Люстра и другие светильники для спальни

Как правильно выбрать люстру под интерьер

Роль люстры в преображении помещения невозможно переоценить. Многие дизайнеры отводят ей центральное место в оформлении интерьера. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент осветительных приборов, и покупателям бывает сложно подобрать наиболее подходящий вариант среди представленного многообразия. Далее будут приведены полезные рекомендации, касающиеся того, как выбрать люстру в комнату или другое помещение.

Виды люстр

По типу конструкции:

  • Подвесные – устанавливаются на специальный крюк, прикрепленный к потолку, подходят для комнат с высокими потолками. Место соединения проводов с проводкой маскируется декоративной плашкой. Очень красиво выглядят многоярусные варианты, а изделия со строгой геометрией делают интерьер более современным.
  • Потолочные – крепятся к потолку с помощью планки, оптимально подходят для помещений с невысокими потолками. Люстры могут быть многосегментарными или представлять собой цельную конструкцию. В каталоге интернет-магазина «Свет Депо» обязательно найдутся подходящие варианты, ознакомиться с ними можно здесь.

По стилевому оформлению:

  • Классические – обладают изящным внешним видом, украшены подвесками и другими декоративными элементами. Будут превосходно смотреться в холлах и гостиных. Хрустальные люстры уже длительное время не выходят из моды, поэтому их можно смело покупать. Если вам нужен поистине роскошный вариант – обратите внимание на модель Osgona Nativo итальянского производства.
  • Флористические – декорированы растительными мотивами: вьющимися стеблями, цветочным орнаментом и др.
  • В стиле модерн – для них характерна нестандартная форма, строгая геометрия, сложная композиция из декора и плафонов и т.д.
  • В японском стиле – сочетают в себе сдержанный декор и правильность линий. Их изготавливают из растительных материалов: натурального дерева, рисовой бумаги и др.
  • Винтажные – выполнены «под старину», для их производства используются такие материалы: стекло, металл, хрусталь. Основные признаки винтажного стиля: замысловато изогнутая арматура, цветное стекло, сложные узоры, нетрадиционная форма.
  • В стиле хай-тек – характеризуются урбанистическим минимализмом и четкостью линий. Чаще всего это металлические люстры, встраиваемые светильники, споты.

Подбираем стиль люстры под интерьер

Какая люстра подойдет для разных стилей интерьера? Дизайнеры рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • В помещении, обставленном в классическом стиле, лучше установить изысканную люстру, украшенную различными декоративными элементами. Приветствуются многоярусные варианты. Подобрать красивую люстру можно здесь.
  • Минималистический стиль характеризуется отсутствием сложных цветовых сочетаний и лишних элементов. Если вы почитатель этого стиля – обратите внимание на люстры, которые состоят из крупных геометрических элементов и четких линий и не содержат декора.
  • Интерьер в стиле лофт нередко напоминает недостроенное жилище или заброшенную фабрику, в нем могут присутствовать кирпичные стены, металл, индустриальные мотивы. Для него идеально подойдут светильники с лампочками без плафонов, изготовленные из темного металла или в виде множества подвесок. В ассортименте интернет-магазина «Свет Депо» есть подходящие варианты, ознакомиться с ними можно здесь.
  • Просторные и светлые комнаты, оформленные в скандинавском стиле, дополнят люстры, напрочь лишенные вычурности и ярких декоративных элементов. Наиболее подходящие цвета – натуральные или яркие.
  • Стиль хай-тек подразумевает практичность и функциональность, для него идеально подойдут люстры необычной формы, состоящие из сложных элементов.
  • Интерьер в стиле кантри и прованс дополнят люстры пастельных оттенков, украшенные текстильными абажурами или декором в форме цветов и листьев. Также подойдут осветительные приборы, изготовленные из белого металла.

Важно знать. Перед покупкой люстры с цветным абажуром ее обязательно надо протестировать, ведь во включенном состоянии цвет может значительно отличаться.

Как выбрать люстру в каждое помещение

  • Для гостиной подойдет люстра с оригинальным дизайном и мощным светом. Важно, чтобы она гармонично вписалась в общий стиль интерьера. Если гостиная разделена на функциональные зоны – в каждой из них можно расположить отдельный светильник.
  • В спальне лучше установить небольшую люстру со слабой интенсивностью света, это позволит создать уютную и расслабляющую атмосферу. Можно установить дополнительные источники света: торшеры, бра и др.
  • Для кухни подойдут осветительные приборы, изготовленные из материалов, хорошо поддающихся очистке (стекло, акрил и др.).
  • Освещение в прихожей должно быть грамотно организовано и создавать приятную и гостеприимную атмосферу. Для узкого коридора подойдет люстра продолговатой или прямоугольной формы, дизайн – строгий и скромный. Можно установить несколько однотипных светильников.
  • Какую люстру выбрать для детской комнаты? Стоит отдать предпочтение осветительным приборам, изготовленным из прочных и экологически чистых материалов. Очень важно, чтобы люстра не нагревалась при длительном использовании, ведь это может сопровождаться выделением в воздух вредных химических веществ. Дизайн должен быть ярким и необычным.

Как определить нужный размер люстры

Так как на глаз достаточно сложно определить, как люстра впишется в интерьер, можно рассчитать нужные параметры с помощью специальной формулы.

Расчет диаметра осветительного прибора:

(Длина комнаты в метрах + ширина комнаты в метрах) × 10.

Рассмотрим на примере:

Длина помещения составляет 5 м, ширина – 6 м. Диаметр люстры составит: (5 + 6) × 10 = 110 см.

Оптимальная высота люстры рассчитывается так: высоту потолка помещения (в метрах) необходимо разделить на 4. При этом надо учитывать, что высота от пола до осветительного прибора должна быть не менее 190 см. Тогда гармония интерьера не нарушится, а владельцы и гости дома смогут спокойно проходить под люстрой.

Высота потолка: как именно она влияет на выбор люстры

  • Если в комнате высокий потолок – стоит установить классическую подвесную люстру. Она органично впишется в интерьер помещения и визуально уменьшит его размеры. Обратите внимание на модели Citilux Идальго и Maytoni Cecilia.
  • Если в комнате низкий потолок – лучше отдать предпочтение потолочным люстрам. Они не будут скрадывать высоту потолка и оставят максимум свободного места. Подобрать подходящий вариант можно здесь.
  • В комнатах вытянутой формы с потолками средней высоты рационально установить два осветительных прибора, это позволит обеспечить необходимый уровень освещения.

Как форма помещения влияет на выбор люстры

В помещениях квадратной формы свет распространяется равномерно. Но если комната имеет прямоугольную форму, отдаленные участки будут менее освещенными. Решить проблему можно благодаря установке мощного осветительного прибора или дополнительных источников освещения (торшера, настольных ламп) в местах, где не хватает света от основного источника.

Читайте также:
Кухни Леруа Мерлен

Важно знать. В ванной и на кухне люстры желательно монтировать таким образом, чтобы расстояние до источников пара и воды составляло не менее 2,5 м.

Цвет люстры

При выборе цвета можно руководствоваться личными предпочтениями и особенностями интерьера. При этом надо учитывать, что каждый цвет имеет свои особенности:

  • белый отражает свет, а черный поглощает;
  • зеленый приятен для глаз и оказывает успокаивающее воздействие;
  • красный стимулирует к активности;
  • желтый является универсальным вариантом для разных типов помещений;
  • оранжевый ускоряет пульс и вызывает аппетит, поэтому он подойдет для кухни;
  • голубой успокаивает нервную систему;
  • фиолетовый и синий оттенки при длительном воздействии вызывают чувство раздражения и даже депрессию, поэтому их не рекомендуется использовать в помещениях, где люди проводят много времени.

Важно знать. Для монохромного интерьера не стоит покупать люстру такого же цвета, так как они сольются в общую массу. Лучше остановить выбор на втором доминирующем цвете.

Мощность и тип ламп: какие лучше выбрать

  • Лампы накаливания – излучают комфортный для глаз свет, стоят недорого. Но они не экономичны и быстро перегорают. Также эти лампы не подходят для использования с текстильными и бумажными абажурами.
  • Энергосберегающие лампы – характеризуются экономным потреблением электроэнергии и длительным сроком службы. Недостаток – наличие паров ртути внутри лампы, что повлечет за собой неприятные последствия в случае ее повреждения.
  • Галогеновые лампы – обеспечивают яркий свет, имеют большой срок службы.
  • Люминесцентные лампы – являются источником яркого и холодного света, экономно расходуют электроэнергию и долго служат. Еще одно преимущество – значительная световая отдача, что делает их идеальным вариантом для мест общего пользования.
  • Светодиодные – самые выгодные на сегодняшний день. Они экономны и безопасны в использовании, работают до 3 лет. Лампы не боятся перепадов напряжения, не мерцают и не нагреваются.

Мощность люстры должна соответствовать сумме мощностей всех ламп или даже иметь небольшой запас. Этот показатель подбирается с учетом того, для каких целей будет использоваться помещение. Стандартные показатели приведены далее:

  • для ванной комнаты потребуется люстра мощностью 80-100 Вт;
  • для кухни – 120-150 Вт;
  • для гостиной – 200-300 Вт.

Важно знать. Использование лампочки большей мощности, чем указано производителем люстры, может повлечь за собой неприятные последствия: разрушение патрона, порчу и деформацию люстры.

Если площадь помещения более 20 кв. м., специалисты рекомендуют использовать несколько осветительных приборов. Подойдут бра, торшеры, настольные лампы.

Из каких материалов изготавливаются люстры

  • Хрустальные и стеклянные. Смотрятся нежно и изящно, но стекло достаточно хрупкий материал и за ним сложно ухаживать.
  • Металлические. Очень прочные, могут иметь золотое, никелевое или хромированное покрытие. Производители предлагают большое разнообразие форм (вплоть до витиеватых конфигураций хай-тек).
  • Деревянные. Будут хорошо смотреться в помещениях, оформленных в этническом или азиатском стиле, стиле кантри. Но дерево имеет некоторые недостатки: оно не обладает устойчивостью к насекомым-вредителям и повышенной влажности, легко возгорается.
  • Пластиковые. Могут устанавливаться в любом помещении, представлены в широком разнообразии цветов и форм, стоят сравнительно недорого. Очень важно, чтобы в составе пластика не было вредных формальдегидных смол, поэтому стоит отдать предпочтение продукции известных производителей.
  • Текстильные. Выглядят стильно и необычно, при их изготовлении могут воплощаться любые фантазии дизайнеров. В помещениях с повышенной влажностью их нельзя устанавливать.

Технические характеристики люстры

  • Мощность (рекомендуемый вариант – 15-25 Вт на 1 кв. м. площади помещения).
  • Энергопотребление.
  • Количество режимов, возможность регулирования мощности освещения.
  • Особенности патронов. Необходимо уточнить, какой диаметр разъема (стандартный или миньон) и из какого материала он изготовлен.
  • Используемые лампы. Оптимальный вариант – светодиодные лампы, хотя они стоят дороже аналогов. Высокая стоимость полностью оправдана максимальной экономичностью в эксплуатации и длительным сроком службы.

Конструкция люстры

Люстра состоит из таких элементов:

  • Корпус. Сюда относятся подвесы и основание с базой. В верхней части корпуса есть заглушка, скрывающая место соединения электропроводки и проводов прибора, в нижней части – патроны. Корпус изготавливается из таких материалов: светотехнический пластик, стекло, хрусталь, металл, дерево. Люстры из хрусталя и стекла выглядят очень красиво, а самыми прочными являются осветительные приборы, корпус которых изготовлен из металла.
  • Отражатели. Имеют зеркальную поверхность, отражаясь от которой свет распространяется по пространству. Отражателями оснащены не все модели люстр.
  • Рассеиватели (абажуры). Эти элементы отвечают за равномерное распределение света лампы. Рассеиватели присутствуют не во всех моделях, лампочка может ничем не прикрываться.

Как выбрать рассеиватели (абажуры)

  • Вид. Для подвесных люстр подойдут абажуры в форме шара, а для потолочных – в форме усеченного конуса.
  • Материал. Для кухни и ванной комнаты необходимо выбирать люстры с абажурами, изготовленными из влагостойких и простых в уходе материалов. Бумажные и текстильные плафоны подойдут для спальни и детской комнаты, стеклянные – для гостиной.

Важно знать. Если вы выбрали люстру с бумажным абажуром – нельзя использовать лампы накаливания мощнее 60 Вт, так как они сильно нагреваются.

Что еще учесть при выборе люстры

Идеальная люстра должна соответствовать таким требованиям:

  • изготовлена из качественных и надежных материалов;
  • имеет небольшой вес;
  • экономична в эксплуатации;
  • обеспечивает мощное освещение;
  • соответствует стилевым и функциональным особенностям помещения.

Еще несколько рекомендаций:

  • Перед тем, как выбрать люстру, необходимо четко определить в каком именно помещении она будет установлена и какой уровень освещения должна обеспечивать.
  • Следует обратить внимание на размеры патронов, ведь для нестандартных вариантов очень трудно подобрать лампочки. Самые распространенные размеры патронов: E27 («обычная» лампочка) и E14 (миньон).
  • Если в интерьере присутствует множество текстур и деталей – лучше выбрать люстру в теплой цветовой гамме.
  • Покупателям нередко приходится делать выбор между круглой и длинной люстрой. Следует учитывать, что длинные модели равномерно распределяют свет по всей своей площади, поэтому их часто монтируют над обеденным столом или в небольшом коридоре. Круглые люстры мягко рассеивают свет, их можно установить в спальне или гостиной.
Читайте также:
Как работает газовый котел на сжиженном газе, какой выбрать

Самые распространенные ошибки при выборе люстры

  • Мощность люстры и освещаемой поверхности не совпадает.
  • Выбранный оттенок плафона не сочетается с общей гаммой интерьера.
  • Люстра установлена слишком низки или слишком высоко.
  • Осветительный прибор куплен спонтанно, его параметры не соответствуют стилю ни одной из комнат.
  • Люстра нагревает натяжной потолок (конструкция боится температуры свыше 60 °C).

Выводы

Зная, как правильно выбрать люстру, можно избежать грубых ошибок и приобрести осветительный прибор, который идеально впишется в интерьер помещения. Необходимо учитывать такие факторы: высота потолка, размеры комнаты, стиль интерьера, тип помещения. Также надо принимать во внимание материал, из которого изготовлена люстра. Мощность лампочек должна соответствовать мощности осветительного прибора.

Если вам понравилась статья, вы можете купить люстру для себя в нашем интернет-магазине Свет Депо.

Люстра и другие светильники для спальни

Свет – это основа жизни каждого человека. Когда света мало, нам становится тоскливо, чего-то не хватает, мы не хотим работать и грустим. Когда же мы входим в ярко освещенное, светлое помещение, то на душе моментально становится волнительно, радостно и хорошо.

Согласитесь, что любая, даже самая красивая спальня без люстры будет выглядеть неполноценной, как будто в ней что-то пропало. Какую люстру выбрать в спальню, и как сделать грамотный выбор – обсудим и попробуем определить.

Для разных стилей

Интерьерных стилей сегодня – огромное, бесконечное множество. И первым делом, стоит посмотреть в Сети разнообразные фото люстры в спальню в соответствии с разными стилями интерьеров. Это поможет не только вдохновиться, но и выбрать максимально подходящий вариант.

  • Если ваша спальня выполнена в классическом стиле, то выбирать для нее лучше небольшую, аккуратную и изящную люстру. Сегодня изготавливается множество прекрасных классических люстр – не слишком вычурных, довольно компактных, но элегантных. Она не должна быть огромной, но при этом должна привлекать к себе внимание.

    Для спальни в современном стиле отлично подойдет люстра-модерн. Это может быть сочетание шаров на длинных нитях или спицах, переплетение металлических пластин, геометрические формы и причудливые фигуры. Цвет стоит подбирать под шторы, ковер и мебель.

    Если вы отдыхаете в модной спальне в стиле минимализм, то приобретите необычную лаконичную люстру-шар, куб, прямоугольную конструкцию. Она должна быть максимально простой, не слишком громоздкой и очень стильной.

    Спальня в эко-стиле предполагает натуральные материалы. Сюда подойдет легкая люстра из дерева, бамбука, веточек, плетеная, из ткани. Выглядит свежо, легко и очень красиво.

    Для романтической спальни подойдет что-то кружевное, с цветочными мотивами, с золотом и камнями. Главное тут не переборщить с вычурностью, чтобы не удешевить общий вид.

    Главное правило – чтобы осветительный прибор полностью соответствовал стилю и общей концепции пространства.

    Высота потолка и габариты комнаты

    Технические нюансы также очень важны. От того, каких габаритов ваша спальня, напрямую зависит выбор всех осветительных приборов. Ведь с их помощью можно играть с пространством и визуально его корректировать.

    Если потолок в вашей спальне довольно низкий, то разумеется. Низкая огромная люстра – не ваш вариант. Тут подойдет осветительный прибор «припотолочного» типа. Такая компактная современная люстра в интерьере спальни смотрится ненавязчиво и легко, но украшает общий вид комнаты.

    Она должна быть широкой и как бы «расползаться» по потолку в стороны, почти полностью к нему прилегая, но практически не опускаясь вниз. На потолке прекрасно смотрятся шарики разных размеров, цветы, другие элементы.

    Они должны быть асимметричными, разными по габаритам и немного «разбросанными», тогда создастся ощущение объема и простора.

  • Если же потолки в вашей спальне, напротив, очень высокие – вы должны выбирать модели длинные, свисающие вниз. Это могут быть многочисленные длинные нити и спицы, изогнутые шарниры, геометрические фигуры – но в целом вся конструкция должна быть вертикально вытянутой.Очень хорошо, если лампочек будет много, и они будут на разных уровнях.

    Для компактной, малогабаритной спальни подходят асимметричные небольшие модели. В идеале – простая модель с абажуром, или композиция из нескольких лампочек. Она не должна быть слишком пышной, многослойной и яркой.

    А какую люстру выбрать для спальни больших габаритов? Не смотря на наличие пространства, большую громоздкую модель выбирать не следует. Пусть это будет что-то объемное, но простое, без множества мелких деталей. И важно, чтобы она гармонично сочеталась с остальным интерьером и мебелью.

    Важно, чтобы потолочная люстра для спальни не была слишком незаметной и невзрачной, но и не перетягивала на себя все внимание.

    Требования и хитрости

    Выбирая для себя модный дизайн люстры, стоит учитывать все: личный вкус и предпочтения, моду, общий стиль интерьера спальни, габариты комнаты, бюджет. Но есть еще несколько небольших и важных нюансов, которые тоже стоит учитывать при выборе.

    • Помните, что спальня – пространство интимное, в нем нужно отдыхать и расслабляться. А поэтому слишком яркое, раздражающее освещение будет только портить настроение. Перед сном свет должен быть приглушенным, а утром – не слишком агрессивным.
    • В спальне часто бывает больше пыли, нежели в других комнатах, из-за большого количества текстильных изделий. Поэтому ваш осветительный прибор должен быть простым в уходе, без множества мелких деталей.
    • Не выбирайте громоздкие, большие, тяжелые модели – они будут создавать ощущение кича, и под такой люстрой попросту трудно будет расслабиться. Чем легче она, тем лучше.
    • Материал должен быть тусклым и мягким. Матовое стекло, нежных оттенков ткань, матовый молочный пластик – ничего глянцевого, яркого и сверкающего, как в оперном зале.
    • Режим яркости должен регулироваться – это очень удобно для спальни. Кроме того, у люстры обязательно должен быть дистанционный пульт – ведь каждому знакомо это ужасное чувство, когда нужно вылезать из-под одеяла, чтобы выключить свет перед сном…
    Читайте также:
    Комната 18 кв. м.: схемы расстановки мебели и планировки зон для отдыха (60 фото)

    Даже про чувства человека говорят, когда ему приятно и комфортно, что на душе у него светло. Роль света и освещения хорошо известна дизайнерам интерьера и создателям пространственных решений. Поэтому красивая люстра, модные торшеры, оригинальные бра и другие светильники занимают такое важное место в создании интерьеров.

  • Конечно, голый потолок в спальне без люстры выглядит одиноко и неуютно. Но и вычурные, огромные хрустальные «монстры» отпугивают и создают дискомфорт. Сдержанность, легкость и аккуратность во всем – вот главный залог уюта и красоты в спальне.

    Обзор работоспособных схем подключения люминесцентных ламп

    Люминесцентная лампа — источник света, где свечение достигается за счет создания электрического разряда в среде инертного газа и ртутных паров. В результате реакции возникает незаметное глазу ультрафиолетовое свечение, воздействующее на слой люминофора, имеющийся на внутренней поверхности стеклянной колбы. Стандартная схема подключения люминесцентной лампы — прибор с электромагнитным балансом (ЭмПРА).

    Устройство люминесцентных ламп

    В большинстве лампочек колба выполнена в форме цилиндра. Встречаются более сложные геометрические формы. По торцам лампы имеются электроды, напоминающие по конструкции спирали лампочек накаливания. Электроды изготовлены из вольфрама и припаяны к находящимся с наружной стороны штырькам. На эти штырьки подается напряжение.

    Внутри люминесцентной лампы создана газовая среда, которая характеризуется отрицательным сопротивлением, что проявляется при уменьшении напряжении между находящимися напротив друг друга электродами.

    В схеме включения лампы используется дроссель (балластник). Его задача — образовать значительный импульс напряжения, за счет которого включится лампочка. В комплект входит стартер, представляющий лампу тлеющего разряда с парой электродов в инертной газовой среде. Один из электродов представляет собой биметаллическую пластину. В выключенном состоянии электроды люминесцентной лампочки разомкнуты.

    На рисунке внизу изображена схема работы люминесцентной лампы.

    Как работает люминесцентная лампа

    Принципы работы люминесцентных источников света основываются на следующих положениях:

    1. На схему направляется напряжение. Однако вначале ток не попадает на лампочку из-за высокого напряжения среды. Ток движется по спиралям диодов, постепенно нагревая их. Ток подается на стартер, где напряжения достаточно для появления тлеющего разряда.
    2. В результате нагрева контактов пускателя током происходит замыкание биметаллической пластины. Металл берет на себя функции проводника, разряд завершается.
    3. Температура в биметаллическом проводнике падает, происходит размыкание контакта в сети. Дроссель создает импульс высокого напряжения в результате самоиндукции. Вследствие этого зажигается люминесцентная лампочка.
    4. Через осветительный прибор идет ток, который уменьшается вдвое, так как напряжение на дросселе сокращается. Его не хватает для еще одного запуска стартера, контакты которого находятся в разомкнутом состоянии при включенной лампочке.

    Чтобы составить схему включения двух лампочек, установленных в одном осветительном приборе, необходим общий дроссель. Лампы подключаются последовательно, однако на каждом источнике света имеется параллельный стартер.

    Варианты подключений

    Рассмотрим разные варианты подключения люминесцентной лампы.

    Подключение с использованием электромагнитного баланса (ЭмПРА)

    Наиболее распространенный тип подключения люминесцентного источника света — схема со стартером, где используется ЭмПРА. Принцип действия схемы базируется на том, что в результате подключения питания в стартере возникает разряд и происходит замыкание биметаллических электродов.

    Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В результате рабочий ток в лампочке увеличивается почти в три раза, происходит стремительный нагрев электродов, а после потери температуры проводниками возникает самоиндукция и зажигание лампы.

    1. В сравнении с другими способами это довольно затратный вариант с точки зрения расхода электроэнергии.
    2. Пуск занимает не меньше 1 – 3 секунд (в зависимости от степени износа источника света).
    3. Невозможность работы при низкой температуре воздуха (например, в условиях неотапливаемого подвального или гаражного помещения).
    4. Имеется стробоскопический эффект мигания лампочки. Этот фактор отрицательно действует на человеческое зрение. Такое освещение нельзя применять в производственных целях, потому что быстро движущиеся предметы (например, заготовка в токарном станке) кажутся неподвижными.
    5. Неприятное гудение дроссельных пластинок. По мере износа устройства звук нарастает.

    Схема включения устроена таким образом, что в ней есть один дроссель на две лампочки. Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Используются стартеры на 127 Вольт. Для одноламповой схемы они не подходят, там нужны устройства на 220 Вольт.

    На картинке внизу показано бездроссельное подключение. Стартер отсутствует. Схема используется в случае перегорания у ламп нитей накала. Используется повышающий трансформатор Т1 и конденсатор С1, ограничивающий ток, идущий через лампочку от 220-вольтной сети.

    Следующая схема используется для лампочек с перегоревшими нитями. Однако отсутствует необходимость в повышающем трансформаторе, благодаря чему конструкция устройства становится проще.

    Ниже показан способ использования диодного выпрямительного моста, который нивелирует мерцание лампочки.

    На рисунке внизу та же методика, но в более сложном исполнении.

    Две трубки и два дросселя

    Чтобы подключить лампу дневного света, можно использовать последовательное подключение:

    1. Фаза от проводки направляется на вход дросселя.
    2. От дроссельного выхода фаза идет на контакт источника света (1). Со второго контакта направляется на стартер (1).
    3. Со стартера (1) отходит на вторую контактную пару этой же лампочки (1). Оставшийся контакт стыкуют с нулем (N).

    Тем же образом подключают вторую трубку. Вначале дроссель, затем один контакт лампочки (2). Второй контакт группы направляется на второй стартер. Выход стартера объединяется со второй парой контактов источника света (2). Оставшийся контакт следует подсоединить к нулю ввода.

    Схема подключения двух ламп от одного дросселя

    Схема предусматривает наличие двух стартеров и одного дросселя. Наиболее дорогостоящий элемент схемы — дросселя. Более экономный вариант — двухламповый светильник с дросселем. О том, как реализовать схему, рассказывается в видео.

    Читайте также:
    Металлические панели на потолок - устройство подвесной конструкции, какой вид выбрать: реечный, кассетный, панельный или ячеистый, фото и видео инструкции

    Электронный балласт

    Недостатки схемы ЭмПРА вызвали необходимость поиска более оптимального способа подключения. В ходе изысканий был изобретен способ с участием электронного балласта. В данном случае используется не сетевая частота (50 Гц), а высокие частоты (20 – 60 кГц). Удается избавиться от вредного для глаз мигания света.

    Внешне электронный балласт — это блок с выведенными наружу клеммами. Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему. Блок малогабаритен, благодаря чему помещается в корпусе даже небольшого прибора освещения. Включение осуществляется гораздо быстрее по сравнению со стандартом ЭмПРА. Работа устройства не доставляет акустического дискомфорта. Данный способ подключения называется бесстартерным.

    Разобраться в принципе функционирования устройства такого типа не сложно, поскольку на его обратной стороне есть схема. На ней показано количество ламп для подключения и поясняющие надписи. Имеется информация о мощности лампочек и других технических параметрах устройства.

    Подключение осуществляется следующим образом:

    1. Первый и второй контакт соединяют с парой ламповых контактов.
    2. Третий и четвертый контакты направляют на оставшуюся пару.
    3. На вход подают электропитание.

    Использование умножителей напряжения

    Данный вариант позволяет подключать люминесцентную лампу без применения электромагнитного баланса. Используется обычно для увеличения периода эксплуатации лампочек. Схема подключения сгоревших ламп дает возможность работать источникам света еще какое-то время при условии, что их мощность не более 20 – 40 Вт. Нити накала допускаются как пригодные для работы, так и перегоревшие. В любом случае выводы нитей необходимо закоротить.

    В результате выпрямления напряжение увеличивается в два раза, поэтому лампочка включается почти мгновенно. Конденсаторы C1 и С2 подбираются исходя из рабочего напряжения 600 Вольт. Недостаток конденсаторов состоит в их больших размерах. В качестве конденсаторов С3 и С4 отдают предпочтение слюдяным устройствам на 1000 Вольт.

    Люминесцентные лампы несовместимы с постоянным током. Очень скоро ртути в устройстве накапливается столько, что свет становится ощутимо слабее. Чтобы восстановить яркость свечения, меняют полярность путем переворачивания лампочки. Как вариант, можно установить переключатель, чтобы каждый раз не снимать лампу.

    Подключение без стартера

    Метод с использованием стартера сопряжен с длительным разогревом лампочки. К тому же эту деталь необходимо часто менять. Обойтись без стартера позволяет схема, где подогрев электродов осуществляется с помощью старых трансформаторных обмоток. Трансформатор выступает в роли балласта.

    На лампочках, используемых без стартера, должна быть надпись RS (быстрый старт). Источник света с запуском через стартер не подходит, так как его проводники долго греются, а спирали быстро сгорают.

    Последовательное подключение двух лампочек

    В данном случае необходимо соединить две люминесцентные лампы с одним балластом. Все устройства подключают последовательным образом.

    Для проведения электромонтажных работ понадобятся такие детали:

    • индукционный дроссель;
    • стартеры (2 единицы);
    • люминесцентные лампочки.

    Подключение выполняется в следующем порядке:

    1. Присоединяем к каждой лампочке стартеры. Соединение выполняем параллельно. Место соединения — штыревой вход на торцах прибора освещения.
    2. Свободные контакты направляем в электрическую сеть. Для соединения используем дроссель.
    3. К контактам источника света присоединяем конденсаторы. Позволят снизить интенсивность помех в сети и компенсировать реактивность мощности.

    Обратите внимание! В стандартных бытовых переключателях (особенно в недорогих моделях) нередко залипают контакты из-за слишком высоких стартовых токов. В связи с этим для использования в совокупности с люминесцентными лампами рекомендуется приобретать качественные выключатели.

    Замена лампы

    Если отсутствует свет и причина проблемы лишь в том, чтобы заменить перегоревшую лампочку, действовать нужно следующим образом:

    1. Разбираем светильник. Делаем это осторожно, чтобы не повредить прибор. Поворачиваем трубку по оси. Направление движения указано на держателях в виде стрелочек.
    2. Когда трубка повернута на 90 градусов, опускаем ее вниз. Контакты должны выйти через отверстия в держателях.
    3. Контакты новой лампочки должны находиться в вертикальной плоскости и попадать в отверстие. Когда лампа установлена, поворачиваем трубку в обратную сторону. Остается лишь включить электропитание и проверить систему на работоспособность.
    4. Завершающее действие — монтаж рассеивающего плафона.

    Проверка работоспособности системы

    После подключения люминесцентной лампы следует убедиться в ее работоспособности и в исправности пускорегулирующих устройств. Для проведения испытаний понадобится тестер, с помощью которого проверяют катодные нити накала. Допустимый уровень сопротивления — 10 Ом.

    Если тестер определил сопротивление как бесконечное, необязательно выбрасывать лампочку. Данный источник света еще сохраняет функциональность, но использовать его нужно в режиме холодного запуска. В обычном состоянии контакты стартера разомкнуты, а его конденсатор не пропускает постоянный ток. Иными словами, прозвон должен показывать очень высокое сопротивление, которое иной раз достигает сотен Ом.

    После прикосновения щупами омметра дроссельных выводов сопротивление постепенно снижается до постоянной величины, присущей обмотке (несколько десятков Ом).

    Обратите внимание! О неисправном состоянии дросселя говорит перегорание недавно поставленной лампочки.

    Достоверно определить межвитковое замыкание в дроссельной обмотке, используя обычный омметр, не получится. Однако если в приборе есть функция замера индуктивности и данные по ЭмПРА, несоответствие значений укажет на наличие проблемы.

    Схема подключения люминесцентных ламп с дросселем: пошаговая инструкция

    Люминесцентные лампы подключаются в соответствии с несколько более сложной схемой по сравнению со своими ближайшими «родственниками» — лампами накаливания. Для зажигания ламп люминесцентного типа, в цепь должны быть включены пусковые устройства, от качества которых напрямую зависит срок эксплуатации светильников.

    Люминесцентные лампы

    Чтобы разобраться в особенностях схем, надо в первую очередь изучить устройство и механизм действия подобных приборов.

    Кратко об особенностях работы ламп

    Каждый из таких приборов является герметичной колбой, наполненной специальной смесью газов. При этом смесь рассчитана таким образом, чтобы на ионизацию газов уходило гораздо меньшее по сравнению с обыкновенными лампами накаливания количество энергии, что позволяет заметно экономить на освещении.

    Чтобы люминесцентная лампа постоянно давала свет, в ней должен поддерживаться тлеющий разряд. Для обеспечения такового осуществляется подача требуемого напряжения на электроды лампочки. Главная проблема заключается в том, что разряд может появиться только при подаче напряжения, существенно превышающего рабочее. Однако и эту проблему производители ламп с успехом решили.

    Читайте также:
    Как снять краску с пластика - подготовка и последовательность работ

    Люминесцентные лампы

    Электроды установлены по обеим сторонам люминесцентной лампы. Они принимают напряжение, благодаря которому и поддерживается разряд. У каждого электрода есть по два контакта. С ними соединяется источник тока, благодаря чему обеспечивается прогревание окружающего электроды пространства.

    Таким образом, люминесцентная лампа зажигается после прогрева ее электродов. Для этого они подвергаются воздействию высоковольтного импульса, и лишь затем в действие вступает рабочее напряжение, величина которого должна быть достаточной для поддержания разряда.

    Сравнение ламп

    Световой поток, лм Светодиодная лампа, Вт Контактная люминисцентная лампа, Вт Лампа накаливания, Вт
    50 1 4 20
    100 5 25
    100-200 6/7 30/35
    300 4 8/9 40
    400 10 50
    500 6 11 60
    600 7/8 14 65

    Под воздействием разряда газ в колбе начинает излучать ультрафиолетовый свет, невосприимчивый человеческим глазом. Чтобы свет стал видимым человеку, внутренняя поверхность колбы покрывается люминофором. Это вещество обеспечивает смещение частотного диапазона света в видимый спектр. Путем изменения состава люминофора, меняется и гамма цветовых температур, благодаря чему обеспечивается широкий ассортимент люминесцентных ламп.

    Как подключить люминесцентную лампу

    Лампы люминесцентного типа, в отличие от простых ламп накаливания, не могут просто включаться в электрическую сеть. Для появления дуги, как отмечалось, должны прогреться электроды и появиться импульсное напряжение. Эти условия обеспечиваются при помощи специальных балластов. Наибольшее распространение получили балласты электромагнитного и электронного типа.

    Цены на люминесцентные лампы

    Классическое подключение через электромагнитный балласт

    Особенности схемы

    В соответствии с этой схемой в цепь включается дроссель. Также в составе схемы обязательно присутствует стартер.

    Дроссель для люминесцентных ламп Стартер для люминесцентных ламп — Philips Ecoclick StartersS10 220-240V 4-65W

    Последний представляет собой маломощный неоновый источник света. Устройство оснащено биметаллическими контактами и питается от электросети с переменными значениями тока. Дроссель, стартерные контакты и электродные нити подключаются последовательно.

    Вместо стартера в схему может включаться обыкновенная кнопка от электрозвонка. В данном случае напряжение будет подаваться путем удерживания кнопки звонка в нажатом положении. Кнопку нужно отпустить после зажигания светильника.

    Подключение лампы с электромагнитным балластом

    Порядок действия схемы с балластом электромагнитного типа выглядит следующим образом:

    • после включения в сеть, дроссель начинает накапливать электромагнитную энергию;
    • через стартерные контакты обеспечивается поступление электричества;
    • ток устремляется по вольфрамовым нитям нагрева электродов;
    • электроды и стартер нагреваются;
    • происходит размыкание контактов стартера;
    • аккумулированная дросселем энергия высвобождается;
    • величина напряжения на электродах меняется;
    • люминесцентная лампа дает свет.

    В целях повышения показателя полезного действия и уменьшения помех, возникающих в процессе включения лампы, схема комплектуется двумя конденсаторами. Один из них (меньший) размещается внутри стартера. Его главная функция заключается в погашении искр и улучшении неонового импульса.

    Схема подключения одной люминесцентной лампы через стартер

    Среди ключевых преимуществ схемы с балластом электромагнитного типа можно выделить:

    • надежность, проверенную временем;
    • простоту;
    • доступную стоимость.
    • Недостатков, как показывает практика, больше, чем преимуществ. Среди их числа нужно выделить:
    • внушительный вес осветительного прибора;
    • продолжительное время включения светильника (в среднем до 3 секунд);
    • низкую эффективность системы при эксплуатации на холоде;
    • сравнительно высокое потребление энергии;
    • шумную работу дросселя;
    • мерцание, негативно воздействующее на зрение.

    Порядок подключения

    Подсоединение лампы по рассмотренной схеме выполняется с задействованием стартеров. Далее будет рассмотрен пример установки одного светильника с включением в схему стартера модели S10. Это современное устройство имеет невозгораемый корпус и высококачественную конструкцию, что делает его лучшим в своей нише.

    Главные задачи стартера сводятся к:

    • обеспечению включения лампы;
    • пробою газового промежутка. Для этого цепь разрывается после довольно длительного нагрева электродов лампы, что приводит к выбросу мощного импульса и непосредственно пробою.

    Дроссель используется для выполнения таких задач:

    • ограничения величины тока в момент замыкания электродов;
    • генерации напряжения, достаточного для пробоя газов;
    • поддержания горения разряда на постоянном стабильном уровне.

    В рассматриваемом примере подключается лампа на 40 Вт. При этом дроссель должен иметь аналогичную мощность. Мощность же используемого стартера равна 4-65 Вт.

    Подключаем в соответствии с представленной схемой. Для этого делаем следующее.

    Первый шаг

    Параллельно подключаем стартер к штыревым боковым контактам на выходе люминесцентного светильника. Эти контакты представляют собой выводы нитей накаливания герметичной колбы.

    Второй шаг

    На оставшиеся свободными контакты подключаем дроссель.

    Третий шаг

    К питающим контактам подключаем конденсатор, опять-таки, параллельно. Благодаря конденсатору будет компенсироваться реактивная мощность и уменьшаться помехи в сети.

    Подключение через современный электронный балласт

    Особенности схемы

    Современный вариант подключения. В схему включается электронный балласт – это экономное и усовершенствованное устройство обеспечивает гораздо более длительный срок службы люминесцентных ламп по сравнению с вышерассмотренным вариантом.

    В схемах с электронным балластом люминесцентные лампы работают на повышенном напряжении (до 133 кГц). Благодаря этому свет получается ровным, без мерцаний.

    Современные микросхемы позволяют собирать специализированные пусковые устройства с низким энергопотреблением и компактными размерами. Это дает возможность помещать балласт прямо в цоколь лампы, что делает реальным производство малогабаритных осветительных приборов, вкручивающихся в обыкновенный патрон, стандартный для ламп накаливания.

    При этом микросхемы не только обеспечивают светильники питанием, но и плавно подогревают электроды, повышая их эффективность и увеличивая срок службы. Именно такие люминесцентные лампы можно использовать в комплексе с диммерами – устройствами, предназначенными для плавного регулирования яркости света лампочек. К люминесцентным лампам с электромагнитными балластами диммер не подключишь.

    По конструкции электронный балласт является преобразователем электронапряжения. Миниатюрный инвертор трансформирует постоянный ток в высокочастотный и переменный. Именно он и поступает на нагреватели электродов. С повышением частоты интенсивность нагрева электродов уменьшается.

    Включение преобразователя организовано таким образом, чтобы сначала частота тока находилась на высоком уровне. Люминесцентная лампочка, при этом, включается в контур, резонансная частота которого значительно меньше начальной частоты преобразователя.

    Далее частота начинает постепенно уменьшаться, а напряжение на лампе и колебательном контуре увеличиваться, за счет чего контур приближается к резонансу. Интенсивность нагрева электродов также увеличивается. В какой-то момент создаются условия, достаточные для создания газового разряда, в результате возникновения которого лампа начинает давать свет. Осветительный прибор замыкает контур, режим работы которого при этом изменяется.

    При использовании электронных балластов схемы подключения ламп составлены так, что у регулирующего устройства появляется возможность подстраиваться под характеристики лампочки. К примеру, спустя определенный период использования люминесцентные лампы требуют более высокого напряжения для создания начального разряда. Балласт сможет подстроиться под такие изменения и обеспечить необходимое качество освещения.

    Таким образом, среди многочисленных преимуществ современных электронных балластов нужно выделить следующие моменты:

    • высокую экономичность эксплуатации;
    • бережный прогрев электродов осветительного прибора;
    • плавное включение лампочки;
    • отсутствие мерцания;
    • возможность использования в условиях низких температур;
    • самостоятельную адаптацию под характеристики светильника;
    • высокую надежность;
    • небольшой вес и компактные размеры;
    • увеличение срока эксплуатации осветительных приборов.

    Недостатков всего 2:

    • усложненная схема подключения;
    • более высокие требования к правильности выполнения монтажа и качеству используемых комплектующих.

    Взрывозащищенные люминесцентные светильники серии EXEL-V из нержавеющей стали

    Цены на электронные балласты для люминесцентных ламп

    Порядок подключения

    Все необходимые коннекторы и провода обычно идут в комплекте с электронным балластом. Со схемой подключения вы можете ознакомиться на представленном изображении. Также подходящие схемы приводятся в инструкциях к балластам и непосредственно осветительным приборам.

    В такой схеме лампа включается в 3 основные стадии, а именно:

    • электроды прогреваются, благодаря чему обеспечивается более бережный и плавный пуск и сохраняется ресурс прибора;
    • происходит создание мощного импульса, требующегося для поджига;
    • значение рабочего напряжение стабилизируется, после чего напряжение подается на светильник.

    Современные схемы подсоединения ламп исключают необходимость применения стартера. Благодаря этому риск перегорания балласта в случае запуска без установленной лампы исключается.

    Схема для последовательного подключения двух ламп

    Отдельного внимания заслуживает схема подсоединения сразу двух люминесцентных лампочек к одному балласту. Приборы подключаются последовательно. Для выполнения работы нужно подготовить:

    • индукционный дроссель;
    • стартеры в количестве двух штук;
    • непосредственно люминесцентные лампы.

    Схема подключения двух люминесцентных ламп через стартер

    Последовательность подключения

    Первый шаг. К каждой лампочке подсоединяется стартер. Соединение параллельное. В рассматриваемом примере стартер подключаем на штыревой выход с обоих торцов осветительного прибора.

    Второй шаг. Свободные контакты подсоединяются к электросети. При этом соединение выполняется последовательно, посредством дросселя.

    Третий шаг. Параллельно к контактам осветительного прибора подсоединяются конденсаторы. Они будут уменьшать выраженность помех в электросети и компенсировать возникающую реактивную мощность.

    Важный момент! В обычных бытовых выключателях, в особенности это характерно для бюджетных моделей, контакты могут залипать под воздействием повышенных стартовых токов. Ввиду этого для использования в комплексе с люминесцентными осветительными приборами рекомендуется использовать только специально предназначенные для этого высококачественные выключатели.

    Вы ознакомились с особенностями разных схем подключения ламп люминесцентного типа и теперь сможете самостоятельно справиться с установкой и заменой таких осветительных приборов.

    Взрывозащищенные люминесцентные светильники серии LN

    Видео – Схема подключения люминесцентных ламп

    Схемы подключения люминесцентных ламп: с дросселем и без дросселя, 2-х и более ламп (Фото & Видео)

    Обычные лампы накаливания малоэффективны – они выделяют больше тепла, чем света. Да и срок службы их невелик. Подключение люминесцентных ламп позволяет почти в 3 раза сэкономить на оплате электроэнергии. Плюс подобные источники освещения имеют больший диапазон цветов и менее вредны для глаз. Однако для их монтажа требуется приобретение специальных устройств: дросселей или электронных плат ЭПРА.

    Особенности люминесцентных светильников

    Устройство люминесцентной лампы

    Чтобы понять, каким образом осуществляется подключение люминесцентных ламп, требуется понять принцип их работы. Внешне они выглядят как стеклянные цилиндры, воздух в которых полностью заменен инертным газом, находящимся под небольшим давлением. Здесь же находится небольшое количество паров ртути, способных ускорять ионизацию – движение электронов.

    С двух сторон цилиндра расположены электроды. Между ними находится вольфрамовая спираль, покрытая оксидами веществ, способных при пропускании тока и нагреве легко перемещаться на довольно большие расстояния, создавая ультрафиолетовое излучение (УФ).

    Но, так как этот вид излучения невидим, его преобразуют с помощью люминофора (особого состава на основе галофосфата кальция, которым покрыты стенки цилиндра), способного поглощать УФ, взамен выделяя видимые лучи света. Именно от вида люминофора зависит цвет освещения.

    После включения устройства и перехода в рабочее состояние сила тока в нем может возрастать за счет падения сопротивления газов. Если не ограничить этот процесс, оно может быстро сгореть.

    Для снижения силы тока используют дроссели (ограничители) – винтоспиральные катушки индуктивности, дающие дополнительную нагрузку и способные сдвигать фазу переменного тока и поддерживать желаемую мощность на весь период включения. Ограничительные устройства имеют и иное название: балласты или ПРА (пускорегулирующие аппараты).

    Электронный пускорегулирующий аппарат

    Более совершенными видами балласта являются электронные механизмы (ЭПРА), принцип работы которых будет описан в следующей главе. Для запуска разряда используется пусковое устройство, называемоестартером.

    Принцип действия

    Принцип действия люминесцентных ламп

    Опишем кратко схему взаимодействия стартера, балласта и светильника:

    1. При подаче питания ток, проходя через ПРА, проходит через контакты стартера по вольфрамовым спиралям, раскаляя их и далее уходит в сторону нуля
    2. Стартер оснащается парой контактов: подвижным и неподвижным. При поступлении тока подвижный контакт (биметаллический), нагреваясь, изменяет свою форму и соединяется с первым
    3. При этом сила тока тут же значительно увеличивается до предела, ограничиваемого дросселем. Происходит разогревание электродов
    4. Пластина стартера, напротив, начинает остывать и рассоединяет контакты. В этот момент происходит резкий скачек напряжения и пробивка электронами газа. При превращении ртути в пар источник света переходит в рабочий режим
    5. Стартер в процессе уже не участвует – его контакты разомкнуты.

    Основные этапы подключения

    Схема подключения одного источника освещения к одному дросселю

    Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем довольно проста:

    1. Включение в схему компенсирующего конденсатора позволяет снизить потери энергии и сэкономить ее потребление. В принципе, система будет работать и без него, но с большими затратами электроэнергии
    2. Напряжение должно проходить последовательно по всем точкам, начиная с конденсатора
    3. Далее в систему включается ПРА. Для получения ровного свечения его параметры должны идеально соответствовать мощности лампы
    4. Дроссель подключается к источнику света последовательно
    5. После выхода его из катушки следует подсоединить клеммы стартера
    6. Монтируем к нему второй сетевой контакт

    К сожалению, стартер – не слишком надежное устройство. Плюс при работе лампа может мерцать, негативно влияя на зрение. В принципе, возможно и подключение без него. Заменить эту деталь можно подпружинной кнопкой-выключателем.

    Монтаж двух ламп

    Какое бы количество источников света не требовалось включить в осветительную систему, все они подключаются последовательно. Для запуска двух ламп потребуется соответственно два стартера. Их подсоединяют параллельно.

    Итак, опишем процесс подключения сразу 2 люминесцентных ламп:

    1. Фаза вначале должна подходить ко входу дросселя
    2. От него она должна поступать к первой лампе
    3. Затем направляться к первому стартеру
    4. Далее переходить на вторую контактную пару этого же источника света
    5. Выходящий контакт соединяют с нулем
    6. Точно в такой же последовательности подсоединяют вторую трубу. Первым – ПРА. Затем контакт второго источника света и т.д.

    Если вы поняли принцип этой схемы, то легко сможете этим же способом подключить 3 или 4 люминесцентных лампы.

    Пара ламп и один дроссель

    Схема с одним дросселем

    Стартеров здесь понадобится два, а вот дорогостоящий ПРА вполне можно использовать один. Схема подключения в этом случае будет чуть сложней:

    1. Подсоединяем провод от держателя стартера к одному из разъемов источника света
    2. Второй провод (он будет подлиней) должен проходить от второго держателя стартера к другому концу источника света (лампе). Обратите внимание, что гнезд у него с обеих сторон два. Оба провода должны попасть в параллельные (одинаковые) гнезда, расположенные с одной стороны
    3. Берем провод и вставляем его вначале в свободное гнездо первой, а затем второй лампы
    4. Во второе гнездо первой подсоединяем провод с подключенной к нему розеткой
    5. Раздвоенный второй конец этого провода подключаем к дросселю
    6. Осталось подключить к следующему стартеру второй источник света. Подсоединяем провод в свободное отверстие гнезда второй лампы
    7. Последним проводом соединяем противоположную сторону второго источника света к дросселю

    Подключение без дросселя

    В данном подключении дроссель не используется

    Этот способ используется в основном в старых лампах при выходе из строя балласта. Сделать это можно посредством использования постоянного тока, номинал которого выше обычного. То есть напряжение в момент пуска следует повысить. Сила этого напряжения подбирается исходя из характеристик как сети, так и самого источника света.

    Для подключения люминесцентной лампы без дросселя требуется подсоединение диодного моста (или пары диодов). Контакты замыкаются с обеих сторон попарно. На одну сторону источника освещения должен приходиться плюс, на другую минус.

    Подобную схему можно использовать даже при сгоревшей нити накаливания. Ведь цилиндр с газом при этом способе будет подпитываться за счет постоянного напряжения. Учтите лишь, что данный способ можно использовать на короткий период – со временем труба быстро потемнеет, а затем из-за выгорания люминофора вовсе перестанет излучать свет.

    Подключение ЭПРА

    Подсоединение ЭПРА (электронного пускового механизма)

    Дроссели являются довольно шумными устройствами. Поэтому их последние годы подключают в систему люминесцентного освещения нечасто, заменяя их ЭПРА, цифровыми или аналоговыми.

    В стартере подобные устройства уже не нуждаются. По сути, электронные пусковые устройства – это небольшие электронные платы. Они сами способны регулировать уровень напряжения и обеспечивают ровный свет, без мерцания. Плюс они более безопасны и менее пожароопасны в эксплуатации и имеют больший срок службы.

    Вариантов реализации ЭПРА может быть немало, но основных способов запуска два:

    • источники предварительно разогревают; это помогает увеличить КПД прибора и снизить его мерцание
    • с использованием колебательного контура; нить накала в этом случае является его частью; при прохождении разряда параметры контура меняются, в результате напряжение падает до требуемого уровня

    Избавиться от надоедливого гудения и моргания можно, заменив старый дроссель на современный электронный пускорегулирующий механизм. Для этого следует:

    1. Разобрать старую схему, удалив из нее дроссель, стартер, а также конденсаты. Внутри должны остаться лишь источник света и провода
    2. Прикрепляем подобранный по мощности ЭПРА к корпусу саморезами. Если ламп две, то мощность электронного механизма должна быть выше в 2 раза
    3. Соединяем его проводами с гнездами ламп
    4. Если сборка произведена правильно, оба источника света должны засветиться одновременно, ровным ярким светом. Гудения, естественно, быть уже не должно.

    Достоинства и недостатки люминесцентных источников света

    Использование ламп для тепличного выращивания растений

    • Первым значительным плюсом таких устройств является существенная экономия электроэнергии. Источники света последнего поколения, работающие по этому принципу, тратят ее в 4-5 раз меньше, чем обычные лампы накаливания.
    • Кроме высокой светоотдачи, положительным моментом является длительный срок службы. Он может составлять 12-25 тыс. часов. Подобные устройства часто используют для контрастного освещения помещений большой площади (офисов, торговых центров, школ) или уличного освещения. Используют их на транспорте, в уличных фонарях, туннелях.
    • Необходимость подключения дополнительных устройств (стартеров и дросселей)
    • Доминирование в спектре желтого света и искажение цветопередачи освещаемых предметов
    • Значительные габариты колбы, из-за чего становится сложно равномерно перераспределить поток света
    • На силу света в таких источниках способна влиять температура окружающей среды
    • Разогрев лампы происходит не сразу; полную яркость она набирает спустя некоторое время, иногда оно может длится 10-15 минут
    • значительная пульсация света, что может сказаться отрицательно на зрении
    • Наличие, пусть в минимальных количествах ртути, опасной для здоровья человека, растений и животных

    Последними разработками ученых стали компактные люминесцентные источники освещения, внешне схожие с обычными лампами накаливания. Они снабжены стандартным патроном, и их можно легко вкрутить в любую люстру или торшер. Никакой модернизации при этом не требуется.

    Вся пускорегулирующая аппаратура (ПРА) в них расположена в самом патроне или выносится отдельно в небольшие блоки. Подобные устройства часто называют энергосберегающими.

    Сравнение параметров разных источников освещения

    Но все же последние годы пользователи предпочитают подключать вместо люминесцентных ламп современные светодиодные. Принцип работы этих устройств существенно отличается. Люминесцентные колбы заполняются газом и парами ртути, и световое излучение образуется за счет разогревания вольфрамовой спирали. В светодиодных устройствах излучателем света является группа диодов или единичный светодиод. Именно он преобразует ток в световые лучи при протекании его через полупроводник.

    Подобные устройства не только более прочны и менее опасны (повреждение люминесцентных же грозит попаданием в организм человека ртути). КПД светодиодных источников освещения гораздо больше, поэтому они более экономичны. Схема подключения люминесцентной или светодиодной лампы в обеих случаях максимально проста – достаточно лишь вкрутить ее патрон в цоколь.

    Подробно о способах подключения люминесцентных ламп смотрите на следующем видео:

    ВИДЕО: Как подключить люминесцентную лампу

    Схемы подключения люминесцентных ламп: с дросселем и без дросселя, 2-х и более ламп (Фото & Видео)

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Что такое и какие бывают люминесцентные лампы дневного света

    Что такое люминесцентные лампы

    Вся планета давно уже обеспокоена вопросом экономии электроэнергии. Обычные лампы накаливания уже можно признать морально устаревшими. Низкий КПД, а об энергосбережении вопрос можно и не поднимать. При их работе экономии электроэнергии просто не существует. Поэтому одним из вариантом будут газоразрядные излучатели. Они созданы в России под руководством С.И. Вавилова в 1936 году.

    Лампы люминесцентные (газоразрядные) — это колба с парой электродов. Им можно придать любую форму. При подаче напряжения между электродами начинается эмиссия электронов (тлеющий разряд), создающая излучение света. Свет этот мы не можем видеть. Спектр в ультрафиолетовом диапазоне. Чтобы мы могли получить видимый свет (длина волны должна быть в пределах видимого нами спектра) внутреннюю поверхность колбы покрывается веществом, которое может излучать видимый свет – люминофором. При разряде люминофор начинает светиться. Герметичная колба заполнена инертным газом и парами ртути. Ее наличие необходимо для тлеющего разряда. Жидкий металл его усиливает. Инертный газ безвреден для человека, так как он не вступает ни в какие химические реакции. Но, ртуть – метал опасный для человека. Поэтому возникают проблемы утилизации и вопросы о том, как избежать ртутного заражения.

    Принцип работы и устойство ламп

    Показатели спектральной цветопередачи существенно выше, чем у раскаленной вольфрамовой нити. Их свет дает натуральные оттенки, для глаз такое освещение более полезно, а глаза устают меньше.

    Условно выделено три типа газоразрядных источников света – низкого (не более 0,01 МПа), высокого (0,1 МПа до 1 МПа) и сверхвысокого давления (более 1МПа). Они имеют значительные различия в конструкции.

    При подаче напряжения электроды (катоды) разогреваются, между ними возникает тлеющий разряд, который вызывает свечение люминофорного покрытия.

    Для создание ультрафиолетового излучения применяется газоразрядные источники . Их отличие состоит лишь в том, что применяется кварцевое стекло для изготовления колбы. Люминофорное покрытие отсутствует.

    Обычное стекло его не пропускает. Такие приборы применяются часто в соляриях и для обеззараживания помещений.

    Как подключить люминесцентную лампу

    В традиционной схеме всего три элемента:

    1. Сам люминесцентный источник света,
    2. Стартер,
    3. Дроссель.

    Дроссель представляет собой обычную катушку индуктивности с наборным сердечником из пластин. Стартер – устройство, состоящее из малогабаритной неоновой лампы и конденсатора. Внутри ее колбы находятся подвижные биметаллические контакты. В момент подачи напряжения между биметаллическими контактами стартера возникает разряд, его электроды изменяют свою геометрию и замыкают цепь. Дроссель играет роль балласта. Электроды источника света прогреваются, стартер отключается, возникает тлеющий разряд, вызывающий свечение люминофора, нанесенного на внутреннюю сторону колбы. Согласно ГОСТам, схема должна включиться в течение максимум 10 секунд.

    Для включения двух ламп не нужно дублировать схему. Можно использовать только один дроссель.

    Обе этих схемы можно дополнить конденсатором, включенным параллельно к источнику питания. Это улучшит режим. В первой схеме параметры мощности источника света, дросселя, стартера должны совпадать. Во второй схеме параметры дросселя должны быть равны сумме мощностей двух ламп, а параметры стартеров должны соответствовать мощности каждой из ламп.

    Выбор конденсатора осуществляется исходя из номинала мощности ЛЛ. Конденсатор в таком источнике света служит для компенсации реактивной мощности, и при отсутствии её учёта как бы не обязателен. Есть — хорошо, нет — ничего страшного. Не редко, при перепадах напряжения или некачественном конденсаторе происходит его возгорание.

    Люминесцентные лампы (ЛЛ)

    Мощность лампы, Вт

    Параллельно включенный конденсатор 250 В, мкФ

    Существует и так называемая схема холодного старта. Она позволяет запустить даже лампу со сгоревшими электродами. Кроме того, схема с умножителем напряжения увеличивает период эксплуатации источника света.

    Этот вариант несколько сложнее и применяется при мощностях не более 40 Вт. Здесь лампа питается постоянным током и включение происходит практически мгновенно, так как выпрямленное напряжение суммируется. Довольно быстро ртуть будет скапливаться в районе одного из электродов, при этом яркость падает. В этом случае достаточно поменять полярность. Конденсаторы С1 и С2 должны иметь напряжение порядка 900 В. А С3 и С4 – от 1000 В. Обычно применяют слюдяные конденсаторы. На электроды прикладывается напряжение порядка 900 Вольт. Со временем люминофор конечно же выгорит, и лампа будет подлежать замене и утилизации. Эта хороша тем, что позволят применять лампы с электродами, находящимися в обрыве.

    Существуют и полностью готовые решения – ЭПРА. Это полностью полупроводниковое устройство, которое пришло на смену электромагнитной классике.

    Собрать готовый светильник с ним очень просто.

    На входные клеммы устройства подается напряжение питания. Выходные клеммы предназначены для непосредственного подключения лампы.

    Достоинства электронного пуско-регулирующего аппарата:

    • Простота подключения.
    • Повышает срок эксплуатации лампы.
    • Снижает время включения лампы.
    • Отсутствует мерцание при запуске.
    • Долговечность.

    Подробнее о ЭПРА вы можите прочитать — тут

    Осветители на лампах высокого давления имеют такую схему.

    Дроссель выполняет роль балластного устройства. Предохранитель защищает лампу и дроссель от скачка напряжения.

    Как проверить люминесцентную лампу

    Неисправности могут визуально проявляться таким образом.

    • Лампа не зажигается совсем.
    • Наблюдается мерцание при работе.
    • Мерцание перед выходом на рабочий режим.
    • Гудение.
    • Мерцание при горении.

    Во время эксплуатации газоразрядные лампы могу потерять работоспособность. При сборке осветительного прибора на основе люминесцентных ламп иногда источник света желательно проверить до установки.

    Первоначально требуется провести осмотр на наличие повреждений. Если колба имеет повреждения, то использовать такую лампу нельзя. То же самое касается и сеточки трещин. Такая колба во время работы однозначно разрушится, а ртуть может привести к заражению помещения.

    Вторым моментом следует осмотреть колбу в районе расположения электродов, там не должно быть потемнений на внутренней стороне.

    Обратимся к устройству самой лампы. С двух сторон у нее размещены электроды, они делаются из вольфрама, так как это тугоплавкий металл. Для увеличения срока службы эти электроды покрываются щелочным соединением. Это способствует облегчению зажигания тлеющего разряда и защищает электроды. Часты включения и выключения влекут за собой частое нагревание и остывание защитного покрытия. Таким образом со временем оно просто отслаивается, образуются незащищенные участки на вольфрамовом электроде. В момент запуска вольфрамовая нить разогревается неравномерно. Открытые участки разогреваются сильнее происходит сначала точечное выгорание, со временем произойдёт разрушение электрода. О начале выгорания и свидетельствует такое потемнение. Это — щелочные соединения, которые осаждаются на люминофорном слое. Но даже если электрод находится в обрыве, а колба лампы цела и люминофор не обсыпался, то лампу еще возможно какое-то время использовать. При этом применяется схема умножителя.

    Если на контактах электродной нити, либо по краям самой газоразрядной лампы видно оранжевое свечение, при этом освещение не включается, то это говорит о разгерметизации колбы, внутри уже присутствует воздух.

    Довольно часто причина отсутствия освещения банальна: отсутствие контакта. Дело в том, что контактные пластины и контактные штырьки для подключения электродов окисляются. Иногда они могут просто быть ослаблены. Восстанавливается это достаточно быстро, их следует почистить при помощи мелкозернистой наждачки, либо жидкости на основе спирта. Отлично подходит для этих целей изопропиловый спирт (он же изопропанол). Также не произойдет розжига при низких температурах (менее минус 50 градусов Цельсия) и при скачках напряжения свыше семи процентов.

    Целостность электродов можно проверить еще и мультиметром. Режим прозвонки (значок диода на приборе). В случае целостности контактов, Вы услышите писк, как при замыкании щупов. Можно воспользоваться режимом омметра, прибор должен показать сопротивление 3-16 Ом. В случае индикации бесконечного сопротивления электрод находится в обрыве и в традиционных схемах (также как и с ЭПРА) использование принципиально невозможно.

    При использовании классической схемы со стартером и дросселем, лампу, у которой хотя бы один из электродов находится в обрыве зажечь не удастся. Если балластный дроссель находится в обрыве, то лампа также не загорится. Исправный дроссель должен обладать сопротивлением 60 Ом, плюс-минус 5 Ом. Вышедший из строя дроссель можно определить «на глаз» по косвенным признакам: характерный запах, пятна.

    Типы цоколей ламп дневного света

    Вне зависимости от конструкции лампы, она в любом случае будет оборудована цокольными элементами. Это обязательный элемент. Они служат для подключения и подачи электрического тока на электроды осветительного прибора. Цоколь предназначен для надежного крепления и обеспечения контакта. При покупке обязательно надо обратить внимание на тип цоколя, в противном случае просто не удастся установить лампу. Цоколь и патрон обязательно должны взаимно соответствовать.

    Классифицировать их можно на две большие категории: резьбовые и штыревые. В последнее время резьбовые имеют более широкое распространение. Их можно назвать классикой. В быту они используются без каких-либо переделок патрона, т.е. люминесцентную лампу с цоколем Е14 и Е27 можно применить вместо обычных ламп накаливания. Основными техническими показателями являются диаметр и расстояние между витками.

    Штыревые цоколи люминесцентных ламп расположены как правило у торцов источника света. Это могут быть и прямые, и U-образные лампы.

    Маркировка и технические характеристики

    Напряжение в сети питания переменного тока в разных странах различается. К примеру, в странах бывшего СССР принято значение 220 Вольт, в США, Японии и других странах – 110 Вольт.

    У нас востребованы осветительные приборы с цоколями Е14, Е27, Е40. Обычно марк ировка осуществляется в формате Ехх. Буква «Е» — общепринятая, от фамилии изобрет ателя Эдисона (Edison). А хх – это цифры, означающие диаметр в мм.

    Е14 – самый маленький из упомянутых. Обычно для небольших лампочек в виде свечи. Может применяться для подсветки и маленьких светильников.

    Е27 – основной для нашей страны. Сейчас он применяется и для ламп накаливания, энергосберегающих и светодиодных.

    Е40 – в быту практически не встречаются и предназначены для мощных осветителей. В основном он принят на производственных предприятиях, где света должно быть много. Или, например, уличное освещение.

    Есть еще и Е10, но он применяется для низковольтных ламп накаливания, например может применяться в елочных гирляндах. Лампы с таким цоколем не применяются для освещения, только для декоративных целей.

    На лампах со штыревым цоколем маркировка в обязательном порядке содержит латинскую букву G. После идут цифры, которые означают дистанцию между центрами штырьков в миллиметрах. Перед цифрами может дополнительно размещаться одна из букв U, X, Y, Z.

    Существует российская и международная маркировка осветительных приборов.

    Как выбрать люминесцентный светильник: 135 фото лучших моделей с техническими характеристиками и описанием сроков службы ламп

    В настоящее время практически в каждом доме есть свои люминесцентные лампочки. Они пользуются большим спросом из-за качественного освещения и сравнительно небольшой цены.

    В данной статье следует рассказать об устройстве люминесцентных источников, да и в принципе об этом типе освещения.

    Содержимое обзора

    Конструкция люминесцентных светильников

    Представляет собой сосуд, содержащий в некотором количестве ртуть. Чаще ртуть заменяют амальгамой — то есть смешанную ртуть с металлами вместе с благородными газами. Внутри колба покрыта сложным соединением, названным люминофор.

    Такое устройство люминесцентных светильников позволяет при взаимодействии с источником тока создать разряд в виде дуги. Из-за этого химические вещества начинают взаимодействовать между собой.

    Далее возникает ультрафиолетовое излучение, на которое человеческий глаз никак не реагирует, после чего люминофор обращает излучение в поток света в зависимости от добавленных в это напыление соединений.

    Варианты люминесцентных источников

    На рынке находится огромное число ламп. Однако типы люминесцентных светильников составляют:

    • Стандартные, у которых напыление из люминофора покрыто в единственный слой
    • Улучшенные, в них напыление состоит из трёх или даже пяти нанесения
    • Специализированные, нужны для определенных целей и содержат особые добавки. Лампы используются для автозагара, защиты себя и близких от бактериальных организмов, а также для бизнес-шоу.

    Способы подключения источников света

    К данному моменту человечество придумало множество способов того, как подсоединить лампу к источнику тока. Здесь будет приложено несколько инструкций того, как подключить светильник для его эффективной и регулярной работы.

    Подключение с использованием баланса электромагнитов.

    Данный метод заключается в том, что в результате подсоединения источника питания в стартере появляется разряд, в результате чего пластинки из биметалла замыкаются.

    • При таком соединении ток в цепи из проводников и стартера ограничен лишь сопротивлением дросселя, из-за чего ток в светильнике увеличивается практически в три раза, из-за чего пластинки нагреваются.
    • Далее, после потери температуры, происходит зажигание светильника из-за самоиндукции.

    Две лампы от одного дросселя

    Один из самых экономных способов для подключения светильника к источнику тока.

    • Чтобы реализовать такое подключение, следует к торцам источника освещения строго параллельно подсоединить стартеры.
    • Свободные, нетронутые контакты, подключаются к источнику последовательным путем, проходя сквозь дроссель.

    К источника освещения параллельным способом используются конденсаторы, необходимые для возмещения реактивной мощности, а также в защите от электросетевых помех.

    Подключение электронного балласта (бесстартерное подключение)

    Из-за некоторых огрех в электронном пускорегулирующем аппарате требовалось найти наиболее разумный вариант для подключения. Впоследствии изобрели указанный выше способ.

    Здесь используется обязательно высокая частота, вплоть до 60 Герц. Высокие частоты помогают избегать от мерцания света, которое оказывает негативное влияние на человеческий глаз.

    • Внешне эта конструкция представлена блоком с наружными зажимами.
    • Внутри находится печатная плата, на ее основе без проблем можно собрать схемку.
    • Сам блок не очень крупный, из-за этого может без проблем вместиться в корпусе лампы, в том числе и очень небольшой.
    • Подключение происходит практически мгновенно, быстрее, чем в пускорегулирующем аппарате.
    • С точки зрения акустики, данный способ никому досаждать не будет.

    Трудностей с данным вариантом подключения не составит никакого труда, поскольку схема с самым важным расположена с тыльной стороны. Указана информации о мощности освещающих приборов, число ламп и прочие поясняющие записи.

    Инструкция о том, как подключить светильник представлена ниже:

    • Соединить с контактами ламп первый и второй контакты;
    • Другую пару контактов соединяют соответственно с третьим и четвертым;
    • Подать питание на вход для источника тока.

    Проверка исправности механизма

    Для такой процедуры потребуется специальный тестер, посредством которого проверяют катоды в канале. В пределах допустимой нормах находится напряжение в 10 Ом.

    Тестер может показать сопротивление как бесконечное, однако это не говорит о том что лампа неисправна, Из этого следует лишь то, что данную лампу эксплуатируют в холодном режиме включения. При таком способе светильник подключается сразу после подключения.

    Вариант замены лампочки

    Если перегорела лампа, следует обязательно заменить его следующим способом:

    1. Разобрать светильник. Важно сделать это максимально осторожно и точно, дабы избежать механических повреждений конструкции. Далее следует повернуть трубку по оси по указанному на держателе направлению.
    2. При перпендикулярном положении трубки следует опустить ее книзу. При этом контакты должны выходить через имеющиеся в каждом держателе отверстия.
    3. Контакты нового освещающего прибора обязательно должны располагаться вертикально, попадая при этом в своё отверстие. После установки лампочки следует повернуть трубку в обратном направлении. Затем, для проверки исправности лампы и верного подключения ее, следует включить питание.
    4. В конце стоит совершить монтаж плафона, имеющего функцию рассеивания.

    В общем-то это всё, что хотелось бы сказать о данном варианте освещения и о правильной работы с ним. Обязательно нужно посмотреть фото люминесцентных светильников, которые прикреплены ниже.

    Это поможет лучше уложить в голове полученную информацию по этой теме. Обязательно нужно правильно выбрать данный источник освещения, поскольку, как было сказано в самом начале статьи, данный светильник играет важнейшую роль в жизни людей и имеется практически у каждого человека постсоветского пространства, да и всего мира в целом!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: