蛍光灯の装置はチョークです。 蛍光灯用スターターとは何ですか

毎日ランプの人気 明け照明の源は成長するばかりです。 これは、作業時間が長いことと高品質の輝きによるものです。

蛍光灯は 220 ボルトのネットワークから直接動作しません。 それらの操作には、バラスト(バラスト)と呼ばれる特別なユニットが必要です。 ユニットの設計には、チョーク (コア付きインダクター)、平滑コンデンサ、スターターの 3 つの主要な要素が含まれています。 今日は最新のデバイスについてお話します。

「家の電気技師」サイトの友人の皆さん、こんにちは。私は最近、蛍光灯付き器具の故障の原因を探す必要がありました。これは制御ギア要素の故障でした。そのため、次号でそれを取り上げます。特にに 蛍光灯スターター。 その目的、装置、機能を分析します。

蛍光灯スターター装置

この要素の設計は非常にシンプルです。 特定のメーカーから発売されているモデルにはそれぞれ独自の特徴があります。 仕様。 ランプを選択するときは、これを考慮する必要があります。 スターターは、内部に不活性ガスが入ったガラス容器です。 ヘリウムと水素またはネオンの混合物である可能性があります。 固定金属電極はバルーンにはんだ付けされています。 彼らの結論は台座を通過します。

シリンダーは、上部に開口部のあるプラスチックまたは金属のケース内にあります。 最も一般的なボディ素材はプラスチックです。 対処する 高温特殊な含浸によりそのような場合が可能になります。 いずれも脚 (接触) が 2 本しかありません。


本体から構造物を取り外すと、フラスコ自体が見えます。 いくつかの要素が電球の電極に並列に接続されていることがわかります - これはコンデンサです。 その容量は約0.003~0.1マイクロファラッドです。 コンデンサは、次の 2 つの機能を同時に実行するように設計されています。

  • - 電極のレベルを下げることで、電極の接触によって発生する電波干渉を防ぎます。
  • - ランプの点火プロセスに参加します。




コンデンサは、電極が開いたときに形成される電圧パルスを減少させ、その持続時間を長くします。


期限 並列接続コンデンサは電極との溶接(固着)の可能性を軽減します。 同様の現象電極の開放中に電気アークの形成により発生する可能性があります。 コンデンサはアークを可能な限り短時間で消滅させます。

蛍光灯にスターターが必要な理由

この要素はデザインの主要な要素です 蛍光灯。 それがなければ、電磁安定器は機能できません。 スターターの主な目的は、機構を始動し、ガス排出フラスコ内の不活性ガスに点火することです。 スターターはスイッチのように機能し、電気回路を開いたり閉じたりします。


スターターのインストールでは、次の 2 つの重要な機能を実行する必要があります。

  1. - 回路の閉鎖。 ランプの電極を加熱できるため、点火プロセスが促進されます。
  2. - チェーンが切れる。 電極を加熱した直後に発生します。 開いた結果、増加した電圧パルスが形成され、これがフラスコのガスギャップの破壊の原因となります。

インダクタは安定化装置と変圧器の役割を果たします。 ランプのフィラメントに必要な電流を維持し、ランプの故障に必要な電圧パルスを生成し、アーク放電プロセスを安定させます。

蛍光灯はどのように機能するのか

回路に接続すると、 電子回路すべての電圧が印加されます 。 通常の位置では、電極は開いた位置にあります。 スターター電極にグロー放電が現れ始めます。 回路には小さな電流 (30 ~ 50 mA) が流れます。

この電流は電極を加熱するのに十分です。 特定の温度に達すると、回路が曲がり始めて閉じます。 接点が閉じた後、グロー放電は停止します。

ランプ自体の主要な部分を見てみましょう。


回路が(スターター電極を介して)閉じると、電流が流れ始めます。その値はランプの定格電流の 1.5 倍です。 電流量はインダクタの抵抗によって制限されます。 ランプ電極とスターター電極は抵抗が不十分であり、後者は閉じた位置にあるため、この機能を実行できません。


電極は 1 ~ 2 秒以内に 800℃ まで加熱されます。 温度の上昇の結果、電子放出が増加し、ガスギャップの破壊プロセスの単純化が促進されます。 スターター電極には放電がなく、徐々に冷却されます。



スターターが冷えると、電極が開き、元の位置に戻り、回路が遮断されます。 開回路には、インダクタ内に自己インダクタンス EMF が発生します。 その値は、インダクタのインダクタンスと、回路が切断されたときの電流の大きさの変化率に直接比例します。



自己誘導電磁界の出現が創造の理由 電圧上昇 800〜1000 Vの値がパルスの形でランプに印加されます。 電極は予熱されており、点火の準備ができています。 この瞬間、ブレイクダウンが発生し、発光が始まります。


ここで、ランプと並列に接続されているスターターに電圧が印加されます。その値は主電源電圧の 2 分の 1 です。 ネオン電球を突破することはできないため、点火は行われなくなります。 点火サイクル全体は 10 秒以内です。

蛍光灯スターターのテスト方法

この質問は、蛍光灯を修理する過程で専門家の前で非常に頻繁に起こります。 細かいことですが、重大な問題を引き起こす可能性があります。

スターターが手元にある場合は、交換可能なスターターと交換することで、スターターの故障を特定できます。 しかし、近くにもうランプがなく、最寄りの専門店が1キロ以上離れている場合はどうすればよいでしょうか? 蛍光灯スターターのテスト方法自宅で? 標準スキームに従ってこのデバイスのパフォーマンスを確認できます。

スターターと直列に、白熱フィラメントを備えた通常のランプがネットワークに接続されています。 その電力は40ワットを超えないことが望ましい。


このような計画を組み立てることは難しくありません。 スターターの状態が良好であれば、ランプが点灯し、定期的に一瞬消えます。 このプロセスには、連絡先の動作を示す特徴的なクリック音が伴います。 ライトが点灯しないか、点滅せずに常に点灯する場合は、スターターが損傷している可能性があります。

この簡単な方法で、次のことができます。 蛍光灯用チェックスターター。 ただし、実を言うと、実稼働環境でテストされているのをまだ見たことがありません。 これはおそらくコストが低いためです。 ランプが点灯しなくなったり、点滅し始めたら、スターターを新しいものに交換するだけで、原因がうまく解消された、いいえ、問題は異なります。

蛍光灯が点滅するのはなぜですか

親愛なる友人の皆さん、おそらく蛍光灯を備えた照明器具が時間の経過とともに点滅し始めることに気づいたでしょう。 これは、省エネランプのちらつきを引き起こすバックライト付きスイッチの使用によるものではありません。

ランプの動作中、スタータ内のグロー放電の点火動作電圧が低下します。 ランプ点灯時でもスターターが作動するのはこのためです。 電極を開くと、輝きが回復します。 人間の目はこれを点滅プロセスとして認識します。 同様の現象が、ランプの損傷や過熱によるインダクタの故障の原因となります。


したがって、ランプが継続的に点滅していることに気付いた場合は、次のことを行う必要があります。 スターターを新しいものに交換します。 90%の場合、この現象の原因は彼です。

点滅が発生した場合は、この動作モードではランプのコンポーネントのリソースが減少し、バルブまたはチョークがすでに故障している可能性があるため、できるだけ早くスターターを交換する必要があります。

スロットルは特定のパラメータによって特徴付けられます。 これは本質的に非線形要素である場合があるため、そのパラメーターは一意ではありません。 これらは、インダクタを独立した製品として特徴付ける公称値と、特定の回路の要素として特徴付ける計算値の 2 つのグループに分けることができます。

スロットルの公称パラメータは、厳密に指定された条件下で検出または決定される必要があります。 電圧と周波数の大きさを示す、巻線の端子の正弦波電圧でそれらを決定します。

定格は、インダクタの耐用年数と特定の回路におけるその信頼性の高い動作を完全に保証する必要があります。 インダクタの公称パラメータは決定しませんが、 電気モードただし、インダクタを組み込むことができる回路では、インダクタを製品として完全に特徴付けると同時に、その設計パラメータにも関連付けられます。

パスポートに記載する必要があるスロットルの主な公称パラメータは次のとおりです。

現在の周波数 f、Hz。

インダクタ電流 I の公称 (最大許容) 値、a。

定格時のチョークインダクタンス

「コールド」チョークの巻線抵抗

チョークコアロス

スロットル重量 G、kg。

インダクタのその他の公称パラメータは次のとおりです。 定格電流曲線における高調波係数の最大許容値 インダクタ巻線の最大許容過熱度 (特定の温度における) 環境); スロットルの全体的な出力とその無効電力の品質係数 D。 インダクタのインダクタ選別係数の技術的および経済的指標。

パラメータと D について説明しましょう。 スロットルパラメータについては、§ 1.5 および 1.6 で説明します。

1. 公称チョークインダクタンス

インダクタの定格インダクタンスは次の式で決まります。

ここで、f および - インダクタ巻線に印加される正弦波電圧の周波数および実効値。

I - 定格電流の実効値。

電圧と等価電流正弦波間の位相角。

インダクタ巻線のオーム抵抗とそのコアの損失の値が小さい場合、公称インダクタンスは次の式でおおよそ決定できます。

非線形チョークのインダクタンス (1.1) の値は一定ではなく、印加電圧の大きさと電流周波数に依存します。 したがって、独立した製品としてのインダクタは、完全に定義された条件下で測定され、パスポートに記載される公称インダクタンスの値によって正確に特徴付けられる必要があります。 このようなインダクタンスのみがインダクタの特性パラメータです。 インダクタのインダクタンスの値は、例えばそれが決定される正弦波電圧の実効値などを指標としてパスポートに記載することが推奨されます。

2. 高調波定格電流曲線

インダクタの非線形性とその強磁性コアの特性により、巻線の電流は正弦波ではありません。 正弦波電圧であっても、電流曲線は歪んだ尖った形状になります (図 1.3)。 高調波電流が存在すると、場合によっては、 悪影響特定のデバイスの操作には、チョークのこの特性が有益な場合もあります。

米。 1.3. インダクタの端子の電圧 (a) と巻線の電流 (b) のオシログラム。

非正弦波電圧における電流曲線の歪みを定量化するには、非線形歪み係数が使用されます。 これは、高調波のスペクトル全体の有効成分の振幅に対する、すべての高調波の二乗振幅の合計の平方根の比として定義されます。

正弦波電圧の場合、歪み率は高調波係数と呼ばれ、有効高調波を除くすべての高調波の実効値の二乗和の平方根と、高調波係数との比です。有効高調波の実効値。 基本波、まず高調波が役立つ場合は、高調波係数が役立ちます。

ここで、 は高調波電流の実効値です。

最初の高調波ではなく、いくつかの高調波 (または高調波の合計) が有用な場合、分数の分子には を除くすべての高調波の二乗平均平方根値が含まれ、分母には の実効値が含まれる必要があります。対応する高調波。

高調波係数は、特別な機器を使用してインダクタの定格電流で測定されます。 通常、チョークは次の値を使用して設計されています。

3. 電圧波形係数

クランプに印加される電圧は曲線形状係数によって推定され、比率として理解されます。

ここで、 はそれぞれ実効電圧値と平均電圧値です。

4. スロットルパワー

2 つのチョーク電力、つまり全体電力と計算された無効電力 Q を区別する必要があります。全体チョーク電力は次の値として理解されます。

計算された無効電力の下 - 値

ここで、 は電流波形の歪み率です。

この値によってインダクタコアの寸法が決まります。 設計されたインダクタの必要な全体電力がわかれば、そのインダクタに正規化されたコアを選択できます。 従来のチョークの場合、値とQが若干異なることに注意してください。 定格値とQは公称電圧と周波数で測定する必要があります。

5. チョーク品質係数と損失角

これらのパラメータは、損失の観点からインダクタの品質を特徴付けます。 品質係数が高く、損失角が小さいほど、インダクタの品質は高くなります。 ただし、インダクタの品質係数が大きいほど、サイズと重量が大きくなることに注意してください。

インダクタの品質係数は、インダクタの無効電力とコアと巻線の損失の合計の比に等しくなります。

部分品質係数の概念、言い換えれば、コアの品質係数と巻線の品質係数について導入すると便利です。

品質係数と は、次の関係によって相互に関連しています。

蛍光灯は今、人気の絶頂期にあります。 病院、学校、幼稚園、その他の公共機関で使用されています。 蛍光ランプには、従来のランプに比べて多くの利点があります。

スターターとチョークの装置とその動作原理

スターターガスが満たされた小さなガラスのフラスコで構成されています。 フラスコは金属またはプラスチックのケース内に配置されます。 スターターの下側には 2 つの電極があり、動作中にランプのワイヤーと直接接触します。 スターターの上部に窓がある場合があります。 スターターは頻繁に故障しますが、取り外し可能なため交換は非常に簡単です。

スロットル金属シェル内のコイルです。 電力はランプ自体と同じに設定されています。 チョークがないとランプは点灯しません。 インダクタはランプ内の水銀蒸気に点火し、電流供給を制限します。 ネットワーク内の電圧が公称電圧より高い場合、インダクタはネットワークの電圧を安定させます。

スターターとスロットルの動作原理は、1 つの要素 (スターター) が電極を始動し、スロットルがこの働きをサポートするというものです。 回路内で電流がオンになると、最初にスターターがオンになります。 電極が暖まり、デバイスへの電流供給が増加し、スターターバイメタルプレートが加熱します。 電極が温まると接点が開き、電流がインダクタに転送されます。 しばらくするとスロットルに電圧が蓄積され、フラスコ内のガスが突き抜けてランプが点灯します。

動作中、電流はインダクタとランプの間で均等に分配されるため、電圧が増加した状況でも安定した動作が保証されます。 インダクタはそれ自体でエネルギーを消費せず、エネルギーを蓄積して変換するだけです。

スターターがなければ、特定のチョークを使用してランプを点灯することは基本的に不可能です。 ただ点灯しません。 一方、ランプのさらなる動作中はスターターは必要ありません。 必要に応じて引き出して、ランプが点灯している間でも確認や交換ができます。 ただし、その後の組み込みにはスターターが必要になります。 スターターを使用せずにランプを直接操作することも可能です。 この場合、ランプはコールドスタートによって点火され、寿命が大幅に短くなります。 チョークはランプの動作を保証します。 それがないとランプは動作しません。

前菜の種類

  • グロースターター - バイメタル電極を備えたランプ。 このようなスターターは、設計が簡素化され、点火時間が比較的短いため、より頻繁に使用されます。
  • サーマルスターター - 電極がより長く加熱されるため、点火時間が長くなることを特徴とし、ランプの動作にプラスの効果をもたらします。 ただし、そのようなスターターはより複雑な構造を持ち、さらにそれ自体でエネルギーを消費し、その接続スキームは複雑な構造を持っています。
  • 半導体スターター。 彼らの作品は鍵の原理に基づいて構築されています。 電極を加熱した後、電圧が開き、フラスコ内にパルスが発生します。

蛍光灯用チョーク各種

  • 電磁チョーク - ランプと直列に接続されています。 電磁スロットルの作動にはスターターが必要となり、コールドスタートができなくなります。 それらには非常に大きな欠点があります - 動作中にランプがちらつきます。
  • 電子チョークは比較的最近の発明です。 その比類のない利点は、動作にスターターが必要ないため、配線図が簡素化されていることです。 このようなチョークのおかげで、ランプのちらつきが軽減され、始動時にランプが脈動することはありません。 ランプノイズを低減します。

どのメーカーが良いのでしょうか?

ここで明確な答えを与えることは不可能です。 蛍光灯を動作させるための素子の各メーカーは、良い製品を生産しようと努めています。 したがって、選択は結果に基づいて行われます 個人的体験または友人の経験。 チョークの最も有名なメーカーは、Chilisin、Luxe、Vossloh schwabe、Navigator、starters です。おそらく最も人気のあるメーカーは Philips です。 基本的にチョークとスターターにはランプが付属します。 予備のエレメントを購入する必要がある場合、または燃え尽きたエレメントを交換する必要がある場合は、これらのメーカーのいずれかを選択できます。

スターターとチョークの寿命

メーカーによれば、スターターは少なくとも 6,000 回のランプ始動に耐える必要があります。 この場合、動作範囲は + 5 °C ~ + 55 °C である必要があります。通常の動作条件下でのチョークは約 3 年間機能するはずです。 繰り返しますが、それはすべてメーカーと結婚の可能性によって異なります。

スターターとチョークの選び方

まず、どのような種類の打ち上げを行うかを決定する必要があります。 電子スロットルを使用する場合はスターターは必要ありません。 電磁チョークを選択するときは、スターターがないとランプが点灯しないため、スターターの購入について考える必要があります。

  • 安さを追求せず、信頼できるメーカーを選びましょう。
  • 余裕を持ってすぐに服用してください - 突然、欠陥のある部品または動作不良の部品に遭遇しました。
  • 電気の事で分からない事はプロにお任せ下さい。 または、蛍光灯の使用経験がある人に相談してください。

スターターの交換方法

おそらく初心者でもこの作業に簡単に対処できるでしょう。 ランプがしばらく燃えて消えてしまうことがあります。 したがって、スターターを確認する必要があります。 スターターを交換するには、ランプを消してカバーを取り外す必要があります。 損傷したスターターは反時計回りに回してランプから引き抜きます。 新しいスターターを接続するには、溝に差し込んで時計回りに回すだけです。 これですべてです - スターターが所定の位置にしっかりと固定されました。

スロットルの交換方法

ほとんどの職人はチョークの修理を好みますが、これには技術的なスキルが必要です。 したがって、スロットルの交換が容易になります。 インダクタを交換する前に、ランプを消すだけではランプの電圧が緩和されないため、家全体の電気を切る必要があります。 その後、故障したスロットルを分解できます。 留め具を取り外し、ランプに電流を流すワイヤーを外します。 あとは、最初に接続した順序でワイヤーを接続し、スロットルを所定の位置に置くだけです。