Как правильно выбрать стартер для люминесцентной лампы. Какие бывают виды стартеров. Как работает стартер в люминесцентной лампе. На что обратить внимание при покупке.
Что такое стартер для люминесцентной лампы и зачем он нужен
Стартер — это важный элемент в системе зажигания люминесцентной лампы. Его основная функция — обеспечить первоначальный импульс для розжига лампы. Без стартера большинство люминесцентных ламп просто не смогут зажечься.
Стартер представляет собой небольшое устройство цилиндрической формы, которое устанавливается в специальный патрон рядом с лампой. Внутри стартера находятся два электрода и газонаполненная колба.
Принцип работы стартера в люминесцентной лампе
Как работает стартер при включении лампы?
- При подаче напряжения между электродами стартера возникает тлеющий разряд.
- Газ в колбе ионизируется, что приводит к нагреву биметаллической пластины.
- Пластина деформируется и замыкает контакты.
- По цепи начинает протекать ток, разогревающий электроды лампы.
- Возникает импульс высокого напряжения, поджигающий дугу в лампе.
Весь процесс занимает доли секунды. После зажигания лампы стартер больше не участвует в ее работе.
Основные виды стартеров для люминесцентных ламп
Существует несколько типов стартеров, различающихся по принципу действия:
1. Тепловой стартер
Работает за счет нагрева биметаллической пластины. Отличается низкой стоимостью, но имеет большой разброс времени срабатывания.
2. Стартер тлеющего разряда
Использует явление тлеющего разряда в газе. Обеспечивает более стабильное время зажигания лампы.
3. Электронный стартер
Самый современный тип. Содержит электронную схему, которая четко контролирует процесс зажигания. Имеет наибольший срок службы.
Как правильно выбрать стартер для люминесцентной лампы
При выборе стартера нужно учитывать следующие параметры:
- Мощность лампы — стартер должен соответствовать мощности используемой лампы.
- Напряжение сети — обычно 220В для бытовых сетей.
- Тип цоколя — должен подходить к патрону в светильнике.
- Производитель — лучше выбирать продукцию известных брендов.
- Срок службы — чем он больше, тем реже придется менять стартер.
Маркировка стартеров: как расшифровать
Маркировка стартера содержит важную информацию о его характеристиках. Как ее расшифровать?
- Первые цифры — мощность ламп, для которых предназначен стартер.
- Буква С — обозначает «стартер».
- Последние цифры — рабочее напряжение.
Например, маркировка 80С-220 означает стартер для ламп мощностью до 80 Вт, рассчитанный на напряжение 220 В.
Основные неисправности стартеров и их признаки
Стартеры могут выходить из строя по разным причинам. Каковы признаки неисправности?
- Лампа не зажигается или зажигается с большой задержкой.
- Лампа мигает, не переходя в режим стабильного горения.
- Слышно характерное потрескивание при попытках зажигания.
- Видны следы оплавления или почернения на корпусе стартера.
При появлении таких признаков стартер необходимо заменить.
Можно ли использовать люминесцентную лампу без стартера
Большинство люминесцентных ламп не могут работать без стартера. Однако существуют специальные лампы со встроенным электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА), которым стартер не требуется.
Такие лампы стоят дороже, но имеют ряд преимуществ:
- Мгновенное включение без мерцания.
- Отсутствие необходимости замены стартера.
- Более высокая энергоэффективность.
- Увеличенный срок службы.
Как заменить стартер в люминесцентной лампе
Замена стартера — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Порядок действий:
- Отключите питание светильника.
- Найдите стартер — обычно это небольшой цилиндр рядом с лампой.
- Поверните стартер против часовой стрелки и извлеките его.
- Вставьте новый стартер и поверните по часовой стрелке до фиксации.
- Включите питание и проверьте работу лампы.
Стоит ли переходить на светодиодное освещение вместо люминесцентного
Светодиодные лампы имеют ряд преимуществ перед люминесцентными:
- Больший срок службы — до 50 000 часов против 10 000-20 000 у люминесцентных.
- Более высокая энергоэффективность.
- Отсутствие мерцания и мгновенное включение.
- Экологичность — не содержат ртути.
- Широкий диапазон цветовых температур.
Однако переход на светодиодное освещение требует замены светильников и более высоких начальных затрат. Решение о переходе следует принимать исходя из конкретных условий и потребностей.
Как выбрать стартер для люминесцентных ламп: как работает, устройство, маркировка
Стартер для люминесцентных ламп входит в комплектацию электромагнитного пускорегулятора (ЭМПРА) и предназначен для зажигания ртутной лампочки.
Каждая модель, выпущенная определенным разработчиком, обладает различными техническими характеристиками, однако используется для светотехники, питающейся исключительно от сети переменного тока, с предельной частотой, не превышающей 65 Гц.
Предлагаем разобраться, как устроен стартер для люминесцентных ламп, какова его роль в осветительном приборе. Кроме того, мы обозначим особенности разных пусковых приборов и расскажем, как выбрать нужный механизм.
Содержание статьи:
- Как устроено приспособление?
- Принцип работы аппарата
- Виды стартеров для люминесцентных приборов
- Пускатель электронного типа
- Тепловой вид пускателя
- Механизм тлеющего разряда
- Роль конденсатора в схеме
- Основные недостатки пускателей
- Расшифровка маркировочных значений
- На что смотреть при выборе?
- Выводы и полезное видео по теме
Как устроено приспособление?
Опционально стартер (пускатель) достаточно прост. Элемент представлен небольшой газоразрядной лампой, способной формировать при низком давлении газа и малом токе, тлеющий разряд.
Этот стеклянный малогабаритный баллон заполнен инертным газом – смесью гелия или неоном. В него впаяны подвижные и неподвижные электроды из металла.
Все электродные спирали лампочки оснащены двумя клеммными блоками. Одна из клемм каждого контакта задействована в цепи . Остальные — подключены к катодам пускателя.
Расстояние между электродами пускателя не существенно, поэтому посредством напряжения сети его легко можно пробить. При этом образуется ток и нагреваются элементы, входящие в электроцепь с определенной долей сопротивления. Именно стартер и входит в число этих элементов.
Конструкции стартеров для люминесцентных ламп имеют практически идентичное устройство: 1 – дроссель; 2 — стеклянная колба; 3 – пары ртути; 4 – клеммы; 5 – электроды; 6 — корпус; 7 – биметаллический контакт; 8 – инертная газовая субстанция; 9 – вольфрамовые нити накала ЛДС; 10 – капля ртути; 11 – разряд дуги в колбе (+)
Колба размещена внутри корпуса из пластмассы или металла, выполняющего роль защитного кожуха. В некоторых образцах сверху крышки дополнительно есть специальное смотровое отверстие.
Самым востребованным материалом для производства блока считается пластик. Постоянное воздействие высоких температурных режимов позволяет выдержать специальный состав пропитки — люминофор.
Приспособления выпускаются с парой ножек, выполняющих роль контактов. Они изготовлены из разных видов металла.
В зависимости от типа конструкции электроды могут быть симметричными подвижными или асимметричными с одним подвижным элементом. Их выводы проходят через патрон лампы.
Параллельно электродам колбы подключен конденсатор, емкостью 0,003-0,1 мкф. Это важный элемент, снижающий уровень радиопомех и также участвующий в процессе загорания лампы
Обязательной деталью в устройстве является конденсатор, способный сглаживать экстратоки и в тоже время размыкать электроды прибора, осуществляя гашение дуги, возникающей между токоведущими элементами.
Без этого механизма есть большая вероятность спайки контактов при возникновении дуги, что существенно снижает срок эксплуатации пускателя.
В быту наиболее популярны образцы балластов с симметричной системой контактов и электросхемой пуска. Такие образцы меньше подвергаются влиянию падения напряжения в электрической сети
Правильная работа стартера обусловлена напряжением питающей сети. При снижении номинальных величин до 70-80%, люминесцентная лампа может не зажечься, т.к. не будет производиться достаточный нагрев электродов.
В процессе подбора нужного пускателя, учитывая конкретную модель (люминесцентной или ЛЛ), необходимо дополнительно проанализировать технические характеристики каждого вида, а также определиться с производителем.
Принцип работы аппарата
Подав сетевое питание на светотехнический прибор, напряжение проходит через витки и нить накала, выполненную из монокристаллов вольфрама.
Далее подводится к контактам стартера и образует между ними тлеющий разряд, при этом воспроизводится свечение газовой среды посредством ее нагрева.
Поскольку в устройстве есть еще один контакт – биметаллический, он также реагирует на изменения и начинает изгибаться, видоизменяя форму. Таким образом этот электрод замыкает электрическую цепь между контактами.
Величина тока, сформированного тлеющего разряда варьируется от 20 до 50 мА, чего вполне достаточно для разогрева биметаллического электрода, который отвечает за замыкание цепи (+)
Образовавшийся в электросхеме люминесцентного прибора замкнутый контур проводит через себя ток и нагревает вольфрамовые нити, которые, в свою очередь, начинают испускать электроны со своей нагретой поверхности.
Таким образом формируется термоэлектронная эмиссия. В это же время воспроизводится разогревание ртутных паров, находящихся в баллоне.
Образованный поток электронов способствует снижению напряжения, приложенного от сети к контактам пускателя, примерно вдвое. Степень тлеющего разряда начинает падать вместе с температурой накала.
Пластина из биметалла уменьшает свою степень деформации тем самым размыкая цепочку между анодом и катодом. Течение тока через этот участок прекращается.
Изменение его показателей провоцирует внутри дроссельной катушки, в проводящем контуре, возникновение электродвижущей силы индукции.
Биметаллический контакт моментально реагирует произведением краткосрочного разряда в подсоединенной к нему схеме: между вольфрамовыми нитями ЛЛ.
Его значение доходит нескольких киловольт, чего вполне достаточно для пробивания инертной среды газов с нагретыми ртутными парами. Между концами лампы образуется электродуга, продуцирующая ультрафиолетовое излучение.
Поскольку такой спектр света не видимый для человека, в конструкции лампы есть люминофор, поглощающий ультрафиолет. В итоге визуализируется стандартный световой поток.
При изменении тока в контуре или его полного прекращения пропорционально происходят изменения магнитного потока через поверхность пластины, что ограничивает этот контур и приводит к возбуждению в этой схеме ЭДС самоиндукции
Однако напряжения на пускателе, подсоединенного параллельно лампе, недостаточно для формирования тлеющего разряда, соответственно, электроды остаются в разомкнутой позиции в период свечения лампы дневного света. Далее стартер не используется в рабочей схеме.
Поскольку после продуцирования свечения показатели тока нужно лимитировать, в схему вводится электромагнитный балласт. За счет своего индуктивного сопротивления он выполняет роль ограничивающего устройства, предотвращающего поломки лампы.
Виды стартеров для люминесцентных приборов
В зависимости от алгоритма работы, пусковые устройства делят на три основных вида: электронные, тепловые и с тлеющим разрядом. Несмотря на то, что механизмы имеют различия в элементах конструкции и в принципах работы, они выполняют идентичные опции.
Пускатель электронного типа
Процессы, воспроизводимые в системе контактов стартеров, не являются управляемыми. Помимо этого, значительное воздействие на их функционирование оказывает температурный режим окружения.
Например, при температуре ниже 0°C скорость нагревания электродов замедляется, соответственно, прибор будет затрачивать больше времени на зажигание света.
Также при нагреве контакты могут спаиваться друг с другом, что приводит к перегреванию и разрушению спиралей лампы, т. е. ее порче.
Большинство моделей электронных балластов для ЛДС выпущены на базе микросхемы UBA 2000T. Такой тип устройства позволяет устранить перегрев электродов, за счет чего существенно увеличивается эксплуатационный срок контактов лампы, соответственно, и период ее работы
Даже корректно функционирующие устройства с течением времени имеют свойство изнашиваться. Они дольше сохраняют накал контактов лампы, тем самым уменьшая ее производственный ресурс.
Именно для устранения такого рода недостатков в полупроводниковой микроэлектронике стартеров были задействованы сложные конструкции с микросхемами. Они дают возможность лимитировать количество циклов процесса имитации замыкания электродов пускателя.
В большинстве представленных на рынках образцах, схемотехническое устройство электронного стартера составлено из двух функциональных узлов:
- управленческой схемы;
- высоковольтного узла коммутации.
В качестве примера можно привести микросхему электронного зажигателя UBA2000T фирмы PHILIPS и высоковольтный тиристор TN22 производства STMicroelectronics.
Принцип работы электронного стартера основан на размыкании цепи посредством нагревания. Некоторые образцы обладают существенным преимуществом – опцией ждущего режима зажигания.
Таким образом размыкание электродов производится в необходимой фазности напряжения и при условии оптимальных температурных показателей нагрева контактов.
Полупроводниковые элементы электронного балласта должны подходить по ключевым рабочим характеристикам, а именно, соотношению значения мощности и напряжения сети подсоединенного светотехнического прибора
Важно, что при поломках лампы и неудачных попытках ее запуска такого типа механизм выключается, если их число (попыток) достигнет 7. Поэтому о досрочном выходе из строя электронного стартера и не может быть и речи.
Как только произойдет замена лампочки на исправную, приспособление сможет возобновить процесс запуска ЛЛ. Единственный минус этой модификации – высокая цена.
В схеме со стартером в качестве дополнительного метода снижения радиопомех могут использоваться симметрированные дросселя с обмоткой, разделенной на идентичные участки, с равным количеством витков, накрученных на общее устройство – сердечник.
На сегодняшний день, выпускаемые балласты имеют сборно-стержневую конструкцию. Вырубка магнитного провода осуществляется из стальных листов. Как правило, такие дроссели имеют две симметричные обмотки
Все области катушки соединены в последовательном порядке с одним из контактов лампы. При включении оба его электрода будут работать в одинаковых техусловиях, таким образом снижая степень помех.
Тепловой вид пускателя
Ключевой отличительной характеристикой тепловых зажигателей является длительный период пуска ЛЛ. Такой механизм в процессе функционирования использует много электричества, что негативно сказывается на его энергозатратных характеристиках.
Тепловой стартер также называют термобиметаллическим. Разогрев контактов происходит с замедлением, что эффективно сказывается на работе светотехнического прибора в низкотемпературной среде
Как правило, этот вид применяется в условиях низкого температурного режима. Алгоритм работы существенно разнится с аналогами других видов.
В случае отключения питания электроды устройства находятся в замкнутом состоянии, при подаче – образуется импульс с высоким напряжением.
Механизм тлеющего разряда
Пусковые механизмы, основанные на принципе тлеющего разряда, имеют в своей конструкции биметаллические электроды.
Они выполнены из металлических сплавов с различными коэффициентами линейного расширения при нагреве пластины.
Минусом зажигателя тлеющего разряда является низкий уровень импульса напряжения, из-за чего нет достаточной надежности загорания ЛЛ
Возможность розжига лампы определяется длительностью предшествующего нагрева катодов и показателей тока, протекающего через светотехнический прибор в момент размыкания цепи контактов стартера.
Если при первом рывке пускатель не зажигает лампу, он будет автоматически воспроизводить попытки до того момента, пока лампа не засветится.
Поэтому такие устройства не используются при низких температурных режимах или неблагоприятном климате, например, при повышенной влажности.
Если не будет обеспечиваться оптимальный уровень нагрева контактной системы лампа будет затрачивать много времени на розжиг или же будет выведена из строя. Согласно стандартам ГОСТа, потраченное стартером время на зажигание не должно превышать 10 секунд.
Пусковые приборы, выполняющие свои функции посредством теплового принципа или тлеющего разряда, в обязательном порядке оборудуются дополнительным устройством – конденсатором.
Роль конденсатора в схеме
Как уже было отмечено ранее, конденсатор располагается в кожухе приспособления параллельно его катодам.
Этот элемент решает две ключевые задачи:
- Понижает степень электромагнитных помех, создаваемых в диапазоне радиоволн. Они возникают в результате контакта системы электродов пускателя и образуемых лампой.
- Влияет на процесс зажигания люминесцентной лампы.
Такой дополнительный механизм снижает величину импульсного напряжения, сформированного при размыкании катодов стартера, и наращивает его продолжительность.
Конденсатор снижает вероятность слипания контактов. Если в устройстве не предусмотрен конденсатор, напряжение на лампе довольно быстро увеличивается и может доходить до нескольких тысяч вольт. Такие условия снижают степень надежности розжига ламп
Поскольку использование подавляющего устройства не позволяет достичь полного нивелирования электромагнитных помех, на входе схемы вводят два конденсатора, общая емкость которых составляет не менее 0,016 мкф. Они соединяются в последовательном порядке с заземлением средней точки.
Основные недостатки пускателей
Главным минусом стартеров является ненадежность конструкции. Отказ запускающего механизма провоцирует фальстарт – визуализируются несколько вспышек света до начала полноценного светового потока. Такие неполадки снижают ресурс вольфрамовых нитей лампы.
Пусковые аппараты образуют внушительные потери энергии и понижают КПД устройства лампы. К недостаткам также относится зависимость от напряжения и значительный разброс времени срабатывания электродов
У люминесцентных ламп со временем наблюдается повышение рабочего напряжения, тогда как у стартера, наоборот, чем выше срок службы, тем ниже напряжение зажигания тлеющего разряда. Таким образом выходит, что включенная лампа может провоцировать его срабатывание, из-за чего свет погаснет.
Разомкнувшиеся контакты пускателя вновь зажигают свет. Все эти процессы осуществляется в доли секунды и пользователь может наблюдать только мерцание.
Пульсирующий эффект вызывает раздражение сетчатки глаза, а также приводит к перегреванию дросселя, снижению его ресурса и выходу из строя лампы.
Такие же негативные последствия ожидают и от значительного разброса времени контактной системы. Его зачастую недостаточно для полноценного предварительного разогрева катодов лампы.
В итоге прибор загорается после воспроизведения ряда попыток, что сопровождаются увеличенной длительностью процессов перехода.
Если стартер подключен в цепь одноламповой схемы, в этом случае нет возможности снизить световую пульсацию.
С целью снижения негативного эффекта рекомендуется использовать такого рода схемы только в помещениях, где применены группы ламп (по 2-3 образца), включать которые необходимо в разные фазы трехфазной цепи.
Расшифровка маркировочных значений
Общепринятой аббревиатуры для моделей стартеров отечественного и зарубежного производства не существует. Поэтому рассмотрим основы обозначений по отдельности.
Декодировка значения 90С-220 выглядит так: стартер, функционирующий с люминесцентными образцами, сила которых составляет 90 Вт, а номинальное напряжение 220 В (+)
Согласно ГОСТу, расшифровка буквенно-цифровых значений [ХХ][С]-[ХХХ], нанесенных на корпус прибора, выглядит следующим образом:
- [ХХ] – цифры, указывающие на мощность световоспроизводящего механизма: 60 Вт, 90 Вт или 120 Вт;
- [С] – стартер;
- [ХХХ] – напряжение, применяемое для работы: 127 В или 220 В.
Для реализации зажигания ламп иностранные разработчики выпускают приспособления с различными обозначениями.
Электронный форм-фактор выпускается многими фирмами.
Наиболее известная на отечественном рынке — Philips, производящая стартеры таких типов:
- S2 рассчитаны на мощность 4-22 Вт;
- S10 — 4-65 Вт.
Фирма OSRAM ориентирована на выпуск стартеров как для одиночного подключения осветительных приборов, так и для последовательного. В первом случае это маркировка S11 с ограничением по мощности 4-80 Вт, ST111 — 4-65 Вт. А во втором, например, ST151 — 4-22 Вт.
Выпускаемые модели стартеров представлены в широком ассортименте. Ключевые параметры, учитывающиеся при подборе — соразмерные значения характеристикам ламп люминесцентного типа.
На что смотреть при выборе?
В процессе выбора пускового механизма недостаточно основываться на имени разработчика и ценовом диапазоне, хотя и эти факторы должны быть учтены, т.к. указывают на качество прибора.
В этом случае выигрывают надежные аппараты, положительно зарекомендовавшие себя на практике. Стоит обратить внимание на такие фирмы: Philips, Sylvania и OSRAM.
Стартер FS-11 бренда Sylvania. Подбирается к лампам дневного света, мощностью 4-65 Вт. Может использоваться в сети переменного тока. Работает по принципу тлеющего разряда
Самыми основными эксплуатационными параметрами пускателя считаются такие технические особенности:
- Ток зажигания. Этот показатель должен быть выше рабочего напряжения лампы, но не ниже сети питания.
- Базисное напряжение. При подключении в одноламповую схему применяется аппарат на 220 В, двухламповую – на 127 В.
- Уровень мощности.
- Качество корпуса и его огнеустойчивость.
- Эксплуатационный срок. При стандартных условиях применения, стартер должен выдерживать не менее 6000 включений.
- Длительность разогрева катодов.
- Тип применяемого конденсатора.
Также необходимо учитывать индуктивное противодействие катушки и коэффициент выпрямления, отвечающий за соотношение обратного сопротивления к прямому при постоянном напряжении.
Дополнительная информация об устройстве, работе и подключении пускорегулирующего механизма люминесцентных ламп представлена в .
Выводы и полезное видео по теме
Помощь в подборе необходимо балласта для лампы дневного света:
Пускатель для люминесцентных приборов: основы маркировки и конструктивное устройство аппарата:
Теоретически, время работы пускателя эквивалентно сроку службы лампы, которую он зажигает. Тем не менее стоит учесть, что с течением времени, интенсивность напряжения тлеющего разряда падает, что отражается на работе люминесцентного прибора.
Однако производители рекомендуют одновременно менять и стартер, и лампу. Для приобретения нужной модификации изначально стоит изучить основные показатели приборов.
Поделитесь с читателями вашим опытом выбора стартера для люминесцентных ламп. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.
Медоборудование
- Медоборудование
Левая колонка
Лампа Вуда В221 (D-660) c лупой
Предназначена для диагностики состояния кожи, для выбора тактики и метода ухода, для наблюдения з..
5 980 ₽
0 отзывов
Лампа Вуда ОЛДД-01 (АЛЬФА)
Осветитель ультрафиолетовый ОЛДД-01 (АЛЬФА) для люминесцентной диагностики (лампа Вуда)..
2 400 ₽
0 отзывов
Лампа ДРТ-125 ультрафиолетовая для ОУФК — 01, ОУФд — 01
Лампа бактерицидная ДРТ 125-1 (ТУ 16-675.013-83) ультрафиолетовая, разрядная, ртутная, высокого давл..
940 ₽
0 отзывов
Облучатель (рециркулятор) Дезар-802
Бактерицидный рециркулятор ДЕЗАР-КРОНТ-802 обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соо. .
8 200 ₽
0 отзывов
Облучатель Азов ОБН-35 (одноламповый) без шнура
Особенности Облучатели бактерицидные предназначены для обеззараживания воздуха и поверх..
1 320 ₽
0 отзывов
Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный ДКБ-5
Кварцевая универсальная лампа ДКБ-5 представляет собой ультрафиолетовый облучатель, воздействующий н..
2 300 ₽
0 отзывов
Облучатель-рециркулятор Armed 1-115 ПТ (голубой)
1-115ПТ одноламповый рециркулятор применяется в помещениях для обеззараживания воздуха с целью сниже. .
11 500 ₽
0 отзывов
Облучатель-рециркулятор Кристалл-3
Используется для кварцевания закрытых помещений, площадью до 85 квадратов Облучатель за..
6 550 ₽
0 отзывов
Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель Кварц УФ-25
Облучатель Кварц УФ-25 (ДКБУ-9) используется в домашних условиях для дезинфекции воздуха и предметов..
1 950 ₽
0 отзывов
Какой стартер мне нужен для моей трубки? 1 минута чтения!
Какой стартер мне нужен для моей трубки? 1 минута чтения! | Любая лампаПохоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Что такое стартер?
Стартер — это небольшая деталь, помогающая зажечь люминесцентные детали, которые освещают вашу люминесцентную лампу . Стартер имплантируется вместе с обычным балластом как часть приспособления, в которое помещается ваша люминесцентная лампа. Вам не нужен стартер, когда лампа работает с электронным балластом.
Стартеры Philips
Купить
Стартеры Osram
Купить
Светодиодные стартеры Noxion
0002 Стартеры в упаковке
Купить сейчас
Как узнать, нужен ли мне новый стартер для моего флуоресцентная лампа?
Это может быть сложно как определить, что флуоресцентный стартер неисправен . Ниже есть несколько вариантов, чтобы узнать, плохой ли у вас стартер. Вам понадобится новый стартер , как только ваша люминесцентная лампа:
- мерцает; это означает, что стартер не зажигает
- Не загорается
- Загорается только с одного конца
- Загорается с обоих концов, но не посередине
- Загорается только при касании
Купить новый стартер люминесцентной лампы
Как снять стартер люминесцентной лампы?
Для снятия стартера лучше всего вдавить внутрь и повернуть и повернуть на четверть против часовой стрелки .
Это должно привести к тому, что стартер выскочит из лампы.
Как найти стартер на люминесцентной лампе?
С некоторыми флуоресцентными лампами может быть трудно найти местонахождение источника света . Если вы не можете найти стартер, лучше всего отключить свет или отключить питание от сети. Затем вы можете снять дефлектор над лампой и посмотреть, сможете ли вы найти там свой стартер. Когда стартер лампового освещения не находится там, вам следует посмотреть на основание трубки , которое вы, возможно, сможете разобрать.
Почему у моей люминесцентной лампы нет стартера?
Да, некоторые люминесцентные лампы могут работать без использования стартера. Когда ваша лампа работает с электронным балластом, она не имеет стартера . Это, например, случай с высокочастотными (ВЧ) лампами.
Какие типы и размеры стартеров люминесцентных ламп здесь?
Тип стартера: | Используется для: |
С2 | 4 – Люминесцентные лампы Philips мощностью 22 Вт |
С2Е | Люминесцентные лампы Philips 18–22 Вт |
С10 | 4–65 Вт люминесцентные лампы Philips |
С10Е | 18–75 Вт люминесцентные лампы Philips |
С16 | Люминесцентные лампы Philips мощностью 70–125 Вт |
Каковы преимущества стартера?
- Быстрая и простая установка.
- Продлевает срок службы люминесцентной лампы до 25%.
- Экологически чистый (не содержит радиоактивных веществ и свинца).
- Огнезащитные компоненты и устойчивый к ультрафиолетовому излучению рукав для дополнительной безопасности и безопасного воспламенения.
Перейти ко всем Starters
В чем преимущества перехода с люминесцентное освещение на светодиодное?
Срок службы обычной люминесцентной лампы составляет в среднем около 20 000 часов. Кроме того, свет от люминесцентной лампы освещает все вокруг на 360 градусов. Звучит привлекательно, но при установке на потолке это не очень эффективно . В конце концов, люминесцентная лампа не должна светить вверх. Люминесцентной лампе всегда требуется некоторое время для запуска при включении, что вызывает мерцание. Люди, чувствительные к этому, могут в худшем случае получить головную боль или мигрень. Со светодиодным люминесцентным освещением это никогда не будет проблемой. Светодиодная трубка не только не мерцает , но и служит значительно дольше и имеет меньшую мощность. Это сэкономит вам до 70% затрат на электроэнергию и прослужит гораздо дольше, чем старые средние 20 000 часов. Вот почему светодиодное освещение намного экологичнее!
Переходите на светодиодные трубки и экономьте электроэнергию
Светодиодные трубки Noxion
Купить
Светодиодные трубки Philips
Светодиодные трубки Orams 9
5
Купить
Все светодиоды Лампы
Купить
Видеоинструкция по замене люминесцентной лампы T8 стартером для светодиодной лампы
youtube.com/embed/vqyc5ofmrn0″ loading=»lazy» data-element=»video»>советы продукты трубки
Стартеры для люминесцентных ламп | Philips lighting
Стартеры для люминесцентных ламп | Освещение ФилипсТеперь вы посещаете наш глобальный веб-сайт профессионального освещения. Посетите местный веб-сайт, переход на сайт США
Вы находитесь на веб-сайте освещения Philips. Для вас доступна локализованная версия.
Дом
Каталог товаров
Обычные лампы и трубки
Люминесцентные лампы и стартеры
Стартеры для люминесцентных ламп
Предложения
Ознакомьтесь с ассортиментом стартовых светильников Philips для люминесцентных ламп, отличающихся непревзойденным качеством и надежностью. Флуоресцентные стартеры просты в установке и экологичны, подходят для всех типов люминесцентных ламп и люминесцентных ламп с обычными электромагнитными балластами.
Назад к Люминесцентные лампы и стартеры
Сортировать по:
По умолчаниюA-ZZ-ANСамый новый
Вид
Сетка
Список
Показать категории продуктов
- TL5
- ТЛ-Д
- TL
- Тл миниатюра
минимальная цена
максимальная цена
{{/каждый}}
{{/if_checkFilterType}} {{#if_checkFilterType displayType «флажок»}}{{displayName}}
{{#каждый ключ фильтра}}
{{this. displayName}}
{{/каждый}}
b2b-li.d77v2-фильтры-развернуть
b2b-li.d77v2-filters-collapse
Очистить все
{{/if_checkFilterType}}Закрыть Показать фильтры
Показать больше фильтров
Показать меньше фильтров
b2b-li.d77v2-вверх
{{#if isRangeChild}} {{имя}} {{еще}} {{имя}} диапазон {{/если}} {{#if customPagePath}}Подробнее о {{name}}{{/if}}
Содержит {{totalClusters}} {{#if_compare 1 totalClusters }}семейства{{else}}семейства{{/if_compare}}
Показать семьи
Скрыть семьи
Выбранные критерии фильтрации не дали результатов. Пожалуйста, настройте фильтры.
{{/если}}
{{#if valueLadder}}
{{valueLadder.label}}
{{/если}}
{{имя}} {{totalProducts}} {{#if_compare 1 totalProducts }} продукты {{еще}} продукт {{/if_compare}} {{#если вау}} {{ух ты}} {{/если}}
{{#if downloadLeaflet}} Скачать брошюру {{еще}} Просмотреть загрузки {{/если}}
Показать категории товаров
- TL5
- ТЛ-Д
- TL
- Тл миниатюра
Сбросить все фильтры
Сортировать по:
По умолчаниюA-ZZ-ANСамый новый
Вид
Сетка
Список
Выбранные критерии фильтрации не дали результатов. Пожалуйста, настройте фильтры.
Очистить все
СкрыватьПроверьте продукт, чтобы добавить
Проверьте продукт, чтобы добавить
Проверьте продукт, чтобы добавить
Отметьте продукт, чтобы добавить
Не можете найти то, что ищете?
Возможно, одна из этих ссылок может помочь
Свяжитесь с нами
Поиск дистрибьютора или партнера
©2018-2023 Сигнихай Холдинг.