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Ballasts électromagnétiques. Schéma d'une lampe avec un ballast électromagnétique. Encyclopédie de la radioélectronique et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / Ballasts pour lampes fluorescentes

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Pour un réseau à courant alternatif, une inductance ordinaire avec un noyau spécial convient comme limiteur de courant. Le type de starter doit correspondre au type de lampe allumée, sinon la lampe risque d'être surchargée et de griller beaucoup plus tôt que sa durée de vie.

Le plus courant et le plus simple Circuit de commutation LL est un démarreur (avec une simple réactance inductive - une self, illustrée à la Fig. 3.1). Éléments LL1, E1, C1, C2 représentés sous cette forme schématique ballast (abrégé ARP).

ballast - un appareil électrique qui assure les modes d'allumage et le fonctionnement normal d'une lampe fluorescente.

Schéma d'une lampe avec un ballast électromagnétique
Riz. 3.1. Circuit de démarrage du ballast électromagnétique : E1, C1 - démarreur ; C2 - sert à augmenter le facteur de puissance (également appelé condensateur de suppression des interférences) ; LL1 - self de limitation de courant ; SA1 - interrupteur marche/arrêt

Considérer principe de fonctionnement du circuit. Une lampe fluorescente EL froide a une résistance élevée entre ses électrodes. Par conséquent, lors de la mise sous tension, la tension du secteur, passant par les électrodes à filament de la lampe, chute entièrement sur l'élément clé du démarreur. Élément clé est une petite ampoule néon dotée de deux électrodes. L'une des électrodes est rigide et stationnaire, et l'autre est bimétallique (les deux peuvent être bimétalliques, selon le type de démarreur), se pliant lorsqu'elle est chauffée et fermant le circuit à l'état chauffé. A froid, il est ouvert.

Puisqu'une différence de potentiel électrique apparaît sur les électrodes de cette clé, le gaz présent dans le flacon starter est ionisé et chauffe la plaque bimétallique. À un moment donné, la clé de démarrage se ferme et le courant électrique qui apparaît dans le circuit commence à « pomper » de l'énergie dans l'accélérateur L. L'énergie est stockée dans l'élément inductif sous la forme d'un champ magnétique.

De plus, le courant chauffe les électrodes de la lampe fluorescente. Les électrodes chauffées sont caractérisées effet de l'émission thermionique, largement utilisé dans les tubes à vide, les tubes cathodiques et les indicateurs de vide. Ainsi, des charges gratuites apparaissent dans le gaz remplissant le cylindre de la lampe.

Dans le même temps, une fois l'élément de clé de démarrage fermé, la décharge s'éteint, la plaque bimétallique refroidit et la clé s'ouvre.

Après l'ouverture des contacts du démarreur et la coupure du courant de l'inducteur, le champ magnétique, diminuant, traverse les tours de l'inducteur et induit Auto-induction EMF, dont la valeur est proportionnelle au facteur de qualité de l'inducteur.

Ainsi, au moment où les contacts du démarreur s'ouvrent, une impulsion haute tension apparaît sur le papillon, dont l'ampleur est déjà suffisante pour allumer la lampe. La tension de cette surtension s'ajoute à la tension instantanée du réseau au moment de l'ouverture du démarreur. Par conséquent, une impulsion de tension apparaît sur la lampe, qui est la somme de la surtension inductive de l'inducteur et de la tension instantanée du réseau.

L'amplitude de la surtension dépend de l'énergie accumulée et l'ampleur de cette énergie est proportionnelle au courant d'inductance au moment où les contacts du démarreur se rompent. Par conséquent, la surtension peut ne pas être suffisante pour s’enflammer.

Par exemple, si le courant du papillon chute et atteint zéro, juste au moment où le démarreur s'ouvre, il n'y aura aucun dépassement. Compte tenu du déphasage entre le courant et la tension, la lampe n'aura qu'une tension secteur instantanée - pas plus de 300 V. La lampe ne s'allume pas, le démarreur se referme et un chauffage supplémentaire se produit. C'est-à-dire qu'un faux départ s'est produit (un flash visuel à court terme).

conclusion. Si, lors de la coupure du démarreur, le courant n'est pas nul et que la puissance accumulée est suffisante pour produire une surtension haute tension, alors la lampe s'allume.

L'allumage est caractérisé par une forte baisse de la résistance de l'espace gazeux de la lampe fluorescente. Après l'allumage, le démarreur est éteint car sa résistance est bien supérieure à la résistance de la lampe allumée. L'inducteur, étant une réactance inductive, maintient la tension de fonctionnement sur les électrodes de la lampe (limite le courant traversant la lampe).

Ce circuit, comme les autres ballasts électromagnétiques classiques, présente un certain nombre de lacunes:

  • scintillement nocif et désagréable de 100 Hz, et dans les zones proches de l'électrode - 50 Hz, la lampe est alimentée par une tension alternative basse fréquence, et pendant les pauses, lorsque la tension du secteur passe par zéro, le gaz parvient à se désioniser, ce qui peut être décrit comme un scintillement caractéristique ;
  • la présence d'un papillon encombrant et bruyant et d'un démarreur peu fiable (un démarreur défaillant provoque un faux démarrage de la lampe - plusieurs flashs avant un allumage stable, ce qui réduit fortement la durée de vie de la lampe fluorescente) ;
  • niveau accru de bruit et de chaleur générés pendant le fonctionnement de l'accélérateur ;
  • faible facteur de puissance ;
  • perte de puissance élevée ;
  • instabilité du flux lumineux lors des fluctuations de la tension secteur.

Conseil. La première étape pour moderniser le ballast électromagnétique et éliminer certains de ses défauts consiste à remplacer le démarreur conventionnel par un démarreur électronique.

Auteur : Koryakin-Chernyak S.L.

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