Како спојити сијалице у серији и паралелно
Свакодневно користимо изворе светлости. Лампе у изворима су повезане серијски или паралелно. Сваки метод има своје карактеристике и ефикасан је у одређеним ситуацијама.
Да ли је могуће паралелно повезати сијалице
Ова врста везе је најефикаснија. Лампа је повезана на фазу и нулу. Приликом повезивања две или више лампи, жице за напајање напоном се могу уврнути.
Али чешће су сва оптерећења причвршћена на заједнички кабл. Паралелна веза може бити греда или стуб. У првој опцији, на сваку лампу је повезан посебан кабл. У другом, фаза и нула се напајају првом извору светлости, остали уређаји се делимично напајају.

Када користите халогене сијалице са трансформатором, треба имати на уму да су спојени на секундарни намотај претварача помоћу терминалних блокова.
Паралелна веза може донекле изгладити недостатке опреме за осветљење, смањити треперење флуоресцентних сијалица. Кондензатор се додаје у коло за померање фазе свих елемената кола.
Правила за повезивање сијалица
Када повезујете лампе, морате поштовати правила. Размотрите серијске и паралелне везе.
Редни
Серијска веза подразумева повезивање на мрежу од 220 В тако да ће иста струја тећи кроз све елементе у колу. У овом случају, расподела падова напона је пропорционална унутрашњим отпорима оптерећења. Снага је такође распоређена пропорционално.
Када користите везу у серији са заједничким прекидачем, осветљивачи неће сагорети пуном снагом. Приликом повезивања лампи различите снаге, уређај са већим отпором ће имати светлији сјај.
Дијаграм стандардне серијске везе је приказан на слици испод.

Паралелно
Одликује се напајањем пуног мрежног напона на сваку лампу. Струја ће бити различита, у зависности од отпора уређаја.

На исти начин се доводе проводници до грла сијалица, понекад по принципу сабирнице, када су сва оптерећења повезана на заједничку линију.
Можете повезати што више сијалица на једно напајање. Прекидач ради на исти начин као у серијској вези.
Предности и мане паралелне везе
Предности:
- ако један елемент не успе, остали ће наставити да раде;
- коло даје најсветлију могућу светлост, пошто се пуни напон примењује на сваки уређај;
- из једне лампе може се узети колико год желите жица за повезивање додатних оптерећења (потребна је једна нула и одређени број фаза);
- погодан за електричне уређаје који штеде енергију.

Практично нема недостатака, осим великог броја проводника у обимном систему са много лампи.
Апликација
У свакодневном животу, паралелна веза је врло честа. На пример, вијенци за божићно дрвце, где све сијалице имају максималну осветљеност сјаја.
Повезивањем можете креирати унутрашње осветљење било које дужине. Замена изгорелог елемента је једноставна. Две лампе од 60В могу се заменити за једну лампу од 10В без угрожавања перформанси осветљења. Ово својство кола користе искусни електричари за идентификацију фазе у трофазним мрежама.
Халогене сијалице и уређаји са жарном нити не само да дају сјајан сјај, већ и загревају околину. Из тог разлога се често користе у гаражама, хангарима или радионицама за загревање простора. Да бисте то урадили, повежите уређаје на мрежу, стављајући их у метални блок. Дизајн се загрева до 60 степени и одржава угодну температуру у просторији. Међутим, велика снага доводи до честог сагоревања лампи.
Повезани видео: ШТА ЈЕ СЕРИЈА И ПАРАЛЕЛНА ВЕЗА
Паралелна веза се користи у тракастим светиљкама, лустерима, уличној расвети. Истовремено, свака лампа се може контролисати одвојено, што повећава погодност коришћења заједничке мреже. Потребно је само монтирати потребан број прекидача у систему.
У кућама и становима на мрежу се паралелно повезују не само уређаји за осветљење, већ и различита опрема.
Приликом креирања расвјетних тијела са ЛЕД елементима, често се користи мјешовита веза заснована на серијском кругу оптерећења, након чега слиједи његова паралелна веза са истим ланцем.
Саветујемо вам да погледате: Како разумети да ли да повежете лампе или оптерећења у серији или паралелно
Пример израчунавања прикључка светиљки различите снаге
Да бисте разумели разлике, довољно је познавати Охмов закон и друге једноставне електричне законе.
Претпоставимо да постоји сијалица са жарном нити за напон од 220 волти. На фреквенцији од 50 Хз, то је чисто активан отпор, тако да је погодније да се носите са почетним проблемима са њим. Ако лампа има снагу од 100 вати, онда када је укључена у мрежу, струја ће тећи кроз њу И=П/У=100 вати/220 волти=0,5 А (приближно довољно за расуђивање). То ће спустити пуни напон мреже од 220 волти. Можете израчунати отпор навоја: Р \у003д У / И \у003д 220 волти / 0,5 ампера = 400 ома (Приближно).
Ако повежете другу сличну сијалицу паралелно са првом, онда је очигледно да ће се на сваку лампу применити цео напон мреже. Икона потрошене струје ће се раставити на два тока и струја ће тећи кроз сваку сијалицу И=У/Р=220 волти/400 ома=0,5 ампера. Потрошена струја ће бити једнака збиру две струје (као што каже први Кирхофов закон) и биће 1 А. Као резултат тога, обе лампе ће бити под пуним мрежним напоном, називна струја ће тећи кроз њих, а укупна светлост флукс ће бити једнак двоструком флуксу једне лампе.

Ако су две идентичне лампе повезане у серију, тада ће напон мреже бити подељен између њих, а на сваку ће пасти око 110 волти.Укупан отпор кола ће бити Ртот=400+400=800 Охм, а струја кроз сваку лампу (када је повезана у серију иста је за сваки елемент) биће Лампе \у003д У / Ртотал \у003д 220 волти / 800 ома \у003д 0,25 А. резултат је:
- само половина мрежног напона пада на свакој лампи;
- Кроз сваку лампу тече струја, смањена од номиналне за 2 пута.
Да бисте проценили светлосни ток сијалица са жарном нити за овај случај, можете користити Јоуле-Лензов закон. Сјај сијалица са жарном нити се врши загревањем нити. Током временског периода т, нит ће ослободити количину топлоте К=И2*Р*т=У*И*т. Струја ће бити преполовљена, напон на једној лампи ће такође бити преполовљен. Дакле, можемо очекивати смањење светлосног тока у 2*2=4 пута. За две лампе, флукс ће се смањити за половину у односу на једну лампу у номиналном режиму. Односно, када су повезане у серију, две сијалице ће светлети отприлике двоструко слабије од једне.
Проблем се може решити коришћењем лампи са радним напоном два пута мањим од напона мреже.. Ако користите два извора светлости од сто вати за напон од 127 волти, онда ће 220 волти бити подељено на пола, а свака лампа ће радити у номиналном режиму, светлосни ток ће се удвостручити у поређењу са једном лампом исте снаге. Али ово се не ослобађа главног недостатка такве шеме - ако један расветни уређај поквари, струјно коло се прекида, а друга лампа такође престаје да сија.
Све наведено важи за светиљке исте снаге. Ако је снага уређаја приметно другачија, онда се у круговима јављају следећи ефекти. Нека једна лампа од 220 волти има снагу од 70 вати, друга 140.
Затим називна струја првог И1=П/У=70/220=0,3 ампера (заокружено), други - И2=140/220=0,7 амп. Отпор филамента мање моћне лампе Р1=У/И=220/0,3=700 ома, друго - Р2=220/0,7=300 ома.
Лампа са већом снагом одговара мањем отпору нити.

Када се повеже паралелно, напон на оба уређаја ће бити једнак, свака лампа ће имати своју струју. Укупна потрошња струје једнака је збиру две струје Ипотр = 0,3 + 0,7 = 1 ампер. Свака лампа ради у номиналном режиму и троши сопствену струју.
Када се повеже у серију, струја ће бити ограничена отпором Ртот=300+700=1000 Охм и биће једнаки И=У/Р=220/1000=0,2 А. Напон ће бити распоређен пропорционално отпору навоја (снага). На лампи од 140 вати биће 1/3 од 220 волти - отприлике 70 волти. На лампи мале снаге - 2/3 од 220 волти. То јест, око 140 волти. Обе лампе ће светлети краткотрајно због смањења напона и струје, али ће режим за њих бити лаган. Друга ствар је ако се лампе користе на пола напона мреже. На лампи мање снаге, напон ће бити већи од дозвољеног, а разлика ће бити већа што је већа разлика у снази. Таква лампа ће ускоро бити ван функције. А ово је још један недостатак секвенцијалног укључивања лампи. Стога се таква веза ретко користи у пракси. Изузетак је серијска веза флуоресцентних сијалица. Верује се да са овом шемом раде стабилније.

Сумирајући разлике између паралелне и серијске везе:
- при паралелном повезивању напон на свим потрошачима је исти, струја се распоређује пропорционално снази светиљки (ако је снага иста, онда ће струје бити једнаке), укупна потрошња струје је једнака збир струја свих лампи;
- када су повезане у серију, струја кроз све лампе ће бити иста, одређена је укупним отпором кола (и биће мања од струје најниже снаге), напон на потрошачима ће бити распоређен сразмерно снази лампи (ако је иста, онда ће напони бити једнаки).
Користећи ове принципе, можете анализирати рад било ког кола.
Како избећи грешке
Неопходно је прикључити електричне уређаје на мрежу у складу са правилима електротехнике. Карактеристике везе нису очигледне и могу бити неразумљиве људима који су удаљени од теме.
Важно је узети у обзир:
- Сваки тип везе има карактеристике повезане са Охмовим законом. У серијској вези струја је једнака у свим деловима кола, док напон зависи од отпора. У паралелној вези, напон се испоставља да је исти, а укупна јачина струје је збир вредности појединачних секција.
- Било које коло не би требало да буде преоптерећено, то може довести до нестабилног рада уређаја и оштећења проводника.
- У паралелној вези, попречни пресек жица мора одговарати примењеном оптерећењу, иначе је прегревање проводника неизбежно, праћено топљењем намотаја и кратким спојем.
- Фаза се напаја прекидачу, нула иде на уређај за осветљење. Непоштовање овог правила може довести до струјног удара приликом замене лампе, пошто је уређај под напоном чак и када је искључен.
- Главна жица из лампе повезана је са заједничким контактом. Ако је прикључен на славину, само део кола ће радити.
- Пре уградње прекидача, боље је унапред означити жице. Током инсталације, биће лако повезати проводнике истог имена једни с другима.
Непоштовање препорука може изазвати нестабилан рад опреме за осветљење, брзо прегоревање лампи и изазвати озбиљне повреде са ризиком по живот.
