Подбор стартера для люминесцентных ламп. Стартеры для люминесцентных ламп: принцип работы

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.

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.

Принцип работы стартера


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 .

Стартер для люминесцентных ламп. Технические характеристики

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.

Похожие материалы.

Стартер представляет собой маленькую газоразряд­ную лампу тлеющего разряда. Стеклянная кол­ба заполняется инертным газом (неон либо смесь гелий-водород) и помещается в железный либо пластмас­совый корпус, на верхней крышке которого имеется смо­тровое окно. В неких конструкциях стартеров смотровое окно отсутствует. Стартер имеет два электро­да. Различают несимметричную и симметричную кон­струкции стартеров. В несимметричных стартерах один электрод недвижный, а 2-ой подвижный, сделан
из биметалла. В истинное время наибольшее распро­странение получила симметричная конструкция старте­ров, у каких оба электрода изготовляются из биметалла. Эта конструкция имеет ряд преимуществ по сопоставлению с несимметричной.
Напряжение зажигания в стартере тлеющего разряда выбирается таким макаром, чтоб оно было меньше номинального напряжения сети, но больше рабочего на­пряжения, устанавливающегося на люми­несцентной лампе при ее горении.
При включении схемы на на­пряжение сети оно стопроцентно окажется приложенным к стартеру. Электроды стар­тера разомкнуты, и в нем появляется тлеющий разряд. В цепи будет проходить маленький ток (20-50 ма). Этот ток на­гревает биметаллические электроды, и они, изгибаясь, замкнут цепь, и тлеющий разряд в стартере закончится. Через дроссель и поочередно соединенные катоды начнет проходить ток, который будет подогревать катоды лампы. Величина этого тока определяется индуктивным сопротивлением дросселя, избираемым таким макаром, что­бы ток подготовительного обогрева като­дов в 1,5 2,1 раза превосходил номинальный ток лампы. Продолжительность предваритель­ного обогрева катодов определяется вре­менем, в течение которого электроды стар­тера остаются замкнутыми. Когда элек­троды стартера замкнуты, они остывают, и по прошествии определенного промежутка времени, именуемого временем контактирования, электроды раз­мыкаются. Потому что дроссель обладает большой индуктивностью, то в момент размыкания электродов стар­тера в дросселе появляется большой импульс напряже­ния, зажигающий лампу.

После зажигания лампы в цепи установится ток, рав­ный номинальному рабочему току лампы. Этот ток обу­словит такое падение напряжения на дросселе, что на­пряжение на лампе станет приблизительно равным половине номинального напряжения сети. Потому что стартер вклю­чен параллельно лампе, то напряжение на нем будет равно напряжению на лампе и в связи с тем, что оно недостаточно для зажигания тлеющего разряда в стар­тере, его электроды останутся разомкнутыми при горе­нии лампы.
Возможность зажигания лампы находится в зависимости от длитель­ности подготовительного обогрева катодов и величины тока, проходящего через лампу в момент размыкания электродов стартера. Если разрыв цепи произойдет при малом значении тока, то величина индуктированной в дросселе э. д. с. и, как следует, приложенного к лампе напряжения возможно окажется недостаточной для ее зажигания, и лампа не зажжется. Потому, если при первой попытке стартер не зажжет лампу, он сразу автоматом будет повторять описанный процесс до того времени, пока не произойдет зажигание лампы. Со­гласно ГОСТ на стартеры зажигание лампы должно быть обеспечено за время до10 сек.
Параллельно электродам стартера включен конден­сатор емкостью 0,003-0,1 мкф. Этот конденсатор обыч­но располагается в корпусе стартера. Конденсатор выпол­няет две функции: понижает уровень радиопомех, возни­кающих при контактировании электродов стартера и создаваемых лампой; с другой стороны, этот конденса­тор влияет па процессы зажигания лампы. Конденсатор уменьшает величину импульса напряже­ния, образуемого в момент размыкания электродов стар­тера, и наращивает его продолжительность. При отсутствии конденсатора напряжение на лампе очень стремительно воз­растает, достигая нескольких тыщ вольт, но продолжи­тельность его деяния очень маленькая. В этих усло­виях резко понижается надежность зажигания ламп. Кро­ме того, включение конденсатора параллельно электро­дам стартера уменьшает возможность сваривания либо, как молвят, залипания электродов, получающегося в ре­зультате образования электронной дуги в момент размыкания электродов. Конденсатор содействует резвому гашению дуги.
Применение конденсаторов в стартёре не обеспечи­вает полного угнетения радиопомех, создаваемых лю­минесцентной лампой. Потому нужно дополни­тельно на входе схемы установить два конденсатора емкостью более 0,008 мкф каждый, соединен­ных поочередно, и среднюю точку заземлить.

Одним из рекомендуемых методов понижения уровня радиопомех является применение дросселей с симметри­рованной обмоткой где обмотка дросселя разделе­на на две совсем однообразные части, имеющие рав­ное число витков, намотанных на один общий сердеч­ник. Любая часть дросселя соединена поочередно с одним из катодов лампы. При включении такового дрос­селя с лампой оба ее катода работают в схожих критериях, что понижает уровень радиопомех. В текущее время, обычно, выпускаемые индустрией дроссели изготовляются с симметрированными обмот­ками. В схеме из-за наличия дросселя ток через лампу и напряжение сети не будут совпадать по фазе, т. е. они не будут сразу достигать собственных нулевых и наибольших значений. Как понятно из теории переменного тока, в данном случае ток будет отставать по фазе от напряжения сети на некий угол, величина которого определяется соотношением индуктивного со­противления дросселя и активного сопротивления всей сети. Такие схемы именуются отстающими.
В ряде всевозможных случаев использования люминесцетных ламп требуется создавать такие условия, когда ток через лам­пу опережал бы по фазе напряжение сети. Такие схемы именуются опережающими. Для выполнения этого условия поочередно с дросселем врубается кон­денсатор, емкость которого рассчитывается таким обра­зом, чтоб его емкостное сопротивление было больше индуктивного сопротивления дросселя.
В опережающем балласте в период зажигания лампы ток подготовительного обогрева катодов имеет недостаточную величину. Для устранения этого явления нужно на время зажигания лампы прирастить ток подготовительного обогрева, что можно сделать, если отчасти восполнить емкость индуктивностью. В цепь стартера врубается дополнительная индуктивность в виде компенсирующей катушки. При замыкании электродов стартера эта компенсирующая катушка врубается поочередно с дросселем и конденсатором, общая индуктивность схемы возраста­ет, а совместно с ней возрастает ток подготовительного обогрева. После размыкания электродов стартера ком­пенсирующая катушка отключается, и в рабочем режиме лампы она не участвует. Индуктивность дополнительной катушки компенсирует емкость конденсатора, установ­ленного в стартере. Потому в схему вводится дополни­тельный конденсатор емкостью более 0,008 мкф, включаемый параллельно лампе и выполняющий в данном случае роль помехоподавляющего конденсатора.
Один из недочетов рассмотренных схем – маленький коэффициент мощности. Он составляет величину 0,5-0,6. Пускорегулирующие аппараты (ПРА), выполненные на базе этих схем, относятся к группе так именуемых некомпенсированных аппаратов. При использовании та­ких аппаратов согласно правилам устройства электро­установок (ПУЭ) для увеличения низкого коэффициента мощности нужно предугадывать групповую ком­пенсацию коэффициента мощности, обеспечивающую до­ведение его для всей осветительной установки до вели­чины 0,9-0,95.
При невозможности либо экономической неэффектив­ности внедрения групповой компенсации коэффициента мощности употребляют схемы, в каких дополнительно параллельно лампе врубается конденсатор достаточной емкости, избранный таким макаром, чтоб коэффициент мощности схемы повысился до величины 0,85 -0,9 . ПРА, сделанный по этой схеме, именуют возмещенным. Расчеты демонстрируют, что для ламп мощ­ностью 20 и 40 вт при напряжении 220 в емкость кон­денсатора составляет 3-5 мкф.
Основной недочет стартерных схем зажигания их низкая надежность, которая обоснована ненадежно­стью работы стартера. Надежная работа стартера зависит также от уровня напряжения в питающей сети. Со сни­жением напряжения в питающей сети возрастает время, нужное для разогрева биметаллических элек­тродов, а при уменьшении напряжения более чем на 20% номинального стартер вообщем не обеспечивает кон­тактирования электродов, и лампа не будет загораться. Означает, с уменьшением напряжения в питающей сети время зажигания лампы возрастает.
У люминесцентной лампы по мере старения наблю­дается повышение ее рабочего напряжения, а у старте­ра, напротив, с ростом срока службы напряжение зажи­гания тлеющего разряда миниатюризируется. В итоге этого может быть, что при пылающей лампе стартер начнет срабатывать и лампа угасает. При размыкании электродов стартера лампа вновь зажигается и наблюдается мига­ние лампы. Такое мерцание лампы, кроме вызываемого им противного зрительного чувства, может привести к перегреву дросселя, выходу его из строя и порче лам­пы. Подобные же явления могут иметь место при ис­пользовании старенькых стартеров в сети с пониженным уровнем напряжения. При возникновении мерцаний лампы нужно поменять стартер на новый.
Стартеры имеют значимые разбросы времени кон­тактирования электродов, и оно очень нередко недостаточ­но для надежного подготовительного обогрева катодов ламп. В итоге стартер зажигает лампу после не­скольких промежных попыток, что наращивает дли­тельность переходных процессов, снижающих срок служ­бы ламп.
Общий недочет всех одноламповых схем – невоз­можность уменьшить создаваемую одной люминесцент­ной лампой пульсацию светового потока. Потому такие схемы можно использовать в помещениях, где устанавли­вается несколько ламп, а в случае их использования для группы ламп рекомендуется с целью уменьшения пульса­ции светового потока лампы включать в разные фазы трехфазной цепи. Нужно стремиться к тому, чтоб освещенность в каждой точке создавалась более чем от 2-3 ламп, включенных в различные фазы сети.
Двухламповые схемы включения. Применение двух­ламповых схем включения дает возможность уменьшить пульсацию суммарного светового потока, потому что пуль­сации светового потока каждой лампы происходят не сразу, а с неким сдвигом по времени. По­этому суммарный световой поток 2-ух ламп никогда не будет равен нулю, а колеблется около некого сред­него значения с частотой, наименьшей, чем при одной лам­пе. Не считая того, эти схемы обеспечивают высочайший коэф­фициент мощности комплекта лампа – ПРА.
Наибольшее распространение получила двухлампо­вая схема, именуемая нередко схемой с расщепленной фазой. Схема состоит из 2-ух элементов-ветвей: отстающей и опережающей. В первой ветки ток отстает по фазе от напряжения на угол 60°, а во 2-ой – опе­режает на угол 60°. Благодаря этому ток во наружной цепи будет практически совпадать по фазе с напряжением, и коэффициент мощности всей схемы составит величину 0.9-0.95. Эту схему можно отнести к группе компенси­рованных, и по сопоставлению с одноламповой некомпенси­рованной схемой она обладает тем преимуществом, что требуется принимать дополнительных мер для повы­шения коэффициента мощности. При изготовлении ПРА по этой схеме общий расход конструкционных материалов меньше, чем для 2-ух и одноламповых аппаратов. В текущее время выпускается огромное количество разных типов аппаратов, выполненных по этой схеме.

Стартер – основной элемент люминесцентных ламп, является частью электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры. Его назначение – пуск механизма, т.е. зажигание газа в газоразрядной колбе. Устройство замыкает и размыкает электрическую цепь.

Внешний вид стартера для люминесцентных ламп

Дроссель выполняет функцию трансформатора и стабилизатора – ограничивает ток нитей лампы до требуемого значения, защищает оборудование от перепада температур, скачков напряжения и перегрузки.


Дроссель служит для защиты оборудования от скачков напряжения и перегрузки

Устройство и принцип работы

Деталь представляет собой небольшую стеклянную колбу тлеющего разряда, помещенную в металлическую или пластиковую емкость. Колба заполнена благородным газом, как правило, неоном или гелием, и включает в себя два электрода.


Стеклянная колба, заполненная гелием или неоном, с двумя электродами

Изготовляют конструкции двух видов: симметричные и несимметричные. В симметричных – оба электрода подвижны, в несимметричных – только один. Первый тип применяется чаще из-за большей практичности.

В колбе происходит предварительный прогрев ртути и перевод ее в газообразное состояние. Затухающий заряд, вследствие подачи напряжения на разомкнутые электроды, приводит к зажиганию устройства. Т.е. создается мощный импульс. Электроды после замыкания гасят тлеющий заряд. Цепь, которая возникает впоследствии, увеличивает температуру катодов и дросселя. После падения напряжения электроды не могут замыкать цепь, тем самым поддерживая лампочку в зажженном состоянии.

Напряжение стартера выбирается выше рабочего люминесцентной лампы и ниже напряжения сети. Т.к. газоразрядные лампочки имеют отрицательное сопротивление, ток после пуска становится намного выше нормы. Для чего и необходимо устройство, которое может ограничить и стабилизировать этот ток до требуемого рабочего значения.

Дроссель – катушка в металлической оплетке. Задача детали заключается в поддержке лампы в рабочем состоянии. Элемент накапливает и преобразовывает электрическую энергию.

После успешного запуска прибора в цепи течет ток, соответствующий номинальному току лампочки. Это условие гарантирует правильное горение лампы. Зажигание зависит от качества прогрева катодов и силы тока. При недостаточных значениях этих параметров, когда цепь размыкается при низкой величине тока, лампочка не включится. Процесс в этом случае становится неисправным циклическим.


Сборка люминесцентной лампы

Виды стартеров и дросселей

Различают стартеры нескольких видов:

  • Тепловые. Для них характерно увеличенное время пуска, что повышает стабильность работы газоразрядных лампочек. Достаточно сложное устройство, потребление дополнительной энергии на собственные нужды усложняет применение этого вида для эксплуатации в частных домах.
  • Тлеющего ряда. Содержит биметаллические электроды. Имеют упрощенную схему и малое время зажигания.
  • Полупроводниковые. Возникновение импульса в колбе происходит по принципу ключа – нагрева и размыкания цепи.

Разновидности дросселей:

  • Электронные. Используют простую схему подключения. При этом отсутствует мерцание и пульсирование при включении. Характеризуются низким шумом при работе. Достаточно дорогостоящая продукция. Целесообразно применять лишь в комнатах с частым включением приборов.
  • Электромагнитные. Для работы таких дросселей используют последовательное подключение с лампочкой, т.к. невозможно произвести холодный запуск. Главным недостатком является длительное мерцание во время включения.

Конденсатор в работе устройства

Конденсатор обеспечивает стабильность работы устройства. Главное назначение – борьба с радиопомехами, возникающими при замыкании цепи (контакте электродов). Также необходим он для стабилизации импульсов тлеющих зарядов.

Для стандартных лампочек применяются установки емкостью до 0,1 микрофарад. При отсутствии в схеме подключения этого элемента, напряжение в цепи будет непрерывно возрастать до критических значений. Конденсатор, включенный параллельно в цепь с электродами, исключает залипание электродов, которое может возникнуть во время образования электронной дуги, т.е. гасит ее.


Конденсатор люминесцентной лампочки

Срок службы, ремонт и замена

При каждом последующем запуске напряжение внутри снижается, что при продолжительном сроке эксплуатации вызывает мигание лампочки и износ стартера. При длительном использовании лампы тлеющий заряд уменьшается, и со временем на нем полностью пропадает напряжение. При этом наблюдается самовольное замыкание и размыкание электродов.

Моргание в лампах происходит из-за низкого напряжения в сети. Стартер совершает бесконечный ряд попыток произвести запуск механизма: до успешного включения или до выхода из строя оборудования. Стандартное время зажигания составляет 10 секунд. В противном случае в работе системы сбои или неисправности.

После появления первых признаков неисправностей, необходимо выполнить замену элемента. Несвоевременный ремонт грозит не только раздражающими вспышками при пуске, но и поломкой дросселя (за счет постоянного перегрева контактов), а также полным выходом из строя люминесцентной лампы.

При недостаточном напряжении в питающей сети зажигание происходит не с первой попытки, постоянное моргание значительно снижает срок эксплуатации. Во избежание частого выхода из строя необходимо использовать качественную светотехническую продукцию, а также следить за исправностью цоколя и внутридомовой электросети.

Замена стартера состоит из несколько этапов:

  • Выключение лампы.
  • Снятие плафона.
  • Извлечение неисправного элемента (выкручивается против часовой стрелки).
  • Подключение нового. Необходимо вставить в паз и повернуть до упора по часовой стрелке.

Замена дросселя требует определенных навыков и опыта. Сначала необходимо отключить автоматы на щитке квартиры (дома) для полного ее обесточивания. После того как напряжение не будет подаваться на лампу, следует снять с нее крепежные детали и соединительные провода. Теперь дроссель легко демонтировать и установить на его месте новый. Затем необходимо произвести все действия в обратном порядке.


Соединительные провода элемента

Выбор и производители

При выборе необходимо руководствоваться следующими факторами:

  • тип запуска лампочки;
  • производитель;
  • номинальные характеристики.

Существует большое количество производителей, выпускающих качественное оборудование. Среди них:

  • Philips;
  • Chilisin;
  • Luxe;
  • Osram.

Не стоит покупать слишком дешевые модели, т.к. в них используются дешевые материалы основных элементов. Такие устройства, в лучшем случае, быстро выходят из строя, в худшем, приводят к разгерметизации лампочек и выпуску вредных газов в воздух.

Знаменитые производители предлагают большой выбор запасных элементов для замены каждой детали. Также заводы дают длительную гарантию на использование своего оборудования, обычно 6 тысяч включений при рабочем диапазоне температур. В фирменных магазинах предлагают бесплатную замену в случае попадания брака.

Стартеры фирмы Philips считаются лучшими на рынке светотехнического оборудования. Для их изготовления используют высококачественные материалы, к примеру, огнестойкий поликарбонат, который предотвращает перегрев компонентов системы. Как заверяет производитель, брак выпуска составляет всего 0,0001%. В отличие от дешевых изделий, модели Philips не содержат радиоактивные изотопы, поэтому такое оборудование не вредит здоровью человека.

Компания упростила дизайн, что позволило производить установку системы при помощи обычной отвертки или, при навыках работы со светотехническими материалами, вручную. Тип S-2 разработан для низковольтных люминесцентных лампочек, а также высоковольтных до 22 Вт, использующих схему последовательного соединения. S-10 предназначен исключительно для включения высоковольтных ламп мощностью до 64 Вт.

Монтаж. Видео

О нюансах монтажа люминесцентной лампы рассказывается в этом видео.

Для чего нужен стартер? Ответ прост – для нормального пуска и корректной работы люминесцентных лампочек. Дроссели поддерживают стабильную эксплуатацию оборудования.

Люминесцентные лампы от сети напряжением 220 вольт напрямую не включаются. Для них нужен специальный блок, который называется пускорегулирующая аппаратура, укорочено ПРА. Этот блок состоит из трех элементов: дроссель, конденсатор и стартёр. Нас в этой статье будет интересовать стартер для ламп дневного света (ЛДС), что он собой представляет, какие функции на него возложены.

По сути, стартёр – это стеклянная колба, заполненная газом (обычно используется или неон, или смесь гелий с водородом). То есть, это газоразрядная лампа миниатюрного типа, внутри которой тлеет разряд. Здесь же расположены электроды, поддерживающие данный разряд. Существует стартеры двух типов: симметричные и несимметричные. В первом все электроды являются подвижными, во втором – один стационарный. Электроды изготавливаются из биметалла. Чаще всего в люминесцентных светильниках используются конструкции симметричные.

Газоразрядная лампа помещается в металлический или пластмассовый корпус. Крепится она на специальной панели диэлектрического типа, где установлены два контакта. Здесь же устанавливается и конденсатор, который подсоединен к газоразрядной лампе параллельно.

Как работает

Когда в схему, где установлен стартер, подается напряжение, оно попадает на его электроды, между которыми появляется тлеющий разряд. Сила тока разряда незначительная, в пределах от 20 до 50 мА. Именно этот разряд начинает нагревать электроды, которые под действием тепла изгибаются и через какое-то время соприкасаются друг с другом. То есть, электрическая цепочка замыкается, и ток подается далее на дроссель, конденсатор и на лампы дневного света. При этом тлеющий разряд прекращается.

Обратите внимание, что напряжение включение стартера должно быть чуть меньше номинального сети, то есть, 220 вольт, но при этом оно должно быть больше, чем напряжения включения самих ламп дневного света.

Итак, электроды соприкоснулись между собой, что дальше? Так как между ними нет тлеющего разряда, соответственно нет температуры, которая их нагревает. Происходит их остывание, что в конечном итоге приведет к размыканию электродов и цепочки. Именно в этот момент появляется так называемое импульсное напряжение высокой величины внутри дросселя. От него и происходит зажигание люминесцентного осветительного устройства. В процессе работы самой лампы дневного света в цепочке ток имеет значение, равное силе тока источника света. Падение же напряжения, а соответственно и силы тока, делится между самой осветительным прибором и дросселем на равные части.

Зажигание

Как происходит зажигание стартера для лампы? Необходимо отметить, что на эффективность зажигания влияют две позиции:

  • величина силы тока на катодах лампы в момент размыкания электродов;
  • продолжительность нагрева катодов.

Электромагнитная сила внутри дросселя зависит от силы тока в нем. Понятно, что недостаточность силы тока не приведет к зажиганию люминесцентного устройства. А сила тока напрямую зависит от напряжения в цепи. И если последний показатель ниже номинального, то есть большая вероятность, что лампа сразу не зажжется. Поэтому стартер будет в автоматическом режиме пытаться снова и снова проделать ту же операцию, пока она не загорится. Периодичность попыток стандартная – 10 секунд.


Если в питающей сети напряжение падает ниже 80% от номинального, то этого недостаточно, чтобы электроды нагрелись до необходимой температуры. То есть, при таком падении осветительное устройство просто не зажигается.

Конденсатор

Конденсатор в системе ПРА устанавливается параллельно стартеру. Эти два прибора взаимосвязаны. Основное назначение конденсатора:

  • снижение помех в процессе замыкания и размыкание электродов стартера;
  • увеличения длительности действия импульса при размыкании электродов;
  • предотвращение спаивания электродов за счет высокого импульсного напряжения.

Чаще всего в ПРА используются конденсаторы емкостью 0,003-0,1 мкФ.


Как долго работает

Со временем эксплуатации стартера напряжение, создающее тлеющий разряд, снижается. Это может привести к обратному эффекту, когда при работающем люминесцентном светильнике электроды стартера вдруг начнут самопроизвольно замыкаться, что приведет к гашению самой лампы. Тут же будет происходить размыкание электродов, а соответственно и зажигание светильника. Оба процесса моментальные, что приводит к миганию светильника. Это не только влияет на эффективность его работы, но и снижает срок эксплуатации дросселя, потому что при такой работе он будет просто перегреваться.

Поэтому совет – периодически проверять стартер, и при необходимости менять его на новый. Как только увидели, что светильник замигал, не откладывайте замену в долгий ящик.

Схема подключения люминесцентного светильника

Схема подключения лампы дневного света – это несколько вариантов, зависящих от количества ламп дневного света в светильнике. Вот самая простейшая из них на рисунке ниже:


Здесь четко видно, что две спирали лампы дневного света подключаются: одна через дроссель, вторая через стартер. Такое соединение чаще всего применяется, когда необходимо подключить один источник света. Если, к примеру, есть необходимость подключить светильник с двумя лампами дневного света, то приходится устанавливать два стартера на каждую, как это хорошо видно на рисунке схемы ниже (вариант номер два):


При этом необходимо учитывать, что мощность дросселя не должна быть меньше мощности двух источников света. К примеру, если у него мощность 40 Вт (этот показатель наносится на корпус элемента), то две лампы в сумме должны иметь мощность не больше 40 Вт (к примеру, по 20 Вт).

Одной из ярких представителей этой категории осветительных приборов является марка ЛВО 4х18. То есть, это металлический прибор с четырьмя лампами, мощностью каждой по 18 Вт. ЛВО 4х18 чаще всего используются в качестве встраиваемых осветительных устройств. Их обычно монтируют в потолках Армстронг, в гипсокартонных потолочных конструкциях и в других видах потолков. Причины популярности марки ЛВО 4х18 – это невысокая цена от отечественного производителя, простота установки, эффективное свечение и простая схема подключения.

Похожие записи: