Princip gasa za fluorescentne sijalice. Šta je starter za fluorescentne sijalice

Antipiretici za djecu propisuje pedijatar. Ali postoje situacije hitne nege groznice, kada dete treba odmah da lek. Zatim roditelji preuzmu odgovornost i primenjuju antipiretičke lekove. Šta je dozvoljeno dijete? Kako možete smanjiti temperaturu kod starije dece? Koji su lekovi najsigurniji?

Svakodnevna popularnost lampi dnevno svetlo   kao izvor osvetljenja samo raste. To je zbog visokog trajanja rada i visokokvalitetne svetlosti.

Fluorescentne sijalice ne rade direktno iz mreže sa naponom od 220 volti. Za njihovo funkcionisanje potrebna je specijalna jedinica nazvana balastom (balastom). blok dizajn uključuje tri glavna elementa, koji sadrži: choke (zavojnica sa jezgrom), kondenzator zaglađivanje i starter. Ovako ćemo razgovarati o poslednjem uređaju danas.

Pozdravljam sve prijatelje na sajtu "Električari u kući", nedavno sam morao naći uzrok raspored kvara sa fluorescentne lampe, koji je bio kvar element opremu, tako da je sljedeći problem će se fokusirati na to starter fluorescentna lampa. Analizirali ćemo njegovu namjenu, uređaj i funkcije koje treba obaviti.

Uređaj startera fluorescentnih sijalica

Dizajn ovog elementa je prilično jednostavan. Svaki model, proizveden od strane određenog proizvođača, ima svoj tehničke specifikacije. Ovo bi trebalo uzeti u obzir pri izboru lampi. Starter je stakleni cilindar unutar kojeg postoji inertni gas. Može biti mešavina helijuma sa vodonikom ili neonom. Stacionarne metalne elektrode se lete u cilindar. Njihovi zaključci prolaze kroz postolje.

Balon se nalazi u plastičnom ili metalnom kućištu, koji ima otvor na vrhu. Najpopularniji materijal za izradu predmeta je plastika. Suočavanje sa visokim temperaturama na takvo kućište omogućava posebnu impregnaciju. Svako ima samo dve noge (kontakte).


Ako uklonite strukturu iz tela, možete videti samu bočicu. Takođe se vidi da je neki element povezan paralelno sa elektrodama sijalice - to je kondenzator. Njegov kapacitet je od 0,003-0,1 μf. Kondenzator je dizajniran da izvodi dve funkcije istovremeno:

  • - se bore sa radio interferencijama, koje proističu iz kontakta elektroda, smanjivanjem njihovog nivoa.
  • - uključeni u proces sagorevanja lampe.




Kondenzator smanjuje impuls napona, koji se formira kada se elektrode otvaraju i povećava njegovo trajanje.


Zbog paralelno uključivanje   sa elektrodama kondenzator smanjuje vjerovatnoću njihovog zavarivanja (lepljenje). Sličan fenomen može se desiti u procesu otvaranja elektroda zbog nastanka električnog luka. Kondenzator u najkraćem roku gasi luk.

Zašto mi treba starter u fluorescentnim sijalicama

Ovaj element je osnovan u građevinarstvu fluorescentne sijalice. Bez toga, elektromagnetne prigušnice neće moći da funkcionišu. Glavna svrha startera - pokrenuti Fanning mehanizam i inertnog plina u sijalicu pražnjenja. Starter radi kao prekidač - otvara i zatvara električno kolo.


Instalaciju startera diktirana je potrebom za obavljanjem dve važne funkcije:

  1. - zatvaranje sklopa. Omogućava zagrevanje elektroda sijalice, čime se olakšava proces paljenja;
  2. - lomiti lanac. Nastaje odmah nakon zagrevanja elektroda. Kao rezultat otvaranja, impuls povećan napon, što je uzrok raspada gasne praznine sijalice.

Gas reguliše ulogu stabilizatora i transformatora. Održava lampu filament trenutni stvara naponski impuls neophodan za razgradnju lampe, i stabilizira proces gašenja luka.

Kako funkcioniše fluorescentno svetlo

Kada je sklop povezan na električno kolo   primjenjuje se svi napon . U normalnom položaju, elektrode su u otvorenom položaju. Na elektrodama startera počinje emitovati sjajni pražnjenje. Mala struja protiče kroz krug (30-50 mA).

Ova struja je dovoljna za grejanje elektroda. Kada se postigne određena temperatura, počinju da savijaju i zatvaraju lanac. Nakon zatvaranja kontakata, pražnjenje sjaja se zaustavlja.

Hajde da pogledamo neke od glavnih detalja samog sijalice.


Kada je sklop zatvoren (preko starter elektroda), struja počinje da protiče kroz njega, čija je vrednost 1,5 puta veća od nominalne struje lampe. Maksimalna struja ograničena je otpornost gasa. Lampe i starter elektrode ne mogu izvršiti ovu funkciju, jer prvi imaju nedovoljan otpor, a drugi u zatvorenom položaju.


Grejanje elektroda do 8000S se javlja u roku od 1-2 sekunde. Kao rezultat povećanja temperature dolazi do povećanja emisije elektrona, što olakšava pojednostavljenje procesa razgradnje gasnog jaza. Pražnjenje u elektrodama startera je odsutno i postepeno se ohladi.



Nakon što se starter ohladi, elektrode se otvaraju, polažu svoju početnu poziciju i raskinuju lanac. Diskontinuitet kola je praćena pojavom samoindustrije u zadnjem delu EMF-a. Njegova vrijednost je direktno proporcionalna induktivnosti gasa i brzini promjene magnitude struje kada je sklop prekinut.



Početak EMF-a samoindustrije je razlog stvaranja povećan stres   vrijednost 800-1000 V, koja se u obliku impulsa napaja lampi. Njegove elektrode su zagrejane i spremne za paljenje. U ovom trenutku dođe do kvara i počinje sjaj.


Starter koji je paralelno povezan s lampom sada je podložan naponu, čija je vrijednost pola napona mreže. Nije u stanju da probije neonsku sijalicu, pa se njegovo paljenje više ne izvodi. Cijeli ciklus paljenja traje ne više od 10 sekundi.

Kako proveriti starter fluorescentne lampe

Ovo pitanje se često javlja pred stručnjacima u procesu popravki fluorescentne rasvjetne sijalice. Iako su detalji mali, može izazvati ozbiljne probleme.

Otkrivanje neuspjeha startera može biti zamijenjeno radnim, ako je jedan pri ruci. I evo šta treba da uradi u slučajevima kada nema više sijalica pored vrata, a najbližu specijalizovanu prodavnicu koja nije kilometar puta? Kako proveriti starter fluorescentne lampe   kod kuće? Uređaj se može testirati u skladu sa standardnom šemom.

U skladu sa starterom, obična sijalica sa žaruljom je priključena na mrežu. Poželjno je da njegova snaga ne prelazi 40 W.


Nije teško sklopiti takvu šemu. Ako je starter u dobrom stanju, lampica će zapaliti i periodično gasiti na trenutak. Ovaj proces će biti praćen karakterističnim klikovima koji ukazuju na rad kontakata. Ako sijalica ne upali ili stalno svetli (bez trepere), onda je moguće utvrditi kvar startera.

Evo jednostavnog načina na koji možete proverite starter za fluorescentne sijalice. Iako, uistinu, još uvek nisam video to u njihovoj produkciji gde god da su provereni. Ovo je verovatno zbog njihove neznatne cene. Obično se to dešava kao da lampe ne rade ili počinje da blize samo zamenite starter na novu, ispalo je da je razlog uklonjen, nema drugog problema.

Zašto fluorescentna lampa treperi

Dragi prijatelji, verovatno ste primetili da sijalice sa fluorescentnim sijalicama počnu blještati s vremenom. A to nije zbog upotrebe prekidača sa osvetljenjem koji su uzrok trepćuće lampe za uštedu energije.

U procesu rada sijalica, radni napon pražnjenja sjaja u starteru pada. Zbog toga će starter zapaliti čak i kada je lampica uključena. Nakon otvaranja elektroda, sjaj se vraća. Ljudsko oko to percipira kao proces treperenja. Sličan fenomen je uzrok oštećenja lampe i neuspjeha gasa kao rezultat pregrevanja.


Zbog toga, ako primetite trajno trepćenje sijalice, zameniti starter novim. U 90% slučajeva on izaziva ovu pojavu.

U slučaju da je potrebno da trepne što je prije moguće zamijeniti starter, jer u ovom režimu, komponente resurs lampica će se smanjiti, a neuspjeh može izaći već sijalica ili ugušiti.

Gas se karakteriše određenim parametrima. Pošto je ponekad u suštini nelinearni element, njeni parametri nisu nedvosmisleni. Mogu se podijeliti u dvije grupe: nominalno, karakterišući gas kao nezavisni proizvod i dizajn, karakterišući ga kao element specifične šeme.

Nominalni parametri gasa treba pronaći ili utvrditi pod strogo utvrđenim uslovima. Mi ćemo ih odrediti sinusoidnim naponom na priključcima namotaja, što ukazuje na veličinu napona i frekvencije.

Nominalni parametri moraju u potpunosti garantovati vek trajanja gasa i njegovog pouzdanog rada u određenom krugu. Iako nominalno gasa postavke ne odredi električno kolo u režimu u kojem mogu biti uključeni, ali oni su potpuno karakterišu proizvod kao čok i istovremeno povezani sa svojim parametrima dizajna.

Glavni nominalni parametri gasa, koji moraju biti navedeni u njegovom pasošu, su sledeći:

Frekvencija struje je f, Hz.

Nominalna (maksimalno dozvoljena) vrednost struje gasa I, a.

Induktivnost gasa na nominalnom nivou

Otpornost navijanja "hladnog" gasa

Gubitak u jezgru gasa

Težina gasa G, kg.

Ostali ocijenio parametri gasa su: maksimalna dozvoljena vrijednost koeficijenta harmonika u oblik struje nominalne maksimalno dozvoljene pregrevanja stupnjeva ugušiti zavojnica (pod određenim temperature okoline); ukupna snaga gasa i faktor njegove reaktivne snage Q; tehnički i ekonomski indikator koeficijenta gasa za skrining gasa.

Objašnjavamo parametre i A; parametri gasa biće razmotreni u poglavljima 1.5 i 1.6.

1. Nazivna induktivnost gasa

Nazivna induktivnost gasa je data

gde je f i - frekvencija i efektivna vrednost sinusoidnog napona primenjenog na navijanje gasa;

Ja je efektivna vrijednost nazivne struje;

Ugao faznog pomaka između napona i ekvivalentne struje sinusoida.

Za male vrijednosti ohmicke otpornosti navijanja gasa i gubitaka u njegovom jezgru, nominalna induktivnost se može približno odrediti iz formule

Veličina induktivnosti (1.1) nelinearnog gasa nije konstantna, ali zavisi od veličine primijenjenog napona i frekvencije struje. Stoga, gas kao nezavisni proizvod mora biti precizno karakteriziran vrijednošću njegove nominalne induktivnosti, mjereno pod potpuno definiranim i specificiranim uslovima pasoša. Samo takva indukcija je karakterističan parametar gasa. Količina preporučila induktor označavaju pasoš ukazuje kao indeksi RMS sinusoidalni napon na kojem je utvrđeno, na primjer, i m. P.

2. Krivični faktor nazivne krivulje struje

Zbog nelinearnosti gasa, zbog svojstava njegovog feromagnetnog jezgra, struja u namotaju nije sinusoidna. Trenutna krivica čak i sa sinusoidnim naponom ima izobličen, oštri oblik (slika 1.3). U nekim slučajevima prisustvo viših strujnih harmonika može štetno uticati na rad određenih uređaja, dok u drugim slučajevima ova osobina džokova ima koristi.

Fig. 1.3. Naponski oscilogrami na priključcima gasa (a) i struju u namotaju (b).

Za kvantifikovanje distorzije trenutne krivine za ne-sinusoidni napon koristi se koeficijent nelinearnog izobličenja. Definiše se kao odnos kvadratnog korena sume kvadratnih amplitudi svih harmonika do amplitude korisne komponente čitavog harmoničnog spektra.

Kada je sinusoidalni faktor izobličenja napona zove harmonika koeficijent je odnos kvadratni korijen sume efektivnih vrijednosti kvadrata svih harmonika osim korisnih harmonika struje vrijednost harmonijska koristan. Ako je osnovna, prva harmonika korisna, onda je harmoničan koeficijent

gde je efektivna vrednost harmonične struje.

Ako je uslužni program nije prvi, a neki harmonika (ili zbir harmonika), brojilac treba da bude efektivna vrednost svih harmonika, sa izuzetkom, a nazivnik - trenutnu vrijednost odgovarajućeg harmonika.

Odnos harmonike meri se pomoću specijalnih instrumenata na nominalnoj struji gasa. Tipično, dulje su dizajnirane sa veličinom

3. Oblik krive napona

Napon na stezaljkama procjenjuje se oblikom krivine, što je odnos

gde, respektivno, deluje i prosječne vrijednosti napona.

4. Kapaciteti gasa

Potrebno je razlikovati dve snage gasa - ukupnu snagu i projektantsko reaktivnu snagu Q. Ukupna snaga gasa znači vrednost

pod ocjenom reaktivne snage - vrijednost

gde je koeficijent izobličenja oblike trenutne krive.

Vrednost određuje dimenzije jezgra plina. Poznavajući potrebnu veličinu ukupne snage dizajniranog gasa, možete izabrati za to normalno jezgro. Imajte na umu da za obične dulje vrijednosti Q i Q se razlikuju neznatno. Nominalne vrijednosti i Q treba se izmeriti pri nominalnom naponu i frekvenciji.

5. Kvalitet gasa i ugao gubitka

Ovi parametri karakterišu kvalitet gasa u smislu gubitaka u njemu. Što je faktor kvaliteta veći i manji ugao gubitka, to je bolji kvalitet gasa. Primetite, međutim, da je veći Q-faktor čoke, to je veća njegova veličina i težina.

Faktor kvaliteta gasa jednak je odnosu reaktivne snage gasa na zbir gubitaka u svom jezgru i namotaju:

Pogodno je uvesti koncept određenih Q faktora, ili, drugim riječima, o Q-faktoru i Q-faktoru

Q-faktori su povezani sledećim odnosom.

Fluorescentne sijalice su sada na vrhuncu popularnosti. Koriste se u bolnicama, školama, vrtićima i drugim javnim ustanovama. Fluorescentne sijalice imaju mnogo prednosti u odnosu na konvencionalne sijalice:

Uređaj startera i mlaznica i princip njihovog rada

Starter   sastoji se od male staklene posude punjene gasom. Sijalica se nalazi unutar metalnog ili plastičnog kućišta. Sa donje strane startera postoje dve elektrode koje direktno dolaze u kontakt sa žicama sijalice tokom rada. Postoji ponekad prozor na vrhu startera. Starteri često ne uspevaju, ali ih je vrlo lako zameniti, jer se mogu ukloniti.

Gas   je namotaj u metalnoj školjci. Snaga je postavljena na isti način kao i sama lampa. Bez gasa, lampa neće raditi. Gasa zapali žarišnu isparu u lampe i ograničava trenutni protok. Gas reguliše mrežni napon ako je iznad naznačenog napona.

Princip startera i gasa je da jedan element (starter) pokreće elektrode, a gasa podržava ovaj rad. Kada se struja uključi u krug, prvi put se uključuje. On zagreva elektrode, povećava napajanje struje na uređaju, bimetalna ploča za zagrevanje se zagreva. Nakon što se elektrode zagrevaju, kontakt se otvara i struja se prenese na gas. Gasa nakupljuje napon neko vrijeme, gas u boci se lomi i lampica zasveti.

Tokom rada, struja je ravnomerno raspoređena između gasa i lampe, koja obezbeđuje stabilan rad čak i pod uslovom povećanog napona. Gas ne troši energiju na sebe, već ga akumulira i pretvara.

Bez početnika, u osnovi, nemoguće je uključiti sijalicu pomoću određenih džokova. Jednostavno neće pasti. Dok u budućem radu lampice, starter nije potreban. Možete čak i izvući, ako je potrebno, i proveriti ili zamijeniti dok lampe radi. Ali za kasnije uključivanje potrebno je starter. Takođe je moguće raditi sijalicu bez startera, direktno. U tom slučaju, lampica svetli hladnim startom, što značajno smanjuje životni vek. Gasa obezbeđuje rad lampe. Bez toga lampa neće raditi.

Vrste startera

  • Početnici sjajajućeg reda - lampe sa bimetalnim elektrodama. Ovi početnici se češće koriste, jer imaju pojednostavljen dizajn i relativno kratko vreme paljenja.
  • Termički starteri - karakterišu produženo vreme paljenja, zbog čega se elektrode zagrevaju duže, što pozitivno utiče na rad lampe. Međutim, takvi početnici imaju složeniju strukturu, oni takođe troše dodatnu energiju za sebe, kolo njihove veze ima složenu strukturu.
  • Poluprovodnički starteri. Njihov rad zasnovan je na principu ključa. Nakon zagrevanja elektroda otvara se napon i puls se javlja u sijalici.

Sorte dušeka za fluorescentne sijalice

  • Elektromagnetne prigušnice - povezane su serijsko sa lampom. Za elektromagnetni gas potreban je starter, tj. Hladni start neće biti moguć. Imaju veoma veliki nedostatak - tokom rada lampica treperi.
  • Elektronske prigušnice su relativno noviji pronalasci. Njegova neuporediva prednost je pojednostavljena shema povezivanja, jer starteru nije potreban starter. Zbog takvih duvanja, treperenje lampice se smanjuje, pri pokretanju lampica ne pulsira. Buka se smanjuje kada lampa radi.

Koji je proizvodjač bolji?

Ovde ne možete dati nedvosmislen odgovor. Svaki proizvođač elemenata za rad fluorescentnih sijalica pokušava proizvesti dobre proizvode. Prema tome, izbor će biti zasnovan na rezultatima ličnog iskustva ili iskustva prijatelja. Najpoznatiji proizvođači čokova - Chilisin, Luxe, Vossloh schwabe, Navigator, starteri: možda najpopularniji proizvođač - Philips. U suštini, prigušnice i starteri dolaze zajedno s lampom. Ako želite da kupite rezervne delove ili zamenite blago, možete izabrati jednog od ovih proizvođača.

Servisni vijek startera i dušeka

Kao što proizvođači kažu, starter mora izdržati najmanje 6.000 uključivanja lampice. Radni opseg treba da bude od + 5 ° C do + 55 ° C. Dušice pod normalnim uslovima rada treba da rade oko 3 godine. Opet, sve zavisi od proizvođača i verovatnoće venčanja.

Kako odabrati starter i zaglaviti

Prvo morate odlučiti koja vrsta lansiranja ćete imati. Ako koristite elektronske dušnike, starter neće biti potreban. Prilikom izbora elektromagnetnih duši morate razmišljati o kupovini startera, jer bez nje lampa neće paliti.

  • Izaberite provjerenog proizvođača, ne držite jeftinosti.
  • Odnesite odmah sa rezervom - iznenada dobijete neispravan ili loš radni deo.
  • Ako ne razumete ništa u struji, verujte ovim profesionalcima. Ili se konsultujte sa ljudima koji su imali iskustva sa fluorescentnim sijalicama.

Kako zamijeniti starter

Možda čak i početnik može lako da se nosi sa ovim radom. Ponekad se dešava da lampa gori neko vreme i izađe. Dakle, morate proveriti starter. Da biste zamenili starter, morate isključiti lampu i ukloniti poklopac. Pokvareni starter se izvlači iz lampice okretanjem u suprotnom smeru kazaljke na satu. Da biste spojili novi starter, samo ga ubacite u žlebove i okrenite ga u smeru kazaljke na satu. To je sve - starter čvrsto stoji na svom mestu.

Kako zamijeniti gas

Većina zanatlija voli da popravi gas, ali to će zahtevati tehničke veštine. Dakle, jednostavnije je zameniti gas. Pre nego što zamenite gas, potrebno je da isključite struju u celoj kući, pošto jednostavno isključite lampu neće osloboditi napon na lampi. Posle toga možete demontirati neuspelu dušu. Uklonite pričvršćivače i odspojite žice, kroz koje struja prelazi na lampu. Sada ostaje da povežete žice po redosledu da su u početku povezane i stavite gas na svoje mesto.

Podržite projekat - podelite vezu, hvala vam!
Pročitajte takođe
Kalibracija hladnjaka i merača tople vode Kalibracija hladnjaka i merača tople vode Evropski standardi električnih instalacija, ugradnja utičnica i prekidača Evropski standardi električnih instalacija, ugradnja utičnica i prekidača Sample job job seeker: električar Sample job job seeker: električar