Impulszündgerät mit eigenen Händen. Anschließen einer Dnath-Lampe.

Antipyretika für Kinder werden von einem Kinderarzt verschrieben. Aber es gibt Situationen der Notfallversorgung für Fieber, wenn das Kind die Medizin sofort geben muss. Dann übernehmen die Eltern Verantwortung und wenden Antipyretika an. Was darf man Kindern geben? Wie können Sie die Temperatur bei älteren Kindern senken? Welche Medikamente sind am sichersten?

Künstliche Lichtquellen, die die elektrische Entladung eines gasförmigen Mediums in Quecksilberdampf zur Erzeugung von Lichtwellen verwenden, werden Gasentladungs-Quecksilberlampen genannt.

Das in den Zylinder gepumpte Gas kann unter niedrigem, mittlerem oder hohem Druck stehen. Niederdruck wird in Lampendesigns verwendet:

    linear fluoreszierend;

    kompakte energiesparende:

    bakterizid;

    quarzkristalle.

Hochdruck wird in Lampen verwendet:

    bogenquecksilberphosphor (DRL);

    metallogenes Quecksilber mit strahlenden Zusätzen (DRI) von Metallhalogeniden;

    lichtbogen-Natriumrohr (DNaT);

    lichtbogen-Natriumspiegel (DNa3).

Sie werden dort installiert, wo große Flächen mit geringen Energiekosten abgedeckt werden müssen.

Lampe DRL

Design-Funktionen

Die Vorrichtung einer Lampe, die vier Elektroden verwendet, ist schematisch in dem Bild gezeigt.

Seine Basis, wie bei herkömmlichen Modellen, dient zum Anschluss an die Kontakte beim Einschrauben in die Steckdose. Der Glaskolben schützt alle inneren Elemente fest vor äußeren Einflüssen. Es injiziert Stickstoff und platzierte:

    quarzbrenner;

    elektrische Leiter von den Buchsenkontakten;

    zwei Strombegrenzungswiderstände, die in einer Kette von zusätzlichen Elektroden angebracht sind

    schicht aus Phosphor.

Der Brenner ist in Form eines versiegelten Quarzglasrohres mit eingespritztem Argon hergestellt, in das

    zwei Elektrodenpaare - die Haupt- und Zusatzelektroden, die sich an gegenüberliegenden Enden der Lampe befinden;

    ein kleines Quecksilbertröpfchen.

Argon ist ein chemisches Element, das zu Inertgasen gehört. Es wird im Prozess der Luftzerlegung mit Tiefkühlung und anschließender Rektifikation erhalten. Argon ist ein einatomiges Gas ohne Farbe und Geruch, Dichte von 1,78 kg / m3, tkip = -186 ° С. Argon wird als inertes Medium in metallurgischen und chemischen Prozessen, in der Schweißtechnik (siehe) sowie in Signal-, Werbe- und anderen Lampen verwendet, die ein bläuliches Licht abgeben.
   Funktionsprinzip von DRL-Lampen

Die Lichtquelle DRL ist die Entladung eines Lichtbogens in einem Argonmedium, der zwischen den Elektroden in einer Quarzröhre fließt. Es entsteht unter dem Einfluss der an die Lampe angelegten Spannung in zwei Stufen:

Zu Beginn beginnt zwischen den nahe beieinander liegenden Haupt- und Zündelektroden eine Glimmentladung aufgrund der Bewegung freier Elektronen und positiv geladene Ionen;

2. die Bildung einer großen Anzahl von Ladungsträgern innerhalb des Brennerhohlraums führt zu einem schnellen Durchbruch des Stickstoffmediums und zur Bildung eines Lichtbogens durch die Hauptelektroden.

Die Stabilisierung des Startmodus (elektrischer Strom des Lichtbogens und des Lichts) erfordert eine Zeit in der Größenordnung von 10 bis 15 Minuten. In diesem Intervall erzeugt das DRL Lasten, die die Ströme des Nennbereichs deutlich übersteigen. Für ihre Begrenzung wird angewendet.

Die Lichtbogenstrahlung in Quecksilberdampf hat einen blauen und violetten Farbton und wird von starker ultravioletter Strahlung begleitet. Es durchdringt den Leuchtstoff, mischt sich mit dem Spektrum, das er bildet, und erzeugt ein helles Licht nahe dem weißen Farbton.

DRL ist empfindlich für die Qualität der Versorgungsspannung, und wenn sie auf 180 Volt fällt, erlischt sie und zündet nicht.

Während der Schaffung einer hohen Temperatur, übertrug die gesamte Struktur. Es beeinflusst die Qualität der Kontakte in der Kartusche und bewirkt die Erwärmung der angeschlossenen Drähte, die deshalb nur mit hitzebeständiger Isolierung verwendet werden.

Wenn die Lampe in Betrieb ist, steigt der Druck der Gase in dem Brenner stark an und verkompliziert die Bedingungen für den Durchbruch des Mediums, was eine Erhöhung der angelegten Spannung erfordert. Wenn die Stromversorgung unterbrochen und gespeist wird, startet die Lampe nicht sofort: Sie muss abkühlen.

Anschlussschema einer Lampe Typ DRL

Die Vier-Elektroden-Quecksilberlampe wird durch die Drosselklappe und eingeschaltet.



Der Sicherungseinsatz schützt die Schaltung vor möglichen Kurzschlüssen und die Drossel begrenzt den Strom durch das Medium der Quarzröhre. Der induktive Widerstand der Drossel wird entsprechend der Leistung der Leuchte ausgewählt. Das Einschalten der Lampe ohne die Drosselklappe führt zu einem schnellen Ausbrennen.

Der in der Schaltung enthaltene Kondensator kompensiert die durch die Induktivität eingeführte reaktive Komponente.

Lampe DRI

Design-Funktionen

Die interne Anordnung der DRI-Lampe ist der im DRL verwendeten sehr ähnlich.



Aber in seinem Brenner eingeführt eine bestimmte Dosis von Zusatzstoffen aus dem Indium, Natrium, Thallium oder einem anderen Metall Hapogenid. Sie ermöglichen eine Erhöhung der Lichtverteilung auf 70 ÷ 95 lm / W und mehr bei guter Farbe.

Der Kolben wird in Form eines Zylinders oder einer Ellipse hergestellt, wie in der Abbildung unten gezeigt.



Das Material des Brenners kann Quarzglas oder Keramik sein, was bessere Leistungseigenschaften hat: weniger Abschattung und längere Lebensdauer.

Die Form des Brenners in Form einer Kugel, die in modernen Designs verwendet wird, erhöht die Lichtleistung und Helligkeit der Quelle.

Funktionsprinzip

Die Hauptprozesse, die auftreten, wenn das Licht der DRI- und DRL-Lampen erzeugt wird, fallen zusammen. Der Unterschied liegt im Zündkreis. DRI kann nicht von der angelegten Spannung des Netzwerks gestartet werden. Das ist nicht genug für sie.

Um eine Bogenentladung innerhalb des Brenners zu erzeugen, ist es notwendig, einen Hochspannungsimpuls an den Zwischenelektrodenraum anzulegen. Seine Ausbildung ist dem IZU - einem gepulsten Zündgerät - anvertraut.

Wie es funktioniert

Das Prinzip der Vorrichtung zum Erzeugen eines Hochspannungsimpulses kann bedingt als ein vereinfachter Schaltplan dargestellt werden.



Die Betriebsversorgungsspannung wird dem Eingang der Schaltung zugeführt. In der Kette von Diode D, Widerstand R und Kondensator C wird der Ladestrom des Kondensators erzeugt. Am Ende der Ladung wird ein Stromimpuls durch den Kondensator durch den geöffneten Thyristorschalter zur Wicklung des angeschlossenen Transformators T übertragen.

In der Ausgangswicklung des Transformators wird ein Hochspannungsimpuls mit einem Wert von bis zu 2 ÷ 5 kV erzeugt, der die Spannung erhöht. Es tritt in die Kontakte der Lampe ein und erzeugt eine Lichtbogenentladung des gasförmigen Mediums, wodurch ein Leuchten erzeugt wird.

Schema des Anschlusses eines Lampentyps DRI

IZU-Geräte werden für Gasentladungslampen mit zwei Modifikationen hergestellt: mit zwei oder drei Anschlüssen. Jeder von ihnen erstellt ein eigenes Verbindungsschema. Es wird direkt am Gerätekörper angezeigt.

Bei Verwendung eines Zwei-Kontakt-Geräts wird die Phase des Netzwerks durch die Drossel mit dem zentralen Kontakt der Lampenfassung und gleichzeitig mit der entsprechenden Klemme der IZU verbunden.



Der Neutralleiter wird dem seitlichen Kontakt der Kappe und seiner Klemme IZU zugeführt.

Bei einem dreipoligen Gerät bleibt der Null-Anschluss-Stromkreis gleich und der Phaseneingang nach dem Gaswechsel. Es wird über die beiden übrigen Ausgänge an die IZU angeschlossen, wie im Bild unten gezeigt: Der Eingang zum Gerät erfolgt über die Klemme "B" und der Ausgang zum zentralen Kontakt der Kappe ist "Lp".



So sind in der Zusammensetzung von Vorschaltgeräten (Vorschaltgeräten) für Quecksilberlampen mit strahlenden Zusatzstoffen zwingend vorgeschrieben:

    drosselklappe;

    impulsladegerät.

Der Kondensator, der die Blindleistung kompensiert, kann Teil des Vorschaltgeräts sein. Seine Einbeziehung bestimmt die Gesamtreduzierung des Energieverbrauchs der Beleuchtungsvorrichtung und die Verlängerung der Lampenlebensdauer mit einer richtig bemessenen Kapazität.

Etwa sein Wert in 35 μF entspricht Lampen mit einer Leistung von 250 W und 45 - 400 W. Bei einer überschätzten Kapazität tritt Resonanz in der Schaltung auf, die sich durch das "Blinken" des Lampenlichts bemerkbar macht.

Das Vorhandensein von Hochspannungsimpulsen in der Betriebslampe bestimmt die Verwendung von ausschließlich Hochspannungsleitungen der Mindestlänge zwischen dem Vorschaltgerät und der Lampe im Schaltplan, nicht mehr als 1 ÷ 1,5 m.

Lampe von DRIZ

Dies ist eine Art der oben beschriebenen DSR-Lampe, in deren Innerem die Birne teilweise mit einer Spiegelbeschichtung beschichtet ist, um Licht zu reflektieren, das einen gerichteten Strahl von Strahlen bildet. Es ermöglicht Ihnen, die Strahlung auf das beleuchtete Objekt zu fokussieren und die Lichtverluste zu reduzieren, die durch Reflexionen entstehen.

Lampe der DNA

Design-Funktionen

In dem Kolben dieser Entladungslampe wird anstelle von Quecksilber Natriumdampf in der Umgebung von Inertgasen verwendet: Neon, Xenon oder andere oder Mischungen davon. Aus diesem Grund werden sie "Natrium" genannt.

Aufgrund einer solchen Modifikation der Vorrichtung gelang es den Designern, ihnen die höchste Effizienz der Arbeit zu geben, die 150 lm / W erreicht.

Das Prinzip der Wirkung von DNA und DRI ist das gleiche. Daher sind die Verbindungsschemata die gleichen, und wenn die Eigenschaften des Vorschaltgeräts mit den Lampenparametern übereinstimmen, können sie verwendet werden, um den Lichtbogen in beiden Designs zu zünden.

Hersteller von Metallhalogen- und Natriumlampen produzieren jedoch Vorschaltgeräte für bestimmte Arten ihrer Produkte und liefern sie in einem einzigen Paket. Diese Zahnräder sind vollständig eingerichtet und betriebsbereit.

Diagramme für die Verbindung von Lampen Typ DNaT

In einigen Fällen können die Entwürfe von Vorschaltgeräten für DNT von den obigen DRI-Startschemata abweichen und können gemäß einem der drei folgenden Schemata durchgeführt werden.



Im ersten Fall ist die IZU parallel zu den Kontakten der Lampe geschaltet. Nach dem Zünden des Lichtbogens im Brenner fließt der Betriebsstrom nicht durch die Lampe (siehe Schaltplan der IZU), was den Stromverbrauch senkt. In diesem Fall wird die Drossel durch Hochspannungspulse beeinflusst. Daher ist es mit verstärkter Isolierung zum Schutz vor Zündimpulsen geschaffen.

Aus diesem Grund wird der Parallelschaltkreis mit Niederleistungslampen und einem Zündimpuls von bis zu zwei Kilovolt verwendet.

In dem zweiten Schema wird eine IZU verwendet, die ohne einen Impulstransformator arbeitet, und Hochspannungsimpulse werden durch eine spezielle Entwurfsdrossel mit einem Abgriff zur Verbindung mit dem Lampenkontakt erzeugt. Die Isolierung der Wicklungen dieser Drossel wird ebenfalls verstärkt: sie ist einer Hochspannungsspannung ausgesetzt.

Im dritten Fall wird die Methode der Reihenschaltung von Drossel, IZU und Lampenkontakt verwendet. Hier geht der Hochspannungsimpuls von der IZU nicht zur Drossel, und die Isolierung seiner Wicklungen erfordert keine Verstärkung.

Der Nachteil dieses Schemas ist, dass die IZU einen erhöhten Strom verbraucht, aufgrund dessen ihre zusätzliche Erwärmung stattfindet. Dies macht es notwendig, die Dimensionen der Struktur zu erhöhen, die die Dimensionen der vorherigen Schemata übersteigen.

Diese dritte Version des Designs wird am häufigsten für den Betrieb der Lampen DNaT verwendet.

In allen Schaltungen kann es verwendet werden, indem der Kondensator wie in den Schaltplänen der DRI-Lampen gezeigt angeschlossen wird.

Die aufgeführten Verfahren zur Aufnahme von Hochdrucklampen mit einer Gasentladung zur Lumineszenz weisen eine Reihe von Nachteilen auf:

    untertriebene Glow-Ressource;

    abhängigkeit von der Qualität der Versorgungsspannung;

    stroboskopischer Effekt;

    geräusch der Betriebsdrossel und der Vorschaltgeräte;

    erhöhter Stromverbrauch.

Die meisten dieser Mängel werden durch den Einsatz elektronischer Träger (elektronische Vorschaltgeräte) beseitigt.



Sie ermöglichen nicht nur eine Stromeinsparung von bis zu 30%, sondern können auch die Beleuchtung stufenlos steuern. Die Kosten solcher Vorrichtungen sind jedoch immer noch ziemlich hoch.

Natriumdampflampen haben im Vergleich zu anderen künstlichen Lichtquellen die höchste Effizienz von fast 30%. Um Geld zu sparen, empfiehlt es sich, Hochdrucklampen zu kaufen. Das von Natriumdampf-Hochdrucklampen ausgestrahlte Licht ermöglicht es, Farben in fast dem gesamten Bereich zu unterscheiden, wobei nur die kurzwellige Farbe ausgeschlossen wird, bei der die Farbe etwas abklingt. Sprechen wir heute über das Vorkommen, den Gebrauch und die Verbindung von Natriumdampflampen mit unseren eigenen Händen.

  Historischer Hintergrund

Der größte Beitrag zur Straßenbeleuchtung wurde durch Natriumhochdruckentladungslampen geleistet, die das Haupthindernis für astronomische Beobachtungen darstellen. Lass uns in die Geschichte gehen, um zu verstehen, was sie sind. Röhrenlampen, die niedrige Quecksilberdrücke aufweisen, wurden bereits in der Vorkriegszeit erfunden.

Solche Leuchtstofflampen werden häufig schnell verwendet. In Natriumdampf war es jedoch nicht möglich, eine Entladung für eine lange Zeit zu erhalten, dies wurde durch den niedrigen Partialdruck von Natrium bei niedriger Temperatur erklärt. Nach einer Reihe von technologischen Tricks wurden Natriumlampen erzeugt, die mit geringem Druck betrieben wurden. Aufgrund des komplexen Designs sind sie jedoch nicht weit verbreitet.


Aber das Schicksal von Natriumdampflampen, die unter hohem Druck arbeiten, war erfolgreicher. Der Anfang versagte alle Versuche, Lampen in einer Schale aus Quarzglas zu schaffen. Bei hoher Temperatur steigt die chemische Aktivität von Natrium und damit die Beweglichkeit seiner Atome. Daher drang Natrium in Quarzbrennern schnell durch den Quarz und zerstörte die Schale.

  Das Aufkommen von Natriumlampen

Die Situation änderte sich in den frühen sechziger Jahren radikal, als die Firma "General Electric" das bisher unbekannte keramische Material patentierte, das in der Lage ist, in Natriumdampf bei hoher Temperatur zu arbeiten. Er erhielt den Namen "Lukalos". In unserem Land ist diese Keramik den Bewohnern als "Polycore" bekannt.

Diese Keramik wird durch Hochtemperatursintern von Aluminiumoxid hergestellt. Für Beleuchtungszwecke wird nur eine Modifikation seines Kristallgitters als geeignet angesehen: die Alpha-Form von Oxid, die die dichteste Packung von Atomen im Kristall aufweist.


Das Sinterverfahren einer solchen Keramik ist sehr merkwürdig, da es chemisch resistent gegenüber Natriumdampf sein muss und eine hohe Transparenz aufweisen muss, damit das meiste Licht nicht in den Wänden der Entladungsröhre verloren geht. Der Natriumdampf, der in Natriumdampflampen als Gasentladungsmedium dient, strahlt hell leuchtend orange. Aus dem Vorhandensein einer Natriumlampe in der Verwendung der Abkürzung DNAT, die Lichtbogen Natriumlampen bedeutet.

  Vor- und Nachteile von Natriumdampflampen

Natriumdampflampen sind doppelt so effektiv wie herkömmliche Tageslichtlampen ähnlicher Leistung - dies lässt sich durch die kleinen Abmessungen des Strahlers erklären, dessen Lichtstrahlen viel leichter auf die rechte Seite gerichtet werden können, und andere Konstruktionsmerkmale.

Zusätzlich können Sie mit Natriumbogenlampen eine viel größere Beleuchtung erzeugen. Seine Decke für Tageslichtgeräte erreicht 50 Watt pro Quadratfuß, und mit Hilfe von Natriumdampflampen können Sie problemlos 3 Mal mehr erreichen!


Aus wirtschaftlicher Sicht sind Natriumlampen mehr rentabel - sie müssen nur alle sechs Monate wechseln und 1 Lampe HPS-400 LDS erfolgreich ersetzen kann von 20 bis 40 V. auch mit einem durchschnittlichen Gewicht starten als 15 kleine Es ist viel einfacher zu arbeiten. Da Strom von Natriumdampflampen doppelt so effizient genutzt wird, wenn sie verwendet werden, wird ein bestimmtes Ergebnis bei der Hälfte der Kosten erreicht.

Die Wirksamkeit von Natriumlampen hängt direkt von der Temperatur der Umgebung ab, was wiederum ihre Verwendung einschränkt, da sie bei kaltem Wetter weniger strahlen. Es ist auch nicht einfach, und die Tatsache, dass sie umweltfreundlicher als Quecksilberlampen, wie in den meisten der Natriumlampen als Füllstoff verwendet Natrium- und Quecksilberverbindung sind - Natriumamalgam.

  Verwendung von Natriumlampen

Typische Objekte, die Natriumdampflampen verwenden: Autobahnen, Straßen, Plätzen, Räumen Tunneln, Flughäfen, Verkehrsknotenpunkt, Sportanlagen, Baustellen, Flughäfen, Bahnhöfen, Architekturgebäude, Lagerhallen und Industrieräume, Fußgängerzonen und Straßen, sowie zusätzliche Quellen Beleuchtung.

Wenn Sie Ihren Garten dekorieren möchten, können Sie Natriumdampflampen kaufen, die Sie in Ihrem Landschaftsdesign finden können. Aufgrund der Eigenschaften von Natriumdampflampen wird warmes und helles oranges Licht für Hilfszwecke verwendet, um eine Art dekorativen Effekt zu erzielen, der eine offene Flamme oder einen Sonnenuntergang simuliert.


Der Erwerb von Natriumlampen ist nicht unwahrscheinlich, wenn der Besitzer Sprossen, einen Wintergarten, ein Gewächshaus oder ein Gewächshaus anbaut. Natürlich können Natriumdampflampen von natürlichem Licht und Sonnenlicht nicht ersetzt werden, aber Ihre Pflanzen sind nicht von Veränderungen der Wetterbedingungen und bewölkten Tagen abhängig, vorausgesetzt, die Farben werden mit solchen Lampen beleuchtet.

  Das Prinzip der Natriumlampe

Im Innern des äußeren Zylinder DNAT „wie sie ist“ Brenner „- ein Rohr, das aus Aluminiumoxid-Keramik und gefüllt mit einem verdünnten Gas hergestellt wird, die zwischen zwei Elektroden eines elektrischen Lichtbogens im Brenner eingeführt wird Natrium und Quecksilber erzeugt wird, aber um Strom mit induktiver Vorschaltgerät oder Ballast e zu begrenzen. .

Für die Zündung einer kalten Natriumlampe ist die Netzspannung nicht ausreichend, so dass das Prinzip des Natriumlampenbetriebs die Verwendung einer speziellen IZU-Impulszündvorrichtung ist. Es erzeugt unmittelbar nach dem Einschalten Impulse mit einer Spannung, die mehrere tausend Volt beträgt, wodurch garantiert ein Lichtbogen entsteht. Der Hauptstrahlungsfluss wird durch Natriumionen erzeugt, so dass ihr Licht durch eine charakteristische gelbe Farbe gekennzeichnet ist.


Der Brenner heizt sich auf bis zu 1300 Grad Celsius auf, so dass die Luft aus dem äußeren Zylinder gepumpt wird, um sie intakt zu halten. Überhaupt, ohne Ausnahme der Natriumlampen bei der Arbeit übertrifft die Temperatur des Zylinders 100 Grad in Celsius. Die Lampe leuchtet schwach nach dem Erscheinen des Lichtbogens, die gesamte Energie wird beim Heizen des Brenners verbraucht. Die Helligkeit nimmt mit dem Aufwärmen zu und erreicht nach zehn Minuten das normale Niveau.

  Arten von Natriumlampen

Wenn für Sie die wirtschaftliche Arbeit des Lichts für lange Zeit wichtiger ist, dann sollten Sie Natriumdampf-Niederdrucklampen kaufen, die sich durch hohe Zuverlässigkeit im Betrieb, Lichtausbeute im Laufe der Zeit und Energieeffizienz auszeichnen.

Natriumlampen sind ideal für die Organisation von Straßenbeleuchtung, da sie das vertraute monochrome Gelb für Menschen ausstrahlen können, aber sie haben keine ausreichende Übertragung des Lichtspektrums.

Für andere Zwecke ist die Verwendung von Glühbirnen schwierig, da die Farben von Objekten, die durch eine solche Lampe beleuchtet werden, nicht unterschieden werden können. Die Farbwahrnehmung von Objekten in einem umschlossenen Raum ist verzerrt (z. B. wird grüne Farbe in dunkelblau oder schwarz umgewandelt) und die Gestaltung der Räumlichkeiten geht verloren.

Um Geld zu sparen, empfiehlt es sich, Natriumdampf-Hochdrucklampen zu kaufen. Die Verbindung von Natrium-Hochdrucklampen eignet sich am besten für Sporthallen, Industrie- und Gewerbekomplexe. Das von Natriumdampf-Hochdrucklampen abgestrahlte Licht erlaubt es, die Farben praktisch im gesamten Bereich zu unterscheiden, mit Ausnahme der Kurzwelle, bei der die Farben etwas verblassen können.

  Installation von Natriumdampflampen

Natriumdampflampen werden heute in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft häufig verwendet, aber wegen der fehlenden Übertragung des Farbspektrums werden sie meistens als Straßenbeleuchtung verwendet. Natriumdampflampen haben im Gegensatz zu Metalldampflampen keine Rolle in welcher Position sie funktionieren.

Aufgrund jahrelanger Praxis wird jedoch angenommen, dass die horizontale Position der Lampe effektiver ist, da sie den Hauptstrahl zu den Seiten ausstrahlt. Zum Anschluss einer Gasentladungslampe wird Ballast benötigt. Natriumlampen in diesem Sinne sind keine Ausnahme, Ballast ist für ihre "Aufwärmphase" und normalen Betrieb erforderlich.

  Betriebsgerät

Bei Natriumdampflampen ist Ballast ein Vorschaltgerät, ein elektronisches Vorschaltgerät und ein Impulszündgerät. Zweifellos zu Recht die beste Ausrüstung elektronische betrachtet, die mehrere Vorteile gegenüber induktive Ballast haben, die letzte der Kosten zu verlieren: Derzeit ist der Preis hoch genug.

Die gebräuchlichsten Vorschaltgeräte sind induktive Vorschaltdrosseln, die zur Begrenzung und Stabilisierung des Stromes notwendig sind. Das notwendige Vorschaltgerät, das mit der Lampe in der richtigen Weise verbunden ist, ist bereits vorhanden, so dass das Verbindungsschema der Natriumlampen nur auf die Versorgung der Lampenanschlüsse reduziert wird.


Bis heute sind doppelt gewickelte Drosseln obsolet, so dass Sie Single-Wicklung bevorzugen sollten. Gewöhnliche inländische Produktionsdrossel kann bei der Firma für ungefähr $ 10, und auf dem Markt - zweimal billiger gekauft werden.

Es muss unbedingt speziell für das DNT ausgelegt sein und die gleiche Leistung wie die Lampe haben. Es ist notwendig, eine "native" Drossel zu setzen, sonst kann die Lampe die Lebensdauer um ein Vielfaches verkürzen, oder die Lichtleistung fällt katastrophal. Es ist auch möglich "zu blinken", wenn die Natriumlampe unmittelbar nach dem Aufwärmen erlischt, dann kühlt sie ab und alles passiert zuerst.

  Impulszündgerät

IZU wird, wie oben geschrieben, benötigt, um die Lampe anzuzünden. Hersteller von IZU produzieren Geräte mit 2 und 3 Pins, daher kann der Schaltkreis der Natriumlampe etwas abweichen. Aber normalerweise wird es auf jedem Körper des IZU dargestellt. Von der häuslichen IZU ist "UZU" das bequemste, es ist für die Lampen aller Macht geeignet und kann mit allen Vorschaltgeräten arbeiten.


Gleichzeitig ist es möglich, UIZU neben dem Vorschaltgerät und in der Nähe der Glühbirne anzuordnen und es mit seinen Kontakten zu verbinden. Die Polarität beim Anschluss der UIZU spielt keine besondere Rolle, es wird jedoch empfohlen, das "heiße" rote Kabel an das Vorschaltgerät anzuschließen.

  Entstörkondensator

Arc-Natriumlampen verbrauchen Blindleistung, so gibt es ein Gefühl in einigen Fällen (in Abwesenheit von Phasenkompensation) eine Natriumlampe Schaltung Entstörkondensator C aufzunehmen, die im wesentlichen den Anlaufstrom reduziert und verhindern unangenehme Situation. Für Induktivitäten HPS-250 (3A) der Kondensatorkapazität sollte 35 uF für die Drossel HPS-400 (4.4A) werden - so hoch wie 45 Mikrofarad. Verwenden Sie Trockenkondensatoren mit einer Nennspannung von 250 V.

Verbindungen werden üblicherweise mit einem dicken mehradrigen Kabel eines großen Querschnitts hergestellt, wobei das Netzwerkkabel ebenfalls auf einen großen Strom angewiesen sein muss. Rationen machen zuverlässig. Ziehen Sie die Schrauben fest, aber ohne übermäßige Kraft - so dass der Schuh nicht gebrochen werden kann.

Wenn Sie Natriumdampflampen selbst anschließen, sollten Sie eine solche Empfehlung in Betracht ziehen - Sie sollten nicht zulassen, dass die Länge der Drähte, die das Vorschaltgerät mit der Natriumlampe verbinden, mehr als einen Meter beträgt.

  Sicherheitsprobleme

Wenn Sie die Lampe selbst eingesammelt haben, stellen Sie sicher, dass der Anschlussplan absolut korrekt ist. Wenn der Schaltplan nicht auf Ihrem Vorschaltgerät steht oder das Vorschaltgerät / IZU nicht mit der Anzahl der Beine übereinstimmt, sollten Sie den Verkäufer dieser Teile oder einen erfahrenen Elektriker konsultieren. Die Folgen eines solchen Fehler - katastrophal: Burnout eines der Schaltungselemente 3, Stecker Knockout Lampe Explosion und Feuer.

Wenn die Glühbirne der Natriumlampe Fett oder Schmutz enthält, kann sie durch ungleichmäßige Erwärmung sofort nach dem Aufwärmen platzen. Berühren Sie daher die Lampe nicht mit den Händen und wischen Sie sie nach der Installation in der Patrone nur mit Alkohol ab. Wenn Wassertropfen oder andere Flüssigkeiten auf die mitgelieferte Lampe gefallen sind, wird eine Explosion mit 100% Wahrscheinlichkeit ausgelöst!


Bei Verwendung eines Lüfters ist es ratsam zu überprüfen, ob es bläst und rotiert, wo nötig. Es ist notwendig, die Lampe zuverlässig aufzuhängen, um ein Fallen zu vermeiden - die Natriumlampe ist schwer und kann etwas zerbrechen, wenn sie fällt. Bei der Reparatur der Lampe sollten einige Messungen am Gerät vorgenommen werden - tun Sie es nicht selbst, wenn Sie nicht genügend Erfahrung mit Hochspannungsgeräten haben.

Während des Betriebs der Natriumdampflampe den Staub von der Lampe und dem Reflektor einmal im Monat abwaschen und den Zustand des Ventilators prüfen. Natriumlampen sollten alle 4 bis 6 Monate gewechselt werden, da sie am Ende ihrer Nutzungsdauer einen signifikanten Abfall der Lichtleistung haben.

  Fehlfunktionen von Natriumlampen

Natriumlampen mit dem Altern zu einer Gewohnheit „blink“ werden: die Lampe eingeschaltet ist, wie üblich aufgewärmt, dann plötzlich ausgehen, und alles werden im Laufe der Zeit wiederholt. Wenn Sie ein solches Verhalten hinter Ihrer Lampe bemerken, sollten Sie versuchen, die Glühbirne zu wechseln. Wenn der Lampenwechsel nicht hilft - Sie müssen die Spannung im Netzwerk messen, vielleicht ist es etwas niedriger als üblich.

Wenn die Natriumlampe unregelmäßig blinkt - der Grund liegt in schlechtem Kontakt oder Stromstößen im Netzwerk. Die unangenehmste Situation ist das Schließen des Ballasts zwischen Wicklungen der Wicklung, dann muss es geändert werden. Manchmal blinken neue Lampen, aber das dauert einige Stunden.

Oft kann man hören, wie das IZU nach dem Einschalten der Lampe knackt (ein Zeichen der Arbeit), aber die Lampe leuchtet nicht einmal auf. Dies geschieht meistens aufgrund eines Defekts im Kabel, das von der IZU zur Lampe gelangt, oder spricht von einer ausgebrannten Lampe. Es kann für den Drahtbruch zwischen der Taschenlampe und Ballast oder verbranntem IZU verantwortlich sein.

Sie können versuchen, den Draht zwischen der Lampe und der IZU zu wechseln. Es lohnt sich auch, auf die Kontakte der IZU und deren Zustand zu achten. Wenn es nicht hilft, wechseln Sie die Lampe. Wenn dies auch nicht hilft, schalten Sie das IZU aus, weil es in der Lage ist, das Voltmeter mit seinen Impulsen zu brennen und die Spannung an der Lampenfassung zu messen - es sollte der Netzwerkspannung des DVT entsprechen. Wenn Spannung an der Kartusche anliegt, das Gerät wechseln.


Wenn die Natriumlampe überhaupt keine Lebenszeichen gibt: Sie brummt nicht, die Leuchte leuchtet nicht, höchstwahrscheinlich ist das Kontaktkabel im Netzkabel zerbrochen oder die Sicherung ist ausgefallen. Vielleicht verbrannt IZU, oder in der Ballastwicklung Bruch aufgetreten ist - überprüfen Sie das Vorschaltgerät, wenn es ganz ist - ist es notwendig, die IZU zu ändern.

Der Ballast kann mit einem konventionellen Ohmmeter überprüft werden. Sie haben einen normalen Widerstand von 1-2 Ohm. Wenn der Wert viel größer ist, dann gab es eine Unterbrechung in der Wicklung oder der Kontakt zwischen dem Anschlussblock und den Wicklungsleitungen wurde unterbrochen (ziehen Sie die Schrauben fest).

Alles ist komplizierter mit einem Windungsschluss - es beeinflusst den Gleichstromwiderstand sehr wenig, so dass es schwierig zu erkennen ist und die Lampe mehr Leistung als nötig erhält. Wenn die Natriumdampflampe überlastet wird, überhitzt sich die Lampe schnell und erlischt. Dadurch kann es auch zu einem "Blinken" kommen.

Jetzt wissen Sie, wie man eine Natriumlampe anschließt! Abschließend ist es erwähnenswert, dass die Lichtbogen-Natriumlampen eine der effektivstenen Arten von sichtbaren Lichtquellen dar, weil durch eine sehr hohe Rendite von Licht unter alle den Menschen Entladungslampen und eine leichte Abnahme des Lichtstrom bei hohen Lebensdauer bekannt gekennzeichnet.

Für die Zündung von Gasentladungslampen, einschließlich Natriumdampflampen, wird eine spezielle Ausrüstung von Vorschaltgeräten (Vorschaltgeräten) benötigt, da eine direkte Verbindung von DNAT-Lampen mit dem Netzwerk ausgeschlossen ist.

Das Start-up-Equipment für Natriumdampflampen (DNAT) beinhaltet:

  1. IZU (Impulszünder), der den Start einer Gasentladungslampe ermöglicht. Zum Zeitpunkt seiner Aufnahme gibt das IZU starke Hochspannungsimpulse an die Elektroden ab, aufgrund eines Zusammenbruchs des Gasgemisches des Kolbens und der Zündung des Lichtbogens. Danach wird die Abgabe von Sprengstoffen gestoppt, ebenso wie die Wirkung einer gepulsten Zündvorrichtung auf den Betrieb einer Lampe;

  2. Drossel. Obwohl elektronische Vorschaltgeräte als produktiver angesehen werden, sind ihre Kosten viel teurer als gepulste. Daher ist die induktive Drossel am gebräuchlichsten und populärsten zum Verbinden der Lampe mit DNAT. Die elektrische Drossel wird in Form eines kleinen Blocks dargestellt, der dem Stromverbrauch der Lampe entsprechen sollte. Sie begrenzt und stabilisiert die Stromzufuhr, hat einen starken Widerstand gegen jegliche Änderungen, hält einen abnehmenden Strom aufrecht und verhindert ihr Wachstum, wodurch die langen Betriebseigenschaften der Lampe und die hohe Lichtausbeute sichergestellt werden.

Somit stellt das Vorschaltgerät eine Standardheizung und einen effizienten Betrieb von Natriumlampen für den gesamten Zeitraum der vom Hersteller angegebenen Zeit bereit.

DNAT-Verbindung. Das Schema

Es sind verschiedene Methoden zum Anschluss von Gasentladungslampen möglich, in diesem Fall DNAT: Hersteller von IZU können ein Design mit zwei oder sogar drei Kontakten parallel, seriell und sogar halbparallel anbieten, was das Schema der DNAT-Verbindung erheblich verändert. Es wird auf fast allen Geräten dieses Typs angezeigt, wodurch der Installationsfehler behoben wird.



Das Verbindungsschema für die DLAT-Lampe, wie es in der ersten Figur gezeigt ist, ist für das Vorhandensein eines Kompensationskondensators in diesem ausgelegt, der parallel zu der Energiequelle geschaltet ist. Dies ist ein trockener Typ-C-Kondensator, der die induktive Komponente des Systems kompensieren soll. Dadurch wird die verbrauchte Blindleistung reduziert, der Gesamtenergieverbrauch verringert und die Lebensdauer des fertigen Produkts verlängert.

Zum Beispiel, um eine Verbindung herzustellen dLAT-Lampen   Bei einer Leistung von 250 W (3A) ist die Kapazität des Kompensationskondensators (die Betriebsspannung beträgt 250 V) nur 35 μF. Diese Kapazität kann durch mehrere parallel geschaltete Kondensatoren gebildet werden.

Manchmal können Kapazitätsindikatoren vom Hersteller bereitgestellt werden, aber ein extrem großer Anstieg kann zu Resonanz in der Schaltung und folglich zu einem ineffizienten Betrieb des fertigen Produkts führen.

Wenn die DNAT-Verbindung unabhängig erfolgt, muss der zulässige Wert des Standorts der IZU berücksichtigt werden. Es sollte so nah wie möglich an der Steckdose des Produkts sein, während die Länge der Anschlussdrähte in dieser Zone minimal sein sollte (zulässig-maximaler Wert ist 1,5 m).

Um eine qualitativ hochwertige und sichere Verbindung zu gewährleisten, verwenden Sie für spezielle Zwecke Hochspannungszünddrähte.

Bewertungen

Gast   - 07 Feb 2014 23:58:53

Wash, die Phase in der Lampe, wo Sie Null haben.

Igor   - 08 Feb 2014 14:56:03

In der Tat wird die Lampe gut für jede Verbindung der Phase und Null zu seiner Basis funktionieren.

Aber es gibt eine Nuance der Sicherheit.
  Und dann hast du recht.
  In den Zeichnungen gibt es keine Patrone, in die die Lampe geschraubt wird.
  Zur besseren Übersicht habe ich es auf das Diagramm gelegt.
  Angenommen, Sie lösen eine ausgebrannte Lampe aus und gleichzeitig:

1. Phase ist mit dem Gewindeteil der Patrone verbunden (wie in den Figuren)
  2. Sie haben vergessen, den Schalter auszuschalten, oder es öffnet Null, und nicht die Phase

Dann werden Sie bei der Berührung des Sockels gut geschlagen.
  Und wenn die Phase mit dem zentralen Kontakt der Kappe verbunden ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Stromschlags minimal.
  Aber persönlich würde ich die Lampe drehen und an ihrer Glasflasche festhalten. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Und ich hätte nicht über die verbundene Phase nachgedacht.
  Aber auf jeden Fall, danke für die Klärung.

Vitaliy   - 18 Feb 2014 8:57:24

Und was soll der Satz "... Hersteller von IZU können ein Design mit zwei oder sogar drei Kontakten anbieten ..."? Alle normalen Hersteller von Natriumdampflampen Philips, OSRAM, General Electric starten ihre Natriumdampflampen ausschließlich in sequentiellen oder semi-parallelen Systemen, mit Ausnahme von Lampen mit eingebautem Zünder. Und das bedeutet genau drei Kontakte zu haben. Ein paralleler Zünder (der zwei Kontakte hat) kann nicht zum Starten solcher Lampen verwendet werden, da die überwiegende Mehrheit der Vorschaltgeräte keinen Schutz vor Hochspannungsimpulsen hat und sehr schnell versagen wird. Daher wird eine Parallelschaltung verwendet, um Natriumniederdrucklampen oder Metallhalogenidlampen zu starten, die mit Quecksilbervorschaltgeräten arbeiten und keine Hochspannungszündimpulse benötigen. Davon ausgehend verpflichte ich mich zu behaupten, dass das Schema Nr. 2, das genau aus diesen Komponenten zusammengesetzt ist, nicht korrekt ist. Der VS-Katalog, dessen Ballast für das Beispiel verwendet wird, kann dies bestätigen. Das DeLyuks-Zündgerät wurde nur zum Starten von Natriumdampflampen in Kombination mit dem speziell dafür entwickelten Vorschaltgerät verwendet.
  Worüber irre ich mich?

Alexey   - 02 Okt 2014 23:16:14

Hallo, erzähl mir nicht das Anschlussschema für eine Niederdruck Philips sox-e 131w Lampe?

Bei Verwendung einer herkömmlichen Schaltung mit einer zweipoligen Sonde beginnt sie zu zucken, flammt jedoch nicht auf

[E-Mail geschützt]

Gast   - 04 Nov 2014 11:48:27

alles ist perfekt mit jedem Stromkreis der Verbindung des Zünders parallel und sequentiell 3-Pin !!!

Sergey   - 29 Nov 2014 10:08:52

Guten Tag, können Sie ein Verbindungsschema vorschlagen:
  1 Gasentladungs ​​Natriumdampflampe lhp-t 100 Watt
  2 Studien 70-700 DNaT / 220V-02.uhl2 (2 Kontakte)
  3 Vorschaltgeräte galad 1 и250дрл44-033ухл1 (drei Kontakte, und sie werden 1 2 3 bezeichnet)
  Vielen Dank im Voraus

Die Photosynthese ist der Eckpfeiler der Pflanzenernährung. Und die erste Hälfte dieses Wortes "Foto" sagt uns eindeutig über die Beteiligung des Lichts an diesem Prozess. Wenn Sie Pflanzen zu Hause auf Hydrokulturen anbauen, werden Sie unweigerlich auf die Notwendigkeit stoßen, künstliche Beleuchtung für Ihre grünen Plantagen zu schaffen. Ich leugne nicht, gibt es natürliche Lichtverhältnisse nahe sind ideal: große Fenster, sonnig, keine Gebäude vor Fenstern, südlicher Breite, ewigen Sommer ... aber in den meisten Fällen die Notwendigkeit, für die minimale zusätzliche Beleuchtung mit künstlichem Licht alle gleich dort.

Und wir müssen wählen, welche Art von künstlichem Licht zu verwenden ist. Neben den Haushaltskriterien für die Wahl der Lampenart, wie Kosten, Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, gibt es für Grover ein weiteres wichtiges Kriterium - das Spektrum der Lampenstrahlung. Wir haben bereits Spektren auf unserer Seite, aber kurz gesagt, das Wesentliche ist, dass Pflanzen Licht bestimmter Wellenlängen benötigen - hauptsächlich im roten und blauen Teil des Spektrums. Und die Lampen sind in diesem Indikator sehr unterschiedlich, und die meisten Lampen, die auf dem modernen Markt existieren, werden genau wegen dieser Diskrepanz ausgesondert. Dazu gehören Glühlampen, Ultraviolettlampen, die meisten Halogenlampen und einige andere.

Arten von Lampen für Pflanzen

Aber es gibt Lampen, die mehr oder weniger die Bedürfnisse von Pflanzen befriedigen und die erfolgreich im häuslichen und industriellen Pflanzenanbau eingesetzt werden. Dazu gehören:

  • Einige Energiesparlampen.
       Sie sind unwirksam, aber sie können in der Nähe von Pflanzen und einer großen Anzahl von Lampen verwendet werden. Unterschiedliche "Energieeinsparungen" sind im Spektrum unterschiedlich, also müssen Sie mit ihnen experimentieren und diejenigen auswählen, auf die Pflanzen am besten reagieren.
  • Leuchtstofflampen.
       Es gibt verschiedene Spektren, geeignet und nicht sehr. Im Pflanzenanbau wird empfohlen, die Lampen T5 und T8 zu verwenden. Erfordern auch Nähe zu Pflanzen und eine große Anzahl von Lampen. Oft als Ergänzung zum Hauptlicht oder als Hauptbeleuchtung für Sämlinge.
  • LEDs, LED.
       Vor kurzem erschien auf dem Markt und sehr vielversprechend, aber im Moment ist ihre aktive Nutzung durch die hohen Kosten von Lampen eingeschränkt.
  • Quecksilberlampen mit hohem Druck, DRL.
       Kann als Hauptlicht verwendet werden, hat aber ihre Nachteile: Ruf Lichtleistung und hohe Temperatur.
  • Metall-Halogenlampen, MGL, DRI.
       Wird aktiv als Grund- und Zusatzbeleuchtung eingesetzt. In ihrem Spektrum haben sie viel blaues Licht, das von Pflanzen im vegetativen Wachstumsstadium genutzt wird. Daher sind diese Lampen gut für den Anbau von Pflanzen geeignet, in denen der grüne Teil geschätzt wird.
  • Natriumdampf-Hochdrucklampen, DNaT.
       Die beliebtesten und aktivsten Lampen im Moment. Das Spektrum eignet sich gut für den Anbau von fruchttragenden Pflanzen. Wie andere Lampen hat es auch seine Nachteile: einige Nachteile der blauen Komponente des Spektrums (durch andere Lampen gelöst) und starke Erwärmung während des Betriebs.

Ausführen des DVaT

Die LNaT-Lampe kann aufgrund ihres Gerätes nicht direkt an unser elektrisches Hausnetz angeschlossen werden - die Zündung einer kalten Lampe reicht nicht für die Netzspannung aus. Außerdem muss der Lichtbogenstrom der Lampe begrenzt werden. Daher werden LNaT-Lampen in Verbindung mit verwendet Start-Regelgeräte (Zahnräder)   - elektromagnetisch ( Empra)   und elektronisch ( Elektronisches Vorschaltgerät).

In der westlichen Terminologie werden diese Geräte Vorschaltgeräte genannt - Magnetic Ballast bzw. Digital Ballast. Über elektronische Vorschaltgeräte ausländischer Produktion können wir einlesen, und hier betrachten wir das Gerät und den Prozess der Selbstorganisation von elektromagnetischem Vorschaltgerät.

Anordnung und Montage von Vorschaltgerät - Start-Regelung für LNaT-Lampe

Also, in der PPA werden nur drei Komponenten verwendet:

  • Induktive Drossel.   Es begrenzt nur den Lichtbogenstrom. Kosten von 600 Rubel, hängt vom Hersteller ab, Kapazität. Die Leistung der Drosselklappe sollte der Leistung der Lampe entsprechen. Ie. für eine DNT-250 Lampe suchen wir eine 250-Watt-Drossel im Laden.
  • IZU ist ein gepulstes Zündgerät.   Sie erzeugt unmittelbar nach dem Einschalten Impulse mit einer Spannung von mehreren tausend Volt, die einen Lichtbogen erzeugen. Kosten von 300 Rubel. Achten Sie beim Kauf darauf auf die Leistung. IZU haben einen Leistungsbereich, zum Beispiel 35-400 Watt. Mal sehen, dass die Kraft unserer Lampe in diesen Bereich fällt.
  • Phasenkompensationskondensator.   Diese Komponente kann weggelassen werden, aber ihre Verwendung bietet zusätzliche Vorteile. Kosten von 150 Rubel. Die Parameter der Kondensatoren werden nachstehend erörtert.

Bitte erkundigen Sie sich beim Kauf eines Chokes und IZU bei den Verkäufern, ob die von ihnen angebotenen Produkte für die Verwendung mit LNaT-Lampen geeignet sind. Gemäß einigen Informationen werden verschiedene Komponenten für DLT-Lampen und DIR-Lampen verwendet. Ich werde mich der zuständigen Stellungnahme zu diesem Thema in den Kommentaren zu diesem Artikel freuen.

Alle Komponenten sind im Elektrohandel erhältlich. Komponenten existieren sowohl inländische als auch ausländische (Israel, Deutschland) Produktion. Im Internet missbrauchen sie wie üblich das Inländische und loben importiert.

Die Steuerkreise sind wie folgt:


Varianten mit Zwei- und Drei-Kontakt-IZUs werden vorgestellt - beide sind im Angebot. Das dritte Schema zeigt eine Variante mit einem phasenkompensierenden Kondensator (im Diagramm ist dies angegeben) C). In einer Schaltung mit einer dreipoligen IZU ist der Kondensator in genau gleicher Weise parallel geschaltet. Auf der IZU und auf dem Gaspedal sehen Sie ähnliche Schemata, aber detaillierter, mit der Markierung der Kontakte Ihrer spezifischen Geräte. Achten Sie darauf, diesen Markierungen zu folgen! Bei ausreichender Sorgfalt sollten Probleme bei der Montage auftreten.

Bei der Montage und Verwendung dieser Schaltkreise muss auf den Draht geachtet werden, auf dem die Phase geführt wird. Beim Studieren von Materialien im Internet kam ich zu dem Schluss, dass dies ein wichtiger Punkt ist (wenn ich falsch liege, korrigiere mich in den Kommentaren). Als ich diese Frage löste, markierte ich den Stecker und die Steckdose und zeigte die Phase an.

Auch beim Zusammenbau der Schaltung ist es günstig, die Farben der Drähte zu verwenden. Dies beschleunigt die Installation und macht das Aufrufen überflüssig. Die Regeln lauten wie folgt:

  • Null arbeiten (N)   - Blau, manchmal rot.
  • Phase (L)   - kann weiß, schwarz, braun sein.
  • Null Schutzleiter (PE)   - gelb-grüne Farbe.

Um drei Drähte an einem Punkt zu verbinden (Null von der Lampe, von der IZU und vom Stecker), ist es zweckmäßig, eine dreipolige Klemmleiste zu verwenden.

Alle elektrischen Verbindungen sind mit einer dicken Litze hergestellt, Löten (falls vorhanden) muss zuverlässig sein. Schrauben in den Verbindungsblöcken sollten fest angezogen werden, jedoch ohne übermäßige Kraft - um den Schuh nicht zu brechen.

So sieht das montierte Vorschaltgerät für DNT-250 aus:


Kondensator im Getriebe

Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich keinen Kondensator in meiner Schaltung verwendet habe. Leider habe ich es gerade nicht im Angebot gefunden. Was nutzt ein Kondensator in der PRA-Schaltung für DNT, weil die Schaltungen ohne ihn arbeiten? Die Quintessenz ist, dass die Verwendung eines Phasenkompensationskondensators die Belastung Ihrer elektrischen Hausinstallation und insbesondere der Schaltung Ihrer Beleuchtungsvorrichtung reduzieren kann. Ausführlicher und sehr aufschlussreich über die Vorteile der Verwendung eines Phasenkompensationskondensators wird Ihnen gesagt auf diesem Video.

Die Kapazität des Kondensators für unsere Schaltung wird gemäß der folgenden Tabelle ausgewählt:

LampenleistungKondensator 220 V ~ 50 Hz150 W20 uF250 W32 uF400 W45 uF600 W60 uF1000 W85 uF

Sicherheit

In Verbindung mit den Konstruktionsmerkmalen der DNT-Lampe sind in den Experimenten und ihrer weiteren Verwendung Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

  • Sie können die Lampe nicht sofort nach dem Einschalten ausschalten.   Sie muss ein oder zwei Minuten brennen. Nach einem kurzen Stillstand "hängt" die Lampe und schaltet sich nicht ein. Zum Einschalten müssen Sie die Lampe vom Stromnetz trennen und "ruhen" lassen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Lampe gut belüftet ist.   Die Temperatur der Arbeitslampe DNaT weit überschreitet 100 Grad C (nach einigen Quellen bis zu 1000 Grad!). Eine gute Belüftung ist daher nicht nur eine Garantie für ein gutes Selbstbewusstsein Ihres Rastishek, sondern auch für Ihre persönliche Sicherheit. Berühren Sie nicht die Arbeitslampe und ihren Reflektor.
  • Versuchen Sie, die Lampe grundsätzlich nicht zu berühren.   Wischen Sie die Lampe vor der Installation mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Fassen Sie die Lampe nicht mit bloßen Händen. Es ist am besten, Stoffhandschuhe zu benutzen. Tatsache ist, dass aufgrund der gleichen hohen Temperatur Fremdkörper (Fette, Wasser) auf dem Lampenkolben zum Explodieren führen können. Das Netzwerk schreibt viel darüber, aber hier sind Sie tolles Video   zu diesem Thema.
  • Abhängig von der Macht, ballast kann auch sehr heiß sein   - von 80 bis 150 Grad. Daher müssen Sie das Problem des Schutzes vor der Hitze von Ballast irgendwie lösen. Sagen wir, isolieren Sie die Vorschaltgeräte in einem zuverlässigen feuerfesten Fall, verhindern Sie, dass Papier, Gewebe, trockene Blätter darauf gelangen.
  • Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen bei der Arbeit mit Elektrizität.   Beseitigen Sie die Möglichkeit, Wasser auf den Ballast zu bekommen, nehmen Sie es weg und hängen Sie es auf. Die Drähte müssen vollständig isoliert sein, besser ist es, einen speziellen Draht für raue Bedingungen zu verwenden. Denken Sie daran, dass die IZU im Moment der Zündung der Lampe Impulse mit sehr hoher Spannung erzeugt. Dies ist abgesehen von den "gewöhnlichen" 220 Volt, die in der gesamten Schaltung vorhanden sind.

GORSHKOFF.TV

In diesem Artikel habe ich mehrmals ein Video von einem wunderbaren Kanal auf YouTube erwähnt GORSHKOFF.TV   . Vielleicht ist dies der beste populärwissenschaftliche Kanal (ich habe keine Angst vor diesem Wort), der Hydrokultur gewidmet ist, von denen, die ich getroffen habe! Ich empfehle Ihnen sehr, alle Videos des Kanals zu überprüfen, und ich freue mich auf das Erscheinen neuer kognitiver Materialien und drücke auch meine tiefe Dankbarkeit für diese Aktivität persönlich aus

Im Jahr 2012 begann Novazavod LLC mit der Serienproduktion IZU für DnaT Lampen   und DRI (IPF). Linie produzierte DRI deckt alle Arten von Lampen als Leistung von 35W bis 2000 W, und die Art Kappe: E27 und E40.Tak gleiche Sonderserie produzierte DRI-Agro, sollte DNase 400/600 Watt Lampen häufig verwendet, um zulaufen Gewächshäuser und mit einer spezifischen "engen Zündung".

Übereinstimmung mit GOST R IEC 926-98, GOST R IEC 927-98

Die Vorteile von IZU "Novazavod" im Vergleich zu den hergestellten Analoga:

  • verwendung der Komponenten des weltweit führenden Herstellers NXP (Philips);
  • automatische Montage von Komponenten auf der Platine mit MYDATA MY-9 Geräten (Schweden);
  •   die Verwendung von induktiven Komponenten, die das Herz des EPCOS (TDK) mit einem geschlossenen Regelkreis bilden, ermöglicht es, die Leistung der IZU mit einer Genauigkeit von 5% für jeden Lampentyp zu kalibrieren;
  •   Die Impulsamplitudensteuerung und ihre Form werden auf einem HP Hewlett-Packard-Oszilloskop beibehalten.

All dies, sowie praktisch fehlende "manuelle Arbeit" ermöglicht es, IZU auf dem Niveau der weltweit führenden Pendants mit einem Ausfall von 0,5% zu produzieren 18 Monate Garantie.

Die ideale Pulsform, angepasst für jede Art von Lampe, ermöglicht einen "Soft-Start" -Modus, der verlängert die Lebensdauer der Lampe bis zu 2 Mal.

Beispiel für die Bezeichnung IZU für DNA   Bei Bestellung: IZU-100/400 - Impulszündgerät für LNaT-Lampen mit Leistungen von 100 bis 400 W.

Preis für Produkte bei30. August 2017. Konformitätsbescheinigung Nr. РОСС RU. AV86.N01670

Die Preise gelten für langfristige Lieferungen oder für eine einmalige Bestellung von 200 Stück.

Geben Sie IU ein

Lampentyp

Preis, reiben. mit Mehrwertsteuer

Größe, L * B * B / Gewicht, gr.

IZU 35/70

DNaT / DRI 35-70 W

120

55*40*35/ 55

IZU 100/400

DNaT / DRI 100 / 400W.

120

55*40*35/ 60

IZU 100/1000

ДНАТ / ДРИ 100/1000 W

120

55*40*35/ 60

IZU 1000/2000

DNaT / DRI 1000/2000 W

160

55*40*35/ 75

IZU Agro400 / 600

DanaZ 400/600 W

180

55*40*35/ 90

Impulszündgeräte - IZU sind zum Zünden von Hochdruckentladungslampen vom Natrium-Typ DnaT und Metallhalogenid Typ DRI (MGL) bestimmt, wenn diese zusammen mit Vorschaltgeräten eingeschaltet werden. Es gibt IZU für den Betrieb mit einer Spannung von 220V und einer Spannung von 380V (in der Regel für Lampen mit einer Leistung von mehr als 1000 W). Die Leistung von DnaT, Dri von 35 bis 2000 Watt. Am häufigsten in der Straßenbeleuchtung: IZU 250 für DnaT-Lampen, DRI: 100W-400W., In der Gewächshausbeleuchtung: IZU 600W - IZU 1000   Di. In der Regel werden sie in Leuchten, Strahlern mit Natriumdampflampe eingesetzt

Normalerweise ist die STS in drei Arten unterteilt:
  Mit zwei Pins, auch Parallel-Typ genannt, die einfachste Schaltung,
  sind aus den frühen 80er Jahren gemacht. - gleichzeitig mit dem Erscheinen der Lampen DNaT, Schaltplan   - Abb.1 Aber trotz der Einfachheit und Zuverlässigkeit solcher IZU haben sie eine Reihe von Problemen, die in diesen Schemata nicht gelöst werden:
  - Ausfall des IZU bei fehlender Lampe oder wenn ein verbranntes Lama installiert ist.

Stehender Gang verlassen, weil Impulse von IZU bis 5 kV kontinuierlich und Wicklungen zugeführt werden
  Drossel früher oder später ausbrennen. Die Lösung zum Schutz des Ballasts existiert - Installation
  Vorschaltgeräte mit Wärmeschutz, aber in Verbindung mit seinen hohen Kosten und der Abwesenheit von russischen GOSTs
  auf seine verbindliche Installation, legen Sie es extrem selten. Kaufen Sie IE   veraltete Art ist einfacher, aber es wird weiter die Kosten bei der Wartung der Lampe im Allgemeinen beeinflussen.
  -Die Entfernung von IZU zum Ballast ist auf 1-2 Meter begrenzt.

Mit drei Ableitungen oder "Serientyp". Anschlussplan iED-Geräte   vom seriellen Typ ist in Abb. Vorteile:
  die Funktionsfähigkeit von IZU und Getriebe in Abwesenheit oder Verbrennung einer Lampe.
  - Die Entfernung ist unbegrenzt.
  Ein großer Nachteil: das Ende der Lebensdauer der Lampe Gleichrichtereffekt entstehen beginnt, was zu anormalem Betrieb Vorschaltgeräte führt, Zündern laufen auch kontinuierlich versucht, die Lampe zu beleuchten, das der Leistungsfähigkeit des gesamten Systems zum Ausgang führt IZU-PRA

Die modernsten IWS beider Typen haben einen digitalen Timer, der das IED in den folgenden Fällen in einer bestimmten Zeit ausschaltet:

Keine Lampe

Die Lampe ist ausgebrannt.

Ein erfolgloser Versuch, eine alte, abnormale Lampe zu zünden.

Preis von IZU   in diesem Fall wächst sie um 40-60% des Preises von herkömmlichen Zündern, aber der Anstieg der Kosten in absoluten Zahlen von 30 bis 50 Rubel, führt zu einer enormen Verstärkung im Betrieb des gesamten Systems Pra-Zündgerät -. Lampe
  Üblicherweise werden IZU nach der Leistung der Lampen aufgeteilt: Zum Beispiel IZU 400   - IZU 600, sowie die modernsten, in der Art von Lampensockel E27, E14. Die Pulsamplitude reicht von 2,5 kV bis 5 kV, abhängig von der Art der Kappe und der Lampenleistung, was ihre Lebensdauer stark erhöht.


Zusammenfassend können alle oben genannten definiert werden als:

Sie sind in zwei Arten unterteilt: parallel und sequentiell

1 Zündvorrichtungen schalten IZUfür DnaT, DRI, DNaZ, DRiZparalleler Typ

Gepulste Zündvorrichtungen IZU sind für die Zündung von Hochdruckentladungslampen vom Typ DnaT (Lichtbogennatrium), DIR (Lichtbogenmetallhalogen) mit einer Leistung von 70 bis 2000 W ausgelegt. Lampenzündungsmodus vorgesehen ist, wenn das DRI mit einem EmPRA - Elektromagnetische und Steuervorrichtung „Choke“ bei der nominalen AC Netzfrequenz von 50 Hz, 220-230V.

Eine Besonderheit der auf dem Markt befindlichen Geräte:

a) hohe Zündleistung;

b) die niedrigsten Wartungskosten.

2. Zündvorrichtungen schalten IZUfür DnaT, DRI   sequentieller Typ

Gepulste Zündvorrichtungen IUU sind zur Zündung von Hochdruckentladungslampen vom Typ DNaT, DRI mit einer Leistung von 70 bis 1000 W vorgesehen. Zündmodus Lampen mit Zünders vorgesehen, wenn die EmPRA - Elektromagnetische und Steuervorrichtung „Choke“ bei der nominalen AC Netzfrequenz von 50 Hz, 220-230V. Ein Merkmal dieser IZU aus dem auf dem Markt vorgestellten ist die Verwendung von Kernen für Pulsübertrager aus einer speziellen EPCOS-Legierung, die die Kerne der gleichen technischen Spezifikationen in vielen Fällen übertrifft.

Unterstütze das Projekt - teile den Link, danke!
Lesen Sie auch
Eigenschaften von gemischten Erregungsmotoren Eigenschaften von gemischten Erregungsmotoren Designpaneelteil Wände - interessante Fakten Designpaneelteil Wände - interessante Fakten Dann unterscheidet sich die Drossel von der Induktivität Dann unterscheidet sich die Drossel von der Induktivität