- Почему экономки выгоднее
- Факторы риска
- Причины преждевременного перегорания
- Гарантийное обслуживание
- Делаем выводы
- Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы
- Принцип действия и схема
- Причины неисправности лампочки
- Поиск неисправности
- Предохранитель
- Колба
- Транзисторы и резисторы
- Конденсаторы
- Ремонт балласта
- Поиск неисправностей в балласте
- Ремонт при перегоревшей нити
- Сборка энергосберегающей лампы
- Профилактика
- Модернизация энергосберегающей лампы
Заявленный производителями срок службы энергосберегающих ламп может в корне отличаться от реальных показателей. Осветительные приборы довольно часто выходят из строя еще до того, как заканчивается их гарантийное обслуживание. Что же становится причиной поломок чаще всего, и как их избежать? Попробуем ответить на эти вопросы.
Содержание статьи
Почему экономки выгоднее
Чтобы понять, почему перегорают энергосберегающие лампы гораздо быстрее, чем нам обещают, нужно понять, как именно они устроены. Экономки работают по тому же принципу, что и лампы дневного света, которые мы привыкли видеть в административных зданиях и производственных цехах. Однако в компактных люминесцентных лампах (КЛЛ) не гудит дроссель, частота их мерцания не такая низкая, как у люминесцентных труб (выше 100 Гц), а длинная трубка закручена в компактную спираль.
В целом же, КЛЛ работают так, как и трубчатые люминесцентные лампы. При попадании постоянного тока на электроды в газовой среде (аргон, ксенон и т.д.) начинают образовываться электроны, которые, соприкасаясь на высокой скорости с атомами газа, вызывают ультрафиолетовое свечение. Люминофор превращает его в свет, который может воспринять человеческий глаз.
Потребляют такие источники в несколько раз меньше электроэнергии, и при этом выдают довольно яркое освещение. Экономия обусловлена такими факторами:
- высокий КПД (на разогрев газа требуется намного меньше энергии, чем на поддержки накала вольфрамовой нити в обычных лампочках);
- меньшая мощность (КЛЛ имеют мощность в 4-5 раз меньшую, чем лампы накаливания);
- более длительный срок эксплуатации (от 3000 до 15000 часов и более,тогда как лампы накаливания светят всего 1 000 часов).
Таблица сравнения мощностей:
Лампа накаливания (в Ваттах) | Энергосберегающие лампы (в Ваттах) | |
Трубчатые | GLS | |
100 | 23-60 | — |
75 | 15-20 | 20 |
60 | 11-13 | 15 |
40 | 9 | 9 |
25 | 5 | — |
Факторы риска
Несмотря на то, что производители указывают срок службы КЛЛ в диапазоне от 3000 до 16000 часов и более, он может быть значительно ниже. Большое влияние на долговечность осветительных приборов имеют условия их использования.
В идеале напряжение в сети должно быть стабильным, если оно падает хотя бы на 10-20%, есть высокая вероятность, что лампочка просто не загорится.
Также стоит учитывать, что срок службы экономки напрямую зависит от количества включений и выключений. Эти приборы не могут загораться на полную мощность мгновенно, им нужно определенное время для разогрева инертного газа. Точно также происходит и при выключении, для полного остывания всей системы необходимо 5-10 минут.
Если вы будете клацать выключателем часто и с интервалом менее 10 минут, есть большая вероятность, что спустя 1-2 месяца ваша лампа перегорит.
Также повлиять на снижения срока ее эксплуатации могут такие факторы:
- слишком высокая влажность;
- высокая температура окружающей среды (более +25° С);
- низкая температура окружающей среды (менее -15° С);
- неисправность проводки;
- использование неправильных пускорегулирующих элементов;
- неудовлетворительное качество лампы.
Причины преждевременного перегорания
Рассмотрим все причины, по которым сберегающий светильник может быстро перегореть, более детально. Это поможет правильно эксплуатировать осветительные приборы и использовать максимально их ресурсы.
- Высокая влажность. КЛЛ не приемлют высокой влажности, так как от нее страдает их пускорегулирующий механизм и другие элементы электроники. Если установить осветительный прибор в ванной комнате или сауне, можете быть уверенны, что он не отработает положенное время.
- Высокая температура окружающей среды. При температуре более +25° С КЛЛ светят довольно тускло. Это связано с тем, что они сами по себе нагреваются, когда напряжение дается на катод и анод, а дополнительное тепло негативно сказывается на состоянии люминофора, который превращает ультрафиолет в видимый для нас свет. Этот факт достаточно важный, так как в России перепады температур могут колебаться в диапазоне от +40° С до -40° С и ниже.
Низкая температура. При низких температурах световой поток КЛЛ значительно уменьшается. Примерно на половину он будет снижаться при падении температура на каждые -10°С. Стоит отметить, что некоторые лампы вовсе перестают загораться, если их использовать на экстремальном для электроники холоде. Срок службы сокращается пропорционально отклонению от допустимого температурного режима.
- Неисправность проводки. Часто в помещениях, где установлена старая электропроводка, случаются временные перебои с работой электроприборов. Энергосберегающие лампы особенно остро реагируют на плохую изоляцию или обмотку, потому быстро выходят из строя. Если через ветхие провода пройдет резко подскочившее в сети напряжение, то включенная КЛЛ может даже взорваться.
- Неправильное комбинирование с другими элементами. Производители четко обозначают на упаковках энергосберегающих ламп, что их нельзя использовать с:
- диммерами (регуляторами яркости);
- датчиками движения;
- датчиками шума;
- включателями с подсветкой.
Однако эту информацию мало кто учитывает, что часто приводит к тому, что лампа начинает мерцать при включенном и даже выключенном свете. Это значит, что прибор очень часто включается и выключается, что снижает его срок службы в сотни раз. Сейчас можно найти специальные КЛЛ, которые совместимы с регуляторами яркости света, они называются диммируемыми экономками. А вот выключатель с подсветкой лучше всего заменить обычным, чтобы на конденсатор не попадало напряжение, которое дается для заряда светодиода в клавишах.
Также можно решить этот вопрос другими методами, например, включением в цепь обычной лампы накаливания, которая будет брать на себя заряд; сделать подсветку выключателя параллельной, а не последовательной; отключить провод питания светодиода в коробке управления; использовать шунтирующий резистор.
- Неудовлетворительное качество. Производители не всегда ответственно относятся к изготовлению КЛЛ, особенно это касается дешевых моделей, выпущенных в Китае. Стараясь сэкономить на всех комплектующих, лампы оснащают некачественной электроникой, монокомпонентным люминофором, который быстро выгорает, непрочными корпусами. Все эти факторы негативно сказываются на сроке эксплуатации осветительных приборов.
Гарантийное обслуживание
Распространяется гарантия на энергосберегающие осветительные приборы не всегда. Если вы хотите быть уверенным, что лампа не выйдет из строя раньше времени, выбирайте такую, к которой выдается гарантийный талон. Он может действовать от нескольких месяцев до нескольких лет. Длительный срок гарантии будет у товаров тех компаний, которые предлагают действительно качественную продукцию по соответственно высоким ценам, или у фирм, которые только вышли на рынок и делают себе рекламу.
Однако не всегда можно поменять сгоревшую КЛЛ на новую, даже если срок гарантии не истек. Производители обязуются давать взамен испорченным лампам новые только в том случае, если потребитель правильно эксплуатировал купленный товар.
Внимательно ознакомившись с рекомендациями по использованию, вы убедитесь, что в них есть пункты и о температурном режиме, и о влажности, и о стабильности рабочего напряжения электросети, и многие другие параметры. В некоторых случаях бывает просто нереально доказать, что прибор вышел из строя по вине изготовителя, а не покупателя.
Делаем выводы
Энергосберегающие лампы могут перегорать преждевременно, несмотря на то, что производители гарантируют их полную исправность на несколько лет вперед. Чаще всего причиной поломок является несоблюдение правил эксплуатации. Однако может случиться и так, что вам попался бракованный или некачественный товар.
Приобретайте экономки только в проверенных магазинах, не жалейте денег, лучше заплатите немного больше, но получите товар с гарантией.
Энергосберегающая или компактная люминесцентная лампа (КЛЛ),условно состоят из двух частей:
1) — малогабаритная люминесцентная колба
2) — электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Посмотрим поближе, что есть на этой плате.
Энергосберегающая или компактная люминесцентная лампа (КЛЛ),условно состоят из двух частей:
1) — малогабаритная люминесцентная колба
2) — электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный балласт), встроенный в цоколь лампы. Посмотрим поближе, что есть на этой плате:
— Диоды — 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).
— Дроссель. (убирает помехи по сети).
— Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).
— Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).
— Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.
— Два высокочастотных трансформатора.
Работа энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы (лампа мощностью 11Вт).
Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из диодов 1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из элементов D1, C2, R6 и динистора. D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.
При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2, конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор Tr1, намотанный на ферритовое колечко тремя обмотками в несколько витков. На нити накала поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте, определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше, чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает порядка 600V. Во время запуска пиковые значения токов превышают нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует риск повреждения транзисторов.
Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором C6, генерируя меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для поддержания свечения лампы.
Когда лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению сердечника Tr1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора. Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно подключенной обмоткой Tr1 и процесс повторяется.
Неисправности энергосберегающих ламп.
Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп — обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого — R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается, перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.
Чаще всего лампы перегорают в момент включения.
Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать.
Как правило лампа собрана на защелках.
Необходимо её разобрать:
Прозваниваем нити накала колбы.
Ремонт.
Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема.
В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её. Как вариант — замкнуть резистором на 8-10 OM большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется.
Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), что обычно случается при пробое конденсатора C3, вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2, как правило, используются транзисторы MJE13003 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом.
Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её можно несколько модернизировать:
1. Установка NTC-термисторапоследовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы.
Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.
Для того, чтобы разобрать лампу, необходимо отпаять внутренний проводник от нижней контактной площадки лампы, залитой припоем.
Необходимо отогнуть часть цоколя, которая представляет собой металлическую резьбу, чтобы освободить второй внутренний провод. Место, в котором прижат провод, можно определить по небольшой выпуклости или торчащему кусочку провода.
Внутри лампы находится печатная плата электронного балласта.
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор, предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50 Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Также можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра.
Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).
Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек — в открытом виде, либо — широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.
Ниже предоставлены некоторые схемы экономичных ламп дневного света.
Схема энергосберегающей лампы Osram
Схема энергосберегающей лампы Philips
LUXAR 11W
Bigluz 20W
Isotronic 11W
Luxtek 8W
Maway11W
Maxilux 15W
Polaris 11W
BrownieX 20W
Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.
Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы
Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.
Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).
Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.
Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.
Принцип действия и схема
Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:
- колба с электродами;
- резьбовой или штырьковой цоколь;
- электронное пускорегулирующее устройство.
В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.
Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:
- В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
- В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
- Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.
Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:
Причины неисправности лампочки
Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.
Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:
- Подготавливаем набор инструментов.
- Производим демонтаж лампы.
- Ищем и устраняем неисправности.
- Собираем лампу в обратном порядке.
Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:
- плоская отвертка;
- мультиметр;
- паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.
Демонтаж осуществляем в таком порядке:
- Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
- Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
- Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.
Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.
Поиск неисправности
Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.
Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.
Предохранитель
Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.
Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.
Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.
Колба
Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.
Транзисторы и резисторы
Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.
Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.
Конденсаторы
Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.
Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.
На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:
- При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
- В случае перегорания нити ее можно восстановить.
- Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.
к содержанию ↑
Ремонт балласта
Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.
На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.
Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.
Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.
Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.
Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.
Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.
Поиск неисправностей в балласте
Последовательность действий следующая:
- Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
- Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
- Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
- Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
- Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
- Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.
к содержанию ↑
Ремонт при перегоревшей нити
Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.
В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.
Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.
Сборка энергосберегающей лампы
До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.
Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).
Профилактика
Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:
- Короткое замыкание. Источник проблемы кроется или в заводском браке, или в недостаточном отводе тепла. Перегревание лампочки или схемы балласта возникает при нарушении изоляционного слоя, что ведет к короткому замыканию. Избежать такого развития событий позволяет надежная вентиляция и улучшение оттока тепла.
- Пробой пускорегулирующего устройства. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится произвести максимально дешевое изделие. Также к пробоям приводят значительные перепады сетевого напряжения. Если проблема в перепадах, рекомендуется поставить на вводе в помещение стабилизатор.
- Перегоревшая нить накаливания. Предотвратить ее перегорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы не остается ничего другого, кроме замены или ремонта лампочки.
к содержанию ↑
Модернизация энергосберегающей лампы
При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.
Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.
Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.