형광등의 초크를 확인하는 방법
최근까지 형광등은 백열등의 유일한 대안이었습니다. 그것의 사용은 에너지를 절약하고 어느 정도 조명의 색온도를 선택하는 데 도움이되었습니다. 그러나 모든 가정 주인이 형광등과 함께 제공되는 추가 요소에서 문제를 해결하고 제거하는 한 가지 문제에 대처할 수있는 것은 아닙니다.
주요 결함 표
초크에서 실제로 발생하는 주요 오작동 유형이 표에 요약되어 있습니다.
| 오작동 유형 | 그것은 무엇으로 이어지는가 | 외부 발현 |
|---|---|---|
| 코일 권선 또는 내부 배선 파손 | 전기 회로 차단 | 램프가 켜지지 않음(깜박이지 않음) |
| 인터턴 단락 | 인덕턴스 손실, 리액턴스 감소 | 램프 코일의 소손(교체 후 반복 포함), 안정적인 점화 없이 깜박임 |
| 몸에 단락 | 보호 도체가 있는 네트워크에서 접지 오류를 생성합니다. | PE 도체가 연결되면 과전류가 발생하고 보호 장치가 트리거됩니다.네트워크에 보호 접지가 없으면 자체적으로 나타나지 않을 수 있지만 장치 케이스에 주 전압이 있습니다. |
| 코일 코어의 강자성 손실(과열 등으로 인한) | 인덕턴스 손실, 리액턴스 감소 | 램프 코일의 소손(교체 후 반복 포함), 안정적인 점화 없이 깜박임 |
검증 방법
장치를 사용하여 상태를 진단하는 것이 바람직하지만 사용할 수 없는 경우 장치 없이 상태를 평가할 수 있습니다.
테스터 없이
확인하다 조절판 형광등은 테스터 및 기타 장치(적어도 표시기 드라이버) 없이 가능합니다. 그러나 이러한 방법의 신뢰성은 제한적입니다.
- 우선 이것은 램프의 동작입니다.. 전압이 가해지면 깜박이지만 일정한 빛에 도달하지 않으면 스로틀을 점검해야 할 이유가 있습니다 (램프 자체의 오작동을 포함한 다른 이유가있을 수 있음). 코일이 파손된 경우 깜박임이 발생하지 않습니다. 회로에 수명의 흔적이 전혀 표시되지 않습니다.
- 육안 검사. 스로틀 바디에 흑화, 부기, 국부적 과열 흔적이 있는 경우 이 모든 것이 장치의 건강을 의심하는 이유입니다. 도구를 사용하여 교체하거나 진단해야 합니다.
- 일반 등기구 대신 알려진 작동 등기구에 설치. 교체 후 조명 장치가 작동을 멈 추면 스로틀에 문제가 있습니다. 또는 반대로 작동하지 않는 램프에 정상 작동이 확인된 초크를 설치합니다. 문제가 해결되면 문제가 발견된 것입니다.
안정기의 요소를 테스트하기 위해 스탠드를 조립할 수 있습니다. 이는 건물의 조명 시스템을 유지 관리해야 하는 경우 의미가 있습니다. 사무실, 워크샵 등을 사용하여 구축 형광등. 스탠드로 기성품 램프를 가져 와서 표준 부품을 테스트 된 부품으로 교체하거나 간단한 회로를 조립할 수 있습니다. 기존의 220볼트 백열등을 사용합니다.

형광등의 인덕터를 테스트하기 위해 인덕터 코일의 유도 리액턴스 특성이 사용됩니다. 다양한 상황이 가능합니다.
- 램프가 타 버린다 - 인덕터가 서비스 가능하고 리액턴스가 직렬 회로의 전류를 제한합니다.
- 램프가 최대 밝기로 켜집니다. - 인터턴 단락, 코일의 인덕턴스가 작고 저항의 반응성 성분이 0에 가깝습니다.
- 램프가 꺼져있다 - 스로틀 내부 휴식.
전자식 안정기(전자식 안정기) 그러한 스탠드에서는 작동하지 않습니다. 다른 원리로 작동합니다.
케이스에 고장이 있는 초크가 확인되면 케이스에 전원이 공급될 때 주전원 전압이 존재합니다. 전압이 차단된 안정기 요소를 연결해야 합니다. 전원을 공급할 때 주의 사항을 준수하십시오.
멀티미터로
멀티미터는 안정기 요소를 확인할 수 있는 더 많은 기회를 제공하며 이러한 테스트의 신뢰성이 더 높습니다.
절벽에서
개방 회로를 확인하려면 저항 측정 모드(또는 사운드 연속성)의 멀티미터를 안정기 단자에 연결해야 합니다. 장치가 제대로 작동하면 테스터는 수십 옴의 저항을 표시합니다(인덕터 유형에 따라 가장 일반적인 모델은 약 55..60옴).

회로가 내부적으로 끊어지면 미터는 무한 저항을 표시합니다.
또한 안정기는 표시기 드라이버를 사용하여 파손 여부를 확인할 수 있습니다.이것은 램프에서 장치를 분해하지 않고 덮개를 제거하고 220볼트를 공급해야만 수행할 수 있습니다(조명 스위치를 켜서).

스로틀 입력과 출력에서 전압의 존재를 확인해야 합니다. 안정기의 입력에 전원이 공급되지만 출력에는 없는 경우 스로틀이 파손된 것입니다.
더 읽어보기: 형광등을 올바르게 연결하는 방법
단락
단락은 드문 오작동입니다. 코일 권선의 소결 등 세계적인 문제로 인해 발생할 수 있습니다.

열림과 같은 방법으로 확인하지만 오작동의 경우 디지털 장치는 0에 가까운 저항을 나타냅니다.
훨씬 더 가능성 있는 문제는 인터턴 단락입니다. 저항 테스트 모드에서 감지하는 것은 거의 불가능합니다. 적은 수의 권선 (2-3)이 닫히면 옴 저항이 실제로 변경되지 않고 인덕턴스가 급격히 떨어집니다. 모든 저렴한 멀티미터가 충분한 정확도로 인덕턴스를 측정하는 기능을 가지고 있는 것은 아닙니다. 또한 서비스 가능한 장치의 인덕턴스를 알아야 하며 제조업체에서는 이 매개변수를 거의 표시하지 않습니다. 그러나 테스트한 안정기의 인덕턴스와 정상으로 알려진 안정기의 인덕턴스를 비교할 수 있습니다.

또한 코어의 매개변수가 변경되면(과열, 기계적 손상 등으로 인해) 인덕턴스가 손실될 수 있습니다. 그리고 이 경우 결함을 감지하기가 쉽지 않습니다.
선체의 파손에 대하여
케이스의 고장을 확인하려면 하나의 테스터 프로브를 장치 케이스에 연결하고 다른 하나는 안정기 콘센트에 연결해야 합니다.

인덕터가 양호하면 멀티미터에 무한 저항이 표시됩니다. 고장이 있는 경우 고장 위치에 따라 0 또는 일부 값:
- 지점 2에서 단락이 발생한 경우 테스터는 코일의 임피던스를 표시합니다.
- 포인트 1이 0이면;
- 점 3에서 - 일부 중간 값.
항복 위치에 관계없이 측정된 저항은 무한대보다 작습니다.
결론
기존의 형광등 안정기는 전자식 안정기(전자식 안정기)로 대체되고 있으며 형광등 자체는 활발히 과거의 일이 되어가고 있습니다. 그러나 과거에는 형광등이 인기가 있었고 많은 조명 시스템이 장착되어 있으며 오늘날에도 여전히 생산되고 있습니다. 따라서 서비스 가능성을 위해 초크를 확인하는 문제는 오랫동안 관련이 있습니다.

