Duga bijela lampa. Poređenje različitih vrsta lampi

M. Dmitrevsky. Photo I. Konstantinova.

... Ne treba mi kerozin.
Mene iz mašine stanice
Isključujući žičanu struju.
Nije jednostavno ja sam mjehurić!

S. Marshak. Jučer i danas (1925)

Sve poznato iz djetinjstva električna lampa Sancendescent.

Dizajni moderne lampe Privjesak namijenjen različitim svrhama može se značajno razlikovati od uobičajenog prototipa domaćinstva.

Dizajni i oblici svjetiljke za uštedu energije Postoji vrlo različita.

LED lampica.



Elektromagnetski i elektronički (desni) transformatori sa smanjenim naponskim lampicama.

Pa izgleda da dimmer izgleda.



Tab. 4. Koliko svjetla treba.

Kupovina nove lampe, velika većina ljudi fokusirana je prvenstveno na njegov izgled, sprječava da li dolazi u unutrašnjost stana ili ureda i prilično je zainteresiran za svoje "taktičke i tehničke" podatke. Čini se da nam rasvjetna svjetiljka jednostavna i poznata subjekta, što ne vrijedi plaćati posebnu pažnju. Međutim, to nije slučaj. Rasvjeta u kući ili na poslu formira čovjekovo raspoloženje, njegove performanse. U velikoj mjeri ovisi o stanju zdravlja, odnosno kvalitet života. Stoga ima smisla razgovarati o rasvjetnim svjetiljkama.

Sve glavne osobine lampe izravno su povezane sa vrstom i svojstvima lampi koje se koriste u njemu. Pola godina svog postojanja, porodica Electrolrol postala je vrlo opsežna i razorna. Stoga ćemo razmotriti samo one vrste svjetiljki koje se često koriste u kućnim svjetiljcima.

Evo glavnih karakteristika bilo kojeg rasvjetnog elektrolapa:

Svjetlosna perspektiva (Lagana efikasnost) - mjereno u lumensu / vatu (LM / W, LM / W) i pokazuje koliko lagane lampe daje jedan potrošen vat. Što više lumena, to bolje; S jednakom snagom od lampe sa većim lampicama dobit ćete više svjetla ili toliko, ali za manje novca. Nažalost, na lampu, lagano stanje nije označeno. Može se naći u referentnim knjigama ili u pratnji dokumentima na seriji lampi u trgovini.

Snaga - Količina električne energije koju konzumira lampica na sat mjeri se u vatima (W, W). Obilježavanje za 60-vatu lampu: 60 W i nanosi se na tikvicu ili bazu.

Napon - naznačen je i na podrumu ili tikvici i treba biti gotovo jednak naponu opskrbe električnom energijom. Najčešće označavanje: 230-240 V. Svjetiljka sa takvim oznakama dizajnirana je za napon 220 volti s malom marginom, tako da se lampica ne preopterećuje tokom kratkoročnih nagrada.

Indeks reprodukcije u boji(RA) - 100% je prihvaćeno za ideal, s ovom vrijednošću izvedbe u boji, odnosno odgovara suncu.

Žarulje sa žarnom niti

Obična svjetlost, uprkos dugogodišnjim korištenjem, još uvijek ostaje najlakši izvor svjetlosti. Gotovo sve ostale vrste svjetiljki imaju sličan uređaj. To se ne odnosi na LED diode, ali takvi izvori svjetlosti zbog visokih cijena još nisu postali zaista mase. Koristeći primjer dobro poznate žarulje svjetlo, pogledat ćemo njegov uređaj i uređaj drugih svjetiljki.

Staklena tikvica - Stavio je sve detalje lampe, osim baze.

Plinski punilo - Potrebno nam je usporiti isparavanje podijeljenog metala sa površine spirale. U tu svrhu se koriste Argon, Crypton, azot.

Spirala - Žica sa visokom otporom i visokom vatrostalnom. Što je veća maksimalna dopuštena temperatura grijanja spirala, svjetliji, lampica sjaji. U većini proizvoda koji se koristi volfram, što vam omogućava zagrijavanje spirale do 2700 ° C.

Shtengel - Detalj koji drži spiralu i ne daje joj da deformišu.

Raspoređivači - provodnici koji prenose električnu struju na spirale.

Transfer topline - odražava dio topline iz baze.

Noga - Pruža nepropusnost tikvice na mjestu ulaza.

Kokol - S njom je lampica fiksirana u elektro-palridge lampe.

Obična žarulja sa žarnom niti najlakše je zbog svoje niske cijene, uobičajene, jednostavnosti sheme lampi u kojoj se koristi. Lagana efikasnost lampe sa volfram spiralom je otprilike 12 lm / w. U odnosu na druge, ovo je neefikasan izvor svjetlosti. Većina zračenja spirale je u nevidljivom infracrvenom (termičkom) spektru. Jednostavno rečeno, takve lampe su mnogo veće od sjaja. Uzgred, neki zanatlije koriste ih kao grijače za skladištenje povrća u kutiji na balkonu zimi, sijalice savršeno suočavaju. Život konvencionalnih žarulja sa žarnom niti je oko 1000 sati, a zbog postepenog prenosa materijala niti u obliku pare na tikvici, ona će biti promršena i s vremenom je svjetlina značajno smanjena. Indeks preispitivanja boje je približno 90%, žuti tonovi prevladavaju u Sparktrumu u Svjetlosu, nalikuje suncu, što mnogi poput mnogih. Prekomjerna većina lampi proizvodi se sa E27 tijelima (obični navoj s promjerom navoja 27 mm) i miniona - E14 (navojni promjerom od 14 mm). Postoje i drugi društveni, ali nemoguće ih je nazvati na bilo koji način.

Moć lampi može biti od nekoliko vati do nekoliko kilovata (industrijskih), koriste se lampe do 300 vata.

Pojava tikvice je vrlo raznolika, u potvrdi - nije kompletan popis:

Krypton Matte (gljivica);

Crypton Opal (gljivica);

Crypton transparentan (gljivica);

Refleks;

Refleksna boja prozirna;

Svijećno meko svjetlo (meko opalov premaz);

Svijeće "u vjetru" mat;

Upletene mat svijeće;

Svijeće se iskrivljene prozirnim.

Halogene lampe

Svjetiljke ove vrste na uređaju gotovo se ne razlikuju od običnih žarulja sa žarnom niti, one su žarulje sa žarnom nizom, ali postoje mnogo naprednije tehnologije i materijali tokom njihove proizvodnje. Cijena halogene lampe Znatno viši, ali i svojstva su mnogo bolja. Indeks rendicije u boji u halogenim svjetiljkama je blizu 100%. Takva velika vrijednost RA lako je procijeniti prilikom crtanja, šivanja, rada sa dokumentima i u drugim slučajevima kada je potrebna tačnost rada sa bojom. Služi halogenu lampu od oko 4000 sati.

U proizvodnji halogenih svjetiljki u plin dodaje se mali broj iodnih pare ili broma, koji ne dopušta deponiranje metalnih parova na tikvicu. Izgledalo bi - sitnica, ali povećava svjetlosna performanse do 20-30 lumena / vati u cijelom životnom životu bez postepenog smanjenja svjetlosnog fluksa. Prvo je cijenjeno i premješteno u halogene svjetiljke. Upravljanje proizvođačima prednjih svjetala: Na putu, osvjetljenje i jasnoća objekata posebno su važna. To je postignuto krutom ekonomijom električne energije modernog automobila. U uvjetima redovnog stana također želim imati svijetlo svjetlo s malim troškovima energije i očuvanju prirodne boje predmeta. Mogućnosti korištenja halogenih svjetiljki su vrlo široke, od džepnog fenjera do moćnih reflektora. Dizajni i dimenzije ovih svjetiljki su još brojniji od obične lampe. Tices halogenih svjetiljki su različiti kao područja primjene samih svjetiljki. Referentne knjige pružaju tačne digitalne podatke lokacije, promjera i zaključaka zaključaka, ali je prilično teško koristiti takve podatke. Za to će morati izvršiti mjerenja s tačnošću stotine milimetara. Mnogo je bolje saznati kako se pravilno naziva bazom vaše lampe, a kada kupujete pitajući, fokusirajući se na standardizovano ime. Ako niste uspjeli odrediti ime, uzmite treptajuću lampicu u trgovinu. Bez znanja o imenu ili bez uzorka obratite se prodavaču riječima: "Pokaži mi lampu, a ja to odmah prepoznajem" - ne stojimo, rizik je vrlo velik.

Vijek trajanja halogenih svjetiljki ne primjenjuje se sama. Za to je potrebno da se tačno poštuje u radnim uvjetima. Važan parametar Postoji temperatura lampe. Na povišenoj temperaturi resurs se smanjuje vrlo značajno. Općenito halogene svjetiljke tijekom gori topline, tikvica je mnogo više od običnih svjetiljki. To se objašnjava i fizičkim procesima i malim lampama. Ako uobičajena lampica s napajanjem 100 W ima veličinu male kruške, halogen iste snage nije veći od bobice za gooseberry. Takva napeta temperatura postavlja visoke zahtjeve za sve elemente lampe, a kada ga koristite, morate slijediti određena pravila:

Prilikom instaliranja ili zamena halogenih svjetiljki nemoguće je dodirnuti tikvice rukama. Potrebno je koristiti rukavice ili samo ambalažni film u kojem je lampica umotana. Ako sam i dalje morao dirati rukom, definitivno biste trebali obrisati tikvicu krpom, navlažiti se alkoholom ili acetonom, a zatim mi dopustite da se osušim. Ako se to ne učini, masne čestice iz ruku na visokoj temperaturi bit će pijane na čaši tikvice. Ovo mjesto imat će drugačiji koeficijent proširenja, a kada su moguće zagrejati pukotine i izlaz lampe;

Redovno, otprilike jednom svakih šest mjeseci (ovo je posebno istina za lampe niskonapona) potrebno je ukloniti i obrisati žarulje, a ako je potrebno, zatim očistite noge iz Nagare. Također je potrebno očistiti rupe u kertridžima. To je zbog činjenice da je kontaktna površina noge s terminalom s uloškom, deset puta manja od konvencionalne lampe sa vijčanim bazom, a struje s jednakom snagom su iste za 220 V lampe i 20 V Vremena veća u svjetiljcima 12 V. Visoki opterećenje Kontakti povećavaju temperaturu lampe, uzrokuje blistavo i izgaranje uloška;

Ako vaša lampica ima zaštitno staklo, nećete ga moći zamijeniti komadom običnog prozora. Konvencionalno staklo neće izdržati toplotni tok koji se uklanja iz halogene lampe. U većini halogenih svjetiljki, lampica se nalazi vrlo blizu zaštitnog stakla. Na taj se način postiže minamjernost lampe i visoka dekorativna svojstva. Na primjer, kod kućnih lustera sa konvencionalnim svjetiljkama, njihov broj rijetko prelazi 12 komada, a halogeni lusteri mogu imati oko 50 žarulja;

U halogenim svjetiljkama ne postoje monotonija u naponu za dovod, u kućanskim svjetiljkama, svjetiljke na naponu 220 i 12 V najčešće se koriste, ima 6 i 24 V. Pažnja: lampe za različite napon mogu se spoljno ne razlikuju jedna od druge.

Kada koristite lampicu napona razlikuje se od mreže, potreban je transformator. Transformatori imaju značajnu težinu, jačinu i cijenu. Prisutnost transformatora je glavni nedostatak lampi sa halogenim svjetiljkama. PAŽNJA: Postoje lusteri sa 18 do 24 duodenalne halogene lampe, ali nemaju transformator. Svjetiljke su dosljedno uključene kao u novogodišnjoj Garlandu, sve je dosadno jednom lampom! Možete definirati spaljena svjetiljka, provjeravati sve svjetiljke na jednu. Stoga, od kupovine takve lampe treba odmah odbiti.

Spavane žarulje

U stvari, ušteda energije mogu se nazvati sve lampe sa visokim lampicama: što je veće, to ćete više energije uštedjeti.

Svjetlosni izlaz fluorescentne lampe je vrlo visok, otprilike 40-80 Lm / W, pojavljivanje u boji - oko 85%, radni vijek je 10.000 sati. Fluorescentne lampe pojavile su se već dugo vremena. Metro stanica, proizvodne i uredske sobe, velike prodavaonice u kojima morate koristiti mnoge lampe gotovo sav radni dan ili oko sat, osvetljeni su isključivo sa fluorescentnim lampicama. Njihova upotreba daje ogromnu uštedu energije. U svakodnevnom životu širenje takvih lampi je neuporedivo skromna. glavni razlog - reprodukcija osrednje boje luminecentne lampe, Mnogi ljudi u svjetlu ovih svjetiljki počinju se osjećati neugodno nakon nekog vremena.

Zbog previše dobre karakteristike u reprodukciji boja, proizvođači dijele svoje proizvode u nekoliko grupa, u boji emitirane svjetlosti, a nužno stavljaju odgovarajući simbol (vidi tablicu 1).

Upotreba lampe u jednoj sobi sa različitim karakteristikama zračenja, moguće je opći spektar na prirodno svjetlo moguće. Za stambene prostore, jedna lampica "TB" instalirana je na tri lampe "B", a za ured je udio suprotnog olakšava rad s dokumentima. Zamena spaljenih svjetiljki treba biti ista, tako da se omjer ne promijeni. Svi upoznaju situaciju kada je jedna od svjetiljki dnevna svjetlost Počinje treptati, u ovom slučaju se popravak ne može odgoditi. Čak i najmirlija osoba nakon 10 minuta takve "osvetljenja" u potpunosti gubi performanse. Neophodno je znati više o jednom značajku: s negativnom temperaturom, fluorescentna lampica svijetli znatno dosadna nego s pozitivnim.

Izraz "lampica za uštedu energije" nanosi se na luminescentnu lampu, koja se može sjeći umjesto konvencionalne žarulje sa žarnom niti bez izmjene. Za razliku od cijevljene svjetiljke, ni posebne lampe niti pokretači ili gušice nisu potrebni. Sva ova raspored ugrađena su u samu lampicu. Samo uz pojavu takvih svjetiljki postalo je stvarna prilika za uštedu električne energije u apartmanima. Uštede energiju sa vijčanim bazom imaju sve prednosti luminecentne lampe i praktičnost uobičajenih. Strana, ali vrlo ugodna prednost - izuzetno beznačajno zagrijavanje tikvice. Čak i ako će se to izgubiti izravno, pušavanja se neće dogoditi, temperatura lampe je takva da tokom operacije možete je sigurno dodirnite rukom, a ne rizikujući od sagorijevanja. Cijena u cijelom apartmanu žarulje sa žarnom niti Upuštenim energijom - investicija je prilično dugoročna. Razmotrimo očekivanu uštedu za jednu žarulju, prihvatanjem za jednostavnost košta 1 kW jednaka 2 rublje. (Vidi tablicu 2).

Za godinu rada u trenutnim (2007) cijenama električne energije, svjetlo za uštedu energije gotovo se isplatilo, a zatim počinje dovoditi uštede, veća, što je skuplja energija (i u porastu ne mora sumnjati) A što više koristite električni život. Posebno imamo na umu da vrijedi stjecanje svjetiljki samo poznatih brendova i u pouzdanim prodavaonicama. Tehnologija proizvodnja lampi za uštedu energije se poboljšavaju svake godine. Trenutno se izdaju modeli radi uštede do 80% električne energije u odnosu na žarulje sa žarnom nitima. Da, i troškovi njih postepeno, ali još uvijek se smanjuju.

LED žarulje

Trenutno LED lampe ne mogu se smatrati jednakim protivnicima drugim svjetiljkama u polju osvjetljenja domaćinstva. S druge strane, postoji mnogo područja u kojima su LED-ovi prepuni konkurenti gotovo u potpunosti, na primjer, u sferi indikacije. Glavna prednost LED žarulje je fantastična izdržljivost, život servisira od 25.000 do 100.000 sati po kontinuiranom radu od 3 do 12 godina! Svjetlosni izlaz - do 100 lm / W. Iako se reprodukcija boja ne može nazvati čak i mediju, LED emitiraju svjetlost u prilično uskog spektra, može se odabrati gotovo svaka boja zračenja. LED su tako neznatni da se koriste tamo gdje je vrlo važno zadržati temperaturni režim.

Standardni Socles omogućava vam da LED lampice pretvorite u kertridže za bilo koje druge lampe. LED svjetiljke koriste se od ukrasnog microSwittinga koje treba koristiti u moćnim reflektorima i uličnim svjetlima. Ali u većini specijaliziranih prodavaonica takvih lampi za prodaju još. Široko širenje LED svjetiljki sprečava njihove kvalitete boje i visoku cijenu: su skuplje od žarulje sa žaruljama 10-20 puta.

Međutim, svi novi razvoj događaja održana je po fazi visokih cijena, postepeno s razvojem cijene tehnologije brzo pad. Vrlo je moguće da će prevalencija LED svjetiljki u najvažnija godina dramatično povećati.

Sad kad smo saznali značajke različitih vrsta svjetiljki, upoređuju njihove cijene.

Približni omjer cijene za svjetiljke za osvjetljenje domaćinstava

Dodatni uređaji lampica

Transformator. Za navlačenje halogenih svjetiljki niskonapone, potreban je smanjeni napon. Za to se u svjetionicima koriste spuštanje zaštitnih transformatora. Po uređaju su podijeljeni u elektromagnetsku i elektroničku. Elektromagnetski transformator je prilično tradicionalan: metalni ili feritni jezgra, a na njemu su dva namotaja - mreža i spuštanje, na koje su povezane žarulje. Jednostavnost uređaja daje veliku pouzdanost, ali ima veliku težinu i prilično nisku efikasnost. Kada koristite nekoliko desetaka žarulja u jednoj lampi, ove nedostatke mogu prerasti u problem. Takav transformator objavljuje se s uočljivim zujanjem. Kad se lampe zatvore u lancu, pojavljuju se pregrijavanje, a izlaz uređaja je izvan reda s visokim izletama i dimom. Da biste to izbjegli, u dijagramu se obično koristi osigurač koji nije lako zamijeniti.

Elektronski transformator naziva se transformator više u inerciji, u suštini je ovo elektronski krug. Njegova težina je nekoliko puta manja, nema Buzz, kada ste zatvorili automatsko isključivanje. Konfiguracija slučaja može biti skoro bilo ko i omogući vam postavljanje uređaja bez predrasuda. izgled Svjetiljka.

Cijene za transformatore za prehrambene svjetiljke počinju od 60 rubalja. i dostići nekoliko tisuća, ovisno o snazi, dizajnu, marki i kvaliteti. Elektromagnetski i elektronički transformatori su približno isti. Vrlo značajna cijena ovisi o prodavcu. U različitim trgovinama cijene iste vrste uređaja mogu se razlikovati dva puta!

Dimmer. Ovaj elektronički uređaj služi kao posipljena podešavanje svjetline zbog promjene napona. Dimmer se nalazi u lomljenju žice za uvlačenje (faza) i može se koristiti i sa konvencionalnim lampicama i sa halogenom. Za luminecentne lampe se ne primjenjuje. Za šta je to potrebno? Ako luster i tako ima nekoliko načina uključivanja, ne možete staviti uređaj, ali ako ožičenje preuzme samo jedan mod, dimmer će eliminirati potrebu za čekićim zidovima da požuri još jednu ili više žica. Dimmers se mogu instalirati i podesiti napon u otvorima na kojima su uključene lampe ili scOons. Usput, u mnogim takvim lampama, dimmers su već izgrađeni.

Dimmer štedi do 50% električne energije. Maksimalni efekat se postiže samo na pravilni izbor Uređaji. Proizvode se u različitim moći, što mora biti najmanje 20% više maksimalna snaga Svjetiljka. Pri radu u uvjetima lošeg prijenosa topline, u drvenim ili opečnim zidovima ili na visokim temperaturama zraka, ova dionica treba povećati na 50%. Pored običnih dimmera, od kojih se gumbe moraju zakrenuti i pritisnite, postoje senzorni. Da biste podesili svjetlost, dovoljno je samo da ih dodirnete i držite malu ruku. Svjetlina svjetlosti ovisit će o trajanju dodira. Prvo će se povećati, a zatim pasti. Dimmers koristi kao sastavni element daljinskog rasvjete. Cijene dimmera počinju od 500 rubalja.

Savjeti Master

Koliko svjetlo treba?

Koliko je ljudi potrebno svjetlo i šta? Ovo pitanje stvara još mnogo pitanja: Kakva osoba, kada, za ono ... za najčešće slučajeve, odgovor će pogledati tablicu 3.

* Lk (Suite) - u međunarodni sistem C - jedinica osvetljenja; Osvjetljenje koje je stvoreno svjetlosnim fluksom od 1 lm ravnomjerno se distribuira po površini površine 1 m 2.

Izračunajte osvjetljenje i provjerite da li odgovara normima, moguće je sa jednostavnom formulom: ukupna snaga lampi u sobi (W) množi se sa svjetlošću lampica (LM) i podijeljena je u Područje sobe (m 2).

Popravite lampu

Pri određivanju grešaka započnite jednostavnim razlozima. Pogledajte performanse izlaza, povezujući drugi, očigledno dobar električni uređaj. Pogledajte žarulje, učvrstite ga u drugu kertridž, a zatim provjerite uložak tako što ćete učvrstiti drugu žarulju.

U svjetionicima s nizvodnim transformatorom potražite osigurač, provjerite i zamijenite ako je potrebno. U većini transformatorskih svjetiljki, izolira izolacijsku cijev i slična je drugim dijelovima, uključena je između jednog od krajeva mrežne kabele i sheme.

Provjerite rad prekidača i integritet električnog zatvorenika. Oboje nisu potrebni za popravak, samo se mijenjaju.

PAŽNJA: Kristalni (stakleni) dijelovi nikada ne bi trebali doći u kontakt s metalom, mora postojati plastične ili osjetljive brtve između stakla i metala. Detalji stakla nikada se nisu čvrsto zategnute orasima, daljinski odstojnici se postavljaju da bi se to postiglo. Matica zatečene odstojnika malo ranije nego što bi staklena stakla bila nagnuta.

Ako je vaš luster stariji od 10 godina i spalio je barem jedan uložak, sve patrone i sve ožičenje su potrebne. Ako se to ne učini, tada ćete s frekvencijom jednom godišnje morati uzimati luster i promijeniti još kaseta jedan po jedan. Kada se zatvori u prvom oštećenom ulošku, cjelokupno ožičenje doživljava veliko opterećenje i vrlo je vruće, dok izolacija žica može jako patiti. Nakon takvog pregrijavanja, izolacija vrši svoje funkcije vrlo loše.

Popraviti dodatno elektronskih uređaja (dimmers, daljinski upravljač, Vremenski relej, itd.) Ne stavljajte i ne tražite i ne tražite radionicu u kojoj se čitaju, takođe, nema potrebe - neprofitabilne. Ako ne rade, promene.

Do danas, sledeće vrste baza primljene su široko rasprostranjene:


E14 - ili mini baza. Svjetiljke su instalirane u sconce, lusterima itd.

E27 je najčešća vrsta socle-a. Prema tome, koriste se u svim vrstama lampi.

E40 - Svjetiljke sa takvim podrumom su instalirane u lampicama, laganim dimenzionalnim rasvjetnim uređajima, u uličnim svjetlima. Ovo su DRL lampe, natrijumske lampe.



G23 - Takvo se razlozi koriste za radne površine, noseći itd.


G9 je isti kao G23 i u svim vrstama pozadina.


GU10 - Reflektori - Evo glavne upotrebe takvih podruma.


GX53 - reflektori.



MR16 - reflektori.

Da biste odredili boju zračenja zračenje, korištena je metoda u usporedbi s bojom emisije ralanta. Podsjetimo da se metal rastopi, boja se razlikuje od tamnog crvenog do crvene, a zatim u žutu, zatim na bijelu itd. U našem slučaju, temperatura zračenja boja označena je u Kelvinu (k). Na primjer, Šarena temperatura žarulje sa žarnom niti 2800K-3000K. Ovo je žućkasta boja ili kao što kažemo topla boja. Temperatura boje za domaćinstvo za domaćinstvo manje je, odnosno boja sa svijeće ima više crvene hladovine.


Ispod, slika prikazuje različite vrste svjetiljki i njihovo zračenje boja.


Temeljne razlike između žarulje sa žarnom niti i uštede energije

Ponovljeni test pokazao je velike prednosti u pogledu potrošnje električne energije, u usporedbi s zastarjelim svjetlosnim vrećicama "Ilyich". Princip rada žarulja sa žaruljama poznat je svakoj osobi. Električna struja zagrijava volfram navoj unutar lampe i dijeli ga u svijetli sjaj. Ovaj sjaj ima žutu hladovinu. I kako to izgleda iz unutrašnje haube sa svojstvima uštede energije?
Unutar takve lampe je posebna tikvica koja je ispunjena parovima argona i žive. Paralela je postavljena pomoću uređaja za pokretanje (PRA). Unutrašnju površinu tikvice prekrivena je posebnom supstancom sa fosforom. Pri kontaktiranju ultraljubičastom, fosfor zrači energijom u obliku svjetlosti.
Električna struja, pala u energetsku lampu, stvara elektromagnetsko zračenje, a žive parovi počinju formirati zračenje ultraljubičastog. Nadalje, prolazi kroz fosfor i stvara opipljiv sjaj.
Prevlaka luminofora može se izvesti u različitim nijansama, što omogućava dobivanje najraznolikih spektra u boji.
Različite vrste obje vrste žarulje sa žarnom nitima i energijom imaju slične konstruktivne karakteristike. Promjeri podruma koji su pod označavanjem - E27 i E14 u milimetrima. Ovo je prednost zbog mogućnosti izmjene s drugim vrstama lampi.

Sve prednosti i nedostaci energetskih svjetiljki

Pregled pozitivnih stranih lampica:

  1. Ušteda električna energija. S tim u vezi, lampe za uštedu energije imaju svjetlost vraća 5 puta veće u odnosu na žarulje sa žarnom nizom i imaju samo pozitivne povratne informacije. Lagane karakteristike žarulje "Ilyich" na 100 W ne razlikuju se od analognog, u obliku lampe za uštedu energije u 20 W. Potonji, omogućava smanjenje potrošnje električne energije za 80%, bez stvaranja nelagode za osobu u njegovom domu. Razlika između žarulja sa žaruljama i uštede energije i dalje je činjenica da se vremenom svjetlosnog potoka u prvom znatno pogoršavaju.
  2. Izdržljivost. Za razliku od tradicionalnih žarulja sa žaruljama, lampe za uštedu energije poslužiće povremeno duže. Oni se ne nose tokom vremena, volfram niti i mogu trajati do 11 puta duže. Ove su vrste svjetiljki savršeno pogodne za upotrebu na mjestima tvrdo do doseže i u svjetiljki zatvorene vrste.
  3. Niski prenos topline. Prednost uštede energije Spajanje žarulja Prije žarulje sa žarnom niti činjenica da se većina snage iz električne energije pretvori u svjetlosni tok, a lampe se praktično ne zagrijavaju.
  4. Visok stepen lampica izlaza. Žarulje sa žarnom niti mogu pretvoriti svjetlosni tok isključivo iz volfram elementa. Ušteda energije, zauzvrat, pretvorite vlast u sjaj u cijelom području. Prednosti takvih radnji primjećuju se za ljudsko oko, jer je protok svjetlosti i reprodukcije boja u ovom slučaju ugodniji, pa čak i na cijelom području sobe.
  5. Odabir odgovarajućeg rješenja u boji. Fosfor može imati različite nijanse, pa je razlika u odabiru boje osvjetljenja ogromna. Vrijedi napomenuti da svjetlost u svakom slučaju bit će najploželje i udobnije.

Negativne strane lampi za uštedu energije:

  1. Cijena. Najveći minusni podaci svjetiljki u odnosu na žarulje sa žarnom nizom su njihova skuplja cijena. Može biti i do 10 puta veći od cijene tradicionalnih svjetiljki. Ali ako pravilno izračunavate efikasnost i vijek trajanja lampica, postat će očigledno profitabilnije korištenje s ekonomskog stajališta ovih svjetiljki u dužem vremenskom periodu.
  2. Opasnost za ekologiju i zdravlje ljudi. Unutar lampi za uštedu energije postoji određena koncentracija žive, koja zauzvrat nosi opasnost za zdravlje ljudi i korištenje kuće. Takođe ove lampe su vrlo štetne u pogledu zagađenja okoliša ambijent U slučaju njihovog pogrešnog odlaganja.

Glavni pokazatelji lampi za uštedu energije

  1. Indikatori napajanja. Te lampe mogu imati različit raspon snage. Može biti unutar - od 3 do 90 W. Razlika u efikasnosti između žarulje sa žaruljama i uštede energije je 5 puta. Na osnovu ovog pokazatelja trebali biste odabrati podatke lampe prema sljedećem pravilu: podijelite karakteristike snage na slici 5. Tradicionalna svjetiljka je 100 W slična je u svojim karakteristikama moderne lampe za 20 W.
  2. Karakteristike boje. Vrste i parametri modernih svjetiljki omogućavaju vam da primite različite temperature boje. Za ovu značajku možete odabrati sljedeće vrste topla bojaPoticanje emocionalnog raspoloženja čovjeka: toplo bijelo (2700K), dnevno svjetlo (4200k) i hladno bijela (6400K). Šta nosi ovu oznaku? Smanjenje vrste oznake, temperatura boje i reprodukciju boja teže crvenom bojom, što je veće - do plave boje. Prije kupovine šape, preporučuje se pregled cijele tablice parametara i provoditi eksperiment kod kuće. Za svaku osobu, svjetlosni tok i cvjetni spektar mogu biti pojedinačni pokazatelji, pa odaberite analizu svih vrsta svjetiljki, potrebna vam je odgovarajuća soba.
  3. Usporedbe veličine. Savremene lampe za uštedu energije poštuju se sa sva pravila i pravila. Oni mogu imati u - u obliku slova ili spiralnog oblika. Njihov pregled u poređenju daje sljedeći rezultat: razlikuju se samo u obliku. Spiralne svjetiljke su manje skuplje, ali i manje u veličini. Koju lampu da odaberete kuću? Ona koja je pogodna za lampu ili luster za estetska razmatranja. Spavane žarulje mogu imati razloge, slične žarulje sa žarnom niti i, na ovome, mogu ih zamijeniti bez promjene svjetiljki u pogledu patrona.
  4. Sorte baza. Standardni uređaji za osvjetljenje izračunavaju se na bazi s veličinom E27, a također su pronađeni i E14 tices. Često veličina E27 ima velike lampe i jednostavno je vizualno odrediti. Veličina E14, respektivno, lampu srednje i male veličine.

Cijeli spektar tehničkih karakteristika lampica za uštedu energije primjenjuje proizvođač na ambalaži.

LED žarulje

Test LED svjetiljki pokazuje da je ova vrsta žarulja danas najsavršenija u polju implementacije. umjetna rasvjeta. Nedavno je razvoj tehnologije uvelike povećan i značajno je utjecao na smanjenje cijena za proizvodnju LED proizvoda. Te su svjetiljke najekonomičniji i najduži život.
LED svjetiljke imaju slično specifikacijeKao žarulje sa žarnom niti. Razlikovna karakteristika ovih svjetiljki je mogućnost rada iz različitih napona, od 12 volti do 220 V.

Dobro je znati! Skraćena kratica LED dio je dešifrirana kao "dioda sa emisijom svjetla".

Tehnički podaci LED svjetiljki:

  1. Raspon napajanja (vati, w, watt).
  2. Vrste baza (E27, E14 i drugi spomenuti gore).
  3. Lagane nijanse (toplo (2700k) - hladno (4500k)).
  4. Radni napon ( d.C. (12 volti) i varijable (220 volti).
  5. Uslovi rada (30000-50000 sati i ovise o kvaliteti samih samih lednih elemenata).

Glavne prednosti LED-ova:

  1. Povećana efikasnost. Više visoki nivo Svjetlosni izlaz u odnosu na potrošnju energije (130 - 160 lm / w). Otprilike polovina modernih proizvoda i dalje se proizvodi na već zastarjelim standardima i nivou lampica imaju samo 100 lm / w.
  2. Sposobnost rada na različitim temperaturama. Raspon dopuštene temperature okoline varira unutar - od -60 do +40 stepeni Celzijusa.
  3. Različiti smjer svjetlosnog fluksa. Jedinstveni streami za osvjetljenje za standardne rasvjetne uređaje i uske usmjerene uređaje za osvjetljenje s pojedinim pokazateljima svjetlosnog fluksa, poput radne površine i zidne rasvjete.
  4. Velika koncentracija LED-ova. Jedna lampica može sadržavati od jednog do nekoliko desetaka LED elemenata za veći svjetlosni tok.
  5. Neke lampe imaju mogućnost podešavanja nivoa svjetline.

Nedostaci LED svjetiljki:

  1. Visoka cena.
  2. Oštećenje LED svjetiljki na lokaciji lampe je bliže 15 cm od osobe i u nekim slučajevima neugodan raspon sjaja. Psiholozi tvrde da u 80% slučajeva ove lampe negativno utječu na osobu.
  3. Za stabilan rad i dugotrajan radni vijek potreban je upotreba skupih potrepština i hlađenja.
  4. Ne postoje stvarne koristi od države u oblasti opskrbe energijom.

Zaključak

Vrijedno je napomenuti da su LED svjetiljke optimalni izbor za modernog čovekaImaju brojne neosporne prednosti i omogućavaju vam da značajno smanjite potrošnju gotovine za električnu energiju. Iako je njihova cijena veća od ostalih analoga, ali i životni vijek je mnogo duži i manja potrošnja energije. Kao rezultat, s dugoročnim radom LED svjetiljki, ostat ćete u plusu.

Princip djelovanja svih žarulja sa žarnom niti je sličan. Električna struja koja prolazi kroz nit sa žarnom nitima, obično retinue u spiralu za povećanje dužine niti, zagrijava nit izrađen od vatrostalnog materijala, najčešće volbulara, do vrlo visoke temperature (2500-3000 °). U ovom se slučaju dio termalne energije pretvori u lagano zračenje. Da bi volfram reakcija s atmosferskim kisikom na tako visokoj temperaturi, spirala se nalazi u tikvici, što je u proizvodnoj fazi evakuirano ili ispunjeno inertnim plinom.

Konvencionalne žarulje sa žarnom niti.

Najpoznatije, najjednostavnije na uređaju i samim tim najjeftiniji po cijeni, ali najneuporniji svjetiljke su:

Slika 1. Uređaj konvencionalne žarulje sa žarnom niti.

2 - Staklena tikvica. Inertni gasovi koriste se za punjenje tikvica: azot, argon, kripton ili njihovi smjese. Vakuumske svjetiljke izrađuju se pretežno mali kapacitet jer izrada velike i guste staklene tikvice, izdržavajući pad tlaka između vakuuma i atmosferskog pritiska neekonomičnog.

3 - Elektrode. Slika je označena u crvenoj i plavoj kontralno (za jasnoću). Ove boje se koriste za označavanje vrste žica, plave - za nultu žicu, crvena za faznu žicu, ali kada povezujući žice u kertridž, na koju će se lampica uvrstiti, poštujući polaritet prikazan na slici ne treba.

4 - baza (rukava) zajebana u kertridž. Lampe koje se koriste za rasvjetu u pravilu imaju bazu rezbarenja Edisona. Svjetiljke s patronama PINS-a za rasvjetne apartmane i kuće se ne koriste i stoga se ovdje ne smatraju. Obično je rukav izrađen od čelika od hrđe zaštićen od izloženosti okoliša hromi ili cinka. Jeftinija lampa, tanji zaštitni sloj, a to dovodi do činjenice da s visokom vlagom obloge hrđe i, respektivno, električni kontakt se pogoršava ili uopće nestaje.

5 - Keramička izolacija. Pruža izolaciju između električnih kontakata, izrađenih na bazi žarulje.

Prednosti konvencionalnih žarulja sa žarnom niti:

  • Niska cijena .
  • Široka pristupačnost.

Različiti dizajn konvencionalnih žarulja sa žarnom niti postiže se promjenom oblika staklene tikvice. Tik za tikvicu može biti klasična, kao što je prikazano na slici 1, lopatu, izdužena, imitacija svježe plamena. Pored toga, staklena tikvica može biti prozirna, matted, mlekara, sa reflektorom. Također, lampe su različitih veličina i kapaciteta i ovdje mnogo ovisi o električnom ulošku u kojem će lampica biti sjebana ili umetnuta. Na staklenoj tikvici ponekad je moguće razmotriti snagu lampe i radnog napona, a baza baze (uložak), nivo osvjetljenja i nivo resursa dodatno se naznače na paketu.

  • Brzo uključivanje. Za razliku od većine drugih svjetiljki, obične žarulje sa žarnom niti se osvjetljavaju gotovo odmah.

Nedostaci:

  • Niska pouzdanost - Resurs takvih svjetiljki rijetko prelazi hiljadu sati. Glavni razlog za neuspjeh konvencionalnih žarulja sa žarnom niti je najčešće zbog isparavanja volframa (još uvijek male temperature), a gdje je takva tanja, temperatura grijanja, a samim tim ipak, ili zbog povećanja napona na mreži. Čak i višak kratkih napona, na primjer, od 220 do 240-250 volti nekoliko minuta dovodi do pregrijavanja niti i smanjuje resurs konvencionalne žarulje sa žarnom niti 1,5-2 puta. Ponekad na ulazima možete vidjeti dvije žarulje sa žarulje povezane u seriju i na taj način rade iz napona od 110 volti. Nivo osvjetljenja iz povezanih svjetiljki je 2-3 puta manja nego iz jedne svjetiljke iste snage, ali radni resurs povećava deset puta.
  • Niska efikasnost - U svjetlojskom zračenju ne pretvori se više od 5-10% potrošene električne energije, sva preostala električna energija se pretvara u toplotnu. Drugim riječima, obična lampica prvenstveno električni grijač i samo u drugom izvoru svjetlosti. Ali u nekim se slučajevima može koristiti, na primjer, u skladištu na ostakljenom balkonu ili lođgiji, uključena žarulja u teškim mrazama zaštitit će proizvode od smrzavanja i ne moraju se instalirati dodatne grijače. Tačno, za veću efikasnost, žarulja sa žarnom niti trebala bi biti smještena dolje, ali ovo je potpuno drugačija priča. Povratak svjetla To je 15-30 lumena na watt konzumiranom električnoj energiji.
  • Šteta zdravlju - Zasljepljujuća svjetlina konvencionalnih žarulja sa žarnom niti negativno utječe na mrežnicu oka poput električnog zavarivanja i zbog toga se ne preporučuje da se direktno gleda na žarulje sa žarnom niti. Da bi se smanjila vjerojatnost izravne emisije da se uđe u oči, koriste se razne vrste lampa, ceofoni, reflektora, primjena rasipanja premaza na staklenoj tikvici. Pored toga, u spektru sjaja konvencionalnih žarulja sa žarnom niti, žuta i crvena spektra prevladavaju, tako da se svjetlost takvih svjetiljka razlikuje od svjetlosti dnevnog svjetla. Međutim, nijedna lampica ne može u potpunosti zamijeniti dnevnu svjetlost, jer se ovaj predmet može smatrati uobičajenim za sve lampe.

Halogene (halogene) lampe.


Slika 2.. Uređaj halogene žarulje sa žaruljama.

2A - niskonaponska kapsula, 2b - sa reflektorom za ugrađene lampe, 2c - ispod uložaka sa Edisonovim rezbarima

1 - volfram nit (spirala).

2 - Staklena tikvica.

3 - Elektrode. Slika je označena u crvenoj i plavoj kontralno (za jasnoću). Ove boje se koriste za označavanje vrste žica, plave - za nultu žicu, crvena za fazu žicu, međutim, kada su žice povezane na uložak, u kojoj će se lampica umetnuti ili sjebati, polaritet je nije potrebno usvojiti na slici.

4 - Kontakt grupa

5 - Reflektor (reflektor).

Prema principu rada, halogene lampe su vrlo slične konvencionalnim žaruljima sa žarulje, navodnoj niti je izrađen i od volframa. Međutim, u inertnom plinu koji ispunjava tikvicu sadrži halogene aditive (otuda i naziv "halogene svjetiljke"), poput joda, hlora, broma, fluora ili njihovih hemijskih spojeva. Na primjer, jod reagira s volfram, formirajući isparljivu vezu - volfram jodida. Wolframa jodid, pada na valjanu spiralu, razgrađuje na jod i volfram, a od maksimalne temperature tamo, gdje je nit žarstva tanji, zatim se pojavljuje raspadanje idida. Dakle, nit sa žarnom niti je djelomično obnovljen, a vijek trajanja lampe se proširuje. Međutim, upotreba joda ima svoje nedostatke: jod reagira ne samo sa volfram, već i drugim metalima, koji se mogu sadržavati u tikvici. Zamjena joda drugim čistim halogenima - hlor, brom ili fluorin - nepraktično je, jer su ovi halogeni još hemijski aktivniji. Sada se u halogenim svjetiljkama sve više koriste metilen ili metil bromid.

Prednosti halogenih žarulja sa žaruljama:

  • Visoka pouzdanost - Jednom sam morao promijeniti halogene svjetiljke, što je služilo više od 10 godina s vrlo aktivnim načinom korištenja. I morali su ih promijeniti jer su lampe izgorele, ali zato što je tokom godina reflektor izgorio, zbog čega se korisna svjetlina lampica smanjila. Proizvođači vijek trajanja halogenih svjetiljki 5000-8000 sati.
  • Kompaktnost - staklene tikvice halogenih svjetiljki rijetko prelaze zapreminu od 1-1,5 cm 3. Čak i ako se halogena lampica izrađuje u obliku uobičajene žarulje sa žarnom niti (Sl. 2c), a zatim u veliku tikvicu možete vidjeti glavnu malu, vrlo sličnu konzoli (Sl. 2A), u kojoj se nalazi nit sa žarulja. I u halogenim svjetiljkama za mortisne utakmice (Sl. 2b), reflektor zauzima većinu lampe.

Halogene svjetiljke danas su gotovo maksimalna sorta. Na slici 2 možete vidjeti samo neke od mogućih vrsta halogenih svjetiljki. Svjetiljke koje se koriste u matičarima (ugrađenim) svjetiljkama (Sl. 2A i 2B) ubačene su u posebne patrone. Halogene svjetiljke izrađene u klasičnom obliku (Sl. 2c) su učvršćene u kertridže Edison navoja. Za projektore (nisu prikazane na slici), primjenjuje se njihova municija. Halogene lampe koje se koriste u automobilima se ne smatraju ovdje.

Nedostaci:

  • Iskrivljavanje vidljivog spektra- U halogenim svjetiljkama postoji lagana apsorpcija svjetlosnog zračenja u žuto-zelenom dijelu spektra. Zbog toga je svjetlost halogenih svjetiljki očito umjetna, međutim, dizajneri, takva karakteristika halogenih svjetiljki koristi se kao dostojanstvo.
  • Niska efikasnost - Kao i u konvencionalnim žaruljima sa žarulje u halogenim lampicama u laganu energiju, pretvoren je blagi komad električne energije, preostala električna energija se pretvara u toplinu.

Lampe za pražnjenje plina.

Glavna prednost svih svjetiljki za pražnjenje plina u odnosu na žarulje sa žarnom nizom u visokoj efikasnosti. Do 30-40% električne energije pretvara se u laganu energiju. U svjetiljkama za pražnjenje električne struje ne prolazi kroz vodič, preciznije, ne samo kroz dirigent, kao u žaruljima sa žarnom nizom, već kroz metalne parove (žive ili natrijumu) ili inertnog plina (neon, argona, kriptona ili ksenon). Naravno, pod normalnim naponom, temperaturom i pritiskom, električna struja kroz parove metala ili gasa ne može proći, ali to se događa samo tokom električnog pražnjenja. Tako da se pojavilo električno pražnjenje (luk lit), morate povećati potencijalnu razliku ili trenutnu snagu ili povećati temperaturu elektroda ili isparavati metal ili promijeniti pritisak unutar svjetla ili promjene udaljenosti između elektroda ili ih promjena između elektroda ili kombinirati ih Metode. Takve su varijacije omogućene stvaranje mnogih vrsta plinskih svjetiljki. Najpoznatiji od njih su:

Obične luminecentne svjetiljke (GREDD).

Nazivaju se lubinizentne lampe, jer koriste fosfor. Staklene cijevi luminectnih svjetiljki napunjene su inertnim plinom i malom količinom žive. Dakle, luminescentne lampe pripadaju lampicama za pražnjenje plina nizak pritisakOtuda kratica - Gredd. Konvencionalne luminecijentne lampe niske tlake su raspoređene na sledeći način:


Slika 3.. Uređaj i povezivanje konvencionalne luminecentne lampe s elektromagnetskim balastom.

1 - volfram navoja (spiralna) elektroda. Svrha elektroda emitiraju elektrone prilikom zagrevanja. Da bi elektroni bili veći, volframovi se tretira s karbonatima ili peroksidima (peroksidima) alkalnim zemljanim metalima.

2 - Staklena tikvica. Ispunjen je inertnim plinom, kao pravilom argona pod pritiskom 100-400 PA (0,001-0,004 atmosfere) i malu količinu žive.

3 - sloj fosfora u prahu, u pravilu kalcijum haluphosfata aktiviran magnezijumom i antimonima. Fosfor se nanosi na unutrašnju površinu staklene cijevi i pretvara ultraljubičasti spektar električnog pražnjenja u vidljivi spektar zračenja. Promjena proporcija aktivatora, dobivaju različite nijanse na sjaju lampi. Tako napravite žarulje bijelog svjetla (lb), hladnog i bijelog (LCB), koje se nazivaju i medicinskim, dnevnim svjetiljkama (kućni ljubimci). I daleko je od svih mogućih imena, označavanja i nijansi lampi. Više detalja možete pronaći. Da biste dobili obojene luminecentne svjetiljke, koriste se posebni fosfori ili se staklena tikta slika u odgovarajuću boju.

4 - dielektrična baza.

5 - Električni kontakti. Slika je označena u crvenoj i plavoj kontralno (za jasnoću). Obično se ove boje koriste za označavanje vrste žica, plave - za nultu žicu, crvena za faznu žicu, međutim, kada povezuju žice u patrone luminecentnih lampica, polaganje prikazano na slici nije potrebno, pogotovo od toga nije tako jednostavno učiniti, s obzirom na simetriju lampe. Ali prigušnicu i starter moraju biti pravilno povezani, ali u većini slučajeva je unutarnja električna energija rasvjetnog uređaja već izvršena. Dakle, jedina stvar koja je potrebna od korisnika nježno umeta lampu u uložak.

6 - Prigušivač (elektromagnetski balast, stroj za strogu za port (PRA), otpornost na induktivnost balasta).

7 - Starter (automatski prekidač za pokretanje)

8 - Prekidač za sobu.

Princip luminecentne lampe s elektromagnetskim balast sljedećem:

1. Grijana lampa

Kada uključite prekidač (8) Električni krug se zatvara, struja prolazi kroz gas, starter i elektrode. Starter je obično mala lampa za pražnjenje plina i kondenzator (na slici 3, Starter uređaj nije prikazan). Kad se električni krug zatvori, prekidač između elektroda lampe ne može proći zbog dovoljno velike otpornosti plina, ali između pokretnih elektroda postoji užareno pražnjenje, dok se pokretaju elektrode (neonska svjetiljka). Jedna ili obje starter elektrode izrađuju se od bimetalnih ploča koje mijenjaju oblik kada se temperatura promijeni. Kada se zagreva na određenu temperaturu, elektrode su zatvorene i počinju hladiti, jer struja već teče kroz zatvorene pokretne elektrode. Sve ovo vrijeme, volframove niti (1) elektroda luminecentne lampe tokom prolaska električna struja Toplina i počnite emitirati elektrone. Inertni gas unutar staklene tikvice također se zagrijava i živa se nalazi u lampi isparava.

2. Starter aktiviranje

Kada bimetalna ploča-elektroda startera hladi i vraća se u prvobitni položaj, električni krug između pokretnih elektroda se ljulja, a gas se uključuje.

3. Stvaranje luka

Da biste stvorili električni luk uobičajenog napona od 220 volti, nije dovoljno. Da bi se luk osvijetlio, potrebno je stvoriti razliku od potencijala u nekoliko hiljada volti. Za to se koristi leptir za gas (6) - žičana zavojnica rana na jezgri. Kad se prekidač uključi, električna struja prolazi kroz gas, dok se magnetsko polje generira oko leptira. Kad se pokretač (7) otvori lanac, u zavojnicu je umetnut trenutni visoki napon. Istovremeno, rafal napona dolazi do električnog luka između elektroda, a lampica počinje da svijetli. Kondenzator povezan paralelno s Starter Lamcem produžava vrijeme pucanja i sprečava luk između pokretačkih elektroda. Nakon paljenja luka, otpornost lampe brzo pada i, u skladu s tim, jačina trenutnog prolaska kroz lampicu počinje brzo rasti. Tako da se lampica ne preoptereće, gas se ponovo koristi. Sa određenim otporom, gas regulira snagu struje prolaska kroz lampu i u ovom slučaju djeluje kao balast. Ako luk nije zakopao, a to se može pojaviti u različitim razlozima, tada se usporavanje Staklering pojavljuje između pokretačkih elektroda, a postupak prebacivanja ponavlja se. Nakon što je luk upaljen, nema potrebe za grijanjem elektroda, mogu mirno ohladiti. Dok se lanac zatvori pomoću luka, lampica će raditi. Pa starter, zamućenje električni lanac Grijanje elektrode, značajno povećava resurs luminentnih svjetiljki.

4. Glavni način rada - sjaj

Nakon dođe do luka, električni struji protoka između elektroda i lampica počinje raditi u glavnom režimu. Elektroni, lete iz jedne elektrode na drugu pri velikim brzinama, suočeni sa živim atomima i srušili elektrone ovih atoma na višu orbitu (ili sljedeću razinu energije). Kada se elektroni žive atoma vrate na prethodnu orbitu, u velikoj mjeri se razlikuje energija u obliku ultraljubičastog zračenja. Ultraljubičasto zračenje, prolazi kroz fosfor, uzbuđuje svjetlost fosfora u vidljivom spektru.

Prednosti elektromagnetskog balasta:

  • Jednostavan dizajn i kao posljedica
  • Jeftino i
  • Relativno velika pouzdanost. Što se manje često lampica uključi, što će duže trajati, neobično, zvuči. Lumininecentne lampe povezane pomoću elektromagnetskog balasta mogu se sagorijevati dugi niz godina. Uslužni vijek trajanja luminectnih svjetiljki pomoću elektromagnetskog balasta 6000-12000 sati.

Nedostaci:

  • Dugo uključenje - 1-5 sekundi, ovisno o naponu u mreži, temperaturi okoline i stepenu habanja lampe.
  • Niskofrekventni droljel Buzz (oko 100 Hz). Stari leptir, znoj je glasniji.
  • Moguće treperene lampe.
  • Velike dimenzije i težina gasakoji direktno utječe na dimenzije lampe
  • Smanjenje svjetline Kada se temperatura okoline smanji zbog smanjenja pritiska plina u staklenoj tikvici (relevantno za vanjske uređaje za osvjetljenje). Uz negativnu temperaturu, luminezna lampa sa elektromagnetskim balast neće uključivati \u200b\u200buopće.

Djelomično eliminirati ove nedostatke pomaže elektroničkom balastu (elektronički regulacijski uređaj (EPR)). Elektronski balast zamjenjuje ne samo leptir, već i starter. Postoji mnogo modela elektronskih balasta, neki uključuju lampu s vidljivom vremenskom kašnjenjem, kao kada se koristi elektromagnetski balast, drugi vam omogućavaju da glatko promijeni svjetlinu luminecentne svjetiljke, treći ga čini gotovo odmah, u ovom slučaju elektrode Ne zagrevajte se i luk se zapali između hladnih elektroda. Detaljna razmatranje EPR modela nije tema ovog članka.

Lubinizentne lampe mogu se izraditi u obliku cijevi (linearne svjetiljke), u obliku kruga, slova W ili U. Za povezivanje takvih svjetiljki, koristi se posebna municija. Nedavno su kompaktne luminecentne lampe s ugrađenim elektronskim streaming uređajem dobivaju sve više distribuirane, poznate kao ekonomične lampe ili spavane žarulje. Takve se lampe zakuhaju u konvencionalno navojni uložak i zato zamjenjuju žarulje sa žarulje na luminecentne svjetiljke. Gledao sam rad "ekonomičnih" lampi od sredine 90-ih i moram reći da u našim uvjetima takve lampe ne rade uvijek sve dok kažu da proizvođači kažu. Ako je napon u mreži čest, lampe se moraju mijenjati svakih šest mjeseci - godinu dana i to je već daleko od ekonomskog načina.

Opća mana Sve luminecentne svjetiljke su prisustvo lampica za žive pare, tako da je odlaganje luminentnih svjetiljki vrlo važan zadatak. Odabir luminejksnih svjetiljki u uobičajeno smeće za kućni otpad u svakom slučaju. Nažalost, ovo pravilo i prethodno se ne uvaže, ali sada je potisnut. Ako ste neprimjereno slomili lumineznu svjetiljku, odmah budite sigurni da biste izvedeli sobu - neka se parovi žive izađu. Iako je sadržaj žive u luminectcentnom lampicama stotine puta manjih nego u uobičajenom termometru, nije potrebno ionako riskirati.

Lijeve žive visokog pritiska (RLD).

Lijeve žive visokog pritiska koriste se uglavnom za vanjsku rasvjetu, iz donjih razloga u nastavku. Verzije žive svjetiljki takođe nisu dovoljno, dva-elektro-lampe proizvedene su ranije, a zatim četvero-elektro, sada više od tri elektrode. Razmotrite princip žive svjetiljke visokog pritiska na primjeru četverokodne lampe:

Slika 4.. Lijepa za živu visokog pritiska.

1 - Ispuštanje tikvice (plamenik) ispunjen inertnim plinom, kao pravilom argona i male količine žive. Tlak plina može dostići 100 KPA (1 atmosferu). Plamenici su napravljeni od kvarc ili keramike.

2 - Glavna elektroda (katoda).

3 - Zapaljivanje elektrode (anoda).

4 - Otpornost na ograničenje čvrstoće struje prolaska kroz lampu.

5 - Staklena tikvica. Fosfor se može nanositi na površinu tikvice iznutra.

6 - Kokol sa Edisonom Curvings.

Kad uključite lampu unutra električna mreža Između glavnih i paljenja elektroda, smještenih u blizini udaljenosti užare užarenu pražnjenje. Istovremeno, elektrode se zagrijavaju, živa počinje isparavati. Budući da je udaljenost između glavnih elektroda mnogo veća, a zatim se ne pojavljuje paljenje luka između glavnih elektroda smještenih na suprotnim krajevima tikvice za pražnjenje. Kad se elektrode zagrijavaju, broj zračenih elektrona i pozitivnih jona povećava se dok ne dođe do testa izolacije inertnog plina. Istovremeno, uspoređujući pražnjenje proizlazi između glavnih elektroda koji se vrlo brzo prelaze u lučni pražnjenje. Da biste ograničili trenutnu struju prolaska kroz lampu, koriste se otpor (4), dodatni elektromagnetski balast koristi se u dvoelektrodi lampica. Grijanje žive lampica događa se dovoljno dugo - u roku od 10 - 15 minuta nakon uključivanja. I hladnije na ulici, vrijeme će biti duže. Najbolje od svih žive lampica rade u vodoravnoj poziciji.

Luk u tikvici za pražnjenje stvara snažnu ultraljubičasto zračenje, kao i vidljivo zračenje ljubičaste ili plave boje. Ako se fosfor nanese na unutrašnju površinu staklene tikvice, tada se ultraljubičasto zračenje pretvori u vidljivi spektar. Merkurske lampe bez fosfora često se koriste u ljekovitim svrhama, jer ultraljubičasto zračenje ubija mikrobe i često ih nazivaju jednostavnim kvarcnim ili živim kvarcom.

Neonske lampe.

Neonske lampe koriste se uglavnom za oglašavanje, ponekad kao dodatno osvjetljenje, tako da nemoj nemoj nemoj nemoj duboko produbiti. Neonske svjetiljke su ispunjene neona, odakle i dobile njihovo ime. Čisti neonski sjaji narandžasta bojaDoplate neona drugih gasova omogućavaju vam da dobijete zelene, crvene, plave i bijele nijanse. Elektrode su umetnute u staklene cijevi neonskih svjetiljki, veća dužina neonske svjetiljke, veća će biti napon na kojem će biti ispuštanja između elektroda, stoga, povećavajući transformatori koji su često potrebni za neonske svjetiljke. Za proizvodnju neonskih svjetiljki gotovo bilo koji oblik, ne postoji posebno skupa oprema, pa čak i u relativno malim gradovima nalaze se firme koje se bave proizvodnja neonskih svjetiljki i, u frekvenciji neonskog oglašavanja, tako da nije sami, tako da nije Neophodno za razgovor o uslužnom životu neonskih svjetiljki, to može biti drugačije.

Natrijum lampe.

Natrijumske lampe su najefikasniji izvori svjetlosti. Ako za takozvane ekonomične ili energetske lampe, povrat svjetla je 80-120 lumena po vatu potrošene električne energije, a zatim za natrijumske svjetiljke ovaj indikator je 140-160 lm / W. Natrijumske lampe su niski pritisak (NLND) i visoki pritisak (NLVL). U natrijum lampicama niskog pritiska, električni pražnjenje događa se u natrijumskim parovima, merkuru i ksenon se dodaju u plamene visokog pritiska. Poput žive lampica visokog pritiska, natrijumske lampe koriste se uglavnom za vanjsku rasvjetu, a ne samo zbog trajanja izlaza do pune svjetlosne snage (10-15 minuta), kao i zbog pomak u spektru u smjeru žuto. Uslužni vijek natrijum-svjetiljki može dostići 25.000 sati.

Metalne halogene svjetiljke (MGL).

Metallogene lampe visokog pritiska razlikuju se od žive lampica za pražnjenje u tome što je pored inertnog plina i žive, u tikvicu za pražnjenje dodaje halogidi nekih metala, što vam omogućava da podesite šipku emisije. Povratak svjetla doseže 140-150 lm / w. Vrijeme izlaska do pune svjetlosne snage je 3-10 minuta, ovisno o snazi \u200b\u200blampe. Sve ostale razlike u obilježavanju. Mogućnost stvaranja različitih nijansi u boji omogućava vam upotrebu metalnih halidnih svjetiljki za unutarnju rasvjetu i na otvorenom.

Počevši od 90-ih godina prošlog vijeka, žive-ksenonske svjetiljke dobile su veliku distribuciju, poznatije motoriste kao ksenonske svjetiljke. Ipak, ove lampe za pražnjenje plina moraju se pripisati metalnim halogenim svjetiljkama, a ne smatrati ih kao privatni pogled. Ksenonske lampe Sa kratkim lukom koji se koristi uglavnom u različitim vrsti projektora.

LED žarulje.

Do danas, LED lampice su najperspektivnije u pogledu štednje električne energije zbog najveće efikasnosti. Povrat svjetla LED svjetiljki doseže 100-200 lm / w, ovisno o snazi \u200b\u200bLED dioda i djela da biste povećali lagani izlaz, neprekidno. LED je jedna od vrsta poluvodičkih dioda koji rade na principu koristite P-N Tranzicija.

Slika 5.. LED uređaj tipa lampe.

1 - poluvodički kristal u kojem se provodi P-N tranzicija.

2 je plastična tikvica koja štiti kristal i istovremeno posluživanje objektiva. Kut disperzije emitirane svjetlosti ovisi o obliku sočiva

3 - Spajanje žice.

4 - Ugrađeni reflektor (reflektor). LED koji koriste LED diode mogu biti opremljene dodatnim reflektorima

Kada električna struja prođe kroz P-N, prelaz se oslobađa. P-N parametri Tranzicija je odabrana na takav način da maksimizira puštanje energije u obliku fotona vidljivih spektra i minimiziraju izdanje toplote. Izbor odgovarajućeg p-N materijal Tranzicija vam omogućava da široko varirate moguću komut u boji. LED diode su solid-state, koji ne zahtijevaju plinske ili vakuumske tikvice, a samim tim i male izvore svjetlosti koji rade na malim naponima u rasponu od 1-2 volta. Moć LED-ova može biti od 0,1 do 100 W. Obično B. lED svjetiljkeZamjena običnih svjetiljki, koristi se nekoliko komada ili nekoliko desetaka LED-ova iz razloga koje snažne LED-oveSposoban za sam zamijeniti uobičajenu svjetiljku, preskupa je. Do danas, LED se najčešće koriste kapaciteta 0,2-0,3 W tipa kade s promjerom 3, 5 ili 10 mm, zaista nalik malom žarulju (Sl. 5), SMD čipovi diode (postavljen na površinu Uređaji) od približno iste snage dimenzijama od približno 4x4x3 mm i moćnim SMD LED-ima, dodatno opremljene sočivima i radijatorima za hlađenje kristala.

Prednosti LED svjetiljki:

  • Visoka efikasnost. U LED svjetiljkama, do 50-80% električne energije pretvara se u laganu energiju, tako da je svjetlost iz LED svjetiljka hladnija u doslovnom smislu riječi.
  • Velika sorta.
  • Visoka pouzdanost - Proizvođači u proizvođačima LED svjetiljki 50000-100000 sati.
  • Sigurnost za zdravlje - Nema infracrvenog i ultraljubičastog zračenja u emisijskom spektru LED svjetiljki. Pored toga, ne postoji potencijalno opasno za zdravlje materijala - nema žive, halogena itd.

Do danas, LED lampice se proizvode u obliku zasebnih LED-ova za samostalno povezivanje, u obliku klasičnih svjetiljki ispod rezbarenja Edisona, u obliku linearnih luminolica, u obliku halogenih svjetiljki za smrtno svjetlo i u oblik raznih rasvjetnih kablova, tj U svim mogućim vrstama.

Nedostaci:

  • Visoka cena. Naravno, cijene za LED svjetiljke ovise o snazi \u200b\u200bi od proizvođača. Da biste se kretali malo u cijeni, možete razmotriti sljedeći indikator - ako se snaga lampe pomnože sa 2, tada će to biti približna cijena lampe u dolarima. Na primjer, manja lampica od 1 vati koštat će oko 2 USD, snage snage 5 vata je oko 10 dolara, a šumska lampa od 50 W oko 100 USD. Međutim, ne treba zaboraviti da je efikasnost LED svjetiljki mnogo veća od običnih žarulja sa žarnom niti.
  • Znojenje. Sa pregrijavanjem poluvodičkog kristala, dioda će pomesti mnogo ranije nego što je navodno, tako da je visokokvalitetna rasipanje topline u LED lampi vrlo važan zadatak.

Možda neke vrste svjetiljki koje nisam spomenuo, već po prvi put mislim, dovoljno.