Содержание
- 1 Для чего нужен дроссель в люминесцентных лампах — советы электрика — Electro Genius
- 2 Дроссель для ламп: схема подключения, принцип работы, замена,
- 2.1 Для чего нужна пускорегулирующая аппаратура
- 2.2 Схема подключения люминесцентной лампы
- 2.3 Зачем нужен дроссель в схеме
- 2.4 Преимущества и недостатки электромагнитного дросселя
- 2.5 Можно ли обойтись без него
- 2.6 Типовые неисправности — замыкание, перегрев, обрыв
- 2.7 Как проверить электромагнитный дроссель
- 3 Дроссель для ламп дневного света — цена и ремонт
- 4 Трансформатор для люминесцентных ламп: описание, конструкция, виды, как выбрать
- 4.1 Конструкция и принцип действия люминесцентной лампы
- 4.2 Назначение балласта
- 4.3 Безопасность
- 4.4 Подогрев катодов
- 4.5 Обеспечение высокого уровня напряжения
- 4.6 Ограничение электрического тока
- 4.7 Стабилизация процесса
- 4.8 Проволока
- 4.9 Сердечник
- 4.10 Заливочная масса
- 4.11 Корпус
- 4.12 Разновидности и сравнительный анализ дросселей
- 4.13 Электромагнитный дроссель
- 4.14 Электронный дроссель
- 4.15 Полупроводниковый дроссель
- 4.16 Разнообразие дросселей по мощности в ваттах
- 4.17 Различие по условиям пуска
- 4.18 Маркировка дросселей по степени потери мощности
- 4.19 Как подобрать нужную модель по техническим характеристикам и производителю
- 4.20 Нет зажигания лампы
- 4.21 Проблемы с изоляцией
- 4.22 Концы чернеют
- 4.23 Полосы внутри лампы
- 4.24 Helvar 65W, Helvar 85W
- 4.25 Правила эксплуатации
- 5 Дроссели (ПРА) для люминесцентных ламп:устройство,принцип работы и ремонт
- 6 Дроссель для люминесцентных ламп: 36вт, электронный, устройство, назначение
Для чего нужен дроссель в люминесцентных лампах — советы электрика — Electro Genius
Подключение лампы с электромагнитным дросселем
Электромагнитный дроссель находит применение в цепях коммутации люминесцентной лампы.
Назначение дросселя – формирование импульса для пробоя газонаполненной среды и поддержание необходимого напряжения и тока в схеме и на контактах элементов работающего светильника. Принцип работы дросселя основан на способности катушки индуктивности извлекать энергию из источника тока и сохранять ее в виде магнитного поля.
Чтобы выяснить, как работает дроссель, нужно рассмотреть свойства катушки индуктивности. Она плохо проводит переменный ток или совсем не проводит его. Индуктивность измеряется в Генри (Гн) и ее значение можно увеличить путем применения сердечника, оно таким образом повышается в несколько раз.
Во время замыкания контактов выключателя величина тока на катушке постепенно возрастает, а при размыкании сначала растет многократно, а затем плавно уменьшается. В соленоиде этот параметр не изменяется мгновенно.
Дроссель для люминесцентных ламп – это катушка индуктивности с ферромагнитным сердечником. Он находит применение только в электрических цепях, в которых предусмотрено наличие электромагнитного ПРА.
На картинках показана схема подключения газоразрядной лампы низкого давления с использованием электромагнитного дросселя.
- 2 – электроды лампы;
- 1 – колба (трубка);
- Ст – стартер;
- С1 – конденсатор, находящийся в одном корпусе со стартером;
- С2 – конденсатор, повышающий коэффициент мощности;
- Д – дроссель.
Механизм запуска лампы с электромагнитным балластом
При замыкании выключателя ток протекает по следующему пути: «дроссель – электрод лампы – стартер – второй электрод лампы – сеть».
Величины этого тока очень мало для зажигания лампы. Но его значения хватает для нагревания электродов стартера и появления в нем тлеющего разряда. Напряжение этого разряда меньше напряжения сети, но больше напряжения работающей лампы.
Разогретый биметаллический электрод в стартере замыкается со вторым, после чего тлеющий разряд между ними гаснет, электроды остывают и занимают первоначальное положение.
В момент замыкания электродов в стартере ток в схеме значительно возрастает и электроды люминесцентной лампы начинают нагреваться. В то же время при размыкании цепи на дросселе (в результате самоиндукции) происходит скачок напряжения, который, складываясь с входным напряжением сети, создает условия для включения лампы.
К этому моменту температура на электродах лампы успевает повыситься до значения, необходимого для эмиссии, а дросселирующее устройство создает высоковольтный импульс.
Поэтому в лампе создаются условия для возникновения тлеющего разряда, который сначала происходит в аргоновой среде до тех пор, пока ртуть, помещенная в колбу, не перейдет полностью в парообразное состояние.
После этого разряд будет происходить в ртутных парах, и лампа войдет в стабильный рабочий режим.
Напряжение на работающей лампе меньше сетевого за счет его падения на дросселе. Поскольку для срабатывания стартера напряжение на нем должно превышать величину напряжения на включенной лампе, повторно разряд в этом приборе не зажжется.
Зажигание лампы происходит при условии совпадения по фазе импульса дросселируемого напряжения и напряжения сети.
Но поскольку совпадения этих значений относительно разбросаны по времени, стартер может срабатывать неоднократно перед тем, как лампа войдет в рабочий режим. В этом случае наблюдается мигание лампы в процессе включения.
Одновременно в стартере создаются радиопомехи, для подавления которых служит конденсатор, находящийся в общем со стартером футляре.
Так выглядит электромагнитный дроссель
Это означает, что кроме зажигания этого осветительного прибора дроссель необходим для ограничения возрастания тока разряда до величины, при достижении которой лампа выходит из строя.
Все, изложенное выше, объясняет, для чего нужен дроссель.
Потери мощности в дросселях
|
В силу физических свойств дросселя на нем происходит сдвиг по фазам между напряжением и током. Ток отстает от напряжения на величину, которую принято обозначать как cos φ. Чем выше его значение, тем экономичнее прибор, и наоборот, при понижении этой величины энергоэффективность снижается.
На рисунке показан график изменения тока и напряжения на люминесцентной лампе и лампе накаливания.
Основные виды дросселей
- Электромагнитный дроссель для лампы, который подключается последовательно с лампой и в схеме необходимо наличие стартера.
К его достоинствам можно отнести низкую стоимость, простоту конструкции и достаточную надежность.
Недостатки: возможность появления шума и мерцания во время работы и при запуске; довольно продолжительный процесс включения; необходимость подключения конденсатора для снижения потерь.
Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы.
- Электронный дроссель, для подключения которого не нужен стартер.
Положительные качества: быстрое включение; обеспечение работы лампы без миганий; компактность, малый вес.
В результате использования этого вида дросселей снижаются мерцания. Пульсаций при запуске лампы не происходит. Снижается вероятность появления шума при работе.
Дроссели можно разделить на две группы по типу сетей, в которых эксплуатируются лампы:
- однофазные (для использования в быту) на 220 В;
- трехфазные, которые устанавливаются в светильниках, работающих в сетях на 380 В. Это светильники для освещения промышленных предприятий, улиц и объектов сельскохозяйственного профиля.
Все эти виды дросселей также можно разделить по месту их расположения:
- находящиеся внутри корпуса светильника, который обеспечивает им защиту от неблагоприятных факторов внешней среды и атмосферы;
- помещенные в специальный кожух. Такое герметичное исполнение позволяет устанавливать эти приборы в осветительных сетях наружного освещения.
Ремонт светильников с перегоревшими дросселями
Светильники с перегоревшими электромагнитными дросселями можно отремонтировать самостоятельно, заменив отказавший элемент другим, например, применяемым в иных вариантах световой аппаратуры.
Например, в настольных светильниках с ЭмПРА можно использовать плату (с элементами, обеспечивающими горение лампы) от энергосберегающей лампы.
Для этого нужно найти экономичную перегоревшую лампочку (той же мощности, что и у ремонтируемой) с сохранившейся в хорошем состоянии электронной «начинкой».
Перегоревшая энергосберегающая лампа с электронной начинкой
Далее необходимо отделить от лампы цоколь вместе с платой и извлечь саму плату. При этом запомнить, где находятся выводы на высоковольтный конденсатор, на лампу и на входное напряжение питания 220 В.
Все штырьки, расположенные на плате, и конденсатор (на картинке он зеленого цвета) необходимо выпаять.
Он пойдет в нижнюю, пластмассовую часть цоколя настольной лампы.
Для этого снимаем нижнюю пластину в месте, отмеченном на рисунке, и вытаскиваем из вскрытого кожуха находящиеся в нем детали, которые были соединены при помощи латунных трубок с электродами лампы.
Вместо удаленных нами элементов к проводам, идущим на электроды, присоединяем конденсатор, выпаянный с платы, и помещаем во вскрытый кожух. После этого отделенную нами пластину возвращаем на место и приклеиваем клеем.
Помещаем во вскрытый кожух
Далее создаем точки соединения штырьковых выводов электродов с проводами, выходящими с преобразующей электронной платы, снятой с энергосберегающей лампы.
Создаем точки соединения штырьковых выводов электродов с проводами
Для этого провода с коммутирующего разъема припаиваем к контактам платы на выходе (на рисунке они находятся слева).
Плату помещаем в защитный корпус.
Зачем это нужно сделать?
Так как элементы на плате находятся под высоким напряжением, в целях электробезопасности нужно закрыть к ним доступ.
Через провода, находящиеся справа на рисунке, в схему подается входное напряжение от сети 220 В.
Для подключения используем вилку и розетку.
Включаем созданную конструкцию в сеть. Лампа загорается, светильник работает.
Такие и многие другие самоделки позволяют экономить деньги на покупке товаров, взамен вышедших из строя. При наличии некоторого объема знаний и опыта всегда есть возможность сделать нужные изменения и ремонт светильника своими руками.
Источник:
Зачем нужен дроссель для люминесцентных ламп
Основными элементами схемы включения люминесцентной лампы с электромагнитным ПРА являются дроссель и стартер. Стартер это миниатюрная неоновая лампа, один или оба электрода которой выполнены из биметалла. При возникновении тлеющего разряда внутри стартера биметаллический электрод нагревается и, затем изгибаясь, накоротко смыкается со вторым электродом.
После подачи напряжения на схему ток через люминесцентную лампу не течет, так как газовый промежуток внутри лампы это изолятор, и для пробоя его нужно напряжение, превышающее напряжение питающей сети. Поэтому загорается только лампочка стартера, напряжение зажигания которой ниже сетевого. Ток величиной 20 — 50 мА течет по дросселю, электродам люминесцентной лампы, неоновой лампе стартера.
Стартер состоит стеклянного баллона, наполненного инертным газом. В баллон впаяны металлический неподвижный и биметаллический электроды, имеющие выводы, проходящие через цоколи. Баллон заключен в металлический или пластмассовый корпус с отверстием в верхней части.
Схема устройства стартера тлеющего разряда: 1 — выводы, 2 — металлический подвижный электрод, 3 — стеклянный баллон, 4 — биметаллический электрод, 6 — цоколь
Стартеры для включения люминесцентных ламп в сеть выпускаются на напряжение 110 и 220 В.
Под воздействием тока электроды стартера разогреваются и замыкаются. После замыкания по цепи течет ток, превышающий в 1,5 раза номинальный ток лампы. Величина этого тока ограничена в основном сопротивлением дросселя, так как электроды стартера замкнуты, а электроды ламп имеют незначительное сопротивление.
Элементы схемы с дросселем и стартером: 1 — зажимы сетевого напряжения; 2 — дроссель; 3, 5 — катоды лампы, 4 — трубка, 6, 7 — электроды стартера, 8 — стартер.
За 1 — 2 с электроды лампы разогреваются до 800 — 900 °С, вследствие этого увеличивается электронная эмиссия и облегчается пробой газового промежутка. Электроды стартера остывают, так как разряда в нем нет.
При остывании стартера электроды возвращаются в исходное состояние и разрывают цепь. В момент разрыва цепи стартером возникает э. д. с.
самоиндукции в дросселе, величина которой пропорциональна индуктивности дросселя и скорости изменения тока в момент разрыва цепи. Образовавшееся за счет э. д. с.
самоиндукции повышенное напряжение (700 — 1000 В) импульсом прикладывается к лампе, подготовленной к зажиганию (электроды разогреты). Происходит пробой, и лампа начинает светиться.
К стартеру, который включен параллельно лампе, прикладывается приблизительно половина напряжения сети. Этой величины недостаточно для пробоя неоновой лампочки, поэтому она больше не зажигается. Весь период зажигания длится меньше 10 с.
Рассмотрение процесса зажигания лампы позволяет уточнить назначение основных элементов схемы.
Стартер выполняет две важные функции:
1) замыкает накоротко цепь для того, чтобы повышенным током разогреть электроды лампы и облегчить зажигание,
2) разрывает после разогрева электродов лампы электрическую цепь и тем самым вызывает импульс повышенного напряжения, обеспечивающего пробой газового промежутка.
Дроссель выполняет три функции:
1) ограничивает ток при замыкании электродов стартера,
2) генерирует импульс напряжения для пробоя лампы за счет э. д. с. самоиндукции в момент размыкания электродов стартера,
3) стабилизирует горение дугового разряда после зажигания.
Схема импульсного зажигания люминесцентной лампы в работе:
Принцип работы люминесцентной лампы. Устройство светильника
Представим, что кто-то из нас работает по вызовам и в своей практике мы сталкиваемся с различными просьбами граждан:
- установили и подключили люминесцентный светильник, — светильник не работает;
- заменили люминесцентные лампы в светильнике, — светильник не работает;
- заменили стартер с дросселем в светильнике, — светильник опять не работает
и так далее. На выполняемую работу можно потратить целый день и не найти причину неисправности, а можно потратить около тридцати минут, установить причину неисправности и устранить ее. То-есть, здесь все зависит от нашего опыта работы и элементарных знаний по электротехнике .
Источник: https://orenburgelectro.ru/drugoe/dlya-chego-nuzhen-drossel-v-lyuminestsentnyh-lampah-sovety-elektrika.html
Дроссель для ламп: схема подключения, принцип работы, замена,
Дроссель (балласт) является обязательным атрибутом практически любого люминесцентного светильника. В этой статье мы рассмотрим, что это за прибор, как он работает и для чего вообще нужен дроссель в люминесцентных лампах.
Для чего нужна пускорегулирующая аппаратура
Прежде чем мы начнем разговор о дросселе, разберемся, что такое пускорегулирующая аппаратура и для чего она нужна. Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, как работает люминесцентная лампа (ЛДС). Взглянем на ее схематическое изображение.
Схема, поясняющая устройство ЛДС
Перед нами стеклянная колба в виде трубки, в концы которой впаяны две спирали из вольфрама – анод и катод. Сама трубка заполнена инертным газом с небольшим добавлением ртути. Если на анод и катод подать рабочее напряжение, то лампа не засветится – слишком велико сопротивление инертного газа, и тока между электродами не будет.
Для того чтобы прибор запустить, необходимо разогреть спирали. Как только они разогреются, начнется термоэлектронная эмиссия, такая же, как в обычной электронной вакуумной лампе для радиоприемников. Между электродами начнет течь ток, а пары ртути станут излучать ультрафиолет. Попадая на люминофор, ультрафиолет заставляет его ярко светиться. Само же УФ излучение практически полностью поглощается стеклом и люминофором.
Пуск ДЛС обеспечивает специальный прибор – стартер, который кратковременно подает на спирали напряжение (о схеме его включения поговорим позже). Он является пусковой частью пускорегулирующей аппаратуры.
Стартеры для запуска ДЛС
Заставить лампу работать (как говорят, «запустить») можно и другим способом, кратковременно подав на электроды повышенное напряжение. Именно так и работают электронные пускорегулирующие аппараты, о которых поговорим позже.
Но после пуска ЛДС начинаются новые проблемы: тлеющий разряд в колбе переходит в дуговой и мгновенно приводит к короткому замыканию. Чтобы этого не произошло, ток через лампу во время ее работы необходимо ограничивать. Эту роль исполняет еще один прибор – электромагнитный балласт. Он является регулирующей частью пускорегулирующей аппаратуры.
ЭмПРА для ЛДС мощностью 36 Вт
Таким образом, без стартера лампа не запустится, без балласта – сгорит. Комплекс этих двух устройств и называют пускорегулирующим. Теперь, я думаю, тебе понятно, для чего пускорегулирующая аппаратура нужна, и что без нее никак не обойтись.
Важно! Мощность дросселя должна соответствовать мощности лампы. В противном случае лампа либо тут же погаснет, либо не запустится вовсе, либо сгорит.
Схема подключения люминесцентной лампы
Теперь пора узнать, как подключить ЛДС к дросселю и стартеру.
Схема подключения одной люминесцентной лампы
Как это работает? При подаче на светильник напряжения практически все оно, протекая через дроссель, прикладывается к стартеру, поскольку тока через саму лампу нет. За счет тлеющего разряда биметаллическая пластина в стартере разогревается и замыкает цепь, подавая на спирали полное напряжение сети. Тлеющий разряд в стартере гаснет, биметаллическая пластина остывает и размыкает цепь, но к этому времени спирали лампы уже разогреты. За счет обратной самоиндукции дроссель формирует короткий высоковольтный (около 1 кВ) разряд и зажигает лампу.
Важно! Если старта не произошло, то процесс пуска повторяется. Ты наверняка видел старые ЛДС, которые часами «моргают», не могут зажечься.
Теперь напряжение на стартере недостаточно для начала в нем тлеющего разряда, и в дальнейшей работе светильника он не участвует. В работу включается балласт, который ограничивает ток через газоразрядный прибор на заданном уровне. Величина его зависит от мощности дросселя. Именно поэтому я упоминал выше, что мощность дросселя должна соответствовать мощности ЛДС. В противном случае ток будет слишком мал или слишком велик.
Наглядная иллюстрация работы люминесцентного светильника со стартером и электромагнитным дросселем
Пару слов по поводу конденсатора, стоящего на входе схемы. Имея большую индуктивность, балласт потребляет не только активную, но и реактивную энергию, причем последняя расходуется впустую – на нагрев самого дросселя. Конденсатор, который называют компенсирующим, уменьшает расход реактивной энергии, увеличивая КПД конструкции и облегчая режим работы самого дросселя.
Можно ли подключить к одному дросселю две ЛДС? Тут все будет зависеть от рабочего напряжения самих ламп. Если они рассчитаны на напряжение 220 В, то придется собрать схему с двумя дросселями, точнее, собрать две схемы, которые я привел выше. Но если лампы рассчитаны на напряжение 110 В, то такое вполне возможно.
Схема подключения двух люминесцентных ламп к одному дросселю
Принцип работы этой схемы такой же, как и предыдущей, только каждый стартер отвечает за пуск своей ЛДС.
Собирая такую схему, нужно взять стартеры на 110 В и выбрать дроссель, мощность которого равна суммарной мощности ламп. Кроме того, мощность используемых ламп должна быть одинаковой. Именно такая схема используется в растровых светильниках, которые применяются в офисах. В них установлено 4 лампы по 18 Ватт. Лампы запитаны попарно, установлено 2 дросселя.
Нередко на дросселе отечественного производства можно увидеть аббревиатуру ЭмПРА. Именно так правильно называется электромагнитный дроссель – Электромагнитный Пускорегулирующий Аппарат.
Зачем нужен дроссель в схеме
В принципе, зачем нужен дроссель для ламп, мы выяснили: чтобы ограничить через них ток на рабочем уровне. Как он включается, мы тоже знаем. Осталось узнать, как и за счет чего он ограничивает ток, поэтому пора поговорить об устройстве дросселя и принципе его работы.
Дросселем в радиотехнике называют обмотку, навитую на сердечник того или иного типа. Но такой дроссель при частоте 50 Гц имеет относительно низкую индуктивность. Чтобы повысить индуктивность дросселя для люминесцентных ламп без увеличения его габаритов, применяют разомкнутый магнитопровод, оставляя между секциями пластин небольшие зазоры.
Дроссель для ЛДС – та же катушка индуктивности, но с незамкнутым магнитопроводом
Почему дроссель оказывает сопротивление току? Проходя через катушку дросселя, переменный ток намагничивает сердечник, запасая в нем магнитную энергию. Причем при одной полуволне она запасается с одним знаком, при другой – с другим. Но чтобы запасти энергию с другим знаком, нужно сначала «уничтожить» предыдущий: перемагнитить сердечник, который, конечно, “сопротивляется” и не дает это сделать быстро. Именно за счет такого постоянного перемагничивания ток ограничивается.
Вполне очевидно, что дроссель будет выполнять свои функции только в цепи переменного тока.
Преимущества и недостатки электромагнитного дросселя
Теперь поговорим о преимуществах и недостатках. К преимуществам электромагнитного дросселя можно отнести:
- Относительно невысокую стоимость.
- Простоту конструкции.
- Долговечность.
Недостатков у этого прибора, увы, немного больше. Это:
- Большие массогабаритные показатели.
- Мерцание лампы с удвоенной частотой питающей сети.
- Гудение.
- Низкий КПД из-за большого индуктивного сопротивления.
- При отрицательных напряжениях может не запустить лампу.
- Долгий запуск (от 1 до 3 сек.).
- При тяжелом пуске лампа может долго «моргать», из-за чего у нее перегорают спирали.
Можно ли обойтись без него
Выше я писал, что дроссель – неотъемлемая часть пускорегулирующей аппаратуры, а значит, обойтись без него нельзя. Но дроссель дросселю рознь. Существуют приборы, которые ограничивают ток другим, электронным методом. Их называют ЭПРА – Электронный Пускорегулирующий Аппарат.
ЭПРА для люминесцентных ламп
Как видно из схемы, нанесенной на корпус прибора, этот может обслуживать сразу 4 ЛДС, причем для их пуска стартеры не потребуются. Оправдана ли замена ЭмПРА на ЭПРА? Безусловно, поскольку ЭПРА:
- Имеет небольшие массогабариты.
- Не гудит.
- Не вызывает мерцания лампы с частотой сети.
- Имеет высокий КПД (на 30-50% выше, чем у ЭмПРА).
- Запускает ЛДС практически мгновенно.
Электронный дроссель сложнее и дороже электромагнитного, но цена вполне компенсируется достоинствами.
Типовые неисправности — замыкание, перегрев, обрыв
А теперь рассмотрим возможные неисправности электромагнитных дросселей и научимся их (дроссели) проверять. Самые распространенные неисправности ЭмПРА:
- Перегрев. Обычно вызывается неправильной эксплуатацией (светильник не имеет вентиляции или стоит в жарком помещении), напряжением сети выше нормального и производственным браком (межвитковое замыкание).
- Обрыв обмотки. Может быть вызван перегревом, механическим повреждением или просто производственным браком.
- Замыкание. Может быть как межвитковое, так и полное. Причины те же: брак, перегрев, механическое повреждение.
Как проверить электромагнитный дроссель
Сделать это несложно, причем никаких измерительных приборов не потребуется. Достаточно собрать простую схему прямо на коленках, подключив лампу накаливания параллельно стартеру и через дроссель запитанную от розетки:
Схема проверки дросселя
Важно! Мощность лампы для проверки должна примерно равняться мощности проверяемого дросселя (балласта).
Итак, собираем схему, включаем. В результате видим:
- Лампа не горит. В балласте обрыв.
- Горит на полную яркость. Замыкание.
- Моргает или горит вполнакала. Балласт, возможно, исправен.
Пусть теперь схема поработает хотя бы с полчаса. Если балласт нагрелся выше 70 градусов Цельсия, то, скорее всего, он имеет межвитковое замыкание. Такой прибор просто не запустит ЛДС, а если и запустит, то из него в скором времени пойдет дым.
Возможен еще один тип неисправности – пробой на корпус. Тут уже понадобится мультиметр, который поставлен в режим измерения максимально больших сопротивлений. Измеряем сопротивление между клеммами и корпусом дросселя, мультиметр должен показывать «бесконечность».
Вот и подошла к концу беседа об электромагнитных дросселях. Теперь ты знаешь, для чего они нужны, как устроены и даже сможешь самостоятельно проверить этот простой, но такой необходимый прибор.
ПредыдущаяСледующая
Источник: https://LampaExpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/lyuminestsentnaya/drossel-dla-lamp
Дроссель для ламп дневного света — цена и ремонт
В электротехнике под дросселем традиционно понимается индукционная катушка, которая обладает высокой степенью сопротивляемости переменному току и малыми параметрами сопротивляемости постоянному току.
В цепях питания обычно используется в качестве фильтра или в роли балласта, без которого не представляется возможным включение ряда разновидностей ламп. Если использовать сразу несколько индуктивно связанных друг с другом дросселей, то в итоге получится трансформатор.
Балласт, предназначенный для ламп дневного света, используется в схемах, в которых присутствует стартер. Если в качестве примера брать люминесцентные источники света, то после понижения уровня напряжения на их электродах, лампы не могут дальше функционировать без активного участия данного элемента.
Назначение
По большей части, эти элементы выполняют функции трансформаторов или стабилизаторов в стартерной схеме подключения ламп дневного света.
Назначение у балласта при этом следующее:
- Обеспечение безопасности источников света, которое заключается в защите от температурных перепадов и скачков напряжения, которые они берут на себя.
- Подогрев катодов, что постепенно подготавливает их к эмиссии электронов, без этого невозможно само включение ламп.
- Обеспечениенеобходимого уровня напряжения, которое потребуется для создания стартового заряда. Этот процесс происходит благодаря возможности самоиндукции, которая появляется после размыкания электродов стартера.
- Ограничение количества электрического тока, который начинает проходить через устройство уже после запуска и замыкания электродов стартера.
- Стабилизация процессов, связанных с разрядной дугой во время горения лампы.
Устройство и принцип работы
схема работы
Для понимания устройства данного приспособления, этот элемент схемы включения ламп дневного света можно описать следующим образом:
- По своей сути представляет индукционную катушку, которая может быть спиральной, винтовой или комбинированной формы.
- При изготовлении используются различные изолированные проводниковые материалы.
- Сама катушка убрана в специальную металлическую оболочку.
- Форма катушки обретается путем наматывания медного провода на сердечник, который чаще всего изготавливается из электротехнической разновидности стали.
- Сам сердечник, являющийся основанием дросселя, собирается из пластин, которые набираются таким образом, чтобы иметь форму параллелепипеда.
Если описывать принцип действия дросселя, то его функционирование происходит следующим образом:
- После начала подачи электрического тока в цепь, включается стартер, который начинает постепенно подогревать электроды.
- Благодаря этому процессу увеличиваются объемы подаваемого на прибор электрического тока и пластины из биметалла, входящие в конструкцию стартера, также начинают нагреваться.
- По достижению определенной степени нагрева электродов происходит размыкание контакта, и электрический ток начинает поступать непосредственно на дроссель.
- Данный элемент некоторое время находится в пассивном состоянии, постепенно накапливая напряжение.
- Когда дроссель достаточно заряжен, то инертный газ, находящийся в колбе, входящей в состав стартера, пробивается. Это способствует загоранию источника света.
Иными словами, оба элемента оказывают комбинированное воздействие на весь процесс: стартер способствует подключению электродов к активной работе, а дроссель в последующем поддерживает их в таком состоянии.
Виды
дрюссель ЭПРА
Существует несколько различных классификаций дросселей по разным параметрам, основным является их деление по тем же техническим характеристикам, что и ламп, которые планируется подключать к этим элементам.
В соответствии с этим, они подразделяются по мощности и бывают следующего вида:
- 9Вт предназначается для люминесцентных источников света энергосберегающего типа.
- 11Вт также используются для энергосберегающих источников света и малогабаритных светильников.
- 15Вт подходит для любого типа источников света соответствующей мощности, которые используются в небольших и настольных светильниках.
- 18Вт используются как для обычных настольных светильников, так и для подобных ламп офисного образца, которые потребляют большую мощность.
- 36Вт предназначены для люминесцентных разновидностей ламп с небольшим показателем мощности.
- 65Вт уже возможно использовать для многоламповых источников света, которые монтируются в поверхность потолка.
- 80Вт подходят для наиболее мощных люминесцентных ламп.
Определить дроссели, которые подходят для люминесцентных ламп достаточно просто, они имеют специальную маркировку ЭПРА или ПРА. Существуют специфические разновидности данных элементов, которые рассчитаны сразу на несколько источников света.
Вместо них также можно использовать современные электронные дроссели, которые могут рассчитывать мощность на две или более лампы.
Это является еще одним способом их классификации:
- Электронные разновидности, которые были разработаны и внедрены в массовое пользование относительно недавно, обладают рядом значимых преимуществ, в том числе легкостью монтажа. Это обуславливается тем, что наличие электронного дросселя позволяет полностью исключить из схемы стартер и выполнять его функции. Его применение на практике позволяет снизить мерцание светильника, подавить рабочие шумы, а также избавиться от пульсаций лампы при начальном розжиге.
- Электромагнитная разновидность, которая всегда имеет последовательное подключение с лампой. Ее холодный запуск не представляется возможным, поскольку такой элемент всегда предполагает наличие стартера, разогревающего электроды. Главный недостаток таких элементов – это возможное мерцание ламп.
Также, возможно деление дросселей по степени потери ими мощности, у такого классификатора имеется специальное обозначение:
- Маркировка D обозначает обычный уровень потери мощности со стандартными параметрами.
- Маркировка C обозначает, что показатель потери мощности является пониженным.
- Маркировка B информирует о крайне низкой степени потери мощности.
Последняя классификация дросселей, которую необходимо рассмотреть, заключается в их назначении, в соответствии с этим параметром они разделяются по количеству фаз:
- Однофазная разновидность является наиболее распространенной, поскольку она предназначена для стандартных люминесцентных ламп как бытового, так и промышленного назначения.
- Трехфазная разновидность предназначена для работы с дуговыми натриевыми трубчатыми и ртутными лампами высокого давления, подключаемыми к сети 220В и 380В. Такие дроссели имеют внутреннее деление, в соответствии с которым они различаются по материалу корпуса (стальные или ферритные), а также по особенностям конструкции (встраиваемые, герметизированные, влагозащитные).
Критерии выбора
Перед началом выбора данного элемента для приобретения, потребуется окончательно решить, какой тип запуска будет применен на практике, поскольку при выборе электромагнитной разновидности потребуется одновременно совершить и покупку стартера, без которого схема не будет функционировать.
Также, необходимо уделить внимание следующим критериям выбора:
- Производитель приспособления. Качественный элемент имеет внушительный срок службы, поэтому лучше не экономить деньги на покупке, а выбрать продукцию от проверенных и известных компаний-изготовителей.
- Количество. Лучше всего приобрести сразу несколько деталей, поскольку существует риск приобретения бракованного или низкокачественного элемента, который не прослужит слишком долго.
- Технические характеристики. Приобретаемая деталь должна полностью соответствовать параметрам ламп и светильников, которые будут подключаться.
Если слабые познания в электрике не позволяют осуществить грамотный выбор, то рекомендуется доверить его квалифицированным специалистам, чтобы система была надежной и безопасно функционировала в течение длительного периода времени.
Основные неполадки и способы их устранения
Средний эксплуатационный срок у подобных приспособлений составляет около 3 лет, но во многом он зависит от правильности подключения и использования, а также от качества приобретенной продукции и отсутствия в ней производственного брака.
Иногда возникают поломки данной детали, наиболее распространенными неисправностями являются следующие:
- Зажигание лампыне осуществляется, отсутствует даже свечение на концах. Основными причинами являются разрывы в кабеле, нарушение контактов или изначально неправильное подключение схемы. Если в ходе проверок ничего из перечисленного выявлено не было, то причина заключается именно в неисправности дросселя.
- Нарушение изоляции дросселя или возникновение межвитковых замыканий в его обмотке, что обычно приводит к фактически моментальному перегоранию электродов спирали лампы после ее включения. Такие же последствия может иметь и наличие в схеме замыканий на корпус, поэтому первоначально требуется установить точную причину неполадок.
- Почернение концов лампы через некоторое время после ее включения. Также может быть вызвано замыканием на корпус светильника, поэтому предварительно необходимо при помощи мультиметра или тестера замерить величину электрического тока как в момент запуска схемы, так и во время ее функционирования. Если показатели значительно превосходят допустимые значения, то причины неисправностей именно в дросселе.
- Появление в лампе спиральных или змеевидных перемещающихся полос, которое обусловлено хаотичным движением разрядного шнура после запуска схемы. Если замена лампы, а также проверка внутрисетевого уровня напряжения и исправности контактов не помогли исправить ситуацию, то это свидетельствует о поломке дросселя.
Если были выявлены неисправности данного приспособления, то пытаться его починить не стоит, учитывая сложность этого процесса. Требуется заменить деталь, чтобы обеспечить правильное функционирование системы освещения.
Обзор моделей
Ниже приводятся примеры некоторых современных моделей дросселей с кратким обзором их особенностей:
Schwabe Hellas
Является греческим производителем, который положительно себя зарекомендовал на рынке соответствующих деталей. Электронная разновидность SH 2х18-40Вт рассчитана для подключения сразу 2 люминесцентных источников света, их мощность может составлять 18-20Вт, 36-40Вт или 58Вт.
В базовую комплектацию также входят все необходимые для подсоединения провода и клипсы.
Стоимость составляет около 180 рублей.
Helvar 65W
Является деталью финского производства для люминесцентных ламп с мощностью 65Вт. Обладает небольшими габаритами, снабжен сдвоенными клеммами и зажимами, что облегчает процесс монтажа и подключения. Среди главных достоинств можно выделить незначительное количество создаваемых помех и небольшие потери в ходе работы.
Примерная цена составляет около 350 рублей.
Helvar 85W
Предназначены для подключения наиболее мощных ламп люминесцентного типа, предельная мощность составляет 85Вт. Предлагаемый электромагнитный балласт также совместим с другими видами газозарядных источников света, обладающих схожими техническими характеристиками.
Цена на данную модель составляет около 550 рублей.
Советы
Подводя итоги, можно дать несколько общих советов и рекомендаций, относящихся к данным приспособлениям:
- Обычно дроссели, как и стартеры, продаются сразу вместе с лампами, но иногда возникает необходимость приобрести их отдельно. Рекомендуется обратить внимание на продукцию, выпускаемую фирмами Luxe, Navigator и Chilisin, которые на сегодняшний день являются лидерами в данной области и выпускают наиболее качественные детали, среди которых редко встречается брак.
- Не рекомендуется проводить ремонт дросселей по той причине, что без определенных знаний и навыков это будет достаточно тяжело осуществить, даже имея подробные инструкции, поэтому гораздо проще приобрести новый элемент.
- При замене приспособления недостаточно обычного отключения светильника, поскольку на лампе все равно останется определенное напряжение. Демонтаж вышедшего из строя элемента осуществляется только после полного обесточивания электросети. Сам процесс является довольно простым: необходимо ослабить крепление и отключить провода, новая деталь подсоединяется так же, как был установлен и предыдущий дроссель.
- Если необходимо провести проверку данного элемента, то это осуществляется при помощи светильника, который точно находится в полностью исправном состоянии. Сам процесс выглядит следующим образом: 2 проводника, идущие от дросселя, подсоединяются к цоколю светильника, после чего он подключается к питающей электросети. Полноценное функционирование светильника и свечение лампы в полную силу свидетельствует об исправности приспособления.
Загрузка…
Источник: https://slarkenergy.ru/oborudovanie/transformator/drossel-dlya-lamp.html
Трансформатор для люминесцентных ламп: описание, конструкция, виды, как выбрать
Пользовательским недостатком конструкции первых ламп дневного света (так тогда называли такие светильники) было неприятное гудение балластного реостата. Со временем уровень шума удалось снизить, но необходимость в трансформаторе осталась. Разберёмся в том, что такое трансформатор для питания люминесцентных ламп, и как его правильно выбрать.
Конструкция и принцип действия люминесцентной лампы
Существует три основных типа люминесцентных ламп: с холодным катодом, с горячим катодом и электролюминесцентные. Все они для создания света используют люминофоры, возбуждаемые электронами.
Эксплуатационные показатели:
- Цветовая температура – 5600 К.
- Светоотдача – 46… 105 лм/Вт.
- Сроки службы – 10 000 … 45 000 часов (без учета балластного реостата).
Данные устройства работают путем ионизации паров ртути в стеклянной трубке. Движущийся в газе поток электронов испускает фотоны.
Люминофорным покрытием ультрафиолетовый свет преобразуется в стандартный видимый.
Лампа состоит из стеклянной трубки, заполненной инертным газом (обычно аргоном) при низком давлении. На каждой стороне трубки имеется вольфрамовый электрод. При подаче напряжения в межэлектродном промежутке возбуждается тлеющий разряд, вызывающий свечение газа.
Назначение балласта
Обязательные электрические характеристики светильника дневного света:
- Потребляемый ток.
- Пусковое напряжение.
- Частота тока.
- Коэффициент амплитуды тока.
- Уровень освещённости.
Дроссель обеспечивает высокое начальное напряжение для инициирования тлеющего разряда, а затем быстро ограничивает ток для безопасного поддержания нужного уровня напряжения.
Основные функции балластного трансформатора рассматриваются далее.
Безопасность
Балласт регулирует мощность переменного тока для электродов. При прохождении переменного тока через дроссель напряжение повышается. Одновременно ограничивается сила тока, чем предотвращается короткое замыкание, которое приводит разрушению люминесцентного светильника.
Подогрев катодов
Для работы светильника необходим всплеск высокого напряжения: именно тогда происходит пробой межэлектродного промежутка, и загорается дуга. Чем холоднее лампа, тем выше необходимое напряжение. Напряжение «проталкивает» ток через аргон. Но у газа есть сопротивление, которое тем выше, чем холоднее газ. Поэтому требуется создать более высокое напряжение при максимально низких температурах.
Для этого требуется реализовать одну из двух схем:
- с помощью пускового выключателя (стартёра), содержащего небольшую неоновую или аргоновую лампу мощностью 1 Вт. Она нагревает биметаллическую полосу в стартёре и облегчает инициирование газового разряда;
- вольфрамовыми электродами, через которые проходит ток. При этом электроды нагреваются и ионизируют газ в трубке.
Обеспечение высокого уровня напряжения
При разрыве цепи магнитное поле прерывается, импульс высокого напряжения посылается через светильник, и возбуждается разряд. Используются следующие схемы создания высокого напряжения:
- Предварительный подогрев. В этом случае электроды нагреваются до инициирования разряда. Пусковой выключатель замыкается, позволяя току протекать через каждый электрод. Переключатель стартера быстро охлаждается, размыкая переключатель и запуская напряжение питания на дуговой трубке, в результате чего и возникает разряд. Во время работы вспомогательное питание на электроды не подаётся.
- Быстрый запуск. Электроды нагреваются постоянно, поэтому балластный трансформатор включает две специальные вторичные обмотки, которые обеспечивают низкое напряжение на электродах.
- Мгновенный запуск. Электроды перед началом работы не нагреваются. Для устройств мгновенного пуска трансформатор обеспечивает относительно высокое пусковое напряжение. Вследствие этого разряд легко возбуждается между «холодными» электродами.
Ограничение электрического тока
Необходимость в этом возникает тогда, когда нагрузка (например, дуговой разряд) сопровождается падением напряжения на клеммах при увеличении тока.
Стабилизация процесса
К люминесцентным светильникам предъявляются два требования:
- чтобы запустить источник света, для создания дуги в парах ртути необходим скачок высокого напряжения;
- как только лампа запускается, газ оказывает уменьшающееся сопротивление.
Эти требования варьируются в зависимости от мощности источника.
Проволока
Проводники представляют собой нити, изготавливаемые из вольфрама, который дополнительно легируется высокотемпературными силикатами калия или алюминия. Минимальная температура рекристаллизации проводника – не менее 2100С.
Сердечник
Один из электродов представляет собой биметаллическую полосу, которая изгибается при нагревании, вызывая контакт с другим электродом. Когда два электрода соприкасаются друг с другом, ток становится постоянным.
Заливочная масса
В колбы люминесцентных светильников бытового предназначения закачивается аргон. Инертные свойства аргона исключают корродирующее действие кислорода, особенно в источниках с горячей вольфрамовой нитью. Использование аргона предотвращает испарение проводников.
Корпус
Стеклянная трубка содержит небольшое количество ртути и аргон, находящийся под очень низким давлением. Трубка также содержит люминофорный порошок, который наносится на внутреннюю часть стекла. Стекло корпуса должно иметь высокую механическую и диэлектрическую прочность.
Разновидности и сравнительный анализ дросселей
Важно! На практике используются три типа электронного балласта: магнитные, полупроводниковые и электронные.
Электромагнитный дроссель
Магнитные трансформаторы не содержат печатных плат, и используются в газоразрядных лампах высокой интенсивности. Они работают при частоте переменного тока 50 Гц.
Конструктивно трансформатор магнитного типа представляет собой сердечник, выполненный из толстой проволоки с хорошей магнитной проводимостью, и катушечные обмотки, при помощи которых создаётся высокое напряжение.
Электронный дроссель
Электронные балластные трансформаторы собраны на pnp-транзисторах, которые включаются в электронный полумост.
Электронные балласты меньше и легче, чем магнитные, они могут действовать и при переменных значениях частоты тока.
Полупроводниковый дроссель
Преимущество схемы заключается в том, что возможна передача значительной мощности, при нечувствительности к изменениям частоты питающего тока. Коммутация происходит быстрее, а величина магнитного поля уменьшается.
Разнообразие дросселей по мощности в ваттах
Различают дроссели малой, средней и большой мощности. Первые (мощностью до 11…15 Вт) используются в миниатюрных и энергосберегающих светильниках, вторые (до 30…40 Вт) – в офисных лампах, а более мощные – для освещения залов, гостиных, холлов и прочих помещений значительной площади.
Различие по условиям пуска
Например, для люминесцентных ламп мощностью до 40 Вт самым распространённым режимом работы является режим быстрого запуска. Преимущества быстрого запуска заключаются в плавном нарастании напряжения, увеличении срока службы и возможности диммирования – плавного изменения яркости испускаемого светового потока.
Для ламп меньшей мощности (менее 30 Вт) характерен режим предварительного нагрева. Источники света, работающие в этом режиме, лучше, поскольку для непрерывного нагрева электродов не требуется дополнительная мощность. Однако такие лампы мерцают во время запуска и характеризуются коротким сроком службы.
Маркировка дросселей по степени потери мощности
Общеприняты маркировки В, С и D. Наименьшей потерей мощности характеризуются дроссели В, сниженным уровнем потерь – С, обычным уровнем – D.
Как подобрать нужную модель по техническим характеристикам и производителю
Любой трансформатор рассчитан для использования с люминесцентными лампами определённой мощности. Выбор проводится с учётом следующих факторов:
- Количества обслуживаемых светильников.
- Суммарно потребляемой мощности.
- Качества поставляемой электроэнергии (амплитуды скачков по току, напряжению и частоте).
- Габаритных размеров устройства.
- Функциональных возможностей.
Программируемые трансформаторы обладают очевидными преимуществами:
- возможностью обеспечения параллельной работы всех источников света, которые установлены в помещении;
- малым временем запуска (не более 700 мс). Поэтому, если одна лампа выходит из строя, другие остаются зажжёнными;
- регулируемой продолжительностью задержки при включении;
- возможностью использования и в других приложениях (например, для работы датчиков присутствия).
Важно! Программируемые трансформаторы гарантируют пониженные значения энергопотребления, быстрый предварительный нагрев катодов ламп до оптимальной стартовой температуры и быстрое зажигание светильников. Они допускают кратковременную перегрузку и, следовательно, могут использоваться для временного повышения светового потока.
Добротная схема балласта должна сохранять свою работоспособность при нагреве корпуса до 90С (с гарантией не менее трёх лет).
При выборе учитывают максимальный ток, потребляемый светильником. Например, трансформатор, который рассчитан на ток 200 мА, нельзя применять в схемах пуска с токами более 250 мА.
Конструкция трансформатора предусматривает регулирование светового потока в диапазоне, который установлен санитарно-гигиеническими требованиями. Они определяются по ГОСТ Р 55710-2013.
Нет зажигания лампы
Убедитесь, что настенный выключатель в порядке. Выключите переключатель, выньте трубки и вновь вставьте, чтобы убедиться, что они полностью зафиксированы. Если лампа действует прерывисто, это обычно указывает на перегрев балласта.
Проблемы с изоляцией
Возникают, если температура превышает 90С. Изоляция должны быть такой, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха. Для этого между всеми компонентами светильника и смежными элементами помещения должен быть зазор не менее 7…8 мм.
Концы чернеют
Конец трубки становится черным, если у светильника слишком быстрый цикл переключения или, если неисправен катод. Поэтому лучше оставлять лампы включенными, а не быстро их выключать и снова включать. Каждое переключение вызывает постепенную эрозию электронно-эмиссионных материалов, покрывающих электроды.
Полосы внутри лампы
Дефект связан с потерей герметичности корпуса. Такую лампу необходимо заменить.
Helvar 65W, Helvar 85W
Производство сосредоточено в Шотландии и Северной Ирландии. Выпускаются магнитные балласты Многолетний опыт разработки балласта и превосходные производственные знания гарантируют высокое и равномерное качество продукции. Магнитные балласты Helvar имеют классы энергоэффективности B2 и B1.
Правила эксплуатации
При обслуживании устройств необходимо придерживаться определённых правил. Предварительно (до отсоединения балласта) производится маркировка проводов. Это сэкономит время монтажа. Неправильное подсоединение приводит к перегреву проводов, а часто светильник вообще не включается.
Важно! При регулировке учитываются исходные требования к работе светильников, которые управляются трансформатором.
В частности, необходимо установить, что приоритетнее – максимальная светоотдача, минимальное время пуска или отсутствие перегрева корпуса.
При установке балластов следует учесть, что каждый трансформаторов способен питать до четырёх светильников (конкретное количество указывается в инструкции пользователя).
Важный параметр трансформатора – коэффициент балласта. Его значение определяет светоотдачу конкретной системы светильников. Для стандартных 40-ваттных ламп значение балластного коэффициента должно быть не ниже 0,95; с уменьшением мощности значение снижается, но не должно быть ниже 0,87. В продаже встречаются трансформаторы и с более низким балластным фактором (от 0,70 до 0,75), но их можно применять лишь с лампами, работающими в режиме быстрого запуска.
Важно! Более низкий балластный коэффициент уменьшает выходной сигнал, и гарантирует потребление пропорционально меньшей мощности.
Тщательный выбор трансформатора к светильникам с определенным балластным фактором оптимизирует потребление энергии, и позволяет точнее настроить уровни освещения.
Источник: https://OTransformatore.ru/vopros-otvet/transformator-dlya-lyuminestsentnyh-lamp/
Дроссели (ПРА) для люминесцентных ламп:устройство,принцип работы и ремонт
Люминесцентные лампы, которые являются представителями типа газоразрядных лам, невозможно зажечь как обычные лампы накаливания, просто подключив к ним напряжение питающей сети. Просто не произойдет ничего. Чтобы выполнить зажигание такой лампы необходима специальная схема или электронный пускорегулирующий аппарат.
В случае применения простейшей схемы для запуска тлеющего разряда в колбе газоразрядной лампы потребуется стартер и дроссель. Со стартером все понятно. Он требуется только для запуска, после чего он отключается. В работе всегда участвует дроссель. Его задача ограничивать ток, протекающий через лампы. Может показаться, что достаточно резистора.
Он и меньшие размеры имеет. Теоретически, в цепи на переменном токе можно ограничивать ток резистором, конденсатором, катушкой индуктивности. Но в отличие от резистора, она обладает реактивным сопротивлением. И это делает его наиболее уместным вариантом, для его использования в качестве балластного элемента.
В схеме он подключается последовательно с лампой.
Благодаря реактивному сопротивлению и выполняется защита от лавинообразного нарастания тока.
Устройство дросселя (ПРА)
Внешний вид дросселя
На фотографии представлен дроссель для люминесцентных ламп дневного света. По большому счету он является катушкой индуктивности с металлическим сердечником в корпусе (кожухе) из листового металла. Более современные изготавливаются в термоустойчивом пластиковом корпусе, имеют более низкие массо-габаритные показатели. Это промышленное название (максимально близкий перевод – ограничитель).
Его сопротивление по постоянному току порядка 60 Ом. При проверке мультиметром, в случае индикации бесконечного сопротивления – дроссель неисправен, в обрыве. Если сопротивление менее 55 Ом, это также означает неисправность дросселя. В этом случае он, скорее всего, имеет межвитковое замыкание. Это случалось со старыми ПРА, когда начинает рассыпаться компаунд и происходит отслоение лака с проволоки.
В простейшей схеме он выполняет функцию балласта.
Дроссель в разрезе
Сердечник дросселя обычно изготавливается из трансформаторной стали, при этом пластины, входящие в его набор, электрически не контактируют между собой. Это сделано для уменьшения вихревых токов.
Принцип работы дросселя
Основное, что делает дроссель – это производит сдвиг фазы переменного тока в момент перехода через ноль. За счет этого поддерживается тлеющий разряд в колбе газоразрядной лампы. Для ограничения тока, проходящего через электроды лампы выбран дроссель так как он имеет реактивное сопротивление. Кроме того, любая катушка индуктивности может накапливать энергию.
Для зажигания тлеющего разряда необходим импульс электрического тока, это тоже обеспечивается дросселем.
При подаче питания на схему происходит следующее:
- Ток идет по схеме через каушку, электроды лампы и стартер. Он сравнительно не велик, не более 50 мА.
- В колбе стартера происходит ионизация газа, температура растет.
- Биметаллические контакты замыкаются, сила тока возрастает до 600 мА. Дальнейший ток ограничивается дросселем
- Этого тока вполне достаточно для разогрева электродов лампы EL
- В лампе EL1 начинает протекать тлеющий разряд, образуется ультрафиолетовое излучение.
- Люминофорное покрытие под действием образовавшегося ультрафиолета начинает испускать свет с видимой длиной волны.
Важно помнить, что параметры лампы и дросселя коррелируют. Обычно самостоятельное изготовление дросселя лишено смысла. Сейчас на рынке очень много различной пуско-регулирующей аппаратуры. Дополнительно дроссель снижает помехи и сглаживает пульсации.
Классификация и разновидности дросселей
В разных схемах дроссели могут выполнять разные функции. Допустим в схеме осветителя на люминесцентной лампе у него одни задачи, в электронике при помощи катушки можно, допустим, произвести развязку разночастотных электронных схем, или использовать в LC-фильтре. Это и определяет классификацию.
Вид дросселя зависит от его назначения в каждой конкретной схеме. Это могут быть фильтрующие, сглаживающие, сетевые, моторные, особого назначения. В любом случае, их объединяет общее свойство: высокое сопротивление по переменному току и низкое – по постоянному. Этим можно добиться снижения электромагнитных помех и наводок. В однофазных цепях катушку индуктивности можно применить в качестве ограничителя (предохранителя) от бросков напряжения. Функцию сглаживания дроссель выполняет в фильтрах выпрямителей. Обычно применяется LC-фильтр.
Схема подключения дросселя для люминесцентных ламп
Схема подключения дросселя для люминесцентной лампы
Это простейшая схема для одного источника света. В случае использования двух ламп можно ограничится одним дросселем, но в этом случае, он должен выдерживать суммарную мощность двух ламп.
Схема подключения дросселя для двух люминесцентных ламп
В данной схеме конденсатор С1 желателен, но он не является обязательной частью схемы. Теоретически вместо стартеров можно поставить обычные кнопки без фиксации. После зажигания светильника эти кнопки необходимо отпустить.
Ремонт дросселя
Неисправность дросселя можно установить с помощью замены стартера и/или люминесцентной лампы на заведомо исправные. Если в этом случае освещения нет, то причина в нем. Неисправность дросселя можно определить и при помощи мультиметра в режиме измерения сопротивления. Работоспособный электромагнитный дроссель имеет сопротивление около 60 Ом.
Допустимое отклонение составляет около 10 процентов. Если сопротивление мало, то это указывает на межвитковое замыкание. Это случается на дросселе, который достаточно долго эксплуатируется. Причина заключается в отслоении лакокрасочной изоляции и замыкании витков. Бесконечное сопротивление указывает (либо вообще нет прозвонки) на обрыв, отсутствие контакта.
Скорее всего он просто сгорел, так был скачок напряжения.
Ремонт дросселя для люминесцентной лампы заключается в разборке: снятии кожуха при его присутствии, разборке пластин сердечника и перемотке катушки. Однако, это нецелесообразный процесс в следствие его трудоемкости и низкой цены нового. Его проще заменить на заведомо исправный. При замене необходимо соблюсти мощностные параметры.
Выводы
Хоть схема и имеет полувековую историю, она до сих пор остается актуальной. ПРА необходим для работы люминесцентной лампы. Все компоненты производятся и стоят недорого. К достоинствам этой схемы можно отнести ее простоту и доступность компонентов. Обычно дроссель является самым долгоживущим компонентом схемы.
Из минусов отмечено, что при использовании классической схемы при включении освещения несколько секунд наблюдается мерцание. Это плохо отражается на сроке полезной эксплуатации самого источника света. Т.е. Лампа проработает меньше в такое схеме, чем при использовании электронного пускателя.
В плане экономической целесообразности, при частом включении и выключении света использовать такую элементную базу не выгодно, проще приобрести электронный пускатель, хоть его покупка и обойдется дороже, но это будут одномоментные затраты.
Источник: https://vamfaza.ru/dlja-chego-nuzhny-drosseli-pra-dlja-ljuminescetnyh-lamp/
Дроссель для люминесцентных ламп: 36вт, электронный, устройство, назначение
До настоящего времени дроссель для ламп был незаменимым узлом люминесцентного светильника (ЛЛ), выпущенная английской компанией General Electric в 1934 году. Она создала первые трубки с горячим катодом, в которых использовался положительный разряд в колонке в ртутной атмосфере низкого давления, для генерации коротковолнового УФ-излучения. Последнее стимулировало флуоресцентное порошковое покрытие на внутренней поверхности разрядной трубки. Хотя в той конструкции еще отсутствовали многие современные функции, но именно General Electric стал первопроходцем на рынке флуоресцентных ламп.
Дроссель для лампочек
Популярность люминесцентных ламп подтверждается тем фактом, что она и сегодня вырабатывает больше количества света на планете, чем любой другой источник. Пик производства был достигнут к 1970-му году. По современным оценкам, сегодня на их долю приходится около 80% мирового искусственного освещения.
Люминесцентное освещение
Люминесцентный вид освещения предлагает низкую стоимость системы, очень большой срок службы. Он полностью диммируемый и простой в использовании, и, кроме того, достигает высокой световой отдачи. Большая площадь трубки хорошо подходит для эффективного и безбликового освещения больших пространств.
Флуоресцентная лампа использует электричество, чтобы ртутный газ смог излучать ультрафиолетовый (УФ) свет. Когда этот свет, который невидим невооруженным глазом, взаимодействует с покрытием порошка люминофора внутри трубки, он начинает светиться и излучать яркий свет. Для того чтобы контролировать пропускаемое электричество, используют дроссель или в западной терминологии — дроссель балласт или механизм управления. Он представляет собой небольшое устройство, подключенное к электрической цепи источника света, которое ограничивает количество тока, проходящего через него.
Дроссель для лампочек
Поскольку напряжение в бытовой сети имеет более высокое значение, чем необходимо для работы светильника, дроссель первоначально дает источнику скачок напряжения для запуска, а затем только поддерживает минимальное количество для безопасной работы.
Процесс, который происходит внутри флуоресцентного света, вовлекает молекулы ртутного газа, нагреваемые электричеством. Без дросселя, контролирующего этот процесс, на лампу поступало бы много тока, который вывел бы ее из строя.
Флуоресцентные лампы используют два вида балластов:
- Магнитные, которые устарели и сегодня уже не используются в новых моделях ламп. Работа их построена на принципах электромагнетизма, когда электрический ток проходит через провод, он генерирует вокруг себя магнитную силу. Балласт содержит катушку из медной проволоки. Магнитное поле, создаваемое проводом, задерживает большую часть тока. Это количество может колебаться в зависимости от толщины и длины медной проволоки.
- Электронный дроссель для люминесцентных ламп использует более сложные схемы и компоненты, может с большей точностью контролировать ток, проходящий через люминесцентные лампы. По сравнению со своими магнитными аналогами они меньше, легче, эффективнее и, благодаря подаче энергии на гораздо более высокой частоте, практически не вызывают мерцание или жужжание.
Характеристики
Базовые функции балластов: обеспечивает процесс подогрева катодов для старта процесса электронной эмиссии, создает напряжение стартового разряда и последующее ограничение рабочего тока. В режиме переменного тока, он обеспечивает сдвиг фаз (cos f) между I и U, называемым коэффициент мощности. Эта величина обозначается в паспорте и маркировки балласта. Активная мощность рассчитывается по соотношению: P = U х I х cosf, очевидно, что низкий cos f дает рост использования реактивной энергии.
https://www.youtube.com/watch?v=k9Jo5f3tnAA
Маркировка балласта
В связи, с чем балласты группируются по уровню мощности:
- С— низкий показатель;
- В— супернизкий;
- D — средняя возможность поглощения.
Классификация и по уровню шума:
- С — очень низкий шумовой эффект;
- А — особо низкий показатель;
- П — пониженный шум;
- Н — норма.
Технические характеристики балласта должны соответствовать показателям мощности лампы, иначе она работать не будет.
Люминесцентные ламы требуют установку дросселей различной мощности:
- Вт до 15.0 Вт — небольшие настольные светильники;
- 16.0 Вт до 36.0 Вт — потолочные и настенные бытовые осветительные устройства;
- 37.0 Вт до 80.0 Вт — мощные промышленные осветительные системы с несколькими единичными точками света.
На территории России выпуск люминесцентных ламп и комплектующих производятся достаточно большими партиями — от миллиона ламп в год. Производство организовано на предприятиях: «ЛИСМА-ВНИИС» им. Лодыгина, «Фотон», Саранский завод точных приборов, компании «СЭПО-ЗЭМ». Среди западных производителей популярностью пользуются греческая компания Schwabe Hellas и финская Helvar. Считается, что балласты и стартеры лучше приобретать известных марок, таких как Navigator или Luxe.
Как работает
Первоначально, подается переменное напряжение, которое пройдя через дроссель, попадает на лампу. Так как мощность передается через балласт, который является индуктором, он ограничивает ток и препятствует возникновению короткого замыкания в лампе. Далее ток проходит через нити накаливания и нагревает их, а также присутствующие в трубке газы.
Работа люминесцентных ламп
Разрядная трубка заполнена газообразным аргоном и имеет внутри фосфорное покрытие, а также содержит небольшое количество ртути. Затем ток поступает на стартер, внутри которого есть биметаллическая полоса, расширяемая при нагревании и замыкающая цепи, минуя лампу и создавая короткое замыкание. Когда цепь замкнута, напряжение падает до нуля. После того биметаллическая полоса остынет, она возвращается в исходное положение, открывая цепь. Так как в балласте имеется индуктор и собственное магнитное поле.
Во время размыкания цепи, магнитное поле разрушается и это создается «индуктивный удар с всплеском высокого напряжения, проходящего через нить накала, создавая дугу, для возбуждения фотонов в газовой среде аргона. Их эмиссия вызывает излучение ультрафиолетового света, который, проходя через фосфорное покрытие лампы, преобразуется в видимый свет.
Назначение дросселя
Принципиальные схемы электронных балластов разные. Но все они поддерживают фактическую типовую структурную схему:
- Сначала подключается последовательный резистор. Он подключен для ограничения тока перегрузки и короткого замыкания. В некоторых электронных балластах вместо последовательного резистора используется предохранитель. Этот резистор имеет очень низкое значение до 22 Ом.
- Затем подключается схема фильтра электромагнитных помех, который состоит из одного последовательного индуктора и одного параллельного конденсатора.
- Затем используется выпрямительная схема для преобразования переменного тока в постоянный. Схема мостового выпрямителя состоит из четырех PN диодов.
- Конденсатор подключен параллельно для фильтрации постоянного тока, поступающего из выпрямительной цепи.
Вам это будет интересно Особенности аварийного освещения
Применяется инверторная схема с использованием двух транзисторов. Эти транзисторы создают высокочастотный переменный ток и повышающий трансформатор. С частотой в электронном балласте от 20.0 кГц до 8.00 кГц. Как правило, транзистор создает прямоугольный токовый сигнал. Повышающий трансформатор повышает уровень напряжения до 1000.0 В. В начальный момент и после того, как лампочка накаливания загорается, напряжение на ней снижается до 230 В. Таким образом главное назначение дросселя в люминесцентной лампе — сдерживать ток при работе осветительного прибора.
Конструкция
Конструктивно он выполнен из индуктивной катушки, намотанной на ферримагнитный сердечник, имеющего сходство с трансформатором, но с одной обмоткой из медного эмаль-провода.
Типовая структура дросселя:
- Проволока с изолированным покрытием;
- сердечник ферритовой конструкции, обеспечивающий индуктивность;
- компаунд для заливки — негорючее вещество, для дополнительного обеспечения межвитковой изоляции;
- корпус из термоустойчивых полимеров для размещения функциональных узлов.
Катушка
Дроссель в схеме ЛЛ должен выполнить скачок, чтобы возникло ЭДС самоиндукции катушки по правилу Ленца. Чтобы увеличить эти свойства, провод накручивают на сердечник, тем самым увеличивая электромагнитный поток.
Таким образом, по устройству балласт — это обыкновенная катушка, работающая по типу электротрансформатора.
Катушка дросселя
Обратите внимание! Перед применением нужно их точно рассчитать, чтобы обеспечить работоспособность ламп. Особенно в момент старта свечения, когда потребуется разряд достаточно высокого напряжения, чтобы пробить газовую среду.
После чего балласт, примет на себя функции гасящего устройства. Поскольку для того чтобы ЛЛ светилась, больших параметров тока не требуется, в связи с чем этот класс светильников обладает повышенной экономичностью.
Сердечник для балласта
Индуктивность дросселя люминесцентных ламп обеспечивается сердечником, поэтому он выполняется из пластин с ферромагнитными свойствами, изолированные друг от друга, чтобы препятствовать токам Фуко, создающим недопустимые помехи в работе. Он служит мощным функциональным барьером, как при снижении входного напряжения, так и при его подъеме.
Сердечник
Конструкция относится к низкочастотным схемам. Переменный ток в бытовых электросетях имеет большой диапазон колебаний: от 1.0 до миллиарда Гц и выше и группируется по таким градациям:
- Звуковые низкие частоты с диапазоном от 20.1 Гц до 20.1 кГц.
- Ультразвуковые от 20.1 кГц до 100.1 кГц.
- Сверхвысокие свыше 100.1 кГц.
Дополнительная информация. Сердечник присутствует только у низкочастотных дросселей, в высокочастотных вариантах сердечники не устанавливаются. Для намотки медного провода, применяют пластиковые каркасы или обыкновенные резисторы. В этом случае трансформатор выполнен в форме секционной, многослойной намотки.
Как подобрать
В паспортной документации для дросселя указывается, какие типы, и конфигурации ламп предназначены для работы с ним. Для правильного выбора нужно обратить внимание на следующие данные:
- Контрольный список параметров выбора дросселя ЛЛ.
- Тип запуска — мгновенный или запрограммированный.
- Обычный балластный коэффициент (от 0,77 до 1,1) является значением по умолчанию для большинства ламп.
- Входное напряжение — 120/230/380В.
- Минимальная начальная температура от −17С до 20С.
- Схема — параллель это норма. Это позволяет другим лампам оставаться зажженными, даже если одна лампа в приборе гаснет.
- Контроль анти-стратификации — нежелательные яркие и тусклые области, которые могут образовывать структуру стоячей волны по всей длине лампы. Полоски более вероятны, когда лампа работает при низких температурах.
- Оценка звука: балласт с рейтингом «А» будет тихо гудеть; балласт с рейтингом «D» вызовет ярко выраженный шум.
- Гарантия производителя.
Вам это будет интересно Разница между белым и жёлтым цветом света
Как подключить дроссель
Установка люминесцентного дросселя не сложная, но, как и всегда, при работе с электрическими цепями, лучше доверить ее квалифицированному специалисту, если у пользователя не соответствующей группы допуска по электробезопасности.
Алгоритм установки дросселя на ЛЛ:
- При установке люминесцентного осветительного прибора сначала отключают питание от сети.
- Снимают пластину рассеивателя, закрывающую лампу и удаляют саму лампу.
- При получении доступа к дросселю снимают с него крышку и отсоединяют все провода. Перед этим рекомендуется удостовериться, что питание прибора не выполняется, используя тестер напряжения.
- После приобретения необходимого балласта выполняют зачистку проводов для подсоединяют по указанной схеме.
- Включают электропитание только тогда, когда все вышеперечисленные шаги были выполнены в обратном порядке ибалласт будет полностью установлен.
Обратите внимание! Согласно европейским нормам старые дросселя утилизируют, поскольку они содержат токсины, вредные для окружающей среды.
Как заменить
В последнее время очень часто такая операция вызвана необходимостью замены магнитных дросселей на электронные. Этот процесс довольно прост и понятен, но также должен выполнятся специалистами электриками.
Процесс замены балласта с магнитного на электронный:
- Отключают питание на прибор.
- Открывают светильник, снимают колбу и балластный кожух.
- С помощью кусачек обрезают силовые (коричневые) и нейтральные (синие) провода, идущие в прибор.
- Закрывают провода проволочными гайками.
- Кусачками, отрезают провода и снимают магнитный балласт.
- Присоединяют электронный балласт в место, где был магнитный.
- Подключают провода питания и нейтрали к соответствующим балластным проводам.
- Закрепляют провода проволочными гайками.
- Возвращают колбу лампы и дроссельный кожух обратно.
- Включают питание на лампу.
Правильно установленные и функционирующие электрические осветительные балласты должны долго проработать, обеспечивая безопасный, хорошо регулируемый ток для ламп освещения без раздражающего мерцания и гудения.
Схема дневного освещения
Дроссель, хоть и выполняет сегодня важную роль в установке ЛЛ, но уже не является незаменимым, его место занял электронный пускорегулирующий аппарат ЭПРА (электронный балласт). Собственникам помещений,планирующим устанавливать такое освещение нужно учитывать, что 1 июля 2018 года в России запрещено применение трубчатых ЛЛ, а также ртутных ламп, а с начала 2020 года будут запрещены люминесцентные и натриевые светильники.
Источник: https://rusenergetics.ru/svet/drossel-dlya-lyuminestsentnykh-lamp