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Reattori elettromagnetici. Schema di una lampada con alimentatore elettromagnetico. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / Alimentatori per lampade fluorescenti

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Per una rete a corrente alternata, come limitatore di corrente è adatto un normale induttore con un nucleo speciale. Il tipo di induttanza deve corrispondere al tipo di lampada accesa, altrimenti la lampada potrebbe sovraccaricarsi e bruciarsi molto prima della sua vita utile.

Il più comune e semplice circuito di commutazione LL è un avviatore (con una semplice reattanza induttiva - un'induttanza, mostrata in Fig. 3.1). Elementi LL1, E1, C1, C2 mostrati in questo diagramma zavorra (abbreviato PRA).

zavorra - un dispositivo elettrico che fornisce le modalità di accensione e il normale funzionamento di una lampada fluorescente.

Schema di una lampada con un reattore elettromagnetico
Riso. 3.1. Circuito di avviamento del reattore elettromagnetico: E1, C1 - avviatore; C2 - serve per aumentare il fattore di potenza (noto anche come condensatore di soppressione delle interferenze); LL1 - induttanza di limitazione della corrente; SA1 - interruttore on/off

Prendere in considerazione il principio di funzionamento del circuito. Una lampada fluorescente EL fredda ha un'elevata resistenza tra i suoi elettrodi. Pertanto, all'accensione, la tensione di rete, passando attraverso gli elettrodi del filamento della lampada, cade interamente sull'elemento chiave dello starter. Elemento chiave è una piccola lampadina al neon con due elettrodi. Uno degli elettrodi è rigido e stazionario e l'altro è bimetallico (entrambi possono essere bimetallici, a seconda del tipo di avviatore), si piega quando riscaldato e chiude il circuito quando riscaldato. Quando fa freddo è aperto.

Poiché sugli elettrodi di questa chiave appare una differenza di potenziale elettrico, il gas nella beuta di avviamento viene ionizzato e riscalda la piastra bimetallica. Ad un certo punto, la chiave di avviamento si chiude e la corrente elettrica che appare nel circuito inizia a "pompare" energia nell'acceleratore L. L'energia viene immagazzinata nell'elemento induttivo sotto forma di campo magnetico.

Inoltre la corrente riscalda gli elettrodi della lampada fluorescente. Gli elettrodi riscaldati sono caratterizzati effetto dell'emissione termoionica, ampiamente utilizzato nei tubi a vuoto, nei tubi catodici e negli indicatori di vuoto. Pertanto, nel gas che riempie il cilindro della lampada compaiono cariche gratuite.

Allo stesso tempo, dopo aver chiuso l'elemento della chiave di avviamento, lo scarico al suo interno si spegne, la piastra bimetallica si raffredda e la chiave si apre.

Dopo che i contatti dell'avviatore si aprono e la corrente dell'induttore si interrompe, il campo magnetico, diminuendo, attraversa le spire dell'induttore e induce Autoinduzione EMF, il cui valore è proporzionale al fattore di qualità dell'induttore.

Pertanto, nel momento in cui i contatti di avviamento si aprono, sull'acceleratore appare un impulso ad alta tensione, la cui entità è già sufficiente per accendere la lampada. La tensione di questa sovratensione viene aggiunta alla tensione di rete istantanea nel momento in cui si apre l'avviatore. Pertanto, sulla lampada appare un impulso di tensione, che è la somma del picco induttivo dell'induttore e della tensione di rete istantanea.

L'ampiezza del picco dipende dall'energia accumulata e l'entità di questa energia è proporzionale alla corrente dell'induttore nel momento in cui i contatti dell'avviatore si rompono. Pertanto, la sovratensione ad alta tensione potrebbe non essere sufficiente per innescare l'incendio.

Ad esempio, se la corrente dell'acceleratore diminuisce e raggiunge lo zero, proprio nel momento in cui si apre il motorino di avviamento, non si verificherà alcun superamento. Tenendo conto dello sfasamento tra corrente e tensione, la lampada avrà solo una tensione di rete istantanea - non più di 300 V. La lampada non si accende, l'avviatore si richiude e si verifica un ulteriore riscaldamento. Cioè, si è verificata una falsa partenza (visivamente un lampo a breve termine).

conclusione. Se, quando l'avviatore si rompe, la corrente non è zero e la potenza accumulata è sufficiente per produrre un picco di alta tensione, la lampada si accende.

L'accensione è caratterizzata da un forte calo della resistenza del traferro della lampada fluorescente. Dopo l'accensione, l'avviatore viene spento, poiché la sua resistenza è molto maggiore della resistenza della lampada accesa. L'induttore, essendo una reattanza induttiva, mantiene la tensione operativa sugli elettrodi della lampada (limita la corrente che passa attraverso la lampada).

Questo circuito, come altri reattori elettromagnetici classici, ha un numero significativo carenze:

  • sfarfallio dannoso e spiacevole di 100 Hz, e nelle aree vicine all'elettrodo - 50 Hz, la lampada è alimentata da tensione alternata a bassa frequenza e nelle pause, quando la tensione di rete passa attraverso lo zero, il gas riesce a deionizzarsi, che può essere descritto come uno sfarfallio caratteristico;
  • la presenza di un acceleratore ingombrante e rumoroso e di un avviatore inaffidabile (un avviatore guasto provoca un falso avvio della lampada - diversi lampi prima dell'accensione stabile, che riduce drasticamente la durata della lampada fluorescente);
  • aumento del livello di rumore e calore generato durante il funzionamento dell'acceleratore;
  • basso fattore di potenza;
  • elevata perdita di potenza;
  • instabilità del flusso luminoso durante le fluttuazioni della tensione di rete.

Consiglio. Il primo passo per modernizzare il reattore elettromagnetico ed eliminare alcuni dei suoi difetti è sostituire l'avviatore convenzionale con uno elettronico.

Autore: Koryakin-Chernyak S.L.

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