Konstrukce a provoz startéru a plynu, neboť světlo lampa

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Život moderního člověka je nemyslitelná bez elektrického osvětlení. Jako umělé světelné zdroje používají různé lampy, hlavní z nich - žárovky, zářivky a LED žárovky. Každá z těchto zdrojů má svůj vlastní seznam výhod a nevýhod, a tudíž její ohniskovou spektrum aplikací.

Zářivka dále rozdělen do vysokého a nízkého tlaku zařízení. Poslední z nich, k dnešnímu dni, zaujímají dominantní postavení na osvětlovacích systémech veřejné budovy. To je usnadněno, v první řadě, je výrazně vyšší světelný výkon, rozptýlené povaze emitovaného záření a blízkost jeho spektrální složení do normálního denního světla.

Nutnost použít startér na zářivku

Princip fungování zářivek, jako přímý důsledek jeho názvu, je založen na konverzi do viditelného světla UV záření. Ten je výsledkem obloukového výboje pod atmosférou plynu par rtuti ve směsi s argonem nebo jiným inertním plynem. Zdroj elektronů, který se vyskytuje při působení obloukového výboje, je použita katoda.

Efektivita jeho provozu v době přechodu na provozní teplota je nízká. Urychlit přístup k provozním režimu může být prudký nárůst proudu na takzvaný začíná. Prvek, který automaticky řídí tento proces slouží jako startér (rozšířenější toto jméno element - startér).

instagram viewer

Struktury a fungování startéru

Starter může mít několik variant. Nejrozšířenějším spouštěč s bimetalovým pohyblivé elektrody ohýbání typu. Startér je navržen ve formě kompaktní doutnavkou, skleněné baňky, která je chráněna proti mechanickému poškození hliníku nebo plastovým ochranným krytem. Slouží k připojení jasně viditelné na obrázku 1, válcových kontakty.

Obr. 1. Vzhled startér
Obr. 1. Vzhled startér

Startér se počítá na jmenovité napětí v síti 220 V (obliba 127-volt startujících přišlo vniveč po rozšířenému přenosu domácích domácích sítí na 220 V). Obvod zahrnuje v sérii se svou katodou a anodou lampy, je elektricky připojen paralelně lampy, obr. 2.

Obr. 2. Schéma sloučeniny elektroluminiscenční lampy, startér a tlumivku
Obr. 2. Schéma sloučeniny elektroluminiscenční lampy, startér a tlumivku

Na startu se začne ohřívat bimetalový pohyblivé elektrody startér. V důsledku toho, že je ohnutý a přichází do styku se stacionárním elektrody. Impedance obvodu náhle klesne a proud přes anodu a katodu zářivky prudce zvýší, což přispívá k jeho vznícení.

Konstrukční parametry startéru volí tak, že odpor zářivky osvětlovaly pod startovací odporu. Tím se snižuje proud přes spouštěcího obvodu bimetalové kontaktní ochlazuje a vzdaluje od stacionární, to znamená, že do dokončení začátkem cyklu.

V případech, kdy může lampa není začínají u prvního proudového skoku, proces vypínání startér se opakuje. Typicky, vývojář vybere parametry prvku tak, aby začít lampu přišel s jedním ovládáním. Porušení tohoto stavu obvykle vede ke snížení životnosti lampy.

V některých případech je přijatelné zahrnout elektroluminiscenční lampy do série, jak je znázorněno na obrázku 3. V tomto případě je každá lampa je stále dodáván s individuálním startérem.

Obr. 3. možnosti zahrnout elektroluminiscenční lampy
Obr. 3. možnosti zahrnout elektroluminiscenční lampy

Další prvky startér

Startér blokovací kondenzátor (C2 prvek na obrázku 2), který je zapojen paralelně s kontakty. Přítomnost kondenzátoru poskytuje zvýšení trvání proudového impulzu v okamžiku spínání kontaktu, což snižuje elektromagnetické rušení a potlačuje degradační procesy kontakty. Ve stejné době se amplituda klesá, která chrání kontakty z pájení.

Za účelem snížení proudu v sérii s lampou paralelně připojené a startovací obvod obsahuje tlumivku. Bez ohledu na počet světelných zdrojů v obvodu je vždy nastavena jedna tlumivka obrázku 3.