Tlumivka pro zářivky: co to je?
§ 15.3. Účel pomocných zařízení a zapalovacích obvodů pro zářivky
Zářivky jsou určeny pro provoz ve střídavých sítích s napětím 127 nebo 220 V. Lampa bez přídavných zařízení nemůže být rozsvícena, protože když je lampa v počátečním okamžiku připojena k síti, v důsledku mírné ionizace plynného média, jehož odpor je vysoký, proud tekoucí v lampě má velmi malou hodnotu . K zapálení lampy je potřeba zvýšené napětí, přibližně dvojnásobek provozního napětí mezi elektrodami lampy.
Po zapálení lampy se proces ionizace plynu zvyšuje, což způsobuje snížení odporu lampy a proud v jejím obvodu se zvyšuje na hodnotu charakteristickou pro zkrat.
Proto po rozsvícení lampy, aby se snížilo napětí mezi jejími elektrodami a omezil proud, je nutné zařadit do obvodu lampy proud omezující odpor (tlumivku).
V praxi se pro rozsvícení zářivek používají níže popsané způsoby.
Pulzní zapalování zářivky
Pro spínání zářivky do elektrické sítě pomocí pulzního obvodu se zavádí přídavná zařízení, tlumivka, startér (zapalovač) a kondenzátory, které se zapojují podle Obr. 15.4.
Startér, zapojený paralelně s lampou, slouží k automatickému zapínání a vypínání předehřívacího okruhu elektrod. Jedná se o tepelné relé, které má dvě elektrody: jedna z nich je bimetalová deska, ke které je přivařen molybdenový hák; druhý má tvar písmene L, vyrobený z niklového drátu.
Relé je umístěno v malé baňce naplněné neonem. Startér je tedy malá neonová výbojka. Ve studeném stavu je mezi elektrodami tepelného relé mezera 2-3 mm. Velikost mezery je přísně kalibrována a je určena zapalovacím napětím neonové lampy, které musí být menší než síťové napětí a menší než zapalovací napětí zářivky se studenými elektrodami.
Na Obr. 15.5 znázorňuje schematický pohled na startovací zařízení.
Tlumivka, zapojená do série s lampou, je cívka izolovaného drátu s ocelovým jádrem. V obvodu spínání lampy zlepšuje proces zapalování lampy, omezuje proud a udržuje stabilní provoz lampy.

Rýže. 15.4. Schéma připojení zářivky k elektrické síti:
1 – startér; 2 – plyn; C 3 a C 4 – kondenzátory

Rýže. 15.5. Startovací okruh:
1 – bimetalová deska; 2 — molybdenový háček; 3 – niklová elektroda; 4 – externí svorky
Kondenzátor C3 je navržen tak, aby zlepšil účiník v napájecím obvodu lampy. Tlumivka připojená k obvodu lampy snižuje účiník na 0,5-0,6 a když je kondenzátor C3 zapnutý, zvýší se na 0,9-0,95.
Kondenzátor C4 je navržen tak, aby eliminoval rádiové rušení.
Proces zapálení lampy probíhá následovně. V okamžiku zapnutí svítilny do elektrické sítě jsou elektrody svítilny a startéru pod plným síťovým napětím. Toto síťové napětí však nestačí k zapálení lampy a navíc v okamžiku zapnutí nelze zahřát její elektrody, protože obvod je otevřený. Ale použití plného síťového napětí do mezery mezi startovacími elektrodami stačí k tomu, aby v ní došlo k výboji. Poté začne elektrodami protékat elektrický proud. Pod vlivem doutnavého výboje se bimetalová deska zahřeje a při ohnutí se dostane do kontaktu s další startovací elektrodou. Startovací obvod se uzavře a začne proces zahřívání elektrod lampy. V důsledku zahřívání elektrod dochází k termionické emisi, která vytváří podmínky pro zapálení lampy. Mezitím se zastaví výboj ve startéru a bimetalová deska se ochladí, narovná a poté otevře elektrický obvod.
V důsledku přítomnosti induktoru s vysokou indukčností v obvodu dojde v okamžiku otevření startéru ke zvýšenému napěťovému impulsu, který způsobí silný obloukový výboj a zapálení lampy. V tomto případě je napětí na lampě nižší než síťové napětí, protože v induktoru dochází k protichůdné emisi. d.s.
Startér, zapojený paralelně s lampou, je pod stejným sníženým napětím, které nestačí na to, aby v něm vyvolalo nový výboj. Proto je při normálním provozu lampy startér neaktivní. Pokud se kontrolka z nějakého důvodu nerozsvítí, startér je opět pod plným síťovým napětím a proces zapalování se opakuje.
Impulzní zapalovací obvod má spolu se svou jednoduchostí a účinností také některé nevýhody:
a) nemožnost okamžitého zapálení, protože ohýbání bimetalové desky startéru začíná po nějaké době;
b) blikání lampy při zapálení;
c) časté poškození startérů.
Rychlé zapálení zářivky

V obvodech rychlého zapalování zářivky na rozdíl od pulzních obvodů není žádný startér. Proto se taková schémata nazývají starterless. Princip činnosti obvodu rychlého zapalování je znázorněn na Obr. 15.6.
Rýže. 15.6. Schéma pro rychlé zapálení zářivky:
L – lampa; D – plyn; T – vláknový transformátor
Po zapojení lampy do elektrické sítě se její elektrody okamžitě začnou zahřívat od sekundárních vinutí žhavícího transformátoru. Rychlý ohřev elektrod výbojky je zajištěn tím, že před zapálením výbojky je úbytek napětí v předřadné tlumivce nepatrný a vinutí vláken transformátoru mají zvýšené napětí. Podle tohoto schématu je zapalovací napětí součtem napětí sítě a napětí vinutí vlákna a je 150 V v síti 127 V a 240 V v síti 220 V. Rychlé zahřátí elektrod a zvýšené napětí zajistí správné zapálení lampy.
Pro získání zvýšených napětí se používají transformátorové a rezonanční obvody.
Na Obr. 15.7 je uveden příklad transformátorového rychlozapalovacího obvodu se stupňovitou tlumivkou-autotransformátor, který během doby zapalování vytváří zvýšené napětí na lampě a po zapálení v důsledku ztráty napětí v jejích vinutích snižuje napětí na lampě na hodnotu, která zajišťuje její normální provoz. Zároveň se vlivem poklesu proudu sníží i zahřívání elektrod a přejdou do režimu samozahřívání.

Rýže. 15.7. Rychlý zapalovací obvod s tlumivkovým transformátorem:
L – lampa; DT – tlumivka-transformátor; NTr – vláknový transformátor

Rýže. 15.8. Rezonanční obvod rychlého zapalování:
L – lampa; D 1, D 2 – tlumivky; C – kondenzátor
Rezonanční obvody využívají jevu napěťové rezonance, která vytváří napětí vyšší než napájecí napětí. Na Obr. Obrázek 15.8 ukazuje schematický diagram rychlého zážehu, ve kterém se uplatňuje jev rezonance. Princip činnosti tohoto obvodu se scvrkává na skutečnost, že v okamžiku, kdy je lampa zapnuta do sítě, zatímco ještě nesvítí, kondenzátor C a indukčnost D1, D2 zvolené v obvodu tvoří rezonanční obvod, ve kterém startovací proud dosáhne hodnoty dostatečné k rychlému zahřátí elektrod. Současně se na sériově zapojeném kondenzátoru C a tlumivce D2 objeví napětí, které je 1,5-2krát vyšší než napájecí napětí, které po zahřátí elektrod okamžitě rozsvítí lampu. V tomto okamžiku se lampa stává vodičem elektrického proudu a je zapojena paralelně s kondenzátorem C a induktorem D2.
Jsou porušeny rezonanční podmínky a proud v obvodu SD2 a následně i žhavící proud elektrod poklesne přibližně 4x oproti startovacímu proudu. V tomto případě se proud vlákna elektrod stane menším než provozní proud lampy a začnou pracovat v hlavním režimu samozahřívání. Poté se rozsvícená lampa přepne do normálního provozu.
V rychlých zapalovacích obvodech při normálním provozu lampy nejsou elektrody odpojeny od vinutí vlákna transformátoru, v důsledku čehož se vynakládá určitá dodatečná energie na částečné zahřívání elektrod.
Obvody rychlého zapalování mají oproti pulzním obvodům tyto výhody: větší spolehlivost provozu předřadníku, lepší podmínky zapalování při nízkých teplotách, doba zapalování nepřesahuje 1-1,5 sekundy. Jejich účiník je však o něco nižší a ztráty v předřadnících jsou vyšší než v pulsních obvodech.
Okamžité zapálení

Okamžité zapalovací obvody se liší od rychlých zapalovacích obvodů tím, že lampa se zapaluje studenými elektrodami, tedy bez předehřívání, ale zapalovací napětí je 6-7krát vyšší než provozní napětí.
Rýže. 15.9. Obvod okamžitého zapalování lampy. Vinutí A, B, C tvoří indukční transformátor
Pokud ve všech dříve diskutovaných obvodech došlo k emisi elektronů v lampě v důsledku zahřívání elektrod, pak v obvodu okamžitého zapalování nastává v důsledku elektrického pole zvýšeného napětí. K získání takto zvýšených napětí na lampě se používá rezonanční zvýšení napětí stejným způsobem jako v obvodech rychlého zapalování.
Na Obr. Obrázek 15.9 ukazuje schematický diagram okamžitého zapalování, které využívá tlumivku-transformátor a kondenzátor. V okamžiku připojení lampy k síti se v rezonančním obvodu tvořeném z kapacity C a indukčnosti vinutí B vytvoří zvýšené napětí, které lampu okamžitě rozsvítí. Když lampa hoří, její vodivost posunuje kapacitu C, což vede k narušení rezonančního stavu a ztrátě napětí ve vinutích B a C, v důsledku čehož napětí na svorkách lampy klesne a dosáhne jmenovité hodnoty.
Okamžité zapalovací obvody jsou díky absenci horkých elektrod nejrozšířenější ve výbušných prostorech a také v místnostech, kde svítí lampy nepřetržitě bez častého zapínání a vypínání. Vzhledem k velmi vysokým, i když krátkodobým napětím, jsou v okamžiku zapálení nebezpečné pro lidi a vyžadují zvláštní opatření při údržbě. Proces zapínání lampy se „studenými“ elektrodami je obtížnější než u vyhřívaných, proto pro takové obvody, aby se zabránilo rychlému opotřebení oxidové vrstvy elektrod, je nutné mít lampy se zesílenými elektrodami.
Bezstartérové zapalování žárovek zajišťuje spolehlivější provoz zářivkového osvětlení, takže najde široké uplatnění 1 .
1 V současné době byl vyvinut design a byla zorganizována výroba série bezstartérových předřadníků pro nové žárovky, jakož i nástavců pro výměnu startéru na stávajících žárovkách. Podle propočtů VNISI se taková výměna rychle vyplatí díky zvýšení životnosti lamp. Je třeba poznamenat, že u bezstartérových předřadníků se v instalacích 380/220 V s uzemněným neutrálem používají konvenční zářivky a v instalacích 220/127 V s izolovaným neutrálem se používají žárovky s kovovým páskem na trubici, které zlepšuje podmínky zapalování.


Zářivky, navzdory značnému počtu funkcí, stále zůstávají aktivně používány při instalaci vnitřního osvětlení.
V některých případech je jejich nahrazení analogy docela problematické.
Design zářivek je však poměrně zajímavý a složitý.
Design zářivek nutně obsahuje velmi důležitý prvek. Tohle je škrticí klapka. Tento termín však pravděpodobně nezkušenému uživateli nic neříká.
V tomto článku se pokusíme přijít na to, o jaké zařízení se jedná a proč hraje tak důležitou roli při zajištění kvalitního spuštění a správného provozu zářivky.
Konstrukce a obecná charakteristika tlumivky pro zářivky
Za prvé, stojí za to vysvětlit, co je to škrticí klapka.
Plyn je součást balastu, která slouží k zajištění správného spuštění zářivky.
Jeho použití je povinné, když je lampa zapojena do obvodu pomocí elektromagnetického předřadníku.
Plyn jednoduše řečeno je induktor, který obsahuje indukční reaktanci. Odpor musí být v určitém rozmezí.
Induktor musí být zapojen výhradně do série.
Samotný design představuje výše zmíněná cívka. Kolem ní jsou namotané dráty. Důležitou součástí škrticí klapky je feromagnetické jádro.
Plyn plní jednu z nejdůležitějších funkcí. Je to předřadník, který omezuje tok proudu.
Vzhledem k tomu, že konstrukce zářivek je velmi křehká, bez takového prvku není možné dosáhnout normálního provozu výrobku.
Při použití tlumivky pro zářivky je důležité vzít v úvahu jeden bod: musí být je udržována rovnováha mezi výkonem a počtem lamp. Dodržování tohoto pravidla je zvláště důležité v případech, kdy je plocha osvětlení poměrně velká.
Typologie tlumivek pro zářivky

V současnosti jsou na trhu tři verze tohoto typu produktu. Je logické předpokládat, že každý z nich je použitelný v konkrétním případě.
- Tlumivky pro lineární světelné zdroje;
- Tlumivky pro kompaktní světelné zdroje;
- Monobloky;
- Tlumivky pro zářivky.
Okamžitě stojí za zmínku: zkušení elektrikáři říkají, že prioritou je dejte na výběr monobloky. Zkusme přijít na to, proč jsou aktuálně tou nejlepší volbou.
První typ slouží k aktivnímu zabránění současnému růstu. Slouží jako jakýsi balast nezbytný k dosažení optimálního účinku.
Podle odborníků budou nejoptimálnější škrticí klapkou tohoto typu modely od značky Schwabe Hellas.
Tlumivky pro kompaktní zářivky Liší se především svými miniaturními rozměry. Výrobci je potahují směsí, která poskytuje nejvyšší stupeň ochrany.
Takový produkt omezuje nárůst proudové síly, pomáhá stabilizovat vybíjení a také zvyšuje stupeň bezpečnosti startovacího režimu.
Monoblok Není náhodou, že je uznávána jako možnost s nejvyšší prioritou. Tento produkt obsahuje nejen tlumivku, ale také kondenzátor a impulsní zapalovací zařízení.
Na rozdíl od předchozích dvou možností představuje právě monoblok nejvyšší účinnost a nejstabilnější světelný tok.
Okamžitě však stojí za zmínku, že si jej můžete koupit pouze ve vestavěné podobě.
Tlumivky lze klasifikovat podle výrobce. V současnosti jsou například nejoblíbenějšími produkty značky Schwabe Hellas a Foton Lighting. Byli to oni, kdo ve své práci podával nejlepší výkony.
Výhody a nevýhody tlumivek pro zářivky
Škrtící klapka je produkt, který je v určité situaci docela užitečný.
Na číslo pozitivní stránky Použití škrticí klapky zahrnuje:
- Zajištění bezpečnějšího spuštění lampy;
- Docela nízká cena na zařízení;
- Regulace dodávky proudu;
- V určitém případě stabilizuje světelný tok.
Zápory Využití tohoto prvku také není tak malé:
- Plyn spotřebuje poměrně hodně elektřiny, v souladu s tím zvyšuje částku platby za tuto službu;
- Spuštění lampy se provádí, i když bezpečně, ale po poměrně dlouhou dobu;
- Pokud je použit nemonoblok, lampa bliká, což negativně ovlivňuje zrak uživatele;
- Rozhodně vyžaduje spolupráci s kondenzátorem;
- Dost výrazně reaguje na změny teploty.
Oblasti použití tlumivek pro zářivky

Přítomnost tlumivky v systému nastává pouze v případě, že je lampa připojena přes elektromagnetický předřadník.
Stojí za zmínku, že v současné době je třeba tento způsob připojení lampy použít ve velmi vzácných případech.
Škrticí klapku lze do určité míry nazvat reliktem minulosti, protože ani nejmodernější modely často nesplňují všechny potřebné požadavky.
Jediný nespornou výhodou použití tento design můžete to nazvat levným a snadno sestavitelným.
Stručně řečeno, rozsah použití škrticí klapky je extrémně úzký. Zvláště nyní, kdy většina zkušených řemeslníků dává přednost připojení lamp přes elektrický předřadník, přičemž v tomto případě zaznamenává větší účinnost.
Závěr
Tlumivka, i když hraje velmi důležitou roli při instalaci zářivek, je v současné době stále není aktuálním a obchodovatelným produktem.
Mnohem lepší je skutečně zvolit připojení přes elektronické předřadníky a v tomto případě je tlumivka bohužel k ničemu.
Řekněte to svým přátelům!
Líbí se vám článek? Přihlaste se k odběru aktualizací webu prostřednictvím RSS nebo sledujte aktualizace ve Vkontakte, Odnoklassniki, Facebooku, Twitteru nebo Google Plus.
Přihlaste se k odběru aktualizací e-mailem:
Pokud najdete nepřesnost nebo máte dotaz, napište do formuláře níže: