Схемы подключения люминесцентных ламп с электронным балластом — варианты монтажа и правила подключения
Подключение люминесцентных ламп
- Подключение люминесцентных ламп
- Технические характеристики ламп
- Подключение через электромагнитный балласт
- 1-й способ подключения люминесцентных ламп
- Подключение люминесцентных ламп через электронный балласт
- Порядок подключения
- Подключение последовательно
- Видео — Подключение люминесцентных ламп
Особенностью схемы подключения люминесцентных светильников является обязательность включения пусковых устройств, от которых зависит продолжительность работы. Это особенно актуально в случае схем подключения люминесцентных ламп с электронным балластом.
Для того чтобы разбираться в схемах необходимо понимать принцип работы данных светильников.
Технические характеристики люминесцентных ламп
Устройство светильника люминесцентного типа – это герметичный сосуд, наполненный особой консистенцией из газа. Расчёт смеси производился с целью растрачивания меньшей энергии ионизации газов в сравнении с обычными лампами, за счет этого можно хорошо сэкономить на освещении дома или квартиры.
Для постоянного освещения необходимо удержание тлеющего разряда. Этот процесс обеспечивается с помощью подачи нужного напряжения. Проблема заключается лишь в следующей ситуации — такой разряд появляется от подающего напряжения, которое выше рабочего. Но и эта задача была решена производителями.
На двух сторонах лампы устанавливаются электроды, которые принимают напряжение, и поддерживают разряд. Каждый электрод имеет два контакта, с которыми происходит соединение источника тока. За счет этого происходит нагревание зоны, которая окружает электроды.
Светильник загорается впоследствии нагрева каждого электрода. Происходит это за счет воздействия на них высоковольтных импульсов и последующей работы напряжения.
При воздействии разряда газы находящиеся в емкости лампы активизируют излучение ультрафиолетового света, который не воспринимается глазом человека. Для того чтобы зрение человека различало это свечение колба внутри покрыта люминофорным веществом, которое смещает частотный интервал освещения в видимый интервал.
Изменяя структуру данного вещества происходит изменение гаммы цветовых температур.
Важно! Нельзя попросту включить светильник в сеть. Дуга появится после обеспечения прогревания электродов и импульсного напряжения.
Специальные балласты помогают обеспечить такие условия.
Подключение через электромагнитный балласт
Нюансы схемы подключения
Цепь данного вида должна включать в себя наличие дросселя и стартера.
Стартер выглядит как небольшой по мощности источник неонового освещения. Для его питания необходима электросеть с переменным значением тока, также он оснащен некоторым количеством биметаллических контактов.
Подключение дросселя, стартерных контактов и электродных нитей происходит последовательно.
Другой вариант возможен при замещении стартера на кнопку от входного звонка.
Напряжение будет осуществляться удержанием кнопки в состоянии нажатия. Когда светильник зажжётся ее необходимо отпустить.
1-й способ подключения люминесцентных ламп
- подключенный дроссель сохраняет электромагнитную энергию;
- с помощью стартерных контактов поступает электричество;
- перемещение тока осуществляется с помощью вольфрамовых нитей нагревания электродов;
- нагрев электродов и стартера;
- затем размыкаются контакты стартера;
- энергия, которая аккумулируется с помощью дросселя освобождается;
- светильник включается.
Для того чтобы увеличить показатель полезного действия, уменьшить помехи в модель схемы вводятся два конденсатора.
Плюсы данной схемы:
— простота;
— демократичная цена;
— она надежна;
Недостатки схемы:
— большая масса устройства;
— шумная работа;
— лампа мерцает, что не хорошо сказывается на зрении;
— потребляет большое количество электроэнергии;
— включается устройство около трех секунд;
— плохое функционировании при минусовых температурах.
Очередность подключения
Подключение с помощью вышеописанной схемы происходит со стартерами. Рассматриваемый ниже вариант имеет модель стартера S10 мощностью 4-65Вт., лампу на 40Вт и такую же мощность у дросселя.
Этап 1. Подключение стартера к штыревым контактам лампы, которые имеют вид нитей накаливания.
Этап 2. Остальные контакты подключается к дросселю.
Этап 3. Конденсатор подключается к контактам питания параллельным образом. За счет конденсатора компенсируется уровень реактивной мощностью, и происходит уменьшение количества помех.
Подключение люминесцентных ламп через электронный балласт
Особенности схемы подключения
За счет электронного балласта лампе обеспечивается долгий период функционирования и экономия затрат электроэнергии. При работе с напряжением до 133 кГц свет распространяется без мерцания.
Микросхемами обеспечивается питание светильников, подогрев электродов, тем самым повышается их продуктивность и увеличиваются сроки эксплуатации. Имеется возможность совместно с лампами данной схемы подключения использовать диммеры – это устройства, которые плавно регулируют яркость свечения.
Электронный балласт преобразует напряжение. Действие постоянного тока трансформируется в ток высокочастотного и переменного вида, который переходит на нагреватели электродов.
Повышается частота за счет этого происходит уменьшение интенсивности нагревания электродов. Использование электронного балласта в схеме подключения позволяет подстроиться под свойства светильника.
Плюсы схемы данного вида:
- большая экономия;
- лампочка плавно включается;
- отсутствует мерцание;
- бережно прогреваются электроды лампы;
- допустимая эксплуатация при низких температурах;
- компактность и маленькая масса;
- долговременный срок действия.
Минусы схемы данного вида:
- усложненность схемы подключения;
- большая требовательность к установке.
Порядок подключения ламп
Светильник подключается в три этапа:
— происходит прогревание электродов, за счет чего аккуратно и размеренно запускается устройство;
— создается мощный импульс, который требуется для поджигания;
— рабочее напряжение балансируется и подается на лампу.
Подключение люминесцентных ламп последовательно
Очередность подключения
Этап 1. Параллельное подсоединение стартера к каждой лампе.
Этап 2. Последовательное подсоединение с помощью дросселя свободных контактов к сети.
Этап 3. Параллельное подсоединение конденсаторов к контактам лампы. За счет этого происходит снижение помех, а также компенсирование реактивной мощности.
Видео — Подключение люминесцентных ламп
Недостаточно прав для комментирования
Какие достоинства и недостатки характерны для люминесцентных ламп?
Люминесцентные лампы имеют следующие достоинства:
-
Энергоэффективность: люминесцентные лампы потребляют на 75% меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания, что позволяет значительно снизить расходы на электричество.
-
Длительный срок службы: люминесцентные лампы могут работать до 10 000-15 000 часов, что в несколько раз дольше, чем обычные лампы накаливания.
-
Экологичность: люминесцентные лампы содержат меньше ртути, чем ртутные лампы, и могут быть переработаны.
Однако, люминесцентные лампы также имеют свои недостатки:
-
Медленный старт: при включении, люминесцентная лампа может медленно начать светиться, особенно при низких температурах.
-
Необходимость специального утилизации: люминесцентные лампы содержат малое количество ртути, но в случае повреждения лампы, может произойти выброс ртути в окружающую среду. Поэтому люминесцентные лампы должны быть утилизированы в специальных контейнерах.
-
Низкое качество цветопередачи: некоторые люминесцентные лампы могут давать холодный свет, который может искажать цвета и снижать качество освещения.
-
Шум: старые люминесцентные лампы могут издавать шум при работе, который может быть раздражающим для чувствительных людей.