Эпра что это такое
Перейти к содержимому

Эпра что это такое

  • автор:

Электронный пускорегулирующий аппарат (ПРА, ЭПРА): что это такое, устройство, способы применения

Световой поток — световая энергия, излучаемая источником света в единицу времени в видимом диапазоне спектра. Единица светового потока — люмен (лм).

Сила света — интенсивность светового потока, приходящаяся на единицу телесного угла в заданном направлении. Единица измерения — кандела (кд).

Освещенность — это величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой поверхности (Е). Единица измерения освещенности — люкс (лк).

Коэффициент пульсаций светового потока — критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании их переменным током.

При стандартном включении ламп в светильнике с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом (ЭмПРА) коэффициент пульсации светового потока составляет около 40%, при включении с помощью электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) коэффициент пульсации светового потока

Согласно СанПиН уровень пульсаций светового потока должен быть:

Индекс цветопередачи CRI

Индекс цветопередачи — мера соответствия зрительного восприятия цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источниками света при определенных условиях наблюдения. Объективной характеристикой здесь является значение индекса цветопередачи Ra, максимально возможное значение которого равно 100. Чем больше индекс, тем точнее будет восприятие цветов. Проводить сравнения различных источников по величине Ra лучше при близких цветовых температурах. На практике обычно пользуются тремя категориями цветопередачи:

  • Ra между 90 и 100 — Прекрасные цветопередающие свойства. Область применения: в основном там, где важна точная оценка цвета.
  • Ra между 80 и 90 — Хорошие цветопередающие свойства. Область применения: там, где точная оценка не является приоритетной задачей, но хорошая цветопередача все же важна.
  • Ra ниже 80 — Цветопередающие свойства от удовлетворительных до плохих. Область применения: там, где цветопередача не важна.

Максимальное значение коэффициента Ra составляет 100 (это значение принимается для солнечного света, а также для большинства ламп накаливания). Данная классификация зависит от требований, обусловленных конкретным применением источника света. Например, излучение с Ra=60 неприемлемо для освещения магазина, но оптимально для функционального освещения автодороги.

Постепенно нагреваемый идеальный излучатель (черное тело) испускает свет различной цветовой окраски в зависимости от температур. Цветовой температурой лампы является температура, до которой необходимо нагреть черное тело, чтобы тон испускаемого им света был примерно того же спектрального состава и цветовой окраски, что и свет заданного источника. Единица измерения — К (градус Кельвина).

Коэффициент мощности (cos φ) — физическая величина, являющаяся энергетической характеристикой электрического тока. Коэффициент мощности характеризует приёмник электроэнергии переменного тока, а именно — степень линейности нагрузки. Равен отношению потребляемой электроприёмником активной мощности к полной мощности. Активная мощность расходуется на совершение работы. Полная мощность — геометрическая сумма активной и реактивной мощностей (в случае синусоидальных тока и напряжения). В общем случае полную мощность можно определить как произведение действующих (среднеквадратических) значений тока и напряжения в цепи. Полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и неактивной мощностей. В качестве единицы измерения полной мощности принято использовать вольт-ампер (В?А) вместо ватта (Вт).

Коэффициент мощности математически можно интерпретировать как косинус угла между векторами тока и напряжения. Поэтому в случае синусоидальных напряжения и тока величина коэффициента мощности совпадает с косинусом угла, на который отстают соответствующие фазы.

Коэффициент мощности позволяет судить о нелинейных искажениях, вносимых нагрузкой в электросеть. Чем он меньше, тем больше вносится нелинейных искажений. Кроме того, при одной и той же активной мощности нагрузки мощность, бесполезно рассеиваемая на проводах, обратно пропорциональна квадрату коэффициента мощности. Таким образом, чем меньше коэффициент мощности, тем ниже качество потребления электроэнергии. Для повышения качества электропотребления применяются различные способы коррекции коэффициента мощности, т. е. его повышения до значения, близкого к единице.

Значение коэффициента мощности Высокое Хорошее Удовлетворительное Низкое Неудовлетворительное
cos φ 0,95. 1 0,8. 0,95 0,65. 0,8 0,5. 0,65 0. 0,5
Классификация светильников

2.1. По характеру светораспределения (по ГОСТ 17677-82) светильники подразделяются на следующие группы:

Обозначение Наименование группы Доля светового потока, направляемого в нижнюю полусферу %
П Прямого ≥ 80
Н Преимущественного прямого света 60 . 80
Р Рассеянного света 40 . 60
В Преимущественного отраженного света 20 . 40
О Отраженного света ≤ 20

2.2. По типу кривой силы света (КСС) (по ГОСТ 17677-82):

Обозначение Наименование Зона направлений максимальной силы света
К Концентрированная 0° ‐ 15°
Г Глубокая 0° ‐ 30°, 180° ‐ 150°
Д Косинусная 0° ‐ 35°, 180° ‐ 145°
Л Полуширокая 35° ‐ 55°, 145° ‐ 125°
Ш Широкая 55° ‐ 85°, 125° ‐ 95°
М Равномерная 0° ‐ 180°
С Синусная 70° ‐ 90°, 110° ‐ 90°

Светильники с кривыми силы света, не соответствующими признакам, указанным в таблице, являются светильниками со специальным распределением силы света.

Описание
1 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 50 мм
2 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 12,5 мм
3 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 2,5 мм
4 Защищено от внешних твердых предметов диаметром больше или равным 1,0 мм
5 Пылезащищено. Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не должна проникать в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования и снижения его безопасности.
6 Пыленепроницаемо. Полная защита от проникновения пыли
Описание
1 Нет защиты
2 Защищено от вертикально падающих капель воды
3 Защищено от воды, падающей в виде дождя
4 Защищено от сплошного обрызгивания
5 Защищено от водяных струй
6 Защищено от сильных водяных струй
7 Защищено от воздействия при временном (непродолжительном) погружении в воду
8 Защищено от воздействия при длительном погружении в воду

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Не предусмотрено присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки, а функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путем присоединения доступных для прикосновения нетоковедущих проводящих деталей к защитному (заземленному) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные нетоковедущие проводящие детали не могли стать токоведущими в случае повреждения основной изоляции.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путем применения двойной или усиленной изоляции, и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного низкого напряжения (меньше 50 В) питания, не имеет зажимов для защитного заземления. Во внутренних цепях светильника не возникает напряжения выше 50 В.

2.5. По климатическому исполнению и категории размещения

2.6. По пожароопасности

2.7. По химической стойкости

2.8. По устойчивости к механическим воздействиям

Пускорегулирующие аппараты (ПРА)

Пускорегулирующий аппарат (ПРА) — светотехническое изделие с помощью которого осуществляется питание источника света от электрической сети, обеспечивающее необходимые пусковые и рабочие режимы ИС.

По одной из классификаций ПРА подразделяются на электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА).

В настоящее время электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) находят все более широкое применение для питания различных типов ламп.

С развитием элементной базы ЭПРА становятся все компактнее, надежнее, дешевле и легче, позволяют осуществлять регулировку светового потока, становятся «умными», т.е. могут работать с несколькими типами ламп, различая их автоматически при включении.

Преимущества ЭПРА, по сравнению со стандартными электромагнитными аппаратами:

  • ЭПРА значительно легче, чем аналогичный электромагнитный при равной мощности.
  • Рабочая частота ЭПРА лежит в диапазоне 25-45 кГц, что делает его работу бесшумной.
  • Устраняется мигание ламп при включении и отсутствует стробоскопический эффект.
  • Обеспечивается стабильный световой поток при пульсациях напряжения питания, устраняя тем самым эффект «усталости глаз» при работе за компьютером.
  • Экономия электроэнергии доходит до 25% в стандартом включении, т.е. тратится меньше электричества для создания определенного уровня освещенности.
  • Возможность регулирования светового потока лампы.
  • Благодаря оптимальному режиму зажигания существенно увеличивается срок службы ламп (для ламп Т8 до 20000 часов), а также значительно снижается спад светового потока в течение всего срока службы.
  • Увеличение срока службы ламп существенно снижает затраты на их замену.
  • При выходе из строя лампы, ЭПРА автоматически отключается.

Для обеспечения всех вышеперечисленных преимуществ светильники торговой марки Technolux комплектуются ЭПРА ведущих мировых производителей: Helvar, Osram, Philips.

EEI — классификация энергетической эффективности ЭмПРА и ЭПРА

Чтобы можно было сравнивать потребление мощности в схеме соединений ламп к ПРА, Европейский комитет по электрической стандартизации CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) установил норму для измерения общего потребления мощности в схеме соединения ламп к ПРА. Объединение Европейских союзов -производителей светильников и пускорегулирующих аппаратов (CELMA) ввело классификацию соединения «лампа-ПРА» (EEI -Energy Efficiency Index). По этой классификации общее потребление мощности комплекта «лампа-ПРА» разделено на 7 классов для каждого типа ламп. Классы А1, А2 и АЗ определены для электронных ПРА (А1 регулируемые), классы В1 и В2 -для электромагнитных ПРА с малыми потерями и классы С и D -для электромагнитных ПРА. Электромагнитные ПРА классов C и D в настоящее время в Европе запрещены к применению. С 2017 г. планируется ввести запрет на использование низкоэффективных ПРА классов B1 и B2. В таблице приведены регламентированные значения мощности, потребляемой распространенными вариантами комплектов «лампа+ПРА» для различных EEI классов ПРА.

Техническое описание ПРА используемых для комплектации светильников TM Technolux.

Условные обозначения
Обозначение Описание
Cветильник укомплектован ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2, мгновенные запуск ламп)
Cветильник укомплектован ЭПРА (класс энергосбережения EEI=A2)
Cветильник укомплектован ЭПРА с аналоговой регулировкой
Cветильник укомплектован ЭПРА с цифровой регулировкой по протоколу DALI
Cветильник укомплектован аварийным блоком
Степень защиты светильников
Класс защиты светильников от поражения электрическим током (класс защиты I)
Класс защиты светильников от поражения электрическим током (класс защиты II)
Допускается использование в тяжелых условиях эксплуатации
Напряжение питания
Светильники, предназначенные для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов
Знак соответствия нормам Таможенного союза
Линейная люминесцентная лампа Т8 Ø26
Линейная люминесцентная лампа Т5 Ø16
Неинтегрированная компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11
Неинтегрированная компактная люминесцентная лампа 2U с цоколем G24 d
Неинтегрированная компактная люминесцентная лампа 2U с цоколем G24 q
Неинтегрированная компактная люминесцентная лампа 3U с цоколем G24 q
Интегрированная компактная люминесцентная лампа с цоколем E27
Компактная газоразрядная лампа с цоколем RX7s
Компактная газоразрядная лампа с цоколем G12
Cветодиодный источник света (LED)

Условные обозначения на чертежах габаритных размеров

Символ Комментарий
A максимальный габаритный размер (вдоль источника света)
B установочный размер (вдоль источника света)
C установочный размер (поперек источника света)
D максимальный габаритный размер (поперечное сечение)
H высота корпуса

Условные обозначения в наименованиях модификаций светильников

Энергосбережение.jpg

Светильники настенного и потолочного крепления с люминесцентными трубчатыми лампами на сегодня часто используются в повседневной жизни многих наших граждан. По внешнему виду конструкции, ее стоимости и мощности, а также количеству устанавливаемых ламп, осветительные приборы характеризуются огромнейшим разнообразием. А раз они популярны среди населения, значит, актуальность вопроса по поводу электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) остается неизменно высокой.

Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) — электронное устройство, осуществляющее пуск и поддержание рабочего режима газоразрядных осветительных ламп.

Недостатками классического пускорегулирующего аппарата (ПРА) люминесцентных ламп являются:

  • громоздкий шумный дроссель с ненадёжным стартером;
  • мерцание с частотой сети (эффект стробирования);
  • вышедший из строя стартер вызывает фальстарт лампы (визуально определяется несколько вспышек перед стабильным зажиганием), сокращая срок службы нитей накала;
  • довольно высокие потери (низкий КПД).

Работа ЭПРА делится на три фазы:

  1. Предварительный разогрев электродов лампы. Делает запуск лампы мгновенным, мягким (продлевает срок службы лампы) и возможным при низких температурах окружающей среды.
  2. Поджиг — ЭПРА генерирует импульс высокого (до 1,6 кВ) напряжения, вызывающего пробой газа, наполняющего колбу лампы.
  3. Горение — на электродах лампы поддерживается небольшое напряжение, достаточное для поддержания её горения.

В связи с наличием недостатков классического ПРА, применяемого для включения газоразрядных ламп, начались разработки альтернативного пускорегулирующего устройства на полупроводниковых элементах. Первые ЭПРА появились в 1980-х, а широкое их применение началось в 1990-е годы.

Итак, ЭПРА используются в люминесцентных лампах и представляют собой, так называемый электронный блок с одной платой, легко монтируемой и не занимающей много места. Лампы на светильнике, подключающиеся к ЭПРА по простой схеме, имеют ряд преимуществ, ведь данные пускорегулирующие аппараты действительно легко запускаются и плавно начинают свою работу.

Люминесцентные светильники с ЭПРА, кроме простоты и удобства функционирования, не издают дополнительно шума и неприятных морганий, а их блоки греются реально намного меньше, чем устаревшая применяемая аппаратура. Именно этот фактор можно положить в основу общего подсчета численности сэкономленной электроэнергии. В каждый блок ЭПРА внедрено несколько разновидностей защиты для светильников, соответственно, переживать и сверх нормы волноваться за их пожарную безопасность и сохранность теперь не придется.

Электронные пускорегулирующие аппараты современного изготовления спроектированы для выдержки напряжения 220-250В и применения в люминесцентных лампах с частотой от 20 до 50 кГц. За счет полноценной и бесперебойной работы внутреннего напряжения зажигания, лампы с легкостью от него загораются, чем и доказывается отказ от потребления стартера.

Стоит подробнее указать некоторые основные преимущества ЭПРА.

  1. ЭПРА уменьшает потребление электричества при одинаковом световом потоке до 30 процентов и увеличивает при этом срок эксплуатирования ламп вплоть до 50 процентов.
  2. ЭПРА способствует появлению стабильного светового потока, защищенного от перепадов напряжения и перегрузок. А в силу отсутствия стробоскопического эффекта, оно работает без мерцаний при запуске, без стартера и конденсаторов.
  3. ЭПРА значительно снижают затраты по электрическому монтажу за счет отсутствия электромагнитных помех индукции и низкой температуры самонагревания.
  4. Имеется возможность быстрого подключения под один прибор сразу до четырех ламп с автоматическим их отключением на случай выхода из строя. Как только испортившаяся лампа будет заменена, она сразу автоматически подключится и начнет выполнять свои прямые обязанности.

Таким образом, учитывая вышеназванные достоинства и сферы использования, можно добавить еще про бесспорное удобство «умного» электронного блока, обеспечивающее ровность световых лучей. Тот человек, которому приходилось работать с люминесцентными светильниками, сразу скажет, насколько ощущается уменьшение усталости глаз и чувствуется настоящая практичность и безопасность электронного пускорегулирующего аппарата, работать при использовании которого — одно удовольствие.

В сравнении с лампами накаливания люминесцентные лампы обладают рядом преимуществ. У них выше световая отдача, большой выбор оттенков и длительный срок службы. Но они не работают от стандартной сети в 220 вольт. Поэтому для них нужен специальный переходник. Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) — что это за прибор, известно не каждому.

Общая информация

Конструкция устройства предельно проста. Она состоит из дросселя, который сглаживает пульсацию, стартера в роли пускателя и конденсатора для стабилизации напряжения. Но этот прибор уже считается устаревшим.

Модели были доработаны и теперь они называются электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПР). Они относятся к тому же типу приборов, что и ПРА, но в их основе лежит электроника. По сути, это плата небольшого размера с несколькими элементами. Компактная конструкция позволяет устанавливать ее без особых затруднений.

Информация о ПРА, ЭПРА

Все ПРА условно делят на два вида:

  • состоящие из единого блока;
  • состоящие из нескольких частей.

Классифицировать приборы можно и по типу ламп: аппараты для галогеновых, светодиодных и газоразрядных. Для понимания того, что такое ЭмПРА, и чем она отличается от ЭПРА, нужно рассматривать характеристики функционирования. Они могут быть электронными и электромагнитными.

Основные характеристики

Установка ЭПРА позволяет снизить количество потребляемой энергии. Прибор позволяет лампам запускаться мгновенно. У этого устройства есть аналоги, но они шумные и громоздкие. При подключении ПРА мерцание ламп снижается до нуля.

Отсутствие фальстарта лампы — вспышки перед зажиганием. Это позволяет нитям накаливания служить дольше.

Установка ЭПРА и ПРА

Благодаря использованию современных устройств достигается стабильность освещения. У некоторых моделей предусмотрена функция настройки яркости.

Светильник ПРА работает быстро, но плавно, он не шумит и не моргает. Новый пусковой блок обеспечивает несколько видов защиты, и это повышает безопасность эксплуатации и снижает риск возникновения пожара.

Принцип работы прибора очень простой. На первом этапе происходит включение, которое разогревает электроды лампы — на это уходят считанные секунды, после чего свет плавно зажигается. Электронные ПРА можно эксплуатировать при низких температурах.

На втором этапе осуществляется поджиг. Генерируется импульс высокого напряжения, и он способствует наполнению колбы газом. После чего происходит горение, в ходе которого поддерживается невысокое напряжение, которое обеспечивает работу лампы.

Особенности тестирования

Электронные пускорегулирующие аппараты проходили ряд испытаний. Это было необходимо для проверки их качества и выявления брака изделий. Тесты показали, что встроенная люминесцентная лампа может работать: в широком диапазоне напряжений — 110−220 вольт. Вместе с этим показателем меняется частота преобразователя — при 220 вольт она составляет 38 кГц, при 100 вольт — 56 кГц.

Снижение напряжения приведет к уменьшению яркости. Люминесцентные светильники используют переменный ток, который позволяет равномерно изнашивать устройство. В особенности — его нити накаливания. Это позволяет продлить срок службы лампы. В процессе тестирования использовался постоянный ток, и это быстро вывело устройство из строя.

Некоторые фирмы производят ЭПРА нового стандарта. На самом деле эти приборы отличаются низкой стоимостью и аналогичным качеством:

  • у таких устройств небольшой срок службы;
  • схемы не обеспечивают предварительный «прогрев», и это негативно влияет на работу ламп;
  • у них отсутствует регулировка выходной мощности при колебаниях напряжения;
  • автоматическое отключение светильников в конце их службы;

Использование дешевых и низкокачественных электронных пускорегулирующих аппаратов приводит к сокращению службы светильников и повышению эксплуатационных расходов.

Причины неисправностей

Неисправности ЭПРА и ПРА

Люминесцентная лампа может не работать из-за разных поломок. Чаще всего это происходит из-за трещин в местах пайки на плате. Когда светильник включается, он начинает греться, и происходит остывание блока ЭПРА. Перепады температуры приводят к обрыву схемы.

При проблемах с нитью накаливания сам блок остается в рабочем состоянии. Поэтому достаточно заменить сгоревшую лампу.

Электронные элементы чаще всего выходят из строя из-за скачков напряжения. Первым страдает транзистор. Установка предохранителей цепи не спасает от возможных поломок, поэтому люминесцентные лампы лучше не включать в плохую погоду. В некоторых случаях дело может быть в неправильно проведенной схеме подключения к лампе.

Оптимальная модель — это аппарат с защитой от нестандартных режимов работы источников света и от их деактивации. При выборе конкретного устройства стоит обратить внимание на допустимые погодные условия.

Что такое ЭПРА и для чего нужен данный прибор?

Перед читателями нашего блога очень часто встает вопрос и порой эти самые вопросы сыпятся нам на почту, дабы рассказать о тонкостях выбора электронной пуско-регулирующей аппаратуры или аппарата (сокращенно: ЭПРА). Мы подготовили для вас информацию. Путь к ее изучению нелегкий, но опытный пользователь сразу поймет что и к чему.

Итак, об использовании и выборе ЭПРА.

Само по себе использование ЭПРА позволяет значительно увеличить срок службы осветительных приборов данного типа.

ЭПРА является уже неким следующим этапом в развитии систем зажигания света. Ей доступен другой компонент для обеспечения питания, а также контакты для подключения одного или нескольких источников света. Такой блок относился к замене, но устаревшей системы с дроссельной заслонкой, а также стартером.

Устройство ЭПРА: что в него входит и схемы

Электронный пускорегулирующий аппарат (electronic ballast) — это сложное электронное устройство, структура которого включает в себя:

  1. Фильтр помех: необходим для нивелирования влияния помех электросети;
  2. Выпрямитель: необходим для преобразования переменного тока в постоянный;
  3. Корректор мощности;
  4. Сглаживающий фильтр: используется для уменьшения пульсаций;
  5. Инвертор: увеличивает напряжение до необходимой степени;
  6. Балласт: аналог электромагнитного дросселя.

В некоторых моделях инвертор может быть дополнен регулятором яркости. Это потребует наличия внешнего регулятора освещения. Существует огромное количество разработанных схем и сейчас мы более подробно о них и расскажем.

Компонентная база ЭПРА для дневных ламп действительно разнообразна: от мощных полевых транзисторов до совсем небольшим микросхем в светильниках, можно сказать совсем маломощных.

Тем не менее формула одна.

В упрощенном виде для одной лампы дневного света (ЛДС) схема выглядит так:

Схема состоит всего из двух частей: люминесцентной лампы и электронного пускателя. С точки зрения электромонтера, это гораздо менее сложно, чем классическая схема освещения при использовании электромагнитного дросселя и стартера. Напряжение ключей связано с клеммами N и L. Вывод ground -заземление. Для подключения ЭПРА, подключение «земли» не обязательно и необходимо лишь использовано для безопасной деятельности.

Система подключения для 2 ЛДС примерно такая же.

В ней нет никаких дополнительных элементов, схема дополнена только 2-мя лампочками, конечные выводы которого связаны непосредственно с электронному блоку.

Схемы ЭПРА сложны и включают в себя несколько электронных элементов. Это действительно сложная задача для человека без инженерного образования и специального основного или дополнительного образования.

Кроме того, далеко не каждый электрик сможет разобраться во всей этой цепи сразу. Однако можно!

Это довольно простая схема электроники. В упрощенном смысле план функционирует так, как ему это подобает. Коррекция осуществляется двухполупериодным выпрямителем-диодным мостом.

Сглаживание изменений осуществляется электролитическим конденсатором, созданным для сети большего напряжения, так как амплитуда синусоидальной волны относительно половины указанной выше сети (√ 2 * 220). Остальные процедуры регулируются чипом. Полевые транзисторы отвечают за подачу напряжения на лампы. Тогда преобразователь работает независимо, регулярность не изменяется.

Понимание электроники позволяет создать систему питания для флуоресцентного света от низковольтных источников. План довольно маленький. Одна из самых важных вещей-правильно намотать трансформатор.

Как работает пускатель?

Какая бы система ни была использована для запуска люминесцентной лампы — общая концепция остается неизменной. В принципе, аналогичные процессы происходят при использовании дросселя и стартера. Всего 3 фазы:

  • Предварительный нагрев электродов. В ЭПРА это происходит за счет довольно легкого повышения напряжения на вольфрамовых нитях.
  • Поджиг. В этот момент цепь подает высоковольтный импульс (обычно это касается как одного, так и половины киловольт). Этого достаточно для электрического пробоя газов и паров ртути. Напряжение зажигания люминесцентных ламп существенно больше напряжения горения.
  • Само горение. После высоковольтного импульса цепь минимизирует напряжение до требуемого уровня, чтобы сохранить разряд излучения. Частота вращения присутствующих на электродах может достигать 38 кГц в зависимости от схемы.

В ЭПРА импульс подается на электронную схему. В классической системе это происходит за счет энергии, собираемой дросселем. Домашний нагрев электродов также обеспечивается ЭПРА. Когда цепь стартера включена, электроды нагреваются, когда стартер входит в контакт с замкнутыми. Вы можете изменить его с помощью переключателя, не ремонтируя его.

Основные схемы подключения

Разработка таких инструментов было выполнено для минимизации конструкции самого светильника, а также изменения крупногабаритных дросселя и стартера с одним компонентом, который подключен к источнику питания кондиционера и к электродам люминесцентного света.

EPA лишены всех недостатков традиционных схем подключения.

Есть модули, разработанные для соединения 4 ламп одновременно.

С одной или двумя лампами….

Компонент EPRA подключается непосредственно к люминесцентной лампе.

Во всех случаях предлагается разместить выключатель на фазовый провод. Если его нет, то потенциал может быть сохранен. Это, безусловно, будет показано бледным мерцанием в выключенном состоянии.

У работающими, но весьма дешевыми ЭПРА подобное явление наблюдается довольно часто: мерцание.

Ремонтные работы ЭПРА

Если уж так случилось, что EPRA вышел из строя и ему все-таки требуется базовый ремонт, то тут лучше или отдать в сервисный центр на ремонт тем, кто действительно в этом разбирается, либо достать множество литературы и перечитать ее, прежде, чем приступить к самостоятельным ремонтным работы.

А работы эти действительно не простые, кто сталкивался — то поймет!

Скажем сразу: ищите потемнение на плато, или окрас черного цвета. Причина изначально кроется в этом. Ну и вы наверное сами понимаете, что если плато перегорело, то это уже следствие неверного подключения, либо причина поломки и вовсе зарыта более глубоко.

Мы начинаем инструментальную диагностику с осмотра предохранителя. Вообще, оговоримся сразу — он обозначен латинской буквой F, а также цифрой-порядковым номером.

При предварительном осмотре балласта для люминесцентных ламп обратите внимание на конденсаторы. Если конденсатор деформирован или имеется даже вздутие, его следует заменить. Очень важно использовать конденсатор с напряжением не ниже того, которое было установлено. Больше возможно, меньше-нет. Не рекомендуется трансформировать эту способность. Обязательно соблюдайте полярность. Неточная полярность является основным источником перенапряжения конденсатора.

Далее, очень важно, чтобы провод из полупроводников. Диоды не должны быть в пробое — при любой полярности зондов мультиметра, вы не должны слушать писк. То же самое относится и к униполярным транзисторам. Выселение, ресурс и дренажная труба не должны называться короткими в любой обстановке.

Большинство мастеров сервисных объектов предпочитают не проводить ремонтные работы стартерной цепи. А потребителю можно выставить счет на сумму, превышающую расходы на новый гаджет. Мастера считают, что когда на доске запущено более одной детали, ремонт считается финансово нецелесообразным.

Как же выбрать ЭПРА самостоятельно?

Если вы решили обновить освещение, заменив дроссель, а также стартер на современный электронный стартер для ламп, вы должны сначала выбрать производителя. Гораздо лучше отказаться от неизвестных брендов и подозрительно экономичных по ценам.

Однако вы не можете сразу заявить, что недорогой — это плохо, а также быстро выйдет и строя. Среди производителей, особое внимание мы направляем на следующие:

  • Компания Helvar
  • Компания OSRAM
  • Компания Tridonic

Очень важно изучить документацию при выборе. Следующие характеристики имеют решающее значение:.

  • Тип источника света.
  • Мощность источников света.
  • Условия, а также способы действия.

Особенности ЭПРА

Подводя итог, можно констатировать, что, как и любой цифровой элемент, электронный стартер имеет свои преимущества и недостатки.

ЭПРА и ЭмПРА. В чем отличия пускорегулирующих аппаратов

Люминесцентная лампа не загорится и не будет работать, если в схему её подключения не включен пускорегулирующий аппарат (ПРА). Он нужен как для запуска, так и для работы люминесцентной лампы.

Что такое ПРА (ЭПРА и ЭмПРА)

Для стабильной работы люминесцентных ламп, в цепи её подключения, необходимо пускорегулирующее устройство, которое принято называть пускорегулирующий аппарат (ПРА). С одной стороны ПРА создает тлеющий разряд между электродами лампы и зажигает её, с другой стороны, ПРА поддерживает работу лампы, регулируя (ограничивая) ток в цепи лампы.

Типы ПРА

На сегодня различают два типа пускорегулирующих аппаратов (ПРА).

  • Электромагнитные ПРА (ЭмПРА);
  • Электронные ПРА (ЭПРА).

Назначение этих типов устройств одинаковое, а вот выполняют свои задачи они по-разному.

ЭмПРА

Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для люминесцентных ламп, ранее, да и сейчас, не представляют собой единый блок. Это скорее схема, в которую входят:

  • Дроссель для поддержки работы лампы;
  • Стартер, для запуска лампы;
  • Конденсатор (необязательно) для снижения реактивных потерь.

В статье Люминесцентные лампы: описание, характеристики, типы, подключение в быту я показывал старые дроссели, используемые в люминесцентных светильниках. Они внушительные, тяжелые и на практике составляли большую часть веса светильника.

На сегодня комплект стартер+дроссель, несколько уменьшились в размерах, а некоторые модели упакованы в единый корпус. Примеры на фото.

Открытый ЭмПРА

Открытый ЭмПРА

Закрытый ЭмПРА

Схема подключения ЭмПРА не сложная. У люминесцентной лампы четыре электрода. У трубчатой лампы два электрода с одной стороны (1,2), два с другой (3,4).

  • К контактам 1 и 3 подключается стартер;
  • К контакту 2 подключается одна обмотка дросселя;
  • К контакту 4 подключается провод питания;
  • Ко второй обмотке дросселя подключается второй провод питания.

схему подключения люминесцентной лампы

Монтаж ЭПРА и ЭмПРА

  • Для удобства монтажа, на дросселе установлены контактные клеммы.

фото дроссель люминесцентной лампы

  • Для подключения стартера существуют специальные держатели.

фото держатели стартера

  • Патроны для люминесцентных ламп имеют поворотный механизм.

фото держателей для люминесцентной лампы

Современные вариации пускорегулирующих аппаратов для люминесцентных светильников (ламп) простую сборку из дросселя и стартера, превратили в сложное электронное устройство, которое принято называть электронный пускорегулирующий аппарат, ЭПРА.

Принцип работы ЭПРА не изменился, ведь лампы остались прежними. Изменилась элементная база сборки. То есть, те же цели достигаются другими инструментами. Это повлияло на размеры и вес ПРА. ЭПРА компакты, легки, но, как следствие, дороги.

Для подключения ЭПРА служат контактные колодки, разделенные промежутком. Одна группа колодок для внешнего питания (1). Вторая группа для подключения ламп (2).

ЭПРА

Номенклатура ЭПРА достаточно большая и рассказать о всех подключениях в одной статье трудно. Посмотрите 6 схем подключения ЭПРА для компактных люминесцентных ламп.

схемы подключения люминесцентных дамп

Примечание: Обращу ваше внимание. Компактные люминесцентные лампы маркируются, как лампы Т5. В отличие от стандартных ламп типа Т8, они не работают от простых ПРА (ЭмПРА). Для их подключения и работы нужны электронные ПРА (ЭПРА).

Отличие ЭПРА и ЭМПРА

В завершении перечислю, плюсы электронных ПРА предлагаемых в рекламных листах. ЭПРА позволяют:

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

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.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *