Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Kaip pasirinkti liuminescencinių lempų balastą: prietaisas, kaip jis veikia, tipai

Privalumai ir trūkumai

Dėl elektroninių balastinių įtaisų technologinių savybių pažangos šie priedai buvo plačiai naudojami fluorescencinėse lempose (FL).

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinktiEB jungties blokas

Svarbi nauda:

  • Dizaino lankstumas ir puikios valdymo savybės. Yra įvairių tipų balastiniai įtaisai su reguliuojamomis funkcijomis, kurie gali valdyti LL skirtingais išėjimo lygiais. Yra balastų, skirtų silpnam apšvietimui ir mažesnei energijos sąnaudai. Didesniam apšvietimui galimi didelės šviesos išvesties balastai, kuriuos galima naudoti su mažiau lempų ir didesniu galios koeficientu.
  • Didelis efektyvumas.Elektroniniai droseliai retai išskiria daug vidinės šilumos, todėl laikomi efektyvesniais. Šiose EB yra nemirksinčios ir nuolatinės galios liuminescencinės lempos, o tai yra vienas iš ryškiausių pranašumų.
  • Mažesnė aušinimo apkrova. Kadangi EB nėra ritės ir šerdies, generuojama šiluma sumažinama iki minimumo, todėl sumažėja aušinimo apkrova.
  • Galimybė vienu metu valdyti daugiau įrenginių. Vienu EB galima valdyti 4 šviestuvus.
  • Lengvesnio svorio. Dėl elektroninių balastų naudojimo šviestuvai yra lengvesni. Kadangi jame nėra šerdies ir ritės, jis yra palyginti lengvas.
  • Mažiau mirksi lemputė. Vienas didžiausių šių ingredientų naudojimo privalumų yra šio faktoriaus sumažinimas.
  • Tylus darbas. Kita naudinga savybė yra ta, kad EB veikia tyliai, skirtingai nei magnetiniai balastai.
  • Puikus jutimo pajėgumas – PU yra jautrūs, nes nustato lempos eksploatavimo pabaigos pabaigą ir išjungia lempą, kol ji neperkaista ir sugenda.
  • Elektroninių droselių galima įsigyti daugelyje internetinių elektronikos parduotuvių už prieinamą kainą.

Trūkumai apima tai, kad naudojant elektroninius balastus, kintamos srovės gali generuoti srovės smailes šalia įtampos smailių, sukurdamos didelę harmoninę srovę. Tai ne tik apšvietimo sistemos problema, bet ir gali sukelti papildomų problemų, tokių kaip paklydę magnetiniai laukai, korozijos pažeisti vamzdžiai, radijo ir televizijos įrangos trikdžiai, netgi netinkamai veikianti IT įranga.

Didelis harmonikų kiekis taip pat sukelia transformatorių ir nulinių laidininkų perkrovą trifazėse sistemose. Didesnio mirgėjimo dažnio žmogaus akis gali nepastebėti, tačiau tai sukelia problemų su infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pulteliais, naudojamais namų daugialypės terpės įrenginiuose, pavyzdžiui, televizoriuose.

Papildoma informacija! Elektroniniai balastai neturi grandinės, kuri atlaikytų galios šuolių ir perkrovų.

Klasikinė schema naudojant elektromagnetinį balastą

Droselio ir starterio derinys dar vadinamas elektromagnetiniu balastu. Schematiškai tokio tipo jungtys gali būti pavaizduotos žemiau esančioje diagramoje.

Siekiant padidinti efektyvumą, taip pat sumažinti reaktyviąsias apkrovas, į grandinę įvedami du kondensatoriai - jie žymimi C1 ir C2.

  • Pavadinimas LL1 yra droselis, kartais jis vadinamas balastu.
  • Pavadinimas E1 yra starteris, paprastai tai yra maža švytėjimo išlydžio lemputė su vienu judančiu bimetaliniu elektrodu.

Iš pradžių, prieš paleidžiant srovę, šie kontaktai yra atviri, todėl srovė grandinėje tiekiama ne tiesiai į lemputę, o šildo bimetalinę plokštę, kuri, kaitinant, išlinksta ir uždaro kontaktą. Dėl to didėja srovė, kaitinant kaitinimo siūlus fluorescencinėje lempoje, o pačiame starteryje sumažėja srovė ir atsidaro elektrodai. Balaste prasideda saviindukcijos procesas, dėl kurio sukuriamas aukštos įtampos impulsas, užtikrinantis įkrautų dalelių susidarymą, kurios, sąveikaudamos su dangos fosforu, sukuria šviesos spinduliuotę.

Tokios schemos naudojant balastą turi keletą privalumų:

  • maža reikalingos įrangos kaina;
  • naudojimo paprastumas.

Tokių schemų trūkumai yra šie:

  • Šviesos spinduliavimo „mirksėjimas“ pobūdis;
  • didelis svoris ir dideli droselio matmenys;
  • ilgas fluorescencinės lempos uždegimas;
  • veikiančio droselio zvimbimas;
  • beveik 15% energijos nuostolių.
  • negalima naudoti kartu su įrenginiais, kurie sklandžiai reguliuoja apšvietimo ryškumą;
  • šaltyje įtraukimas žymiai sulėtėja.

Induktorius parenkamas griežtai pagal tam tikro tipo liuminescencinių lempų instrukcijas. Tai užtikrins visišką jų funkcijų atlikimą:

  • apriboti srovės vertę reikiamomis vertėmis, kai elektrodai yra uždaryti;
  • generuoti įtampą, pakankamą dujinei terpei lempos kolboje suskaidyti;
  • užtikrinti, kad išmetimas būtų stabilus ir pastovus.

Pasirinkus nenuoseklumą, lempa per anksti susidėvės. Paprastai droseliai turi tokią pat galią kaip ir lempa.

Tarp dažniausiai pasitaikančių šviestuvų, kuriuose naudojamos fluorescencinės lempos, gedimų galima išskirti:

  • droselio gedimas, išoriškai jis atsiranda apvijos pajuodus, tirpstant kontaktams: galite patys patikrinti jo veikimą, tam reikia omometro - gero balasto varža yra apie keturiasdešimt omų, jei omometras rodo mažiau nei trisdešimt omų - droselis turi būti pakeistas;
  • starterio gedimas - tokiu atveju lemputė pradeda šviesti tik kraštuose, pradeda mirksėti, kartais užsidega starterio lemputė, tačiau pati lemputė neužsidega, gedimą galima pašalinti tik pakeitus starterį;
  • kartais visos grandinės detalės yra tvarkingos, tačiau lempa neįsijungia, paprastai priežastis yra kontaktų praradimas lempų laikikliuose: žemos kokybės lempose jie pagaminti iš žemos kokybės medžiagų ir todėl ištirpsta - tokį gedimą galima pašalinti tik pakeitus lempos laikiklių lizdus;
  • lemputė mirksi kaip blyksniai, pajuodavimas stebimas palei lemputės kraštus, švytėjimas labai silpnas - lempos keitimo trikčių šalinimas.

Liuminescencinės lempos veikimo principas

Liuminescencinių lempų veikimo ypatybė yra ta, kad jų negalima tiesiogiai prijungti prie maitinimo šaltinio. Atsparumas tarp elektrodų šaltoje būsenoje yra didelis, o tarp jų tekančios srovės kiekis yra nepakankamas, kad įvyktų iškrova. Uždegimui reikalingas aukštos įtampos impulsas.

Lempai su uždegimo išlydžiu būdingas mažas pasipriešinimas, turintis reaktyviąją charakteristiką. Norint kompensuoti reaktyviąją dedamąją ir apriboti tekančią srovę, su liuminescenciniu šviesos šaltiniu nuosekliai prijungiamas droselis (balastas).

Taip pat skaitykite:  Kaip pasirinkti vietą namuose židiniui, kad būtų gera trauka?

Daugelis nesupranta, kodėl fluorescencinėse lempose reikia starterio. Induktorius, įtrauktas į maitinimo grandinę kartu su starteriu, generuoja aukštos įtampos impulsą, kad prasidėtų iškrova tarp elektrodų. Taip atsitinka todėl, kad atidarius starterio kontaktus, induktoriaus gnybtuose susidaro saviindukcijos EMF impulsas iki 1 kV.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Kam skirtas droselis?

Liuminescencinių lempų (balasto) droselį naudoti maitinimo grandinėse būtina dėl dviejų priežasčių:

  • paleidimo įtampos generavimas;
  • ribojant srovę per elektrodus.

Induktoriaus veikimo principas pagrįstas induktoriaus, kuris yra induktorius, reaktyvia varža. Indukcinė reaktyvinė varža įveda fazės poslinkį tarp įtampos ir srovės, lygų 90º.

Kadangi srovės ribinis dydis yra indukcinė varža, iš to išplaukia, kad droseliai, skirti tos pačios galios lempoms, negali būti naudojami daugiau ar mažiau galingiems įrenginiams prijungti.

Tolerancijos galimos tam tikrose ribose. Taigi anksčiau vidaus pramonė gamino fluorescencines lempas, kurių galia buvo 40 vatų. Šiuolaikinių liuminescencinių lempų 36 W induktorius gali būti saugiai naudojamas pasenusių lempų maitinimo grandinėse ir atvirkščiai.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Skirtumai tarp droselio ir elektroninio balasto

Droselio grandinė, skirta liuminescenciniams šviesos šaltiniams įjungti, yra paprasta ir labai patikima. Išimtis yra reguliarus starterių keitimas, nes juose yra NC kontaktų grupė paleidimo impulsams generuoti.

Tuo pačiu metu grandinė turi didelių trūkumų, kurie privertė mus ieškoti naujų lempų įjungimo sprendimų:

  • ilgas paleidimo laikas, kuris didėja, kai lempa susidėvi arba mažėja maitinimo įtampa;
  • didelis tinklo įtampos bangos formos iškraipymas (cosf
  • mirgantis švytėjimas su dvigubu maitinimo dažniu dėl mažos dujų išlydžio šviesumo inercijos;
  • didelės svorio ir dydžio charakteristikos;
  • žemo dažnio ūžesys dėl magnetinės droselio sistemos plokščių vibracijos;
  • mažas paleidimo patikimumas žemoje temperatūroje.

Liuminescencinių lempų droselio patikrinimą apsunkina tai, kad prietaisai, skirti nustatyti trumpojo jungimo posūkius, nėra labai dažni, o naudojant standartinius prietaisus galima tik konstatuoti, ar yra pertrauka ar ne.

Šiems trūkumams pašalinti buvo sukurtos elektroninių balastų (elektroninių balastų) grandinės. Elektroninių grandinių veikimas grindžiamas kitokiu principu generuoti aukštą įtampą degimui pradėti ir palaikyti.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Aukštos įtampos impulsą generuoja elektroniniai komponentai, o iškrovimui palaikyti naudojama aukšto dažnio įtampa (25-100 kHz). Elektroninio balasto veikimas gali būti atliekamas dviem režimais:

  • su išankstiniu elektrodų šildymu;
  • su šaltu paleidimu.

Pirmuoju režimu pradiniam šildymui elektrodams 0,5-1 sekundei taikoma žema įtampa. Pasibaigus laikui, įjungiamas aukštos įtampos impulsas, dėl kurio užsidega iškrova tarp elektrodų. Šis režimas techniškai sunkiau įgyvendinamas, tačiau padidina lempų tarnavimo laiką.

Šalto paleidimo režimas skiriasi tuo, kad paleidimo įtampa yra tiekiama šaltiems elektrodams, todėl greitas paleidimas. Šis paleidimo būdas nerekomenduojamas dažnai naudoti, nes labai sutrumpina eksploatavimo laiką, tačiau jį galima naudoti net ir su lempomis su sugedusiais elektrodais (su perdegusiomis gijomis).

Grandinės su elektroniniu droseliu turi šiuos privalumus:

visiškas mirgėjimo nebuvimas;
platus temperatūros diapazonas;
mažas tinklo įtampos bangos formos iškraipymas;
akustinio triukšmo nebuvimas;
padidinti apšvietimo šaltinių tarnavimo laiką;
maži matmenys ir svoris, miniatiūrinio vykdymo galimybė;
pritemdymo galimybė – ryškumo keitimas valdant elektrodo galios impulsų darbo ciklą.

Kur galėčiau nusipirkti?

Šiuolaikinius fluorescencinės lempos įjungimo mechanizmus parduoda ne tik elektronikos mažmenininkai, bet ir daugelis interneto svetaines turinčių įmonių.

Renkantis balastinį įrenginį, reikia atsiminti, kad tokio prietaiso galios indikatoriai neturėtų per daug viršyti šviesos šaltinio galios, nes tokiu atveju pastebimas perkaitimas ir greitas lempos gedimas.

Atvirkštinis perteklius taip pat leidžiamas, tačiau protingumo ribose, nes dėl tokios situacijos dažnai perdega pats balastas.

Visiškai įmanoma prijungti galingesnį šviesos šaltinį prie mažiau galingo balasto, tačiau reikės kompetentingai įvertinti apšvietimo įtaiso ryškumo sumažėjimą ir valdyti balasto šildymą.

Liuminescencinės lempos prietaisas

Norint suprasti vienos lempos lempos veikimo principą, reikia susipažinti su jos grandine. Šviestuvas susideda iš šių elementų:

  • stiklinis cilindrinis vamzdis;
  • du lizdai su dvigubais elektrodais;
  • starteris veikia pradiniame uždegimo etape;
  • elektromagnetinis droselis;
  • kondensatorius, prijungtas lygiagrečiai su tinklu.

Gaminio kolba pagaminta iš kvarcinio stiklo. Pradiniame jo gamybos etape iš jo buvo išpumpuojamas oras ir sukurta aplinka, susidedanti iš inertinių dujų ir gyvsidabrio garų mišinio. Pastarasis yra dujinės būsenos dėl perteklinio slėgio, susidariusio gaminio vidinėje ertmėje. Sienos iš vidaus padengtos fosforescuojančiu junginiu, kuris ultravioletinių spindulių energiją paverčia žmogaus akiai matoma šviesa.

Į prietaiso galuose esančių elektrodų gnybtus tiekiama kintamoji tinklo įtampa. Vidinės volframo gijos yra padengtos metalu, kuris kaitinant iš savo paviršiaus išskiria daug laisvųjų elektronų. Cezis, baris, kalcis gali būti naudojami kaip tokie metalai.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Elektromagnetinis droselis yra ritė, suvyniota padidinti induktyvumą ant elektrinio plieno šerdies su dideliu magnetiniu pralaidumu.

Starteris veikia pradiniame dujų mišinio švytėjimo išleidimo proceso etape. Jo korpuse yra du elektrodai, vienas iš kurių yra bimetalinis, galintis sulenkti ir keisti savo matmenis veikiant temperatūrai. Jis atlieka grandinės pertraukiklio ir grandinės pertraukiklio, kuriame yra droselis, vaidmenį.

Kaip įsijungia ir veikia lempa

Tuo metu, kai įjungiamas apšvietimo įrenginys, pirmiausia pradeda veikti starteris. Jis įkaitina elektrodus ir sukelia trumpąjį jungimą. Srovė grandinėje smarkiai padidėja, dėl to elektrodai beveik akimirksniu įkaista iki reikiamos temperatūros. Po to starterio kontaktai atsidaro ir atvėsta.

Vizuali paleidimo schema

Grandinės nutraukimo momentu iš transformatoriaus ateina 800 - 1000 V aukštos įtampos impulsas, užtikrinantis reikiamą elektros krūvį ant lemputės kontaktų inertinių dujų ir gyvsidabrio garų aplinkoje.

Taip pat skaitykite:  „Pasidaryk pats“ šalyje: rankinio gręžimo technologijų ir įrankių apžvalga

Dujos kaitinamos ir susidaro ultravioletinė spinduliuotė. Veikdama fosforą, spinduliuotė priverčia lempą švyti matoma balta šviesa.Tada srovė tolygiai paskirstoma tarp induktoriaus ir lempos, išlaikant stabilų tinklo veikimą, kad švytėjimas būtų vienodas be bangų. Šiame etape balastas nenaudoja energijos.

Kadangi lempos veikimo metu grandinės įtampa yra žema, starterio kontaktai lieka atviri.

Droselis padeda atsikratyti šio efekto. Buitinio tinklo kintamą žemo dažnio įtampą paverčia pastovia, o paskui vėl invertuoja į kintamąją, tačiau jau esant aukštam dažniui bangavimas išnyksta.

Droselio klasifikacija

Liuminescencinėse lempose naudojami elektroniniai arba elektromagnetiniai droseliai (EMPRA). Abi rūšys turi savo ypatybes.

Elektromagnetinis droselis – tai ritė su metaline šerdimi ir varinės arba aliuminio vielos apvija. Vielos skersmuo turi įtakos šviestuvo funkcionalumui. Modelis yra gana patikimas, tačiau galios nuostoliai iki 50% verčia abejoti jo efektyvumu.

Elektromagnetinės struktūros nėra sinchronizuojamos su tinklo dažniu. Dėl to mirksi prieš pat lempos uždegimą. Blykstės praktiškai netrukdo patogiai naudoti lempą, tačiau jos neigiamai veikia balastą.

Elektroninių ir elektromagnetinių prietaisų įvairovė

Elektromagnetinių technologijų netobulumas ir dideli galios nuostoliai jas naudojant lemia tai, kad tokius įrenginius pakeičia elektroniniai balastai.

Elektroniniai droseliai yra struktūriškai sudėtingesni ir apima:

  • Filtras elektromagnetiniams trukdžiams pašalinti. Efektyviai gesina visas nepageidaujamas išorinės aplinkos ir pačios lempos vibracijas.
  • Prietaisas galios koeficientui keisti. Valdo kintamosios srovės fazės poslinkį.
  • Išlyginamasis filtras, kuris sumažina kintamosios srovės bangavimą sistemoje.
  • inverteris. Konvertuoja nuolatinę srovę į kintamąją.
  • Balastas. Indukcinė ritė, kuri slopina nepageidaujamus trukdžius ir sklandžiai reguliuoja švytėjimo ryškumą.

Elektroninė stabilizatoriaus grandinė

Kartais šiuolaikiniuose elektroniniuose balastuose galite rasti įmontuotą apsaugą nuo įtampos šuolių.

Balasto veislės

Įvairūs balastų tipai yra sugrupuoti pagal įgyvendinimo tipus: elektroninis ir elektromagnetinis įgyvendinimas. Be to, modeliai klasifikuojami pagal apšvietimo įtaisų apimtį, tarp kurių yra:

  • Aukšto dažnio elektroninis balastas fluorescencinėms lempoms, su pašildymu ir be jo. Pirmasis modelis pagerina įrenginio veikimą ir tarnavimo laiką, taip pat sumažina triukšmo efektą. Balastas be išankstinio pašildymo sunaudoja mažiau energijos.
    Aukšto dažnio balastas natrio lempoms. Tai mažesnio dydžio balastas nei įprasti modeliai, montuojami ant žemo slėgio šviestuvų, lengvai montuojami, sunaudoja mažai energijos savo reikmėms.
  • Elektroninis balastas dujų išlydžio įrenginiams. Šis modelis dažniausiai skirtas aukšto slėgio natrio ir metalinėms lempoms, todėl jų tarnavimo laikas pailgėja iki 20%, lyginant su standartu. Sutrumpėja paleidimo laikas, kaip ir mirksintys efektai. Reikėtų pažymėti, kad šie balastai netinka visiems šviestuvams.
  • Kelių vamzdžių balastas. Jo pranašumas yra tai, kad jį galima naudoti su kelių tipų fluorescenciniais prietaisais, įskaitant akvariumo apšvietimą, sukuriant optimalų gruntą.Jis turi funkciją įrašyti visus apšvietimo parametrus į savo atmintį.
  • Balastas su skaitmeniniu valdymu. Tai naujausios kartos modelis, siūlantis daugybę lankstumo ir moduliškumo galimybių montuojant šviestuvus. Tai pagerina ekonominį LED lempos aspektą ir ryškumo komfortą. Tuo pačiu metu tai yra pats brangiausias modelis.

Elektromagnetinis įgyvendinimas

Magnetiniai balastai (MB) yra senos technologijos prietaisai. Jie naudojami fluorescencinių lempų šeimai ir kai kuriems metalų halogenų įrenginiams.
Jie linkę sukelti triukšmą ir mirgėjimą, nes palaipsniui reguliuoja srovę. MB naudoja transformatorius elektrai konvertuoti ir valdyti. Kai srovė sklinda pro lempą, ji jonizuoja didesnę dujų molekulių dalį. Kuo daugiau jų jonizuojama, tuo mažesnė dujų varža. Taigi be MB srovė pakils tiek, kad lempa įkais ir suges.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinktiElektromagnetinis įgyvendinimas

Transformatorius, kuris MB vadinamas "droseliu", yra vielos ritė - induktorius, sukuriantis magnetinį lauką. Kuo daugiau srovės teka, tuo didesnis magnetinis laukas, tuo labiau jis sulėtina srovės augimą. Kadangi procesas vyksta kintamos srovės aplinkoje, srovė teka tik viena kryptimi 1/60 arba 1/50 sekundės, o tada nukrenta iki nulio, o tada teka priešinga kryptimi. Todėl transformatoriui tereikia trumpam sulėtinti srovės tekėjimą.

Elektroninis įgyvendinimas

Elektroninių balastų veikimas matuojamas įvairiais parametrais. Svarbiausias yra balasto faktorius.Tai yra lempos šviesos srauto, valdomo nagrinėjamo EB, ir to paties įrenginio, valdomo etaloniniu balastu, šviesos srauto santykis. Ši vertė yra nuo 0,73 iki 1,50 EB. Tokio plataus diapazono reikšmė slypi šviesos išvesties lygiuose, kuriuos galima gauti naudojant vieną EB. Tai puikiai tinka pritemdymo grandinėse. Tačiau buvo nustatyta, kad per dideli ir per maži balasto veiksniai mažina šviestuvo tarnavimo laiką dėl šviesos susidėvėjimo, atsirandančio atitinkamai dėl didelės ir mažos srovės.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Kai turi būti lyginami to paties modelio ir gamintojo elektromobiliai, dažnai naudojamas balasto efektyvumo koeficientas, kuris yra balasto koeficiento, išreikšto procentais, ir galios santykis ir suteikia santykinį viso derinio sistemos efektyvumo matą. Balasto efektyvumo matas su galios koeficiento (PF) parametru yra efektyvumo matas, kuriuo EB paverčia maitinimo įtampą ir srovę į naudingą galią, tiekiamą į lempą, kurios ideali vertė yra 1.

Liuminescencinės lempos remontas. Pagrindiniai gedimai ir jų pašalinimas. Instrukcija

Jei lemputė nemėgina užsidegti, prieš šalinant triktis, reikia išmatuoti įtampą jos įvesties gnybtuose. Jei taip, tada paieškos seka yra tokia:

Šiek tiek pasukite lempas aplink išilginę ašį. Tinkamai sumontuoti, jo kontaktai turi būti lygiagrečiai lempos plokštumai. Ši padėtis nustatoma atsižvelgiant į maksimalias pastangas pasukti arba iš naujo sumontavus, įsimenant jų padėtį erdvėje.
Pakeiskite starterį žinomu geru.Liuminescencinius šviestuvus prižiūrintys elektrikai visada turi po ranka starterių, kad galėtų išbandyti. Jei jo nėra, galite laikinai nuimti starterį nuo veikiančios lempos. Tuo pačiu metu galite palikti jį veikti - starteris neturi įtakos jau uždegtos fluorescencinės lempos veikimui.
Patikrinkite, ar tinkamai veikia lemputė (-ės). Šviestuvuose su dviem lempomis jie jungiami nuosekliai. Starteris ir droselis jiems yra įprasti. Keturių lempų šviestuvai yra struktūriškai du dviejų lempų šviestuvai, sujungti viename korpuse. Todėl sugedus vienai lempai kartu su ja užgęsta ir antra.
Lempų tinkamumas eksploatuoti tikrinamas jas pakeičiant tinkamomis. Gijų varžą galite išmatuoti multimetru – ji neviršija dešimčių omų. Pajuodinimas iš lempos lemputės vidinės pusės kaitinamųjų siūlų srityje nerodo gedimo, tačiau pirmiausia jis patikrinamas.
Jei starteris ir lemputė yra gerai, patikrinkite droselį. Jo atsparumas, matuojamas multimetru, neviršija šimtų omų. Galite naudoti indikatorinį atsuktuvą, patikrindami „fazės“ praėjimą per droselį: jei jis yra jo įėjime, jis turėtų būti išvestyje. Jei kyla abejonių, pakeičiamas droselis.
Patikrinkite lempos laidus

Taip pat skaitykite:  Kaip veikia atvirkštinis osmosas: smulkių vandens valymo įrenginių veikimo principas

Atkreipkite dėmesį į kontaktines droselio, starterio ir lempos lizdų jungtis. Kad būtų patogiau atlikti šią operaciją, geriau nuimti lempą nuo lubų ir padėti ant stalo.

Taip bus lengviau ir saugiau.

Liuminescencinės lempos su viena lempa schema Jei lempa nesėkmingai bando užsidegti, jie ieško priežasties tokia tvarka: starteris, lempa, droselis.Jų nesėkmė šioje situacijoje yra vienodai tikėtina.

Liuminescencinės lempos su dviem lempomis schema

Naudojant elektroninius balastus (elektroninius balastus), nėra lengva nustatyti jo tinkamumą naudoti naudojant multimetrą. Tokiu atveju pakeiskite lempas į naujas, patikrinkite visų kontaktinių jungčių tinkamumą naudoti, pakeiskite elektroninį balastą. Galima taisyti, bet tam reikalingos elektronikos žinios: mokėti tikrinti elektroninius komponentus ir dirbti su lituokliu, suprasti grandines ir jų veikimo principus.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti
Elektroninė valdymo įranga

Jei lempos ryškumas sumažėjo, ją reikia pakeisti. Esant neigiamai temperatūrai, fluorescencinės lempos užsidega ilgiau arba visai neužsidega.

Kaip patikrinti fluorescencinių lempų elektroninį balastą?

Jei tamsioje patalpoje, kai įjungtas šviesos šaltinis, pastebimas vos pastebimas gijų švytėjimas, tikėtinas elektroninio balasto įtaiso gedimas, taip pat kondensatoriaus gedimas.

Standartinė visų šviestuvų schema yra beveik identiška, tačiau gali turėti didelių skirtumų, todėl pirmajame bandymo etape turite nuspręsti dėl elektroninio balasto tipo.

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Balasto patikrinimas

Bandymas prasideda nuo vamzdžio išmontavimo, po kurio reikia trumpai sujungti laidus nuo kaitinamųjų siūlų ir prijungti tradicinę 220 V lempą su mažos galios. Prietaiso diagnostika profesionaliose remonto dirbtuvėse atliekama naudojant osciloskopą, dažnio generatorių ir kitus reikalingus matavimo prietaisus.

Savikontrolė apima ne tik vizualinį elektroninės plokštės patikrinimą, bet ir nuoseklią sugedusių dalių paiešką ir identifikavimą.

Biudžetiniams balastiniams įtaisams būdingi greitai gendantys 400 V ir 250 V kondensatoriai.

Pora lempų ir vienas droselis

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Schema su vienu droseliu

Čia reikalingi du starteriai, bet galima naudoti ir vieną brangų balastą. Ryšio schema šiuo atveju bus šiek tiek sudėtingesnė:

Prijungiame laidą nuo starterio laikiklio prie vienos iš šviesos šaltinio jungčių
Antrasis laidas (jis bus ilgesnis) turėtų eiti nuo antrojo starterio laikiklio iki kito šviesos šaltinio (lemputės) galo.

Atkreipkite dėmesį, kad iš abiejų pusių yra du lizdai. Abu laidai turi eiti į lygiagrečius (identiškus) lizdus, ​​esančius toje pačioje pusėje.
Mes paimame laidą ir pirmiausia įkišame į laisvą pirmosios, o tada antros lempos lizdą
Antrame pirmojo lizde sujungiame laidą su prie jo prijungtu lizdu
Šio laido išsišakojusį antrąjį galą sujungiame su droseliu
Belieka prijungti antrą šviesos šaltinį prie kito starterio

Mes prijungiame laidą prie laisvos angos antrojo lempos lizde
Paskutiniu laidu sujungiame priešingą antrojo šviesos šaltinio pusę prie droselio

Liuminescencinių lempų balastas: kam to reikia, kaip veikia, tipai + kaip išsirinkti

Baklažanai: 53 populiarių ir neįprastų veislių aprašymas ir savybės atvirame lauke ir šiltnamiuose (Nuotrauka ir vaizdo įrašas) +Apžvalgos

Balastas išlydžio lempai

Išlydžio lempa - gyvsidabris arba metalo halogenidas,
panašiai kaip liuminescencinis, jis turi krentančios srovės įtampos charakteristiką. Štai kodėl
reikia naudoti balastą, kad apribotų srovę tinkle ir uždegtų lempą. Balastai
nes šios lempos daugeliu atžvilgių yra panašios į fluorescencinių lempų balastinius įtaisus ir bus čia
aprašyta labai trumpai.

Paprasčiausias balastas (reaktoriaus balastas) yra indukcinis droselis,
sujungtas nuosekliai su lempa, kad apribotų srovę. Įsijungia lygiagrečiai
kondensatorius galios koeficientui pagerinti. Tokį balastą galima apskaičiuoti
lengvai panašus į tuos, kurie buvo pagaminti aukščiau fluorescencinei lempai. Į tai reikia atsižvelgti
kad dujų išlydžio lempos srovė kelis kartus didesnė už fluorescencinės lempos srovę. Štai kodėl
nenaudokite fluorescencinės lempos droselio. Kartais naudojamas impulsas
uždegiklis (IZU, ingiatorius) lempai uždegti.

Jei tinklo įtampos nepakanka lemputei uždegti, gali būti, kad induktorius
kartu su autotransformatoriumi, kad padidintų įtampą.

Šio tipo balastas turi trūkumą, kai keičiasi tinklo įtampa
keičiasi lempos šviesos srautas, kuris priklauso nuo galios proporcingai
įtampa kvadratu.

Šio tipo balastas su pastovia galia gavo daugiausiai
paskirstymas dabar tarp indukcinių balastų. Maitinimo įtampos keitimas
tinkle 13%, lempos galia pasikeičia 2%.

Šioje grandinėje kondensatorius atlieka srovę ribojančio elemento vaidmenį. Štai kodėl
kondensatorius paprastai yra pakankamai didelis.

Geriausi yra elektroniniai balastai, kurie yra panašūs
liuminescencinės lempos. Viskas, kas pasakyta
apie tuos balastus tinka ir dujinio išlydžio lempoms. Be to, tokiuose balastuose
galite reguliuoti lempos srovę, sumažindami šviesos kiekį. Taigi, jei einate
naudokite dujų išlydžio lempą akvariumui apšviesti, tada prasminga pirkti
elektroninis balastas.

 
atgal į indeksą

Įvertinimas
Svetainė apie santechniką

Patariame perskaityti

Kur pilti miltelius skalbimo mašinoje ir kiek miltelių berti