Неисправности осветительных установок и способы их устранения
| Неисправность | Причина | Устранение |
| Установки с лампами накаливания | ||
| Освещение не включается | 1.Выключается автомат при включении: Неисправен автомат Замыкание в сети освещения или в светильнике | Ремонт или замена автомата автомата Найти и устранить причину замыкания |
| 2.Лампа не касается контактов в патроне: Контакты отогнулись Контакты обгорели или отломились | Подогнуть контакты Заменить патрон | |
| 3.Неисправна лампа | Заменить лампу | |
| 4.Неисправен выключатель, выключающий одну или несколько ламп | Заменить выключатель | |
| 5.Выскочили из зажимов или обогрели провода в патроне, выключателе, автомате, коробке | Устранить неисправность | |
| 6.Обрыв цепи в автомате | Заменить автомат | |
| Срабатывает защита | 1.Лампа замкнута контакты в патроне своим цоколем | Отогнуть контакты |
| 2.Касание проводов в месте их присоединения к патрону или в коробке | Устранить неисправность | |
| Загорание пластмассового корпуса светильника | Наличие влаги и агрессивной среды, постепенное развитие замыкания по корпусу светильника, на которое не реагирует защита | Заменить светильник |
| Загорания провода | 1.Изоляция провода не соответствует условиям среды | Заменить провод, не соответствующий условиям среды |
| 2.Замыкание в светильнике или проводе в отсутствие защиты | Применить защиту (предохранители, автоматы) | |
| 3.Провод не соответствует нагрузке | Заменить на провод большего сечения | |
| Установки с люминесцентными лампами | ||
| Лампа не зажигается или работает с перерывами | 1.Слабы или окислились зажимы в цепях до светильника, у дросселя, колодок лампы, у стартера; контакты ножек лампы и электродов стартера в гнездах | Проверить зажимы и контакты в проводке до светильника и в светильнике |
| 2.Обрыв в дросселе или в конденсаторе балластного сопротивления | Проверить заменой на новые | |
| 3.Неисправен стартер | Заменить | |
| 4.Неисправна лампа. Целость ее спиралей можно проверить, взглянуть на ее торец через стекло баллона. Черный налет по концам говорит о расходовании активного слоя катодов | Заменить лампу | |
| 5.Влияние пониженной температуры воздуха | ||
| Изменение цвета сечения лампы | Изменение состава люминофора при большом сроке службы лампы | Заменить лампу |
| Гудение светильника | Колебание пластин магнитопровода дросселя | Заменить дроссель |
| Срабатывание защиты при включении светильника | 1.Пробой компенсирующего конденсатора на входе светильника | Заменить конденсатор |
| 2.Замыкание в цепях установки | Проверить цепи авометром | |
| Нагрев сгораемых поверхностей, на которых установлен светильник | Нагрев дросселя светильника | Поставить асбестовые подкладки под светильник или оставить воздушный промежуток под светильником |

Необходимо тщательно проводить оконцовку проводов при перезарядке ими патрона. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в разные стороны проволочек. Затем круглогубцами формируют колечко, которое желательно затем облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой.
Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к другим электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами. Кроме того, достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.
Обращаясь к люминесцентным светильникам, следует сказать, что они представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными (см. табл. 1.35).
При смене люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые очень токсичны.

При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо помнить, что характер газового разряда в значительной степени определяется давлением газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °С лампа может не зажечься вообще.
Следует принять за правило, что техническое обслуживание светильников должно проводиться одновременно с техническим обслуживанием электропроводок и другого электрооборудования.
Контрольные вопросы и задания
1.Расскажите об устройстве и назначении светильников. 2. Дайте примеры наиболее распространенных светильников с лампами накаливания. 3. Приведите примеры светильников с газоразрядными лампами низкого и высокого давления. 4. Расскажите об устройстве и размещении прожекторов. 5. Как классифицируют облучательные установки? 6. Приведите примеры облучательных установок для животных и птиц. 7. Дайте примеры облучателей растений в теплицах. 8. Назовите стационарные облучательные установки. 9. Дайте примеры бактерицидных облучательных установок. 10. Назовите ИК-облучательные установки. 11. Приведите основные условия правильной эксплуатации светотехнического оборудования. 12. Расскажите о периодичности и содержании осмотров и технического обслуживания светильников. 13. Каково назначение стабилизаторов-ограничителей напряжения? 14. Каковы основные неисправности и способы их устранения в осветительных установках с лампами накаливания? 15. Назовите неисправности и способы их устранения в установках с газоразрядными лампами.
Источник
Неисправности светильников с люминесцентными лампами и их ремонт
Люминесцентные лампы (ЛЛ) используют для освещения и сейчас, несмотря на то, что светодиодные светильники составляют им сильную конкуренцию. Линейные трубчатые лампы чаще устанавливают в офисах, гаражах, на предприятиях, компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) устанавливают в быту и в тех же видах помещений что перечислены выше. Для них есть характерные неисправности, поэтому в этой статье мы рассмотрим, как починить люминесцентные светильник.
Описание конструкции
Люминесцентные лампы различаются формой трубчатой колбы, они бывают:
Характерно для КЛЛ, где колба представляет собой трубку, закрученную в спираль или П-образной формы. Это нужно для уменьшения размеров при сохранении длины и площади излучаемой поверхности.
В общем случае колба люминесцентной лампы представляет собой стеклянную трубку внутрь которой закачаны пары ртути и инертные газы. В колбе установлены две спирали, по одной на каждом из ее концов.
При горении разряда в лампе излучается ультрафиолет, чтобы преобразовать его в видимый свет внутренняя поверхность колбы покрыта слоями люминофора.
Трубки бывают разных диаметров и длин. Обычно чем длиннее лампа — тем она мощнее.
Как уже было сказано — у таких ламп есть две спирали. Они нужны для разогрева газов и питания лампы после её запуска. Из колбы выходят по два штыревых контакта от спиралей с каждой из сторон.
Такой способ подключения называется штырьковый цоколь типа G. В зависимости от расстояния между выводами различают цоколи типа G13 и G5. У которых штырьки расположены на расстоянии 13 и 5 мм соответственно.
Схема питания и нормальный режим работы
Люминесцентные лампы отличаются от обычных тем, что для их работы недостаточно просто так подключить её выводы к сети переменного тока 220В. Схема питания предполагает работу люминесцентной лампы с так называемым ПРА — пускоругелирующий аппарат. Они бывают двух типов:
Электромагнитные ПРА считаются устаревшими, но все равно часто используются и по сей день. Они не столь эффективны и дают свет с едва заметными мерцаниями (низкий коэффициент пульсаций), но надежны и просты в ремонте. Поэтому рассмотрим для начала их.
Чтобы зажечь лампу нужно пробить её газовый промежуток для этого нужно создать импульс повышенного напряжения. Поэтому последовательно лампе устанавливают накопитель энергии — дроссель.
Но такая схема работать все равно не будет, нужно управлять процессом разогрева спиралей и накоплением энергии. Спирали разогревают чтобы спровоцировать эмиссию электронов, в результате чего должен возникнуть разряд в ионизированном газе. В трубчатых люминесцентных лампах разряд является тлеющим.
Поэтому параллельно лампе устанавливается стартер. Внутри стартера расположена неоновая лампочка (типа той, что в вашей индикаторной отвёртке или в подсветке выключателя) внутри которой в качестве электродов выступают биметаллические контактные пластины.
Когда вы подаете на схему напряжение холодные биметаллические контакты замкнуты, через них и две спирали, с которыми он соединен последовательно, протекает ток.
Спирали разогреваются, и биметалл нагревается, до тех пор, пока не разомкнутся контакты стартера. Тогда энергия, накопленная в дросселе будет стремиться поддерживать протекание тока, в результате чего напряжение на лампе начинает расти до тех пор, пока не произойдёт пробой, либо не остынут контакты стартера, они замкнутся и процесс разогрева спиралей начнётся заново.
Кроме стартера и дросселя в светильниках устанавливают конденсаторы для подавления помех, но не всегда.
Схема растрового светильника с 4 лампами, где к одному дросселю подключено по две люминесцентных лампы.
Схема светильника с одной люминесцентной лампой:
Электронный ПРА устроен сложнее. В нем используется явление резонанса напряжений. В основе его схемотехники лежит высокочастотный импульсный блок питания, который нагружен на дроссель последовательно, и конденсатор, подключенный параллельно лампе. Принцип действия ЭПРА достоин описания в отдельной статье — Как устроены и работают ЭПРА люминесцентных ламп.
Подключается он проще чем ЭмПРА, схема нанесена на корпусе эпра и подключение заключается в подаче питания на клеммы, обозначенные буквами L1 и L2. А лампа подключается к оставшимся двум парам клемм.
Типовые неисправности ЭмПРА и их ремонт
Давайте ознакомился какие неисправности могут возникать в схеме со стартером и дросселем:
2. Лампа тускло светится по краям, но не загорается.
3. Лампа начинает тускло светится по краям, ярко вспыхивает и снова гаснет.
4. Лампа тускло светит или заметны мерцания.
5. Вдоль трубки «бегает» свет, неравномерная засветка или подобные явления.
6. Лампа светится, но края трубки чёрные.
Это основные проблемы с люминесцентными лампами, рассмотрим способы их устранения. Если лампа совсем не включается проверьте:
1. Приходит ли вообще напряжение на светильник. Если нет – ищите обрыв на линии питания.
2. Извлеките лампу из патронов для проверки спиралей. Для этого проверните её вдоль своей оси и выведете штыри из зацепления патронов. Теперь нужно проверить не оборваны ли спирали прозвонкой или тестером. Если они не «звонятся» — значит они перегорели, то есть оборваны. В этом случае нужно заменить лампу.
3. Проверьте есть ли контакты в патроне и в каком они состоянии.
4. Извлеките стартер и установите заведомо исправный. Если его контакты разрушились – процесса прогрева происходить не будет, лампа не включится.
5. Измерьте сопротивление дросселя:
Если оно бесконечно – он сгорел, под замену.
Если оно ниже 40 Ом – межвитковое замыкание. В таком случае лампы могут и работать, но быстро сгорать – дроссель нужно заменить.
Если сопротивление вообще нулевое – значит в дросселе КЗ. Лампы включаться не будут, а процесс поджига люминесцентной лампы стартер будет повторять вновь и вновь – под замену.
Если омметра нет под рукой, можно частично проверить обычной прозвонкой – если цепь в норме (пищит/светится индикатор), тогда дроссель точно не в обрыве, но КЗ не исключено. А если прозвнока не звенит или не горит – дроссель в обрыве. Теперь можно проверить КЗ обмотки на корпус, его быть не должно.
Электронный дроссель для люминесцентной лампы: схема, устройство и неисправности
Большинство ЭПРА которые используют для питания люминесцентных ламп построены по простой схеме на основе автогенератора.
Аналогичная схема, но на плате круглой формы стоит в энергосберегайках (КЛЛ).
На рисунке ниже выделены элементы которые сгорают чаще всего.
Диоды обычно используют типа 1n4007 и подобные маломощные. Транзисторы, в зависимости от мощности лампы, обычно это линейка MJE13001, 13003, 13009 и подобные.
Во многих ситуациях, когда нужно быстро починить светильник – проще заменить ЭПРА полностью, а сгоревшее забрать домой для проверки и ремонта «про запас».
Схема питания и ремонт люминесцентных светильников не столь сложен как может показаться и легко поддается ремонту. Если вы используете такие светильники в гараже или мастерской – советую держать несколько рабочих стартеров, на всякий случай. Они выходят из строя чаще всего.
Источник
Характерные неисправности светильников наружного освещения:
- механические повреждения;
- повреждения, обусловленные агрессивным воздействием климатических и атмосферных факторов;
- короткие замыкания из-за попадания воды;
- выход из строя пуско-регулирующей аппаратуры (ПРА);
- перегорание или критическое снижение яркости ламп.

Отметим, что необходимо отличать собственные неисправности световых приборов от других поломок систем освещения — от проблем с проводкой и устройствами управления освещением.
Простейшими устройствами управления освещением являются выключатели и переключатели. Пусть они и простейшие, но у них бывают свои характерные неисправности. Очевидно, что выключатель, утративший способность пропускать электрический ток, не позволит включить свет.
Работа некоторых светильников (групп) наружного освещения регулируется с помощью более сложных схем (систем), нежели схемы с выключателями и переключателями.
Широкое распространение получила схема с фотореле (с датчиком освещённости). Когда наступают сумерки (уровень освещённости снижается до порогового значения), срабатывает датчик, фотореле замыкает контакты, и фонари (прожекторы) начинают светить.
Довольно часто встречается схема с реле (контроллером) времени. Здесь освещение включается по запрограммированному графику, причём алгоритмы могут быть сложными, объединяющими несколько временных циклов (например, суточный и недельный циклы). При обследовании светильников, управляемых с помощью реле и контроллеров времени, электрик должен соблюдать особую осторожность (особенно если график включения освещения ему не известен), поскольку система может подать напряжение в любой момент.
В последние годы наблюдается тенденция к усложнению и централизации управления инженерными системами зданий (в т. ч. системой электроснабжения) с привлечением ЭВМ. В системе «умный дом» функцию управления наружным освещением берёт на себя компьютер. Неисправность наружного освещения в этом случае на поверку может оказаться сбоем управляющего компьютера.
Разумеется, опытный аварийный электрик может быстро и чётко отдифференцировать неисправности светильников от неполадок в системах (схемах) управления освещением. Там, где обыватель видит лишь погасшую лампу, неработающий фонарь или прожектор, у хорошего электрика быстро складывается картина вероятных причин поломки и рациональных путей решения проблемы.
В отличие от ламп накаливания, LED-лампы при обнаружении неисправности можно не выбрасывать. Большинство дефектов легко диагностируется и устраняется. В некоторых случаях проблему удается решить даже в домашних условиях, не прибегая к услугам электротехника.
В статье мы рассмотрим основные неисправности светодиодных светильников, почему они возникают, как отремонтировать.
Как определить неисправность светодиодной лампы
Покупая светодиодный светильник, потребитель рассчитывает на длительный и бесперебойный срок службы. Однако существуют факторы, которые способны привести к преждевременному выходу прибора из строя. В этих случаях полезно знать, как определить неисправность светодиодной лампы и устранить ее в максимально сжатые сроки.
Современные светодиодные светильники состоят из корпуса, светоизлучателя и источника питания. Светоизлучатель может быть, как один, так и в виде нескольких сменных ламп. Источник питания может представлять собой отдельную или встроенную внутрь прибора конструкцию. Кроме того, он способен располагаться на плате, рядом со светодиодами.
Если LED-лампа перестает работать, как правило, перегорает один элемент из всей сборки. Отказ сразу двух или трех элементов встречается крайне редко. Первый шаг на пути к ремонту светодиода – это диагностика. Она предполагает разбор конструкции. Для отделения диффузора можно использовать тонкую отвертку или острый нож. Если колба лампы выполнена из стекла, демонтаж в данном случае невозможен.
Под диффузором можно обнаружить плату с излучающими диодами. Дефект на ней можно найти по внешнему виду. Он может представлять собой темное пятно или след горения. Если видимых дефектов не обнаружено, для более точной диагностики следует воспользоваться тестером (мультиметром).
Диагностика с использованием мультиметра выполняется в несколько этапов:
- Черный щуп нужно приложить к катоду, а красный – подсоединить к аноду диода.
- В случае исправности элемента появится свечение. Если поменять щупы местами, на дисплее высветится цифра 1.
- При касании к неисправному диоду свечения не будет вне зависимости от положения щупов.
Виды и причины поломок светодиодного светильника
Подлежит ли ремонту светодиодный светильник, зависит от причины неисправности. Если обнаружено повреждение матрицы COB или герметизированных блоков, светильник можно выкинуть. Для ремонта плат с неисправными SMD-диодами необходимо подготовить строительный фен или паяльную станцию.
Неисправность светодиодного светильника может проявляться в виде гудения, мерцания или отключении в результате срабатывания защиты. Иногда происходит смещение цветовой температуры в сторону синего оттенка. Например, при выгорании люминофора на диодах.
К распространенным причинам, почему не работает светодиодная лампа, можно отнести:
- перегорание элементов в матрице COB в результате перегрева;
- обрывы дорожек, печатных площадок или проводников;
- выгорание SMD-диодов на плате, в модуле или линейке;
- перегрев блока питания в результате скачка напряжения или превышения уровня мощности.
Чаще всего поломке подвергаются недорогие лампы, в которых вместо стабилизатора используют простые резисторы. В случае скачка напряжения они не могут должным образом защитить диоды. Это вызывает мигание или полное прекращение работы лампы. Для предотвращения подобных ситуаций стоит использовать стабилизатор или специальный блок защиты, который обесточит линию при перепадах напряжения.
Как долго работают светодиодные лампы, зависит от количества светодиодов, цветовой температуры и качества используемых в производстве материалов. Срок службы принято указывать в часах, а не годах. В среднем LED-лампы работают 30000–50000 часов, но некоторые модели могут иметь срок эксплуатации до 100 000 часов. По истечении этого срока лампа не гаснет, а продолжает светить, но с меньшей интенсивностью. Несмотря на то, что такие изменения человеческому глазу незаметны, лампы с угасшей яркостью требуют обязательной замены.
Светодиодный светильник не работает: как отремонтировать
Принцип выполнения ремонта светодиодных светильников зависит от характера неисправности. Прежде чем устранять дефект, нужно убедиться, что в этом есть смысл. В некоторых случаях проще заменить лампу на новую.
Неисправности светодиодных светильников и их устранение:
- Выход из строя излучающих диодов предполагает их замену. Для этого нужно распаять его, а затем припаять новый. Для начала необходимо снять радиаторный блок, а после этого заняться распаиванием контактов БП. Затем следует закрепить LED-матрицу на держателе. С помощью бытового фена нужно будет нагреть плату температурой не более 150 °С. Для удаления старого диода можно использовать термический зажим или кусочек медной проволоки, накрученной на паяльник. На место сгоревшего диода можно установить мост, но этот вариант подходит только при наличии стабилизирующих драйверов и не менее 7 исправных диодов.
- Неисправности, вызванные недостаточным теплоотводом, можно устранить несколькими способами. Первый предполагает очистку радиаторной решетки от пыли. Если это не помогает, проблема может заключаться в недостаточной вентиляции или ошибке монтажа. Например, если не учтено допустимое расстояние до потолка или в помещении слишком высокая температура воздуха.
- Нештатное срабатывание защиты в большинстве случаев обусловлено конденсатором заниженной емкости. Проблема может заключаться как в высыхании электролита, так и в неправильном монтаже. В первом случае вернуться к правильному режиму работы лампе помогает прогрев. Чтобы полностью избавиться от этой проблемы, можно заменить конденсатор вариантом с емкостью в 2–3 раза больше предыдущего. В 10% случаев нештатное срабатывание защиты связано с некондиционными комплектующими.
- Некорректное подключение LED-ламп сопровождается гудением или мерцанием. В этом случае речь может идти об особенностях подводящих сетей. Чтобы удостовериться в этом, нужно подключить вместо светодиодной лампы люминесцентную или лампу накаливания с таким же цоколем. Если она будет работать без перебоев, значит, LED-лампа не диммируема или диммер не предназначен для работы с ней. Если лампа горит даже при выключенном свете, речь может идти о слишком высоком заземлении.
Мелкий ремонт светодиодного светильника под силу даже человеку, далекому от электротехники. Если же проблема серьезного характера, лучше обратиться к профессионалу. При взаимодействии со светодиодными лампами важно соблюдать правила устройства электроустановок – избегать оголенных и неизолированных контактов, которые могут спровоцировать короткое замыкание.
Характерные неисправности электрооборудования и способы их устранения
Внешними признаками неисправности электропроводки является перегорание предохранителей или автоматических защитных устройств и появление специфичного запаха горелой изоляции, иногда искрение или перегрев проводки.
Повреждения электропроводки и ее элементов могут происходить из-за небрежного или неосторожного с ней обращения, в результате некачественного выполнения монтажных работ, при физическом износе проводов и кабелей.
При техническом обслуживании внутренних электропроводок проверяют состояние проводов и кабелей и их изоляции, натяжение и закрепление проводов на роликах и изоляторах. Обвисшие и незакрепленные провода и кабели подтягивают и надежно закрепляют. При обнаружении поврежденных роликов, изоляторов, изоляционных трубок, фарфоровых воронок и втулок их немедленно заменяют другими. Поврежденные участки проводки заменяют новыми. Если повреждена изоляция проводов, допускается поврежденный участок проводки изолировать липкой изоляционной лентой или трубкой из изолирующего материала.
При ремонте помещения не допускается замазывание проводки известью, побелкой или закрашивание краской, так как попадание на провода воды и растворителей краски ухудшают их изоляцию, что может привести к короткому замыканию. Вода проникает в трещины, впитывается в гигроскопические материалы, смешивается с грязью, растворяет кислоты и щелочи, образуя электролиты. Последние разрушают не только изоляционные материалы, но и металлы.
Не допускается завешивать провода коврами, портьерами, гардинами и другими легковоспламеняющимися материалами. Нельзя подвешивать провода на гвозди, оттягивать их проволокой или веревкой.
Электропроводку и ее элементы периодически осматривают и проверяют. Количество периодических осмотров электропроводки зависит от ее конструктивного исполнения и характеристики помещения. Выявленные при осмотре неисправности, дефекты, повреждения устраняют немедленно.
Электроустановочные устройства
К электроустановочным устройствам относятся: штепсельные розетки, выключатели, вилки, патроны, предохранители и т. п.
Неисправности электроустановочных устройств.
Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре выключателя могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, обломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми.
В штепсельных розетках со временем ослабевают пружины, сжимающие контактные гнезда, в результате чего штепсельное соединение нагревается, контакты покрываются нагаром и оплавляются. Для надежной работы штепсельного соединения необходимо сжать или заменить пружины и обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розетки. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличии трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
При выдергивании штепсельной вилки из скрытой розетки она может выпасть вместе с проводами из коробки. Вставлять ее обратно можно, только предварительно обесточив электросеть. При закреплении штепсельной розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Винты крепления лапок завинчивают поочередно и равномерно.
Использование тройников. Иногда в одну розетку через тройник-разветвитель подключают одновременно несколько мощных электроприборов. Этого делать не рекомендуется, так как большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву последних и быстрому высыханию изоляции.
Светильники с лампами накаливания
Наиболее распространенной неисправностью осветительной сети является перегорание электрической лампочки. Для проверки лампы накаливания необходимо воспользоваться заведомо исправной лампой. Если такая замена не дает положительного результата, причину следует искать в патроне. Необходимо проверить, имеется ли касание цоколя с центральным контактом. При необходимости его нужно немного отогнуть. При плохом контакте «цоколь-патрон» возможны приваривание цоколя лампы к патрону, перегрев лампы патрона, светильника и подводящих проводов. При наличии механических поломок контактных стоек, обгорании пластмассовых корпусов, наличии трещин и сколов патрон необходимо заменить на заведомо исправный.
Лампы накаливания часто не выворачиваются из патрона из-за того, что заржавел цоколь или приварился центральный контакт. Применение большого усилия приводит, как правило, к отрыву цоколя. В этом случае необходимо обесточить электросеть, вывернув предохранительные пробки или отключив автоматические выключатели. Затем, осторожно вращая колбу лампы, отрывают проволочки, на которых она висит. Плоскогубцами выворачивают оставшийся в патроне цоколь лампы. В тех случаях, когда не удается вывинтить цоколь, разбирают патрон.
При перезарядке патрона необходимо тщательно проводить оконцовку проводов. После зачистки от изоляции многожильный провод скручивают, чтобы не было торчащих в стороны проволочек. Затем круглогубцами формуют колечко, желательно колечко облудить. Место зачистки изоляции и провод до колечка обматывают изоляционной лентой. Правильная перезарядка необходима и при присоединении проводов и шнуров к бытовым электроприборам. В случае неаккуратной оконцовки проводов возможно короткое замыкание между торчащими жилами или достаточно одному проводку из колечка коснуться наружных частей арматуры, чтобы при прикосновении к ним человек попал под напряжение.
Светильники с люминесцентными лампами
Люминесцентные светильники представляют собой сложное устройство со многими конструктивными элементами и большим количеством контактов. Поэтому неполадки при эксплуатации ламп бывают очень разнообразными. Возможные неполадки в работе люминесцентных ламп и способы их устранения приведены в табл. 38.
Люминесцентные лампы вынимают из патронов с большой осторожностью, чтобы не повредить цоколь и не разбить стекло лампы, так как в лампе находятся пары ртути, которые являются очень токсичными.
Таблица 39. Возможные неисправности в светильниках с люминесцентными лампами, причины и способы их устранения
При эксплуатации люминесцентных ламп необходимо знать, что характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа или паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает и процесс зажигания и горения лампы ухудшается, а при температуре ниже 5 °C лампа вообще не зажигается.
Оптимальной температурой эксплуатации люминесцентных ламп является температура 20–25 С.
Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.
В состав работ по техническому обслуживанию светильников входят следующие операции:
• проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;
• проверка соответствия мощности установленных ламп;
• проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;
• удаление пыли и грязи с арматуры светильников;
• снятие стекол и электроламп и их промывка;
• замена стекол, имеющих трещины и сколы;
• снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;
• осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;
• окраска металлических частей арматуры.
Все виды работ проводят при отключенном напряжении.
Соединительные шнуры и штепсельные вилки
Неисправности шнура. Наиболее часто во время эксплуатации изнашивается и повреждается присоединительный шнур электроприемника. Основными неисправностями соединительных шнуров являются излом или обрыв жил проводников, а также нарушение изоляции, в результате чего возможно короткое замыкание. Поэтому перед каждым включением проверяют состояние изоляции и оплетки шнура, особенно в местах входа его в вилку, штепсельный разъем или в прибор. Шнур или гибкий провод не должен перекручиваться, на нем не должны образовываться узлы, закрутки и т. д. В таких местах изоляция шнура быстро изнашивается, и оголяются токоведущие жилы. Оголенные места шнура тщательно изолируются. Если оголенных мест много, то шнур полностью заменяют.
Обрыв токоведущих жил по длине устраняют путем перезарядки шнура. Для этого шнур в месте обрыва или излома жилы разрезают разбежкой 10–20 мм, жилы зачищают и соединяют. Каждую жилу изолируют в отдельности, а затем накладывают общую изоляцию. При повреждении шнура в месте ввода в электроприбор конец шнура с контактными кольцами укорачивают на 60–80 мм, зачищают концы шнура от изоляции на длину 20–25 мм и делают контактные кольца, которые затем желательно облудить. Концы шнура с контактными кольцами покрывают на длине 10 мм изоляционной лентой так, чтобы из изоляции выступало кольцо, после чего шнур подсоединяют к прибору.
Характерными неисправностями штепсельной вилки являются:
• обрыв (излом) шнура при входе в корпус вилки;
• ненадежный контакт оконцованного провода с контактным штырем;
• окисление и коррозия контактного штыря.
Квартирные щитки
При осмотрах квартирных щитков необходимо обращать внимание на состояние контактов в местах присоединения проводов. Ненадежное соединение приводит к нагреву и обгоранию контакта, разрушению изоляции и образованию искрения. Такие контакты очищают от копоти и туго затягивают.
Автоматические выключатели, ПАРы и плавкие вставки предохранителей должны соответствовать нагрузкам и сечениям проводов и кабелей. Не подлежат ремонту и заменяются новыми аппараты защиты с поврежденными корпусами.
Квартирные щитки со шкафами должны иметь исправные замки, надежное уплотнение дверей. Не разрешается хранить в этих шкафах посторонние предметы.
Электросчетчики не должны иметь повреждение корпуса, смотровых стекол, клеммных крышек и др. На счетчике устанавливают две пломбы: одну – на винтах, крепящих кожух счетчика, другую – на клеммной крышке при установке или замене счетчика.
Исправность счетчика можно определить по вращению его диска. При отключении диск счетчика должен останавливаться, совершив не более одного оборота. Если же диск после отключения всех токоприемников продолжает вращаться, то счетчик следует снять и перепроверить в соответствующих организациях. Если же счетчик окажется исправным, но при отключенной нагрузке диск продолжает вращаться, то это значит, что изоляция электропроводника повреждена и имеет место значительная утечка тока. В этом случае необходимо прекратить пользование электроэнергией, установить место повреждение проводки и исключить утечку электроэнергии.
Эксплуатация электропроводки с повышенными токами утечки опасна с пожарной точки зрения (возможно возгорание строения), и с точки зрения электробезопасности, так как под напряжением могут оказаться сырые стены здания.
Определить правильность показания счетчика можно и в домашних условиях. Для этого отключают все светильники, нагревательные приборы и другие потребители. На 10–15 минут включают один потребитель с заведомо известной мощностью, например электролампу, и определяют фактический расход электроэнергии, который должен совпадать с показаниями счетчика с учетом погрешности последнего.
Внешними признаками перегрузки счетчика являются специфический запах подгоревшей изоляции, ненормальное гудение счетчика, пожелтение стекла смотрового окошка.
Жужжание счетчика, если оно не сопровождается самоходом, не является признаком его неисправности.
Срабатывание средств защиты происходит из-за коротких замыканий в электропроводке и токоприемниках или от перегрузки.
Чтобы быстро и точно определить место замыкания, пользуются методом последовательного включения нагрузок. Для этого отключают все электроприемники. Заменяют сгоревшую пробку, включают ПАР или автоматический выключатель. Если защита опять срабатывает сразу, то наиболее вероятным местом короткого замыкания является электропроводка или штепсельная розетка. Если срабатывание защиты сразу не произойдет, то поочередно включают осветительные приборы, затем другие токоприемники до возникновения короткого замыкания. В светильниках повреждение чаще всего бывает в патронах. В том случае, когда защита срабатывает через некоторое время после включения нагрузки, необходимо отключить часть электроприемников (уменьшить нагрузку), так как в этом случае нагрузка сети превышает ток срабатывания защиты.
Нельзя ставить вместо заводской пробки проволочные перемычки (жучки), так как они не сгорают даже при больших токах, в результате чего может загореться изоляция и произойти пожар.
Перед включением в сеть любого бытового электроприбора убеждаются, что напряжение, на которое рассчитан прибор, соответствует напряжению электросети. Нельзя включать в сеть приборы, не соответствующие напряжению сети. Перед включением в сеть нового прибора следует обратить внимание на потребляемый ими ток или мощность и подсчитать, выдержат ли предохранители и электропроводка включение этих приборов.
Профилактические испытания электропроводок
При испытаниях проверяют целостность жил и правильность фазировки – подключение фазы на выключатель и на центральный контакт патрона.
Не реже одного раза в три года проверяют изоляцию электропроводки мегомметром напряжением 500 или 1000 В. Сопротивление изоляции измеряют между каждым проводом и землей. Наименьшее сопротивление изоляции – 0,5 МОм. Если сопротивление меньше 0,5 МОм, то необходимо определить причину и исправить поврежденную часть электропроводки.
Содержание:
- Основные компоненты LED лампы
- Неисправности излучающих диодов
- Диагностика
- Замена светодиода
- Установка моста
- Проблемы с драйверами
- Нештатное срабатывание защиты
- Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом
- Некорректное подключение LED ламп
Газоразрядные ИС и лампы накаливания не подлежат ремонту. Совсем иное дело — светодиодные светильники, практически все виды неисправностей которых может диагностировать и устранить квалифицированный специалист – электротехник.
Основные компоненты LED лампы
Чтобы ориентироваться в терминологии и представлять себе поле деятельности, необходимо понимать конструкцию и функцию главных узлов светодиодного светильника (или лампочки):
- Светодиод — излучающий диод, закрепленный на алюминиевой пластине. Может иметь собственную оптику в виде линзы.
- Цоколь/разъем/сокет — контактное соединение лампы. Выполняется в виде резьбового цилиндра или штырькового (пинового) контакта.
- Радиатор — служит для передачи тепла от излучающего диода в окружающее пространство. Для эффективной процесса контакт между радиаторной пластиной и излучающим диодом выполняется через термопасту.
- Драйвер (блок питания/БП) — устройство, преобразующее переменный ток сети напряжением 220 В в постоянный ток никого вольтажа. БП питает энергией источник света и автоматически регулирует параметры, компенсируя их колебания и обеспечивая стабильную работу светильника. Самые простые драйверы реализованы с помощью резистора или конденсатора. Более совершенные блоки имеют в своем составе трансформатор и управляющий чип. БП может быть как наружным, так и внутренним (располагаться в цоколе лампы).
- Диффузор, рассеиватель — обычно плафон или абажур, служащий для более равномерного распределения светового потока, а также изменения угла рассеивания.
Большинство отказов LED светотехники связано с неисправностями драйвера и/или самих диодов. В свою очередь, причиной этих неисправностей может быть недостаточный отвод тепла через радиатор.
Неисправности излучающих диодов
В большинстве современных LED лампочек используются SMD светодиоды, подключенные в цепь последовательно. Поэтому при выходе из строя одного диода цепь размыкается, и устройство перестает работать. Обычно перегорает один элемент из всей сборки. Одновременный отказ двух или трех — большая редкость.
К сожалению, большинство LED светотехники, представленной на рынке РФ, не «доживает» до конца заявленного ресурса. Мы почему-то уже привыкли к тому, что продавцы говорят про 10 лет, но гарантию дают максимум на 2 — 3 года.
К счастью, в последнее время российские производители начинают теснить дистрибьюторов китайского ширпотреба. Так «Интера Лайтинг» установила новый стандарт в отрасли, гарантируя своим клиентам 5-летний срок службы всей светотехники на базе диодов.
Диагностика
Причины преждевременной деструкции диодов:
- Деталь была некондиционной.
- Низкое качество монтажа (пайки).
- Проблемы со стабилизацией напряжения.
- Ошибки в проектировании схемы, радиатора, либо намеренное (маркетинговое) завышение параметров для демонстрации повышенной светоотдачи (Лм/Вт).
Но какой бы ни была причина повреждения, перегоревшую постгарантийную лампочку в ряде случаев можно вернуть к жизни. Сначала, разумеется, устройство необходимо разобрать. Диффузор аккуратно отделяется с помощью острого ножа или тонкой отвертки (речь идет о полимерных колбах, стеклянные не подлежат демонтажу в домашних условиях).
Под диффузором находится пластина/плата/матрица с излучающими диодами. Обычно поврежденную деталь можно найти без инструментальной диагностики — просто по внешнему виду. Это могут быть темные точки, пятна, другие следы горения или перегрева. Если визуально не получается определить отказавший элемент, в ход идет тестер-мультиметр. В большинстве современных мультиметров предусмотрена выделенная функция проверки диодов.
Проверка светодиода мультиметром:
- Красный зонд подсоединяем к аноду диода, а черный — к катоду.
- Если элемент исправен, он начнет светиться. При перестановке зондов местами на дисплее появится цифра «1».
- Сгоревший диод не светится при любом положении зондов.
Замена светодиода
После обнаружения сгоревшего компонента его необходимо заменить. Мы должны распаять его и припаять новый. Следует учитывать, что перегрев может повредить полупроводник. Как правило, рекомендации по пайке приводятся в паспорте на диод. Например, для SMD 5730, часто используемого в серийных лампочках с резьбовым цоколем, температура не должна превышать 260 ° C (максимум — поддерживаться не более 2 с).
Перед заменой диода рекомендуется снять радиаторный блок и распаять контакты БП. Затем следует закрепить пластину (LED матрицу) на держателе. Это позволит высвободить руки.
Сложности с выбором светодиодных светильников?
Подготовим полный расчет стоимости, необходимого оборудования и 3D визуализацию для освещения вашего объекта. Это БЕСПЛАТНО — еще до покупки и заключения договора, вы сможете узнать: «Сколько и какие светильники подойдут?», «Сколько это будет стоить?», «Как это будет выглядеть?» и даже «Сколько будет наматывать счетчик?».
Далее следует нагреть плату с помощью горячего воздуха (подойдет бытовой фен). Чтобы не перегревать исправные светодиоды, температура не должна быть слишком высокой: не более 100 — 150 ° С.
Для удаления сгоревшего диода с пластины предпочтительно использовать термический зажим, который позволяет нагревать оба контакта одновременно. За неимением последнего можно применить самодельный гаджет — отрезок медной проволоки, намотанный на жало паяльника.
Тип светодиодов указывается на плате. После демонтажа детали заменяем ее на аналог. Разумеется, важно строго соблюдать полярность.
Установка моста
Если количество излучающих диодов на матрице не менее 7 -8 шт., допустимо вместо замены сгоревшей детали устанавливать перемычку (мост). Отсутствие одного диода не повлияет существенно на условия работы остальных. Однако, этот метод ремонта подходит только для тех ламп, в которых используются качественные стабилизирующие драйверы. Тогда сила тока на полупроводниках не будет превышена выше рекомендуемого предела — а значит, срок службы лампочки не сократится.
Вроде бы все просто, но уровень рядового пользователя бесконечно далек от демонстрируемого в этих методиках работы. А как насчет нормальной гарантии? Не всегда торговая точка принимает гарантийные рекламации на светодиодные лампочки. Достаточно продавцу найти малейшее механическое повреждение на корпусе — и он уже может отказать в возмещении ущерба. В «Интера Лайтинг» принципиально производят обмен любой LED лампы собственного производства, если она вышла из строя раньше, чем через 5 лет.
Проблемы с драйверами
Если диагностика лампочки, переставшей работать, не выявляет сгоревших диодов и разрушенных контактов, проблема заключается в работе блока питания. Впрочем, если речь идет не о лампочке, а о светильнике с интегрированной LED матрицей, проверку следует начинать сразу с замера выходного напряжения на драйвере. О неисправности этого блока также свидетельствуют:
- Мерцание (мигание с частотой 1 – 40 Гц).
- Гудение, жужжание или шум иного рода.
В LED лампочке хорошего качества БП на компактной плате расположен в цоколе. Каждый производитель разрабатывает собственные схемы драйверов, поэтому нет подробных общих рекомендаций по ремонту.
Можно лишь посоветовать придерживать таких направлений проверки и ремонта:
- Диагностика обратного сопротивления транзисторов.
- Контроль емкости конденсаторов.
- Если есть управляющий чип/контроллер — измерение напряжения на контактах.
- Замена выявленных поврежденных деталей.
Разумеется, все действия необходимо согласовывать с параметрами, указанными в паспорте на проверяемое изделие.
Если вы намерены модернизировать старый LED светильник, рекомендуется заменить «ноунейм» драйвер на качественный аналог. Гарантия «Интера Лайтинг на все комплектующие, включая блоки питания, составляет 5 лет.
Нештатное срабатывание защиты
Иногда встречается такой циклический «симптом» у LED светильников самых различных конструкций:
- При включении лампа вспыхивает, через0,5–3,0 секунды гаснет, затем «включается».
- Цикл мигания продолжается от нескольких минут до часа.
- После достаточного прогрева лампа перестает мигать и начинает светить в штатном режиме.
В функционале драйверов могут быть предусмотрены следующие виды защиты:
- От превышения силы тока на одном из элементов цепи.
- От падения напряжения на входе ниже MIN.
- От скачка напряжения на входе выше MAX.
- На случай короткого замыкания в нагрузке.
- От превышения MAX температуры диода.
Проверка каждой версии требует высокой квалификации и значительного времени на проведение «расследования». Кроме того, нужен набор профессионального оборудования: одним тестером не обойтись. Поэтому лучше воспользоваться уже готовыми наработками.
Статистика диагностик описанной неисправности свидетельствует: не более 10 % случаев нештатного срабатывания защиты обусловлены использованием в драйвере некондиционных комплектующих — резисторов, трансформаторов, либо низким качеством пайки. В 9 из 10 случаев виновник мигания — конденсатор заниженной емкости. Заниженный параметр может быть причиной ошибки монтажа, но чаще это просто следствие высыхания электролита. Прогрев увеличивает емкость, поэтому со временем лампа выходит на установленный режим.
Решение проблемы — замена конденсатора на аналог с большей в 2 – 3 раза емкостью.
Но это решение скорее для тех, кто профессионально занимается электротехникой. Для массового потребителя ремонт LED светильников нерентабелен. Гораздо реальнее другой способ экономить — выбирая качество монтажа и комплектации, заверенное гарантией от «Интера Лайтинг».
Неисправности, связанные с недостаточным теплоотводом
Перегрев светодиодных ИС приводит к уменьшению срока службы ламп, а также к ухудшению функциональных параметров техники. Быстрее, чем заложено проектом, происходит снижение светового потока и деградация спектра со смещением цветовой температуры в сторону синего цвета (из-за выгорания люминофора на диодах).
Еще одна типичная неисправность по причине недостаточного отвода тепла — периодическое снижение яркости, либо даже отключение светильника (срабатывает защита). После такого срабатывания необходимо проверить состояние радиаторов и условия их работы. Иногда достаточно очистить радиаторную решетку от пыли, чтобы восстановить нормальную работу устройства. В худшем случае потребитель имеет дело с:
- Ошибкой проектирования, либо откровенным жульничеством (один из примеров псевдо-инжиниринга — пластиковая радиаторная решетка на мощном светильнике).
- Ошибкой монтажа (пример — не выдержано минимальное расстояние от потолка).
- Недостаточной вентиляцией и чрезмерно высокой температурой воздуха в помещении.
Некорректное подключение LED ламп
Иногда мерцание, гудение и ряд других неисправностей связаны не с самим светильником, а особенностями подводящих сетей и дополнительных устройств.
Самая простая проверка мерцающей/жужжащей светодиодной лампочки — это тестовая замена ее на ИС накаливания или люминесцентную с таким же цоколем. Если тестовая лампа горит нормально, значит:
- Используется диммер, не предназначенный для работы с LED.
- Ваша светодиодная лампочка не является диммируемой.
Бывает, потребители сталкиваются с «эффектом призрака»: светильник выключен, но продолжает светиться. Это может происходить по следующим причинам:
- Нейтральный провод не заземлен или у заземления слишком высокое сопротивление.
- Из-за электромагнитной индукции кабели, проложенные рядом друг с другом, наводят паразитную ЭДС, которой достаточно для тусклого свечения LED лампы.
Разберем наиболее частотные проблемы, расскажем, почему это ошибка, назовем пути решения.
Ошибка №1. Думать, что трековые светильники – безумно дорого, не нужно, не для квартиры
Это не так. Трековая система освещения энергоэффективная, стильная, универсальная. А еще она очень просто устроена: сам светильник и направляющий профиль или трек. В нем таятся медные шинки — по ним идет напряжение. Профиль зовется шинопроводом.
У светильника 2 поворотных рычага:
- Для закрепления или снимания прибора с шинопровода,
- Для включения/отключения контактов-ползунков — воздействуя на него, прибор допускается собственно под напряжением двигать по треку.
Существуют магнитные трековые системы. Отмагнитил светильник («КЛИК!»), выбрал другое место, примагнитил где-то еще. Такое чудо стоит несколько больше, но оно прекрасно.
Ошибка №2. Думать, что магниты в скором времени размагнитятся, и светильник упадет
Нет, этого не будет. Магнитная сила велика. Однако может произойти другое, если вся магнитная полоса внизу трека некачественно прицеплена к подложке – тогда светильник выпадет из корпуса.
Дабы такого не произошло, приобретайте светильники с магнитной подложкой, хорошо зафиксированной, вставленной в пазы. Ряд производителей еще и предусматривают в конструкциях механические блокираторы. Идеальный вариант — клик-системы на защелках.
Ошибка №3. Не учесть расположение контактной полосы
Она может цепляться снизу шинопровода или сбоку. Сбоку лучше: черный низ сольется с общим фоном трека. При расположении снизу, глядя на потолок, вы будете наблюдать оранжевую полоску. Этот эффект нивелируется в трековых светильниках премиум сегмента – там магнитную плату красят специальной краской в черный.
Ошибка №4. Думать, что магнитный трек убьет током, если ребенок засунет туда палец
Снижение напряжения происходит до трековой системы. Магнитные и клик системы изначально запитываются через драйвер, на выходе которого 24 или 48 вольт. Светильники уже рассчитаны на низкое напряжение. Так что магнитные безопасны для человека. НО это уменьшает возможности в плане длины трековых дорожек и подключаемой мощности.
Ошибка №5. Не учитывать это ограничение
Ограничение — примерно 10 м и не более 200Вт на 1 трек от 1 блока питания. Иначе будут просадки напряжения, и осветительные приборы в конце линии банально не включатся или будут гореть очень тускло. По этой причине магнитные трековые светильники покупают зачастую для жилья, где больше и не требуется. Плюс трековой системы — сколько бы ни было светоточек, подводить питание вы будете только в 1 точку. Никакой безобразной паутины проводов. Конкретное место — 1 кабель туда.
Ошибка №6. Заводить кабель в начало шинопровода магнитной системы сходу с распределительной коробки, как на стандартных треках
Из-за присутствия отдельного блока питания с понижающим трансформатором 220/48 или 220/24 установка чуть усложняется. Надо будет куда-то спрятать довольно габаритный блок.
Ошибка №7. Пихать блок за потолок
Любой блок питания – расходник. Однажды вам потребуется к нему доступ. Не желаете мучиться с отдельной установкой блока? Сразу приобретайте дорогие модели, где блок интегрируется внутрь шины. Красиво и практично. Кстати, для установки доп светильников плюсом к имеющимся, не потребуется тянуть новую электропроводку, штробить, сверлить. Просто нарастим профиль. С уголками и гибкими коннекторами его легко вывести в любую точку и придать любую форму.
Ошибка №8. При установке коннектора не удостовериться, что на противоположном конце есть заглушка
Эта штука не для “красивости”, она утилитарная. Есть треки, в которых медные шинки сидят свободно, они могут несколько двигаться и при “введении” переходника на одном конце вылезают на другом.
Ошибка №9. Резать шину в магнитной трековой системе
Да, кроме прямолинейных участков, есть и круглые. Обычно если нужно уменьшить длину шины, ее отпиливают болгаркой или ножовкой.
Но в магнитных системах шина делается под размер на заводе при изготовлении — магнитная плата чувствительнее и нежнее, чем медные шинки в стандартном треке.
Поэтому если есть такая потребность, приобретайте шинопровод без магнитов.
Ошибка №10. Не учитывать тип потолка при крепеже
Если на светильнике не написано, что он произведен для конкретных видов потолков, крепить его можно на любой: натяжной, гипсокартонный, бетон. Но нюансы есть.
Для натяжного нужен специальный профиль. Для гипрока идеален встраиваемый трек (шина внутри, не выступает за плоскость потолка). Для бетона лучше накладной монтаж на саморезах или дюбелях. Для сверхвысоких потолков подойдет вариант со сбором конструкции на подвесных тросах.
Ошибка №11. Забыть про ограничения по тяжести и числу
При подвесе – меньше либо равно 5 шт по 5 кг на метр. Подвесные модели применяют над гарнитурами по типу «остров», крупногабаритными столами, барными стойками. Если потолок чрезвычайно дорог, треки можно установить на стене
Ошибка №12. Использовать встроенные в стену линейные модули
Функциональности здесь нет. Зато есть вред зрению. Возьмите за правило – свет от светильников не должен бить в глаза. Обычно используют светильники малой мощности для декоративной подсветки.
С боковой засветкой как раз так – не только посидеть против стены будет трудно, но и проходить мимо. Световой нещадный «удар» по сетчатке обеспечен.
Ошибка №13. Забыть про тип света
Трековые светильники бывают направленного/акцентного и рассеянного света. Первые – для галерей, кафе, магазинов.
В жилом помещении трековую систему в большинстве случаев делят: половина рассеянного света для формирования уютной атмосферы, половина акцентного для подчеркивания локаций на стенах.
Ошибка №14. Не узнать про разновидности
Некоторые думают, трековое освещение всегда – грубые цилиндры со сконцентрированным лучом. Меж тем существует сотня типов светильников — по форме, дизайну, материалу, размерам. В конце концов, они бывают трехфазными или однофазными.
Ошибка №15. Неправильно выбрать количество фаз
Желаете на 1 треке и рассеянный, и акцентный свет? Берите трехфазный шинопровод. Как пример: на кухне для общего освещения рассеянный свет, для подсветки рабочей зоны направленный. И над обеденным столом еще пару штук на подвесах.
Или еще пример: решили вместо стандартной пятиламповой люстры в гостиной, работающей в двух режимах, поставить трековые светильники аналогичного количества. Нужен трехфазный шинопровод.
При однофазной шине все приборы загорятся разом от одного 1-клавишного выключателя. Неудобно. При трехфазной их можно запитать от 2- или 3-клавишного.
Ошибка №16. Приобретать «трехфазку» (380V)
Просто не нужно. 220В от 1 фазы разводятся на разные шины. Использовать лучше пятижильный кабель. 380В в трехфазных трековых системах используется для огромных объектов, но не в жилом пространстве.
Ошибка №17. Пытаться на трехфазный трек крепить светильник для однофазного
Просто не выйдет – крепеж разный, нужен адаптер питания. Некоторые модели допускают возможность смены адаптера.
Ошибка №18. Экономить на чем не стоило бы
Экономить можно на спальне (мы там только спим, хватит прикроватного бра). А для детской выбрать другой вариант. Ребенок читает, рисует, пишет, ему нужен высочайший уровень освещенности. В детской вообще идеально вписываются габаритные современные светодиодные LED панели, а не магнитные встраиваемые в потолок трековые системы. Это лучший способ обустроить детскую комнату.
Но не экономьте на гостиной и кухне.
Ошибка №19. Применять трековые системы в ванной
Трековую систему нельзя сделать таким образом, чтобы она была супер надежно защищена от жидкости и пыли. Так что это просто небезопасно.
Ошибка №20. Пытаться заменить лампочку
В современных моделях не используют лампочки – только светодиоды. Перегорел трековый светильник? Решение – менять весь или же паять другой светодиод. Существуют модели с крупным COB светодиодом или множеством небольших SMD. Вторые проще ремонтировать самостоятельно.
Ошибка №21. Не учесть цветовую температуру
В дом покупайте модели с температурой 2800-4000К. Яркий холодный свет удобен в многолюдных офисах, общественных площадках, не в квартире.
Главное, не забудьте, что цветовая температура у всех светильников на 1 шинопроводе в 1 комнате должна совпадать – человеческие глаза автоматически видят такие разбросы. Если есть желание менять температуру света, выбирайте модели с подобной функцией.
Таблица 4.Неисправность Причина Способ обнаружения неисправности Способ устранения неисправности Лампа не зажигается На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети Проверить индикатором или вольтметром наличие и величину напряжения Проверить питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение. Лампа не зажигается.
На концах лампы нет свечения Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами стартеродержателя. Пошевелить в стороны лампу и стартер в их держателях. Обеспечить хороший контакт.
Неисправность лампы, обрыв или перегорание нитей Установить заведомо исправную лампу Заменить лампу Неисправность стартера – стартер не замыкает цепь накала катодов лампы. Отсутствует свечение в стартере. Заменить стартер Неисправность в электрической схеме светильника.
Проверить все соединения в схеме. Устранить обнаруженные неисправности. Неисправность ПРА (пускорегулирующей аппаратуры) Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в схеме не обнаружено, то, очевидно, неисправен ПРА.
Заменить ПРА. Лампа не зажигается. Концы лампы светятся.
Неисправность стартера Вынуть стартер, свечение с обоих концов прекратится. Заменить стартер. Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце.
Ошибки в схеме; замыкание в цепи или в патроне, закорачивающие лампу; замыкание выводов электродов лампы. Лампы вынимают и вставляют в светильник, поменяв местами концы лампы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.
Свечение отсутствует на том же конце лампы. Проверить, если замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.
Заменить лампу Лампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электрода. Ошибка в схеме, неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера). Установить исправный стартер.
Заменить стартер Лампа мигает и не зажигается Неисправен стартер; ошибки в схеме; низкое напряжение сети; потеря эмиссии электродов лампы. Проверить вольтметром напряжение сети. Заменить стартер; заменить лампу; обеспечить нормальное напряжение сети.
При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается. Неисправна лампа, в лампу попал воздух – Заменить лампу. Лампа попеременно зажигается и гаснет Неисправность лампы – Заменить лампу, если мигание продолжается, то заменить стартер.
При включении лампы перегорают спирали ее электродов. Неисправность ПРА (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке), в электрической схеме имеется замыкание на корпус. Произвести тщательный осмотр электрической схемы; проверить изоляцию проводки по отношению к корпусу светильника Заменить ПРА, устранить замыкание.
Лампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме. Неисправность ПРА.
Проверить изоляцию проводки. Амперметром проверить величину пускового и рабочего тока. Устранить замыкание на корпус.
Если сила тока превосходит нормальные величины, заменить ПРА. Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы Неисправна лампа, сильные колебания напряжения сети, неплотные контакты; лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния ПРА. – Заменить лампу; проверить напряжение сети; проверить контактные соединения; заменить ПРА.В промышленности используются также люминесцентные ртутно-кварцевые лампы (ДРЛ), состоящие из стеклянной колбы, покрытой изнутри люминофором, и ртутно-кварцевой трубки, размещенной в колбе.
Под влиянием ультрафиолетового излучения, возникающего в ртутно-кварцевой трубке, светится люминофор, придавая свету определенный синеватый оттенок, искажая истинные цвета. Для устранения этого недостатка в состав, люминофора вводятся специальные компоненты, которые частично исправляют цветность; эти лампы получили название ламп ДРЛ с исправленной цветностью. Именно такие лампы целесообразно применять для освещения рабочих помещений.
Учитывая, что лампы ДРЛ обладают большой мощностью и дают интенсивный световой поток, их обычно используют, только для общего освещения высоких производственных помещений. Промышленность выпускает лампы мощностью 80,125,250,400,700,1000 и 2000 Вт со световым потоком от 3200 до 50 000 лм.Светотехнические характеристики ламп типа ДРЛ приведены в таблице 5.Светотехнические характеристики ламп ДРЛ(ГОСТ 16354-77)Таблица 5.Параметр Тип лампы ДРЛ-80 ДРЛ-125 ДРЛ-250 ДРЛ-400 ДРЛ-700 Мощность, Вт Световой поток, лм 11 000 19 000 35 000 Световая отдача, лм/Вт 38,5 Ток, А 0,8 1,115 2,15 3,25 5,45 Срок службы, чДля зажигания лампы ДРЛ при нормальной температуре применяют дроссель, а для включения ламп при пониженной температуре (до -30° С) – трансформатор с большим магнитным рассеиванием. Технические характеристики ПРА для ламп ДРЛ приведены в таблице 6.Дата добавления: 2017-01-08; просмотров: 7522; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫПохожие статьи:
При эксплуатации таких ламп могут появиться неисправности в схеме включения вспомогательной аппаратуры — стартера и дросселя. Если в данной схеме лампа не зажигается, необходимо проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.
Нормальная эксплуатация лампы существенно зависит от внешних условий — от напряжения питающей сети и от температуры окружающего воздуха.
При исправности электросети и всех элементов схемы включенная лампа все же может не зажигаться, если температура окружающей среды меньше +10° С и если колебание напряжения питающей сети превосходит 6–7%.
Зажигание лампы происходит обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полная длительность зажигания не должна превосходить 15 с. Если в течение этого времени лампа не загорится, то возможны неисправности, которые могут быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.
Содержание
- 1 Причинами могут быть неисправности:
- 2 Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:
- 3 Устранение неисправности проводится в следующем порядке:
- 4 Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.
- 5 Схемы подключения люминесцентных ламп
- 6 Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.
- 7 Схемы подключения люминесцентных ламп
Причинами могут быть неисправности:
- в электросети — наличие обрыва или плохого контактастартера — не замыкает цепь накала электродов лампыдросселя — обрыв в обмотке дросселяпатронов — отсутствие контактовлампы — обрыв электродов лампы
Проверка и устранение указанных неисправностей производятся в следующем порядке:
- проверить наличие напряжения на контактах патронов лампы и стартеразаменить лампу. Если новая лампа зажигается, то замененная лампа была неисправной
При включении лампы свечение люминофора, обуславливаемое возникновением вспомогательного разряда, имеется только в одном конце лампы. Лампа мигает, но не зажигается. Причинами этой неисправности могут быть замыкания в проводке, в патроне, в выходах лампы, где свечение люминофора отсутствует.
Устранение неисправности проводится в следующем порядке:
- Лампу переставить так, чтобы неисправный и нормально светящиеся концы ее поменялись местами. Если при такой перестановке свечение будет отсутствовать, данная лампа является дефектной и должна быть заменена новой.Если при замене лампы нет свечения, необходимо проверить схему включения и патрон лампы, устранить их замыкания, в случае необходимости патрон сменить.
Свечение на концах лампы имеется и сохраняется длительное время, но лампа не зажигается.
Причину нужно искать в неисправности стартера, патрона или проводки. Если стартер вынуть и свечение исчезнет, значит, данный стартер подлежит замене. Если и при отсутствии стартера на концах лампы будет свечение, необходимо проверить проводку, патрон стартера и устранить имеющиеся в них замыкания.
На концах включенной лампы появляется и исчезает тусклое оранжевое свечение, лампа не зажигается и через некоторое время свечение вообще исчезает. Такая лампа должна быть заменена, так как в нее попал воздух.
Если лампа зажигается нормально, но уже в первые часы горения наблюдается сильное потемнение ее концов и через некоторое время она перестает зажигаться, то неисправен дроссель, т.к. пусковой и рабочий токи имеют значения, не соответствующие вольтамперной характеристике.
Для этого надо проверить значение пускового и рабочего токов. В отдельных случаях преждевременное потемнение концов лампы может быть вызвано плохим качеством ее катодов.
Если лампа зажигается нормально, но при горении разряд не заполняет равномерно все пространство между электродами и на отдельных участках извивается в виде змейки, то неисправен дроссель — ток лампы слишком велик. Необходимо проверить значение пускового и рабочего токов лампы, и, если они выходят за пределы, указанные в вольтамперной характеристике, дроссель должен быть заменен новым.
Если значение токов не выходит за пределы, то в отдельных случаях может быть неисправна сама лампа — ее катоды обработаны недостаточно хорошо. Лампу следует несколько раз погасить и зажечь, повернуть ее в патронах вокруг собственной оси на 120° и еще раз зажечь и погасить. Если и после этого разряд не заполнит все пространство между электродами, лампу нужно заменить.
Если лампа периодически зажигается и гаснет, то неисправна лампа и стартер.
Лампа неисправна, т. к. падение напряжения на лампе во время ее горения превышает напряжение зажигания разряда в стартере.
Необходимо проверить падение напряжения в лампе. Если оно превышает значения, указанные в таблице, то данная лампа должна быть заменена новой. Если напряжение зажигания разряда в стартере ниже минимально допустимого значения, значит неисправен стартер.
Лампа зажигается нормально, но горит очень тускло, световой поток, излучаемый лампой, недостаточен.
Это объясняется тем, что дроссель не обеспечивает надлежащего режима работы лампы. Если рабочий ток лампы меньше, чем минимально допустимое значение, указанное в таблице, то следует сменить дроссель. Если ток лампы не выходит за нижний предел, значит, лампа должна быть заменена, поскольку в ней мало ртути.
Если при включении установки перегорают спирали лампы, то должен быть заменен дроссель, т.к. в его обмотке частично или полностью пробита изоляция.
При любой неисправности в установке с люминесцентными лампами установка должна быть немедленно отключена. Причина неисправности должна быть выяснена и устранена, поскольку неисправность одного элемента может привести к порче других.
Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в основном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена колба, происходит электрический разряд и образовавшееся при этом ультрафиолетовое излучение воздействует на покрытие из люминофора. При этом происходит преобразование частот невидимого ультрафиолетового излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого спектра.
Подобные лампы в наше время широко используются для общего освещения производственных и бытовых площадей самых различных народнохозяйственных и жилищных объектов. По сравнению с традиционными лампами накаливания они имеют лучшую световую отдачу и значительно больший срок службы и составляют, поэтому, серьёзную конкуренцию привычным для нас осветительным приборам.
Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.
НеисправностьПричинаСпособ устраненияСрабатывает защита при включении светильника1. Пробой компенсирующего конденсатора (от радиопомех) на входе светильника.2. Замыкание в цепи за автоматом.1. Заменить конденсатор.2. Проверить напряжение на контактах патронов и стартера.3. Заменить лампу на исправную.4. Проверить целостность спиралей лампы.Лампа не зажигается.На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети.Проверить индикатором или тестером наличие и значение напряжения питания.Лампа не зажигается, на концах лампы нет свечения.1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами держателя стартера.2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание спиралей.3. Неисправность стартера – стартер не замыкает цепь накала электродовлампы.4. Неисправность в электрической схеме светильника.5. Неисправен дроссель.1. Пошевелить в стороны лампу и стартер.2. Установить заведомо исправную лампу.3. Если отсутствует свечение в стартере, заменить стартер.4. Проверить все соединения в электрической схеме.5. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в электрической схеме не обнаружено, то, неисправен дроссель.Лампа не зажигается, концы лампы светятся.Неисправен стартер.Заменить стартер.Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце.1. Ошибки в электрической схеме.
2. Замыкание в электрической цепи или патроне, которое может закорачивать лампу.3. Замыкание выводов электродов лампы.1. Лампы вынуть и вставить, поменять местами концы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.2. Если свечение отсутствует на том же конце лампы, проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода.3. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.4.Заменить лампуЛампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электродов.1. Ошибка в электрической схеме.2. Неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера).Заменить стартер.Лампа мигает и не зажигается1.
Неисправен стартер.2. Ошибки в электрической схеме.3. Низкое напряжение сети.1. Проверить тестером напряжение сети.2. Заменить стартер.3. Заменить лампу.При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается.Неисправна лампа, в лампу попал воздухНеобходимо заменить лампуЛампа попеременно зажигается и гаснетНеисправность лампы1.Необходимо заменить лампу.2. Если мигание продолжается, то заменить стартер.При включении лампы перегорают спирали ее электродов.1. Неисправность дросселя (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке).2. В электрической схеме имеется замыкание на корпус.1. Проверить электрическую схему.2. Проверить изоляцию проводов.3.Проверить в электрической схеме замыкание на корпус светильникаЛампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов.1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме.2. Неисправность дросселя.1. Проверить замыкание на корпус, проверить изоляцию проводки.2. Тестером проверить величину пускового и рабочего тока, если эти величины превосходят нормальные значения, заменить дроссель.Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы1. Неисправна лампа.2. Сильные колебания напряжения сети.3. Плохой контакт в соединениях.4. Лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния дросселя.1. Необходимо заменить лампу.2. Проверить напряжение сети.3. Проверить контактные соединения.4. Заменить дроссель.
Трубчатые лампы имеют двухштырьковые следующие типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние – 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние – 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.
Особенность устройства компактных люминесцентных ламп в том, что трубка делается специальной формы для уменьшения длины лампы. Многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) предназначенные для замены ламп накаливания и сконструированы так, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы могут быть разных форм, могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины.
Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства – пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного видаПРА.
Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).
Достоинства:По сравнению с лампами накаливания экономичнее и долговечнее, обладают хорошей светопередачей. Срок службы до 10000 часов у импортных ламп и до 5000-8000 часов у отечественных. Удобно использовать там, где свет горит много часов.
Недостатки:При температуре ниже 5 градусов тяжело зажигаются и могут гореть более тускло.
Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп.
Буквы, входящие в наименование типов таких ламп, означают:
- Л – люминесцентная,Б – белой цветности,ТБ – тепло-белая,Д – дневной цветности,Ц – с улучшенной цветопередачей,цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах.
Например,ЛДЦ-18 – лампа люминесцентная, дневная, с улучшенной цветопередачей, мощностью 18 Вт.
Схемы подключения люминесцентных ламп
Для подключения люминесцентной лампы в осветительную электросеть квартиры и офиса необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА).На практике применяются два различных видаПРА. Это – электронный вид (ЭПРА или «электронный балласт»), представляющий собой электронную схему запуска лампы, и электромагнитный – ЭМПРА, состоящий из дросселей и стартёров. Последний вид пускорегулирующей аппаратуры получил наибольшее распространение, а схема подключения с помощью ЭМПРА (стартёрная схема подключения) выглядит следующим образом.
где:
- С – компенсационный конденсаторLL- дроссельEL- лампа люминесцентнаяSF- стартёр
Наиболее часто используются светильники, содержащие две последовательно подключённые лампы. Для включения в осветительную сеть двух люминесцентных ламп используется следующая схема:
А– для люминесцентных ламп мощностью 20 (18) ВТ
В– для люминесцентных ламп мощностью 40 (36) ВТ
При использовании схемы «А» следует учесть, что мощности дросселя LL должна хватать для работы с двумя лампами, а стартёры должны иметь рабочее напряжение 127 вольт.
Светильник с люминесцентными лампами работает следующим образом- трубчатая лампа заполнена аргоном и парами ртути. Стартер необходим для пуска лампы, нужно на короткое время прогреть электроды, ток, текущий через дроссель и стартер значительно увеличивается, нагревает биметаллическую пластину стартера, электроды лампы прогреваются, контакт стартера размыкается, ток в цепи уменьшается, на дросселе образуется кратковременное большое напряжение, его энергии накопленной хватает на то, чтобы пробить газ в колбе лампы. Далее ток идет через дроссель и лампу, при этом 110 Вольт падает на дросселе, а 110 Вольт на лампе, пары ртути с помощью люминофора создают свечение, воспринимаемое глазом человека.
Дроссель почти не потребляет энергию, энергию, которую он берет при намагничивании, он почти полностью возвращает при размагничивании, при этом бесполезно загружаются провода, чтобы разгрузить сеть используется конденсатор С, обмен энергией происходит не между сетью и дросселем, а между дросселем и конденсатором. Наличие конденсатора понижает КПД лампы, без него КПД лампы 50-60%, с конденсатором С – 95%. Конденсатор, который подключен параллельно стартеру, используется для защиты от радиопомех.
Неисправность люминесцентного светильникаможет заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника. Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.
Работоспособность лампы или пускорегулирующей аппаратуры проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.
Люминесцентная лампа представляет собой газоразрядный источник света, световой поток которого формируется в основном за счёт свечения нанесённого на внутреннюю поверхность колбы слоя люминофора. При включении лампы в парах ртути, которыми заполнена колба, происходит электрический разряд и образовавшееся при этом ультрафиолетовое излучение воздействует на покрытие из люминофора. При этом происходит преобразование частот невидимого ультрафиолетового излучения (185 и 253,7 нм) в излучение видимого спектра.
Подобные лампы в наше время широко используются для общего освещения производственных и бытовых площадей самых различных народнохозяйственных и жилищных объектов. По сравнению с традиционными лампами накаливания они имеют лучшую световую отдачу и значительно больший срок службы и составляют, поэтому, серьёзную конкуренцию привычным для нас осветительным приборам.
Типовые неисправности светильников с люминесцентными лампами.
НеисправностьПричинаСпособ устраненияСрабатывает защита при включении светильника1. Пробой компенсирующего конденсатора (от радиопомех) на входе светильника.2. Замыкание в цепи за автоматом.1. Заменить конденсатор.2. Проверить напряжение на контактах патронов и стартера.3. Заменить лампу на исправную.4. Проверить целостность спиралей лампы.Лампа не зажигается.На патроне светильника со стороны питающей сети нет напряжения, низкое напряжение сети.Проверить индикатором или тестером наличие и значение напряжения питания.Лампа не зажигается, на концах лампы нет свечения.1. Плохой контакт между штырьками лампы и контактами патрона или между штырьками стартера и контактами держателя стартера.2. Неисправность лампы, обрыв или перегорание спиралей.3. Неисправность стартера – стартер не замыкает цепь накала электродовлампы.4. Неисправность в электрической схеме светильника.5. Неисправен дроссель.1. Пошевелить в стороны лампу и стартер.2. Установить заведомо исправную лампу.3. Если отсутствует свечение в стартере, заменить стартер.4. Проверить все соединения в электрической схеме.5. Если обрыва проводов, нарушения контактных соединений и ошибок в электрической схеме не обнаружено, то, неисправен дроссель.Лампа не зажигается, концы лампы светятся.Неисправен стартер.Заменить стартер.Лампа мигает, но не зажигается, имеется свечение на одном конце.1. Ошибки в электрической схеме.
2. Замыкание в электрической цепи или патроне, которое может закорачивать лампу.3. Замыкание выводов электродов лампы.1. Лампы вынуть и вставить, поменять местами концы. Если светится ранее несветящийся электрод, то лампа исправна.2. Если свечение отсутствует на том же конце лампы, проверить, есть ли замыкание в патроне со стороны несветящегося электрода.3. Если замыкание не обнаружено, проверить схему соединений.4.Заменить лампуЛампа не мигает и не зажигается, свечение имеется на обоих концах электродов.1. Ошибка в электрической схеме.2. Неисправность стартера (пробой конденсатора для подавления радиопомех или залипание контактов стартера).Заменить стартер.Лампа мигает и не зажигается1.
Неисправен стартер.2. Ошибки в электрической схеме.3. Низкое напряжение сети.1. Проверить тестером напряжение сети.2. Заменить стартер.3. Заменить лампу.При включении лампы на ее концах наблюдается оранжевое свечение, через некоторое время свечение исчезает и лампа не зажигается.Неисправна лампа, в лампу попал воздухНеобходимо заменить лампуЛампа попеременно зажигается и гаснетНеисправность лампы1.Необходимо заменить лампу.2. Если мигание продолжается, то заменить стартер.При включении лампы перегорают спирали ее электродов.1. Неисправность дросселя (нарушена изоляция или межвитковое замыкание в обмотке).2. В электрической схеме имеется замыкание на корпус.1. Проверить электрическую схему.2. Проверить изоляцию проводов.3.Проверить в электрической схеме замыкание на корпус светильникаЛампа зажигается, но через несколько часов работы появляется почернение ее концов.1. Замыкание на корпус светильника в электрической схеме.2. Неисправность дросселя.1. Проверить замыкание на корпус, проверить изоляцию проводки.2. Тестером проверить величину пускового и рабочего тока, если эти величины превосходят нормальные значения, заменить дроссель.Лампа зажигается, при ее горении начинается вращение разрядного шнура и проявляются перемещающиеся спиральные и змеевидные полосы1. Неисправна лампа.2. Сильные колебания напряжения сети.3. Плохой контакт в соединениях.4. Лампа охватывает магнитные силовые линии рассеяния дросселя.1. Необходимо заменить лампу.2. Проверить напряжение сети.3. Проверить контактные соединения.4. Заменить дроссель.
Трубчатые лампы имеют двухштырьковые следующие типы цоколей в зависимости от расстояния между штырьками: G-13 (расстояние – 13 мм) для ламп диаметром 40 мм и 26 мм и G-5 (расстояние – 5 мм) для ламп диаметром 16 мм.
Особенность устройства компактных люминесцентных ламп в том, что трубка делается специальной формы для уменьшения длины лампы. Многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) предназначенные для замены ламп накаливания и сконструированы так, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы могут быть разных форм, могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины.
Люминесцентные лампы требуют работы специального устройства – пускорегулирующего аппарата (дросселя). Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного видаПРА.
Светильники с ЭПРА имеют следующие преимущества: лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (шум от дросселя), легче по весу, экономит электроэнергию (потери мощности в ЭПРА намного ниже, чем в ПРА).
Достоинства:По сравнению с лампами накаливания экономичнее и долговечнее, обладают хорошей светопередачей. Срок службы до 10000 часов у импортных ламп и до 5000-8000 часов у отечественных. Удобно использовать там, где свет горит много часов.
Недостатки:При температуре ниже 5 градусов тяжело зажигаются и могут гореть более тускло.
Меняя виды люминофора, можно изменять цветовые характеристики ламп.
Буквы, входящие в наименование типов таких ламп, означают:
- Л – люминесцентная,Б – белой цветности,ТБ – тепло-белая,Д – дневной цветности,Ц – с улучшенной цветопередачей,цифры 18, 20, 36, 40, 65, 80 обозначают номинальную мощность в ваттах.
Например,ЛДЦ-18 – лампа люминесцентная, дневная, с улучшенной цветопередачей, мощностью 18 Вт.
Схемы подключения люминесцентных ламп
Для подключения люминесцентной лампы в осветительную электросеть квартиры и офиса необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру (ПРА).На практике применяются два различных видаПРА. Это – электронный вид (ЭПРА или «электронный балласт»), представляющий собой электронную схему запуска лампы, и электромагнитный – ЭМПРА, состоящий из дросселей и стартёров. Последний вид пускорегулирующей аппаратуры получил наибольшее распространение, а схема подключения с помощью ЭМПРА (стартёрная схема подключения) выглядит следующим образом.
где:
- С – компенсационный конденсаторLL- дроссельEL- лампа люминесцентнаяSF- стартёр
Наиболее часто используются светильники, содержащие две последовательно подключённые лампы. Для включения в осветительную сеть двух люминесцентных ламп используется следующая схема:
А– для люминесцентных ламп мощностью 20 (18) ВТ
В– для люминесцентных ламп мощностью 40 (36) ВТ
При использовании схемы «А» следует учесть, что мощности дросселя LL должна хватать для работы с двумя лампами, а стартёры должны иметь рабочее напряжение 127 вольт.
Светильник с люминесцентными лампами работает следующим образом- трубчатая лампа заполнена аргоном и парами ртути. Стартер необходим для пуска лампы, нужно на короткое время прогреть электроды, ток, текущий через дроссель и стартер значительно увеличивается, нагревает биметаллическую пластину стартера, электроды лампы прогреваются, контакт стартера размыкается, ток в цепи уменьшается, на дросселе образуется кратковременное большое напряжение, его энергии накопленной хватает на то, чтобы пробить газ в колбе лампы. Далее ток идет через дроссель и лампу, при этом 110 Вольт падает на дросселе, а 110 Вольт на лампе, пары ртути с помощью люминофора создают свечение, воспринимаемое глазом человека.
Дроссель почти не потребляет энергию, энергию, которую он берет при намагничивании, он почти полностью возвращает при размагничивании, при этом бесполезно загружаются провода, чтобы разгрузить сеть используется конденсатор С, обмен энергией происходит не между сетью и дросселем, а между дросселем и конденсатором. Наличие конденсатора понижает КПД лампы, без него КПД лампы 50-60%, с конденсатором С – 95%. Конденсатор, который подключен параллельно стартеру, используется для защиты от радиопомех.
Неисправность люминесцентного светильникаможет заключаться в нарушении электрического контакта в схеме светильника или в выходе из строя одного из элементов светильника. Надежность контактов проверяется визуальным осмотром и проверкой тестером.
Работоспособность лампы или пускорегулирующей аппаратуры проверяется путем последовательной замены всех элементов на заведомо исправные.
Источники:
- poznayka.org
- www.diy.ru
- malahit-irk.ru
- malahit-irk.ru





































































