Какие особенности имеет последовательное соединение ламп. Как работает параллельное подключение светильников. В каких случаях используется каждая из схем. Какие преимущества и недостатки у разных типов соединения.
Особенности последовательного соединения ламп
При последовательном подключении лампы соединяются одна за другой в единую цепь. Основные особенности такой схемы:
- Напряжение сети распределяется между всеми лампами
- Через все лампы протекает одинаковый ток
- При выходе из строя одной лампы гаснет вся цепь
- Лампы горят менее ярко, чем при параллельном соединении
Как работает последовательная схема? Напряжение сети делится на количество ламп в цепи. Например, при подключении двух ламп на 220В последовательно, на каждую будет приходиться около 110В. Это приводит к снижению яркости свечения.
Принцип параллельного соединения светильников
При параллельном подключении каждая лампа подсоединяется к питающим проводам независимо от других. Ключевые особенности:

- На всех лампах одинаковое напряжение (220В)
- Лампы работают на полную мощность
- Выход из строя одной лампы не влияет на работу остальных
- Можно подключать любое количество ламп
Параллельная схема позволяет легко наращивать систему освещения. При этом каждый светильник работает независимо от других на полную мощность.
Сравнение последовательного и параллельного соединения
Каковы основные различия двух типов подключения ламп? Давайте сравним их по ключевым параметрам:
Параметр | Последовательное | Параллельное |
---|---|---|
Яркость ламп | Снижена | Максимальная |
Напряжение на лампах | Делится между лампами | Равно напряжению сети |
Надежность | Низкая | Высокая |
Возможность наращивания | Ограничена | Не ограничена |
Как видим, параллельное соединение имеет больше преимуществ для бытового применения. Но и последовательная схема может быть полезна в некоторых случаях.
Сферы применения последовательного подключения
Несмотря на недостатки, последовательное соединение ламп используется в следующих случаях:

- Новогодние гирлянды — позволяет собрать цепь из маломощных лампочек на 220В
- Декоративная подсветка — для создания приглушенного освещения
- Продление срока службы ламп в местах с повышенным напряжением
- Создание источников инфракрасного излучения для обогрева
- Простые схемы аварийного освещения
В каких еще ситуациях может пригодиться последовательное соединение? При необходимости снизить яркость освещения без использования диммера. Также такая схема позволяет продлить срок службы ламп накаливания.
Где используется параллельное подключение светильников
Параллельная схема соединения является основной при монтаже освещения. Она применяется:
- В квартирах и жилых домах
- В офисных и производственных помещениях
- При организации уличного освещения
- В автомобильных системах освещения
- При подключении декоративной подсветки
Параллельное соединение используется практически повсеместно благодаря простоте монтажа, высокой надежности и возможности легкого наращивания системы освещения.
Ошибки при монтаже освещения
При подключении светильников можно допустить ряд ошибок:

- Неправильное соединение проводов в распределительной коробке
- Подключение выключателя в разрыв нулевого провода
- Использование проводов недостаточного сечения
- Отсутствие защитного заземления металлических светильников
- Неправильный выбор типа проводки (открытая/закрытая)
Как избежать этих ошибок? Необходимо тщательно планировать схему освещения, использовать качественные материалы и при необходимости обращаться к профессиональным электрикам.
Выбор оптимальной схемы подключения ламп
Какую схему соединения выбрать для конкретной ситуации? Рекомендации по выбору:
- Для основного освещения в помещениях — параллельное
- Для декоративной подсветки с приглушенным светом — последовательное
- При необходимости продлить срок службы ламп — последовательное
- Для создания яркого локального освещения — параллельное
- При частой замене и добавлении светильников — параллельное
В большинстве случаев оптимальным выбором будет параллельное соединение. Оно обеспечивает максимальную яркость, надежность и гибкость системы освещения.

Как обычно, обозначим мощность W, силу тока I, напряжение U, сопротивление R.
Закон Ома: I=U/R, мощность W=IU=U^2/R, отсюда R=U^2/W.
Сопротивление 1-й лампы: R1=U^2/40, 2-й лампы: R2=U^2/100,
поэтому сопротивление 2-й лампы меньше, чем у 1-й: R2 ValKo Высший разум (112565) 9 лет назад
Как известно, в быту повсеместно используется параллельное подключение ламп. Однако последовательная схема также может применяться и быть полезна.
Давайте рассмотрим все нюансы обеих схем, ошибки которые можно допустить при сборке и приведем примеры практической их реализации в домашних условиях.
В начале рассмотрим простейшую сборку из двух последовательно подключенных лампочек накаливания.
- две лампы вкрученные в патроны
- два провода питания выходящие из патронов
Что нужно, чтобы подключить их последовательно? Ничего сложного здесь нет.
Просто берете любой конец провода от каждой лампы и скручивает их между собой.
На два оставшихся конца вам необходимо подать напряжение 220 Вольт (фазу и ноль).
Как будет работать такая схема? При подаче фазы на провод, она пройдя через нить накала одной лампы, через скрутку попадает на вторую лампочку. И далее встречается с нулем.
Почему такое простое соединение практически не применяется в квартирах и домах? Объясняется это тем, что лампы в этом случае будут гореть менее чем в полнакала.
При этом напряжение будет распределяться на них равномерно. К примеру, если это обычные лампочки по 100 Ватт с рабочим напряжением 220 Вольт, то на каждую из них будет приходиться плюс-минус 110 Вольт.
Соответственно и светить они будут менее чем в половину от своей изначальной мощности.
Грубо говоря, если вы подключите параллельно две лампы по 100Вт каждая, то в итоге получите светильник мощностью в 200Вт. А если эту же схему собрать последовательно, то общая мощность светильника будет гораздо меньше, чем мощность всего одной лампочки.
Исходя из формулы расчета получаем, что две лампочки светят с мощностью равной всего: P=I*U=69.6Вт
Если они отличаются, допустим одна из них 60Вт, а другая 40Вт, то и напряжение на них будет распределяться уже по другому.
Что это дает нам в практическом смысле при реализации данных схем?
Лучше и ярче будет гореть лампа, у которой нить накала имеет большее сопротивление.
Возьмите к примеру лампочки, кардинально отличающиеся по мощности — 25Вт и 200Вт и соедините последовательно.
Какая из них будет светиться почти в полный накал? Та, что имеет P=25Вт.
Удельное сопротивление ее вольфрамовой нити значительно больше чем у двухсотки, а следовательно падение напряжения на ней сравнимо с напряжением в сети. При последовательном соединении ток будет одинаков в любом участке цепи.
При этом величина силы тока, способная разжечь 25-ти ваттку, никак не способна «поджечь» двухсотку. Грубо говоря, источник света с лампой 200Вт и более, будет восприниматься относительно 25Вт как обычный участок провода, через который течет ток.
Можно увеличить количество ламп и добавить в схему еще одну. Делается это опять все просто.
Два конца питающего провода третьей лампы, скручиваете с любыми концами от первых двух. А на оставшиеся опять подаете 220В.
Как будет светиться в этом случае данная гирлянда? Падение напряжения будет еще больше, а значит лампочки загорятся не то что в полсилы, а вообще будут еле-еле гореть.
Помимо существенного падения напряжения, вторым отрицательным моментом такой схемы, является ее ненадежность.
Если у вас сгорит всего одна из лампочек в этой цепочке, то сразу же потухнут и все остальные.
Еще нужно сделать замечание, что такая последовательная схема будет хорошо работать на обычных лампах накаливания. На некоторых других видах, в том числе светодиодных, никакого эффекта можете и не дождаться.
У них в конструкции может быть заложена электронная схема, которой нужно питание порядка 220В. Безусловно, они могут работать и от пониженных значений в 150-160В, но 90В и менее, для них уже будет недостаточно.
Кстати, некоторые электрики при монтаже освещения в квартире могут совершить случайную ошибку, которая как раз таки связана с последовательным подключением источников освещения.
В результате, у вас будет наблюдаться следующий эффект. При включении выключателя света будет загораться одна лампочка в комнате, а при его выключении — другая.
При этом невозможно будет добиться того, чтобы потухли обе сразу. Как такое возможно?
Ошибка кроется в том, что электрик просто перепутал место присоединения одного из проводов выключателя и воткнул его в разрыв между двух ламп разной мощности. Вот наглядная схема такой неправильной сборки.
Как видно из нее, при включении напряжения, через контакты одноклавишника на второй источник освещения подается напряжение 220V, и он как положено загорается.
При этом первый источник остается без питания, т.к. с обоих сторон к нему подведена «одноименка».
А когда вы разрываете цепь, здесь уже образуется та самая последовательная схема и лампа меньшей мощности будет светиться.
В то время как большей, практически потухнет. Все как и было описано выше.
Где же можно в быту, применить такую казалось бы не практичную схему?
Самое широко известное использование подобных конструкций — это елочные новогодние гирлянды.
Также можно сделать последовательную подсветку в длинном проходном коридоре и без особых затрат получить освещение в стиле лофт.
Постоянно горят лампочки в подъезде или дома из-за большого напряжения? Самый дешевый выход — включить последовательно еще одну.
Вместо одной 60Вт, включаете две сотки и пользуетесь ими практически «вечно». Из-за пониженного напряжения в 110В, вероятность выхода их из строя снижается в сотни раз.
Еще одно оригинальное применение, которым я все таки не рекомендую пользоваться, но отдельные электрики в безвыходных ситуациях к нему прибегают. Это так называемая фазировка трехфазных цепей.
Допустим, вам нужно подключить параллельно между собой два трехфазных (380В) ввода, от одного источника питания. Вольтметра, мультиметра или тестера у вас под рукой нет. Что делать?
Ведь если перепутать фазы, то запросто можно создать междуфазное КЗ! И здесь вам опять поможет последовательная сборка всего из двух лампочек.
Собираете их по самой первой приведенной схеме и подсоединив один конец провода питания на фазу ввода №1, другим концом поочередно касаетесь жил ввода №2.
При одноименных фазах, лампочки светиться не будут (например фА ввод№1 — фА ввод№2).
А при разных (фА ввод№1 — фВ ввод№2) — они загорятся.
Такой эксперимент только с одной лампой, вам бы никогда не удался, так как она бы моментально взорвалась от повышенного для нее напряжения в 380В. А в последовательной сборке с двумя изделиями одинаковой мощности, к ним будет приложено напряжение в пределах нормы.
Как сделать такую простую и незамысловатую инфракрасную печку, читайте в статье по ссылке ниже.
Что-то подобное зачастую применяется в инкубаторах.
Теперь давайте рассмотрим параллельную схему соединения.
При параллельном включении концы питающих проводов двух лампочек, просто скручиваются между собой. Далее, на них подается напряжение 220V.
Таким образом можно подключить любое количество светильников. Самое главное, чтобы сечение питающих проводников было рассчитано на такую нагрузку.
В этом случае все светиться и гореть у вас будет ровно с такой яркостью, на которую изначально и были рассчитаны светильники.
На практике, конечно в одну кучу все провода не скручиваются, а поступают несколько иначе. Пускают один общий протяженный кабель, а уже к нему, в виде отпаек, подсоединяются отдельные лампочки.
Пи этом схема может быть как шлейфная, так и лучевая. Но обе они являются параллельными.
Данная схема применяется повсеместно — в многорожковых люстрах, в уличных светильниках, в домашних декоративных светильниках и т.д.
И если при этом перегорит любая лампочка, остальные как ни в чем ни бывало продолжат светиться.
Напряжение на них подается одновременно и всегда составляет номинальные 220В.
Но все таки при монтаже освещения у себя дома, используя параллельное подключение, не забывайте и о последовательном.
Как было указано выше, оно тоже имеет свои преимущества в определенных ситуациях и может здорово помочь с решением множества задач (декоративная подсветка, светильники-обогреватели, «вечная» лампочка и т.д).
Самое правильное подключение нескольких светодиодов — последовательное. Сейчас объясню почему.
Дело в том, что определяющим параметром любого светодиода является его рабочий ток. Именно от тока через светодиод зависит то, какова будет мощность (а значит и яркость) светодиода. Именно превышение максимального тока приводит к чрезмерному повышению температуры кристалла и выходу светодиода из строя — быстрому перегоранию либо постепенному необратимому разрушению (деградации).
Ток — это главное. Он указан в технических характеристиках светодиода (datasheet). А уже в зависимости от тока, на светодиоде будет то или иное напряжение. Напряжение тоже можно найти в справочных данных, но его, как правило, указывают в виде некоторого диапазона, потому что оно вторично.
Для примера, заглянем в даташит светодиода 2835:
Как видите, прямой ток указан четко и определенно — 180 мА. А вот напряжение питания светодиодов при таком токе имеет некоторый разброс — от 2.9 до 3.3 Вольта.
Получается, что для того, чтобы задать требуемый режим работы светодиода, нужно обеспечить протекание через него тока определенной величины. Следовательно, для питания светодиодов нужно использовать источник тока, а не напряжения.
Конечно, к светодиоду можно подключить источник стабилизированного напряжения (например, выход лабораторного блока питания), но тогда нужно точно знать какой величины должно быть напряжение для получения заданного тока через светодиод.
Например, в нашем примере со светодиодом 2835, можно было бы подать на него где-то 2.5 В и постепенно повышать напругу до тех пор, пока ток не станет оптимальным (150-180 мА).
Так делать можно, но в этом случае придется настраивать выходное напряжение блока питания под каждый конкретный светодиод, т.к. все они имеют технологический разброс параметров. Если, подключив к одному светодиоду 3.1В, вы получили максимальный ток в 180 мА, то это не значит, что поменяв светодиод на точно такой же из той же партии, вы не сожгете его (т.к. ток через него при напряжении 3.1В запросто может превысить максимально допустимое значение).
К тому же необходимо очень точно поддерживать напряжение на выходе блока питания, что накладывает определенные требования к его схемотехнике. Превышение заданного напряжения всего на 10% почти гарантированно приведет к перегреву и выходу светодиода из строя, так как ток при этом превысит все мыслимые значения.
Вот прекрасная иллюстрация к вышесказанному:
Поэтому самым правильным и простым решением будет использовать для подключения светодиодов драйвера тока (он же источник тока). И тогда будет совершенно неважно, какой вы возьмете светодиод и каким будет прямое напряжение на нем. Нужно просто найти драйвер на нужный ток и дело в шляпе.
Теперь, возвращаемся к главному вопросу статьи — почему все-таки последовательное подключение, а не параллельное? Давайте посмотрим, в чем разница.
Параллельное подключение
При параллельном подключении светодиодов, напряжение на них будет одинаковым. А так как не существует двух диодов с абсолютно одинаковыми характеристиками, то будет наблюдаться следующая картина: через какой-то светодиод будет идти ток ниже номинального (и светить он будет так себе), зато через соседний светодиод будет херачить ток в два раза превышающий максимальный и через полчаса он сгорит (а может и быстрее, если повезет).
Очевидно, что такого неравномерного распределения мощностей нужно избегать.
Для того, чтобы существенно сгладить разброс в ТТХ светодиодов, лучше подключать их через ограничительные резисторы. Напряжение блока питания при этом может быть существенно выше прямого напряжения на светодиодах. Как подключать светодиоды к источнику питания показано на схеме:
Проблема такой схемы подключения светодиода в том, что чем больше разница между напряжением блока питания и напряжением на диодах, тем больше бесполезной мощности рассеивается на ограничительных резисторах и тем, соответственно, ниже КПД всей схемы.
Ограничение тока происходит по простой схеме: повышение тока через светодиод приводит к повышению тока и через резистор тоже (т.к. они включены последовательно). На резисторе увеличивается падение напряжения, а на светодиоде, соответственно, уменьшается (т.к. общее напряжение постоянно). Уменьшение напряжения на светодиоде автоматически приводит к снижению тока. Так все и работает.
В общем, сопротивление резисторов рассчитывается по закону Ома. Разберем на конкретном примере. Допустим, у нас есть светодиод с номинальным током 70 мА, рабочее напряжение при таком ток равно 3.6 В (это все берем из даташита к светодиоду). И нам нужно подключить его к 12 вольтам. Значит, нам нужно рассчитать сопротивление резистора:
Получается, что для питания светодиода от 12 вольт нужно подключить его через 1-ваттный резистор на 120 Ом.
Точно таким же образом, можно посчитать, каким должно быть сопротивление резистора под любое напряжение. Например, для подключение светодиода к 5 вольтам сопротивление резистора надо уменьшить до 24 Ом.
Значения резисторов под другие токи можно взять из таблицы (расчет производился для светодиодов с прямым напряжением 3.3 вольта):
Uпит | ILED | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 мА | 10 мА | 20 мА | 30 мА | 50 мА | 70 мА | 100 мА | 200 мА | 300 мА | |
5 вольт | 340 Ом | 170 Ом | 85 Ом | 57 Ом | 34 Ом | 24 Ом | 17 Ом | 8.5 Ом | 5.7 Ом |
12 вольт | 1.74 кОм | 870 Ом | 435 Ом | 290 Ом | 174 Ом | 124 Ом | 87 Ом | 43 Ом | 29 Ом |
24 вольта | 4.14 кОм | 2.07 кОм | 1.06 кОм | 690 Ом | 414 Ом | 296 Ом | 207 Ом | 103 Ом | 69 Ом |
При подключении светодиода к переменному напряжению (например, к сети 220 вольт), можно повысить КПД устройства, взяв вместо балластного резистора (активного сопротивления) неполярный конденсатор (реактивное сопротивление). Подробно и с конкретными примерами мы разбирали этот момент в статье про подключение светодиода к 220 В.
Последовательное подключение
При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.
Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).
Ниже показаны две схемы включения светодиодов, обратите внимание на разницу напряжений на выходе драйвера:
Так что на вопрос, каким должно быть подключение светодиодов, последовательным или параллельным, может быть только один правильный ответ — конечно, последовательным!
Количество последовательно подключенных светодиодов ограничено только возможностями самого драйвера.
Идеальный драйвер может бесконечно повышать напряжение на своем выходе, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку, поэтому к нему можно подключить бесконечное количество светодиодов. Ну а реальные устройства, к сожалению, имеют ограничение по напряжению не только сверху, но и снизу.
Вот пример готового устройства:
Мы видим, что драйвер способен регулировать выходное напряжение только лишь в пределах 64. 106 вольт. Если для поддержания заданного тока (350 мА) нужно будет поднять напряжение выше 106 вольт, то облом. Драйвер выдаст свой максимум (106В), а уж какой при этом будет ток — это от него уже не зависит.
И, наоборот, к такому led-драйверу нельзя подключать слишком мало светодиодов. Например, если подключить к нему цепочку из 10-ти последовательно включенных светодиодов, драйвер никак не сможет понизить свое выходное напряжение до необходимых 32-36В. И все десять светодидов, скорее всего, просто сгорят.
Наличие минимального напряжения объясняется (в зависимости от схемотехнического решения) ограничениями мощности выходного регулирующего элемента либо выходом за предельные режимы генерации импульсного преобразователя.
Разумеется, драйверы могут быть на любое входное напряжение, не обязательно на 220 вольт. Вот, например, драйвер превращающий любой источник постоянного напряжения (блок питания) от 6 до 20 вольт в источник тока на 3 А:
Вот и все. Теперь вы знаете, как включить светодиод (один или несколько) — либо через токоограничительный резистор, либо через токозадающий драйвер.
Как выбрать нужный драйвер?
Тут все очень просто. Выбирать нужно всего лишь по трем параметрам:
- выходной ток;
- максимальное выходное напряжение;
- минимальное выходное напряжение.
Выходной (рабочий) ток драйвера светодиодов — это самая важная характеристика. Ток должен быть равен оптимальному току для светодиодов.
Например, в нашем распоряжении оказалось 10 штук полноспектральных светодиодов для фитолампы:
Номинальный ток этих диодов — 700 мА (берется из справочника). Следовательно, нам нужен драйвер тока на 700 мА. Ну или чуточку меньше, чтобы продлить срок жизни светодиодов.
Максимальное выходное напряжение драйвера должно быть больше, чем суммарное прямое напряжение всех светодиодов. Для наших фитосветодиодов прямое напряжение лежит в диапазоне 3. 4 вольта. Берем по-максимуму: 4В х 10 = 40В. Наш драйвер должен быть в состоянии выдать не менее 40 вольт.
Минимальное напряжение, соответственно, рассчитывается по минимальному значению прямого напряжения на светодиодах. То есть оно должно быть не более 3В х 10 = 30 Вольт. Другими словами, наш драйвер должен уметь снижать выходное напряжение до 30 вольт (или ниже).
Таким образом, нам нужно подобрать схему драйвера, рассчитанного на ток 650 мА (пусть будет чуть меньше номинального) и способного по необходимости выдавать напряжение в диапазоне от 30 до 40 вольт.
Следовательно, для наших целей подойдет что-нибудь вроде этого:
Разумеется, при выборе драйвера диапазон напряжений всегда можно расширять в любую сторону. Например, вместо драйвера с выходом на 30-40 В прекрасно подойдет тот, который выдает от 20 до 70 Вольт.
Примеры драйверов, идеально совместимых с различными типами светодиодов, приведены в таблице:
Светодиоды | Какой нужен драйвер |
---|---|
60 мА, 0.2 Вт (smd 5050, 2835) | см. схему на TL431 |
150мА, 0.5Вт (smd 2835, 5630, 5730) | драйвер 150mA, 9-34V (можно одновременно подключить от 3 до 10 светодиодов) |
300 мА, 1 Вт (smd 3528, 3535, 5730-1, LED 1W) | драйверы 300мА, 3-64V (на 1-24 последовательно включенных светодиода) |
700 мА, 3 Вт (led 3W, фитосветодиоды) | драйвер 700мА (для 6-10 светодиодов) |
3000 мА, 10 Ватт (XML2 T6) | драйвер 3A, 21-34V (на 7-10 светодиодов) или см. схему |
Кстати, для правильного подключения светодиодов вовсе не обязательно покупать готовый драйвер, можно просто взять какой-нибудь подходящий блок питания (например, зарядник от телефона) и прикрутить к нему простейший стабилизатор тока на одном транзисторе или на LM317.
Готовые схемы стабилизаторов тока для светодиодов можно взять из этой статьи.
Последовательное и параллельное соединение ламп
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Сегодня мы рассмотрим практичные схемы последовательного и параллельного соединения ламп накаливания.
В статье схемы подключения трех и более ламп я рассказывал про параллельное соединение, а вот про последовательное упустил. В этой статье мы рассмотрим оба вида соединений используемых в быту.
Пойдем от простого к сложному. Обыкновенная лампа на принципиальных схемах обозначается таким образом:
Следующий момент Вы должны понять и запомнить:
Соединительные провода на схемах показываются линиями. Места соединения трех и более проводов показываются точками, а если провода пересекаются без соединения, то в месте их пересечения точка не ставится.
На рисунке ниже показано, когда провода просто пересекаются, то есть проходят рядом и не касаются друг друга, и когда провода уже соединены между собой — об этом говорит точка, стоящая в пересечении.
А теперь рассмотрим виды соединений:
Последовательное соединение ламп накаливания.
Последовательное соединение ламп накаливания в домашнем быту используется редко. В свое время я подключал две лампы последовательно у себя в подъезде, но это был единичный случай.
Тут ситуация была такая, что подъездная лампа перегорала с периодичностью в один месяц, и надо было что-то делать.
Обычно, в таких случаях лампу включают через диод, чтобы она питалась пониженным напряжением 110В и долго служила. Вариант проверенный, но при этом сама лампа мерцает, да и светит в полнакала.
Когда же стоят две последовательно, то они так же питаются пониженным напряжением 110В, не мерцают, долго служат, светят и потребляют энергии как одна. Причем их можно развести по разным углам помещения, что тоже плюс.
Но повторюсь – это редкий случай.
Посмотрите на рисунок ниже. Здесь изображены две схемы последовательного соединения ламп накаливания. В верхней части рисунка показана принципиальная схема, а в нижней части – монтажная. Причем для лучшего восприятия, монтажная схема показана с реальным изображением ламп и двужильного провода.
Здесь в линии коричневого цвета, лампы HL1 и HL2 соединены последовательно – одна за другой. Поэтому такое соединение называют последовательным.
Если подать напряжение питания 220В на концы L и N, то загорятся обе лампы, но гореть они будут не в полную силу, а в половину накала. Так как сопротивление нитей ламп рассчитано на питающее напряжение 220В, и когда они стоят в цепи последовательно, одна за другой, то за счет добавления сопротивления нити накала следующей лампы, общее сопротивление цепи будет увеличиваться, а значит, для следующей лампы напряжение всегда будет меньше согласно закону Ома.
Поэтому при последовательном соединении двух ламп напряжение 220В будет делиться пополам, и составит 110В для каждой.
На следующем рисунке показаны три лампы соединенные последовательно.
На этой схеме напряжение на каждой лампе составит около 73 Вольт, так как будет делиться уже между тремя лампами.
Так же примером последовательного соединения могут служить новогодние гирлянды. Здесь из миниатюрных лампочек с низким питанием создается одна лампа на напряжение 220В.
Например, берем лампочки, рассчитанные на 6,3 Вольта и делим их на 220 Вольт. Получается 35 штук. То есть, чтобы сделать одну лампу на напряжение 220В, нам нужно соединить последовательно 35 штук с напряжением питания 6,3 Вольта.
P.S. Так как напряжение в сети не постоянно, то расчет лучше производить исходя из 245 – 250 Вольт.
Как Вы знаете, у гирлянд есть один недостаток. Перегорает одна из ламп, например, канала зеленого цвета, значит, не горит канал зеленого цвета. Тогда мы идем на базар, покупаем лампочки зеленого цвета, а потом дома по одной вынимаем, вставляем новую, и пока не заработает канал, перебираем его весь.
Вывод:
Недостатком последовательного соединения является то, что если выйдет из строя хоть одна из ламп, гореть не будут все, так как нарушается электрическая цепь.
А вторым недостатком, как Вы уже догадались, является слабое свечение. Поэтому последовательное соединение ламп накаливания на напряжение 220В в домашних условиях практически не применяется.
Параллельное соединение ламп.
Параллельным соединением называют такое соединение, где все элементы электрической цепи, в данном случае лампы накаливания, находятся под одним и тем же напряжением. То есть получается, что каждая лампа, своими контактами, подключена и к фазе и к нулю. И если перегорит любая из ламп, то остальные будут гореть. Именно такое соединение ламп, рассчитанных на напряжение питания 220В, используется в домашнем быту, и не только.
На следующем рисунке так же изображено параллельное соединение. Здесь все три лампы соединены в одном месте. Еще такое соединение называют «звезда»
Бывают моменты, что когда именно из одной точки нужно развести проводку в разные направления.
Кстати, именно «звездой» делают разводку по квартире при монтаже розеток.
Ну вот в принципе и все. И как всегда по традиции ролик о последовательном и параллельном подключении ламп
Теперь я думаю, у Вас не должно возникнуть проблем с последовательным и параллельным соединением ламп.
Удачи!
5 применений последовательного соединения ламп
Как известно, в быту повсеместно используется параллельное подключение ламп. Однако последовательная схема также может применяться и быть полезна.
Давайте рассмотрим все нюансы обеих схем, ошибки которые можно допустить при сборке и приведем примеры практической их реализации в домашних условиях.
Последовательная схема подключения
В начале рассмотрим простейшую сборку из двух последовательно подключенных лампочек накаливания.
Имеем:
- две лампы вкрученные в патроны
- два провода питания выходящие из патронов
Что нужно, чтобы подключить их последовательно? Ничего сложного здесь нет.
Просто берете любой конец провода от каждой лампы и скручивает их между собой.
На два оставшихся конца вам необходимо подать напряжение 220 Вольт (фазу и ноль).
Как будет работать такая схема? При подаче фазы на провод, она пройдя через нить накала одной лампы, через скрутку попадает на вторую лампочку. И далее встречается с нулем.
Почему такое простое соединение практически не применяется в квартирах и домах? Объясняется это тем, что лампы в этом случае будут гореть менее чем в полнакала.
При этом напряжение будет распределяться на них равномерно. К примеру, если это обычные лампочки по 100 Ватт с рабочим напряжением 220 Вольт, то на каждую из них будет приходиться плюс-минус 110 Вольт.
Соответственно и светить они будут менее чем в половину от своей изначальной мощности.
Грубо говоря, если вы подключите параллельно две лампы по 100Вт каждая, то в итоге получите светильник мощностью в 200Вт. А если эту же схему собрать последовательно, то общая мощность светильника будет гораздо меньше, чем мощность всего одной лампочки.

Исходя из формулы расчета получаем, что две лампочки светят с мощностью равной всего: P=I*U=69.6Вт
При этом, падение яркости будет равномерным только при условии, что лампочки у вас одинаковой мощности.

Если они отличаются, допустим одна из них 60Вт, а другая 40Вт, то и напряжение на них будет распределяться уже по другому.
Что это дает нам в практическом смысле при реализации данных схем?
Какая лампочка будет светить ярче и почему
Лучше и ярче будет гореть лампа, у которой нить накала имеет большее сопротивление.
Возьмите к примеру лампочки, кардинально отличающиеся по мощности — 25Вт и 200Вт и соедините последовательно.
Какая из них будет светиться почти в полный накал? Та, что имеет P=25Вт.
Удельное сопротивление ее вольфрамовой нити значительно больше чем у двухсотки, а следовательно падение напряжения на ней сравнимо с напряжением в сети. При последовательном соединении ток будет одинаков в любом участке цепи.
При этом величина силы тока, способная разжечь 25-ти ваттку, никак не способна «поджечь» двухсотку. Грубо говоря, источник света с лампой 200Вт и более, будет восприниматься относительно 25Вт как обычный участок провода, через который течет ток.
Можно увеличить количество ламп и добавить в схему еще одну. Делается это опять все просто.
Два конца питающего провода третьей лампы, скручиваете с любыми концами от первых двух. А на оставшиеся опять подаете 220В.
Как будет светиться в этом случае данная гирлянда? Падение напряжения будет еще больше, а значит лампочки загорятся не то что в полсилы, а вообще будут еле-еле гореть.
Недостатки схемы
Помимо существенного падения напряжения, вторым отрицательным моментом такой схемы, является ее ненадежность.
Если у вас сгорит всего одна из лампочек в этой цепочке, то сразу же потухнут и все остальные.
Еще нужно сделать замечание, что такая последовательная схема будет хорошо работать на обычных лампах накаливания. На некоторых других видах, в том числе светодиодных, никакого эффекта можете и не дождаться.
У них в конструкции может быть заложена электронная схема, которой нужно питание порядка 220В. Безусловно, они могут работать и от пониженных значений в 150-160В, но 90В и менее, для них уже будет недостаточно.
Ошибки при сборке схемы и подключении выключателя
Кстати, некоторые электрики при монтаже освещения в квартире могут совершить случайную ошибку, которая как раз таки связана с последовательным подключением источников освещения.
В результате, у вас будет наблюдаться следующий эффект. При включении выключателя света будет загораться одна лампочка в комнате, а при его выключении — другая.
При этом невозможно будет добиться того, чтобы потухли обе сразу. Как такое возможно?
Ошибка кроется в том, что электрик просто перепутал место присоединения одного из проводов выключателя и воткнул его в разрыв между двух ламп разной мощности. Вот наглядная схема такой неправильной сборки.
Как видно из нее, при включении напряжения, через контакты одноклавишника на второй источник освещения подается напряжение 220V, и он как положено загорается.
При этом первый источник остается без питания, т.к. с обоих сторон к нему подведена «одноименка».
А когда вы разрываете цепь, здесь уже образуется та самая последовательная схема и лампа меньшей мощности будет светиться.
В то время как большей, практически потухнет. Все как и было описано выше.
Применение в быту
Где же можно в быту, применить такую казалось бы не практичную схему?
Самое широко известное использование подобных конструкций — это елочные новогодние гирлянды.
Также можно сделать последовательную подсветку в длинном проходном коридоре и без особых затрат получить освещение в стиле лофт.
Постоянно горят лампочки в подъезде или дома из-за большого напряжения? Самый дешевый выход — включить последовательно еще одну.
Вместо одной 60Вт, включаете две сотки и пользуетесь ими практически «вечно». Из-за пониженного напряжения в 110В, вероятность выхода их из строя снижается в сотни раз.
Еще одно оригинальное применение, которым я все таки не рекомендую пользоваться, но отдельные электрики в безвыходных ситуациях к нему прибегают. Это так называемая фазировка трехфазных цепей.
Как выполнить фазировку вводов лампочками накаливания
Допустим, вам нужно подключить параллельно между собой два трехфазных (380В) ввода, от одного источника питания. Вольтметра, мультиметра или тестера у вас под рукой нет. Что делать?
Ведь если перепутать фазы, то запросто можно создать междуфазное КЗ! И здесь вам опять поможет последовательная сборка всего из двух лампочек.
Собираете их по самой первой приведенной схеме и подсоединив один конец провода питания на фазу ввода №1, другим концом поочередно касаетесь жил ввода №2.
При одноименных фазах, лампочки светиться не будут (например фА ввод№1 — фА ввод№2).
А при разных (фА ввод№1 — фВ ввод№2) — они загорятся.
Такой эксперимент только с одной лампой, вам бы никогда не удался, так как она бы моментально взорвалась от повышенного для нее напряжения в 380В. А в последовательной сборке с двумя изделиями одинаковой мощности, к ним будет приложено напряжение в пределах нормы.
Как сделать такую простую и незамысловатую инфракрасную печку, читайте в статье по ссылке ниже.
Что-то подобное зачастую применяется в инкубаторах.
Схема параллельного подключения
Теперь давайте рассмотрим параллельную схему соединения.
При параллельном включении концы питающих проводов двух лампочек, просто скручиваются между собой. Далее, на них подается напряжение 220V.
Таким образом можно подключить любое количество светильников. Самое главное, чтобы сечение питающих проводников было рассчитано на такую нагрузку.
В этом случае все светиться и гореть у вас будет ровно с такой яркостью, на которую изначально и были рассчитаны светильники.
На практике, конечно в одну кучу все провода не скручиваются, а поступают несколько иначе. Пускают один общий протяженный кабель, а уже к нему, в виде отпаек, подсоединяются отдельные лампочки.
Пи этом схема может быть как шлейфная, так и лучевая. Но обе они являются параллельными.
Данная схема применяется повсеместно — в многорожковых люстрах, в уличных светильниках, в домашних декоративных светильниках и т.д.
И если при этом перегорит любая лампочка, остальные как ни в чем ни бывало продолжат светиться.
Напряжение на них подается одновременно и всегда составляет номинальные 220В.
Но все таки при монтаже освещения у себя дома, используя параллельное подключение, не забывайте и о последовательном.
Как было указано выше, оно тоже имеет свои преимущества в определенных ситуациях и может здорово помочь с решением множества задач (декоративная подсветка, светильники-обогреватели, «вечная» лампочка и т.д).
схема, смешанное подключение, плюсы и минусы
Содержание статьи:
При размещении сетевых осветительных приборов (ламп или светодиодных лент) сомнений в том, как подключать их между собой, как правило, не возникает. Если они рассчитаны на напряжение 220 Вольт, традиционно применяемый способ включения – соединение в параллель. Последовательное подключение лампочек используется лишь в редких случаях, когда на их основе делаются гирлянды, например. Другая распространенная причина применения этого способа – желание повысить срок эксплуатации осветительных изделий, используя их на неполную рабочую мощность.
Последовательное соединение

Последовательная схема подключения
Нетиповое последовательное подключение лампочек к сети 220 Вольт отличается следующими характеристиками:
- через все включенные в цепь осветительные элементы течет одинаковый ток;
- распределение падений напряжений на них будет пропорционально внутренним сопротивлениям;
- соответственно этому распределяется мощность, расходуемая на каждом осветителе.
При последовательном соединении лампочек в схеме с общим выключателем рассчитанные на 220 Вольт осветители будут гореть не в полную силу.
При установке в цепочку двух лампочек накаливания с различной мощностью P ярче горит та из них, что обладает большим сопротивлением, то есть менее энергоемкая. Объясняется это очень просто: из-за большего внутреннего сопротивления напряжение на ней будет более значительным по величине. Поскольку в формулу для P этот параметр входит в квадрате P=U2/R – то при фиксированном сопротивлении на ней рассеивается большая мощность (она горит ярче).
Преимуществом последовательного включения ламп является более щадящий режим работы из-за меньшей мощности, потребляемой на каждой из них. Во всех остальных отношениях такой способ подсоединения нежелателен, поскольку его отличают следующие характерные недостатки:
- при выходе из строя одной лампы обесточивается вся цепь, так что осветительная линия полностью перестает работать;
- при установке различных по мощности лампочек они дают разное свечение;
- невозможность использования последовательной схемы при соединении энергосберегающих ламп (для них нужно полное напряжение 220 Вольт).
Последовательный вариант оптимально подойдет для создания «мягкого света» в светильниках-бра или при изготовлении гирлянд из низковольтных светодиодных элементов.
Параллельное включение

Параллельное соединение лампочек
Классическое параллельное подключение ламп отличается от последовательного способа тем, что в этом случае ко всем осветителям прикладывается полное сетевое напряжение.
При параллельном подключении лампочек через каждое из ответвлений протекает «свой» ток, зависящий от сопротивления данной цепочки.
Проводники, подводимые к цоколям и патронам ламп, подсоединяются к одному проводу в виде параллельной сборки. К бесспорным преимуществам этого метода относят следующие его особенности:
- при перегорании одной из лампочек остальные продолжают работать;
- в каждой из ветвей они горят в полную мощность, поскольку ко всем одновременно приложено полное напряжение;
- допускается использовать энергосберегающие лампочки;
- для подключения к сети достаточно вывести из комнатной люстры нужное количество фазных проводников и оформить их в виде коммутируемой группы.
Недостатков у этого метода практически нет, за исключением большого расхода проводников при сильно разветвленных цепях. Без проблем можно подключить несколько лампочек к одному проводу за счет использования принципа разводки. Типовая схема параллельного соединения лампочек с выключателем ничем особым не отличается от обычного включения. В этом случае в нее дополнительно вводится клавишный переключатель.
Законы смешанного соединения

Смешанное соединение
Смешанное включение осветителей описывается следующим образом:
- В его основе лежит параллельное соединение нескольких электрических ветвей.
- В некоторых из ответвлений нагрузки включаются последовательно в виде ряда лампочек, располагающихся одна за другой.
В отдельные параллельные ветви допускается подключать различные типы потребителей, включая лампы накаливания, а также галогенные или светодиодные источники.
При рассмотрении особенностей смешанного соединения обязательно учитываются следующие закономерности:
- Через каждый из последовательно включенных участков цепи протекает один и тот же ток.
- При прохождении через звено с параллельно включенными потребителями он разветвляется, а на выходе снова становится однолинейным.
- С увеличением количества элементов в рабочей цепи абсолютная величина тока в ней уменьшается.
- Напряжение на одном звене равно произведению токовой составляющей на общее сопротивление ветви (закон Ома).
- При росте числа элементов в цепи напряжение на каждом из них соответственно уменьшается.
Смешанный способ подключения имеет ряд преимуществ, определяемых достоинствами каждой из двух основных схем соединения. От последовательного он «унаследовал» его экономичность, а от параллельного – возможность работать даже при выходе из строя элемента в одной из комбинированных цепочек.
Рекомендуется при использовании смешанной схемы группировать в последовательные цепи лампы одинаковой мощности, а в параллельные ветви ставить осветители с различным энергопотреблением.
Типы ламп и схемы подключения
Перед монтажом различных видов осветительных приборов желательно ознакомиться с принципом работы и их внутренним устройством, а также с особенностями схемы включения в питающую сеть. Также важно знать, что каждая из разновидностей способна работать длительное время лишь при строгом соблюдении правил эксплуатации.
Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы часто устанавливают в служебных помещениях
Помимо традиционных ламп накаливания для освещения служебных и частично бытовых пространств нередко применяются их люминесцентные трубчатые аналоги. Они чаще всего устанавливаются на следующих объектах:
- в цехах и на конвейерных линиях промышленных производств;
- в административных зданиях и в различных боксах;
- в гаражах, торговых залах и подобных им местах общественного пользования.
Значительно реже они используются в домашних условиях – иногда ставят на кухне для организации подсветки рабочей зоны.
Особенностью люминесцентных осветителей является невозможность прямого подключения к сети 220 Вольт, так как для пробоя газового столба требуется высокое напряжение. Для их включения используется особая электронная схема, в состав которой входят такие элементы запуска как дроссель, стартер и высоковольтный конденсатор (в некоторых случаях он не обязателен).
В последние годы неэкономичные и сильно гудящие во время работы дроссельные преобразователи заменяются так называемым «электронным балластом». Порядок его подключения обычно указывается в виде схемы, изображенной на корпусе прибора.
При использовании электронного адаптера подключается одна газоразрядная лампа, либо устанавливается сразу две штуки, соединенные последовательно.
Галогенные источники и светодиодные лампы

При монтаже подвесных потолков традиционно устанавливают галогенные лампы
Осветители первого типа традиционно устанавливаются при монтаже подвесных и натяжных потолков. Они также идеально подходят при необходимости освещения зон с повышенной влажностью, так как выпускаются в нескольких модификациях. Одно из них рассчитано на работу от 12-ти Вольт. Для их получения в районе потолочных перекрытий устанавливается преобразователь, рассчитанный на соответствующее выходное напряжение.
Для светодиодных ламп характерно наличие встроенного драйвера, позволяющего получать нужное напряжение питания (12 или 24 Вольта). Образцы светодиодных осветителей, рассчитанные на работу от 220 Вольт, включаются подобно лампам накаливания. Но в отличие от обычных осветителей включать их в виде последовательной цепочки не рекомендуется.
Важно правильно подбирать тип ламп для определения нужного порядка их подключения. Не допускается соединять в последовательную цепочку энергосберегающие осветители, при монтаже люминесцентных и галогенных светильников руководствуются схемами их включения. При пониженном сетевом напряжении энергосберегающие лампы быстро выходят из строя, а люминесцентные осветители могут совсем не загореться.
Как известно, в быту повсеместно используется параллельное подключение ламп. Однако последовательная схема также может применяться и быть полезна.
Давайте рассмотрим все нюансы обеих схем, ошибки которые можно допустить при сборке и приведем примеры практической их реализации в домашних условиях.
В начале рассмотрим простейшую сборку из двух последовательно подключенных лампочек накаливания.
- две лампы вкрученные в патроны
- два провода питания выходящие из патронов
Что нужно, чтобы подключить их последовательно? Ничего сложного здесь нет.
Просто берете любой конец провода от каждой лампы и скручивает их между собой.
На два оставшихся конца вам необходимо подать напряжение 220 Вольт (фазу и ноль).
Как будет работать такая схема? При подаче фазы на провод, она пройдя через нить накала одной лампы, через скрутку попадает на вторую лампочку. И далее встречается с нулем.
Почему такое простое соединение практически не применяется в квартирах и домах? Объясняется это тем, что лампы в этом случае будут гореть менее чем в полнакала.
При этом напряжение будет распределяться на них равномерно. К примеру, если это обычные лампочки по 100 Ватт с рабочим напряжением 220 Вольт, то на каждую из них будет приходиться плюс-минус 110 Вольт.
Соответственно и светить они будут менее чем в половину от своей изначальной мощности.
Грубо говоря, если вы подключите параллельно две лампы по 100Вт каждая, то в итоге получите светильник мощностью в 200Вт. А если эту же схему собрать последовательно, то общая мощность светильника будет гораздо меньше, чем мощность всего одной лампочки.
Исходя из формулы расчета получаем, что две лампочки светят с мощностью равной всего: P=I*U=69.6Вт
Если они отличаются, допустим одна из них 60Вт, а другая 40Вт, то и напряжение на них будет распределяться уже по другому.
Что это дает нам в практическом смысле при реализации данных схем?
Лучше и ярче будет гореть лампа, у которой нить накала имеет большее сопротивление.
Возьмите к примеру лампочки, кардинально отличающиеся по мощности — 25Вт и 200Вт и соедините последовательно.
Какая из них будет светиться почти в полный накал? Та, что имеет P=25Вт.
Удельное сопротивление ее вольфрамовой нити значительно больше чем у двухсотки, а следовательно падение напряжения на ней сравнимо с напряжением в сети. При последовательном соединении ток будет одинаков в любом участке цепи.
При этом величина силы тока, способная разжечь 25-ти ваттку, никак не способна «поджечь» двухсотку. Грубо говоря, источник света с лампой 200Вт и более, будет восприниматься относительно 25Вт как обычный участок провода, через который течет ток.
Можно увеличить количество ламп и добавить в схему еще одну. Делается это опять все просто.
Два конца питающего провода третьей лампы, скручиваете с любыми концами от первых двух. А на оставшиеся опять подаете 220В.
Как будет светиться в этом случае данная гирлянда? Падение напряжения будет еще больше, а значит лампочки загорятся не то что в полсилы, а вообще будут еле-еле гореть.
Помимо существенного падения напряжения, вторым отрицательным моментом такой схемы, является ее ненадежность.
Если у вас сгорит всего одна из лампочек в этой цепочке, то сразу же потухнут и все остальные.
Еще нужно сделать замечание, что такая последовательная схема будет хорошо работать на обычных лампах накаливания. На некоторых других видах, в том числе светодиодных, никакого эффекта можете и не дождаться.
У них в конструкции может быть заложена электронная схема, которой нужно питание порядка 220В. Безусловно, они могут работать и от пониженных значений в 150-160В, но 90В и менее, для них уже будет недостаточно.
Кстати, некоторые электрики при монтаже освещения в квартире могут совершить случайную ошибку, которая как раз таки связана с последовательным подключением источников освещения.
В результате, у вас будет наблюдаться следующий эффект. При включении выключателя света будет загораться одна лампочка в комнате, а при его выключении — другая.
При этом невозможно будет добиться того, чтобы потухли обе сразу. Как такое возможно?
Ошибка кроется в том, что электрик просто перепутал место присоединения одного из проводов выключателя и воткнул его в разрыв между двух ламп разной мощности. Вот наглядная схема такой неправильной сборки.
Как видно из нее, при включении напряжения, через контакты одноклавишника на второй источник освещения подается напряжение 220V, и он как положено загорается.
При этом первый источник остается без питания, т.к. с обоих сторон к нему подведена «одноименка».
А когда вы разрываете цепь, здесь уже образуется та самая последовательная схема и лампа меньшей мощности будет светиться.
В то время как большей, практически потухнет. Все как и было описано выше.
Где же можно в быту, применить такую казалось бы не практичную схему?
Самое широко известное использование подобных конструкций — это елочные новогодние гирлянды.
Также можно сделать последовательную подсветку в длинном проходном коридоре и без особых затрат получить освещение в стиле лофт.
Постоянно горят лампочки в подъезде или дома из-за большого напряжения? Самый дешевый выход — включить последовательно еще одну.
Вместо одной 60Вт, включаете две сотки и пользуетесь ими практически «вечно». Из-за пониженного напряжения в 110В, вероятность выхода их из строя снижается в сотни раз.
Еще одно оригинальное применение, которым я все таки не рекомендую пользоваться, но отдельные электрики в безвыходных ситуациях к нему прибегают. Это так называемая фазировка трехфазных цепей.
Допустим, вам нужно подключить параллельно между собой два трехфазных (380В) ввода, от одного источника питания. Вольтметра, мультиметра или тестера у вас под рукой нет. Что делать?
Ведь если перепутать фазы, то запросто можно создать междуфазное КЗ! И здесь вам опять поможет последовательная сборка всего из двух лампочек.
Собираете их по самой первой приведенной схеме и подсоединив один конец провода питания на фазу ввода №1, другим концом поочередно касаетесь жил ввода №2.
При одноименных фазах, лампочки светиться не будут (например фА ввод№1 — фА ввод№2).
А при разных (фА ввод№1 — фВ ввод№2) — они загорятся.
Такой эксперимент только с одной лампой, вам бы никогда не удался, так как она бы моментально взорвалась от повышенного для нее напряжения в 380В. А в последовательной сборке с двумя изделиями одинаковой мощности, к ним будет приложено напряжение в пределах нормы.
Как сделать такую простую и незамысловатую инфракрасную печку, читайте в статье по ссылке ниже.
Что-то подобное зачастую применяется в инкубаторах.
Теперь давайте рассмотрим параллельную схему соединения.
При параллельном включении концы питающих проводов двух лампочек, просто скручиваются между собой. Далее, на них подается напряжение 220V.
Таким образом можно подключить любое количество светильников. Самое главное, чтобы сечение питающих проводников было рассчитано на такую нагрузку.
В этом случае все светиться и гореть у вас будет ровно с такой яркостью, на которую изначально и были рассчитаны светильники.
На практике, конечно в одну кучу все провода не скручиваются, а поступают несколько иначе. Пускают один общий протяженный кабель, а уже к нему, в виде отпаек, подсоединяются отдельные лампочки.
Пи этом схема может быть как шлейфная, так и лучевая. Но обе они являются параллельными.
Данная схема применяется повсеместно — в многорожковых люстрах, в уличных светильниках, в домашних декоративных светильниках и т.д.
И если при этом перегорит любая лампочка, остальные как ни в чем ни бывало продолжат светиться.
Напряжение на них подается одновременно и всегда составляет номинальные 220В.
Но все таки при монтаже освещения у себя дома, используя параллельное подключение, не забывайте и о последовательном.
Как было указано выше, оно тоже имеет свои преимущества в определенных ситуациях и может здорово помочь с решением множества задач (декоративная подсветка, светильники-обогреватели, «вечная» лампочка и т.д).
Закон Ома: I=U/R, мощность W=IU=U^2/R, отсюда R=U^2/W.
Сопротивление 1-й лампы: R1=U^2/40, 2-й лампы: R2=U^2/100,
поэтому сопротивление 2-й лампы меньше, чем у 1-й: R2 ValKo Высший разум (112504) 9 лет назад
Закон Ома: I=U/R, мощность W=IU=U^2/R, отсюда R=U^2/W.
Сопротивление 1-й лампы: R1=U^2/40, 2-й лампы: R2=U^2/100,
поэтому сопротивление 2-й лампы меньше, чем у 1-й: R2 ValKo Высший разум (112504) 9 лет назад

Когда проводка в квартире или доме уже присутствует и нет надобности подключать дополнительные источники света, то вопрос — как подключить лампу, не является актуальным. Но как же выполнить эту работу когда появляется такая необходимость. Тут без элементарных знаний электротехники и умения составить принципиальную, казалось бы, элементарную схему уже не обойтись.
Все источники света люминесцентные (экономки), лампы накаливания, светодиодные светильники могут быть подключены, как в принципе и все имеющиеся в электрической цепи сопротивления, параллельно, последовательно, смешанно. Смешанное соединение не используется для подключения ламп, так как в нём просто нет необходимости. А вот на параллельном и последовательном подключении стоит остановить своё внимание поподробнее.
Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света
Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.
Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.
Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.
При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.
Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.
Подключение лампы на один выключатель или на несколько
Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.
Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.
Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.
Усовершенствование освещения путём установки датчика движения
Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.
Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.
В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:
- проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
- автоматы питания освещения должны быть под замком;
- работы производить исправным инструментом.
Видео о подключении ламп
Параллельное и последовательное соединение
У людей, чья работа связана с электрикой, люди такой профессии сталкиваются с различными электрическими соединениями:
- лампочек;
- проводов;
- электроустановочных изделий.
Каждый человек сам по себе индивидуален и делает все по своему, — также, это наблюдается и по части электрики. При работе, следует обращать свое внимание, как допустим соединен:
- выключатель света в схеме помещения;
- к какому проводу подключен выключатель света.
Если выключатель подключен к нейтральному проводу, то в процессе выполнения электрических соединений, — Вы можете попасть под напряжение. Речь у нас конечно же не об этом, а о параллельном и последовательном соединениях лампочек, приведенный пример, в какой-то мере также имеет отношение к этой теме.
Лампочки соединенные параллельно
Работать будем по схемам и по наработке своей практики, Вы уже научитесь сами представлять в уме электрические схемы:
- помещений;
- светильников всех типов;
- электроприборов.
Читаем схемы и даем характеристику каждой такой схеме:
рис.1
Данная электрическая схема \рис.1\ может представлять из себя допустим схему подключения потолочной люстры. Две первичных обмотки двух понижающих трансформаторов подключены через выключатель света, — к внешнему источнику напряжения. Ко вторичным обмоткам трансформаторов подключена нагрузка, состоящая из шести ламп. Вторичные обмотки трансформаторов выдают на выходе 12 В, соответственно, питание таких ламп расчитано также на 12 вольт. Включение и отключение осуществляется для всех шести ламп. Все лампы подключены параллельно.
Смотрим следующую схему.
рис.2
Две лампочки соединены в схеме параллельно, — через переменный резистор с плавной регулировкой тока и далее, через выключатель. Источником электрической энергии для данной схемы могут быть:
Две величины, по напряжению и силе тока, будут принимать свое значение в зависимости от положения скользящего контакта переменного резистора. В качестве измерительного прибора «Вольтметр», соединенного в схеме параллельно, для измерения напряжения можно воспользоваться измерительным прибором «Мультиметр» — с выставленной позицией измерения постоянного напряжения.
Следующая схема.
рис.3
Электрическая схема \рис.3\ состоит из:
шести светодиодов VD1…VD6;
шести постоянных резисторов R1…R6;
ключа SA;
источника питания.
Такая электрическая схема может к примеру соответствовать:
- схеме электрического светодиодного фонарика \на аккумуляторах\;
- схеме какого-либо новогоднего украшения.
Аноды диодов, в схеме соединяются с положительным потенциалом источника питания, катоды — с отрицательным. Соединение светодиодных лампочек в схеме — параллельное.
Далее, к примеру такая схема.
рис.4
Схема из себя представляет разветвленную цепь с двумя узловыми точками, от которых отходят ответвления. Все три потребителя электрической энергии соединены в схеме — параллельно. Для подобной схемы вступает в силу первый закон Кирхгофа, где сумма токов приходящих к узловой точке, равна сумме токов, уходящих от узловой точки. Данная схема, — типична для той же самой люстры с подключением лампочек.
Лампочки соединенные последовательно
Последовательное соединение лампочек должно быть также всем нам хорошо известно потому, что почти каждый из нас сталкивался в своей жизни с неисправностями новогодних гирлянд.
рис.5
рис.6
рис.7
По данным схемам в общем то все понятно. Из школьной учебной программы по физике известно, что количество лампочек состоящих в схеме, должно соответствовать их потребляемой нагрузке. То-есть, допустим если нужно подключить лампочки на 12 В к внешнему источнику переменного напряжения — 220В и чтобы узнать необходимое количество лампочек, нам нужно 220\12, получаем число = 18,3. Принимаем наибольшее значение, в ответе получаем 19 лампочек.
В схеме рис.7 выписаны формулы, дающие следующее пояснение:
Протекающий ток в первом резисторе R1 и во втором резисторе R2 — одинаков;
Сумма напряжений для последовательно соединенных резисторов, равняется напряжению на зажимах источника энергии;
Сопротивление внешней цепи равно сумме двух сопротивлений на резисторах R1 и R2.
Из всего сказанного, можно добавить следующее:
При последовательном соединении лампочек \в случае неисправности новогодней гирлянды\, нам нужно проверять отдельные участки для каждой лампочки и определять — какая лампочка вышла из строя;
При параллельном соединении лампочек, не функционирование одной лампочки состоящей в схеме, не влечет за собой разрыв в общей схеме соединений лампочек;
Перегоревшая лампочка в новогодней гирлянде, влечет за собой дополнительную нагрузку \увеличенное значение силы тока\ — для всех остальных ламп, состоящих в электрической схеме гирлянды \для параллельного соединения\.
На этом пока все, следите за рубрикой.
Стационарный генератор не должен быть подключен к токоведущим шинам, поскольку индуцированная ЭДС равна нулю в состоянии покоя, что приводит к короткому замыканию. Процедура Synchronization и оборудование для ее проверки одинаковы, если один генератор должен быть подключен параллельно с другим генератором, или генератор должен быть подключен к бесконечной шине.
Содержание:
Для синхронизации используются следующие методы.
Синхронизация лампами синхронизации
Набор из трех синхронизирующих ламп можно использовать для проверки условий параллельного подключения или синхронизации входящего устройства с другим устройством. Метод темной лампы вместе с вольтметром, используемым для синхронизации, показан ниже. Этот метод используется для маломощных машин.
Первичный двигатель входящей машины запускается и приближается к номинальной скорости. Ток возбуждения входящей машины регулируется таким образом, чтобы он становился равным напряжению шины.Мерцание трех ламп происходит со скоростью, равной разности частот входящей машины и шины. Все лампы будут светиться и выключаться одновременно, если фазы подключены правильно. Если это условие не удовлетворяет, то последовательность фаз неправильно подключена.
Таким образом, чтобы подключить машину в правильной последовательности фаз, два провода на линии входящей машины должны быть заменены. Частота входящего аппарата регулируется до медленного мигания лампы.Скорость мерцания должна быть менее одного темного периода в секунду. После окончательной регулировки входного напряжения синхронизирующий переключатель замыкается в середине периода темноты.
Преимущества метода темной лампы
- Этот метод дешевле.
- Правильная последовательность фаз легко определяется.
Недостатки метода темной лампы
- Лампа становится темной примерно на половине номинального напряжения. Следовательно, возможно, что синхронизирующий переключатель может быть отключен, даже если между машиной имеется разность фаз.
- Нить накала лампы может сгореть.
- Мерцание ламп не указывает на то, какая из ламп имеет более высокую частоту.
Метод трех ярких ламп
В этом методе лампы подключены по фазам, например, A 1 подключен к B 2 , B 1 подключен к C 2 , а C 1 подключен к A 2 . Если все три лампы становятся яркими и темными вместе, это означает, что последовательность фаз правильная.Правильный момент закрытия синхронизирующего переключателя находится в середине яркого периода.
Метод двух ярких и темных ламп
В этом методе одна лампа подключена между соответствующими фазами, а две другие — между двумя другими фазами, как показано на рисунке ниже.
Здесь A 1 подключен к A 2 , B 1 — C 2 и C 1 — B 2 .Первичный двигатель входящей машины запускается и доводится до номинальной скорости. Возбуждение входящей машины регулируется таким образом, чтобы входящая машина индуцировала напряжение E A1 , E B2 , E C3 , которое равно напряжениям сборных шин V A1 , V B1 и V С1 . Диаграмма показана ниже.
Правильный момент для замыкания переключателя достигается в тот момент, когда лампа с прямым подключением темная, а подключенные перекрестные лампы одинаково яркие.Если последовательность фаз неверна, такой момент не произойдет, и все лампы погаснут одновременно.
Направление вращения поступающей машины изменяется путем чередования двух линий машины. Поскольку темновой диапазон лампы распространяется на значительный диапазон напряжений, вольтметр V 1 подключен к прямой лампе. Синхронизирующий переключатель замкнут, когда показания вольтметра равны нулю.
Таким образом, входящая машина теперь находится на шине и готова принять нагрузку в качестве генератора.Если первичный двигатель отключен, он ведет себя как двигатель. Для параллельного подключения небольших машин на электростанциях используются три лампы вместе с синхроскопом. Для синхронизации очень большой машины на электростанциях вся процедура выполняется автоматически компьютером.
См. Также: Синхроскоп Синхронизация
,Как соединить световые точки параллельно?
Общие бытовые цепи, используемые при монтаже электропроводки, (и должны быть) параллельны. В основном, переключатели, розетки, световые точки и т. Д. Соединены параллельно, чтобы обеспечить электропитание других электрических устройств и приборов через горячий и нейтральный провод в случае отказа одного из них.
В нашем сегодняшнем базовом уроке по электропроводке мы покажем, что , как подключить фонари параллельно ?


На приведенном выше рисунке ясно видно, что все лампочки соединены параллельно, т.е.е. каждая лампочка соединена через отдельную линию (, также известную как «под напряжением» или «фаза ») и нейтральный провод .
В параллельной цепи добавление или удаление одной лампы из схемы не влияет на другие лампы или подключенные устройства и приборы, потому что напряжение в параллельной цепи одинаково в каждой точке, но текущий ток различен. Любое количество точек освещения или нагрузки может быть добавлено (в соответствии с расчетом нагрузки цепи или подсхемы) в этот тип цепи простым расширением проводников L и N на другие лампы.
Поскольку каждая лампа или лампочка подключена между линией L и нейтральной N по отдельности, если одна из лампочек выйдет из строя, остальная цепь будет работать плавно, как показано на рис. Ниже. Здесь вы можете видеть, что есть разрыв в линии провода, подключенного к лампе 3, поэтому лампа выключена, а остальная цепь работает нормально, то есть лампочки светятся.


Кроме того, если мы будем управлять каждой лампой с помощью одностороннего (SPST = однополюсного однополюсного) переключателя в параллельной цепи освещения, мы сможем включать / выключать каждую лампу от отдельного выключателя или если мы выключим лампочку, остальные точки освещения не будут затронуты, как это происходит только при последовательном включении освещения, когда вся подключенная нагрузка будет отключена, если мы закроем переключатель.


Как управлять лампочкой от одностороннего выключателя при параллельном освещении?
На рис. Ниже мы управляли тремя лампочками от трех отдельных односторонних выключателей, подключенных между линией и нейтралью. Первые две лампочки светятся, когда переключатели находятся в положении ON, а третья лампочка выключена.


Преимущества схемы параллельного освещения:
- Каждое подключенное электрическое устройство и прибор независимы от других.Таким образом, включение / выключение устройства не повлияет на другие устройства и их работу.
- В случае обрыва кабеля или удаления какой-либо лампы не будут нарушены все цепи и подключенные нагрузки, другими словами, другие лампы / лампы и электроприборы будут работать без сбоев.
- Если в параллельные цепи освещения будет добавлено больше ламп, их яркость уменьшаться не будет (как это происходит только в последовательных цепях освещения). Потому что напряжение одинаково в каждой точке параллельной цепи.Короче говоря, они получают то же напряжение, что и напряжение источника.
- Можно добавить больше осветительных приборов и точек нагрузки в параллельных цепях в соответствии с будущими потребностями, если цепь не перегружена.
- Добавление дополнительных устройств и компонентов не увеличит сопротивление, но уменьшит общее сопротивление цепи, особенно при использовании устройств с высоким номинальным током, таких как кондиционер и электрические нагреватели.
- параллельная проводка более надежна, безопасна и проста в использовании.
Недостатки :
- В кабельной цепи параллельного освещения используется больший размер кабеля и провода.
- Необходим больший ток, если в параллельной цепи добавлена дополнительная лампочка.
- Аккумулятор разряжается быстрее при установке постоянного тока.
- Конструкция параллельной разводки является более сложной по сравнению с последовательной разводкой.
Полезно знать:
- Предохранители и должны быть подключены через провод линии (под напряжением).
- Подключение электрических устройств и приборов, таких как вентилятор, розетка, лампочки и т. Д. Параллельно, является предпочтительным способом вместо последовательной проводки.
- Параллельная или последовательно-параллельная проводка более надежна, чем последовательная проводка.
Предупреждение:
- Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят. Пожалуйста, прочитайте все предостережения и инструкции, делая это руководство на практике.
- Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
- Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
- Работайте с электричеством только в присутствии тех людей, которые имеют хорошие знания и практическую работу и опыт, которые знают, как обращаться с электричеством.
- Прочитайте все инструкции и предостережения и строго следуйте им.
- Выполнение ваших собственных электромонтажных работ является опасным, а также незаконным в некоторых областях. Обратитесь к лицензированному электрику или компании-поставщику электроэнергии, прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки.
- Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или ущерб, возникшие в результате отображения или использования этой информации, а также при попытке использования какой-либо схемы в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.
Связанные основные домашние учебные пособия по установке электропроводки:
.Двухстороннее коммутационное соединение — электрические схемы
Что такое двухстороннее коммутация?
Двухстороннее коммутационное соединение используется для управления электрическими приборами и оборудованием, например, вентилятором, точками освещения и т. Д. Из разных мест с помощью двухходовых переключателей. Наиболее распространенное использование двухпозиционного коммутационного соединения — это лестничная разводка, где световая точка может управляться из двух, трех или даже многих мест.Независимо от текущего положения двухстороннего переключателя (ВКЛ или ВЫКЛ), подключенное устройство, например лампочка, может быть включено / выключено нажатием кнопки.
Двухсторонний или трехсторонний переключатель?
Двусторонний выключатель или трехсторонний выключатель : «Трехсторонний» — это термин для Северной Америки (США) для этого типа выключателя, используемый в следующем учебном пособии. Большинство англоязычных стран (Великобритания / ЕС) называют их «двусторонними». Термин для пары проводов, соединяющих два переключателя, также варьируется: «стропы» для британцев и «путешественники» для США.
Пожалуйста, не убивайте меня, чтобы упомянуть об этом 2-сторонний коммутатор вместо 3-сторонний коммутатор , так как все, что мы использовали, — это одно и то же для конкретной цели.
Конструкция и работа 2-полосного коммутатора
2-полосный коммутатортакже известен как однополюсный двухполюсный (SPDT). Основная конструкция и принцип работы двухпозиционного переключателя показаны на (рис. 1) ниже.


Как подключить 2-сторонний коммутатор
Ниже приведена схематическая схема подключения (рис. 2), которая показывает, как подключить 2-сторонний коммутатор. переключать и управлять лампочкой из двух разных мест.
Примечание:
- Этой же цели можно достичь, используя также следующее двустороннее переключающее соединение на рис. 3.
- Подключите провод заземления к подключенному электрическому устройству, а также к выключателям в соответствии с электрическими правилами в вашем регионе.
Как управлять светом из двух мест с помощью двухпозиционного переключателя?
Следующее двухстороннее коммутационное соединение может использоваться для той же цели, что упомянута выше на рис. 1 i.е. управлять точкой освещения из двух разных мест с помощью двухпозиционных переключателей
Как управлять одной лампой из трех мест с помощью двухпозиционных переключателей?
На рис. 4 схема подключения показывает, как управлять точкой освещения из трех разных мест с помощью двухпозиционных переключателей и промежуточного переключателя.
На рис. 5 показано одно и то же соединение для управления световой точкой из трех мест с использованием разных символов.
Двухстороннее переключение для управления освещением из двух мест в лестнице
Как мы уже говорили выше, наиболее распространенное использование двухсторонних выключателей — это управление точкой света из разных мест, таких как верхний и нижний, то есть нижний входная дверь и верхняя дверь. Эта схема показана ниже:
Как управлять источником света из шести мест
Ниже приведена схема подключения, которая показывает, как управлять точкой освещения из шести различных мест с помощью двух переключателей и четыре промежуточных коммутатора.Обратите внимание, что вы можете контролировать еще больше лампочек, добавив больше промежуточных переключателей в середине цепи.
Применение двухсторонней коммутации
- Используется для управления электрооборудованием и приборами из двух, трех или даже более разных мест путем добавления дополнительных промежуточных выключателей.
- Он также используется в проводных соединениях лестниц, где световая точка может управляться из двух или более разных мест.
- Используется в помещениях большой площади с двумя или более входными и выходными дверями и воротами.
- Основная цель двухсторонней коммутации заключается в управлении электрическими приборами, устройствами или оборудованием переменного или постоянного тока, особенно в точках освещения, из двух мест.
Вы также можете прочитать:
. набор из 3 мерцающих беспламенных столбов с подсветкой Светодиодные свечи Свеча с дистанционным управлением 2/4/6 / 8H парафиновый таймер Танцующий с воском Движущийся фитиль Функция Примечание: В комплект входит
-Smart Control: Вы можете управлять несколькими светодиодными свечами с помощью одного пульта дистанционного управления.
-Разнообразие: несколько часов освещения и разные уровни яркости являются опциональными. Вы можете выбрать 2/4/6/8 часов с таймером с дистанционным управлением.
-Энергосбережение: Вы можете удобно выключать светодиодные свечи, когда они не нужны для экономии энергии.
-Безопасно: эти светодиодные свечи без настоящего пламени не причинят вреда детям или домашним животным.
-Это можно использовать во многих случаях, включая Рождество, день рождения, День благодарения и т. Д. День отца, Пасха и Хэллоуин , и т. Д.
-Можно использовать в спальнях, гостиных, прихожих, ванных комнатах и т. Д.без риска пожара.
Спецификация
-Канцевая оболочка: изготовлена из парафина , без горящего фитиля, дыма или грязного капающего воска.
— Мощный 10-клавишный пульт дистанционного управления с переключателем ВКЛ-ВЫКЛ / Таймер / Режим мерцания / Яркость
— Функция таймера позволяет установить 4 режима: 2H | 4H | 6H | 8H.
-Диаметр: 3,25 «x H 5» / 6 «/ 7» — 7,5 см (D) x 12,5 см / 15 см / 18 см
-Питание от 3 батареек ААА (не включены). Батареи можно легко заменить через вкладку внизу.Срок службы светодиодной лампы составляет 50000 часов.
-Эта свеча изготовлена из настоящего воска и легко воспламеняется. Не пытайтесь зажечь эту свечу.
— Хранить вдали от прямых солнечных лучей, от источников тепла и от экстремальных температур, иначе ваша свеча может размягчиться или растаять.
-Постоянное использование таймера, однако, может значительно сократить срок службы батареи.
— 1 х светодиодная свеча 12,5 см (В)
— 1 х светодиодная свеча 15 см (В) -1 XLED свеча 18 см (В) — 1 пульт дистанционного управления 10Keys с 2 / 4/6/8 часов управления таймером