Fojtó fénycsőhöz: készülék, rendeltetés + bekötési rajz

Egyetértek: nincs szükség szükségtelen eszközök vásárlására és telepítésére, amelyek nélkül a világítási rendszer működhet. Az ilyen megkérdőjelezhető eszközök közé tartozik a fénycsövek fojtása.Nem tudja, hogy szükség van-e rá a kapcsolási rajzon, vagy meg lehet-e nélküle?

Segítünk a felmerült probléma megoldásában. A cikk részletesen tárgyalja a fojtószelep jellemzőit, célját és az általa ellátott funkciókat. Van egy fénykép és egy kapcsolási rajz, amely segít a fénycsöves saját összeszerelésében, és az összes alkatrész elektromos áramkörbe való helyes csatlakoztatásával indítható el.

Az otthoni kézműves segítésére számos videót válogattunk össze, amelyek ajánlásokat tartalmaznak a fénycsövek csatlakoztatására, valamint a lámpa típusától függően a megfelelő induktor kiválasztására.

A fojtószelep célja és kialakítása

A kisülési lámpák, amelyek közül a fluoreszkáló változat a képviselője, nem világítanak a megszokott módon, tápellátást biztosítanak. Egyszerűen nem fognak működni. Az ilyen típusú forrás fényének eléréséhez emellett előtétet kell használnia.

Az előtét célja a csatlakozó áramkörben

Kiderült, hogy a fénycsöves izzó működéséhez nemcsak az áram áramlását kell biztosítani, hanem feszültséget is kell adni rá.

Ezért a kapcsolóáramkör előtét-ellenállást használ. Sorba van kötve a lámpával, és úgy tervezték, hogy korlátozza az elektródáin átfolyó áramot.

Szerepét különféle elektromos alkatrészek tölthetik be:

  • egyenáram esetén ezek ellenállások;
  • változó - induktorral, kondenzátorral és ellenállással.

Ezen eszközök közül a legsikeresebb lehetőség a fojtószelep.Reaktanciája van anélkül, hogy túlzott hőt termelne. Képes korlátozni az áramerősséget, megakadályozva annak lavinaszerű növekedését az elektromos hálózatra csatlakoztatva.

A fojtó nemcsak az indítókör szerves eleme, hanem a következő funkciókat látja el:

  • segít biztonságos és elegendő áramot létrehozni egy adott izzó számára, amely biztosítja az elektródák azonnali felmelegedését meggyújtáskor;
  • a tekercsben generált megnövekedett feszültségimpulzus hozzájárul a lumineszcens izzóban történő kisüléshez;
  • biztosítja a kisülés stabilizálását az elektromos áram névleges értékén;
  • elősegíti az izzó problémamentes működését a hálózatban időszakosan előforduló feszültségingadozások ellenére.

A működéshez elengedhetetlen fluoreszkáló fényforrások rendelkezik a fojtószelep induktivitásával. Ezért ennek az elektromechanikus alkatrésznek a megvásárlásakor ügyelni kell a műszaki paraméterekre, amelyeknek meg kell felelniük az izzó jellemzőinek.

Elektromechanikus előtétek
Az elektromechanikus előtét kiválasztásakor, amelyet fojtónak vagy áramkorlátozónak is neveznek, nem csak a műszaki paraméterek fontosak, hanem a gyártó hírneve is - ismeretlen kínai cégek kínálhatnak olyan limitert, amelynek tényleges jellemzői lényegesen alacsonyabbak a deklaráltnál. azok

Miből áll egy ballaszt?

A fénycsövek bekapcsolására szolgáló áramkörökben használt induktor nem más, mint egy vezeték feltekerése egy magra - egy induktorra. Az ipari formatervezést hívják fojtónak az elektrotechnikában, ami szó szerint „korlátozó”-nak felel meg.

Különféle fojtók
Különböző típusú tekercsek különböző magokkal, méretben, formában és megjelenésben. Egy adott termék induktivitása közvetlenül függ a huzal vastagságától, a tekercsben lévő fordulatok sűrűségétől és számától, a mag alakjától és egyéb paraméterektől

A szükséges műszaki jellemzőkkel rendelkező fojtót ipari környezetben gyártják, így a fogyasztónak nem lesz gondja kiválasztani a megfelelő, a csatlakoztatott izzó paramétereinek megfelelő opciót.

Ezen túlmenően, ha rendelkezik különböző elektromos eszközök, megfelelő alkatrészek és elektromos szerszámok összeszerelésének készségeivel, megpróbálhatja önállóan építeni a szükséges induktivitású tekercset.

Fojtószelep ábrázolása a diagramokon
Az ábrákon a fojtószelep képe eltérhet. A fénycsövek csatlakozó áramköreiben leggyakrabban az L6 opció található - egy tekercs mágneses maggal és ferrit maggal

A fojtószelep a következő elemekből áll:

  • huzal szigetelőanyagban;
  • mag – leggyakrabban ferrit típusú vagy más anyagból;
  • virágcserepes keverék, vegyület - olyan anyagokat tartalmaz, amelyek ellenállnak az égésnek, ami további szigetelést biztosít a tekercshuzal fordulatainak;
  • keret, amelyben a tekercs van elhelyezve - hőálló polimerekből készül.

Az utolsó elem jelenléte az adott áramkorlátozó modell jellemzőitől és jellemzőitől függ.

Lámpa csatlakoztatása fojtótekercsen keresztül
A kisülési lámpa gyújtási áramkörében az indítóval együtt részt vevő induktív reaktancia fojtó formájában korlátozza az áramerősséget abban a pillanatban, amikor feszültség van a lámpára, és az 1000 V-os önindukciós emf előállítása biztosítja gyújtást és stabilizálja az ívet.

Az indítókör tökéletlen, bár kiváló eredményeket mutat. De a villanykörte villogása, a fojtószelep zaja és a nagy mérete, valamint a megbízhatatlan hibás indítás indító az előtét fejlettebb – elektronikus – változatának feltalálásához vezetett.

Működés közben az elektronikus előtétek akár 50%-kal csökkentik az energiaveszteséget és kiküszöbölik a villogó fényeket. Használatuk lehetővé tette a fojtók tömegének csökkentését, valamint a világítóberendezés teljesítményének jelentős növelését.

Igaz, az elektronikus előtét ára lényegesen magasabb, mint az elektronikus előtét, és meg kell vásárolnia kiváló hírnévvel rendelkező gyártóktól - például Philips, Osram, Tridonic és mások.

Séma + független kapcsolat

Nem lehet csak úgy felkapcsolni egy fénycsövet – ehhez gyújtó és áramkorlátozó szükséges. A miniatűr modelleknél a gyártó mindezeket az elemeket körültekintően beépítette a karosszériába, és a fogyasztó csak a megfelelő lámpa/csillár foglalatba csavarhatja a terméket, és átkapcsolhatja a kapcsolót.

A nagyobb termékekhez pedig szüksége lesz ballasztok, amely elektromechanikus és elektronikus típusban egyaránt kapható. A helyes csatlakoztatás érdekében, biztosítva a készülék problémamentes működését, ismernie kell az egyes elemek elektromos áramkörhöz való csatlakoztatásának sorrendjét.

Különféle lehetőségek a villanykörte bekapcsolására
Fénycsöves izzó (EL) bekötési rajza fojtóberendezéssel, ahol LL egy fojtó, SV egy indító, C1, C2 kondenzátorok

Igaz, ha van egy diagram, de nincs gyakorlati tapasztalat az ilyen jellegű munkák elvégzésében, nehéz lesz megbirkózni a feladattal. Sőt, ha a bekötést otthonon kívül - oktatási intézmény vagy más közintézmény folyosóján - kell kialakítani, akkor az elektromos hálózat működésébe való illetéktelen beavatkozás problémákhoz vezethet.

Ennek érdekében a létesítményekben állandó jelleggel dolgozó villanyszerelővel kell rendelkezni, vagy ki kell szolgálnia a létesítményt, ha annak szolgáltatásaira szükség van.

Két izzó csatlakoztatása
A diagram két fénycsöves izzó sorba kapcsolását mutatja. Jelentős probléma, hogy ha az egyik eltörik/kiég, akkor a második sem fog működni

Tekintsük két cső alakú LL lépésről lépésre történő csatlakoztatását az elektromos hálózathoz egy indítóáramkör segítségével. Ehhez 2 önindítóra, egy fojtóelemre lesz szüksége, amelyek típusának feltétlenül meg kell egyeznie az izzók típusával.

Figyelni kell az indítók összteljesítményére is, amely nem haladhatja meg ezt a paramétert az induktornál.

Amikor a tápkábelt a lámpához csatlakoztatja, fontos megjegyezni, hogy az induktor felelős az áram korlátozásáért.

Ez azt jelenti, hogy a fázisvezetőt ezen keresztül, a nulla vezetéket pedig az izzóhoz kell csatlakoztatni.

Hasonló kapcsolási rajz vonatkozik a nagy világítótestekre. Ami a kompakt modelleket illeti, beépített indító- és beállító mechanizmussal vannak felszerelve - miniatűr elektronikus előtétek, a termék testébe szerelve.

Kompakt fénycsöves izzó
Egy kompakt fénycsövekben az alap és a gázkeverékkel ellátott csövek között egy kis előtét található. Jól megbirkózik a készülék indításával, és élettartamát tekintve jelentősen felülmúlhatja a többi LL elemet

A fojtószelep túlmelegedése és lehetséges következményei

Az élettartamuk végét elért, időnként különböző meghibásodásokat tapasztaló izzók használata tüzet okozhat. További információ a használt fluoreszkáló eszközök ártalmatlanításáról. ide írva.

A világítótestek állapotának rendszeres ellenőrzése - szemrevételezés, a fő alkatrészek ellenőrzése - segít elkerülni a tűzveszély kialakulását.

Fojtószelep túlmelegedés
A lámpa élettartamának vége felé az előtétek jelentős túlmelegedését észlelheti – természetesen vízzel nem lehet ellenőrizni a hőmérsékletet, ehhez mérőműszert kell használni. A fűtés elérheti a 135 fokot vagy magasabbat, ami súlyos következményekkel jár

Helytelen használat esetén a lombik felrobbanhat higanylámpa. A legkisebb részecskék három méteres sugarú körben szétszóródhatnak. Sőt, akkor is megőrzik gyújtóképességüket, ha a mennyezetről a padlóra esnek.

A veszélyt az induktor tekercsének túlmelegedése jelenti - az eszköz különféle típusú anyagokból áll, amelyek mindegyikének megvannak a saját jellemzői. Például a gyártók a szigetelő tömítéseket összetett vegyületekkel impregnálják, amelyek egyes elemei eltérő gyúlékonysággal és füstképző képességgel rendelkeznek.

Tekercselési rövidzárlat veszélye
Már a gázkar hét olyan fordulata is tűzveszélyessé válhat, amelyben rövidzárlat lép fel. Bár a tűz nagy valószínűsége egy legalább 78 fordulatnyi rövidzárlat - ezt a tényt kísérletileg állapították meg

A fojtóelem túlmelegedése mellett a fluoreszkáló világításnál más helyzetek is fennállnak, amelyek tűzveszélyt jelentenek.

Lehet:

  • a ballasztgyártási technológia megsértése által okozott problémák, amelyek befolyásolták az eszköz végső minőségét;
  • a világítótest-diffúzor rossz anyaga;
  • gyújtóáramkör - indítóval vagy anélkül, a tűzveszély azonos.

Emlékeztetni kell arra, hogy problémákat okozhat a csatlakozások hanyagsága, az érintkezők vagy az áramköri alkatrészek rossz minősége, ami leggyakrabban ismeretlen gyártóktól vásárolt, nagyon olcsó eszközök használatakor fordul elő.

Lelkiismeretes cégek termékeikre garanciát vállalnak, a készülékek tokon vagy csomagoláson feltüntetett műszaki paraméterei megfelelnek a valóságnak. Ez a tény közvetlenül befolyásolja magának az előtétnek és az előtét élettartamát HID izzók, melynek készülék tulajdonságait és működését ajánlott cikkünkben mutatjuk be.

Következtetések és hasznos videó a témában

Két soros csatlakozású LL-ből álló áramkör összeállításának finomságai:

Videó arról, hogy mi az a fojtószelep, és miért van szükség rá:

A fojtószelep sérülésének ellenőrzése:

A fojtó kiválasztásának szabályairól a kisülőlámpa típusától függően:

Miután megismerkedett a fénycsövek indításához használt fojtótekercsek céljával és kialakításával, felvértezheti magát egy kapcsolási rajzzal, és megpróbálhatja saját maga megvalósítani. Igaz, ez igaz az otthonra.

Az állami intézményekben az ilyen kérdések megoldását olyan villanyszerelőkre kell bízni, akik külön engedéllyel rendelkeznek villanyszerelési munkákra.

Kérjük, írjon megjegyzéseket az alábbi blokkba, tegyen közzé fényképeket a cikk témájához kapcsolódóan, és tegyen fel kérdéseket. Mesélje el, hogyan választotta ki és csatlakoztatta a fojtót. Ossza meg hasznos információkat az eszközválasztás és a telepítési technológia szempontjairól.

Látogatói megjegyzések
  1. Győztes

    Villanyszerelő munkám során rengeteg ilyen lámpát akasztottam fel. A fojtó a fénycső legnehezebb eleme. Általában a lámpa beszerelése előtt az induktort multiméterrel vagy egyszerűen „vezérlővel” ellenőrizzük (ez egy AA elemhez csatlakoztatott LED). Ha nincs törés, a LED világít, ami azt jelenti, hogy a fojtószelep működik.

    • Szakértő
      Vaszilij Borutszkij
      Szakértő

      Jó napot, Victor. Természetesen használhatunk LED-es vezérlést, de az izzólámpás vezérlés informatívabb lesz. Hadd magyarázzam el: ha a lámpa nem gyullad ki ellenőrzéskor, az azt jelenti, hogy szakadás van az előtétben; ha erősen ég, a közbeiktatás rövid; Ha a fényerő félig izzó, akkor a fojtószelep működik. Csatoltam egy képernyőképet a diagramról.

      Természetesen a legbiztosabb módszer a sérülés helyének megtalálására egy multiméter segítségével.

      Csatolt fotók:

Fűtés

Szellőzés

Elektromos