Для чего в лампе дневного света используется конденсатор?
Конденсатор большой ёмкости в вашем случае предназначен для сдвига по фазе пульсации второй лампы, чтобы не было стробоскопического эффекта. Устанавливается обычно в двухламповых светильниках. (Или с числом ламп кратно двум)Ёмкость конденсатора приблизительно 3-4 микрофарады. Можно не ставить, но будет здорово давить на глаза.
Во втором случае на схеме одна лампа, там очевидно что конденсатор не требуется.
Я так понял речь об люминисцентных лампах дневного света.
Что бы понять зачем нужен конденсатор, надо разобраться как всё это работает.
Напрямую от сети 220-ь Вольт лампа дневного света не заработает (не включится).
Для их запуска используется специальный пуско-регулирующий блок, аппаратуру (ПРА).
Данная аппаратура состоит из трёх составляющих (частей, элементов).
Дроссель конденсатор и стартер.
У каждого своё предназначение.

Конденсатор снижает помехи электродов стартера (во время их замыкания и размыкания).
Увеличивает длительность импульса при размыкании тех самых электродов.
Предотвращает "залипание" (спаивание) электродов, это происходит за счёт высокого импульсного напряжения.
Если это двухламповый светильник, то конденсатор предотвращает (точней снижает) пульсацию светового потока, за счёт сдвига фазы одной лампы относительно другой.
Для чего нужен конденсатор в люминесцентном светильнике
Д ля поддержания и стабилизации процесса разряда последовательно с люминесцентной лампой включается балластное сопротивление в сети переменного тока в виде дросселя или дросселя и конденсатора . Эти устройства называют пускорегулирующими аппаратами (ПРА) .
Напряжение сети, при котором работает люминесцентная лампа в установившемся режиме, недостаточно для ее зажигания. Для образования газового разряда, т. е. пробоя газового пространства, необходимо повысить эмиссию электронов путем их предварительного разогрева или подачи на электроды импульса повышенного напряжения. То и другое обеспечивается с помощью стартера, включенного параллельно лампе.

Схема включения люминесцентной лампы: а — с индуктивным балластом, б — с индуктивно-емкостным балластом.
Рассмотрим как происходит процесс зажигания люминесцентной лампы.
Стартер представляет собой миниатюрную лампочку тлеющего разряда с неоновым наполнением, имеющую два биметаллических электрода, которые в нормальном положении разомкнуты.
При подаче напряжения в стартере возникает разряд и биметаллические электроды, изгибаясь, замыкаются накоротко. После их замыкания ток в цепи стартера и электродов, ограниченный только сопротивлением дросселя, возрастает до двухтрехкратного значения рабочего тока лампы и происходит быстрый разогрев электродов люминесцентной лампы. В это же время биметаллические электроды стартера, остывая, размыкают его цепь.
В момент разрыва цепи стартером в дросселе возникает импульс повышенного напряжения, вследствие которого происходят разряд в газовой среде люминесцентной лампы и ее зажигание. После того как лампа зажглась, напряжение на ней составляет около половины сетевого. Такое напряжение будет и на стартере, однако этого оказывается недостаточно для его повторного замыкания. Поэтому при горящей лампе стартер разомкнут и в работе схемы не участвует.

Одноламповая стартерная схема включения люминесцентной лампы: Л — люминесцентная лампа, Д — дроссель, Ст — стартер, С1 — С3 — конденсаторы.
Конденсатор, включенный параллельно стартеру, и конденсаторы на входе схемы предназначены для снижения уровня радиопомех. Конденсатор, включенный параллельно стартеру, кроме того, способствует увеличению срока службы стартера и влияет на процесс зажигания лампы, способствуя значительному снижению импульса напряжения в стартере (с 8000 -12 000 В до 600 — 1500 В) при одновременном увеличении энергии импульса (за счет увеличения его продолжительности).
Недостатком описанной стартерной схемы является низкий cos фи, не превышающий 0,5. Повышение cos фи достигается либо включением конденсатора на вводе, либо применением индуктивно-емкостной схемы. Однако и в этом случае cos фи 0,9 — 0,92 в результате наличия высших гармонических составляющих в кривой тока, определяемых спецификой газового разряда и пускорегулирующей аппаратурой.
В двухламповых светильниках компенсация реактивной мощности достигается при включении одной лампы с индуктивным, а другой с индуктивно-емкостным балластом. В этом случае cos фи = 0,95. Кроме того, такая схема ПРА позволяет сгладить в значительной степени пульсации светового потока люминесценых ламп.
Схема включения люминесцентных ламп с ПРА с расщепленной фазой
Наибольшее распространение для включения люминесцентных ламп мощностью 40 и 80 Вт получила у нас двухламповая импульсная схема стартерного зажигания с применением балластных компенсированных устройств 2УБК-40/220 и 2УБК-80/220, работающих по схеме «расщепленной фазы». Они представляют собой комплектные электрические аппараты с дросселями, конденсаторами и разрядными сопротивлениями.
Последовательно с одной из ламп включается только дроссель-индуктивное сопротивление, что создает отставание тока по фазе от приложенного напряжения. Последовательно со второй лампой, помимо дросселя, включается конденсатор, емкостное сопротивление которого больше индуктивного сопротивления дросселя примерно в 2 раза, создающий опережение тока, в результате чего суммарный коэффициент мощности комплекта получается порядка 0,9 -0,95.
Кроме того, включение последовательно с дросселем одной из двух ламп специально подобранного конденсатора обеспечивает такой сдвиг фаз между токами первой и второй ламп, при котором глубина колебаний суммарного светового потока двух ламп будет существенно уменьшена.
Для увеличения тока подогрева электродов последовательно с емкостью включается компенсирующая катушка, которая отключается стартером.

Монтажная схема включения двухлампового стартерного аппарата 2УБК: Л — люминесцентная лампа, Ст- стартер, С — конденсатор, r — разрядное сопротивление. Корпус ПРА 2УБК показан пунктиром.

Бесстартерные схемы включения люминесцентных ламп
Недостатки стартерных схем включения (значительный шум, создаваемый ПРА при работе, возгораемость при аварийных режимах и др.), а также низкое качество выпускаемых стартеров привели к настойчивым поискам бесстартерных экономически целесообразных рациональных ПРА с тем, чтобы в первую очередь применить их в установках, где достаточно просты и дешевы.
Для надежной работы бесстартерных схем которых рекомендуется применять лампы с нанесенной на колбы токопроводящей полосой.
Наибольшее распространение получили трансформаторные схемы быстрого пуска люминесцентных ламп в которых в качестве балластного сопротивления используется дроссель, а предварительный подогрев катодов осуществляется накальным трансформатором либо автотрансформатором.

Бесстартерные одноламповая и двухламповая схемы включения люминесцентных ламп: Л — люминесцентная лампа, Д — дроссель, НТ — накальный трансформатор
В настоящее время расчетами установлено, что стартерные схемы для внутреннего освещения более экономичны, и поэтому они имеют преимущественное распространение. В стартерных схемах потери энергии составляют примерно 20 — 25%, в бесстартерных — 35%
В последнее время схемы включения люминесцентных ламп с электромагнитными ПРА постепенно вытесняются схемами с более функциональными и экономичными электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА).
При расчете сетей освещения с люминесцентными лампами, то необходимо учитывать, что даже при компенсированных схемах без пускорегулирующих устройств нельзя полностью уничтожить сдвиг фаз. Поэтому необходимо при определении расчетного тока сетей с люминесцентными лампами принимать для схем с компенсацией реактивной мощности косинус фи = 0,9, а при отсутствие конденсаторов в схемах косинус фи = 0,5. Кроме того, необходимо учесть потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре.
При выборе сечений проводов четырехпроводных сетей с люминесцентными лампами следует учитывать некоторые особенности таких сетей. Дело в том, что нелинейность вольтамперной характеристики люминесцентных ламп, а также наличие в их цели катушки индуктивности со стальным сердечником и конденсаторов выливают несинусопдалькость кривой тока и вследствие этого появление высших гармоник, существенно изменяющих ток нулевого провода даже при равномерной нагрузке фаз.
Ток в нулевом проводе может достигать значений, близких к току в фазном проводе 85—87% от I ф. Отсюда вытекает необходимость выбирать сечение нулевого провода в четырехпроводных сетях люминесцентного освещения равным сечению фазных проводов, а при прокладке проводов в трубах допустимую токовую нагрузку надо принимать как для четырех проводов в одной трубе.
Для освещения гаража решил собрать лампу дневного света, посмотрел схемы в сети есть схемы с конденсатором


Конденсатор большой ёмкости в вашем случае предназначен для сдвига по фазе пульсации второй лампы, чтобы не было стробоскопического эффекта. Устанавливается обычно в двухламповых светильниках. (Или с числом ламп кратно двум)Ёмкость конденсатора приблизительно 3-4 микрофарады. Можно не ставить, но будет здорово давить на глаза.
Во втором случае на схеме одна лампа, там очевидно что конденсатор не требуется.
Я так понял речь об люминисцентных лампах дневного света.
Что бы понять зачем нужен конденсатор, надо разобраться как всё это работает.
Напрямую от сети 220-ь Вольт лампа дневного света не заработает (не включится).
Для их запуска используется специальный пуско-регулирующий блок, аппаратуру (ПРА).
Данная аппаратура состоит из трёх составляющих (частей, элементов).
Дроссель конденсатор и стартер.
У каждого своё предназначение.

Конденсатор снижает помехи электродов стартера (во время их замыкания и размыкания).
Увеличивает длительность импульса при размыкании тех самых электродов.
Предотвращает "залипание" (спаивание) электродов, это происходит за счёт высокого импульсного напряжения.
Если это двухламповый светильник, то конденсатор предотвращает (точней снижает) пульсацию светового потока, за счёт сдвига фазы одной лампы относительно другой.
Для освещения гаража решил собрать лампу дневного света, посмотрел схемы в сети есть схемы с конденсатором


Конденсатор большой ёмкости в вашем случае предназначен для сдвига по фазе пульсации второй лампы, чтобы не было стробоскопического эффекта. Устанавливается обычно в двухламповых светильниках. (Или с числом ламп кратно двум)Ёмкость конденсатора приблизительно 3-4 микрофарады. Можно не ставить, но будет здорово давить на глаза.
Во втором случае на схеме одна лампа, там очевидно что конденсатор не требуется.
Я так понял речь об люминисцентных лампах дневного света.
Что бы понять зачем нужен конденсатор, надо разобраться как всё это работает.
Напрямую от сети 220-ь Вольт лампа дневного света не заработает (не включится).
Для их запуска используется специальный пуско-регулирующий блок, аппаратуру (ПРА).
Данная аппаратура состоит из трёх составляющих (частей, элементов).
Дроссель конденсатор и стартер.
У каждого своё предназначение.

Конденсатор снижает помехи электродов стартера (во время их замыкания и размыкания).
Увеличивает длительность импульса при размыкании тех самых электродов.
Предотвращает "залипание" (спаивание) электродов, это происходит за счёт высокого импульсного напряжения.
Если это двухламповый светильник, то конденсатор предотвращает (точней снижает) пульсацию светового потока, за счёт сдвига фазы одной лампы относительно другой.
Конденсаторные установки промышленных предприятий — Конденсаторные установки в осветительных сетях

Для электрического освещения промышленных предприятий кроме обычных ламп накаливания применяются газоразрядные лампы. Эти лампы, как правило, могут включаться в сеть не непосредственно, а только через пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). По условиям зажигания люминесцентных ламп и дуговых ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ в схеме ПРА применяются индуктивные балластные сопротивления или накальные трансформаторы с большим магнитным рассеиванием, что снижает коэффициент мощности этих ламп до 0,5—0,6. В результате без компенсации реактивной мощности потребляемая лампами полная мощность увеличивается в 1,7—2 раза. Это приводит к увеличению сечения проводов, а следовательно, и размеров коммутационных аппаратов и т. п.
Рис. 7.13. График среднего коэффициента мощности в установках с лампами ДРЛ:
Q- общая мощность подключаемых к осветительной сети конденсаторов, кВАр; Р— общая мощность ламп ДРЛ с потерями в ПРА, кВт
Дли снижения потребляемой лампами реактивной мощности в осветительных сетях переменного тока 50 Гц применяют КУ Щ0 В. Компенсация реактивной мощности может быть индивидуальной, когда конденсаторы подключаются непосредственно у каждого светильника, или групповой, когда конденсаторы подключаются для группы светильников на- групповых линиях щитков питающей сети.
Ввиду отсутствия специальных конденсаторов для ламп ДРЛ мощностью 250, 500, 750 и 1000 Вт для них применяют групповую компенсацию. Промышленностью выпускаются конденсаторы определенной мощности, например 18 и 36 кВАр, поэтому после определения общей мощности установки необходимо распределить конденсаторы па групповым щеткам сети электрического освещения.
В сети освещения наибольший ток расцепителя автоматического выключателя должен быть не более 50 А, а максимальная суммарная мощность ламп ДРЛ —не более 24 кВт. В случае, несовпадения мощности ламп и подключенного к группе конденсатора средний коэффициент мощности определяется по графику, приведенному на рис. 7.13.
Трехфазные конденсаторы присоединяются к трехфазным линиям осветительной сети после группового автоматического выключателя, установленного на групповых щитках и предназначенного для защиты конденсаторов и управления освещением. В целях уменьшения нагрева контактных зажимов групповых щитков не допускается присоединение двух проводов, отходящих от щитка, к светильникам и конденсатору под один зажим, а производится присоединение проводов на расстоянии 60—70 мм от контакта ото зажима группового щитка.
Группа из нескольких трехфазных конденсаторов, той или другой мощности и напряжения, приведенная на рис. 7.14, комплектуется вместе с разрядными резисторами, включенными параллельно конденсаторам в металлическом шкафу. Для (повышения коэффициента мощности в осветительных сетях с лампами. ДРЛ устанавливаются трехфазные конденсаторы 380 В первого или второго габарита мощностью 18 или 36 кВАр. В зависимости от типа установки в ней размещается от одного до четырех конденсаторов с разрядными резисторами. Мощность такой конденсаторной установки при размещении до четырех конденсаторов первого габарита будет 18—72 кВАр, второго габарита 36— 144 кВАр. При изменении типа или мощности конденсаторов общая мощность конденсаторной установки может уточняться. Конденсаторные установки выполняются в нормальном общепромышленном и тропическом исполнениях и рассчитаны на одностороннее обслуживание.

Рис. 7.14. Шкаф из четырех конденсаторов 380 В первого габарита, устанавливаемых в осветительных сетях с лампами ДРЛ:
Л — групповой автоматический выключатель; к — конденсаторы первого габарита; дм — четырехэлектродная ртутная лампа; рр — разрядные резисторы

Технические данные новых осветительных КУ указаны в табл. 1.2.
Различные, конструкции шкафов с конденсаторами (первого габарита приведены на рис. 7.15, при установке конденсаторов второго габарита высота шкафа вместо 650 будет 970 мм.
На рис. 7.15,а приведен отдельный конденсатор, имеющий скобы, при помощи которых он может быть прикреплен к любой конструкции на стене или на полу. Изоляторы конденсатора и разрядные резисторы прикрыты крышкой, прикрепляемой к конденсатору с помощью болтов. В крышке имеется отверстие для ввода проводов или кабеля. Шкаф с полностью закрытыми двумя конденсаторами показан на рис. 7.15,6. Для лучшего охлаждения и уменьшения расхода металла шкаф с конденсаторами может быть выполнен полузакрытого типа, т. е. нижняя часть конденсаторов открыта, а верхняя часть — изоляторы и разрядные резисторы — закрыты кожухом (рис. 7.15,в).
В шкафу обеспечивается жесткое крепление конденсаторов, исключающее их перемещение относительно стенок шкафа и относительно друг друга. Конструкция шкафов допускает установку их на кронштейнах, -на полу или один на другой с соответствующим закреплением между собой.
Рис. 7.15. Конструкции шкафов с конденсаторами для компенсации реактивной мощности в осветительных сетях с лампами ДРЛ
Ввод «проводов в шкаф производится в гибком металлическом шланге или стальной трубе через отверстия (надрубы) в стенках шкафа. Провода от зажимов на выводах конденсаторов подводятся на сборку зажимов, установленную на одной из боковых стенок шкафа. Сборка устанавливается таким образом, чтобы ввод и закрепление в ней проводов могли производиться при открытой дверце со стороны фасада. Вводы в шкафы проводов предусматриваются над или под местом установки сборки. Максимальное сечение медных или алюминиевых проводов — не более 16 мм 2 . Для вентиляции шкафа в дверце и задней стенке предусматриваются жалюзи. Дверца шкафа открывается на угол 120° и имеет встроенный замок.
Для чего конденсатор в светильнике дрл
Большинство светотехнических установок наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, т.к. они имеют обмотки с довольно большой индуктивностью. Наличие реактивной мощности приводит к необходимости использовать более мощные трансформаторы и кабели, чем это требуется при активной нагрузке. Величина реактивной нагрузки характеризуется значением cos Ф в сети. При этом следует отметить, что потребляемая реактивная мощность не затрачивается на выполнение полезной работы, а фактически расходуется впустую.
Появление в сети реактивной нагрузки имеет, следующие негативные последствия:
увеличение потребляемой мощности;
уменьшение мощности, доступной вторичным трансформаторам;
увеличение падений напряжения и потерь на нагревание в кабелях;
сокращение срока службы оборудования;
увеличение на 30-60% суммы платежа на потребляемую электроэнергию.
Каждому дросселю полагается своя емкость конденсатора. Ни на дросселе, ни на ИЗУ, на схемах включения ламп эти конденсаторы не указаны. Эти конденсаторы подключаются параллельно сети 220 вольт до дросселя и служат для увеличения cos Ф сети, т.е. для компенсации реактивной мощности.
Изначально электромагнитный дроссель имеет очень низкий cos Ф. На корпусе дросселя указывается такой параметр как «лямбда» 0.42(0.44), 0.55 — это современное обозначение cos Ф , т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие — «фактор мощности»; его и следует принимать при расчётах как cos Ф. Грубо говоря, КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря, приходится платить за ложный ток.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель, снижается почти в 2 раза. Считается, что с электромагнитным ПРА можно получить cos Ф, в самом лучшем случае, не более 0.92.
Электронные ПРА дают cos Ф 0.98-0.99, т.е. ток приблизится к току обычной лампы накаливания 250 ватт (если бы такая была). Например, ток потребляемый от сети электромагнитного ПРА с лампой ДНаТ-250 без конденсатора, почти 3А, а с ним — 1.4А. И так далее.
Рекомендуемые емкости
Дроссель ДНаТ-250 (3А) – 35 мкф.
Дроссель ДНаТ-400 (4.4А) – 45 мкф.
Дроссель ДРЛ-250 (2.15А) – 18 мкф.
Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) – 25 мкф.
Для получения требуемой емкости конденсаторы можно включать параллельно, например 2 конденсатора по 16 мкф, подключенных параллельно, дают емкость 32 мкф., рабочее напряжение остается тоже – 250 вольт.
Не следует надеяться, что, поставив емкость побольше, Вы получите cos Ф больше 1. Если емкость будет больше, чем надо, лампа начнет мигать, если меньше, то ток потребления снизиться незначительно. То есть повышение емкости конденсаторов приведёт к уменьшению КПД и возникновению резонанса в цепи.
Ниже приведены величины емкостей в МКФ (все конденсаторы должны быть рассчитаны на переменное напряжение
Особенности, схемы подключения и преимущества ламп ДРЛ
Лампа ДРЛ — недорогой источник света, принцип действия которого основан на преобразовании капель ртути в пары. В основном используется в осветительных системах для улиц, промышленных объектов и иных комплексов, где не требуется высокое качество цветопередачи.
Разновидности ДРЛ
Существует несколько основных типов ДРЛ-лампы:
- Стандартная дуговая ртутная люминесцентная — характеризуется слабой цветопередачей, а во время свечения выделяется большое количество тепла. Для выхода на рабочий режим требуется около пяти минут с момента включения в сеть. Крайне неустойчивы к перепадам напряжения, поэтому эксплуатация допустима в цепях с постоянным источником питания. В конструкциях, в которых используются данные лампы, обязательно должны быть термостойкие провода.
- Дуговая ртутная эритемная вольфрамовая (ДРВЭД) — лампа, функционирующая без дросселя. Подключается через активный балласт так же, как и стандартные лампочки накаливания. За счет наличия йодидов металлов повышается светопередача и уменьшается потребление электроэнергии. Для большей яркости используется увиолевое стекло. Лучше всего подходят для комнат с недостатком естественного освещения.
- ДРЛФ — усовершенствованная ДРЛ, используемая для ускорения фотосинтеза растений. Изнутри колба покрывается отражающим материалом, благодаря чему лампочка и получила свое второе название — рефлекторная. Идеально подходит для подключения к сети переменного тока. Применяется в парниках и теплицах, где требуется дополнительный источник света.
- Дуговая ртутная вольфрамовая — повышенная световая отдача, большая продолжительность эксплуатации без пускорегулирующего аппарата. Отличный вариант для освещения улиц, паркингов, открытых площадок и т. п.

Устройство
Форма изделия продолговатая, напоминающая обычные лампочки накаливания. Но есть определенные конструктивные различия между ними.
В состав ДРЛ входят следующие элементы:
- стеклянная колба — то, что есть практически у всех источников света. Используется для защиты внутренних деталей;
- металлический цоколь — используется для вкручивания в плафон электрического прибора;
- трубка, заполненная парами ртути. Помещается внутрь стеклянной колбы и изготавливается из кварцевого стекла. Обычно ртуть разбавляется аргоном;
- лампы могут оснащаться второстепенными электродами и катодами. Это ускоряет зажигание изделия, выход на рабочий режим и повышает стабильность;
- угольный резистор необходим для соединения электродов и катодов.

Принцип работы
После включения электротехнического элемента в сеть напряжение по цоколю поступает на все электроды, благодаря чему формируется тлеющий разряд. Внутри колбы появляются положительные ионы и свободные электроны. После достижения заданного уровня по количеству зарядов вместо тлеющего разряда образуется дуговой. В большинстве случаев на все это уходит не более одной минуты.
Для того чтобы лампа ДРЛ работала на максимуме своих световых параметров, потребуется около пяти минут. Связано это со временем, необходимым для испарения капель ртути, помещенных в газоразрядной камере. Так улучшается яркость дугового разряда.
На точное время выхода на рабочие параметры влияет температура окружающей среды — чем выше, тем быстрее.

Технико-эксплуатационные характеристики
В процессе нагрева стеклянной колбы разбросанная по ее поверхности ртуть (в форме капель) начинает испаряться. Чем сильнее процесс испарения, тем прочнее разряд между электродами и катодами. Номинальный режим лампы ДРЛ — момент, когда все капли ртути преобразуются в пар.
Важно! После отключения питания от лампы ее можно будет повторно включить только после полного остывания.
Изделие характеризуется повышенной чувствительностью к скачкам температуры, поэтому его функциональность без колбы невозможна (исходя из физических законов).
Колба отвечает за две важные функции:
- Барьер между газоразрядной камерой с парами ртути и окружающей средой.
- Ускорение процесса преобразования ультрафиолетовых лучей в спектр красного свечения, что возможно благодаря наличию на стенках люминофора. К красному свечению добавляется зеленое, формируемое внутренним разрядом, что приводит к возникновению белого света.

Скачки напряжения сильно влияют на работу лампы ДРЛ. Отклонение от номинального значения на 10–15 % считается допустимым, но если эта величина будет равна 25–30 %, то свечение станет неравномерным. При еще большем уменьшении лампа либо не загорится, либо погаснет (если до этого была в работе).
Расшифровка маркировки изделий очень проста — число указывает на модель лампы, которая совпадает с номинальной мощностью.
В таблице ниже представлены параметры конкретных моделей ДРЛ:
| Модель | Номинальное напряжение, В | Мощность, Вт | Длина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Световой поток, лм | Долговечность, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДРЛ-125 | 125 | 125 | 177 | 77 | E27 | 6000 | 12 000 |
| ДРЛ-250 | 130 | 250 | 227 | 90 | E40 | 13 500 | 15 000 |
| ДРЛ-400 | 135 | 400 | 290 | 121 | E40 | 25 000 | 18 000 |
| ДРЛ-700 | 140 | 700 | 356 | 151 | E40 | 40 000 | 20 000 |
| ДРЛ-1000 | 145 | 1000 | 412 | 168 | E40 | 60 000 | 18 000 |
Схемы подключения
Лампа, состоящая из четырех электродов, подключается последовательно с дросселем. После соединения дросселя и ДРЛ к ним подается напряжение сети. При использовании дросселя не имеет значения полярность, поскольку его основное предназначение — стабилизация работы осветительного прибора. Дроссель должен соответствовать заданной мощности лампы. При добавлении в схему конденсатора достигается экономия электричества и становится возможной регулировка реактивной мощности.
Схема подключения через дроссель
Функция дросселя — уменьшение значения тока, необходимого для работы источника света. При отсутствии дросселя лампа перегорает из-за большого напряжения. Элементы соединяются последовательно.

Схема подключения без дросселя
Существует отдельная технология, применяемая для подключения ДРЛ без дросселя. Идеальным вариантом станет приобретение заводской ДРЛ, для которой не нужен дроссель. Изделие дополнено спиралью, работающей как обычный стабилизатор и разбавляющей световой поток.
Также к схеме может быть подключена обычная лампочка накаливания, мощность которой сопоставима с ДРЛ. Она выполняет функцию резистора, на выходе понижающего напряжение.
К схеме можно добавить один, два и более конденсаторов. Это актуально при соблюдении важного условия: следует с высокой точностью подсчитать ток, который они выдадут на выходе.

Проверяем работоспособность
Для проверки работоспособности ДРЛ используются тестеры (омметры), что необходимо в том случае, если лампа отказывается работать или функционирует неверно. Подключите устройство к каждому витку на обмотке, проверяя их на разрыв и ток короткого замыкания:
- При обнаружении разрыва прибор покажет огромное сопротивление, поэтому придется заменить обмотку.
- При отсутствии разрыва и регистрации потери изоляции (благодаря чему появляется короткое замыкание) разница в сопротивлении будет менее значительной.
- При наличии короткого замыкания на обмотке дросселя повышение сопротивления может не наблюдаться и технические характеристики останутся прежними. С другой стороны, данный факт никак не влияет на работоспособность самой лампы.
Если омметр так и не показал каких-либо отклонений, то искать проблему следует в осветительном приборе или электросети. Возможно необходим ремонт светильника.
Область применения
За счет дешевизны, долговечности, устойчивости к перепадам напряжения и средних (но иногда минимальных) показателей светоотдачи лампа ДРЛ используется для освещения:
- улиц;
- открытых территорий;
- промышленных объектов;
- складских помещений.

Достоинства и недостатки
Из преимуществ изделий отметим следующее:
- Достаточная световая отдача на фоне низкой стоимости.
- Независимость от наличия атмосферных осадков.
- Продолжительный эксплуатационный срок — от 20 000 часов и выше.
- Практически полное совпадение спектра излучения с естественным освещением.
- Малые габариты.
Недостатки хоть и незначительные, но их намного больше:
- Существенная разница в цене по сравнению с более качественными разновидностями ДРЛ.
- В процессе эксплуатации формируется озон.
- Лампы с вольфрамовыми нитями значительно дешевле и компактнее.
- Со временем люминофор устаревает, что приводит к ухудшению излучаемого спектра.
- Из-за использования ртути требуется специальная утилизация.
- Задержка при включении.
- Требуется несколько минут до выхода на номинальный режим.
- Низкое качество испускаемого света.
- Дополнительное мерцание при работе.
- Рекомендуется устанавливать на потолке на высоте не ниже 4 м.
- Функционируют исключительно от переменного тока.
Осветительные приборы на основе дуговых ртутных люминесцентных ламп — одно из самых экономичных решений для освещения промышленных объектов, открытых территорий (паркингов), складских помещений и внутреннего двора загородного дома. Отдельные модели в составе столбовых фонарей сочетают высокую мощность и декоративный внешний вид.
Особенности светильника ДРЛ
Для освещения улиц, промышленных и архитектурных объектов, сельскохозяйственных комплексов, не требующих высокого качества цветопередачи, применяется светильник ДРЛ (дуговая ртутная лампа высокого давления). Особенность прибора заключается в высоком КПД, экономичности, длительной эксплуатации.
Существует множество разновидностей осветительного устройства: дневного, ультрафиолетового света, вольфрамные, натриевые варианты. Все газоразрядные изделия объединяет непостоянство сопротивления (соответственно тока). Ограничить рабочий ток источников света помогает электронный (ЭПРА) или электромагнитный (ЭмПРА) пускорегулирующий аппарат, выполненный в виде катушки индуктивности — дросселя.
Рабочая схема подключения светильника ДРЛ
Преимущества и недостатки
Главным достоинством люминесцентной лампы выступает высокая светоотдача, относительно типовых светильников. Если ртутная ДРЛ 250 обеспечивает световой поток 12000 лм при расходе энергии 250 Вт, обычное устройство будет потреблять 1000 Вт. Размеры мощных лампочек (более 400 Вт) отличаются от стандартных устройств компактностью. Спектр излучения прибора естественный, свет интенсивный, далеко излучается.
Ртутный светильник 250 Вт
Отрицательными характеристиками приборов высокого давления выступают:
- Выделение озона в ходе эксплуатации, важно позаботиться о вентиляции помещения.
- Стоимость люминесцентных светильников в 5–7 раз дороже обычных ламп высокой мощности.
- Размеры отдельных модификаций (например, ДРЛ 125 Е40) превышают аналогичные устройства с вольфрамовой нитью.
- Спустя 2-3 месяца эксплуатации неизбежно изменение спектра излучения. Недостаток вызван техническими характеристиками люминофора.
- Светильник ДРЛ чувствителен к перепадам напряжения и требует подключения через пускорегулирующий аппарат.
- Неприятное гудение и моргание световых лучей определяет ощутимые неудобства в жилых помещениях. Применять приборы высокого давления в цехах с вращающимися предметами нежелательно в силу стробоскопического эффекта (подвижные устройства кажутся неподвижными).
- Нормальная рабочая высота для светильника ДЛР — четыре метра.
Сравнение ДРЛ светильников в процессе работы
Важно помнить! Ртутный состав горелки требует отдельной утилизации прибора.
Характеристики
Рабочие параметры светильников ДРЛ:
- Мощность лампочек 80-1000 Вт. Определяется количеством электродов: два электрода — 250…1000 Вт, четыре электрода — 80…1000 Вт. Особой популярностью пользуются приборы мощностью 250 Вт.
- Цоколь. Зависит от мощности: приборы до 250 Вт оснащают цоколем е27, свыше 250 Вт подойдет вариант е40.
- Тактовая нагрузка сети достигает 8 ампер. Показатель взаимосвязан с мощностью осветительного прибора.
- Световой поток ртутных устройств составляет минимум 3 2 00 люмен. Значение характерно для источника света на 80 Вт. Дроссельные лампы уличного освещения с максимальной мощностью 1 кВт излучает световой поток близко 52 000 люмен.
Интересно! Срок эксплуатации дроссельного светильника достигает 20 000 часов. Однако лампочка перестает работать раньше на 30-50 %.
Сфера использования
Люминесцентные лампы эффективно используются на автодорогах, улицах и в скверах, производственных цехах и объектах технического назначения (АЗС, стоянках, складах). Часто встречаются в качестве декоративных источников освещения архитектурных сооружений и административных зданий. Разнообразие конструктивных особенностей продукции ДРЛ позволяет подобрать оптимальный вариант для привлечения косяков рыб и планктона в процессе промысла, обеспечить холодным светом медицинское оборудование для обеззараживания помещений.
Разновидности светильников
Светильники типа ДРЛ характеризуются широким разнообразием. Отличия составляет область применения (внутренние, наружные), типы конструкций и мощность устройств.
Типоразмеры ртутных ламп внутреннего назначения
Внутренние
Светильники с люминесцентными лампами рекомендованы для освещения производственных объектов с повышенным уровнем пыли и влаги, а также прачечных, автомоек, закрытых складов, гаражей. Приборы работают от сети переменного тока с частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В. Температура окружающей среды при эксплуатации —20°С до +50°С.
Уличные
Наружные лампы используются для прямого, рассеянного, местного освещения, удачно сочетаются с симметричными или асимметричными отражателями. Светильник уличный типа ДРЛ заключен во влагозащищенный прочный корпус, способен противостоять сильному ветру, заморозкам и ливням.
Классификация светильников по типу ламп:
- ДРЛ. Изделия характеризуются небольшим индексом цветопередачи, выделением тепла, 5-х минутным выходом на требуемый уровень светового потока. При выборе ртутной продукции также стоит учитывать необходимость стабильного источника энергии и термостойких проводников.
Источник освещения для растений
- ДРЛФ. Лампы с фокусированным светом отличаются способностью стимулировать фотосинтез у растений.
- ДРВЭД. Серия дуговых ртутных эритемных вольфрамовых лампочек не требует подключения ПРА. Активация происходит под действием балласта, аналогично обычным лампам накаливания. В основе конструкции лежат йодиды металлов, позволяющие обеспечить желаемый уровень цветности. Лампы испускают УФ (эритемное) излучение, эффективно работают при переменном токе. Работают без ПРА, достигая максимального индекса светоотдачи и длительного периода эксплуатации. Мощность ламп составляет диапазон 125-1000 Вт.
Образец дугового натриевого светильника
- ДНаТ. Принцип действия дуговой натриевой трубчатой лампы аналогичен лампам ДРЛ. Однако светильникам ДНаТ свойственно специфическое свечение и свет оранжево-желтого или золотисто-белого оттенка. Приборы потребляют 70-400 Вт мощности и считаются наиболее экономичными источниками света.
Важно! Самыми популярными и широко применяемыми являются лампы ДРЛ мощностью 250 и 400 Вт.
Конструкция
Лампа дуговая представлена стеклянным баллоном 1 с резьбовым цоколем 2. По центру колбы размещена ртутно-кварцевая горелка (трубка) 3, наполненная аргоном и одной каплей ртути. Четырех электродные лампы располагают главными катодами 4 и дополнительными электродами 5. Электроды подключены к катоду противоположной полярности посредством добавочного угольного резистора 6.
Конструктивные особенности ртутного светильника
Подробное описание элементов позволяет выделить следующие особенности дроссельной лампы:
- Цоколь — простейшее устройство, принимающее энергию от электросети за счет контакта токоведущей части лампы ДРЛ (резьбовой и точечной) с контактами патрона. Полученная энергия поступает на электроды горелки.
- Горелка служит главным функциональным элементом ДРЛ лампы. Внешне деталь представлена кварцевой колбой, оснащенной с обеих сторон по два электрода (основные и дополнительные). Внутреннее пространство горелки заполнено газом аргоном для изоляции теплообмена между горелкой и средой, а также одной каплей ртути.
- Внешняя колба содержит кварцевую горелку светильника, подключенную к проводникам от контактного цоколя. Также стеклянная емкость содержит азот и два ограничителя сопротивления (подсоединены к дополнительным электродам), покрыта изнутри люминофором.
Дуговой источник освещения в разрезе
Первые лампы ДРЛ оснащали двумя электродами. Для поджога светильника приходилось дополнительно включать в схему пусковой элемент (высоковольтный импульсный пробой промежутка горелки). Более затратный вариант ДРЛ был снят с производства, заменен 4-х электродным вариантом. Для бесперебойной работы достаточно дросселя.
Принцип работы
Принцип действия электроприбора основан на использовании светящегося тела в качестве столба дугового разряда. Особенность достигается особой технологией запуска устройства:
- При подаче электроэнергии на светильник между электродами образуется разряд, сразу принимает дуговую форму.
- На протяжении 10 минут после разряда технические параметры устройства достигают номинальных значений. Время пускового периода определяется внешней температурой — в теплых условиях лампа разгорается быстрее.
- От разряда внутри колбы образуется голубое (фиолетовое) свечение и ультрафиолетовые лучи, заставляющие светиться люминофор. Потоки смешиваются, лампа получается белой.
Запуск светильника в работу
Обратите внимание! Напряжение сети в процессе горения лампы способствует колебаниям светового потока в диапазоне 20–30 %. Приборы нагреваются, возникает необходимость применять термостойкие проводники и надежные контакты для патронов.
Для чего необходим дроссель в светильнике
Дроссель стабилизирует работу ДРЛ. Запуск светильника напрямую, без дополнительного устройства не рекомендуется — лампа сгорит. Причиной выступает пусковой ток, превышающий номинальный в 2,5 раза. Розжиг лампы сопровождается электрическим пробоем в атмосфере инертных газов, заполненных парами ртути или натрия, затем следует тлеющий или дуговой разряд. Сопротивление газа снижается в десятки раз, ток увеличивается. Отсутствие ограничений для тока грозит чрезмерным выделением тепла, в доли секунд газы внутри лампы сгорят, светильник выйдет из строя. Во избежание поломок, последовательно в систему добавляют сопротивление.
Подключение дросселя в лампе дневного света
Применять активное сопротивление нецелесообразно, ввиду повышенных потерь энергии на теплоотдачу. Более эффективным решением станет добавление электронной схемы или дроссели. Активного сопротивления ограничитель не имеет, мощности не расходует, энергию накапливает и отдает в цепь.
Как правильно подключить
С дросселем. Схема предусматривает последовательное соединение дросселя с лампой ДРЛ, подключенных к переменной сети
220 вольт. Полярность подключения не имеет значения.
Без дросселя. Эксплуатация дуговой лампы без дополнительных приспособлений возможна при соблюдении ряда условий:
- Использования источника света типа ДРВ. Лампы, способные работать без дросселя, оснащены дополнительной вольфрамовой спиралью, выполняющей роль пускателя. Характеристики спирали соответствуют параметрам горелки.
- Запуска светильника ДРЛ посредством импульса напряжения, исходящего от конденсатора.
- Розжига лампы ДРЛ при последовательном подключении лампы накаливания.
Схема экономичного подключения лампы для освещения подсобных помещений
Важно! При включении ДРЛ разгорается не сразу — процесс занимает близко 5 минут, при повторном запуске работающего светильника — лампа должна остыть (5 — 15 мин).
Знание параметров и принципа работы ртутных ламп позволяет правильно подобрать светильник и подключить.
