Ikea73.ru

IKEA Стиль
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии. Еще один способ устранения

Моргает светодиодная лампа в выключенном состоянии. Еще один способ устранения

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Благодаря малому потреблению энергии и относительно длительному сроку эксплуатации энергосберегающие лампы достаточно прочно вошли в наш быт, практически полностью вытеснив привычные нам лампы накаливания. Теперь уже трудно представить дом или квартиру, где бы не излучали свет светодиодные или компактные люминесцентные (энергосберегающие) лампы.

Светодиодные лампы

Однако при переходе с ламп накаливания на светодиодные или компактные люминесцентные надо помнить, что при работе с выключателями с подсветкой и датчиками движения для включения освещения они могут моргать или мерцать, находясь в выключенном состоянии. Особенно такому эффекту подвержены светодиодные лампы.

Все дело в различном устройстве и принципе работы ламп накаливания и светодиодных ламп.
У лампы накаливания сопротивлением нагрузки и источником света является спираль, которая нагревается проходящим током и излучает свет.

Светодиодная лампа содержит электронный преобразователь и несколько светодиодов, подключенных к выходу преобразователя. Напряжение сначала подается в схему преобразователя, где преобразуется до необходимых параметров, и только потом поступает на светодиоды.

Однако некоторые бюджетные светодиодные лампы имеют упрощенную схему преобразователя напряжения, за основу которого взята схема простого бестрансформаторного блока питания, в котором нет должной защиты от импульсных помех и отсутствует гальваническая развязка с электрической сетью.

Причиной мерцания светодиодных ламп в выключенном состоянии и является этот блок питания, а именно фильтрующий электролитический конденсатор (на рисунке ниже оранжевого цвета), применяемый в блоке питания для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения.

Вид блока питания светодиодных ламп

Если посмотреть схему выключателя с подсветкой и схему выходной части датчика движения, то сразу бросается в глаза, что параллельно их рабочим контактам включены дополнительные электрические цепи: у выключателя установлена цепь подсветки (токоограничивающий резистор, неоновая лампа или светодиод),

Подключение выключателя с подсветкой

у датчика движения стоит искрогасящий конденсатор.

Подключение датчика движения для включения освещения

Вот здесь и получается, что при любом положении контактов выключателя или контактов реле датчика движения осветительная лампа всегда находится под напряжением: при замкнутых контактах выключателя и реле датчика на лампу поступает 220 В, а при разомкнутых контактах, как на рисунках выше, на лампу поступает ток подсветки или ток искрогасящей цепи. Так вот эти токи и создают эффект моргания или мерцания светодиодных и компактных люминесцентных (энергосберегающих) ламп.

Для спирали лампы накаливания, обладающей большим сопротивлением рассчитанным на напряжение 220 В, эти токи слишком малы, поэтому преодолевая сопротивление спирали у них не хватает силы ее нагреть.

Для блока питания светодиодной лампы эти токи являются накопителем энергии и проходя через блок питания они попадают на обкладки фильтрующего конденсатора и заряжают его. Как только заряд достигает номинальной емкости конденсатора конденсатор разряжается.

Чтобы устранить эффект моргания параллельно светодиодным и компактным люминесцентным лампам подключают резистор или конденсатор.

Включение резистора в цепь светодиодной лампы

Включение конденсатора в цепь светодиодной лампы

А если в цепи стоит несколько таких ламп, то чтобы на каждую лампу не ставить резисторы или конденсаторы одну лампу заменяют лампой накаливания.

Включение лампы накаливания в цепь светодиодных ламп

Предлагаю свой вариант устранения мигания светодиодных ламп с применением промежуточного реле.

Здесь все очень просто: вместо лампы подключаем катушка реле, а лампу или несколько ламп подключаем непосредственно к контактам реле. Причем благодаря реле мы получаем мощный выключатель, позволяющий одновременно коммутировать несколько разных нагрузок.

Внешний вид промежуточного реле

Это вариант чуть сложнее и чуть дороже предыдущих за счет покупки и монтажа реле, но он хорош тем, что не требуется подбирать сопротивление резисторов и емкость конденсаторов, а также включать в цепь лампу накаливания, так как их роль выполняет катушка реле.

Причем само реле можно располагать вместе с лампами прямо на потолке, что очень удобно при монтаже. Если же Вы плохо знакомы с работой промежуточных реле, рекомендую прочитать статью устройство, схема и подключение промежуточного реле.

Электрическая схема и нумерация контактов реле указывается в сопроводительной документации и на защитной крышке, закрывающей контакты и катушку: выводы катушки обозначены цифрами 10 и 11, а группы контактов (в данном реле их три) цифрами: 1 — 7 – 4; 2 — 8 – 5; 3 -9 — 6.

Читайте так же:
Какова сила тока в лампе если за 12 минут

Электрическая схема реле на крышке

Здесь же под схемой указаны электрические параметры контактов, показывающие, какой максимальный ток они могут пропустить (коммутировать) через себя. Контакты данного реле коммутируют переменный ток не более 5 А при напряжении 230 В, и постоянный ток не более 5 А при напряжении 24 В.

Также нумерация контактов указывается на колодке, в которую вставляется реле (на рисунке показана только нижняя часть колодки).

Нумерация контактов на колодке реле

Теперь, собственно, принципиальная схемы включения промежуточного реле с одной лампой, состоящая из выключателя с подсветкой SA1, реле KL1 и нормально-разомкнутым контактом KL1.1 обозначенным цифрами 4 и 7.

На левый контакт выключателя SA1 поступает фаза L. Правый контакт выключателя SA1 соединен с выводом 10 катушки реле KL1 и нижним контактом реле с номером 7. Верхний контакт реле с номером 4 соединен с нижним выводом лампы EL1, а верхний вывод лампы и вывод 11 катушки реле соединены с нулем N.

Схема включения реле с одной лампой

Схема работает следующим образом.
Пока контакт выключателя SA1 разомкнут ток движется через цепь подсветки R1, VD1 и катушку реле KL1. При этом светодиод VD1 горит, а реле KL1 находится в отключенном состоянии, так как проходящая через катушку реле сила тока подсветки слишком мала, чтобы ее намагнитить.

При включении выключателя SA1 его контакт замыкается и ток, минуя цепь подсветки, поступает на контакт 10 катушки реле KL1 и на вывод 7 контакта KL1.1. При срабатывании реле его контакт KL1.1 замыкается и напряжение поступает на лампу EL1. Лампа загорается.

При отключении выключателя SA1 его контакт размыкается и реле обесточивается. При этом контакт KL1.1 размыкается и лампа гаснет.

На заметку: для включения обычного светодиода достаточно тока 3 – 4 mA и напряжения 1,5 В, тогда как для включения промежуточного реле необходим ток в пределах 150 – 300 mA и напряжение 220 В.

Теперь рассмотрим монтажную схему включения реле с одной лампой.
Фаза L заходит в распределительную коробку 7 и в точке 1 соединяется с коричневой жилой провода 4, приходящей от левого контакта выключателя.

С правого контакта выключателя синяя жила проводом 4 заходит в распределительную коробку и в точке 2 соединяется с коричневой жилой провода 5, приходящей от контакта 10 колодки реле.

От контакта 10 на контакт 7 брошена перемычка, позволяющая не тянуть на реле дополнительный провод от точки 2 распределительной коробки к контакту 7 колодки реле.

Монтажная схема включения реле с одной лампой

Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке 3 соединяется с синей жилой провода 5, приходящей от контакта 11 колодки реле. Затем от контакта 11 ноль синей жилой провода 6 уходит к лампе EL1 и соединяется с внешней частью цоколя. От центрального контакта цоколя коричневая жила проводом 6 уходит к колодке и подключается на контакт 4.

Следующая схема позволяет коммутировать количество ламп с общим потреблением тока не превышающим 5 Ампер. Ток ограничивается пропускной способностью контакта KL1.1 и контакта выключателя SA1. На схеме все лампы включены параллельно.

Включение несколько ламп с реле

Если необходимо включать лампы в двух или трех разных точках одновременно, то задействуются два или три контакта реле.

Включение трех контактов

Схема работает следующим образом.
При замыкании контакта выключателя SA1 напряжение 220 В поступает на катушку реле KL1. При его срабатывании контакты KL1.1, KL1.2 и KL1.3 замыкаются и напряжение поступает на лампы EL1, EL2 и EL3. Лампы загораются.

Ну и по сложившейся традиции в качестве дополнения к статье посмотрите видеоролик, дополняющий все выше сказанное.

Вот, в принципе, и все, что хотел рассказать о своем способе устранения мерцания и моргания светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
Удачи!

Что делать, если мерцают лампы при выключенном выключателе?

Дата13 апреля 2015 Авторk-igor

Что делать, если мерцают лампы при выключенном выключателе?

При замене ламп накаливания на энергосберегающие, многие сталкиваются с проблемой мерцания лам при выключенном освещении. Эта проблема возникает в случае использования выключателя с подсветкой. Как поступить в таком случае?

Читайте так же:
Лампа накаливания регулировка по току

При замене электропроводки в частном доме в комнатах я установил выключатели с подсветкой. На тот момент во всех комната были установлены светильники с лампами накаливания. У себя в квартире я уже заменил все лампы накаливания на светодиодные, дошла очередь и до родителей =)

В основном у меня светодиодные лампы из Китая, но есть и брендовые образцы, купленные у нас.

Накупил я лам, приехал к родителям и начал менять лампы. Не скажу, что я был удивлен, когда лампы начали мерцать при выключенном выключателе. К сожалению, я этого и ожидал. Я еще, когда делал монтаж, заметил, что с этими выключателями что-то не то. Вольтметр показывал на лампе 110 В в отключенном положении выключателя.

Пришлось мне пойти на крайние меры. Самый простой способ решить эту проблему – демонтировать устройство подсветки.

К счастью, конструкция выключателей торговой марки Bylectrica позволяет очень легко извлечь подсветку, не нарушая общей конструкции. Разобрал выключатель, достал лампочку с резистором и все дела. Не требуется ни паять, ничего закорачивать. Проще не бывает.

Если у вас установлены выключатели с подсветкой (индикацией), то при покупке энергосберегающих ламп обращайте внимание, а будет ли та лампа работать с вашим выключателем. Большинство ламп будут мерцать с таким выключателем.

Если вы следите за моими обзорами светодиодных ламп, то, возможно, помните, что у меня есть неплохие лампы ULTRA и HYUNDAI. ULTRA – мерцает (тускло горит), HYUNDAI – нет.

С виду все китайские ламы одинаковые, если рассматривать однотипные образцы. Например, сравним две одинаковых с виду лампы. Световой поток у них примерно одинаковый и потребляют они около 4 Вт. Эти лампы соответствуют лампам накаливания 50 Вт и стоят от 2,0 до 2,5$. Последние такие лампы я покупал около 2$.

Светодиодные лампы

Левая лампа на 56 светодиодов, правая — 69. Левая лампа примерно на 10 % светит лучше, визуально кажется, что сделано немного лучше других. В общем, время покажет…

Попытался я замерить потребляемый ток неоновой лампочки, но мой энергометр ничего не смог зафиксировать, поэтому переживать по поводу постоянного потребления электроэнергии подсветкой не стоит.

Из подручных материалов собрал схему с первой лампой (левой).

СДЛ лампа горит (мерцает)

СДЛ лампа горит (мерцает)

Результат – первая лампа светится тускло, напряжение на лампе около 60 В.

Вторая лампа не зажглась при напряжении 110В.

СДЛ лампа не горит (не мерцает)

СДЛ лампа не горит (не мерцает)

Третья картинка имитирует работу лампы при включенном выключателе.

СДЛ лампа при включеном выключателе

СДЛ лампа при включеном выключателе

Возможно, 69 светодиодов – отличительный признак работы лампы с подсветкой. Уу этой лампы более высокий коэффициент мощности и потребляемый ток меньше.

Почему моргает энергосберегающая лампа при выключенном выключателе с подсветкой

В настоящее время происходит замена устаревших и низкоэффективных ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные. Благодаря своим достоинствам они прочно закрепились на рынке осветительных приборов. Но у них существуют и недостатки, о которых мы поговорим в этой статье, а также ответим на часто задаваемый многими потребителями вопрос: почему при выключенном выключателе моргает энергосберегающая лампа.

Причина моргания выключенной энергосберегающей лампы

Разберемся в физических причинах кратковременных вспышек отключенных ламп. Для этого объясним устройство и принцип работы сначала энергосберегающих, а затем светодиодных ламп.

Устройство энергосберегающей лампы

конденсатор внутри энергосберегающей лампы

Энергосберегающая лампа состоит из стеклянной трубки, заполненной газом, которая и излучает свет. Для ее питания используется специальная схема запуска на электронных ключах (электронный балласт). Такие схемы работают исключительно на постоянном напряжении. Для его формирования используется выпрямитель сетевого напряжения и фильтр, состоящий из конденсатора достаточно большой емкости и дросселя.

Именно этот конденсатор и является причиной мерцания отключенной лампы. Известно, что конденсатор является накопителем энергии. По мере заряда увеличивается напряжение на его обкладках. Когда его величина превышает порог срабатывания электронного ключа, происходит запуск лампы, сопровождающийся свечением. Энергия, запасенная в конденсаторе, быстро расходуется. Именно поэтому свечение бывает только в виде вспышек.

Читайте так же:
Какая сила тока у светодиодной лампы

Устройство светодиодной лампы

Светодиодная лампа имеет в своем составе подложку, на которую припаяны сами светодиоды (обычно соединенные в несколько последовательных цепей). Они питаются от специального преобразователя напряжения, в состав которого входит выпрямитель и емкостный фильтр (выполненный на конденсаторе). Дроссель для питания светодиодов не требуется.

Поскольку в светодиодных лампах нет специального электронного ключа, свечение может происходить постоянно по мере расхода энергии, запасенной в конденсаторе. Поэтому такие лампы, как правило, не моргают, а лишь тускло светятся.

Причиной зарядки фильтрующего конденсатора является незначительный ток, протекающий в цепи отключенной лампы. Его появлению способствуют две причины:

  • Выключатели с подсветкой.
  • Ошибки монтажа проводки.

Подробно рассмотрим каждую из причин.

Применение выключателей с подсветкой

Обычный выключатель с подсветкой и светодиодная лампа не всегда правильно работают совместно, так как схема подсветки может быть рассчитана только на подключение ламп накаливания. Принцип работы такого выключателя показан на рисунке ниже.

почему мигает энергосберегающая лампочка

При использовании энергосберегающих и светодиодных ламп через цепь подсветки протекает незначительный ток, который заряжает фильтрующий конденсатор в составе лампы. Этого тока хватает для функционирования подсветки выключателя, но недостаточно для нормальной работы лампы. Данный процесс и приводит к морганию или слабому свечению.

Ошибки монтажа проводки

Такое же явление, описанное выше, происходит при:

  • ошибочном подключении ламп;
  • нарушении целостности изоляции проводов;
  • большая емкость проводов по отношению к металлоконструкциям здания.

При ошибочном подключении светильников выключатель разрывает не фазный, а нулевой провод питающей сети. При этом ток протекает через фазный провод, лампу (заряжая фильтрующий конденсатор) и через емкость нулевого провода на металлоконструкции.

При нарушении целостности изоляции проводов возникает ток утечки, который может замыкаться непосредственно на металлоконструкции, нулевой провод или другие провода. В этом случае существует опасность возгорания или электротравматизма.

При большой емкости проводов по отношению к заземленным частям здания также возникает незначительный ток. Это явление связано с неправильным выбором проводов для монтажа проводки. Например, использование экранированного провода.

Методы устранения мерцания

Если у вас установлены светодиодные или энергосберегающие лампы и выключатели с подсветкой, существует три способа устранения мерцания. Самый простой способ: отключение подсветки. Сделать это можно, разобрав выключатель. В некоторых моделях необходимо снять отдельный модуль подсветки, в других – нужно обрезать провода, идущие к этому модулю. Однако в этом случае теряется смысл в применении подобных выключателей – ведь их уже не будет видно в темноте.

убираем подсветку из выключателя

Второй способ тоже достаточно простой: включение обычной лампы накаливания параллельно энергосберегающей. Таким образом, нить накала окажется подключенной к выводам фильтрующего конденсатора, разряжая его и препятствуя дальнейшему заряду. В рабочем режиме она не оказывает влияния на работу энергосберегающей лампы, так как рабочий ток гораздо выше, чем ток подсветки и утечки. Главным недостатком этого способа является полное отсутствие экономии электроэнергии и смысла приобретения энергосберегающих ламп.

резистор

Исправить этот недостаток можно включением обычного резистора вместо лампы накаливания параллельно энергосберегающей. Достоинство такого способа сохранится, а недостаток практически исчезнет. Остановимся подробнее на выборе резистора и особенностях его монтажа.

Для того чтобы через резистор не протекал большой ток во время работы светильника, его сопротивление должно быть не меньше 50 кОм. Чем ниже ток, тем меньше он нагревается. Лучше даже поставить резистор сопротивлением 75 или 100 кОм, в зависимости от того, какой проще будет найти. Его номинальная мощность должна быть не менее 2 Вт (если используется резистор сопротивлением 100 кОм, допускается применить мощностью 1 Вт). Хорошо работают резисторы типа МЛТ.

Читайте так же:
Лампа работает без выключателя

подключение резистора в распредкоробке

подключение резистора параллельно лампе

Третий способ самый сложный. Он подразумевает переделку подсветки выключателей. Для этого вывод подсветки, подключенный к фазному проводу, оставляют, а второй вывод отключают и соединяют с нулевым проводом. Основным недостатком этого способа является необходимость прокладывать нулевой провод к выключателю, а также сложность реализации (в некоторых выключателях модуль подсветки выполнен печатным способом на плате, его переделка заключается в удалении контакта и пайке дополнительного провода). При этом подсветка в выключателе горит постоянно.

Если же энергосберегающие и светодиодные лампы моргают из-за ошибок в монтаже проводки, то все перечисленные способы не решат эту проблему (могут лишь создать видимость решения). В этом случае проводку обязательно нужно переделывать, поскольку ее эксплуатация опасна.

Примеры подключения резистора параллельно лампе

На фото ниже показан вариант подключения резистора в патроне лампы. Его выводы зажимаются в клеммники под питающие провода.

подключение резистора в патроне лампы

Однако не во всех патронах этот резистор поместится. В таком случае его приходится устанавливать в распаечной коробке. Ниже приведено фото такого подключения.

установка резистора в распаечной коробке

Отметим, что подключение резистора в распаечной коробке гораздо надежнее, чем в патроне, поскольку в ней есть достаточно места для установки клеммника. Если же места все равно недостаточно, можно расположить его непосредственно в люстре, если позволяет ее конструкция. При этом резистор находится в том же отделении, где и соединения проводов. В таком случае необходимо позаботиться о его надежной изоляции, особенно если части люстры металлические.

Подробная видео-инструкция по шунтированию энергосберегающей лампы

Как НЕ нужно бороться с мерцанием

Существует мнение, что светодиодные ленты и светильники на их основе, моргают после выключения из-за того, что они подключены к маломощным блокам питания. Это мнение ошибочное. В таком случае светильники будут мерцать только при работе. Поэтому важно выбирать блок питания необходимой мощности или мощнее. Если же после выключения светодиодная лента мерцает, то параллельно ей нужно подключить резистор сопротивлением от 10 до 22 кОм и мощностью не менее 0,5 Вт.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели вопрос о том, почему светодиодная или энергосберегающая лампа моргает или слабо светится при выключенном выключателе. В заключение стоит отметить, что частой причиной мерцания лампы является ее низкое качество. В этом случае, к сожалению, своими руками исправить проблему не получится и придется заменить лампочку на изделие другого, возможно более известного, производителя.

Почему тускло светится светодиодная лампа при выключенном выключателе?

Нередко из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа либо начинает мерцать, либо продолжает очень слабо гореть. Проблема с неприятным для глаз миганием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа тускло горит после выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из этой статьи.

Проблема в подсветке выключателя

Чаще всего с вопросом «Почему светодиодные лампы продолжают гореть при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Миниатюрная неоновая лампочка (иногда светодиод), расположенная внутри корпуса, не влияет на работу светильника, когда источником света является лампа накаливания или галогенка. Если же в светильник вкрутить светодиодную лампочку, то нередко она продолжит тускло гореть и после снятия напряжения.

Проблема с тусклым свечением или миганием после выключения выключателя света нередко встречается и с компактными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Суть проблемы и способы ее решения аналогичны, как и с LED-лампами.

схема включения лампочки через выключатель с подсветкой

Почему так происходит становится понятно, если внимательно посмотреть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на нагрузке L1 после отключения освещения всё равно присутствует небольшой потенциал, который проникает через цепь неоновой лампочки (рис. 1) или светодиода (рис. 2) HL1. В некоторых случаях этого достаточно, чтобы запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В результате выключенная светодиодная лампа полностью не гаснет. Она либо слабо светится или горит в пол накала, либо спонтанно мерцает.

Читайте так же:
Как запитать лампу от двух выключателей

Обозначения на схемах:

  • HL1 – светодиод или неоновая лампочка подсветки;
  • D1 – диод, ограничивающий обратное напряжение;
  • L1 – светодиодная лампа основного освещения;
  • S1 – выключатель с подсветкой.

Устранить данную неисправность можно тремя способами:

  1. Заменить имеющийся выключатель на обычный или убрать из него подсветку своими руками.
  2. Установить резистор (рис. 3) или конденсатор (рис. 4) параллельно нагрузке. Радиоэлемент можно разместить в распределительной коробке, в самом патроне лампы либо с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае потребуется резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт либо мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в данном случае, неоспоримый плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначительный нагрев. схема с применением резистораВторой вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен компенсировать сетевые помехи от других электрических приборов в помещении. Для установки потребуется неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется использовать конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт. схема с использованием конденсатора
  3. Убрать еле заметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от одного выключателя. Для этого одну из LED-ламп необходимо заменить лампой накаливания небольшой мощности. Вольфрамовая нить будет выполнять функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В результате ни одна из параллельно подключенных ламп не будет светиться при выключенном выключателе, так как силы тока не хватит, чтобы зажечь нить накала.

Конструктивная особенность LED-лампы

Вторая по распространенности причина, почему светодиодная лампа тускло горит при выключенном выключателе, скрывается в её драйвере. И это не удивительно, ведь каждый производитель светодиодной продукции использует десятки видов схем драйверов, постоянно изменяя их и совершенствуя. Но зачастую подобные изменения выполняются с одной целью – снизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования некачественной элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются гореть даже при выключенном свете. Подобная неисправность не снижает срок службы светодиодной лампы, но устранить её невозможно.

Некачественная проводка

Ещё одной частой причиной, по которой светодиодные лампочки горят в выключенном состоянии выключателя, является неисправность электропроводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в том случае, если:

  • алюминиевые провода эксплуатируются более 30 лет;
  • проблемы возникают со светодиодными лампами разных производителей;
  • выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет встроенной подсветки.

Электропроводка может влиять на работу светодиодного светильника в двух случаях:

  1. Фаза и ноль поменяны местами, то есть фазовый провод напрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора или лампочки постоянно находятся под напряжением, в результате чего светодиоды либо тускло горят, либо вспыхивают, несмотря на то, что электрическая цепь разомкнута. Решается проблема путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтобы «фаза» шла на выключатель, а «ноль» – к светильнику.
  2. Другая неисправность состоит в нарушении целостности скрытой проводки, а точнее изоляции одного из проводов. В результате внутри железобетонной стены происходит небольшая утечка, и светодиодная лампа продолжает светиться после выключения света. С помощью мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но определить место пробоя не получится. Поэтому выход один – заменить участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Вам не удаётся самостоятельно решить проблему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментариях – мы постараемся помочь полезным советом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector