Универсальный электронный балласт с теплым стартом для люминесцентных ламп т8
Содержание:
- Как правильно подключать электронный балласт для люминесцентных ламп
- Подключение через современный электронный балласт
- Можно ли изменять яркость ЛЦЛ светорегулирующими регуляторами?
- Классическое подключение через электромагнитный балласт
- Включение люминесцентных светильников
- Актуальные электронные модули
- ЭПРА для компактных ЛДС
- Устройство электронного балласта для люминесцентных ламп
- Как устроена и работает ЛДС
- Продаются ли отдельно электронные балласты для ЛЦЛ и сколько они стоят?
- Конструкции пускорегулирующих модулей
- Схема включения люминисцентной лампы без подогрева электродов (instant start)
Как правильно подключать электронный балласт для люминесцентных ламп
Правильное подключение светильника и модуля — залог долгой и успешной работы всей цепи. Подключение выполняется в несколько этапов:
- Подготовка лампы и ЭБ к установке.
- Удаление всех старых элементов освещения, питания и ненужной проводки.
- Крепление корпуса.
- Установка прибора в защитный корпус.
- Подключение двух контактов к сети.
- Согласно схеме, подключение лампы к остальным выводам модуля.
- Включение электричества в сети.
Подключение различными способами
Важно! Подключение лампочек должно производиться параллельно дросселю, так как только в этом случае все лампы будут гореть одинаково ярко. После установки желательно проверить работу устройства
Делать это нужно специальным оборудованием, которое даст показатели на каждой лампе.
При эксплуатации ламп рано или поздно можно столкнуться с их мерцанием. Это означает, что ЭБ начал работать некорректно, так как происходит перепад напряжения. Путем проверки всей схемы необходимо отыскать проблему и заменить неисправный элемент.
Если при включении устройства появился дым, это говорит о том, что его уже нельзя починить. Остается только купить новое и заменить им предыдущее.
Подключение через современный электронный балласт
Подключение источника света с электронным балластом
Особенности схемы
Современный вариант подключения. В схему включается электронный балласт – это экономное и усовершенствованное устройство обеспечивает гораздо более длительный срок службы люминесцентных ламп по сравнению с вышерассмотренным вариантом.
В схемах с электронным балластом люминесцентные лампы работают на повышенном напряжении (до 133 кГц). Благодаря этому свет получается ровным, без мерцаний.
Современные микросхемы позволяют собирать специализированные пусковые устройства с низким энергопотреблением и компактными размерами. Это дает возможность помещать балласт прямо в цоколь лампы, что делает реальным производство малогабаритных осветительных приборов, вкручивающихся в обыкновенный патрон, стандартный для ламп накаливания.
При этом микросхемы не только обеспечивают светильники питанием, но и плавно подогревают электроды, повышая их эффективность и увеличивая срок службы. Именно такие люминесцентные лампы можно использовать в комплексе с диммерами – устройствами, предназначенными для плавного регулирования яркости света лампочек. К люминесцентным лампам с электромагнитными балластами диммер не подключишь.
По конструкции электронный балласт является преобразователем электронапряжения. Миниатюрный инвертор трансформирует постоянный ток в высокочастотный и переменный. Именно он и поступает на нагреватели электродов. С повышением частоты интенсивность нагрева электродов уменьшается.
Включение преобразователя организовано таким образом, чтобы сначала частота тока находилась на высоком уровне. Люминесцентная лампочка, при этом, включается в контур, резонансная частота которого значительно меньше начальной частоты преобразователя.
Далее частота начинает постепенно уменьшаться, а напряжение на лампе и колебательном контуре увеличиваться, за счет чего контур приближается к резонансу. Интенсивность нагрева электродов также увеличивается. В какой-то момент создаются условия, достаточные для создания газового разряда, в результате возникновения которого лампа начинает давать свет. Осветительный прибор замыкает контур, режим работы которого при этом изменяется.
При использовании электронных балластов схемы подключения ламп составлены так, что у регулирующего устройства появляется возможность подстраиваться под характеристики лампочки. К примеру, спустя определенный период использования люминесцентные лампы требуют более высокого напряжения для создания начального разряда. Балласт сможет подстроиться под такие изменения и обеспечить необходимое качество освещения.
Таким образом, среди многочисленных преимуществ современных электронных балластов нужно выделить следующие моменты:
- высокую экономичность эксплуатации;
- бережный прогрев электродов осветительного прибора;
- плавное включение лампочки;
- отсутствие мерцания;
- возможность использования в условиях низких температур;
- самостоятельную адаптацию под характеристики светильника;
- высокую надежность;
- небольшой вес и компактные размеры;
- увеличение срока эксплуатации осветительных приборов.
Недостатков всего 2:
- усложненная схема подключения;
- более высокие требования к правильности выполнения монтажа и качеству используемых комплектующих.
Взрывозащищенные люминесцентные светильники серии EXEL-V из нержавеющей стали
Можно ли изменять яркость ЛЦЛ светорегулирующими регуляторами?
Нет нельзя. Электронные балласты с ними работать не будут. Такими регуляторами можно регулировать яркость ламп накаливания или температуру паяльников.
Что делать, если компактные ЛЦЛ не выдерживают заявленного производителем гарантийного срока эксплуатации, например, 1 год?
В таком случае, производители рекомендуют сдать их в тот магазин, где купили. Лучшая продукция в наше время, от торгового производителя Pelin https://inventrade.ru/info/brands/pelin/. Естественно, для этого вы должны сохранить упаковку и чек магазина. Обычно, магазины, меняют ЛЦ лампы, не выдержавшие гарантийного срока.
На рынках, самые «добросовестные» продавцы дают «гарантию» на ЛЦЛ. максимум две недели, т.е. только в течение этого времени они согласны поменять сгоревшую лампу. В любом случае, при покупке компактной ЛЦЛ вам необходимо обговорить этот вопрос с продавцом. Устанавливая в люстру новою компактную ЛЦЛ, напишите карандашом на ее пластмассовом стакане (цоколе) дату ввода в эксплуатацию, после, когда она повредится, вам легко будет вычислить время ее эксплуатации.
Классическое подключение через электромагнитный балласт
Особенности схемы
В соответствии с этой схемой в цепь включается дроссель. Также в составе схемы обязательно присутствует стартер.
Дроссель для люминесцентных лампСтартер для люминесцентных ламп — Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W
Последний представляет собой маломощный неоновый источник света. Устройство оснащено биметаллическими контактами и питается от электросети с переменными значениями тока. Дроссель, стартерные контакты и электродные нити подключаются последовательно.
Вместо стартера в схему может включаться обыкновенная кнопка от электрозвонка. В данном случае напряжение будет подаваться путем удерживания кнопки звонка в нажатом положении. Кнопку нужно отпустить после зажигания светильника.
Подключение лампы с электромагнитным балластом
Порядок действия схемы с балластом электромагнитного типа выглядит следующим образом:
- после включения в сеть, дроссель начинает накапливать электромагнитную энергию;
- через стартерные контакты обеспечивается поступление электричества;
- ток устремляется по вольфрамовым нитям нагрева электродов;
- электроды и стартер нагреваются;
- происходит размыкание контактов стартера;
- аккумулированная дросселем энергия высвобождается;
- величина напряжения на электродах меняется;
- люминесцентная лампа дает свет.
В целях повышения показателя полезного действия и уменьшения помех, возникающих в процессе включения лампы, схема комплектуется двумя конденсаторами. Один из них (меньший) размещается внутри стартера. Его главная функция заключается в погашении искр и улучшении неонового импульса.
Схема подключения одной люминесцентной лампы через стартер
Среди ключевых преимуществ схемы с балластом электромагнитного типа можно выделить:
- надежность, проверенную временем;
- простоту;
- доступную стоимость.
- Недостатков, как показывает практика, больше, чем преимуществ. Среди их числа нужно выделить:
- внушительный вес осветительного прибора;
- продолжительное время включения светильника (в среднем до 3 секунд);
- низкую эффективность системы при эксплуатации на холоде;
- сравнительно высокое потребление энергии;
- шумную работу дросселя;
- мерцание, негативно воздействующее на зрение.
Порядок подключения
Подсоединение лампы по рассмотренной схеме выполняется с задействованием стартеров. Далее будет рассмотрен пример установки одного светильника с включением в схему стартера модели S10. Это современное устройство имеет невозгораемый корпус и высококачественную конструкцию, что делает его лучшим в своей нише.
Главные задачи стартера сводятся к:
- обеспечению включения лампы;
- пробою газового промежутка. Для этого цепь разрывается после довольно длительного нагрева электродов лампы, что приводит к выбросу мощного импульса и непосредственно пробою.
Дроссель используется для выполнения таких задач:
- ограничения величины тока в момент замыкания электродов;
- генерации напряжения, достаточного для пробоя газов;
- поддержания горения разряда на постоянном стабильном уровне.
В рассматриваемом примере подключается лампа на 40 Вт. При этом дроссель должен иметь аналогичную мощность. Мощность же используемого стартера равна 4-65 Вт.
Подключаем в соответствии с представленной схемой. Для этого делаем следующее.
Первый шаг
Параллельно подключаем стартер к штыревым боковым контактам на выходе люминесцентного светильника. Эти контакты представляют собой выводы нитей накаливания герметичной колбы.
Третий шаг
К питающим контактам подключаем конденсатор, опять-таки, параллельно. Благодаря конденсатору будет компенсироваться реактивная мощность и уменьшаться помехи в сети.
Включение люминесцентных светильников
Есть три основных вида пусковых устройств ЛДС.
С помощью стартёра и дросселя
При такой схеме включения нити накала соединяются последовательно со стартёром и баластником. Другое название электромагнитного баластника – дроссель. Это катушка индуктивности, ограничивающая ток через светильник.
При включении светильника стартёр подключает вольфрамовые спирали последовательно с дросселем. При их нагреве происходит эмиссия электронов, что облегчает появление между электродами разряда. Периодически стартёр разрывает цепь и, если в это время происходит запуск лампочки, то напряжение между электродами падает, и он больше не включается. Если же разряд не возникает, то стартёр снова замыкает цепь, и процесс зажигания повторяется.
Недостатки этой схемы:
- длительное время запуска, особенно зимой в неотапливаемых помещениях;
- дроссель гудит при работе;
- свет мерцает с частотой 100Гц, что незаметно глазу, но может вызвать головную боль.
Электромагнитный баластник для люминесцентных ламп
Интересно. Для уменьшения мерцания в светильниках из двух ламп одна из них включается через конденсатор. При этом колебания света в них не совпадают, что благоприятно влияет на освещённость в помещении.
Умножитель напряжения
Для работы таких светильников раньше использовались самодельные умножители напряжения. Роль токоограничивающего баласта в этой схеме играют конденсаторы С3 и С4, а С1 и С2 создают высокое напряжение, необходимое для появления внутри трубки разряда.
Высоковольтный разряд зажигает ЛДС сразу, но мерцание такого светильника сильнее, чем в схеме со стартёром и дросселем.
Умножитель напряжения
Интересно. Умножитель напряжения позволяет использовать колбы с перегоревшими вольфрамовыми спиралями.
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)
Электронный балласт для люминесцентных ламп – это преобразователь напряжения, зажигающий и питающий лампу во время работы. Вариантов реализации таких устройств много, но собраны они по одной блок-схеме. В некоторых конструкциях добавляется регулировка яркости.
Запуск светильников с ЭПРА производится двумя способами:
- Перед включением нити накала разогреваются, из-за чего запуск откладывается на 1-2 секунды. Яркость света может нарастать постепенно или сразу включаться на полную мощность;
- Зажигание лампы производится при помощи колебательного контура, который входит в резонанс с колбой. При этом происходит постепенное повышение напряжения и разогрев нитей накала.
Такие устройства обладают рядом достоинств:
- питание светильника осуществляется напряжением высокой частоты, что устраняет мерцание света;
- компактность, что позволяет уменьшить габариты светильника;
- быстрое, но плавное включение, продлевающее срок службы лампы;
- отсутствие шума и нагрева при работе;
- высокий КПД – до 95%;
- встроенные защиты от короткого замыкания.
Электронные ПРА изготавливаются на 1, 2 или на 4 лампы.
Подключение ЭПРА
Актуальные электронные модули
Первое место данного типа оборудования, достается товарам от компании Osram. Стоимость продукции данной марки, будет значительно выше стоимости аналогов отечественного или китайского производства. Но модули этой фирмы уступают в цене конкурентам Vossloh-Schwabe или Philips.
Более бюджетный вариант,предлагает фирма Horos. Несмотря на низкие финансовые затраты, данные балласты демонстрируют хороший уровень КПД высокую степень рабочей эффективности.
Сравнительно молодая компания Feron уже успела положительно зарекомендовать себя среди множества постоянных потребителей
Важно отметить грамотное соотношение доступной цены и высокого качества изделий. В их комплектацию входит: надежный предохранитель, защищающий от внезапных перепадов напряжения и различных помех, исключается светомерцание и экономия энергозатрат до 30%
ЭПРА для компактных ЛДС
Сравнительно недавно стали широко использоваться в быту люминесцентные энергосберегающие лампы, адаптированные под стандартные патроны для простых ламп накаливания – Е27, Е14, Е40. В этих устройствах электронные балласты находятся внутри патрона, поэтому ремонт этих ЭПРА теоретически возможен, но на практике проще купить новую лампу.
На фото показан пример такой лампы марки OSRAM, мощностью 21 ватт. Следует заметить, что в настоящее время позиции этой инновационной технологии постепенно занимают аналогичные лампы со светодиодными источниками. Полупроводниковая технология, непрерывно совершенствуясь, позволяет быстрыми темпами достигнуть цены на ЛДС, стоимость которых остается практически неизменной.
- выбираем подходящие по цветовой температуре (оттенку белого цвета) лампы по 36 Вт;
- изготавливаем корпус из материала, который не воспламенится. Можно задействовать корпус от старого светильника. Подбираем ЭПРА под данную мощность. На маркировке должно быть обозначение 2 х 36;
- подбираем к лампам 4 патрона с маркировкой G13 (зазор между электродами составляет 13 мм), монтажный провод и саморезы;
- патроны необходимо закрепить на корпусе;
- место установки ЭПРА выбирают из соображения минимизации нагрева от работающих ламп;
- патроны подключаются к цоколям ЛДС;
- для предохранения ламп от механического воздействия желательно установить прозрачный или матовый защитный колпак;
- светильник закрепляется на потолке и подключается к сети питания 220 В.
Устройство электронного балласта для люминесцентных ламп
Люминесцентная лампа (ЛЛ) представляет собой стеклянную трубку, заполненную инертным газом (Ar, Ne, Kr) с добавлением небольшого количества ртути. На концах трубки имеются металлические электроды для подачи напряжения, электрическое поле которого приводит к пробою газа, возникновению тлеющего разряда и появлению электрического тока в цепи. Свечение газового разряда бледно-голубого оттенка, в видимом световом диапазоне очень слабое.
Но в результате электрического разряда большая часть энергии переходит в невидимый, ультрафиолетовый диапазон, кванты которого, попадая в фосфорсодержащие составы (люминофорные покрытия) вызывают свечение в видимой области спектра. Меняя химический состав люминофора, получают различные цвета свечения: для ламп дневного света (ЛДС) разработаны различные оттенки белого цвета, а для освещения в декоративных целях можно выбрать лампы иного цвета. Изобретение и массовый выпуск люминесцентных ламп – это шаг вперед по сравнению с малоэффективными лампами накаливания.
Как устроена и работает ЛДС
Конструктивно прибор представляет собой герметичную колбу, заполненную инертным газом и парами ртути. Внутренняя поверхность колбы покрыта люминофором, а в торцы ее впаяны электроды. При подаче напряжения на электроды, между ними возникает тлеющий разряд, создающий невидимое ультрафиолетовое излучение. Это излучение воздействует на люминофор, заставляя его светиться.
Схема люминесцентной лампы
Все это ЛДС, работающие на одном принципе.
Для нормальной работы люминесцентного светильника необходимо выполнить два условия:
- Обеспечить начальный пробой межэлектродного промежутка (запуск).
- Стабилизировать ток через лампочку, чтобы тлеющий разряд не перешел в дуговой (работа).
Пуск лампы
В обычных условиях питающего напряжения недостаточно для электрического пробоя межэлектродного промежутка, поэтому пуск ЛДС возможет только с помощью дополнительных мер – разогрева электродов для начала термоэлектронной эмиссии или повышения напряжения питания до значений, достаточных для создания разряда.
До недавнего времени преимущественно использовался первый метод, для чего электроды делались (и делаются) в виде спиралей, наподобие тех, что стоят в обычных лампочках накаливания. В момент включения на спирали при помощи автоматических устройств (стартеров) подается напряжение, электроды разогреваются, обеспечивая зажигание светильника. После пуска системы стартер отключается и в процессе дальнейшей работы не участвует.
Стартеры для пуска ЛДС на различные напряжения
Позже начали появляться схемотехнические решения, не разогревающие электроды, а подающие на них повышенное напряжение. После пробоя межэлектродного промежутка напряжение автоматически снижается до номинального, и светильник переходит в рабочий режим. Для того чтобы ЛДС можно было использовать с любыми типами пусковых устройств, все они и по сей день выполняются с электродами в виде спиралей накаливания, имеющих по два вывода.
Поддержание рабочего режима
Если ЛДС напрямую включить в розетку, то начавшийся после поджига тлеющий разряд тут же перейдет в дуговой, поскольку ионизированный межэлектродный промежуток имеет очень малое сопротивление. Чтобы избежать этой ситуации, ток через прибор ограничивается специальными устройствами – балластами. Разделяются балласты на два типа:
- Электромагнитные (дроссельные).
- Электронные.
Работа электромагнитных пускорегулирующих аппаратов (ЭмПРА) основана на принципе электромагнитной индукции, а сами они представляют собой дроссели – катушки, намотанные на незамкнутом железном сердечнике. Такая конструкция обладает индуктивным сопротивлением переменному току, которое тем больше, чем выше индуктивность катушки. Дроссели различаются по мощности и рабочему напряжению, которые должны равняться мощности и напряжению используемой лампы.
Электромагнитные дроссели (балласты) для ЛДС мощностью 58 (вверху) и 18 Вт.
Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) выполняют ту же функцию, что и электромагнитные, но ограничивают ток при помощи электронной схемы:
Электронное пускорегулирующее устройство для люминесцентной лампы
Продаются ли отдельно электронные балласты для ЛЦЛ и сколько они стоят?
Да, продаются. Стоимость ЭБ, применяемых к линейным лампам на 18 Вт и 36 Вт, колеблется в очень больших пределах, и самые дешевые из них стоят примерно 3 USD.
Действительно, китайские балласты заполнившие рынки России и Украины, не имеют такой защиты, мало того, некоторые из них не имеют даже простого предохранителя. А скачки напряжений в наших электросетях — обычное дело. Особенно страдают электросети в сельской местности, ведь воздушные линии электропередачи – идеальные антенны для молний.
От таких скачков электронные балласты сгорают, не выдержав гарантийного срока. Доработку схемы ЭБ легче всего произвести, если есть свободный доступ к ее монтажной плате и на самой плате есть свободное место.
Для этого лучше подходят ЭБ линейных ЛЦ ламп и меньше всего (трудно добраться и места мало) — компактные ЛЦ лампы. Защитить ЭБ от скачков напряжений можно с помощью варистора или сопрессора.
На рис. 10, а, б представлено две схемы входных силовых цепей ЭБ, в которых в качестве защиты от скачков напряжений в электросетях применены варистор и сопрессор. Принцип работы такой защиты прост: при появлении в электросети скачка напряжения, варистор или сопрессор открываются и не пропускают его дальше в схему, при этом может сгореть предохранитель, но элементы схемы останутся целыми.
Заключение
В опубликованной ранее статье на рис.3,а (см. РА 5/2009 с.34) автором была допущена ошибка. Неверно показано подключение обмотки 3 трансформатора Т1. На рис.3,а приводится исправленная схема этого рисунка. Кроме того, обозначение элементов схемы приведено
в соответствие с требованиями ЕСКД.
Автор приносит извинения и уточняет, что принципиальные схемы по источникам питания и по электронным балластам люминесцентных ламп, опубликованные в РА 1, 2, 5/2009 и «Электрик» 1, 3-4, 6/2009, автор «срисовывал» с монтажных плат китайского производства, где обозначения элементов отличаются от требований ЕСКД. Для принципиальной схемы, нарисованной по монтажной плате. Для меня первоисточником всегда является монтажная плата и обозначения на ней.
Конструкции пускорегулирующих модулей
Конструкции промышленных и бытовых люминесцентных осветительных приборов, как правило, оснащаются модулями ЭПРА. Аббревиатура читается вполне доходчиво – электронный пускорегулирующий аппарат.
Электромагнитное устройство старого образца
Рассматривая конструкцию этого устройства из серии электромагнитной классики, сразу можно отметить явный недостаток – громоздкость модуля.
Правда, конструкторы всегда стремились минимизировать габаритные размеры ЭМПРА. В какой-то степени это удалось, судя по современным модификациям уже в виде ЭПРА.
Набор функциональных элементов электромагнитного пускорегулирующего устройства. Его составными частями, как видно, являются всего два компонента – дроссель (так называемый балласт) и стартер (схема формирования разряда)
Громоздкость электромагнитной конструкции обусловлена внедрением в схему крупногабаритного дросселя – обязательного элемента, предназначенного сглаживать сетевое напряжение и выступать в качестве балласта.
Помимо дросселя, в состав схемы ЭМПРА входят стартеры (один или два). Очевидна зависимость качества их работы и долговечности лампы, т. к. дефект стартера вызывает фальшивый старт, что означает перегрузку по току на нитях накала.
Так выглядит один из конструктивных вариантов стартера пускорегулирующего электромагнитного модуля люминесцентных ламп. Существует масса других конструкций, где отмечается разница в размерах, материалах корпуса
Наряду с ненадежностью стартерного пуска, люминесцентные лампы страдают от эффекта стробирования. Проявляется он в виде мерцания с определенной частотой, близкой к 50 Гц.
Наконец, пускорегулирующий аппарат обеспечивает значительные энергетические потери, то есть в целом снижает КПД ламп люминесцентного типа.
Усовершенствование конструкции до ЭПРА
Начиная с 1990 годов, схемы люминесцентных ламп все чаще стали дополнять усовершенствованной конструкцией пускорегулирующего модуля.
Основу модернизированного модуля составили полупроводниковые электронные элементы. Соответственно, уменьшились габариты устройства, а качество работы отмечается на более высоком уровне.
Результат модификации электромагнитных регуляторов – электронные полупроводниковые устройства запуска и регулировки свечения люминесцентных ламп. С технической точки зрения, отличаются более высокими эксплуатационными показателями
Внедрение полупроводниковых ЭПРА привело практически к полному исключению недостатков, какие присутствовали в схемах аппаратов устаревшего формата.
Электронные модули показывают качественную стабильную работу и увеличивают долговечность люминесцентных светильников.
Более высокий КПД, плавное регулирование яркости, повышенный коэффициент мощности – все это преимущественные показатели новых модулей ЭПРА.
Схема включения люминисцентной лампы без подогрева электродов (instant start)
Эта схема стала использоваться в последнее время. В ней
зажигаение лампы производится подачей высоковольтного импульса на электроды лампы.
В этой схеме используется специальный балласт. который может быть рассчитан на
несколько ламп.
Отличительной внешней особенностью подобных ламп и балласта
является наличие только одного электрода с каждой стороны лампы, вместо двух.
Достоинством такой схемы включения является меньшее потребление
мощности балластом (1-2 на лампу) по сравнению с другими магнитными балластами,
возможность независимого параллельного включения ламп (обычно в схеме с preheat,
rapid start балластами выход одной лампы из строя приводит к тому, что остальные
перестают гореть), возможностью более удаленной установки балласта от лампы (для
preheat, rapid start обычно длина провода от балласта до лампы не должна превышать
метр, хотя есть и специальные балласты)