Design og drift av en startpakke og gass som de lyser en lampe

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Life of moderne mennesket er utenkelig uten elektrisk belysning. Som kunstige lyskilder bruke forskjellige lamper, den viktigste blant dem - glødelamper, lysrør og LED-lamper. Hver av disse kilder har sin egen liste over fordeler og ulemper, og følgelig dens fokal spekter av applikasjoner.

Lysrør videre delt inn i høyt og lavt trykk enhet. Den siste av dem, som i dag, okkupere en dominerende posisjon i en offentlig bygning lysanlegg. Dette blir tilrettelagt ved, først av alt, en betydelig høyere lysutbytte, det spredte arten av den utsendte stråling og nærhet av sin spektralsammensetning til den normalt dagslys.

Behovet for å bruke en startpakke for lysrør

Driftsprinsippet for lysstoffrør, som en direkte følge av sitt navn, er basert på omdannelsen til synlig lys for UV-stråling. Sistnevnte er et resultat av bueutladning under en gassatmosfære av kvikksølvdamp i en blanding med argon eller en annen inert gass. Den elektronkilde, noe som skjer under virkning av gnistutladnings er katoden anvendes.

instagram viewer

Effektiviteten av sin drift ved tidspunktet for bytte til driftstemperatur er lav. Akselerere tilgang til driftsmodusen kan være en kraftig økning i strøm til den såkalte starter. Element som automatisk styrer denne prosessen fungerer som starteren (mer utbredt dette elementet navn - starter).

Struktur og funksjon av en startpakke

Starter kan ha flere varianter. Den mest brukte starter med bimetall bevegelig elektrode bøyetypen. Starteren er utformet i form av kompakte glimlampe, en glasskolbe som er beskyttet mot mekanisk skade aluminium eller plast beskyttelsesdekselet. Brukes til å koble klart synlig i figur 1, sylindriske kontakter.

Fig. 1. Utseende starter
Fig. 1. Utseende starter

Starteren er beregnet på den nominelle nettspenningen på 220 V (populariteten til 127-volts forretter kom til intet etter omfattende overføring av innenlandske hjemmenettverk på 220 V). Kretsen innbefatter i serie med sin katode og anode av lampen, er det elektrisk forbundet i parallell lampe, figur 2.

Fig. 2. Skjema forbindelser elektroluminiscente lampe, en starter og en strupeventil
Fig. 2. Skjema forbindelser elektroluminiscente lampe, en starter og en strupeventil

Ved lansering begynner det å varme opp bimetall bevegelig elektrode starter. Som et resultat, er det bøyd og kommer i kontakt med den stasjonære elektrode. Impedans krets brått synker og strømmen gjennom anoden og katoden fluorescerende lampe øker brått, noe som bidrar til tenning.

De konstruksjonsparametrene for starteren valgt slik at motstanden av den fluorescerende lampen ble tent under startmotstand. Dette reduserer strømmen gjennom startkrets bimetall-kontakt kjøler og beveger seg bort fra den stasjonære, betyr at fullføring av syklusen starter.

I tilfeller når lampen ikke kan starte på den første strøm hopp, er starttripping prosessen gjentas. Typisk utvikleren velger parametrene av elementet for derved å starte lampen kom med en enkel betjening. Overtredelse av denne tilstanden vanligvis fører til en reduksjon i lampens levetid.

I noen tilfeller er det akseptabelt å inkludere elektro lamper i serie, som vist i figur 3. I dette tilfellet er hver lampe fortsatt leveres med en individuell starter.

Fig. 3. alternativer for å inkludere electro lamper
Fig. 3. alternativer for å inkludere electro lamper

Tilleggselementer starter

Starter blokkerende kondensator (C2-elementet på figur 2) som er koblet i parallell med kontaktene. Tilstedeværelsen av kondensatoren tilveiebringer en økning i varigheten av strømpulsen i øyeblikket for kontakt svitsjing, som reduserer elektromagnetisk interferens og undertrykker nedbrytningsprosesser kontakter. Samtidig pulsamplituden avtar, som beskytter kontaktene fra lodding.

For å redusere strømmen i serie med parallellkoblet lampe og startkretsen omfatter en strupeventil. Uavhengig av antall lamper i kretsen er det alltid sett en choke Figur 3.