Gsadryer.ru

Промышленное оборудование
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электронный пускорегулирующий аппарат. Что нужно знать про ЭПРА

Электронный пускорегулирующий аппарат. Что нужно знать про ЭПРА?

Электронный пускорегулирующий аппарат

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Power Coup Electric. В сегодняшней статье мы расскажем вам про ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), так же познакомим вас со схемой данного устройства и рассмотрим основные п ричины его неисправностей .

Итак, потолочные и настенные светильники с люминесцентными лампами давно исправно служат в различных офисных, служебных и бытовых помещениях.

По виду, количеству устанавливаемых ламп и их мощности эти светильники отличаются широким разнообразием. Этим объясняется их широкая популярность. Но до относительно недавнего времени людям приходилось мириться с некоторыми их недостатками.

Дело в том, что люминесцентная лампа не может напрямую подключаться к сети, для работы ей нужны определенные условия подачи напряжения и контроль тока. Проблему эту решает пускорегулирующая аппаратура (ПРА) для люминесцентных ламп.

Прежде это был целый набор: стартер (биметаллический контакт для пуска лампы), дроссель (для сглаживания пульсаций тока) и конденсатор (для стабилизации напряжения). Вся эта аппаратура имела склонность сильно нагреваться, шуметь при работе и частенько выходить из строя, попутно портя лампы.

Электронный пускорегулирующий аппарат

Люминесцентная лампа включенная с помощью дросселя и стартера

Недостатки эти удалось устранить, когда появился электронный пускорегулирующий аппарат – ЭПРА. Конструктивно ЭПРА представляет собой электронный блок на одной плате, который легко монтируется в составе светильника и не занимает много места. Лампы светильника подключаются к ЭПРА по простой и понятной схеме, прилагаемой к каждому блоку, а дроссель, стартер и конденсатор просто убираются.

Люминесцентные светильники, оснащенные ЭПРА, запускаются плавно и быстро, без неприятных морганий и шума. Кроме того, блок ЭПРА греется намного меньше, чем устаревшая пусковая аппаратура, а это ведет к экономии электроэнергии.

Электронный пускорегулирующий аппарат

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА)

В каждом блоке ЭПРА реализовано несколько видов защит для лампы, поэтому переживать за ее сохранность и пожарную безопасность уже не придется.

Электронный пускорегулирующий аппарат обеспечивает лампам светильника ровное и приятное глазу свечение. Кто был вынужден долго работать при свете люминесцентных светильников со старой пускорегулирующей аппаратурой, тот знает, насколько быстро устают глаза от их мерцающего света.

ЭПРА полностью устраняет эту проблему, ведь не зря современными требованиями правил охраны труда во всех офисных помещениях люминесцентные светильники предписано оснащать этим надежным электронным устройством.

Схема устройства

Начнем с того, что люминесцентные лампы – это газоразрядные источники света, которые работают по следующей технологии. В стеклянной колбе находятся пары ртути, в которые подается электрический разряд. Он-то и образует ультрафиолетовое свечение. На саму колбу изнутри нанесен слой люминофора, который преобразует ультрафиолетовые лучи в видимый глазами свет. Внутри лампы всегда находится отрицательное сопротивление, вот почему они не могут работать от сети в 220 вольт.

Но тут необходимо выполнить два основных условия:

  • Разогреть две нитки накала
  • Создать большое напряжение до 600 вольт

Величина напряжения прямо пропорциональна длине люминесцентной лампы. То есть, для коротких светильников мощностью 18 Вт оно меньше, для длинных мощностью выше 36 Вт больше.

Теперь сама схема ЭПРА.

Электронный пускорегулирующий аппарат

Начнем с того, что люминесцентные лампы со старым блоком ПРА всегда мерцали и издавали неприятный шум. Чтобы этого избежать, необходимо подать на лампу ток частотой колебания более 20 кГц. Для этого придется повысить коэффициент мощности источника света. Поэтому реактивный ток должен возвращаться в специальный накопитель промежуточного типа, а не в сеть. Кстати, накопитель с сетью никак не связан, но именно он питает лампу, если случиться сетевой переход напряжения через ноль.

Как работает электронный пускорегулирующий аппарат

Итак, сетевое напряжение в 220 вольт (оно переменное) преобразуется в постоянное с показателем 260-270 вольт. Сглаживание производится с помощью электролитического конденсатора С1.

После чего постоянное напряжение необходимо перевести в высокочастотное напряжение до 38 кГц. За это отвечает полумостовой преобразователь двухтактного типа. В состав последнего входят два активных элемента, которые собой представляют два высоковольтных транзистора (биполярных). Их обычно называют ключами. Именно возможность перевода постоянного напряжения в высокочастотное дает возможность уменьшить габариты ЭПРА.

В схеме устройства (балласта) также присутствует трансформатор. Он является одновременно и управляющим элементом преобразователя, и нагрузкой для него. Этот трансформатор имеет три обмотки:

  • Одна из них рабочая, в которой всего лишь два витка. Через нее происходит нагрузка на цепь
  • Две – управляющие. В каждой по четыре витка
Читайте так же:
При замене выключателя мигают лампочки

Особую роль во всей этой электрической схеме играет динистор симметричного типа. В схеме он обозначен, как DB3. Так вот этот элемент отвечает за запуск преобразователя. Как только напряжение в соединениях его подключения превышает допустимый порог, он открывается и подает импульс на транзистор. После чего происходит запуск преобразователя в целом.

Далее происходит следующее:

  • С управляющих обмоток трансформатора импульсы поступают на транзисторные ключи. Эти импульсы являются противофазными. Кстати, открытие ключей вызывает наводку на двух обмотках и на рабочей тоже
  • Переменное напряжение с рабочей обмотки подается на люминесцентную лампу через последовательно установленные элементы: первая и вторая нить накала

Емкость и индуктивность в электрической цепи подбираются таким образом, чтобы в ней возникал резонанс напряжений. Но при этом частота преобразователя должна быть неизменной.

Обратите внимание, что на конденсаторе С5 будет происходить самое большое падение напряжения. Именно этот элемент и зажигает люминесцентную лампу. То есть, получается так, что максимальная сила тока разогревает две нити накала, а напряжение на конденсаторе С5 (оно большое) зажигает источник света.

По сути, светящаяся лампа должна снизить свое сопротивление. Так оно и есть, но снижение происходит незначительно, поэтому резонансное напряжение все еще присутствует в цепи. Это и есть причина, по которой лампа продолжает светиться. Хотя дроссель L1 создает ограничения тока на показатель разницы сопротивлений.

Преобразователь продолжает после запуска работать в автоматическом режиме. При этом его частота не меняется, то есть, идентична частоте запуска. Кстати, сам запуск длится меньше одной секунды.

Причины неисправностей

Итак, по каким причинам люминесцентная лампа может не гореть?

  • Трещины в местах пайки на плате. Все дело в том, что при включении светильника плата начинает нагреваться. После того как он будет включен, происходит остывание блока ЭПРА. Перепады температуры негативно влияют на места пайки, поэтому появляется вероятность обрыва схемы. Исправить неполадку можно пайкой обрыва или даже обычной его чисткой.
  • Если произошел обрыв нити накаливания, то сам блок ЭПРА остается в исправном состоянии. Так что эту проблему можно решить просто – заменить сгоревшую лампу новой.
  • Скачки напряжения являются основной причиной выхода из строя элементов электронного ПРА. Чаще всего выходит из строя транзистор. Производители пускорегулирующей аппаратуры не стали усложнять схему, поэтому варисторов в ней нет, который бы и отвечали за скачки. Кстати, и установленный в цепь предохранитель также от скачков напряжения не спасает. Он срабатывает лишь в том случае, если один из элементов схемы будет пробит. Поэтому совет – скачки напряжения обычно присутствуют в непогоду, поэтому не стоит включать люминесцентную лампу, когда за окном сильный дождь или ветер.
  • Неправильно проведена схема подключения аппарата к лампам.

Это интересно

В настоящее время ЭПРА устанавливаются не только с газоразрядными источниками света, но и с галогенными и светодиодными лампами. При этом нельзя использовать один аппарат, предназначенный для одного вида ламп, к другой лампе. Во-первых, не подойдут по параметрам. Во-вторых, у них разные схемы.

При выборе ЭПРА необходимо учитывать мощность лампы, в которую он будет устанавливаться.

Оптимальный вариант модели – это аппараты с защитой от нестандартных режимов работы источника света и от деактивации их.

Обязательно обратите внимание на позицию в паспорте или инструкции, где указано, в каких погодных климатических условиях электронный пускорегулирующий аппарат может работать. Это влияет и на качество эксплуатации, и на срок службы.

Подключение ЭПРА

И последнее – это схема подключения. В принципе, ничего сложного. Обычно производитель прямо на коробке указывает эту самую схему подключения, где точно по клеммам указаны и номера, и контур подключения. Обычно для вводного контура – три клеммы: ноль, фаза и заземление. Для выходного на лампы – по две клеммы, то есть попарно, на каждую лампу.

Читайте так же:
Ток в люминисцентных лампах

Электронный дроссель: схема работы

Назначение силы переменного тока в электротехнике довольно велико, так как от этого показателя напрямую зависит долговечность её работы. Так как принцип работы любого резистора отличается от схемы работы стартера, количеством пропускаемого через свой состав тока. В любом светильнике нужен мощный стартер, так как под влиянием множественных факторов, современная электроэнергия может давать сбой, а значит, такое явление даст мощные скачки напряжения.

Схема работы электронного дросселя

Как работает:

  1. При включении стартера, то есть света, сила тока, заставляет, фазу в дросселе сдвинутся и пропустить напряжение. Все эти значения элементарно обозначаются косинусом угла, где ток медленнее двигается по цепи электроэнергии, чем напряжение. Как в сварочном аппарате.
  2. Самая минимальная величина этого показателя оптимизирует реактивную энергию внутри стартера и дает дополнительную нагрузку на трансформаторную систему, которая в свою очередь подает и распределяет электроэнергию по всей жилой площади.
  3. В процессе дросселирования, электрический ток, поступающий в стартер, накапливается в нем и пропускает напряжение к дросселю.

Любой сетевой дроссель имеет референцию 4r7 и оснащен специальным поглощающим излишек электроэнергии механизмом, который спрятан внутри стартера.

Назначение балласта

Обязательные электрические характеристики светильника дневного света:

  1. Потребляемый ток.
  2. Пусковое напряжение.
  3. Частота тока.
  4. Коэффициент амплитуды тока.
  5. Уровень освещённости.

Дроссель обеспечивает высокое начальное напряжение для инициирования тлеющего разряда, а затем быстро ограничивает ток для безопасного поддержания нужного уровня напряжения.

Основные функции балластного трансформатора рассматриваются далее.

Безопасность

Балласт регулирует мощность переменного тока для электродов. При прохождении переменного тока через дроссель напряжение повышается. Одновременно ограничивается сила тока, чем предотвращается короткое замыкание, которое приводит разрушению люминесцентного светильника.

Подогрев катодов

Для работы светильника необходим всплеск высокого напряжения: именно тогда происходит пробой межэлектродного промежутка, и загорается дуга. Чем холоднее лампа, тем выше необходимое напряжение. Напряжение «проталкивает» ток через аргон. Но у газа есть сопротивление, которое тем выше, чем холоднее газ. Поэтому требуется создать более высокое напряжение при максимально низких температурах.

Для этого требуется реализовать одну из двух схем:

  • с помощью пускового выключателя (стартёра), содержащего небольшую неоновую или аргоновую лампу мощностью 1 Вт. Она нагревает биметаллическую полосу в стартёре и облегчает инициирование газового разряда;
  • вольфрамовыми электродами, через которые проходит ток. При этом электроды нагреваются и ионизируют газ в трубке.

Обеспечение высокого уровня напряжения

При разрыве цепи магнитное поле прерывается, импульс высокого напряжения посылается через светильник, и возбуждается разряд. Используются следующие схемы создания высокого напряжения:

  1. Предварительный подогрев. В этом случае электроды нагреваются до инициирования разряда. Пусковой выключатель замыкается, позволяя току протекать через каждый электрод. Переключатель стартера быстро охлаждается, размыкая переключатель и запуская напряжение питания на дуговой трубке, в результате чего и возникает разряд. Во время работы вспомогательное питание на электроды не подаётся.
  2. Быстрый запуск. Электроды нагреваются постоянно, поэтому балластный трансформатор включает две специальные вторичные обмотки, которые обеспечивают низкое напряжение на электродах.
  3. Мгновенный запуск. Электроды перед началом работы не нагреваются. Для устройств мгновенного пуска трансформатор обеспечивает относительно высокое пусковое напряжение. Вследствие этого разряд легко возбуждается между «холодными» электродами.

Ограничение электрического тока

Необходимость в этом возникает тогда, когда нагрузка (например, дуговой разряд) сопровождается падением напряжения на клеммах при увеличении тока.

Стабилизация процесса

К люминесцентным светильникам предъявляются два требования:

  • чтобы запустить источник света, для создания дуги в парах ртути необходим скачок высокого напряжения;
  • как только лампа запускается, газ оказывает уменьшающееся сопротивление.

Эти требования варьируются в зависимости от мощности источника.

Вывод: для 1 включенной лампы коэффициент пульсации не меняется от того, со скольки фаз подается на лампу напряжение. Для трех же ламп очень важен тот факт, что при использовании 3-х фаз кривые, соответствующие изменению светового потока каждой из ламп во времени, оказываются сдвинутыми по отношению друг к другу на 120 градусов, что практически устраняет пульсацию светового потока, вызываемую безынерционностью процесса электрического разряда и незначительным временем послесвечения люминофора лампы.

Исследование стробоскопического эффекта

При выполнении данного эксперимента было исследовано освещение вращающегося диска тремя люминесцентными лампами включенными в одну фазу трехфазной сети.

Читайте так же:
Провод с розеткой для лампы

При определенной частоте вращения диска (25 об/мин) наблюдается стробоскопический эффект. Он заключался в искажении зрительного восприятия вращающегося диска в мелькающем свете. Данный эффект обусловлен совпадением частотных характеристик движения диска и изменения светового потока во времени. При этом вращающийся диск казался неподвижным.

После включения люминесцентных ламп в разные фазы, произошло устранение стробоскопического эффекта, т.к. кривые соответствующего изменению светового потока каждой из ламп во времени, оказались сдвинутыми по отношению друг к другу на 120 о , что практически устраняет пульсацию света. Кривая сигнала, пропорционального освещенности, наблюдаемая на осциллографе так же изменилась, что можно пронаблюдать на изображениях в пункте 3.

Типы флуоресцентных ламп и их устройство

Tipy lamp

У нас в стране энергосберегающими лампами называют (люминесцентные) флуоресцентные лампы для бытового применения. Многие не знают, что лампы в виде спирали, которые используются в быту, и называются энергосберегающими, являются по принципу действия флуоресцентными лампами. Энергоэффективность приборов освещения делится на два класса: А и В.

Наиболее правильной будет классифицировать флуоресцентные лампы по различным признакам. Учитывая технологию производства и область применения, выделяют следующие типы ламп:

  • Стандартные флуоресцентные лампы диаметром 26 мм, имеющие несколько слоев люминофора.
  • Флуоресцентные лампы компактных размеров, имеющие трубку различной конфигурации, также покрытой люминофором.
  • Лампы специального назначения.

Также флуоресцентные лампы делятся по другим признакам:

  • Мощность энергии потребления.
  • Световой поток.
  • Цветовая температура.
  • Индекс цветопередачи.
  • Длина лампы.
  • Размер цоколя.
  • Вид подключения.
  • Размещение пускателя. Размещается в корпусе лампы или в светильнике.

Основным элементом флуоресцентных ламп являются пары ртути в малой концентрации. При прохождении через них электрического тока образуется ультрафиолетовое излучение. Люминофор – это химическое вещество, находящееся на внутренней поверхности трубки лампы, преобразующее ультрафиолетовое излучение в видимый для глаз свет. Качество света зависит от состава люминофора.

Принцип действия

При включении питания в стартере образуется небольшой тлеющий разряд, под действием него нагреваются электроды.

Skhema

Один из электродов изготовлен из биметаллического материала. При нагревании он изгибается и прикасается к другому электроду. В итоге в цепи резко увеличивается электрический ток, разряд в стартере прекращается. Повышающийся ток нагревает электроды флуоресцентной лампы. они начинают выпускать электроны. Это является подготовкой к запуску работы лампы.

Электроды в стартере в это время охлаждаются, биметаллический элемент выправляется, и между электродами появляется зазор. Сила тока в схеме значительно снижается. В дросселе появляется мгновенное повышенное напряжение, которое называется напряжением самоиндукции. Оно препятствует снижению этого тока. При суммировании с напряжением цепи, напряжение самоиндукции образует в лампе короткий импульс напряжения, которого хватает для образования электроразряда в газе.

Сначала разряд возникает в аргоне, а затем, когда газ разогреется, в ртутных парах. Во время свечения лампы напряжение на электродах, а значит и электродах стартера, подключенного к лампе по параллельной схеме, меньше напряжения цепи на размер ЭДС самоиндукции, появляющейся в дросселе при загорании лампы.

Поэтому, дроссель предназначен не только для запуска люминесцентной лампы, но и в создании препятствия неограниченного повышения тока разряда. Если бы дросселя не было, то при увеличении тока лампа разрушилась бы, либо вышли из строя предохранители сети питания квартиры.

Конденсатор С1 в схеме стартера предназначен для подавления помех радиочастотных волн. А емкость С2 служит для увеличения коэффициента мощности.

Особенности и преимущества флуоресцентных ламп

Ультрафиолетовое излучение заставляет светиться люминофор видимым для глаза человека светом. Стекло колбы лампы не дает выхода вредному ультрафиолетовому излучению. Этим оно защищает наши глаза.

Бактерицидные лампы имеют в своей конструкции кварцевое стекло, которое легко пропускает ультрафиолет. Такие лампы применяются для дезинфекции и кварцевания помещений в медицине. Большое распространение имеют сегодня лампы с амальгамами кадмия и другими элементами. В них давление ртути снижено, вследствие чего расширяется интервал температур отдачи света до 60 градусов. Для чистой ртути эта величина составляет 25 градусов.

При возрастании температуры воздуха больше 25 градусов, температура стенок лампы и давление паров ртути повышается, а поток света снижается. Еще сильнее уменьшается поток света при снижении температуры и давления паров. При этом запуск ламп затрудняется. Поэтому в холодное время применение флуоресцентных ламп ограничено.

Читайте так же:
Не включается лампа от розетки

Чтобы решить эту проблему, разработана конструкция безртутных люминесцентных ламп, в которых давление инертного газа низкое. В них слой люминофора начинает светиться от излучения с величиной длины волны 58-147 нанометров. Так как давление газа в таких лампах не зависит от температуры воздуха, то поток света не изменяется. Сегодня существуют лампы нового поколения Т5. Они более компактны, в них используется высокочастотный пускатель.

Чем больше длина лампы, тем сильнее поток света. Это происходит из-за уменьшения анодно-катодных потер в потоке света. Поэтому выгоднее применить одну лампочку на 36 ватт, чем 2 лампы по 18 ватт. Срок действия у таких ламп ограничивается распылением катодов. Также снижают срок службы колебания напряжения сети питания и частые переключения.

Достоинства

Флуоресцентные лампы нашли широкое применение в связи с тем, что они обладают значительными достоинствами, по сравнению с простыми лампами накаливания.

  • Повышенная эффективность. Световая отдача выше в 10 раз, чем у ламп накаливания, КПД 25% по сравнению с лампами накаливания – 7%.
  • Большой срок работы – до 20000 часов.
Недостатки
  • Требуется подключение балласта для нормальной работы лампы.
  • Устойчивая работа лампы зависит от температуры воздуха.

Излучение света оказывает на людей значительное воздействие, как психологическое, так и физиологическое, но чаще благотворное. Самым полезным считается дневной свет. Он оказывает влияние на процессы жизни человека, обмен веществ, развитие в физическом плане и т.д. Искусственное освещение отличается от дневного света. Лампы накаливания излучают желтый и красный спектр света, ультрафиолет отсутствует, поэтому они считаются теплыми источниками света.

Еще одним достоинством люминесцентных ламп является возможность образования света разного спектра, от теплого до дневного. Это делает богаче цветовую палитру домашнего быта. Для разных областей применения рекомендуют свои цвета.

Как изготавливают флуоресцентные лампы

Эта лампа была изобретена в 1909 году. До сих пор ее конструкция принципиально не изменилась. Их изготовление является сложным процессом. Нужна механическая хореография, которая включает в себя сварку, и плавку, а также изгибы, пайка, окраска.

Технологический процесс начинается с трубок из стекла. До этого их тщательно подвергают промывке в теплой воде для удаления примесей и грязи. Далее трубкам придается специфическая форма. Их подвергают нагреву в течение половины минуты, потом быстро сгибают по шаблону. Автоматический станок изгибает трубки со скоростью 14 штук в минуту.

Fluorestsentnye lampy izgotovlenie 1

Изогнутые трубки идут в камеру, в которой наносится небольшой слой фосфора на внутреннюю поверхность. Фосфор образует световой поток, преобразуя ультрафиолет, образующийся во время ионизации паров ртути. С краев трубки убирают излишки фосфора, для последующей пайки.

Fluorestsentnye lampy izgotovlenie 2

Теперь нужно установить компоненты электросхемы. Монтажным автоматом изготавливается катодное устройство. По ним будет поступать ток. Проводникам придается нужная форма, затем их нагревают до определенного значения температуры. Это является подготовкой к следующему этапу, потому что важно не дать катодному покрытию перейти на штырьки.

Нити лампы вставляют в опору. Эмиссионное вещество в этом процессе имеет большое значение. Она испускает электроны, участвующие в образовании светового потока. На следующем этапе соединяют подставку и стеклянную трубку. Пайка производится при высокой температуре.

Fluorestsentnye lampy izgotovlenie 3

Теперь остается самый важный процесс, во время которого выкачивают воздух из трубки и заполняют ее инертным газом. На этой же операции в трубку впрыскивается капля ртути, которая очень важна для образования света.

Следующий этап – это размещение проводов, чтобы установить крышку, закрывающую трубку. Крышка создает электрический контакт, и надевается на конец трубки. Она должна иметь абсолютную герметичность, чтобы не было утечки. Теперь лампа готова.

Каждый образец лампы ставят на испытательное колесо для проверки качества.

Fluorestsentnye lampy izgotovlenie 4

После тщательной проверки флуоресцентные лампы перевозят на упаковку. Эта операция требует необходимой точности и ловкости. С помощью фосфора, ртути и паяльных ламп изготавливается устройство, не изменившееся за последний век.

Подключение без балласта

При необходимости газоразрядные источники света возможно включить в сеть питания без электромагнитного или электронного балласта. Схема такого включения показана ниже.

Бездроссельный способ подключения

Бездроссельный способ подключения

Для реализации такого подключения понадобится:

  • лампа люминесцентного типа – 40 Вт и накаливания – 60 Вт (последняя будет работать как балластное сопротивление);
  • два конденсатора 0,47 мкФ 400 В (играют роль умножителя);
  • диодный мост КЦ404А или аналогичный, можно использовать четыре диода, рассчитанных под ток не менее 1 А и обратное импульсное напряжение 600 В.
Читайте так же:
Провод для лампочки н11

Данная схема проигрывает по своим параметрам подключению при помощи электромагнитного дросселя и ЭПРА. Она приведена для ознакомления.

EBN-OS/220-240 — Ограничитель пускового тока EBN-OS для ЭПРА POWERTRONIC® OSRAM

EBN-OS/220-240 - Ограничитель пускового тока EBN-OS для ЭПРА POWERTRONIC® OSRAM

Нет на складе

Характеристики

  • Внутренний код 00-00054822
  • Бренд OSRAM
  • Серия Ограничитель пускового тока EBN-OS для ЭПРА POWER
  • Наименование производителя EBN-OS/220-240
  • Тип лампы Газоразрядная
  • Количество ламп 1
  • Напряжение, В 220-240
  • Диапазон температур окружающего воздуха, °С –10. +45
  • Длина, мм ( l ) 90
  • Ширина, мм ( b ) 18
  • Высота, мм ( h ) 58
  • Вес, г 75
  • ШтрихКод 4006584548019
  • Количество в мастербоксе 100

Описание

Ограничитель пускового тока EBN-OS для ЭПРА POWERTRONIC®

Общие положения
• Увеличивает максимальное количество ЭПРА для газоразряднх лам большой мощности в 2,5 раза (значения см. на стр. 9.105)
• Может быть использован в сочетании со всеми ЭПРА POWERTRONIC®
• Простая установка на DIN-рейке по стандарту DIN EN 50022
• Рабочая частота: от 50 до 60 Гц
• Максимальная непрерывная нагрузка: 16 A
• Время ограничения: 70 мс
• Количество циклов включения / выключения: не менее 10 000

Отзывы ( 0 )

Покука в рассрочку и кредит.

Статьи

Обозначения степени защиты. Степень защиты светильников в соотв. со стандартом МЭК 529 и Европейскими нормами EN 60598.

Действия, которые нужно произвести, когда энергосберегающий источник света разбит.

Энергосберегающие лампы позволяют тратить меньше электроэнергии, чем традиционные накаливания, при эквивалентном световом потоке. Разница в эффективности технологий столь заметна, что в России производство традиционных лампочек с вольфрамовой нитью и мощностью более 75 Вт уже запрещено. Какие виды энергосберегающих ламп существуют и где они применяются — в этой статье.

Светодиодные лампы — энергосберегающие источники света, которые подойдут для любой из комнат дома или квартиры. Они долговечны, компактны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества. Их можно утилизировать вместе с другими отходами, а не искать поблизости контейнер для ламп, как это приходится делать с люминесцентными. Хотя они тоже носят название энергосберегающие. Какие светодиодные лампы для дома бывают, и какие лучше выбирать — в этой статье.

Современные лампы используют разные технологии преобразования энергии электричества в световую. Они имеют разные: принцип действия, энергоэффективность, светоотдачу. Но у каждого вида ламп есть своя ниша, в которой он эффективен.

Какая настольная лампа лучше для школьника

В зависимости от назначения, мощности и места установки электрических лампочек производители используют десятки различных цоколей. На большинство из них существуют утвержденные стандарты. Они могут быть международными или государственными. В России это ГОСТ 17100-79, IEC 60061-1-2014. Какие виды цоколей ламп бывают и где они применяются — в этой статье.

Lumilux — торговая марка компании OSRAM, под которой она производит и продает люминесцентные лампы в типоразмерах T2, T5 и T8.

Среди многообразия современных ламп сложно найти подходящую. Для комфортного и качественного освещения обратите внимание на несколько факторов.

Какая бы лампа Вам ни понадобилась, можете быть уверены: в линейке Philips LEDtube она есть.

Типы протяженных люминесцентных ламп в наглядной таблице.

Типы компактных люминесцентных ламп в наглядной таблице.

Типы газоразрядных ламп в наглядной таблице.

Таблица соответствия люминесцентных ламп T8 и ЭПРА.

Таблица соответствия для ламп DULUX T/E.

Таблица соответствия для ламп DULUX D/E.

Таблица соответствия для ламп DULUX S/E.

Таблица соответствия для ламп DULUX F.

Таблица соответствия для ламп DULUX L.

Таблица соответствия для ламп FM.

Таблица соответствия для ламп FC.

Таблица соответствия для ламп HO.

Таблица соответствия для ламп HE.

Многоуровневая система гарантий от OSRAM — гарантия от 1-го до 5-ти лет.

OSRAM QUICKTRONIC Intelligent — Интеллектуальные ЭПРА QTi с интерфейсом DALI или 1–10 В

Классы защиты от электрического удара и от возгорания.

Знаки соответствия для светильников директивам совета ЕС. Знаки ENEC и CE.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector