Стартер для люминесцентных ламп входит в комплектацию электромагнитного пускорегулятора (ЭМПРА) и предназначен для зажигания ртутной лампочки. Каждая модель, выпущенная определенным разработчиком, обладает различными техническими характеристиками, однако используется для светотехники, питающейся исключительно от сети переменного тока, с предельной частотой, не превышающей 65 Гц. Содержание статьи: Опционально стартер (пускатель) достаточно прост. Элемент представлен небольшой газоразрядной лампой, способной формировать при низком давлении газа и малом токе, тлеющий разряд. Этот стеклянный малогабаритный баллон заполнен инертным газом – смесью гелия или неоном. В него впаяны подвижные и неподвижные электроды из металла. Все электродные спирали лампочки оснащены двумя клеммными блоками. Одна из клемм каждого контакта задействована в цепи электромагнитного балласта. Остальные — подключены к катодам пускателя. Расстояние между электродами пускателя не существенно, поэтому посредством напряжения сети его легко можно пробить. При этом образуется ток и нагреваются элементы, входящие в электроцепь с определенной долей сопротивления. Именно стартер и входит в число этих элементов. Конструкции стартера и схема его включения: 1 – дроссель; 2 — стеклянная колба; 3 – пары ртути; 4 – клеммы; 5 – электроды; 6 — корпус; 7 – биметаллический контакт; 8 – инертная газовая субстанция; 9 – вольфрамовые нити накала ЛДС; 10 – капля ртути; 11 – разряд дуги в колбе Колба размещена внутри корпуса из пластмассы или металла, выполняющего роль защитного кожуха. В некоторых образцах сверху крышки дополнительно есть специальное смотровое отверстие. Самым востребованным материалом для производства блока считается пластик. Постоянное воздействие высоких температурных режимов позволяет выдержать специальный состав пропитки — люминофор. Приспособления выпускаются с парой ножек, выполняющих роль контактов. Они изготовлены из разных видов металла. В зависимости от типа конструкции электроды могут быть симметричными подвижными или асимметричными с одним подвижным элементом. Их выводы проходят через патрон лампы. Параллельно электродам колбы подключен конденсатор, емкостью 0,003-0,1 мкф. Это важный элемент, снижающий уровень радиопомех и также участвующий в процессе загорания лампы Обязательной деталью в устройстве является конденсатор, способный сглаживать экстратоки и в тоже время размыкать электроды прибора, осуществляя гашение дуги, возникающей между токоведущими элементами. Без этого механизма есть большая вероятность спайки контактов при возникновении дуги, что существенно снижает срок эксплуатации пускателя. В быту наиболее популярны образцы балластов с симметричной системой контактов и электросхемой пуска. Такие образцы меньше подвергаются влиянию падения напряжения в электрической сети Правильная работа стартера обусловлена напряжением питающей сети. При снижении номинальных величин до 70-80%, люминесцентная лампа может не зажечься, т.к. не будет производиться достаточный нагрев электродов. В процессе подбора нужного пускателя, учитывая конкретную модель лампы дневного света (люминесцентной или ЛЛ), необходимо дополнительно проанализировать технические характеристики каждого вида, а также определиться с производителем. Подав сетевое питание на светотехнический прибор, напряжение проходит через витки дросселя и нить накала, выполненную из монокристаллов вольфрама. Далее подводится к контактам стартера и образует между ними тлеющий разряд, при этом воспроизводится свечение газовой среды посредством ее нагрева. Поскольку в устройстве есть еще один контакт – биметаллический, он также реагирует на изменения и начинает изгибаться, видоизменяя форму. Таким образом этот электрод замыкает электрическую цепь между контактами. Величина тока сформированного тлеющего разряда варьируется от 20 до 50 мА, чего вполне достаточно для разогрева биметаллического электрода, который отвечает за замыкание цепи Образовавшийся в электросхеме люминесцентного прибора замкнутый контур проводит через себя ток и нагревает вольфрамовые нити, которые, в свою очередь, начинают испускать электроны со своей нагретой поверхности. Таким образом формируется термоэлектронная эмиссия. В это же время воспроизводится разогревание ртутных паров, находящихся в баллоне. Образованный поток электронов способствует снижению напряжения, приложенного от сети к контактам пускателя, примерно вдвое. Степень тлеющего разряда начинает падать вместе с температурой накала. Пластина из биметалла уменьшает свою степень деформации тем самым размыкая цепочку между анодом и катодом. Течение тока через этот участок прекращается. Изменение его показателей провоцирует внутри дроссельной катушки, в проводящем контуре, возникновение электродвижущей силы индукции. Биметаллический контакт моментально реагирует произведением краткосрочного разряда в подсоединенной к нему схеме: между вольфрамовыми нитями ЛЛ. Его значение доходит нескольких киловольт, чего вполне достаточно для пробивания инертной среды газов с нагретыми ртутными парами. Между концами лампы образуется электродуга, продуцирующая ультрафиолетовое излучение. Поскольку такой спектр света не видимый для человека, в конструкции лампы есть люминофор, поглощающий ультрафиолет. В итоге визуализируется стандартный световой поток. При любых изменениях тока в контуре, в том числе и его полного прекращения, пропорционально происходят изменения магнитного потока через поверхность пластины, что ограничивает этот участок и приводит к возбуждению в схеме ЭДС самоиндукции Однако напряжения на пускателе, подсоединенного параллельно лампе, недостаточно для формирования тлеющего разряда, соответственно, электроды остаются в разомкнутой позиции в период свечения лампы дневного света. Далее стартер не используется в рабочей схеме. Поскольку после продуцирования свечения показатели тока нужно лимитировать, в схему вводится электромагнитный балласт. За счет своего индуктивного сопротивления он выполняет роль ограничивающего устройства, предотвращающего поломки лампы. В зависимости от алгоритма работы, пусковые устройства делят на три основных вида: электронные, тепловые и с тлеющим разрядом. Несмотря на то, что механизмы имеют различия в элементах конструкции и в принципах работы, они выполняют идентичные опции. Процессы, воспроизводимые в системе контактов стартеров, не являются управляемыми. Помимо этого, значительное воздействие на их функционирование оказывает температурный режим окружения. Например, при температуре ниже 0 °C скорость нагревания электродов замедляется, соответственно, прибор будет затрачивать больше времени на зажигание света. Также при нагреве контакты могут спаиваться друг с другом, что приводит к перегреванию и разрушению спиралей лампы, т.е. ее порче. Большинство моделей электронных балластов для ЛДС выпущены на базе микросхемы UBA 2000T. Такой тип устройства позволяет устранить перегрев электродов, за счет чего существенно увеличивается эксплуатационный срок контактов лампы, соответственно, и период ее работы Даже корректно функционирующие устройства с течением времени имеют свойство изнашиваться. Они дольше сохраняют накал контактов лампы, тем самым уменьшая ее производственный ресурс. Именно для устранения такого рода недостатков в полупроводниковой микроэлектронике стартеров были задействованы сложные конструкции с микросхемами. Они дают возможность лимитировать количество циклов процесса имитации замыкания электродов пускателя. В большинстве представленных на рынках образцах, схемотехническое устройство электронного стартера составлено из двух функциональных узлов: В качестве примера можно привести микросхему электронного зажигателя UBA2000T фирмы PHILIPS и высоковольтный тиристор TN22 производства STMicroelectronics. Принцип работы электронного стартера основан на размыкании цепи посредством нагревания. Некоторые образцы обладают существенным преимуществом – опцией ждущего режима зажигания. Таким образом размыкание электродов производится в необходимой фазности напряжения и при условии оптимальных температурных показателей нагрева контактов. Полупроводниковые элементы электронного балласта должны подходить по ключевым рабочим характеристикам, а именно, соотношению значения мощности и напряжения сети подсоединенного светотехнического прибора Важно, что при поломках лампы и неудачных попытках ее запуска такого типа механизм выключается, если их число (попыток) достигнет 7. Поэтому о досрочном выходе из строя электронного стартера и не может быть и речи. Как только произойдет замена лампочки на исправную, приспособление сможет возобновить процесс запуска ЛЛ. Единственный минус этой модификации – высокая цена. В схеме со стартером в качестве дополнительного метода снижения радиопомех могут использоваться симметрированные дросселя с обмоткой, разделенной на идентичные участки, с равным количеством витков, накрученных на общее устройство – сердечник. На сегодняшний день выпускаемые балласты имеют сборно-стержневую конструкцию. Вырубка магнитного провода осуществляется из стальных листов. Как правило, такие дросселя имеют две симметричные обмотки Все области катушки соединены в последовательном порядке с одним из контактов лампы. При включении оба его электрода будут работать в одинаковых техусловиях, таким образом снижая степень помех. Ключевой отличительной характеристикой тепловых зажигателей является длительный период пуска ЛЛ. Такой механизм в процессе функционирования использует много электричества, что негативно сказывается на его энергозатратных характеристиках. Тепловой стартер также называют термобиметаллическим. Разогрев контактов происходит с замедлением, что эффективно сказывается на работе светотехнического прибора в низкотемпературной среде Как правило, этот вид применяется в условиях низкого температурного режима. Алгоритм работы существенно разнится с аналогами других видов. В случае отключения питания электроды устройства находятся в замкнутом состоянии, при подаче – образуется импульс с высоким напряжением. Пусковые механизмы, основанные на принципе тлеющего разряда, имеют в своей конструкции биметаллические электроды. Они выполнены из металлических сплавов с различными коэффициентами линейного расширения при нагреве пластины. Минусом зажигателя тлеющего разряда является низкий уровень импульса напряжения, из-за чего нет достаточной надежности загорания ЛЛ Возможность розжига лампы определяется длительностью предшествующего нагрева катодов и показателей тока, протекающего через светотехнический прибор в момент размыкания цепи контактов стартера. Если при первом рывке пускатель не зажигает лампу, он будет автоматически воспроизводить попытки до того момента, пока лампа не засветится. Поэтому такие устройства не используются при низких температурных режимах или неблагоприятном климате, например, при повышенной влажности. Если не будет обеспечиваться оптимальный уровень нагрева контактной системы лампа будет затрачивать много времени на розжиг или же будет выведена из строя. Согласно стандартам ГОСТа, потраченное стартером время на зажигание не должно превышать 10 секунд. Пусковые приборы, выполняющие свои функции посредством теплового принципа или тлеющего разряда, в обязательном порядке оборудуются дополнительным устройством – конденсатором. Как уже было отмечено ранее, конденсатор располагается в кожухе приспособления параллельно его катодам. Этот элемент решает две ключевые задачи: Такой дополнительный механизм снижает величину импульсного напряжения, сформированного при размыкании катодов стартера, и наращивает его продолжительность. Конденсатор снижает вероятность слипания контактов. Если в устройстве не предусмотрен конденсатор, напряжение на лампе довольно быстро увеличивается и может доходить до нескольких тысяч вольт. Такие условия снижают степень надежности розжига ламп Поскольку использование подавляющего устройства не позволяет достичь полного нивелирования электромагнитных помех, на входе схемы вводят два конденсатора, общая емкость которых составляет не менее 0,016 мкф. Они соединяются в последовательном порядке с заземлением средней точки. Главным минусом стартеров является ненадежность конструкции. Отказ запускающего механизма провоцирует фальстарт – визуализируются несколько вспышек света до начала полноценного светового потока. Такие неполадки снижают ресурс вольфрамовых нитей лампы. Пусковые аппараты образуют внушительные потери энергии и понижают КПД устройства лампы. К недостаткам также относится зависимость от напряжения и значительный разброс времени срабатывания электродов У люминесцентных ламп со временем наблюдается повышение рабочего напряжения, тогда как у стартера, наоборот, чем выше срок службы, тем ниже напряжение зажигания тлеющего разряда. Таким образом выходит, что включенная лампа может провоцировать его срабатывание, из-за чего свет погаснет. Разомкнувшиеся контакты пускателя вновь зажигают свет. Все эти процессы осуществляется в доли секунды и пользователь может наблюдать только мерцание. Пульсирующий эффект вызывает раздражение сетчатки глаза, а также приводит к перегреванию дросселя, снижению его ресурса и выходу из строя лампы. Такие же негативные последствия ожидают и от значительного разброса времени контактной системы. Его зачастую недостаточно для полноценного предварительного разогрева катодов лампы. В итоге прибор загорается после воспроизведения ряда попыток, что сопровождаются увеличенной длительностью процессов перехода. Если стартер подключен в цепь одноламповой схемы, в этом случае нет возможности снизить световую пульсацию. С целью снижения негативного эффекта рекомендуется использовать такого рода схемы только в помещениях, где применены группы ламп (по 2-3 образца), включать которые необходимо в разные фазы трехфазной цепи. Общепринятой аббревиатуры для моделей стартеров отечественного и зарубежного производства не существует. Поэтому рассмотрим основы обозначений по отдельности. Декодировка значения 90С-220 выглядит так: стартер, функционирующий с люминесцентными образцами, сила которых составляет 90 Вт, а номинальное напряжение 220 В Согласно ГОСТу, расшифровка буквенно-цифровых значений [ХХ][С]-[ХХХ], нанесенных на корпус прибора, выглядит следующим образом: Для реализации зажигания ламп иностранные разработчики выпускают приспособления с различными обозначениями. Электронный форм-фактор выпускается многими фирмами. Наиболее известная на отечественном рынке — Philips, производящая стартеры таких типов: Фирма OSRAM ориентирована на выпуск стартеров как для одиночного подключения осветительных приборов, так и для последовательного. В первом случае это маркировка S11 с ограничением по мощности 4-80 Вт, ST111 — 4-65 Вт. А во втором, например, ST151 — 4-22 Вт. Выпускаемые модели стартеров представлены в широком ассортименте. Ключевые параметры, учитывающиеся при подборе — соразмерные значения характеристикам ламп люминесцентного типа. В процессе выбора пускового механизма недостаточно основываться на имени разработчика и ценовом диапазоне, хотя и эти факторы должны быть учтены, т.к. указывают на качество прибора. В этом случае выигрывают надежные аппараты, положительно зарекомендовавшие себя на практике. Стоит обратить внимание на такие фирмы: Philips, Sylvania и OSRAM. Стартер FS-11 бренда Sylvania. Подбирается к лампам дневного света, мощностью 4-65 Вт. Может использоваться в сети переменного тока. Работает по принципу тлеющего разряда Самыми основными эксплуатационными параметрами пускателя считаются такие технические особенности: Также необходимо учитывать индуктивное противодействие катушки и коэффициент выпрямления, отвечающий за соотношение обратного сопротивления к прямому при постоянном напряжении. Помощь в подборе необходимо балласта для лампы дневного света: Пускатель для люминесцентных приборов: основы маркировки и конструктивное устройство аппарата: Теоретически, время работы пускателя эквивалентно сроку службы лампы, которую он зажигает. Тем не менее стоит учесть, что с течением времени, интенсивность напряжения тлеющего разряда падает, что отражается на работе люминесцентного прибора. Однако производители рекомендуют одновременно менять и стартер, и лампу. Для приобретения нужной модификации изначально стоит изучить основные показатели приборов. sovet-ingenera.com Как вы наверняка знаете, лампу накаливания можно включить в сеть напрямую. А вот для люминесцентной лампы используется для включения ее в сеть стартер, который выполняет в компании дросселя роль пускорегулирующего устройства. Если обратиться к устройству, то стартер для ламп – это маленькая газоразрядная лампочка, обладающая тлеющим разрядом. Устройство люминесцентной лампы. Для ее создания в колбу из стекла нагнетается инертный газ, он может быть неоном или гелием. Получившаяся конструкция располагается в дополнительном корпусе из металла или пластика. Кроме того, для возможности обзора работы стартера в корпусе делается небольшое отверстие-окошко. Если же такого окошка конструкцией не предусмотрено, то скорей всего у стартера будет 2 электрода. У несимметричного варианта они выполнены из разных материалов, а у симметричного – являются биметаллическими. Второй вариант считается более современным и сейчас используется шире. Схемы включения люминесцентных ламп: а-стартерная с дросселем; б—с лампой накаливания в качестве балласта; EL1 — лампа люминесцентная; КК — стартер; С — конденсатор; LL — дроссель; EL2 — лампа накаливания. Давайте разберемся, как именно работает стартер. Надо сказать, что для него используется напряжение меньшей величины, чем номинальное сетевое. Но одновременно эта величина должна быть больше, чем рабочее напряжение лампы. Когда вы включаете напряжение, то оно перейдет на стартер в полном объеме. В результате в стартере с разомкнутыми контактами происходит возникновение тлеющего разряда. Так как в цепи в это время присутствует ток небольшой величины (до 50 микроампер), то за счет него происходит нагревание электродов, которые под этим воздействием меняют положение и замыкают цепь, тем самым прекращая и разряд стартера. Потом начинается движение тока через последовательные катоды и дроссель. Этот ток зависит от сопротивления нашего дросселя, который, в свою очередь, должен быть подобран так, чтобы ток, подогревающий катоды, был в два раза выше номинального значения тока нашей лампочки. При этом катоды нагреваются только в тот период, когда замкнуты электроды (этот временной период называется периодом контактирования). Как только электроды остывают и размыкаются, в дросселе происходит увеличение напряжения, которое и позволяет зажечь лампу. В результате мы приходим к току, соответствующему значению номинального тока лампочки. Напряжение на дросселе тем временем падает, а в лампе его значение достигает 0,5 номинальной величины сетевого напряжения. Таким же будет и напряжение в стартере, который подключен параллельным образом. Так как это величины не хватает для появления нашего тлеющего разряда стартера, то электроды во время того, как горит лампа, не смыкаются. При подключении стартера нужно знать еще одно важное условие. Дело в том, что для исправной работы стартера нужен конденсатор, который установлен в его корпусе параллельно электродам. Емкость его составляет от 0,003 до 0,1 микрофарад. Он позволяет снизить радиопомехи, которые появляются при контакте стартера и лампы, а также влияет на зажигание лампочки, уменьшая импульс напряжения, который появляется при размыкании электродов, а также увеличивает его время. Это означает, что в случае, когда конденсатора нет, то величина напряжения стремительно растет до огромного значения, но при этом происходит в очень короткое время. А это значит, что ниже показатели надежности зажигания лампочки. Еще одна функция, которую выполняет конденсатор стартера, — это предотвращение сваривания электродов между собой. А надо сказать, что в момент, когда электроды начинают размыкаться, риск их слипания между собой достаточно велик. А благодаря действию конденсатора, дуга очень оперативно гасится.Чуть выше мы уже упомянули о роли конденсатора стартера в гашении радиопомех. Но стоит сказать, что этот процесс он решает не полностью. Именно поэтому специалисты рекомендуют установить на входе пару дополнительных конденсаторов, емкость которых должна быть не меньше 0,008 микрофарад. Эти конденсаторы должны быть включены последовательно, кроме того, в середине нужно сделать заземление. Стоит оговорить некоторые технические параметры стартеров. Следует знать, что ГОСТом отведены строго определенные параметры на зажигание люминесцентных ламп. Оно должно составлять не больше десяти секунд. Это связано с тем, что стартер может зажечь лампу не с первого раза при недостаточном значении тока в цепи и, следовательно, напряжения. Поэтому может потребоваться повторный процесс. Но за 10 секунд ваша лампа должна загореться обязательно.Также стоит отметить, что стартер, как и все устройства, имеет свой срок службы. И определить, когда он выходит из строя, достаточно просто. Это связано со снижением значения напряжения тлеющего разряда внутри него. Если вы видите, что стартер тлеет даже при включенной лампочке, то это знак о его скором выходе из строя, а также он может вывести из строя лампу, ведь при его тлении нагреваются и замыкаются электроды, из-з чего гаснет лампа. Потом электроды остывают, лампа снова загорается и этот процесс идет по кругу. Лампа мигает, а этот режим функционирования не является плановым и ведет к выходу из строя не только лампы, но и дросселя. Конечно, стартеры можно определенным образом классифицировать. Самая простая и понятная классификация – в зависимости от мощности используемых с этим стартером ламп. Соответственно, можно выделить стартеры от 4 до 22 ватт, от 4 до 80, от 18 до 22, от 18 до 65, от 80 до 140 и еще несколько групп. Кроме того, все стартеры подразделяются в зависимости от фирмы-производителя. К числу наиболее известных производителей относятся GeneralElectric,Narva,Osram,Philips,Sylvania. Еще одной отличительной особенностью стартеров является материал изготовления корпуса. Специалисты рекомендуют выбирать стартеры, покрытые огнестойким поликарбонатом. Они являются более устойчивыми к различного рода воздействиям. jelektro.ru С каждым днем популярность ламп дневного света в качестве источника освещения только растет. Это обусловлено их высокой продолжительностью работы и качественным свечением. Люминесцентные лампы работают не напрямую от сети с напряжением 220 Вольт. Для их функционирования требуется специальный блок, называющийся пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). Конструкция блока включает в себя три основных элемента, в которые входят: дроссель (катушка индуктивности с сердечником), сглаживающего конденсатора и стартера. Вот как рас о последнем устройстве мы сегодня и поговорим. Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме», недавно мне пришлось искать причину неисправности светильников с люминесцентными лампами, которая заключалась в неисправности элемента ПРА, поэтому очередной выпуск будет посвящен именно о стартере люминесцентной лампы. Мы разберем его назначение, устройство и выполняемые функции. Конструкция этого элемента достаточно проста. Каждая модель, выпущенная определенным производителем, имеет свои технические характеристики. Это следует учитывать при выборе ламп. Стартер – это стеклянный баллон, внутри которого находится инертный газ. Это может быть смесь гелия с водородом или неон. В баллон впаяны неподвижные металлические электроды. Их выводы проходят через цоколи. Баллон расположен внутри пластмассового или металлического корпуса, имеющего сверху отверстие. Самым популярным материалом для изготовления корпуса является пластик. Справляться с высокой температурой такому корпусу позволяет специальная пропитка. Любой стартер для люминесцентных ламп имеет только две ножки (контакта). Если вынуть конструкцию из корпуса видно саму колбу. Также видно, что параллельно электродам колбы подключен какой-то элемент – это конденсатор. Его емкостью составляет порядка 0,003-0,1 мкф. Конденсатор призван выполнять сразу две функции: Конденсатор снижает импульс напряжения, который формируется при размыкании электродов, и повышает его продолжительность. За счет параллельного включения с электродами конденсатор снижает вероятность их сваривания (залипания). Подобное явление может произойти в процессе размыкания электродов вследствие формирования электрической дуги. Конденсатор в кратчайшие сроки гасит дугу. Этот элемент является основным в конструкции люминесцентных ламп. Без него электромагнитная пускорегулирующая аппаратура не сможет функционировать. Главное назначение стартера – запускать механизма и разжигание инертного газа, находящегося в газоразрядной колбе. Стартер работает как выключатель - размыкает и замыкает электрическую цепь. Установка стартера продиктована необходимость выполнения двух важных функций: Дроссель играет роль стабилизатора и трансформатора. Он поддерживает необходимый ток нитей лампы, создает импульс напряжения, необходимый для пробоя лампы и стабилизирует процесс горения дуги. В момент подключения схемы к электрической цепи все напряжение подается на стартер для люминесцентных ламп. В нормальном положении электроды находятся в разомкнутом положении. На электродах стартера начинает возникать тлеющий разряд. По цепи проходит ток небольшой величины (30-50 мА). Этого тока достаточно для нагрева электродов. При достижении определенной температуры они начинают изгибаться и замыкают цепь. После того как контакты замкнуться тлеющий разряд прекращается. Давайте по ходу рассмотрим из каких основных деталей состоит сам светильник. При замыкании цепи (через электроды стартера) по ней начинает проходить ток, величина которого в 1,5 раза больше от номинального тока лампы. Величина тока ограничивается сопротивлением дросселя. Электроды лампы и стартера не могут выполнять эту функцию, так как первые имеют недостаточное сопротивление, а вторые находятся в замкнутом положении. Нагрев электродов до 800С происходит в течение 1-2 секунд. В результате повышения температуры происходит увеличение электронной эмиссии, что способствует упрощению процесса пробоя газового промежутка. Разряд в электродах стартера отсутствует и они постепенно остывают. После остывания стартера электроды размыкаются, принимая исходное положение, и разрывают цепь. Разрыв цепи сопровождается появлением в дросселе ЭДС самоиндукции. Ее величина прямо пропорциональна индуктивности дросселя и скорости изменения величины тока при разрыве цепи. Возникновение ЭДС самоиндукции является причиной создания повышенного напряжение величиной 800-1000 В, которое в виде импульса подается на лампу. Ее электроды предварительно разогреты и она готова к зажиганию. В этот момент происходит пробой и начинается свечение. На стартер который подключен параллельно лампе теперь прикладывается напряжение, величина которого в два раза ниже напряжения сети. Оно не способно пробить неоновую лампочку, следовательно, ее зажигание больше не осуществляется. Весь цикл зажигания длится не более 10 секунд. Данный вопрос очень часто возникает перед специалистами в процессе ремонта люминесцентных светильников. Хоть деталь и мелкая, но способна вызвать серьезные проблемы. Выявить поломку стартера можно заменой его на исправный, если таковой имеется под рукой. А вот что делать в случаях, когда по близости больше нет светильников, а до ближайшего специализированного магазина не один километр пути? Как проверить стартер люминесцентной лампы в домашних условиях? Проверить работоспособность данного устройства можно по стандартной схеме. Последовательно со стартером в сеть подключается обыкновенная лампа с нитью накаливания. Желательно, чтобы ее мощность не превышала 40 Вт. Собрать такую схему не составит труда. Если стартер находится в исправном состоянии, то лампа будет гореть и периодически на мгновение гаснуть. Этот процесс будет сопровождаться характерными щелчками, которые свидетельствуют о работе контактов. Если лампочка не горит или светится постоянно (без моргания), то можно констатировать поломку стартера. Таким вот нехитрым способом можно проверить стартер для люминесцентных ламп. Хотя, по правде сказать, я еще не видел, чтобы на производстве их где либо проверяли. Это наверное связано с их незначительной стоимостью. Обычно бывает как, если лампа не работает или начинает мигать просто меняют стартер на новый, получилось устранить причину хорошо, нет значить проблема в другом. Дорогие друзья Вы наверное замечали что светильники с люминесцентными лампами со временем начинают мигать. И связано это не с использованием выключателей с подсветкой которые являются причиной мигания энергосберегающих лампах. В процессе эксплуатации светильников рабочее напряжение зажигания тлеющего разряда в стартере падает. Это является причиной того, что стартер будет срабатывать даже при горящей лампе. После размыкания электродов свечение восстанавливается. Человеческий глаз воспринимает это как процесс мигания. Подобное явление является причиной порчи лампы и выхода из строя дросселя в результате его перегрева. Поэтому если вы замечаете постоянное мигание лампы необходимо заменить стартер на новый. В 90 % случаев именно он является причиной такого феномена. При возникновении мигания необходимо как можно раньше произвести замену стартера, так как в таком режиме работы ресурс составляющих светильника уменьшатся и из строя могут выйти уже колба или дроссель. Похожие материалы на сайте: electricvdome.ruЧто такое стартер для люминесцентных ламп. Стартер 127 вольт
Как выбрать стартер для люминесцентных ламп: как работает, устройство, маркировка
Как устроено приспособление?
Принцип работы аппарата
Виды стартеров для люминесцентных приборов
Пускатель электронного типа
Тепловой вид пускателя
Механизм тлеющего разряда
Роль конденсатора в схеме
Основные недостатки пускателей
Расшифровка маркировочных значений
На что смотреть при выборе?
Полезное видео по теме
Стартер для ламп
Принцип работы стартера
Стартер для люминесцентных ламп. Технические характеристики
Стартер для люминесцентных ламп. Как проверить стартер люминесцентной лампы
Устройство стартера люминесцентных ламп
Для чего нужен стартер в люминесцентных лампах
Как работает люминесцентный светильник
Как проверить стартер люминесцентной лампы
Почему мигает люминесцентная лампа
Поделиться с друзьями: