A szökőkút világítási rendszere, amely tökéletesen működik a tesztelés során, és rosszul működik, amikor a szivattyúk működnek, az egyik leggyakoribb hibajelentés a vízszolgáltatási projekteknél. Általában a lámpákat hibáztatják először, és a lámpákat általában az utolsó dolog, amit változtatni kell. A legtöbb esetben azt látjuk, hogy a lámpatestek pontosan azt csinálják, amire tervezték őket a már nem tiszta táppal.
Ez inkább diagnosztikai probléma, semmint termékprobléma, és meghatározott sorrendben kell megoldani.
Miért mutat a tünet a kínálatra
A szökőkút-szivattyúknak és a szökőkútlámpáknak egy telephelyük, egy elosztótáblájuk és gyakran egy táptranszformátoruk van. A szivattyú egy indukciós motor, amely indulásakor a másodperc töredékéig nagy áramot vesz fel. A lámpa egy állandó-áramú elektronikus terhelés, olyan meghajtóval, amelynek saját minimális üzemi feszültsége van.
Tedd a kettőt ugyanarra a táblára, és három dolog történhet egyszerre. A tápfeszültség csökken, miközben a motor elindul. A változó sebességű-hajtásból származó harmonikusok torzítják a meghajtó által látott hullámformát. A semleges és földi rendszer pedig olyan áramokat hordoz, amelyeket soha nem szántak.
E problémák egyike sem látható a panelen tartott multiméteren. Ezek mindegyike látható a tompított LED viselkedésében.
A betörési süllyedés
A közvetlenül a hálózatról induló szivattyúmotor a másodperc első töredékében a névleges áramának többszörösét veszi fel, és a berendezés tápimpedanciája ezt feszültségeséssé változtatja. Egy hosszú kábelen lévő nagy szivattyú eléggé le tudja húzni a feszültséget az alaplapon, és elég hosszú ideig ahhoz, hogy bármi mást is befolyásoljon ugyanazon a tápon.
A különböző világítástípusok eltérően reagálnak ugyanarra a dőlésre, és a különbségek valami hasznosat árulnak el.
Egy mágneses transzformátorral ellátott lámpa egy pillanatra egyszerűen elhalványul.
A széles bemeneti tartománnyal rendelkező LED-meghajtó látható hatás nélkül halad át.
A minimális bemenethez közel álló LED-illesztőprogram újraindulhat, ami villogásként vagy rövid sötét időszakként jelenik meg.
Egy rosszul megtervezett feltartó{0}}áramkörrel rendelkező illesztőprogram beleakadhat az újraindítási hurokba, és kikapcsolva maradhat, amíg az áramellátást nem{1}}kapcsolja.
Ennek gyakorlati következménye, hogy ugyanazon a táblán két lámpatest eltérően viselkedhet, ami miatt a hiba véletlenszerűnek tűnik. Ez azt is megmagyarázza, hogy a bolti teszt miért sikerült, a helyszíni teszt pedig miért nem.
Az új projekteknél három mérséklés eltávolítja a legtöbbet: a szivattyúkat egymás után indítsa el, nem pedig együtt, a világítást a szivattyúindítóktól elkülönített tápláláson hagyja, és olyan meghajtókat válasszon, amelyek meghatározott bemeneti feszültségtartománnyal rendelkeznek, amely kényelmesen rögzíti a legrosszabb-esetet a névleges tápellátás helyett.
Változtatható{0}}sebességű hajtások és harmonikusok
Ahol a szivattyú fordulatszáma-vezérelt, ami egy zenei szökőkútnál normális, ott a hajtás a domináns elektromos funkció a webhelyen.
A változtatható sebességű{0}}hajtás egyenirányítja a tápfeszültséget, nagy frekvencián kapcsolja át, és egy torz áramhullámot generál vissza a tápegységbe. Az eredmény harmonikus torzítás a feszültségen, amellyel a kártyán minden más terhelésnek együtt kell élnie. A legtöbb LED-meghajtó ezt jól tolerálja. Kisebb részük nem, és a látható tünetek a villódzás, a zümmögés, a csökkentett tompítási tartomány vagy a felforrósodott vezető.
Három intézkedést érdemes megfontolni egy nagy meghajtóval felszerelt helyszínen:
Vonalreaktor vagy szűrő a meghajtón. Ez az első dolog, amit meg kell kérdezni a hajtás szállítójától, és ez csökkenti a hajtás által beadott harmonikus áramot.
Külön betáplálás a világításhoz, a meghajtók előtti pontról, ahelyett, hogy megosztaná a táblát.
A meghajtó kiválasztása az EMC szem előtt tartásával. Kérdezze meg, hogy milyen emissziós és zavartűrési szabványnak megfelelően tesztelték a járművezetőt, és hogy a szállító látta-e, hogy használják-e nehéz -forgalmú webhelyeken. Az a meghajtó, amely megfelel a károsanyag-kibocsátási követelményeknek, nem viselkedik automatikusan jól, ha a tápellátás, amelyre csatlakoztatva van, már torz.
Mit csinál valójában a tompítás, és miért villog a tartomány alján
A szökőkút világításának tompítása szinte mindig a meghajtóban történik, nem pedig a hálózat lebontásával. A távirányítótól, egy 0-10 V-os pártól vagy egy DMX dekódertől érkező vezérlőjel arra utasítja a vezetőt, hogy csökkentse a kimeneti áramát, és a meghajtó vagy a LED-áram csökkentésével, vagy a kimenet gyors be- és kikapcsolásával, valamint a bekapcsolási idő arányának változtatásával reagál.
Ez a második módszer az impulzusszélesség-moduláció, és ez a legtöbb villogási panasz forrása.
Két jellemzője számít egy szökőkútnál:
A frekvencia. Az impulzusszélesség-modulációs frekvencia, amely jóval meghaladja a szem által követhető tartományt, normál nézés közben láthatatlan. Az, hogy egy kamera számára láthatatlan-e, egy másik kérdés, és az alábbiakban tárgyaljuk. A gyártóknak képesnek kell lenniük meghatározni a mérés gyakoriságát és körülményeit.
Magatartás alacsony szinten. Egyes illesztőprogramok a névleges teljesítményük kis része alatt villognak vagy instabillá válnak. Egy szökőkutat szinte semmivé elhalványító show ezt felfedi. A specifikációnak tartalmaznia kell a minimális fényerő-szabályozási szintet, amelyet a vezető tisztán tart.
Van egy harmadik, kevésbé nyilvánvaló ok. Ahol a meghajtó megosztja a tápellátást egy be- és kikapcsoló terheléssel, a két kapcsolási frekvencia közötti kölcsönhatás olyan frekvencián tud látható ütemet produkálni, amelyet egyik eszköz sem generál egyedül. Ez az a villogás, amely az egyik szivattyúsebességnél megjelenik, a másiknál pedig eltűnik.
Amit a kamera lát, azt a szem nem
A fényképezett vagy filmezett szökőkútnak villogási követelménye van, aminek semmi köze ahhoz, hogyan néz ki a látogató számára.
A kamera minden képkockát rövid időn belül exponál. Ha a lámpatest kimenetét olyan frekvencián kapcsolják, amely nincs szinkronban az expozícióval, a befogott fény mennyisége képkockánként változik. Az eredmény a videón sávozás, villogás vagy a képen keresztül pulzáló fényerő.
Ez az oka annak, hogy a szökőkút tökéletesen stabilnak tűnhet a helyszínen, és használhatatlan a kamerán, és ezért kell a filmezést vagy közvetítést sugárzó helyszíneknek villogási követelményt előírniuk, ahelyett, hogy a lámpatest szállítójának alapértelmezett beállítására hagynák.
A specifikáció lényeges kérdései a fényerő-szabályozás módja, az impulzusfrekvencia, valamint az, hogy az illesztőprogram kimenete szinkronizált vagy szabadon{0}}fut. Ahol a filmezés számít, a követelményt legjobban mért állapotként kell leírni, nem pedig melléknévként.
Zavaros botlás
Ezeken a helyeken gyakori a maradékáram-
Általában az elektromos okok állnak az első helyen, és érdemes ezeket megszüntetni, mielőtt bármi is kiderülne:
Halmozott szivárgás. Minden meghajtó kis áramot szivárog a földre a bemeneti szűrőjén keresztül. Száz meghajtó egy védett áramkörön összeadódik. Az összesített érték megközelítheti a kioldási küszöböt anélkül, hogy egyetlen egység sem hibás lenne.
Harmonikus áramok a semlegesben. Ahol a telepítés harmadik-harmonikus tartalommal rendelkezik meghajtókból és elektronikus terhelésekből, a semleges áram a vártnál nagyobb lehet, és megosztott semleges elrendezés esetén ennek következményei vannak.
Nedvesség a csatlakozódobozokban. A tartósan nedves csatlakozódoboznak van egy szivárgási útvonala, amely folyamatosan növekszik, mivel a víz idővel jobban vezet.
Leggyakrabban az a megoldás, hogy a világítást több, kisebb védett áramkörre osztják fel, így a teljes berendezés szivárgása nem koncentrálódik egyetlen készülékben. Az áramkörök felosztása is megkönnyíti a valódi hiba megtalálását, mivel az egy csoporthoz tartozik, nem pedig mindenhez.
Földelés, kötés és hurkok
A meghajtó-nehéz telepítése áramot küld a védőföldelési rendszeren keresztül. Ahol a világítás és a szivattyúzás közös földelési úton jár, ezek az áramok átjuthatnak a világítási rendszer jeloldalán.
Ez olyan problémákként jelenik meg, amelyeknek nincs értelme a világítási oldalról: egy DMX-lánc, amely addig működik, amíg egy adott szivattyú nem működik, egy vezérlőjel, amely bizonyos sebességeknél instabillá válik, vagy egy föld{0}}szivárgási érték, amely elkalandozik.
A probléma megoldására szolgáló intézkedések a szokásos telepítési gyakorlat, nem pedig a termék megváltoztatása. A jel- és tápkábeleket külön kell elvezetni. Több helyett egy földelési referenciapontot használjon a vezérlőrendszerhez. Ahol a hajtás gyártója külön földelési visszavezetést javasol, szerelje fel. És ellenőrizze, hogy a vízelem potenciálkiegyenlítése teljes-e, mert a hiányzó kötés gyakran az, ami egy kósza áramot ad valahova.
Diagnosztikai rendelés, amely időt takarít meg
Dolgozzon végig rajta ebben a sorrendben. Minden lépés az okok egy csoportját szünteti meg, nem pedig egy gyanúsítottat.
Kapcsolja be a lámpákat kikapcsolt szivattyúkkal. Ha a hiba megszűnik, az inkább interakció, mint hibás lámpatest. Ha továbbra is fennáll, a probléma magában a világítási rendszerben van.
Mérjen a világító panelen a szivattyúk indításakor. A feszültség csökkenését keresse, ne az átlagos leolvasást. Egy minimális -tartás funkcióval rendelkező mérő elég.
Ismételje meg egyszerre egy pumpával. Ha egyetlen szivattyú okozza, gyanakodjon arra a meghajtóra, annak szűrőjére vagy kábelútjára.
Ellenőrizze a vezérlőoldalt járó szivattyúk mellett. Válassza le a vezérlőjelet, és állítsa a rögzítőelemeket rögzített szintre. Ha a villogás megszűnik, a probléma a jelútban van, nem pedig a tápellátásban.
Csak ezután nyissa ki a vízoldalt. Ezen a ponton a fennmaradó okok behatolás, meghibásodott illesztőprogram vagy sérült kábel, és Ön egy adott berendezést néz, nem pedig egy teljes telepítést.
Az ötödik lépésre ugrás drága hiba. A megfelelően működő lámpatest kinyitása új tömítést vezet be, és eltávolítja a bizonyítékokat.
Mit kell írni a specifikációba
E hibák többségét a tervezési szakaszban megelőzik, nem pedig utólag javítják. A munkát végző kitételek:
A világítás és a szivattyúzás közös elosztótáblán van-e, és ha igen, akkor mekkora a feszültségcsökkenés a világítási kapcsokon a legrosszabb esetben
Az egyszerre induló szivattyúk száma és a hajtások szűrése
A világítási teljesítmény védett áramkörökre oszlik, nem koncentrált
A meghajtó által megadott bemeneti feszültségtartomány, fényerő-szabályozási mód és impulzusfrekvencia
Bármilyen villogási követelmény, a filmezés mért feltételeként kifejezve
A táp- és jelutak szétválasztása, valamint a földelési referencia elrendezés
Ahol ülünk
A szivattyúberendezések helyett a lámpatesteket mi szállítjuk, ezért érdekünk, hogy ne a lámpatest legyen a gyenge pont. A szökőkútprojektekhez általunk szállított világítás 12 V-ról vagy 24 V-ról működik külső meghajtóval, ami lehetővé teszi, hogy a vezetőt a víztől távolabb helyezzék el, és ahol a helyszínen nehéz meghajtó-deszka van, az interferencia előtt, nem pedig mögötte.
Ha egy meglévő berendezésen diagnosztizál hibát, mondja el a tüneteket és az ellátási elrendezést. Ahol a válasz egy rögzítési probléma, akkor ezt mondjuk. Ahol telepítési probléma van, akkor is ezt fogjuk mondani, és ez a gyakoribb válasz.
Maguk a szerelvények kiindulópontjai: a miIP68 víz alatti lámpatartomány, és a12V-os szökőkút lámpatartomány, ahol a lámpatest a medencében helyezkedik el. A miénkcégprofilbemutatja, hogyan támogatjuk a projekteket.
GYIK
K: Miért villognak a szökőkút lámpáim csak akkor, ha a szivattyúk járnak?
V: Mivel a szivattyú megzavarja az ellátást, amit a vezető lát. A motor indítása feszültségcsökkenést okoz a megosztott kártyán, a változtatható{1}}sebességű hajtás pedig harmonikus torzítást okoz. A lámpatest általában megfelelően reagál a már nem tiszta bemenetre.
K: Villoghat egy 12 V-os szökőkút fénye?
V: Igen. A villogás a meghajtóból ered, amely a szekunder feszültségtől függetlenül ugyanaz az összetevő. A 12V-os rendszer elmozdítja a vezetőt a víztől, ami segíti a hozzáférést és a meleget, de nem távolítja el az elektromos környezetből.
K: Számít a villogás, ha senki sem filmezi a szökőkutat?
V: Számít, hogy a szökőkút promóciós videóban, televízióban vagy rendezvényeken készült fényképeken szerepel-e. A látogató számára láthatatlan villogás nyilvánvaló lehet a kamerán, és a követelményt olcsóbb a tervezési szakaszban megadni, mint később korrigálni.
K: Miért kapcsol ki a maradék{0}}eszköz jelenlegi állapota, amikor a szivattyúk elindulnak?
V: Általában azért, mert az egy védett áramkörben lévő sok meghajtó együttes szivárgása közel van a kioldási küszöbhöz, és a szivattyú tranziense átnyomja azt. A világítás több áramkörre való felosztása általában megoldja.
K: Károsíthatják a meghajtót az ugyanazon a tápon lévő szivattyúk?
V: Lehet. Az ismételt mély merülések és a tartós harmonikus torzítás egyaránt növeli a vezető bemeneti fokozatának feszültségét. Ha egy illesztőprogram már meghibásodott egy ilyen oldalon, akkor a kínálat kezelése nélkül történő cseréje megismétlődik.
A szökőkút világítási hibáján dolgozik
Küldje el nekünk a tünetmintát és az ellátás elrendezését, beleértve azt is, hogy a világítás és a szivattyúzás közös táblán van-e. Elmondjuk, hogy a lámpatest miért lehet és nem, és melyik mérést érdemes legközelebb elvégezni.

