A fénycső és a fojtószelep működésének ellenőrzése

A művilágítás egyik legnépszerűbb forrása a fénycsövek. 5-6-szor kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzólámpák, de ugyanakkor ugyanolyan fényerővel ragyognak. A sofőrökkel felszerelt LED-es mélysugárzók gazdaságosabbak, de magas költségeik miatt nem voltak képesek a fluoreszcens lámpákat (LDS) kiszorítani a piacról. Hosszú használat esetén a fénycsövek teljesítményét veszíthetik. Ilyen problémákat megoldhat, de ehhez tudnia kell, hogyan kell ellenőrizni a fénycsövet, többek között egy multiméter segítségével.

A fénycsövek berendezése és működési elve

Az LDS előnyeinek tömege annak a ténynek köszönhető, hogy gázkisüléses készülékek, amelyekben a higanygőz elektromos kisülései révén ultraibolya sugárzást képeznek.

Itt van egy sajátosság - a lámpából származó látható megvilágítás csak az ultraibolya sugárzás módosítása után jelentkezik. Ilyen átalakulás csak azoknak a vegyületeknek a felhasználásával lehetséges, amelyek kalcium-halo-foszfátot vagy más foszfor-vegyületeket tartalmaznak.

Az LDS működési elve szerint a gázkisüléses típusú világítási forrásokkal egyenértékű. Inert gázt helyezünk egy üveg lombikba, korábban levegőt evakuálva ebből, majd 30 mg higanyt adunk a gázhoz. Az izzószálhoz hasonló spirál elektródákat az edény mindkét oldalára felszerelnek. Ezek mindkét oldalán 2 érintkező lábakkal vannak forrasztva, amelyeket dielektromos típusú lemezekbe helyeznek. A cső belső felületét foszforréteg borítja.

A napfény be van kapcsolva elektromágneses vagy elektronikus típusú előtéttel. Az elektromágneses eszköz tartalmaz egy fő elemet - egy fojtót. Ez egy ballaszt típusú ellenállás fémmaggal ellátott induktív tekercs formájában, amelyet sorosan összekapcsolnak egy fénycsővel.

Fojtóra van szükség az egyenletes kisülés fenntartásához és az áram beállításához, ha szükséges. Az izzó bekapcsolásakor az induktor csökkenti az indítási áramot, amíg a spirális szálak fel nem melegsznek, majd az önindukció által biztosított maximális feszültséget adja, amelynek eredményeként az LDS meggyullad.

A fújt fluoreszcens csövek okai

Gyakran az LDS kiég, ami hasonlóságot mutat a hagyományos izzólámpával. Bekapcsoláskor a lombikban villamos ív képződik, amelynek eredményeként a volfrám spirál elektródjai nagyon felforrósodnak. A hőtörések a szálak megsemmisítését és kiégését jelentenek.

Az élettartam meghosszabbítása érdekében egy réteg aktív alkálifémet hordunk fel a volfrámszálra. Az elektródák közötti kisülés stabilizálódik és a hőmérséklet csökken, ezért a szál sokkal hosszabb ideig tart.

A megnövelt be / ki lámpa a védőréteg megsemmisítését vonja maga után, csak leesik. A csupasz szálakon átmenő kisülés melegíti a spirált a gyenge pontokon, kiégést okozva.

Digitális tesztelő ellenőrzés

Digitális feszültség teszter

Digitális teszter segítségével ellenőrizheti az izzószál integritását. Ezt meg lehet tenni tárcsázási és ellenállási teszt módban is. Be kell állítania a multimétert a kívánt üzemmódba, és ellenőriznie kell a spirált a cső mindkét szélétől.

Tárcsázási módban, ha a spirál működik, a tesztelő jellegzetes hangot ad - hangjelzőt.

Munka spirállal ellátott ellenállás-teszt módban a multiméter-jelző 5-10 Ohm értéket jelenít meg.

A fűtőszálak kiégése a fénycsövek leggyakoribb meghibásodása, amelyet digitális teszterrel könnyen észlelni.

Hibaelhárítás és hibaelhárítás

Elektróda tárcsás multiméter

Az LDS hibás az ilyen esetekben:

  • nem kapcsol be;
  • ideiglenesen villog, mielőtt bekapcsol;
  • hosszú ideig villog, de nem kapcsol be;
  • zümmögő;
  • villog, amikor ég.

Az elektróda tekercs integritása

Az ellenállás jelenlétére multiméterrel csengetheti a spirál elektródát. A készüléken be van állítva az ellenállásmérési mód, majd ezt követően a szondákat mindkét oldalán az izzó lábaira alkalmazzák.

Ha a spirál hibás, akkor a multiméter nulla ellenállást mutat - a szál elszakadt. Az egész spirál mindig kis ellenállást mutat - akár 10 ohmig. Ha a spirálok közül legalább az egyik hibásnak bizonyul, a lámpát ki kell cserélni. Nem lehet visszaállítani.

Az elektronikus előtét hibás működése

Az elektronikus előtét működőképességének ellenőrzése érdekében azt működőképesre kell cserélni. Ha a lámpa világít, akkor a meghibásodás oka benne volt. A megtört ballasztot saját maga javíthatja ki. Először ki kell cserélnie a biztosítékot hasonló modellre, azonos jellemzőkkel. Ha a szálak gyengén világítanak, akkor a kondenzátor meghibásodik közöttük. Ezt is felváltja egy hasonló, de 2 kV üzemi feszültséggel. a gyenge modellek gyorsan égnek.

A túlfeszültség miatt a tranzisztorok kiéghetnek. Cserélni kell őket. A régi előtétekből újakat is készíthet. A csere után ellenőrizze a fénycsövet egy 40 W-os lámpával.

Hogyan ellenőrizhető a fénycső fojtása

Fojtószelep-teszt multiméter nélkül

Mielőtt megvizsgálná a fénycső fojtószelejét multiméterrel, meg kell ismerkednie a bontás fő jeleivel:

  • a világítóberendezés zümmögése;
  • a lámpa kigyullad és egy idő után kialszik, az élek mentén elsötétülve;
  • Az LDS túlmeleged;
  • „Kígyók” jelennek meg a csőben;
  • A lámpa sokat villog.

A fojtószelep működésének ellenőrzéséhez távolítsa el az önindítót a lámpából, majd zárja le a patronban lévő érintkezőket. Ezután a lámpa eltávolításra kerül, és a két patron érintkezői szintén rövidzárlatot mutatnak. A multimétert úgy állítják be, hogy mérje az ellenállást, majd a szondait a lámpapatron érintkezőihez csatlakoztatják. Ha van nyitva, akkor az eszköz végtelen ellenállást mutat. Az áramköri áramkörnél a készülék nulla értéket mutat.

Az indító ellenőrzése

Ha a lámpa azonnal bekapcsolása után villogni kezdett, de ugyanakkor nem világít, az indító meghibásodott. A tárcsázást az LDS-től külön nem lehet elvégezni, mivel feszültség nélkül az érintkezői nyitva vannak.

Az önindító működőképességének ellenőrzése más módszerrel is lehetséges - úgy, hogy egymás után csatlakoztatja egy izzólámpát egy szokásos elektromos aljzathoz.

A kudarc fő oka a bimetall lemez kopása.

A kondenzátor kapacitásának ellenőrzése teszterrel

Ha az LDS kondenzátor hibás, akkor a hatékonysági mutatója 35-40% -ra csökken. Legfeljebb 40 W teljesítményű világítóberendezésekhez elegendő egy 4,5 μF kapacitású kondenzátor. Ha ez kisebb, mint ez a norma, akkor a hatékonyság csökken, ha nagyobb, akkor a világítás villogni kezd.

A méréshez a kondenzátornak multiméterrel kell csengetnie. Amikor a szondák érintik az alkatrészek kimeneteit, a készülék végtelen ellenállást mutat. Ha ez a mutató kevesebb, mint 2 megohm, ez egy jelentős áramszivárgás tünete.

Kapcsolja be a fénycsövet fojtás nélkül

Egy kiégett nappali fényszóró visszatérhet működésbe, ha állandó feszültséggel csatlakoztatja az áramkörhöz, az indító- és a fojtószelepet nem. Félhullámú egyenirányító használata a feszültség megduplázásával segít ebben.Ha egy idő után a lámpa fényereje csökken, akkor azt meg kell fordítani a lámpában, amelynek eredményeként a csatlakozási pólusok megváltoznak.

Ez a séma a rádióelemek használatát foglalja magában, amelynek feszültségindexe nem haladja meg a 900 V-ot. Ezt az értéket éri el az LDS indításkor.

Összekapcsolási ábra az égő izzók számára

Az izzólámpa kiégése miatt a fénycsövek gyakran használhatatlanná válnak. Másik életet visszatérhet egy ilyen lámpához egy nem szokatlan indítási sémával, amelyet a kézművesek többször teszteltek.

A táblázatból megtudhatja a különböző teljesítményű LDS rádióelemek névleges értékeit. Az R1 korlátozó ellenállásoknak huzalból kell készülniük.

Javíthatja az LDS-t otthon, ha sémákat követ és bizonyos utasításokat követ. Ez a tudás lehetővé teszi a világítóberendezés működési idejének meghosszabbítását.

Fűtés

Szellőzés

Szennyvíz