Как выбрать стартер для люминесцентных ламп: как работает, устройство, маркировка

Флуоресцентный стартер входит в комплект электромагнитного стартера (ЭМПРА) и предназначен для зажигания ртутной лампы.

Каждая модель, выпускаемая конкретным разработчиком, имеет разные технические характеристики, но применяется для осветительных приборов, питающихся исключительно переменным током, с предельной частотой не более 65 Гц.

Предлагаем разобраться, как устроен стартер для люминесцентных ламп, какова его роль в осветительном приборе. Кроме того, мы расскажем о возможностях различных пусковых установок и покажем, как правильно выбрать механизм.

Как устроено устройство?

Дополнительная закуска (закуска) довольно проста. Элемент представляет собой небольшую газоразрядную лампу, способную формировать слаботочный слаботочный газовый разряд накаливания.

Этот небольшой стеклянный цилиндр заполнен инертным газом — смесью гелия или неона. Внутри приварены подвижный и неподвижный металлические электроды.

Все электродные спирали колбы снабжены двумя клеммами. Один из выводов каждого контакта используется в цепи электромагнитного балласта. Остальное подключается к катодам пускателя.

Зазор между пусковыми электродами несущественен, поэтому его можно легко перекрыть с помощью сетевого напряжения. В этом случае образуется ток и элементы, включенные в электрическую цепь, нагреваются с определенным сопротивлением. Закуска — один из таких элементов.Стартерное устройствоПроекты стартеров для люминесцентных ламп имеют практически идентичное устройство: 1 — стартер; 2 — колба стеклянная; 3 — пары ртути; 4 — клеммы; 5 — электроды; 6 — корпус; 7 — биметаллический контакт; 8 — инертное газообразное вещество; 9 — вольфрамовые нити ЛДС; 10 — капля ртути; 11 — разряд дуги в баллон (+)

Баллон помещается в пластиковый или металлический кожух, который выполняет роль защитной оболочки. В некоторых образцах сверху крышки имеется дополнительное специальное смотровое отверстие.

Самый востребованный материал для изготовления блоков — пластик. Постоянное воздействие высокотемпературных условий позволяет ему выдерживать особый состав пропитки — люминофор.

Устройства выпускаются с парой ножек, выполняющих роль контактов. Они изготавливаются из разных видов металла.

В зависимости от конструкции электроды могут быть симметричными или несимметричными, подвижными с подвижным элементом. Их кабели проходят через розетку.Пусковой конденсаторПараллельно электродам баллона подключают конденсатор емкостью 0,003-0,1 мкФ. Это важный элемент в уменьшении радиопомех, а также способствует процессу зажигания лампы

Обязательной деталью устройства является конденсатор, который может сглаживать лишние токи и одновременно открывать электроды устройства, гасить дугу, возникающую между токоведущими элементами.

Без этого механизма велика вероятность контактной сварки при возникновении дуги, что значительно сокращает срок службы пускателя.Стартовая модельВ быту наиболее популярны образцы балласта с симметричной системой контактов и схемой стартера. Такие образцы меньше подвержены падению напряжения в электрической сети

Правильная работа стартера зависит от напряжения питания. При снижении рейтингов до 70-80% люминесцентная лампа может не загореться, потому что электроды не будут достаточно нагреваться.

В процессе выбора подходящего стартера с учетом конкретной модели люминесцентной лампы (люминесцентной или ЛЛ) необходимо дополнительно проанализировать технические характеристики каждого типа, а также определить производителя.

Принцип работы прибора

После подачи сетевого питания на осветительное устройство напряжение проходит через контуры индуктивности LL и нить накала, состоящую из монокристаллов вольфрама.

Кроме того, он поступает на контакты пускателя и образует между ними раскаленный разряд, а свечение газовой среды воспроизводится путем ее нагрева.

Поскольку у устройства другой контакт — биметаллический, он тоже реагирует на изменения и начинает гнуться, меняя форму. Таким образом, этот электрод замыкает электрическую цепь между контактами.Схема зажигания ЛЛВеличина тока, генерируемого тлеющим разрядом, варьируется от 20 до 50 мА, что достаточно для нагрева биметаллического электрода, отвечающего за замыкание цепи (+)

Образовавшаяся в электрической цепи люминесцентного устройства замкнутая цепь проводит через себя ток и нагревает вольфрамовые нити, которые, в свою очередь, начинают излучать электроны со своей нагретой поверхности.

Таким образом, образуется термоэлектронная эмиссия. При этом воспроизводится нагрев паров ртути в цилиндре.

Генерируемый поток электронов помогает снизить напряжение, прикладываемое сетью к контактам стартера, примерно наполовину. Степень люминесцентного разряда начинает уменьшаться с увеличением температуры накала.

Биметаллическая пластина снижает степень деформации, тем самым прерывая цепь между анодом и катодом. Прохождение тока через эту секцию прекращается.

Изменение его показателей вызывает появление индукционной электродвижущей силы внутри дроссельной катушки, в проводящей цепи.

Биметаллический контакт мгновенно реагирует, вызывая кратковременный разряд в подключенной к нему цепи: между вольфрамовыми нитями LL.

Его величина достигает нескольких киловольт, чего вполне достаточно для проникновения в инертную атмосферу газа с нагретыми парами ртути. Между концами лампы образуется электрическая дуга, производящая ультрафиолетовое излучение.

Поскольку такой световой спектр не виден людям, лампа содержит люминофор, поглощающий ультрафиолетовый свет. В результате отображается стандартный световой поток.Закон об электромагнитных поляхКогда ток в цепи изменяется или полностью прекращается, магнитный поток изменяется пропорционально по поверхности пластины, что ограничивает эту цепь и приводит к возбуждению в этой цепи самоиндукции ЭДС

Однако напряжения на стартере, подключенном параллельно лампе, недостаточно для образования разряда накаливания, поэтому электроды остаются в разомкнутом положении в течение периода зажигания люминесцентной лампы. Кроме того, в схеме работы не используется дроссель.

Поскольку после выработки накаливания показатели тока должны быть ограничены, в схему вводится электромагнитный балласт. Благодаря своему индуктивному сопротивлению он действует как ограничитель, предотвращающий поломку лампы.

Виды стартеров для люминесцентных приборов

В зависимости от алгоритма работы пускатели делятся на три основных типа: электронные, тепловые и тлеющие разрядные. Несмотря на то, что механизмы имеют различия в элементах конструкции и принципах работы, они выполняют идентичные варианты.

Электронный стартер

Процессы, воспроизводимые в контактной системе стартера, не контролируются. Кроме того, температурный режим окружающей среды существенно влияет на их работу.

Например, при температуре ниже 0 ° C скорость нагрева электродов замедляется, соответственно прибору потребуется больше времени для включения света.

Кроме того, при нагревании контакты могут припаиваться друг к другу, что приводит к перегреву и разрушению спиралей лампы, т.е ее износу.Электронный балластБольшинство моделей ЭПРА для ЛДС построено на микросхеме UBA 2000T. Такой тип устройства позволяет исключить перегрев электродов, за счет чего значительно увеличивается срок службы контактов лампы, соответственно, и срок ее эксплуатации

Даже правильно работающие устройства со временем изнашиваются. Они дольше сохраняют свечение контактов лампы, тем самым снижая ее производственный ресурс.

именно для устранения таких недостатков в стартовой полупроводниковой микроэлектронике используются сложные конструкции с микросхемами. Они позволяют ограничить количество циклов моделирования процесса замыкания пусковых электродов.

В большинстве представленных на рынке образцов схема электронного стартера состоит из двух функциональных блоков:

  • схема управления;
  • узел коммутации высокого напряжения.

Например, можно упомянуть микросхему электронного запальника PHILIPS UBA2000T и высоковольтный тиристор TN22 производства STMicroelectronics.

Принцип работы электронного стартера основан на размыкании цепи нагревом. У некоторых образцов есть существенное преимущество — возможность дежурного режима зажигания.

Таким образом, размыкание электродов осуществляется при необходимом фазном напряжении и при условии оптимальных температурных показателей для нагрева контактов.Электронный балластЭлементы полупроводникового электронного балласта должны соответствовать ключевым эксплуатационным характеристикам, то есть соотношению мощности и напряжения сети подключенного светильника

важно, что при выходе из строя лампы и безуспешных попытках ее запуска такого типа механизм отключается, если их количество (попыток) достигает 7. Поэтому о преждевременном выходе из строя электронного стартера не может быть и речи.

Как только лампочка будет заменена на исправную, устройство сможет возобновить процесс запуска ЛЛ. Единственный недостаток данной модификации — высокая цена.

В схеме со стартером в качестве дополнительного метода уменьшения радиопомех можно использовать симметричные индуктивности с обмоткой, разделенной на одинаковые участки, с равным количеством витков, намотанных на общее устройство — сердечник.Сбалансированный штуцерСегодня производимые реакторы имеют сборную стержневую конструкцию. Нарезка магнитной проволоки производится из стальных листов. Как правило, такие индуктивности имеют две симметричные обмотки

Все участки катушки последовательно подключены к одному из контактов лампы. При включении оба его электрода будут работать в одинаковых технических условиях, что снизит степень помех.

Тепловой вид стартера

Ключевой отличительной чертой тепловых воспламенителей является длительный период пуска ЛЛ. Такой механизм в процессе работы потребляет много электроэнергии, что негативно сказывается на его энергопотребляющих характеристиках.Различные закускиТермостартер еще называют термобиметаллическим. Нагрев контактов происходит с замедлением, что эффективно влияет на работу осветительного прибора в низкотемпературной среде

Как правило, этот вид используется в низкотемпературных условиях. Алгоритм работы существенно отличается от аналогов других типов.

В случае сбоя питания электроды устройства находятся в замкнутом состоянии, при наложении генерируется импульс высокого напряжения.

Механизм тлеющего разряда

Триггеры тлеющего разряда имеют в своей конструкции биметаллические электроды.

Они изготовлены из металлических сплавов с разными коэффициентами линейного расширения при нагревании пластины.Свечение стартерНедостатком воспламенителя тлеющего разряда является низкий уровень импульса напряжения, из-за чего недостаточная надежность зажигания ЛЛ

Возможность включения лампы определяется длительностью предыдущего нагрева катодов и показателями тока, протекающего через осветительный прибор в момент размыкания цепи пускового контакта.

Если стартер не включит свет при первом рывке, он автоматически будет повторять попытки, пока не загорится свет.

Поэтому такие устройства не используются в условиях низкой температуры или неблагоприятного климата, например, с повышенной влажностью.

Если не гарантируется оптимальный уровень нагрева контактной системы, лампа долго не включается или не работает. По ГОСТам время розжига стартера не должно превышать 10 секунд.

Пусковые устройства, выполняющие свои функции за счет теплового принципа или разряда накаливания, в обязательном порядке оснащаются дополнительным устройством — конденсатором.

Роль конденсатора в схеме

Как отмечалось ранее, конденсатор расположен в корпусе устройства параллельно его катодам.

Этот элемент выполняет две ключевые задачи:

  1. Снижает уровень электромагнитных помех, генерируемых в диапазоне радиоволн. Они возникают из-за контакта между системой пусковых электродов и электродами, образованными лампой.
  2. Это влияет на процесс освещения люминесцентной лампы.

Этот дополнительный механизм снижает величину импульсного напряжения, генерируемого при открытии пусковых катодов, и увеличивает их продолжительность.Конденсатор для люминесцентной лампыКонденсатор снижает вероятность слипания контактов. Если в приборе нет конденсатора, напряжение на лампе возрастает довольно быстро и может достигать нескольких тысяч вольт. Такие условия снижают степень надежности зажигания лампы

Поскольку использование устройства подавления не позволяет добиться полного сглаживания электромагнитных помех, на входе схемы вводятся два конденсатора, общая емкость которых составляет не менее 0,016 мкФ. Они соединены последовательно с массой середины.

Основные недостатки закусок

Главный недостаток стартеров — ненадежность конструкции. Неисправность механизма активации вызывает фальстарт — перед запуском полноценного светового потока отображается несколько вспышек света. Такие неисправности сокращают срок службы вольфрамовых нитей лампы.Стартер для люминесцентных лампПусковые установки создают значительные потери энергии и снижают КПД лампового устройства. К недостаткам также можно отнести зависимость от напряжения и значительный разброс времени отклика электродов

У люминесцентных ламп наблюдается увеличение рабочего напряжения со временем, у стартера наоборот, чем больше продолжительность, тем ниже напряжение зажигания раскаленного разряда. Таким образом, получается, что зажженная лампа может заставить ее работать, в результате чего свет погаснет.

Разомкнутые контакты стартера снова включают свет. Все эти процессы выполняются за доли секунды, и пользователь может только наблюдать за мерцанием.

Эффект пульсации раздражает сетчатку глаза, а также приводит к перегреву удушья, снижению его ресурса и выходу лампы из строя.

Такие же негативные последствия ожидаются от значительного распространения контактной системы с течением времени. Часто бывает недостаточно полностью прогреть катоды лампы.

В результате устройство включается после ряда попыток воспроизведения, что сопровождается увеличением продолжительности переходных процессов.

Если стартер подключен по одноламповой схеме, в этом случае уменьшить световую пульсацию не удастся.

Для уменьшения негативного воздействия рекомендуется использовать этот тип схемы только в помещениях, где используются группы ламп (2-3 образца), которые необходимо включать в разные фазы трехфазной цепи.

Расшифровка значений маркировки

Общепринятого сокращения для отечественных и зарубежных стартовых моделей нет. Поэтому основы обозначений мы рассмотрим отдельно.Маркировка стартераРасшифровка значения 90С-220 выглядит так: стартер, работающий с люминесцентными образцами, мощность которых составляет 90 Вт, а номинальное напряжение — 220 В (+)

По ГОСТу расшифровка буквенно-цифровых значений [XX] [C] — [XXX], нанесенных на корпус устройства, выглядит так:

  • [XX] — числа, обозначающие мощность световозвращающего механизма: 60 ​​Вт, 90 Вт или 120 Вт;
  • [S] — закуска;
  • [XXX] — напряжение, используемое для работы: 127 В или 220 В.

Для реализации зажигания ламп зарубежные разработчики выпускают устройства с различным обозначением.

Электронный форм-фактор доступен у многих компаний.

Наиболее известна на отечественном рынке компания Philips, выпускающая закуски следующих видов:

  • S2 рассчитаны на 4-22 Вт;
  • S10 — 4-65 Вт.

OSRAM ориентирована на производство пускателей как для одиночного, так и для последовательного подключения светильников. В первом случае это маркировка S11 с ограничением мощности 4-80 Вт, ST111 — 4-65 Вт. А во втором, например, ST151 — 4-22 Вт.

Выпускаемые модели закусок представлены в огромном ассортименте. Ключевые параметры, принимаемые во внимание при выборе, — это значения, соизмеримые с характеристиками люминесцентных ламп.

На что обращать внимание при выборе?

Недостаточно полагаться на имя разработчика и ценовой диапазон при выборе триггера, хотя эти факторы также необходимо учитывать, чтобы указать на качество устройства.

В этом случае выигрывают надежные устройства, положительно зарекомендовавшие себя на практике. Стоит обратить внимание на такие компании — Philips, Sylvania и OSRAM.Сильвания закускаЗакуска ФС-11 марки Сильвания. Сочетается с люминесцентными лампами мощностью 4-65 Вт. Может использоваться от сети переменного тока. Работает по принципу тлеющего разряда

Основными рабочими параметрами стартера являются следующие технические характеристики:

  1. Ток зажигания. Этот показатель должен быть выше рабочего напряжения лампы, но не ниже напряжения питания.
  2. Базовое напряжение. При подключении по одноламповой схеме используется один аппарат на 220 В, один с двумя лампами — на 127 В.
  3. Уровень мощности.
  4. Качество корпуса и его огнестойкость.
  5. Срок эксплуатации. В стандартных условиях использования стартер должен выдерживать не менее 6000 пусков.
  6. Продолжительность нагрева катода.
  7. Тип используемого конденсатора.

также необходимо учитывать индуктивное сопротивление катушки и коэффициент выпрямления, который отвечает за отношение обратного сопротивления к прямому сопротивлению при постоянном напряжении.

Более подробная информация о конструкции, работе и подключении балласта люминесцентных ламп представлена ​​в этой статье.

Выводы и полезные видео по теме

Помощь в выборе необходимого балласта для люминесцентной лампы:

Стартер для люминесцентных приборов: основы маркировки и конструирования устройств:

Теоретически время работы стартера эквивалентно сроку службы лампы, которую он зажигает. Однако стоит учитывать, что со временем интенсивность напряжения тлеющего разряда уменьшается, что сказывается на работе люминесцентного устройства.

Однако производители рекомендуют заменять и стартер, и лампу одновременно. Чтобы приобрести желаемую модификацию, изначально стоит изучить основные показатели устройств.

Поделитесь с читателями своим опытом выбора стартера люминесцентной лампы. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях — форму обратной связи можно найти ниже.

Источники
Казимов К.Г. Управление и ремонт оборудования газораспределительных систем. Практичная газовая локация для семьи слесаря ​​Книжная полка / К.Г. Казимов. — М .: НЦ ЭНАС, 2008 — 288 с.

Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2017 — 257 с.

Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — Вологда: Инфраингегнерия, 2013 — 464 с.

Примак, Л.В. Эксплуатация и ремонт малоэтажного жилого фонда / Примак Л.В. — М .: Академический взгляд, 2010 — 276 с.

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник / Н.К. Полуянович. — СПб .: Лань, 2012 — 400 с.

Цупиков С.Г. Справочник уличного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог / С.Г. Цупиков. — Вологда: Инфраингегнерия, 2007 — 928 с.

Финогенова Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. Контрольные материалы: Учебник / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2013 — 96 с.

Белаш, Т.А. Эксплуатация и ремонт железнодорожных зданий в особых климатических и сейсмических строительных условиях: учебное пособие / Т.А. Белаш. — М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. — 293 с.

Гологорский, Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий строительной отрасли: учебник / Е.Г. Гологорский. — М .: Архитектура-С, 2006 — 504 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2018 — 204 с.

Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие для начала профессионального образования / Т.Г. Финогенова, В.П. Митронина. — М .: Академия ИЦ, 2010 — 80 с.

Бадагуев Б.Т. Работа с большей опасностью. Эксплуатация и ремонт тепловых электростанций / Б.Т. Бадагуев. — М .: Альфа-Пресс, 2012 — 224 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2009 — 192 с.

Захаров и А.И. Уровни. Проектирование, сервис, ремонт, эксплуатация / А.И. Захаров. — М .: Академический проект, 2010 — 205 с.

Быков, И.Ю. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтегазовых месторождений / И.Ю. Быков, В.Н. Ивановский, Н.Д. Цхадая и др. — Вологда: Инфраинжиниринг, 2012. — 372 с.

Акимова, Н. А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / Н. Ф. Котеленец, Н. А. Акимова, Н. И. Сентюричино. — М .: Академия ИЦ, 2013 — 304 с.

Ладухин Н.М. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Структура курса: Учебник / Н. М. Ладучин. — СПб .: Лан П, 2016 — 160 с.

Юнусов Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Структура курса: Учебник / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — СПб .: Лань, 2011 — 160 с.

Основина, Л.Г. Автомобильные дороги: строительство, ремонт, эксплуатация / Л.Г. Основина, Л.В. Шуляков, В.Н. Основин, Н.В. Мальцевич. — Rn / D: Fenice, 2011 — 490 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюричино. — Вологда: Инфра-инжиниринг, 2023 — 304 с.

Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий / Ф.Я. Рудик, В.Н. Буйлов, Н.В. Юдаев. — СПб .: Гиорд, 2008 — 352 с.

Гологорский, Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования для строительных предприятий / Е.Г. Гологорский, А.И. Доценко, А.С. Ильин. — М .: Архитектура-С, 2006 — 504 с.

Казимов, К.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования газораспределительных систем: практическое пособие слесаря ​​газовой отрасли / К.Г. Казимов, В.Е. Гусев. — М .: НЦ ЭНАС, 2012 — 288 с.

Кязимов К., Г. Управление и ремонт оборудования газораспределительных систем / К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев. — М .: Энас, 2014 — 288 с.

Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2013 — 272 с.

Юркевич, А.А. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник КПТ / А.А. Юркевич, Г.К. Ивахнюк и др. — СПб .: Лан КПТ, 2016. — 400 с.

Инков, Ю.М. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава магистральных железных дорог / Ю.М. Инков. — М .: МЭИ, 2011 — 384 с.

Никитко И. Универсальный справочник по сантехнике. Монтаж, ремонт, эксплуатация / И. Никитко. — СПб .: Пьетро, ​​2017 — 352 с.

Серикова Г.А. Сантехника в доме. Монтаж, ремонт, эксплуатация / Г.А. Сериков. — М .: Классик РИПОЛ, 2012 — 256 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2018 — 208 с.

Инков, Ю.М. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава магистральных железных дорог / Ю.М. Инков, В.П. Феоктистов, Н.Г. Шабалин. — Вологда: Инфраингегнерия, 2011 — 384 с.

Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — М .: Высшая школа, 2008 г. — 462 с.

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник / Н.К. Полуянович. — СПб .: Лань, 2019 — 396 с.

Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий: учебник для вузов / Ф.Я. Рудик и др. — СПб .: ГИОРД, 2008 г. — 352 с.

Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов. Пособие для вузов / П.Ф. Дроздов, МИДодонов, Л.Л. Паншин, Р.Л. Саруханян / под ред. П.Ф.Дроздова. — М., Стройиздат, 1986 — 351 с.

Серебров Б.Ф. Гаражи и многоэтажные автостоянки: учебное пособие. — Новосибирск: НГАХА, 2005.-131с.

Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин, под ред. А. В. Перельмутер. — М., Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. — 482 с.

Нанасова С.М. Строительство малоэтажных жилых домов. Руководство. — М., Издательство АСВ, 2005 — 128 с.

Системы поддержки / Хейно Энгель, предисловие. Ральф Рэпсон торговал с ним. Л.А. Андреева. — М., АСТ Астрель, 2007. — 244 с.

Обследование и испытание зданий и сооружений. Пособие для вузов / В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др. под ред. В.И. Римшина. — М., Высший шк., 2004 г. — 447 с.

Н.В. Прядко. Обследование и реконструкция жилых домов. Руководство. Макеевка. ДонНАСА, 2006. — 156 с.

Организация строительного производства. Пособие для вузов / С.А. Болотин, А.Н. Вихров. — М., Издательский центр «Академия», 2007. — 208 с.

Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с него. — Ред. Третье, перераб. И доп. — М., Издательство «Архитектура-С», 2005 г. — 264 с.

Расчеты конструкций загородного дома. Способы экономии. Нагрузки. Влияние. Справочник / Сост. В.И. Рыженко. — М., Издательство «Оникс», 2007 — 32 с.

Нойферг Э. Строительное проектирование. / Ибо с ним. К. Ш. Фельдман, Ю. М. Кузьмина, под ред. З. И. Эстров и Е. С. Раева. — 2-е изд. — М., Стройиздат, 1991 — 392 с.

Саг Ф. Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома. Для с Хунг. Попов С.С. / Под ред. Ю.А. Муравьева. — М., Стройиздат, 1987 — 192 с.

Еремкин А.И., Королева Т.И. Тепловой режим учебных корпусов. — М., Издательство АСВ, 2000 г. — 368 с.

_https://sovet-ingenera.com/elektrika/svetylnik/starter-dlya-lyuminescentnyx-lamp.html

Балабан-Ерменин Ю. В., Липовских В.М., Рубашов А.М. Защита от внутренней коррозии трубопроводов тепловых сетей. 2-е издание. Перераб., Доп. — М .: Издательство «Новости теплоснабжения», 2008. — 288 с.

Афанасьев А.А. Реконструкция жилых домов: учебное пособие для студенческих обществ по направлению 270100 «Строительство» / А.А. Афанасьев, Е.П. Матвеев. –М., 2008.

Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: консолидация, реставрация, ремонт: проверить учебник / Ю.В. Иванов. -M. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2013. –312 с.

В. Н. Кутуков Реконструкция зданий: учебник для вузов по спец. «Строительная техника, оборудование и машинные системы» / В.Н. Кутуков. -M. : Высшая школа, 1981. –263 с.

Матвеев Е.П. Реконструкция жилых домов. За 2 часа Часть 1. Теория, методы и технологии реконструкции жилых домов. Матвеев. -M. : ГУП ЦПП, 1999. –367 с.

Матвеев Е.П. Реконструкция жилых домов. Алле 2. Часть 2. Промышленные технологии реконструкции жилых домов разного периода строительства. Матвеев. -M. : ГУП ЦПП, 1999. –364 с.

Миловидов Н. Н. Реконструкция жилых домов: учебное пособие для вузов / Н. Н. Миловидов, В. А. Осин, М. С. Шумилов. -M. : Высшая школа., 1980. –240 с.

И. В. Носков Укрепление фундаментов и реконструкция фундаментов: Учебное пособие. / IV. Носков, Г.И. Швецов. -M. : Абрис, 2012. –134 с.

Реконструкция зданий и сооружений: пособие для строительного вуза / А.Л. Шагин и др .; а также. К. Шагин. -M. : Высший шк., 1991 –352 с.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: