kochkurs für singles kiel site de porno site de rencontres amicales

Статьи

Основные виды и характеристики цоколей

Сегодня существует две принципиально разные системы подключения ламп:

  • Цоколь Эдисона
  • Двухштырьковый (байонетный) разъем
Цоколь Эдисона - это система соединения ламп с помощью резьбы. Свое название система получила от имени её разработчика Томаса Эдисона. Впервые лампы с цоколем Эдисона появились в продаже в 1909 году под торговой маркой Mazda.


Обычно Цоколь Эдисона имеет следующее обозначение: Exx, где хх – диаметр цоколя в мм.

Типы цоколей Эдисона, а также их характеристики приведены в таблице ниже:

Тип цоколя
Диаметр цоколя, мм Наименование цоколя
Код по IEC
Е5
5 Микроцоколь (LES) IEC 60061-1 (7004-25)
Е10 10 Миниатюрный цоколь (MES) IEC 60061-1 (7004-22)
Е12 12 Цоколь ламп типа "миньон" IEC 60061-1 (7004-28)
Е14 14-17 Малый цоколь (SES) IEC 60061-1 (7004-23)
Е17 (110В) 14-17 Малый цоколь (SES) IEC 60061-1 (7004-26)
Е26 (110В) 26-27 Средний цоколь (ES) IEC 60061-1 (7004-21A-2)
Е27 26-27 Средний цоколь (ES) IEC 60061-1 (7004-21)
Е40 40 Большой цоколь (GES) IEC 60061-1 (7004-24)


Применение различных цоколей:

  • Цоколь Е10 – в гирляндах
  • Цоколь Е12 – свечеобразные лампы типа «миньон»
  • Цоколь Е14 - стандартный цоколь при внутреннем освещении в европейских странах
  • Цоколь Е17 – большинство настольных ламп
  • Цоколь Е26 – стандартный цоколь в США
  • Цоколь Е27 – стандартный цоколь европейских стран
  • Цоколь Е40 – для присоединения высокомощных лампы уличного освещения
Широко распространена также другая система соединения ламп - двухштырьковый разъём, который часто называют 2pin или bipin.
Двухштырьковый разъем - стандартный двухконтактный разъём IEC для электроламп.


Типы разъемов и их характеристики приведены в таблице ниже:

Тип Диаметр контакта, мм Расстояние между контактами, мм Код по IEC
G4
0,65-0,75 4 IEC 60061-1 (7004-72)
GU4 0,95-1,05 4 IEC 60061-1 (7004-108)
GY4 0,65-0,75 4 IEC 60061-1 (7004-72A)
GZ4 0,95-1,05 4 IEC 60061-1 (7004-64)
G5 - 5 IEC 60061-1 (7004-52-5)
G5.3 1,47-1,65 5,33 IEC 60061-1 (7004-73)
G5.3-4.8 - - IEC 60061-1 (7004-126-1)
GU5.3 1,45-1,6 5,33 IEC 60061-1 (7004-109)
GX5.3 1,45-1,6 5,33 IEC 60061-1 (7004-73A)
GY5.3 - 5,33 IEC 60061-1 (7004-73B)
G6.35 0,95-1,05 6,35 IEC 60061-1 (7004-59)
GX6.35 0,95-1,05 6,35 IEC 60061-1 (7004-59)
GY6.35 1,2-1,3 6,35 IEC 60061-1 (7004-59)
GZ6.35 0,95-1,05 6,35 IEC 60061-1 (7004-59A)
G9 - 9 IEC 60061-1 (7004-129)
G13 - 13

В освещении аквариумов обычно используют лампы с цоколем G5, G13, и 2G11. Реже применяются стандартные цоколи домашнего освещения Е27.

Правила монтажа электронных ПРА

В высокочастотных электронных пуско-регулирующих аппаратах используют чувствительные электронные компоненты. Поэтому к таким устройствам нужно относиться также осторожно, как и к другим электронным  системам - например, DVD плеерам и любой другой высокотехнологичной аппаратуре. Для надежного обеспечения длительного срока службы и правильной работы как ЭПРА так и ламп, необходимо придерживаться некоторых правил, которые вытекают из рекомендаций производителя.

1. Безопасность

Электронные ПРА должны устанавливаться только внутри светильников. Их обслуживание и замену должен осуществлять квалифицированный специалист при отключенной силовой сети. Инструкция, приложенная к продукции, и настоящие рекомендации должны строго выполняться.

2. Заземляющий провод

Использование заземляющего провода обязательно при работе электронных ПРА. Данный провод должен быть присоединен к ПРА и к светильнику. В то же время целесообразно подключить и металлическую конструкцию ложной кровли (при условии, что она имеется) к заземляющему проводу.

3. Электропитание

Напряжение и частота силовой линии должны быть в пределах нормального рабочего интервала, который указан для каждого ПРА. Также необходимо учитывать указанную полярность (фаза и нулевой провод). Работа с постоянным током возможна только для специальных пуско-регулирующих аппаратов.

В случае использования 3-х фазной сети с напряжением 400 вольт, необходимо убедиться, что нулевой провод подключен. Если этого не сделать, то 400 вольт будут поданы на оборудование, которое при этом подвергнется риску выхода из строя. При проведении инсталяционных работ необходимо максимально сбалансировать нагрузку каждой фазы.

4. Температура

При установке электронных пуско-регулирующих устройств всегда необходимо контролировать максимальную температуру в помещении для того, что быть уверенным, что она не превышает максимального значения, которое указано на устройстве. Также необходимо использовать ЭПРА с соответствующей степенью влагозащиты. Но в любом случае, температура не должна превышать критическую величину, указанную на корпусе. Постоянное использование устройства в условиях высокой температуры может вызвать сокращение времени его службы.

5. Подключение ПРА и компонентов

Длина соединительных проводов между ПРА и осветительной аппаратурой должна быть максимально короткой (при этом никогда не превышать двух метров!!!). Особенно это касается всех проводов, которые находятся под высоким напряжением, или "горячих проводов", которые отмечены на ПРА.

6. Подготовка проводов

Рекомендуется использовать только провода с сечением от 0,5 до 1, 5 кв.мм и длиной зачищенного конца 8-10 мм. При необходимости нужно отсоединить провод, ранее присоединенный к ПРА. Ни в коем случае не прикладывайте большие усилия к разъему во избежание его повреждения.

7. Испытания изоляции

При испытании изоляции цепи питания электронных ПРА на инсталяции, следует прикладывать испытательное напряжение между проводами "Фаза" и "Земля" или ""Нейтральный провод" и "Земля". Никогда не прикладывайте испытательное напряжение между проводом фазы и нейтральным проводом, или между фазовыми проводами.

8. Частота запуска

Электронные ПРА с подогревом компании ELT могут использоваться в комбинации с имеющимися сенсорными устройствами, при условии, что частота между запусками более 15 минут. Большая частота запусков может уменьшить время жизни люминесцентной лампы.

9. Инфракрасное излучение

Рабочая частота люминесцентных ламп, работающих с электронными пуско-регулирующими аппаратами, находится в интервале от 20 до 50 кГц. Такой уровень частот редко используется в системах, управление которых осуществляется инфракрасным излучением. Как следствие того, что системы дистанционного инфракрасного управления не селективны, могут наблюдаться помехи при попадании света от лампы в приемник инфракрасного излучения. В этом случае рекомендуется использовать оптические фильтры, устанавливая их на приемники инфракрасного излучения или в инфракрасные системы с частотам выше 400 кГц.

10. Дифференциальный предохранитель

Каждая группа ЭПРА должна быть защищена термо-магнитным предохранителем и специальным дифференциальным предохранителем. Функция фильтра подавления помех в ЭПРА -отводить помехи на заземляющий провод как токи утечки. Токи утечки ПРА производства компании ELT – менее 0,5 мА.

В трехфазных системах распределяйте равномерно светильники между тремя фазами. Токи утечки светильников будут компенсировать друг друга.

В однофазных системах: рекомендуется использовать не более 35 шт. ЭПРА с установленным на каждый ЭПРА предохранителем с порогом чувствительности 30 мА.

11. Автоматический предохранитель

При использовании ЭПРА лампы зажигаются одновременно. В момент включения, конденсатор устройства создает сильный импульс тока малой длительности, который имеет название – пусковой ток. При установке максимального количества ПРА рекомендуется учитывать тип и характеристики термо-магнитных предохранителей.

ELT. Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) для компактных и трубчатых люминесцентных ламп

Электронные пускорегулирующие аппараты компании ELT были разработаны специально для высокочастотных систем питания люминесцентных ламп. ЭПРА (балласты) заменяют обычные сборки, которые состоят из электромагнитных ПРА, стартеров и конденсаторов фактора мощности.

ЭПРА (балласт) компании ELT состоит из печатной платы, на которой распложены электронные компоненты, что позволяет лампе работать на частоте выше 20 кГц, тогда как с обыкновенными ПРА лампы работают на частоте питающей сети, равной 50 Гц.

ЭПРА ELT могут использоваться со всеми типами люминесцентных ламп. В освещении аквариумов обычно используют следующие ЭПРА испанского производителя:


Вот основные характеристики ЭПРА ELT:

  • Энергоэффективность. ЭПРА фирмы ELT экономят до 30% энергии по сравнению с обычными электромагнитными ПРА.
  • Люминесцентные лампы с ЭПРА работают на частоте выше 20 кГц. Световой поток, получаемый от ламп при такой же мощности, на 10% выше светового потока лампы, которая работает на частоте 50 Гц.
  • Отсутствие стробоскопического эффекта. ЭПРА фирмы ELT предотвращают нагрузку на глаза и ощущение того, что вращающийся объект вращается с меньшей скоростью, чем это есть на самом деле.
  • Отсутствие мерцания при зажигании лампы.
  • Отсутствие мерцания у сгоревшей лампы.
  • Cтабилизация потребляемой мощности и светового потока при изменении питающего напряжения в интервале ± 10%.
  • Несущественное снижение светового потока лампы в процессе ее эксплуатации благодаря высокой стабильности электрических параметров.
  • Упрощенная сборка системы. При использовании ЭПРА не требуется стартер и конденсатор коррекции фактора мощности. Один ЭПРА подходит для систем питания с разными напряжениями и частотами, а также может использоваться для 2,3 или 4 ламп.
  • Отвечает всем нормам безопасности, электромагнитной совместимости, требованиям по вопросам защищенности и не создания радиопомех.

Освещение аквариумов лампами Osram Lumilux 840, 865, 880 Skywhite, Philips de Luxe Pro и Sylvania Grolux (ФОТО)

Вот каких цветовых результатов можно добиться, используя для освещения лампы Osram Lumilux T5 840, Osram Lumilux T5 865, Osram Lumilux T5 880 Skywhite, Philips de Luxe Pro T5 965 (известной как Philips de Luxe Pro Colour 96), а также Sylvania Grolux.

Компания ELT - один из лучших производителей балластов (ЭПРА) в Европе

ELT (Especialidades Luminot?cnicas), испанская компания-производитель профессионального оборудования и источников питания для иллюминации и освещения. Компания занимается производством:

  • электронных пускорегулирующих устройств и традиционных ПРА для газоразрядных и люминисцентных ламп высокой интенсивности (металлогалогенных, натриевых и ртутных);
  • электронные трансформаторы для галогенных ламп;
  • источники питания для LED-продукции;
  • другие активные вспомогательные компоненты.

Компания ELT была основана в 1975 году на базе семейного капитала, с привлечением профессиональных управленцев, которые до сих пор осуществляют процессы инновации и развития собственной технологии производства продукции и систем производства.

Ответственное отношение к окружающей среде, сочетающееся с более высокой эффективностью передовых электронных технологий в сравнении с электромагнитными технологиями для достижения наилучшей энергетической эффективности продукции, произведенной в Испании для всего мира.

Согласно показателям качества, сервиса и объёмов реализации, компания ELT входит в первую четвёрку лучших фирм данного сектора в Eвропе и является лидером Испанского рынка.

Компания ELT, объединияющая свои подразделения в Испании и имеющая филиалы в Аргентине и Бразилии, экспортирует свою продукцию в более, чем 60 стран Мира на всех пяти континентах.

В штате компании ELT (www.elt.es) работают более 400 высококалифицированных профессионалов.

В аквариумном освещении широко используются электронные балласты (ЭПРА) компании ELT. В нашем магазине можно купить такие балласты испанского производителя:

Патроны Vossloh Schwabe для люминесцентных ламп

Патроны для компактных люминесцентных ламп Vossloh Schwabe

Компания Vossloh Schwabe производит большинство патронов  для TC-ламп с применением термопластичного материала РВT. Єто позволяет патронам работать при температурах, которые обозначены маркировкой T=140. Лучшие мировые производители ламп также используют PBT для изготовления цоколей ламп. Этот материал сбалансировано сочетается с безусталостными, твердыми стальными монтажными пружинами, которые обеспечивают всегда надежную эксплуатацию ламп.

Патроны для двухцокольных люминесцентных ламп Vossloh Schwabe

Для патронов VS для T ламп характерно большое количество технических особенностей. Это гарантирует высокую надежность и безопасность. использования патронов.
Во-первых, большой ротор, который характерен для большинства таких патронов, работает как тепловой щит. Ротор изготовлен из сверхтермостойкого PBT, он вынослив и работоспособен при температуре до 140°C.
В итоге, имея защиту от температуры цоколя лампы, эти патроны обеспечивают номинальную температуру в T=130. Таже Vossloh Schwabe производит другой вид роторов - такой, как у сквозных патронов. У них передняя стенка полностью изготовлена из PBT и является тепловым щитом. Такие  патроны обеспечивают номинальное значение температуры в T=140.
Все патроны имеют допустимую максимальную температуру задней стенки Tm= 110°C. Еще одно важное свойство этих патронов состоит в том, что они фиксируют штырьки ламп. Это предотвращает их искривление и обеспечивает надежный контакт даже у старых ламп.

Патроны Vossloh Schwabe для сквозного крепления

При сквозном креплении патроны вставляются снизу через пазовое отверстие в корпусе светильника, после чего крепятся боковыми защелками. Эти патроны часто используются в светильниках, которые не имеют рассеивателей. Они видны с внешней стороны, это так называемые световые линии. При этом электрические проводники подключаются под металлическим основанием.


Патроны Vossloh Schwabe для вставного крепления

В накладных и встраиваемых светильниках патроны часто вставляются в корпус светильника сверху. При этом ножка патрона может выступать не более, чем на 4 мм, так как именно такое расстояние соответствует высоте ограничивающих выступов на корпусе светильника. При таком размещении патронов проводники проходят над основанием светильника и подводятся к боковой стенке патрона. В арсенале VS имеются также патроны, в которых проводники пропускаются через ножку патрона и проходят под основанием светильника.


Патроны Vossloh Schwabe для торцевого крепления

Конструкция с торцевым креплением обычно используется в накладных и встраиваемых потолочных светильниках. В отличие от вставляемых патронов, патроны устанавливаются на торцах корпуса светильника. Кроме распространенной фиксации патронов ножками, которые выступают сзади патрона, также имеется множество вариантов крепления фиксирующими скобами, которые имеют плотно вставляемые штыри или отверстия для винтов, которые постваляются так же с подпружинненой компенсирующей длиной. Применение торцевых патронов предоставляет конструктору светильников свободу действий при выборе расположения лампы относительно отражателя. Это дает возможность изменять светораспределение, так как расстояние от центра лампы до основания светильника не ограничивается размерами патронов.


Патроны Vossloh Schwabe для накладного крепления

В этом случае для крепления патронов к поверхности основания обычно используют винты или заклепки. Проводники также прокладываются по поверхности основания. Такой тип крепления оказывается слишком дорогим для массового производства светильников и используется в особых случаях, например для подсветки витрин и рекламы.