Konštrukcia a prevádzka štartéra a plynu, pretože svetlo lampa

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Život moderného človeka je nemysliteľná bez elektrického osvetlenia. Ako umelé svetelné zdroje používajú rôzne lampy, hlavné z nich - žiarovky, žiarivky a LED žiarovky. Každá z týchto zdrojov má svoj vlastný zoznam výhod a nevýhod, a teda jej ohniskovou spektrum aplikácií.

Žiarivka ďalej rozdelený do vysokého a nízkeho tlaku zariadenia. Posledný z nich, k dnešnému dňu, zaujímajú dominantné postavenie na osvetľovacích systémoch verejnej budovy. To je uľahčené, v prvom rade, je výrazne vyšší svetelný výkon, rozptýlené povahe emitovaného žiarenia a blízkosť jeho spektrálne zloženie do normálneho denného svetla.

Nutnosť použiť štartér na žiarivku

Princíp fungovania žiariviek, ako priamy dôsledok jeho názvu, je založený na konverziu do viditeľného svetla UV žiarenia. Ten je výsledkom oblúkového výboja pod atmosférou plynu par ortuti v zmesi s argónom alebo iným inertným plynom. Zdroj elektrónov, ktorý sa vyskytuje pri pôsobení oblúkového výboja, je použitá katóda.

Efektivita jeho prevádzky v čase prechodu na prevádzková teplota je nízka. Urýchliť prístup k prevádzkovým režime môže byť prudký nárast prúdu na takzvaný začína. Prvok, ktorý automaticky riadi tento proces slúži ako štartér (rozšírenejšie toto meno element - štartér).

instagram viewer

Štruktúry a fungovanie štartéra

Starter môže mať niekoľko variantov. Najrozšírenejším spúšťač s bimetalovým pohyblivé elektródy ohýbanie typu. Štartér je navrhnutý vo forme kompaktnej tlejivkou, sklenené banky, ktorá je chránená proti mechanickému poškodeniu hliníka alebo plastovým ochranným krytom. Slúži na pripojenie jasne viditeľné na obrázku 1, valcových kontakty.

Obr. 1. vzhľad štartér
Obr. 1. vzhľad štartér

Štartér sa počíta na menovité napätie v sieti 220 V (obľuba 127-volt štartujúcich prišlo navnivoč po rozšírenému prenose domácich domácich sietí na 220 V). Obvod zahŕňa v sérii so svojou katódou a anódou lampy, je elektricky pripojený paralelne lampy, obr. 2.

Obr. 2. Schéma zlúčeniny elektroluminiscenčné lampy, štartér a tlmivku
Obr. 2. Schéma zlúčeniny elektroluminiscenčné lampy, štartér a tlmivku

Na štarte sa začne ohrievať bimetalový pohyblivé elektródy štartér. V dôsledku toho, že je ohnutý a prichádza do styku so stacionárnym elektródy. Impedancia obvodu náhle klesne a prúd cez anódu a katódu žiarivky prudko zvýši, čo prispieva k jeho vznieteniu.

Konštrukčné parametre štartéra volí tak, že odpor žiarivky osvetľovali pod štartovacie odporu. Tým sa znižuje prúd cez spúšťacieho obvodu bimetalové kontaktné ochladzuje a vzďaľuje od stacionárne, to znamená, že do dokončenia začiatkom cyklu.

V prípadoch, keď môže lampa nie je začínajú u prvého prúdového skoku, proces vypínania štartér sa opakuje. Typicky, vývojár vyberie parametre prvku tak, aby začať lampu prišiel s jedným ovládaním. Porušenie tohto stavu obvykle vedie k zníženiu životnosti lampy.

V niektorých prípadoch je prijateľné zahrnúť elektroluminiscenčné lampy do série, ako je znázornené na obrázku 3. V tomto prípade je každá lampa je stále dodávaný s individuálnym štartérom.

Obr. 3. možnosti zahrnúť elektroluminiscenčné lampy
Obr. 3. možnosti zahrnúť elektroluminiscenčné lampy

Ďalšie prvky štartér

Štartér blokovaciu kondenzátor (C2 prvok na obrázku 2), ktorý je zapojený paralelne s kontakty. Prítomnosť kondenzátora poskytuje zvýšenie trvania prúdového impulzu v okamihu spínania kontakte, čo znižuje elektromagnetické rušenie a potláča procesy degradácie kontakty. V rovnakej dobe sa amplitúda klesá, ktorá chráni kontakty z spájkovanie.

Za účelom zníženia prúdu v sérii s lampou paralelne pripojené a štartovací obvod obsahuje tlmivku. Bez ohľadu na počet svetelných zdrojov v obvode je vždy nastavená jedna tlmivka obrázku 3.