나트륨 램프용 펄스 점화기. 나트륨 램프를 연결하는 방법.

나트륨 램프는 다른 인공 조명에 비해 30%에 가까운 가장 높은 효율을 보여줍니다. 돈을 절약하기 위해 전구를 구입하는 것이 좋습니다 고압. 고압 나트륨 램프에서 방출되는 빛은 색이 다소 희미해지는 단파장만을 제외한 거의 전 범위에서 색을 구별할 수 있게 해줍니다. 오늘 우리 손으로 나트륨 램프의 출현, 사용 및 연결에 대해 이야기합시다.

역사적 참고자료

가로등에 대한 가장 큰 기여는 천문 관측에 큰 방해가 되는 고압 나트륨 방전 램프에서 나왔습니다. 그들이 무엇인지 이해하기 위해 역사를 탐구합시다. 수은압이 낮은 관형 램프는 전쟁 전에 발명되었습니다.

이러한 형광등은 빠르게 널리 보급되었습니다. 그러나 나트륨 증기에서는 오랫동안 방전이 불가능했는데 이는 저온에서 나트륨의 낮은 분압으로 인해 설명되었습니다. 일련의 기술적인 트릭을 거쳐 저압에서 작동하는 나트륨 램프가 만들어졌습니다. 그러나 복잡한 디자인으로 인해 널리 사용되지는 않았습니다.


그러나 고압에서 작동하는 나트륨 램프의 운명은 더욱 성공적이었다. 석영 유리 껍질에 램프를 만들려는 모든 초기 시도는 실패로 끝났습니다. 고온에서는 나트륨의 화학적 활성이 증가하고 결과적으로 원자의 이동성이 증가합니다. 따라서 석영 버너의 나트륨은 석영을 통해 빠르게 침투하여 껍질을 파괴합니다.

나트륨램프의 등장

General Electric 회사가 고온의 나트륨 증기에서 작동할 수 있는 이전에 알려지지 않은 세라믹 재료에 대한 특허를 취득한 60년대 초반에 상황이 극적으로 변했습니다. "루칼로스"라는 이름을 받았습니다. 우리나라에서는 이 도자기를 주민들에게 "폴리코르"라고 부릅니다.

이 세라믹은 산화알루미늄을 고온 소결하여 생산됩니다. 조명 목적의 경우 결정 격자의 한 가지 변형, 즉 결정에서 가장 밀도가 높은 원자를 갖는 산화물의 알파 형태만 적합한 것으로 간주됩니다.


이러한 세라믹의 소결 공정은 매우 까다롭습니다. 왜냐하면 나트륨 증기에 대한 화학적 내성이 있어야 하고, 대부분의 빛이 방전관 벽에서 손실되지 않도록 높은 투명성을 가져야 하기 때문입니다. 나트륨 램프에서 가스 방전 매체 역할을 하는 나트륨 증기는 조명을 받으면 밝은 주황색 빛을 생성합니다. 램프에 나트륨이 존재하기 때문에 나트륨 아크 램프를 의미하는 약어 DNAT가 사용되었습니다.

나트륨 램프의 장점과 단점

나트륨 램프는 일반 램프보다 2배 더 효과적입니다. 일광유사한 전력 - 이는 방출기의 작은 크기, 원하는 방향으로 훨씬 더 쉽게 향하는 광선 및 기타 설계 특징으로 설명될 수 있습니다.

또한 나트륨을 이용하여 아크 램프훨씬 더 큰 조명을 재현할 수 있습니다. 일광 설비의 천장은 평방피트당 50와트에 달하며 나트륨 램프를 사용하면 문제 없이 3배 더 많은 전력을 얻을 수 있습니다!


경제적인 관점에서 볼 때 나트륨 램프는 더 수익성이 높습니다. 6개월에 한 번만 교체하면 되며 DNAT-400 램프 1개는 40V LDS 20개를 성공적으로 교체할 수 있습니다. 또한 중간 안정기를 사용하여 작업하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 15개의 작은 것보다. 나트륨 램프는 전기를 두 배나 효율적으로 사용하기 때문에 사용하면 절반의 비용으로 특정 결과를 얻을 수 있습니다.

나트륨 전구의 효율은 주변 온도에 직접적으로 영향을 받으며, 추운 날씨에 빛이 더 약해지기 때문에 결과적으로 사용이 약간 제한됩니다. 대부분의 나트륨 램프는 나트륨과 수은의 화합물을 필러로 사용하기 때문에 수은 램프보다 환경 친화적이라는 것도 완전히 명확하지 않습니다.

나트륨 램프 사용

나트륨 램프가 사용되는 일반적인 대상: 고속도로, 거리, 광장, 장거리 터널, 비행장, 교통 교차로, 스포츠 시설, 건설 현장, 공항, 기차역, 건축 구조물, 창고 및 산업 시설, 보행자 구역 및 도로, 추가 조명 소스.

어떻게 든 정원을 꾸미고 싶다면 나트륨 램프를 구입할 수 있습니다. 조경 설계그 응용. 따뜻하고 밝은 주황색 빛을 내는 나트륨램프의 특성상, 불꽃이나 노을을 연상시키는 독특한 장식효과를 위해 보조용도로 사용됩니다.


소유자가 묘목을 재배하고 겨울 정원, 온실 또는 온실을 가지고 있는 경우 나트륨 램프를 구입하는 것이 유용합니다. 물론 나트륨 램프는 자연광과 태양광을 대체할 수는 없지만 이러한 램프로 꽃을 비추면 날씨 변화나 흐린 날의 영향을 받지 않습니다.

나트륨 램프의 작동 원리

DNAT의 외부 실린더 내부에는 알루미늄 세라믹으로 만들어지고 희박 가스로 채워진 튜브인 "버너"가 있으며, 두 전극 사이에 전기 아크가 생성됩니다. 나트륨과 수은이 버너에 유입되고 순서대로 전류를 제한하기 위해 유도 안정기 또는 전자 안정기가 사용됩니다.

주전원 전압은 차가운 나트륨 램프를 점화하기에 충분하지 않으므로 나트륨 램프의 작동 원리는 펄스 점화 장치인 특수 IZU를 사용하는 것입니다. 스위치를 켜는 즉시 수천 볼트의 전압 펄스를 생성하여 아크를 생성합니다. 주요 방사선 플럭스는 나트륨 이온에 의해 생성되므로 그 빛은 특징적인 노란색을 띕니다.


버너는 작동 중에 최대 섭씨 1300도까지 가열되므로 공기가 외부 실린더에서 펌핑되어 그대로 유지됩니다. 모든 나트륨 램프는 예외 없이 작동 시 실린더 온도가 섭씨 100도를 초과합니다. 아크가 발생한 후 램프가 약하게 빛나고 모든 에너지는 버너 가열에 소비됩니다. 온도가 올라가면 밝기가 증가하고 10분 후에는 정상 수준에 도달합니다.

나트륨 램프의 종류

장기간에 걸쳐 조명을 경제적으로 작동하는 것이 더 중요하다면, 높은 수준의 작동 신뢰성, 장시간 조명 출력 및 에너지 효율성이 특징인 저압 나트륨 램프를 구입하는 것이 가장 좋습니다.

나트륨 램프는 사람들에게 친숙한 단색 노란색을 방출할 수 있지만 빛 스펙트럼을 충분히 투과시키지 못하기 때문에 가로등 정리에 이상적입니다.

다른 목적으로는 저압 램프를 사용하면 조명된 물체의 색상을 구별할 수 없기 때문에 사용이 어려운 것으로 간주됩니다. 실내 사물의 색상 인식이 왜곡되고(예: 녹색이 진한 파란색 또는 검정색으로 변함) 건물의 디자인 외관이 손실됩니다.

돈을 절약하려면 고압 나트륨 램프를 구입하는 것이 좋습니다. 고압 나트륨 램프를 연결하는 것은 체육관, 산업 및 상업 단지에 가장 적합합니다. 고압 나트륨 램프에서 방출되는 빛은 색이 다소 희미해지는 단파장을 제외하고 거의 전 범위에서 색을 구별할 수 있게 해줍니다.

나트륨 램프 설치

나트륨 램프는 현재 경제의 다양한 분야에서 널리 사용되고 있지만 색상 스펙트럼의 전송이 충분하지 않아 거리 조명으로 가장 많이 사용됩니다. 나트륨 전구는 메탈 할라이드 전구와 달리 어느 위치에서 작동하든 상관하지 않습니다.

그러나 다년간의 실습을 통해 램프의 주요 흐름을 측면으로 방출하기 때문에 램프의 수평 위치가 더 효과적이라고 믿어집니다. HID 램프를 연결하려면 안정기가 필요합니다. 이러한 의미에서 나트륨 램프도 예외는 아니며 "예열" 및 정상적인 작동을 위해서는 안정기가 필요합니다.

안정기

나트륨 램프의 경우 안정기는 안정기, 전자식 안정기 및 펄스 점화 장치입니다. 의심할 여지 없이 최고의 안정기는 전자식으로 간주되며 유도식 안정기에 비해 여러 가지 장점이 있으며 비용면에서는 후자에 비해 가격이 높습니다. 현재 가격은 상당히 높습니다.

가장 일반적인 안정기는 전류를 제한하고 안정화하는 데 필요한 안정기 유도 초크입니다. 필요한 방식으로 램프에 연결된 필요한 안정기가 이미 존재하므로 나트륨 램프의 연결 다이어그램은 램프 단자에 공급 전압을 공급하는 데에만 사용됩니다.


오늘날 이중 권선 초크는 구식이므로 단일 권선 초크를 선호해야 합니다. 일반 국내 생산 초크는 회사에서 약 10달러에 구입할 수 있으며, 시장에서는 그 절반 가격으로 구입할 수 있습니다.

이는 HPS용으로 특별히 제작된 것이어야 하며 램프와 동일한 출력을 가져야 합니다. "원래" 초크를 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 램프의 수명이 몇 배로 줄어들거나 광 출력이 급격히 떨어질 수 있습니다. 예열 직후 나트륨 램프가 꺼졌다가 식고 모든 일이 다시 발생하면 "깜빡"할 수도 있습니다.

펄스 점화 장치

위에서 설명한 대로 램프를 켜려면 IZU가 필요합니다. IZU 제조업체는 2핀과 3핀 장치를 생산하므로 나트륨 램프 스위칭 회로가 약간 다를 수 있습니다. 그러나 일반적으로 각 IZU 케이스에 표시되어 있습니다. 국내 IZU 중 가장 편리한 것은 "UIZU"로 모든 전력의 램프에 적합하며 모든 안정기와 함께 작동할 수 있습니다.


이 경우 안정기 옆과 전구 근처에 UIZU를 배치하여 접점에 연결할 수 있습니다. ICU 연결 시 극성은 특별한 역할을 하지 않지만 안정기에 "뜨거운" 빨간색 선을 연결하는 것이 좋습니다.

노이즈 억제 커패시터

아크 나트륨 램프는 무효 전력을 소비하므로 어떤 경우에는(위상 보상이 없는 경우) 나트륨 램프 회로에 간섭 억제 커패시터 C를 포함하여 돌입 전류를 크게 줄이고 불쾌한 상황을 방지하는 것이 합리적입니다. 초크 DNaT-250(3A)의 경우 커패시터의 커패시턴스는 35μF, 초크 DNaT-400(4.4A)의 경우 45μF에 도달해야 합니다. 정격 전압이 250V인 건식 커패시터를 사용해야 합니다.

연결은 일반적으로 단면적이 크고 두꺼운 다중 코어 와이어로 이루어지며, 네트워크 케이블도 고전류용으로 설계되어야 합니다. 납땜을 안정적으로 만드십시오. 블록이 파손되지 않도록 나사를 단단히 조이되 과도한 힘을 가하지 마십시오.

나트륨 램프를 직접 연결할 때는 이 권장 사항을 고려해 볼 가치가 있습니다. 안정기를 나트륨 램프에 연결하는 전선의 길이가 1미터를 초과하지 않도록 해야 합니다.

보안 질문

램프를 직접 조립한 경우 연결 다이어그램이 완전히 올바른지 확인하십시오. 안정기에 연결 다이어그램이 그려져 있지 않거나 안정기/IZU의 다리 수가 다이어그램과 일치하지 않는 경우 해당 부품 판매자나 숙련된 전기 기술자에게 문의해야 합니다. 이러한 오류의 결과는 치명적입니다. 회로의 3개 요소 중 하나가 소진되고, 플러그가 녹아웃되고, 램프가 폭발하고 화재가 발생합니다.

나트륨 램프 실린더에 기름이나 먼지가 묻어 있으면 예열 직후 가열이 고르지 않아 터질 수 있습니다. 따라서 램프를 손으로 만지지 말고, 소켓에 장착한 후 만일을 대비해 알코올로 닦아 주십시오. 켜져 있는 램프에 물방울이나 기타 액체가 닿으면 100% 확률로 폭발이 발생합니다!


팬을 사용할 때는 팬이 바람이 불고 필요한 위치에서 회전하는지 확인하는 것이 좋습니다. 램프는 떨어지지 않도록 단단히 걸어야 합니다. 나트륨 램프는 무거워서 떨어뜨리면 파손될 수 있습니다. 램프를 수리할 때 일부 측정은 장치를 켠 상태에서 수행해야 합니다. 고전압 장비 작업 경험이 충분하지 않은 한 직접 수행하지 마십시오.

나트륨 램프가 작동하는 동안 한 달에 한 번씩 램프와 반사판의 먼지를 닦아내고 팬의 상태를 점검하십시오. 나트륨 램프는 수명이 다해갈수록 광 출력이 크게 떨어지므로 4~6개월마다 교체하는 것이 좋습니다.

나트륨 램프 오작동

나트륨 램프는 시간이 지남에 따라 "깜박이는" 습관을 갖게 됩니다. 램프가 켜지고 평소처럼 예열되었다가 예기치 않게 꺼지고 잠시 후에 모든 것이 반복됩니다. 램프에서 이러한 현상이 발견되면 전구를 교체해 보아야 합니다. 램프를 교체해도 도움이 되지 않으면 네트워크의 전압을 측정해야 합니다. 평소보다 약간 낮을 수도 있습니다.

나트륨 램프가 불규칙하게 깜박이는 경우 접촉 불량이나 네트워크의 전력 급증이 원인입니다. 최대 불쾌한 상황권선의 회전 사이에 안정기에 단락이 있는 경우 교체해야 합니다. 때때로 새 램프가 깜박일 수 있지만 몇 시간 후에는 사라집니다.

램프를 켠 후 IZU의 딱딱거리는 소리(작동 신호)가 자주 들리지만 램프가 켜지려고 시도하지도 않습니다. 이는 IZU에서 램프로 연결되는 전선의 파손으로 인해 가장 자주 발생하거나 램프가 끊어졌음을 나타냅니다. 랜턴과 안정기 사이의 단선이나 IZU의 불이 원인일 수 있습니다.

램프와 IZU 사이의 전선을 바꿔볼 수 있습니다. IZU 연락처와 그 상태에 주목할 가치가 있습니다. 도움이 되지 않으면 램프를 교체하십시오. 이것이 도움이 되지 않으면 IZU를 끄십시오. 충격으로 전압계를 태울 수 있고 램프 소켓의 전압을 측정할 수 있기 때문입니다. 이는 DNAT의 주 전압과 일치해야 합니다. 카트리지에 전압이 있으면 IZU를 교체하십시오.


나트륨 램프에 수명이 전혀 표시되지 않는 경우: IZU에서 윙윙거리는 소리가 나지 않고 램프가 켜지지 않습니다. 대부분 전원 코드의 접촉이 끊어졌거나 퓨즈가 끊어졌을 가능성이 높습니다. IZU가 타버렸거나 밸러스트에 권선이 파손되었을 수 있습니다. 밸러스트를 확인하고 손상되지 않았으면 IZU를 교체할 가치가 있습니다.

안정기는 일반 저항계로 점검할 수 있습니다. 정상적인 저항은 1-2옴입니다. 표시기가 상당히 높으면 권선이 끊어졌거나 연결 블록과 권선 단자 사이의 접촉이 끊어졌음을 의미합니다(나사를 조이십시오).

인터턴 폐쇄로 인해 모든 것이 더 복잡해지며 저항에 영향을 미칩니다. DC매우 적어 감지하기 어렵고 필요 이상으로 램프에 더 많은 전력이 공급됩니다. 나트륨 램프는 과전압이 걸리면 램프가 빨리 과열되어 꺼지고, 그 결과 "깜박임"도 관찰될 수 있습니다.

이제 나트륨 램프를 연결하는 방법을 알았습니다! 결론적으로, 나트륨 아크 램프는 인류에게 알려진 모든 가스 방전 램프 중 가장 높은 광 출력과 약간의 감소를 특징으로 하기 때문에 가장 효과적인 가시 방사선원 범주 중 하나라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 광속긴 유효 수명을 제공합니다.

안녕하세요, Electrician's Notes 웹사이트 독자 여러분.

터미널 블록에 접근하려면 플라스틱 헤드(날개)가 있는 볼트 2개를 풀고 램프를 기울여야 합니다.



전원 케이블의 코어는 다음과 같이 램프의 터미널 블록에 연결됩니다.


보시다시피, . 위상(L)은 두 개의 나가는 흰색 전선이 있는 터미널에 연결되어야 하며, 제로(N)는 파란색으로 나가는 전선이 있고 보호 도체(PE)는 중앙에 있어야 합니다.

이제 주택 및 공동 서비스 램프의 내부 다이어그램을 살펴 보겠습니다.

나트륨 램프용 램프 연결 다이어그램

나트륨 램프의 설계 특징과 작동 원리로 인해 연결할 때 다음이 필요합니다.

    제어 장치(밸러스트), 스로틀 또는 밸러스트라고도 함

  • 펄스 점화 장치(IZU)
  • 보상 커패시터

HPS 램프를 연결하는 방법에는 두 가지가 있습니다.


내 경우에는 두 번째 구성표가 사용됩니다.


아래 사진에서 볼 수 있듯이 다이어그램의 전선을 적절한 색상으로 특별히 강조했습니다.



도식 요소

이 다이어그램에 포함된 모든 요소를 ​​고려해 보겠습니다.

1. 안정기(초크)

일반적으로 안정기(초크)에는 두 가지 유형이 있습니다.

  • 전자기 또는 유도(EMPRA)
  • 전자 (전자식 안정기)

각 안정기에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 이에 대해서는 다음 기사에서 설명하겠습니다(새 기사를 놓치지 않으려면 뉴스레터를 구독하세요).

문제의 등기구는 국내 내장형 전자기 단일 권선 안정기(초크) "Galad" 1I70DNaT46N-666 UHL2를 사용합니다. 램프와 직렬로 연결되어 전류 소비를 제한하고 안정화합니다. 그건 그렇고, 무게는 1.3 (kg)이고 소매가는 약 350-390 루블입니다.

내 요점은 가격을 변경해야 할 경우를 대비해 가격을 기준으로 해야 한다는 것입니다. 가격은 종종 실패하기 때문입니다. 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다: 권선의 인터턴 단락 또는 권선의 파손.


스로틀 바디는 연결 다이어그램과 일부 특성을 보여줍니다.

  • 전력 70 (W)
  • 전압 220(V)
  • 램프 1의 작동 전류(A)
  • 램프의 시작 전류는 1.6(A) 이하입니다.
  • 역률 0.38
  • 네트워크에서 소비되는 전류 0.54(A)
  • 최고 허용온도작동 모드 130°С의 권선

2. 펄스점화장치(IZU)

IZU에는 두 가지 유형이 있습니다.

  • 3개의 터미널로
  • 두 개의 터미널로

이 예에서는 3개의 터미널이 있는 Remar LLC의 국내 소형 IZU-1M 35/70-3을 사용합니다. 소매가는 약 120-150 루블입니다.


IZU는 HPS 램프를 "시작"하는 데 필요합니다. 램프가 켜지면 1.8-2.5(kV)의 단기 고전압 펄스를 전달하여 램프 전구의 가스 갭을 파괴합니다.

DRL 램프에는 IZU가 필요하지 않습니다.


연결 다이어그램과 일부 특성은 본체에서 볼 수 있습니다.

  • 전압 220(V)
  • 응답 전압 170-195 (V)
  • HPS 램프 전력 35-70(W)
  • 병렬 연결 유형
  • 펄스 진폭 1.8-2.5 (kV)
  • 펄스 지속 시간 1.62(μs) 이상

3. 커패시터

램프의 역률(코사인 "phi")을 높이기 위해 커패시터가 사용됩니다. 제 경우에는 전압 250(V), 용량 10±10%(uF)의 폴리프로필렌 필름 커패시터 K78-99이며 공급 네트워크에 병렬로 연결됩니다(터미널 블록에 직접 연결).

보상 전 램프의 코사인은 0.38이었고 보상 후 0.85였습니다.


각 유형의 인덕터에는 특정 커패시터 용량이 필요합니다. 공식을 사용하여 직접 계산할 수도 있고 제조업체의 특수 표를 사용할 수도 있습니다.

HPS 램프를 사용한 등기구 유지 관리

적시에 실시한 경우 유지램프의 수명은 여권에 명시된 수명과 일치합니다. 다음 단계를 주기적으로 수행하면 됩니다.

    단자대, 인덕터 및 IZU의 접점 연결 신뢰성을 확인하십시오.

    먼지와 오물로부터 램프를 청소하십시오

    HPS 램프가 타면 그 자리에 동일한 전력의 램프를 설치하십시오.

추신 아마 그게 전부일 것입니다. 기사 주제에 대해 질문이 있으시면 답변해 드리겠습니다. 관심을 가져주셔서 감사합니다.

광합성은 식물 영양의 초석입니다. 그리고 이 "사진"이라는 단어의 전반부는 이 과정에서 빛의 참여에 대해 명확하게 알려줍니다. 집에서 수경재배로 식물을 키울 때 녹지 공간을 위한 인공 조명을 만들어야 할 필요성에 직면하게 될 것입니다. 나는 이상에 가까운 자연 채광 조건이 있다고 주장하지 않습니다. 큰 창문, 햇볕이 잘 드는 쪽, 창문 맞은편에 집이 없음, 남위도, 영원한 여름... 그러나 대부분의 경우 여전히 필요합니다. 인공 조명으로 최소한의 추가 조명.

그리고 어떤 종류의 인공 조명을 사용할지 선택해야 합니다. 비용, 효율성, 사용 용이성과 같은 램프 유형을 선택하는 일상적인 기준 외에도 재배자에게 또 다른 중요한 기준인 램프의 방출 스펙트럼이 있습니다. 우리 웹 사이트에는 스펙트럼에 대한 정보가 이미 있지만 간단히 말해서 식물에는 특정 파장의 빛, 주로 스펙트럼의 빨간색과 파란색 부분이 필요하다는 것입니다. 그러나이 표시기에서는 램프가 크게 다르며 현대 시장에 존재하는 대부분의 램프는 이 요구 사항을 준수하지 않아 정확하게 제거됩니다. 여기에는 백열등, 자외선 램프, 대부분의 할로겐 램프 등이 포함됩니다.

식물 램프의 종류

그러나 식물의 요구를 어느 정도 충족시키고 가정 및 산업용 식물 재배에 성공적으로 사용되는 램프가 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 일부 에너지 절약 램프.
    비효율적이지만 식물 가까이에 있고 많은 수의 램프가 있는 경우 사용할 수 있습니다. 다양한 "에너지 절약 장치"는 스펙트럼이 다양하므로 실험을 통해 식물이 가장 잘 반응하는 에너지를 선택해야 합니다.
  • 형광등.
    적합한 스펙트럼과 적합하지 않은 스펙트럼이 있습니다. 식물 재배에는 T5 및 T8 램프를 사용하는 것이 좋습니다. 또한 식물과의 근접성을 요구하며, 많은 분량램프 종종 주 조명에 추가로 사용되거나 묘목 재배를 위한 주 조명으로 사용됩니다.
  • 발광 다이오드, LED.
    그들은 최근 시장에 출시되었으며 매우 유망하지만 현재는 높은 램프 비용으로 인해 적극적인 사용이 방해 받고 있습니다.
  • 수은 증기 램프고압, DRL.
    주 조명으로 사용할 수 있지만 조명 출력이 낮고 온도가 높다는 단점이 있습니다.
  • 금속 할로겐 램프, MGL, DRI.
    주 조명 및 추가 조명으로 적극적으로 사용됩니다. 그들은 식물의 성장 단계에서 식물이 사용하는 스펙트럼에 많은 청색광을 가지고 있습니다. 따라서 이 램프는 녹색 부분을 중요시하는 식물을 키우는데 적합합니다.
  • 고압 나트륨 램프, HPS.
    현재 가장 인기 있고 활발하게 사용되는 램프입니다. 스펙트럼은 열매를 맺는 식물을 재배하는 데 매우 적합합니다. 다른 램프와 마찬가지로 이 램프에도 단점이 있습니다. 스펙트럼의 파란색 구성 요소가 부족하고(다른 램프를 사용한 추가 조명으로 해결됨) 작동 중 강한 발열이 발생합니다.

DNAT 출시

설계상 HPS 램프는 가정용 전기 네트워크에 직접 연결할 수 없습니다. 네트워크 전압은 차가운 램프를 점화하기에 충분하지 않습니다. 또한 램프 아크 전류도 제한되어야 합니다. 따라서 HPS 램프는 다음과 함께 사용됩니다. 시동 조절 장치(PRA)- 전자기 ( 엠프라)그리고 전자 ( 전자식 안정기).

서양 용어로 이러한 장치를 안정기(각각 자기 안정기 및 디지털 안정기)라고 합니다. 외국산 전자식 안정기에 대한 내용은 에서 읽을 수 있으며, 여기서는 전자식 안정기의 자체 조립 장치 및 과정을 살펴보겠습니다.

안정기 설계 및 조립 - HPS 램프용 시동 및 조절 장치

따라서 안정기는 세 가지 구성 요소만 사용합니다.

  • 유도 초크.단지 아크 전류를 제한할 뿐입니다. 가격 600 문지름부터, 제조업체, 전력에 따라 다릅니다. 초크의 전력은 램프의 전력과 일치해야 합니다. 저것들. DNAT 250 램프의 경우 매장에서 250W 초크를 찾고 있습니다.
  • IZU는 펄스 점화 장치입니다.스위치를 켜는 즉시 수천 볼트의 전압 펄스를 생성하여 아크를 생성합니다. 가격 300 문지름에서.. 구매할 때 힘에도주의를 기울입니다. IZU의 전력 범위는 35-400W입니다. 우리는 램프의 전력이 이 범위 내에 있는지 확인합니다.
  • 위상 보상 커패시터.이 구성 요소가 누락되었을 수 있지만 이를 사용하면 추가적인 이점이 있습니다. 가격 150 문지름부터.. 커패시터의 매개 변수는 아래에서 설명됩니다.

초크와 IZU를 구매할 때 판매자에게 제공하는 제품이 HPS 램프와 함께 사용하기에 적합한지 확인하세요. 일부 정보에 따르면 HPS 램프와 DRI 램프에는 서로 다른 구성 요소가 사용됩니다. 이 기사에 대한 의견에서 이 문제에 대한 유능한 의견을 받게 되어 기쁩니다..

모든 구성 요소는 전기 시장에서 판매됩니다. 구성 요소는 국내 및 해외(이스라엘, 독일)에서 모두 생산됩니다. 인터넷에서는 늘 그렇듯이 국산품을 비판하고 수입품을 칭찬합니다.

안정기 회로는 다음과 같습니다.


2핀 및 3핀 IZU 옵션이 제공되며 둘 다 판매 중입니다. 세 번째 다이어그램은 위상 보상 커패시터를 사용하는 옵션을 보여줍니다(다이어그램에 표시됨). 와 함께). 3핀 IZU가 있는 회로에서 커패시터는 동일한 방식으로 병렬로 연결됩니다. IZU와 인덕터에는 유사한 다이어그램이 표시되지만 특정 장치의 접점 표시를 나타내는 더 자세한 다이어그램이 표시됩니다. 이 표시를 꼭 따라주세요! 충분히 주의하시면 조립하는데 문제가 없을 것입니다.

이러한 회로를 조립하고 사용할 때는 위상이 어느 전선을 통해 공급되는지 주의해야 합니다. 인터넷 자료를 공부하면서 이것이 중요한 점이라는 결론에 도달했습니다. (틀렸다면 댓글로 정정해주세요.) 이 문제를 해결하기 위해 플러그와 소켓에 위상을 표시하는 표시를 했습니다.

회로를 조립할 때 전선의 색상을 사용하는 것도 편리합니다. 이렇게 하면 설치 속도가 빨라지고 전화할 필요가 없어집니다. 규칙은 다음과 같습니다:

  • 작업 영점(N)파란색의, 때로는 빨간색입니다.
  • 위상(L)– 흰색, 검정색, 갈색일 수 있습니다.
  • 중성 보호 도체(PE)– 황록색.

세 개의 전선을 한 지점(램프에서 0, IZU 및 플러그에서 0)에 연결하려면 3핀 터미널 블록을 사용하는 것이 편리합니다.

모든 전기 연결은 두꺼운 연선으로 이루어지며 납땜(있는 경우)은 안정적이어야 합니다. 연결 블록의 나사는 블록이 파손되지 않도록 너무 세게 조이지 않고 단단히 조여야 합니다.

DNAT 250용으로 조립한 안정기는 다음과 같습니다.


안정기 회로의 커패시터

내 회로에 커패시터를 사용하지 않았다는 것을 눈치챘을 것입니다. 불행히도 나는 그것을 판매용으로 찾지 못했습니다. 회로가 커패시터 없이 작동하는데 HPS용 안정기 회로에 커패시터가 필요한 이유는 무엇입니까? 요점은 위상 보상 커패시터를 사용하면 가정의 전기 배선, 특히 조명 장치 회로의 부하를 줄일 수 있다는 것입니다. 이 비디오에서는 위상 보상 커패시터를 사용할 때의 이점에 대해 더 자세하고 명확하게 설명합니다.

다음 표에 따라 회로의 커패시터 용량을 선택합니다.

램프 전력커패시터 220V~50Hz 150 W20 µF250 W32 µF400 W45 µF600 W60 µF1000 W85 µF

안전

때문에 디자인 특징 HPS 램프, 그녀와 그녀를 실험할 때 추가 사용주의사항을 준수해야 합니다.

  • 램프를 켠 후 바로 끄지 마십시오. 1~2분 정도 타야 합니다. 단기 종료 후 램프가 "정지"되고 켜지지 않습니다. 켜려면 램프의 플러그를 뽑고 "휴지" 상태로 두어야 합니다.
  • 램프에 통풍이 잘 되도록 하십시오.작동하는 HPS 램프의 온도는 100°C보다 훨씬 높습니다(일부 출처에 따르면 최대 1000도까지!). 따라서 통풍이 잘되는 것은 "식물"의 안녕뿐만 아니라 개인의 안전도 보장합니다. 작동 램프나 반사경을 만지지 마십시오.
  • 램프를 전혀 만지지 마십시오.설치하기 전에 깨끗하고 부드러운 천으로 램프를 닦고, 맨손으로 램프를 다루지 마십시오. 천 장갑을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 사실은 같은 이유로 높은 온도, 램프 전구에 이물질(지방, 물)이 묻어 있으면 전구가 폭발할 수 있습니다. 그들은 이것에 대해 인터넷에 많은 글을 쓰고 있지만 여기에 이 ​​주제에 대한 멋진 비디오가 있습니다.
  • 힘에 따라, 안정기도 매우 뜨거워질 수 있습니다.- 80도에서 150도까지. 따라서 높은 밸러스트 온도로부터의 보호 문제를 어떻게든 해결해야 합니다. 예를 들어, 안정적인 내화 케이스에 안정기를 격리하고 종이, 천, 마른 나뭇잎이 닿지 않도록 하세요.
  • 관찰하다 일반 장비전기 작업시 안전.밸러스트에 물이 들어갈 가능성을 피하고 멀리 옮기고 더 높이 걸어 두십시오. 전선은 완전히 절연되어 있어야 하며 열악한 조건에서는 특수 전선을 사용하는 것이 좋습니다. 램프가 켜지는 순간 IZU는 매우 높은 전압 펄스를 생성한다는 점을 기억하십시오. 이는 전체 회로에 존재하는 "일반" 220V에 추가됩니다.

고르쉬코프.TV

이 기사에서 저는 멋진 YouTube 채널의 동영상을 여러 번 언급했습니다. 고르쉬코프.TV. 아마도 이 채널은 제가 만난 최고의 수경법 전문 대중 과학(이 단어가 두렵지 않습니다) 채널일 것입니다! 채널에 있는 모든 영상을 시청해 보시기를 적극 권장하며, 새로운 영상도 기대됩니다. 교육 자료, 또한 이번 활동에 대해 개인적으로 깊은 감사를 표합니다.

2012년 Novazavod LLC는 연속 생산을 시작했습니다. DnaT 램프용 IZU및 DID(MGL). 제조된 IZU 라인은 전력(35W ~ 2000W)과 기본 유형(E27 및 E40)의 모든 유형의 램프를 포괄합니다. DnaZ 400/600W 램프를 작동하도록 설계된 특수 시리즈 IZU-Agro도 생산됩니다. 온실과 "밀착 점화"의 특이성을 갖는 온실에서 널리 사용됩니다.

GOST R IEC 926-98, GOST R IEC 927-98 준수

제조된 아날로그와 비교한 IZU "Novazavod"의 장점:

  • 세계 최고의 제조업체인 NXP(Philips)의 구성 요소 사용;
  • MYDATA MY-9 장비(스웨덴)를 사용하여 보드에 구성요소 자동 설치;
  • 폐쇄 루프가 있는 EPCOS(TDK)의 "IZU의 핵심"인 유도성 부품을 사용하면 각 램프 유형에 대해 최대 5%의 정확도로 IZU 전력을 교정할 수 있습니다.
  • 펄스 진폭과 그 모양은 HP Hewlett-Packard 오실로스코프에서 모니터링됩니다.

위의 모든 것뿐만 아니라 사실상 존재하지 않는 "수작업"을 통해 0.5%의 실패율과 0.5%의 실패율로 세계 최고의 아날로그 수준에서 IZU를 생산할 수 있습니다. 18개월 보증.

각 램프 유형에 맞게 조정된 이상적인 펄스 형태는 "소프트 스타트" 모드를 허용합니다. 램프 수명 최대 2배 증가.

예시 표기법 DNAT를 위한 IZU주문 시: IZU-100/400 - 100~400W 전력의 HPS 램프용 펄스 점화 장치.

제품 가격: 2017년 8월 30일. 적합성 인증서 번호 ROSS RU. АВ86.Н01670

가격은 장기 배송 또는 200개 단위의 일회성 주문에 적용됩니다.

이즈형

램프 종류

가격, 문지름. VAT 포함

크기, L*W*H/무게, g.

이즈 35/70

DNAT/DRI 35-70W

120

55*40*35/ 55

이즈 100/400

DNAT/DRI 100/400W.

120

55*40*35/ 60

이즈 100/1000

DNAT/DRI 100/1000W

120

55*40*35/ 60

이즈 1000/2000

DNAT/DRI 1000/2000W

160

55*40*35/ 75

IZU Agro400/600

DnaZ 400/600W

180

55*40*35/ 90

펄스 점화 장치 - IZU는 안정기 유도 안정기와 함께 켜질 때 DnaT 유형의 고압 가스 방전 나트륨 램프와 DRI(MGL) 유형의 메탈 할라이드 램프를 점화하도록 설계되었습니다. 220V 전압과 380V 전압으로 작동하는 IZU가 있습니다(보통 1000W 이상의 전력을 갖는 램프의 경우). DnaT의 전력, 35~2000W의 DRI 램프. 거리 조명에서 가장 일반적인 것: DnaT 램프용 IZU 250, DRI: 100W-400W, 온실 조명: IZU 600W - 이즈 1000화 일반적으로 JSP 램프, 나트륨 램프 투광등에 사용됩니다.

일반적으로 IZU는 세 가지 유형으로 나뉩니다.
병렬형이라고도 불리는 2개의 단자로 가장 간단한 회로 설계로,
80년대 초반부터 생산. - HPS 램프의 출현과 동시에, IZU 연결 다이어그램- 그림 1. 그러나 이러한 IZU의 단순성과 신뢰성에도 불구하고 이러한 방식으로는 해결할 수 없는 여러 가지 문제가 있습니다.
- 램프가 없거나 수명이 다한 램프가 설치된 경우 IZU 고장.

IZU에서 최대 5kV의 펄스가 지속적으로 공급되고 권선이 고정되어 있기 때문에 스탠딩 안정기에서 출력됩니다.
초크는 조만간 소진됩니다. 안정기 보호를 위한 솔루션이 있습니다 - 설치
열 보호 기능이 있는 밸러스트이지만 비용이 높고 러시아 GOST가 부족하기 때문에
필수 설치의 경우 극히 드물게 설치됩니다. IZU 구매오래된 유형은 더 간단하지만 이는 램프 전체를 유지 관리하는 비용에 더 많은 영향을 미칩니다.
- IZU에서 안정기까지의 거리는 1~2미터로 제한됩니다.

3개의 단자 또는 "직렬형" 연결 다이어그램 IZU 장치순차적 유형은 그림 2에 나와 있습니다. 장점:
램프가 없거나 연소되는 경우 IZU 및 안정기의 작동성.
- IZU 거리는 무제한입니다.
큰 단점: 램프 수명이 끝날 무렵 정류 효과가 나타나기 시작하여 안정기가 비정상적으로 작동하고 IZU도 지속적으로 작동하여 램프를 켜려고 시도하여 전체 시스템이 고장납니다. 이즈프라

두 가지 유형 중 가장 현대적인 IZU에는 다음과 같은 경우 지정된 시간이 지나면 IZU를 끄는 디지털 타이머가 있습니다.

램프 없음

램프가 타버렸습니다.

비정상 모드에서 작동하는 오래된 램프를 켜려는 시도가 실패했습니다.

이즈 가격 V 이 경우기존 IZU 가격의 40-60% 증가하지만 절대 비용이 30-50 루블 증가하면 전체 PRAIZU - 램프 시스템 작동에 막대한 이익이 발생합니다.
일반적으로 IZU는 램프 전력으로 구분됩니다. 예를 들어 이즈 400— IZU 600 및 가장 현대적인 램프 베이스 유형 E27, E14. 펄스 진폭은 베이스 유형과 램프 전력에 따라 2.5kV ~ 5kV 범위로 리소스가 크게 늘어납니다.


전체적으로 위의 모든 내용은 다음과 같이 정의될 수 있습니다.

IZU는 병렬형과 직렬형의 두 가지 유형으로 구분됩니다.

1 펄스 점화기 이즈DnaT, DRI, DNaZ, DRiZ용병렬형

펄스 점화기 IZU는 70~2000W의 전력으로 DnaT(나트륨 아크) 및 DRI(메탈 할라이드 아크) 유형의 고압 방전 램프를 점화하도록 설계되었습니다. 램프의 점화 모드는 네트워크의 "초크"인 EMPA(전자기 시작 조절 장치)로 스위치를 켤 때 IZU에 의해 제공됩니다. 교류정격 주파수 50Hz, 220-230V.

시중에 판매되는 장치와 구별되는 특징:

a) 높은 점화 능력;

b) 최저 서비스 비용.

2. 펄스 점화 장치 이즈DNAT, DRI용직렬형

펄스 점화 장치 IZU는 70~1000W의 전력으로 DNaT, DRI와 같은 고압 방전 램프를 점화하도록 설계되었습니다. 램프의 점화 모드는 공칭 주파수 50Hz, 220-230V의 교류 네트워크의 "초크"인 전자기 시작 조절 장치로 스위치를 켤 때 IZU에 의해 제공됩니다. 시중에 판매되는 제품과 비교하여 이 IZU의 특별한 특징은 EPCOS의 특수 합금으로 만들어진 펄스 변압기용 코어를 사용한다는 것입니다. 이는 기술적 특성 측면에서 유사한 코어보다 몇 배나 우수합니다.

안정기 없이는 가스 방전 램프의 단일 연결이 완료되지 않습니다. 나트륨 램프또한 안정기와의 연결이 필요합니다. 이는 고압 램프가 정상적으로 예열되고 원활하게 작동하는 데 필요합니다. 나트륨 램프용 안정기는 유도식 및 전자식 안정기와 펄스 점화 장치(IZU)입니다. 램프 점화 시간은 3~5분입니다. 나트륨 램프는 10분 후에 최대 전력에 도달합니다. 램프가 점등되면 정격 전류값이 거의 두 배가 됩니다.

나트륨 램프용 안정기 유도 초크

현재 가장 일반적인 안정기로 간주됩니다. 초크는 공급을 제한하고 전류를 안정화하는 데 필요합니다. 펄스 장치는 램프를 점화하는 데 직접 사용됩니다. 나트륨 램프가 켜지면 장치는 강력한 고전압 펄스를 전극에 전달합니다. 펄스는 가스 혼합물의 분해를 제공합니다. 점화 장치 자체는 작은 블록처럼 보입니다. 초크는 긴 램프 수명과 우수한 조명 출력을 위해 필요합니다.

또한 있다 다양한 계획램프 연결용. 나트륨 램프는 경제의 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 그들은 주로 사용됩니다 거리 조명, 램프의 색상 스펙트럼 전송이 충분하지 않기 때문입니다.

이러한 나트륨 가로등은 수은 아크 램프를 대체하고 있습니다. 형광등. 나트륨 램프에는 필요한 안정기가 이미 연결되어 있습니다. 이는 조명기구를 사용해야 할 때 연결이 조명기구 단자에 직접 전압을 공급하는 것으로 제한된다는 것을 의미합니다.

나트륨 램프 회로

연결 회로를 독립적으로 조립하려면 초크와 점화 펄스 장치가 있어야합니다. 이중 권선 초크는 이제 더 이상 사용되지 않으며 어느 곳에서도 거의 사용되지 않습니다. 권선이 하나인 초크를 사용하는 것이 좋습니다.

제조업 자 펄스 장치그들은 세 가지 결론과 두 가지 결론을 모두 제시합니다. 이로 인해 연결 다이어그램이 서로 다를 수 있습니다. 점화 장치의 거의 모든 몸체는 나트륨 램프가 연결되는 특정 다이어그램을 묘사합니다.

나트륨 램프 커패시터

고압 나트륨 램프는 무효 전력을 소비합니다. 따라서 간섭을 억제하고 돌입 전류를 줄일 수 있는 특수 커패시터 C를 회로에 포함하는 것도 나쁘지 않을 것입니다. 위상 보상기가 없는 경우 커패시터가 필요합니다.


고압 나트륨 관형 램프(DNaT-250) 초크의 경우 커패시터의 최적 용량은 35μF입니다. DNAT-400의 경우 45uF에 적합합니다. 지정된 전압이 최소 250V인 커패시터를 사용해야 하며, 커패시터 유형은 건식이어야 합니다.

램프가 독립적으로 연결된 경우 안정기를 램프에 연결하는 전선의 길이가 1m를 넘을 수 없다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다.

그리고 마지막으로 밸러스트에 대해 설명합니다. 전자식은 최고의 안정기로 간주됩니다. 유도식 안정기보다 더 많은 장점이 있지만 비용은 훨씬 더 높습니다.