Всяка схема на 220 V енергоспестяваща лампа е съвкупност от електронни компоненти, всеки от които изпълнява своя, много специфична функция. Малките отклонения от основния дизайн не оказват съществено влияние върху общите му характеристики. По принцип тези различия се проявяват в разнообразието от видове цокли, както и в консумираната от продукта мощност.
Видове енергоспестяващи лампи
Известни примери за енергоспестяващи крушки, които традиционно включват LED, халогенни и луминисцентни модели, са класифицирани съгласно следните критерии:
- вид основа;
- характеристика на температурата на луминесценция за всеки модел;
- консумация на енергия;
- форма на колба.
По вида на основата, използвана за фиксиране на крушките в осветителното тяло, повечето от тях са разделени на продукти с резба и щифтове.
Най-често в ежедневието има цокли с резба, които се завинтват в стандартни гнезда с различен диаметър (както при лампите с нажежаема жичка).
В описанието на продукта този елемент е обозначен с буквата "E", последвана от число, съответстващо на диаметъра в милиметри. Стандартният размер на повечето от произвежданите лампи е E27, а продуктите с диаметър E14 се монтират в осветителни тела или бра.
Резбовите капачки се използват най-често в лампи, предназначени за улично осветление (в DRL и натрий). Продуктите тип Pin са подходящи само за осветителни тела със специален дизайн и увеличена мощност. Те имат различни модификации, различаващи се по броя на щифтовете (два или четири), а съединителите им са маркирани с буквата "G" със съответния цифров символ.
В зависимост от температурата на светене, измерена в Келвин, всяка проба от енергоспестяваща лампа излъчва светлина от „своя“ сянка.
- Топла светлина с индекс 2700 K, външно наподобяващ жълт оттенък. Много прилича на сиянието на конвенционалните крушки с нажежаема жичка.
- Естествено бяло с температура 4200 К. Това са така наречените "флуоресцентни лампи" с неутрален цвят.
- "Студено" сияние, като бял нюанс с температурна стойност 6400 К.
Студената светлина е близка до синия спектър и наподобява леко синкав цвят. Крушките с такъв блясък се използват най-често в промишлени помещения и са проектирани за мощност от 65 вата или повече.
Енергоспестяващите продукти се различават по формата на крушката: спирални, сводести и тръбни.
Принципи на работа
В сравнение със същия индикатор за лампи с нажежаема жичка с подобна мощност, светлинната ефективност в този случай е значително по-висока. Недостатъкът на такива продукти е невъзможността за директно свързване към 220-волтовата верига за захранване.В резултат на това е задължително да се използва специално преобразуващо устройство, наречено електронен баласт.
LL устройство
Електронната схема на лампата се намира под външните конструктивни елементи - тя е обозначена като електронен баласт или баласт. Това устройство в неговата цялост не присъства във всеки модел на „икономката“. На същото място, където стартовият регулатор е инсталиран в класическата конфигурация, веригата за икономична лампа се състои от следните основни модули и части:
- стартов кондензатор, осигуряващ мощен импулс, необходим за стартиране на веригата;
- предпазител от пренапрежение, който ви позволява да намалите нивото на радиочестотните смущения до приемливо ниво - за да се отървете от трептящия ефект;
- капацитивен филтър, който изглажда пулсациите на текущия компонент;
- дросел за ограничаване на тока, необходим за защита от претоварване;
- биполярни транзистори и драйвер.
Електрическата крушка съдържа предпазител, който я предпазва от повреда при внезапни скокове на напрежение, както и редица допълнителни елементи.
Компоненти на диаграмата на баласта и характеристики на нейното функциониране
Електронният баласт включва драйвер, транзисторен превключвател и изходен трансформатор с резонансни задействащи елементи. Редът на работа на този блок:
- Токовият импулс, образуван в главния модул, влиза в основата на транзистора и води до неговото отваряне.
- Веднага след това кондензаторът се зарежда, чиято скорост се определя от допълнителните елементи на веригата.
- От изхода на транзисторния превключвател импулсите се подават към малък трансформатор.
- От неговата вторична намотка през резонансна верига с кондензатор към контактите на лампата се подава намалено импулсно напрежение.
Сиянието, образувано в тръбата, се характеризира с присъщата му резонансна честота, която зависи от капацитета на кондензатора, свързан паралелно. В началния момент по време на запалването стойността на импулсите достига до 600 волта, което налага използването на специални мерки за защита срещу пренапрежение. Това може да стане поради използването на шунтиращ кондензатор във веригата, който позволява веднага след повредата да "счупи" резонанса и да прехвърли лампата в работно състояние с постоянен блясък. Прекъсването му е възможно само след работата на превключвателя, монтиран в самото осветително устройство.
Процедура за възстановяване и необходимост от ремонт
В случай на неизправност в енергоспестяваща крушка, разглобете я на съставните части. За да направите това, ще трябва да направите следните операции:
- Разкачете двете половинки на сглобката и след това извадете колбата.
- С помощта на омметър, зареден с нова батерия, "иззвънете" и двете нагревателни намотки за липса на прекъсване в тях.
- Ако го намерите, можете да опитате да използвате поне един от тях.
- За да направите това, е необходимо да преодолеете изгорелия клон с резистор 22 Ohm и мощност от около 1-2 вата.
Когато извършвате тази операция, ще е необходимо да демонтирате шунтиращия спирален диод, ако е във веригата.
Всички тези действия са валидни за енергоспестяващи вериги на лампи за 20 W, не повече.
Ако спиралите в осветителните продукти с мощност над 30 вата изгорят, ключовият транзистор най-вероятно ще се провали. За да се възстанови функционалността на веригата, те трябва да бъдат заменени с нови части. В отделен случай ремонтът на продукт, който струва стотинка, няма смисъл - много по-лесно е да си купите нов баласт.
Опасност от LL и препоръки за употреба
- излагането на UV лъчение е вредно за кожата и води до ранно стареене;
- възможни нарушения като алергии, екзема и псориазис;
- често ултравиолетовата светлина причинява пристъпи на епилепсия, мигрена, а също така влошава общото състояние на тялото.
Силата на опасната радиация зависи от местоположението на LL и разстоянието до облъчения обект. В тази връзка те не се препоръчват за използване в осветителни тела, монтирани на маса или на стена. Това е още по-важно, когато вземете предвид опасността от излагане на радиация върху човешкото зрение.
Пример за практически безопасен излъчвател е лампата LBO O8M 36 N с електрическа схема, която може да бъде намерена във всяка справочна книга. С навременното приемане на организационни защитни мерки, работата на енергоспестяващи емитери по правило не създава особени затруднения.
Автор Прочетете ГОСТ 15049-81 Електрически лампи. Термини и определения, няма такова нещо като "енергоспестяващи лампи". Има всякакви, но няма енергоспестяващи, всички лампи, които консумират по-малко енергия от лампите с нажежаема жичка, включително газоразрядни флуоресцентни и LED лампи, могат да бъдат класифицирани като енергоспестяващи. Тези, за които пишете, се отнасят за газ -разрядни флуоресцентни лампи.