Tervezése és üzemeltetése a starter és a pillangószelep ahogy kigyullad egy lámpa

  • Dec 26, 2019
click fraud protection

Az élet a modern ember nélkül elképzelhetetlen az elektromos világítás. Mivel a mesterséges fényforrások különböző lámpák, a fő köztük - izzólámpák, fénycsövek és a LED lámpák. Mindegyik források saját listát előnyeit és hátrányait, és ennek megfelelően, a fokális körben alkalmazható.

Fénycső további osztva a magas és alacsony nyomású eszköz. Az utolsó, mint a mai, elfoglalni a domináns pozícióját középület világítási rendszerek. Ezt segíti elő, mindenekelőtt a nagyobb fényáramot, a szétszórt jellege a kibocsátott sugárzás és a közeli spektrális összetétele a normál nappali.

Annak szükségességét, hogy egy indító számára fénycső

A működési elve fénycsövek, mint a közvetlen következménye, hogy nevét, alapul átalakítás látható fény az UV sugárzásnak. Ez utóbbi eredményeként ívkisülés alatt gázatmoszférában higanygőz elegyében argon vagy más inert gáz. Az elektron forrás, amely akkor az intézkedés alapján az ívkisülés, a katód használjuk.

A hatékonysága működése idején átállás működési hőmérséklet alacsony. Gyorsítják a működési mód lehet megugrott áramot az úgynevezett kezdődik. Elem, amely automatikusan szabályozza ezt a folyamatot, szolgál az önindító (elterjedtebb ez az elem neve - önindító).

instagram viewer

Szerkezetének és működésének egy starter

Starter lehet több változatban. A legszélesebb körben használt starter bimetál mozgó elektródát hajlító típusú. A starter van kialakítva formájában kompakt Jelzőfényes, egy pohár lombikba, amelyet mechanikus sérülések ellen védve alumínium vagy műanyag védőburkolat. Használt csatlakozni jól látható az 1. ábrán, hengeres érintkezők.

Ábra. 1. Megjelenése starter
Ábra. 1. Megjelenése starter

Az indító kiszámítása a névleges hálózati feszültség 220 V (a népszerűsége 127 voltos kezdők jött semmi után elterjedt átadása a hazai otthoni hálózat 220 V). Az áramkör tartalmaz sorosan a katód és az anód a lámpa, akkor elektromosan párhuzamosan vannak kötve a lámpa, a 2. ábrán.

Ábra. 2. Reakcióvázlat vegyületek elektrolumineszcens lámpa, egy indítómotor és egy fojtó
Ábra. 2. Reakcióvázlat vegyületek elektrolumineszcens lámpa, egy indítómotor és egy fojtó

A dob kezd felmelegszik bimetál mozgó elektródát starter. Ennek eredménye, hogy van hajlítva és érintkezik az álló elektróda. Impedanciájú áramköri hirtelen esik, és a jelenlegi keresztül az anód és a katód fluoreszcens lámpa növeli hirtelen, amely hozzájárul a gyújtást.

A tervezési paraméterek a starter úgy választjuk meg, hogy az ellenállást a fluoreszcens lámpát világította alábbi starter ellenállás. Ez csökkenti a jelenlegi keresztül a start áramkör bimetál érintkező lehűl és elmozdul a helyhez kötött, azaz a befejezése a ciklus kezdete.

Azokban az esetekben, amikor a lámpa nem indulhat az első áram-jump, önindító kioldási folyamat megismétlődik. Jellemzően a fejlesztő kiválasztja a paramétereket az elem, hogy indítsa el a lámpát kapott egy működtetést. Ezen feltétel megsértése általában csökkenéséhez vezet a lámpa élettartamát.

Bizonyos esetekben, az is elfogadható, hogy tartalmazza elektrolumineszcens lámpák sorba, amint a 3. ábrán látható. Ebben az esetben minden egyes lámpa még mindig szállított egyedi starter.

Ábra. 3. lehetőségek közé elektrolumineszcens lámpákat
Ábra. 3. lehetőségek közé elektrolumineszcens lámpákat

További elemek starter

Starter leválasztó kondenzátoron (C2 elem a 2. ábrán), amely párhuzamosan van kapcsolva az érintkezőkkel. A jelenléte a kondenzátor nyújt időtartamának növelése a áramimpulzus pillanatában kontakt kapcsoló, amely csökkenti az elektromágneses interferenciát, és elnyomja a degradációs folyamatok kapcsolatok. Ugyanakkor az impulzus amplitúdója csökken, ami védi a névjegyeket forrasztás.

Hogy csökkentsék a jelenlegi sorba a párhuzamosan kapcsolt lámpát, és az indító áramkör tartalmaz egy fojtó. Függetlenül attól, hogy a lámpák száma az áramkörben az mindig egy fojtó 3. ábra.