Assemblage d'une lampe fluorescente. Comment connecter une lampe fluorescente au réseau - options et schémas

La popularité de l'utilisation des lampes fluorescentes est due à plusieurs facteurs. Les plus importants d'entre eux sont leur rentabilité, leur efficacité de fonctionnement, ainsi que la lumière uniforme émise à partir d'une surface suffisamment grande. Mais en plus de ces qualités, vous devez connaître les règles de connexion des lampes fluorescentes. Pour cela, plusieurs types de circuits et dispositifs supplémentaires sont utilisés.

Caractéristiques du fonctionnement des dispositifs luminescents

Le fonctionnement de ces sources lumineuses est basé sur l'effet de la formation d'un rayonnement IR par la vapeur de mercure sous l'influence d'une décharge électrique. En pratique, pour cela, un couple spirale cathode-anode est placé dans un flacon en verre, la surface interne de la lampe est traitée avec une solution de luminophore. Ensuite, la structure est remplie d'un mélange complexe dont le composant principal est la vapeur de mercure.

Lorsqu'un courant électrique est appliqué, une décharge se produit, ce qui conduit à la lueur de la lampe. Mais contrairement aux modèles à incandescence similaires, l'amplitude de la décharge doit être clairement normalisée. Ce n'est que sous cette condition qu'un processus uniforme de formation de lumière est possible.

Pour ce faire, deux types d'appareils sont utilisés :

  1. EMPR - ballast. Il est plus connu sous le nom de starter. Peut être utilisé avec un démarreur.
  2. Ballast électronique. Un moyen plus fiable et technologique de contrôler le fonctionnement d'une lampe fluorescente. Son utilisation élimine presque complètement le clignotement caractéristique de la lampe.

À l'heure actuelle, les programmes avec l'installation de l'EMPA se sont généralisés. Cela est dû à leur faible coût et à la possibilité de mettre en œuvre le raccordement de plusieurs lampes.

Les spécificités de l'utilisation d'EMPRA

Pour utiliser un démarrage électromagnétique, vous aurez besoin d'un condensateur de compensation, d'un starter et d'un démarreur. Afin d'assurer la fiabilité du fonctionnement du circuit, tout le câblage interne doit être réalisé avec des fils PUGV.

Schéma pour une lampe

Pour une meilleure compréhension, il faut considérer toutes les étapes de l'inclusion :

  • Après la fermeture du contact K, courant électrique au démarreur. C'est une petite lampe à décharge. Dans le même temps, une décharge luminescente commence à s'y former, dont la valeur de tension est inférieure à celle du réseau, mais plus que normalisée pour le dispositif d'éclairage principal.
  • Ensuite, il y a une dilatation thermique des électrodes, à la suite de laquelle elles sont connectées, formant circuit électrique. La quantité de courant qui le traverse dépend directement des paramètres de l'inductance. Il devrait dépasser celui numéroté pour la lampe de 1,5 à 2 fois.
  • A ce moment, le couple cathode-anode est préchauffé dans la lampe pour former une décharge en milieu gazeux. Après ouverture des électrodes d'accélérateur, un courant d'auto-induction élevé apparaît. Le condensateur réduit cette valeur au niveau souhaité.
  • Une forte augmentation de la tension provoque l'apparition d'un grand nombre de particules chargées dans l'ampoule, ce qui entraîne la formation de plasma et, par conséquent, une décharge de gaz.

Par le même principe, vous pouvez faire une connexion de deux lampes fluorescentes. Les processus qui se produisent dans cette chaîne sont presque complètement similaires à ceux décrits ci-dessus.


Connecter deux luminaires

Les inconvénients de cette méthode de connexion comprennent la courte durée de vie des selfs et des démarreurs. Cela est dû aux spécificités des processus qui s'y déroulent.

Connexion avec ballast électronique

Il est beaucoup plus efficace d'utiliser un ballast électronique - un ballast électronique. Son principe de fonctionnement est différent de l'EMPRA. Cet appareil fournit aux contacts de la lampe une tension haute fréquence dont la valeur peut varier de 25 à 130 Hz.


Pour l'appareil, il suffit de lire d'abord les instructions. Dans la plupart des cas, le schéma de connexion comprend les étapes suivantes.

  1. Connexion des contacts au secteur.
  2. Connexion des fils aux bornes du filament. Chacun d'eux nécessitera deux contacts.

Les avantages de l'utilisation de ce démarreur sont des économies d'énergie importantes, une durée de vie accrue, ainsi que l'absence totale de scintillement et caractéristique de la fluorescence appareils d'éclairage bruit.

Pour connecter des appareils d'éclairage fluorescent, un schéma fondamentalement différent est utilisé que celui utilisé pour les lampes à incandescence standard. Pour allumer une telle source de lumière, un dispositif de démarrage spécial est installé dans le circuit, dont la qualité affecte directement la durée de vie de la lampe. Pour bien comprendre les caractéristiques, les schémas de connexion, les lampes fluorescentes, vous devez comprendre les caractéristiques de leur appareil et le principe de fonctionnement d'un tel appareil.

fluorescent lampe d'éclairage- un appareil constitué d'un flacon en verre contenant des gaz spéciaux. Le mélange à l'intérieur de la lampe est choisi de manière à ce que l'ionisation se produise à quantité minimum coûts énergétiques par rapport à une lampe à incandescence standard, ce qui permet d'économiser de l'électricité.

Pour maintenir une lueur continue d'un dispositif d'éclairage luminescent, la présence constante d'une décharge luminescente est nécessaire dans celui-ci. Ceci est réalisé en appliquant un certain niveau de tension aux électrodes de la lampe fluorescente. Le seul problème dans ce cas est la nécessité d'une alimentation constante en tension nettement supérieur aux valeurs nominales.

Ce problème a été résolu en installant des électrodes des deux côtés du flacon. Une tension leur est appliquée, grâce à laquelle une décharge continue est maintenue. Où chaque électrode se compose de deux contacts connecté à une source de courant, grâce à laquelle l'espace environnant se réchauffe. Par conséquent, la lampe commence à brûler avec un retard dû au chauffage des électrodes.

Sous l'influence des décharges d'électrodes le gaz commence à briller avec la lumière ultraviolette qui n'est pas visible à l'œil humain. Par conséquent, pour la manifestation de la lumière, l'intérieur de l'ampoule est ouvert avec une couche de phosphore, grâce à laquelle les plages de fréquences changent en visible pour l'homme spectre.

Une lampe fluorescente ne peut pas, contrairement à une source lumineuse à incandescence standard, être connectée directement au secteur courant alternatif. Pour l'apparition d'un arc, un chauffage des électrodes est nécessaire, à la suite de quoi une tension pulsée apparaît. Pour fournir les conditions nécessaires à la lueur d'une source lumineuse luminescente, des ballasts spéciaux sont utilisés. Aujourd'hui, les ballasts électromagnétiques et électroniques sont largement utilisés.

Un tel schéma de connexion pour une lampe fluorescente implique l'utilisation d'un starter et d'un démarreur spéciaux. Dans ce cas, le démarreur n'est rien de plus qu'une source de lumière au néon. batterie faible. Pour connecter l'accélérateur, les contacts du démarreur et le filetage de l'électrode, une méthode en série est utilisée.

Vous pouvez remplacer le démarreur par un bouton de sonnette électrique standard. En même temps, pour allumer une lampe fluorescente besoin de maintenir le bouton enfoncé et ne lâchez prise que lorsque la lampe commence à émettre de la lumière. L'ordre de fonctionnement du circuit de connexion de la source lumineuse à l'aide d'un ballast électromagnétique s'effectue selon le principe suivant :

  • après connexion au réseau alternatif, la manette des gaz accumule une charge électromagnétique;
  • à travers le groupe de contact du dispositif de démarrage, l'énergie électrique est fournie ;
  • le courant commence à circuler vers les filaments chauffants des électrodes en tungstène ;
  • le démarreur et les électrodes sont chauffés ;
  • le groupe de contact du démarreur s'ouvre ;
  • l'énergie accumulée dans la manette des gaz est libérée;
  • changements de tension sur les électrodes;
  • la lampe fluorescente commence à briller.

Pour augmenter l'efficacité d'un appareil d'éclairage fluorescent et réduire les interférences qui peuvent se produire lorsque la lampe s'allume, des condensateurs sont fournis dans le circuit. Un récipient est monté directement dans le démarreur pour éteindre les étincelles et améliorer les impulsions du néon. Dans le même temps, un tel schéma de connexion présente un certain nombre d'avantages indéniables:

  • fiabilité maximale, prouvée par le temps;
  • facilité de montage;
  • bas prix.

Je voudrais également noter les inconvénients, qui sont assez nombreux:

  • grandes dimensions et poids de la lampe;
  • allumage long de la lampe ;
  • faible efficacité de l'appareil lorsqu'il travaille à basse température;
  • un niveau de consommation électrique suffisamment élevé ;
  • bruit caractéristique des selfs pendant le fonctionnement;
  • effet de scintillement qui affecte négativement la vision humaine.

Pour donner vie au schéma envisagé, vous devrez utiliser le démarreur. Pour connecter un luminaire au réseau utiliser un ballast électromagnétique Série S10. Il s'agit d'un élément moderne qui a une conception ininflammable et le rend aussi sûr que possible. Dans ce cas, les tâches principales du démarreur sont les fonctions suivantes :

  • assurer l'inclusion d'une lampe fluorescente;
  • rupture des lacunes de gaz après un chauffage prolongé des électrodes.

Si nous considérons l'accélérateur, son objectif dans le circuit est dû à la réalisation des objectifs suivants:

  • limiter les paramètres de courant lors du processus de fermeture des électrodes ;
  • développement d'un degré suffisant de tension capable de pénétrer dans les gaz;
  • maintenir la stabilité de la combustion de la décharge.

Un tel schéma prévoit la connexion d'une source de lumière fluorescente d'une puissance allant jusqu'à 40 watts. Dans le même temps, les indicateurs de puissance de la manette des gaz devrait être similaire aux paramètres de la lampe un. À son tour, la puissance du démarreur peut varier de 4 à 65 watts. Pour connecter la source lumineuse au réseau alternatif conformément au schéma, il est nécessaire d'effectuer certaines manipulations.

  1. Réalisé connexion parallèle démarreur aux contacts situés à la sortie de la lampe fluorescente.
  2. Un starter est connecté à une paire libre de contacts.
  3. Un condensateur est connecté en parallèle aux contacts alimentant la lampe, destiné à compenser puissance réactive et réduire les interférences dans le secteur AC.

Le principe de fonctionnement du circuit de ballast électronique 2x36 repose sur une augmentation des caractéristiques de fréquence. En raison de ce changement de fréquence, la lueur du dispositif luminescent devient uniforme sans scintillement. Grâce aux microcircuits modernes le démarreur consomme un minimum d'énergie et a des dimensions compactes, tout en chauffant uniformément les électrodes.

L'utilisation d'un ballast électronique dans un schéma de connexion de lampe fluorescente permet à l'appareil de s'adapter automatiquement aux paramètres de la lampe. Ainsi le ballast électronique est beaucoup plus pratique et efficace car il présente les avantages suivants :

  • rentabilité élevée;
  • chauffage uniforme et progressif des électrodes;
  • démarrage en douceur de la lampe ;
  • pas d'effet de scintillement ;
  • utilisation de la lampe même à des températures négatives;
  • ajustement automatique du ballast aux paramètres de la lampe;
  • grande fiabilité;
  • dimensions et poids minimaux de l'appareil ;
  • la plus longue durée de vie des lampes fluorescentes.

Si l'on considère les inconvénients du ballast électronique, il y en a très peu: schéma complexe et des exigences accrues en matière de précision d'exécution travaux d'installation, ainsi que les exigences de qualité des composants utilisés.

Dans la plupart des cas, les fabricants de ballast électronique le complètent avec tous les fils et connecteurs nécessaires, ainsi que schéma connexion de l'appareil. Dans ce cas, un tel dispositif électronique d'amorçage d'une lampe fluorescente remplit trois fonctions principales :

  • fournit un chauffage en douceur des électrodes, ce qui augmente la durée de vie de la lampe;
  • crée une puissante impulsion nécessaire pour allumer la lampe;
  • stabilise les paramètres de la tension de fonctionnement fournie au dispositif d'éclairage.

Les schémas modernes de connexion des sources lumineuses fluorescentes ne prévoient pas l'utilisation supplémentaire d'un démarreur. Cela permet de protéger le ballast électronique en cas d'allumage de la lumière en l'absence de lampe.

Une attention particulière doit être accordée au schéma de connexion de deux sources lumineuses à un ballast. Où la connexion en série des appareils d'éclairage est utilisée pour lequel vous aurez besoin des composants suivants :

  • starter à induction ;
  • 2 entrées ;
  • éclairage.

La connexion elle-même prévoit une certaine séquence.

  1. Chaque lampe a un démarreur circuit parallèle Connexions.
  2. Les contacts inutilisés sont connectés au réseau AC via une self dans une méthode de connexion en série.
  3. En parallèle, des condensateurs sont connectés aux groupes de contact des lampes.

Après avoir pris connaissance de divers schémas de connexion de lampes fluorescentes, chacun peut installer ses propres luminaires dans votre appartement ou les remplacer en cas de panne de ce dernier.

Lampes fluorescentes - le principe de fonctionnement

Les lampes fluorescentes sont le type de lampes le plus courant pour l'éclairage des immeubles de bureaux. Récemment, ils sont également utilisés pour l'éclairage des bâtiments résidentiels. Lorsque les luminaires à lampes fluorescentes sont souvent considérés comme le principal type de luminaires utilisés. La source lumineuse de ces lampes appartient à une large classe de lampes à décharge qui utilisent la propriété de certains gaz et vapeurs métalliques pour briller dans champ électrique. Une lampe fluorescente est un long tube de verre mince recouvert à l'intérieur d'un luminophore. Le tube est rempli d'un gaz inerte auquel on ajoute de la vapeur de mercure. Le long des bords du tube se trouvent des cathodes, qui sont des spirales de tungstène (filaments) recouvertes d'une couche d'oxyde de baryum. Les spirales sont reliées à des broches qui sortent et servent à connecter la lampe.

Les lampes fluorescentes pour les luminaires de petite taille peuvent être réalisées sous la forme d'un anneau, d'une spirale ou avoir une autre forme permettant de réduire la taille de la lampe.

Existe un grand nombre de divers régimes allumer des lampes fluorescentes. Considérons le principe de fonctionnement de la lampe sur un exemple le circuit le plus simple avec démarreur et starter illustrés à la Fig. 1. L'accélérateur et le démarreur sont des ballasts électromagnétiques (PRA).

Fig.1 Allumage d'une lampe fluorescente à l'aide d'un ballast électromagnétique

Lorsqu'une tension est appliquée à l'entrée du circuit, la quasi-totalité de la tension est appliquée au démarreur, qui est une ampoule au néon, dans laquelle les électrodes sont constituées de plaques bimétalliques. Une décharge luminescente se produit entre les plaques d'une ampoule au néon, chauffant les plaques. Sous l'action de la température, les plaques se plient et se referment. Les plaques bimétalliques sont fabriquées en connectant deux plaques de métaux différents ayant des coefficients de dilatation thermique linéaire différents, à la suite de quoi un chauffage conduit à la flexion de ces plaques connectées. Une fois les plaques fermées, les deux filaments de la lampe fluorescente sont chauffés par le courant qui les traverse. Et les plaques de la lampe de démarrage au néon se refroidissent et s'ouvrent. Un processus transitoire se produit dans l'inducteur, provoqué par une forte diminution du courant qui le traverse: entre les incandescences d'une lampe fluorescente, une impulsion de tension apparaît, dépassant considérablement la tension du réseau d'alimentation. Une décharge gazeuse se produit dans la lampe, accompagnée d'une lueur, qui n'est déjà supportée que par le champ électrique entre les cathodes. Le starter limite le courant traversant la lampe. Le condensateur C1 est nécessaire pour améliorer le facteur de puissance du luminaire. Le condensateur C2 sert à supprimer les interférences haute fréquence.

Une large gamme de démarreurs différents est produite, en fonction de la puissance des lampes. Dans les luminaires, deux lampes fluorescentes sont souvent allumées en série. Les démarreurs pour ce type de commutation ont une tension de commutation différente de ceux utilisés pour une seule lampe.

La décharge dans la lampe s'accompagne d'un rayonnement ultraviolet dont la longueur d'onde se situe au-delà des limites de la lumière visible à l'œil (environ 254 nm). Ce rayonnement excite dans le luminophore une lueur avec des longueurs d'onde de lumière visible. Le rayonnement ultraviolet est presque complètement bloqué par les parois du tube de verre.

Les luminaires équipés de ballasts électromagnétiques présentent un certain nombre d'inconvénients : les selfs qui font partie du ballast deviennent très chaudes et bourdonnent ; faible facteur de puissance - atteignant jusqu'à 0,5 ; les lampes ne s'allument pas bien à une tension secteur réduite, même de 10 % ; la lueur des lampes s'accompagne d'un scintillement avec la fréquence du réseau, ce qui entraîne une fatigue oculaire ; l'apparition d'un effet stroboscopique est possible - une illusion visuelle de l'immobilité d'un objet en rotation.

Les ballasts électromagnétiques sont progressivement remplacés par des ballasts électroniques (ballasts électroniques), dans lesquels toutes les fonctions d'amorçage de la lampe et de régulation de son mode de fonctionnement sont assurées par circuit électrique. Dans un appareillage électronique, une tension de fréquence 50 Hz est convertie en une tension de fréquence de plusieurs dizaines de kHz. Pour limiter le courant dans la lampe, il y a aussi un starter ici, mais sur fréquence accrue la perte de puissance y est négligeable. Les ballasts électroniques permettent de réduire le scintillement des lampes et d'éliminer l'effet stroboscopique, d'augmenter le facteur de puissance à 0,9 - 0,95, d'allumer les lampes en douceur et d'augmenter considérablement leur durée. Des ballasts électroniques spéciaux vous permettent de faire varier l'intensité des lampes fluorescentes en modifiant leur flux lumineux sur une large plage. Pour de tels ballasts électroniques, au lieu d'un interrupteur, un gradateur spécial est installé, conçu pour fonctionner avec ce type de ballast électronique. Les économies d'énergie lors du passage des ballasts électromagnétiques aux ballasts électroniques sont de 20 à 30%, et lors de l'utilisation de lampes à intensité variable, c'est beaucoup plus. Par conséquent, lors de la conception de l'éclairage, les luminaires sont le plus souvent sélectionnés avec équipement électronique. Et les lampes fluorescentes compactes (souvent appelées lampes à économie d'énergie) pour les petits luminaires contiennent des circuits d'alimentation électronique à l'intérieur du boîtier de la lampe.

Le scintillement des lampes et l'effet stroboscopique des lampes à ballast électromagnétique peuvent être considérablement réduits lors de l'éclairage de grandes pièces, dans lesquelles un nombre important de lampes sont réparties uniformément sur les trois phases du réseau. Dans le même temps, le déclin flux lumineux dans les luminaires d'une phase est compensée par une augmentation du flux lumineux dans les autres phases. Lors du choix des luminaires lors de la conception de l'éclairage, il faut tenir compte du fait que les luminaires avec ballast électronique présentent un avantage incomparable si un petit nombre de luminaires doit être installé dans une pièce. Lorsqu'il n'est pas possible de les répartir uniformément sur les trois phases du réseau électrique.

K (Tous les articles du site)

Ajouter le site aux favoris

  1. Haute efficacité : efficacité - 20-25 % (pour les lampes à incandescence environ 7 %) et rendement lumineux 10 fois supérieur.
  2. Longue durée de vie - 15 000 à 20 000 heures (pour les lampes à incandescence - 1 000 heures, fortement dépendantes de la tension).

Ils ont LL et quelques inconvénients :

  1. En règle générale, toutes les lampes à décharge pour un fonctionnement normal doivent être incluses dans le réseau avec un ballast. Le ballast, également appelé ballast (ballast), est un appareil électrique qui fournit des modes d'allumage et un fonctionnement normal de LL.
  2. La dépendance du fonctionnement stable et de l'allumage de la lampe à la température environnement (plage admissible 55 o C, 20 o C est considéré comme optimal). Bien que cette gamme ne cesse de s'étoffer avec l'avènement des lampes de nouvelle génération et l'utilisation de ballasts électroniques (ballasts électroniques).

Arrêtons-nous plus en détail sur les avantages et les inconvénients de LL. On sait que le rayonnement optique (ultraviolet, visible, infrarouge) a sur une personne (son système endocrinien, végétatif, système nerveux et l'organisme dans son ensemble) des effets physiologiques et psychologiques importants, pour la plupart bénéfiques.

La lumière du jour est la plus utile. Elle affecte de nombreux processus vitaux, le métabolisme dans le corps, le développement physique et la santé. Mais activité vigoureuse l'homme continue même lorsque le soleil disparaît derrière les horizons. Pour changer lumière du jour vient l'éclairage artificiel. De longues années pour l'éclairage artificiel des logements, seules des lampes à incandescence ont été utilisées (et sont utilisées) - une source de lumière chaude dont le spectre diffère de la lumière du jour par la prédominance du rayonnement jaune et rouge et l'absence totale de rayonnement ultraviolet.

De plus, les lampes à incandescence, comme déjà mentionné, sont inefficaces, leur efficacité est de 6 à 8% et leur durée de vie est très courte - pas plus de 1000 heures.Un niveau technique élevé d'éclairage avec ces lampes est impossible.

C'est pourquoi l'apparence de LL s'est avérée assez naturelle - une source lumineuse à décharge avec une efficacité lumineuse 5 à 10 fois supérieure à celle des lampes à incandescence et une durée de vie 8 à 15 fois plus longue. Après avoir surmonté diverses difficultés techniques, les scientifiques et les ingénieurs ont créé des LL spéciaux pour le logement - compacts, copiant presque complètement l'apparence et les dimensions habituelles des lampes à incandescence et combinant ses avantages (reproduction confortable des couleurs, facilité d'entretien) avec l'économie des LL standard.

En raison de leurs caractéristiques physiques, les LL présentent un autre avantage très important par rapport aux lampes à incandescence : la capacité de créer une lumière de composition spectrale variée - chaude, naturelle, blanche, lumière du jour, qui peut considérablement enrichir la palette de couleurs de l'environnement domestique. Ce n'est pas un hasard s'il existe des recommandations spéciales pour choisir le type de LL (couleur de la lumière) pour diverses applications. La présence de rayonnement ultraviolet contrôlé dans les éclairages spéciaux et les lampes à rayonnement permet de résoudre le problème de la prévention de la «famine de lumière» pour les citadins qui passent jusqu'à 80% de leur temps à l'intérieur.

Ainsi, les lampes fabriquées par OSRAM LL de type BIOLUX, dont le spectre de rayonnement est proche du soleil et saturé en proche ultraviolet strictement dosé, sont utilisées avec succès aussi bien pour l'éclairage que pour l'irradiation des locaux résidentiels, administratifs et scolaires, notamment lorsque la lumière naturelle est présente. insuffisant.

Il existe également des LL de gélose spéciale de type CLEO (PHILIPS) conçues pour les bains de soleil en intérieur et à d'autres fins cosmétiques. Lors de l'utilisation de ces lampes, rappelez-vous que pour assurer la sécurité, vous devez suivre strictement les instructions du fabricant de l'équipement d'irradiation. Et maintenant, attardons-nous sur les défauts de l'éclairage fluorescent, auxquels beaucoup considèrent son "mal pour la santé" notoire.

La nature de la décharge gazeuse est telle que, comme mentionné ci-dessus, tout LL a une petite fraction du proche ultraviolet dans le spectre. On sait qu'en cas de surdosage de lumière solaire même naturelle, des phénomènes désagréables peuvent se produire, en particulier un rayonnement ultraviolet excessif peut entraîner des maladies de la peau et des lésions oculaires. Cependant, en comparant l'impact sur une personne au cours de la vie du rayonnement luminescent solaire naturel et artificiel, il devient clair à quel point l'hypothèse sur les dangers du rayonnement LL est déraisonnable.

Il a été prouvé que le travail au cours de l'année (240 jours ouvrables) sous éclairage artificiel LL lumière blanche froide avec très haut niveau un éclairement de 1000 lux (5 fois le niveau d'éclairement optimal d'une habitation) correspond à être dehors à Davos (Suisse) pendant 12 jours, 1 heure par jour (à midi). Il convient de noter que les conditions réelles dans les locaux d'habitation sont dix fois plus indulgentes que dans l'exemple ci-dessus.

Par conséquent, il n'est pas nécessaire de parler des dangers de l'éclairage fluorescent conventionnel. Des médecins, des hygiénistes et des éclairagistes, qui ont participé à une discussion scientifique détaillée qui s'est tenue à Munich sur le thème "L'effet de l'éclairage LL sur la santé humaine", sont arrivés à des conclusions similaires. Tous les participants à la discussion ont été unanimes: le strict respect des règles d'un dispositif d'éclairage compétent, qui incluent la limitation de l'éblouissement direct et réfléchi, la limitation de la pulsation du flux lumineux, la garantie d'une répartition favorable de la luminosité et une transmission correcte de la lumière, éliminera complètement le plaintes existantes concernant l'éclairage fluorescent.

Dans la liste ci-dessus, une place importante est occupée par la question de la limitation de la pulsation du flux lumineux. Le fait est que les LL tubulaires linéaires traditionnels connectés au réseau à l'aide d'un ballast électromagnétique (le plus souvent utilisé dans les lampes) créent une lumière qui n'est pas constante dans le temps, mais "micropulsée", c'est-à-dire. avec une fréquence de courant alternatif de 50 Hz disponible dans le réseau, la pulsation du flux lumineux de la lampe se produit 100 fois par seconde.

Et bien que cette fréquence soit supérieure à la fréquence critique pour l'œil et que, par conséquent, la luminosité scintillante des objets éclairés ne soit pas capturée par l'œil, la pulsation de l'éclairage lors d'une exposition prolongée peut nuire à une personne, provoquant une fatigue accrue, une diminution des performances, en particulier lors d'un travail visuel intense : lecture, travail à l'ordinateur, travaux d'aiguille, etc.

C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des lampes à ballasts électromagnétiques basse fréquence apparues depuis longtemps dans les lieux dits « hors travail » (buanderies, caves, garages, etc.). Dans les luminaires à ballast électronique haute fréquence, cette caractéristique du fonctionnement LL est complètement éliminée, mais même ces luminaires à LL linéaire sont assez encombrants et ne conviennent pas toujours à l'éclairage local (de travail). Par conséquent, pour l'éclairage traditionnel des logements avec lustres, appliques, lampadaires, lampes de table, il est conseillé d'utiliser les lampes fluorescentes compactes mentionnées ci-dessus.

Et, enfin, la dernière petite remarque liée au fonctionnement des lampes avec LL. Une goutte de mercure est introduite dans la lampe pour son fonctionnement - 30-40 mg et compacte 2-3 mg Si cela vous fait peur, rappelez-vous que le thermomètre de chaque famille contient 2 g de ce métal liquide. Bien sûr, si la lampe se brise, vous devez faire la même chose que nous faisons lorsque nous cassons un thermomètre - collecter et éliminer soigneusement le mercure. LL dans le logement n'est pas seulement une source lumineuse plus économique qu'une lampe à incandescence.

Un éclairage LL compétent présente de nombreux avantages par rapport aux éclairages traditionnels : efficacité, abondance et couleur de la lumière, répartition uniforme du flux lumineux, en particulier dans les cas où de longs objets sont éclairés avec des lampes linéaires, luminosité de la lampe plus faible et génération de chaleur nettement inférieure.

À ce jour, les marques mondiales d'éclairage représentent les produits de la plus haute qualité et une large gamme sur notre marché :

  1. Entreprise allemande OSRAM.
  2. Dutch PHILIPS et un certain nombre d'autres qui offrent la plus large sélection de LL de haute qualité pour tous les goûts et toutes les couleurs.

Les sources lumineuses les plus économiques aujourd'hui sont considérées comme des lampes fluorescentes. Le rapport de leurs principales caractéristiques (flux lumineux rayonné et consommation électrique) est plusieurs fois plus rentable que celui des lampes à incandescence. On peut en dire autant de la durée de vie de ces sources lumineuses.

Que sont les lampes fluorescentes, leur appareil et leur principe de fonctionnement

Lampe fluorescente- le type d'éclairage le plus courant, que l'on trouve dans les locaux administratifs (jardins d'enfants, écoles, bureaux), ainsi que dans les ménages et les zones industrielles. Son installation et le gaspillage d'électricité qui en résulte seront peu coûteux. Les caractéristiques de conception vous permettent de les utiliser pour l'éclairage externe et interne.

La source lumineuse de ces appareils est Lampe fluorescente. Le principe de son fonctionnement réside dans la capacité des vapeurs métalliques et de certains gaz à émettre de la lumière lorsqu'ils sont exposés à un champ électrique. Les lampes ressemblent à des tubes de verre.


Le dispositif d'une lampe fluorescente peut être représenté comme suit: à l'intérieur se trouve un revêtement - un luminophore, un gaz inerte contenant de la vapeur de mercure est présent dans le tube. Sur chaque bord de la structure de la lampe se trouvent des spirales de tungstène avec une couche d'oxyde de baryum, qui agissent comme des cathodes. Ils sont connectés à deux broches qui relient la lampe à une source d'alimentation externe. Ceci est un schéma typique de tels appareils d'éclairage.


Il existe également des modèles de lampes fluorescentes conçues pour les petites lampes. Ils ont un aspect légèrement différent, tandis que le tuyau peut être plié en spirale, en anneau ou en une autre forme.

Les conceptions ci-dessus ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages de tels dispositifs d'éclairage comprennent:

  • la capacité d'augmenter le rendement lumineux : un appareil de 20 W est égal en puissance à une lampe à incandescence de 100 W ;
  • L'efficacité est supérieure à celle des appareils d'éclairage à lampes à incandescence;
  • un grand choix de nuances de lumière émise;
  • durée de vie plus longue par rapport aux lampes à incandescence ;
  • La lumière émise n'est pas ponctuelle, mais diffuse.

Si nous parlons des défauts de tels dispositifs d'éclairage, ils peuvent alors être considérés:

  • élimination spéciale requise en raison de la teneur en vapeur de mercure ;
  • le rayonnement de ces lampes a un spectre irrégulier, ce qui est désagréable pour les yeux ;
  • Certaines lampes peuvent faire des bruits désagréables pendant leur fonctionnement.

Il est déconseillé d'utiliser un luminaire avec des lampes fluorescentes dans une conception à allumage automatique (lorsque des détecteurs de mouvement sont installés), car un fonctionnement trop fréquent des dispositifs d'éclairage entraîne leur défaillance rapide, réduisant leur durée de vie.

Variétés de lampes fluorescentes

Il est difficile de calculer ce qui sous-tend le développement actif des appareils électriques - le battage médiatique la demande des consommateurs ou des développements techniques. Mais le fait qu'aujourd'hui sur le marché, vous puissiez trouver des options pour les luminaires de différentes conceptions est considéré comme incontestable. Ainsi, des appareils sont apparus qui ressemblent extérieurement aux appareils fluorescents, mais l'ampoule a été remplacée par des éléments LED.


Mais, malgré toutes les innovations, ce type de luminaires n'est pas la dernière place à la fois en demande et dans le nombre de variétés d'appareils.

Classiquement, ils peuvent être divisés en deux grands groupes : plafond et mobilier. Chacun d'eux a un assez grand nombre de sous-espèces.

Plafonniers

Les luminaires fluorescents au plafond sont les luminaires les plus courants. fonction principale qui - l'organisation de l'éclairage général.


Selon l'emplacement, ils sont conditionnellement divisés en sous-groupes suivants:

  • bureau au plafond;
  • plafond industriel.

Il existe de nombreux types de plafonniers fluorescents, ils peuvent être divisés en types suivants:

  • quatre lampes (4x18, 4x36);
  • à deux lampes (2x23, 2x58).


Luminaires pour zones industrielles

À ces fins, le même type de lampe est utilisé, mais leur caractéristique distinctive est l'absence d'excès décoratifs lors de l'utilisation de tels luminaires pour les zones industrielles. Ils se caractérisent par une forme stricte, mais en même temps ils donnent un bon flux lumineux. Les luminaires fluorescents industriels fournissent une bonne source de lumière pour les grands entrepôts, les commerces de détail et les espaces industriels. De plus, des exigences plus élevées sont mises en avant pour ces lampes par rapport aux structures domestiques ou de bureau.


Ainsi, les sources lumineuses luminescentes industrielles devraient être plus sûres (lampe antidéflagrante), relativement peu coûteuses, faciles à installer, offrir une longue durée de vie dans des circonstances pas toujours favorables. Si les conditions de travail exigent le respect sécurité accrue, alors l'option idéale est les lampes antidéflagrantes avec lampes fluorescentes. Pour la commodité de travailler dans un tel éclairage, des appareils qui ne donnent pas d'éblouissement sont choisis. lampe industrielle devrait émettre une lumière uniforme.


Lampes pour les bureaux et la maison

Les options d'éclairage de bureau et domestique peuvent être classées en fonction du nombre de lampes qu'elles contiennent. Ainsi, il existe des plafonniers à deux lampes (LPO 2x36 et 2x58) ou à quatre lampes. Leur choix dépend de la superficie du territoire à éclairer. Selon l'option d'installation, ils sont divisés en sous-espèces intégrées et aériennes.

Luminaires encastrés

Les modèles encastrables sont utilisés pour éclairer des bureaux ou des locaux domestiques. La conception de tels dispositifs permet une installation dans des structures de plafond suspendu, rack et tendu. Les luminaires encastrés sont placés dans des cadres lors du montage des plafonds.


Les plafonniers fluorescents Armstrong sont les plus populaires et les mieux établis de tous les types de telles structures intégrées. Ils sont produits par des dizaines de fabricants et diffèrent par leurs paramètres. La sélection de tels dispositifs d'éclairage est effectuée en sélectionnant des paramètres en fonction de la taille de la section. Ainsi, si le bloc de plafond Armstrong est de 600x600, la lampe luminescente est sélectionnée avec les mêmes dimensions. En conséquence, le fond du plafond est uniforme.

Les modèles luminescents 2x36 (pour 2 ampoules) sont souvent utilisés comme l'un des types d'éclairage les moins chers pour les pièces où la protection du dispositif d'éclairage est requise. Le luminaire encastré luminescent 2x36 se trouve dans les salles de sport, les écoles, les jardins d'enfants.

Luminaires suspendus

Les lampes luminescentes aériennes (4x18) sont montées sur une surface solide. Il peut s'agir à la fois d'un mur de pièce et d'un plafond (dalle en béton armé enduit ou cloison sèche). Une telle conception aérienne n'est pas utilisée sur plafonds tendus. Leur choix est assez large. Les sources lumineuses luminescentes 2x36 sont également très populaires. L'installation s'effectue à l'aide de vis ou de chevilles. L'endroit idéal pour les luminaires qui ont un type d'installation en saillie est moderne intérieur de la cuisine, écoles et bureaux.


L'un des types de structure d'éclairage aérien est le modèle 4x18 LPO-71 mentionné ci-dessus. Il se compose d'une base en acier solide. Le corps du luminaire est enduit de poudre en blanc ou métallique. Sur cette base, 4 ampoules fluorescentes de 18 W sont installées, il a donc un type 4x18.


Le modèle 4x18 a également un matériau en treillis superposé qui est attaché au corps avec des ressorts cachés.

Caractéristiques des luminaires fluorescents antidéflagrants

Un dispositif d'éclairage fluorescent antidéflagrant est utilisé dans les pièces présentant un danger accru. Le boîtier de ces appareils est en alliage d'aluminium très résistant, qui résiste à la corrosion, aux températures extrêmes et à la pénétration d'humidité. De plus, toutes les pièces des luminaires antidéflagrants avec lampes fluorescentes ont une connexion étanche avec un scellant, ce qui garantit que les contacts sont isolés de la poussière et d'autres contaminants possibles.


Installation de luminaires fluorescents

L'installation des lampes fluorescentes est faite en fonction de leur conception. Les dispositifs d'installation des luminaires sont fixés aux structures de plafond, aux murs (version murale), aux colonnes à l'aide de chevilles et de pièces encastrées. Dans le même temps, lors du montage des fixations, une prise de plafond est également installée, qui sert à connecter les fils du dispositif d'éclairage au réseau d'alimentation et ferme la fente de leur sortie.

Le schéma de câblage de la lampe est également important. Au départ, il n'y avait que des modèles avec starters et démarreurs. Ce sont deux appareils avec des prises séparées. Les condensateurs remplissent différentes fonctions. Le premier, connecté en parallèle, sert à stabiliser la tension. Le second, situé dans le démarreur, remplit la fonction d'augmenter le temps de l'impulsion de démarrage. Ce schéma de connexion est également appelé ballast électromagnétique.


Un schéma est dessiné au verso de chaque luminaire fluorescent. Il contient des informations complètes sur le nombre de lampes connectées, leur puissance et leur nombre, Caractéristiques dispositifs.

Notez que le dispositif d'éclairage qui était utilisé pour les lampes fluorescentes peut être facilement converti en LED. Mais avant de le remplacer, le ballast doit être retiré du circuit. La tension doit aller directement aux broches LED. C'est toute la différence.

Avant de brancher un luminaire fluorescent, assurez-vous que les extrémités du secteur sont isolées.


La meilleure façon de placer les lampes fluorescentes est de les accrocher aux boîtiers d'éclairage principaux (KL-1 ou KL-2). Les boîtes sont fournies avec toutes les pièces nécessaires pour une installation de haute qualité sur poutres, plafonds, murs, etc.

Pannes possibles

Considérez le principal défauts possibles lampes fluorescentes et moyens de les éliminer :



Comment tester une lampe fluorescente

L'état de fonctionnement des appareils d'éclairage fluorescent est vérifié pour leur intégrité et leur fonctionnement. éléments basiques, qui assurent la fourniture de courant :

  • accélérateur (en fonctionnement normal, il ne doit pas émettre de sons parasites);
  • démarreur (son travail est vérifié connexion sérieà la lampe à incandescence et à la douille);
  • capacité du condensateur.


Toutes les mesures de diagnostic sont effectuées à l'état passif de la lampe, c'est-à-dire lorsqu'elle est complètement déconnectée de la source d'alimentation. Il est recommandé d'utiliser un multimètre ou un ohmmètre pour les tests. Retirez le démarreur de la cartouche, connectez les contacts. Connectez les deux sondes de l'appareil aux fils déconnectés de sortie de la lampe. L'appareil affichera la valeur de la résistance totale de la lampe.

Vidéo