Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт

Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт

Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт 8,7/10 8948votes

Описание, принцип работы и выбор различных диммеров, регуляторов мощности и напряжения на тиристорах. Для начало рассмотрим схему светорегулятора, работающего от сети 220 Вольт. Данный тип устройств работает по принципу фазового смещения. От положения регулятора зависит в какой момент волны фазы откроется силовой ключ. Симисторный регулятор мощности на 1000 Вт. Регулятор напряжения 220В 2кВт Диммер. Симисторный регулятор диммер позволяет регулировать мощность электрического тока от 50 до 220 вольт. Применение данного регулятора напряжения в быту очень широко. Например необходимость убавить напряжение электролампы накаливания и тем. Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт' title='Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт' />Регулятор мощности и напряжения на тиристоре. Схема диммера на тиристоре. Она хорошо отражает то, о чем мы будем говорить. Как пример был приведн регулятор мощности на тиристоре, который экономит энергию. Первые такие диммеры использовались в театрах, позже для этих целей стали использовать трансформаторы. Оба устройства, ввиду своих габаритов, неприменимы для бытовых целей. Не все наши читатели эксперты в электротехнике, поэтому рассмотрим ситуацию на простом примере. Две одинаковые комнаты, лампа 5. Вт и лампа 1. 00. Вт с диммером на резисторе. Здравый смысл говорит о том, что если лампу 1. Вт прикрутить диммером до светимости 5. Вт, на сопротивлении будет рассеиваться в тепло 5. Вт. На самом деле нет. Потребляемая мощность при этом снизится на 2. Графически в идеальном случае это выглядит так. Фактически мы теперь имеем две комнаты. В одной светит лампа 5. Вт и потребляет 5. Вт, во второй светит лампа 5. Вт 1. 00 4. 5, потребляя 7. JPG' alt='Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт' title='Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт' />Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 ВольтВт 1. Диммер с резистором при этом нагревается не за счет. Можно спорить про формулы и закон Ома до хрипоты, но факты упрямая вещь. Диммер на резисторе экономит не больше 3 5 энергии и нагревается всего лишь на несколько градусов выше температуры тела человека даже при длительной работе. Ниже будет приведена схема диммера на тиристоре, но сначала ответим на вопрос, куда делся ток и мощностьЭто график синусоиды тока на выходе диммера к лампе. Сама форма изменнной синусоиды это как раз значение напряжения, тиристор работает при определнных значениях и силы тока. Именно изменение напряжения и силы тока снижает яркость свечения лампы накаливания. Его задача обеспечить выпрямление напряжения так, чтобы тиристор VS работал с каждой полуволной синусоиды. Сам тиристор имеет два положения открыто и закрыто. Открывается он сигналом, и открыт, пока не изменится характеристика тока так, что он закроется. Это дверь для тока. Тиристор приоткрывает е так, чтобы в дверь пролезло столько тока, сколько считает нужным тиристор. Перед этим он сам открывает свою, вторую дверь. Если посмотреть на схему, при двух открытых дверях линия заработает. Он начинает заряжаться сразу, как только мы включили свет через лампочку R2. Зарядившись, он командует динистору VD2, что пора открывать дверь и цепочка начинает работать. При этом конденсатор С разрядился и ждет, пока тринистор и динистор закроют двери, чтобы начать заряжаться снова и повторить цикл. Одинокий диод VD1 стоит на страже, на случай пробоя, то есть, не позволяя току течь в обратном направлении. Так что, выходит, что регулятор напряжения на тиристоре, современный диммер, правда экономит много электроэнергииОтличия есть, но о них ниже. Теперь перейдем к главному достоинству регулятора мощности на тиристоре прямой экономии электроэнергии и денег потребителя. Нам пришлось перелопатить приличное количество источников информации, чтобы установить значение заявленной характеристики, а именно процент экономии электроэнергии. Если у Вас найдтся время повторите поиск сами если мы Вам скажем границы этого значения, Вы нам просто можете не поверить. Возможно, в нм кроется ключ к разгадке тайны экономии энергии Скважинность это отношение длительности пикового импульса красная линия к длительности цикла зелная линия. Важность этой характеристики для импульсных систем такова, что балансирование на предельно допустимых значениях той же экономии может приводить к сбоям и потери информации для систем связи, например. Рассмотрим нить накаливания. Вместо привычного режима работы она будет разогреваться и остывать, с заданными параметрами. Напомним, что с точки зрения нити накаливания е то включат, то выключат. Предельным значением скважинности станет визуально заметное мигание лампы. Обратим внимание, что при этом перегрузки нити накаливания не будет щадящий режим токов, а значит, нить не перегорит. Мы просто станем видеть мерцание. Одновременное изменение параметров тока сглаживает этот эффект с одной стороны, с другой стороны чем темнее лампочка, тем менее заметен этот эффект. А раз нет тока, нет и потребления. Забудем о резисторах, рассеивании тепла и прочем. Обратим внимание на то, что у нас изменился регулятор, который умеет изменять параметры тока, не расходуя излишки на нагрев. Только отнеситесь с пониманием Информация откуда Правильно от продавца этих диммеров. Данные конечно от продавца. Согласитесь, учитывая наджность брендов, к этим цифрам мы должны испытывать доверие, пиетет и уважение. А также о том, что этот график нарисован с точки зрения лампочки, но не регулятора мощности, будь он даже на тиристоре. Две лампочки. В одной комнате 5. Вт и мощность 5. 0 Вт, в другой лампа 1. Вт светит как лампа 5. Вт, потребляя мощность 7. Вт 1. 00 2. 1. Поэтому полагаем, что большинство вдумчивых читателей уже поняли, какой предельный уровень экономии может быть достижим регулятором мощности на тиристоре, учитывая, что это график расчтно идеальных условий без помех, паразитных наводок и не совсем чистых синусоид. Размер реальной экономии. Вс таки будем упрямыми и вернмся к тому, что диммер, прежде всего, изменяет освещнность в комнате. А значит, раз изменение освещенности основной фактор, от него и оттолкнмся. Мы снова пригасим лампу до 5. Вт. И посчитаем, сколько мы сможем теоретически сэкономить энергии в таких условиях, используя проверочный метод. Вернмся к нашему многострадальному графику честных характеристик освещнности, добавив для разнообразия зависимость разных ламп накаливания для разных значений напряжения. Эта зависимость, как мы видим, практически линейная. График приведн для того, чтобы нас не упрекали в использовании одного источника. Шейдеры Версии 2.0 Для Farming Simulator на этой странице. Линейна то она линейная, но и тут подвох. Снижение напряжения на 1. В приводит к снижению освещнности в люксах со 1. Рассчитаем снижение светимости на 4. В. При снижении светимости на 4. Учитывая потери, которые имеет даже регулятор мощности на тиристоре паспортные данные 3 5, можно говорить о том, что предел экономии энергии такими приборами составляет НЕ БОЛЕЕ 2. Мы просто хотели развеять миф о том, что стоит поставить регулятор напряжения на тиристоре и у Вас наступит облегчение для кошелька. Мы уже писали о приборах для экономии энергии и повторимся, диммер прибор для экономии энергии, потому что это выключатель. Примерно на 3 4. Вы же не можете использовать диммер для утюга и СВЧ печи.

Страницы

Регулятор Мощности Для Электролампы На 220 Вольт
© 2017