Дроссель L 18.933 (Под ЛБ-20) 534624
Личный кабинет
Ваш город Краснодар
по России звонок бесплатный
8-800-700-74-00
Ваша электробезопасность
Центральный склад в г. Краснодар
Все товарыКабель и проводМодульное электрооборудованиеРозетки/ выключатели и комплектующиеСветильникиЛампыКабель-каналЛоток металлическийСчетчики электроэнергииТруба и металлорукавЭлектромонтажные изделияЭлектрооборудованиеЩиты0Корзина
0 р.
Отложенные
0
Сравнение
Главная Каталог ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Пускорегулирующая аппаратура Дроссели для люминесцентных ламп Дроссель L 18. 933 (Под ЛБ-20) 534624
Характеристики
Описание товара
Наличие в магазинах
Отзывы (0)
Вопрос-ответ
Производитель:
VOSSLOH SCHWABE
Фасовка:
1
- СтранаПроизводитель:
ЕС
Артикул:
534624
Вес:
0,53
Объем:
0,001
Тип товара:
Пускорегулирующая аппаратура
Климатическое исполнение:
Открытый
Мощность подключаемых ламп*:
18 Вт
Имп. /Отеч.:
Импортные
Дроссель L 18.933 Под ЛБ-20/VOSSLOH SCHWAB
Преимущества ЭмПРА: простота и дешевизна.
Недостатки ЭмПРА:
мерцание ламп с удвоенной частотой сетевого напряжения повышает утомляемость и может негативно сказываться на зрении
относительно долгий запуск ПРА обычно 1-3 сек, время увеличивается по мере износа лампы
большее потребление энергии по сравнению с электронными ПРА
низкочастотный гул
Электромагнитные индуктивные ПРА являются активными компонентами, которые совместно со стартерами нагревают электроды ламп, обеспечивают напряжение зажигания и стабилизируют ток лампы в течение ее работы.
Рекомендации по монтажу электромагнитных дросселей.
Положение встраивания: Любое.
Место монтажа: электромагнитные ПРА спроектированы для установки в светильниках или в подобных приборах.
Крепление дросселей: Предпочтительно с помощью винтов М4
г. Краснодар, ул Онежская, 60
Под заказ0
г. Краснодар, ул. Кр. Партизан, 194
В наличии2
г. Краснодар, ул. Солнечная, 25
Под заказ0
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 98/3
Под заказ0
г. Краснодар, ул. Уральская, 87
Под заказ0
г. Краснодар, ул. Российская, 252
Под заказ0
г. Краснодар Центральный склад
Под заказ0
г. Краснодар, ул. Западный обход, 34
Под заказ0
г. Краснодар, ул. К. Россинского, 7
Под заказ0
Нет отзывов к товару
Оставить отзыв
Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы иметь возможность оставить вопрос
Из чего состоит дроссель для люминесцентных ламп.
Схема подключения лампы дневного света. — защиту от скачков напряженияЛюминесцентный светильник — простое и надежное устройство, которое нечасто выходит из строя. Для включения используется пусковой комплект, который состоит из стартера и дросселя. Также в его схему включены два конденсатора. Рабочий элемент стартера, это наполненная инертным газом колба, в которой находятся два электрода — простой и биметаллический. Включение светильника дневного света происходит следующим образом:
В дополнение, устройство, включающее такой осветительный прибор: газовая лампа, масляная лампа, электрическая лампа, настольная лампа, карманная лампа, переносная установка, состоящая из небольшой лампы накаливания, ручного мешка и стек, содержащийся в поле.
Подключение двух ламп через один дроссель
Самый старый тип лампы, простая чашка или открытая металлическая чаша, была таковой с жидким жировым топливом, то есть люцерной, которая уже засвидетельствована в отдаленной цивилизации.
Рожденный, вероятно, в Египте, присутствующий в Палестине уже в 16 веке. В эллинистическую эпоху светлая люцерна появилась с рельефными мотивами на большом плече. Украшенные и различной формы были римские светильники; в дополнение к наиболее распространенному закрытому типу с рисунками на верхней панели и названиям производителя, были многочисленные в форме танка, животного, чашки, поддерживаемого колонкой, которая простирается вверх, заканчиваясь кольцом, которое должно быть вставлено в опорный крюк.- При подаче напряжения, в колбе стартера возникает тлеющий разряд.
- Тлеющий разряд нагревает биметаллический электрод. Под действием температуры, он изменяет исходную форму, и замыкает электрическую цепь.
- В замкнутой цепи ток возрастает, электроды лампы разогреваются, нагревая пары ртути в колбе.
- В отсутствие переходного напряжения разряда, биметаллический электрод остывает, и возвращается в исходное положение. Электрическая цепь размыкается.
- При разрыве цепи, за счет самоиндукции дросселя, возникает бросок напряжения.
- Высоковольтный импульс в атмосфере аргона, которым заполнена колба, поджигает дугу между электродами лампы.
- Цепь замыкается через разряд в лампе, вследствие чего напряжение на стартере падает, и его повторного включения не происходит. Цепь подогрева электродов размыкается.
Почему не включается?
Первым делом, необходимо проверить, подается ли напряжение при включении светильника. Если питание подается исправно, то причина кроется в одной из трех его составных частей.
В катакомбах было найдено множество образцов свечных ламп, украшенных символическими или библейскими мотивами. Однако в средние века терракотовые лампы уступали место тем бронзовым или серебряным шкафам, кустарникам или баночкам христианских церквей, рядом с которыми великие латунные лампы, грызенные и богато украшенными эмалями, а также окрашенное стекло, типичное для исламского искусства. Настоящие шедевры шедевра — бронзовые, серебряные и золотые подвески сек.
С введением масла в девятнадцатом веке фарфоровая лампа, чья характерная форма, из круглого резервуара, повторялась газовыми и электрическими лампами. Они могут быть раскаленными или пламенными. Первый использует свет, испускаемый сеткой из текстильного волокна, обычно покрытой оксидами тория, огнестойкими газом, выделяемым газом: это лампа Ауэра. Свободные пламенные лампы непосредственно используют свет, образующийся при сжигании легковоспламеняющегося вещества, такого как нефть или ацетилен. Для горных работ используются предохранительные лампы, в которых распространение пламени предотвращается в окружающей среде.
Проверить лампу и стартер, не составит труда, так как эти детали легко заменяются. Проще всего заменяется стартер, да и в хозяйстве, обычно, есть несколько исправных. С него и следует начать. Если исправного стартера под рукой нет, можно вынуть из работающего светильника. Это, кстати, будет гарантией его исправности.
Если замена стартера не помогла, пробуем поменять лампу. В случае если после замены, светильник все равно не работает, остается один подозреваемый — дроссель.
Фактически, мины часто используют лампы, питаемые от электрических аккумуляторов, которые могут перевозиться вручную или закрепляться на головном уборе. пламя — это те, которые используются в физике для лабораторных целей в качестве монохроматических источников света: они приводят к сжиганию определенных солей с испусканием света определенной длины волны. Пламенная лампа для сварки: тип припоя, состоящий из переносной горелки для жидкого или газообразного топлива, которая производит регулируемое пламя.
Электрические лампы: общие
Он используется для простых операций сварки с использованием материала с низкой температурой плавления. Электрическая лампа — источник света, питаемый от электричества. Его основными характеристиками являются напряжение питания, поглощенная мощность, спектр испускаемого света и эффективность, т.е. облученный световой поток на единицу поглощенной мощности. Интенсивность света выражается полярной диаграммой, исходящей из центр лампы; Пересечение полярной диаграммы с разными плоскостями обеспечивает фотометрические кривые лампы относительно этих плоскостей.
Проверка дросселя
На неисправность, еще да того как светильник перестал включаться, указывает нестабильная работа лампы дневного света. Через некоторое время после включения, появляется мерцание, или огненная «змейка» внутри колбы.
Причиной выхода дросселя из строя, являются обрыв обмотки, или межвитковое замыкание. В случае обрыва, при проверке сопротивления тестером, прибор выдаст бесконечность, в случае межвиткового замыкания — минимальное сопротивление, вплоть до нуля. Внешним признаком межвиткового замыкания будет появление запаха гари, перегрев дросселя, появление желтых или коричневых пятен на его поверхности.
Лампы накаливания электрические
В соответствии с принципом работы имеются: лампы накаливания, флуоресцентные, разрядные и дуговые. лет были усилены исследования по разработке ламп низкого потребления с другими принципами, отличными от ламп накаливания. Также была произведена лампа для плавки серы, состоящая из сферы, мяч для гольфа, который содержит инертный газ и небольшое количество серы. В лампах накаливания излучение света обусловлено нагревом Джоуля нитью, пропускаемой электрическим током. Нить накаливания, поддерживаемая стеклянной трубкой, несущей силовые провода и любые опоры, помещается в колбу, в стекле и приваривается к нему, в котором производится вакуум для предотвращения окисления самой нити: иногда в колбу вводят инертный газ для замедления испарения нити накала, продлевая ее продолжительность.
При замене вышедшего из строя дросселя на новый, обратите внимание на соответствие мощностей лампы и дросселя.
При проведении ремонтных работ, надо помнить о правилах электробезопасности. Проводить все действия только с выключенным прибором, убедиться, что конденсаторы разряжены.
Почему не включается?
Подключение лампы к питающей цепи осуществляется с помощью муфты, которая может быть винтовой или байонетной. Байонетная муфта используется для вибрационных ламп, которые могут вызвать ослабление винтового соединения. в стекле, которые могут иметь различные формы, могут быть прозрачными или шлифованными или опалиными, чтобы уменьшить блики; иногда он окрашен, чтобы изменить спектр излучения. Они используются в медицине для терапевтических целей, в промышленности, для сушки красок и для термической обработки, а также для разведения животных.
На сегодняшний день, традиционная пускорегулирующая аппаратура для люминесцентных ламп используется в большей части люминесцентных светильников. В частности, они широко применяются при работе самых распространенных люминесцентных ламп Т8. Главным достоинством электромагнитных дросселей, благодаря которому они пока конкурируют с электронными аналогами, можно отнести невысокую стоимость: более надежные, экономичные и функциональные электронные балласты обходятся в несколько раз дороже.
Электрические лампы для фотосъемки
Специальная лампа частично покрыта серебром для создания отражателя, который фокусирует луч света: даже инфракрасные лампы и некоторые осветительные лампы оснащены внутренним отражателем. Они представляют собой особый тип ламп накаливания, что позволяет избежать осаждения, на внутренней стенке колбы, испарившегося вольфрама из нити, что чернеет уменьшая эффективность лампы. Для начинки газы добавляют галогены, которые сочетают в себе с вольфрамом, что он является летучим, соединение является газообразным и прозрачным и не осаждается на стенках лампы, но имеет тенденцию возвращаться к нити, где из-за конвективных движений, где при самой высокой температуре он снова распадается на галоген и вольфрам Вольфрам наносится на нить, а галоген доступен для последующего циклического процесса.
Основный функции ПРА:
Основными функциями ПРА можно назвать зажигание лампы и поддержание в норме ее светотехнических и эксплуатационных характеристик. Рабочая схема электромагнитного пускорегулирующего аппарата обычно состоит из балласта, конденсатора и стартера, который запускает работу лампы. Балласт является индуктивным сопротивлением, которое последовательно подключается с люминесцентной лампой и создает высокое напряжение (0,7-1,2 кВ) на электродах источника света. В результате, в колбе формируется газовый разряд, ведущий к розжигу лампы. При этом дроссель для люминесцентных ламп стабилизирует ток в питающей сети, а конденсатор снижает радиопомехи и компенсирует реактивную мощность, которые возникают при зажигании люминесцентной лампы. При использовании электромагнитного балласта этот процесс (розжиг лампы) происходит с частотой около 100 Гц, что в два раза выше, чем частота тока в стандартной сети питания (50 Гц). Запускается люминесцентная лампа с магнитным ПРА обычно около 1-3 секунд.
Люминесцентные электрические лампы
Флуоресцентные лампы, особенно общие, до восьмидесятых годов, в форме трубки, за счет использования свойств определенных химических веществ, которые при возбуждении ультрафиолетовым излучением, не видимый с «человеческим глазом, испускают излучение длины д» больше волны, воспринимаемые в виде света. Современная люминесцентная лампа состоит из стеклянной трубки с двумя концевыми сварными электродами, содержащими пары ртути низкого давления и небольшим количеством арго, которые служат для облегчения зажигания.
Из чего состоит дроссель для лампы:
Балласт для ламп представляет собой электромагнитный дроссель, то есть катушку с металлическим сердечником, имеющую обмотку из медного или алюминиевого провода. Диаметр провода обмотки, как правило, выбирается таким образом, чтобы дроссель для люминесцентных ламп не нагревался выше заданной температуры, необходимой для нормальной работы светильника. Потери в мощности при использовании электромагнитного балласта лежат в пределах 10-50%, в зависимости от мощности источника света – чем мощнее лампа, тем меньше потери. Согласно европейским стандартам, по уровню потерь мощности существуют три класса дросселей: B (особо низкие потери), C (пониженные потери) и D (нормальные потери). С 2001 года в странах Евросоюза балласты класса D не выпускаются. Большая часть дросселей отечественного производства относится к категории D.
Эти излучения влияют на флуоресцентные продукты, нанесенные на Люминесцентные лампы имеют высокую эффективность: 2% поглощенной электроэнергии преобразуется непосредственно в видимый свет, 38% в тепло и 60% в ультрафиолетовое возбуждающее излучение. Из этого, однако, только 18% преобразуется из фосфора в видимый свет: оставшееся 42% инфракрасное излучение, т. е. еще нагревается. Таким образом, общий КПД снижается до 20%, что по-прежнему не менее 4 раз выше средней эффективности обычных ламп накаливания.
Люминесцентные лампы могут быть либо горячим катодом, либо холодным катодом. В первом случае, которые являются наиболее распространенными и используются электроды, приваренные к двум концам образованы вольфрамовой нити, покрытой окислами щелочноземельных металлов, который нагревают до приблизительно 950 ° С, в результате чего он должен пройти от тока, чтобы вызвать зажигание лампы. При нормальной работе электроды сохраняются горячими в результате ионной бомбардировки. Для зажигания, люминесцентные лампы требуют специального устройства, и для нормальной работы источника питания, который служит, чтобы сохранить текущую константу: обычно представляет собой «стабилизатор импеданс, но, с течением лет, электронные балласты были разработаны, что, в дополнении к обеспечивая» зажигание мгновенное мерцание, даже устранить стробоскопический эффект, характерный, поскольку лампа работает при 000 Гц.
Преимущества электромагнитного дросселя:
Преимуществами электромагнитных балластов можно назвать низкую стоимость, простоту в исполнении и слабую чувствительность к температурным перепадам. Однако, в сравнении с электронными аналогами, электромагнитные дроссели имеют ряд серьезных недостатков. В их числе можно отметить значительные потери в рабочей схеме, акустический шум при работе лампы, увеличенный вес светильников, меньший срок службы. Наиболее серьезным минусом, пожалуй, является относительно низкая частота розжига лампы, в результате чего освещение является мерцающим и негативно сказывается на утомляемости глаз. Помимо этого, низкая частота зажигания люминесцентной лампы способна создавать стробоскопический эффект. Если колеблющиеся или вращающиеся предметы (например, элементы токарного станка, циркулярной пилы, кухонного миксера и т.д.) движутся с частотой, равной или кратной частоте мерцания, то они будут казаться неподвижными. Поэтому на производстве является обязательной подсветка рабочих мест лампами накаливания.
Электрические разрядные лампы в газе
Хотя они имеют высокую стоимость, их большая эффективность и долговечность оправдывают их использование в бытовой технике. Из ртутных ламп выделяются световые излучения, генерируемые электрическим разрядом в смеси паров ртути и галогенида натрия, таллия, лития, индий и редкоземельных элементов, содержащихся в кварцевой трубке. В центре трубки разряд распространяется только на ртуть; в области вокруг галогенидов они разлагаются в галогене и металле, что излучает его характерное излучение. В наружной зоне, при контакте с кварцевыми стенками, металлы рекомбинируют с галогеном.
Электромагнитные дроссели для газоразрядных ламп высокого давления
Для работы газоразрядных ламп высокой интенсивности, таких как металлогалогенные лампы или, например, натриевые лампы высокого давления, также необходимы пускорегулирующие аппараты (Дроссель днат или дроссель дрл). По своей конструкции, электромагнитные дроссели для газоразрядных ламп схожи с электромагнитным балластом для люминесцентных ламп. В частности, дроссель ДНаТ включает в себя рабочую схему, состоящую из ИЗУ (импульсного зажигающего устройства), балласта и компенсирующего конденсатора. Зажигание лампы происходит в результате пробоя импульсом высокого напряжения (до 6 кВ) межэлектродного пространства. Исключением из общей схемы является дроссель ДРЛ, который не содержит дополнительного зажигающего устройства, поскольку в данных лампах для розжига есть дополнительные электроды.
— регулирование яркости ламп
Эти лампы обладают очень высокой эффективностью, долговечностью и хорошей цветопередачей: они используются для уличного освещения. Существуют также различные типы специальных лампочек: черного или дерева, которые излучают ультрафиолетовое излучение с высокой длиной волны, которое возбуждает флуоресценцию. Они используются для световых эффектов в театрах и ночных клубах, для тестирования материалов и Аркадные лампы, которые теперь устарели, состоят из двух стержней графитового материала, включая электрическую дугу, в системе для поддержания расстояния между распорками, которые потребляются во время работы, и рефлектор, дают очень интенсивный свет и развивают очень высокую температуру и токсичные пары закиси азота.
Нужно отметить, что для газоразрядных ламп высокого давления следует подбирать балласт, соответствующий типу и мощности источника света. Например, дроссель 250 для лампы ДНаТ должен использоваться именно с натриевой лампой мощностью 250 Вт, а дроссель 400 – соответственно с лампой на 400 Вт. Только в этом случае газоразрядная лампа будет работать согласно номинальным техническим характеристикам.
Особенности ПРА для газоразрядных ламп:
При работе с электромагнитным дросселем ДРЛ, газоразрядные лампы достаточно долго разгораются – обычно не менее 5 минут, а также имеют определенные особенности при подключении. Тем не менее, пока классический магнитный балласт наиболее часто используется для работы газоразрядных ламп. Однако, в последнее время, производители активно разрабатывают электронные балласты для газоразрядных ламп высокого давления, которые обеспечивают более стабильную, длительную и экономичную работу источников света.
Проверка дросселя лампы дневного света (мультиметром и без)
Опубликовано: 01. 09.2021
1960
1. Таблица основных неисправностей
2. Способы проверки
2.1. Без тестера
2.2. С мультиметром
2.2.1. Разомкнутая цепь
2.2.2. Короткое замыкание
2.2.3. Разбивка корпуса
3. Заключение
Не так давно люминесцентная лампа была единственной альтернативой лампе накаливания. Это помогло сэкономить энергию и в определенной степени выбрать цветовую температуру света. Но одна проблема, с которой справится не каждый домашний умелец – поиск неисправностей и их устранение в доборных элементах, сопровождающих лампочки дневного света.
Таблица основных неисправностей
Основные виды неисправностей, встречающихся на практике в дросселях, сведены в таблицу.