Как проверить лампу ДРЛ способы?
Как проверить люминесцентную лампу
Люминесцентное освещение набирает большую популярность. Оно более экономно в сравнении с привычными многим лампочками накаливания. Несмотря на меньший расход электрической энергии, они светят не менее качественно. Иногда люминесцентные светильники могут сломаться. Давайте разберемся:
- как проверить люминесцентную лампу;
- зачем необходим тестер или мультиметр;
- можно ли вернуть лампе исправность.
Принцип действия ламп дневного света
Принцип работы люминесцентной лампы необычайно прост. Она включает в себя стеклянную трубку, которую заполняют благородным газом и ртутными парами. В ее края встраивают электроды. При включении образуется заряд и возникает ультрафиолетовый свет. Внутреннюю часть колбы покрывают специальным слоем люминофора. Под воздействием УФ-излучения он начинает светиться. У исправной лампы тестер покажет наличие сопротивления. Светильники часто оборудуются электронным балластом.
Использование таких режимов позволяет увеличить длительность работы светильников. Кроме того они имеют высокий коэффициент полезного действия.
Почему перегорают люминесцентные лампы
Стоит разобраться с вероятными поломками.
Очень часто причиной является перегорание. Во время включения освещения в стеклянной колбе образуется электрическая дуга. При этом вольфрамовые электроды подвергаются сильному нагреванию. Под действием повышенной температуры нити со временем перегорают.
Чтобы увеличить длительность работы, на нить из вольфрама наносят активный щелочной металл. Это помогает понизить температуру, тем самым продлевая исправность электродов. При очень частой смене режима работы защитный слой из металла разрушается. В такой ситуации вольфрамовые нити начинают перегреваться и постепенно перегорают.
Кроме того, люминесцентная лампа перегорает при повреждении целостности стеклянного корпуса. В таком случае на краях трубки видно свечение вольфрамовой нити, а сам светильник не включается, поскольку воздух делает его работу невозможной. Тестер в данном измерении покажет значение, равное нулю. Необходимо установить исправную лампочку.
Выявление неполадок и их устранение
Люминесцентная лампа имеет определенные составные элементы. Если вышел из строя один из них, то она перестает нормально работать. Проблемы могут быть следующими:
- отсутствие реакции на включение света;
- мигание светильника перед полноценным включением;
- постоянное мигание лампы;
- мигание при включении режима горения;
- гудение.
В случае возникновения любой из перечисленных неполадок следует разобраться в причине поломки и принять соответствующие меры. Помочь проверить, какая именно неисправность произошла может тестер, индикаторная отвертка или мультиметр.
Схема работы режимов зажигания и свечения
Целостность спиралей электродов
Как проверить люминесцентную лампу мультиметром или тестером?
Мультиметр дает возможность определить сопротивление. Потребуется выбирать минимальный диапазон. На обеих сторонах колбы поочередно проверяют значение.
Если разорвана вольфрамовая нить, сопротивление будет равно нулю. Исправность нити подтверждается значением до 16 Ом.
Тестер сопротивления также может помочь проверить исправность. Принцип измерения тестером такой же.
Для проверки можно воспользоваться индикаторной отверткой.
В случае, если одна нить осталось целой, вам все равно придется установить новую лампу. Нет способов починить разрыв нити.
Неисправности в электронном балласте
Новые модели ламп оснащены балластом. Чтобы выяснить его исправность, тестер не потребуется. Вместо поломанного необходимо установить работающий балласт. Проблема именно в этом элементе в том случае, если с новым балластом лампочка будет исправна.
Кроме того можно соединить контакты с лампочкой накаливания. Исправность балласта подтверждается, если лампочка будет слегка светиться.
При желании возможно вернуть исправность балласта самостоятельно. Чаще всего причина кроется в поломке предохранителя — он сгорает от резкого перепада напряжения. Для осуществления ремонта вам потребуется заменить предохранитель на точно такой же. Его можно снять с лампы, не работающей по другой причине или подобрать в строительном магазине. При подключении следует обязательно проверять полярность.
Схема подключения электронного балласта.
Также существует возможность поломки конденсатора или транзистора. Их стоимость довольно небольшая, а процедура замены не сложная.
Как проверить дроссель люминесцентного светильника
Вам стоит проверить исправность дросселя, если наблюдается:
- гудение;
- потемнение по краям колбы;
- перегрев светильника;
- «змейки» при включении, словно разряды тока;
- мигание освещения.
Чаще всего произошел обрыв обмотки дросселя либо замыкание витков.
Как проверить люминесцентную лампу на исправность в данном случае? Все довольно просто.
Проверить наличие обрыва поможет тестер сопротивления или мультиметр. При обрыве значение, измеренное тестером равно бесконечности.
При замыкании витков тестер покажет цифру, близкую к нулю. Если перегорел дроссель, то вы почувствуете неприятный запах горелого. Кроме того, внутри колбы могут появиться пятна.
Дроссель починить невозможно, поэтому потребуется установить новый. Выбирайте тот, мощность которого подходит к вашей лампе.
Сопротивление рабочего дросселя.
Как проверить стартер
При поломке стартера люминесцентная лампа мигает, однако не загорается.
Чтобы проверить его исправность, стартер включают в цепь с лампочкой накаливания. В случае его исправности она загорается и время от времени светится более ярко.
Схема проверки стартера
Как проверить емкость конденсатора тестером
Конденсатор не оказывает влияния на исправность. Он применяется для компенсации реактивной мощности дросселя. При поломке конденсатора в два раза снижается коэффициент полезного действия. Из-за этого увеличиваются затраты электрического тока.
Проверить емкость конденсатора можно тестером. При мощности светильника менее 40 кВт, можно отметить его исправность, если тестер покажет значение около 4,5 мкФ. Если емкость конденсатора меньше, то коэффициент полезного действия будет значительно ниже. При большей емкости свет будет постоянно мигать.
Несмотря на заявленную долговечность, лампочка может перегореть со временем. Иногда возможно вернуть лампе исправность. Для этого ее необходимо включить в специальную схему, из которой исключены стартер и дроссель. Это на какое-то время вернет ей работоспособность. Постепенно она начнет гореть слабее. Для возобновления нормального свечения ее необходимо развернуть, поменяв стороны подключения.
Необходимо помнить, что внутри колбы люминесцентной лампы находятся ртутные пары, которые, в случае попадания в воздух, имеют негативное воздействие на людей и окружающую среду. Именно поэтому их нельзя выбрасывать вместе с остальными отходами. Неисправную лампу необходимо сдать на утилизацию в специальную контору. Юридические лица подписывают соглашения с компаниями, которые занимаются утилизацией. Если такого договора нет, а в помещении используются люминесцентные лампы, то велика вероятность получения штрафа.
Как проверить лампу дрл способы
Лампы ДРЛ.
Лампа ДРЛ является электрическим газоразрядным светотехническим устройством для искусственного освещения. Аббревиатура расшифровывается – Дуговые Ртутные Лампы. Термин «ртутная лампа» или «РЛ» – общепризнанный. Он используется в технической документации.
- Д – дуга.
- Р – ртуть.
- Л – люминофор (источник света).
Физическим принципом работы является электрический разряд в ртутных парах.
При маркировке присутствует еще и цифра, обозначающая мощность. К примеру, ДРЛ-250 – 250 Ватт, Дуговая Ртутная Лампа.
В СССР, в России существуют регламентирующие документы на изготовление ртутных осветителей ГОСТ 27682-88 и 53074-2008.
Устройство и принцип работы ДРЛ
Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.
Основные функциональные части обычной ДРЛ
- Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты — точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
- Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них — основные, а два других — дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
- Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.
Довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.
Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения — увеличивается.
Горелка изготовлена из прозрачного материала — кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.
Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя — ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.
Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.
Виды ламп ДРЛ
Этот тип осветителей классифицируется по давлению паров внутри горелки:
- Низкого давления – РЛНД, не более 100 Па.
- Высокого давления – РЛВД, около 100 кПа.
- Сверхвысокого давления – РЛСВД, около 1МПа.
У ДРЛ есть несколько разновидностей:
- ДPИ – Дуговая Ртутная с излучающими добавками. Разница только в примененных материалах и наполнении газом.
- ДРИЗ – ДРИ с добавлением зеркального слоя.
- ДРШ – Дуговая Ртутная Шаровая.
- ДРT – Дуговая Ртутная трубчатая.
- ПРК – Прямая Ртутно-Кварцевая.
Западная маркировка отличается от российской. Этот тип маркируется как QE (если следовать ILCOS – общепринятой международной маркировке), по дальнейшей части можно узнать производителя:
Особенности лампы ДЛР
21 октября 2019
Время на чтение:
Лампы ДРЛ, активно применяющиеся и в наши дни, относятся к газоразрядным осветительным приборам. Их отличительная черта — насыщенный световой поток и долговечность. Благодаря содержанию ртути, при помощи этих изделий организуют искусственное освещение улиц и промышленных территорий. Но, определенные технико-эксплуатационные нюансы не позволяют пользоваться ими в бытовых условиях. В статье рассмотрим, что такое газоразрядная лампа ДРЛ, как она устроена, принцип ее работы и где применяется.
Что это такое
В названиях ламп обычно закладывается тип источника света. Специалист, разбирающийся в маркировке, быстро определит параметры и принцип действия прибора.
Расшифровка ДРЛ следующая:
- Д — электрическая дуга, образуемая при подаче напряжения на контакты, приводит к зажиганию лампы. В конструкции задействован дроссель, задача которого — ограничить рабочие токи в заложенных пределах;
- Р — устройство работает за счет паров ртути;
- Л — принцип действия источника света. Люминофор, обеспечивающий процесс люминесценции, преобразует ультрафиолетовое свечение в видимый спектр излучения.
Так выглядит изделие
Дополнительная информация! Когда внешняя энергия воздействует на материал, излучаемый свет, начинается процесс свечения, называемый люминесценцией.
Ближайшая к ДРЛ разновидность — ДРВ (ртутно-вольфрамовая). Конструкцией и принципом действия они схожи. Только помимо ртутной разрядной горелки устанавливается и вольфрамовая спираль, задача которой — ограничить силу тока, поступающего на горелку. Соответственно, такие лампы не нуждаются в дополнительной пускорегулирующей аппаратуре.
В отличие от ДРЛ, ДРВ лампы:
- расходуют больше электроэнергии;
- работают в течение приблизительно 3000 часов;
- загораются не дольше одной минуты.
Другие «приближенные» виды — лампочки ДРИ и ДНаТ.
Размер зависит от мощностных характеристик
Достоинства и недостатки
Дуговые ртутные люминесцентные источники света, в том числе и лампы, имеют следующие преимущества:
- высокая степень светового потока;
- долго служат;
- применимы для освещения при отрицательной температуре;
- благодаря встроенным электродам не требуют дополнительного устройства для поджога;
- доступная пускорегулирующая аппаратура.
Есть и ряд недостатков, некоторые из которых накладывают ограничения на сферы применения:
- как гласит ГОСТ, ртуть и люминофор, содержащийся в этих лампах, должны утилизироваться по особой технологии;
- малая цветопередача (порядка 45%);
- для полноценной работы требуется стабильное напряжение. Если оно понизится до 15%, светильник стакой лампочкой перестанет светить;
- при слишком низких температурах (более −20 градусов по Цельсию), источник света может не зажечься. К тому же, такие условия эксплуатации в разы снижают срок службы лампы;
- для повторного включения светильника необходимо выждать от 10 до 15 минут;
- снижение светового потока спустя примерно 2000 часов службы.
Как правило, производитель указывает ряд правил, которых следует придерживаться при эксплуатации этих источников света. Это позволит им дольше прослужить. Даже если лампа установлена в неправильном положении, это отражается на ее сроке службы.
Свечение ртутной лампочки
Характеристики
Расшифровка аббревиатуры не отображает параметры ламп ДРЛ. Но, эти сведения необходимо знать, что позволит подобрать подходящее изделие. Основным параметром источника света является мощность, выражаемая в цифрах. Показатели, определяющие условия эксплуатации:
- световой поток. От этого зависит, сколько понадобится ламп, чтобы создать требуемую освещенность участка;
- срок службы. Для каждой модели свой период гарантированной службы;
- типоразмер цоколя и габариты. Влияют на выбор светильника, для которого подходит лампа.
Сравнение светильников
Мощность ДРЛ колеблется от 50 до 2000 Вт. Наиболее распространенный вид — ДРЛ 250, со следующими параметрами:
- мощность — 250 Вт;
- напряжение — 130 В;
- световой поток — 13500 лм;
- светоотдача — 54 лм/Вт;
- цоколь — Е40;
- диаметр — 91 мм;
- высота — 228 мм;
- срок службы — больше 12000 часов.
В течении первых 10-15 минут работы лампа «разогревается», потребляя мощность выше номинального значения.
Модели и их параметры
Сфера применения
Лампы ДРЛ применяют как источник искусственного освещения. Газоразрядными устройствами освещают следующие объекты:
- автомобильные дороги и улицы;
- скверы и площади;
- производственные цеха, склады, автостоянки;
- теплицы, оранжереи и аналогичные места, где выращивают овощи.
Такими изделиями освещают производственные объекты
ДРЛ характерны мощным световым потоком. В то же время, в них «хромает» цветопередача, поэтому для освещения жилых помещений их не используют.
Эксплуатация
Конструкция
В конструкцию входят следующие элементы:
- стеклянный баллон;
- резьбовой цоколь;
- ртутно-кварцевая горелка, заполненная аргоном. Дополнительно добавляется капля ртути;
- главные катоды;
- дополнительные электроды;
- добавочный угольный резистор.
Полезная информация! Задача дополнительных электродов — облегчить зажигание лампы. Также они отвечают за стабильную работу.
Ниже рассмотрены элементы подробнее:
- цоколь. Он принимает электроэнергию от сети в результате контакта токоведущих частей лампы с контактами патрона светильника. Как итог — электроэнергия передается к электродам горелки;
- кварцевая горелка. Имеет вид колбы с двумя электродами с каждой из сторон (два — основные, два — дополнительные). Горелка заполняется аргоном и каплей ртути;
- стеклянная колба. Это внешняя часть лампочки. Внутри — горелка с подведенными электрическими проводниками, идущими от контактного цоколя. Чтобы закачать в колбу азот, из нее сперва выкачивают весь воздух.
В первых моделях ДРЛ ламп предусматривалось только два электрода. Такие лампы сложнее разжигались — требовалось дополнительное пусковое устройство. Современный, дроссельный вариант, снабжен четырьмя электродами.
Устройство
Принцип работы лампы ДРЛ
Горелка изделия изготавливается из прозрачного, химически стойкого тугоплавкого материала — кварцевого стекла или специальной керамики. Ее заполняют точно отмеренной дозой инертного газа и каплей металлической ртути. Светящимся телом в конструкции выступает столб дугового электроразряда.
Принцип действия, присущий лампе ДРЛ, выглядит так. Когда на изделие подается электроэнергия, между основным и зажигающим электродом образуется тлеющий разряд. Элементы расположены так близко друг к другу, что обеспечивают более низкое напряжение для пробоя. Тлеющий разряд практически моментально становится дуговым. Электрические и световые качества лампы становятся устойчивыми спустя 10 — 15 минут после подачи энергии. В этот период ток превышает номинальные значения (для ограничения задействуется пускорегулирующий аппарат). Пусковой режим во многом зависит от окружающей температуры — на морозе лампочка дольше «запускается».
Именно в горелке происходят все действия
В результате электрического разряда в горелке становятся видимыми голубое и фиолетовое излучения, включая УФ (ультрафиолет). Они провоцируют свечение люминофора, расположенного на внутренних стенках колбы. Горелка светит бело-зеленым светом, люминофор — красноватым. Оттенки смешиваются и получается яркий, близкий к белому цвет.
Если в электросети напряжение колеблется, это отражается на световом потоке. Допустимые отклонения напряжения — от 10 до 15% (при этом световой поток будет колебаться на 25 — 30%). Если питающее напряжение снижается до 80% от нормы, то изделие попросту не загорится. Если до этого она горела — то погаснет.
ДРЛ сильно греются в ходе работы. Из-за этой особенности необходимо тщательно продумывать конструкцию: применяют термостойкие провода и качественные контакты на патронах. В процессе разогрева лампы в ее горелке повышается давление, а вместе с ним и напряжение пробоя. То есть напряжения сети может не хватить для повторного включения. Чтобы повторно запустить изделие, ему необходимо время на остывание. В этом и кроется основной недостаток ДРЛ — перепады электропитания попросту гасят их, а повторное включение требует выждать паузу.
Дополнительная информация! Если окружающий воздух теплый, то изделие быстрее выйдет в режим максимального светового излучения.
Как правильно подключить
ДРЛ подключается к сети также, как и традиционная лампочка накаливания. Единственное, для работы газоразрядного изделия требуется пускорегулирующий аппарат, а именно — дроссель. Именно он регулирует значения рабочего тока. Этот элемент также предотвращает перегорание светильника.
Дополнительная информация! Дроссель не только «разжигает» лампу, но и корректирует ее работу. Его функциональная задача — стабилизация напряжения, подаваемого на контакты газоразрядной трубки.
Сами дроссели бывают независимыми и встраиваемыми. От этого зависит выбор подходящего светильника.
Ниже представлена схема подключения со следующими обозначениями:
- EL1 — ДРЛ;
- C — неэлектролитический конденсатор, рассчитанный на работу с напряжением не ниже 250 В. Он уменьшает реактивную мощность и, как следствие, снижает потребление электроэнергии;
- L1 — дроссель. Подбирается в зависимости от мощностных характеристик лампы;
- F1 — предохранитель.
Если попытаться запустить лампочку без дросселя, она моментально перегорит, так как пропустит через себя большой ток. Обращаться с ДРЛ изделиями следует аккуратно, так как в них содержится пусть всего капля, но ртути, которая развеивается по помещению 25 м2.
Схема подключения
Срок службы
Гореть такой источник света, по заверениям производителей, способен, как минимум, 12000 часов. Здесь все зависит от такой характеристики как мощность — чем мощнее лампа, тем дольше она служит.
Популярные модели и на сколько часов службы они рассчитаны:
- ДРЛ 125 — 12000часов;
- 250 — 12000часов;
- 400 — 15000часов;
- 700 — 20000часов.
Обратите внимание! На практике могут быть иные цифры. Дело в том, что электроды, как и люминофор, способны быстрее выйти из строя.
Как правило, лампочки не ремонтируются, их проще заменить, так как износившееся изделие светит на 50% хуже.
Рассчитаны изделия, как минимум, на 12000 часов работы
Бывает несколько разновидностей ДРЛ (расшифровка — дуговая ртутная лампа), которые применимы как в быту, так и в производственных условиях. Классифицируются изделия по мощности, где наиболее популярны модели на 250 и 500 Вт. Пользуясь ими, до сих пор создают системы уличного освещения. Ртутные приборы хороши за счет доступности и мощного светового потока. Тем не менее, появляются более инновационные образцы, безопасные и с лучшим качеством свечения.
Лампы ДРЛ на 125, 250, 400 Ватт — технические характеристики, подключение
Электрическая лампа ДРЛ относится к дуговым ртутным люминофорным источникам света, которые создают световой поток значительной мощности и при этом обладают небольшими габаритами. Они отлично зарекомендовали себя при организации уличного освещения, а также в качестве осветительных приборов для помещений промышленного типа.
Лампы типа ДРЛ
Конструкция и принцип работы
Как устроена разрядная ртутная лампа показано на рисунке.
Описание обозначений, представленных на рисунке конструкции лампы типа ДРЛ:
- A – покрытый никелем цоколь Е40 или Е27 (последний только у модели ДРЛ 125);
- B – резистор для ограничения напряжения;
- C – фольга (изготавливается из молибдена);
- D –дополнительный электрод (зажигатель);
- E –рамка;
- F – стеклянная колба (для нанесения люминоморфного покрытия используется ванадат иттрия);
- G- свинцовая проволока;
- H – основной электрод (покрыт вольфрамом);
- J – азот (используется в качестве заполнителя внешней колбы);
- K – ртутная дуговая лампа;
- L – сжатый спай кварцевого источника освещения.
Устройства данного типа могут использоваться в любых помещениях, в том числе и пожароопасных, если они устанавливаются во взрывозащищенные светильники.
Принцип работы
После того, как подается напряжение питания, оно через цоколь поступает на основной и дополнительный электроды, что приводит к образованию между ними тлеющего разряда. Это приводит к тому, что в колбе начинают образовываться положительные ионы и свободные электроны.
После того как количество носителей заряда достигает определенного «порога», на месте тлеющего заряда возникает дуговой. Как правило, от момента включения до появления стабильного дугового разряда проходит не более минуты.
Но для выхода на рабочие электрические и световые показатели лампе еще понадобиться от 7 до 10 минут. Это обусловлено тем, что заключенной внутри газоразрядного устройства капле ртути понадобиться время для испарения, после чего происходит существенное улучшение яркости дугового разряда.
Заметим, что время выхода в рабочий режим напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, чем она выше, тем меньше этот промежуток времени.
Типы устройств
Светильники, работающие по описанному выше принципу, бывают следующих типов:
ДРЛ – люминесцентная дуговая ртутная лампа;
Модель HPL-N (Филипс)
ДРВ отличаются от ДРЛ ламп тем, что в них используется нить накала из вольфрама, которая исполняет две функции: источника света и является ограничителем напряжения электрического тока. Для работы устройства этого типа не требуется специальная пускорегулирующая аппаратура (бездроссельная электролампа);
ДРВ устройства высокого давления (HQL) , производители Osram и Philips
ДРЛФ – источники освещения, способствующие процессу фотосинтеза у растений;
Устройство ДРЛФ типа
ДРУФ и ДРУФЗ – излучают в длинноволновом ультрафиолетовом спектре;
Ультрафиолетовая (бактерицидная) электролампа
ДРТ – ультрафиолетовый источник освещения трубчатого типа;
Источник освещения ДРТ
ДНаТ – трубчатые лампы, в которых в отличие от ДРЛ, помимо ртути используются и пары натрия. Основная особенность – специфический оттенок излучения (оранжево-желтый или золотисто-белый) для запуска требуется специальное оборудование.
Ртутно-натриевая электролампа ДНаТ
Технические характеристики
Приведем основные параметры типов ДРЛ и ДРВ, как наиболее распространенных.
На таблице представлены технические характеристики моделей ламп ДРЛ (на 125, 250, 400 и 700 Ватт):
Габариты и тип цоколя:
Тип | Цоколь | Максимальная длина (мм) | Максимальный диаметр (мм) |
ДРЛ-125 | E27, E40 | 178,00 | 76,00 |
ДРЛ-250 | Е40 | 227,00 | 76,00 |
ДРЛ-400 | Е40 | 250,00 | 91,00 |
ДРЛ-700 | Е40 | 292,00/355,00 | 122,00/152,00 |
Таблица, характеризующая основные параметры устройств ДРВ:
Тип | Цоколь | Рабочий ток (А) | Световой поток (лм) | Мощность (Вт) | Срок службы (ч) |
ДРВ-160 | Е27,Е40 | 0,8 | 2500 | 160 | 4000 |
ДРВ-250 | Е40 | 1,25 | 4600 | 250 | 4000 |
ДРВ-500 | Е40 | 2,4 | 12250 | 500 | 4000 |
ДРВ-750 | Е40 | 3,5 | 22000 | 750 | 4000 |
Сфера применения, достоинства и недостатки
Осветительные приборы ДРЛ используются для освещения улиц (в светильника РКУ, ЖКУ и т.д.)и больших складских и производственных помещений, из-за этого их еще называют промышленные лампы. Помимо этого этот тип источника света устанавливается в прожектор. К числу безусловных достоинств этих устройств можно отнести следующие:
- высокий уровень светового потока;
- продолжительный срок эксплуатации (не менее 12 тысяч часов);
- возможность эксплуатации на морозе;
- низкая цена на пускорегулирующую аппаратуру ламп ДРЛ типа.
Основные недостатки:
- из-за наличия ртути и люминофора требуется специальная технология утилизации (как того требует соответствующий ГОСТ );
- цветопередача низкого уровня (около 45%);
- зависимость от стабильности источника питания, а именно, в выключенном приборе лампа не зажжется, а тот, что горит — гаснет, если напряжение «просаживается» на 15-20%;
- при отрицательной температуре ниже -20° C, источник освещения может не зажечься, помимо этого при таких условиях эксплуатации существенно уменьшается его ресурс;
- повторное включение возможно только через 10-15 минут;
- после определенного времени эксплуатации (как правило, около 2000 часов) уровень светового потока существенно снижается.
Сфера применения осветительных приборов ДРВ практически такая же, как ДРЛ, но если провести сравнение этих двух типов, то первые имеют следующие преимущества:
- для работы не требуется специальное оборудование (ПРУ и ИЗУ устройства), что снижает стоимость монтажа и установки;
- возможность использования вместо обычной электролампы накаливания;
- высокая светоотдача;
- низкая стоимость.
К числу характерных для этого типа недостатков следует отнести:
- низкий КПД, практически вдвое меньше, чем имеет лампа ДРЛ;
- непродолжительный срок эксплуатации (около 4000 часов).
Подключение
Схема подключения ламп ДРЛ показана на рисунке, заметим, что проверить работоспособность этих источников освещения можно только включив их соответствующим образом.
Схема подключения дугового ртутного источника света
Обозначения на схеме:
- EL1 – устройство ДРЛ;
- С – конденсатор не электролитического типа(должен быть рассчитан на работу с напряжением не менее 250В), служит для снижения потребления электроэнергии за счет уменьшения реактивной мощности;
Видео: Схема подключения дросселя к лампе ДРЛ
- L1- дроссель;
- F1 – предохранитель.
Каждому типу лампы нужен соответствующий дроссель, его задача – понизить ток источника питания, подключение ее напрямую приведет к выходу их строя.
Фотография дросселей
Емкость конденсатора подбирается согласно следующей таблицы:
Бездроссельные осветительные приборы (ДРВ), в отличие от ламп ДРЛ, не требуют специальной схемы включения.
Альтернативные источники освещения
Энергосберегающая лампа светодиодная – это отличный аналог другим источникам освещения, в том числе и ДРЛ, если ее купить, то можно существенно сэкономить на электроэнергии. Замена уличного освещения оправдает себя через три года эксплуатации, даже с учетом работ по переоборудованию.
Выпуском этих осветительных приборов занимаются многие известные зарубежные и российские компании (например, Лисма). В настоящее время цена этих приборов несколько выше, чем стоит лампа ДРЛ, но в ближайшее время эта проблема будет устранена, что сделает светодиодные источники освещения более доступными в Москве, СПб, а так же и в таких городах, как Саранск или Екатеринбург.
Как запустить лампы ДРЛ с дросселем и без?
Потребность общества в осветительных устройствах большой мощности свечения и одновременно экономичных в потреблении электроэнергии, а также долговечных в эксплуатации удовлетворяют производители ламп ДРЛ и других газоразрядных ламп. Их применяют для освещения большой территории, объектов хранения материалов, зданий заводов. Лампа ДРЛ может иметь разброс мощности от 50 до 2 000 ватт, а подключается к однофазной электрической сети с напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.
- Для чего нужен дроссель?
- Физические параметры и схема подключения дросселя
- Балласт для люминесцентных ламп
- Как самостоятельно сделать дроссель?
- Как можно запустить ДРЛ-лампу без дросселя?
Для чего нужен дроссель?
Дроссель для ДРЛ-ламп применяется для пуска, на рынке есть разные виды осветительных устройств, в которых он используется:
- Лампы люминесцентные и ультрафиолетового освещения.
Ультрафиолетовая лампа
Разного вида дуговые ртутные осветительные приборы: ДРТ, ДРЛ, ДРИЗ, ДРШ, ДРИ.
Дуговые ртутные лампы
Дуговые натриевые лампы: ДНаМТ, ДНаС, ДНаТ.
Дуговая натриевая лампа
Все осветительные устройства имеют отличия в принципе получения светового потока, есть и другие различия:
- в их устройстве применяются разные материалы;
- отличаются наличием химических элементов;
- внутри колб давление по собственным параметрам каждого осветительного устройства;
- они различны по мощности и яркости светового потока.
Объединяет эти виды ламп непостоянная величина пускового тока и сопротивления в процессе пуска и дальнейшей работы.
Для того чтобы ограничить величину рабочего тока, в осветительных устройствах этого вида применяют разного вида балласт: ЭПРА, ПРА и ЭмПРА, которые представляют собой катушки индуктивности (дроссели). В момент пуска каждое устройство этого типа имеет высокое значение сопротивления; когда осветительный прибор разжигается, происходит процесс электропробоя в среде инертного газа, которым наполнена лампа (ртутный или натриевый пар), и возникает дуговой разряд.
В процессе, когда происходит зажигание лампы, ионизированный газ теряет сопротивление от дугового разряда в несколько десятков раз, и по этой причине возрастает ток, идет выделение тепла. Если не ограничивать величину тока, он мгновенно создаст перегретую газовую среду, что приведет к поломке осветительного устройства, его повреждению изнутри. Для предотвращения этого в цепь прибора освещения включают сопротивление (дроссель).
Физические параметры и схема подключения дросселя
Последовательно включенный дроссель ДРЛ имеет реактивное сопротивление, величина которого зависит от катушки индуктивности: один генри пропускает один ампер тока, когда напряжение – один вольт.
Дроссель
К параметрам катушки индуктивности относятся:
- квадрат используемой медной проволоки;
- количество витков;
- какой сердечник и величина поперечного сечения магнитопровода;
- какое электромагнитное насыщение.
Катушка индуктивности имеет активное сопротивление, которое всегда учитывается, когда проводится расчет балласта для каждого типа прибора освещения этого вида с учетом его мощности, от этого зависят габаритные размеры дросселя.
Рассмотрим простую схему включения балласта, когда в конструкции лампы ДРЛ предусмотрены электроды (дополнительные) для процесса возникновения тлеющего разряда, переходящего в электродугу.
Схема подключения лампы ДРЛ
В этом случае индуктивность ограничивает величину рабочего тока в осветительном устройстве.
Балласт для люминесцентных ламп
Конструктивно люминесцентный прибор освещения для пуска использует дроссель ПРА, в новых видах этого осветительного устройства применяется ЭПРА, это электронный вид пускорегулирующего аппарата. Задачей этого устройства является сдерживание возрастающего значения тока на одном уровне, который поддерживает необходимое напряжение на электродах внутри осветительного прибора.
Рассмотрим, как работает балласт для люминесцентных светильников. Когда его подключают, в цепи между параметрами напряжения и тока происходит сдвиг фаз, отставание характеризуется коэффициентом мощности, cos φ. Когда рассчитывается активная нагрузка, эту величину надо учитывать, так как при маленьком значении этого параметра нагрузка растет, по этой причине в схему пуска включается и конденсатор, который выполняет компенсационную функцию.
Схема включения
Специалисты по параметрам потери мощности различают несколько исполнений этих осветительных устройств:
- обычный вид исполнения, с литерой D;
- пониженный вид исполнения, с литерой B;
- низкий вид исполнения, с литерой C.
Применение балласта имеет свои положительные моменты:
- осветительное устройство работает в безопасном режиме, необходимо использовать и стартер для пуска;
- появляется способность сдерживать значение тока на установленном уровне;
- световой поток становится намного стабильнее, хотя полностью мерцание убрать нет возможности;
- стоимость такого исполнения светильника доступна для широкого потребления.
Схема включения люминесцентного прибора освещения через балласт и стартер
Подключение ламп с применением конденсатора с компенсационной функцией
Существует способ подключения люминесцентного прибора освещения без использования балласта, но для этого необходимо в два раза повысить сетевое напряжение с выпрямленным током, а вместо балласта использовать лампу с нитью накаливания. Схема такого включения:
Подключение люминесцентного прибора без использования балласта
Как самостоятельно сделать дроссель?
Благодаря своим параметрам дуговые приборы освещения мощностью 250 или 125 ватт применяются обществом для освещения следующих помещений:
- гаражные кооперативы;
- дачные участки;
- загородный дом.
Купить устройство освещения этого вида можно в магазине или на рынке, часто возникает проблема, как найти дроссель для ламп ДРЛ, стоимость дросселя может быть выше самой лампы из-за конструктивных особенностей и наличия медной проволоки.
Решить этот вопрос помогут народные идеи изготовления балласта для лампы ДРЛ 250 из других материалов: три дросселя для лампы дневного света при мощности лампы 40 ватт или же два дросселя от лампы дневного света мощностью в 80 ватт. В нашем случае для того чтобы зажечь лампу ДРЛ, используя самодельный балласт, сделанный своими руками, рекомендуется применить два дросселя мощностью 80 ватт и один балласт мощностью 40 ватт, соединение показано на фото.
Подключение лампы ДРЛ с самодельным балластом
Из схемы видно, что все балласты образуют один дроссель, собрать пусковой балласт можно в общий ящик. Важно! Особенное внимание нужно уделить контактам на дросселях, они должны быть надежными, чтобы не нагревались и не искрились.
Как можно запустить ДРЛ-лампу без дросселя?
Существует возможность пуска дугового устройства освещения 250 ватт без балласта, но для этого необходимо применить другую технологию включения прибора. Специалисты рекомендуют вариант покупки специальной лампы ДРЛ 250, у которой есть способность включения без балласта (дросселя), когда в конструкцию лампы добавляется спираль, в задачу которой входит разбавлять световой поток.
Еще народными умельцами применяется способ пуска ламп этого вида с использованием набора конденсаторов, но в этом случае надо точно знать величину получаемого тока. Также применяют пуск ламп ДРЛ с использованием простой лампы, но только при условии, что она имеет одинаковую мощность с ДРЛ-лампой.
Проверка исправности лампы дневного света и дросселя
Один из наиболее востребованных источников искусственного освещения – люминесцентные лампы. Они потребляют в 5-6 раз меньше энергии, нежели стандартные лампы накаливания, но при этом светят с той же яркостью. Светодиодные светильники с драйверами являются более экономичными, но в силу своей дороговизны им не удалось вытеснить с рынка лампы дневного света (ЛДС). При длительной эксплуатации люминесцентные лампы могут утратить свою работоспособность. Устранить такие неполадки можно, но для этого нужно знать, как проверить лампу дневного света, в том числе при помощи мультиметра.
Устройство и принцип работы ламп дневного света
Масса достоинств ЛДС обусловлена тем, что они представляют собой приборы газоразрядного типа, в которых ультрафиолетовое излучение формируется благодаря электрическим разрядам в испарениях ртути.
Особенность здесь одна – видимое освещение от лампы возникает только после того, как ультрафиолетовое излучение модифицируется. Такое преобразование возможно лишь при применении тех соединений, в которых содержится галофосфат кальция или иные составы с наличием люминофоров.
По принципу функционирования ЛДС можно приравнять к источникам освещения газоразрядного типа. В колбу из стекла помещают инертный газ, предварительно откачав из неё воздух, а после добавляют в газ 30 мг ртути. В оба края сосуда устанавливаются спиралевидные электроды, схожие с нитью накаливания. Они с каждой стороны припаиваются к 2 контактным ножкам, которые помещаются в пластины диэлектрического типа. Внутреннюю поверхность трубки покрывает слой люминофора.
Включается дневной светильник при помощи пускорегулирующего устройства – электромагнитного или электронного типа. Электромагнитное устройство включает в себя основной элемент – дроссель. Это сопротивление балластного типа в форме индуктивной катушки с сердечником из металла, которое последовательно соединено с люминесцентной лампой.
Дроссель необходим для поддержки равномерности разряда и корректировки тока при надобности. Когда лампочка включается, дроссель подавляет пусковой ток до того момента, пока спиралевидные нити не разогреются, а после выдаёт максимальное напряжение от самоиндукции, вследствие чего ЛДС зажигается.
Причины перегорания люминесцентных ламп
Нередко ЛДС перегорает, что придаёт ей схожести с традиционной лампой накаливания. При включении в колбе формируется дуга из электричества, вследствие чего спиралевидные электроды из вольфрама сильно нагреваются. Скачки высокой температуры влекут за собой разрушение и перегорание нитей.
Чтобы продлить эксплуатационный срок, на нить из вольфрама наносят слой активного щелочного металла. Разряд между электродами стабилизируется и снижается температура, благодаря этому нить намного дольше служит.
Учащённое включение/выключение лампы влечёт за собой разрушение защитного слоя, он просто опадает. Проходящий через оголённые нити разряд греет спираль в слабых точках, вследствие чего происходит перегорание.
Проверка цифровым тестером
С помощью цифрового тестера можно проверять целостность нитей накала. Выполнить это можно как в режиме прозвонки, так и в режиме проверки сопротивления. Необходимо выставить мультиметр в нужный режим и выполнить проверку спирали с обеих краёв трубки.
В режиме прозвонки, если спираль исправна, тестер выдаст характерный звук – зуммер.
В режиме проверки сопротивления при исправной спирали индикатор мультиметра высветит значение 5-10 Ом.
Перегорание нитей нагрева – наиболее распространённая поломка дневных ламп, которую легко обнаружить при помощи цифрового тестера.
Выявление неполадок и их устранение
ЛДС неисправна в таких случаях:
- не включается;
- временно мерцает перед включением;
- долго мерцает, но не включается;
- гудит;
- мерцает при горении.
Целостность спиралей-электродов
Прозвонить спираль-электрод на присутствие сопротивления можно с помощью мультиметра. На приборе выставляется режим замера сопротивления, а после того щупы прикладывают к ножкам колбы с обеих сторон.
Если спираль неисправна, мультиметр продемонстрирует нулевое сопротивление – нить порвана. Целая спираль всегда показывает небольшое сопротивление – до 10 Ом. Если хотя бы одна из спиралей окажется неисправной, лампу необходимо менять. Восстановлению она не подлежит.
Неисправности в электронном балласте
Чтобы проверить исправность электронного балласта, его нужно заменить на рабочий. Если лампа зажглась, значит причина поломки заключалась в нём. Сломанный балласт можно починить самостоятельно. Вначале нужно сменить предохранитель на аналогичную модель с теми же характеристиками. Если нити светятся слабо – значит в конденсаторе между ними имеется пробой. Он также заменяется схожим, но с показателем рабочего напряжения 2 кВ. слабые модели будут быстро сгорать.
Вследствие скачков напряжения могут сгореть транзисторы. Их нужно менять. Взять новые можно из старых балластов. После замены необходимо проверить люминесцентный фонарь с помощью лампы на 40 Вт.
Как проверить дроссель люминесцентного светильника
Перед тем как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром, необходимо ознакомиться с основными признаками его поломки:
- гудение осветительного прибора;
- лампа включается и через время гаснет, темнея по краям;
- ЛДС перегревается;
- внутри трубки появляются “змейки”;
- светильник сильно мерцает.
Чтобы проверить дроссель на работоспособность, необходимо вытащить из светильника стартер, а потом замкнуть в его патроне контакты. Затем вынимается лампа и контакты в обеих патронах также закорачиваются. Мультиметр выставляется на замер сопротивления, после чего его щупы подсоединяются к контактам в ламповом патроне. Если имеется обрыв, прибор покажет нескончаемое сопротивление. При межвитковом замыкании прибор покажет нулевое значение.
Как проверить стартер
Если светильник стал мерцать сразу после включения, но при этом так и не загорелся – вышел из строя стартер. Выполнить его прозвонку отдельно от ЛДС не получится, так как без напряжения его контакты являются разомкнутыми.
Проверка исправности стартера возможна другим методом – последовательно подсоединив его с лампой накаливания к стандартной электросети.
Основная причина выхода из строя – биметаллическая пластина сильно изнашивается.
Как проверить ёмкость конденсатора тестером
Если конденсатор ЛДС неисправен, её показатель КПД уменьшается до 35-40%. Для осветительных приборов с мощностью не более 40 Вт вполне достаточно конденсатора с ёмкостью 4,5 мкФ. Если она меньше данной нормы, КПД будет уменьшено, если больше – освещение будет мигать.
Для осуществления замера конденсатор необходимо прозвонить мультиметром. При прикосновении щупами выходов детали прибор демонстрирует нескончаемое сопротивление. Когда этот показатель меньше, чем 2 Мом – это симптоматика значительной утечки тока.
Включение люминесцентной лампы без дросселя
Сгоревшую лампу дневного света можно вернуть в работу, если подсоединить её в схему посредством постоянного напряжения, исключая стартер и дроссельный элемент. Здесь поможет использование двухполупериодного выпрямителя с удваиванием напряжения. Если через некоторое время яркость лампы снизится, её необходимо перевернуть в светильнике, вследствие чего сменятся полюса подсоединения.
Данная схема предполагает использование радиоэлементов с показателем напряжения не больше 900 В. Именно такого значения достигает ЛДС при запуске.
Схема подключения перегоревших ламп
Из-за перегорания нитей накала люминесцентные лампы нередко приходят в негодность. Вернуть вторую жизнь такой лампе можно, используя нетрадиционную схему запуска, многократно испытанную народными умельцами.
Из таблицы можно узнать номинальные значения радиоэлементов для ЛДС с разной мощностью. Ограничительные резисторы R1 в обязательном порядке должны быть из проволоки.
Отремонтировать ЛДС в домашних условиях можно, если руководствоваться схемами и следовать определённым инструкциям. Такие знания дают возможность продлить эксплуатационный период осветительного прибора.
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДРЛ и ДНаТ
1.1.Изучить устройство, принцип действия, назначение и основные технические параметры газоразрядных ламп высокого давления.
1.2.Изучить работу схем включения в сеть газоразрядных ламп высокого давления.
1.3.Исследовать электротехнические и светотехнические характеристики газоразрядных ламп высокого давления.
Общими элементами конструкции ламп высокого давления ДРЛ, ДРИ и ДНаТ является внутренняя горелка (газоразрядная трубка) из кварцевого стекла (в лампах ДНаТ из поли- или монокристаллической окиси алюминия), активированные самокалящиеся рабочие и поджигающие электроды с токоподводами, ограничительные резисторы в цепи поджигающих электродов, внешняя колба и резьбовой цоколь для подключения лампы к сети (рис. 8) .
Рис. 8. Устройство ртутной лампы высокого давления
Внешняя колба лампы служит для защиты горелки от повреждения нагретых выводов, токоподводов и других металлических элементов от окисления, а так же уменьшения влияния окружающей среды на тепловой режим горелки. На внутреннюю поверхность внешней колбы при необходимости наносят различного рода люминофорные покрытия. Внутренняя горелка, в зависимости от типа лампы, после тщательного обезгаживания заполняется: 1) строго дозированным количеством ртути и спектрально-чистым аргоном (лампы ДРЛ), 2) дозированной смесью ртути, аргона и галоидных соединений металлов, в частности иодидов натрия, талия, индия, скандия, тория и др. (лампы ДРИ), 3) дозированной смесью натрия, ртути и ксенона (лампы ДНаТ).
Электрический разряд в горелке начинается при низком давлении паров ртути. После зажигания дугового разряда происходит разогрев горелки и интенсивное испарение ртути, а также галоидных соединений металла и натрия. Давление паров в горелке повышается, что влечет возрастание электрического сопротивления между рабочими электродами. Увеличение сопротивления газоразрядной лампы сопровождается уменьшением тока в цепи включения, увеличением падения напряжения в цепи лампы. Растет мощность, потребляемая лампой, излучаемый световой поток и КПД. Процесс разгорания лампы будет продолжаться до тех пор, пока ртуть, галоидные соединения металла и натрий полностью не испарятся, а температура горелки не стабилизируется. При этом стабилизируются все электрические и светотехнические параметры, наблюдается устойчивый режим работы лампы. Длительность процесса разгорания газоразрядных ламп высокого давления не превышает 10минут, повторно зажечь лампу можно лишь после того как она остынет.
Лампы ДРЛ широко распространены для освещения производственных территорий, строительных площадок, проезжей части дорог и улиц. Они бывают двухэлектродные (горелка содержит два рабочих электрода) и четырехэлектродные (в горелке имеются два рабочих и два поджигающих электрода).
Лампы ДНаТ (рис.9, а) имеют световую отдачу излучения сосредоточенно в желто-оранжевой области спектра. Такое излучение позволяет различать положение и форму объектов, но не обеспечивает удовлетворительную цветопередачу освещаемых объектов. Последнее и определяет назначение ламп ДНаТ — освещение улиц и территорий объектов. Для зажигания электрического разряда в лампах ДНаТ используется импульсное зажигающее устройство (УИЗУ) (рис.9, б), генерирующее в рабочем режиме импульс напряжения с амплитудой 510¸4500 В. Схема подключения лампы ДНаТ представлена на рис. 9, в.
Технические данные газоразрядных ламп высокого давления приведены в приложении.
![]() |
Разряды высокого давления более компактны и имеют более высокие электрические нагрузки; поэтому, чтобы выдержать давление и температуру, для них требуются кварцевые дуговые трубки. Дуговая трубка заключена во внешнюю стеклянную колбу с азотной или аргоно — азотной атмосферой для понижения окисления и искрения. Колба эффективно фильтрует ультрафиолетовое излучение от дуговой трубки.
При высоком давлении ртутный разряд представляет собой в основном голубое и зеленое излучение. Для улучшения цвета люминофорное покрытие внешней колбы добавляет красный свет. Имеются варианты высокого класса с увеличенным содержанием красного света, которые обеспечивают более высокую светоотдачу и улучшенную цветоотдачу.
Все газоразрядные лампы высокого давления требуют некоторого времени для выхода на полную светоотдачу. Начальный разряд происходит через проводящий газовый заполнитель, и металл испаряется по мере возрастания температуры лампы.
При стабильном давлении без специального устройства управления лампа сразу же снова не запустится. Проходит некоторое время, в течение которого лампа остывает до нужной температуры и давление уменьшается, чтобы нормальное напряжение питания или поджигающая схема соответствовали для повторного возникновения дуги.
Газоразрядные лампы имеют отрицательную характеристику сопротивления, так что для управления током необходимо наличие внешнего устройства управления. Наличие компонентов устройства управления вызывает некоторые потери, поэтому пользователь должен учитывать общую мощность при рассмотрении эксплуатационных расходов и расходов на электрическую установку. Для ртутных ламп высокого давления существует исключение. Ртутные лампы бездроссельного включения (ДРВ, HWL) имеющие вольфрамовую нить, которая действует и как устройство для ограничения тока и добавляет теплые цвета к голубому и зеленому разряду. Это позволяет осуществлять прямую замену ламп накаливания.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
3.1. Ознакомление с измерительными приборами и изучение технических параметров ламп ДРЛ, ДНаТ, ДРИ.
Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с используемым оборудованием.
Технические параметры исследуемых в работе ламп записать в табл. 3.
Технические параметры исследуемых ламп
Тип лампы | U, В | P, Вт | Ф, лм | I, А | η, лм/Вт | Номинальный срок службы, ч |
3.2. Изучение электрических и светотехнических характеристик газоразрядных лампы высокого давления при номинальном напряжении питающей сети
Изменение энергетических и светотехнических параметров ламп при разгорании
Тип лампы | Измеренные величины | Вычисленные | ||||||
t | Uл | I | Q | Pл | cosj | E | S | Ф |
c | В | А | ВАр | Вт | лк | ВА | лм | |
… |
Установить напряжение 220 В. Через каждые 30 секунд производить измерения мощности потребляемой лампой и схемой, тока цепи, напряжения на дросселе и лампе, освещенность на плоскости и в контрольной точке. Типы ламп для исследований задаются преподавателем. Результаты измерений и расчетов записать в табл. 4.
3.3. Исследование изменения электротехнических и светотехнических параметров лампы при отклонении напряжения сети от номинального.
3.4. После разгорания лампы изменить напряжение питания сети, подождать стабилизации параметров лампы и определить изменения электротехнических и светотехнических параметров источника излучения. Опыт произвести при напряжении питания 220, 210, 200 В и т.д. до погасания лампы. Результаты исследований записать в табл. 5.
По результатам опытов и расчетов на миллиметровой бумаге построить графические зависимости изменения тока, напряжения, активной мощности и коэффициента мощности при разгорании лампы и отклонении напряжения сети от номинального.
В заключении отчета необходимо сформулировать выводы в виде ответов на следующие вопросы:
1. Как и почему изменяются электротехнические и светотехнические параметры исследуемых газоразрядных ламп высокого давления при разгорании?
2. Как влияет отклонение питающего напряжения от номинального значения на электрические, светотехнические и эксплутационные параметры газоразрядных ламп высокого давления?
3. Почему, при отклонении питающего напряжения от номинального значения изменяются электрические, светотехнические и эксплутационные параметры газоразрядных ламп высокого давления?
Зависимость светотехнических и электрических параметров газоразрядной лампы от питающего напряжения сети
Тип лампы | Измеренные величины | Вычисленные | ||||||
Uc | Uл | I | S | Pл | Q | cosj | E | Ф |
В | В | А | ВА | Вт | ВАр | лк | лм |
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
4.1. Принцип действия и устройство газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ; натриевых типа ДНаТ; металлогалогенных типа ДРИ.
4.2. Основные электрические, светотехнические и эксплутационные параметры газоразрядных ламп высокого давления. Диапазоны напряжений и шкалы номинальных мощностей, выпускаемых промышленностью данного тина ламп.
4.3. Основные отличия в устройстве газоразрядных ламп высокого давления типов ДРЛ, ДРИ и ДНаТ.
4.4. Преимущества и недостатки ламп ДРЛ, ДРИ и ДНаТ в сравнении с другими источниками оптического излучения.
4.5. Дополнительные устройства для зажигания ламп ДРЛ, ДРИ и ДНаТ. Поясните принцип работы зажигающих устройств.
4.6. Структура условного обозначения пускорегулирующих аппаратов для газоразрядных ламп высокого давления.
Технические данные газоразрядных ламп высокого давления
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Средняя продолжительность горения ,ч |
ДРЛ 125 | ||||
ДРЛ 250 | ||||
ДРЛ 400 | ||||
ДРЛ 700 | ||||
ДРЛ 1000 | ||||
ДНаТ 70 | ||||
ДНаТ 100 | ||||
ДНаТ 150 | ||||
ДНаТ 250 | ||||
ДНаТ 400 | ||||
ДРИ 250 | ||||
ДРИ 400 | ||||
ДРИ 700 | ||||
ДРИ 1000 | ||||
ДРИ 2000 | ||||
ДРИ 3500 |
1. Волков В. Д. Светотехника: учеб. пособие / В. Д. Волков, В. П. Шелякин. — Воронеж: Издательство «Кварта», 2003. — 132 с. (Учебная серия «Открытое образование»).
2. Баранов Л.А. Светотехника и электротехнология / Л.А. Баранов, В.А. Захаров. – М.: КолосС, 2006. -344 с.
3. Справочная книга по светотехнике. / под ред. Ю.Б. Айзенберга. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1995. -526 с.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 3
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 15
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 24
по выполнению лабораторных работ № 3, 4
по дисциплине «Светотехника и электротехнология»,
для студентов направления 110800 «Агроинженерия» (профиль «Электроснабжение и электрооборудование сельскохозяйственных предприятий»)
очной и заочной форм обучения
Титова Лариса Николаевна
Сергеев Владимир Аронович
Чувашин Евгений Евгеньевич
В авторской редакции
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический