интернет-магазин светодиодного освещения
Пн - Вс с 10:30 до 20:00
Санкт-Петербург, просп. Энгельса, 138, корп. 1, тк ''Стройдвор''

Принцип работы люминесцентной лампы и устройство прибора. Светильник люминесцентный схема


Ремонт своими руками светильника с люминесцентной лампой

В прошлой статье Я подробно рассказывал, как отремонтировать своими руками компактные люминесцентные лампы, которые вкручиваются в обычный патрон для лампочек накаливания. Сейчас Я подробно расскажу, как отремонтировать люминесцентные светильники с дросселями и стартерами или на основе электромагнитного балласта или  ЭмПРА.

Рекомендую более подробно ознакомится по этому вопросу в нашей статье «Принципы работы и схемы подключения люминесцентных ламп».

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту:

  • Необходимо прозвонить на целостность все лампы светильника. Как это сделать читаем здесь. Важно знать, что очень часто в схемах с электромагнитным балластом, к которому подключено 4 лампы- при перегорании одной они все не будут светить. А с дросселем- не будет гореть только одна пара. В редких случаях отказ в работе происходит по вине отсутствия контакта между лампой и ее держателем (патроном). Помогает аккуратное подгибание контактов или замена.
  • Проверьте исправность электросети. Я в этих случаях проверяю наличие напряжения на клемнике, через который светильник подключается к  электропроводке дома или квартиры.
  • Следует учитывать, что люминесцентная лампа из-за своих конструктивных особенностей уже может не загореться при  температуре окружающей среды меньше -5° С или при периодических скачках напряжения более 7%. Примечание: если перегорела лампа- ее можно отремонтировать способом указанным здесь.
  • Если электропитание стабильное и присутствует на светильнике величиной от 200 до 240 Вольт и исправны лампы следует искать неисправность отдельных элементов схемы включения.

Я всегда ремонт люминесцентного светильника начинаю с осмотра всех элементов, иногда можно выявить визуально почернение неисправного элемента или продергиванием проводков найти отвалившийся.

Если ничего подозрительного не выявлено следует прозвонить целостность всех проводов по порядку, прикладыванием измерительных щупов с обоих сторон каждого провода. Рекомендую прочитать нашу статью «как прозвонить цепь». Далее ремонт своими руками будет отличаться от вида используемой схемы.

Причины неисправностей дроссельных светильников:

схема светильника с дросселем

  1. Первое, что необходимо проверить- это работоспособность стартера. Для этого Я использую другой заведомо рабочий. Если нет запасного подключите его к электрической розетке через лампу накаливания, т. е. один провод от патрона с лампочкой сразу вставляем в розетку, а второй к одному контакту стартера, а со второго в розетку. Будьте аккуратны, не коснитесь не заизолированных металлических частей, находящихся под напряжением. Менять стартер необходимо на аналогичный по мощности и напряжению на 127 или 220 Вольт.
  2. Если стартер исправен- значит виноват дроссель. Прозвоните его обмотку на целостность. При необходимости опять же заменяем на аналогичный по параметрам и конструкции.

Причины неисправностей светильников на основе электронного балласта.

схема с электронным балластом

В без дроссельных светильниках используется всего один электронный балласт. Для его проверки Я обычно беру другой с аналогичного рабочего светильника и с соблюдением схемы подключения предварительно помеченных проводов- вставляю его в проверяемый, если  не работает светильник- значит не исправен блок.

Неисправный электронный балласт не спешите выкидывать. Разберите его- возможно просто перегорел предохранитель. Меняйте только на  тот, который рассчитан на аналогичную максимальную токовую нагрузку, т. е. с одинаковым диаметром плавкой вставки или медной проволочки внутри.

разобранный электронный балласт

Если предохранитель цел- проверьте мультиметром все сопротивления, конденсаторы, обмотки и т. п. в схеме.

Самые распространенные неисправности люминесцентных светильников.

  • Лампа при включении многократно мигает, но не зажигается. Чаще всего в этом виновата неисправная лампа. Если после ее замены дефект не исчез-  значит ищите замыкание в проводке светильника, или в его патроне с той стороны, где отсутствует свечение люминофора.
  • Если наблюдается продолжительное время свечение на обоих концах лампы, но сама она не зажигается. Ищите причину неисправности в стартере, проводах или патронах.
  • Если при включении появляется и исчезает на концах лампы тусклое свечение оранжевого свечения, значит в лампу попал воздух и ее следует заменить.
  • Если быстро перегорают, тускло светят или чернеют концы лампы, а также наблюдается не равномерное свечение по всей площади лампы- в этом виноват неисправный дроссель или электронный балласт.

Помните, если Вы заметили любую неисправность в работе люминесцентного светильника его необходимо немедленно обесточить  приступить к ремонту, потому что  поломка одного элемента  схемы может повлечь за собой выход из строя и других.

jelektro.ru

Принцип работы люминесцентной лампы и ее устройство

люминесцентная лампа

Принцип работы люминесцентной лампы базируется на эффекте классической люминесценции.

Электрическим разрядом в ртутных парах создаётся ультрафиолетовое излучение, преобразуемое посредством люминофора в видимое свечение.

При самостоятельном подключении и ремонте таких осветительных приборов учитываются особенности устройства и принцип их действия.

Устройство люминесцентной лампы

Люминесцентная лампа относится к категории классических разрядных источников освещения низкого давления. Стеклянная колба такой лампы всегда имеет цилиндрическую форму, а наружный диаметр может составлять 1,2см, 1,6см, 2,6см или 3,8см.

Цилиндрический корпус чаще всего прямой или U-изогнутый. К торцевым концам стеклянной колбы герметично припаиваются ножки с электродами, выполненными из вольфрама.

устройство электроприбора

Устройство лампочки

Внешней стороной электроды подпаиваются к цокольным штырям. Из колбы осуществляется тщательное откачивание всей воздушной массы через специальный штенгель, расположенный в одной из ножек с электродами, после чего происходит заполнение свободного пространства инертным газом с ртутными парами.

На некоторые типы электродов в обязательном порядке производится нанесение специальных активирующих веществ, представленных окислами бария, стронцием и кальцием, а также незначительным количеством тория.

Схема

Стандартная схема подключения люминесцентной лампы значительно сложнее, нежели процесс включения традиционной лампы накаливания.

Требуется применять особые пусковые устройства, качественные и мощностные характеристики которых оказывают непосредственное влияние на сроки и удобство эксплуатации осветительного прибора.

вариант подключения лампы

Схема подключения люминесцентных ламп без дросселя и стартера

В настоящее время практикуется несколько схем подключения, которые отличаются не только по уровню сложности выполняемых работ, но и набором используемых в схеме устройств:

  • подключение с применением электромагнитного балласта и стартера;
  • подключение с электронным пускорегулирующим аппаратом.

Второй вариант подключения предполагает генерирование высокочастотного тока, а сам непосредственный запуск и процесс работы осветительного прибора запрограммированы электронной схемой.

чертеж подключения лампочки

Схема подключения лампы с дросселем и стартером

Чтобы правильно выполнить подключение осветительного прибора, необходимо знать устройство дросселя и стартера, а также учитывать правила подключения такого оборудования.

Как загорается люминесцентная лампа?

Как работает люминесцентная лампа? Функционирование люминесцентного осветительного прибора обеспечивается следующими поэтапными действиями:

  • на электроды, расположенные на цокольных штырях, подаётся напряжение;
  • высокое сопротивление газовой среды в лампе провоцирует поступление тока через стартер с образованием тлеющего разряда;
  • ток, проходящий через электродные спирали, в достаточной степени прогревает их, а разогретые стартерные биметаллические контакты замыкаются, что прекращает разряд;
  • после остывания стартерных контактов происходит их полное размыкание;
  • самоиндукция вызывает возникновение импульсного напряжения дросселя, достаточного для включения освещения;
  • проходящий через газовую среду ток уменьшается, а полное отключение стартера обуславливается недостаточностью напряжения.
лампы Вуда

Лампы спецназначения

Основным назначением устанавливаемых конденсаторов является эффективное снижение помех. Входные конденсаторы обеспечивают существенное понижение реактивной нагрузки, что важно при необходимости получить качественное освещение и продлить срок службы прибора.

Блок 1

Для чего нужен дроссель в люминесцентной лампе

Дроссель позволяет обеспечить требуемый для полноценного функционирования лампы электрический импульс. Принцип такого дополнительного устройства основан на сдвиге фазы переменного тока, что способствует получению необходимого количества тока для горения паров, которыми наполнена внутренняя часть лампы.

В зависимости от уровня мощности, рабочие параметры дросселя и сфера его использования могут варьироваться:

  • 9 Вт — для стандартной энергосберегающей лампы;
  • 11 w и 15 w — для миниатюрных или компактных осветительных приборов и энергосберегающих ламп;
  • 18 w — для настольных осветительных приборов;
  • 36 Вт — для люминесцентного светильника с малыми показателями мощности;
  • 58 Вт — для потолочных светильников;
  • 65 Вт — для многоламповых приборов потолочного типа;
  • 80 Вт — для мощных осветительных приборов.

При выборе нужно также ориентироваться на индуктивное сопротивление, регулирующее показатели мощности тока, подающегося на контакты люминесцентного осветительного прибора.

Принцип работы стартера люминесцентной лампы

Конструкция устройства представлена компактной стеклянной колбой, заполненной инертным газом. Колба установлена внутри металлического или пластикового корпуса, с парой электродов, один из которых относится к биметаллическому типу.

Напряжение на зажигание стартера не должно быть выше, чем номинальное напряжение питающей сети. В процессе подключения схемы запуска к питающей электросети, значительная часть напряжения переходит на разомкнутые стартерные электроды. Под воздействием напряжения обеспечивается образование тлеющего разряда, небольшая часть которого используется для разогрева биметаллических электродов.

принцип работы люминесцентной лампы

Схема работы стартера

Результатом нагревания становится изгиб и замыкание электроцепи, с последующим прекращением тлеющего разряда внутри стартера. Проход тока по цепи последовательно соединенных дросселя и катодов вызывает их эффективный прогрев. Временем замкнутого состояния стартерных электродов определяется продолжительность прогрева катодов любой люминесцентной лампы.

Средний срок эксплуатации стартера равен продолжительности работы осветительного прибора, но с течением времени уровень интенсивности напряжения тлеющего внутреннего разряда заметно понижается.

Устройство и принцип работы люминесцентного светильника

Современные люминесцентные светильники относятся к категории наиболее распространенных типов надежных и долговечных осветительных приборов. Если до недавнего времени такие устройства использовались преимущественно в обустройстве освещения административных и офисных зданий, то в последние годы они всё чаще находят применение в жилых помещениях.

Источник света в таких видах светильников представлен люминесцентной или газоразрядной лампой, функционирующей благодаря свойству некоторых газообразных и парообразных веществ достаточно мощно светиться в условиях электрического поля.

люминесцентный источник света

Светильник люминесцентный

Люминесцентные лампы, устанавливаемые в малогабаритные и компактные светильники, могут обладать кольцевидной, спиралевидной или любой другой формой, что положительно сказывается на габаритах осветительного прибора.

Выпускаемые лампы принято подразделять на линейные и компактные модели. Первый вариант имеет характерные отличия по длине, а также диаметру колбы. Компактные модели имеют, как правило, изогнутую трубку, а основные различия представлены типом цоколя.

Блок 2

Несмотря на кажущуюся простоту устройства, и несложный принцип работы люминесцентной лампы, чтобы продлить срок службы прибора и получить качественное освещение, важно строго соблюдать схему подключения и использовать комплектующие только от проверенных и хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Видео на тему

proprovoda.ru

Схема светильника для люминесцентных ламп

Устройство и схема включения люминесцентной лампы

Люминесцентная лампа (ЛЛ) представляет собой источник света, создаваемый электрическим разрядом в среде паров ртути и инертного газа. При этом возникает невидимое ультрафиолетовое свечение, действующее на слой люминофора, нанесенный изнутри на стеклянную колбу. Типовая схема включения люминесцентной лампы представляет собой пускорегулирующее устройство с электромагнитным балластом (ЭмПРА).

Схема светильника для люминесцентных ламп

Устройство и описание ЛЛ

Колба большинства ламп всегда имела цилиндрическую форму, но сейчас она может быть в виде сложной фигуры. На торцах в нее вмонтированы электроды, конструктивно похожие на некоторые спирали ламп накаливания, изготовленные из вольфрама. Они подпаяны к расположенным снаружи штырькам, на которые подается напряжение.

Газовая электропроводная среда внутри ЛЛ имеет отрицательное сопротивление. Оно проявляется в снижении напряжения между противоположными электродами при росте тока, который необходимо ограничивать. Схема включения люминесцентной лампы содержит балластник (дроссель), основное назначение которого — создание большого импульса напряжения для ее зажигания. Кроме него в ЭмПРА входит стартер — лампа тлеющего разряда с размещенными внутри нее двумя электродами в среде инертного газа. Один из них изготовлен из биметаллической пластины. В исходном состоянии электроды разомкнуты.Схема светильника для люминесцентных ламп

Принцип работы ЛЛ

Стартерная схема включения люминесцентных ламп работает следующим образом.

  1. На схему подается напряжение, но сначала через ЛЛ ток не идет из-за большого сопротивления среды. По спиралям катодов ток проходит и разогревает их. Кроме того, он поступает также на стартер, для которого подаваемого напряжения достаточно, чтобы внутри возник тлеющий разряд.
  2. При разогреве контактов пускателя от проходящего тока биметаллическая пластина замыкается. После этого проводником становится металл, и разряд прекращается.
  3. Биметаллический электрод остывает и размыкает контакт. При этом дроссель выдает импульс высокого напряжения из-за самоиндукции, и ЛЛ зажигается.
  4. Через лампу идет ток, который затем в 2 раза уменьшается, поскольку напряжение на дросселе падает. Его недостаточно для повторного запуска стартера, контакты которого остаются разомкнутыми при горении ЛЛ.

Схема включения двух ламп люминесцентных, установленных в одном светильнике, предусматривает использование для них одного общего дросселя. Они подключаются последовательно, но на каждой лампе установлено по одному параллельному стартеру.Схема светильника для люминесцентных ламп

Недостатком светильника является отключение второй лампы, если одна из них вышла из строя.

Важно! С люминесцентными лампами необходимо использовать специальные выключатели. У бюджетных устройств стартовые токи большие, и контакты могут залипать.

Бездроссельное включение люминесцентных ламп: схемы

Несмотря на дешевизну, электромагнитные балласты имеют недостатки. Они и явились причиной создания электронных схем зажигания (ЭПРА).

Как запускается ЛЛ с ЭПРА

Бездроссельное включение люминесцентных ламп производится через электронный блок, в котором формируется последовательное изменение напряжения при их зажигании.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Достоинства электронной схемы запуска:

  • возможность пуска с любой временной задержкой;
  • не нужны массивный электромагнитный дроссель и стартер;
  • отсутствие гудения и моргания ламп;
  • высокая светоотдача;
  • легкость и компактность устройства;
  • больший срок эксплуатации.

Современные электронные балласты обладают компактными размерами и низким потреблением энергии. Их называют драйверами, помещая в цоколь малогабаритной лампы. Бездроссельное включение люминесцентных ламп позволяет использовать обычные стандартные патроны.

Система ЭПРА преобразует сетевое переменное напряжение 220 В в высокочастотное. Сначала разогреваются электроды ЛЛ, а затем подается высокое напряжение. При высокой частоте повышается КПД и полностью исключается мерцание. Схема включения люминесцентной лампы может обеспечивать холодный запуск или с плавным увеличением яркости. В первом случае срок эксплуатации электродов существенно сокращается.

Повышенное напряжение в электронной схеме создается через колебательный контур, приводящий к резонансу и зажиганию лампы. Запуск совершается намного легче, чем в классической схеме с электромагнитным дросселем. Затем также снижается напряжение до необходимого значения удерживания разряда.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Выпрямление напряжения осуществляется диодным мостом, после чего оно сглаживается параллельно подключенным конденсатором С1. После подключения к сети сразу заряжается конденсатор С4 и пробивается динистор. Запускается полумостовой генератор на трансформаторе TR1 и транзисторах Т1 и Т2. При достижении частоты 45-50 кГц создается резонанс c помощью последовательного контура С2. С3. L1. подключенного к электродам, и лампа зажигается. В этой схеме также есть дроссель, но с очень малыми габаритами, позволяющими поместить его в цоколь лампы.

ЭПРА имеет автоматическую подстройку под ЛЛ по мере изменения характеристик. Через некоторое время для изношенной лампы требуется повышение напряжения для зажигания. В схеме ЭмПРА она просто не запустится, а электронный балласт подстраивается под изменение характеристик и тем самым позволяет эксплуатировать устройство в благоприятных режимах.

Преимущества современных ЭПРА следующие:

  • плавное включение;
  • экономичность работы;
  • сохранение электродов;
  • исключение мерцания;
  • работоспособность при низкой температуре;
  • компактность;
  • долговечность.

Недостатками являются более высокая стоимость и сложная схема зажигания.

Применение умножителей напряжения

Способ дает возможность включать ЛЛ без электромагнитного балласта, но применяется преимущественно для продления жизни лампам. Схема включения сгоревших люминесцентных ламп позволяет им проработать еще некоторое время, если мощность не превышает 20-40 Вт. При этом нити накала могут быть как целыми, так и перегоревшими. В обоих случаях выводы каждой нити накала нужно закоротить.

Схема светильника для люминесцентных ламп

После выпрямления напряжение удваивается, и лампа загорается моментально. Конденсаторы С1. С2 выбираются под рабочее напряжение 600 В. Их недостаток заключается в больших габаритах. Конденсаторы С3. С4 устанавливают слюдяные на 1000 В.

ЛЛ не предназначена для питания постоянным током. Со временем ртуть скапливается около одного из электродов, и свечение ослабевает. Для его восстановления изменяют полярность, перевернув лампу. Можно установить переключатель, чтобы ее не снимать.

Бесстартерная схема включения люминесцентных ламп

Схема со стартером требует долгого разогрева лампы. Кроме того, его иногда приходится менять. В связи с этим существует другая схема с подогревом электродов через вторичные обмотки трансформатора, который также выполняет функцию балласта.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Когда производится включение люминесцентных ламп без стартера, на них должно быть обозначение RS (быстрый старт). Светильник со стартерным запуском здесь не подойдет, поскольку его электроды дольше разогреваются, и спирали быстро перегорят.

Как включить сгоревшую лампу?

Если спирали вышли из строя, ЛЛ можно зажечь без умножителя напряжения, используя обычную схему ЭмПРА. Схема включения перегоревшей люминесцентной лампы незначительно изменяется по сравнению с обычной. Для этого к стартеру последовательно подключают конденсатор, а штырьки электродов замыкают накоротко. После такой небольшой переделки лампа проработает еще какое-то время.

Заключение

Конструкция и схема включения люминесцентной лампы постоянно совершенствуется в сторону экономичности, уменьшения размеров и повышения срока службы. Важно правильно ее эксплуатировать, разбираться во всем многообразии выпускаемых типов и знать эффективные способы подключения.

Схема светильника для люминесцентных ламп

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Схема светильника для люминесцентных ламп

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Схема светильника для люминесцентных ламп

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Схема включения люминесцентных ламп

Лампы дневного света с самых первых выпусков и частично до сих пор зажигаются с помощью электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры – ЭмПРА. Классический вариант лампы выполнен в виде герметичной стеклянной трубки со штырьками на концах.

Как выглядят люминесцентные лампы

Внутри она заполнена инертным газом с парами ртути. Ее установка производится в патроны, через которые подается напряжение на электроды. Между ними создается электрический разряд, вызывающий ультрафиолетовое свечение, которое действует на слой люминофора, нанесенный на внутреннюю поверхность стеклянной трубки. В результате появляется яркое свечение. Схема включения люминесцентных ламп (ЛЛ) обеспечивается двумя основными элементами: электромагнитным балластом L1 и лампой тлеющего разряда SF1.

Схема включения ЛЛ с электромагнитным дросселем и стартером

Схемы зажигания с ЭмПРА

Устройство с дросселем и стартером работает по следующему принципу:

  1. Подача напряжения на электроды. Ток через газовую среду лампы сначала не проходит из-за ее большого сопротивления. Он поступает через стартер (Ст) (рис. ниже), в котором образуется тлеющий разряд. При этом через спирали электродов (2) проходит ток и начинает их подогревать.
  2. Контакты стартера разогреваются, и один из них замыкается, так как он выполнен из биметалла. Ток проходит через них, и разряд прекращается.
  3. Контакты стартера перестают разогреваться, и после остывания биметаллический контакт снова размыкается. В дросселе (Д) возникает импульс напряжения за счет самоиндукции, которого достаточно для зажигания ЛЛ.
  4. Через газовую среду лампы проходит ток, после запуска лампы он уменьшается вместе с падением напряжения на дросселе. Стартер при этом остается отключенным, так как этого тока недостаточно для его запуска.

Схема включения люминесцентной лампы

Конденсаторы (С1 ) и (С2 ) в схеме предназначены для снижения уровня помех. Емкость (С1 ), подключенная параллельно лампе, способствует снижению амплитуды импульса напряжения и увеличению его продолжительности. В результате увеличивается срок службы стартера и ЛЛ. Конденсатор (С2 ) на входе обеспечивает существенное снижение реактивной составляющей нагрузки (cos φ увеличивается с 0,6 до 0,9).

Если знать, как подключить люминесцентную лампу с перегоревшими нитями накала, ее можно использовать в схеме ЭмПРА после небольшого изменения самой схемы. Для этого спирали замыкают накоротко и последовательно к стартеру подключают конденсатор. По такой схеме источник света сможет проработать еще какое-то время.

Широко распространен способ включения с одним дросселем и двумя лампами дневного света.

Включение двух ламп дневного света с общим дросселем

2 лампы подключаются последовательно между собой и дросселем. Для каждой из них необходима установка параллельно подключенного стартера. Для этого используется по одному выводному штырьку с торцов лампы.

Для ЛЛ необходимо применять специальные выключатели, чтобы у них не залипали контакты от высокого пускового тока.

Зажигание без электромагнитного балласта

Для продления жизни сгоревших ламп дневного света можно установить одну из схем включения без дросселя и стартера. Для этого используют умножители напряжения.

Схема включения ламп дневного света без дросселя

Нити накала замыкают накоротко и подают на схему напряжение. После выпрямления оно увеличивается в 2 раза, и этого достаточно, чтобы светильник загорелся. Конденсаторы (С1 ), (С2 ) подбирают под напряжение 600 В, а (С3 ), (С4 ) – под 1000 В.

Способ подходит также для исправных ЛЛ, но они не должны работать с питанием постоянным током. Через некоторое время ртуть собирается вокруг одного из электродов, и яркость свечения падает. Чтобы ее восстановить, надо перевернуть лампу, тем самым изменив полярность.

Подключение без стартера

Применение стартера увеличивает время разогрева лампы. При этом срок его службы небольшой. Электроды можно подогревать без него, если установить для этого вторичные трансформаторные обмотки.

Схема подключения люминесцентной лампы без стартера

Там, где не используется стартер, на лампе есть обозначение быстрого старта – RS. Если установить такую лампу со стартерным запуском, у нее могут быстро перегореть спирали, так как для них предусмотрено большее время разогрева.

Электронный балласт

Электронная схема управления ЭПРА пришла на смену старым источникам дневного света для устранения присущих им недостатков. Электромагнитный балласт потребляет лишнюю энергию, часто шумит, выходит из строя и при этом портит лампу. Кроме того, светильники мерцают из-за низкой частоты напряжения питания.

ЭПРА представляет собой электронный блок, который занимает мало места. Люминесцентные светильники легко и быстро запускаются, не создавая шума и обеспечивая равномерное освещение. В схеме предусмотрено несколько способов защиты лампы, что увеличивает срок эксплуатации и делает ее работу безопасней.

ЭПРА работает следующим образом:

  1. Разогрев электродов ЛЛ. Запуск происходит быстро и мягко, что увеличивает срок службы лампы.
  2. Поджиг – генерирование импульса высокого напряжения, пробивающего газ в колбе.
  3. Горение – поддержание небольшого напряжения на электродах лампы, которого достаточно для стабильного процесса.

Схема электронного дросселя

Вначале переменное напряжение выпрямляется с помощью диодного моста и сглаживается конденсатором (С2 ). Следом установлен полумостовой генератор высокочастотного напряжения на двух транзисторах. Нагрузкой служит тороидальный трансформатор с обмотками (W1), (W2), (W3), две из них включены противофазно. Они поочередно открывают транзисторные ключи. Третья обмотка (W3) подает резонансное напряжение на ЛЛ.

Параллельно лампе подключен конденсатор (С4 ). Резонансное напряжение поступает на электроды и пробивает газовую среду. К этому времени нити накала уже разогрелись. После зажигания сопротивление лампы резко падает, вызывая снижение напряжения до достаточной величины, чтобы поддерживать горение. Процесс запуска продолжается менее 1 с.

Электронные схемы имеют следующие преимущества:

  • пуск с любой заданной задержкой времени;
  • не требуется установка стартера и массивного дросселя;
  • светильник не моргает и не гудит;
  • качественная светоотдача;
  • компактность устройства.

Использование ЭПРА дает возможность установить его в цоколь лампы, которую также уменьшили до размеров лампы накаливания. Это дало начало новым энергосберегающим лампам, которые можно вворачивать в обычный стандартный патрон.

В процессе эксплуатации лампы дневного света стареют, и для них требуется увеличение рабочего напряжения. В схеме ЭмПРА напряжение зажигания тлеющего разряда у стартера уменьшается. При этом может происходить размыкание его электродов, что вызовет срабатывание стартера и отключение ЛЛ. После она снова запускается. Подобное мигание лампы приводит к ее выходу из строя вместе с дросселем. В схеме ЭПРА подобное явление не происходит, поскольку электронный балласт автоматически подстраивается под изменение параметров лампы, подбирая для нее благоприятный режим.

Ремонт лампы. Видео

Советы по ремонту люминесцентной лампы можно получить из этого видео.

Устройства ЛЛ и схемы их включения постоянно развиваются в направлении улучшения технических характеристик. Важно уметь выбирать подходящие модели и правильно их эксплуатировать.

Как подключить люминесцентный светильник и поменять лампу?

Светильники на основе трубчатых люминесцентных ламп всё ещё востребованы в офисных и производственных помещениях, в гаражах и мастерских, остались в качестве наследия в постройках советской эпохи. Схема светильника для люминесцентных лампНесмотря на очевидные недостатки, такие как большие габариты, гудение во время запуска и работы, нестабильное свечение и мерцание в зависимости от колебаний напряжения, некоей сложности подключения, будет экономически нецелесообразно менять продолговатые лампы дневного света на компактные, если электронная начинка светильников в порядке, и требуется только замена люминесцентных ламп.

Дело в том, что принцип работы газоразрядных источников света, как и их энергопотребление не зависит от размера и формы, а стоимость трубчатой лампы без покупки электронных составляющих будет намного меньше, чем установка стандартного патрона и приобретение компактного светильника, включающего необходимую электронику.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Поэтому, стоит задуматься, как проверить люминесцентную лампу и сопутствующие устройства прежде, чем переходить на другие типы светильников.

Принцип действия и схемы подключения

Для начала нужно разобрать принцип работы люминесцентного электроосветительного прибора. Тлеющий разряд в атмосфере инертных газов с примесями паров ртути вызывает свечение в ультрафиолетовом спектре, которое преобразуется в видимый свет при помощи люминофора, нанесённого на внутреннюю стенку колбы.

Схема светильника для люминесцентных ламп

разновидности люминесцентных ламп

Для запуска разряда (электрического пробоя, после которого газ ионизируется и становится проводником электрического тока) нужен импульс высокого напряжения между катодами газоразрядных ламп низкого давления, о подключении и замене которых говорится в данной статье.

Схема светильника для люминесцентных ламп

общая схема люминесцентного светильника

Для запуска и работы данных светильников, широко применяются две схемы включения, с использованием:

  1. Электромагнитного балласта (электромагнитного пускорегулирующего аппарата – ЭмПРА) и стартера;
  2. Электронного балласта (электронного пускорегулирующего аппарата – ЭПРА).

Схема с ЭмПРА

Алгоритм запуска люминесцентной лампы одинаков у обоих вариантов, но схема с ЭмПРА (дросселем)

схема с дросселем и стартером

и стартером более наглядная. При подаче напряжения катоды разогреваются, после чего происходит бросок высокого напряжения (около 1кВ) и происходит электрический пробой в газе и в нем начинает протекать ток.

Разогрев катодных электродов происходит благодаря стартеру, подключённому последовательно с нитями накала катодов, в цепь которых также подключён дроссель ЭмПРА.

В стартере имеется герметичная стеклянная колба с биметаллическими контактами,

Схема светильника для люминесцентных ламп

между которыми при подаче напряжения начинает происходить тлеющий разряд, разогревающий нормально разомкнутые контактные пластины.

Разогретые контакты замыкаются, и ток течёт по нитям накала катодов лампы, разогревая их.

Спустя несколько секунд биметаллические контакты стартера охлаждаются и размыкаются, вызывая резкий индукционный бросок напряжения из-за индуктивности дросселя – в этот момент лампа начинает светиться.

Конденсаторы используются для компенсации реактивной мощности и сглаживания электромагнитных помех.

Схема с ЭПРА

В ЭПРА генерируется ток высокой частоты, и алгоритм запуска и работы лампы запрограммирован в электронной схеме.

Схема светильника для люминесцентных ламп

пускорегулирующий аппарат разобранный

Благодаря ЭПРА можно осуществлять также холодный мгновенный запуск люминесцентных ламп, который уменьшает срок эксплуатации газоразрядных светильников, но может продлить их службу в случае перегорания или вырождения катодов, о чём свидетельствует почернение у торцов трубки.

Схема светильника для люминесцентных ламп

электронный пускорегулирующий аппарат

Возможность холодного запуска и способ его осуществления должен указываться в паспорте аппарата. Схема с ЭПРА всегда имеется на корпусе устройства, следуя ей в точности, можно самостоятельно подключить люминесцентный светильник.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Поскольку ЭПРА более экономичны и создают меньше шума и электромагнитных помех, то они постепенно вытесняют устаревшие дроссели.

Замена перегоревшей лампы

Если проблема только в том, как заменить люминесцентную лампу, без подключения электронных компонентов, то нужно сначала разобрать светильник, и соблюдая осторожность, повернуть трубку по её оси. Направление вращения можно посмотреть на держателях, или определить опытным путём.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Повернув стеклянную трубку на 90º, её опускают вниз, чтобы контакты прошли через прорези в держателях.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Новую лампу ориентируют, чтобы контакты были в вертикальной плоскости и вошли в прорезь, после чего трубку поворачивают в обратном направлении. Включив питание, убеждаются в нормальном запуске работе светильника, после чего вставляют на место рассеивающий плафон.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Перегоревшую лампу утилизируют, или пробуют «реанимировать» методом холодного запуска.

Как проверить люминесцентную лампу и компоненты

Подключая люминесцентный светильник, нужно быть уверенным в работоспособности лампы и пускорегулирующих аппаратов. Для этого необходимо тестером проверить нити накала катодов – сопротивление у них должно быть в пределах 10 Ом.

Схема светильника для люминесцентных ламп

Если тестер показывает бесконечное сопротивление,

Схема светильника для люминесцентных ламп

то не стоит выбрасывать лампу – её можно эксплуатировать ещё некоторое время в режиме холодного запуска. Контакты стартера в нормальном состоянии разомкнуты, а его конденсатор постоянный ток не проводит, то есть, при прозвонке сопротивление должно быть максимально большим – десятки и сотни МОм.

При касании щупами омметра выводов дросселя, сопротивление должно плавно уменьшаться до постоянного значения, свойственного обмотке, в пределах несколько десятков Ом.

К сожалению, при помощи обычного омметра невозможно выявить межвитковое замыкание в обмотке дросселя, но, если в мультиметре есть измерение индуктивности. и известны параметры ЭмПРА, то при несоответствии значений можно выявить данный дефект.

На неисправность дросселя также указывает перегорание только что установленной новой лампы. Поскольку в электронном пускорегулирующем аппарате присутствует сложная схема с множеством элементов,

Схема светильника для люминесцентных ламп

электронная схема блока

то протестировать его при помощи мультиметра нет никакой возможности.

Источники: http://fb.ru/article/233664/ustroystvo-i-shema-vklyucheniya-lyuminestsentnoy-lampyi, http://elquanta.ru/lampa/skhema-vklyucheniya-lamp.html, http://infoelectrik.ru/sistema-osveshheniya/podklyuchenie-lyuminescentnogo-svetilnika.html

electricremont.ru

Неисправности светильников с люминесцентными лампами

Люминесцентные лампы относятся к газоразрядным лампам низкого давления. Они могут быть различной формы: прямые трубчатые, фигурные и компактные (КЛЛ). Люминесцентные светильники по конструкции намного сложнее, чем светильники с лампами накаливания, и у них бывает гораздо больше неисправностей. В нижеприведенной таблице приведены типовые неисправности и способы их устранения.

Схема включения люминесцентной лампы

Схема включения люминесцентной лампы.

Трубчатые лампы имеют двухштырьковые типы цоколей, отличающиеся расстоянием между штырьками: G-13 (расстояние - 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние - 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.

Особенность устройства компактных люминесцентных ламп в том, что трубка делается специальной формы для уменьшения длины лампы. Многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) предназначены для замены ламп накаливания и сконструированы так, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы могут быть разных форм, могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины.

Люминесцентные лампы требуют для работы специального устройства - пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА.

Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами

Таблица 1. Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.

Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).

Достоинства: по сравнению с лампами накаливания, они экономичнее и долговечнее, обладают хорошей светопередачей. Срок службы до 10000 часов у импортных ламп и до 5000-8000 часов у отечественных. Удобно использовать там, где свет горит много часов.

Недостатки: при температуре ниже 5 градусов тяжело зажигаются и могут гореть более тускло.

Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп. Буквы, входящие в наименование типов таких ламп, означают: Л - люминесцентная, Б - белой цветности, ТБ - тепло-белая, Д - дневной цветности, Ц - с улучшенной цветопередачей. Цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах. Например, ЛДЦ-18 - лампа люминесцентная, дневная, с улучшенной цветопередачей, мощностью 18 Вт.

Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами

Таблица 2. Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.

Светильник с люминесцентными лампами работает следующим образом. Трубчатая лампа заполнена аргоном и парами ртути. Стартер необходим для пуска лампы, нужно на короткое время прогреть электроды. Ток, текущий через дроссель и стартер, значительно увеличивается, нагревает биметаллическую пластину стартера. Электроды лампы прогреваются, контакт стартера размыкается, ток в цепи уменьшается, на дросселе образуется кратковременное большое напряжение. Его накопленной энергии хватает на то, чтобы пробить газ в колбе лампы. Далее ток идет через дроссель и лампу, при этом 110 Вольт падает на дросселе, а 110 Вольт на лампе. Пары ртути с помощью люминофора создают свечение, воспринимаемое глазом человека.

Дроссель почти не потребляет энергию. Энергию, которую он берет при намагничивании, он почти полностью возвращает при размагничивании, при этом бесполезно загружаются провода. Чтобы разгрузить сеть, используется конденсатор С. Обмен энергией происходит не между сетью и дросселем, а между дросселем и конденсатором. Наличие конденсатора повышает КПД лампы, без него КПД лампы 50-60%, с конденсатором С - 95%. Конденсатор, который подключен параллельно стартеру, используется для защиты от радиопомех.

Неисправность люминесцентного светильника может заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника. Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.

Работоспособность лампы или пускорегулирующей аппаратуры проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.

Поделитесь полезной статьей:

Top

fazaa.ru

Светильник с люминесцентными лампами — устройство и типы

Энергосберегающие люминесцентные светильники выпускаются сегодня в довольно обширном ассортименте. Разные модели могут отличаться собственной конфигурацией, количеством, параметрами люминесцентных ламп, электроникой. Это еще не весь перечень отличий моделей подобного осветительного оборудования, которое можно приобрести в специализированных магазинах светотехнической продукции. Несмотря на такое множество отличий, особенностей, люминесцентные приборы освещения имеют общее устройство, схему подключения, принцип работы.

В этой статье:

Сфера применения

Основные источники освещения жилых помещений – это потолочные приборы освещения. Для комнат с низкими потолками, кладовок, коридоров, ванной обычно применяются накладные светильники, для помещений с высокими потолками – встраиваемые осветительные устройства.

  • Люминесцентные светильники чаще всего используются для подсветки столов, ниш, кухонной мебели, в сочетании со светодиодными приборами освещения.
  • Устройства с миниатюрными лампами монтируются в мебельные гарнитуры для внутренней подсветки.
  • Настенные варианты используются для освещения картин, зеркал и т. д.
  • Специальные линейные осветительные устройства применяются для подсветки аквариумов, комнатных растений. Они отличаются наличием синего, красного спектра освещения, который является очень полезным для любой растительности. Такой световой поток прекрасно заменяет необходимые для растительности ультрафиолетовые солнечные лучи, которые способствуют эффективности прохождения фотобиологических процессов.
Люминесцентные светильники часто используются для подсветки кухонной мебели

Люминесцентные светильники часто используются для подсветки кухонной мебели

Установка светильников дневного света 2х18 W осуществляется по периметру комнаты, формируя при этом скрытую подсветку. В данном случае применяется модульная система.

Узнайте как хорошо вы знакомы с освещением! Ответьте на 7 вопросов (тест)

Лимит времени: 0

Информация

Тест покажет вам: хорошо ли вы разбираетесь в освещении?

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается...

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Правильных ответов: 0 из 7

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0)

Средний результат

 

 
Ваш результат

 

 
  • Поздравляем, вы прошли тест!

максимум из 7 баллов Место Имя Записано Баллы Результат
Таблица загружается
Нет данных
Ваш результат был записан в таблицу лидеров
  1. С ответом
  2. С отметкой о просмотре

Навесы, комнатные карнизы, многоуровневые потолочные конструкции будут эффективно выглядеть только при правильно организованной подсветке.

Конструктивные особенности, принцип действия

Люминесцентный светильник является одним из наиболее распространенных приборов освещения, которые используются в жилых, административных помещениях благодаря легкости монтажа и последующей экономии электроэнергии.

Устройство люминесцентного светильника серии EVFD

Устройство люминесцентного светильника серии EVFD

Принцип действия такого устройства основывается на способности паров газа и металла под воздействием электрического поля формировать световой поток. Люминесцентные лампочки по своему внешнему виду напоминают стеклянные трубки.

Основные элементы конструкции такой лампы:

  • люминофор – внутреннее покрытие лампы;
  • трубка, заполненная инертным газом, ртутными парами;
  • вольфрамовые спирали, расположенные по краям ламповой конструкции, покрытые оксидом бария, который выполняет свойства катода;
  • два соединительных штырька между спиралями, которые непосредственно связывают устройства с источником питания.

Важно помнить! При монтаже датчиков движения люминесцентные осветительные приборы нецелесообразно использовать совместно с автоматическим включением, потому что довольно частое включение такого типа ламп быстро выводит их из строя, значительно сокращает их эксплуатационный период.

Известные производители люминесцентных светильников, их продукция

При покупке люминесцентных приборов освещения в первую очередь каждого покупателя интересует вопрос, какой производитель пользуется популярностью, выпускает наиболее качественную продукцию и прочие моменты. Ведь сегодня на рынке огромный ассортимент различного товара, из которого не весь хорошего качества. По рекомендациям специалистов, отзывам пользователей стоит обратить внимание на бренды, указанные ниже.

Немецкая компания «SLV»

Эта компания занимает лидирующие позиции на европейском рынке, ее продукция реализуется во всем мире. Благодаря использованию современных производственных технологий, новейшего оборудования, привлекательной стоимости готового продукта, бренд завоевал доверие многих пользователей.

Некоторые предложения от компании SLV

Модель Материалы Лампы Параметры
плафон арматура Мощность Цоколь Кол-во L, mm H, mm B, mm M, кг
Подвесной SLV160831 Kuno Алюминий + белый пластик Белый алюминий 2х35W 2xG5 2 1490 30 135 2,5
Подвесной SLV160832 Kuno Алюминий + серебристый пластик Белый алюминий 2х35W 2xG5 2 1490 30 135 2,5
Потолочный SLV160773 Kuno Алюминий + белый пластик Белый алюминий 2х54W 2xG5 2 1490 30 135 2,5

Подвесные светильники с люминесцентными лампами Kuno производятся в современном стиле, их подвес регулируется до 1,5 м.

Подвесной люминесцентный светильник SLV160831 Kuno

Подвесной люминесцентный светильник SLV160831 Kuno

Венгерская компания «Novotech»

Также довольно известный производитель на рынке, который применяет в собственных разработках новейшие тенденции светотехнического оборудования. Особенное внимание специалисты компании уделяют галогенным, люминесцентным энергосберегающим осветительным устройствам.

Модель Материалы Лампы Параметры
плафон арматура Мощность Цоколь Кол-во L, mm H, mm B, mm M, кг
Novotech 369151 SIDE Поликарбонат прозрачный Белый алюминий 1х18W G13 1 675 65 35 0,065
Novotech 369148 SIDE Поликарбонат прозрачный Белый алюминий 1х30W G13 1 950 70 48 0,065
Novotech 369156 SIDE Поликарбонат прозрачный Белый алюминий 1х13W G13 1 571 42 22 0,065
Настенно-потолочный светильник Novotech Side 369148

Настенно-потолочный светильник Novotech Side 369148

Осветительные устройства  серии SIDE закрытых типов с наличием выключателя. Основное предназначение – подсветка элементов мебели, предметов интерьера, используются для кухни.

Словацкая компания OMS

Продукция данной компании также достаточно популярна. Благодаря собственным производственным линиям, оснащенным современным оборудованием, она перекрывает все сегменты европейского рынка – начиная наиболее экономными вариантами светильников, заканчивая осветительными приборами класса «Премиум».

Модель Материалы Лампы Параметры
плафон арматура Мощность Цоколь Кол-во L, mm H, mm B, mm
FF02-12 Полимер опаловый с разделителем Серый алюминий 2х35W G5 2 1510 65 260
FF02-25 Полимер матовый Серый алюминий 1х35W G5 1 1480 75 100
FF02-26 Полимер с решеткой антибликовой Серый алюминий 1х35W G5 1 1480 75 100

Подвесные люминесцентные светильники OMS способны удовлетворить наиболее взыскательного покупателя.

Люминесцентный светильник OMS-FF02-25

Люминесцентный светильник OMS-FF02-25

Изготовлением люминесцентных приборов освещения сегодня занимаются практически все производственные компании в Европе, выпускающие светотехническую продукцию. Огромное разнообразие на рынке светильников данной категории позволяет подбирать изделия под любой интерьер помещения, при этом они отличаются значительной экономичностью и продолжительным эксплуатационным периодом.

Преимущества

  • Существенное достоинство люминесцентных приборов освещения 2х18 W – это экономия электрической энергии. Они уступают в этом плане только светодиодным конструкциям.
  • КПД – коэффициент полезного действия ламп люминесцентных в пять раз выше, чем у стандартных ламп накаливания.
  • Срок службы такой системы освещения в зависимости от условий эксплуатации может составлять от 5000 до 12000 ч. Поэтому такие устройства идеально подходят для монтажа на труднодоступных участках.
  • Излучение светового потока происходит по всей поверхности.
  • Свет может быть разного цвета.
У люминесцентных светильников высокий КПД и долгий срок службы

У люминесцентных светильников высокий КПД и долгий срок службы

Для улучшения технических характеристик ламп люминесцентных (снижения мерцания, неприятного гула, издаваемого в процессе эксплуатации) рекомендуется использовать вместо стандартных электромагнитных пускорегулирующих механизмов электронные балласты.

Недостатки

  • Главный недостаток оборудования – присутствие в конструкции ртути. Поэтому с лампами нужно обращаться очень аккуратно.
  • Эффективность работы светового оборудования данного типа зависит от внешней температуры. Световой поток будет уменьшаться при минимальных и максимальных температурах. Конечно же, при использовании в жилых помещениях этот факт неуместен.
  • Высокая чувствительность люминесцентных приборов к частым отключениям электропитания создает некоторые неудобства, сокращается их срок службы. Поэтому не рекомендуется применять подобную систему освещения для объектов, помещений, где в сети постоянно возникают перепады напряжения, отключение электричества.

Возможные неисправности люминесцентных светильников, их устранение

Если осветительный прибор зажигаться даже не пытается, необходимо перед тем, как искать в нем неисправность, измерить наличие на входных клеммах напряжения. В случае его присутствия последовательность действий следующая:

  1. Лампы необходимо легонько прокрутить по оси. Если установка произведена правильно, ее контакты будут расположены параллельно плоскости осветительного прибора. Данное положение можно установить по максимально создаваемому усилию при вращении лампы, можно запомнить первоначальное расположение изделия относительно пространства.
  2. Произвести замену стартера. При вызове профессионального мастера, у него всегда в наличии комплект запасных стартеров для люминесцентных ламп. Для проверки также можно воспользоваться стартером соседнего работающего устройства.
  3. Проверить лампы на исправность. В приборах с использованием двух ламп, они имеют последовательное подключение, общий дроссель и стартер. Четырехламповые люминесцентные приборы освещения – это объединенные в одном корпусе два двухламповых устройства. При поломке одной лампочки вторая также гаснет.
  4. Чтобы проверить исправность лампы, необходимо ее поменять на исправное изделие или замерять сопротивление нитей накаливания при помощи мультиметра, которое должно составлять не более десятка Ом.  Если ламповая колба изнутри почернела, это еще не говорит о поломке, но проверить ее стоит в первую очередь.
  5. Лампа, стартер исправны, значит нужно проверить сопротивление дросселя, которое должно быть не более 100 Ом. Для этого используется мультиметр. При помощи отвертки-индикатора можно проверить наличие на дросселе фазы. Если она присутствует на входе, значит должна быть на выходе. При наличии сомнений дроссель стоит заменить новым.
  6. Проверка исправности электропроводки самого люминесцентного светильника. Нужно внимательно осмотреть соединительные контакты ламповых патронов, стартера, дросселя. Для удобства, безопасности выполнения данной процедуры светильник рекомендуется демонтировать с потолка, произвести проверку на столе.
Схема подключения люминесцентной лампы

Схема подключения люминесцентной лампы

Если осветительное устройство 2х18 W пытается безуспешно засветиться, то искать причины неисправности необходимо последовательно: в стартере, самой лампе, дросселе, так как в подобной ситуации существует равный процент вероятности выхода из строя любого из этих элементов.

В случае снижения яркости светового потока, лампу нужно менять.

Важно знать! Лампы промышленных уличных люминесцентных светильников при отрицательных температурах могут зажигаться долго, могут не зажечься вообще.

Заключение

Осветительные приборы с люминесцентными лампами на сегодняшний день считаются одним из самых экономичных источников света, и, несмотря на наличие некоторых недостатков, они заслуживают особого внимания потребителя.

cdelct.ru

конструкция, виды, применение, достоинства и недостатки, неисправности, производители и модели, фото

Люминесцентные светильникиВажность освещения в жилых помещениях трудно переоценить.

Люминесцентное освещение раньше применялось только на промышленных предприятиях, в офисах, магазинах. Это связано с размерами, холодным синим свечением, мерцанием и неприятным гудением.

Но в последнее время появились приборы компактных размеров, различной цветовой гаммы, оригинального дизайна, так как они нашли свое достойное место в стиле лофт (см. Светильники лофт).

Конструкция и принцип работы

Светильник люминесцентный ЛПО-106 Т8.G13 IP20 ASDОсновная особенность и преимущество люминесцентных светильников – применение люминесцентных энергосберегающих ламп. Они вставляются с помощью специальных ламподержателей (патронов). Соединение патронов с проводами – бронзовые зажимы.

Люминесцентные лампы представляют собой стеклянные трубки, у которых с обоих концов запаяны концы. Трубка наполнена газом аргоном. Стенки трубки покрыты слоем люминофора . Кроме аргона, внутри трубки ртуть.

При подаче питания между электродами на противоположных концах трубки возникает дуговой разряд. Электрический разряд вызывает свечение в ультрафиолетовом свете. Это излучение поглощается люминофором и преобразуется в видимое свечение, воспринимаемое человеческим глазом.

Цвет свечения зависит от состава люминофора.

Основные элементы – корпус, отражатель и рассеиватель (или решетка). Решетка бывает зеркальной, матовой или белой. Светильники выпускают с открытыми источниками света и с плафонами.

Но одной лампы и корпуса недостаточно. Для работы необходима специальная пускорегулирующая аппаратура. Раньше светильники комплектовались электромагнитными пускорегулирующими аппаратами (дроссель), которые при работе издавали неприятный звук и имели большие габариты.

У современных приборов такого недостатка нет. Они оснащены электронной пускорегурирующей аппаратурой (ПРА).

ПРА с цифровым управлением реализовывает самые оригинальные проекты освещения, позволяет использовать их в энергосберегающей системе “умный дом”.

Разнообразие видов

Виды люминесцентных светильниковЛюминесцентные светильники используют в качестве потолочного и настенного освещения. Потолочные светильники делятся на накладные, встраиваемые и подвесные. Накладные крепятся к потолку. Встраиваемые светильники можно использовать для подвесных потолков. Подвесные применяются для местного освещения.

Устройства могут быть одно- , двухламповыми и т.д. В них применяются линейные люминесцентные лампы. Наибольшее распространение получили именно линейные устройства с трубками:

  • Т4 (с диаметром 12,7 мм),
  • Т5 (с диаметром 15,9мм),
  • Т8 (с диаметром 25,4мм).

Трубки Т4 и Т5 имеют цоколь G5, трубки Т8 – цоколь G13. Цифры на цоколях означают расстояние между штырьками в миллиметрах. Длина зависит от мощности для всех типов и производителей.

15W18-20 W30W36W58W70W
450мм600мм900мм1200мм1500мм1500мм

В зависимости от рассеивателя, приборы могут быть прямого, направленного, рассеянного и отраженного света.

Делятся по уровню защиты от влаги и пыли. Уровень защиты классифицируется по системе IP. Это система кодов Ingress Protection. Чем выше IP, тем выше влаго- и пыле защита.

Спектр светового потока зависит от температуры свечения. По мере возрастания цветовой температуры спектр света меняется от красного к синему.

Область применения

Потолочные люминесцентные светильникиГлавными источниками освещения в доме являются потолочные светильники. Для низких потолков в кладовых комнатах, в коридорах, в ванных комнатах лучше использовать накладные осветительные приборы, а для комнат с высокими потолками подойдут встраиваемые.

Люминесцентные светильники устанавливают по периметру помещения, для того чтобы создать скрытую подсветку. Для этого используют модульную систему.

Многоуровневый потолок, навесы, карнизы в комнатах. Все это смотрится только при правильно подобранной подсветке. Они используются, в сочетании со светодиодными светильниками, в кухонных гарнитурах для подсветки ниш и столов. Приборы с миниатюрными лампами применяются в мебели для местной подсветки. Настенные применяют для подсветки зеркал, картин, панно.

Линейные светильники специального назначения используют для растений и аквариумов.

Главное их отличие – красные и синие области спектра свечения. Такой свет очень полезен для растений. Он восполняет недостаток солнечного света и улучшает фотобиологические процессы в растениях.

Достоинства и недостатки

Светильники с люминесцентной лампой Feron 3020TLГлавное преимущество люминесцентных светильников – экономия электроэнергии. Их коэффициент полезного действия в 5 раз превышает КПД приборов с лампами накаливания, но уступает в экономичности светодиодному освещению.

Срок службы варьирует от 5 до 12 тысяч часов. Это создает дополнительные удобства при использовании в труднодоступных местах.

Лампы излучают световой поток по всей поверхности. Разнообразие цветов светового потока позволяет подобрать необходимый цвет.

Применение электронных пускорегулирующих устройств (балластов) вместо традиционных электромагнитных улучшает характеристики люминесцентных ламп — избавляет от неприятного гула, уменьшает мерцание.

Основной недостаток– наличие ртути. Они требуют аккуратного обращения.

Еще один недостаток – зависимость от внешней температуры. При слишком низких и высоких температурах световой поток уменьшается. Но для жилых помещений это так не актуально. Зато чувствительность к частым включениям и отключениям создает неудобства.

Из-за этого недостатка не рекомендуется использовать там, где свет постоянно включается – отключается.

Возможные неисправности и способы их устранения

Люминесцентный светильник ArmstrongЛюминесцентные светильники имеют надежную конструкцию. Неисправности связаны прежде всего с неисправностью ламп, ПРА либо электропроводке. Может так же выйти из строя ламподержатель (патрон). Но это происходит крайне редко.

Рассмотрим проблемы, с которыми можно столкнуться при эксплуатации:

  • Тусклое оранжевое свечение на концах. Причина – попадание воздуха в трубку. Устранить невозможно – требуется замена лампы.
  • Прибор зажигается, но затем темнеет и гаснет. Причина – неисправность пускорегулирующего устройства – требуется замена.
  • Периодически гаснет, затем сам зажигается. Причина – неисправность стартера или лампы.
  • Прибор мигает, свечение с одного конца трубки. Причина – короткое замыкание в патроне или проводке.
  • При включении концы трубки чернеют. Причина – несоответствие напряжения устройства напряжению сети или неисправность балластного сопротивления. Если напряжение в порядке – заменить балластное сопротивление.
  • Не включается. Причина – обрыв провода или электродов в лампе, неисправность стартера или проблемы с питающим напряжением.

Производители и модели

При выборе люминесцентных светильников встает вопрос, продукции какого производителя стоит отдать предпочтение? На рынке представлен огромный выбор: от известных брендов до дешевых китайских подделок.

SLV

Один из лидеров на европейском рынке – немецкая фирма SLV. Дилерская сеть распространена по всему миру. Инновационные технологии, привлекательная цена, дизайн. Все это делает продукцию SLV привлекательной для покупателей.

SLV 160831 Kuno подвеснойSLV 160832 Kuno подвеснойSLV 160773 Kuno потолочный
SLV 160831 KunoSLV 160832 KunoSLV 160773 Kuno
Материал плафона
Алюминий + белый пластикАлюминий + серебристый пластикАлюминий + белый пластик
Материал арматуры
Алюминий белыйАлюминий серебристыйАлюминий белый
Мощность лампы
2х35W2х35W2х54W
Тип цоколя
2xG52xG52xG5
Количество ламп
222
Размер
L – 1490mm, H – 30mm, B – 135mm, 2,5 кгL – 1490mm, H – 30mm, B – 135mm, 2,5 кгL – 1490mm, H – 30mm, B – 135mm, 2,5 кг

Подвесные модели серии Kuno выполнены в современном стиле. Регулируемый подвес до полутора метров. Светильник поставляется без основания. Основание с фиксатором кабеля Tron и лампы заказывают отдельно.

Novotech

Еще один известный бренд – венгерская фирма Novotech. Компания в своих разработках использует современные тенденции светотехники. Особое внимание уделяет энергосберегающим люминесцентным и галогеновым приборам освещения.

Novotech 369151 SIDENovotech 369148 SIDENovotech 369156 SIDE
Novotech 369151 SIDENovotech 369148 SIDENovotech 369156 SIDE
Материал плафона
Прозрачный поликарбонатПрозрачный поликарбонатПрозрачный поликарбонат
Материал арматуры
Алюминий белыйАлюминий белыйАлюминий белый
Мощность лампы
1х18W1х30W1х13W
Тип цоколя
G13G13G13
Количество ламп
111
Размер
L – 675mm, H – 65mm, B – 35mm, 0,065 кгL – 950mm, H – 70mm, B – 48mm, 0,065 кгL – 571mm, H – 42mm, B – 22mm, 0,065 кг

В таблице представлены модели серии SIDE. Это закрытые приборы с выключателем. Предназначены для подсветки мебели (кухонных столов).

OMS

Широкое распространение в Европе получили светильники словацкого производителя OMS. Фабрика покрывает все сегменты рынка – от самых экономичных до премиум класса благодаря современному оснащению производственных линий.

FF02-12FF02-25FF02-26
OMS FF02 12OMS FF02-25OMS FF02-26
Материал плафона
Опаловый полимер с разделителемМатовый полимерПолимер с антибликовой решеткой
Материал арматуры
Алюминий серыйАлюминий серыйАлюминий серый
Мощность лампы
2х35W1х35W1х35W
Тип цоколя
G5G5G5
Количество ламп
211
Размер
L – 1510mm, H – 65mm, B – 260mmL – 1480mm, H – 75mm, B – 100mmL – 1480mm, H – 75mm, B – 100mm

Подвесные модели фирмы OMS удовлетворят самого взыскательного покупателя.

Выпуском люминесцентных светильников занимаются почти все европейские производители светотехники. Экономичность, долговечность, разнообразный световой спектр позволяют выбрать модели для любого дизайна помещения.

Фото

lotlight.ru

Ремонт люминесцентных светильников и люстр своими руками

Как таковые испорченные люминесцентные лампы восстановлению не подлежат. Во-первых, внутри разреженная атмосфера, во-вторых, колба заполнена парами ртути. Люминесцентные лампы подлежат обязательной утилизации. Факт потери герметичности несёт опасность. Отравление ртутью проявляется не сразу. Сегодня поговорим, как выполняется ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно.

Виды ламп

Виды ламп

Как работает люминесцентная лампа

Внутри люминесцентной лампы разжигается дуга. Постоянно присутствует разряд плазмы. За счёт этого выделяется энергия излучения, в инфракрасном диапазоне. При взаимодействии лучей с люминофором последний начинает светиться. Частота электромагнитных волн меняется на диапазон видимого света. Обычно разрядной средой служат пары ртути. К примеру, на внутренней стенки колбы присутствует капелька этого вещества для поддержания удельной концентрации.

Электроды люминесцентной лампы сложной конфигурации. По форме напоминают подковы. Дуга находится внутри колбы, две ножки торчат наружу. Это делается по понятным соображениям:

  1. Наиболее эффективными с точки зрения цена/качество показали себя стартеры на основе дросселей.
  2. Высокое индуктивное сопротивление цепи приводит к потерям за счёт сдвига угла между напряжением и током.
  3. Для компенсации эффекта используются конденсаторы, включаемые параллельно люминесцентной лампе, а во второй ветке размещается стартер.

Это не единственная причина. К примеру, некоторые балласты, поддерживающие регуляцию яркости, для работы на малых токах требуют подобного включения активных сопротивлений. Форма электродов люминесцентной лампы объясняется целиком особенностями работы. В частности, имеются патроны для люстр, учитывающие указанный момент. Под них выпускаются лампы с цоколем на два штыря. Стандартные газоразрядные часто с виду не отличаются от прочих. А цоколь стандартный – Е27. Отличие колбы преимущественно в классе энергоэффективности (см. цветовую шкалу на упаковке).

Пришло время сказать, что внутри каждой энергосберегающей лампочки и светодиодной заключён драйвер. Это формирователь напряжения питания. Он коренным образом отличается для лампочек светодиодных и газоразрядных (люминесцентных). Разница в амплитуде напряжения: светодиоды требуют 2-3 В для устойчивого горения. Несложно найти в продаже ленту, маркировка которой включает тип источника. К примеру, SMD 3528. Легко найти технические характеристики на указанную модель (data sheet), где показано напряжение питания 3,3 В.

В газоразрядных лампах обычно используется сильно повышенный потенциал. Сообразно продукции магазинов логично поделить наш объект на две части:

  • Привычные люминесцентные лампы дневного света.
  • Лампочки с цоколями Е27, Е14 и пр., применяются в привычных люстрах и светильниках.

Люминесцентные лампы дневного света

Ремонт люминесцентных светильников логично начать с локализации неисправности. Полагаем, что в запасе имеется сменная лампа, пора вставить её и посмотреть, станет ли гореть. Если все в порядке, неисправность заключается в сгорании электродов колбы. В противном случае поломку следует искать в области стартера и питающей цепи:

Схема подъёма напряжения до 450 В

Схема подъёма напряжения до 450 В

  1. Электроды люминесцентной лампы обычно изготавливаются из вольфрама. Как и нить лампочки накала. Но по причине повышенных нагрузок жаростойкий металл дополнительно покрывают пастами из щелочных металлов. По мере работы защитный слой расходуется: от перегрева сохнет, осыпается или испаряется. В результате через время образуются голые участки вольфрама, который не преминет сгореть при первом удобном случае. В результате дуга гаснет. Это вызывает мгновенное повышение напряжения, что приводит к срабатыванию стартера. Люминесцентная лампа станет моргать, но дуга не зажигается, цепь разомкнута. Ремонту изделие не подлежит, но можно применить схему, изображённую на рисунке. Она проста и позволяет поднять напряжения примерно до 450 В. Ниже рассмотрим, как работает драйвер, а пока заметим, что по мере старения люминесцентной лампы стекло вдоль цоколей постепенно чернеет. Это вызвано постепенным обгоранием электродов.
  2. Когда новая люминесцентная лампа не горит, пришло время смотреть драйвер. Здесь нужно заметить, что известно немало схем, сложно дать однозначные рекомендации, что и как в точности делать. Конструкции драйверов разнообразны, начиная от обычных резисторов и заканчивая электронными схемами, питающим люминесцентную лампу напряжением повышенной частоты (до 20 кГц). В результате блокируется так называемый стробоскопический эффект, возникающий за счёт частого моргания. Типичная люминесцентная лампа мерцает с частотой порядка 100 Гц (удвоенная промышленная), что попросту вредно для здоровья. Нужно сказать, что электронный балласт чаще используется в лампочках на цоколь Е27 и им подобных. Что касается нашего случая, по большей части применяется дроссельная схема с компенсирующим конденсатором. Стартер включается параллельно лампе.

Схема включения нерабочей люминесцентной лампы: бери от жизни все!

Схема без стартера

Схема без стартера

На рисунке представили возможную схему включения нерабочей люминесцентной лампы. Смысл: стартера больше нет, а электроды станут постоянно находиться под повышенным напряжением в 450 В. Этим генерируется тлеющий разряд. Принцип работы:

  1. В начальный момент времени на положительной полуволне через диод Д4 заряжается конденсатор С4 до сетевого напряжения 220 В х 1,41 (корень из двух) = 310 В. Плюс накапливается на нижней обкладке (согласно схеме).
  2. На отрицательной полуволне заряд получает конденсатор С3 через диод Д3. Разница потенциалов на обкладках достигает 310 В.
  3. Теперь люминесцентная лампа находится под суммарным напряжением порядка 600 В, этого хватает для образования тлеющей дуги.
  4. Конденсатор С4 разряжается через диоды Д1 и Д3, а С3 – через Д2 и Д4.

Назначение конденсаторов С1 и С2 на входе в развязке сети питания от высоковольтной части, в формировании правильного пути заряда и разряда ёмкостей С3 и С4. Понятно, что элементы должны выдерживать режимы работы. Рабочее напряжение конденсаторов не ниже 350 В. С1 и С2 лучше выбирать из ряда бумажных, а С3 и С4 — слюдяные (jelektro.ru). Требования к диодам схожие.

Система запуска люминесцентной лампы

Стандартная схема включения люминесцентной лампы выглядит так:

  • К одной ветви двойных электродов подаётся питание 220 В. В цепь последовательно включается дроссель и электроды лампы, параллельно стоит компенсирующий конденсатор (для нейтрализации реактивной части сопротивления дросселя).
  • Во второй ветке ставится стартер. Он представляет параллельно соединённый контактор и газоразрядную лампочку малой мощности.
Установка люминесцентной лампы

Установка люминесцентной лампы

В начальный момент времени, минуя дроссель, напряжение сети прикладывается к стартеру. В результате начинает тлеть газоразрядная лампочка. Ток её сравнительно невелик и составляет 20 – 30 мА. За счёт этого начинается подогрев биметаллического реле, которое в нужный момент замыкается. Тогда напряжение на дросселе начинает стремительно расти, но ток сильно ограничен индуктивным сопротивлением. Постепенно из-за отсутствия тока накала биметаллическое реле остывает, в результате цепь обрывается.

Потом следует резкое перераспределение потенциала по цепи. Наблюдается резкое падение напряжения на дросселе. Обе обмотки его намотаны на единый сердечник, наблюдается резонансный ответный всплеск ЭДС (катушки за счёт направления витков создают складывающийся эффект). Возросшее напряжение пробивает люминесцентную лампу, загорается тлеющая дуга. Это приводит к появлению света. Теперь смотрите, что происходит, когда выгорает электрод:

  1. Дуга тухнет, образуется разрыв цепи.
  2. Все напряжение оказывается приложенным на стартер.
  3. Газоразрядная лампочка зажигается и начинает греть биметаллическое реле.
  4. Цепь замыкается, как на старте, потом рвётся.
  5. Возникшая ЭДС пытается поджечь люминесцентную лампу, видно, как проскакивает дуга.
  6. За счёт краткости момента повышения напряжения вспышка длится мгновение.
  7. Все повторяется.

Неисправная люминесцентная лампа моргает. Умные головы догадались постоянно питать её повышенным напряжением (600 В), чтобы дуга не гасла. Понятно, что такой режим считается излишне напряжённым, при подключении по схеме, приведённой в предыдущем разделе, сломанная люминесцентная лампа долго не проработает. Что касается схемы поджига, анализ её проводится так:

  1. Ремонт люминесцентных люстр начинается с проверки дросселя. Нужно прозвонить его. Питание отключается, изымать из схемы этот элемент не нужно. Обычно дроссель люминесцентной лампы изготавливается в виде солидных размеров параллелепипеда и имеет два вывода.
  2. Компенсирующий конденсатор вряд ли явится причиной поломки, он лишь понижает реактивную часть сопротивления. Допустимо прозвонить на короткое замыкание (если постоянно выбивает пробки).
  3. Стартер можно проверить при помощи обычной розетки. Обычно в корпусе имеется окошечко, через которое наблюдают за тлением разряда. В какой-то момент контакты замкнутся. Чтобы это отследить, последовательно со стартером включите обычную лампочку накала. Процесс выглядит так:
  • Вначале ничего не происходит.
  • Потом лампочка моргает и гаснет.
  • Цикл повторяется.

Все это занимает немного времени. Гораздо быстрее, нежели рассказ про ремонт люминесцентных светильников и люстр собственноручно. В результате выполненных мероприятий неисправность окажется локализована.

Ремонт цокольных галогенных лампочек

Продающиеся в магазине лампочки на цоколь Е27 и ему подобные не всегда люминесцентные. Здесь отличие в том, что является источником света. В нашем случае испускать его должен люминофор. А если просто используется матовое стекло, это уже иной тип лампочек.

Импульсный блок питания

Импульсный блок питания

Внутри цоколя находится драйвер (формирователь напряжения). Если лампочка сломалась, пора отсоединить резьбу с основанием и посмотреть, что внутри. Понадобится маленькая шлицевая отвёртка (даже индикаторная сойдёт). Колба снимается, внутри обычный импульсный блок питания, как показано на снимке. Чтобы устранять неисправности люминесцентных светильников, следует хорошо разбираться в электронике.

Схема состоит из диодов, резисторов, конденсаторов, одного дросселя, импульсного трансформатора и пары транзисторов. Принцип работы описывали выше, что касается колбы, она отличается от своих старших сородичей толщиной и формой. Не более.

До проверки потрудитесь вычертить на листочке схему печатной платы, многое станет ясным. Монтаж выполнен в один слой, мы не видим особых сложностей. Номиналы элементов написаны здесь же, по печатной плате, как водится у зарубежной электроники, идут поясняющие обозначения.

vashtehnik.ru


Каталог товаров
    .