Как подключить лампу дневного света через выключатель


соединение проводов и правила установки

Содержание статьи:

При замене переключателя или установке нового следует разобраться, как соединить выключатель света с лампочкой. Схема подключения выключателя к лампочке имеет разные варианты исполнения, из которых можно выбрать наиболее удобный. Важна также правильная подготовка к монтажным работам.

Меры по обеспечению электробезопасности

Процесс подключения светильника

Перед тем как начать подключать устройства друг к другу и к электросети квартиры, нужно позаботиться о предотвращении травматических ситуаций и повреждения проводки.

Пошаговая последовательность:

  1. Обесточить ветку сети, где будут проводиться работы. Сделать это можно, выключив во входном щитке коммутатор нужной группы либо основной.
  2. Подготовить устойчивый стол, на котором будут проводиться манипуляции на большой высоте. Ввиду меньшей травмоопасности он больше подходит для этого, чем стремянная лестница.
  3. Возле щитка на время выполнения работ нужно поместить табличку-предупреждение «Не включать». Это особенно важно в случаях, когда местоположение щита располагает к высокой вероятности вторжения посторонних.
  4. Проверить отсутствие напряжения на обнаженных контактах электропроводки и приборов. Это легко сделать отверткой с индикатором. Перед обесточиванием следует проверить ее работоспособность от включенной сети. Можно использовать мультиметр.

Также можно проверить отсутствие напряжения наружной стороной кисти – кожа обязательно должна быть абсолютно сухой, не иметь ран и иных нарушений целостности. Это место отличается высокой сопротивляемостью электротоку по сравнению с другими участками руки.

Инструмент для выполнения работ

Кусачки, плоскогубцы

Потребуется подготовить инструментарий:

  • плоскогубцы,
  • хорошо заточенный нож,
  • тонкую и обычную отвертки шлицевого типа,
  • кусачки.

Хорошо, если удастся найти инструмент со специальными прорезями для удаления изоляционного материала с проводов. Также стоит иметь под рукой нарисованную схему подключения лампочки и продумать последовательность работ.

Рекомендуемые кабели и провода

Кабель ВВГ-нг

Намереваясь выполнить прокладку осветительной сети и последующее подключение лампочки с нуля, лучше выбрать кабельные элементы ВВГнг с одинарными жилами из меди в 1,5 мм2, покрытые устойчивым к горению изоляционным материалом. Лучше всего соблюдать принятое соответствие расцветок кабелей их функциональному предназначению – так будет легче обслуживать сеть в будущем. Провод, предназначающийся для заземления, должен иметь желто-зеленую расцветку, рабочий нуль – синюю, а фазовый кабель – любую, отличную от этих двух.

Если в доме есть старая проводка из алюминия и нужно заменить фрагмент линии освещения, жилы кабелей тоже должны быть сделаны из этого металла – при контакте с медью внутри распредкоробки в месте скручивания оба провода будут окисляться. Подойдет вариант АППВ 1,5. Но если есть возможность сделать вместо крутки конфигурацию с зажимами, допустимо использовать и кабель из меди. Однозначно не стоит в этом случае использовать изделия с многопроволочными жилками.

Применение разветвительной коробки

Коробки распаячные для открытой проводки

Провода не идут от щита непосредственно к электрическому прибору или от переключателя к лампе. Отходящие и направляющиеся на прибор линии коммутируются в специальных распределительных коробках. Внутри такой конструкции обычно имеется свободное пространство, где предполагается формировать и размещать конструкцию из кабелей, принадлежащих нескольким линиям и соединенных друг с другом посредством скручивания. Для более надежного сцепления хвостовые участки целесообразно обваривать. Провода из меди допускается только пропаивать.

Прежде чем укладывать оголенные контакты внутрь распредкоробки, надо покрыть их изоляционной лентой – это предотвратит соприкосновение металлических частей.

Вместо летны можно воспользоваться особыми зажимами для изоляции. Если у коробки есть винтообразные клеммы, они используются и в контактах. Традиционные зажимы можно использовать в том случае, если коробочное пространство достаточно велико для размещения объединенных ими кабельных окончаний.

Удаление изоляции с проводки

Техника удаления изоляции с проводки

Наружный слой изоляционного материала на оконечниках кабелей удаляют максимально острым ножом. Сначала нужно сделать продольный надрез на 3 см длины. Затем берут в руку кучку освободившихся кончиков проводков, а другой потягивают надрезанную рубаху, которая в процессе треснет самопроизвольно. Длина снятия должна быть максимальной, какую смогут вместить подстаканник для розетки, распредкоробка или корпус светильника. Некоторый запас не является проблемой – он может быть полезен в будущем, если контакты подгорят. Рубаху аккуратно выворачивают внутренней стороной наружу и осторожно обрезают по кругу.

Жилы лучше всего зачищать специальным стрипперным устройством. При его отсутствии подойдут острый нож или кусающие поверхности пассатижей. Производить процедуру нужно максимально аккуратно, неглубоко вонзая рабочую поверхность инструмента в изоляционный материал. Необходимо следить, чтобы она не затрагивала проводниковый металл: в этом случае произойдет облом провода. Это может случиться как до начала монтажных работ, так и после.

Длина, на которую зачищают проводки, зависит от метода включения. Минимальна для винтовых клемм: зачастую в этом случае достаточно 7-10 мм. Скручивание с проводами осветительного устройства требует длины 20-30 мм. При расположении скруток в распредкоробке (особенно если их не планируют спаивать или делать сварку) нужна большая длина – 30-50 мм.

Нюансы формирования скрутки

Варианты соединения проводов способом скрутки

Делая конфигурацию из пары проводков, их оголенные окончания укладываются крест-накрест. Точка пересечения при этом должна располагаться возле места, где начинается изоляция. После этого концы сжимают пальцами и скручивают. В конце сжимают плоскогубцами.

Если число соединяемых проводов больше двух, с ними работают по такому же принципу. Если конфигурация получилась длинной, ее можно сложить вдвое и поджать инструментом, чтобы на обработку ушло меньше изоляционной ленты. Последнюю начинают класть от нижней кромки изоляции и спускаются вниз. Дойдя до концов голых хвостов, делают 2 добавочных оборота «про запас», загибают ее на скрутку для ее защиты и мотают второй ряд снизу вверх. Несколько оборотов обязательно должны покрывать заводскую изоляцию.

Установка выключателя

Накладной клавишный выключатель

Устройства бывают двух типов – предназначенные для наружной установки и для внутренней. Модели первого вида могут крепиться на разные типы поверхностей без добавочных приспособлений для изоляции. Вторые нуждаются в установке подрозетников в предварительно подготовленные округлые углубления.

Принято считать корректной такую посадку выключателя, когда свет включают, нажимая на верхнюю область клавиши, а выключают, используя нижнюю. В таком случае даже жилец маленького роста сможет быстро отключить светильник движением руки, направленным вниз.

На выключатель от распредкоробки должен идти проводок, служащий фазой. Главная задача устройства – прерывание цепи фазы, чтобы в выключенном состоянии на осветительном приборе не было напряжения. Если устройство переключателя позволяет, внутри него фазовый кабель соединяют с верхними контактами, а отходящие провода – с нижними.

Разновидности бытовых выключателей

Поворотный диммер для светодиодных ламп

Приспособления бывают с одной и двумя кнопками. Первый работает бинарно «включить-выключить» и предназначен для управления единственным светильником. Второй позволяет управлять парой самостоятельных осветительных цепей. Бывают выключатели, заточенные под три цепи.

По внутреннему устройству выделяются несколько разновидностей:

  • диммеры – выполняют функции включения и отключения и контролируют степень яркости освещения посредством кнопки или рукоятки;
  • устройства с парой или тройкой клавиш и ступенчатой регуляцией горения ламп;
  • проходные приборы с единственной кнопкой, перекидывающие фазу между двумя кабелями – когда на один из них идет напряжение, от другого оно отрубается;
  • перекрестные однокнопочные, в которых изменение положения кнопки позволяет подсоединить линии перекрестным способом вместо прямого;
  • сенсорные – не снабжены рычажными механизмами, электричество подается и выключается при касании корпуса пальцами.

Есть устройства с датчиком, реагирующие на проходящего мимо жильца.

Виды ламп для использования дома

Внешний вид галогенных ламп

Традиционными являются круглые лампочки накаливания с вмонтированной внутрь спиралью из вольфрама. Галогенные устройства отличаются от них тем, что в колбу вместо создания вакуума закачивается соответствующий газ. Это позволяет уменьшить габариты лампы и продлевает срок ее эксплуатации. Но устанавливать ее надо очень аккуратно, ни в коем случае не касаясь стекла руками.

Еще одна категория ламп – энергосберегающие. Они бывают люминесцентными и использующими в качестве осветительных элементов сгруппированные светодиоды. Второй тип может крепиться в стандартные закручивающиеся патрончики.

Способы запитывания лампочки через выключатель

Существует несколько вариантов схемы соединения лампы с переключателем: традиционная одноклавишная, с двумя кнопками, двумя выключателями и иные. Мастеру нужно подобрать наиболее подходящую для целей жильца и устройства домашней электросети.

Простейшее подключение светильника

Простейшая схема подключения

Простейшая электросхема – подсоединение светильника к устройству с одной кнопкой, выполняющему исключительно операции включения и вырубания света. Она подойдет для осветительного прибора с одной лампой. Для исполнения такой конфигурации понадобится пара проводов. Если прежняя проводка имеет только два торчащих наружу питающих кабеля, а обустраивать домашнюю сеть заново затруднительно, допустимо подсоединять и прибор с несколькими лампами. Но тогда при включении света будут загораться все лампочки сразу.

Можно для такой структуры использовать диммер с контролем яркости освещения, но его не получится использовать в комбинации с рядом типов лампочек (энергосберегающие, дневного света, устройства на светодиодах). Переключатель должен подходить для эксплуатации с осветительным прибором по критерию мощности.

Допустимо установить сенсорное устройство с бинарным функционированием, ограниченным включением и блокировкой освещения. Такой выключатель тоже запитывается через пару проводов. Монтировать его нужно в подрозетник.

Светильник один, выключателя два

Схема подключения двух проходных переключателей

Владельцам протяженных коридоров часто требуется подключить два выключателя на одну лампочку, чтобы управлять осветительным прибором с двух концов прохода. Еще данная конфигурация применяется при движении по лестничному пролету или в просторных комнатах для управления светильником, не вставая с постели. Минус этого варианта – неопределенность положения кнопок включения-выключения.

Если установить третий однокнопочный выключатель на пространстве между этажами, реализуется независимое освещение лестничных пролетов. Тогда по нажатию кнопки предыдущий прибор будет выключаться, а следующий – включаться.

Ошибки и неисправности

Иногда после окончания монтажа обнаруживается, что лампа не загорается при включении света. В этом случае берут мультиметр (либо индикаторную отвертку) и проверяют, поступает ли сетевое напряжение к переключателю, прикладывая щупы либо последовательно касаясь отверткой концов, связанных с устройством. Если питания нет, монтаж проводов в распредкоробке выполнен некорректно. Вероятно, они недостаточно хорошо скручены. Если реакция возникает только на одном из контактов выключателя – последний неисправен, на его место нужно установить новый.

При подозрении на проблемы в распредкоробке обесточивают линию и производят повторную скрутку проводков, соединяющих фазы переключателя и главной сети, с соблюдением требований безопасности. По окончании работ снова подают ток и проверяют функционирование.

Подключение лампы к выключателю – несложная процедура с точки зрения монтажных работ, к тому же имеющая несколько вариантов конфигурации. Пользователь может выбрать вариант, подходящий своим задачам.

Как установить люминесцентный свет: советы и рекомендации

Вы можете подумать о замене некоторых старых ламп накаливания на люминесцентные лампы. Флуоресцентный свет обеспечивает равномерное освещение без теней, но, что лучше всего, люминесцентные лампы более эффективны, чем лампы накаливания. В лампе накаливания большая часть электроэнергии выделяется в виде тепла, а не света. Люминесцентная лампа, напротив, остается прохладной.

Как работает люминесцентная лампа? В флуоресцентной цепи, начиная с левого штыря вилки, ток проходит через балласт, через одну из нитей лампы, через замкнутый переключатель в стартере, через другую нить накала в лампе и выходит из правого. вилка вилки.Ток нагревает два маленьких элемента на концах люминесцентной лампы; затем стартер открывается и через лампу течет ток.

Объявление

Балласт - это магнитная катушка, регулирующая ток через трубку. Он вызывает выброс дуги через трубку при размыкании пускателя, а затем поддерживает ток, протекающий с правильной скоростью, когда лампа накаляется. В большинстве люминесцентных светильников стартер представляет собой автоматический выключатель.Как только он обнаруживает, что лампа горит, он остается открытым. Стартер закрывается каждый раз, когда вы обесточиваете прибор.

Многие люминесцентные светильники имеют более одной лампы для обеспечения большего количества света. Эти лампы должны иметь индивидуальные стартеры и балласты для каждой лампы. Может показаться, что приспособление имеет две трубки, работающие от одного балласта, но на самом деле в одном корпусе встроено два балласта. Светильники с четырьмя трубками также имеют четыре стартера и четыре балласта. В некоторых светильниках стартеры встроены и не подлежат замене по отдельности.Поскольку в люминесцентной лампе всего три основные части, любой ремонт обычно можно выполнить самостоятельно. Все люминесцентные лампы с возрастом тускнеют, и они могут даже начать мерцать или мигать. Это предупреждающие сигналы, и вам следует произвести необходимый ремонт, как только вы заметите какие-либо изменения в нормальной работе лампы. Тусклая трубка обычно требует замены, и если ее не заменить, это может вызвать напряжение в других частях светильника. Аналогичным образом, повторяющееся мигание или мигание приведет к износу стартера, что приведет к ухудшению изоляции на стартере.

Люминесцентные светильники достаточно просто обслужить методом замены. Если вы подозреваете, что какая-то деталь неисправна, замените ее на новую. Начните с люминесцентной лампы или лампы. Вы можете установить новую или, если вы не уверены, что лампа перегорела, проверить старую лампу в другом люминесцентном светильнике. Снимите старую трубку, вывернув ее из гнезд в приспособлении. Установите новую трубку таким же образом - вставьте зубцы трубки в гнездо и поверните трубку, чтобы зафиксировать ее на месте.

Если проблема не в трубке, попробуйте поменять стартер. Пускатели люминесцентных ламп оцениваются по мощности, и важно, чтобы вы использовали правильный стартер для лампы в вашем светильнике. Снимите старый стартер так же, как вы снимали старую трубку, вывернув его из гнезда в приспособлении. Установите новый, вставив его в розетку и повернув, чтобы зафиксировать на месте.

Балласт также рассчитан на мощность, и заменяемый балласт, как и заменяемый стартер, должен соответствовать мощности лампы и типу приспособления.Балласт - это наименее вероятная деталь, которая выйдет из строя, и ее сложнее заменить, поэтому оставьте балласт напоследок, когда начнете заменять детали. Если ни трубка, ни стартер не неисправны, проблема должна быть в балласте. Чтобы заменить неисправный балласт, обесточьте цепь, разберите приспособление, перенесите провода от старого балласта к новому - по одному, чтобы избежать неправильного подключения - и, наконец, заново соберите

.

приспособление.

Если трубка, стартер и балласт исправны, но лампа по-прежнему не горит, проверьте выключатель на предмет неисправности.Если лампой управляет настенный выключатель, замените выключатель, как описано в следующем разделе. Если в лампе есть кнопочный выключатель, старый выключатель можно заменить новым такого же типа. Чтобы обесточить цепь перед работой с переключателем, удалите предохранитель цепи или отключите автоматический выключатель.

В большинстве случаев переключатель вкручивается в крепежную гайку с резьбой на внутренней стороне лампы. Два провода от переключателя подключаются, обычно с помощью гаек, к четырем проводам от люминесцентной лампы.Разберите приспособление, насколько это необходимо, чтобы получить доступ к задней части переключателя, затем вкрутите новый переключатель и перенесите провода от старого переключателя к новому, по одному, чтобы избежать неправильного подключения. Соберите приспособление и снова включите цепь.

На следующей странице мы обсудим шаги, которые необходимо предпринять для установки нового люминесцентного светильника.

.

Start it Up - Как работают люминесцентные лампы

В классической конструкции люминесцентных ламп, которая по большей части пришла на второй план, использовался специальный механизм включения стартера для зажигания лампы. Вы можете увидеть, как эта система работает, на схеме ниже.

При первом включении лампы путь наименьшего сопротивления проходит через байпасную цепь и через выключатель стартера . В этой цепи ток проходит через электроды на обоих концах трубки.Эти электроды представляют собой простые нитей накала , как в лампе накаливания. Когда ток проходит через байпасную цепь, электричество нагревает нити. Это отрывает электроны от поверхности металла, отправляя их в газовую трубку, ионизируя газ.

Объявление

В то же время электрический ток вызывает интересную последовательность событий в выключателе стартера. Обычный выключатель стартера представляет собой небольшую разрядную лампочку, содержащую неон или другой газ.Колба имеет два электрода, расположенных рядом друг с другом. Когда электричество первоначально пропускается через байпасную цепь, электрическая дуга (по сути, поток заряженных частиц) прыгает между этими электродами, чтобы создать соединение. Эта дуга зажигает лампочку так же, как большая дуга зажигает люминесцентную лампу.

Один из электродов - биметаллическая полоса , которая изгибается при нагревании. Небольшое количество тепла от зажженной лампы изгибает биметаллическую полосу, так что она контактирует с другим электродом.Когда два электрода соприкасаются друг с другом, току больше не нужно прыгать по дуге. Следовательно, через газ не протекают заряженные частицы, и свет гаснет. Без тепла от света биметаллическая полоса охлаждается, отклоняясь от другого электрода. Это размыкает цепь.

К тому времени, когда это произойдет, нити уже ионизировали газ в люминесцентной лампе, создав электропроводящую среду.Трубке просто нужен скачок напряжения на электродах, чтобы образовалась электрическая дуга. Этот толчок обеспечивается балластом лампы, специальным трансформатором, включенным в цепь.

Когда ток течет через байпасную цепь, он создает магнитное поле в части балласта. Это магнитное поле поддерживается текущим током. При размыкании переключателя стартера ток на короткое время отключается от балласта. Магнитное поле схлопывается, что вызывает внезапный скачок тока - балласт высвобождает накопленную энергию.

Этот выброс тока помогает создать начальное напряжение, необходимое для образования электрической дуги в газе. Вместо того, чтобы проходить через байпасную цепь и перепрыгивать через зазор в выключателе стартера, электрический ток течет через трубку. Свободные электроны сталкиваются с атомами, выбивая другие электроны, что создает ионы. В результате получается плазма , газ, состоящий в основном из ионов и свободных электронов, которые все свободно движутся.Это создает путь для электрического тока.

Удар летящих электронов сохраняет две нити теплыми, поэтому они продолжают испускать новые электроны в плазму. Пока есть переменный ток и нити не изношены, ток будет продолжать течь через трубку.

Проблема с такой лампой в том, что она загорается через несколько секунд. В наши дни большинство люминесцентных ламп рассчитаны на то, чтобы загораться почти мгновенно. В следующем разделе мы увидим, как работают эти современные конструкции.

.

Диммирование флуоресцентных ламп Как работают люминесцентные светильники

Диммирование флуоресцентных ламп Как работают люминесцентные светильники

Люминесцентная лампа работает так же, как неоновая лампа. На каждом конце есть электроды, которые нагреваются, чтобы уменьшить величину ударного тока, необходимого для возбуждения газа в трубке. После возбуждения трубки электроды продолжают оставаться нагретыми из-за передачи тока, но напряжение, необходимое для поддержания возбуждения газа, значительно падает по сравнению с напряжением удара.

Внутренняя часть лампы покрыта смесью люминофора, которая загорается при контакте УФ-излучения со стеклом. Поскольку свет не является прямым результатом свечения нити накала, люминесцентные лампы по своей природе более эффективны, чем лампы накаливания.

Магнитные и электронные балласты используются с люминесцентными лампами. Электронные балласты предпочтительнее, поскольку они легче по весу, выделяют меньше тепла и используют высокочастотные формы волны напряжения для устранения видимого мерцания лампы.Электронные балласты обычно работают в диапазоне 32 кГц, например, а не в диапазоне 120 Гц, используемом в магнетиках. Известно, что это иногда вызывает другие проблемы, такие как увеличение гармоник в линии и помехи для инфракрасных устройств управления, но плюсы перевешивают минусы.

Компактные флуоресцентные лампы

Компактные люминесцентные лампы относятся к люминесцентной лампе, размер которой уменьшен за счет сворачивания или складывания, чтобы создать эффект длинной трубки в небольшом пространстве.

Есть два типа компактных люминесцентных ламп:

Встроенный

Балласт встроен в цоколь лампы.Такие типы могут использоваться как прямая замена стандартных ламп Эдисона с винтом или байонетом. Однако диммирование оставляет желать лучшего. Даже версии встроенного CFL с регулируемой яркостью не обеспечивают плавное затемнение в широком диапазоне.

Неинтегрированный

Неинтегрированные компактные люминесцентные лампы

имеют отдельный балласт, аналогичный стандартной люминесцентной лампе.

Диммируемые балласты доступны для неинтегрированных компактных люминесцентных ламп и обеспечивают приемлемые характеристики диммирования.

Компактные флуоресцентные лампы необходимо полностью прожечь в течение 100 часов перед затемнением (см. Дополнительную информацию ниже). Несоблюдение этого правила приведет к потемнению и преждевременному выходу лампы из строя.

Регулировка яркости люминесцентных светильников

При затемнении флуоресцентных ламп важно понимать, что невозможно создать плавный переход между выключением и уровнем. Поскольку свет генерируется разрядом через газ, подобно дуговой лампе или неоновой трубке, всегда будет «скачок» уровня света при первом ударе трубки.Яркость, до которой «подскакивает» уровень, определяется балластом - см. Раздел ниже о регулируемых процентах. Всегда помните, что при уменьшении яркости люминесцентных ламп характеристики не будут такими же, как у традиционных ламп накаливания с регулируемой яркостью.

Люминесцентные светильники затемняются с помощью специального регулируемого балласта. Это связано с тем, что стандартные балласты обычно не способны поддерживать тепло электрода в степени, необходимой для надлежащего возбуждения газа при изменении входного напряжения. Хотя магнитные балласты с регулируемой яркостью существуют, почти все балласты с регулируемой яркостью в наши дни являются электронными.

Электронные балласты изменяют частоту, с которой они работают с лампами, без изменения напряжения на электродах, и, следовательно, могут получить гораздо более широкий диапазон регулирования яркости. В то время как магнитные поля действительно позволяли снизить мощность лампы до 20-40%, электронные балласты на некоторых моделях могут уменьшаться до 1%.

О различных балластах с регулируемой яркостью

Балласты обычно называют количеством проводов, которые их питают. На рынке США доступны три различных типа балласта (110 В, 60 Гц).Балласты бывают 2-проводные, 3-проводные и 4-проводные модели. Двухпроводные балласты крайне редки в Европе (более низкая частота означает, что они не работают правильно), поэтому практически все диммируемые флуоресцентные лампы являются трех- или четырехпроводными.

2-проводной

Это очень распространенные балласты, которые проще всего установить. Для них требуется приглушенный горячий и нейтральный (подразумевается заземление), и они доступны в моделях с 5% -ным затемнением от таких компаний, как Lutronand Advance (Philips). Они устанавливаются и управляются на одном диммере так же, как и источник лампы накаливания, за исключением того, что установлен нижний порог.Эта настройка предотвращает работу ламп ниже рекомендованного напряжения, предотвращая преждевременный выход из строя как ламп, так и балластов.

2-проводные пускорегулирующие устройства выпускаются как с прямой, так и с обратной фазой. Чтобы уменьшить яркость балласта с обратной фазой, вам потребуется использовать модуль диммера с обратной фазой, такой как диммер ETC ELV10 в совместимой диммерной стойке.

3-проводной

Эти балласты также распространены и обычно довольно недорогие. Тем не менее, они используют два регулятора яркости для управления и питания, поскольку им требуются приглушенный горячий, переключаемый горячий и нейтраль (понимается заземление).Advance и Lutron производят их в моделях 1%, 5% и 10%. Используется порог, подобный 2-проводным моделям, и в момент, когда один диммер переходит в полную мощность (не тусклый), а другой начинает плавное уменьшение до полного. Модуль диммера является особенным, поскольку по коду у него должен быть только один выключатель для обоих выходов.

4-проводной

В 4-проводном балласте

используются горячий (не тусклый) и нейтральный (понимается заземление) плюс два низковольтных провода для управления 0-10 В постоянного тока (аналоговый) или протоколы управления DSI или DALI (цифровые).Доступны модели с контролем 5% и 10%. Опять же, порог используется для установки минимальной мощности и управляющего напряжения. Используйте стандартные модули диммера в сочетании с платой управления 0–10 В постоянного тока, такой как плата FLO, при диммировании Unison. Обратите внимание, что ток поступает от балласта и опускается на плату FLO, поэтому стандартный ЦАП может не работать. Подробнее об этом позже.

О различных процентах диммирования

Всегда есть много вопросов, связанных с процентами диммирования, публикуемыми производителями для балластов.Проценты основаны на светоотдаче, измеренном люксметром. Человеческий глаз воспринимает увеличение света не линейно, а как функцию, близкую к «квадратичному закону», но люксметры действительно используют линейную шкалу. Поэтому, глядя на минимальный уровень яркости люминесцентного светильника, глаз будет видеть больше света, чем заявленный процент. Вот таблица, которая поможет вам лучше сравнить рекламируемый или измеренный свет с воспринимаемым светом.

Тип балласта (то, что продают производители) Измеряемая освещенность (что видно на метр) Воспринимаемый свет (то, что вы видите)
1% 1% 10%
5% 5% 22.4%
10% 10% 32%
20% 20% 46%

Балласт 5% является наиболее распространенным из всех типов балласта. Покупатели систем часто не понимают, почему их люминесцентные лампы не тускнеют до 5%. Пожалуйста, помогите им понять, почему 5% означает светоотдачу, а не воспринимаемый свет или контрольный уровень.

Важные советы по установке

  • Хорошая идея - «приправить» лампы на 100 часов перед тем, как приглушить. Хотя он больше не требуется производителями ламп или балластов, он имеет тенденцию к повышению производительности. Рекомендуется приобрести и установить в кладовке несколько запасных светильников, чтобы обеспечить зону выгорания лампы. Единственным исключением из вышеперечисленного являются компактные люминесцентные лампы, которые необходимо обязательно прогреть в течение 100 часов, прежде чем затемнить. Несоблюдение этого правила приведет к потемнению и преждевременному выходу лампы из строя.
  • Убедитесь, что приспособления правильно заземлены. Лампа должна находиться в непосредственной близости от металлической заземляющей пластины, чтобы уменьшить мерцание и увеличить срок службы лампы. Расстояние должно быть 0,5 дюйма в пределах +/- 0,25 дюйма.
  • Не используйте разные типы балластов или ламп в одной цепи. Вопреки распространенному мнению, балласты могут взаимодействовать друг с другом по одной цепи. То же самое и с лампами, поскольку они горят по-разному, и их нельзя смешивать в одном светильнике.
  • Используйте следующую таблицу, чтобы определить правильный модуль диммера ETC для ваших балластов:
2-проводная (прямая фаза) 2-проводная (обратная фаза) 3-проводный 4-х проводный
120 В переменного тока (США) D15 / D20 ELV10 D15F / D20F Д15 / Д20
230 В перем. Тока (CE, Европа) ED15 / Матрица iSCR Матрица iSine ED15AFRF / Матричный флуоресцентный ED15 / ER15
277VAC (США) AD20 AD20F AD20

ETC в прошлом производила некоторые модули прямой фазы, которые лучше справлялись с низкими нагрузками, известные как L10 (110 В) и AL5 (277 В).В серии L использовались технологии MOSFET и IGBT для более точного регулирования маломощных нагрузок. Из-за улучшений управления затемнением в корпусе Unison DRd и модулях управления Sensor CEM + / CEM3 эти модули были сняты с производства и больше не нужны.

Как настроить систему ETC Legacy Unison для затемнения люминесцентных ламп

При настройке модуля затемнения на процессоре Unison убедитесь, что вы выбрали правильный тип модуля и соответствующий тип нагрузки. Когда вы выбираете люминесцентные лампы, вас спросят, какой процент балласта вы используете.Кривая и порог будут установлены автоматически. Рекомендуется установить уровень в процентах немного выше требуемого значения, установленного производителем балласта, это позволит избежать мерцания в будущем.

Как настроить систему датчика ETC для затемнения флуоресцентных ламп

Датчик

немного отличается тем, как его следует настроить для правильного затемнения флуоресцентных ламп. Сначала вы должны установить кривую, которую хотите использовать. Большинство людей выбирают линейный, но есть и модифицированный линейный, у которого более мягкий нижний конец кривой.После этого установите порог примерно на 60% и измерьте выходное среднеквадратичное напряжение для диммера при его минимальном значении. Требуется, чтобы напряжение в 0,47 раза превышало входное линейное напряжение. Если 60% неверно, выберите другой порог, который ближе к желаемому выходу, и проверьте его с помощью измерителя. С этим типом настройки (допустим, 60% порог) ваш фейдер будет иметь большую область перемещения (от 0 до 59%), где ничего не произойдет.

Другая информация

В устаревших системах Unison вы можете установить для зоны минимальный уровень 60, максимальный или полный и установить флажок «Использовать ноль как выключенный».«Это даст фейдеру настенной станции полный контроль над балластом во всем диапазоне фейдера и при этом отключится в нижней части хода фейдера. Это очень хорошее решение.

При запуске балластов с консоли управления DMX найдите время, чтобы запрограммировать профиль, имитирующий программирование Unison, или запишите все ваши реплики с затронутыми каналами от 59 до полного. Таким образом, синхронизированное затухание по-прежнему будет работать со всеми флуоресцентными и нефлуоресцентными каналами параллельно.

Устранение неполадок при затемненных флуоресцентных лампах

1. Лампы разного уровня на разных балластах

  • Смесь ламп разных типов и возрастов.

2. Концы ламп почернели

  • Лампы не были полностью выключены в течение 100 часов.
  • Лампы работали долгое время на очень низких уровнях.
  • Лампы отработали ниже рекомендованного уровня.

3. Лампы мигают или мигают только на низком уровне

  • Лампы не были полностью выключены в течение 100 часов.
  • Балласт загоняется слишком низко.Проверьте настройку нижнего среднеквадратичного напряжения.

4. Лампы мерцают или мигают на всех уровнях

  • 3-проводной балласт затемнен, переключенные провода поменяны местами.
  • Лампы не были полностью выдержаны в течение 100 часов.
  • Лампы и пускорегулирующие устройства не согласованы.
5.Лампы включаются на полную мощность на нижнем уровне управления и не гаснут.
  • У 4-проводного балласта отсутствует или неправильная проводка для управления.

6. Лампы не тускнеют до минимума

  • Лампы не были полностью выключены в течение 100 часов.
  • Светильники неправильно заземлены.
  • Старые лампы.

Какие балласты нельзя использовать с оборудованием ETC

Убедитесь, что вы используете правильный модуль (ELV10) при диммировании управляющих балластов с обратной фазой. Все остальные диммерные модули Sensor и Unison обеспечивают управление прямой фазой. Использование балластов, не предназначенных для этих систем, вызовет множество проблем и приведет к неправильному затемнению. Самый распространенный производитель этих балластов - ESI. Lightolier производит блок преобразователя в одно- и двухканальной моделях для адаптации управляющего сигнала прямой фазы к управлению обратной фазой, но стоимость весьма значительна.Большинство выпускаемых сегодня балластов с регулируемой яркостью являются электронными, и с ними легко работать. Однако, поскольку люди модернизируют старые объекты, также используются регулируемые магнитные балласты. Большинство магнетиков можно приглушить, но, как всегда, если есть сомнения, сначала проверьте их. (С вопросами обращайтесь к разработчикам приложений) Магнитные балласты должны иметь термическую защиту для предотвращения перегрева несинусоидальных сигналов.

Существует множество стандартов наименования люминесцентных ламп; вот краткое изложение

Диаметр

Число с префиксом T указывает диаметр трубы.

Т-номер

Диаметр

Т12

1,5 дюйма

Т8

1,0 дюйма

Т5

0.5 дюймов

Длина и мощность

Длина и мощность трубки взаимозависимы.

Мощность

Длина

40 Вт

48 дюймов (1220 мм)

30 Вт

36 дюймов (910 мм)

20 Вт

24 дюйма (610 мм)

13 Вт

21 дюйм (530 мм)

15 Вт

18 дюймов (460 мм)

14 Вт

15 дюймов (380 мм)

8 Вт

12 дюймов (300 мм)

6 Вт

8 дюймов (230 мм)

4 Вт

6 дюймов (150 мм)

.

Как работает люминесцентный стартер?

Флуоресцентный свет не имеет обычной светящейся нити лампы накаливания, но вместо этого содержит пары ртути , которые при ионизации испускают ультрафиолетовый свет. Ультрафиолетовый свет заставляет частицы, которые покрывают внутреннюю часть трубки, светиться или флуоресцировать (подробнее см. Как работают люминесцентные лампы).

Флуоресцентные стартеры используются в нескольких типах люминесцентных ламп.Стартер помогает лампе зажигать. При подаче напряжения на люминесцентную лампу происходит следующее:

Объявление

  1. Стартер (который представляет собой просто переключатель с таймером) позволяет току течь через нити на концах трубки.
  2. Ток вызывает нагрев и размыкание контактов пускателя, тем самым прерывая прохождение тока. Трубка загорается.
  3. Поскольку люминесцентная лампа с подсветкой имеет низкое сопротивление, балласт теперь служит ограничителем тока.

При включении люминесцентной лампы стартер замыкает выключатель . Нити на концах трубки нагреваются электричеством, и они создают облако электронов внутри трубки. Флуоресцентный стартер - это выключатель с выдержкой времени , который размыкается через секунду или две. Когда он открывается, напряжение на трубке позволяет потоку электронов течь по трубке и ионизировать пары ртути.

Без стартера между двумя нитями нити никогда не возникает постоянного потока электронов, и лампа мигает.Без балласта дуга представляет собой короткое замыкание между нитями накала, и это короткое замыкание содержит большой ток. Ток либо испаряет нити, либо вызывает взрыв лампы.

Согласно FAQ Sam's F-Lamp:


Самый распространенный люминесцентный стартер называется «стартер с тлеющей трубкой» (или просто стартер) и содержит небольшую трубку, заполненную газом (неон и т. Д.), И дополнительный конденсатор подавления радиочастотных помех в цилиндрической алюминиевой банке с основание с 2 контактами.Хотя все стартеры физически взаимозаменяемы, номинальная мощность стартера должна соответствовать номинальной мощности люминесцентных ламп для надежной работы и длительного срока службы.

В лампе накаливания есть переключатель, который нормально разомкнут. При подаче питания возникает тлеющий разряд, который нагревает биметаллический контакт. Примерно через секунду контакты замыкаются и подают ток на флуоресцентные нити. Поскольку свечение гаснет, нагрев биметалла больше не происходит и контакты размыкаются.Индуктивный толчок, возникающий в момент открытия, вызывает основной разряд в люминесцентной лампе. Если контакты размыкаются в неподходящий момент, индуктивного удара не хватает, и процесс повторяется.

.

Смотрите также