مبدأ عمل المحولات الخانقة. لماذا نحتاج إلى بداية وخنق في دوائر تبديل المصباح الفلوري

خنق(مترجم من الألمانية - "تقليل") - هذا أحد أنواع المحرِّضات. الغرض الرئيسي من هذا العنصر

خنق(مترجم من الألمانية - "تقليل") - هذا أحد أنواع المحرِّضات. الغرض الرئيسي من هذا العنصر من الدائرة الكهربائية هو "تأخير" (تقليل فترة زمنية معينة) تأثير التيارات في نطاق تردد معين. في الوقت نفسه ، يكاد يكون من المستحيل تغيير القوة الحالية في الملف بشكل حاد - هنا يدخل قانون الحث الذاتي حيز التنفيذ ، بسبب تكوين جهد إضافي عند الخرج.

يعد الخانق ضروريًا في الدائرة الكهربائية عندما يكون من الضروري قمع مكون التيار المتردد (على سبيل المثال ، التداخل) ، وتقليل تموجات الشبكة بشكل كبير ، وكذلك تحديد أو فصل إشارات التردد المختلفة (العزل أو الفصل) وفقًا للمهمة.

في الهندسة الكهربائية والراديو ، يستخدم التيار المتردد في النطاق من الوحدات إلى مئات المليارات من هرتز. (1 هرتز هو دورة واحدة في الثانية). تقليديا ، يتم تقسيم هذه الحدود العريضة إلى عدة أقسام:

الترددات المنخفضة (الصوتية) (20 هرتز - 20 كيلو هرتز) ؛

ترددات الموجات فوق الصوتية (20-100 كيلو هرتز) ؛

ترددات عالية وعالية جدًا (من 100 كيلوهرتز وما فوق).

من الناحية الهيكلية ، يشبه الخانق منخفض التردد إلى حد بعيد المحول الكهربائي التقليدي ، مع ملف واحد فقط. هذا الأخير هو ملف سلك معزول، ملفوفة على قلب فولاذي ، يتم تجنيدها من ألواح معزولة (لتجنب حدوث تيارات فوكو) ، ولها محاثة كبيرة. يتميز هذا الملف بمقاومة قوية لأي تغيرات في التيار في الدائرة: فهو يحافظ عليه عندما يتناقص ، ويقيده عندما يزداد بشكل حاد.

تستخدم الخناقات أيضًا على نطاق واسع في تنفيذ مختلف الترددات العالية الدوائر الكهربائية. في هذه الحالة ، يمكن أن يكون تنفيذها أحاديًا أو متعدد الطبقات ، بينما لا يتم استخدام النوى (من الصلب والمغناطيسية على حد سواء) في كثير من الأحيان. تستخدم في بعض الأحيان كأساس للتصفية المقاومات التقليديةأو إطارات بلاستيكية. في نطاق الموجات الطويلة والمتوسطة ، يتم أيضًا استخدام لف مقطعي خاص للسلك لضمان المعلمات المحددة.

يجعل استخدام النوى المغناطيسية من الممكن تقليل أبعاد الاختناقات بشكل كبير باستخدام نفس معلمات الحث المعلنة. في الترددات العالية ، يتم استخدام التراكيب الفريتية والكهربائية المغناطيسية ، والتي ، نظرًا لسعتها الذاتية الصغيرة ، تسمح باستخدامها في نطاق واسع.



السمة التقنية الرئيسية للمحث هي الحث ، (الذي يقاس في هنري (H) ، مقاومة التيار المستمر ، تغير الجهد المسموح به ، التصنيف الحاليالتحيز ، فضلا عن عامل الجودة. يستخدم المؤشر الأخير على نطاق واسع في حسابات الدوائر التذبذبية.

وفقًا للغرض منه ، يمكن تقسيم هذا النوع من المحرِّض إلى الأنواع التالية:

التيار المتناوب. تستخدم للحد الحالي في الشبكة ؛ على سبيل المثال ، أثناء بدء تشغيل محرك كهربائي أو IWEP النبضي.

إشباع. المجال الرئيسي للتطبيق هو مثبتات الجهد.

التنعيم. مصممة لتخفيف تموجات التيار المعدل بالفعل.

مكبرات الصوت المغناطيسية (MU). هم محاثات ، جوهرها ممغنط بسبب التيار المباشر. من خلال تغيير معلمات الأخير ، من الممكن تغيير التفاعل الاستقرائي.

الإختناقات ثلاثية الطور متاحة أيضًا للاستخدام في الدوائر ذات الصلة.

اليوم ، يتم استخدام أنواع مختلفة من الإختناقات على نطاق واسع لحل المشكلات الهندسية المختلفة.

مصابيح ضوء النهار(LDS) هي الأجهزة الاقتصادية الأولى التي ظهرت بعد المصابيح التقليدية ذات الفتيل المتوهج. إنها تنتمي إلى أجهزة تفريغ الغاز ، حيث يلزم وجود عنصر يحد من الطاقة في الدائرة الكهربائية.

مهمة الاختناق

يتحكم محث المصابيح الفلورية في الجهد المطبق على أقطاب المصباح. بالإضافة إلى ذلك ، لديها المهام التالية:

  • حماية الطفرة
  • تسخين الكاثودات
  • خلق جهد عالي لبدء المصباح ؛
  • تحديد القوة التيار الكهربائيبعد بداية؛
  • استقرار عملية حرق المصباح.

لحفظ الخانق متصل بمصباحين.

مبدأ تشغيل الصابورة الكهرومغناطيسية (إمبرا)

الأول ، الذي تم إنشاؤه ولا يزال مستخدمًا حتى يومنا هذا ، يتضمن العناصر:

  • خنق؛
  • بداية؛
  • اثنين من المكثفات.

دارة المصباح الفلوري ذي الخنق متصلة بشبكة 220 فولت ، وتسمى جميع الأجزاء المتصلة معًا بالصابورة الكهرومغناطيسية.

عندما يتم تطبيق الطاقة ، يتم إغلاق دائرة اللوالب التنغستن للمصباح ، ويتم تشغيل المبدئ في وضع تفريغ التوهج. لا يمر تيار من خلال المصباح. خيوط الاحماء تدريجيا. الاتصالات البادئة مفتوحة في البداية. واحد منهم مصنوع من نظامين. ينحني عند تسخينه من تفريغ الوهج ويكمل الدائرة. في هذه الحالة ، يزيد التيار بمقدار 2-3 مرات ويتم تسخين كاثودات المصباح.

بمجرد إغلاق جهات الاتصال البادئة ، يتوقف التفريغ ويبدأ في البرودة. نتيجة لذلك ، يفتح التلامس المتحرك ويحدث الحث الذاتي للمحث على شكل نبضة جهد كبيرة. يكفي أن تخترق الإلكترونات الوسط الغازي بين الأقطاب ويشتعل المصباح. يبدأ التيار المقنن بالمرور من خلاله ، ثم يتناقص بعد ذلك بمعامل 2 بسبب انخفاض الجهد عبر المحرِّض. يظل المبدئ مغلقًا بشكل دائم (جهات الاتصال مفتوحة) طالما أن LDS مضاء.

وهكذا ، يبدأ الكابح في تشغيل المصباح ويحافظ عليه في حالة نشطة.


مزايا وعيوب برنامج EMPR

يتميز الخانق الكهرومغناطيسي للمصابيح الفلورية بالسعر المنخفض والتصميم البسيط والموثوقية العالية.

بالإضافة إلى ذلك ، هناك عيوب:

  • ضوء نابض يؤدي إلى إجهاد العين.
  • ما يصل إلى 15٪ من الكهرباء المفقودة ؛
  • الضوضاء أثناء بدء التشغيل وأثناء التشغيل ؛
  • لا يبدأ المصباح جيدًا عند درجات حرارة منخفضة ؛
  • الحجم والوزن الكبير
  • بدء المصباح لفترات طويلة.

عادةً ما يحدث أزيز ووميض المصباح عندما يكون مصدر الطاقة غير مستقر. يتم إنتاج كوابح بمستويات ضوضاء مختلفة. لتقليله ، يمكنك اختيار النموذج المناسب.

يتم اختيار المصابيح والاختناقات على قدم المساواة مع بعضها البعض في السلطة ، وإلا سيتم تقليل عمر المصباح بشكل كبير. عادة ما يتم توفيرها كمجموعة ، ويتم استبدال الصابورة بجهاز بنفس المعلمات.

استكمال مع EMPRA غير مكلفة ، ولا تتطلب التعديل.

يتميز الصابورة باستهلاك الطاقة التفاعلية. لتقليل الخسائر ، يتم توصيل مكثف بالتوازي مع مصدر الطاقة.


الصابورة الإلكترونية

كان لابد من القضاء على جميع أوجه القصور في الخانق الكهرومغناطيسي ، ونتيجة للبحث ، تم إنشاء خانق إلكتروني لمصابيح الفلورسنت (كوابح إلكترونية). الدائرة عبارة عن وحدة واحدة تبدأ عملية الاحتراق وتحافظ عليها من خلال تشكيل تسلسل معين من تغييرات الجهد. يمكنك توصيله باستخدام الإرشادات المرفقة مع الطراز.

يتميز خنق المصابيح الفلورية من النوع الإلكتروني بالمزايا التالية:

  • إمكانية البدء الفوري أو مع أي تأخير ؛
  • عدم وجود بداية
  • لا يومض
  • زيادة ناتج الضوء
  • الاكتناز وخفة الجهاز ؛
  • طرق التشغيل المثلى.

الكوابح الإلكترونية أغلى من الأجهزة الكهرومغناطيسية بسبب المجمع دائرة كهربائيةوالتي تشمل المرشحات ، وتصحيح عامل القدرة ، والعاكس والصابورة. في بعض الطرز ، يتم تثبيت الحماية من البداية الخاطئة للمصباح بدون مصابيح.

تتحدث مراجعات المستخدمين عن ملاءمة استخدام الكوابح الإلكترونية في LDS الموفر للطاقة ، والمدمج مباشرة في قواعد الخراطيش القياسية التقليدية.


كيف تبدأ مصباح الفلورسنت بكابح كهربائي؟

عند تشغيله من الصابورة الإلكترونية ، يتم تطبيق الجهد على الأقطاب الكهربائية ويتم تسخينها. ثم يتلقون دفعة قوية تضيء المصباح. يتم تشكيلها عن طريق إنشاء دائرة تذبذبية تدخل في الرنين قبل التفريغ. بهذه الطريقة ، يتم تسخين الكاثودات جيدًا ، ويتبخر كل الزئبق الموجود في القارورة ، مما يؤدي إلى بدء تشغيل المصباح بسهولة. بعد حدوث التفريغ ، يتوقف رنين الدائرة التذبذبية على الفور وينخفض ​​الجهد إلى الدائرة العاملة.

يشبه مبدأ تشغيل الصابورة الإلكترونية النسخة ذات الاختناق الكهرومغناطيسي ، حيث يبدأ المصباح ، ثم يتناقص بعد ذلك إلى قيمة ثابتة ويحافظ على التفريغ في المصباح.

يصل التردد الحالي إلى 20-60 كيلو هرتز ، بسبب استبعاد الوميض ، وتصبح الكفاءة أعلى. غالبًا ما تقترح المراجعات استبدال الاختناقات الكهرومغناطيسية بأخرى إلكترونية. من المهم أن تكون مناسبة للطاقة. يمكن أن تخلق الدائرة بداية فورية أو تلاشي. البداية الباردة مريحة ، لكن عمر المصباح يصبح أقصر بكثير.


مصباح النهار بدون بادئ ، خنق

يمكن تشغيل LDS بدون خنق كبير ، باستخدام مصباح متوهج بسيط بقوة مماثلة بدلاً من ذلك. في هذا المخطط ، ليست هناك حاجة إلى المبدئ.

يتم الاتصال من خلال مقوم ، حيث يتضاعف الجهد بمساعدة المكثفات ويطلق النار على المصباح دون تسخين الكاثودات. في السلسلة مع LDS ، يتم تشغيل المصباح المتوهج من خلال سلك الطور ، مما يحد من التيار. يجب اختيار المكثفات والجسور بهامش الجهد المسموح به. عندما يتم تغذية LDS من خلال مقوم ، فإن المصباح الموجود على جانب واحد سيبدأ في التعتيم قريبًا. في هذه الحالة ، تحتاج إلى تغيير قطبية مصدر الطاقة.

توصيل مصباح فلورسنت بدون خنق حيث يتم استخدامه بدلا من ذلك تحميل نشط، يعطي سطوع ضعيف.

إذا قمت بتثبيت دواسة الوقود بدلاً من المصباح المتوهج ، فسوف يتوهج المصباح بشكل ملحوظ.

فحص الخانق

عند إيقاف تشغيل LDS ، يكمن السبب في خلل في الأسلاك أو المصباح نفسه أو المبدئ أو الخانق. يتم تحديد الأسباب البسيطة من قبل المختبر. قبل فحص محث المصباح الفلوري بمقياس متعدد ، قم بإيقاف تشغيل الجهد وتفريغ المكثفات. ثم يتم ضبط مفتاح الجهاز على وضع الاستمرارية أو على الحد الأدنى لقياس المقاومة ويتم تحديد ما يلي:

  • سلامة لف الملف ؛
  • المقاومة الكهربائية لللف.
  • دارة بينية
  • كسر في لف الملف.

تقترح المراجعات فحص الخانق عن طريق توصيله بالشبكة من خلال مصباح متوهج. مع دائرة interturn ، تحترق بشكل مشرق ، والدائرة الصالحة للخدمة تكون فاترة.

إذا تم الكشف عن عطل ، فمن السهل استبدال الخانق ، لأن الإصلاحات قد تكون أكثر تكلفة.

في أغلب الأحيان ، يفشل المبدئ في الدائرة. للتحقق من أدائها ، يتم توصيل واحد جيد معروف بدلاً من ذلك. إذا لم يضيء المصباح ، فالسبب مختلف.

يتم فحص المحرِّض أيضًا باستخدام مصباح عمل عن طريق توصيل سلكين منه بقاعدته. إذا أضاء المصباح بشكل ساطع ، فإن الخانق يعمل.

استنتاج

يتم تحسين محث المصابيح الفلورية في اتجاه التحسين تحديد. بدأت الأجهزة الإلكترونية في استبدال الأجهزة الكهرومغناطيسية. في الوقت نفسه ، يستمر استخدام الإصدارات القديمة من النماذج نظرًا لبساطتها وانخفاض سعرها. من الضروري فهم المجموعة الكاملة للأنواع وتشغيلها وربطها بشكل صحيح.

يمثل ملف خاص جهاز تقني، الذي ينظم معدل التدفق ، ويساهم أيضًا في تغيير بعض خصائص مائع العمل. يتدفق عادة في خط أنابيب مغلق. يتم تقديم الخانق على شكل لوحة يوجد بها قسم تدفق خاص. من خلاله يتم توصيل الخانق بالمحور الدوار. في ممارسة السيارات ، يُطلق على الخانق أيضًا مجموعة الخانق.

هناك نوعان من تصميم دواسة الوقود:

  • خنق ميكانيكي. يتم توصيله عبر كابل إلى دواسة الوقود
  • خنق كهربائي

يبدأ الخانق في العمل بعد أن يضغط السائق على دواسة الوقود. بعد الضغط على هذه الدواسة ، يتم تشغيل صمام الخانق. في الوقت نفسه ، يدخل إمداد خليط الوقود والهواء إلى نظام الدفع.


يتم توصيل صمام الخانق بجهاز استشعار خاص. ينقل البيانات إلى الكمبيوتر ، والذي يحدد كمية الوقود التي يجب توفيرها للوحدة. أي في اللحظة التي يتم فيها الضغط على دواسة الغاز ، يتم خلط الوقود بالهواء ، ويدخل هذا الخليط إلى غرفة الاحتراق ، حيث يتم إشعاله. كلما زاد خليط الوقود والهواء ، زادت تسارعه والعكس صحيح.

يقع الخانق بين محرك السيارة و. عادة ما يتم توصيله بنظام الدفع. لذلك ، يمكنك العثور على نهاية الكابل تحت غطاء السيارة. هو الذي يعلق على رافعة دواسة الوقود. عادةً ما يكون هذا التصميم نموذجيًا للخانق الميكانيكي. إذا لم يكن هناك كابل ، فمن المرجح أن السيارة بها دواسة كهربائية.

محث ، لتضمين روي في الكهرباء. الدائرة في سلسلة مع الحمل (انظر الشكل) لإزالة (قمع) التيار المتردد. مكون التيار في الدائرة ، وكذلك لفصل الإشارات أو الحد منها. الترددات. رد الفعل الكهربائي ... ... قاموس موسوعي كبير للفنون التطبيقية

المحث ، الذي تم تضمينه في دائرة كهربائيةللقضاء على (قمع) المكون المتغير للتيار في الدائرة ، لفصل أو تقييد الإشارات الكهربائية للترددات المختلفة. يتم استخدامه ، على سبيل المثال ، في المقومات. * * * ... ... قاموس موسوعي

محث مضمن في دائرة كهربائية لإزالة (قمع) المكون المتغير للتيار في الدائرة ، لفصل أو تقييد إشارات الترددات المختلفة. د. ه. متصلة في سلسلة مع الحمولة ...

محث متصل في سلسلة مع حمل في دائرة كهربائية لإزالة (قمع) المكون المتغير للتيار في الدائرة ، وكذلك لفصل أو تقييد الإشارات من ترددات مختلفة. عادة ما يتم تنفيذ الخانق باستخدام ... ... موسوعة التكنولوجيا

محث ، لتضمين روي في الكهرباء. الدائرة لإزالة (قمع) المكون المتغير للتيار في الدائرة أو الفصل أو الحد من الكهرباء. فرق الإشارات. الترددات. يتم استخدامه ، على سبيل المثال ، في المقومات. دائرة الخانق ... علم الطبيعة. قاموس موسوعي

الاختناق الكهربائي- خنق خنق كهربائي ، ملف حث ، يتم تضمينه في دائرة كهربائية لإزالة (قمع) المكون المتغير للتيار في الدائرة ، لفصل إشارات الترددات المختلفة أو الحد منها. خنق كهربائي ...

- (Drossel الألماني) محدد ، منظم. خنق محث كهربائي ذو مقاومة عالية التيار المتناوبومقاومة منخفضة للتيار المستمر. عادة ما يتم تضمينها في دائرة كهربائية DC لـ ... ... ويكيبيديا

جهاز كهربائي مصمم لتغيير وتنظيم وقياس والتحكم في المعلمات الكهربائية وغير الكهربائية لمختلف الأجهزة والآلات والآليات وما إلى ذلك ، وكذلك لحمايتها من الأحمال الزائدة عند ... ... ... الموسوعة السوفيتية العظمى

مفاعل كهربائي- ملف استقرائي مصمم للاستخدام في دائرة كهربائية ملحوظة. الدائرة الكهربائية للقدرة وفقًا لـ GOST 18311 80 [GOST 18624 73] غير مسموح به ، غير موصى به الخانق الموضوعات تصنيف المفاعلات الكهربائية ... ... دليل المترجم الفني

خنق- (1) محث كهربائي يوضع في سلسلة مع حمولة RH في دائرة كهربائية لإزالة (قمع) مكون التيار المتردد في الدائرة ، ولعزل أو الحد من إشارات الترددات المختلفة ؛ (2) ... موسوعة البوليتكنيك الكبرى

الخانق هو جهاز تقني خاص ينظم التدفق ويساهم في تغيير خصائص معينة لسائل العمل. في المظهر ، يبدو وكأنه صفيحة ذات قسم تدفق خاص. يمكن وصفه أيضًا بأنه محث. واحدة من المجالات التي يتم استخدامها فيها هي تكنولوجيا الكمبيوتر.

في هذه الحالة ، يتم استخدام الخانق في دوائر الطاقة اللوحات الأموبطاقات الفيديو والمعالجات وإمدادات الطاقة وما إلى ذلك. في الآونة الأخيرة ، كانت المحرِّضات المغلقة في العلب المعدنية أكثر شيوعًا من أجل تقليل الإشعاع والضوضاء والصفير عالي التردد أثناء تشغيل الملف.

سيارات

في ممارسة السيارات ، غالبًا ما يتم استخدام عبارة "تجميع الخانق". في هذه الحالة ، من الممكن استخدام نوع من نوعين من الأجهزة ، أي ميكانيكي أو الاختناق الكهربائي. يبدأ العمل بعد أن يضغط السائق على دواسة الوقود ، وبعد ذلك يبدأ الصمام الخانق في التحرك. في الوقت نفسه ، يتم تنظيم إمداد خليط الوقود والهواء ، الذي يدخل نظام الدفع. هذا المخمد متصل بجهاز استشعار خاص ينقل المعلومات إلى الكمبيوتر ، مما يسمح لك بتحديد الكمية المطلوبة من الوقود. في هذه الحالة ، يقع الخانق بين فلتر الهواء ومحرك السيارة ويتم توصيله بنظام الدفع.

مصباح الفلورسنت

المصباح الفلوري غير قادر على الاتصال بالشبكة مباشرة. للقيام بعملها ، من الضروري تهيئة ظروف معينة لتزويد الجهد ، وكذلك التحكم في التيار. تساعد مجموعة كاملة من المعدات ، من بينها الاختناق ، على تحقيق هذه الأهداف.

في هذه الحالة ، يحد هذا الجهاز من الجهد المطبق على الأقطاب الكهربائية أثناء احتراق المصباح. بالإضافة إلى ذلك ، يُنشئ الخانق جهدًا عاليًا لبدء التشغيل لفترة قصيرة ، وهو قادر على تكوين شحنة كهربائية بين الأقطاب الكهربائية اللازمة لإشعال المصباح. اعتمادًا على كيفية عمل الخانق ، يتم استخدام نوع معين من هذا الجهاز: أحادي الطور أو نوع ثلاث مراحل.

يستخدم الأول للمصابيح الصناعية والمنزلية ، والثاني يستخدم لمصابيح DRL و DNAT. وهي مصممة للعمل في التيار الكهربائي بجهد 380 أو 220 فولت. توجد الإختناقات داخل المصباح الموجود بالجسم. يمكن أن نستنتج أن هذه المعدات تستخدم في أجهزة مختلفة يرتبط تشغيلها بالكهرباء.