Как работает блок защиты ламп. Какие бывают виды блоков защиты для разных типов ламп. Как правильно подключить блок защиты ламп. Можно ли сделать блок защиты своими руками.
Принцип работы блока защиты ламп
Блок защиты ламп (БЗЛ) — это устройство, предназначенное для продления срока службы осветительных приборов. Основные функции БЗЛ:
- Плавный запуск лампы при включении
- Стабилизация напряжения питания
- Защита от скачков напряжения в сети
Принцип работы БЗЛ заключается в следующем:
- При включении лампы блок защиты обеспечивает плавное нарастание тока через нить накала в течение 1-2 секунд. Это предотвращает резкий бросок тока, который может повредить холодную нить.
- В процессе работы БЗЛ стабилизирует напряжение питания лампы на уровне 220В, компенсируя колебания напряжения в сети.
- При возникновении кратковременных перенапряжений блок защиты ограничивает напряжение на лампе безопасным уровнем.

Виды блоков защиты ламп
Существуют различные виды БЗЛ в зависимости от типа ламп и области применения:
1. Блоки защиты для ламп накаливания
Самый простой и распространенный тип. Обеспечивает плавный пуск и защиту от перенапряжений для обычных ламп накаливания мощностью до 300-500 Вт.
2. Блоки защиты для галогенных ламп
Предназначены для работы с низковольтными и высоковольтными галогенными лампами. Имеют более высокую мощность — до 1000-1500 Вт.
3. Блоки защиты для люминесцентных ламп
Специальные устройства для защиты и продления срока службы люминесцентных и энергосберегающих ламп. Учитывают особенности их работы.
4. Блоки защиты для светодиодных ламп
Обеспечивают стабилизацию напряжения и защиту от перенапряжений для светодиодных источников света. Часто имеют компактные размеры.
Способы подключения блока защиты ламп
Существует несколько вариантов подключения БЗЛ в зависимости от конкретной ситуации:
1. Подключение в разрыв фазного провода
Самый простой и распространенный способ. Блок защиты врезается в фазный провод перед лампой или группой ламп:

- Обесточить электрическую цепь
- Разрезать фазный провод
- Подключить вход БЗЛ к фазе от выключателя
- Подключить выход БЗЛ к лампе
- Изолировать соединения
2. Установка в распределительную коробку
Удобный вариант для защиты нескольких групп освещения:
- Установить БЗЛ в распределительную коробку
- Подключить вход к общей фазе освещения
- Выходы БЗЛ подключить к группам освещения
3. Монтаж в корпус светильника
Компактные БЗЛ можно устанавливать непосредственно в корпус светильника или люстры для индивидуальной защиты.
Самодельные блоки защиты ламп
Простейший блок защиты лампы можно изготовить самостоятельно. Для этого понадобятся:
- Конденсатор 1-2 мкФ на 400В
- Резистор 100-200 Ом
- Варистор на 250В
Схема подключения:
- Конденсатор и резистор соединяются последовательно
- Варистор подключается параллельно
- Полученная цепочка включается последовательно с лампой
Такой простой блок обеспечит плавный пуск и базовую защиту от перенапряжений. Однако промышленные БЗЛ обладают более широким функционалом и надежностью.

Выбор и установка блока защиты ламп
При выборе блока защиты ламп следует учитывать несколько важных параметров:
- Тип и мощность ламп
- Количество подключаемых ламп
- Напряжение сети
- Условия эксплуатации (температура, влажность)
Для правильной установки БЗЛ рекомендуется:
- Внимательно изучить инструкцию производителя
- Обесточить электрическую цепь перед монтажом
- Проверить совместимость БЗЛ с имеющимися лампами
- Обеспечить надежный контакт всех соединений
- При необходимости обратиться к квалифицированному электрику
Правильно подобранный и установленный блок защиты ламп позволит значительно продлить срок службы осветительных приборов и сэкономить на их замене.
Преимущества использования блоков защиты ламп
Применение блоков защиты ламп дает ряд существенных преимуществ:
- Увеличение срока службы ламп в 2-5 раз
- Экономия на частой замене перегоревших ламп
- Защита дорогостоящих дизайнерских светильников
- Повышение надежности и безопасности осветительных приборов
- Стабилизация светового потока
Особенно актуально применение БЗЛ в следующих случаях:

- Частые перепады напряжения в сети
- Использование мощных галогенных ламп
- Освещение в труднодоступных местах
- Автомобильная светотехника
При этом стоимость блока защиты обычно окупается за счет экономии на покупке новых ламп уже через несколько месяцев эксплуатации.
Заключение
Блоки защиты ламп — эффективное и доступное решение для увеличения срока службы осветительных приборов. Они обеспечивают плавный пуск, стабилизацию напряжения и защиту от перенапряжений. Правильный выбор и установка БЗЛ позволяют значительно сократить расходы на обслуживание систем освещения. При этом стоимость самих блоков защиты быстро окупается за счет экономии на замене перегоревших ламп.
Блоки защиты ламп. Подключение и применение. Работа и устройство
В освещении существует злободневная проблема – быстро перегорают лампы различных типов. Сгорание происходит тогда, когда нить лампы холодная, ее значение сопротивления мало, происходит резкий скачок тока и мощности. Изготовители лампочек обещают, что время работы ламп окажется не менее, чем 8000 часов. На практике лампы перегорают гораздо быстрее. Чтобы как-то увеличить время работы ламп, создали блоки защиты ламп. Его принцип работы прост: включают лампу и блок последовательно между собой, при этом уменьшая скачок тока при включении. В первые секунды после включения яркость света и ток медленно возрастают.
Если быстро выходят из строя лампы, то приобретите специальный прибор, который обеспечит их долговременную работу. Разберем работу одной схемы подобного типа – блок защиты ламп под названием «Гранит».
Блок выполнен с инновационной системой, обеспечивающей плавное увеличение света лампы. Прибор защищает лампу от резких изменений значений электрического тока при включении. Такие скачки становятся причиной выхода из строя ламп всех типов. Блоки защиты ламп «Гранит» создают хорошую защиту аппаратуры освещения от чрезмерного напряжения домашней сети. Применяя такой блок защиты, период эксплуатации осветительной лампы возрастает в несколько раз.
Блоки защиты ламп можно использовать для ламп разного принципа действия и вида, включая лампы с нитью накаливания, лампы с применением светодиодов и других. Чтобы осуществить защиту низковольтного освещения, выполняют подключение блока на низкой стороне трансформатора или источника питания. В случае использования питающего блока с электронной начинкой приобретают защитный блок с обозначением буквой «Т» на маркировке.
Технические данныеКогда выбираете в магазине блоки защиты ламп, то нельзя забывать о том, что существуют критерии выбора, руководствуясь условиями эксплуатации и данными ламп. Устройства, защищающие лампы освещения, как и все электрооборудование, выполняется для определенных значений нагрузки и сети питания. В нашем случае прибор рассчитан на питание напряжением 170-260 В. На нагрузке потребителя напряжение не должно превышать 230 вольт.
Прибор можно применять практически при любых температурных режимах, от -20 градусов до +40 градусов. Устройством можно пользоваться для освещения на улице, а также для создания внутреннего освещения внутри зданий. Важным критерием приобретения защитного устройства является номинальная мощность. Рассматриваемые блоки защиты ламп производятся для потребителей с мощностью 150-3000 ватт.
Метод подключенияНичего сложного в подключении инновационного прибора защиты нет. Устройство подключается на провод, идущий перед выключателем аппаратуры освещения, а именно, в его разрыве. Другими словами, получается последовательная схема освещения с прибором защиты ламп. Выключатель света имеет свой корпус (коробку). В этот корпус можно и установить устройство защиты. Схема с монтажной платой легко разместится в нем, так как габариты у блока небольшие.
Для начала нужно отключить провод, подающий напряжение на выключатель, соединить его с нашим устройством защиты. Далее, нужно отрезать короткий кусок провода и подключить один конец к прибору защиты, второй конец подключить к выключателю света.
Перед тем, как выполнять подключение защитного устройства, не нужно забывать о безопасных приемах работы. Обязательно перед работой отключите питающее напряжение, которое подходит к освещению.
Оптимальным решением по монтажу блока защиты ламп была бы установка его на потолке, рядом с лампой. Если лампочек несколько, то устройство монтируют перед 1-й лампой. Также удобно монтировать схему в коробке под выключателем, если имеется место, при мощности потребителя до 300 ватт. Мощность блока защиты необходимо рассчитать, основываясь на сумме мощности потребителей, состоящих из ламп освещения. При этом сделать запас на 50%.
Чтобы не было неприятных моментов, связанных со сбоем функционирования лампы из-за замыкания нити вследствие сотрясения или удара, необходимо соблюдать некоторые правила:
- Устанавливать блоки защиты ламп в легкодоступных местах, так как неисправности неизбежны, а монтаж в герметично закрытом месте значительно усугубит процесс ремонта.
- При расчете не следует забывать о запасе мощности для обеспечения надежности схемы.
- Оптимальным решением будет монтаж отдельного автоматического выключателя на каждую линию освещения.
Блоки защиты ламп ощутимо сократят ваши расходы на электроэнергию, сэкономят бюджет вашей семьи. Если подключать к каждой лампе освещения блок защиты, то вы потратите немало денег, но в скором будущем ваши расходы окупятся длительной работой освещения без возникновения неисправностей. Менять лампы для вас станет забытым делом.
Блоки защиты ламп накаливанияБлоки защиты могут использоваться не только совместно с лампами накаливания, но и для защиты каких-либо электрических приборов, питающихся от напряжения 220 вольт. Принцип работы схемы простой.
В конструкции нет дефицитных деталей. Она может быть собрана любым радиолюбителем. Основными силовыми элементами схемы являются полевые транзисторы. Остальные детали классические: резисторы, диоды, стабилитрон и т. д. отдельно можно остановиться на полевых транзисторах. От их параметров зависит мощность нагрузки, которую мы сможем подключить. Мощность нагрузки будет составлять 75 ватт.
Если нужно подключить лампу накаливания с мощностью 100 или 200 ватт, то в таком случае полевые транзисторы можно заменить на IRF450. Необходимо подбирать транзисторы под ту нагрузку, которая будет подключаться.
Плату вытравливаем и лудим жидким оловом. Сначала на плату устанавливаем мелкие детали, затем транзисторы, а потом уже самые крупные. Печатную плату можно корректировать по своему желанию.
Припаиваем вход и выход к устройству. Почистим плату от остатков флюса. Теперь необходимо протестировать устройство. Подключаем патрон с лампой накаливания. При тестировании не забываем о безопасности, нельзя дотрагиваться до элементов платы, ее дорожек, так как они находятся под напряжением. В результате проверки устройство работает нормально. Задержку включения можно не заметить, так как она составляет около 0,3 секунды.
Теперь проверяем работу устройства с энергосберегающей лампой. С этой лампой устройство также работает нормально.
Особенности выбораЧтобы выбрать такое устройство, нужно учесть полную нагрузку сети. Ее рассчитывают по мощности ламп. К результату добавляют небольшой запас, лучше добавить 25% мощности. Это увеличивает срок службы прибора. Надо знать, что применение таких устройств, как блоки защиты ламп, ведет к падению напряжения.
Нужно помнить, что если на лампу освещения подать напряжение меньше нормы на 10%, то поток света будет уменьшаться на 44%. Устройство защиты снижает поток света на 70%.
Зная такие особенности, нужно брать лампы с увеличенной мощностью, и по ней выбирать защитное устройство. Работа прибора очень простая. При включении света на лампу подходит напряжение, которое в течение нескольких секунд достигает номинального значения (а не мгновенно). Таким методом уменьшается резкий скачок пускового тока, что позволяет повысить длительность срока службы осветительных ламп накаливания.
Схема медленного запуска освещения простая. Однако необходимо учесть ряд особенностей и нормативов по устройствам электротехники. Не каждая схема выдаст хороший результат. Разберем оригинальную схему из возможных вариантов.
На схеме показано медленное включение освещения лампами с помощью устройства. Полярность проводов соблюдать не обязательно. Более важным является подключение прибора в разрыве фазы, создав соединение по последовательной схеме с выключателем с одной клавишей.
Работа схемы- В начале цикла полевой транзистор закрыт, на него поступает напряжение для стабилизации, так как он является составной частью диодного моста, его диагонали. Лампа в этом случае не горит.
- Емкость С1 заряжается через сопротивление и диод, до уровня величиной в 9,1 вольта. Этот уровень не увеличится, так как ограничен стабилитроном.
- При достижении напряжения нужного уровня, наступает начало медленного открытия транзистора, которое сопровождается повышением величины тока.
При этом разность потенциалов будет снижаться, и начнется медленный накал нити лампы освещения.
- Второй резистор необходим для того, чтобы разрядить конденсатор после выключения напряжения на лампу накаливания. На стоке в это время присутствует небольшое напряжение 0,8 вольта, сила тока 1 ампер.
Важным моментом является то, что если работать по такой схеме плавного запуска освещения, она действует без мерцания. Это необходимо для создания комфортного нахождения в помещении. Такую схему применяют для обычного напряжения на 220 вольт, а также для низковольтного напряжения.
Места установки защитыГабариты такой схемы устройства дают возможность встроить ее в любых местах. Однако нужно сделать удобный доступ к устройству, для возможного ремонта или замены. Охлаждение прибора необходимо для его элементов, в корпусе нужны отверстия или прорези для прохода воздуха. Обычно располагают блоки защиты на потолке в распредкоробке или подрозетнике.
Высокая влажность места установки защитного блока недопустима. Устройства защиты повышают ресурс ламп, однако необходимо соблюдать некоторые правила и нормы для монтажа электроприборов. Лучше всего для установки блоков защиты ламп обратиться к специалистам.
Похожие статьи:
- Диммеры (Dimmer). Виды и работа. Управление и установка
- Пускорегулирующая аппаратура. Виды и устройство. Работа
- Умные лампы. Устройство и виды. Работа и применение
Блок защиты галогенных ламп
Как известно, продолжительность жизни автомобильных галогенных ламп очень короток. Производитель гарантирует для обычной лампы 600-1000 часов и для ярких (различного рода «+85%», «+110%» и подобных) 200-500 часов. Данные цифры гарантируются при рабочем напряжении питания лампы 13.2 В. Однако, в бортовой сети автомобиля при работающем и исправном генераторе напряжение должно быть не менее 14 В для успешной зарядки аккумулятора.
Чтобы продлить срок жизни галогенной лампы был создан блок защиты ламп (БЗЛ). Он выполняет две функции:
1. Обеспечивает плавный разогрев нити накаливания лампы.
2. Ограничивает скачки напряжения свыше 15 В.
Блок подключается путем врезки в существующую проводку перед лампой в фаре. На входе требуется наличие предохранителя (обычно достаточно штатного). Если будут ошибочно перепутаны вход и выход, защищаемая лампа будет гореть, но плавного включения не будет. На плате имеется маркировка всех контактов разъемов
Инструкцию по монтажу можно скачать здесь.
Мощность нагрузки | 55 W |
Сдвоенный | одиночный |
Время | 2с |
Напряжение | 10-16В |
Длина | 44 mm |
Вес | 10 g |
Гарантия | 2 года |
Categories: Другая электроника
Average customer rating:
(12)
5.
12 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Все товары супер.
By Курносов Владимир July 9, 2022 17:54
Отлично все работает . Спасибо большое за качество о дизайн.
Блок защиты ламп
By Бровенко Александр Эдуардович February 26, 2022 14:28Были сомнения, но блок реально работает. При включении света авто виден ступенчатый накал ламп. Лампы Осрам Найт Брекер 200.
БЗЛ
By Виноградов Дмитрий Владимирович December 21, 2021 09:40Заказ получил.
Всё работает хорошо. Отличный магазин. Сервисом доволен.
БЗЛ
By Галищев Станислав March 8, 2021 18:01Замечательно работает, прост в установке, очень аккуратно и качественно сделано. Даже не верится и в тоже время очень приятно, что это отечественный продукт, пусть и из импортных компонентов! Молодцы!
Стоящая приблуда
By Илшат February 20, 2021 13:53В ноябре 2018 года купил для нового Ford Kuga 2, так как штатные фары светили мягко говоря не очень, установил туда Philips «RacingVision +150» с одинарным блоком БЗЛ, задержка 0,5 секунд, ставил их прямо в блок фару, опасался еще, что будут нагреваться от близкого соседства с лампой, но все выдержало и работает.
И вот по прошествии 2 лет, перегорела одна лампа, а люди писали что эти лампочки перегорают без БЗЛ у кого через 1 месяц, у кого чуть больше и даже меньше, конечно еще зависит от напряжения бортовой сети, у коллеги по работе отходили 6 месяцев на WW Tiguan. В общем БЗЛ работает! Разработчику и изготовителю бОльшое Спасибо!
Защита ламп. Блок защиты, схема от перегорания всех видов ламп
Осветительные лампы имеют небольшую долговечность, что является проблемой в современном мире. Во время включения питания ламп происходит выход их из строя, что является актуальной проблемой.
Нить накаливания в холодном виде образует небольшое сопротивление. Оно слишком уменьшено, чем сопротивление раскаленной нити электротоком. Мы зажигаем свет, то нить лампы в холодном состоянии, и значение тока существенно выше номинала, поэтому она имеет свойство перегорать.
Лампы в светильниках и люстрах перегорают по различным причинам. Если она одна, то это уже лучше. Можно сэкономить на покупке лампочек, если знать основную причину. Кроме экономии у вас не выйдет из строя светильник, или того хуже, не случится пожар в доме.
Существует множество разных вариантов модуля защиты ламп. Некоторые способы защиты ламп разберем на примерах в материалах из жизни.
Полная защита осветительных ламп
Предлагаемый блок защиты ламп служит для продления срока службы ламп накаливания и от преждевременного выхода из строя накаливающей нити при резкой подаче напряжения при эксплуатации ламп. Данный способ особенно подойдет для ламп, расположенных в труднодоступных местах (рекламные щиты, столбы для освещения). Этот прибор хорош и дома, так как в квартире нередко перегорают лампы. Установив это устройство, решается проблема частой замены ламп в связи с выходом их из строя.
Устройство защиты осветительных ламп создает медленный разогрев нити в течение нескольких секунд при включении света. Если напряжение внезапно отключится на короткое время, а затем снова включится, то процесс плавного нагрева нити повторится после вновь поданного напряжения. Происходит стабилизация питания, наибольшее значение его уменьшается до 220 вольт. Блок защиты ламп обладает минимальным временем реагирования на скачки напряжения – несколько миллисекунд. Контроллер управления имеет защиту.
Модуль защиты ламп выдерживает ток импульса 140 ампер, что дает возможность не ставить предохранитель, и быть уверенным в надежности системы и защите ламп.
Схема устройства:
Резистор для подстройки на 300 кОм изображен условно. При применении точных деталей он не нужен. В нашем случае R7 и R8 объединяются в одно сопротивление значением 1,15 мОм. Конкретное значение определяется выходом «Тест». Прибор подключается к сети с точным напряжением 220 вольт переменного тока, и регулировкой резистора ставится логическая единица на выходе «Тест». Для выбора порога стабильного напряжения меньше, чем 220 вольт, эту процедуру проводят при напряжении 215 вольт.
Мощностные характеристики ламп должны иметь границы наибольшим током триака ВТ139-600. Нельзя допустить ток выше 16 ампер. Прибор сочетается с лампами до 3,5 кВт мощности при условии, что триак будет установлен на радиаторе для теплоотвода. Без радиатора можно подсоединять лампы до 300 ватт. Для подключения к прибору ламп нагрузкой более 3500 ватт применяют триак мощнее.
Дроссель для подавления помех в схеме питающей цепи не предусмотрен, так как помехи могут поступать наружу от прибора только тогда, когда разогрев спирали ламп во время пуска за 2,5 секунды превышено напряжение питания сети более 220 вольт. Это незначительно, и триак после разогрева при малом напряжении открывается. Чтобы устройство стоило недорого, это можно не учитывать. Если необходимо полностью сделать защиту от помех радиоволн, то монтируют дроссель большой мощности между нагрузкой и вторым выводом, в этом нет особых проблем.
Контроллер схемы можно заменить другим, подходящим по параметрам. Также поступают и с триаком, подобного типа, подобранным по току нагрузки. Управляющий ток триака не рекомендуется подбирать выше 50 миллиампер. Защита ламп обеспечена.
Блок защиты ламп накаливания и галогенных
Он представляет собой конденсатор мощностью до 200 Вт. Существуют схемы защиты галогенных ламп и с большей мощностью. Он защищает лампы, плавный разогрев нити накаливания, что значительно замедлит процесс износа, увеличит срок службы.
Продемонстрируем его подключение на практике, на лампах накаливания и галогенных лампах. На энергосберегающие лампы он никак не действует.
Для сравнения результатов сначала подключим без блока защиты. Лампа зажигается мгновенно. Теперь подключим блок защиты ламп. Он подключается на фазовый провод. Для определения фазы пользуемся индикаторной отверткой. Подключаем блок с помощью зажимных клемм.
Данный блок предназначен для работы с трансформаторами и с понижающими катушками. Он не рассчитан на работу с люминесцентными лампами, электромоторами и подобными механизмами, приборами подобными ему.
Подключаем сеть, примерно две секунды лампа зажигается, очень плавный пуск. От резкого включения лампа не лопнет, и будет служить дольше.
Для сравнения подключим галогенную лампу. Вставляем лампу в патрон, подключаем к сети. Подключение защиты галогенных ламп получается аналогичным. Такой розжиг можно использовать там, где есть нить накаливания.
Еще можно поставить термистор. Деталь копеечная, но работает надежно, помех не создает. Нужно брать термистор большого размера для более медленного нагрева, с сопротивлением выше 0,5 кОм. Его можно легко встроить внутрь любого корпуса, выключателя. На выводы надевается изоляция, она не плавится, так как температура небольшая.
Обычные лампочки накаливания со спиралью лучше подключать на меньшее напряжение (180-200 В). Если напряжение 240 вольт, то можно две лампы соединить последовательно.
Галогеновые лампы любят постоянное точное напряжение, поэтому их необходимо подключать к стабильному напряжению, и сделать плавный пуск (блок защиты ламп).
Как сберечь лампы от перегорания?
Лампы бывают энергосберегающие, спиральные, диодные. Они часто сгорают, а мы не знаем почему, что происходит. Нужно понять, почему это происходит. Они сгорают из-за того, что существуют старые пылесосы, стиральные машины, моторы во дворе, у соседей есть старая техника. Люди ей пользуются, и при запуске этой техники происходит резкий скачок импульсной силы тока. Мотор взял на себя ток, запустился, затем идет резкий скачок в сеть, возникает большая сила тока.
Во время выплеска большой силы тока происходит сгорание ламп. Чтобы не было этой проблемы, продаются модули защиты ламп — сетевые фильтры. В нем находится варистор. Устройство защиты светодиодных ламп рассчитано на силу тока в 100 ампер. При резком скачке напряжения и силы тока варистор гасит эти скачки. В сетевом фильтре стоит один обыкновенный варистор, который стоит копейки.
Французские фильтры имеют два варистора, и стоят они дорого. За эти деньги можно купить несколько сотен варисторов. Для этого каждый может сделать такой фильтр. Иногда умельцы ставят варисторы прямо в корпус розетки. Если варистор будет стоять в другой комнате, то он не поможет для лампочки на кухне или в коридоре.
Поможет варистор, который находится ближе от этого объекта.
Конструкция патрона – причина перегорания ламп
Одной из причин перегорания ламп является конструкция патрона. На контактах колодки нет пружинящего эффекта.
Средний контакт патрона пружинит, а боковые контакты просто упираются. Нужно немного подогнуть усики, сделать так, чтобы они пружинили. Простые колодки намного надежнее. В них боковые усы пружинят, им ничто не мешает, лампы в них перегорают реже. Боковые ступеньки под контактами можно просто откусить плоскогубцами. Теперь у боковых контактов появился ход и хороший пружинящий эффект. Защита ламп сделана, они перестают перегорать.
Вечная лампа накаливания
Для изготовления понадобится лампа, цоколь от другой лампы накаливания, предварительно снятый и очищенный, два диода Д226, инструменты (кусачки, плоскогубцы), надфиль, паяльные принадлежности. Подключение через диод позволяет повысить срок в разы. Исходя из опыта, можно сказать, что в подвале у меня лампочка такой конструкции работает исправно уже несколько лет.
В качестве диода применяется любой, на напряжение не менее 350 В. Учитываем силу тока, которая должна быть, не менее 0,5 А. Можно использовать диоды Д245, а в нашем случае Д226. Такие диоды использовались в старых советских телевизорах, в любой старой радиотехнике. Их можно купить в магазине радиодеталей, стоят они копейки. Схема подключения лампы через диод простая, но создает хорошую защиту.
Берем диод и откусываем один вывод корпуса под корень. Второй вывод в виде трубочки тоже откусываем.
В трубочку вставляем проволочку и запаиваем. Получается так:
Теперь наш диод без проблем влезет в цоколь. Берем паяльник и припаиваем диод к цоколю лампы:
Теперь берем цоколь и надеваем его, и опаиваем конец провода. Лишнюю часть провода откусываем. Зафиксируем в 3-4 местах два цоколя между собой паяльником.
Вечная лампочка готова. Единственный недостаток этой лампочки – мерцающий свет. Для подъезда или подвала мерцание не играет важной роли.
Принцип диода можно применить, поставив диод не в лампочке, а в выключателе или в светильнике. Этот способ будет полезен тем, кто не особо дружит с электричеством.
Можно использовать такую схему подключения лампы накаливания:
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Освещение от А до Я — Remcraft Lighting Products
Перейти к содержимомуАдминистратор освещения от А до Я2017-11-02T19:37:05+00:00
Сила тока – Сила электрического тока, измеряемая в амперах.
Балласт – Устройство, используемое для запуска и работы газоразрядных ламп, таких как люминесцентные лампы.
Цветовая температура – Единица измерения цвета света, обычно выражаемая в кельвинах (К). Цветовые температуры выше 5000 К называются «холодными цветами» (голубовато-белыми), а более низкие цветовые температуры (2700–3000 К) называются «теплыми цветами» (более желтыми).
Постоянный ток (постоянный ток) – Электрический ток, который течет только в одном направлении без изменений, циклов или изменений. Постоянный ток обычно подается от батареи, трансформатора постоянного тока или фотогальванических элементов.
Energy Star® — поддерживаемая государством программа, помогающая предприятиям и потребителям защищать окружающую среду за счет превосходной энергоэффективности. Продукты, отвечающие требованиям ENERGY STAR®, можно определить по этикетке на упаковке.
Прожектор – Светильник или лампа высокой интенсивности, дающая широкий луч света.
Заземление — Электрическое соединение, которое прямо или косвенно связано с «землей» (землей), так что любой паразитный электрический ток, возникающий в цепи или светильнике, может безвредно проходить на землю.
Галогенная лампа – тип лампы накаливания, содержащий галогенные газы. Также иногда называют вольфрамово-галогенную лампу или кварцевую лампу. К галогенным лампам нельзя прикасаться голыми руками — натуральное масло с человеческих рук сокращает срок службы лампы.
Лампа накаливания – Лампа, в которой свет создается за счет прохождения электрического тока через вольфрамовую нить, нагретую до точки накаливания.
Распределительная коробка – Пластиковый или металлический контейнер, внутри которого должны быть выполнены все стандартные электрические соединения. Распределительная коробка защищает и скрывает эти электрические соединения.
Киловатт (кВт) – Мера электрической мощности, равная 1000 Вт. Также см. «Киловатт-час (кВтч)» — стандартное измерение электрической энергии, равное одному киловатту электроэнергии, использованной в течение одного часа.
Люмен — Единица измерения света, показывающая яркость лампы.
Монохроматический – предмет или изображение, состоящее только из одного цвета в дополнение к любым оттенкам черного, белого и серого.
National Electric Code — набор стандартов США по электромонтажу проводов и устройств. Кодекс обновляется каждые три года и публикуется Национальной ассоциацией противопожарной защиты.
Датчик присутствия — электрическое устройство, которое обнаруживает присутствие людей и включает или выключает светильник, экономя энергию, когда в комнате никого нет. Датчики присутствия могут использовать инфракрасные, ультразвуковые и/или аудиотехнологии для обнаружения присутствия людей в помещении.
Лампа PAR — PAR — это аббревиатура от параболического алюминизированного рефлектора, прецизионной лампы с рефлектором из прессованного стекла, которая отражает свет, исходящий от нити накала, подобно параболе. Лампы PAR (такие как PAR20, PAR30 и PAR38) полагаются как на внутренний отражатель, так и на призмы в линзе для управления световым лучом.
Кварцевая галогенная лампа — синоним галогенной лампы
Рефлектор — Непрозрачный материал, который направляет свет в определенном направлении. Рефлекторы, входящие в состав ламп PAR, могут использоваться для усиления света.
Экран – непрозрачный или полупрозрачный элемент, служащий для защиты источника света от прямого взгляда под определенным углом.
Рабочее освещение — Освещение, специально устанавливаемое для освещения области, в которой выполняется задача. Освещение под шкафом, используемое на кухне, является хорошим примером рабочего освещения.
Underwriters Laboratories (UL) — независимая организация, сертифицирующая безопасность продукции. Когда продукт проходит проверку безопасности UL, он маркируется этикеткой UL. Все светильники Remcraft имеют маркировку UL. Для получения дополнительной информации посетите www.ul.com.
Напряжение – Разница в электрическом заряде между двумя точками цепи, выраженная в вольтах; электрическое давление, существующее между двумя точками и способное создавать ток, когда между двумя точками соединена замкнутая цепь; скорость, с которой энергия извлекается из источника, который производит поток электричества в цепи; синонимы: электрический потенциал, электродвижущая сила, ЭДС; Формулы: вольты = амперы x омы, V = I x R, напряжение = электрический ток x электрическое сопротивление.
Мощность – Количество электроэнергии, потребляемой лампой или осветительным прибором, измеряемое в «ватт» . Примечание: номинальная мощность лампочки не указывает, сколько света производит эта лампочка.
Ксеноновая лампа – Лампа накаливания, содержащая газ ксенон в стеклянной оболочке. Ксеноновые лампы имеют более длительный срок службы (например, 10 000 часов против 2 000 часов) и работают при более низких температурах, чем аналогичные галогенные лампы. В отличие от галогенных ламп, к ксеноновым можно прикасаться голыми руками, что не влияет на номинальный срок службы лампы.
Желтый свет — свет с более низкой цветовой температурой (2700–3000K), часто называемый «теплым белым» или «естественным» (более желтым).
Zip Cord – еще один термин для основного провода лампы.
Перейти к началу
Есть ли запрет на лампы накаливания?
Есть ли запрет на лампы накаливания? Краткий ответ: скоро будет. Производство большинства ламп накаливания и галогенных ламп будет снято с производства к 1 августа 2023 года. В мае 2022 года Министерство энергетики издало новое постановление, требующее, чтобы осветительные приборы соответствовали новым стандартам.
Как мы сюда попали и какие продукты затронуты? Вот некоторые из вопросов, которые мы рассмотрим.
- Запрет ламп накаливания
- Можно еще купить лампочки накаливания?
- Какие лампы накаливания еще доступны?
- Лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы
- Лампы накаливания и светодиоды
Запрет на лампы накаливания и галогенные лампы
Лампы накаливания и галогенные лампы ежедневно используются в домах и коммерческих зданиях. Но они постепенно прекращаются из-за новых требований.
Конец лампы накаливания начался, когда бывший президент Джордж Буш подписал EISA (Закон об энергетической независимости и безопасности) в 2007 году. Первый уровень стандартов вступил в силу в период с 2012 по 2014 год и официально прекратил использование 60-ваттных ламп накаливания.
Очередной ряд ограничений EISA должен был вступить в силу 1 января 2020 года, но Министерство энергетики решило вернуться к прежним стандартам.
Новые стандарты требуют, чтобы обычные лампочки (называемые лампами общего назначения) потребляли на 65% меньше энергии, чем традиционные лампы накаливания, но при этом давали такое же количество света.
Несколько штатов, городов и округов подали в суд на Министерство энергетики. Калифорния, Невада и Вашингтон решили пойти дальше и запретить некоторые лампы общего назначения.
Затем, при администрации президента Джо Байдена, Министерство энергетики выпустило окончательные правила для определений ламп общего назначения (GSL) и ламп накаливания общего назначения (GSIL).
Новое постановление Министерства энергетики от мая 2022 г. сделало две вещи:
- Добавлены новые определения ламп накаливания общего назначения (GSIL) и ламп общего назначения (GSL)
- Добавлена защита от обратного хода 45 люмен на ватт для GSIL и GSL (все КЛЛ и светодиоды соответствуют этому требованию и будут по-прежнему продаваться)
Для получения дополнительной информации о влиянии федерального постановления прочитайте нашу статью.
В некоторых штатах действуют различные требования к осветительным приборам, помимо федерального постановления. Мы объясняем ситуацию по штатам здесь.
Можно ли еще купить лампы накаливания?
Вы можете покупать товары с лампами накаливания и галогенными лампами до 1 августа 2023 года (если только вы не находитесь в штате с действующими ограничениями). После этого некоторые ламп накаливания и галогенных ламп все еще будут доступны для покупки.
Новое федеральное постановление требует, чтобы лампы общего назначения (GSL) имели минимальную эффективность 45 люмен на ватт. Без всего светового жаргона это означает, что они должны производить больше света, используя меньше энергии.
Большинство ламп накаливания и галогенных ламп, представленных сегодня на рынке, не соответствуют этому стандарту. Это означает, что произойдет серьезный переход на светодиодные и компактные люминесцентные лампы и почти полный отказ от ламп накаливания.
Какие лампы накаливания еще доступны?
Некоторые изделия накаливания не подпадают под действие нового федерального постановления. Лампочки для определенных применений — например, тепловые лампы — не обязательно должны соответствовать новым стандартам.
Полный список исключений можно найти в полном постановлении Министерства энергетики.
В некоторых штатах действуют ограничения, которые на шаг впереди новых федеральных правил. Подробную информацию о том, что можно и что нельзя продавать, см. в нашем руководстве по штатам.
Лампы накаливания в сравнении с КЛЛ
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) являются одним из вариантов замены ламп накаливания. КЛЛ были первыми лампами, которые действительно ворвались на рынок и закрепились против ламп накаливания. Они всегда были намного более энергоэффективными, но имеют несколько недостатков, которые большинство компаний и потребителей любят учитывать в процессе принятия решений.
- КЛЛ содержат ртуть – токсичный металл, вредный для окружающей среды и людей. Это означает, что они должны быть переработаны должным образом.
- Многие компактные люминесцентные лампы не диммируются, что делает их несовместимыми с диммируемыми светильниками, которые могут быть в вашем здании или дома.
- По сравнению с лампой накаливания индекс цветопередачи (CRI) КЛЛ весьма ограничен.
- Многие компактные люминесцентные лампы имеют спиралевидную форму, из-за чего многие люди выбирают традиционную лампу в форме колбы, чтобы сохранить определенную эстетику.
Сравнение обычных бытовых ламп — лампы накаливания и КЛЛ
Старая лампа накаливания | Новая (галогенная) лампа накаливания | КЛЛ | |
Средняя стоимость | 0,50 $ | 1,25 $ | 2,25 $ |
Люмен (световой поток) | 780 | 780 | 780 |
Мощность (потребление энергии) | 60 | 42 | 10 |
Люмен на ватт | 13 | 18,5 | 78 |
Средний срок службы | 1 500 | 2 500 | 10 000 |
Если вы ищете замену светодиодам для компактных люминесцентных ламп на штифтах, попробуйте эти продукты.
Если вы ищете адаптеры для замены КЛЛ на светодиоды, начните здесь.
Лампы накаливания и светодиоды
Светодиоды продолжают завоевывать все большую территорию в мире освещения. Значительная часть этой тенденции связана со снижением цен на технологии, что делает их намного более конкурентоспособными.
Другая часть этой тенденции? Энергоэффективность. Долгий срок службы светодиодов в сочетании с их невероятно низким уровнем энергопотребления дает им преимущество на рынке энергоэффективного освещения. Со светодиодами просто нет сравнения только с точки зрения энергоэффективности.
Но если вы знакомы с визитной карточкой светодиодов — энергоэффективностью — вы, вероятно, в равной степени знакомы с их ахиллесовой пятой: стоимостью. Раньше светодиоды стоили в 40 раз дороже, чем современные лампы накаливания. Но, как упоминалось выше, они значительно снизились в цене.
Современные светодиоды в пять-семь раз дороже, чем лампы накаливания сравнительной яркости. Но обратной стороной этого является огромная экономия энергии. В большинстве случаев светодиодные лампочки окупаются за считанные месяцы при замене светодиодов.
Сравнение обычных бытовых ламп – лампы накаливания и светодиодные
Старая лампа накаливания | Новая лампа накаливания | Светодиод | |
Средняя стоимость | 0,50 $ | 1,25 $ | 4,95 $* |
Люмен (световой поток) | 780 | 780 | 780 |
Мощность (потребление энергии) | 60 | 42 | 5 |
Люмен на ватт | 13 | 18,5 | 156 |
Средний срок службы | 1 500 | 2 500 | 25 000 |
*Светодиоды сильно различаются по цене и характеристикам. Приведенная выше цена отражает среднюю светодиодную лампу мощностью 60 Вт.
Вопросы о лампах накаливания
Вот и все факты.
Если вы готовы найти замену лампам накаливания и галогенным лампам, обращайтесь к нам. Наша команда имеет многолетний опыт поиска подходящих продуктов для замены для различных областей применения.
Типы галогенных ламп и их особенности
Из всех современных источников света галогенные лампы обладают самым высоким качеством цветопередачи. Кроме того, галогенные лампы отличаются высокой яркостью и направленным излучением. Их конечно лишь условно можно назвать энергосберегающими, тем не менее, по сравнению с лампами накаливания они имеют в несколько раз большую светоотдачу и удвоенный срок службы.
Существует так много разных галогенных ламп. В этой статье мы познакомимся с их основными видами и особенностями.
Все галогенные лампы условно делятся на две большие группы: низковольтные лампы (низковольтные) — до 24 В и сетевые лампы — 220 В. Кроме того, галогенные лампы различаются по конструкции и назначению.
Основные типы галогенных ламп:
1. Линейные галогенные лампы
Это самый старый тип галогенных ламп, который был создан еще в 60-х годах прошлого века. Лампы представляют собой кварцевые трубки с выводами с обеих сторон. Нить накала в лампе поддерживается специальными проволочными скобами.
Лампы при своих небольших размерах имеют очень приличную мощность — 1 — 20 кВт. В помещении такие лампы не используются из-за очень высокой яркости и большого энергопотребления. Основная область их применения – прожекторное освещение. Существуют современные линейные галогенные прожекторы, которые используются не только для наружного, но и для внутреннего освещения. Эти лампы отличаются повышенной ударопрочностью.
Линейная галогенная лампа
Доступны лампы стандартной длины. Самые популярные галогенные линейные лампы имеют длину 78 и 118 мм. Большинство линейных галогенных светильников требуют обязательного горизонтального размещения в пространстве. Современные линейные галогенные лампы выпускаются двухцокольными с цоколем R7s (расположены с обеих сторон лампы).
2. Галогенные лампы с внешней колбой
Галогенные лампы сетевого напряжения. Они предназначены для непосредственной замены ламп накаливания. Лампы с внешней стеклянной колбой выпускаются со стандартными цоколями Е14 и Е27 (цоколь Эдисона). Для таких светильников не требуются специальные лампы.
Внутри стеклянной колбы находится миниатюрная или линейная галогенная лампа на напряжение 220 В. Внешняя колба таких ламп защищает внутреннюю кварцевую колбу галогенной лампы от загрязнения и случайного прикосновения. По форме и размеру он похож на лампочку обычных ламп накаливания.
Галогенная лампа с внешней колбой
Галогенные лампы этого типа бывают разных форм и с разными типами колб — прозрачными, молочными и матовыми. Существуют лампы со стеклом, поглощающим ультрафиолетовое излучение. По сравнению с обычными лампами накаливания, галогенные лампы сетевого напряжения дают свет с более высокой цветовой температурой (2900 — 3000 К) и имеют лучшую цветопередачу.
Большинство галогенных ламп этого типа более компактны по сравнению с лампами накаливания, поэтому их можно использовать в небольших миниатюрных светильниках. В наличии имеются декоративные галогенные лампы сетевого напряжения (свечеобразные, шестигранные), которые можно использовать вместо декоративных ламп накаливания.
Галогенная лампа OSRAM
Галогенные лампы с внешней стеклянной колбой подключаются к сети без трансформатора. Так как срок службы галогенных ламп очень сильно зависит от параметров питающего напряжения, очень целесообразно подключать галогенные лампы сетевого напряжения через специальное устройство — блок защиты галогенных ламп . Этот блок защиты обеспечивает плавный пуск галогенных ламп без пускового тока в момент включения и защищает лампы при отклонении напряжения.
3. Галогенные лампы с отражателем (галогенный направленный свет).
Такие лампы выпускаются стандартных размеров — MR8, MR11 и MR16. Самый популярный размер галогенных ламп – MR16 (диаметр колбы 50 мм). Галогенные лампы с отражателями отличаются разными углами излучения.
Светильник состоит из миниатюрной колбы со специальным рефлектором (рефлектором). Рефлекторы перераспределяют световой поток светильника в пространстве. Сама галогенная лампа расположена в центре рефлектора. Существует множество разновидностей отражателей. Самый распространенный галогенные лампы с алюминиевыми отражателями .
Поскольку галогенные лампы относятся к современной разновидности ламп накаливания, при работе они выделяют большое количество тепла. Лампы с алюминиевыми отражателями направляют тепло вперед. Для случаев, когда это недопустимо, существуют галогенные лампы с интерференционными отражателями (специальное светопрозрачное покрытие), в которых тепло отводится обратно.
Галогенная лампа с алюминиевым отражателем
Галогенные лампы с покрытием, отражающие инфракрасное излучение ( Галогенные лампы IRC ) Лампы последнего типа считаются наиболее экономичными, так как колба такой лампы с помощью специального покрытия не пропускает инфракрасное излучение тела накала, а отражает его обратно на спираль. В результате температура спирали увеличивается. При этом сокращаются тепловые потери, снижается энергопотребление и увеличивается срок службы вдвое по сравнению с обычными галогенными лампами.
Лампа галогенная IRC
Имеются галогенные лампы без защитного стекла, с защитным прозрачным стеклом, стеклянным колпаком и лампы с защитным цветным стеклом. Лампы без защитного стекла и стеклянного колпака следует использовать в закрытых светильниках. Стекло большинства современных галогенных ламп не пропускает ультрафиолетовое излучение.
Галогенные светильники с ламповым рефлектором обычно применяются при организации точечного направленного освещения. Обычно их встраивают в подвесные и натяжные потолки, а правильно рассчитав количество светильников, можно использовать не только для целей освещения, но и для организации общего освещения.
Цоколь галогенных ламп с отражателями имеют двухконтактные разъемы: GY4, GZ4, GU4, GX5,3, GU5,3, GY6,35 — для низковольтных галогенных ламп (6, 12 или 24 В). Цифра после букв означает расстояние между штифтами в миллиметрах.
Такие лампы обеспечивают высокую электробезопасность. Они должны быть подключены через специальный электронный или электромагнитный преобразователь. Электронные трансформаторы для галогенных ламп используются намного чаще.
Галогенные лампы сетевого напряжения типоразмера MR16 поставляются с двухконтактными цоколями — G9 и G10. Это сделано для того, чтобы их нельзя было случайно спутать с низковольтными галогенными лампами.
4. Капсульные (пальчиковые) галогенные лампы
Такие лампы имеют очень миниатюрные размеры и представляют собой небольшую капсулу с выводами. Они доступны с поперечными и продольными телами накала. Такие лампы можно использовать в открытых светильниках без защитных стекол. В основном их используют для светильников, встраиваемых в мебель и потолок, для декоративного освещения. Есть модели светильников общего освещения с капсульными галогенными лампами.