Лампы ДНаТ, ДРИ и ПРА, подключение. Нужна помощь.
Господа электрики! Созрел у меня большой комплексный вопрос. В моем окружении нет достаточно грамотных специалистов, способных помочь, а вот Вы, возможно, вполне могли бы.
Итак. I have ДНаТ 250, ДНаТ 400 и ДРИ 400. Мне удалось раздобыть (здесь, в провинции, только так и не иначе) Болгарский дроссель для ДРЛ 250, ИЗУ ДНаТ 70-400 (точной маркировки я сейчас привести не смогу, старого образца, трехвыводное) и несколько ламп ДНаТ 250-6 II 90. Я собрал светильник, который, как я полагаю, вполне работоспособен. Напряжение на разогретой лампе порядка 110-115 В, ток, потребляемый схемой (в нее еще добавлен ПМЕ, но, не суть. ) около 2,5 А. Вопрос № 1. Все ли у меня нормально? Можно спать спокойно?
Далее. Мне удалось раздобыть ИЗУ 250-400 ДНаТ/220-В-УХЛ 2 220В 50 ГЦ IP 20 ТУ 16-675.086-85, дроссель образца 2000 года, открытого типа, для ДРЛ 400, маркированный 1И400ДРЛ37Н-ВУХЛ 2 220 В 50 Гц 3,25 А Cos 0,53 А tw 120° С ТУ 3461-016-47945593-99 и лампы ДНаТ 400-5 I 88. При запуске схема потребляет 5 А, будучи разогретой — 4,5 А, при напряжении на лампе около 80 (!) вольт. Та же схема, но включенная с лампой ДРИ 400 — 1 04 85 потребляет при запуске 5 А, а разогретая — 3,5 А. Напряжение на лампе достигает 145 В. ДНаТ выглядит вполне стандартно, а ДРИ слегка выпуклая в середине, на конце баллона имеет металлическую блямбу с отводом в виде плетеного провода с шайбой на конце, а на ее цоколе задействован только один центральный контакт. Как я понимаю, и в первом и во втором случае лампы работают не в номинальном режиме (в первом дроссель еще и безбожно греется, что и понятно). В связи с этим еще два вопроса. Вопрос № 2. Каковы нормальные напряжения и токи для указанных мною типов ламп (как на 250, так и на 400 Вт)? Вопрос № 3. В данный момент я занят поиском дросселя для ДНаТ 400. Есть информация, что ПРА для ДНаТ подходит для ДРИ той же мощности. Так ли это? Я слышал, что некоторые из ламп ДРИ рассчитаны на работу с балластом от ламп ДРЛ, а некоторые — с ДНаТ. Помогите определиться.
Еще один важный момент. В случае с ДНаТ 250 я использовал ИЗУ 70-400, а для 400-ваттных ламп ИЗУ 250-400. Внешне они выглядят совершенно одинаково, не считая маркировки, но второй тип при работе издает заметный треск. Я имею в виду не тот треск, что возникает при запуске, а треск, сопровождающий работу уже полностью разогретых ламп, хотя и значительно меньший. С ИЗУ первого типа треск постепенно сходит на нет (я пробовал включать с ним 400-ваттные лампы). ИЗУ второго типа совершенно новые, как и лампы, как и дроссель. Нормально ли такое явление и чем оно может быть чревато? Это вопрос № 4.
И, наконец, вопрос № 5. Имеет ли смысл пытаться найти дроссель для ДРЛ другого исполнения, в надежде на то, что он обеспечит нормальную работу лампам ДНаТ и ДРИ?
За сим все. Буду весьма признателен всем, кто не сочтет за труд ответить на мои вопросы.
Какое напряжение выходит с дросселя днат 400
Поиск по сайту и форму
Этот материал взят мной из этого форума. На всякий случай — вдруг первоисточник окажется недоступен. Автор описывает использование металлогалогенных ламп и соответствующей ПРА для освещения комнатных растений. Материал реально очень подробный, доходчивый и полезный. Сами рассматриваемые лампы нам не подходят (неправильная форма горелки), но в остальном — кладезь информации. Несмотря на то, что я кое в чем с автором не согласен, переношу его сюда как есть. Если есть время и желание — посмотри первоисточник и его обсуждение.
Это будет такая серия публикаций о светотехнике

Рассматриваться будут HID лампы (МГЛ, ДНАТ) от 250 Ватт и выше и все, что к ним полагается (ИЗУ, дросселя-балласты, конденсаторы и т.д.). Другие виды ламп, а также лампы меньшей мощности не рассматриваются.
Потому что есть секс, и есть онанизм. Автор считает, что освещать группу растений лампами мощностью менее 250 Ватт есть онанизм.
ИЗУ (Ignitor, зажигалка).

За отечественные ИЗУ мало, что могу сказать. Двух контактными старыми ИЗУ лучше не пользоваться, там высоковольтный импульс идет в дроссель и его может пробить.
Сейчас в основном выпускаются трех контактные отечественные ИЗУ, они раза в два дешевле, чем импортные. Общая проблема наших ИЗУ, высоковольтный импульс меньше и слабее, чем требуется для гарантированного включения лампы. При установке нашего ИЗУ возможны такие глюки, когда происходит непредвиденное кратковременное отключение света, то после включения света лампа «зависает» и уже не включается. Для включения требуется отключать лампу от сети и давать ей «отдохнуть».
Я отдаю предпочтение импортным ИЗУ (ignitor) – Tridonic (Австрия), Helvar (Финляндия), Vossloh Schwabe (Германия) – поэтому у меня нет проблем с запуском и перезапуском ламп.
На этих ИЗУ есть схема подключения, имеется клемная колодка или под винты или самозажимные клеммы. Крепится или вертикально или горизонтально имеющимся винтом с гайкой. На корпусе также указываются технические характеристики самого ИЗУ – лампу, какой мощности может зажигать, например Vossloh Schwabe Z400 от 70 до 400 Ватт как МГЛ, так и ДНАТ – пожалуй, самое универсальное ИЗУ. Рабочая температура до +105С, импульс 5 киловольт, ток, который может пропустить через себя – 5А. Ну а дроссель 400 Ватт ДНАТ/МГЛ может выдать ток не более 4.45А, запас пол ампера. Кто хочет запас иметь побольше — покупает Z1000 – до 12А и может зажечь лампу от 250 до 1000 Ватт.
Импортное ИЗУ вещь универсальная, ей пофигу с каким дросселем работать: для ДНАТ, для МГ, для ДРЛ. Разумеется, самой ДРЛ (ртутная лампа) никакое ИЗУ не надо, но есть МГЛ лампы универсального включения, которые работают как с дросселями для ДНАТ, так и с дросселями для ДРЛ. Пример: отечественная лампа ДРИ «Рефлакс» 250 ватт, 400 ватт, немецкие МГЛ лампы Topflood концерна BLV.
Обычно указывается, что провод от ИЗУ до центрального контакта лампы должен быть коротким (не более 1 метра) и высоковольтным (5 киловольт в импульсе).
Это желательно, но совсем не обязательно. У меня провода на лампу идут самые обыкновенные, которые используются для сетевых шнуров, многожильный, 1.0 мм, каждый провод в своей изоляции и оба провода в общей.
Максимальная длина провода, по которому будет идти высоковольтный импульс для зажигания МГЛ (металлогалогеновой лампы) 10 метров, для ДНАТ (натриевой лампы) – 40 метров.
У меня так, 40 метров провода у меня не было, а на 10 метров от ИЗУ Z400 МГЛ лампа NARVA NCT – 250 стартовала и перезапускалась на раз-два-три!
Любое импортное ИЗУ отлично работает с любым импортным дросселем, совпадение производителей желательно, но не обязательно. У меня на двух верхних светильниках не совпадает производитель ИЗУ и дросселя (балласта) и все работает.
ИЗУ вещь не опасная, даже когда оно работает можно спокойно держать его в руке. Впрочем, работает оно мало, короткий микросекундный импульс при старте лампы или при перезапуске лампы и все, когда лампа горит ИЗУ можно вообще исключить из схемы, но зачем?
ИЗУ оборудовано разными защитами. Обычно – это автоматическое прекращение генерирования высоковольтных импульсов в случае, если лампа не зажигается более 15 мин (в случае отказа лампы) и возобновление генерирования импульсов после замены неисправной лампы без снятия напряжения питающей сети.
Сгорает ИЗУ тихо, без всяких шумовых эффектов и неприятных запахов – просто перестает выдавать высоковольтный импульс, соответственно вот одна из причин, почему лампа не загорается – ИЗУ сдохло. Импортное ИЗУ рассчитано на 800 часов работы – учитывается время выдачи импульсов, а не то, сколько оно у Вас болтается в схеме без работы. Нормальному человеку одного ИЗУ может хватить на всю жизнь.
Электромагнитный балласт (дроссель, ПРА).


Я пользуюсь импортными: Vossloh Schwabe (Германия) и Helvar (Финляндия), но наши дросселя, особенно последних лет выпуска тоже можно использовать, они даже по виду похожи на импортные. В любом случае балласт – самая тяжелая штука по весу и цене, если лампу не считать.
Есть два вида дросселей: для ДРЛ и ДНАТ. Никаких спец. дросселей для МГЛ ламп нет и не будет. Спец. дросселя, якобы рассчитанные для работы МГЛ и которые продаются значительно дороже обычных – развод лохов на бабки. Ибо МГ лампа изначально рассчитана или на работу с дросселем ДРЛ, или универсального включения, т.е. работает как с дросселем для ДРЛ, так и с дросселем для ДНАТ. Если МГЛ универсального включения, то при работе на дроссель ДНАТ через лампу будет идти повышенный ток, яркость ее увеличится, но цветовая температура по Кельвину уменьшится. Например, отечественная лампа Рефлакс ДРИ Т — 250у — универсального включения. Если работаем с дросселем для ДРЛ-250 имеем ток – лампа 2.15А (сеть 1.0А), световой поток – 19 килолюксов, Кельвин 4500. Если работаем с дросселем ДНАТ-250 имеем ток – лампа 3.0А (сеть 1.4А), световой поток – 23.0 килолюкса и Кельвин 4000. Вот и весь секрет.
Ахтунг. Только для спецуры.
Но! Возникает гениальная идея – разгон МГ лампы, предназначенной для дросселя ДРЛ, ибо сила тока увеличивается только в лампе, во всей остальной цепи сила тока одинакова. Например, натриевая лампа ДНАТ-250 работающая на дроссель ДНАТ-250 потребляет 3А (на лампе 100 вольт), от сети ПРА потребляет 1.4А.
Не путайтесь, это разные токи – ток лампы и сколько потребляем от сети.
Если ставим лампу, например Narva NCT 250 в паре с дросселем ДНАТ-250, то ток через лампу идет 3А (на лампе 140 вольт), от сети по-прежнему потребляем 1.4А, но лампа 250 Ватт светит как 400-ваттная. Везде замеры силы тока с ФЗКК. Недостаток такого фокуса – вместо паспортных 9000 часов лампа проработает примерно 5000 часов. Раз в месяц придется мерить тестером напряжение на лампе, когда оно достигнет 170-175 Вольт заменить лампу, не ожидая всяких звуковых эффектов.
Измерения напряжения на лампе проводить только, когда отработало ИЗУ, иначе оно своими импульсами сожжет вольтметр. Примерно на 1000 часов форсированной работы напряжение будет расти на 10 вольт. То же самое ДНАТ-250 (3А) можно включить через дроссель ДНАТ-400 (4.5А) – ох и ярко она будет светить – ни по детски ярко, примерно месяца три.
Натриевые лампы дешевые, можно гнать.
Результаты использования дросселя ДРЛ для ДНАТ.
1) снижение яркости лампы ДНАТ
2) увеличение времени разгорания.
При старте МГЛ, особенно форсированной, возможны небольшие оранжевые вспышки в колбе лампы, это у всех ламп так, и у меня так. Это испаряется и входит в канал разряда натрий и цезий внутри лампы.
Вывод: один из главных параметров дросселя – это ток, на который он рассчитан и если у Вас импортное ИЗУ, то Вы сами можете определить, какое сочетание дроссель – лампа для Вас лучшее.
Как и на ИЗУ, на дросселе есть схема подключения, имеется клемная колодка или под винты или самозажимные клеммы. Крепится он или вертикально или горизонтально, есть крепежные отверстия.
На корпусе также указываются и другие технические характеристики самого дросселя. Например, «лямбда» 0.42(0.44), 0.55 – это современное обозначение косинуса фи, т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие — «фактор мощности» его и следует принимать при расчётах как cos f. Другой параметр дельта Т 70 — это максимальная способность перегрева обмотки дросселя в аварийном режиме — в данном случае на 70 градусов. Номинальная рабочая температура +130С. Таким образом, дроссель выдержит в аварийном режиме +200С.
Мои дросселя охлаждаются компьютерным вентилятором, они холодные после многочасовой работы.

Мерить напряжение на лампах придется по любому, даже на тех, что работают в штатном режиме, ибо через год-два, когда галогеновые добавки выгорают, напряжение начинает расти и когда напряжение на лампе достигает примерно 180 вольт начинает перегреваться дроссель – либо просто обрыв обмотки – ну это без спец. эффектов, или короткое замыкание в обмотке дросселя – он горит, дымит, в общем, со спец. эффектами. Лампа при этом оказывается подключенной в сеть напрямую, она сгорает, трескается горелка, расплавляются внутренние металлические проводки. Значит, ПРА нужен предохранитель-автомат на размыкание, ну и УЗО-30 мА (обычный ток утечки исправного электромагнитного дросселя – 5 мА).

Практически везде в продаже только импортные, немецкие, фирмы «Электроникон» на 250 вольт, но разной емкости. Это отличные конденсаторы. Для получения требуемой емкости конденсаторы можно включать параллельно, например 2 конденсатора по 16 микрофарад, подключенных параллельно, дают емкость 32 мкф., рабочее напряжение остается тоже – 250 вольт.
Каждому дросселю полагается своя емкость конденсатора, есть таблицы, все это давно производителями определено, и конденсаторы специально выпускают нужной емкости.
Ни на дросселе, ни на ИЗУ, на схемах включения ламп эти конденсаторы не указаны. Эти конденсаторы подключаются параллельно сети 220 вольт до дросселя и служат для увеличения косинуса фи сети, т.е. для фазокомпенсации. Изначально электромагнитный дроссель имеет очень низкий косинус фи. Ранее писал, что на корпусе дросселя указывается такой параметр как «лямбда» 0.42(0.44), 0.55 – это современное обозначение косинуса фи, т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие — «фактор мощности» его и следует принимать при расчётах как cos f. Грубо говоря, КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря, приходится платить за ложный ток. По проводам течет большой ток, они греются.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель снижается почти в 2 раза. Считается, что с электромагнитным ПРА можно получить косинус фи, в самом лучшем случае, не более 0.92. Это хороший показатель.
Электронные ПРА дают косинус фи 0.98-0.99, т.е. ток приблизится к току обычной лампы накаливания 250 ватт (если бы такая была), да и потребляемая мощность электронного ПРА в 2 раза меньше обычного (12 против 28 ватт). Но ЭПРА менее надежны, там сложная электроника и разгонять лампы там не получиться.
Вернемся к конденсаторам.
Например, ток электромагнитного ПРА с лампой ДНАТ 250 ватт без конденсатора соответствующей емкости (32 мкф), потребляемый от сети почти 3А, а с ним — 1.4А. И так далее. С таким конденсатором меньше пусковой ток лампы, вначале, когда лампа холодная потребление тока будет на 20-30% выше, чем через 5 минут, когда лампа прогреется. А вот без конденсатора пусковой ток, например лампы ДНАТ-400 может достигать 9А.
Рекомендуемые емкости.
Дроссель ДНАТ-250 (3А) – 32 (36-40) мкф.
Дроссель ДНАТ-400 (4.4А) – 45 (50) мкф.
Дроссель ДРЛ-250 (2.15А) – 20 мкф.
Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) – 35 мкф.
Это самые оптимальные емкости. Не следует надеяться, что, поставив емкость побольше, Вы получите косинус фи больше 1. Если емкость будет больше, чем надо, лампа начнет мигать, если меньше, то ток потребления снизиться незначительно. То есть повышение емкости кондеров приведёт к уменьшению кпд и возникновению резонанса в цепи.
В самих дросселях тоже есть потери мощности.
250 вт — около 28 вт.
400 вт — около 32 вт.
Крепеж конденсатора похож на крепеж ИЗУ, клеммы самозажимные двойные, собирать такие схемы одно удовольствие.
В целом о ПРА и лампах.


Везде на ИЗУ, на балласте есть схема включения лампы и других элементов ПРА. Везде указано, где фаза, а где ноль, на какой контакт лампы подается высоковольтное напряжение. Это не электрическая лампочка, которой пофигу, как ее в розетку будут включать. Если подключать неправильно, то работать будет, но быстро ПРА и лампа выйдут из строя.
Теперь о Агро — и Фито – Супер – импортных натриевых лампах.
О лампах с повышенной светоотдачей.
Увеличенное количество люменов для ламп одинаковой мощности говорит только о том, что часть излучаемой мощности перенесена из красной в голубую и жёлто-зелёную части спектра. Количество фотонов осталось тем же самым или даже уменьшилось (эта величина важна для фотосинтеза), но видимая яркость несколько возросла. Или в лампу добавлена мини горелка синего света на 30 ватт. Таким образом, мощность лампы составляет уже 430 ватт, а не 400 ватт, как по паспорту. Производитель ламп тоже потихоньку занимается «разгоном ламп». Ведь обычная натриевая лампа, например Осрам ДНАТ 250 ватт и 400 ватт стоят 300-330 руб., а супер Агро, Фито и т.д. – 50 у.е.
Все же самая высокая светоотдача у натриевых ламп (до растения долетает больше фотонов) и то, что МГЛ лампа равной мощности с ДНАТ для человеческого глаза светит ярче (поскольку синего в спектре больше) растениям наплевать.
Перегорание ламп ДНАТ, МГЛ.
Это происходит по-разному:
— лампа перестает зажигаться, при этом от импульсов ИЗУ (пока он не отключится) может летать молния в горелке;
— лампа мигает, затем перестает зажигаться, при этом может почернеть изнутри внешняя колба.
В редких случаях при этом может выйти из строя ПРА.
Лампы при этом никогда не взрываются, если колбу лампы не трогать руками, после того, как поел курицу-гриль, не плевать на лампу, и не брызгать водой на лампу.
Дополнения о ИЗУ и дросселях.
Итак, как мы прочитали ранее, ИЗУ бывают двух и трёх контактные.
Трёх контактные (последовательные) – самые лучшие, их надо включать с дросселем, который имеет одну обмотку (катушку) или с дросселем, имеющим две обмотки (катушки), которые соединены последовательно.
Двух контактные (параллельные) –

не самый лучший вариант, но работающий, их надо включать с дросселем, имеющим две отдельные обмотки (катушки),

т.е. в фазном проводе будет одна обмотка, а в нулевом – другая (в основном такие ПРА только отечественные), тем самым пробой изоляции дросселя сходит практически на нет — такая схема в моих светильниках ЖСП 30-400.

В целях безопасности двух контактные ИЗУ
нельзя включать с дросселем, который имеет одну обмотку (катушку) или с дросселем, имеющим две обмотки (катушки), которые соединены последовательно.
Существует в природе ещё один тип, так называемое БЗУ (блочное зажигающее устройство) так называемое полу параллельное, оно трех контактное лёгкое, не содержит импульсного трансформатора, а его роль выполняет сам дроссель (специфичной конструкции с тремя выводами) в основном такие за рубежом применяются или попадают к нам в импортных светильниках, например турецкие. Это самый фиговый вариант. Дроссель сгорает гарантированно.
По мнению профессионалов — лучшие ИЗУ производит ТРИДОНИК (Австрия) тип (time control и puls control) – дефицит, c контролем величины импульса, всякими наворотами и «умной» схемой контроля цепи типа «когда же лампу сгоревшую поменяют?» — по крайней мере, можно не бояться включить и уехать в отпуск отдыхать.
Еще раз о безопасности.


Если включать в схему два или три ИЗУ (на практике этот фокус проходит с двух проводными ИЗУ)
для ускорения зажигания горячей лампы или старых слежавшихся ламп надо ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО , а то может и патрон пробить, а там и до возгорания ДРОССЕЛЯ и проводов недалеко.
Для перезапуска горячих ламп выпускают специальные ИЗУ (hot restrike) и используют двух цокольные ДРИ и ДНАТ. Обычные одно цокольные лампы, за редким исключением, не поддерживают горячий перезапуск.
Общее о ПРА и лампах.
Производители ИЗУ, Ламп, ПРА, везде указывают схему подключения лампы и других составляющих комплекта ПРА. Так же везде отмечена, фаза, ноль. на какой контакт лампы подается высоковольтное напряжение. Запомните что лампа ДНаТ это не обычная лампочка Ильича, для которой не имеет значения, как ее включат в сеть. Будьте внимательны при сборке комплекта газоразрядной лапы, так как подключив неправильно, работать будет, при этом оборудование теряет 70% своего рабочего ресурса, и очень быстро выйдет из строя.
ИЗУ (Импульсное зажигающее устройство).
Импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) — данное устройство обеспечивает запуск газоразрядных ламп. Во время включения выдает импульс достаточно высокого напряжения до 5Квт, этот импульс разжигает дугу. После того как лампа запустилась, импульсы прекращают поступать. ИЗУ не влияет на рабочий процесс лампы.
ИЗУ выпускается в двух исполнениях:
1.Параллельного типа – имеет 2 контакта.
2.Последовательного типа – имеет 3 контакта.
Давайте теперь проведем краткий обзор посвященный сравнению Отечественных и Импортных ИЗУшек.
Сразу хочу дать рекомендацию, старыми ИЗУ с двумя контактами по возможности лучше не пользуйтесь, дело в том что высоковольтный импульс испускаемый данным ИЗУ, при запуске горячей лампы идет не на лампу, а прямиком на дроссель, в следствии чего могут быть повреждены (пробиты) витки обмотки катушки дросселя, и 220 вольт пойдет на лампу, от чего может произойти ее взрыв, в лучшем случае перегорит!
В наши дни в основном производят отечественные трех контактные ИЗУшки, по цене они дешевле чем импортные в разы. Но дешевая цена должна настораживать, и правильно потому что у наших ИЗУшек имеется общий изъян, сама проблема состоит в том что, мощность ВВ импульса не обеспечивает гарантированного запуска лампы, дело в том что он слабее, и лампа может запускаться через раз, либо через короткий промежуток времени. Но если Вы все таки установили отечественное ИЗУ, то приготовьтесь к следующим сбоям в работе: Во время непредвиденного, и кратковременного отключения электричества, и после его включения лампа не запускается. Для ее запуска требуется чтобы лампа остыла, и только холодная она запустится, обращаю Ваше внимание что при использовании таймера времени данные ИЗУ не годятся именно из за выше описанного сбоя в работе.
Я рекомендую использовать ИЗУ достаточно известных производителей – Tridonic -Австрия, Helvar Финляндия, Vossloh Schwabe Германия – после того как Вы их установите, я больше чем просто уверен что проблемы связанные с запуском, и перезапуском лампы больше Вас не побеспокоят.
На рекомендуемых мной ИЗУ предусмотрена схема по которой Вы без запарок соберете цепь, импортный ИЗУ оснащены клеммой колодкой которая может быть на винтах либо зажимной. Рабочее положение вертикальное или горизонтальное без разницы, крепится при помощи предусмотренного винта с гайкой. Технические характеристики указаны на корпусе ИЗУ, например какую лампу может зажечь, рассмотрим Vossloh Schwabe Z400 может разжигать лампу от 70 до 400 Ватт, или Schwabe Z1000 – разжигает лампу от 250 до 1000 Ватт, ДНаТ или МГЛ не имеет значения, одним словом универсальное ИЗУ, Рабочая температура которого до +105 Цельсия.
Универсальность импортного ИЗУ заключается в том что она может разжигать любую лампу, и работает с любым дросселем ДНАТ, МГ, ДРЛ. Для розжига ртутной лампы ИЗУ не требуется, существуют лампы МГЛ универсального применения, использующие для работы дросселя ДНАТ, и ДРЛ.
Длинна провода от ИЗУ до лампы
В большинстве случаев я видел что указывают длину провода от ИЗУ до лампы достаточно короткую не больше 1 метра. Как говорится правила нужны для того чтобы их нарушать, так же и с длинной провода совсем не обязательно париться. У меня провода на лампу идут самые обыкновенные, которые используются для сетевых шнуров, многожильный, 1.0 мм, каждый провод в своей изоляции и оба провода в общей. И я установил максимальную длину провода от ИЗУ до лампы:
1. МГЛ металлогалогенная лампа 10 метров
2. ДНАТ натриевая лампа – 40 метров
Импортные ИЗУшки великолепно смотрятся в дуэте с импортным балластом, не принципиально важно совпадение производителей но желательно. Что касается меня то я использовал лампу, балласт, ИЗУ совершенно разных производителей, импортных и отечественных, и все работало. Что касается безопасности, то ИЗУшка совсем не опасна, её можно держать в руке во время работы, хотя она работает совсем не долго, какие то микросекунды при старте лампы и если потребуется, то при её перезапуске. ИЗУ также оснащено защитами разных уровней. Автоматические прекращает генерировать высоковольтные импульсы, если например лампа не запускается 15 мин (в случае отказа лампы) и возобновляет их генерирование после смены лампы, снимать напряжение с сети не обязательно, но опять же желательно.
ИЗУ Выход из строя.
Если ИЗУ выходит из строя, то это происходит бесшумно, и тем более не сопровождается какими либо звуковыми эффектами, и не имеет характерных запахов. Вышедшее из строя ИЗУ перестает генерировать ВВ импульсы, и лампа просто напросто не запустится, можете взять на заметку лампа не запускается возможно здохло ИЗУ. Обычно ИЗУ импортного производства рассчитано и работает 800 часов – из этого времени берется только то при котором ИЗУ генерирует импульсы, а то время сколько оно у вас провисело без дела не учитывается, одного ИЗУ вполне возможно хватит на всю жизнь.
Я отдаю предпочтения нашим отечественным балластам, дросселя выпущенные в последние 3 года по виду напоминают импортные. Балласт является самым тяжелым комплектующим устройством, это относится и к весу и к цене. Дросселя существуют для ДРЛ и ДНАТ. Для МГЛ ламп дросселя не существуют, и существовать не будут. Если Вам вдруг попался в магазине дроссель для МГЛ лампы, который по цене гораздо дороже чем например на ДРЛ то это чистой воды обман. Так как лампа МГЛ рассчитана на дроссель от ДРЛ, или еще существуют универсального включения такие лампы МГЛ работают как с балластом от ДРЛ так и от ДНаТ. Лампа МГЛ которая универсального включения, при работе на Дросселе от ДНаТ будет гореть ярче, а цветовая температура уменьшится, так как ток на лампу будет выше, чем от дросселя ДРЛ. Примером нам послужит наша отечественная лампа Рефлакс ДРИ 250Вт/у — универсального включения. Если работаем с дросселем для ДРЛ-250 ток будет – лампа 2.15А (сеть 1.0А), световой поток – 19 люксов по Кельвину 4500. Теперь работаем с балластом ДНАТ-250 ток будет – лампа 3.0А (сеть 1.4А), световой поток – 23.0 люкса по Кельвину 4000. В этом и заключается вся хитрость.
Напряжение на лампе, разгон лампы.
Довольно часто возникает вопрос, а возможно ли разогнать лампу, то есть, может ли лампа 250Вт гореть как лампа мощностью 400Вт! А некоторые в частности любители или начинающие садоводы об разгоне ламп просто не знают, надеюсь моя статья доведет до Вас все необходимые навыки. Сразу предупреждаю данный метод повторять только специалистам (электрики и тп).
Рождению самой первой мысли о разгоне Газоразрядной лампы послужило, то что сила тока увеличивается непосредственно в лампе, в остальной эл.цепи сила тока остается без каких либо изменений.
Разгон лампы МГЛ
Если ставим МГЛ лампу, например Narva NCT 250Вт (2.15А) используя балласт ДНАТ-250 вместо ДРЛ 250, в этом случае ток меняется только на лампе 3А вместо 2.15А(на лампе 140), от сети как и прежде потребляется 1.4А, но вот МГЛ лампа 250Вт будет светить также как 400Вт. Но этот разгон влечет за собой снижение рабочего ресурса, лампа проработает не 9000 часов как указанно в паспорте, а примерно всего 5000 часов. Помимо этого где то раз в месяц появится необходимость измерять вольтметром напряжение на лампе, и в тот момент, когда напряжение достигнет 170 — 175 Вольт обязательно замените лампу, не дожидаясь её взрыва! Во время старта лампы МГЛ, имеют место оранжевые вспышки, происходят подобные вспышки непосредственно в самой колбе лампы. Исключений нет, эти вспышки могут наблюдать все, кто использует лампы МГЛ, и у меня такая же история. Сами вспышки это фактор испарения натрия и цезия которые проникает в разрядный канал внутри лампы.
Разгон лампы ДНаТ
ДНАТ-250, используемый родной дроссель для нее ДНаТ– 250 кушает 3А (На лампе 100 вольт), ПРА от общей сети берет 1.4А.
Теперь ставим лампу ДНАТ-250 (3А) с дросселем ДНАТ-400 (4.5А) – Светить она будет очень ярко просто не по детски ярко, но всего лишь 3 месяца.
Дроссель ДРЛ для лампы ДНАТ.
Испытывая лампу ДНаТ 400Вт на отечественном дросселе закрытого исполнения для ДРЛ 400, в результате было выявлено что:
1. Яркость лампы ДНаТ снижается на 30%
2. Заметно дольше разгорается.
3. дроссель греется (рука не терпит), это происходит из за того что лампа рассчитана на 3А, а дроссель ДРЛ выдает только 2.15А, в результате чего нагрузка на дроссель ДРЛ увеличивается. НО дроссель ДНаТ 400 как ни странно тоже греется, и тоже не терпит рука.
4. Снижается рабочий ресурс лампы, рекомендую замену каждые 6 – 8 месяцев.
5. Используйте только импортное ИЗУ, с тремя контактами – это для того если вдруг произойдет кратковременное отключение эл.энергии, в результате которого двух контактное ИЗУ своим импульсом может пробить обмотку балласта.
Испытания длились год, и ничего страшного не произошло единственное, что горячие балласты влияли на температуру в оранжерее. При работе кроме горячей температуры, и легкого потрескивания ИЗУ никаких других факторов выявлено не было это запах, моргание лампы и тому подобное.
Обозначения на корпусе
На всех балластах нанесена краской на корпус или в виде наклейки имеется схема подключения, также дросселя оснащены клемной колодкой под винты либо самозажимные клеммы. Рабочее положение вертикальное, горизонтально, на корпусе предусмотрены технологические крепежные отверстия.
Помимо схемы подключения на балластах указаны и другие технические характеристики самого балласта. Например, «лямбда» 0.42(0.44), 0.55 – это современное обозначение косинуса фи, т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие — «фактор мощности» его и следует принимать при расчётах как cos f. Другой параметр дельта Т 70 — это максимальная способность перегрева обмотки дросселя в аварийном режиме — в данном случае на 70 градусов. Номинальная рабочая температура +130С. Таким образом, дроссель выдержит в аварийном режиме +200С.
Напряжение на лампе
Проводите измерения тока на лампе только тогда когда выполнило свою задачу ИЗУ, в противном случае ВВ импульс сожжет Ваш вольтметр. Напряжение на лампе вырастает на 10вольт примерно после 1000 часов работы. Для разгона применяют в основном натриевые лампы, так как они дешевле чем МГЛ. Измерять напряжение на лампе в любом случае придется, лампы работающие в штатном режиме также требуют подобного контроля. Так как со временем год или два выгорают галогенные составляющие, в следствии чего напряжение на лампе начинает расти и в то время когда оно достигает 180 V на дроссель идет нагрузка, в этом случае может произойти обрыв обмотки, или К/З — короткое замыкание в обмотке дросселя короткое замыкание можно определить по неприятному запаху горелой обмотки, а также по дыму. При этом Ваша лампа остается с розеткой один на один, то есть подключенная в сеть напрямую, далее она перегорает, горелка трескается, плавятся внутренние провода. При установке дросселя предусмотрите для него пакетник – автомат на размыкание.
Фазокомпенсирующие конденсаторы.
В основном устойчивое место заняли импортные, ежели отечественные конденсаторы, Германская фирма «Electronikom» производит отличные конденсаторы на 250V, различной емкости. Требуемую емкость конденсаторов, возможно получить — включив несколько конденсаторов параллельно, Приведу пример: берем 2 конденсатора емкостью 16 микрофарад каждый, подключаем их параллельно, и в итоге получаем емкость 32 микрофарад, рабочее напряжение не изменяется – 250 вольт.
Так как каждому балласту требуется необходимая емкость конденсатора, существуют специальные таблицы, а в общем производители это уже давно это определили, и выпуск конденсаторов идет с заранее определенной емкостью.
Конденсаторы не указаны на схемах включения изображенных на схемах или ИЗУ. Конденсаторы подключаются параллельно сети 220V, расположен конденсатор до дросселя, конденсатор увеличивает косинус фи сети, для фаза — компенсации. Сам по себе электромагнитный балласт имеет низкий косинус фи. Ранее писал, что на корпусе дросселя указывается такой параметр как «лямбда» 0.42(0.44), 0.55 – это современное обозначение косинуса фи, т.е. зарубежные электротехники, да и наши в последнее время для светотехнических расчётов ввели новое понятие — «фактор мощности» его и следует принимать при расчётах как cos f. Грубо говоря, КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря, приходится платить за ложный ток. По проводам течет большой ток, они греются.
При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель снижается почти в 2 раза. Считается, что с электромагнитным ПРА можно получить косинус фи, в самом лучшем случае, не более 0.92. Это хороший показатель.
Электронные ПРА дают косинус фи 0.98-0.99, т.е. ток приблизится к току обычной лампы накаливания 250 ватт (если бы такая была), да и потребляемая мощность электронного ПРА в 2 раза меньше обычного (12 против 28 ватт). Но ЭПРА менее надежны, там сложная электроника и разгонять лампы там не получиться.
Рекомендуемые емкости конденсаторов
Например, ток электромагнитного ПРА с лампой ДНАТ 250 ватт без конденсатора соответствующей емкости (32 мкф), потребляемый от сети почти 3А, а с ним — 1.4А. И так далее. С таким конденсатором меньше пусковой ток лампы, вначале, когда лампа холодная потребление тока будет на 20-30% выше, чем через 5 минут, когда лампа прогреется. А вот без конденсатора пусковой ток, например лампы ДНАТ-400 может достигать 9А.
Ниже приведу рекомендуемые емкости конденсаторов.
Дроссель ДНАТ-250 (3А) – 32 (36-40) мкф.
Дроссель ДНАТ-400 (4.4А) – 45 (50) мкф.
Дроссель ДРЛ-250 (2.15А) – 20 мкф.
Дроссель ДРЛ-400 (3.25А) – 35 мкф.
Выше перечисленные емкости являются наиболее оптимальные емкости. Вы наверняка подумали: — поставлю емкость конденсатора больше и получу косинус f выше, не заблуждайтесь так как избыток емкости приведет к морганию лампы, если меньше, то ток потребления снизиться незначительно. То есть повышение емкости конденсаторов результатом будет уменьшению кпд и возникновение резонанса в цепи.
Потери мощности имеют место и в самих Дроселлях.
250 вт — около 28 вт.
400 вт — около 32 вт.
У конденсатора имеется крепеж напоминающий крепеж ИЗУ, двойные самозажимные клеммы, что облегчает сборку самой схемы.
Перегорание ламп ДНАТ, МГЛ.
Самое интересное то что выход лампы из строя происходит по разному:
— лампа перестала запускаться, при всем этом в горелке можно заметить разряд от ИЗУ(пока оно в действии) напоминающий молнию синего цвета.
— лампа начинает мигает, а далее вообще не запускается, так же может почернеть изнутри внешняя колба, при этом есть вероятность потери дросселя правда в редких случаях.
При выходе из строя лампы не взрываются если конечно внешнюю колбу лампы не трогать жирными руками, не плевать на нее, и не брызгать водой на лампу.
Дополнения о ИЗУ и дросселях.
Как я упоминал выше ИЗУ бывают двух и трех контактные.
Последовательные ИЗУ (три контакта) – являются самыми лучшими, они могут подключаться как к дросселю с одной обмоткой (катушку) так и с дросселем, имеющим две обмотки (катушки), соединены они последовательно.
Параллельные ИЗУ (два контакта) – являются не самым лучшим вариантом, но все же работающий, и подключается оно к дросселю с двумя отдельными обмотками, почему именно с двумя обмотками (катушками)? Отвечаю одна обмотка будет использоваться в фазном режиме, вторая обмотка работает в нулевом, тем самым пробой изоляции дросселя сходит практически на нет.
В целях безопасности двух контактные ИЗУ нельзя включать с дросселем, который имеет одну обмотку (катушку) или с дросселем, имеющим две обмотки (катушки), которые соединены последовательно.
ЭПРА Электронный пуско — регулирующий аппарат (балласт)
Область применения:
Замена традиционно используемого в светильниках электромагнитного ПРА (ЭМПРА) — дроссель, компенсирующий конденсатор и импульсно-зажигающее устройство.
Описание:
Электронные пускорегулирующие аппараты (ЭПРА) изготавливаются на основе плат с электронными компонентами и при необходимости устанавливаются в алюминиевых или стальных корпусах (независимый ЭПРА).
Преимущества светильников с ЭПРА
Увеличение коэффициента мощности;
Отсутствие пусковых токов (не требует ИЗУ)
Стабильная работа светильников и ламп при любых скачках напряжения в сети;
Возможность управления световым потоком (диммирование);
Уменьшение сечения проводов и количества шкафов управления;
Решение проблем третьей гармоники;
Экономия электроэнергии на 20-30%
Популярные статьи

Всё о ПРА
Электромагнитныe ПРА для трубчатых люминесцентных и компактных люминесцентных ламп внутреннего применения. Иногда их называют: дроссель для ламп дневного света. Класс защиты от поражения электрическим током — I, степень защиты от воздействия от окружающей среды — IP 20.
Светодиодное освещение
Светодиодные светильники разработаны давно , но только не давно ряд новейших диодов стал максимально эффективно распределять точный спектр света , который так нужен растениям.

Какой фитосветильник выбрать?
Мы вам поможем определиться! Что вы хотите? Разбить целый огород в квартире — низкорослы томаты, сладкий и острый перец, огурцы, множество лечебных трав, петрушку, укроп, кинзу, салат и даже клубнику! Или просто досветить рассаду?
Освещение теплицы 7х42м LED светильниками EasyGrow.
Компания ООО «Промгидропоника» занимается внедрением светодиодного освещения для растений с 2011 г. Наработанный опыт позволяет нам предлагать качественные и проверенные решения для любых областей растениеводства.

Фитосветильники для выращивания рассады
Освещение рассады — это важнейшее условие эффективного выращивания молодых растений. В этом деле важно выбрать правильные лампы для подсветки растений, что вполне реально учитывая довольно таки широкий ассортимент.
Информация
- График работы в праздничные дни
- About Us
- Оплата и доставка
- Privacy Policy
- Terms & Conditions
Промгидропоника © 2010 — 2024
Копирование материалов сайта разрешается только при условии указания активной ссылки на источник.

Служба поддержки

- Обратная связь
- Возврат товара
- Карта сайта

Время работы интернет-отдела:
8:00 — 17:00 по Московскому времени
с понедельника по пятницу
Время работы розничного магазина: 10:00 — 20:00 по времени Екатеринбурга без выходных
5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.
Если исходить из ее мощности и освещаемой площади, то она до сих пор считается одной из экономически выгодных по энергосбережению ламп.

Некоторые любители “растений” активно ее применяют для гроубоксов.
Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.
Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.
Схема подключения и что нужно для запуска ДНаТ

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.
На ней нарисованы:
- сам дроссель (баласт), на который подается фаза

- далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ
Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!
А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.
Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.


Зачем нужен конденсатор

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.
Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.
Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Для ламп разной мощности нужно подбирать соответствующую емкость. Вот рекомендуемые параметры емкости конденсаторов, в зависимости от мощности дросселей:

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:
Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.
Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.
Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.
Как подключить лампу ДНаТ

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.
Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.
Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному «N» на пусковом устройстве.
Имейте в виду, что дроссель должен обязательно устанавливаться только в разрыв фазного провода идущего на лампу, а не нулевого.
Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.
Далее расключаете фазу. Один провод с автомата монтируете на входящий контакт дросселя.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.
Разница подключения 2-х и 3-х контактных ИЗУ
Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.