Параметры балласта
Параметры балласта важны при выборе оптимальной схемы освещения аквариума и, особенно, в случае, когда схема собирается самостоятельно. Ниже рассмотрены некоторые параметры балласта, многие из которых указаны на самом балласте или в каталоге.
Мощность (power)- мощность балласта должна соответсвовать мощности лампы. Нельзя использовать балласт для лампы с мощностью отличной от номинальной. Это приведет либо к выходу лампы из строя, либо к пониженной ее светоотдаче. Некоторые балласты специально предназначены для работы с пониженной мощностью, например, в тех случаях, когда долгий срок работы лампы более важен. Такие балласты называются экономичными (не надо путать их с экономичными лампами (), которые потребляют меньше мощности и дают меньше света при включении в обычный балласт)
Коэффициент мощности (power factor) — еще называется косинусом угла. Дает представление о том, насколько хорошо используется ток и напряжение сети. У обычного магнитного дросселя. без корректирующего конденсатора, коэффициент мощности около 0.5 (low power factor ballast). Балласт с низким коэффициентом мощности приведет к возрастанию тока в цепи. Большинство современных балластов имеют коэффициент мощности близкий к 0.95-0.97 (high power factor ballast)
Входное напряжение (voltage) — многие современные балласты имеют возможность подключения к сети с различным напряжением. Также надо следить за выбором корректирующего конденсатора для сети с частотой 50 и 60Гц. Современные балласты, особенно электронные, могут компенсировать изменение напряжения питающей сети. В противном случае, световой поток будет резко изменятся и при уменьшении напряжения ниже 80-85% номинального лампа может погаснуть.
Потери мощности в балласте (power losses) — характеризует мощность, рассеянную в балласте, т.е. на нагревание балласта. Типичные потери в электромагнитном балласте — 5-10Вт (в электронном в несколько раз меньше). Потери мощности означают повышенный расход энергии, более высокую температуру ламп (если они расположены близко к балласту). что приводит к уменьшению светоотдачи и сокращению срока службы ламп.
Балласт-коэффициент (ballast-factor) — один из наиболее важных параметров. Показывает количество света, производимое лампой при использовании балласта, относительно значений в каталоге, т.е. при использовании лабораторного балласта. Например, балласт-коэффициент 0.9 означает, что лампа, с каталожным значением 2000 Лм, излучает только 1800 Лм. Многие имеют коэффициент больший единицы (это не значит, что они нарушают закон сохранения энергии, поскольку это не КПД), т.е. при использовании балласта с коэффициентом 1.15 данная лампа будет производить 2300 Лм. Однако, не следует использовать балласты с коэффициентами большими 1.1-1.15, поскольку это укорачивает срок службы лампы.
Температура (case temperature) — указывается на корпусе балласта. Надо следить, чтобы она не превышала указанного значения. Для магнитных балластов обычно 120-130C, для электронных 70-75C
Пиковый ток (inrush current, crest factor) — характеризует скачок тока в сети во время зажигания лампы. Чем он меньше, чем лучше для электрической цепи.
Нелинейные гармонические искажения (total harmonic distortion)- некоторые балласты, особенно электронные, могут вызывать нежелательные эффекты в электрической цепи. В современных балластах они не превышают 10-20%
Шум (audible noise) — балласты делятся по производимому ими шуму на несколько категорий. Постарайтесь не использовать в жилой комнате балласт, предназначенный для использования в гараже (в USA следует использовать класс А по шуму). Высокочастотные балласты практически бесшумны.
Количество подключаемых ламп — многие балласты предназначны для использования в схеме с 2-4 лампами. В подоюном случае балласт используется более эффективно, потери на лампу меньше, чем в схеме, когда каждая лампа питается своим балластом. Традиционные балласты (, ) используют обычно последовательное подключение ламп, т.е. при отключении одной лампы, отключаются и все остальные. балласт мгновенного старта () и многие электронные рассчитаны на параллельное подключение ламп, т.е. при этом выключение одной лампы не приводит к выключению остальных.
назад к оглавлению
Хитрые значки на балласте
Помимо разных электрических параметров, рассмотренных выше, на балласте можно встретить разные обозначения — FCC, CE, и т.д.
Принцип работы
Люминесцентная лампа по принципу действия приравнивается к газоразрядным источникам света, является энергосберегающей. Из стеклянной колбы откачивается воздух и помещается инертный газ с капелькой ртути 30 мг. В противоположные стороны встроены спиральные электроды, напоминающие нить накаливания. Эти электроды припаяны с обеих сторон к двум контактным ножкам, помещенным в диэлектрические пластины. Трубка изнутри покрыта слоем люминофора. Длина, диаметр и форма колбы могут быть разными, внутреннее строение от этого не меняется.
Включение ЛЛ происходит с помощью пускорегулирующей аппаратуры – электромагнитной или электронной. Электромагнитная пускорегулирующая аппаратура (ЭмПРА) включает в себя главный элемент – дроссель.
Это балластное сопротивление в виде катушки индуктивности с металлическим сердечником, последовательно соединенное с ЛДС. Дроссель поддерживает равномерность разряда и корректирует ток при необходимости. В миг включения светильника дроссель сдерживает пусковой ток, пока спиральные нити не разогреются, далее выдает пиковое напряжение от самоиндукции, зажигающее лампу.
Обратите внимание! Дроссель сдерживает ток в системе при включении, предотвращая перегрев спиральных нитей в трубке и их перегорание. Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:
Предъявляемые к балластному сопротивлению требования:
- минимальные потери мощности;
- малые вес и размер;
- отсутствие гула;
- температура накала не выше 600 градусов по Цельсию.
Другой значимый элемент ЭмПРА – стартер тлеющего разряда.
Во время включения светильника в стартере возникает разряд тока, накаляющий биметаллические контакты. Они замыкаются, увеличивая ток в цепи светильника, что ведет к разогреву электродов. Далее биметаллический контакт стартера остывает и размыкает цепь. В этот миг балласт (дроссель) выдает высоковольтный импульс на электроды. Между ними возникает дуговой разряд, вызывающий ультрафиолетовое излучение. От этого люминофор на поверхности колбы светится в видимом для человека спектре.
Люминесцентная лампа с электромагнитным дросселем функционирует в двух режимах: зажигания и свечения.
Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) используется в светильниках нового поколения, увеличивает срок службы лампы и повышает КПД. В режиме свечения уровень напряжения на электродах допускает работу ЛЛ с перегоревшими спиралями, что невозможно при ЭмПРА. В схеме ЭПРА исключается использование стартеров.
Электронные балласты достаточно дорогие и сложны для ремонта своими силами, поэтому имеет место широкое применение электромеханических дросселей.
Важно! Лампа с электронным балластом функционирует в четырех режимах: включения, предварительного разогревания, зажигания и горения
Принцип работы электронного балласта
Действие электронных пускорегулирующих баластников напрямую связано с принципом работы самой люминесцентной лампы. Основным этапом считается ее пуск, при котором должны соблюдаться определенные условия. В первую очередь, осуществляется разогрев обеих нитей накала, после чего на них поступает высокое напряжение, порядка 600 вольт. Значение зажигающего напряжения находится в прямой зависимости с длиной стеклянной трубки. Чем короче лампа и ниже ее мощность, тем меньше будет требуемое пусковое напряжение.
На начальном этапе происходит выпрямление входного сетевого напряжения до постоянного значения в пределах 260-270 В и его последующее сглаживание при помощи электролитического конденсатора С1. Это хорошо видно на представленной схеме.
Затем начинается работа двухтактного полумостового преобразователя, состоящего из двух высоковольтных биполярных транзисторов со структурой п-р-п. Данные транзисторы выполняют функцию ключей, а вся схема осуществляет преобразование постоянного напряжения 260-270 В, в напряжение с высокой частотой до 38 кГц. За счет этот как раз и снижаются размеры и вес устройства.
Схема электронного балласта включает в себя трансформатор, выполняющий одновременно функции нагрузки и управления. Из его трех обмоток, две четырехвитковые являются управляющими, а одна двухвитковая – рабочей. Рабочая обмотка, включенная в цепь, создает необходимую нагрузку для преобразователя.
Изначально преобразователь запускается с помощью симметричного динистора, открывающегося в случае превышения напряжением порога срабатывания в местах подключения. Находясь в открытом состоянии, он посылает импульс на транзисторную базу, что приводит к запуску преобразователя. Конденсатор, находящийся в резонансной цепи и подключенный непосредственно к лампе, обеспечивает падение напряжения до уровня, при котором зажигается лампа.
Таким образом, с помощью максимального тока происходит разогрев обеих нитей накаливания, а непосредственное зажигание лампы происходит за счет высокого резонансного напряжения на конденсаторе. В зажженной лампе сопротивление уменьшается, однако сохраняющийся резонанс напряжений обеспечивает ее дальнейшее горение. Ограничение тока происходит за счет индуктивности дросселя. Несмотря на столь подробное описание, на зажигание люминесцентной лампы фактически требуется менее 1 секунды.
Конструкция и принцип работы
ЭПРА для люминесцентных и светодиодных светильников имеет следующее устройство:
- Корректор мощности. Выполняет опции выравнивания принимающего оборудования, и поддерживая питание в одном режиме.
- Инвертор. Повышает напряжение до нужных значений.
- Выпрямитель. Преобразует переменный ток в постоянный.
- Фильтр. Ликвидирует любые помехи, возникающие в электрической сети.
- Балласт. Выполняет функции электромагнитного дросселя.
- Регулятор яркости. Влияет на функции освещения.
- Сглаживающий фильтр. Помогает снижать периодику пульсации на принимающей линии.
- Двухсторонние контакты с клеммами. Выполняют функции подключения к сети.
Внутренняя конструкция прибора напоминает работу транзистора в мостовой схеме или микросхем-драйверов в светильниках. Алгоритм работы заключен в следующем:
- Разогрев. Происходит запуск схемы прибора при любой окружающей температуре и включение света. Мягкое повышение напряжения передается вольфрамовым нитям.
- Поджиг. Происходит момент подачи высоковольтного импульса (1,5 кВт), в результате чего в лампах происходит пробой газов (паров ртути).
- Горение. Осуществляется выравнивание напряжения до нужных параметров тлеющего разряда, с частотой переменного тока на электродах, в пределах 38 кГц.
Конструкция балласта
Такой принцип работы ЭПРА в светильниках, с прогревом электродов и выравниванием энергии, накопленной дросселем, зависит от электронной схемы устройства, что способствует полному замыканию контактов стартера (пуска), который в современных приборах часто заменяют кнопкой, не имеющей фиксации.
Электромагнитное устройство старого образца
Многие помнят, как раньше зажигались лампы дневного света: небольшое гудение, моргание и секунды через три – запуск. Это — результат работы старого типа пускорегулирующего устройства для люминесцентных ламп – ЭмПРА (Электромагнитное ПРА). Схема его выглядела примерно так:
Схема старого типа ПРА для люминесцентных ламп
Напряжение подавалось через дроссель на первую обмотку лампы и на стартер. В холодном состоянии контакты стартера разомкнуты, но при разогреве они замыкаются, происходит резкий скачок тока в цепи и контакты стартера размыкаются. В этот момент происходит скачок напряжения из-за самоиндукции дросселя, вследствие чего происходит старт лампы.
Недостатки ЭмПРА:
- Длительность запуска, до 3 секунд;
- Если температура в помещении низкая, то источник может не запуститься;
- Шум, гудение при работе;
- Свет таких ламп пульсировал, проявлялся стробоскопический эффект.
Все эти недостатки создавали неудобство и сильно ограничивали применение люминесцентных ламп. Позднее был разработан электронный балласт, где они были устранены.
Усовершенствование конструкции до ЭПРА
Электронный балласт для люминесцентных и светодиодных ламп более усовершенствован, и способен работать даже с галогенными светильниками. Единственное его условие – он предназначен для определенного типа ламп, о чем всегда указывает производитель. Его нельзя использовать для всех светильников, только для одного (галогенного, светодиодного или люминесцентного).
Каждое устройство отличается от другого параметрами, схемами, функциональной мощностью, предусмотренной индивидуальной защитой от нестандартных режимов работы светильников, а также от их деактивации. Современные приборы используют при определенных требованиях к погоде и климату, о чем указывается в паспорте.
Чем отличаются старые ПРА и новые устройства, можно посмотреть в видео:
ПРА или ЭПРА
Классическая схема c использованием электромагнитного балласта
Совокупность дросселя и стартера также называют электромагнитным балластом. Схематически такой вид подключения можно представить в виде нижерасположенного рисунка.
Для увеличения коэффициента полезного действия,a также уменьшения реактивных нагрузок в схему вводятся два конденсатора – они обозначены С1 и С2.
- Обозначение LL1- дроссель, иногда его называют балластником.
- Обозначение Е1 – стартер, как правило он представляет собой небольшую лампочку тлеющего разряда c одним подвижным биметаллическим электродом.
Изначально, до подачи тока эти контакты разомкнуты, поэтому ток в схеме напрямую на лампочку не подается, а нагревает биметаллическую пластину, которая нагреваясь выгибается и замыкает контакт. В результате возрастает ток, нагревающий нити нагрева в люминесцентной лампе, а самом стартере ток уменьшается и электроды размыкаются. В балласте начинается процесс самоиндукции, приводящий к созданию высокого импульса напряжения, обеспечивающего образование заряженных частиц, которые взаимодействуя с люминофором покрытия, обеспечивают возникновение светового излучения.
Такие схемы с использованием балласта имеют ряд достоинств:
- небольшая стоимость требуемого оборудования;
- простота в использовании.
К недостаткам таких схем можно отнести:
- «мерцающий» характер светового излучения;
- значительный вес и крупные габариты дросселя;
- долгое зажигание люминесцентной лампы;
- гудение работающего дросселя;
- почти 15% потерь энергии.
- невозможно использовать совместно с устройствами, которые плавно регулируют яркость освещения;
- на холоде включение значительно замедляется.
Дроссель выбирают строго в соответствии c инструкцией к конкретному виду люминесцентных ламп. Это обеспечит полноценное выполнение им своих функций:
- ограничивать в требуемых значениях величину тока при замыкании электродов;
- генерировать достаточное для пробоя газовой среды в колбе лампы напряжение;
- обеспечивать поддержку горения разряда на стабильном постоянном уровне.
Несоответствие выбора приведет к преждевременному износу ламп. Как правило, дроссели имеют ту же мощность, что и лампа.
Среди наиболее распространенных неисправностей светильников, в которых используют люминесцентные лампы, можно выделить такие:
- отказ дроселля, внешне это появляется в почернении обмотки, в оплавлении контактов: проверить его работоспособность можно самостоятельно, для этого понадобится омметр – сопротивление исправного балласта составляет порядка сорока Ом, если омметр показывает менее тридцати Ом – дроссель подлежит замене;
- отказ стартера – в этом случае лампа начинает светиться только по краям, начинается мигание, иногда лампочка стартера светится, нол сам светильник не зажигается, устранить неисправность можно только заменой стартера;
- иногда все детали схемы исправны, но светильник не включается, как правило, причиной является потеря контактов в ламподержателях: в некачественных светильниках они изготавливаются из некачественных материалов и поэтому плавятся – устранить такую неисправность можно только заменой гнезд ламподержателей;
- лампа мигает по типу стробоскопа, по краям колбы наблюдается почернение, свечение очень слабое – устранение неисправности замена лампы.
Основные разновидности
Сегодня существует два типа балласта – электромагнитный и электронный. Они отличаются принципом работы, поэтому стоит познакомиться с каждым из них.
Электромагнитный балласт
Этот вид реализации предполагает последовательное подключение дросселя к лампе. Также для работы электромагнитного ПРА требуется стартер, с помощью которого регулируется процесс зажигания светильника. Эта деталь представляет собой газоразрядную лампу, внутри колбы которой находятся биметаллические электроды.
Работает устройство следующим образом:
Когда на стартер поступает напряжение, биметаллические электроды замыкаются от нагрева. Это приводит к увеличению силы тока, так как ограничивать его может лишь внутреннее сопротивление обмоток дросселя.
- С ростом показателя электротока начинают разогреваться электроды люминесцентной лампы.
- При остывании стартера размыкаются биметаллические электроды.
- В момент разрыва цепи стартером в катушке дросселя возникает импульс высокого напряжения, что и приводит к зажиганию осветительного прибора.
Когда люминесцентное устройство переходит в штатный режим работы, напряжение на нем и стартере оказывается на 50% меньше сетевого, а этого недостаточно для срабатывания второго элемента. В результате стартер переходит в отключенное состояние и перестает влиять на работу осветительного прибора.
Электромагнитный балласт отличается низкой стоимостью и простой конструкцией. Длительное время эти устройства активно использовались при изготовлении светильников, однако они имеют ряд недостатков:
- Для перехода люминесцентного устройства в рабочий режим требуется около 3 секунд.
- Осветительные приборы с электромагнитным балластом во время работы мерцают, что негативно влияет на органы зрения.
- Расход энергии у этих устройств значительно выше по сравнению с электронным балластом.
- Дроссель шумит во время работы.
Электронная реализация
Электронные устройства представляют собой преобразователи напряжения, с помощью которых обеспечивается питание люминесцентных ламп. Хотя создано много вариантов электронного балласта, в большинстве случаев используется единая блок-схема. При этом производители могут вносить в нее определенные изменения, например, добавить схему управления яркостью осветительного прибора.
Перевод люминесцентного светильника лампы в штатный режим работы с помощью электронного ПРА чаще всего осуществляется одним из двух способов:
- До момента подачи на катоды лампы зажигающего напряжения они предварительно нагреваются. Это позволяет избавиться от мерцания, а также увеличить КПД осветительного прибора.
- В конструкцию светильника установлен колебательный контур, который входит в резонанс до того, как в колбе лампы появится разряд.
Схема пускорегулирующего аппарата для ламп 36w.
Схемы со стартером
Самыми первыми появились схемы со стартерами и дросселями. Это были (в некоторых вариантах и есть) два отдельных устройства, под каждое из которых имелось свое гнездо. Также в схеме есть два конденсатора: один включен параллельно (для стабилизации напряжения), второй находится в корпусе стартера (увеличивает длительность стартового импульса). Называется все это «хозяйство» — электромагнитным балластом. Схема люминесцентного светильника со стартером и дросселем — на фото ниже.
Схема подключения люминесцентных ламп со стартером
Вот как она работает:
- При включении питания, ток протекает через дроссель, попадает на первую вольфрамовую спираль. Далее, через стартер попадает на вторую спираль и уходит через нулевой проводник. При этом вольфрамовые нити понемногу раскаляются, как и контакты стартера.
- Стартер состоит из двух контактов. Один неподвижный, второй подвижный биметаллический. В нормальном состоянии они разомкнуты. При прохождении тока биметаллический контакт разогревается, что приводит к тому, что он изгибается. Согнувшись, он соединяется с неподвижным контактом.
- Как только контакты соединились, ток в цепи мгновенно вырастает (в 2-3 раза). Его ограничивает только дроссель.
- За счет резкого скачка очень быстро разогреваются электроды.
- Биметаллическая пластина стартера остывает и разрывает контакт.
- В момент разрыва контакта возникает резкий скачок напряжения на дросселе (самоиндукция). Этого напряжения достаточно для того, чтобы электроны пробили аргоновую среду. Происходит розжиг и постепенно лампа выходит на рабочий режим. Он наступает после того, как испарилась вся ртуть.
Рабочее напряжение в лампе ниже сетевого, на которое рассчитан стартер. Потому после розжига он не срабатывает. В работающем светильнике его контакты разомкнуты и он никак в ее работе не участвует.
Эта схема называется еще электромагнитный балласт (ЭМБ), а схема работы электромагнитное пускорегулирующее устройство — ЭмПРА . Часто это устройство называют просто дросселем.
Один из ЭмПРА
Недостатков у этой схемы подключения люминесцентной лампы достаточно:
- пульсирующий свет, который негативно сказывается на глазах и они быстро устают;
- шумы при пуске и работе;
- невозможность запуска при пониженной температуре;
- длительный старт — от момента включения проходит порядка 1-3 секунд.
Две трубки и два дроссели
В светильниках на две лампы дневного света два комплекта подключаются последовательно:
- фазный провод подается на вход дросселя;
- с выхода дросселя идет на один контакт лампы 1, со второго контакта уходит на стартер 1;
- со стартера 1 идет на вторую пару контактов той же лампы 1, а свободный контакт соединяют с нулевым проводом питания (N);
Так же подключается вторая трубка: сначала дроссель, с него — на один контакт лампы 2, второй контакт этой же группы идет на второй стартер, выход стартера соединяется со второй парой контактов осветительного прибора 2 и свободный контакт соединяется с нулевым проводом ввода.
Схема подключения на две лампы дневного света
Та же схема подключения двухлампового светильника дневного света продемонстрирована в видео. Возможно, так будет проще разобраться с проводами.
https://youtube.com/watch?v=8fF5KQk4L2k
Схема подключения двух ламп от одного дросселя (с двумя стартерами)
Практически самые дорогие в этой схеме — дросселя. Можно сэкономить, и сделать двухламповый светильник с одним дросселем. Как — смотрите в видео.
Схемы подключения
Узлами электронного балласта, наряду со схематической платой, считаются:
- Пусковой пороговый элемент.
- Диодный мост.
- Высокочастотный генератор (свыше 20 кГц).
- Разжигающая силовая LC-цепь.
- Динистор, обеспечивающий работу схемы от 18W до 36W.
Для вводного контура используются 3 основные клеммы: ноль, фаза и заземление, а для выхода – по 2 парных клеммы (для каждой лампы).
При включении прибора переменное напряжение поступает на диодный мост. Там оно выпрямляется с помощью фильтрующего конденсатора. К мосту производители устанавливают предохранитель и фильтр, предназначенный для электромагнитных помех. Напряжение поступает к генератору, работающему автоматически, и происходит генерация колебаний.
Связанный с транзисторами, по управляющим обмоткам возникают импульсы включения и выключения, расположенные в противоположных сторонах друг от друга. Они работают попеременно. Вместе их включать нельзя, так как прибор сгорит. Рабочая обмотка одним концом подключена к транзисторам, а другим – к дросселю LC цепи и конденсатору, и обеспечивает полное питание светильника от электрической сети.
Схема подключения балласта 2 х 36 В
Одновременно, в схеме начинается работа динистора, который открывается в диапазоне напряжений на определенное время, пока достигнет значений до 36 В. Более современные модели электронной пускорегулирующей аппаратуры работают на базе ШИМ-контроллеров, обладающих более устойчивыми характеристиками, но автогенераторная схема считается стандартной. Элементы схемы производителями подбираются таким образом, чтобы при выполнении основных функций они полностью входили в резонанс.
Подключать представленной схемой можно от одной и более 4-х ламп. Как проверить правильность работы схемы? Лучше всего если это выполнит электрик, инженер – люди со специальным образованием.
Варианты подключения люминесцентных ламп
Для светильников данного типа подбирают дорогие и дешевые модели, с двумя типами подключения – автогенераторным или с ШИМ-контроллерами. Дорогие ЭПРА более предпочтительнее – они имеют качественные опционные элементы, и сделаны таким образом, что потребляют меньшее количество электроэнергии.
Схемы подключения сходны между всеми вариантами. Сначала напряжение 220 В поступает к диодному мосту и фильтру, образуя на выходе напряжение до 310 В. Затем инверторный модуль наращивает частоту напряжения, который от него проходит к симметричному трансформатору. После этого управляющими ключами образуется рабочий потенциал, и люминесцентная лампа включается.
Пример схемы подключения можно посмотреть в этом видео
Как подключить люминесцентную лампу
Подключение к электронным модулям
Схему присоединения к модулям можно посмотреть в инструкции или на рисунке, расположенном на корпусе прибора
При подключении обращается внимание на то, что указанная мощность ЭПРА должна совпадать с мощностью лампы, иначе светильник не будет функционировать
Лампы Как поменять люминесцентную лампу в светильнике
2.5к.11.03.2023
С люминесцентными лампами Т4, Т5, Т8 работает прибор с указанной степенью защиты IP23. Если светильники устанавливаются во влажных помещениях, то для них берут устройства IP 44 и больше. В зависимости от конфигурации схемы, подключать можно одну и более ламп (2, 3, 4 и т.д.).
Виды
Сегодня на рынке широко представлены такие виды балластных устройств, как:
- электромагнитные;
- электронные;
- балласты для компактных ламп.
Представленные категории отмечены надёжной работой и обеспечивают длительное функционирование и простоту эксплуатации всех люминесцентных ламп. Все эти приборы имеют идентичный принцип действия, однако отличаются по некоторым пунктам.
Электромагнитные
Данные балласты применимы для ламп, подключенных к электросети при помощи стартера. Первично возникающий разряд интенсивно разогревает и замыкает биметаллические электродные элементы. Происходит резкое увеличение рабочего тока.
Мнение эксперта
Виктор Гольштейн
Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.
Задать вопрос эксперту
Особенность: сокращение максимального сопротивления дросселя. При остывшем стартере биметаллические электроды размыкаются. После размычки люминесцентной цепи, в индукционную катушку поступает импульс высокого напряжения. В процессе происходит розжиг лампы.
Электромагнитный балласт легко узнать по внешнему виду. Конструкция более массивная, по сравнению с электронным прототипом.
При выходе из строя стартера, в схеме электромагнитного балласта, возникает фальстарт. При поступлении питания лампа начинает мигать, впоследствии идёт ровная подача электроэнергии. Эта особенность значительно снижает рабочий ресурс источника освещения.
Плюсы | Минусы |
---|---|
Высококлассный уровень надежности, доказанный практикой и временем. | Долгий запуск — на первом этапе эксплуатации запуск осуществляется за 2-3 секунды и до 8 секунд к моменту завершения срока службы. |
Простота конструкции. | Повышенный расход электроэнергии. |
Удобство эксплуатации модуля. | Мерцание лампы с частотой 50 Гц (эффект стробирования). Негативно влияет на человека, который длительно находится в помещении с подобным видом освещения. |
Доступная цена для потребителей. | Слышен гул работы дросселя. |
Количество фирм производителей. | Значительный вес конструкции и громоздкость. |
Электронные
Сегодня применяются магнитные и электронные балластники, которые состоят в первом случае из микросхемы, транзисторов, динисторов и диодов, а во втором – из металлических пластин и медного провода. Посредством стартера лампы запускаются, причем в качестве единой функции этого элемента с балластником в одной схеме организовано явление в электронном варианте детали.
Мнение эксперта
Виктор Гольштейн
Эксперт по медицинскому оборудованию. Начинающий блогер.
Задать вопрос эксперту
ВАЖНО: Балластник представляет собой легкое устройство, которое еще называют электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). Существуют следующие преимущества применения в качестве детали к люминесцентным лампам блоков ЭПРА:. Существуют следующие преимущества применения в качестве детали к люминесцентным лампам блоков ЭПРА:
Существуют следующие преимущества применения в качестве детали к люминесцентным лампам блоков ЭПРА:
- малый вес и компактность;
- плавное быстрое включение;
- в отличие от электромагнитных конструкций, которым для работы требуется сеть 50 Гц, высокочастотные магнитные аналоги функционируют без шумов от вибрации и мерцания;
- снижены потери на нагревание;
- коэффициенты мощности в электронных схемах достигают 0,95;
- продленный срок эксплуатации и безопасность применения обеспечиваются несколькими видами защиты.
Достоинства | Недостатки |
---|---|
Автоматическая настройка балласта под различные виды ламп. | Более высокая стоимость, по сравнению с электромагнитными моделями. |
Моментальное включение осветительного прибора, без дополнительной нагрузки на устройство. | |
Экономия потребления электроэнергии до 30%. | |
Исключен нагрев электронного модуля. | |
Ровная световая подача и отсутствие шумовых эффектов в процессе освещения. | |
Увеличение срока службы люминесцентных ламп. | |
Дополнительная защита гарантирует увеличение степени пожаробезопасности. | |
Снижение рисков в процессе эксплуатации. | |
Ровная подача светопотока исключает быструю утомляемость. | |
Отсутствие негативных функций в условиях пониженных температур. | |
Компактность и легкость конструкции. |
Для компактных люминесцентных ламп
Компактные типы ламп дневного света представлены приборами, аналогичным лампой накаливания типов Е27, Е40 и Е14. В таких схемах электронные балласты встраиваются вовнутрь патрона. В данной конструкции исключён ремонт в случае поломки. Дешевле и практичнее будет приобрести новую лампу.
Разновидности
Первоначально в качестве ПРА для люминесцентной лампы использовались электромагнитные дроссели (балласты) со стартерами. Этот комплект назывался электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – ЭмПРА. Позже появились электронные аналоги ЭмПРА на транзисторах и микросхемах, выполняющие ту же функцию. Они получили название ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), или просто «электронный балласт». Рассмотрим конструкцию и принцип работы этих пускорегулирующих устройств.
Нередко под ЭмПРА подразумевают только электромагнитный дроссель, что не совсем верно. ЭмПРА – это дроссель и стартер – два отдельных узла.
Электромагнитный
ЭмПРА – это обычный дроссель – катушка, намотанная на магнитопроводе, и газоразрядная малогабаритная лампочка со встроенными биметаллическими контактами (рабочими электродами).
Рассмотрим процессы, происходящие в светильнике с ЭмПРА. При включении в колбе стартера зажигается разряд, который нагревает электроды из биметалла. В результате электроды замыкаются и подключают к питающей сети через дроссель спирали электродов ЛЛ. При этом тлеющий разряд в колбе лампочки-стартера гаснет.
Спирали люминесцентной лампы разогреваются, их способность испускать электроны многократно увеличивается. После остывания контактов стартера они размыкаются. В результате на электродах ЛЛ появляется импульс высокого (до 1 кВ) напряжения, создаваемого самоиндукцией дросселя.
На схеме буквами обозначены:
- А – люминесцентная лампа.
- В – сеть переменного тока.
- С – стартер.
- D – биметаллические электроды.
- Е – искрогасящий конденсатор.
- F – нити накала катодов.
- G – электромагнитный дроссель (балласт).
Высокое напряжение пробивает газовый промежуток. В колбе ЛЛ начинается разряд. При этом ртуть переходит в парообразное состояние, сопротивление газового промежутка резко падает. Чтобы разряд не перешел в неуправляемый дуговой, ток через лампу ограничивается дросселем с большим индуктивным сопротивлением. Поэтому его называют балластом.
Электронный
Внешне электронный балласт для люминесцентных ламп похож на электромагнитный. У него серьезные конструктивные отличия и другой принцип работы.
Как видно на фото, в электронном балласте много радиоэлементов. Рассмотрим типовую структурную схему ЭПРА и узнаем, как он работает.
Переменное сетевое напряжение проходит через фильтр электромагнитных помех, выпрямляется, сглаживается и подается на инвертор. Задача инвертора – обеспечить напряжение для работы ЛЛ. Сформированное инвертором напряжение через схему ограничения тока (балласт) подается на лампу. Схема запуска служит только для пуска ЛЛ. После выполнения своей функции в дальнейшей работе она не участвует.
Узлы инвертора, балласта и пуска на структурной схеме разделены условно. Часто функции балласта выполняет инвертор, дополнительно являющийся стабилизатором тока. В некоторых схемах он играет роль стартера, самостоятельно принимая решение о подогреве спиралей лампы и о подаче на них запускающего высоковольтного импульса.
Более простые схемы запуска представляют собой обычный конденсатор, образующий со спиралями и выходными дросселями колебательный контур. Последний настроен на частоту работы инвертора. Возникающий при погашенной лампе резонанс повышает напряжение на электродах лампы до единиц и даже десятков киловольт и зажигает разряд в колбе без предварительного подогрева спиралей (холодный пуск).
Что даёт такая схема? Прежде всего, мерцание. Обычный электромагнитный дроссель питает лампу переменным током частотой 50 Гц. Люминофор имеет малую инерционность и в промежутках между полуволнами заметно теряет яркость свечения. В результате люминесцентная лампа заметно мерцает. Это плохо для зрения.
Особенно заметно мерцание на изношенных лампах, люминофор которых теряет свойства инерционности.
Инвертор, питающий ЛЛ, работает на частотах десятка и даже сотни кГц. При этом инерционности люминофора достаточно, чтобы «переждать» паузы между питающими импульсами без заметной потери яркости. То есть благодаря ЭПРА у люминесцентной лампы малый коэффициент пульсаций.
Далее электронная схема обеспечивает стабильным питанием лампу, даже если сетевое напряжение отличается от номинального. К примеру, ЭПРА POSVET (фото см. выше) позволяет работать ЛЛ при напряжении в сети от 195 до 242 В. У лампы, подключённой через ЭмПРА, при таких напряжениях либо сократится срок эксплуатации, либо она не запустится.