Імпульсний запалюючий пристрій для ламп

Застосування таких пристроїв необхідно для запуску або запалювання металогалогенних газових ламп, а також газорозрядних ламп високого тиску з натрієм в основі. Принцип дії полягає звичайно в тому, що ІЗУ подає на короткочасний проміжок напругу з досить високою частотою від 2 до 5 кВ.

Загальний опис функціонування

Імпульсний запалюючий пристрій посилає імпульси для освіти в лампах дуги. Це відбувається за рахунок високого, аж до декількох кіловольт, напруги. Подача даних імпульсів відбувається до того моменту, поки лампа не буде успішно запалена. Далі абсолютно ніякого впливу на роботу з боку ІЗУ не відбувається. Слід відзначити технологію контролю за запалюванням лампи. Він здійснюється за вимірів сили струму, який протікає через пристрій. Іншим варіантом контролю може бути визначення електричного напруження лампи в поточний момент часу.

Імпульсний запалюючий пристрій (ІЗП) може бути як паралельного типу, так і послідовного. У відповідності з цим в ньому буде присутній або два, або три контакту. У першому випадку при запуску висока напруга йде не тільки на саму цільову лампу, але і на дросель. Це є суттєвим недоліком такої конструкції і здатне привести до пробою. Крім того, серед інших є і полупараллельные БЗУ. У них висока напруга генерується завдяки індуктивності дроселя.

Основні важливі характеристики

Якість роботи в цілому залежить від ряду параметрів. Імпульсний запалюючий пристрій для ламп має основні характеристики, які зводяться до наступного:

  • Наявність можливості автоматичного відключення. Може знадобитися в тих ситуаціях, коли лампи або вийшли з ладу, або зовсім відсутні.
  • Максимальні імпульсні частоти для вихідної напруги.
  • Найбільший струм, який допускається при запуску газорозрядних ламп з високим тиском.
  • Період, протягом якого триває кожен імпульс.
  • Напруга в момент запуску.
  • Максимальна довжина кабелів від імпульсного запального пристрою.
  • Фаза, при якій відбувається формування імпульсів.
  • Максимально можлива кількість циклів включення-виключення, тобто робочий ресурс.
  • Додаткові пояснення до характеристик

    Перше зауваження стосується найбільшого струму, який видається при старті газорозрядних ламп. При цьому дії він завжди повинен перевищувати робочий. Краще всього дивитися на ті імпульсні, запалювальні пристрої, у яких найбільший допустимий струм вище в 2,5-3 рази.

    Крім того, варто пояснити важливість величини напруги в момент запуску ІЗУ. Рекомендується, щоб воно було менше, ніж мережевий. В якості прикладу можна навести 198 вольт для тих мереж, де напруга становить 220 вольт або ж 342 вольта для мереж з напругою в 380 вольт. Тим не менш, існує ще одна важлива обмеження. Величина напруги не повинна перевищувати таку під час безпосереднього горіння лампи, тобто 170 і 320 вольт для різних мереж відповідно.

    Загальний опис ІЗУ-1М 100/400

    Служить такий пристрій для певних цілей. Зокрема, їм запалюються лампи ДНаТ і ДРІ високої якості. Потужність для перших при цьому варіюється від 100 до 400 Вт. Для металогалогенних ламп ДРИ даний параметр знаходиться в діапазоні від 35 до 400 Вт. Останні запускаються з індуктивним баластом або дроселем і підключаються в мережу змінного струму з напругою в 220 вольт при частоті 50 Гц. Гарантія на пристрій становить 1,5 року, тобто правильне функціонування виробником розрахований приблизно на такий період.

    Що стосується переваг такої моделі, то їх кілька. В першу чергу, у імпульсного запального пристрою ІЗУ-1М можна відзначити наявність двох полупериодичных підпалу, які формують швидкий і надійний запуск. Умови при цьому допускають старт і холодних і гарячих ламп. Також варто відзначити стабільність робочих параметрів, що обумовлюється фіксованою тривалістю при коливаннях напруги живильної мережі і амплітудою від 170 до 242 вольт. Самі ж комплектуючі виготовляються провідними світовими виробниками, які є гарантами якості.

    Критерії при виборі ІЗУ для ламп ДНаТ

    Багато купують невідповідні вироби з поганими технічними характеристиками в силу того, що попередньо не встигли ознайомитися з деякими порадами. У число таких промахів можна включити, наприклад, одну досить поширену помилку — придбання натрієвих ламп низького або високого тиску для абсолютно невідповідних умов експлуатації. Відповідно, після до них докуповується неправильне імпульсний запалюючий пристрій для ДНаТ. До речі, дана абревіатура розшифровується як дугові газорозрядні лампи.

    Фахівці радять на сьогоднішній день відмовитися від ІЗУ з двома контактами. Справа в тому самому горезвісному пробитті при підключенні газорозрядної лампи. Це зазвичай відбувається в тому випадку, коли ізоляція ПРА просто не розрахована на подачу подібного напруги. Саме з цієї причини краще відмовитися від паралельного підключення на користь послідовного.

    Опис ламп ДНаТ

    Раніше такі пристрої повсюдно застосовувалися для освітлення автодоріг, проте останнім часом їм на зміну прийшли світлодіодні світильники. Тим не менш, у дугових газорозрядних ламп залишається ряд переваг. Що, в свою чергу, робить імпульсні запалюючі пристрої для ламп ДНаТ і понині більш ніж актуальними. В якості прикладу можна навести такі переваги, як більш низька вартість обладнання, схожа за інших рівних енергоефективність і набагато більша передбачуваність в плані експлуатації.

    Варто зазначити, що для підключення ламп ДНаТ існує безліч доступних способів. Проте будь-який з них включає в себе наявність двох обов’язкових компонентів — компенсуючого конденсатора і ІЗУ. Саму схему підключення, можна подивитися на блоках імпульсного пристрою. Будь-якому фахівцеві не складе труднощів розібратися з таким варіантом підключення, так як він досить простий.

    Відключення ІЗУ від ламп

    Не секрет, що тривалий вплив високої частоти негативно відбивається на характеристиках як самих пристроїв, так і кабелів. Найбільше від цього страждають лампи і лампові патрони. Сучасні імпульсні запалюючі пристрої мають системи автоматичного відключення. Обумовлено це в першу чергу тим, що при горінні лампи напруга значно нижче, ніж таке на мережевому підключенні. Раніше ця проблема ніяк не вирішувалася, однак в останні роки виробники колективно перейшли на системи з автовідключенням ІЗУ. Досягається це завдяки застосуванню особливих цифрових інтегральних схем, розташованих в корпусі пристрою.