Κατηγορίες: Προτεινόμενα άρθρα » Ηλεκτρικά μυστικά
Αριθμός προβολών: 90940
Σχόλια σχετικά με το άρθρο: 36

Η λυχνία συνεχώς καίει στην ίδια λάμπα. Τι είναι το θέμα και πώς να είναι;

 


Σχετικά με τις περιπτώσεις που η λάμπα καίει συνεχώς στην ίδια λάμπα. Σε υψηλά ρεύματα εκκίνησης σε λαμπτήρες πυρακτώσεως, σε μεταβατικές και σύντομα σχετικά με τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος.

Η λυχνία συνεχώς καίει στην ίδια λάμπα. Τι είναι το θέμα και πώς να είναι;Η αναστροφή ενός διακόπτη: ένα φως αναβοσβήνει στην τουαλέτα, φωτίζοντας στιγμιαία το μέτριο εσωτερικό της τουαλέτας, και αυτό είναι όλο. Το φως ήταν φωτεινό, αλλά όχι για πολύ. Έχοντας καταλάβει στο λυκόφως με τις φυσικές σας ανάγκες, σύρετε το σκαμνί, ξεβιδώστε την πληγείσα λάμπα. Φυσικά, δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει.

Βιδώνουμε μια νέα λάμπα, πετάμε το περιστατικό από το κεφάλι μας. Και την επόμενη μέρα όλα επαναλαμβάνονται ξαφνικά: ένα κλικ, ένα φλας και ο αιφνίδιος θάνατος ενός λαμπτήρα. Τι καταστροφή! Ίσως οι λαμπτήρες να είναι ανεπιτυχείς, ελαττωματικοί; Δεν υπάρχει τρόπος - στο διάδρομο καίει ακριβώς το ίδιο και χωρίς υπερβολές.

Αναμφισβητώντας μάταια τόσο τον Ilyich όσο και τον Edison, αποθέτουμε λαμπτήρες και απρόθυμα εξαντλούμε ολόκληρη την παροχή μας σε μία μόνο λάμπα - όλα στην ίδια τουαλέτα. Και όλοι οι λαμπτήρες καίγονται και καίγονται. Και είναι κατά τη στιγμή της ένταξης, δηλαδή, εναλλαγή. Λοιπόν, γιατί, στο τέλος;

Στην πραγματικότητα, κατά την αλλαγή, οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό υποφέρει, και όχι μόνο λαμπτήρες. Ακριβώς η τελευταία τύχη λιγότερο. Η ηλεκτρική αντίσταση του νήματος εξαρτάται πολύ από τη θερμοκρασία και κατά τη λειτουργία θερμαίνονται σε περισσότερους από δύο χιλιάδες βαθμούς Κελσίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο ονομαστικός τρόπος λειτουργίας της λυχνίας αντιστοιχεί σε ένα θερμαινόμενο νήμα, το οποίο έχει μεγάλη αντίσταση. Όταν ενεργοποιείτε την κρύα σπείρα, το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να είναι δέκα φορές υψηλότερο από το ονομαστικό ρεύμα λόγω μειωμένης αντίστασης. Μιλώντας απεικονιστικά, μετά την ενεργοποίηση της λάμπας λαμβάνει ένα πραγματικό ηλεκτρικό σοκ με αυξημένη ισχύ.


Αυτά τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι δυσάρεστα και δεν συμβάλλουν στη μεγάλη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα και του νήματος του. Αλλά η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί από έναν άλλο παράγοντα, λόγω του οποίου αποδεικνύεται ότι σε ένα συγκεκριμένο λαμπτήρα οι λαμπτήρες καίγονται με αξιοζήλευτη σταθερότητα. Αυτός ο παράγοντας είναι μεταβατικός κατά τη διάρκεια της αλλαγής.

Μετά από όλα, το ρεύμα μέσω του λαμπτήρα αρχίζει να ρέει αμέσως μετά την εφαρμογή της τάσης. Και αν η λάμπα, για παράδειγμα, έχει ισχύ 60 watt, τότε, λαμβάνοντας υπόψη το φορτίο είναι καθαρά ενεργό, συμπεραίνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα θα πρέπει να είναι περίπου 0,27 αμπέρ. Είναι σε ονομαστική λειτουργία. Όταν ενεργοποιείτε το κρύο νήμα, έχουν ήδη ληφθεί και τα 2,7 αμπέρ. Αλλά πώς η τρέχουσα αλλαγή από μηδέν σε 2.7 αμπέρ; Άλμα μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ή ομαλά μετά από λίγο;

Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία των μεταβατικών, η μετάβαση από μια πλήρη έλλειψη ρεύματος σε 2,7 αμπέρ δεν μπορεί να είναι στιγμιαία. Αυτό ίσως δεν προκαλεί έκπληξη - τελικά, δεν υπάρχουν πρακτικά στιγμιαίες διαδικασίες στη ζωή, υπάρχουν μόνο διαδικασίες που καταλαμβάνουν πολύ σύντομες χρονικές περιόδους από την ανθρώπινη σκοπιά μας. Έτσι, η διαδικασία αλλαγής του ηλεκτρικού ρεύματος στη λάμπα του τουαλέτας διαρκεί χιλιοστά, ίσως εκατοστά του δευτερολέπτου.

Εδώ, βέβαια, ο συλλογισμός μας έχει ήδη δοθεί λίγο από τη φιλοσοφία, αλλά το ηλεκτρικό ρεύμα χρειάζεται επίσης κάποιο χρόνο για να επιταχύνει την ταχύτητα του φωτός. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, η παρουσία / απουσία αντιδραστικού φορτίου επηρεάζει τη διάρκεια των παροδικών σε οποιοδήποτε κύκλωμα. Έτσι, σύμφωνα με έναν από τους νόμους της αλλαγής, επαγωγικό ρεύμα φυσικά δεν μπορεί να αλλάξει αμέσως. Το πεδίο που δημιουργείται από την επαγωγή θα εμποδίσει την αλλαγή του ρεύματος. Και όσο μεγαλύτερη είναι η αυτεπαγωγή, τόσο πιο αργό το ρεύμα θα φτάσει στην τελική τιμή σταθερής κατάστασης.

Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο της μεταγωγής, η τάση στο χωρητικό στοιχείο, δηλαδή, ο πυκνωτής, δεν μπορεί να πέσει απότομα ή να αυξηθεί.Ένας πυκνωτής χρειάζεται χρόνο για να εγκαταλείψει ή να συσσωρεύσει το φορτίο του. Και όσο μεγαλύτερη είναι η ηλεκτρική του ικανότητα, τόσο περισσότερο χρόνο απαιτείται για τις αλλαγές.

Αυτοί οι νόμοι ισχύουν για κυκλώματα εναλλασσόμενου και συνεχούς ρεύματος. Αλλά κάποιος θα πει: "Ποιοι άλλοι επαγωγείς και πυκνωτές; Πρόκειται για ένα συνηθισμένο λαμπτήρα - τι είχε να κάνει με αυτό; " Πράγματι, θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει: τελικά, η αντίδραση ενός πυρακτώματος ενός λαμπτήρα είναι μόνο ένα κλάσμα του ποσοστού της ενεργού αντίστασής του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αντίδραση μιας λάμπας πυράκτωσης παραμελείται στους υπολογισμούς.

Αλλά η παραμέλησή του δεν σημαίνει ότι απουσιάζει. Και επιπλέον, οι παράμετροι ολόκληρης της αλυσίδας, δηλαδή ολόκληρου του οικιακού δικτύου, δεν μπορούν να είναι πλήρως γνωστές σε εμάς. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα: το ισοδύναμο κύκλωμα ενός λαμπτήρα πυράκτωσης θα περιέχει όχι μόνο έναν αντιστάτη, αλλά επίσης ένα αντιδραστικό στοιχείο - έναν πυκνωτή ή έναν επαγωγέα και κατά πάσα πιθανότητα - και τα δύο ταυτόχρονα.

Όταν υπάρχουν αντιδραστικά στοιχεία στο κύκλωμα, το μέγεθος του ηλεκτρικού ρεύματος σε παροδικά ορίζεται ως το άθροισμα του καθορισμένου ρεύματος και κάποιου είδους ελεύθερου στοιχείου. Το ελεύθερο εξάρτημα μειώνεται πολύ γρήγορα μετά την αλλαγή και η μέγιστη τιμή του συμβαίνει στην πρώτη στιγμή μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη.

Το μέγεθος και η διάρκεια της δράσης του ρεύματος του ελεύθερου στοιχείου, ακόμα και σε κυκλώματα συνεχούς ρεύματος, καθορίζεται από τη μέθοδο επίλυσης σύνθετων διαφορικών εξισώσεων που λαμβάνουν υπόψη τον λόγο όλων των παραμέτρων της ισοδύναμης αντίστασης κυκλώματος, της επαγωγής και της χωρητικότητας. Στην πράξη, αυτοί οι υπολογισμοί είναι πολύ σπάνιοι - είναι τόσο δύσκολο να προσδιοριστούν όλες οι παράμετροι με επαρκή ακρίβεια.

καμμένος λαμπτήραςΈνας λαμπτήρας στην τουαλέτα περιλαμβάνεται στο κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος, για το οποίο παίζουν σημαντικό ρόλο όχι μόνο οι αντίστοιχες παράμετροι του κυκλώματος αλλά και η αρχική φάση του διακόπτη. Αν ο διακόπτης ήταν ενεργοποιημένος σε μια στιγμή που η τάση ήταν στο μηδέν, το παροδικό μπορεί να μην είναι ορατό με κανένα τρόπο και ο λαμπτήρας θα τεθεί σε λειτουργία υπό τις ευνοϊκότερες συνθήκες.

Αλλά αν η αλλαγή συμβαίνει όταν η τάση είναι στο μέγιστο της τιμής της (και για ένα οικιακό δίκτυο είναι περίπου 310 volts, παρεμπιπτόντως), τότε ο λαμπτήρας μπορεί να υποβληθεί σε φορτίο ρεύματος που είναι διπλάσιο από την καθορισμένη τιμή! Φυσικά, δεδομένου ότι η αυτεπαγωγή και η χωρητικότητα του ισοδύναμου κυκλώματος θα είναι μικρές, η διάρκεια μιας τέτοιας υπερφόρτωσης θα είναι πολύ μικρή. Όμως η λυχνία υποβάλλεται σε τρέχουσα καταπληξία λόγω του γεγονότος ότι το νήμα δεν θερμαίνεται.

Έτσι, από τη μια πλευρά, έχουμε ένα κρύο νήμα, η αντίσταση του οποίου είναι μικρό, και από την άλλη πλευρά, έχουμε ένα κύκλωμα με άγνωστες παραμέτρους υποκατάστασης. Και η ενεργοποίηση αυτού του κυκλώματος είναι άγνωστη σε ποιο χρονικό σημείο στη φάση του ρεύματος. Και αν το μέγεθος των αντιδραστικών παραμέτρων του κυκλώματος έχει μεγάλη σημασία και η τάση δικτύου δεν είναι χαμηλότερη από τα ονομαστικά 220 βολτ, τότε ο λαμπτήρας δεν θα είναι πολύ καλός.

Προσπαθώντας να βρούμε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο οι λαμπτήρες σε αυτό το συγκεκριμένο λαμπτήρα συνεχώς καίγονται δεν είναι ένα πολλά υποσχόμενο πράγμα. Μετά από όλα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε όλους τους παράγοντες και τις παραμέτρους του κυκλώματος και να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις. Επομένως, το πρόβλημα είναι καλύτερα να λυθεί ριζικά.

Η πρώτη δυνατή λύση είναι να αλλάξετε τον τύπο της λάμπας ή τουλάχιστον τη λάμπα. Για παράδειγμα, οι ίδιοι λαμπτήρες φθορισμού, γνωστοί ως εξοικονόμηση ενέργειας, είναι πολύ λιγότερο επιρρεπείς στις βλαβερές επιδράσεις των παροδικών. Και δεν έχουν πυρακτωμένο νήμα - ούτε κρύο ούτε ζεστό. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για τους λαμπτήρες LED.

Αλλά αν οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είναι αγαπητοί σας και χωρίς το κίτρινο-κόκκινο φως τους, "το φως δεν είναι ωραίο", μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Εγκαταστήστε μια ηλεκτρονική μονάδα για την προστασία των λαμπτήρων πυρακτώσεως. Μια τέτοια μονάδα όχι μόνο παρέχει ομαλή τροφοδοσία τάσης στη λάμπα χωρίς ρεύματα εισόδου, αλλά και σταθεροποιεί την τάση, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία.

- Εγκαταστήστε ένα γκάζι ή ενεργή αντίσταση στο κύκλωμα του λαμπτήρα, μειώνοντας έτσι την τάση και παρέχοντας τη λυχνία με πιο μαλακό τρόπο λειτουργίας.

- Εγκαταστήστε στο κύκλωμα του λαμπτήρα μια συνηθισμένη δίοδο που αντιστοιχεί στο ονομαστικό ρεύμα. Η δίοδος «διακόπτει» το ήμισυ της περιόδου τάσης και η λυχνία θα καεί δύο φορές πιο αδύναμη. Για πολλά μέρη, για παράδειγμα, για ντουλάπα ή για μεγαλύτερη είσοδο, συμβαίνει και δεν είναι απαραίτητο.

Οι δύο τελευταίοι τρόποι επίλυσης του προβλήματος συνδέονται όχι μόνο με τη μείωση της φωτεινότητας της λάμπας, αλλά και με το γεγονός ότι θα λειτουργήσει με λιγότερη απόδοση. Αλλά δεδομένου ότι δίνουμε προτεραιότητα στους λαμπτήρες πυράκτωσης, αυτό το γεγονός δεν θα έπρεπε πραγματικά να μας ενοχλεί.

Αλέξανδρο Μόλοκοφ

Δείτε επίσης στο bgv.electricianexp.com:

  • Λειτουργία μαλακής εκκίνησης λαμπτήρα πυρακτώσεως
  • Πώς να υπολογίσετε τη θερμοκρασία του νήματος ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως σε ονομαστική κατάσταση
  • Ηλεκτρική λυχνία ανάβει από έναν αγώνα
  • Γιατί είναι επικίνδυνη η προειδοποιητική λυχνία και γιατί απαγορεύεται από τους κανόνες
  • Οι λόγοι για τη λάμψη ενός συμπαγούς λαμπτήρα φθορισμού (οικονόμος) και μεθόδων επίλυσης ...

  •  
     
    Σχόλια:

    # 1 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Είδα πώς δύο λαμπτήρες πυρακτώσεως συνδέονται εν σειρά. Προφανώς, για τους ίδιους λόγους ...

     
    Σχόλια:

    # 2 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Ρίξτε τόσα πολλά νερά σε μια στοιχειώδη ερώτηση, δεν χρειάζεται να ανακαλέσετε τους νόμους της αλλαγής
    δεν έχουν καμία σχέση με αυτό - απλώς αντικαταστήστε την κασέτα.

     
    Σχόλια:

    # 3 έγραψε: Sasha | [παραθέτω]

     
     

    eugevictΕντάξει;

    Η λύση, τότε, φυσικά, είναι απλή. Και η κακή επαφή στο φυσίγγιο έπρεπε πραγματικά να αναφερθεί.

    Αλλά οι λόγοι για τη συνεχή εξάντληση μιας λάμπας σε έναν λαμπτήρα είναι η μάζα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων της εναλλαγής.

     
    Σχόλια:

    # 4 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Είναι ενδιαφέρον, αφού όταν σε λαμπτήρες φθορισμού, συμπεριλαμβανομένων των συμπαγών, "δεν υπάρχει πυρακτώσεως".belay 
    Υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι για την επανάληψη των σχεδίων για την ομαλή ένταξη των λαμπτήρων πυρακτώσεως σε nete, οπότε δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε ένα λαμπτήρα που τρεμοπαίζει κατά τη μισή λάμψη.

     
    Σχόλια:

    # 5 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Εάν, όταν η δίοδος είναι ενεργοποιημένη, η απόδοση πέφτει κατά 2 φορές, θα αυξήσει τον πυκνωτή.

     
    Σχόλια:

    # 6 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Υπήρχε ένα τέτοιο ελάττωμα στους γείτονες - επανέλαβα το στρίψιμο στο κουτί διανομής και οι βολβοί σταμάτησαν να φυσούν! (Υπήρξε μια πολύ ισχυρή οξείδωση των συρμάτων σε μια συστροφή μετά από πλημμύρες από τους γείτονες από πάνω από 4 χρόνια πριν).

     
    Σχόλια:

    # 7 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Αλλά η δίοδος είναι σοφή. Απλά προσθέστε ότι πρέπει να κοιτάξετε τα 50Hz που αναβοσβήνουν. Νομίζω ότι δεν μπορείτε να το αντέξετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

     
    Σχόλια:

    # 8 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Ναι! Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να διαβάζουμε για την απουσία νημάτων σε CFL. Αγαπητέ συγγραφέα, υπάρχουν δύο από αυτούς!

     
    Σχόλια:

    # 9 έγραψε: Ο συγγραφέας | [παραθέτω]

     
     

    Εσείς θα με φάτε τώρα.

    1. Γνωρίζω τη δίοδο για μισή τάση και τρεμοπαίζει με συχνότητα 50 Hertz αντί για το συνηθισμένο 100. Σε μερικά σημεία, νομίζω, μπορείς να βάλεις ένα τέτοιο μειονέκτημα. Όχι σε μια καλύβα, φυσικά, αλλά ακόμα. Στην πραγματικότητα, στο άρθρο δεν βλέπω δηλώσεις που να αντικρούουν αυτό το γεγονός.

    2. Σχετικά με την απόδοση του πυκνωτή και άλλων pribluda στο κύκλωμα των λαμπτήρων, συμφωνώ ότι είναι χαμηλότερο από αυτό ακριβώς ενός λαμπτήρα. Επίσης, δεν είναι μια τραγωδία, κατά τη γνώμη μου.

    3. Λοιπόν, για τις κλωστές πυρακτώσεως σε CFL, LB, LD, κλπ. - Σας ζητώ ειλικρινά. Δεν είναι ότι δεν ήξερα για την παρουσία τους, αλλά απλώς ξεγέλαζαν χωρίς να σκέφτονται, επειδή τα σπειρώματα πυρακτώσεως τους δούλεψαν εντελώς διαφορετικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν χαλαροί, συνθήκες (με ένα καλό έρμα).

    Για τα πάντα. Από τώρα και στο εξής, υπόσχομαι να είμαι πιο προσεκτικός.

     
    Σχόλια:

    # 10 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Η λάμπα πυρακτώσεως δεν αναβοσβήνει τουλάχιστον 20 βύσματα διόδων. Οι νόμοι της φυσικής είναι τέτοιοι, η θέρμανση-ψύξη είναι πολύ αδρανής.

     
    Σχόλια:

    # 11 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Και σε ποια δίκτυα είναι 100 Hertz ????
    Αυτό είναι ανοησία! Οι Αμερικανοί έχουν μόνο 60 Hertz, και έχουμε 50!
    Και μέσω της διόδου, η λυχνία θα αναβοσβήνει με συχνότητα 25 Hertz.
    Και 50 Hertz το ανθρώπινο μάτι ουσιαστικά δεν αντιλαμβάνεται!

     
    Σχόλια:

    # 12 έγραψε: Ο συγγραφέας | [παραθέτω]

     
     

    Γιούρι, σκεφτείτε προσεκτικά. Για μια λάμπα πυρακτώσεως, η κατεύθυνση του ρεύματος δεν έχει σημασία. Επομένως, αν και η συχνότητα δικτύου είναι 50 hertz, η συχνότητα αλλαγής του βαθμού πυρακτώσεως ποικίλλει με συχνότητα 100 hertz. Αποδεικνύεται - για την περίοδο δύο φορές στο μέγιστο.

     
    Σχόλια:

    # 13 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Η ταχύτητα του ηλεκτρικού ρεύματος (η ταχύτητα των ηλεκτρονίων στον αγωγό) είναι εκατοστά ανά λεπτό. Λοιπόν, όχι η ταχύτητα του φωτός.)))

     
    Σχόλια:

    # 14 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Μάικλ συγχέετε την ταχύτητα των ηλεκτρονίων και την ταχύτητα του ρεύματος. Το πεδίο δημιουργείται σχεδόν αμέσως.

     
    Σχόλια:

    # 15 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Ο συγγραφέας,
    Είναι πραγματικά email. Το ρεύμα δεν είναι η κίνηση των ηλεκτρονίων;

     
    Σχόλια:

    # 16 έγραψε: Ο συγγραφέας | [παραθέτω]

     
     

    Ντμίτρι

    Ναι, αλλά όχι πραγματικά. Σχετικά με την "ταξινομημένη κίνηση των φορτισμένων σωματιδίων" είναι μια ελαφρώς ανακριβής διατύπωση. Μετά από όλα, υπάρχει επίσης ένα ηλεκτρικό πεδίο που εξαπλώνεται αμέσως.

     
    Σχόλια:

    # 17 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    πριν από πέντε χρόνια, στην είσοδο, εγκατέστησα μια δίοδο 226B στο κύκλωμα των λαμπτήρων, και την άλλη μέρα μόλις το άλλαξα !!!! wink

     
    Σχόλια:

    # 18 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Αυτό ονομάζεται κροτάλισμα. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να στερεώσετε τα καλώδια σύνδεσης και να καθαρίσετε τις επαφές του διακόπτη και της κασέτας με ένα πλύσιμο χαρτιού.

     
    Σχόλια:

    # 19 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Το ερώτημα είναι φυσικά ενδιαφέρον ... Οι απλούστερες ΔΥΟ επιλογές, αν πρόκειται για σαλόνι. Ή λυγίστε τις επαφές της κασέτας. Ή να το αλλάξετε σε ένα καινούργιο. Και αν αυτή είναι η είσοδος, μπορείτε να προσθέσετε την επιλογή THIRD (δίοδος 226).

     
    Σχόλια:

    # 20 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Τίτλος του άρθρου:
    Η λυχνία συνεχώς καίει στην ίδια λάμπα. Τι είναι το θέμα και πώς να είναι;

    Από το κείμενο:
    Προσπαθώντας να βρούμε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο οι λαμπτήρες στη συγκεκριμένη λάμπα συνεχώς καίγονται είναι θέμα χωρίς προπαγάνδα.

    Τότε γιατί ρίξατε αυτό το "νερό";

    Όπως λένε οι Αλβανοί: "Aftar, περπατήστε escho!"

    Καταργώ την εγγραφή στο site σας, αυτό δεν είναι το πρώτο "αριστούργημα" των τελευταίων χρόνων. Υπογράφηκα μετά από την ανάγνωση μιας σειράς άρθρων σχετικά με τη γείωση, αλλά μετά από αυτόν τον κύκλο δεν φάνηκε τίποτα χρήσιμο: ((

     
    Σχόλια:

    # 21 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Είναι απολύτως τίποτα να κάνει με αυτό το άρθρο με οποιονδήποτε τρόπο σχετικά με την επαγωγή, την χωρητικότητα ... την ταχύτητα της διάδοσης ενέργειας κατά μήκος των συστημάτων καθοδήγησης .... καλά, δηλαδή, στην ηλεκτροδυναμική .... Λοιπόν, όλο και πιο περίεργο είναι οι νόμοι της μεταγωγής που αναφέρονται επανειλημμένα "
    Τι είδους "νόμοι" είναι αυτοί; Τι τμήμα της φυσικής; Ποιος εισήγαγε για πρώτη φορά αυτούς τους "νόμους" στη φυσική;
    Στην ηλεκτροτεχνία, τα πάντα φαίνονται πολύ απλούστερα ....:
    - ένας λαμπτήρας πυρακτώσεως σε ψυχρή κατάσταση έχει αντίσταση μικρότερη από μια θερμαινόμενη ...
    - Η θέρμανση πραγματοποιείται σε χωριστό δευτερόλεπτο, αλλά όχι αμέσως ...
    - το ρεύμα στο κύκλωμα κατά την ενεργοποίηση είναι μέγιστο και πέφτει γρήγορα καθώς θερμαίνεται
    - όσο πιο συχνά ο λαμπτήρας είναι ανοιχτός, τόσο πιο φορτία κλονίζονται πάνω του ... γι 'αυτό οι λαμπτήρες καίγονται τη στιγμή της ενεργοποίησης.
    - ένα από τα φυσίγγια, τα καλώδια, τις επαφές ..... και ούτω καθεξής στη λάμπα εξασθενεί ???
    Αυτός είναι ο λόγος για την καταστροφή των λαμπτήρων σε αυτόν τον σύνδεσμο ...
    Πολλές ηλεκτρικές εκκενώσεις, μέσω σκουριασμένων επαφών (κροτάλισμα), σε έναν μη θερμαινόμενο λαμπτήρα, είναι πολύ πιθανό να την απενεργοποιήσουν ...
    Αυτό είναι όλο.
    Και τίποτα να κάνει με την χωρητικότητα ... την επαγωγή ... την ταχύτητα διάδοσης ... Τιμές πλάτους σε μισές περιόδους ....

     
    Σχόλια:

    # 22 έγραψε: Ο συγγραφέας | [παραθέτω]

     
     

    Θεώρησα απαραίτητο να στραφώ   και όλους τους επόμενους θυμωμένους σχολιαστές. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, το άρθρο αποδείχθηκε ότι ήταν στραβό. Με ενδιέφερε τα στοιχεία της, χάνοντας εντελώς το σημαντικό και το σύνολο.

    ΑΛΛΑ: είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ημερομηνίες για τη δημοσίευση των σχολίων και του ίδιου του άρθρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον συνολικό αριθμό των σχολίων, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι το άρθρο είναι ήδη πολύ περισσότερο από ένα χρόνο, ότι μόνο ο τεμπέλης δεν έχει περάσει από αυτό, και σχολιάζοντας το με το πνεύμα του "το άρθρο είναι λάθος, αλλά οι πραγματικοί λόγοι είναι η κουραστική επαφή κ.λπ." όχι μόνο δίνει μακριά από necroposting, αλλά και δεν φέρνει απολύτως τίποτα νέο.

    Προσπαθώ να προκαλέσω ξανά τη δίκαιη οργή σας, αλλά επαναλαμβάνω ότι οι νόμοι της αλλαγής (για εκείνους που δεν ξέρουν τι είναι - κοιτάμε τα βιβλία στη FCE) επηρεάζουν τη διαδικασία. Αφήστε την επιρροή τους να μην είναι πρωταρχική, αλλά είναι.

     
    Σχόλια:

    # 23 έγραψε: kartallang | [παραθέτω]

     
     

    Αυτό το πρόβλημα είναι πιθανό να υπάρχει σε κάθε κτίριο όπου υπάρχουν λαμπτήρες φωτισμού. Έκανε μια απλή παρατήρηση. Στο μπάνιο είναι υγρό κάπου στεγνό, η θερμοκρασία αλλάζει διαρκώς ..., ο λαμπτήρας λειτουργεί για αρκετά χρόνια. Στην αίθουσα υπάρχει ένας πολυέλαιος 9pcs x 60W. Στερεώστε 1-2 λαμπτήρες πιο κοντά στο παράθυρο. Η επιλογή με κακές λάμπες και πυρομαχικά έπεσε όταν γύρισα τον πολυέλαιο 180 μοίρες. Τώρα, άλλοι λαμπτήρες, οι οποίοι είναι επίσης κοντά στο παράθυρο, άρχισαν να καίγονται. Το ίδιο πράγμα στο νηπιαγωγείο και στην κουζίνα. Δοκίμασα την εξοικονόμηση ενέργειας, καίγονται ακόμα πιο γρήγορα. Το συμπέρασμα υποδηλώνει ότι έχω έναν εχθρό των λαμπτήρων - την κυκλοφορία του αέρα. Υπάρχει μια διέξοδος, νομίζω, για μια ομαλή εκκίνηση.

     
    Σχόλια:

    # 24 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Για την υποστήριξη του συντάκτη.
    Οι παροδικές διεργασίες είναι εμφανείς στις σπίθες κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των λαμπτήρων - οι σπινθήρες είναι εμφανείς. Με καθαρά ενεργό φορτίο, δεν θα υπήρχαν σπίθες.

     
    Σχόλια:

    # 25 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Είναι ακόμα τρομακτικό να γράψουμε τι αυστηρά γκρίνια υπάρχουν. Λοιπόν, σε 90% των περιπτώσεων η κασέτα είναι φταίει, μπορείτε να ακούσετε συχνά "τραγούδι" του, αυτές είναι κακές επαφές. Οι διαδικασίες μοιάζουν με τη λειτουργία ενός κλασικού συστήματος ανάφλεξης αυτοκινήτων.
    Υπάρχει ακόμα μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Εάν λάβουμε μια "κωφόδη" λάμπα τύπου NBB, στη συνέχεια με την οροφή της εγκατάστασης, τα σύρματα που συνδέουν το βολβό με τη βάση καίγονται στη λάμπα, και στην έκδοση τοίχου η σπείρα καίγεται.

     
    Σχόλια:

    # 26 έγραψε: MaksimovM | [παραθέτω]

     
     

    Αλλά μου φαίνεται ακόμα ότι οι λαμπτήρες πυρακτώσεως καίγονται κυρίως λόγω ελαττωμάτων εργοστασίου. Συμβαίνει ότι υπάρχουν λαμπτήρες που διαρκούν μερικά χρόνια και υπάρχουν και εκείνοι που καίγονται σχεδόν την πρώτη μέρα (ή ακόμα και όταν την ενεργοποιείτε για πρώτη φορά). Ταυτόχρονα, οι γραμμές φωτισμού είναι στην ίδια κατάσταση και οι λαμπτήρες χρησιμοποιούνται στις ίδιες συνθήκες (ο αριθμός ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, ταυτόχρονα).

    Οξειδωμένες επαφές και συστροφές στα κουτιά διακλάδωσης, πώς μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των λαμπτήρων; Η τάση στην υποδοχή λαμπτήρα είναι είτε εκεί είτε όχι. Για παράδειγμα, η συστροφή στο κουτί διακλάδωσης είναι σε μη ικανοποιητική κατάσταση, θερμαίνεται, αλλά ταυτόχρονα περνάει ρεύμα και υπάρχει τάση στο στήριγμα της λάμπας.

    Να αμαρτάνει το ίδιο για όλη τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών συσκευών, αναφέροντας την μη ικανοποιητική κατάσταση των ηλεκτρικών δικτύων ως επιχείρημα. Υπάρχουν γραμμές στις οποίες ανατροπές μπορούν να βρεθούν κάθε 20-50 μέτρα. Η τρέχουσα διαρροή, η πτώση τάσης στις συνδέσεις επαφής κακής ποιότητας είναι παρούσα, αλλά αυτές οι συνθήκες δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο.

     
    Σχόλια:

    # 27 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    kartallang,
    Το άρθρο είναι εξαιρετικό, αλλά λίγο συγκεχυμένο. Περιγράφεται στην πλειοψηφία αλήθεια. Στο σχόλιο 26 δίνεται η σωστή απάντηση στην αιτία της βλάβης των λαμπτήρων. Στο παλαιό πρότυπο, οι λαμπτήρες πυρακτώσεως είχαν τάση 245V και ένα ευρώ 230V, ενώ το Κιργιζέ 225v, 245 θα καίγονται για χρόνια με ένα κανονικό κύκλωμα. 230 από τη δύναμη ενός έτους ή ακόμα και νωρίτερα, 225 βολτ μόνο μερικές ημέρες και μπορείτε να αποφασίσετε πού στο νέο λάμπα εργασίας που είναι ελαττωματικό όταν η τάση στο δίκτυο 225-230v.

     
    Σχόλια:

    # 28 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Λίγα είναι γνωστά για την ηλεκτρική ενέργεια, όλοι το καταλαβαίνουν με τον δικό τους τρόπο, οπότε είναι άχρηστο να υποστηρίζουμε ότι όποιος αποκαλύπτει αυτό το μυστικό θα πάρει έναν ευγενή.

     
    Σχόλια:

    # 29 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    "Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία των μεταβατικών, η μετάβαση από την πλήρη απουσία ρεύματος στα 2,7 αμπέρ δεν μπορεί ποτέ να είναι στιγμιαία. Αυτό ίσως δεν προκαλεί έκπληξη - τελικά, δεν υπάρχουν σχεδόν στιγμιαίες διαδικασίες στη ζωή, υπάρχουν μόνο διαδικασίες που λαμβάνουν πολύ μικρές χρονικές περιόδους από την ανθρώπινη σκοπιά μας. Και εδώ η διαδικασία αλλαγής του ηλεκτρικού ρεύματος στη λάμπα τουαλέτας παίρνει χιλιάδες, ίσως εκατοντάδες του δευτερολέπτου "-

    Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να εξηγήσετε - πόσο νομίζετε για ένα INSTANCE; Εάν η ταχύτητα του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΩΤΟΣ. ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΕ ΠΟΤΕ;

     
    Σχόλια:

    # 30 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Η δίοδος θα μειώσει μόνο τη συχνότητα εμφάνισης 310 βολτ σε 50 φορές ανά δευτερόλεπτο αντί για εκατό.

     
    Σχόλια:

    # 31 έγραψε: | [παραθέτω]

     
     

    Κακή συστροφή, κακή συγκόλληση - μια πρόσθετη, ασταθής σύνδεση p-n. Όχι;
    Δεν έχω ακόμα συναντήσει άρθρα δημοφιλή σχετικά με την επίδραση μιας ασταθούς σύνδεσης p-n σε κυκλώματα AC 100 - 300 V.
    Έχω κάψει σταθερά λάμπες που έχουν πυρακτώση, το Ecola που εξοικονομεί ενέργεια, για δύο φώτα τοίχου, συνδεδεμένα σε ένα διακόπτη. Αλλά μόνο στα κατώτερα φυσίγγια (οι λαμπτήρες κατευθύνονται προς τα κάτω).

     
    Σχόλια:

    # 32 έγραψε: Γιούρι | [παραθέτω]

     
     

    Απόσπασμα: Sasha
    Αλλά οι λόγοι για τη συνεχή εξάντληση μιας λάμπας σε έναν λαμπτήρα είναι η μάζα, συμπεριλαμβανομένων των νόμων της εναλλαγής.

    Το θέμα του άρθρου δεν αποκαλύπτεται με κάποιο τρόπο.
    Στην τουαλέτα, ο λαμπτήρας καίει, δεν υπάρχει λάμπα στο διάδρομο ... Οι νόμοι περί απαγόρευσης ...
    Τι νόμους αλλαγής ισχύουν μόνο για το φως της τουαλέτας;
    Στη συνέχεια γράψτε ότι στην τουαλέτα συχνά αλλάζει.
    Αλλά το πράγμα είναι διαφορετικό. Το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν αποκαλύπτεται.
    Έχουμε μια εγκατάσταση φωτισμού (όχι στην τουαλέτα :)) από 5 λάμπες. Όλοι οι λαμπτήρες είναι του ίδιου τύπου, όλοι εγκαθίστανται στο ίδιο δωμάτιο στην οροφή, στην ίδια θέση. Σε όλα τα φωτιστικά, τον ίδιο τύπο λαμπτήρα της ίδιας ισχύος. Όλοι οι λαμπτήρες είναι ενεργοποιημένοι παράλληλα από έναν διακόπτη. Αλλά ταυτόχρονα, ένας λαμπτήρας καίει πάντα, ενώ οι άλλοι καίγονται για αρκετά χρόνια.
    Οι νόμοι μεταγωγής σε μια τέτοια εγκατάσταση δρουν επιλεκτικά;

     
    Σχόλια:

    # 33 έγραψε: Έλενα | [παραθέτω]

     
     

    Αλέξανδρος, Έχω ακριβώς την ίδια κατάσταση στην κουζίνα μου - μια τοίχο με κατεύθυνση προς τα κάτω, όταν ενεργοποιήθηκε, αρκετοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ήδη εξερράγησαν. Μόλις σταμάτησα να τα βιδώ, δεν μπορώ να βρω τον λόγο, αλλά λυπάμαι για τη λάμπα)) Ο λαμπτήρας και ο πολυέλαιος είναι σχεδόν ίδιοι, αλλά στον πολυέλαιο οι λαμπτήρες δεν καίγονται ...

     
    Σχόλια:

    # 34 έγραψε: Γερμανός Franz Werker | [παραθέτω]

     
     

    Η διαδοχική ένταξη δύο λαμπτήρων της ίδιας δύναμης λύνει αυτό το πρόβλημα για δεκαετίες !!! Στο σπίτι μου, σχεδόν παντού υπάρχουν τέτοια ζεύγη των 40 watts σε κάθε λαμπτήρα!

     
    Σχόλια:

    # 35 έγραψε: Bady | [παραθέτω]

     
     

    Ο λόγος είναι συνήθως η αναπήδηση των επαφών του διακόπτη.

     
    Σχόλια:

    # 36 έγραψε: Viktorb48 | [παραθέτω]

     
     

    1 Όταν ενεργοποιείτε το φως που λάμπει και καίει - αυτό δεν είναι ασυνήθιστο Αλλά ταυτόχρονα το φως βγήκε στο διαμέρισμα - το μηχάνημα χτυπήθηκε έξω.
    2 Εκτός από τη διαδικασία μετάβασης, το υπερβάλλον ρεύμα, δεν μπορώ να εξηγήσω.
    3 Αλλά το μηχάνημα σπάνια χτυπά όταν ο λαμπτήρας καίει, για πρώτη φορά εγώ
    Ο λόγος, νομίζω, η ποσοστιαία αλλαγή εξαρτάται από τη στιγμή της ένταξης
    σχετικά με την περίοδο έντασης - ο συγγραφέας μίλησε για αυτό
    4 Καύση λόγω κακής επαφής (κασέτα, απενεργοποίηση, περιστροφή) -
    ίσως. αλλά δεν είναι πολύ σαφές για μένα πώς συμβαίνει αυτό - απλά εικασίες.