Έπεσε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας όπου θα πάρει. Πώς να επισκευάσετε ανεξάρτητα τον λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας. Πώς να λύσετε το πρόβλημα της αναλαμπής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και LED

Η λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας είναι σε κάθε σπίτι. Είναι κακό γιατί οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καίγονται ή μυρίζουν, τι να κάνουν αν αναβοσβήνει, ρωγμές ή συντριβή λαμπτήρα θα μάθετε από αυτό το άρθρο.

Στο άρθρο, εξετάστε τα ακόλουθα ερωτήματα:

Η εξοικονόμηση ενέργειας περιλαμβάνει λαμπτήρες που λειτουργούν με τις επιδράσεις της φωταύγειας λόγω της φωταύγειας του φωσφόρου και της ακτινοβολίας της LED. Έχουν ένα παραδοσιακό σχέδιο: γυάλινη φιάλη τοποθετημένη στη βάση (κασέτα).

Η δράση των λαμπτήρων βασίζεται στην εκτόξευση της διαδικασίας εκκένωσης αερίου που προκαλεί τη λάμψη του φωτιστικού εστιασμένης επί των τοίχων της γυάλινης φιάλης του λαμπτήρα. Η διαδικασία εκκένωσης αερίου προκαλείται από υψηλή τάση που ενεργεί στο μέσον αερίου που αποτελείται από αδρανές αέριο και υδραργύρου. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται εκπομπή ηλεκτροδίων από την κάθοδο προς την κατεύθυνση ενός άλλου ηλεκτροδίου.

Οι σύγχρονοι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας δεν απαιτούν ατομικές πηγές ενέργειας, χρησιμοποιήστε τον τύπο του τύπου κασέτας που είναι γνωστός στους λαμπτήρες, κατασκευασμένοι και πληρούν τις απαιτήσεις της ηλεκτρικής ασφάλειας.

Ποιος είναι ο βλαβερός λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας;

Λόγω του γεγονότος ότι το μέσο αέριο φθορισμού περιέχει έναν αριθμό ατμών υδραργύρου, ως αποτέλεσμα, συμβαίνει ο κίνδυνος δηλητηρίασης. Η μακροπρόθεσμη επαφή ενός ατόμου με ζευγάρια υδραργύρου και οι χημικές συνδέσεις του τελειώνει Το αποτέλεσμα του πατέραΑλλά θα πρέπει επίσης να γίνει κατανοητό ότι ακόμη και η βραχυπρόθεσμη επαφή είναι ικανή να προκαλέσει δηλητηρίαση και ακόμη και νευρολογική ασθένεια - υδροδυαλισμό.

Μέσω της γυάλινης φιάλης του λαμπτήρα φθορισμού βγαίνει η υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους ανθρώπους που έχουν ευαίσθητο δέρμα. Ο κίνδυνος του βρίσκεται στα αποτελέσματα στα μάτια, καταστρέφοντας τον αμφιβληστροειδή και τον κερατοειδή χιτώνα.

Η βλάβη από τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας είναι ο κίνδυνος δηλητηρίασης ζευγαριών υδραργύρου και έκθεσης στον κερατοειδή κερατοειδή και τον αμφιβληστροειδή του οφθαλμού της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τοποθετούνται όχι μόνο ως οικονομικοί, αλλά είναι αξιόπιστοι λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η μόδα περιλαμβάνει Διάφορες συσκευέςδιευκολύνοντας τη ζωή ενός ατόμου στη μητρόπολη. Αυτοί είναι οπίσθιοι διακόπτες. Εάν ο οπίσθιος φωτισμός πραγματοποιηθεί από έναν λαμπτήρα νέον, ο λαμπτήρας είναι συνεχώς υπό τάση, ο οποίος οδηγεί στην πρόωρη κατανάλωση πόρων και ταχεία αποτυχία.

Ένας άλλος λόγος που οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας γρήγορα καίνε μπορεί να είναι μια κλειστή οροφή ή άλλο κλειστό χώρο, όπου ο εξαερισμός είναι δύσκολος. Απάντησε την ερώτηση: " Γιατί να κάψετε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας; " Επιτρέπει και ανάλυση του κυκλώματος της ένταξης, τα άλματα τάσης. Όπως λέει ο Αιώνιος δεν υπάρχει τίποτα.

Γιατί η μυρωδιά ή η λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας;

Η ξένη οσμή από τον λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να οφείλεται στη θέρμανση των πλαστικών στοιχείων του. Στοιχεία ημιαγωγών της μονάδας τροφοδοσίας, που βρίσκεται στο βασικό τμήμα της λάμπας, λειτουργεί σε κατάσταση κλειδιού. Αυτό είναι το βαρύτερο με την έννοια του ενεργειακού τρόπου λειτουργίας των στοιχείων μεταγωγής - τρανζίστορ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα τρανζίστορ είναι χωρίς θερμαντικά σώματα, η διασπορά θερμότητας είναι ελάχιστη, μέσω μιας πλαστικής θήκης. Ως εκ τούτου, η μυρωδιά μπορεί να παράγει πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο ηλεκτρόμενο.

Σε περίπτωση ανίχνευσης οσμής, η πηγή πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά. Επειδή η μυρωδιά μπορεί να δώσει όχι μόνο τη λάμπα και το φυσίγγιο στο οποίο εισάγεται και η μόνωση των καλωδίων τροφοδοσίας. Ένα στοιχείο που εκπέμπει τη μυρωδιά πρέπει να αντικατασταθεί με ένα νέο. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η κασέτα στην οποία εισάγεται η φιάλη ισχύος, υπάρχει επίσης ένα όριο στη δύναμη του εισαγόμενου φορτίου. Ποτέ μην υπερβαίνετε αυτό το φορτίο.

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις όταν η πηγή της οσμής ήταν βερνίκι, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη της πλακέτας κυκλώματος τροφοδοσίας λυχνίας. Αυτό είναι η απόδειξη της διάλειμμα του κατασκευαστή των λαμπτήρων, η οποία αποφάσισε να επωφεληθεί από ένα ακατάλληλο στοιχείο ως μέρος του προϊόντος. Για να αποκλείσετε αυτό, είναι απαραίτητο να ελέγξετε τα πρότυπα στη συσκευασία των λαμπτήρων, τα οποία πρέπει να ταιριάζουν με τους λαμπτήρες. Τα περισσότερα πρότυπα ικανοποιούν τη λάμπα, τόσο το καλύτερο. Λάμπα, που εκπέμπει μια δυσάρεστη οσμή, πρέπει να αντικατασταθεί.

Η μυρωδιά των φώτων εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να προκαλέσει την αναζήτηση για πιθανή εστίαση της φωτιάς. Τα προαιρετικά στοιχεία λειτουργούν σχεδόν άοσποι.

Γιατί φλας οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας αναβοσβήνουν;

Η αναβοσβήνει του ηλεκτρολούστου είναι καλά αξιοσημείωτη στο σκοτάδι ή στο σκοτεινό δωμάτιο. Αυτά είναι τέτοια αξιοσημείωτα λάμπες με συχνότητα περίπου μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Εδώ το πρόβλημα μπορεί επίσης να κρυφτεί στον οπίσθιο διακόπτη. Το πρόβλημα απουσιάζει, στους διακόπτες στους οποίους δεν υπάρχει τέτοιος οπίσθιος φωτισμός.

Ο λόγος έχει ως εξής. Κάθε λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας έχει έναν πυκνωτή που εκτελεί τη λάμπα. Όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, τότε ανάβει Φώτα νέον. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτού (από το δίκτυο και μέσω της λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας) υπάρχει ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα.

Είναι αυτό το μικρό ρεύμα που ρέει και χρεώνει τον πυκνωτή, το οποίο σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο εγκαινιάζει τον λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας. Στη συνέχεια, υπάρχει ένα μικρό φλας και ο συμπυκνωτής καθαρίζεται ξανά και η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι λαμπτήρες που εξοικονομούν ενέργεια εξοικονόμησης ενέργειας.

Γιατί ρωγμές εξοικονόμησης ενέργειας λαμπτήρα

Ένα εξωτερικό ηχητικό εφέ συμβαίνει λόγω δυσλειτουργίας των στοιχείων της ισχύος της ίδιας της λυχνίας. Θυμηθείτε ότι λειτουργεί σε λειτουργία παλμού, όταν τα στοιχεία τροφοδοσίας ισχύος μπορεί να εμφανιστούν δυσάρεστα.

Ο ήχος μπορεί επίσης να έχει την προέλευση επαφής λόγω κακής επαφής στην κασέτα. Εάν το αποτέλεσμα έχει μια προέλευση επαφής, εξαλείφεται εύκολα με την ανάκτηση Καλή επαφή. Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να στρίψετε τη λάμπα στην κασέτα.

Όταν ένα θετικό αποτέλεσμα δεν επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο, είναι απαραίτητο όταν ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος και ο στριμμένος λαμπτήρας προσπαθεί να σπρώξει τη γλώσσα του λαμπτήρα στην οποία κάθεται στην κασέτα. Το τελευταίο πείραμα είναι να αντικαταστήσετε τη λάμπα νέα ή να το ελέγξετε σε άλλη κασέτα.

Όταν η φωτεινή ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας καταστρέφεται, είναι απαραίτητο να ελέγξετε την ίδια τη λάμπα και την κασέτα στην οποία είναι ενεργοποιημένη.

Τι να κάνετε αν ο λαμπτήρας συνέτριψε

Πότε Λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας Crash, τα ερείπια του λαμπτήρα πρέπει να συναρμολογούνται με ακρίβεια, παρατηρώντας προφυλάξεις. Πρέπει να αερίσει το δωμάτιο έτσι ώστε τα υπολείμματα του ατμού υδραργύρου να εξατμιστούν. Ο υγρός καθαρισμός στο δωμάτιο διεξάγεται χρησιμοποιώντας ένα σαπούνι υδατικό διάλυμα.

Κατά τον καθαρισμό, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γάντια από καουτσούκ, μετά τον καθαρισμό προσεκτικά, πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι, αφαιρώντας όλα τα πιθανά υπολείμματα λαμπτήρων από το δωμάτιο.

Πώς να απορρίψετε τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας;

Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι οι λαμπτήρες φθορισμού δεν ρίχνονται ως συνηθισμένα σκουπίδια, όπου σπάνε και αναπνέουν με ζεύγη υδραργύρου, και Απόρριψη λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας Αυτό συμβαίνει περνώντας τους στα κατάλληλα σημεία συλλογής.

Αποτέλεσμα

Υπάρχουν πολλά προβλήματα με λαμπτήρες φθορισμού φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας. Το πιο συνηθισμένο μπορεί να εμφανιστεί ηχητικά εφέ και τις ξένες δυσάρεστες οσμές. Προκειμένου να αποφευχθούν αυτά τα φαινόμενα, πρέπει να επιλέξετε τους λαμπτήρες των κατασκευαστών που έχουν δοκιμαστεί χρονικά Μεγάλη ποσότητα Διεθνή πρότυπα (από πέντε), χρησιμοποιήστε λαμπτήρες LED εξοικονόμησης ενέργειας.

Βίντεο: Η λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας αναβοσβήνει. Αιτίες και πώς να εξαλείψει

Τι δεν χάνει το φως
Iself τον στερεί.

Mark Arellium


Πηγαίνετε στο διαμέρισμα, ενεργοποιήστε το φως ... Όχι, κάπου το έχουμε ακούσει ήδη. Την περασμένη εβδομάδα, αντιμετωπίσαμε τους λόγους για την εξάντληση των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Τώρα ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καίγονται.

Οι λαμπτήρες φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας στη συσκευή τους είναι πολύ πιο πολύπλοκες από λαμπτήρες πυρακτώσεως. Και επομένως στοιχεία που μπορούν να σπάσουν, περισσότερο. Ας καταλάβουμε πρώτα τι είναι ένας λαμπτήρας φωταύγειας, ο οποίος συναρμολογείται από αυτό που συναρμολογείται και ποια είναι η αρχή της δράσης του. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να κατανοήσουμε όλες τις αιτίες της γενναιότητας και άλλων ελαττωμάτων και, το σημαντικότερο, θα καταλάβουμε πώς να τους αποφύγουμε.


Παραδόξως, στον λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχουν επίσης θέματα πυρακτώσεως, ή μάλλον τα ηλεκτρόδια και, παρεμπιπτόντως, και από το βολφράμιο, καλυμμένο μόνο με οξείδια ακριβά μετάλλων, όπως στροντίου, βαρίδι και ψευδάργυρο. Είναι αλήθεια ότι η αρχή της δράσης αυτού του σχεδιασμού είναι διαφορετική, από εδώ και πολλές λιγότερες κατανάλωση ενέργειας. Η φιάλη μιας τέτοιας λάμπας από το εσωτερικό καλύπτεται με ένα φωτοφόρτωμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν εργάζεστε στο γραφείο, έχετε πάνω από το κεφάλι σας, κατά κανόνα, λαμπτήρες χαμηλής φθορισμού, ή 60 ή 120 cm. Τέτοιοι λαμπτήρες έχουν την ίδια αρχή λειτουργίας, αλλά στο σχεδιασμό τους δεν το κάνουν Έχετε ηλεκτρονικά εξαρτήματα που εκδίδονται ξεχωριστά στη λάμπα και καλύπτονται με φθηνότερο φωσφόρο, ώστε να είναι φθηνότερα. Οι λαμπτήρες γραφείου ονομάζονται επίσης λαμπτήρες ημέρας. Τέτοιοι λαμπτήρες έχουν ακόμη μεγαλύτερη επιβλαβή ακτινοβολία από την σπιτική.


Έτσι, στο σκοτάδι που στείλατε τον διακόπτη εξοικονόμησης, κάντε κλικ και ανάβει και ανάβει. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη λάμπα; Δεν παρατηρήσατε ότι αναβοσβήνει σταδιακά; Αυτή τη φορά όλα δεν είναι αρκετά απλά. Στο σχεδιασμό της λάμπας υπάρχει μια ηλεκτρονική μονάδα, η οποία κατά τη στιγμή της εναλλαγής του διακόπτη δημιουργεί αυξημένη τάση που χρειάζεται να ανάψει τη λάμπα. Εάν η λάμπα δεν πιάσει φωτιά, δημιουργεί ξανά μια εκκένωση και πάλι, και έτσι δεν ανάβει, συνήθως χρειάζεται για περισσότερα από ένα ή δύο δευτερόλεπτα.

Η φιάλη καλύπτεται με ένα εσωτερικό με ένα φωτοφορικό και γεμάτο με ατομικά ζευγάρια υδραργύρου. Όταν ένας αιχμηρός παλμός τροφοδοτείται στα ηλεκτρόδια, ένα ηλεκτρικό τόξο συμβαίνει υπό την επίδραση του ρεύματος. Τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να κινούνται κατά μήκος της λάμπας και αλληλεπιδρούν με ζευγάρια υδραργύρου. Η συνέπεια της αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονίων με υδράργυρο γίνεται η υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία διέρχεται από το φωσφόρο μετατρέπεται στη λάμψη. Τώρα ξέρετε γιατί η λάμπα αναβοσβήνει σταδιακά.


Περαιτέρω, σκεφτείτε σύντομα τα υπόλοιπα εξαρτήματα της λάμπας. Στην είσοδο του λαμπτήρα υπάρχει μια ασφάλεια, είναι επίσης μια περιοριστική αντίσταση. Ισιώνει την ένταση. Μετά από αυτόν, ο πνιγμός (ηλεκτρονική μονάδα που περιγράφηκε παραπάνω) και ο συμπυκνωτής έρχονται. Επίσης, σε σύγχρονους λαμπτήρες υπάρχει μια γέφυρα διόδου, η οποία εισέρχεται επίσης στην αλυσίδα ασκήσεων της λάμπας. Σε λαμπτήρες Καλής ποιότητας, και, κατά συνέπεια, πιο ακριβό, πιο συχνά τοποθετημένο και εύθραυστο ένθετο. Τι είναι? Πρόκειται για ένα στοιχείο ενός ελαφρώς τήξης υλικού που κατά τη διάρκεια των υπερπληρωτών και τα βραχυκύκλωμα τήκονται και σπάζουν την τροφοδοσία της λυχνίας, αποτρέποντας την ανάφλεξη του. Ολόκληρο το συγκρότημα εξαρτημάτων ονομάζεται EPR - ηλεκτρονικός εξοπλισμός ρύθμισης ροής.

Εάν ακολουθήσετε το ιστολόγιό μας, θυμηθείτε ότι σε ένα από τα προηγούμενα άρθρα που περιέγραψα τα προβλήματα καύσης βολβών πυρακτώσεως λόγω υπερδιέκτης και καλωδίωσης κακής ποιότητας. Όλοι αυτοί οι λόγοι είναι επίσης επικίνδυνοι για τον λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορεί να υπάρχουν εξαρτήματα της αλυσίδας, που σημαίνει περισσότερος κίνδυνος και πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Αλλά υπάρχουν και εξαιρετικές ή μη προφανείς αιτίες που δεν γνωρίζουν όλοι.


Επόμενο Λόγος - υπερθέρμανση. Και συμβαίνει εάν βάζετε τη λάμπα σε κλειστά προφίλ. Είναι καλύτερο να μην το κάνετε αυτό, καθώς στην περίπτωση αυτή η λάμπα μερικές φορές δεν έχει χρόνο να κρυώσει ή δεν έχει τη δυνατότητα να κρυώσει. Η αιτία υπερθέρμανσης μπορεί επίσης να γίνει συχνή και από τη λυχνία. Μόνο εκτός από την υπερθέρμανση, στην περίπτωση αυτή υπάρχει επίσης ένα ισχυρό φορτίο στο EPR, το οποίο επίσης δεν είναι ιδιαίτερα καλό.


Ο τελευταίος κύριος λόγος είναι οι λαμπτήρες χαμηλής ποιότητας. Μην αγοράζετε σε καμία περίπτωση φτηνές κινέζικες λάμπες. Το ρωσικό ρητό διαβάζει το "Miser πληρώνει δύο φορές". Φτηνές λαμπτήρες γίνονται σε ένα ακατανόητο εργοστάσιο από προφανώς εξαρτήματα χαμηλής ποιότητας και χωρίς έλεγχο της παραγωγής. Μερικές φορές πρόκειται για το γεγονός ότι ακόμη και το πλαστικό είναι κακή ποιότητα και η λάμπα αρχίζει να λιώνει και να βρωμάει στην οροφή. Μερικές φορές τα εξαρτήματα απλά καίγονται. Πιο ακριβές αποδεδειγμένες μάρκες μολύβδου ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια παραγωγής και απορρίπτονται λαμπτήρες, καθώς είναι ασυνέπεια με τα πρότυπα σε ένα ή ένα άλλο στάδιο. Οι λαμπτήρες που αφαιρέθηκαν συχνά πωλούνται με κάποια άγνωστη μάρκα. Πώς ένας λαμπτήρας κακής ποιότητας θα συμπεριφερθεί, κανείς δεν μπορεί να σας πει, ίσως απλώς να ξεπεραστεί και ίσως η φωτιά να κανονίσει. Προσοχή σε λαμπτήρες χαμηλής ποιότητας!

Χρησιμοποιώντας συμβουλές παραπάνω, θα επεκτείνετε τη ζωή των λαμπτήρων και θα ασφαλίσετε τον εαυτό σας από απρόβλεπτες καταστάσεις. Ελπίζω να σας ενδιαφέρει!

Η διάρκεια ζωής των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας που δηλώνεται από τους κατασκευαστές μπορεί να διαφέρουν στη ρίζα από τους πραγματικούς δείκτες. Οι συσκευές φωτισμού συχνά αποτυγχάνουν πριν τελειώσει η υπηρεσία εγγύησης. Τι προκαλεί τη ζημιά πιο συχνά και πώς να τους αποφύγετε; Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις.

Γιατί τα οικονομικά είναι πιο κερδοφόρα

Για να καταλάβετε γιατί οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καίγονται πολύ ταχύτεροι από ό, τι υποσχόμαστε, πρέπει να καταλάβετε πώς είναι διατεταγμένα. Η καθαριότητα εργάζεται στην ίδια αρχή με τους λαμπτήρες ημέρας που είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε στα διοικητικά κτίρια και τα εργαστήρια παραγωγής. Εντούτοις, σε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CLF), το γκάζι δεν βάζει, η συχνότητα του τρεμούλιδίου τους δεν είναι τόσο χαμηλή όσο σε σωλήνες φωταύγειας (πάνω από 100 Ηζ) και ο μακρύς σωλήνας περιστρέφεται σε μια συμπαγή έλικα.

Γενικά, η Cleas λειτουργεί ως σωληνοειδείς λαμπτήρες φθορισμού. Σε περίπτωση συνεχούς ρεύματος στα ηλεκτρόδια στο περιβάλλον αερίου (Argon, Xenon κ.λπ.), τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να σχηματίζονται, τα οποία, σε επαφή με Υψηλή ταχύτητα Με άτομα αερίου, προκαλούν υπεριώδη λάμψη. Ο φωσφόρος το μετατρέπει στο φως που μπορεί να αντιληφθεί το ανθρώπινο μάτι.

Καταναλώστε τέτοιες πηγές αρκετές φορές λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα δίνουν πολύ φωτεινό φωτισμό. Οι εξοικονομήσεις οφείλονται σε τέτοιους παράγοντες:

  • Υψηλής απόδοσης (αέριο θέρμανσης απαιτείται πολύ λιγότερη ενέργεια από ό, τι στην υποστήριξη της θερμότητας των σπειρωμάτων βολφραμίου μέσα συνηθισμένοι λαμπτήρεςΓυαλιά);
  • Λιγότερη ισχύ (CLL έχουν χωρητικότητα 4-5 φορές μικρότερο από λαμπτήρες πυρακτώσεως).
  • Μια μακρύτερη διάρκεια ζωής (από 3.000 έως 15.000 ώρες ή περισσότερο, ενώ οι λαμπτήρες πυρακτώσεως λάμπουν μόνο 1.000 ώρες).

Πίνακας σύγκρισης ισχύος:

Παράγοντες κινδύνου

Παρά το γεγονός ότι οι κατασκευαστές υποδεικνύουν τη διάρκεια ζωής του CLL στην περιοχή από 3000 έως 16.000 ώρες ή περισσότερο, μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο. Μια μεγάλη επίδραση στην ανθεκτικότητα των συσκευών φωτισμού έχει συνθήκες χρήσης.

Στην ιδανική περίπτωση, το άγχος στο δίκτυο πρέπει να είναι σταθερό εάν πέσει τουλάχιστον 10-20%, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι το φως απλά δεν ανάβει.

Αξίζει επίσης να θεωρηθεί ότι η διάρκεια ζωής του οικονόμου εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των εγκλεισμάτων και των διακοπών. Αυτές οι συσκευές δεν μπορούν να ανάψουν αμέσως σε πλήρη ισχύ, χρειάζονται ένα συγκεκριμένο χρόνο για να ζεσταθούν το αδρανές αέριο. Ομοίως, και όταν είναι απενεργοποιημένη, είναι απαραίτητο για την πλήρη ψύξη ολόκληρου του συστήματος για 5-10 λεπτά.

Εάν είστε ένα μάνδαλο με ένα διακόπτη συχνά και με ένα διάστημα μικρότερο από 10 λεπτά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι 1-2 μήνες η λάμπα σας θα είναι πλεξούδα.

Επίσης, η επιρροή της περιόδου λειτουργίας μπορεί να αυτούς τους παράγοντες:

  • πολύ υψηλή υγρασία.
  • Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (περισσότερο από + 25 ° C).
  • Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (Λιγότερο -15 ° C);
  • Σφάλμα καλωδίωσης;
  • χρήση εσφαλμένων στοιχείων ροής ·
  • Μη ικανοποιητική ποιότητα λαμπτήρων.

Αιτίες πρόωρης γενναιότητας

Εξετάστε όλους τους λόγους για τους οποίους η λυχνία εξοικονόμησης μπορεί να φουσκώσει γρήγορα λεπτομερέστερα. Αυτό θα βοηθήσει σωστά την εκμετάλλευση του φωτισμού και να χρησιμοποιήσει τους πόρους τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

  • (Ρυθμιστές φωτεινότητας).
  • αισθητήρες κίνησης;
  • Αισθητήρες θορύβου.
  • επισημασμένοι διακόπτες.

Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες που συχνά οδηγούν στο γεγονός ότι η λάμπα αρχίζει να τρεμοπαίζει όταν το φως είναι ενεργοποιημένο και ακόμη και απενεργοποιημένο. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι πολύ συχνά ενεργοποιημένη και απενεργοποιημένη, η οποία μειώνει την διάρκεια ζωής του εκατοντάδες φορές. Τώρα μπορείτε να βρείτε ειδικά CLL, τα οποία είναι συμβατά με ρυθμιστές φωτεινότητας φωτός, ονομάζονται Dimmable HouseKeys. Αλλά ο διακόπτης οπίσθιου φωτισμού αντικαθίσταται καλύτερα από το συνηθισμένο, έτσι ώστε ο πυκνωτής να μην πέσει την τάση, η οποία δίνεται στο φορτίο της λυχνίας LED στα πλήκτρα.

Μπορείτε επίσης να λύσετε αυτό το ζήτημα με άλλες μεθόδους, για παράδειγμα, η συμπερίληψη στην αλυσίδα ενός συνηθισμένου λαμπτήρα πυρακτώσεως, η οποία θα λάβει τη χρέωση. κάνει τον οπίσθιο φωτισμό του διακόπτη παράλληλα και όχι συνεπής. Απενεργοποιήστε την ισχύ οδήγησης στο πλαίσιο ελέγχου. Χρησιμοποιήστε μια αντίσταση διακλάδωσης.

  1. Μη ικανοποιητική ποιότητα. Οι κατασκευαστές δεν είναι πάντα υπεύθυνοι για την κατασκευή CLL, ισχύει ιδιαίτερα για τα φθηνά μοντέλα που κυκλοφόρησαν στην Κίνα. Προσπαθώντας να αποθηκεύσετε όλα τα εξαρτήματα, οι λαμπτήρες είναι εξοπλισμένοι με ηλεκτρονικά χαμηλής ποιότητας, ένα μονοφωνικό φωσφόρο, το οποίο καίγεται γρήγορα από εύθραυστα κτίρια. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή των συσκευών φωτισμού.

Υπηρεσία εγγύησης

Η εγγύηση για τις συσκευές φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι πάντα. Εάν θέλετε να είστε σίγουροι ότι η λυχνία δεν θα αποτύχει μπροστά από το χρόνο, επιλέξτε αυτό στο οποίο εκδίδεται το κουπόνι εγγύησης. Μπορεί να δράσει από αρκετούς μήνες έως αρκετά χρόνια. Η μακροπρόθεσμη εγγύηση θα είναι μεταξύ των εμπορευμάτων εκείνων των εταιρειών που προσφέρουν πραγματικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε αντίστοιχα, υψηλές τιμές ή από επιχειρήσεις που εισήλθαν μόνο στην αγορά και κάνουν τη διαφήμιση.

Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε δυνατό να αλλάξει το καμένο CLL σε ένα νέο, ακόμη και αν η περίοδος εγγύησης δεν έχει λήξει. Οι κατασκευαστές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να δίνονται σε αντάλλαγμα σε χαλασμένους λαμπτήρες νέες μόνο εάν ο καταναλωτής αξιοποιεί σωστά τα αγαθά που αγοράστηκαν.

Ανάγνωση προσεκτικά τις συστάσεις χρήσης, θα βεβαιωθείτε ότι έχουν σημεία και τη λειτουργία θερμοκρασίας και την υγρασία και τη σταθερότητα της τάσης λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου και πολλές άλλες παραμέτρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι εύκολο να αποδείξει ότι η συσκευή απέτυχε λόγω του σφάλματος του κατασκευαστή, όχι τον αγοραστή.

Συμπληρώσαμε συμπεράσματα

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να σταματήσουν πρόωρα, παρά το γεγονός ότι οι κατασκευαστές εγγυώνται την πλήρη εξυπηρέτησή τους λίγα χρόνια μπροστά. Τις περισσότερες φορές, η αιτία της κατανομής είναι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί ότι πιάσατε ένα ελαττωματικό ή κακή ποιότητα αγαθών.

Αποκτήστε τον οικονόμο μόνο σε αποδεδειγμένα καταστήματα, μην λυπάμαι χρήματα, πληρώστε καλύτερα λίγο, αλλά να πάρετε τα εμπορεύματα εγγύηση.

Σε αντίθεση με τους συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως, η εξοικονόμηση ενέργειας διαθέτει ορισμένα πλεονεκτήματα: καταναλώνουν ηλεκτρισμό αρκετές φορές λιγότερες φορές, η διάρκεια ζωής τους είναι αρκετά μεγάλη και το φως είναι πολύ φωτεινό. Επί του παρόντος, τα περισσότερα διαμερίσματα, γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι εξοπλισμένες με αυτούς τους λαμπτήρες. Μια τέτοια επιλογή είναι δικαιολογημένη, επειδή η ηλεκτρική ενέργεια για την αποθήκευση είναι πολύ σημαντική.

Ωστόσο, συμβαίνει συχνά μια μάλλον δυσάρεστη κατάσταση όταν αποτύχει η λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας. Συνήθως ο πόρος του είναι 8 χιλιάδες ώρες λειτουργίας, αλλά μπορεί ακόμη και να αποφορτιστεί. Είναι μια ντροπή γιατί δεν είναι περιορισμένη. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να απελπισία, καθώς ο λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας υπόκειται σε επισκευή. ως εκ τούτου Είναι καλύτερα να μην πετάξετε τα αντίτυπαΛόγω πολλών ελαττωματικών λαμπτήρων μπορούν να συλλεχθούν με τα χέρια σας. Έτσι πώς να επισκευάσετε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας με τα χέρια σας;

Μια τέτοια συσκευή φωτισμού αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Φιάλη εκκένωσης αερίου.
  • έρμα;
  • βάση

Η φιάλη εκκένωσης αερίου μπορεί να είναι σπειροειδής και σχήμα U. Μέσα Είναι καλυμμένο με φωτοφόρνιακαι δύο σπείρες βρίσκονται στα άκρα τους. Εάν υπάρχουν ζημιές στην επιφάνεια της φιάλης, για παράδειγμα, ρωγμές, σκοτεινές περιοχές ή μάρκες, τότε η επισκευή δεν υπόκειται πλέον σε επισκευή. Όλοι οι άλλοι τύποι ελαττωμάτων μπορούν να επισκευαστούν με τα χέρια σας.

Η αιτία της κατανομής της συσκευής φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να είναι:

  • δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού έρμα.
  • Καύση ένα από τα νημάτια πυρακτώσεως.

Πριν από την εκκίνηση της επισκευής, πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τη λάμπα και να μάθετε τον λόγο για το τι συνέβη. Αυτό γίνεται ως εξής:

  • Είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε τη φιάλη από τη βάση.

Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια τέτοια ενέργεια πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να μην βλάψει τη βάση. Τα στοιχεία των λαμπτήρων συνδέονται με μάνδαλα, όπως, για παράδειγμα, κινητό τηλέφωνο ή απομακρυσμένο Τηλεχειριστήριο. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα κατσαβίδι που έχει ένα λεπτό και ευρύ τσίμπημα. Ένα από τα μάνδαλα βρίσκεται συνήθως στον τόπο όπου εφαρμόζονται οι παράμετροι της λάμπας. Το κατσαβίδι πρέπει να εισάγεται στο κενό και, να γυρίσει απαλά, να σπρώξει τα μισά. Στη συνέχεια, το κατσαβίδι θα πρέπει να συνεχίσει να σας ζητείται μέχρι να αποσυνδεθεί η λυχνία σε δύο μέρη και στη συνέχεια να αποσυνδέσει τη φιάλη και τη βάση. Τα καλώδια που προέρχονται από τη βάση, πολύ σύντομη και από μια απότομη κίνηση μπορούν να σπάσουν.

  • Μετά από αυτό, αποσυνδέστε τα καλώδια που μεταβείτε στα νήματα πυρακτώσεως.

2 ζεύγη αγωγών αναχωρούν από τις φιάλες - αυτό είναι το νήμα της πυρακτώσεως. Για να επαληθεύσετε την απόδοση, θα πρέπει να αποσυνδεθούν. Συνήθως δεν είναι συγκολλημένα, αλλά πληγή σε καρφίτσες καλωδίων μέσα Αρκετές στροφές, τόσο αποσυνδέστε τους εύκολα.

  • Ελέγξτε την απόδοση των σπειρωμάτων πυρακτώσεως.

Η φιάλη συνήθως περιέχει δύο σπείρες που έχουν ηλεκτρική αντίσταση 10-15 Ohms. Τους Ελέγξτε το πολύμετρο, Ο προσδιορισμός ποιος συγκλονισμένος. Εάν τα σπειρώματα είναι και τα δύο ολόκληρα, τότε το πρόβλημα είναι πιθανότερο σε έρμα. Αλλά αν ένα από τα νήματα θα παραμορφωθεί, τότε το ηλεκτρονικό έρμα είναι εντάξει.

Επισκευή του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας λόγω της δυσλειτουργίας των ηλεκτρονικών εσόδων

Εάν η αιτία της δυσλειτουργίας της λάμπας εξοικονόμησης ενέργειας βρίσκεται στο ηλεκτρονικό έρμα, τότε ακολουθεί Βρείτε όλα τα παραμορφωμένα στοιχεία Και να διευκρινιστούν ποιες λεπτομέρειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω. Για να μάθετε την αιτία της δυσλειτουργίας, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιθεωρείται από όλες τις πλευρές και καθορίζει οπτικά την κατάστασή του: δεν υπάρχουν μηχανικές βλάβες, ρωγμές, μάρκες.

Επίσης απαραίτητο Δώστε προσοχή στην εμφάνιση των στοιχείωνΕπειδή είναι δυνατή η ανίχνευση αποκλεισμένων ημιαγωγών, ίχνη γενναίου περιελίξεως μετασχηματιστών, διογκωμένων πυκνωτών. Εάν δεν υπάρχουν δυσλειτουργίες με εξωτερική επιθεώρηση του συμβουλίου, αρχίζουν να δοκιμάζουν την απόδοση των κύριων στοιχείων του.

  1. Ασφάλεια (περιοριστική αντίσταση). Το ένα άκρο ενός τέτοιου στοιχείου συγκολλείται στην κεντρική επαφή της βάσης και το δεύτερο στο διοικητικό συμβούλιο. Βασικά, η ασφάλεια βρίσκεται σε σωλήνα θερμικής σουίτας. Εάν η αντίσταση αποτύχει Καίει και σπάει ολόκληρη την ηλεκτρική αλυσίδα. Είναι το παρατσούκλωμα χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο: Εάν το στοιχείο είναι σταθερό, τότε η αντίσταση είναι 10 ohms, εάν το μολυσματικό είναι άπειρο (γκρεμό).
  2. Γέφυρα Δίοδος. Ένα τέτοιο στοιχείο του φανού του προϋπολογισμού έχει συνήθως τέσσερις δίοδοι και ο καθήκον της είναι να ισιώσει την τάση του δικτύου 220 V. Για να ελέγξετε τις διόδους, δεν είναι απαραίτητο να τα έχετε, και θα πρέπει να καλέσετε απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο. Εάν είναι εντάξει, η άμεση αντίσταση του R-N της μετάβασης θα είναι 750 ohms, και το αντίθετο θα είναι ίσο με το άπειρο. Με μια ελαττωματική δίοδο, η αντίσταση του θα είναι στο βράχο και στις δύο κατευθύνσεις.
  3. Φίλτρο πυκνωτή. Αυτό το στοιχείο εξομαλύνει την κυματιστή της ισορροπημένης τάσης. Βασικά καίει στους οικονομικούς λαμπτήρες της κινεζικής παραγωγής. Πριν ξεπεραστεί, το φως αρχίζει να εργάζεται με διάφορες αποκλίσεις: το buzzing είναι άσχημα ενεργοποιημένο, μερικές φορές μπορείτε να παρατηρήσετε μια αδύναμη αναβοσβήνει στην κατάσταση εκτός λειτουργίας. Οπτικά, η δυσλειτουργία αυτού του στοιχείου είναι αρκετά εύκολη στην ειδοποίηση. Μπορεί να είναι τύμπανα, φούσκωμα, σκουρόκι.
  4. Πυκνωτής υψηλής τάσης. Χάρη σε αυτό το στοιχείο, δημιουργείται ένας παλμός που παρέχει την εμφάνιση της απόρριψης στη φιάλη. Η κατανομή του θεωρείται η πιο κοινή αιτία της δυσλειτουργίας των λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας. Τέτοιος Η δυσλειτουργία είναι πολύ εύκολη: Ως αποτέλεσμα, ο λαμπτήρας παύει να ανάβει και στην περιοχή των ηλεκτροδίων, μπορείτε να παρατηρήσετε τη λάμψη, η οποία σχηματίζεται λόγω της θέρμανσης των νημάτων πυρακτώσεως.

Μετά από αυτό, θα πρέπει να ελέγξετε την υγεία των άλλων στοιχείων του ηλεκτρονικού πίνακα: διόδους, τρανζίστορ και αντιστάτες. Πριν από τον έλεγχο Τα τρανζίστορ εξατμίζονται αναγκαστικάΕπειδή μεταξύ των μεταβάσεων RN n, υπάρχει συνδεσιμότητα αντιστάσεων, διόδων κλπ., Ως αποτέλεσμα της οποίας οι ενδείξεις του πολυμέτρου ενδέχεται να είναι εσφαλμένες.

Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι εάν αποκαλυφθεί μια δυσλειτουργία, τότε είναι συχνά δυνατή η ανίχνευση του άλλου, καθώς καίει κυρίως ένα στοιχείο, αλλά ολόκληρη η αλυσίδα. Επομένως, η ακόλουθη μέθοδος χρησιμοποιείται με ακρίβεια.

Στον πίνακα εργασίας, είναι απαραίτητο να μετρηθεί η αντίσταση των δομικών στοιχείων και να συγκριθεί με τους δείκτες μη λειτουργικών στοιχείων. Αυτή η μέθοδος αποφεύγει τη σίτιση εντατικής εργασίας.

Έτσι, αν μια σπείρα έχει υποστεί βλάβη σε μία λάμπα, αλλά το ηλεκτρονικό κύκλωμα είναι ένα σύνολο και το διαφορετικό γκάζι είναι κατεστραμμένο, τότε η επισκευή θα εγκριθεί στα εξής: Συνδέστε το έρμα εργασίας και μια καλή φιάλη. Τέτοια συστατικά είναι κατάλληλα για το ένα το άλλο εάν οι λαμπτήρες είναι οι ίδιοι. Ως αποτέλεσμα, μετά την επισκευή, ο λαμπτήρας συνεχίζει να λειτουργεί, όπως και πριν.

Επισκευή λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας με ελαττωματική σπείρα

Μια άλλη κοινή αιτία της οικονομικής λάμπας είναι ο γενναίος των νημάτων πυρακτώσεως. Μπορείτε να δείτε το πολύ που καίγεται η σπιράλ. Αυτό καθορίζεται από εμφάνιση Φιάλες - σε αυτό το μέρος το γυαλί θα σκοτεινιάσει. Αλλά εξακολουθεί να είναι προτιμότερο να μετρηθεί η αντίσταση του νήματος πυρακτώσεως. Εάν ένα από τα σπειρώματα καίγεται, η φιάλη μπορεί να ρίξει μακριά και το ηλεκτρονικό έρμα χρησιμοποιείται για την επισκευή άλλων λαμπτήρων. Αλλά αυτή η δυσλειτουργία μπορεί επίσης να εξαλειφθεί.

Η επισκευή βρίσκεται στο γεγονός ότι πρέπει να συντομεύσετε τα συμπεράσματα της καμένου σπιράλ. Φυσικά, μια τέτοια λάμπα μετά την επισκευή δεν θα διαρκέσει τόσο πολύ, επειδή μόνο ένα νήμα πυρακτώσεως θα λειτουργήσει σε φθορά.

Ωστόσο, μια τέτοια επισκευή της λάμπας με τα χέρια τους έχει το δικαίωμα να υπάρχει. Πρώτον, αποσυνδέστε και ελέγξτε τις σπείρες για την απόδοση χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο. Το διακεκριμένο νήμα πρέπει να καλύπτεται με αντίσταση, με το ίδιο σφάλμα με την αντίσταση του κανονικού νήματος. Το Shunting πραγματοποιείται αναγκαστικά, επειδή η αλυσίδα στο βράχο και η λυχνία δεν θα ξεκινήσει χωρίς αυτό. Η αντίσταση είναι συνήθως 4-5 Ohms, μια αντίσταση 1-Watt με ονομαστική τιμή 5 ohms είναι το καλύτερο κατάλληλο για να αντικαταστήσει την καμένη σπείρα.

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνονται τόσο σταθερά ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣΕίναι δύσκολο να εισαγάγετε ένα διαμέρισμα ή ένα γραφείο χωρίς αυτές τις συσκευές φωτισμού. Είναι αρκετά οικονομική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά η τιμή είναι αρκετά ακριβή. Εάν αποτύχουν, μπορείτε να επισκευάσετε τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας με τα χέρια σας. Αυτό θα σώσει σημαντικά τα κεφάλαιά τους.

Γεια σας, αγαπητοί αναγνώστες και επισκέπτες του site "ηλεκτρολόγοι σημειώσεις".

Σε ένα από τα άρθρα μου, σας είπα ότι για τον εσωτερικό φωτισμό των υποσταθμών διανομής (RU), χρησιμοποιούμε βασικά σωληνωτά και συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CLF).

Διαβάστε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας πω πώς να επισκευάσετε τον συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού της Sylvania Mini-Lynx παραγωγική παραγωγή 20 (W) παραγωγής της Κίνας.

Αυτός ο λαμπτήρας εργάστηκε στον υποσταθμό περίπου 1,5 έτη. Εάν ο τρόπος εργασίας του μεταφραστεί σε ώρες, αποδεικνύεται κατά μέσο όρο περίπου 2.000 ώρες, αντί 6000 ώρες που δηλώνεται από τον κατασκευαστή.

Η ιδέα με την επισκευή λαμπτήρων φθορισμού προέκυψε όταν πήρα ένα άλλο κιβώτιο με καμένα λαμπτήρες που σχεδίαζαν να διαθέσουν. Πολλοί υποσταθμοί, ο όγκος των λαμπτήρων είναι μεγάλος, αντίστοιχα και οι καίγοντες λαμπτήρες συσσωρεύονται τακτικά.

Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι σε φωτεινούς λαμπτήρες περιέχουν υδράργυρο, οπότε δεν επιτρέπεται να τους πετάξει μακριά με τα οικιακά σκουπίδια.

Για να ξεκινήσετε, θα δώσω τα κύρια χαρακτηριστικά της επισκευασμένης λάμπα Sylvania Mini-Lynx:

  • Ισχύς 20 (W)
  • cocol E27.
  • Τάση 220-240 (β)
  • Τύπος λαμπτήρα - 3u
  • light Stream 1100 (LM)

Επισκευή του λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας το κάνετε μόνοι σας

Με ένα επίπεδο κατσαβίδι με ένα ευρύ τσίμπημα, θα πρέπει να διαδώσετε απαλά τα μάνδαλα του περιβλήματος στα συνδεόμενα μέρη των δύο ημίσεων. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην αυλάκωση και γυρίστε την σε μία κατεύθυνση ή άλλη για να αφαιρέσετε το πρώτο μάνδαλο.

Μόλις ανοίξει το πρώτο μάνδαλο, συνεχίζει να ανοίγει το υπόλοιπο γύρω από την περίμετρο της υπόθεσης.

Να είστε προσεκτικοί, διαφορετικά, όταν αποσυναρμολογείτε, μπορείτε να κάνετε ένα περίβλημα λαμπτήρα ή, ο Θεός να απαγορεύσει, να σπάσει την ίδια τη φιάλη, τότε θα πρέπει να έχετε ατμούς υδραργύρου στη φιάλη.

Ο συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού αποτελείται από τρία μέρη:

  • 3 φιάλες τόξου σχήματος U
  • Ηλεκτρονική πλακέτα (EPR)
  • cocol E27.

Γύρος τυπωμένο κύκλωμα - Αυτή είναι η ηλεκτρονική συσκευή ρύθμισης ροής (EPR), ή με άλλες λέξεις ηλεκτρονική Balante. Η συχνότητα λειτουργίας του EPR είναι από 10 έως 60 (kHz). Σε αυτό το πλαίσιο, εξαλείφεται η στροβοσκοπική επίδραση του "αναλαμπού" (ο συντελεστής σάρωσης των λαμπτήρων μειώνεται σημαντικά), ο οποίος είναι παρόντες σε λαμπτήρες φωταύγειας που συλλέγονται σε ηλεκτρομαγνητικά PRA (με βάση το πνιγμό και τον εκκινητή) και λειτουργούν με τη συχνότητα του δικτύου 50 (Hz).

Με την ευκαιρία, σύντομα θα λάβω μια συσκευή για τη μέτρηση του συντελεστή κυματισμού. Θα μετρήσουμε και θα συγκρίνουμε τους συντελεστές κυματισμού στη λάμπα πυρακτώσεως, στη φωτεινή λυχνία με EPR και από το EMPRE και τη λυχνία LED.

Εγγραφείτε στο Site News, προκειμένου να μην χάσετε νέα άρθρα.

Τα καλώδια τροφοδοσίας από τη βάση είναι πολύ σύντομη, οπότε μην τραβάτε απότομα και στη συνέχεια μπορείτε να τα αποκόψετε.

Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να ελέγξετε την ακεραιότητα του νήματος. Σε αυτή τη λυχνία εξοικονόμησης ενέργειας είναι δύο. Υποδεικνύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Α1-Α2 και Β1-Β2. Τα συμπεράσματά τους είναι τυλιγμένα σε καρφίτσες σύρματος σε αρκετές στροφές χωρίς τη χρήση συγκόλλησης.

Χρησιμοποιώντας το πολύμετρο, ελέγξτε την αντίσταση κάθε νήματος.

Νήμα Α1-Α2.

Το νήμα αερίου A1-A2 έχει ένα διάλειμμα.

Νήμα B1-B2.

Το δεύτερο νήμα Β1-Β2 έχει αντίσταση 9 (OM).

Κατ 'αρχήν, το παραμορφωμένο νήμα μπορεί να προσδιοριστεί οπτικά σε σκοτεινές γυάλινες περιοχές στη φιάλη. Αλλά ακόμα χωρίς μέτρηση της αντίστασης δεν μπορεί να κάνει.

Το καμένο νήμα της πυρακτώσεως Α1-Α2 μπορεί να καλυφθεί με αντοχή με ονομαστική τιμή παρόμοια με ένα καλό νήμα, δηλ. Περίπου 9-10 (Om). Δημιουργώ αντίσταση αντιστάσεως 10 (Om) με χωρητικότητα 1 (W). Αυτό είναι αρκετό.

Θα προμηθεύσω τον αντίσταση S. Πίσω πλευρά Κάρτες για συμπεράσματα Α1-Α2. Αυτό συνέβη.

Μεταξύ της αντίστασης και του πίνακα που χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε ένα παρέμβυσμα (δεν υπάρχει φωτογραφία στη φωτογραφία). Τώρα πρέπει να ελέγξετε τη λάμπα για απόδοση.

Ο λαμπτήρας καίει. Τώρα μπορείτε να συλλέξετε την υπόθεση και να συνεχίσετε να το χειρίζεστε.

Με αυτή την επισκευή, η εκτόξευση της λαμπτήρα φθορισμού θα συμβεί με κάποια τρεμοπαίζει (περίπου 2-3 \u200b\u200bδευτερόλεπτα) - επιβεβαίωση αυτής της ματιά στο βίντεο.

Δυσλειτουργίες που εμφανίζονται κατά την επισκευή των λαμπτήρων

Εάν τα νημάτια πυρακτώσεως στη λυχνία είναι καλή, τότε μπορείτε να πάτε στην αντιμετώπιση προβλημάτων στην ηλεκτρονική πλακέτα (EPR). Εξετάζουμε οπτικά την προϋπόθεση για την παρουσία μηχανικής βλάβης, τσιπς, ρωγμών, καμένων στοιχείων κλπ. Επίσης, δεν ξεχνάμε να ελέγξουμε την ποιότητα της συγκόλλησης - το ίδιο κινεζικό προϊόν.

Στο παράδειγμα μου, ο τύπος πληρωμής είναι καθαρός, οι ρωγμές, τα τσιπ και τα καμένα στοιχεία δεν παρατηρούνται.

Εδώ είναι το πιο συνηθισμένο σύστημα EPR που χρησιμοποιείται στους περισσότερους συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CLF). Κάθε κατασκευαστής έχει τις μικρές διαφορές της (η παραλλαγή των παραμέτρων των στοιχείων του συστήματος ανάλογα με τη δύναμη του λαμπτήρα), αλλά η γενική αρχή του καθεστώτος παραμένει η ίδια.

Τα ακόλουθα τέλη ενδέχεται να αποτύχουν:

  • Περιοριστική αντίσταση
  • γέφυρα διόδου
  • εξομάλυνση συμπυκνωτή
  • Τρανζίστορ, αντιστάσεις και διόδους
  • Συμπυκνωτής υψηλής τάσης
  • Διασταύρωση.

Και τώρα ας μιλήσουμε για κάθε στοιχείο λεπτομερέστερα.

1. Περιοριστική αντίσταση

Η ασφάλεια FU υποδεικνύεται στο διάγραμμα, αλλά συχνά απουσιάζει απλά, όπως στο παράδειγμά μου.

Ο ρόλος του εκτελεί έναν περιοριστικό αντίσταση εισόδου. Όταν εμφανιστεί δυσλειτουργία στη λυχνία (μικρή ή υπερφόρτωση), το ρεύμα στην αλυσίδα αναπτύσσεται και ο αντίσταση συνδυάζεται, σπάζοντας έτσι το κύκλωμα τροφοδοσίας. Η αντίσταση κάθεται σε σωλήνα συρρίκνωσης. Ένα από τα συμπέραστά του συνδέεται με την επαφή με σπείρωμα της βάσης και το δεύτερο - με το διοικητικό συμβούλιο.

Αποφάσισα να ελέγξω αυτή την αντίσταση - αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σύνολο και ως εκ τούτου μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε βραχυκύκλωμα στην αλυσίδα - συνέβη απλά να σπάσιμο του νήματος Α1-Α2. Η αντίσταση της αντίστασης είναι 6,3 (Om).

Εάν έχετε αντίσταση "μη κλήση", σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αναζητήσετε τους λόγους για τους οποίους καίγεται (δείτε περαιτέρω στο κείμενο). Με μια καμένη αντίσταση, η λυχνία δεν θα καεί.

2. Γέφυρα Δίοδος

Η γέφυρα διόδου VD1-VD4 χρησιμοποιείται για να ισιώσει την τάση δικτύου 220 (β). Εκτελείται σε 4 διόδους της μάρκας 1N4007 HWD.

Εάν οι δίοδοι είναι "διάτρητοι", αντίστοιχα, παράγουμε την αντικατάστασή τους. Κατά τη δοκιμή διόδων, ο περιοριστικός αντίσταση, κατά κανόνα, καίει επίσης, και ο λαμπτήρας παύει να καεί.

Ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής C1 εξομαλύνει την κυματιστή της ισορροπημένης τάσης. Πολύ συχνά αποτυγχάνει (χάνει το δοχείο και σαρώσεις), ειδικά σε κινέζους λαμπτήρες, οπότε δεν θα είναι περιττό. Με τη δυσλειτουργία της, η λάμπα είναι σοφός ενεργοποιημένη και βουίζει.

Στη φωτογραφία είναι πράσινο. Έχει χωρητικότητα 400 (b) τάσης 400 (b).

4. Τρανζίστορ, αντιστάσεις και διόδους

Σε δύο τρανζίστορ VT3 και VT4, μια γεννήτρια υψηλής συχνότητας συναρμολογείται (μετατροπέας παλμών). Τα τρανζίστορ πυριτίου υψηλής τάσης των σειράς MJE13003 και MJE13001 χρησιμοποιούνται ως τρανζίστορ. Για τη λάμπα 20 Watt, έχει εγκατασταθεί δύο τρανζίστορ σειράς MJE13003 T-126.

Για να ελέγξετε τα τρανζίστορ, πρέπει να συμπληρωθούν από το σχήμα, επειδή Μεταξύ των μεταβάσεων, οι διόδους, οι αντιστάσεις και οι περιελίξεις του τοροειδούς μετασχηματιστή χαμηλού επιπέδου είναι συνδεδεμένες, οι οποίες αντικρούονται ψευδώς στη μέτρηση με ένα πολύμετρο. Συχνά, οι αντιστάσεις R3 και R4 στο κύκλωμα των τρανζίστορ των τρανζίστορ - η ονομαστική τους αξία περίπου 20-22 (OM).

5. Συμπυκνωτής υψηλής τάσης

Εάν η λάμπα τρελαίνει έντονα ή ανάβει στην περιοχή των ηλεκτροδίων, είναι πιθανότατα ο λόγος για αυτό είναι η δοκιμή του πυκνωτή υψηλής τάσης C5 που συνδέεται μεταξύ των σπειρωμάτων θερμότητας. Αυτός ο πυκνωτής δημιουργεί έναν παλμό υψηλής τάσης να εμφανίζεται η απόρριψη στη φιάλη. Και αν σπάσει, η λάμπα δεν θα ανάψει και στην περιοχή των ηλεκτροδίων θα υπάρχει μια λάμψη λόγω θέρμανσης της έλικας (νήματα πυρακτώσεως). Με την ευκαιρία, αυτό είναι ένα από τα κοινά σφάλματα.

Ο συμπυκνωτής B472J 1200 (B) είναι εγκατεστημένος στη λυχνία μου. Εάν απέτυχε, μπορεί να αντικατασταθεί με έναν πυκνωτή με υψηλότερη τάση, για παράδειγμα, 3.9 (nf) 2000 (b).

6. Διασταύρωση.

Το παραμορφωτικό VS1 (σύμφωνα με το DB3) μοιάζει με μια μινιατούρα δίοδος.

Όταν φτάσει μεταξύ της ανόδου και η κάθοδος της τάσης περίπου 30 (c) ανοίγει. Με τη βοήθεια ενός πολύμετρου, ελέγξτε ότι ο παραμορφωτής δεν είναι δυνατός, μόνο η ακεραιότητά της - δεν πρέπει να καλείται σε καμία κατεύθυνση. Από το όργανο αφαιρέστε πολλά, παρά τα προηγούμενα στοιχεία. Σε λαμπτήρες χαμηλής ισχύος, ο εντοπιστής συνήθως απουσιάζει.

7. Toroidal Transformer

Ο T1 Toroidal μετασχηματιστής έχει έναν μαγνητικό πυρήνα δακτυλίου στο οποίο τυλώνονται 3 περιελίξεις. Ο αριθμός των στροφών κάθε περιέλιξης είναι μεταξύ 2 και 10. πρακτικά δεν αποτύχει.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι η λυχνία Sylvania έχει κρύο έναρξη, επειδή Στο σχέδιό της, δεν υπάρχει θέση POS (θερμίστορ με θετικό συντελεστή).

Αυτό σημαίνει ότι όταν η λάμπα είναι ενεργοποιημένη, το ρεύμα τροφοδοτείται σε κρύα νημάτια (σπειροειδή), η οποία επηρεάζει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής τους, επειδή Δεν είναι προ-ζεσταίνονται και κατά τη διάρκεια της ψυχρής εκκίνησης, καίει μακριά από το άλμα του ρεύματος (παρομοίως ως λαμπτήρας πυρακτώσεως). Και απλά κάψαμε ένα από τα νημάτια της λάμψης (A1-A2) και αυτή είναι μια καλή επιβεβαίωση.

Όταν συνταγογραφείται η θέση RTS, το ρεύμα περνάει με συνέπεια μέσω του θέματος PTS και το νήμα, έτσι να τα θερμαίνουμε ομαλά. Στη συνέχεια, η αντίσταση του θέματος POS αυξάνεται, έχοντας παύσει να διακρίνει τη λυχνία, η οποία οδηγεί στη συντονισμό στρες στον συμπυκνωτή C5 και τα ηλεκτρόδια της λάμπας. Υψηλής τάσης Η πορτοφόλια αερίου στη φιάλη και η λυχνία φωτίζεται. Αυτό ονομάζεται εκτόξευση θερμής εκκίνησης, η οποία έχει θετική επίδραση στη διάρκεια ζωής της θερμότητας.

Γιατί αποτυγχάνουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα του πίνακα;

Οι λόγοι μπορούν στην πραγματικότητα να είναι αρκετές: η χρήση ελαττωματικών στοιχείων, κακής ποιότητας κατασκευής, εσφαλμένη λειτουργία (συχνές εγκλείσεις, μειωμένη ή αυξημένη θερμοκρασία). Όπως μπορείτε να δείτε, μεταξύ των αποτυχημένων λαμπτήρων, υπάρχουν Κινέζοι κατασκευαστέςκαι γνωστή μάρκα, τύπου Osram και Philips. Εδώ, κάποιος τόσο τυχερός.

Εάν έχετε καεί δύο νήματα ταυτόχρονα, η ηλεκτρονική πλακέτα EPRA παρέμεινε σωστά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει τον συνηθισμένο λαμπτήρα σωληνοειδούς φθορισμού, με αποτέλεσμα να απαλλαγούμε από το σχήμα γκαζιού με τον εκκινητή και να μειωθεί ο συντελεστής των κυματισμών του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Αγαπητοί αναγνώστες και επισκέπτες του site "ηλεκτρολόγοι σημειώσεις", ο οποίος έχει εμπειρία στην επισκευή λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, θα χαρούμε να μοιραστείτε σε σχόλια με τις παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ για την προσοχή.

93 Σχόλια στο αρχείο "Επισκευή της λυχνίας εξοικονόμησης ενέργειας Sylvania με χωρητικότητα 20 (W) το κάνετε μόνοι σας"

    "Εάν έχετε καεί δύο νήματα ταυτόχρονα και η ηλεκτρονική πλακέτα EPRA παρέμεινε σωστά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει τη συνήθη σωληνοειδή λαμπτήρα φθορισμού, να απαλλαγούμε από το σχήμα γκαζιού με τον εκκινητή και να μειωθεί ο συντελεστής των κυματισμών."

    Η αντικατάσταση επιτρέπεται; Δηλαδή, συνδέστε τη φιάλη του λαμπτήρα CLL στο EPR για το συνηθισμένο σωληνοειδές LL.

    Η αντίστροφη αντικατάσταση αποκλείεται.

    Admin και γιατί καίνε τα κλωστές είτε των ελέγχων, είναι αυτοί οι εσφαλμένοι υπολογισμοί στο σύστημα ή ειδικά κατασκευασμένοι από τον κατασκευαστή; Είδα στο YouTube Δημοσιεύτηκε κυλίνδρους για την "προγραμματισμένη" γήρανση, είναι αλήθεια;

    Alexey, δεν πιστεύω για την προγραμματισμένη γήρανση. Στο τέλος του άρθρου, επεσήμανα τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αποτυγχάνουν οι λαμπτήρες.

    Dmitry, η φωτογραφία του Toroidal Tr-P φαίνεται να μην είναι σωστή.
    Και μία ακόμη ερώτηση: Το συνηθισμένο σωληνοειδές LL (20 και 40 (W)) μπορεί επίσης να "επεξεργαστεί" από έναν αντίσταση κατά την κοπή ενός νήματος; Σας ευχαριστώ.

    Πού ήσασταν πριν;
    Επαναφέροντας τακτικά την CLL. Οι ηλεκτρονικές πλακέτες επισκευάστηκαν, αλλά δεν μαντέψατε την σπειροειδή σπείρα στην αντίσταση.
    Πρόσφατα πέρασε στην επεξεργασία ολόκληρων στρώσεων με φιάλες. Τώρα θα προσπαθήσω να βάλω έναν αντίσταση.
    Ευχαριστώ για τη συμβουλή!

    Μην το πιστεύετε, αλλά όταν διάβασα για το άνοιγμα του σώματος, ένας από αυτούς τους λαμπτήρες βγήκε ως ζητώντας))

    Καλό απόγευμα. Ενδιαφέρεστε για μια τέτοια ερώτηση, αντίσταση αντιστάσεων MLT-1 10 (OM), Σοβιετική παραγωγή; Ή Ρωσικά; Εάν προέρχονται η πρώτη επιλογή, πού προέρχονται τέτοια αποθέματα;)

    Το άρθρο είναι χρήσιμο μόνο στην κλίμακα του διαμερίσματος, και μόνο για τους ιδιοκτήτες νιτρικών))) Δεν βλέπω το σημείο να το πράξει στην παραγωγή, ειδικά το κράτος. Κανείς δεν θα δώσει 100%. Και το άρθρο είναι πολύ χρήσιμο, ευχαριστώ για το έργο!

    Dmitry, ενδιαφέρονται για το άρθρο σας σχετικά με την επισκευή CLL. Ανέλαβε την υπόθεση τη νύχτα που κοιτάζει, (υπήρχε ένα κλείσιμο), έκανε τα πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες. Το μόνο, αντί για 12 ohms (αντίσταση ολόκληρου του νήματος), η διακλάδωση έπεσε σε 15 ohms (που βρέθηκε). Λάμπα κέρδισε! Λοιπόν, νομίζω ότι μπορείτε να κοιμηθείτε με μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Ωστόσο, μετά από μια σύντομη εργασία, η λάμπα παρατήρησε ότι η φιάλη θερμαίνεται πάρα πολύ (όπως LN). Γιατί??? Μετά από όλα, αυτό δεν πρέπει να είναι. Όλο το κρασί εσφαλμένα επιλεγμένο αντίσταση ή περίπτωση στην αρχή του Shunt; Τι συνέβη αυτή η εμπειρία στην εμπειρία σας;

    Και πώς με μια βελτίωση του εξαερισμού με τη διάτρηση της υπόθεσης;

    Andrei, έχετε δίκιο, μια αντίσταση της σοβιετικής παραγωγής. Τα αποθέματα έχουν διατηρηθεί από την ίδια στιγμή. Οι αντιστάσεις και άλλα υδραυλικά στοιχεία αγοράστηκαν για μια ομάδα επισκευών συσκευών, οι οποίες ήταν μέρος του ηλεκτρολύου μας. Τώρα η ομάδα μεταφέρθηκε σε άλλη μονάδα και παρέμειναν αποθέματα.

    Monsieur Serge, ασχολούμαι με την επισκευή τους όχι για χάρη του μετάλλου, αλλά αποκλειστικά για χάρη της εμπειρίας.

    Anton, δοκιμάστε να αντικαταστήσετε μια αντίσταση 9-10 (Om) και επαναλάβετε το πείραμα. Ο λαμπτήρας μου δεν θερμαίνεται περισσότερο από το συνηθισμένο.

    elalex, σε αυτή την περίπτωση, οι τρύπες για ψύξη δεν ήταν, αν και δεν θα ήταν κακό.

    Dmitry, ίσως η ερώτησή μου να φαίνεται ηλίθια σε σας, αλλά ακόμα: το νήμα της θερμότητας που καίγεται, ορίζουμε τη διακλάδωση - λόγω της οποίας η λάμπα είναι risi ??? Μετά από όλα, το νήμα παρέμεινε στη φιάλη των παραμορφωμένων ???

    Έχω ένα πρόβλημα με το EPRI των 18 x 4. Το EPRA είναι μια οδυνηρή περίπτωση, το σχέδιο της ένωσης δεν συμπίπτει με το πρωτότυπο, κάθε φορά που πρέπει να αφαιρέσετε τη λάμπα και να κάνετε μια νέα καλωδίωση για ένα νέο EPR. Είναι δυνατόν να επισκευάσετε την καμένη irap;

    Μπορώ να δημοσιεύσω μια έκδοση για εκτύπωση;

    Το άρθρο είναι καλό, αλλά μόνο για όσους είναι φίλοι με ηλεκτρονικά. Για τους ανθρώπους δεν είναι μακριά από τέτοια πράγματα, θα είναι ευκολότερο να αγοράσετε ένα νέο από το να αναζητήσετε έναν ειδικό για επισκευή. Δεν νομίζω ότι η επισκευή θα είναι φθηνότερη για να αγοράσει μια νέα λάμπα.
    Καθαρή τη γνώμη μου.

    Ευχαριστώ για το άρθρο, το dmitry.kak είναι πάντα αποσυναρμολογείται καλά, είναι καλύτερο να μην γράψω. Είμαι μια καινοτομία-shunting του θολωμένου νήμα.

    Ευχαριστώ και πάλι!

    Νομίζω ότι πριν μετρήσετε την αντίσταση του νήματος της πυρακτώσεως και καθορίστε την ακεραιότητά τους, πρέπει να τα αποσυνδέσετε από το σχήμα. Ή είμαι λάθος;

    Σεργκέι, όχι απαραιτήτως, παράκαμψη αλυσίδων.

    ANTON (για 10/16/14): Σε βάρος του 2ου νήματος - εκπέμπει τα ηλεκτρόνια και η αντίσταση διακλάδωσης Shunt αποκαθιστά την αλυσίδα, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί πριν από την προσέγγιση της λάμπας (πριν σπάσει το κενό αερίου). Μετά την παραβίαση της λάμπας, αυτή η αλυσίδα δεν θα χρειαστεί. Δείτε το σχέδιο που δίνεται στο άρθρο. Ανάλυση αυτής της αλυσίδας σε συμβατικούς σωληνοειδείς φανούς ημέρας - ένα ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο στέκεται ο εκκινητής (μετά τους λαμπτήρες ανάφλεξης ο εκκινητής απομακρύνεται η αλυσίδα μέσω της ίδιας της λάμπας, η αντίσταση του οποίου γίνεται μικρή).

    Dmitry, ευχαριστώ για το άρθρο! Έχω ένα σύστημα λαμπτήρων με μια εποχή. Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ. Κυριολεκτικά χθες, μια μικρή έκρηξη έριξε όταν η λάμπα τρέχει. Πήρα στο διοικητικό συμβούλιο, το βρήκα στο τέλος ότι οι αντιστάσεις R3 και R4 στο κύκλωμα τρανζίστορ των τρανζίστορ (σύμφωνα με το σχήμα σας) - ο ονομαστικός τους από μένα ήταν κάπου 7 ohms (κρίνοντας από κύκλους χρώματος) ελαττωματικά. Έπεσε, αντικαθίσταται με καλό - όταν ενεργοποιείται ξανά το Microzerlet - (
    Ταυτόχρονα, έλεγξε τον ελεγκτή όλα τα στοιχεία και η χωρητικότητα των πυκνωτών, δεν βρήκε αποκλίσεις, ο συμπυκνωτής C1 έρχεται περίπου 300V. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα, δεν θα μου πείτε ποια είναι η βασική αιτία αυτής της αντίστασης είναι η ρίζα αιτία;

    Σας ευχαριστώ για το άρθρο. Αποκατασταθεί δύο λαμπτήρες))) Σε ένα, υπήρξε μια επαφή με την έλικα, ένας άλλος αντικατέστησε τον πυκνωτή υψηλής τάσης.
    Σχετικά με την προσέγγιση τρία με την κατανομή των νημάτων. Παραμένει η εύρεση αντιστατών.

    Andrei: Και τα ίδια τα τρανζίστορ έλεγξαν; Συχνά, λόγω της υπερθέρμανσης / Neto, έτσι ώστε το κακό σχεδιασμό - Νομίζω ότι όλα είναι ειδικά έτσι ώστε να αυξήσουν την καταστολή αυτού του απορριμμάτων / σύντομα τα ίδια τα τρανζίστορ ή των ανορθωτών. Στα τρανζίστορ, η πρώτη μετάβαση του πομπού σκοτώνεται και από εκεί ... αν και υπήρχαν πράγματα, / φαινομενικά όλα είναι εντάξει, και δεν παίζουν / του οποίου ο συντελεστής του τρέχοντος και πέθαναν, πέθαναν. Υπήρξε ήδη γεμισμένη, κάπου στο Nizhi 5 και ακόμα και 3 μονάδες. Πάλι, λόγω υπερθέρμανσης. Ι "διάτρητοι" το περίβλημα του συγκόλλησης με πλευρικές πλευρές / ενώ το σώμα αποσυναρμολογείται /. Ολα ειναι καλά. Επίσης, ότι: οι λαμπτήρες καίγονται μακρύτερα η βάση προς τα κάτω, για τη θερμότητα από τους σωλήνες θερμαίνουν το κιβώτιο όταν είναι στην κορυφή. Γεγονός. Βάλτε τα, καλύτερα έτσι ώστε να είναι, όχι έτσι ώστε να "κρεμαστούν". Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ξεφύγει από τη σκόνη από καιρό σε καιρό και τηγανητά σκώρους με / ανεπαρκείς / κεντρικές οπές στο εξώφυλλο της θήκης, η οποία είναι από την πλευρά των σωλήνων. Στρέφοντας την οπή και η 3,14 ιξώδη συγκολλητική ψύξη του PPP. Αυτοί που τεντώθηκαν καλά, από τα αυτιά και χωρίς γυαλιά. Επόμενο: καλύτερα, αν βάζετε μια αντίσταση στην τοποθεσία επί τόπου, προτού συνδυάσετε τις δύο από την καλωδίωση, σπάζοντας το κομμάτι στο / ή μετά, το PIN, όπου βάζουμε την αντίσταση. Οι εκπομπές βελτιώνονται, για τα μισά από τα νήματα, με το ίδιο δυναμικό άροτρο.
    Εκείνοι. Θα πρέπει να αλέσει. Και εκεί θα δούμε εκεί.

    Εγκαταστάθηκε μια αντίσταση 10 ohm. Συνδυασμένη 2 καλωδίωση. Όταν συνδέονται με ένα από τα συμπεράσματά τους, η αντίσταση φωτίστηκε. Το άκρο της φιάλης είναι θερμότητα, όπου η σκισμένη σπειροειδής είναι. Πλαστικά λιώνει.

    Admin, ίσως μια ανόητη ερώτηση, αλλά γιατί η αντίσταση 1W; Υπάρχει μια λάμπα σε 11W ECOLIGHT. Έλεγξα το σπειροειδές, ένα σκονισμένο, το δεύτερο 12.3. Υπάρχει αντίσταση 12 Ohm / 0,25W. Μπορώ να το βάλω, και τι μπορεί να συμβεί στην περίπτωσή μου, δεν θα ήθελα να κανονίσω μια πυρκαγιά στην πρώτη λάμπα επισκευής μου ??? Διάβασα για το νόμο του ohm. Μπορεί να υπολογιστεί η ισχύς αντίστασης, αλλά γνωρίζω μόνο την αντίσταση της αντίστασης. Και πώς τροφοδοτείται η τάση στο νήμα της πυρακτώσεως ή του παρόντος ρεύματος μέσω των ροών τους;

    Όλα είναι καλά, αλλά για το Shunting του καμένου νήματος - Ειλικρινά επιβλαβείς συμβουλές, μπορεί να τερματίσει την αποσυμπίεση της φιάλης, του Babach EPRE, και ακόμη και με φωτιά. Τα σπειρώματα σε λαμπτήρες φθορισμού συνήθως δεν καίγονται, ο πομπός ζυμαρικών ψεκάζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (ο οποίος είναι σαφώς ορατός από την εμφάνιση της χαρακτηριστικής "αιθάλης" στη φιάλη της λάμπας κοντά στο νήμα) και αυτό Το καθαρό μέταλλο έχει χειρότερες ικανότητες εκπομπών, το νήμα αρχίζει να ζεσταίνεται σκληρότερα, μέχρι φωτεινή λευκή κατιόν και τήξη γυάλινων φιαλών μαζί με πλαστική βάση.

    ΠΡΟΣΟΧΗ (επαρκώς απλή βραχυκυκλωτήρα, ένας αντίσταση είναι περισσότερο) Το νήμα είναι δυνατό μόνο όταν η εκπομπή είναι φυσιολογική και για παράδειγμα, το νήμα είναι απλά Strana. Και τότε μια τέτοια λάμπα θα είναι μια μικρή αργή κίνηση. Έκθεση για χάρη της εξοικονόμησης όλων και είναι, επειδή δεν υπάρχει προστασία από την EPRA (η ασφάλεια δεν μετράει και υπάρχουν αντίγραφα όπου δεν είναι) γενικά! Θα απειλήσει τι καλείται στο νικηφόρο άκρο. Αυτό ισχύει πλήρως για τον απλούστερο κινέζικο EPR για γραμμικούς λαμπτήρες, το ίδιο το σχέδιο είναι ένα προς ένα. Το επώνυμα EPR θα απενεργοποιηθεί απλά.

    Και εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι "παχύς" λαμπτήρες σε σύγκριση με τις συμπαγείς φιάλες έχουν εντελώς διαφορετικές παραμέτρους λειτουργίας (κάτω από την τάση, αλλά περισσότερο ρεύμα) και ως εκ τούτου το συνδέουν με το EPR από το CLL δεν είναι απολύτως σωστό. Η λυχνία θα μειωθεί (και επειδή τα σπειρώματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θερμαίνονται απευθείας από το ρεύμα ρεύματος, τότε ο πομπός θα γεμίσει με αυτό, επειδή υπολογίζονται σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία λειτουργίας, η οποία επιτυγχάνεται στο ονομαστικό ρεύμα και στο τέλος Ο λαμπτήρας θα πεθάνει ταχύτερα) και η ίδια η EPRA θα υπερφορτωθεί. Επομένως, μπορείτε να συνδεθείτε μόνο με το συνολικό μήκος / διάμετρο του σωλήνα λαμπτήρα. Και θα ήταν ωραίο να μετρηθεί η πραγματική κατανάλωση ενέργειας του ληφθέντος "centaur", η οποία ελλείψει των απαραίτητων συσκευών, ο ευκολότερος τρόπος για να κάνουμε EPRA από το άμεσο ρεύμα (ανορθωτής δικτύου με επαρκή χωρητικότητα του φίλτρου που υπάρχει ως μέρος του για παράδειγμα ένας υπολογιστής BP). Η τρέχουσα κατανάλωση είναι πιο βολική για τη μέτρηση έμμεσα, χωρίς να σπάσει την αλυσίδα, τη σύνδεση του EPR στο ανορθωτή μέσω αντιστάσεως χαμηλού επιπέδου με γνωστή αντίσταση.

    Με την ευκαιρία, όταν επισκευάζετε το EPR, είναι εξαιρετικά επιθυμητό να παράγετε την πρώτη ένταξη μέσω του λαμπτήρα αν κάτι είναι λάθος, και στο σχήμα ένα σύντομο, τότε το "Microzerny" δεν θα είναι, αλλά μόνο ο λαμπτήρας θα γυρίσει περίπου. Watt 60-75 Ισχύς λαμπτήρα, ή ακόμα και 40, αρκετά. Η αρχή εδώ είναι η επόμενη - να ξεκινήσετε καλύτερα με λιγότερη ενέργεια και αν το Γενικό EPRA συμπεριφέρεται επαρκώς, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε με μεγαλύτερη ισχύς Λαμπτήρες, και στη συνέχεια απευθείας στο δίκτυο.

    Και είναι επίσης χρήσιμο να αυξηθεί ο πυκνωτής φίλτρου, με ρυθμό 1 μF ανά 1 W ισχύος του EPR ή απλά να είναι δυνατή η εύρεση. Έχει μια πολύ δύσκολη λειτουργία, το πεδίο των κυματισμών σε αυτό είναι κάτω από 100 V! .. μόνο εδώ πρέπει να ξεχάσετε το ρεύμα του ρεύματος όταν ενεργοποιείτε, επειδή η περιοριστική αντίσταση μπορεί να μην είναι, ή θα το κάνει να είναι απαραίτητο να το αντικαταστήσετε με πιο ισχυρό.

    Admin, Αντίστροφη αντικατάσταση (φιάλη Cleas to Direct Lamps) επιτρέπεται, καθώς είναι απολύτως ταυτόσημη εποχή, μόνο η μορφή του πίνακα είναι διαφορετική. (Στο CLL, είναι κακό ότι κατά τη λειτουργία των λαμπτήρων, η βάση μέχρι την εποχή είναι η εποχή απλά ομαδοποιημένο από τη θερμότητα της φιάλης, έτσι αποτυγχάνει

    Eduard, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό! Οι τρόποι CLL και οι άμεσοι λαμπτήρες διακρίνονται, αυτό που έχω ήδη πει παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, υπερφορτώνουμε τον "λεπτό" σωλήνα της φιάλης, θα ζει φωτεινό, αλλά όχι πολύ.

    Αλλά για τη λειτουργία της βάσης επάνω - συμφωνώ.

    Επισκευάστηκα CLL 55 W, αντί για το πρότυπο EPR, εγκαταστάθηκε από μια λυχνία 30 W, αντικατέστησε μόνο τρανζίστορ σε πιο ισχυρό C13007 και έναν πυκνωτή φίλτρου για 47 μf. Λειτουργεί περισσότερο από έξι μήνες μέχρι σήμερα. Η μείωση της φωτεινότητας δεν είναι αισθητή. Στην εργασία, τα φωτιστικά Buzzing 2x36 W. Είχα ένα EPR από CLL 105 W με μια φιάλη 6U. REDID 3 Λαμπτήρες - Εργαστείτε τέλεια για δύο χρόνια. Αλλαγή 2 ή 3 λαμπτήρες για πάντα λόγω της διάλυσης.

    Σας ευχαριστώ για το άρθρο.
    Στην παράγραφο, η οποία μιλάει για τον μετασχηματιστή, στην εικόνα το βέλος υποδεικνύει το Drosel. Ο μετασχηματιστής είναι πίσω από αυτό, πληγές στο δακτύλιο Ferita.

    Σας ευχαριστώ για το άρθρο. Αντιμετώπισα το γεγονός ότι όταν η λάμπα είναι απενεργοποιημένη στο δωμάτιο, αρχίζει να αναβοσβήνει με μια περίοδο 5-10 δευτερολέπτων που μπορεί να είναι. Νέος λαμπτήρας.

    Πάνω από 20 λαμπτήρες 30-55 watt ανακυκλώνονται. Άρχισε να καταλαβαίνει. Ο λόγος για την αποτυχία όλων, η EPRA καίει, το νήμα της θερμότητας είναι άθικτο. Σταματικά σε ερμητικούς λαμπτήρες, επομένως υπερθέρμανση. Όσον αφορά τη χρήση του EPR με σωληνοειδείς λαμπτήρες 18 Watt, 2,5 έτη πτήση είναι φυσιολογική, με την επιφύλαξη της χρήσης EPR από μια λυχνία εξοικονόμησης 18 watt. Βάλτε από τα πιο ισχυρά 20-26 Watt αρκετά για μισό χρόνο και καίει τη σπειροειδή στη σωληνοειδή λαμπτήρα. Χρησιμοποιώ επίσης καλή εποχή ως Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής με σταθεροποιητή 12 Volt για LED και ταινία LED
    2 χρόνια, μέχρι στιγμής χωρίς καταγγελίες. Έπρεπε μόνο να στερεώσουν τα θερμαντικά σώματα σε τρανζίστορ. Επίσης, χρησιμοποιώντας λαμπτήρες ανάκτησης με διαφορετικές φιάλες και εποχή, αλλά την ίδια ισχύ, 3-4 χρόνια ήδη λειτουργούν. Θα προσπαθήσω να φωτίσω τους λαμπτήρες με τη διακλάδωση, προσπάθησα χωρίς ένα διακλάδωμα, ζεστό.

    Σας ευχαριστώ, έχετε δίκιο, τώρα η φάση επέτρεψε τη λάμπα μέσω του διακόπτη σταμάτησε να αναβοσβήνει, αλλά περνούν σε κάποιο είδος σάρωσης. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα της ίδιας της λάμπας, όπως ήδη γράψατε.

    Ένας αντίσταση έχει πέσει, ο λαμπτήρας έχει εισέλθει πέντε λεπτά, φούσκα και εξαφανιστεί, ήταν ζεστό. Νομίζω ότι δεν παίρνει τον υπολογισμό της αντίστασης των ψυχρών και των καυτών σπείρων. Όταν οι σπείρες θερμαίνονται η αντίσταση αυξηθεί και η αντίσταση όπως ήταν 10 ohm και παρέμεινε. Ίσως για χαμηλή ισχύ, αυτή η μέθοδος δεν ταιριάζει ή χρειάζεται να παίξει με την αντίσταση του Στενού. Λάμπα 11 W.

    Θα προσπαθήσω να κάνω ένα μέτριο LEPT στο υποκείμενο)) Αιτία τουλάχιστον 8 από τα 10 σφάλματα στο σύστημα EPR είναι μια δοκιμασία ενός πυκνωτή υψηλής τάσης στην αλυσίδα λαθέρου (αυτή που για 1KV) προσπάθησε να διορθώσει το Το ελαττωματικό KL-σχεδόν όλα ήρθαν στη ζωή μετά την αντικατάστασή του.

    Η τάση του δικτύου στο σπίτι μου είναι 259Β, CLL γενναιόδωρα από υπερθέρμανση. Μπορώ να προσπαθήσω να τους επαναλάβω κάτω από την συντριπτική τάση κουνώντας το καλώδιο στην έξοδο του μετασχηματιστή ενίσχυσης EPRA;

    Yaroslav 20.05.2015 στις 16:13
    Και αν η τάση αποκατασταθεί, θα είστε σπίτι; Και πώς οι υπόλοιπες συσκευές του διαμερίσματος, πιθανώς υποφέρουν επίσης;
    Για την πρώτη περίπτωση, κόψτε το 10-15V σε ολόκληρο το διαμέρισμα από το AutoTransformer, αφαιρέστε συνεχώς τα στατιστικά στοιχεία της τάσης δικτύου και στη συνέχεια θα είναι ορατή.

    Yaroslav, επικοινωνήστε με το ηλεκτρικό δίκτυο - 259 (β) - αυτό είναι το μέγεθος της τάσης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο κανόνα. Ας μειωθεί, επειδή Αυτή είναι μια παραβίαση.

    Ευχαριστώ για τις συμβουλές, αλλά μένω στο αγρόκτημα, όπου 10 αυλές. Τάση τουλάχιστον 250V για πολλά χρόνια, οι εφαρμογές δεν βοηθούν. Είναι αυτή η συλλογή τυχόν αποδεικτικών στοιχείων και επικοινωνίας με το δικαστήριο. Κάθε τηλεόραση λειτουργεί μέσω ξεχωριστού σταθεροποιητή. Τεχνική θερμοκρασίας Σοβιετική Ένωση Μια τέτοια ένταση δεν φοβάται, εκτός από την ηλεκτρική σκούπα - καίγεται σε λίγα λεπτά εργασίας, και στην πόλη όπου η τάση συνήθως εργάστηκε εδώ και πολλά χρόνια. Οι λαμπτήρες πυράκτωσης είναι λαμπερές και ταχύτερες γενναία. Σκεφτείτε λοιπόν την αλλαγή της τεχνολογίας. Όσον αφορά το νοικοκυριό, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί, επειδή η χαμηλή τάση δεν θα είναι τόσο κρίσιμη όσο υπερεκτιμηθεί. Το σύγχρονο ραδιόφωνο έχει ήδη ανακυκλωθεί προσθέτοντας ένα σταθεροποιητή Kren142 στο κύκλωμα στο κύκλωμα.

    Βρείτε ένα ισχυρό autotransformer και τροφοδοτούνται τα πάντα αν έχετε ακόμα 250.

    Η παρακολούθηση του θέματος είναι σημαντική μέχρι στιγμής, οπότε η ερώτηση! Ένας έμπειρος τρόπος προσπάθησα να κάνω αυτά τα αποφλοίωση πριν από μισό χρόνο. Ο λαμπτήρας στην περιοχή της βάσης θερμαίνεται σε υψηλή θερμοκρασία και στο τέλος μετά από μερικές ώρες λειτουργίας αναβοσβήνει το σχήμα που δεν πήρε. Φανταστείτε καθαρά θεωρητικά ότι οι λάμπες στο Φωτιστικά οροφής Οι σωλήνες που (20,40,80) έχουν την ίδια αρχή με την ενεργειακή νηφάλια. Στην οροφή συλλέγει ένα σχέδιο με πολλαπλασιαστή σε 4 διόδους και δυνατότητες, χρησιμοποιείται σε περίπτωση διακοπής των νημμάτων, τα άρθρα είναι γεμάτα στο δίκτυο. Αλλά δεν παίρνει αυτό το μικρό σωλήνα από την εξοικονόμηση ενέργειας εάν αναβιώνεται από ένα σχέδιο στον πολλαπλασιαστή; Ποιος προσπάθησε ???

    Και να αγοράσετε (ή να συλλέξετε) ο σταθεροποιητής δεν είναι ευκολότερος; Υπάρχουν ερασιτέχνες Μη επίπεδη σχέδια Σταθεροποιητές ακριβώς με βάση ένα αυτόματο μορφοτροφείο με ηλεκτρονική μετατόπιση

    Ήθελα να δω ... ένας μετασχηματιστής με τέσσερις-πέντε ξεπεράσεις θα δώσει λίγη όφελος, γιατί Πολύ "ευρύ" θα είναι το καθεστώς προσαρμογής του Σαββατοκύριακου και ακόμη και μια τέτοια ανάγκη να είναι σε θέση να ανέβει, να κάνει τις βρύσες, Ω, δεν είναι τόσο απλό. Τα συστήματα δεν είναι, όχι μια ερώτηση, αλλά είναι επίσης να δεσμεύσετε τα πάντα στο autotransformer, να βρείτε καλές, υψηλής ποιότητας ρελέ, δημιουργήστε ένα σχέδιο που δεν επιτρέπει στα δίδυμα των τμημάτων TR-RA όταν μετακινούνται από ένα βήμα προς ένα βήμα και πολλές φορές την ημέρα. Chesslov - πιο εύκολο να βρείτε ένα καλό έτοιμο.

    Οι συνάδελφοι έχω κομμάτια πέντε εργαζομένων και πολλά διαφορετικά πηνία, τα πάντα από λαμπτήρες 15-20W. Αλλά ξέχασα πώς να συνδέσετε τα νήματα της φιάλης στο έρμα, για τελευταία φορά Επισκευάστε πριν από 2 χρόνια. Μήπως η αξία του οποίου το νήμα έχει το νόημα, έτσι να πούμε αν είναι "+" και "-" έχουν ή χωρίς διαφορά από πού να στερεώσετε; Και τα ακόμα θέματα πρέπει να βιδωθούν ή να μπορούν να κολλήσετε στο έρμα;

    Eugene, + και - Όχι, μπορείτε να δαγκώσετε ως βολικό, ένα ζευγάρι προς τα αριστερά, το δεύτερο προς τα δεξιά του συμπυκνωτή. Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να είναι οι αντίστοιχες ακίδες.
    Συνήθως άλλαξα τους καρφούς σε νέο, γιατί Παλιά στο οξείδιο.
    Για να μην καταστρέψουν τη φιάλη, ιδιαίτερα δεν ταιριάζει στα νήματα στα νήματα, οπότε δεν είναι πάντοτε δυνατό να μετατραπεί καλύτερα, ειδικά σε μικρές σανίδες. Συνεπώς, επιπλέον, υπήρξε λίγο.

    Κάτω από τον συγγραφέα του συγγραφέα επισκευάστηκε τον λαμπτήρα με την απομάκρυνση της καμένου σπειροειδούς αντοχής. Ως αποτέλεσμα, ο λαμπτήρας λειτουργεί το πολύ 3 ώρες και καίγεται. Δεν βλέπω το σημείο να πάρει. Περισσότερα LED είναι ήδη λιγότερα από 200 ρούβλια, πρέπει να πάτε σύγχρονες τεχνολογίες. Γενικά, ο ιστότοπος είναι χρήσιμος και απαραίτητος, χάρη στον συγγραφέα για εργασία.

    Δυστυχώς, το shunting είναι γεμάτο και πιο συχνά το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό. Αυτό είναι καλύτερο να αναβληθεί αμέσως στο κουτί και στη συνέχεια να περάσει στο σημείο συλλογής.

    Σε γενικές γραμμές, το προηγουμένως σημειώθηκε σωστά - είναι απαραίτητο να πάτε στο LED: σε Alixpress "καλαμπόκι" 25 Watt 130 ρούβλια.

    Επιπλέον, σε αντίθεση με την CL, δεν υπάρχει κίνδυνος που θα σπάσει.

    Και το κύριο πράγμα είναι δυνατό να επισκευάσετε μια τάξη μεγέθους ευκολότερη: Δεν υπάρχουν γεννήτριες RF μια απλή πτώση στην τάση τροφοδοσίας των γιρλάντων.

    Και αν η δίοδος είναι δίοδος (σκοτεινό σημείο), στη συνέχεια στην ίδια θέση στο Ali γράψτε το ρολό SMD5730 (100 τεμάχια) για πιθανές επισκευές.

    1- Κύβοι επίσης τρέφονται με ένα πιο πολύπλοκο έρμα από έναν πυκνωτή και HF. Υπάρχει επίσης εκεί.
    2- Κρύσταλλο υποβάθμιση στο Απλά συστήματα Η τροφοδοσία είναι παραδοσιακή, καύση - σε φθηνή μάζα.
    Αν θυμόμαστε τη συζήτηση για το ll και ούτω καθεξής, τότε εδώ τα παρόμοια φωτιστικά SD δεν μπορούν να είναι φθηνά.
    3- Αλί και ούτω καθεξής. Θα πουλήσουν οτιδήποτε, και υπάρχει κάποια από αυτές τις διόδους που βρίσκονται κοντά στο παλιό σας;
    4- Κίνδυνος θραύσης Όχι, και θέρμανσης;

    Γεια σας, στο σφάλμα άρθρου. Σε μία από τις φωτογραφίες, δεν είναι ένας τοροειδής μετασχηματιστής, αλλά ένας πνιγμός εξόδου. Ο μετασχηματιστής, όπως φαίνεται από το όνομα, έχει έναν δακτυλιοειδή πυρήνα.

    Artem ότι ένα τέτοιο τορό ξέρω και για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αν γράφεται στη λεωφόρο, τι να κάνει στη μέση;

    Καλή μέρα!
    είμαι μέσα Πρόσφατα Αντιμετώπισε ένα τέτοιο πρόβλημα. Για κάποιο λόγο αρχίζουν να υπερθερμανθούν και να αποτύχουν το νήμα της λάμπας. Εκείνοι. Οι θέσεις στη φιάλη είναι αγαπητοί και πλαστικοί σε αυτό το μέρος είναι φορητοί.
    Τι θα μπορούσε να συμβεί; Εάν οι πυκνωτές είναι απενεργοποιημένοι, οι πυκνωτές δεν τρυπηθούν και τα RT είναι φυσιολογικά.

    Στην εικόνα * 29.jpg, ο θρυλικός μετασχηματιστής έχει καθοριστεί λανθασμένα.
    Το βέλος υποδεικνύει το γκάζι και ο ίδιος ο μετασχηματιστής είναι εν μέρει ορατός
    στην ίδια εικόνα.