- что это такое, разновидности: электронный, дроссель-трансформатор, схема подключения к лампе дневного света, цветовая маркировка, фото и видео
- Дроссель для люминесцентных ламп — виды, достоинства и недостатки
- Зачем нужна дроссельная катушка при использовании люминесцентных ламп с сетью переменного тока?
- Флуоресцентная лампа — электрическая волна
что это такое, разновидности: электронный, дроссель-трансформатор, схема подключения к лампе дневного света, цветовая маркировка, фото и видео
Автор Aluarius На чтение 7 мин. Просмотров 3.7k. Опубликовано
Содержание
- 1 Принцип работы
- 1.1 Сердечник для дросселя
- 2 Характеристики
- 3 Разновидность дросселей
- 3.1 Разделение по назначению
- 4 Электронные аналоги
- 5 Полезные советы
- 6 Заключение по теме
Ни одна люминесцентная газоразрядная лампа (бытовой или офисный светильник, уличный фонарь) без дросселя работать не будет. Это своеобразный гаситель или ограничитель напряжения, которое подается в колбу газоразрядной лампы. А точнее сказать, на ее электроды. В принципе, с немецкого так это слово и переводится. Но это не единственная функция данного прибора. Еще дроссель создает пусковое напряжение, которое необходимо для образования электрического разряда между электродами. Именно таким образом зажигается люминесцентный источник света. Кстати, пусковое напряжение краткосрочное, длится доли секунды. Итак, дроссель – это прибор, который отвечает и за включение лампы, и за ее нормальную работу.
Принцип работы
Необходимо сразу оговориться, что в основе принципа работы этого прибора лежит самоиндукция катушки. Если рассмотреть устройство дросселя, то это обычная катушка, которая работает по типу электрического трансформатора. То есть, можно смело применять в разговоре термин дроссель трансформатор. Хотя в конструкции лежит всего лишь одна обмотка.
По сути, катушка – это сердечник из стальных или ферромагнитных пластин, которые изолированы друг от друга. Это делается специально для того, чтобы не образовались токи Фуко, которые создают большие помехи. У такой катушки очень большая индуктивность. При этом она на самом деле выступает мощным сдерживающим барьером при снижении напряжения в сети, а особенно при его сильном росте.
Схема подключенияНо именно эта конструкция считается низкочастотной. Почему такое у нее название? Все дело в том, что переменный ток, который протекает в бытовых сетях – это широкий диапазон колебаний: от единицы до миллиарда герц и выше. Пределы диапазона очень велики, поэтому чисто условно колебания разделяют на три группы:
- Низкие частоты, их еще называют звуковые, имеют диапазон колебаний от 20 Гц до 20 кГц.
- Ультразвуковые частоты: от 20 кГц до 100 кГц.
- Сверхвысокие частоты: свыше 100 кГц.
Так вот вышеописанная конструкция – это низкочастотный дроссель трансформатор. Что касается высокочастотных приборов, то их конструкция отличается отсутствием сердечника. Вместо них, как основа навивки медного провода, используются пластиковые каркасы или обычные резисторы. При этом сам дроссель трансформатор представляет собой секционную (многослойную) навивку.
Дроссели очень тщательно рассчитываются по задаваемым параметрам, которые будут поддерживать работу ламп дневного света. Особенно это касается начала свечения, где необходимо разрядом пробить газовую среду. Здесь требуется высокое напряжение. После чего прибор, наоборот, становится сдерживающим устройством. Ведь для того, чтобы лампа светилась, большого напряжения не надо. Отсюда и экономичность светильников данного типа.
Сердечник для дросселя
Материал для сердечника также представлен несколькими позициями. Его выбор лежит в основе габаритов самого дросселя. К примеру, магнитный сердечник – это возможность уменьшить размеры дросселя до минимума. При этом показатели индуктивности не изменяются.
Оптимальный вариант для высокочастотных приборов – это сердечники из магнитодиэлектрических сплавов или феррита. Кстати, именно сплавы позволяют использовать сердечники данного типа практически во всех диапазонах.
Характеристики
Выбирать дроссель трансформатор надо по нескольким характеристикам, главная из которых – индуктивность (измеряется в генри Гн). Но кроме этого еще есть и другие:
- Сопротивление. Учитывается при постоянном токе.
- Изменение напряжения (допустимого).
- Ток подмагничивания, применяется номинальное значение.
Разновидность дросселей
Люминесцентные лампы представлены на рынке большим ассортиментом. И у каждого вида ламп дневного света свой дроссель трансформатор. К примеру, лампа ДРЛ и ДНАТ не могут зажигаться от одного вида дросселя. Все дело в различных параметрах пуска и поддержания горения. Здесь и напряжение отличается, и сила тока.
А вот лампа МГЛ может работать и от дросселя лампы ДРЛ, и от ДНАТ. Но тут есть один момент. Яркость свечения данного источника света будет зависеть от подаваемого напряжения. Да и цветовая температура будет разной.
Разновидности дросселейВнимание! Любой дроссель трансформатор по сроку эксплуатации «переживет» несколько ламп. Конечно, при оговорке, что эксплуатация светильника проводится правильно.
Но учитывать приходится тот факт, что лампа с годами «стареет».
- Произойдет обрыв обмотки катушки, что приведет к отключению подачи напряжения на электроды.
- Произойдет замыкание катушки. А это подключение лампы напрямую к сети переменного тока. Лампа перегорит – это точно, а может и взорваться, что приведет к порче светильника в целом.
Поэтому совет – не стоит ждать, когда лампа сама перегорит. Есть специальный график замены, который определяет производитель, и которого необходимо строго придерживаться. Опытные электрики при проведении профилактических работ обязательно проверяют эти осветительные приборы на параметр напряжения. Если он подходит к пределу нормы, то лампу меняют еще до срока эксплуатации. Лучше заменить недорогую лампу, чем дорогой дроссель трансформатор.
Схема подключения к лампеДобавим, что производители сегодня предлагают усовершенствованные системы защиты люминесцентных светильников. В их конструкцию добавили предохранительные автоматы, которые срабатывают при повышении напряжения внутри газоразрядного источника света.
Разделение по назначению
По сути, все дроссели делятся на две основные группы, как и лампы, в которых они устанавливаются.
- Однофазные. Их используют в светильниках бытовых и офисных с подключением к сети в 220 вольт.
- Трехфазные. Подключаются к сети 380 вольт. К ним относятся лампы ДРЛ и ДНАТ.
По месту установки эти приборы делятся также на две группы:
- Встраиваемые. Их еще называют открытыми. Такие дроссели устанавливают в корпус светильника, который защищает его и от влаги, и от пыли, и от ветра.
- Закрытые (герметичные, влагозащищенные). У этих приборов есть специальный короб, защищающий их. Такие модели можно устанавливать на улице под открытым небом.
Электронные аналоги
Основная масса дросселей – это достаточно габаритные приборы. Чтобы уменьшить их размеры, но при этом не изменять параметров, необходимо заменить катушку индуктивности полупроводниковым стабилизатором, который, в принципе, собой представляет высокой мощности транзистор. То есть в конечном итоге получается электронный дроссель.
По сути, установленный транзистор стабилизирует скачки (колебания) напряжения, уменьшают его пульсацию. Но придется учитывать тот факт, что электронный дроссель является все-таки полупроводниковым устройством. Так что в высокочастотных приборах его использовать нет смысла.
Полезные советы
Как и многие электронные приборы, дроссели маркируются в зависимости от своих параметров. Это достаточно сложная аббревиатура, которая неопытным электрикам будет непонятна. Поэтому была введена цветовая маркировка. То есть, на приборе нанесено несколько цветных колец, которые определяют индуктивность устройства. Первых два кольца – это номинальная индуктивность, третье – это множитель, четвертое – это допуск.
Цветовая маркировкаВнимание! Если на дросселе всего три цветных кольца, то по умолчанию принимается, что его допуск составляет 20%.
Цветовая маркировка удобна, особенно для тех, кто начинает разбираться в области электрики. С ее помощью можно точно подобрать параметры устанавливаемых приборов (транзистор, электронный дроссель, резистор и так далее).
Заключение по теме
Итак, нами было проведено определение значения дросселя, его устройство, принцип работы и классификация. Как показывает практика, это устройство может работать десятилетиями, если правильно эксплуатировать сам светильник. Даже самые большие скачки напряжения дроссель прекрасно гасит. А, значит, лампа будет светить долго и без проблем.
Дроссель для люминесцентных ламп — виды, достоинства и недостатки
Содержание статьи
- 1 Принцип работы
- 2 Виды ПРА
- 3 ПРА электромагнитного типа
- 3. 1 Цены на стартер для люминесцентных ламп
- 4 ЭПРА
- 5 Достоинства и недостатки
- 5.1 Цены на Электронные ПРА для люминесцентных ламп
- 6 Ремонт
- 7 Запуск ЛЛ без дросселя
- 8 Сравнение дросселей для различных типов ламп
- 8.1 Цены на дроссель для люминесцентных ламп
- 8.2 Видео — Проверка дросселя лампы дневного света
Принцип работы
В классическом виде ЛЛ (люминесцентная лампа) представляет собой стеклянную трубку с нанесенным на ее внутреннюю поверхность люминофором. Внутри трубки при пониженном давлении помещают инертный газ, смешанный с парами ртути. На концах изделия впаиваются электроды (катоды) из вольфрама.
Принцип работы и строения люминесцентной лампы
В рабочем состоянии после пробоя газа высоким напряжением через лампу протекает ток, в результате воздействия которого появляется невидимое для человеческого глаза УФ излучение. Под воздействием этого излучения люминофор генерирует световой поток в видимом диапазоне, цветовые оттенки которого может меняться в зависимости от типа люминофора.
Ток при газовом разряде меняется лавинообразно и для его ограничения используется последовательно включенная нагрузка.
Примечание! Для запуска и поддержания рабочего режима ЛЛ используется специальная пускорегулирующая аппаратура (ПРА). Такая аппаратура часто называется балластом.
Виды ПРА
В качестве балласта могут быть использованы как электромагнитные устройства (дроссель, стартер), так и электронные приборы (ЭПРА).
Электромагнитные ПРА существует многие годы и постепенно вытесняются новыми электронными устройствами созданными на новой элементной базе. Каждая из этих видов аппаратуры имеют свои достоинства и недостатки.
ПРА электромагнитного типа
Электрическая схема питания ЛЛ с использованием обычной ПРА приведена на рис. 1.
Рис.1. Электрическая схема питания ЛЛ с использованием обычной ПРА
Стартер представляет собой устройство, предназначенное для кратковременного автоматического включения и выключения электроцепи.
Существуют различные конструкции стартеров – тлеющего разряда, тепловые, электронные, электромагнитные. Наиболее распространенными являются стартеры тлеющего разряда, в которых используются биметаллические пластины.
Рис.2. Стартер для запуска люминесцентных ламп
Такие пластины при возникновении в стартере тлеющего разряда нагреваются и замыкают цепь. После замыкания разряд прекращается, электроды остывают и размыкаются. Параметры стартера выбираются таким образом, чтобы напряжение тлеющего разряда было выше рабочего напряжения ЛЛ и ниже минимального сетевого напряжения.
Цены на стартер для люминесцентных ламп
Цены на стартер для люминесцентных ламп
Дроссель представляет собой обычную катушку индуктивности, намотанную на сердечник. Для предотвращения появления в сердечнике вихревых токов он собран из отдельных тонких пластин. Допустимая мощность дросселя должна соответствовать мощности ЛЛ. В противном случае лампа не включится.
Рис.3. Дроссель для люминесцентных ламп
При кратковременном замыкании стартера через электроды ЛЛ проходит большой ток, нагревающий нити этих электродов. и вызывающий термоэлектронную эмиссию. В результате этой эмиссии около электродов образуются электронные облачка, способствующие пробою и появлению разряда.
При размыкании контактов стартера согласно явлению самоиндукции в цепи генерируется мощный импульс напряжения, величина которого пропорциональна индуктивности дросселя. Под действием этого импульса происходит пробой газа и возникает тлеющий разряд, который может перейти в дуговой. Но наличие балансного сопротивления в виде дросселя ограничивает величину протекающего через прибор тока.
Таким образом, дроссель играет двойную роль:
- Образуемый дросселем при размыкании стартером электрической цепи высоковольтный импульс напряжения обеспечивает пробой газа и зажигание лампы.
- В режиме горения ЛЛ индуктивное сопротивление дросселя обеспечивает поддержание на электродах лампы рабочего напряжения, обеспечивающего тлеющий разряд.
На рис.1 компенсирующий конденсатор С1, включенный на входе схемы питания ЛЛ, предназначен для повышения коэффициента мощности (cos φ ). Для уменьшения влияния радиопомех параллельно контактам стартера включен конденсатор небольшой емкости (С2). Этот конденсатор позволяет также изменить переходный процесс в схеме и увеличить мощность импульса напряжения.
ЭПРА
Электронный балласт (ЭПРА) является сложным устройством со множеством электронных элементов. Блок — схема такого устройства приведена на рис. 4.
Рис.4. Блок — схема электронного балласта (ЭПРА)
Основное отличие ЭПРА от обычного ПРА — это наличие инвертора, который с помощью транзисторных ключей преобразует сетевое напряжение 50 Гц в напряжение с частотой в 30- 40 кГц. Благодаря этому уменьшаются размеры и габариты этого устройства. При включении схемы происходит прогрев катодов ЛЛ, образование вблизи них электронных «облаков», а на конденсаторе, включенном параллельно лампе, возникает резонансное напряжение около 600 В, которого достаточно для поджига лампы.
Рис.5. Устройство ЭПРА для люминесцентных ламп
После включения ЛЛ напряжение на ней падает до рабочего, а ток ограничивается балансным дросселем.
Достоинства и недостатки
Сравнительные характеристики двух видов ПРА приведены в таблице.
№ | ПРА | ЭПРА |
---|---|---|
1 | Простая понятная конструкция | Сложная схема |
2 | Малая цена | Относительно высокая цена |
3 | Большие масса и габариты | Компактное устройство |
4 | Наличие мерцания (100 Гц) | Мерцание отсутствует |
5 | Большое время пуска | Мгновенный запуск |
6 | Трудности при запуске на низкой температуре | Трудностей нет |
7 | Малый кпд и cos φ | Высокий кпд |
8 | Не работает при низком напряжении | Широкий диапазон напряжений |
9 | Быстро изнашиваются ЛЛ | ЛЛ работают полный срок |
Цены на Электронные ПРА для люминесцентных ламп
Цены на электронные ПРА для люминесцентных ламп
Ремонт
При выходе из строя светильника с ЛЛ, питаемого с помощью ПРА, наряду с другими элементами схемы необходимо проверить работоспособность дросселя. При этом возможны следующие неисправности:
- перегрев;
- обрыв обмотки;
- замыкание (полное или межвитковое).
Для проверки дросселя надо собрать схему, приведенную на рис. 6.
Рис.6. Схема для проверки дросселя
При включении схемы возможны три варианта – лампа горит, лампа не горит, лампа моргает.
В первом случае, по-видимому, в дросселе имеется короткое замыкание. Во втором случае, очевидно, имеется обрыв в обмотке. В третьем случае, возможно, что дроссель цел и надо искать неисправность в другом элементе схемы. Для полной уверенности необходимо дать схеме поработать в течение 0,5 часа. Если при этом окажется, что дроссель сильно нагрелся, то это свидетельствует о замыкании между витками обмотки.
Запуск ЛЛ без дросселя
Схемы для включения ЛЛ без дросселя, как правило, представляют собой источник питания постоянного тока в виде умножителя. Одна из схем такого источника приведена на рис.7. В качестве ограничителя тока в схеме используется обыкновенная лампа накаливания.
Рис.7. Схема для включения люминесцентных ламп без дросселя
В такой схеме напряжение на ЛЛ достигает 700 В приблизительно за 25 мс.
Сравнение дросселей для различных типов ламп
Дроссели применяются в газоразрядных лампах различного типа. В любом случае они служат для ограничения рабочего тока светильника. При этом такие дроссели не всегда взаимозаменяемы.
Так лампы Днат и ДРЛ работают в режиме дугового разряда, тогда как ЛЛ работают при тлеющем разряде. Разные режимы работы требуют разных характеристик дросселей. Кроме того, отличие состоит в том, что дроссель в качестве источника напряжения для поджига используется только в ЛЛ.
Примечание! В лампах Днат для запуска применяется специальное импульсное устройство (ИЗУ), а лампы ДРЛ запускаются непосредственно от сети 220 В.
Цены на дроссель для люминесцентных ламп
Цены на дроссель для люминесцентных ламп
Видео — Проверка дросселя лампы дневного света
youtube.com/embed/QdSJQHAfbYw» allowfullscreen=»allowfullscreen»>Зачем нужна дроссельная катушка при использовании люминесцентных ламп с сетью переменного тока?
Ответить
Проверено
242,4 тыс.+ просмотров
Подсказка: Люминесцентная лампа излучает свет благодаря явлению флуоресценции. Внутри него находятся пары ртути, которые возбуждаются и излучают УФ-лучи, которые заставляют люминофор на стенках трубки светиться и излучать свет.
Полный пошаговый ответ:
Внутри люминесцентной лампы находятся пары ртути, которые возбуждаются, когда к ней прикладывается очень высокая разность потенциалов или напряжение. Пар возбуждается и производит ультрафиолетовое излучение, которое взаимодействует с люминофорным покрытием на внутренних стенках световой трубки, и люминофор создает свечение света, исходящего от световой трубки.
Дроссельная катушка используется для создания этого высокого напряжения на трубке. Дроссельная катушка по сути является катушкой индуктивности. Катушка индуктивности используется потому, что, в отличие от резистора, дроссельная катушка не рассеивает энергию в виде тепла при прохождении через нее тока. Дроссельная катушка имеет индуктивное сопротивление, которое не вызывает рассеяния энергии. Также гораздо проще управлять сетью переменного тока с помощью катушек индуктивности, таких как дроссельная катушка.
Это делает люминесцентную лампу гораздо более эффективной с точки зрения потребляемой мощности и производимого света, чем обычные лампы накаливания. Это связано с тем, что лампы накаливания рассеивают много энергии в виде тепла, когда ток проходит через нить накала.
Примечание: Люминесцентные лампы уже постепенно заменяются другими лучшими альтернативами, такими как светодиодные лампы. Светодиоды или «светоизлучающие диоды» — это простые диоды с p-n переходом, которые излучают свет, когда возбужденный электрон возвращается из зоны проводимости в валентную зону. Ширина запрещенной зоны светодиодов может быть изменена с помощью различных материалов и, таким образом, может быть изменена энергия (и, следовательно, длина волны и цвет) излучаемого света.
Недавно обновленные страницы
Большинство эубактериальных антибиотиков получено из ризобий класса 12 биологии NEET_UG
Саламиновые биоинсектициды были извлечены из биологии класса А 12 NEET_UG
Какое из следующих утверждений относительно бакуловирусов класса 12 биологии NEET_UG
Канализационные или городские канализационные трубы не должны поступать непосредственно класс 12 биологии NEET_UG
Очистка сточных вод выполняется A Микробы B Удобрения класс 12 биологии NEET_UG
Иммобилизация фермента – это преобразование активного фермента класса 12 биологии NEET_UG
Большинство эубактериальных антибиотиков получают из ризобий класса 12 биологии NEET_UG
Саламиновые биоинсектициды были извлечены из биологии класса А 12 NEET_UG
Какое из следующих утверждений относительно бакуловирусов класса 12 биологии NEET_UG
Канализационные трубы непосредственно класс 12 биологии NEET_UG
Очистка сточных вод выполняется A Микробы B Удобрения класс 12 биологии NEET_UG
Иммобилизация ферментов – это A Преобразование активного фермента класса 12 биологии NEET_UG
Трендовые сомнения
Студенты также читают
Текущая катушка
Использование в IN, ON, под предложениями для детей
Использование соединений
Использование, если тогда в математических рассуждениях
Что нагрева Физика
Почему птицы летают в форме буквы «V»?
Почему птицы летают в формате AV?
Гравитация на Земле
Экзопланета
Темная энергия
Флуоресцентная лампа — электрическая волна
ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА
Принципал – Люминесцентные лампы работают за счет ионизации паров ртути в стеклянной трубке. Это заставляет электроны в газе излучать фотоны на УФ-частотах. Ультрафиолетовый свет преобразуется в стандартный видимый свет с помощью люминофорного покрытия внутри трубки.
Рабочий – Трубчатый светильник/стержень, состоящий из стеклянной трубки длиной 4 фута, внутренняя сторона которой покрыта люминофором и заполнена парами ртути. Он имеет два металлических электрода/нити на обоих концах. Для завершения его работы необходимы еще два элемента — 1) Дроссель и 2) Стартер.
Когда мы включаем свет, ток проходит через дроссель, затем один из электродов и доходит до стартера. Первоначально ток через стартер не течет, так как контакты стартера разомкнуты, эти контакты окружены газом. Этот газ начинает нагреваться и делает газ ионизированным, и через него течет ток. Когда ток начинает течь через стартер, газ начинает охлаждаться, что останавливает ток, поскольку он деионизирует газ в стартере. Этот процесс повторяется. Во время этого процесса ионизации/деионизации газа в стартере дроссель генерирует высокое напряжение, которое вызывает ионизацию инертного газа в трубке.
После нескольких попыток газ внутри трубки полностью ионизируется (возгорается дуга) между двумя электродами, и ток начинает течь от одного электрода к другому, и световые индикаторы трубки светятся (или излучается свет). Как только газ ионизируется, высокое напряжение снижается в значительной степени для нормальной работы ламповой лампы, через стартер не протекает ток.
Ионизация газообразной ртути заставляет электроны газа испускать фотоны в ультрафиолетовом свете (или частотах, или излучении). Ультрафиолетовый свет попадает на люминофорное покрытие внутри него, и покрытие светится, создавая видимый свет.
НАЗНАЧЕНИЕ ДРОССЕЛЯ –
В люминесцентных лампах используются два типа дросселей – электромагнитные и электронные.
Дроссель (или магнитный дроссель/балласт) – Функция дросселя заключается в создании очень высокого напряжения между двумя электродами (на двух концах трубки). Как только газ ионизируется, между двумя электродами создается путь (возгорается дуга), и через него начинает течь ток, после чего через стартер не будет тока. Стартер перестает работать и дроссель обеспечивает низкое напряжение.
Дроссель также ограничивает ток при возникновении дуги между двумя электродами во избежание перегорания лампы или выхода из строя источника питания.
Дроссель способен вырабатывать высокое напряжение с помощью стартера . Стартер включает и выключает ток (проходящий через дроссель) очень часто (вызывает мерцание света), что создает очень высокое напряжение на дросселе и, следовательно, между концами трубки.
Стартер будет работать до тех пор, пока газ не ионизируется внутри трубки.
Поскольку пуски перестают работать, на дросселе больше нет высокого напряжения. И напряжение на дросселе (и между нитями накала) очень сильно снижается.
Электронный балласт – Электронный балласт выполняет функции дросселя и стартера. Когда электронный дроссель используется с подсветкой, стартер не требуется. Электронный балласт преобразует переменный ток в постоянный, а затем обратно в переменный ток с более высокой частотой для работы лампы. Электронный балласт выполняет две основные функции:
- Для обеспечения начального высокого напряжения, необходимого для ионизации газа, тем самым создавая дугу между двумя электродами.
- Для ограничения тока через трубку после ее запуска. Если ток не контролируется, это может привести к скачку напряжения, что приведет к повреждению лампы.
Другие функции электронного балласта включают зажигание, прогрев, постоянный контроль мощности, коррекцию коэффициента мощности и защиту от всех состояний лампы и неисправности балласта. Электронный балласт работает на частоте от 20 кГц до 80 кГц, в отличие от магнитного балласта, который работает на частоте 50-80 кГц. 60 Гц. При высокой частоте лампа требует меньше входной мощности, тем самым повышая эффективность. Электронный балласт используется для работы люминесцентной лампы, неоновой лампы или газоразрядной лампы высокой интенсивности (HID).
Схема подключения люминесцентной лампы с электронным балластом –
НАЗНАЧЕНИЕ СТАРТЕРА –Стартер состоит из небольшой колбы, содержащей газ (обычно аргон), и биметаллического контакта (обычно не касающегося друг друга).
Когда на светильник подается питание и ток не может течь через люминесцентную лампу, возникает дуга (через газ аргон) в стартере и ток течет в нем и газ в стартере нагревается и один из металлических контактов начинает гнуться. Когда газ достаточно нагрет, биметалл смещается и создает прямой путь для тока в стартере. Теперь через нити/электроды люминесцентной лампы протекает максимальный ток, который нагревает газ в лампе.Между тем, в этой ситуации в стартере не возникает искрения, и стартер начинает охлаждаться, а биметаллический контакт начинает прогибаться в исходное положение. Этот процесс повторяется до тех пор, пока пары ртути не ионизуются в лампе и через нее не потечет ток. После успешного запуска люминесцентной лампы лампа стартера продолжает остывать, и в конечном итоге биметаллический контакт возвращается в исходное положение. Стартер намеренно спроектирован так, чтобы иметь более высокое напряжение пробоя, чем у люминесцентной лампы с гораздо большей длиной. Стартер также имеет сопротивление двух нитей накала люминесцентной лампы как часть его электрической цепи.