lumini fluorescente, principiul muncii - toate despre cabluri si design

Fluorescente de iluminat - Principiul de funcționare

Lămpile fluorescente sunt cele mai frecvent tip de corpuri de iluminat pentru cladiri de birouri. Recent, acestea sunt utilizate pentru iluminatul clădirilor rezidențiale. În proiectarea de corpuri de iluminat cu lămpi fluorescente sunt adesea văzute ca lămpile de tip principal utilizate. Sursa de lumină în astfel de lămpi este lampa fluorescentă. care se referă la o clasă largă de lămpi HID folosind proprietatea unor gaze și vapori metalici glow în câmp electric. Lampa fluorescentă este tub de sticlă lung, subțire, acoperit la interior cu fosfor. Tubul este umplut cu un gaz inert, în care se adaugă vapori de mercur. De-a lungul marginilor catozilor tuburilor sunt aranjate, care sunt helix tungsten (Nacala) acoperite cu oxid de bariu. Spirale sunt conectate la pinii orientat spre exterior și care servește pentru a conecta lampa.

Lămpile fluorescente pentru lămpi compacte pot fi formate ca inele, spirale sau au o altă formă care permite reducerea dimensiunilor lămpii.

Există mai multe scheme diferite care încorporează lămpi fluorescente. Luați în considerare principiul de funcționare a lămpii pentru cel mai simplu circuit cu un starter și un sugrumare, așa cum se arată în Fig. 1. Choke starter sunt balasturi electromagnetice (PRA).

lumini fluorescente, principiul muncii - toate despre cabluri si design

Fig.1 de pornire lampă fluorescentă cu ajutorul balasturi electromagnetice

Atunci când se aplică tensiunea la circuitul de intrare în mod substanțial toate tensiunea este aplicată demarorul, care este o lampă cu neon, în care electrozii sunt realizate din plăci de bimetal. Între are loc plăcile de neon lampă cu descărcare luminiscentă încălzirea plăcii. Sub influența temperaturii plăcii sunt îndoite și închise împreună. Placa bimetalic produsă prin asamblarea a două plăci de metale diferite, care au diferit coeficient de dilatare termică liniară, astfel încât încălzirea conduce la îndoire astfel de plăci conectate. După închiderea filamentului două plăci ale lămpii fluorescente sunt încălzite prin trecerea lor curent. O placă de neon lampă de pornire se răcească și deschis. Acceleratia apare tranzitorie cauzată de o scădere bruscă a curentului care trece prin ea, între luminescent glowing puls de tensiune lampă apare semnificativ mai mare decât amplitudinea tensiunii de alimentare. Lampa de descărcare a gazului are loc, însoțită de luminiscență, care este deja susținută doar de câmpul electric între catozi. Bobina limitează curentul prin lampa. Condensatorul C1 este esențială pentru creșterea factorului de putere al lămpii. Condensatorul C2 servește pentru a suprima zgomotul de înaltă frecvență.

Aceasta produce o gamă largă de aperitive, în funcție de puterea. Corpurile includ adesea două lămpi fluorescente în serie. Dispozitive de pornire pentru aceste elemente au diferite de tensiune excitant decât cel utilizat pentru lampa.

Deversarea în lampa este însoțită de raze ultraviolete a căror lungime de undă este în afara luminii vizibile ochiului (aproximativ 254 nm). Aceasta radiatie excită fosforul sa straluceasca cu lungimea de undă a luminii vizibile. Radiațiile ultraviolete este reținut aproape complet tub de sticlă cu pereți.

Lămpi cu balast magnetic au mai multe dezavantaje: drosseli, incluse în balast și beeping puternic încălzit; Factor de putere scăzut - ajunge la 0,5; lămpi incluse slab sub redusă chiar și cu 10%, tensiunea de rețea; pâlpâirea lampă incandescentă este însoțită cu frecvența de rețea, ceea ce duce la oboseala ochilor; posibila apariție a efectului stroboscopic - vizual iluzia imobilitate obiect rotativ.

balasturi electromagnetice treptat înlocuite cu balast electronic (ECG), în care toate funcțiile lansării lămpii și reglează modul de funcționare, circuitul electronic. Tensiunea balast electronic cu o frecvență de 50 Hz este transformată într-o tensiune cu o frecvență de câteva zeci de kHz. Pentru a limita curentul în lampă există, de asemenea, un soc, dar la o pierdere de putere mai mare frecvență în ea sunt neglijabile. balast electronic permite lampa pentru a reduce pâlpâirea și de a elimina efectul stroboscopic, îmbunătățirea factorului de putere de până la 0.9-0.95, punerea în aplicare a aprinderii fără probleme a lămpilor și pentru a crește în mod semnificativ durata de funcționare a acestora. balasturi electronice speciale permit reglarea intensității luminoase lumini fluorescente, schimbarea lor de ieșire de lumină pe o gamă largă. Pentru astfel de balast electronic special este instalat în locul variator, proiectat pentru a lucra cu acest tip de balast electronic. Economisirea energiei în tranziția de la balasturi electromagnetice la electronice este de 20 - 30%, și mult mai mult atunci când se utilizează lămpi cu intensitate variabilă. Prin urmare, atunci când proiectarea corpuri de iluminat sunt selectate cele mai multe ori este cu balast electronic. O lampă fluorescentă compactă (adesea numită economie de energie) pentru corpuri de iluminat compacte cuprind un circuit de balast electronic în carcasa lămpii.

lumini pâlpâitoare și efectul stroboscop în lămpi cu balast convențional poate fi redusă semnificativ atunci când acoperă suprafețe mari în cazul în care un număr semnificativ de lămpi distribuite uniform pe cele trei faze de rețea. În acest declin al fluxului luminos în lămpi a unei faze este compensată prin creșterea fluxului luminos în celelalte faze. La alegerea de iluminat pentru proiectarea de iluminat este necesar să se aibă în vedere faptul că lămpile cu balast electronic au un avantaj incomparabil, în cazul în care camera ar trebui să stabilească un număr mic de corpuri de iluminat. Când nu le poate distribui uniform pe toate cele trei faze ale rețelei electrice.

La cuprins (Toate articolele site-ului)