Sanitaryhygiene.ru

Санитары Гигиены
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Последовательное и параллельное соединение. Применение и схемы

Последовательное и параллельное соединение. Применение и схемы

В электрических цепях элементы могут соединяться по различным схемам, в том числе они имеют последовательное и параллельное соединение.

Последовательное соединение

При таком соединении проводники соединяются друг с другом последовательно, то есть, начало одного проводника будет соединяться с концом другого. Основная особенность данного соединения заключается в том, что все проводники принадлежат одному проводу, нет никаких разветвлений. Через каждый из проводников будет протекать один и тот же электрический ток. Но суммарное напряжение на проводниках будет равняться вместе взятым напряжениям на каждом из них.

Рассмотрим некоторое количество резисторов, соединенных последовательно. Так как нет разветвлений, то количество проходящего заряда через один проводник, будет равно количеству заряда, прошедшего через другой проводник. Силы тока на всех проводниках будут одинаковыми. Это основная особенность данного соединения.

Posledovatelnoe soedinenie

Это соединение можно рассмотреть иначе. Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором.

Ток на эквивалентном резисторе будет совпадать с общим током, протекающим через все резисторы. Эквивалентное общее напряжение будет складываться из напряжений на каждом резисторе. Это является разностью потенциалов на резисторе.

Если воспользоваться этими правилами и законом Ома, который подходит для каждого резистора, можно доказать, что сопротивление эквивалентного общего резистора будет равно сумме сопротивлений. Следствием первых двух правил будет являться третье правило.

Применение

Последовательное соединение используется, когда нужно целенаправленно включать или выключать какой-либо прибор, выключатель соединяют с ним по последовательной схеме. Например, электрический звонок будет звенеть только тогда, когда он будет последовательно соединен с источником и кнопкой. Согласно первому правилу, если электрический ток отсутствует хотя бы на одном из проводников, то его не будет и на других проводниках. И наоборот, если ток имеется хотя бы на одном проводнике, то он будет и на всех других проводниках. Также работает карманный фонарик, в котором есть кнопка, батарейка и лампочка. Все эти элементы необходимо соединить последовательно, так как нужно, чтобы фонарик светил, когда будет нажата кнопка.

Иногда последовательное соединение не приводит к нужным целям. Например, в квартире, где много люстр, лампочек и других устройств, не следует все лампы и устройства соединять последовательно, так как никогда не требуется одновременно включать свет в каждой из комнат квартиры. Для этого последовательное и параллельное соединение рассматривают отдельно, и для подключения осветительных приборов в квартире применяют параллельный вид схемы.

Параллельное соединение

В этом виде схемы все проводники соединяются параллельно друг с другом. Все начала проводников объединены в одну точку, и все концы также соединены вместе. Рассмотрим некоторое количество однородных проводников (резисторов), соединенных по параллельной схеме.

Parallelnoe soedinenie

Этот вид соединения является разветвленным. В каждой ветви содержится по одному резистору. Электрический ток, дойдя до точки разветвления, разделяется на каждый резистор, и будет равняться сумме токов на всех сопротивлениях. Напряжение на всех элементах, соединенных параллельно, является одинаковым.

Все резисторы можно заменить одним эквивалентным резистором. Если воспользоваться законом Ома, можно получить выражение сопротивления. Если при последовательном соединении сопротивления складывались, то при параллельном будут складываться величины обратные им, как записано в формуле выше.

Применение

Если рассматривать соединения в бытовых условиях, то в квартире лампы освещения, люстры должны быть соединены параллельно. Если их соединить последовательно, то при включении одной лампочки мы включим все остальные. При параллельном же соединении мы можем, добавляя соответствующий выключатель в каждую из ветвей, включать соответствующую лампочку по мере желания. При этом такое включение одной лампы не влияет на остальные лампы.

Все электрические бытовые устройства в квартире соединены параллельно в сеть с напряжением 220 В, и подключены к распределительному щитку. Другими словами, параллельное соединение используется при необходимости подключения электрических устройств независимо друг от друга. Последовательное и параллельное соединение имеют свои особенности. Существуют также смешанные соединения.

Работа тока

Последовательное и параллельное соединение, рассмотренное ранее, было справедливо для величин напряжения, сопротивления и силы тока, являющихся основными. Работа тока определяется по формуле:

А = I х U х t, где А – работа тока, t – время течения по проводнику.

Для определения работы при последовательной схеме соединения, необходимо заменить в первоначальном выражении напряжение. Получаем:

А=I х (U1 + U2) х t

Раскрываем скобки и получаем, что на всей схеме работа определяется суммой на каждой нагрузке.

Точно также рассматриваем параллельную схему соединения. Только меняем уже не напряжение, а силу тока. Получается результат:

А = А1+А2

Мощность тока

При рассмотрении формулы мощности участка цепи снова необходимо пользоваться формулой:

Р=U х I

После аналогичных рассуждений выходит результат, что последовательное и параллельное соединение можно определить следующей формулой мощности:

Р=Р1 + Р2

Другими словами, при любых схемах общая мощность равна сумме всех мощностей в схеме. Этим можно объяснить, что не рекомендуется включать в квартире сразу несколько мощных электрических устройств, так как проводка может не выдержать такой мощности.

Читайте так же:
Электрическая схема два выключателя одна лампочка
Влияние схемы соединения на новогоднюю гирлянду

После перегорания одной лампы в гирлянде можно определить вид схемы соединения. Если схема последовательная, то не будет гореть ни одной лампочки, так как сгоревшая лампочка разрывает общую цепь. Чтобы выяснить, какая именно лампочка сгорела, нужно проверять все подряд. Далее, заменить неисправную лампу, гирлянда будет функционировать.

Parallelnoe soedinenie girliandy

При применении параллельной схемы соединения гирлянда будет продолжать работать, даже если одна или несколько ламп сгорели, так как цепь не разорвана полностью, а только один небольшой параллельный участок. Для восстановления такой гирлянды достаточно увидеть, какие лампы не горят, и заменить их.

Последовательное и параллельное соединение для конденсаторов

Posledovatelno kondensatory

При последовательной схеме возникает такая картина: заряды от положительного полюса источника питания идут только на наружные пластины крайних конденсаторов. Конденсаторы, находящиеся между ними, передают заряд по цепи. Этим объясняется появление на всех пластинах равных зарядов с разными знаками. Исходя из этого, заряд любого конденсатора, соединенного по последовательной схеме, можно выразить такой формулой:

qобщ= q1 = q2 = q3

Для определения напряжения на любом конденсаторе, необходима формула:

U= q/С

Где С — емкость. Суммарное напряжение выражается таким же законом, который подходит для сопротивлений. Поэтому получаем формулу емкости:

С= q/(U1 + U2 + U3)

Чтобы сделать эту формулу проще, можно перевернуть дроби и заменить отношение разности потенциалов к заряду емкости. В результате получаем:

1/С= 1/С1 + 1/С2 + 1/C3

Немного иначе рассчитывается параллельное соединение конденсаторов.

Parallelno kondensatory

Общий заряд вычисляется как сумма всех зарядов, накопившихся на пластинах всех конденсаторов. А величина напряжения также вычисляется по общим законам. В связи с этим формула суммарной емкости при параллельной схеме соединения выглядит так:

С= (q1 + q2 + q3)/U

Это значение рассчитывается как сумма каждого прибора в схеме:

С=С1 + С2 + С3

Смешанное соединение проводников

В электрической схеме участки цепи могут иметь и последовательное и параллельное соединение, переплетающихся между собой. Но все законы, рассмотренные выше для отдельных видов соединений, справедливы по-прежнему, и используются по этапам.

Smeshannoe soedinenie

Сначала нужно мысленно разложить схему на отдельные части. Для лучшего представления ее рисуют на бумаге. Рассмотрим наш пример по изображенной выше схеме.

Удобнее всего ее изобразить, начиная с точек Б и В. Они расставляются на некотором расстоянии между собой и от края листа бумаги. С левой стороны к точке Б подключается один провод, а справа отходят два провода. Точка В наоборот, слева имеет две ветки, а после точки отходит один провод.

Далее нужно изобразить пространство между точками. По верхнему проводнику расположены 3 сопротивления с условными значениями 2, 3, 4. Снизу будет идти ток с индексом 5. Первые 3 сопротивления включены в схему последовательно, а пятый резистор подключен параллельно.

Остальные два сопротивления (первый и шестой) подключены последовательно с рассматриваемым нами участком Б-В. Поэтому схему дополняем 2-мя прямоугольниками по сторонам от выбранных точек.

Теперь используем формулу расчета сопротивления:
  • Первая формула для последовательного вида соединения.
  • Далее, для параллельной схемы.
  • И окончательно для последовательной схемы.

Аналогичным образом можно разложить на отдельные схемы любую сложную схему, включая соединения не только проводников в виде сопротивлений, но и конденсаторов. Чтобы научиться владеть приемами расчета по разным видам схем, необходимо потренироваться на практике, выполнив несколько заданий.

Краткий обзор основных схем новогодних гирлянд

Автор материала: Dominique

В этой статье мы рассмотрим основные типы новогодних гирлянд с точки зрения способов компоновки светящих элементов и схем их соединения.

1. Гирлянды с последовательным включением ламп

Как мы уже знаем из наших исторических обзоров, самые первые электрогирлянды собирались из ламп накаливания разной мощности, рассчитанных на различные рабочие напряжения. Собственно, это и определило основную, или «классическую» схему включения таких гирлянд – последовательную. В этом случае ток от источника питания (в роли которого чаще всего выступает обычная электросеть) последовательно протекает через каждую из лампочек гирлянды. Наверно не будет преувеличением сказать, что по этой схеме и её разновидностям построено подавляющее большинство когда-либо выпускавшихся новогодних электрогирлянд. Рассмотрим их чуть подробнее.

1.1. Гирлянда типа «нитка»

В гирляндах этого типа провод, соединяющий источник питания и последнюю лампу в нитке, проложен цельным куском вдоль всей гирлянды. Сама гирлянда представляет собой как бы нить, начинающуюся у сетевой вилки и заканчивающуюся последней лампочкой в цепи. Иногда такие гирлянды ошибочно принимают за модели с параллельным включением ламп, так как обратный провод может находиться в одной оболочке с проводами, соединяющими отдельные лампочки. Нужно помнить, что главным отличием гирлянд с последовательным включением от гирлянд с параллельным включением является зависимость тока в цепи от каждой отдельной лампы. То есть при перегорании или удалении любой из лампочек вся гирлянда погаснет.

1.2. Гирлянда типа «кольцо»

В этом случае длина проводов, соединяющих источник питания и обе крайние лампы гирлянды, примерно одинакова. Нетрудно заметить, что при одинаковом количестве ламп и расстоянии между ними «полезная длина» у этого варианта будет почти вдвое меньше, чем у предыдущего. Тем не менее, подавляющее большинство советских новогодних гирлянд строилось именно по этому варианту схемы. Объясняется это, вероятно, банальной экономией провода на производстве (помните? «Экономика должна быть экономной»! ), хотя у этого правила были и исключения, например гирлянды «Уют» (см. рис. 2), «Фонарик» и некоторые другие.

Читайте так же:
Сила тока для светодиодной лампы

Ключевой особенностью всех гирлянд последовательного типа заключается в том, что количество ламп в них жёстко зависит от рабочего напряжения входящих в них ламп и напряжения сети. Например, советские гирлянды могли содержать от 5 до 40 ламп на контур (рис. 3), включаемый напрямую в сеть 220 В.

Таким образом, «классическая» последовательная схема включения ламп накладывает ощутимое ограничение на максимальное количество ламп. Теоретически его можно было бы увеличивать, применяя лампы со всё меньшим рабочим напряжением, однако здесь мы сталкиваемся со вторым очень существенным ограничением последовательной схемы: перегорание одной лампочки приводит к погасанию всей гирлянды. Даже в «кольце», содержащем всего лишь 18 фонариков, поиск перегоревшей лампочки может оказаться довольно муторным делом, чего уж говорить про гирлянды с 40 и более лампами!

2. Гирлянды с параллельным включением ламп

Избежать жёсткого ограничения на количество ламп в одном контуре возможно, перейдя от последовательного включения ламп к параллельному. В этом случае каждая лампа независимо питается от общего источника питания, и соответственно её перегорание не повлияет на работоспособность остальной гирлянды (рис. 5):

Особенно данная схема подходит для гирлянд с лампочками, рассчитанными на работу от сетевого напряжения, например неоновыми (в этом случае каждая из ламп подключается параллельно к общей цепи через небольшой балластный резистор). Примером такой гирлянды могут служить, например, «Неоновые свечи» или львовский «Сюрприз» (рис. 6).

Однако чтобы включить по такому принципу миниатюрные лампы накаливания (максимальное рабочее напряжение которых не превышает 36В), их необходимо запитывать от трансформатора или блока питания, обеспечивающих нужное напряжение. Примером такой гирлянды является «Гирлянда ёлочная мигающая» ленинградского производства (рис. 7):

В этой гирлянде применены мигающие лампы МНМ6,3-0,3 со встроенным биметаллическим контактом, за счёт чего обеспечивается независимое мигание каждой лампы в отдельности, что в совокупности создаёт довольно необычный эффект.

Главным недостатком гирлянд параллельного типа с лампами накаливания является довольно высокий рабочий ток, равный N × (ток одной лампы), в отличие от гирлянд последовательного типа, у которых ток всегда будет равен току одной лампы. Это означает, что при прочих равных гирлянда с параллельной схемой должна иметь более мощный источник питания и более толстые провода. К тому же, гирлянды этого типа очень чувствительны к короткому замыканию в патронах или цоколях ламп, которое может не просто привести к погасанию всей гирлянды, но и к выходу из строя источника питания или срабатыванию защитного автомата электросети.

Как мы видим, параллельное включение теоретически вроде бы позволяет создавать гирлянды с любым количеством ламп, однако на практике оно всё же ограничивается приемлемой мощностью (и соответственно размерами) источника питания, а также толщиной использованных проводов. Это обстоятельство привело к созданию следующего вида гирлянд.

3. Гирлянды со смешанным (последовательно-параллельным) включением ламп

3.1. Гирлянда типа «многоконтурное кольцо»

Как видим, дополнительные контуры позволяют практически неограниченно наращивать количество ламп в одной гирлянде. Кроме этого, если установить в каждый из контуров лампу с прерывателем («мигающую»), можно получить очень красивый декоративный эффект их хаотического перемигивания. Именно по этому принципу была построена советская двухконтурная новогодняя электрогирлянда «Салют» (рис. 9):

Зарубежные модели, использующие аналогичный принцип, могут содержать до 5 контуров и до 200 или более ламп в одной гирлянде. Не будет преувеличением сказать, что по этой схеме построено подавляющее большинство современных гирлянд с прямым питанием от сетевого напряжения и контроллером световых эффектов (в этом случае каждый из контуров питается от своего канала контроллера). Такие гирлянды могут иметь несколько типичных конфигураций, которые мы рассмотрим подробнее.

3.2. Гирлянда типа «многоконтурная нитка»

Последовательно-параллельная схема включения ламп является базовой для построения практически всех многоконтурных гирлянд с контроллером световых эффектов. Однако проще всего понять принцип её работы можно именно на гирляндах типа «многоконтурная нитка», где количество посторонних ответвлений и прочих сбивающих с толку «отвлекающих манёвров» минимально (рис. 10):

Наиболее часто встречаются варианты с 4 и 2 контурами (в первом случае каждый из имеющихся в гирлянде цветов управляется раздельно, а во втором цвета группируются по парам, чаще всего «красный-жёлтый» и «синий-зелёный»). Для управления ими используются соответственно 4- и 2-канальные контроллеры (они НЕ взаимозаменяемы!)

3.3. Гирлянда типа «сетка»

С появлением смешанной схемы количество гирлянд, построенных на её основе, стало расти как на дрожжах. Второй очень популярный вариант известен в обиходе как «сетка», так как имеет соответствующую конфигурацию (рис. 12):

На самом деле это всё та же «многоканальная нитка», уложенная определённым образом (рис. 13):

Читайте так же:
Подключение люстры 6 ламп с одним выключателем

Обратите внимание, что в «сетке» обязательно присутствуют «лишние» провода, выполняющие исключительно несущую функцию (на рисунке они показаны серым пунктиром).

3.4. Гирлянда типа «занавес»

Это ещё один популярный форм-фактор новогодних гирлянд, в первую очередь предназначенный для украшения больших вертикальных поверхностей – окон, витрин, стен и т.д. На самом деле, он представляет собой всё ту же «многоканальную нитку», но разделённую на части, объединённые общим горизонтальным проводом (рис. 14):

На рисунке 14 серым пунктиром показаны границы между «нитками» занавеса (все провода в пределах одной нитки увязываются в один жгут).

3.5. Гирлянда типа «сосульки»

По сути, это несколько видоизменённый (и чуточку упрощённый) вариант предыдущей гирлянды типа «занавес». Отличается он тем, что в разных нитках присутствует разное количество ламп, а также отсутствием упорядоченности в управляемых цветах. Чаще всего гирлянды этого вида бывают вообще одноцветными, причём могут вовсе не содержать контроллера (рис. 15):

4. Гирлянды со светодиодами

Все показанные выше схемы были построены с использованием миниатюрных лампочек накаливания низкого напряжения (3-24В). Они в полной мере подходят для ретро-гирлянд, выпущенных вплоть до 90-х годов прошлого века. Однако на сегодняшний день основная масса электрогирлянд строится на основе светодиодов. Действительно, светодиоды потребляют меньшую мощность, и при этом дают больше света и обеспечивают более яркие и чистые цвета. Что при этом меняется в схемах?

На самом деле, ничего существенного. Кроме одного нюанса: так как в отличие от лампы накаливания светодиод должен запитываться не стабильным напряжением, а стабильным током, любые цепи со светодиодами должны иметь стабилизатор тока или токоограничивающий элемент (в простейшем случае – резистор).

4.1. Гирлянды с последовательным включением светодиодов

Когда несколько светодиодов подключены последовательно к источнику постоянного напряжения, должно выполняться два главных условия:

где N – количество светодиодов в цепочке, ULED – номинальное падение напряжения на светодиоде, Uc – напряжение сети (230В), ILED – номинальный ток одного светодиода, I – общий ток в цепи гирлянды, R – сопротивление балластного резистора. Схема в этом случае будет выглядеть, как показано на рис. 16:

Мощность резистора должна быть подобрана таким образом, чтобы при работе гирлянды он не перегревался. Неправильный подбор резистора (что, к сожалению, иногда встречается у гирлянд китайского кустарного производства) может привести даже к воспламенению гирлянды!

4.2. Гирлянды с параллельным включением светодиодов

Параллельное включение светодиодов встречается, в основном, в гирляндах с питанием от батареек и от розеточных адаптеров постоянного тока. Схема включения в этом случае полностью аналогична параллельному включению обычных ламп, однако каждый диод должен содержать индивидуальный балластный резистор (рис. 17):

По схеме можно видеть, что чем больше будет разница между напряжением батареи и рабочим напряжением светодиодов, тем больше будут суммарные потери на балластных резисторах. По этой причине производители гирлянд стараются сделать напряжение батареи максимально близким к номинальному напряжению используемых светодиодов (обычно 3–3,6В). Иногда в гирляндах с батарейным питанием пренебрегают установкой резисторов, в этом случае ограничение тока обеспечивается внутренним сопротивлением батареи, чего делать не следует. Это приводит к повышенной скорости расхода заряда батареи, а также к перегрузке и выходу из строя отдельных светодиодов.

Итак, мы рассмотрели основные схемы, по которым строятся новогодние гирлянды, а также основные конфигурации («нитка», «кольцо», «многоканальная нитка», «сетка», «занавес», «сосульки»), соответствующие этим схемам. Понимание принципа, по которому построена та или иная гирлянда, существенно облегчает её ремонт. Впрочем, ремонту у нас посвящены специальные статьи прошлых лет:

Параллельное подключение лампочек

Всем тем, кто хоть сколько-нибудь разбирается в эксплуатации электрических цепей, наверняка известно, что обычные лампочки могут включаться как последовательно (одна вслед за другой), так и в параллель. Еще один способ их включения, называемый смешанным или комбинированным, предполагает последовательное и параллельное соединение этих изделий одновременно (смотрите приведенное ниже фото).

Комбинированное включение

С проблемой выбора способа или электрической схемы, по которым осуществляется включение лампочек или светодиодов в бытовых условиях, приходится сталкиваться при необходимости увеличить число осветителей в квартире или в гирлянде. Вопрос, касающийся типовых ламп освещения 220 Вольт, обычно усложняется тем, что к этому моменту система электропроводки в квартире уже проложена.

При этом без знания основ электротехники и умения самостоятельно подсоединять лампочки в параллель рядовой пользователь вряд ли сможет обойтись.

Виды соединений

Параллельное

В наше время вопрос «как подключить лампу освещения?» приобретает особое значение, что объясняется повсеместным распространением точечных светильников, привлекающих к себе все большее внимание пользователей. При этом параллельное соединение лампочек считается классическим способом включения потребителей, рассчитанных на одно и то же напряжение (220 Вольт, в частности).

Одновременно с этим данный способ их коммутации обеспечивает следующие преимущества:

  • Во-первых, при таком включении выход одного осветительного прибора из строя не нарушает всю питающую сеть (оставшиеся подключенными исправные лампочки будут работать, правда, с чуть меньшей суммарной яркостью);
  • Во-вторых, число соединительных контактов в этом случае намного меньше, чем в последовательной цепи (клеммы лампочек объединяются только в двух точках);
  • И, наконец, проводов на изготовление сборки из параллельно соединенных ламп потребуется несколько меньше, так как они будут сосредоточены в одном месте (их не нужно соединять шлейфом).
Читайте так же:
Сила тока при последовательном подключении лампочек

Согласно известному из курса физики закону Ома, при параллельном подключении лампочек ток между ними распределяется, в соответствии с проводимостью каждой осветительной нити (или пропорционально их мощности). Чем мощнее и ярче по свечению включенная в одну из ветвей лампочка, тем больший ток она пропускает через свою накальную нить.

Обратите внимание! Согласно закону Кирхгофа общий ток в питающей цепи может быть определен как сумма его составляющих, протекающих через каждую отдельную лампу накаливания.

Последовательное и смешанное

В определенных рабочих ситуациях более выгодным считается последовательное соединение лампочек (смотрите фото ниже).

Последовательное включение

Последовательное подключение одинаковых световых нагрузок допускается в тех случаях, когда общее напряжение питания может быть поделено между несколькими отдельными потребителями.

Важно! Если однотипные лампочки подключаются в виде последовательной цепочки, то общее напряжение распределяется между ними равномерно, а ток через всю цепь течет одинаковый (согласно уже упоминавшимся ранее законам).

Такое включение допустимо только для низковольтных осветительных приборов (лампочек на 2,5 Вольта в гирлянде, например, или светодиодов на различные напряжения). А в производственных целях последовательное подсоединение ламп на 220 Вольт в нормальных условиях их эксплуатации не имеет смысла.

Смешанное включение также может применяться лишь в исключительных случаях (когда питающее напряжение удается разделить между элементами последовательной цепочки, включающей звенья из параллельно соединенных ламп).

Обустройство параллельного включения

Для ознакомления с практической стороной мероприятий, в ходе которых формируется параллельное соединение ламп, следует рассмотреть приводимый ниже рисунок.

Схема для подвесных светильников

Из него следует, что при параллельном подключении точечных осветителей к ближней к сетевому вводу двойной колодке подсоединяется фазный (L) и нулевой (N) проводник питающей линии. Для того чтобы подвести питание ко всем остальным подключаемым в параллель светильникам, следует воспользоваться перемычками определенной длины, которые просто перебрасываются с соответствующей клеммы одного прибора на другой осветитель.

Дополнительная информация. При проектировании осветительных линий на участках схем, предполагающих параллельное включение ламп того или иного типа, должны соблюдаться правила нанесения графических обозначений.

На участках физического пересечения линий на схемах наносятся точка в месте контакта проводников и огибающая дуга, если они располагаются в разных плоскостях (пересекаются только на схеме, т. е. условно).

Особенности включения газоразрядных ламп

Подключение обычных ламп накаливания, порядок которого подробно описан выше, как правило, не вызывает у пользователей особых затруднений. Однако схема параллельного подключения галогенных и люминесцентных ламп содержит некоторые нюансы, которые нуждаются в отдельном рассмотрении.

Ознакомимся сначала с особенностями включения галогенных ламп, работающих при пониженных питающих напряжениях и монтируемых в классических подвесных потолках. Эти напряжения получают за счет использования в цепях понижающих трансформаторов с вторичными обмотками, рассчитанными на 6, 12 и 24 Вольта, которые размещаются там же (скрыты под натянутым полотном потолка).

Как правило, эти излучатели соединяются в параллельную цепочку и лишь после этого подключаются к соответствующим выводам трансформатора (смотрите фото далее по тексту).

Включение галогенных ламп

На нем представлена схема включения ламп с помощью понижающего трансформатора; причем подводимое к нему сетевое напряжение коммутируется в отдельной распределительной коробке. Нулевой провод на этой схеме имеет синий цвет, а фазный, согласно требованиям ПУЭ, помечен коричневой расцветкой.

Важно! Выключатель, прерывающий цепь подачи питания на лампочки, согласно тому же ПУЭ устанавливается в разрыв фазного (коричневого) провода.

При формировании осветительных цепей галогенные лампы разбиваются обычно на группы, соединенные между собой в параллель в другой распределительной коробке. Прямо с нее совмещенные проводники прокладываются к вторичной обмотке трансформатора, рассчитанного на12 Вольт.

Требования стандартов регламентируют длину отводящего проводника в пределах двух метров, поскольку при большей их протяженности возможны потери напряжения и снижение яркости свечения лампочек.

Для люминесцентных ламп использование схем параллельного включения связано с желанием избавиться от такого неприятного явления, как эффект мерцания, значительно ухудшающего их эксплуатационные характеристики.

Дополнительная информация. Современные ПРА (пускорегулирующие устройства) электронного типа частично снимают проблему мерцания, однако за это приходится платить высокую цену.

Добиться существенного уменьшения вредных для глаза человека пульсаций, не приобретая дорогие электронные балласты, удается за счет применения двухламповой схемы светильника. В этом случае напряжение питания на одну из параллельно включенных ламп поступает с небольшим сдвигом во времени (по фазе). В результате такого искусственного приема суммарное световое поле системы из 2-х осветителей несколько выравнивается.

В заключение отметим, что при параллельном соединении нескольких ламп следует обращать внимание на надежность образующихся при их подключении контактов. Нарушение хотя бы одного из этих соединений может привести к окислению и последующему разрушению всего клеммника.

Видео

Лампочка через диод

накаливания

Перегоревшая лампочка в подъезде, это повод для проведения баталий и начала крупномасштабной операции «как нагадить соседу». Те, кто живет в многоквартирных домах, наверно не раз сталкивались с руганью о том, чья очередь менять сгоревшую лампочку. Хорошо если соседи цивилизованные и все меняют лампочку в порядке очереди без ругани и скандалов.

Читайте так же:
Энергосберегающие лампы выключатель светодиод

К сожалению не у всех такие образцово показательные соседи и для того что бы сохранить на вашей площадке мир и спокойствие есть один интересный способ который предотвратит лампочку от быстрого сгорания. Подключение лампочки через диод повысит срок эксплуатации в несколько раз. Исходя из своего опыта могу сказать что у меня в подвале лампочка с диодом горит уже несколько лет и на мой взгляд перегорать в ближайшем будущем совсем не собирается.

Итак, давайте разберем причины, по которой перегорают лампочки

Прежде всего, это перепады напряжения, далее слабый контакт. С перепадами напряжения, думаю, все ясно, а вот о слабом контакте поговорим подробнее.

Слабый контакт может быть в патроне, в выключателе также стоит посмотреть скрутки в дозовой коробке. Причин возникновения слабого контакта несколько, плохо затянутые винты в патроне и выключателе, окисление проводов и контактов и слабо вкрученная в патрон лампочка. Если в вашем доме присутствует один из этих факторов, то перегорание лампочки в самые кратчайшие сроки вам гарантировано.

Также основной причиной перегорания лампочек считается их качество и производитель. В наш век экономии на материалах, производители экономят буквально на всем. В итоге такой экономии лампочки сгорают, в самые кратчайшие сроки, не отработав заявленного времени. Про лампочки накаливания китайского происхождения вспоминать не хочется…..

диод для лампочки

Подключение лампочки через диод дело довольно простое и быстрое. Прежде всего, нужно знать, какой диод нужен для этого дела. Тут гадать нечего подойдет диод с обратным напряжением не менее 350 вольт, также учитываем силу тока, она должна быть не меньше 0.5 ампера. Как вариант используйте для подключения диоды Д245, Д248, или на крайний случай Д226Б.

схема диода лампочки

Схема подключения лампочки через диод крайне примитивна, на лампочку идет два провода,

между лампочкой и одним из этих проводов должен быть вклинен диод.

Диод можно запихнуть в любом месте, ниже я выложил фото инструкцию довольно оригинального способа подключения диода. Но это способ с заморочкой, есть более быстрые решения, о которых вы сможете прочитать еще ниже.

подкл ламБерем обычную лампочку на 220 вольт. От другой сгоревшей лампочки отделяем цоколь.

лампочка диодПрипаеваем диод к пятачку на лампочке, в цоколе от сгоревшей лампочки делаем отверстие и выводим туда второй конец диода.

диодная лампочкаВыведеный конец диода припаиваем в свою очередь к второму цоколю. Спаиваем два цоколя между собой и вкручиваем в патрон.

Как видите, выше показанный способ подключения, занимает довольно продолжительное время, итак вот более быстрые решения.

Способы подключения диода к лампочке

1. Диод подключаем одним концом на клемму выключателя другим концом, на провод идущий к лампочке.

2. В патроне, одним концом на контакт патрона другой конец припаиваем к приходящему проводу.

3. Вскрываем дозовую коробку и ищем скрутку, отвечающую за включение лампочки, впаиваем диод между проводами (для специалистов).

Недостаток лампочки с диодом это мерцающий свет, но согласитесь что для подъезда или подвала это не слишком принципиальный вопрос. Для того что бы убрать мерцание в схему нужно подключить конденсатор но об этом мы поговорим уже в другой раз.

lден На заметку в трудный период жизни

Вообще интернет великое дело, помимо информационных услуг с геометрической прогрессией растет число сервисов, которые реально могут выручить в трудный период жизни. Как писалось выше, затеял я ремонт в своей квартире, так как я довольно ленивый человек то все покупки делаю в интернет магазинах. Нашел я шикарную люстру, но она оказалась последней, то есть заказывать нужно сразу. Денег как всегда не было…. Упустить люстру я не мог, скидка не позволяла. Раньше я с опаской относился ко всем видам интернет кредитов. На сегодняшний день я понял, что это спасенье.

Много сервисов по онлайн займам я прошерстил, все не то и все не так. Потеряв надежду найти, что ни будь путное, чисто случайно нашел сайт, который помог мне взять онлайн заём на киви кошелек и самая прелесть этого заёма это то, что никаких процентов на первый заем, они не берут. В общем, долганул я 5000 рубликов по беспроцентной ставке, и благополучно заказал люстру своей мечты)))). Забегая вперед, скажу, что еще пару раз, там же делал онлайн займы.

Условия довольно шикарные и нет почти никаких требований к платежеспособности заемщика. Пару стандартных пунктов и быстрая регистрация, в общем, с ними можно иметь дело. Больших сумм я не брал, но 10 000 давали без проблем, сроки возврата лояльные, кто пользовался таким займом, пишите в комментариях, обсудим…

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector