

Изменяя структуру данного вещества происходит изменение гаммы цветовых температур.

Важно! Нельзя попросту включить светильник в сеть. Дуга появится после обеспечения прогревания электродов и импульсного напряжения.

Специальные балласты помогают обеспечить такие условия.

Подключение через электромагнитный балласт

Нюансы схемы подключения

Цепь данного вида должна включать в себя наличие дросселя и стартера.

Стартер выглядит как небольшой по мощности источник неонового освещения. Для его питания необходима электросеть с переменным значением тока, также он оснащен некоторым количеством биметаллических контактов.

Подключение дросселя, стартерных контактов и электродных нитей происходит последовательно.

Другой вариант возможен при замещении стартера на кнопку от входного звонка.

Напряжение будет осуществляться удержанием кнопки в состоянии нажатия. Когда светильник зажжётся ее необходимо отпустить.

1-й способ подключения люминесцентных ламп

  • подключенный дроссель сохраняет электромагнитную энергию;
  • с помощью стартерных контактов поступает электричество;
  • перемещение тока осуществляется с помощью вольфрамовых нитей нагревания электродов;
  • нагрев электродов и стартера;
  • затем размыкаются контакты стартера;
  • энергия, которая аккумулируется с помощью дросселя освобождается;
  • светильник включается.

Для того чтобы увеличить показатель полезного действия, уменьшить помехи в модель схемы вводятся два конденсатора.

Плюсы данной схемы:

— простота;

— демократичная цена;

— она надежна;

Недостатки схемы:

— большая масса устройства;

— шумная работа;

— лампа мерцает, что не хорошо сказывается на зрении;

— потребляет большое количество электроэнергии;

— включается устройство около трех секунд;

— плохое функционировании при минусовых температурах.

Очередность подключения

Подключение с помощью вышеописанной схемы происходит со стартерами. Рассматриваемый ниже вариант имеет модель стартера S10 мощностью 4-65Вт., лампу на 40Вт и такую же мощность у дросселя.

Этап 1. Подключение стартера к штыревым контактам лампы, которые имеют вид нитей накаливания.

Этап 2. Остальные контакты подключается к дросселю.

Этап 3. Конденсатор подключается к контактам питания параллельным образом. За счет конденсатора компенсируется уровень реактивной мощностью, и происходит уменьшение количества помех.

Подключение люминесцентных ламп через электронный балласт

Особенности схемы подключения

За счет электронного балласта лампе обеспечивается долгий период функционирования и экономия затрат электроэнергии. При работе с напряжением до 133 кГц свет распространяется без мерцания.

Микросхемами обеспечивается питание светильников, подогрев электродов, тем самым повышается их продуктивность и увеличиваются сроки эксплуатации. Имеется возможность совместно с лампами данной схемы подключения использовать диммеры – это устройства, которые плавно регулируют яркость свечения.

Электронный балласт преобразует напряжение. Действие постоянного тока трансформируется в ток высокочастотного и переменного вида, который переходит на нагреватели электродов.

Повышается частота за счет этого происходит уменьшение интенсивности нагревания электродов. Использование электронного балласта в схеме подключения позволяет подстроиться под свойства светильника.

Плюсы схемы данного вида:

  • большая экономия;
  • лампочка плавно включается;
  • отсутствует мерцание;
  • бережно прогреваются электроды лампы;
  • допустимая эксплуатация при низких температурах;
  • компактность и маленькая масса;
  • долговременный срок действия.

Минусы схемы данного вида:

  • усложненность схемы подключения;
  • большая требовательность к установке.
Порядок подключения ламп

Светильник подключается в три этапа:

— происходит прогревание электродов, за счет чего аккуратно и размеренно запускается устройство;

— создается мощный импульс, который требуется для поджигания;

— рабочее напряжение балансируется и подается на лампу.

Подключение люминесцентных ламп последовательно

Очередность подключения

Этап 1. Параллельное подсоединение стартера к каждой лампе.

Этап 2. Последовательное подсоединение с помощью дросселя свободных контактов к сети.

Этап 3. Параллельное подсоединение конденсаторов к контактам лампы. За счет этого происходит снижение помех, а также компенсирование реактивной мощности.

Видео — Подключение люминесцентных ламп

Поделитесь если вам понравилось:

Похожие материалы

Способы подключения ламп: последовательное, параллельное Различные способы подключения одной, двух и более ламп

Когда проводка в квартире или доме уже присутствует и нет надобности подключать дополнительные источники света, то вопрос — как подключить лампу, не является актуальным. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость. Тут без элементарных знаний электротехники и умения составить принципиальную, казалось бы, элементарную схему уже не обойтись.

Все источники света люминесцентные (экономки), лампы накаливания, светодиодные светильники могут быть подключены, как в принципе и все имеющиеся в электрической цепи сопротивления, параллельно, последовательно, смешанно. Смешанное соединение не используется для подключения ламп, так как в нём просто нет необходимости. А вот на параллельном и последовательном подключении стоит остановить своё внимание поподробнее.

Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света

Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.

Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.

Различные способы подключения одной, двух и более ламп

Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.

При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.

Различные способы подключения одной, двух и более ламп

Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.

Подключение лампы на один выключатель или на несколько

Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.

Различные способы подключения одной, двух и более ламп

Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.

Различные способы подключения одной, двух и более ламп

Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.

Усовершенствование освещения путём установки датчика движения

Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.

Различные способы подключения одной, двух и более лампСхема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.

В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:

  • проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
  • автоматы питания освещения должны быть под замком;
  • работы производить исправным инструментом.

Видео о подключении ламп

схема, смешанное подключение, плюсы и минусы

Содержание статьи:

При размещении сетевых осветительных приборов (ламп или светодиодных лент) сомнений в том, как подключать их между собой, как правило, не возникает. Если они рассчитаны на напряжение 220 Вольт, традиционно применяемый способ включения – соединение в параллель. Последовательное подключение лампочек используется лишь в редких случаях, когда на их основе делаются гирлянды, например. Другая распространенная причина применения этого способа – желание повысить срок эксплуатации осветительных изделий, используя их на неполную рабочую мощность.

Последовательное соединение

Последовательная схема подключения

Нетиповое последовательное подключение лампочек к сети 220 Вольт отличается следующими характеристиками:

  • через все включенные в цепь осветительные элементы течет одинаковый ток;
  • распределение падений напряжений на них будет пропорционально внутренним сопротивлениям;
  • соответственно этому распределяется мощность, расходуемая на каждом осветителе.

При последовательном соединении лампочек в схеме с общим выключателем рассчитанные на 220 Вольт осветители будут гореть не в полную силу.

При установке в цепочку двух лампочек накаливания с различной мощностью P ярче горит та из них, что обладает большим сопротивлением, то есть менее энергоемкая. Объясняется это очень просто: из-за большего внутреннего сопротивления напряжение на ней будет более значительным по величине. Поскольку в формулу для P этот параметр входит в квадрате P=U2/R – то при фиксированном сопротивлении на ней рассеивается большая мощность (она горит ярче).

Преимуществом последовательного включения ламп является более щадящий режим работы из-за меньшей мощности, потребляемой на каждой из них. Во всех остальных отношениях такой способ подсоединения нежелателен, поскольку его отличают следующие характерные недостатки:

  • при выходе из строя одной лампы обесточивается вся цепь, так что осветительная линия полностью перестает работать;
  • при установке различных по мощности лампочек они дают разное свечение;
  • невозможность использования последовательной схемы при соединении энергосберегающих ламп (для них нужно полное напряжение 220 Вольт).

Последовательный вариант оптимально подойдет для создания «мягкого света» в светильниках-бра или при изготовлении гирлянд из низковольтных светодиодных элементов.

Параллельное включение

Параллельное соединение лампочек

Классическое параллельное подключение ламп отличается от последовательного способа тем, что в этом случае ко всем осветителям прикладывается полное сетевое напряжение.

При параллельном подключении лампочек через каждое из ответвлений протекает «свой» ток, зависящий от сопротивления данной цепочки.

Проводники, подводимые к цоколям и патронам ламп, подсоединяются к одному проводу в виде параллельной сборки. К бесспорным преимуществам этого метода относят следующие его особенности:

  • при перегорании одной из лампочек остальные продолжают работать;
  • в каждой из ветвей они горят в полную мощность, поскольку ко всем одновременно приложено полное напряжение;
  • допускается использовать энергосберегающие лампочки;
  • для подключения к сети достаточно вывести из комнатной люстры нужное количество фазных проводников и оформить их в виде коммутируемой группы.

Недостатков у этого метода практически нет, за исключением большого расхода проводников при сильно разветвленных цепях. Без проблем можно подключить несколько лампочек к одному проводу за счет использования принципа разводки. Типовая схема параллельного соединения лампочек с выключателем ничем особым не отличается от обычного включения. В этом случае в нее дополнительно вводится клавишный переключатель.

Законы смешанного соединения

Смешанное соединение

Смешанное включение осветителей описывается следующим образом:

  • В его основе лежит параллельное соединение нескольких электрических ветвей.
  • В некоторых из ответвлений нагрузки включаются последовательно в виде ряда лампочек, располагающихся одна за другой.

В отдельные параллельные ветви допускается подключать различные типы потребителей, включая лампы накаливания, а также галогенные или светодиодные источники.

При рассмотрении особенностей смешанного соединения обязательно учитываются следующие закономерности:

  • Через каждый из последовательно включенных участков цепи протекает один и тот же ток.
  • При прохождении через звено с параллельно включенными потребителями он разветвляется, а на выходе снова становится однолинейным.
  • С увеличением количества элементов в рабочей цепи абсолютная величина тока в ней уменьшается.
  • Напряжение на одном звене равно произведению токовой составляющей на общее сопротивление ветви (закон Ома).
  • При росте числа элементов в цепи напряжение на каждом из них соответственно уменьшается.

Смешанный способ подключения имеет ряд преимуществ, определяемых достоинствами каждой из двух основных схем соединения. От последовательного он «унаследовал» его экономичность, а от параллельного – возможность работать даже при выходе из строя элемента в одной из комбинированных цепочек.

Рекомендуется при использовании смешанной схемы группировать в последовательные цепи лампы одинаковой мощности, а в параллельные ветви ставить осветители с различным энергопотреблением.

Типы ламп и схемы подключения

Перед монтажом различных видов осветительных приборов желательно ознакомиться с принципом работы и их внутренним устройством, а также с особенностями схемы включения в питающую сеть. Также важно знать, что каждая из разновидностей способна работать длительное время лишь при строгом соблюдении правил эксплуатации.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы часто устанавливают в служебных помещениях

Помимо традиционных ламп накаливания для освещения служебных и частично бытовых пространств нередко применяются их люминесцентные трубчатые аналоги. Они чаще всего устанавливаются на следующих объектах:

  • в цехах и на конвейерных линиях промышленных производств;
  • в административных зданиях и в различных боксах;
  • в гаражах, торговых залах и подобных им местах общественного пользования.

Значительно реже они используются в домашних условиях – иногда ставят на кухне для организации подсветки рабочей зоны.

Особенностью люминесцентных осветителей является невозможность прямого подключения к сети 220 Вольт, так как для пробоя газового столба требуется высокое напряжение. Для их включения используется особая электронная схема, в состав которой входят такие элементы запуска как дроссель, стартер и высоковольтный конденсатор (в некоторых случаях он не обязателен).

В последние годы неэкономичные и сильно гудящие во время работы дроссельные преобразователи заменяются так называемым «электронным балластом». Порядок его подключения обычно указывается в виде схемы, изображенной на корпусе прибора.

При использовании электронного адаптера подключается одна газоразрядная лампа, либо устанавливается сразу две штуки, соединенные последовательно.

Галогенные источники и светодиодные лампы

При монтаже подвесных потолков традиционно устанавливают галогенные лампы

Осветители первого типа традиционно устанавливаются при монтаже подвесных и натяжных потолков. Они также идеально подходят при необходимости освещения зон с повышенной влажностью, так как выпускаются в нескольких модификациях. Одно из них рассчитано на работу от 12-ти Вольт. Для их получения в районе потолочных перекрытий устанавливается преобразователь, рассчитанный на соответствующее выходное напряжение.

Для светодиодных ламп характерно наличие встроенного драйвера, позволяющего получать нужное напряжение питания (12 или 24 Вольта). Образцы светодиодных осветителей, рассчитанные на работу от 220 Вольт, включаются подобно лампам накаливания. Но в отличие от обычных осветителей включать их в виде последовательной цепочки не рекомендуется.

Важно правильно подбирать тип ламп для определения нужного порядка их подключения. Не допускается соединять в последовательную цепочку энергосберегающие осветители, при монтаже люминесцентных и галогенных светильников руководствуются схемами их включения. При пониженном сетевом напряжении энергосберегающие лампы быстро выходят из строя, а люминесцентные осветители могут совсем не загореться.

схемы, инструкции и советы мастеров

Электрофурнитура

Подключение люминесцентной лампы сложнее обычной накальной, но не настолько, чтобы обязательно вызывать электрика. Разобраться может каждый, у кого есть желание. Существует несколько схем, по которым осуществляется монтаж, но суть их сводится к двум: с дросселем и без него. Пусковое устройство необходимо в обоих случаях, но оно бывает разных типов, поэтому следует хорошо знать особенности каждого варианта.

1

Конструкция и принцип работы люминесцентных источников света

Лампы дневного света известны довольно давно. Они освещают помещение подобно лампочкам накаливания, но потребление электроэнергии в 5 раз меньше. От самых современных светильников нового поколения, которые еще экономичнее, ЛДС выгодно отличаются демократичной стоимостью. Мягкий световой поток обеспечивается смесью газов, находящихся внутри прибора. При этом состав рассчитан так, что ионизация происходит при незначительных затратах энергии – отсюда экономия на освещении.

Устройство ЛДС

Люминесцентная лампа по сравнению с накальной более сложна по конструкции. Имеет вид герметичного стеклянного баллона с газами и ртутными парами внутри. На торцах расположены электроды, на которых при напряжении происходит разряд и возникает невидимое человеческому глазу ультрафиолетовое свечение. Оно воздействует на нанесенный изнутри по стеклу люминофор, который излучает мягкий свет.

Для работы люминесцентной лампы необходима поддержка тлеющего разряда, который подается на электроды. Он появляется, если напряжение существенно превышает обычные 220 В. Поэтому вначале вырабатывается высоковольтный импульс, затем светильник входит в нормальный режим, используя минимальное количество электроэнергии для постоянного свечения.

Дроссель для устройства

Чтобы запустить процесс, необходима пускорегулирующая аппаратура: устаревшая электромагнитная (ЭмПРА) или современная электронная (ЭПРА).

В ЭмПРА главный элемент – дроссель (балластное сопротивление). Его задача – ограничить ток при разогреве электродов, затем подать импульс, чтобы зажглась лампа. Он также стабилизирует напряжение, поэтому мерцание светильника малозаметно.

Стартер

Газоразрядная лампа и конденсатор – другие элементы пускорегулирующей аппаратуры. Они размещены в небольшом корпусе, вместе называются стартером. Когда включают лампу дневного света, 220 В недостаточно, чтобы разогреть спирали электродов. Увеличение тока в несколько раз обеспечивает газоразрядная лампа, которая отключается как только зажигается светильник. Стартер больше не работает до тех пор, пока опять не придется повторить процесс.

2

Подключение с электромагнитным балластом – классическая схема

Первые лампы дневного света включались через дроссель и стартер. Раньше это были отдельные устройства (в некоторых моделях так и сейчас) с гнездами в корпусе светильника для каждого. Схема также имеет 2 конденсатора. Один размещен в стартере – продлевает импульс, второй стабилизирует напряжение. Все оборудование называют электромагнитным балластом.

Этот тип подключения имеет несколько преимуществ:

  • прошел испытание временем и подтвердил надежность;
  • простой;
  • комплектующие недорогие по стоимости.

Практическое применение выявило многие недостатки, особенно по сравнению с электронной схемой подключения ЛДС:

  • потребляет на 15% больше электричества;
  • тяжелый осветительный прибор;
  • долго включается, особенно когда стареет лампа;
  • плохо работает на холоде;
  • гудит дроссель, звук нарастает со временем;
  • мерцает свет, что плохо сказывается на зрении.

    Схема для одной лампы

При монтаже вначале вставляют в гнездо стартер для соединения с нитями накаливания в колбе. К свободным контактам подключают дроссель. На сетевые провода параллельно устанавливают конденсатор.

Опытные электрики советуют на время, пока не купили стартер, вместо неработающего использовать кнопку от звонка или что-то похожее. Ее удерживают, пока лампа зажигается, затем отпускают.

3

Особенности электронной схемы – современный вариант

Основное преимущество такого способа – более продолжительная служба ЛДС. Устройство собрано на микросхемах, благодаря этому у него компактные размеры, низкое энергопотребление. Прибор работает на частоте 130 кГц, свет от этого ровный, не мерцает. С применением электроники также собирают современные люминесцентные лампы, у которых балласт расположен в стандартном цоколе.

Конструктивно это печатная плата, размещенная в небольшом корпусе. На обратной стороне имеется схема подключения, из которой понятно, как и сколько ламп подключается. Графическую информацию повторяют надписи. Имеются удобные контакты, куда требуется вставить провода.

ЭПРА выполняет те же функции, что и дроссель со стартером, но делает это более качественно. Электроды подогреваются плавно, что способствует большей эффективности и длительной работе. Светильники с электронной начинкой можно использовать вместе с диммером – устройством, которым плавно регулируют яркость освещения. Его нельзя применить, если пусковая аппаратура электромагнитная.

Схема подключения электронного балласта устроена так, что регулирующее устройство подстраивается под потребности лампы. Чем старее светильник, тем более высокое напряжение необходимо для пуска. ЭПРА это учитывает и обеспечивает качественную работу прибора.

По сравнению с ЭмПРА электронный балласт обладает большими преимуществами:

  • высокая экономичность и надежность;
  • бережно прогревает электроды и плавно включает лампочки;
  • малый вес, компактность;
  • самостоятельно адаптируется под светильник;
  • низкие температуры не влияют на работоспособность.

К недостаткам относят несколько усложненную схему подключения. Ошибки в монтаже недопустимы – не только не засветится лампочка, но и устройство выйдет из строя.

Полупроводниковый балласт можно установить вместо электромагнитного. Как это сделать, показывает видео.

4

Порядок последовательного подключения двух ламп

К одному дросселю можно подключить 2 лампы, понадобится такое же количество стартеров.

Работа выполняется в такой очередности:

  1. 1. На каждую лампочку параллельно подключают стартер. Они вставляются в штыревые гнезда на корпусе светильника.
  2. 2. К свободным контактам присоединяют сетевой провод. Способ последовательный, через дроссель.
  3. 3. Конденсатор включают параллельно на фазный и нулевой провод. Можно обойтись без него, но качество освещения будет хуже.

    Подключение двух ламп к одному ЭПРА

Важно использовать хороший выключатель. Дешевый с плохими контактами. Они быстро подгорают и залипают через повышенный ток при включении светильника. Поэтому для люминесцентных ламп требуются качественные электромеханические приборы.

Люминесцентные лампы
— Как работает и применяется люминесцентная лампа

Что такое люминесцентные лампы?

Люминесцентные лампы — это лампы, в которых свет генерируется в результате потока свободных электронов и ионов внутри газа. Типичная люминесцентная лампа состоит из стеклянной трубки, покрытой люминофором и содержащей пару электродов на каждом конце. Он заполнен инертным газом, обычно аргоном, который действует как проводник, а также состоит из ртутной жидкости.

Fluorescent lamp Fluorescent lamp Люминесцентная лампа

Как работает люминесцентная лампа?

Когда электричество подается в трубку через электроды, ток проходит через газовый проводник в форме свободных электронов и ионов и испаряет ртуть.Когда электроны сталкиваются с газообразными атомами ртути, они отдают свободные электроны, которые прыгают на более высокие уровни, и когда они возвращаются к своему первоначальному уровню, испускаются фотоны света. Эта излучаемая световая энергия находится в форме ультрафиолетового света, который невидим для человека. Когда этот свет попадает на люминофор, нанесенный на трубку, он возбуждает электроны люминофора до более высокого уровня, и когда эти электроны возвращаются к своему первоначальному уровню, фотоны испускаются, и эта световая энергия теперь находится в форме видимого света.


Запуск люминесцентной лампы

В люминесцентных лампах ток течет через газообразный проводник, а не твердотельный проводник, где электроны просто текут от отрицательного конца к положительному концу. Там должно быть изобилие свободных электронов и ионов, чтобы позволить потоку заряда через газ. Обычно в газе очень мало свободных электронов и ионов. По этой причине требуется специальный пусковой механизм для введения большего количества свободных электронов в газ.

Два пусковых механизма для люминесцентной лампы

1.Одним из методов является использование пускового выключателя и магнитного балласта для подачи тока переменного тока на лампу. Переключатель стартера необходим для предварительного нагрева лампы, так что для запуска производства электронов от электродов лампы требуется значительно меньшее количество напряжения. Балласт используется для ограничения количества тока, протекающего через лампу. Без пускового выключателя и балласта большой ток протекал бы прямо к лампе, что уменьшало бы сопротивление лампы и в конечном итоге нагревало лампу и разрушало ее.

Fluorescent lamp using a magnetic ballast and a starter switch Fluorescent lamp using a magnetic ballast and a starter switch Люминесцентная лампа с использованием магнитного балласта и пускового выключателя

Используемый пусковой выключатель представляет собой обычную колбу, состоящую из двух электродов, так что между ними образуется электрическая дуга, когда ток протекает через колбу. Используемый балласт — это магнитный балласт, который состоит из катушки трансформатора. Когда переменный ток проходит через катушку, создается магнитное поле. Когда ток увеличивается, магнитное поле увеличивается, и это в конечном итоге противодействует потоку тока. Таким образом, переменный ток ограничен.

Первоначально для каждого полупериода сигнала переменного тока ток проходит через балласт (катушку), создавая вокруг него магнитное поле. Этот ток, проходя через нити трубки, медленно нагревает их, что приводит к образованию свободных электронов. Когда ток проходит через нить на электроды колбы (используется в качестве пускового выключателя), между двумя электродами колбы образуется электрическая дуга. Поскольку один из электродов представляет собой биметаллическую полосу, он изгибается при нагревании, и в конце концов дуга полностью исключается, и, поскольку ток не протекает через стартер, он действует как размыкающий переключатель.Это вызывает коллапс в магнитном поле на катушке, и в результате возникает высокое напряжение, которое обеспечивает необходимый запуск для нагрева лампы, чтобы вырабатывать достаточное количество свободных электронов через инертный газ, и в конечном итоге лампа светится.

PCBWay PCBWay

6 Причины, по которым магнитный балласт не считается удобным?

  • Потребляемая мощность довольно высока, около 55 Вт.
  • Они большие и тяжелые
  • Они вызывают мерцание при работе на более низких частотах
  • Они не служат дольше.
  • Потеря составляет от 13 до 15 Вт.

2. Использование электронного балласта для запуска люминесцентных ламп

Электронные балласты, в отличие от магнитного балласта, подают переменный ток на лампу после увеличения частоты линии от примерно 50 Гц до 20 кГц.

Electronic Ballast to start a Fluorescent lamp Electronic Ballast to start a Fluorescent lamp Электронный балласт для запуска люминесцентной лампы

Типичная электронная балластная цепь состоит из преобразователя переменного тока в постоянный, состоящего из мостов и конденсаторов, которые выпрямляют сигнал переменного тока в постоянный ток и отфильтровывают пульсации переменного тока для выработки энергии постоянного тока.Это напряжение постоянного тока затем преобразуется в высокочастотное переменное напряжение прямоугольной формы с использованием набора переключателей. Это напряжение приводит в действие резонансную цепь резервуара LC, чтобы генерировать отфильтрованный синусоидальный сигнал переменного тока, который подается на лампу. Когда ток проходит через лампу с высокой частотой, он действует как резистор, образуя параллельную RC-цепь с цепью бака. Первоначально частота переключения переключателей уменьшается с использованием схемы управления, в результате чего лампа перегревается, что приводит к увеличению напряжения на лампе.В конце концов, когда напряжение лампы увеличивается достаточно, она зажигается и начинает светиться. Существует устройство измерения тока, которое может измерять величину тока через лампу и, соответственно, регулировать частоту переключения.

6 Причины, по которым электронные балласты предпочтительнее более

  • Они имеют низкое энергопотребление, меньше 40 Вт
  • Потеря незначительна
  • Мигание устранено
  • Они легче и больше подходят для мест
  • Они служат дольше

Типичное применение люминесцентной лампы — автоматическое переключение света

Вот полезная домашняя схема для вас.Эта автоматическая система освещения может быть установлена ​​в вашем доме для освещения помещений с помощью КЛЛ или люминесцентной лампы. Лампа автоматически включается около 6 часов вечера и выключается утром. Так что эта схема без выключателей очень полезна для освещения помещений дома, даже если заключенных нет дома. Обычно автоматическое освещение на основе LDR мигает, когда интенсивность света меняется на рассвете или в сумерках. Таким образом, КЛЛ не может быть использован в таких цепях. В автоматических лампах, управляемых Triac, возможна только лампа накаливания, поскольку мерцание может повредить цепь внутри КЛЛ.Эта схема преодолевает все такие недостатки и мгновенно включается / выключается при изменении заданного уровня освещенности.

Как это работает?

IC1 (NE555) — это популярная таймерная ИС, которая используется в схеме в качестве триггера Шмитта для получения бистабильного действия. Активность установки и сброса IC используется для включения / выключения лампы. Внутри IC есть два компаратора. Верхний пороговый компаратор отключается при 2/3 Vcc, а нижний триггерный компаратор отключается при 1/3 Vcc. Входы этих двух компараторов связаны между собой и соединены на стыке LDR и VR1.Таким образом, напряжение, подаваемое LDR на входы, зависит от интенсивности света.

LDR — это разновидность переменного резистора, сопротивление которого зависит от интенсивности падающего на него света. В темноте LDR предлагает очень высокое сопротивление до 10 мегом, но при ярком освещении оно уменьшается до 100 Ом или менее. Таким образом, LDR является идеальным датчиком света для автоматических систем освещения.

В дневное время LDR имеет меньшее сопротивление, и через него протекает ток к пороговому (Pin6) и триггерному (pin2) входам IC.В результате напряжение на пороговом входе превышает 2/3 Vcc, что сбрасывает внутренний триггер, а выход остается низким. В то же время, вход триггера получает более 1 / 3Vcc. Оба условия поддерживают низкий уровень выхода IC1 в дневное время. Транзистор драйвера реле подключен к выходу IC1, поэтому реле остается обесточенным в дневное время.

Auto switching light circuit diagram Auto switching light circuit diagram Схема освещения с автоматическим переключением

На закате сопротивление LDR увеличивается, а величина тока, протекающего через него, прекращается.В результате этого напряжение на входе компаратора порога (контакт 6) падает ниже 2/3 В, а напряжение на входе компаратора триггера (контакт 2) меньше 1/3 В постоянного тока. Оба эти условия приводят к тому, что выход компараторов становится высоким, что задает триггер. Это изменяет выход IC1 на высокое состояние и запускает T1. Светодиод указывает на высокий выход IC1. Когда T1 проводит, реле активируется и замыкает цепь лампы через общий (Comm) и NO (нормально разомкнутый) контакты реле.Это состояние продолжается до утра, и IC сбрасывается, когда LDR снова начинает светиться.

Конденсатор C3 добавлен к базе T1 для чистого переключения реле. Диод D3 защищает T1 от задней части e.m.f, когда T1 выключается.

Как установить?

Соберите схему на общей печатной плате и поместите в противоударный корпус. Вставная коробка адаптера является хорошим выбором для включения трансформатора и цепи. Поместите устройство там, где солнечный свет доступен в дневное время, предпочтительно вне дома.Перед подключением реле проверьте выход, используя светодиодный индикатор. Отрегулируйте VR1, чтобы включить светодиод на определенном уровне освещенности, скажем, в 6 часов вечера. Если все в порядке, подключите реле и соединения переменного тока. Фаза и нейтраль могут быть подключены к первичной обмотке трансформатора. Возьмите фазные и нейтральные провода и подключите к патрону лампы. Вы можете использовать любое количество ламп в зависимости от текущего номинала контактов реле. Свет от лампы не должен падать на LDR, поэтому расположите лампу соответствующим образом.

Осторожно : В контактах реле 230 В при зарядке. Поэтому не прикасайтесь к цепи, когда она подключена к сети. Во избежание ударов используйте хорошие втулки для контактов реле.

Фото предоставлено:

  • A Люминесцентная лампа от wikimedia
  • Запуск люминесцентной лампы с использованием магнитного балласта и пускового выключателя от wikimedia
.
Как установить флуоресцентный свет: советы и рекомендации

Вы можете рассмотреть возможность замены некоторых ваших старых ламп накаливания на люминесцентные лампы. Флуоресцентный свет обеспечивает равномерное и не затененное освещение, но, что лучше всего, флуоресцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания. В лампе накаливания большая часть электроэнергии отводится в виде тепла вместо света. Флуоресцентная лампа, напротив, остается прохладной.

Как работает люминесцентная лампа? В флуоресцентном контуре, начиная с левого штыря вилки, ток проходит через балласт, через одну из нитей лампы, через замкнутый выключатель в пускателе, через другую нить в лампе и выходит через правую нить. штекер штекера.Ток нагревает два небольших элемента на концах люминесцентной лампы; затем стартер открывается, и ток проходит через лампу.

Балласт — это магнитная катушка, которая регулирует ток через трубку. Когда трубка открывается, он создает всплеск электрической дуги через трубку, а затем сохраняет ток с нужной скоростью, когда трубка светится. В большинстве люминесцентных ламп стартер представляет собой автоматический выключатель. Как только он чувствует, что лампа светится, он остается открытым.Стартер закрывается всякий раз, когда вы выключаете прибор.

Многие люминесцентные приборы имеют более одной трубки, чтобы обеспечить больше света. Эти лампы должны иметь отдельные стартеры и балласты для каждой трубки. Устройство может иметь две трубки, работающие от одного балласта, но на самом деле в один корпус встроены два балласта. Светильники с четырьмя трубами, аналогично, имеют четыре стартера и четыре балласта. В некоторых типах приспособлений пускатели встроены и не могут быть заменены по отдельности.Поскольку люминесцентная лампа состоит только из трех основных частей, вы обычно можете позаботиться о любом ремонте самостоятельно. Все люминесцентные лампы тускнеют с возрастом, и они могут даже начать мерцать или мигать. Это предупреждающие сигналы, и вы должны выполнить необходимый ремонт, как только заметите какие-либо изменения в нормальной работе лампы. Тусклая трубка обычно требует замены, и ее отсутствие может привести к деформации других частей светильника. Аналогичным образом, повторное мерцание или мигание приведет к износу стартера, что приведет к ухудшению изоляции на стартере.

Люминесцентные светильники

можно обслуживать просто методом замены. Если вы подозреваете, что деталь может быть неисправна, замените деталь новой. Начните с люминесцентной лампы или лампы. Вы можете установить новую или, если вы не уверены, что лампа перегорела, проверить старую лампу в другом люминесцентном приборе. Снимите старую трубку, вывернув ее из патрубков в приспособлении. Установите новую трубку таким же образом — вставьте штыри трубки в гнездо и поверните трубку, чтобы зафиксировать ее на месте.

Если проблема не в трубе, попробуйте заменить стартер. Стартеры люминесцентных ламп рассчитаны на мощность, и важно, чтобы вы использовали правильный стартер для трубки в вашем приспособлении. Снимите старый стартер так же, как вы сняли старую трубку, выкрутив ее из гнезда в приспособлении. Установите новый, вставив его в гнездо и повернув, чтобы зафиксировать на месте.

Балласт также рассчитан в соответствии с мощностью, и запасной балласт, как и запасной пускатель, должен соответствовать мощности трубы и типу приспособления.Балласт — это наименее вероятная часть, которая может выйти из строя, и ее сложнее заменить, поэтому оставляйте балласт на последнем месте, когда вы начнете заменять детали. Если ни труба, ни стартер не повреждены, проблема должна быть в балласте. Для замены неисправного балласта, обесточить цепь, разобрать прибор, перенести провода от старого балласта на новый — по одному, чтобы избежать неправильного соединения — и, наконец, собрать

крепеж.

Если трубка, стартер и балласт работают нормально, но лампа все еще не горит, проверьте исправность выключателя.Если лампа управляется настенным выключателем, замените выключатель, как описано в следующем разделе. Если лампа имеет кнопочный переключатель, старый переключатель можно заменить на новый аналогичного типа. Чтобы отключить питание цепи перед началом работы с выключателем, удалите предохранитель цепи или отключите автоматический выключатель.

В большинстве случаев переключатель вкручивается в резьбовую крепежную гайку на внутренней стороне лампы. Два провода от выключателя подключены, обычно с помощью проводов, к четырем проводам от люминесцентной лампы.Разберите устройство до необходимого уровня, чтобы получить доступ к задней части коммутатора, затем привинтите новый коммутатор и перенесите провода от старого коммутатора к новому, по одному, чтобы избежать неправильного подключения. Соберите прибор и снова включите питание.

На следующей странице мы обсудим шаги, которые необходимо предпринять для установки нового флуоресцентного светильника.

,
флуоресцентного затемнения, как работают люминесцентные приборы

Флуоресцентный светорегулятор Как люминесцентные светильники работают

Люминесцентная лампа работает так же, как неоновая трубка. На каждом конце имеются электроды, которые нагреваются для уменьшения величины тока удара, необходимого для возбуждения газа в трубке. Когда трубка возбуждается, электроды продолжают нагреваться за счет передачи тока, но напряжение, необходимое для поддержания возбуждения газа, значительно падает от напряжения удара.

Внутренняя часть лампы покрыта люминофорной смесью, которая загорается при контакте ультрафиолетового излучения со стеклом. Поскольку свет не является прямым результатом свечения нити накала, люминесцентные лампы по своей природе более эффективны, чем лампы накаливания.

Магнитный и электронный балласты используются вместе с люминесцентными лампами. Электронные балласты предпочтительнее, так как они легче по весу, излучают меньше тепла и используют высокочастотные сигналы напряжения для устранения видимого мерцания лампы.Электронные балласты обычно работают, например, в диапазоне 32 кГц, а не в 120 Гц, используемых магнитами. Известно, что это иногда вызывает другие проблемы, такие как повышенные линейные гармоники и помехи в инфракрасных устройствах управления, но плюсы перевешивают минусы.

Компактные флуоресцентные лампы

Компактные флуоресцентные лампы — это люминесцентные лампы, размер которых уменьшается либо при намотке, либо при складывании, что создает эффект длинной трубки в небольшом пространстве.

Существует два типа компактных люминесцентных ламп:

Интегрированный

Балласт встроен в основание лампы.Такие типы могут использоваться в качестве прямой замены для стандартных ламп Edison Screw или Bayonet. Тем не менее, производительность диммирования низкая. Даже «интегрированные» версии интегрированного CFL не обеспечивают плавного затемнения в широком диапазоне.

неинтегрированные

Неинтегрированные компактные флуоресцентные лампы имеют отдельный балласт, аналогичный стандартной флуоресцентной трубке.

Балласты с регулируемой яркостью

доступны для неинтегрированных компактных люминесцентных ламп и обеспечивают приемлемые характеристики затемнения.

Компактные люминесцентные лампы должны быть сожжены в полном объеме за 100 часов до затемнения в течение 100 часов (см. Дополнительную информацию ниже). Невыполнение этого требования приведет к чернению и преждевременному выходу лампы из строя.

Как люминесцентные лампы затемнены

При освещении флуоресцентными лампами важно понимать, что невозможно создать плавный переход между «выключенным» и уровнем. Поскольку свет генерируется разрядом через газ, подобным дуговой лампе или неоновой трубке, всегда будет «скачок» уровня освещенности, когда трубка первоначально ударяется.Яркость, на которую «прыгает» уровень, определяется балластом — см. Раздел ниже о процентах затемнения. Всегда помните, что при уменьшении яркости люминесцентных ламп производительность не будет такой же, как у традиционных ламп с регулируемой яркостью и лампами накаливания.

Флуоресцентные светильники затемняются с помощью специального регулируемого балласта. Это связано с тем, что стандартные балласты обычно не способны поддерживать температуру электрода до степени, необходимой для правильного возбуждения газа при изменении входного напряжения. Хотя магнитные балласты с регулируемой яркостью существуют, почти все балласты с регулируемой яркостью в наши дни являются электронными.

Электронные балласты изменяют частоту, с которой они запускают лампы, не меняя напряжения электрода и, следовательно, могут получать гораздо более широкий диапазон затемнения. Там, где магнетизм работал очень хорошо, чтобы снизить мощность лампы до 20-40%, электронные балласты могут уменьшаться до 1% на некоторых моделях.

О различных диммируемых балластах

Балласты обычно называют количеством проводов, которые их питают. Есть три различных типа балласта, которые доступны на рынке США (110 В 60 Гц).Балласты бывают двухпроводными, трехпроводными и четырехпроводными. Двухпроводные балласты крайне редки в Европе (более низкая частота означает, что они не работают должным образом), поэтому практически все диммируемые люминесцентные лампы с 3-мя или 4-проводным подключением.

2-х проводный

Это очень распространенные балласты и самые простые в установке. Они требуют тусклого горячего и нейтрального (земля понятна) и доступны в 5% тусклых моделях от таких компаний, как Lutronand Advance (Philips). Они устанавливаются и управляются одним диммером так же, как и источник накаливания, за исключением того, что установлен нижний порог.Этот параметр удерживает лампы от работы ниже рекомендуемого напряжения, предотвращая преждевременный выход из строя ламп и балластов.

Двухпроводные балласты изготавливаются как в прямой, так и в обратной фазах. Для диммирования балласта с обращенной фазой вам необходимо использовать модуль диммера с обращенной фазой, такой как диммер ETC ELV10, в совместимой стойке диммера.

3-х проводная

Эти балласты также распространены и обычно довольно недороги. Тем не менее, они используют два диммера для управления и питания, так как они требуют тусклого горячего, переключенного горячего и нейтрального (заземление понятно).Advance и Lutron делают их в моделях 1%, 5% и 10%. Используется пороговое значение, подобное двухпроводным моделям, и в этот момент один диммер становится полностью (не тусклым), а другой начинает постепенно исчезать. Модуль диммера является особенным, поскольку по коду он должен иметь только один прерыватель для обоих выходов.

4-х проводная

4-проводные балласты используют горячий (не тусклый) и нейтральный (заземление понимается) плюс два низковольтных проводника для управления 0-10 В постоянного тока (аналоговый) или DSI или DALI (цифровой).Они доступны в 5% и 10% контрольных моделях. Опять же, порог используется для установки нижнего уровня мощности и управляющего напряжения. Используйте стандартные модули диммера в сочетании с платой управления 0-10 В постоянного тока, такой как плата FLO в диммировании Unison. Пожалуйста, обратите внимание, что ток поступает из балласта и поглощается платой FLO, поэтому стандартное ЦАП может не работать. Будет больше об этом позже.

О различных процентах затемнения

В отношении балластов, которые публикуют производители, всегда много вопросов относительно балласта.Проценты основаны на светоотдаче, измеренной с помощью экспонометра. Человеческий глаз воспринимает увеличение света не линейно, а скорее как близкую функцию «квадратичного закона», однако измерители света используют линейную шкалу. Следовательно, при взгляде на минимальный уровень света, излучаемый люминесцентным светильником, глаз увидит больше света, чем процентное соотношение. Вот диаграмма, чтобы дать вам лучшее сравнение рекламируемого или измеренного и воспринимаемого света.

Тип балласта (что на рынке производителей) Измеренный свет (что видно по метру) Воспринимаемый свет (что вы видите)
1% 1% 10%
5% 5% 22.4%
10% 10% 32%
20% 20% 46%

Балласт 5% является наиболее распространенным из всех типов балласта. Часто покупатели системы не понимают, почему их флуоресцентные лампы не уменьшаются до 5%. Пожалуйста, помогите им понять, почему 5% означает светоотдачу, а не воспринимаемый свет или уровень контроля.

Важные советы по установке

  • Рекомендуется «приправить» лампы в течение 100 часов перед тем, как их затемнить. Хотя это больше не требуется для производителей ламп или балластов, оно, как правило, повышает производительность. Рекомендуется приобрести несколько запасных приспособлений и установить их в помещении для хранения, чтобы обеспечить зону выгорания лампы. Единственное исключение из вышеперечисленного — это компактные люминесцентные лампы, которые обязательно должны быть зажжены за 100 часов до затемнения.Невыполнение этого требования приведет к чернению и преждевременному выходу лампы из строя.
  • Убедитесь, что приборы надлежащим образом заземлены. Лампа должна находиться в непосредственной близости от металлической плоскости заземления, чтобы уменьшить мерцание и увеличить срок службы лампы. Расстояние должно быть 0,5 «в пределах +/- 0,25».
  • Не смешивайте балласт или типы ламп в одной цепи. Вопреки распространенному мнению, балласты могут взаимодействовать друг с другом по одной схеме. То же самое относится к лампам, так как они по-разному горят и никогда не должны смешиваться в светильнике.
  • Используйте следующую таблицу для определения правильного модуля диммера ETC для ваших балластов:
2-х проводная (прямая фаза) 2-проводная (обратная фаза) 3-х проводная 4-х проводная
120 В переменного тока (США) D15 / D20 ELV10 D15F / D20F D15 / D20
230 В переменного тока (CE, Европа) ED15 / Matrix iSCR Matrix iSine ED15AFRF / Матрица флуоресцентная ED15 / ER15
277VAC (США) AD20 — AD20F AD20

ETC в прошлом произвел несколько модулей прямой фазы, которые лучше обрабатывали низкие нагрузки, известные как L10 (110 В) и AL5 (277 В).В серии L использовались технологии MOSFET и IGBT для более точного уменьшения нагрузки при низкой мощности. В связи с улучшением управления диммированием в корпусе Unison DRd и модулях управления Sensor CEM + / CEM3, эти модули были сняты с производства и больше не нужны.

Как настроить систему ETC Legacy Unison для диммирования флуоресцентных ламп

При настройке механизма диммирования на процессоре Unison убедитесь, что вы выбрали правильный тип модуля и соответствующий тип нагрузки. Когда вы выбираете флуоресцентный свет, вас спросят, какой процент балласта вы используете.Кривая и порог будут установлены автоматически. Рекомендуется установить уровень% немного выше требуемой настройки от производителя балласта, что позволит избежать мерцания в будущем.

Как настроить систему датчиков ETC для диммирования флуоресцентных ламп

Датчик

несколько отличается от того, как он должен быть настроен для правильного флуоресцентного затемнения. Сначала вы должны установить кривую, которую хотите использовать. Большинство людей выбирают Линейный, но есть Модифицированный Линейный, который имеет более мягкий нижний конец кривой.После этого установите пороговое значение примерно на 60% и измерьте среднеквадратичное выходное напряжение для диммера на минимальном значении. Вы ищете, чтобы напряжение в 0,47 раза превышало входное напряжение сети. Если 60% неверно, выберите другой порог, который ближе к желаемому выходу, и проверьте с помощью измерителя. При таком типе настройки (допустим, 60% -ный порог) ваш фейдер будет иметь большую область перемещения (от 0 до 59%), где ничего не произойдет.

Другая информация

В устаревших системах Unison вы можете установить для зоны минимальный уровень 60, максимум полного и установить флажок «Использовать ноль как выключенный.«Это даст вашему фейдеру настенной станции полный контроль над балластом по всему диапазону фейдера и все равно отключит его в нижней части хода фейдера. Это очень хорошее решение.

При запуске балластов с консоли управления DMX, найдите время, чтобы запрограммировать профиль для эмуляции программирования Unison или запишите все ваши сигналы с этими затронутыми каналами между 59 и полными. Таким образом, временное затухание все равно будет работать со всеми флуоресцентными и нефлуоресцентными каналами параллельно.

Устранение неполадок с затемненными флуоресцентными лампами

1. Лампы на разных уровнях на разных балластах

  • Смесь разных типов или возрастов ламп.

2. Лампы имеют зачерненные концы

  • Лампы не были полностью заправлены в течение 100 часов.
  • Лампы использовались в течение длительного времени на очень низких уровнях.
  • Лампы работают ниже рекомендуемых уровней.

3. Лампы мерцают или мигают только на низких уровнях

  • Лампы не были полностью заправлены в течение 100 часов.
  • Балласты движутся слишком низко.Проверьте настройку среднеквадратичного напряжения низкого уровня.

4. Лампы мерцают или мигают на всех уровнях

  • 3-х проводный балласт потускнел и поменял местами провода.
  • Лампы не были полностью заправлены в течение 100 часов.
  • Лампы и балласты не совпадают.
5.Лампы загораются при полной нагрузке и не тускнеют.
  • В 4-проводном балласте отсутствует или неправильно подключена проводка для управления.

6. Лампы не тускнеют до самого низкого уровня

  • Лампы не были полностью заправлены в течение 100 часов.
  • Светильники неправильно заземлены.
  • Старые лампы.

Какие балласты не использовать с оборудованием ETC

Убедитесь, что вы используете правильный модуль (ELV10) при уменьшении яркости управляющих балластов обратной фазы. Все остальные сенсорные и диммерные модули Unison обеспечивают управление фазой вперед. Использование балластов, не предназначенных для этих систем, вызовет множество проблем и не будет затемняться правильно.Наиболее распространенным производителем этих балластов является ESI. Lightolier производит преобразователь в одно- и двухканальных моделях, чтобы адаптировать сигнал управления прямой фазой к управлению обратной фазой, но стоимость довольно значительная. Большинство балластов с регулируемой яркостью, изготовленных сегодня, являются электронными и с ними легко работать. Однако, поскольку люди модернизируют старые объекты, также используются диммируемые магнитные балласты. Большинство магнетиков может быть затемнено, но, как всегда, если есть какие-либо сомнения, сначала проверьте их. (Свяжитесь с разработчиками приложений с вопросами). Магнитные балласты должны быть термически защищены, чтобы не перегревать несинусоидальные колебания.

Существует множество стандартов именования для люминесцентных ламп; вот краткое резюме

диаметр

Число с префиксом Т обозначает диаметр трубки.

Т-номер

Диаметр

T12

1.5 дюймов

T8

1,0 дюйм

T5

0,5 дюйма

Длина & Мощность

Длина и мощность трубки взаимозависимы.

Мощность

Длина

40W

48 дюймов (1220 мм)

30W

36 дюймов (910 мм)

20 Вт

24 дюйма (610 мм)

13W

21 дюйм (530 мм)

15W

18 дюймов (460 мм)

14W

15 дюймов (380 мм)

8W

12 дюймов (300 мм)

6W

8 дюймов (230 мм)

4W

6 дюймов (150 мм)

,
Как определить количество люминесцентных ламп в последней вспомогательной цепи?

Как определить количество люминесцентных ламп Tubelight и CFL в конечной вспомогательной цепи?

Количество люминесцентных ламп, ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп (CFL) не равно количеству ламп накаливания с одинаковой номинальной мощностью. Это связано с тем, что в контуре люминесцентной лампы есть колодка и балласт. Колодка и балласт действуют как устройство управления, и коэффициент мощности снижается из-за индуктивности колодки.Конденсаторы используются для улучшения коэффициента мощности, и общий ток цепи увеличивается по сравнению с лампами накаливания.

Теперь предположим, что мы должны установить люминесцентные лампы мощностью 75 Вт вместо лампы накаливания для общего освещения.

Если текущий номинальный ток последней подсхемы равен 5 Ампер при напряжении питания 220 В (110-120 В в США), то количество ламп накаливания можно найти по следующей формуле.

Напряжение питания х Номинальный ток подсхемы / (2 х Номинальная мощность люминесцентных ламп в ваттах)

220 В x 5 А / (2 х 75 Вт)

= 7.33

Это означает, что можно использовать 7 номеров люминесцентных ламп или ламп накаливания, каждый из которых имеет мощность 75 Вт на 5 А, 220 В конечной подсхемы. How to Find the Number of Fluorescent Lamps in a Final Sub-Circuit How to Find the Number of Fluorescent Lamps in a Final Sub-Circuit

В случае ламп накаливания мощностью 40 Вт, когда напряжение питания составляет 120 В, а номинальный ток конечной подсхемы равен 10 А.

120 В x 10 А / (2 x 40 Вт)

= 15

Следовательно, можно установить максимум из 15 ламп дневного света на конечной подсхеме, имеющей питание 10 А и 120 В переменного тока.

Примечание:

  • Конечные подсхемы, основанные на максимальном потреблении, то есть потребляют максимальную мощность, когда используются устройства.
  • Коэффициент мощности был рассмотрен из-за индуктивной нагрузки (колодки и балласта) в цепях люминесцентных ламп.

Похожие сообщения:

.
Разное

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Развивающие занятия для детей 3-4 лет: игры, упражнения и методики
  • Детский ортопед в Минске: когда обращаться, что лечит, как проходит прием
  • Полный список необходимых вещей для мамы и малыша в роддоме: что нужно взять с собой

Рубрики

  • Без рубрики
  • Бетонный
  • Выбор ламината
  • Выбор линолеума
  • Гидроизоляция
  • Деревянные полы
  • Деревянный
  • Домашняя гидроизоляция
  • Заливк
  • Заливка
  • Заливка растворов
  • Заливной
  • Заливной пол
  • Из бетона
  • Из дерева
  • Ламинат
  • Линолеум
  • Маяки
  • Применение бетона
  • Разное
  • Своими руками
  • Стяжк
  • Стяжка
  • Стяжка полов
  • Установка маяков
2019 © Все права защищены.