как выбирать и какие плюсы
Люминесцентные лампы – это газоразрядные источники света. В них создается УФ излучение в процессе прохождения электрического заряда через пары ртути. В уловимое для человеческого глаза излучение оно преобразуется за счет специального покрытия на колбе – люминофора. Мощностью данных ламп меньше, чем накаливания, а световая отдача больше. За счет этого они в разы экономней.
Принцип работы и устройство
Лампочка состоит из таких элементов:
- Трубка или колба. Этот компонент бывает разным в зависимости от исполнения.
- Цоколь. Он может быть 1 или 2.
- Нити накаливания, что расположены внутри.
- На внутренней поверхности нанесен люминофор – важнейшая деталь.
- Внутри содержится в вакуумных условиях инертный газ, пары ртути, под стабильным давлением.
Когда лампочка включается, между электродами внутри возникает дуговой тлеющий разряд. Газ проводит ток и провоцирует появление УФ излучения. Люминофор поглощает его и воспроизводит заметный для человеческого зрения свет. В подобных источниках применены энергосберегающие технологии. Разряд внутри поддерживает термоэлектронная эмиссия заряженных частиц с поверхностью катода.
к содержанию ↑Важно! В зависимости от того какой люминофор нанесен могут быть разные оттенки свечения.
Область применения
За счет незначительного энергопотребления такие лампы часто используются для общественных мест. В торговых центрах и офисах на потолках типа Армстронг монтируются именно ЛЛ линейного типа. Когда появились компактные изделия они стали очень востребованы в быту для освещения квартир и домов. ЛЛ заменили собой стандартные лампы накаливания.
Особенно часто их используют в местах, где есть критические требования к цветопередаче. Конкретней:
- Больницы.
- Школы, в том числе для освещения коридоров и классов.
- Стоматологические клиники.
- Ювелирные мастерские.
- Парикмахерские.
- Магазины.
- Музеи.
- Типографии.
- Покрасочные цехи в автомастерских, текстильных цехах, графических студиях.
Их рационально использовать для основного освещения помещений большого размера. Качество освещения улучшается, а энергопотребление снижается на 50% как минимум. Часто используются в подсветке места работы, исторических строений, световой рекламе.
к содержанию ↑Классификация
Разновидностей люминесцентных лам существует много, ведь они используются не только для освещения помещений, но и для специфических целей. К примеру, лечебных. Они отличаются по вариантам исполнения, что также влияет на сферу применения.
Варианты исполнения
Изначально такие лампы были исключительно линейными, но с развитием технологий появились и компактные. Оба вида имеют одинаковые свойства, негативные и положительные стороны. Данную группу можно назвать общие, так как, по сути, они отличаются формой колбы и в определенной мере конструкцией.
Линейные лампы
Это ртутная лампа прямого, кольцевого или U-образного исполнения. Такие имеют классификацию по:
- Длине.
- Диаметру колбы.
При этом чем больше по габаритам лампа, тем она мощнее. Для линейных ламп используется цоколь G13, а диаметр колбы: Т4, Т5, Т8, Т10, Т12. Цифры после «Т» означают диаметр стеклянного элемента, выраженный в дюймах. Указанные выше типоразмеры считаются стандартными.
Линейные лампы разных размеровОсновное отличие подобной конфигурации в том, что она имеет вваренные электроды по краям, которые направлены внутрь изделия. Снаружи установлены цоколи с контактными штырьками для подключения ее в цепь.
Линейные лампы преимущественно используют в офисах, торговых центрах, транспорте, других общественных местах. Все потому что они потребляют не больше 15% электроэнергии, если брать за 100% потребления энергию лампочкой накаливания.
Компактные
Компактные классифицируются по:
- Форме и размеру колбы.
- Размеру и типу цоколя.
В основном колба в них изогнутая, и «сложена» в виде спирали или в другую форму. За счет этого они и компактны. Использование в бытовых условиях очень удобное и практичное. Ведь можно найти изделие со стандартным цоколем (е27) и устанавливать в любой бытовой светильник без какой-либо его переделки. Кроме того, цоколи бывают: g-11, g23 и другие.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос экспертуВажно! Как только КЛЛ появились, они практически вытеснили использование ламп накаливания в люстрах, бра, светильниках в различных помещениях, в том числе в детской. В первую очередь за счет своей энергоэффективности.
Компактные люминесцентные лампыЕсть ЛЛ с улучшенной светопередачей. Эта их особенность достигается за счет нанесения нескольких слоев люминофора. Как результат, они качественней ретранслируют цвета. Могут быть как линейного, так и компактного исполнения.
Специальные
Основное отличие их от стандартных люминесцентных ламп дневного света – это спектр излучения. Существуют такие специальные:
- Лампы дневного света, отвечающие повышенным требованиям по цветопередаче. Используются для типографий, музеев, картинных галерей.
- Источники света со спектральным излучением близким к солнечному. Часто используются в медицинских целях для проведения светотерапии.
- Для растений (рассады в том числе) и аквариумов, обозначаются fluora. Для них характерен усиленный спектральный диапазон синего и красного. Он оказывает положительное влияние на фотобиологические процессы. Могут использоваться даже в саду или в собственной теплице.
- Аквариумные с преобладанием синего спектра и ультрафиолета. Они помогают создать оптимальные условия для роста кораллов. Отдельные виды способны при таком освещении флуоресцировать.
- Изделия для освещения помещений, в которых содержаться птицы. Их спектр излучения характеризуется присутствием ближнего ультрафиолета. Это способствует созданию оптимальных условий для птиц, очень приближенных к естественным, применять их стараются в домашних условиях в холодное время года, а на фабриках круглогодично.
- Лампы с разной цветностью: зеленые, синие, фиолетовые, красные, желтые и др. Активно используются для создания световых эффектов, к примеру, в ночных клубах и других развлекательных заведениях. Достигается световой эффект за счет окрашивания колбы или покрытия ее специальным составом люминофора изнутри. Подобные цветные лампы розового оттенка активно используются для подсветки мясных витрин в магазинах. Они делают мясо привлекательным для глаз, а значит, покупатель с большей вероятностью его купит.
- Лампы для соляриев. Еще одно направление среди специальных люминесцентных осветительных элементов.
- УФ лампы из черного стекла, переносные. Используются в сфере лабораторных исследований.
- Лампы для стерилизации и озонирования – ртутно-кварцевые и бактерицидные, гигиенические.
к содержанию ↑Важно! Разные типы ЛЛ специального назначения активно используются в механике, текстильном, пищевом производстве, криминалистике, сельскохозяйственной сфере.
Маркировка
Разбираться в маркировке люминесцентных ламп просто необходимо, чтобы правильно выбирать источник освещения для своих потребностей. На металлических элементах или колбе могут быть нанесены буквы и цифры, что они значат понять несложно.
Маркировка ЛЛ разных производителейПервое что удастся обнаружить это буква Л – она расшифровывается, что лампа люминесцентная. Далее, проставляется:
- Б – означает белый свет или white.
- Д – дневной.
- У – универсальный.
- ХБ – холодный белый или просто cool.
- ТБ – теплый белый.
- Е – естественно белый.
- К, Ж, З, Г, С – соответственно красный, желтый, зеленый, голубой, синий.
- УФ – ультрафиолетовый.
Следующие обозначение расскажет о диаметре колбы. Считается, что чем он больше, тем дольше будет служить лампа. Чаще всего встречаются изделия с диаметром – 18, 26 и 38 м. Перед цифрой, которая обозначает диаметр, стоит буква «Т».
Следующий важный параметр мощность. Отталкиваясь от этого показателя, удастся определить, какое по размерам помещение удастся осветить. Обозначается W (Ватт), цифра после это мощность. К примеру, 13 W, 18 W, обозначение может быть и таким 9 Вт, 28 Вт.
Следующий параметр в маркировке физическая характеристика цоколя. Варианты обозначения:
- FS – один.
- FD – двухцокольная или трубчатая.
- FB – так подписывается компактная.
Напряжение в сети обозначается в вольтах. Варианты нанесенной маркировки: 127 В или 220 В. И последнее обозначения, которое можно найти на колбе это ее форма. Варианты:
- U – дуга, подковообразная.
- 4U – четырехдуговая.
- S – спиральная.
- C – свеча.
- G – шарообразная.
- R – рефлекторная.
- T – в виде таблетки.
Важно! Последняя маркировка практически не используется для стандартных ламп дневного света.
Располагаться эти обозначения могут и в другом порядке.
к содержанию ↑Люминофоры и спектр излучаемого света
Существует мнение, что излучаемый рассматриваемыми лампами свет неприятен для глаз, а предметы имеют искаженный цвет. Это происходит по нескольким причинам:
- Синие и зеленые линии в спектре.
- Неправильно подобранного типа ламп, в нем использован не тот, что требуется в конкретных условиях люминофор.
В ЛЛ, которые относятся к недорогим, используется галофосфатный люминофор, его спектр излучения преимущественно желтый и синий, красного и зеленого значительно меньше. Для глаза свет воспринимается как белый, но при отражении от предметов их цвет выглядит искаженным. Но у таких источников света существенное преимущество – они обеспечивают наивысшую светоотдачу.
Люминесцентные лампы с разным люминофоромВ более дорогих лампах наноситься трехполосный и пятиполосный люминофор. Он обеспечивает более равномерное распределение излучения в части видимого спектра. Как результат, предметы, от которых он отбивается, выглядят более естественными.
к содержанию ↑Совет! Чтобы в домашних условиях оценить спектр лампы можно использовать обычные компакт-диски. На источник света следует посмотреть в отражении диска. В дифракционной линии удастся рассмотреть спектральные линии люминофора.
Преимущества и недостатки
Основные достоинства подробно:
- Высокий КПД и большая светоотдача, если сравнивать с лампами накаливания, что позволяет экономить энергию.
- Разные цвета и оттенки – существенный плюс в современных условиях.
- Спектр излучения ближе к солнечному.
- Рассеивание света, поток идет по всей колбе, а не только по нити накала.
- Продолжительный срок службы – производитель гарантирует до 20 тыс. часов. Такой показатель удастся достичь только при условии достаточного качества электропитания и соблюдения количества включений/выключений. То есть, сколько она реально прослужит, зависит от правильности использования.
- Слабый нагрев, то есть они не будут перегревать плафон, то есть она отвечает нормам пожарной безопасности. Светиться при этом лучше лампы накала.
- Питание от сети 220В.
- Подходят для стандартных бытовых осветительных приборов, которые используются в спальне, гостиной, кухне. Установка компактных ламп не требует какой-либо переделки.
- Небольшой вес лампы, то есть и вся люстра не будет много весить.
Недостатки:
- Необходимость специальной утилизации –главный минус.
- Мигание, от чего устают глаза. Меньше мигать она будет, если используется балласт.
- Необходимость подключения пускорегулирующего оборудования.
- Лампы достаточно хрупкие.
- Люминофор изнашивается, что приводит к изменению спектра.
- Возможность использование при нормальной температуре. Работать она может только в диапазоне от -40 до + 50 градусов.
- Чувствительность к повышенной влажности.
- Задержка включения – необходимо время для разогрева. То есть они не сразу запускаются и дают тот свет, который способны, через пару минут он становиться ярче.
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос экспертуВажно! Одними из самых качественных считаются лампы от торговых брендов Philips (Филипс) и Osram (Осрам). Цены лампочек этих марок вполне доступны.
к содержанию ↑Безопасность и утилизация
Когда люминесцентная лампа исправна (нет трещин и других повреждений на колбе) ее использование абсолютно безопасно для человека, животных, растений. Но с ними следует обращаться предельно аккуратно, ведь внутри содержатся пары ртути. Даже в тех небольших количествах, они способны принести вред человеку.
Люминесцентные лампы нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором после отработки срока эксплуатации. При попадании в почву способны загрязнять огромные площади. Если пары ртути проникнут в воду она будет медленно отравлять все живое. Функционируют пункты приема таких ламп, в которых бесплатно можно сдать опасный бытовой мусор подобного типа.
Контейнеры для утилизации люминесцентных лампВажно! Если лампа, новая или старая, имеет следы повреждения, трещины, пробои использовать ее нельзя ни при каких условиях. При покупке каждую лампу следует проверить не только на работоспособность, но и на целостность.
Обращение с довольно хрупкими лампами должно быть аккуратным. Ремонт их своим силами, в том числе разборка, запрещена. Еще один важный момент, люминофор, что находится внутри колбы, со временем утратит свойства, поэтому меняется спектр. Как раз по этой причине использовать дольше указанного срока на упаковке такую лампочку нежелательно, даже если она еще не перегорела.
Переработка рассматриваемых ламп в заводских условиях проводится при необходимых условиях безопасности. В таком случае они не вредят экологии. При этом применяются разные методы извлечения опасных паров ртути. Остатки ламп отправляются на вторичную переработку.
к содержанию ↑Видео сравнения люминесцентных ламп и ламп накаливания
В видео можно ознакомиться с детальным описанием люминесцентных ламп их техническими особенностями.
Вывод
Люминесцентные лампы более практичное решение для освещения дома и общественных мест. Правда, с появлением светодиодных источников света их востребованность несколько снизилась.
ПредыдущаяЛюминесцентныеОсобенности контейнеров для хранения люминесцентных ламп
СледующаяЛюминесцентныеКакую лампу Т8 выбрать: LED или люминесцентная + простая переделка светильника
Спасибо, помогло!Не помоглоЛампы люминесцентные – устройство и принцип работы
Люминесцентная лампа – это искусственный газоразрядный источник света, в котором электрический разряд в парах ртути вызывает свечение люминофора, которым покрыта внутренняя поверхность стеклянной трубки лампы. Первую газоразрядную лампу изобрел немецкий ученый Генрих Гейслер в 1856 году.
Люминесцентная лампа, при одинаковой потребляемой мощности светит в несколько раз ярче, чем лампа накаливания. Срок службы люминесцентных ламп составляет до 5 лет и напрямую зависит не от времени ее свечения, а от количества включений.
Люминесцентные лампы выпускаются в двух исполнениях – линейные и компактные. Линейные имеют вид трубки с контактами на торцах. В компактных лампах, для уменьшения габаритных размеров трубка изогнута и вписана в форму цилиндра.
Линейные люминесцентные лампы
Линейные люминесцентные лампы из-за больших размеров в быту применяются редко. Они в основном используются для освещения производственных и складских помещений, залов, офисов, магазинов, общественных мест. Так как срок их службы на порядок больше, чем срок службы ламп накаливания, то существенно снижаются затраты на обслуживание.
На счет экономии электроэнергии могу сказать следующее. Я провел измерения, и оказалось, что мощность, потребляемая 38 ваттной люминесцентной лампой практически равна мощности, потребляемой 80 ваттной лампочкой накаливания. Это связано с тем, что половина мощности теряется на дросселе (электромагнитном балласте). В дополнение дроссель еще издает акустический шум частотой 50 Гц, а перед выходом из строя, лампы начинают мигать, что тоже не приносит радости.
В современных светильниках с линейными люминесцентными лампами электромагнитный балласт заменен электронным, что существенно повысило КПД светильников, исчез шум и мигание. Но главная проблема до сих пор до конца не решена. В каждой лампе находится до 70 мг ртути в жидком виде, а возможность сдать на утилизацию вышедшие из строя лампы в настоящее время во многих селениях отсутствует. Не один раз наблюдал случаи падения ламп из рук электриков при замене. Лампа разбивалась, и мелкие шарики ртути раскатывались по полу. Их как могли, собирали в пакетик и выбрасывали в урну. Иногда, понимая опасность ртути, место падения промывали водным раствором хлорного железа или хлорки.
Правительство России 3 сентября 2010 года выпустило Постановление №681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», в котором подробно описана вся процедура обращения и утилизации отработанных ламп. Но в конечном итоге все зависит от человека, а наше общество еще не в полной мере осознает опасность для всего живого, которую несет в себе ртуть.
Схема подключения люминесцентной лампы
с электромагнитным балластом
Подключаются люминесцентные лампы с электромагнитным балластом в соответствии с ниже представленной электрической схемой.
При подаче питающего напряжения на схему, в первоначальный момент времени, полное напряжение питающей сети, пройдя через дроссель, нити накала лампы, прикладывается к выводам стартера. Стартер представляет собой неоновую лампочку с двумя контактами, на одном из которых приварена биметаллическая пластина. Напряжение ионизирует неон и через стартер начинает проходить значительный ток, который разогревает газ и биметаллическую пластину. Пластина изгибается и замыкает выводы стартера. По замкнутой цепи начинает проходить электрический ток и разогревает нити накала лампы.
Разогрев способствует возникновению в лампе свечения при более низком напряжении. Когда лампа засветила, напряжение на стартере падает до величины, неспособной ионизировать неон и стартер автоматически отключается, нити накала обесточиваются и больше не участвует в работе лампы до следующего ее включения. Стартер можно заменить обыкновенной кнопкой, например от электрического звонка. Тогда подав на лампу напряжение, достаточно нажать и удерживать кнопку до тех пор, пока она не зажжется.
Достоинства и недостатки схемы подключения люминесцентной лампы
с электромагнитным балластом
Светильники с люминесцентными лампами, выполненные по электрической схеме с электромагнитным балластом имеют простую конструкцию, высокую надёжность и низкую стоимость. Но имеют следующие недостатки: — большое потребление электроэнергии, по мере старения дросселя возрастающий низкочастотный гул, большое время запуска, снижение яркости при температуре ниже 10°C, не гарантированный запуск при отрицательных температурах, мерцание с частотой 100 Гц (опасно при работе на оборудовании с вращающимися деталями из-за возникновения стробоскопического эффекта, при совпадении частот кажется, что деталь не вращается), мигание лампы при выработке ресурса, большие габариты и вес.
Подключение люминесцентной лампы через электронный балласт
В современных светильниках с люминесцентными лампами вместо дросселя и стартера используется электронный балласт.
Замена дросселя и стартера электронным балластом (пускорегулирующим устройством) позволила избавиться практически от всех выше перечисленных недостатков. Светильники стали намного меньше потреблять электроэнергии и исчезло мерцание света, срок службы ламп, за счет подачи стабильного питающего напряжения увеличился до 50%. У светильников с пускорегулирующим устройством исключена возможность появление акустического шума в виде низкочастотного гула и мигание ламп при неисправности электрической схемы. В дополнение появилась возможность управлять режимом пуска ламп, холодным пуском (лампа зажигается мгновенно), горячим (лампа загорается в течение 0,5-1 секунды) и плавным пуском (постепенное увеличение яркости свечения в течение заданного интервала времени). При этом цена светильников в целом увеличилась незначительно.
Как очевидно со всех точек зрения, замена светильников с электромагнитным балластом на светильники с электронным пускорегулирующим устройством вполне оправдана. Можно существенно сэкономить, если заменить только дроссель и стартер электронным пускорегулирующим устройством, а арматуру светильника оставить старую. Такая работа по силам электрику любой квалификации.
Замена люминесцентных ламп светодиодными лампами
В настоящее время на смену светильникам с линейными люминесцентными лампами появились светодиодные, которые практически не имеют перечисленных выше недостатков. Они отличаются малым потреблением электроэнергии, длительным сроком службы, и не требуют специальной утилизации. В светодиодных светильниках вместо люминесцентных линейных ламп устанавливают светодиодные. Пока такие светильники достаточно дорогие, но можно снизить стоимость замены, если старый светильник с люминесцентными лампами самостоятельно модернизировать, заменив в них люминесцентные лампы светодиодными.
В продаже есть светодиодные лампы, которые по геометрическим размерам и способу подключения полностью взаимозаменяемые с классическими люминесцентными лампами. Инструкция с примером выполнения подобной замены приведена в статье сайта «Как заменить люминесцентные линейные лампы в светильниках светодиодами».
Компактные люминесцентные лампы
Хотя современные линейные люминесцентные лампы имеют множество достоинств, однако для использования в быту они не подходят, так как имеют большие габариты и ограничивают возможности дизайна в квартире. Благодаря техническому прогрессу, появилась возможность трубки линейных ламп изгибать в любую форму и сделать электронный балласт малогабаритным. Запатентована компактная люминесцентная лапа была в 1984 году. Размер компактной лампочки стал соизмерим с лампочками накаливания, и появилась возможность заменять последние без переделки светильников. Совсем недавно компактные лампочки называли энергосберегающими лампами, но с появлением светодиодных ламп, это название стало не соответствовать действительности.
Принцип работы компактной лампы не отличается от принципа работы линейной люминесцентной лампы. Так же на концах трубки имеются две нити накала, между которыми при приложении напряжения возникает дуговой разряд, излучающий ультрафиолетовые волны, под действием которых люминофор начинает светиться.
Срок службы компактной лампы
Срок службы компактных ламп по данным производителей составляет 8000 часов и существенно сокращается от нестабильности питающего напряжения в сети, частотой включения-выключения лампы, работой в условиях пониженной или повышенной температуры окружающей среды. Как показала практика, чаще всего компактные лампы выходят из строя по причине перегорания нитей накала. Второе место занимает отказ радиоэлементов в схеме электронного балласта.
Конструкция компактной лампы
Конструкция компактной лампы представляет собой две чашки из термостойкой пластмассы, в одной закреплена трубка, а на другой установлен цоколь. Компактные лампы, как и лампы накаливания, выпускаются с цоколями Е14, Е27 и E40, это позволяет вкручивать их в существующие светильники вместо ламп накаливания. В полости чашек находится печатная плата, на которой размещена схема пускорегулирующего устройства. Такая конструкция позволяет разобрать лампу, проверить целостность нитей накала и в случае их исправности отремонтировать электронику. Если нить накала в обрыве, то лампа подлежит утилизации.
Часть потребляемой компактной лампочкой мощности теряется и выделяется в схеме пускорегулирующего устройства в виде тепла. Так как в чашках перфорация для циркуляции воздуха для охлаждения отсутствует, то радиоэлементам приходится работать в области предельной температуры. Эти условия существенно снижают срок службы радиоэлементов, особенно высоковольтного электролитического конденсатора. Таким образом, выход из строя радиоэлементов является одной из причин перегорания нитей накала лампы.
Выше приведена типовая электрическая схема пускорегулирующего устройства. Качественное пускорегулирующее устройство должно зажигать лампу спустя 0,5-1 секунду после ее включения, то есть, когда нити накала уже разогрелись. Такой режим включения существенно продлевает срок службы нитей накала и как следствие, самой лампы.
Цветовая температура компактной лампы
В продаже представлены компактные люминесцентные лампы цветовых температур 2700°K, 3300°K, 4200°K, 5100°K, 6400°K. Чем выше число, тем белее излучаемый свет. Лампа с цветовой температурой 2700°K излучает свет, как лампа накаливания, 4200°K светит теплым белым цветом, а 6400°K холодным белым. Восприятие человеком света зависит от времени суток. В дневное время лучше воспринимается белый свет, а в вечернее и ночное – с желтым оттенком, как светит лампа накаливания. Этот факт надо учитывать при выборе компактной лампы.
В настоящее время компактные лампы, еще не успев вытеснить из эксплуатации лампы накаливания, уже морально устарели. На смену им пришли светодиодные лампы, многократно превосходящие по техническим характеристикам люминесцентные лампы.
Эдуард 20.12.2013
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Можно ли восстановить работоспособность энергосберегающей лампы в домашних условиях. Внешне целая, включалась только месяц. Лампа «КОСМОС» Е27 4000К. Заранее спасибо.
Доброго вечера, Эдуард!
Вскройте лампочку, лезвием плоской отвертки можно разъединить части корпуса. Если что-то сгорело (запах гари чувствуется сразу после вскрытия), то в утиль.
Если вздулся электролитический конденсатор (цилиндрической формы, большой на длинных выводах), то замена его вполне может восстановить работоспособность лампочки.
Если внешне все хорошо, то можно прозвонить мультиметром накальные обмотки, их две, провода от них накручены на четырех граненых штырька. Сопротивление должно быть несколько Ом. Если, обрыв в утиль.
Если ничего не обнаружили, то тоже в утиль, так как в данном случае ремонт экономически нецелесообразен.
Люминесцентная лампа — подробно о главном
Люминесцентная лампа представляют группу газоразрядных источников света, но используется намного чаще в сравнении с более простыми аналогами. Их популярность обусловлена рядом достоинств. Поэтому, даже относительно высокая стоимость не является помехой приобретению источника света данного вида.
В каких областях применяются?
Раньше основное целевое назначение подобных осветительных приборов сводилось к организации систем освещения административных и общественных зданий (больниц, магазинов, школ, офисных помещений), что было связано с довольно массивной конструкцией. Сегодня люминесцентные лампы характеризуются более совершенным устройством (компактные размеры, электронное пускорегулирующее устройство в качестве замены устаревшего магнитного варианта).
Дополнительно к этому упрощает эксплуатацию и стандартный цоколь, который позволяет устанавливать такие источники света вместо аналога с нитью накаливания.
Люминесцентная лампа в современном исполнении широко применяется в быту (освещение частных домов, квартир), рекламе (вывески, щиты). Еще одно направление – фасадная подсветка. Больше прочих разновидностей источников света люминесцентные лампы также подходят для освещения крупных территорий и масштабных объектов.
Строение и принцип работы
Основные конструкционные элементы: трубка или колба (в зависимости от исполнения), один или два цоколя, что также определяется моделью изделия, внутри установлены электроды. Люминесцентная лампа с внутренней стороны покрыта люминофором, без которого было бы невозможно преобразовать затрачиваемую энергию в световое излучение. Внутри колбы/трубки находится инертный газ, ртутные пары.
При подаче электричества между электродами образуется тлеющий разряд. Идеальные условия для такого явления: невысокий уровень давления в колбе наряду с малым значением тока. В результате прохождения электрического тока через газообразную среду возникает ультрафиолетовое излучение.
Для того чтобы люминесцентная лампа обеспечивала видимый глазу свет, используется явление люминесценции. Как раз для этого внутренние стенки трубки или колбы источника света покрываются люминофором.
Принцип действия данного вида лампы описан не полностью, так как для полноценной работы необходимо обеспечить еще и нормальные условия эксплуатации. Речь идет о дополнительной аппаратуре, которая снижает значение тока до нужного уровня, чтобы осветительный прибор не вышел из строя. Раньше для этой цели применялись электромагнитные пускорегулирующие элементы (их еще называют балластом), сегодня более популярны электронные аналоги.
Если подключать люминесцентные лампы при помощи второго из вышеназванных вариантов балласта, в результате можно добиться значительного снижения шумового эффекта (гула) во время работы, а еще источники света в таких условиях перестают мерцать.
Какие бывают разновидности ламп
Существует несколько исполнений, которые отличаются по спектру излучения. Выделяют всего три вида:
- стандартные;
- специальные;
- лампы люминесцентные с улучшенной светопередачей.
Излучение первого варианта характеризуется различными оттенками белого цвета. Это обусловлено тем, что конструкцией предусмотрено однослойное покрытие люминофора. В результате область применения таких источников света несколько сужается. Их обычно используют при организации осветительных систем производственных, административных и общественных объектов (офисы, магазины и прочее).
Различные формы исполнения
Исполнения специального типа характеризуются разным спектром излучения. Их главная задача – обеспечение максимально естественных условий для пребывания в различных помещениях. Например, существуют люминесцентные лампы дневного света, а также варианты конструкций, предназначенные для установки в аквариумах специально для растений или животных.
Существуют еще исполнения, которые используют в помещениях, где разводят птиц. Дополнительно к тому встречаются источники света декоративного целевого назначения. Их главное отличие от прочих вариантов – разноцветное свечение.
Лампы с улучшенной светопередачей имеют одно главное преимущество перед остальными видами, о нем довольно красноречиво говорит название таких источников света – более качественная передача цветов. Это достигается путем нанесения многослойного покрытия (3-5 слоев люминофора) на внутреннюю поверхность колбы/трубки.
Классификация по виду цоколя
Классификация данного вида осветительного прибора осуществляется еще и на основании отличий в конструкциях:
- Линейные исполнения.
- Компактные люминесцентные лампы.
Первый вариант называется еще трубчатым. А, кроме того, эта разновидность бывает прямой и U-образной конструкции. Линейные источники света подразделяются на группы еще и на основании отличий в размерах (длина и диаметр). Причем наблюдается прямая зависимость между габаритами изделия и его мощностью: чем длиннее лампа, тем выше значение данного параметра. Диаметр колбы также отличается: Т4, Т5, Т8, Т10, Т12. Из обозначения можно узнать размер изделия в дюймах. Тип цоколя для таких источников света – G13.
Подразделяются на исполнения по конструкции колбы
Люминесцентные лампы компактного типа подразделяются на исполнения по конструкции колбы (она может быть изогнута в разных вариантах) и цоколю: E14, E27, E40, а также 2D, G23, G27, G24, G53 и несколько подвидов (G24Q1, G24Q2, G24Q3). Первые три из вышеназванных конструктивных элементов дают возможность устанавливать осветительный прибор вместо исполнений с нитью накаливания.
Обзор плюсов и минусов
Если более подробно изучить характеристики основных вариантов источников света (галогенные, лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные аналоги), то можно выделить их сильные и слабые стороны. Например, по интенсивности нагрева из всех существующих конструкций выигрывают лишь светодиодные исполнения, тогда как люминесцентные лампы все же греются, хоть и в несколько меньшей мере, чем источники света с нитью накаливания.
По степени хрупкости газоразрядные приборы уступают варианту на базе диодов. Зато уровень мощности у люминесцентных исполнений и светодиодных источников света находится почти на одном уровне. Для примера, оба исполнения обеспечивают примерно одинаковую интенсивность освещения (700-800 лм) при мощности с разницей всего в 5 Вт. Больше всех потребляют энергию лампы накаливания.
Еще один параметр для сравнения – срок функционирования. Безусловно, лидируют светодиодные исполнения (в среднем до 50 000 часов работы). Однако из всех остальных аналогов люминесцентные лампы выделяются довольно продолжительным периодом эксплуатации (от 4 000 до 20 000 часов), на что оказывают влияние условия работы.
Каким производителям отдать предпочтение?
Одни из наиболее известных марок на сегодняшний день: Philips, Osram, General Electric. Ассортимент осветительной техники очень широк и порой довольно трудно разобраться в том, какой производитель надежнее и ответственнее подходит к работе. Ведь стоимость люминесцентных источников света довольно большая, поэтому важно сразу сделать правильный выбор и купить лампу высокого качества.
Условные обозначения от производителей
Особого доверия заслуживают изделия первых двух из вышеназванных марок, так как они занимаются производством разнотипных источников света, включая и светильники с люминесцентными лампами, и по каждому направлению отмечается высокое качество продукции. Кроме того, все три завода-изготовителя на рынке уже довольно давно.
Эксплуатация
Значительные перепады напряжения в сети оказывают негативное воздействие на такие источники света. Особенно нежелательна перегрузка в большую сторону (выше 240 В). Рекомендуется также включать лампу лишь после ее полного остывания. Допустимые значения температуры окружающей среды для эксплуатации источника света лежат в пределах диапазона: от -15 до +40 градусов.
Маркировка российской продукции
Запрещено использовать люминесцентные лампы наряду со стандартными светорегуляторами (диммерами).
Еще одно ограничение в эксплуатации заключается в том, что данный вид источника света несовместим с электронными коммутирующими устройствами типа датчика движения, освещенности или таймера.
Степень безопасности, утилизация
В полностью исправном состоянии такие лампочки не представляют угрозы жизни и здоровью человека или животного. Но внутри колбы содержатся пары ртути, хоть и в небольших количествах. А, кроме того, встречаются более безопасные исполнения, содержащие амальгамы (ртуть растворяется в металлах), но данный вариант встречается реже.
Сегодня существуют специализированные организации, которые официально занимаются утилизацией токсичных отходов. Поэтому в случае нарушения целостности корпуса лампы в первую очередь необходимо покинуть помещение, затем вызвать соответствующее подразделение.
Таким образом, люминесцентные лампы во многом превосходят более простые аналоги (например, с нитью накаливания). В чем-то данный вид изделий уступает светодиодным источникам освещения. Но важно подбирать лампу на основании соответствия ее основных параметров условиям работы, а не подбирать наиболее популярный вариант.
Подробная схема подключения люминесцентной лампы, устройство
Люминесцентные лампы обычно используют для освещения супермаркетов, учебных аудиторий, промышленных объектов, общественных закрытых помещений и прочего. С появлением более современных видов, которые выпускаются со стандартным цоколем E27, их начали использовать и в домашних условиях.
По истечении времени они набирают всё большей популярности. Но схема включения люминесцентных ламп достаточно сложная и требует особых познаний в этой области. Обычно подключают двумя схемами, о которых мы и поговорим дальше. Но сначала следует разобраться в принципе работы и строении такого светильника.
Принцип работы
Давайте разберём, что такое люминесцентная лампа, и как она работает. Представляет из себя стеклянную трубку, которая начинает работать за счёт разряда, который зажигает газы внутри её оболочки. На обоих концах установлен катод и анод, именно между ними и происходит разряд, который вызывает пусковое загорание.
Пары ртути, которые помещают в стеклянный футляр, при разряде начинаю излучать особый невидимый свет, который активизирует работу люминофора и других дополнительных элементов. Именно они и начинают излучать тот свет, который нам необходим.
Принцип работы лампы
Благодаря разным свойствам люминофора, такой светильник излучать большой спектр разнообразных цветов.
Подключаем, используя электромагнитный балласт
Электромагнитный Пускорегулирующий аппарат, сокращённой аббревиатурой для него является ЭмПРА. Также часто называют дросселем. Мощность такого устройства должна быть равной той мощности, которую потребляют лампы при работе. Довольно старая схема, с помощью которой раньше подключали люминесцентные лампы.
Схема с электромагнитным балластом
Принцип работы такого устройства состоит в следующем. После начала подачи тока, он попадает на стартер, после чего на небольшой период времени биметаллические электроды замыкаются. Благодаря этому, весь ток, который появляется в цепи, замыкается между электродами и ограничивается только сопротивлением дросселя.
Таким образом, он возрастает примерно в три-четыре раза, и электроды начинают практически моментально разогреваться.
Таким образом, именно дроссель образует сильный разряд в среде газов, и они начинают выделять свой свет. После включения, напряжение в схеме будет равно примерно половине от входящего с сети.
Такого показателя мало для создания повторного импульса, из-за чего лампа начинает стабильно работать.
Какими недостатками она обладает:
- Сравнивая со схемой, где применяется электронный балласт, расход электроэнергии выше на десять-пятнадцать процентов.
- В зависимости от того, сколько лампа уже проработала времени, период запуска будет увеличиваться и может дойти до трёх-четырёх секунд.
- Такая схема подключения люминесцентных ламп со временем способствует появлению гудения. Такой звук будет исходить от пластин дросселя.
- В процессе работы светильника будет довольно высокий коэффициент пульсации света. Такое явление негативно сказывается на зрении человека, а при продолжительном нахождение действие таких мерцающих лучей может стать причиной ухудшения зрения.
- Неспособны работать при низкой температуре. Таким образом, отпадает возможность использовать такие лампы на улице или в неотапливаемых помещениях.
Подключаем лампу, используя электронный балласт
Главным отличием такой системы от электромагнитной то, что напряжение, которое доходит до самой лампы имеет повышенную частоту начиная от 25 и доходит до 140 кГц. Благодаря повышению частоты тока, значительно уменьшается показатель мерцания, и он находит на таком уровне, который уже не является слишком вредным для человеческого глаза.
Подключение с ЭПРА
Система ЭПРА используется специальный автогенератор в своей схеме, такое дополнение включает трансформатор и выходной каскад на всех транзисторах. Зачастую производители указывают схему прямо на задней части блока светильника. Таким образом, у вас сразу есть наглядный пример, как правильно подключить и установить устройство для работы от сети.
Преимуществами стартерной схемы подключения
- Стартерная система продлевает период работы светильника.
- Особый принцип работы также продлевает период службы примерно на десять процентов.
- Благодаря принципу действия, устройство экономит около двадцати-тридцати процентов потребляемой электроэнергии.
- Облегчённая установка, так как производитель указывает схему, по которой должна происходить установка взятого вами светильника.
- Во время работы практически полностью отсутствует мерцание и шум от светильника. Такие явления присутствуют, но они незаметны для человека и никак не влияют на здоровье.
Существуют модели, которые поддерживают установку диммера в качестве регулятора. Установка таких приборов несколько отличается от стандартной установки.
Подведём итог
Мы постарались раскрыть вопрос как подключить люминесцентную лампу, показали схемы, с помощью которых происходит подключение люминесцентных ламп. Разобравшись со схемой электромагнитного и электронного балласта, вы можете решить какую лучше использовать именно в вашем случае. Но так как первая имеет ряд значительных недостатков, то скорей всего выбор ляжет именно на электронный балласт.
Причины неисправностей — решение проблем
Схема электронного дросселя была придумана позже, и разрабатывалась специально для того, чтобы убрать все недостатки электромагнитного аналога, с целью максимального повышения качества освещения с помощью люминесцентных ламп.
Установка таких устройств уже не составляет особого труда, как это было раньше. Производители начали указывать схему, по которой производится установка на тыльной стороне прибора что значительно облегчает работу монтажника.
Принцип работы люминесцентной лампы
Среди газоразрядных осветительных приборов широкую известность получили люминесцентные лампы. Они изготавливаются в форме стеклянных цилиндров, на внутреннюю поверхность которых нанесен слой люминофора. Принцип работы люминесцентной лампы состоит в появлении внутри колбы газового разряда в газовой среде, смешанной с разреженными ртутными парами. Далее под влиянием ультрафиолетового излучения начинает светиться люминофор, являющийся источником основного светового потока.
Как появились люминесцентные лампы
Прежде чем рассматривать вопрос, как работает люминесцентная лампа, необходимо хотя бы в общих чертах изучить историю ее появления. Впервые эффект свечения наблюдал известный русский ученый М.В. Ломоносов еще в середине 18 века. В эксперименте был использован стеклянный шар, наполненный водородом. После того как к нему был приложен электрический ток, шар начал испускать видимый свет. Однако это устройство не рассматривалось в качестве источника освещения, а полноценная работа в этой области началась уже в 19 веке.
В 1856 году немецкому стеклодуву Гейслеру удалось откачать воздух из стеклянной колбы с помощью изобретенного им же вакуумного насоса. Используя высоковольтную катушку, он вызвал внутри колбы свечение зеленоватого цвета. Данное устройство получило название трубки Гейслера. Немного позднее, в 1859 году Александр Беккерель осуществил покрытие трубок изнутри веществами, обладающими люминесцирующими свойствами.
Именно с этого момента началось развитие технологий данного типа освещения. Проводимые работы так и остались экспериментами, но сама идея получила дальнейшее развитие на практике.
Первую демонстрацию трубок Гейслера в 1891 году провел американский ученый Никола Тесла. Он на практике показал возможность светиться у трубок с различными покрытиями под действием высокочастотного электрического поля. В этом же году Тесла получил патент на аргоновые газоразрядные лампы, спроектированные для систем освещения.
Первые лампы для светильника на основе ртути удалось получить американцу Питеру Хьюитту. Ртутные пары светились мягким сине-зеленым светом, а по техническим характеристикам эти устройства превосходили лампы Эдисона. Однако полученные цветовые оттенки не нашли широкого применения в искусственном освещении.
Ровное белое свечение было получено в 1926 году немецким изобретателем Эдмундом Гермером. На внутреннюю часть колбы наносился флуоресцентный порошок – люминофор, после чего внутри нее увеличивалось давление. Свет от такого источника был гораздо ярче по сравнению с лампами накаливания. Конструкция этих устройств считается максимально близкой к современным люминесцентным лампам.
С 1934 года компания General Electric приобрела патент и приступила к выпуску осветительных приборов нового типа. Они сразу же приобрели широкую популярность и стали повсеместно использоваться в искусственном освещении вместо обычных лампочек.
Особенности конструкции
Колбы всех ламп, независимо от конфигурации, всегда имеют цилиндрическую форму. Их наружный диаметр составляет 12, 16, 26 и 38 мм. Чаще всего источники света изготавливаются прямыми, но некоторые из них сформированы в кольцо, букву U, спираль и т.д.
Устройство люминесцентной лампы предполагает герметичное соединение торцов со стеклянными ножками, внутри которых установлены зажигательные электроды. Они изготавливаются из вольфрама и закручиваются в спираль, так же как у обычных ламп накаливания. Снаружи электроды соединяются со штырьками цоколя, выполняющими функцию контактов. Устройства прямой и U-образной формы для светильника оборудованы двумя видами цоколей – G5 и G13. В указанной маркировке цифры означают размер зазора между штыревыми контактами в миллиметрах.
Рассматривая вопрос, как устроена лампа, следует помнить, что в одну из стеклянных ножек впаян специальный штенгель, через который производится откачка воздуха изнутри колбы. После этого внутрь закачивается инертный газ с небольшим количеством ртути, примерно 30 мг. Вместо чистой ртути может использоваться амальгама, представляющая собой ее сплавы с такими металлами, как индий, висмут и другие. Вольфрамовые электроды покрываются активирующим веществом. Для этой цели используются оксиды бария, кальция или стронция. В некоторых случаях к ним добавляется торий.
Основной функцией электродов является отдача и прием ионов и электронов, обеспечивающих течение электрического тока в пространстве, где образуется разряд. Чтобы запустить процесс термоэмиссии, они разогреваются до температуры 1100-1200 градусов. Электроны начинают вылетать с поверхности активирующего вещества. В процессе эксплуатации слой этих веществ постепенно уменьшается, происходит его оседание на стеклянных стенках, что делает зависимым от этого общий срок эксплуатации люминесцентной лампы.
Максимальное ультрафиолетовое излучение ртути достигается наиболее эффективным использованием разряда. Для этого внутри колбы должна поддерживаться определенная температура. Ее диаметр определяется именно этим техническим условием.
Работоспособность лампы для светильника во многом зависит от плотности тока. Чтобы найти эту величину, необходимо значение тока разделить на площадь сечения цилиндра. Мощность лампы находится в прямой зависимости с ее длиной, поэтому просто так колбу нельзя сделать короче. В связи с этим, габариты стали уменьшаться за счет измененной конфигурации, при которой общая протяженность изделия остается прежней.
Как работает устройство с люминофором
Принцип работы люминесцентных ламп во многом зависит от ее конструкции. Газ, наполняющий внутреннее пространство колбы, создает электропроводную среду с отрицательным сопротивлением. Его проявление заключается в изменении напряжения между электродами, расположенными с противоположных сторон. Напряжение начинает снижаться при возрастании тока, который требует ограничения.
Включение в работу люминесцентной лампы для светильника осуществляется при помощи электромеханической пускорегулирующей аппаратуры – ЭмПРА. Основными компонентами данной схемы служат дроссель и стартер. Первое устройство создает импульс напряжения с большой величиной, обеспечивающий зажигание. Второй компонент представляет собой лампу тлеющего разряда, внутри которой в газовой среде размещаются два электрода. Один электрод является биметаллической пластиной, а в исходном положении они оба разомкнуты.
Запуск лампы и ее принцип действия происходят в следующей последовательности:
- В пусковую схему изначально поступает напряжение. Изначально ток не будет проходить через лампу, поскольку он ограничивается высоким сопротивлением внутренней среды. Он попадает на спирали катодов и производит их разогрев. Одновременно ток идет на стартер и дает толчок к образованию внутри него тлеющего разряда.
- После того как под действием тока контакты дросселя разогреются, наступает замыкание биметаллической пластины. В результате, металл становится проводником и действие разряда прекращается.
- На следующем этапе происходит остывание биметаллического электрода, что приводит к размыканию контактов. В дросселе под влиянием самоиндукции образуется импульс высокого напряжения, дающий толчок к зажиганию лампы.
- Ток, проходящий через лампу для светильника, постепенно уменьшается в два раза из-за падения напряжения на дросселе. Его не хватает, чтобы повторно запустить стартер с разомкнутыми контактами, но сама лампа будет продолжать свою работу.
Если в один светильник установлены сразу две светящиеся лампы, схема включения предусматривает для них общий дроссель. Подключение ламп осуществляется последовательно, однако к каждой из них параллельно подключен собственный стартер. При выходе из строя одной из ламп, вторая также отключается. В схеме включения рекомендуется устанавливать только качественные выключатели. У бюджетных моделей возможно залипание контактов под влиянием пусковых токов. Поскольку дроссель и стартер являются основными компонентами пусковой схемы, их работу следует рассмотреть более подробно.
Дроссель: назначение и устройство
Люминесцентные светильники не могут быть включены как обычные лампы, одной лишь подачей электроэнергии. Для того чтобы они заработали и начали светиться, необходимо использовать специальную пускорегулирующую аппаратуру.
Ток, протекающий через электроды требуется ограничить, поэтому в схеме используется сопротивление, называемое балластом. Его функции выполняет дроссель, в котором присутствует реактивное сопротивление, не выделяя при этом лишнего тепла. Он ограничивает ток, тем самым предупреждая его нарастание после подключения к сети.
Помимо включения, дроссель в пусковой схеме выполняет следующие функции:
- Создает безопасный ток, достаточный для быстрого разогрева электродов в лампе при розжиге.
- В обмотке образуется импульс высокого напряжения, благодаря которому внутри колбы возникает разряд.
- Стабилизирует разряд при достижении током номинального значения.
- Обеспечивает устойчивую работу лампы, несмотря на скачки и перепады сетевого напряжения.
Основным элементом дросселя служит катушка индуктивности, которая состоит из проводов, намотанных на сердечник. Именно она выполняет основную ограничивающую функцию. Вся конструкция залита компаундом – специальной массой, устойчивой к возгоранию. За счет этого обеспечивается дополнительная изоляция проводов. Катушка помещается в корпусе из термоустойчивой пластмассы.
Функции стартера в схеме подключения
Вторым компонентом, входящим в состав пускорегулирующей аппаратуры, является стартер, имеющий довольно простую конструкцию. Продукция разных производителей отличается собственными параметрами и техническими характеристиками, которые необходимо учитывать при покупке ламп. Однако устройство и принцип работы этих приборов одинаковый.
Конструкция стартера выполнена в виде стеклянного баллона, заполненного инертным газом – неоном или смесью водорода с гелием. В цоколь баллона неподвижно впаяны металлические электроды, выведенные наружу. Сама стеклянная конструкция располагается в металлическом или пластмассовом корпусе, покрытом термоизоляционным составом.
Параллельно с электродами подключен конденсатор емкостью 0,003-0,1 мкф, предназначенный для борьбы с радиопомехами, возникающими при контакте электродов. Кроме того, данный элемент принимает участие в запуске лампы и понижает величину импульса напряжения, возникающего во время размыкания электродов. Параллельное включение конденсатора существенно понижает вероятность залипания электродов под действием электрической дуги.
Основной функцией стартера является замыкание и размыкание электрической цепи, запуск механизма розжига инертного газа, закачанного в колбу. При замыкании цепи электроды самой лампы нагреваются, и весь процесс зажигания заметно облегчается. После нагрева цепь разрывается с одновременным образованием импульса повышенного напряжения, пробивающего газовый промежуток колбы. Такой принцип работы каждого стартера.
Несмотря на устойчивую и долговременную работу, схемы ЭмПРА с использованием стартера считается несовершенной. Рабочий процесс нередко сопровождается мерцанием, шумом дросселя и другими неприятными явлениями. Поэтому все современные люминесцентные лампы работают с более совершенной электронной пусковой схемой – ЭПРА.
Подключение через электронный балласт – ЭПРА
Схема ЭПРА с люминесцентными лампами функционирует на основе полупроводниковых элементов, что позволило снизить габариты и повысить качество работы этих устройств. Заметно возросли сроки эксплуатации, повысился КПД, появилась возможность плавной регулировки яркости, увеличился коэффициент мощности.
В состав схемы электронного пускорегулирующего устройства входят следующие компоненты:
- Устройство для выпрямления тока и напряжения.
- Фильтр электромагнитных излучений.
- Корректор для регулировки коэффициента мощности.
- Фильтр сглаживания напряжения.
- Инверторная схема.
- Элемент с функциями дросселя.
Схема ЭПРА может быть мостовой или полумостовой. Первый вариант предназначен для очень мощных ламп, а второй используют все остальные люминесцентные лампы низкого давления.
В основе работы электронного балласта лежат увеличенные частотные характеристики, обеспечивающие равномерное свечение, без каких-либо мерцаний. Современные микросхемы, используемые в конструкции, позволили существенно уменьшить размеры устройства и обеспечить равномерный подогрев электродов. Благодаря ЭПРА, люминесцентная лампа может быть автоматически подстроена под конкретные технические характеристики.
Люминесцентная лампа — конструкция и принцип работы
Доброго времени суток, дорогой читатель! Приветствую вас снова на страницах моего сайта podvi.ru. Недавно я написал статью про лампы накаливания, сейчас хочу рассказать о другом виде ламп — люминесцентных.
Когда разговор заходит о люминесцентных лампах ,сразу вспоминается детство. Мы тогда не знали, что разбивать лампы это вредно, потому что внутри присутствует ртуть. Разбив лампу, мы брали белый порошок и натирали им желтые советские копейки. И о чудо, копейки из желтых превращались в белые. Так вот, этот порошок называется — люминофор. Люминофором покрывают изнутри стеклянные трубки, а не колбы, как у ламп накаливания. Почему трубки? — спросите вы. Чтобы узнать, надо познакомиться с конструкцией люминесцентной лампы.
Конструкция люминесцентной лампы
В колбе один выход. Чтобы работала люминесцентная лампа, нужно два выхода. В эти выходы с двух сторон впаиваются вольфрамовые спирали. На спирали наносится специальная оксидная паста, дающая электронам покидать спирали. Как выше говорилось, трубка заполнена парами ртути и аргона. Длина и диаметр лампы зависят от мощности и напряжения лампы.
Принцип работы люминесцентной лампы
В лампе имеется стартер, представляющий собой ионное реле, выполненное в виде двух электродов, запаянных наполненную неоном колбу. Один из электродов стартера — биметаллическая пластина.
Как только мы включаем лампу, между электродами возникает разряд. Пластинка нагревается, изгибается и замыкает второй контакт.
Ток, проходящий по цепи, нагревает электроды лампы до температуры в 1000 градусов С. Биметаллическая пластина в этот момент остывает, выпрямляется, и цепь размыкается.
Люминесцентная лампа также не может работать без дросселя. Дроссель используется для того, чтобы в момент размыкания цепи между электродами возникла большая ЭДС самоиндукции, создающая электрический разряд в парах аргона и ртути.
В конструкции лампы так же присутствует конденсатор. Честно признаться, для чего он нужен, я знаю примерно. Скорей всего, чтобы дроссель не понижал КПД лампы.
Люминесцентные лампы рассчитаны на напряжение 220 В мощностью 30, 40, 80, 125 Вт.
Маленькая хитрость: при перегорании спирали на одном из электродов лампы, я брал маленькую в диаметре медную проволоку и ей закорачивал концы электродов. Какое-то время лампа еще проработает. Так же, если из строя вышел стартер, люминесцентную лампу можно зажечь вставив в гнездо стартера перемычку. Но только на момент, чтобы разжечь лампу.
Ну вот и все, что я хотел рассказать про люминесцентную лампу. Пишите комментарии, буду рад прислушаться к вашему мнению. Посмотрите другие статьи и разделы на карте сайта. Также есть статья про технические характеристики люминесцентных ламп. Всего доброго!
Достоинства и недостатки люминесцентной лампы
Люминесцентная лампа (ртутная лампа низкого давления, далее по тексту – ЛЛ) является газоразрядным источником света. Конструктивно она представляет собой стеклянную трубку с нанесенным на внутреннюю поверхность слоем люминофора. В торцах трубки установлены спиральные электроды. Внутри лампы находятся разреженные пары ртути и инертный газ. Под действием электрического напряжения (поля), приложенного к электродам, в лампе возникает газовый разряд. При этом проходящий через пары ртути ток вызывает ультрафиолетовое излучение.
Принцип люминесцентной лампы.
Ультрафиолетовое излучение, воздействуя на люминофор, заставляет его светиться, т.е. люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение газового разряда в видимый свет. Стекло, из которого выполнена ЛЛ, препятствует выходу ультрафиолетовогоизлучения из лампы, тем самым предохраняя наши глаза от вредного для них излучения.
Исключением являются бактерицидные лампы, при их изготовлении применяется увиолевое или кварцевое стекло, пропускающее ультрафиолет. Широкое распространение на сегодня получают ЛЛ с амальгамами In. Cd и других элементов. Более низкое давление паров ртути над амальгамой дает возможность расширить температурный диапазон оптимальных световых отдач до 600C вместо 18-250C для чистой ртути.
При повышении температуры окружающей среды сверх допустимой нормы (25оC для чистой ртути и 60оC для амальгам) возрастает температура стенок и давление паров ртути, а световой поток снижается.
Устройство компактной люминесцентной лампы.
Еще более заметное уменьшение светового потока наблюдается при понижении температуры, а значит, и давление паров ртути. При этом резко ухудшается и зажигание ламп, что делает затрудненным их использование при температурах ниже -10оC , без утепляющих приспособлений. В связи с этим представляют интерес безртутные ЛЛ, с разрядом низкого давления в инертных газах.
В этом случае люминофор возбуждается излучением с длиной волны от 58.4 до 147 нм. Поскольку давление газа в безртутных ЛЛ практически не зависит от окружающей температуры, неизменными остаются и их световые характеристики. На сегодняшний день проблема работы ЛЛ при низких температурах решена использованием ЛЛ нового поколения, так называемых ламп Т5 (с диаметром трубки 16 мм), компактных люминесцентных ламп и применением для питания ЛЛ высокочастотных электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА).
Световая отдача ЛЛ повышается при увеличении размеров (длины) за счет снижения доли анодно-катодных потерь в общем световом потоке. Поэтому рациональнее использовать одну лампу на 36 Вт, чем две по18 Вт. Срок службы ЛЛ ограничен дезактивацией и распылением (истощением) катодов. Отрицательно сказываются на срок службы также колебания напряжения питающей сети и частые включения и выключения ламп. При использовании ЭПРА эти факторы сведены к минимуму. Широкое использование ЛЛ связано с тем, что они имеют ряд значительных преимуществ перед классическими лампами накаливания :
- Высокая эффективность: КПД – 20-25% (у ламп накаливания около 7% ) и светоотдача в 10 раз больше .
- Длительный срок службы – 15000-20000 ч. (у ламп накаливания – 1000 ч., сильно зависит от напряжения) питания.
Имеют ЛЛ и некоторые недостатки :
- Как правило, все разрядные лампы для нормальной работы требуют включения в сеть совместно с балластом. Балласт, он же пускорегулирующий аппарат (ПРА), — электротехническое устройство, обеспечивающее режимы зажигания и нормальной работы ЛЛ.
- Зависимость устойчивой работы и зажигания лампы от температуры окружающей среды (допустимый диапазон 55оC, оптимальной считается 20оC ). Хотя этот диапазон постоянно расширяется с появлением ламп нового поколения и использованием электронных балластов (ЭПРА).
Остановимся подробнее на достоинствах и недостатках ЛЛ. Известно, что оптическое излучение (ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное ) оказывает на человека (его эндокринную, вегетативную, нервную системы и весь организм в целом ) значительное физиологическое и психологическое воздействие, в основном благотворное.
Схема энергосберегающей лампы.
Дневной свет — самый полезный. Он влияет на многие жизненные процессы, обмен веществ в организме, физическое развитие и здоровье. Но активная деятельность человека продолжается и тогда, когда солнце скрывается за горизонты. На смену дневному свету приходит искусственное освещение. Долгие годы для искусственного освещения жилья использовались ( и используются ) только лампы накаливания – теплый источник света, спектр которого отличается от дневного преобладанием желтого и красного излучения и полным отсутствием ультрафиолета.
Кроме того, лампы накаливания, как уже упоминалось, неэффективны, их коэффициет полезного действия – 6-8%, а срок службы очень мал – не более 1000 ч. Высокий технический уровень освещения с этими лампами невозможен.
Типичные люминесцентные лампы-трубки.
Вот почему вполне закономерным оказалось появление ЛЛ – разрядного источника света, имеющего 5-10 раз большую световую отдачу, чем лампы накаливания, и в 8-15 раз больший срок службы. Преодолев различные технические трудности, ученые и инженеры создали специальные ЛЛ для жилья – компактные, практически полностью копирующие привычный внешний вид и размеры ламп накаливания и сочетающие при этом ее достоинства (комфортную цветопередачу, простоту обслуживания) с экономичностью стандартных ЛЛ.
В силу своих физических особенностей ЛЛ имеют еще одно очень важное преимущество перед лампами накаливания: возможность создавать свет различного спектрального состава – теплый, естественный, белый, дневной, что может существенно обогатить цветовую палитру домашней обстановки. Не случайно существуют специальные рекомендации по выбору типа ЛЛ (цветности света) для различных областей применения. Наличие контролируемого ультрафиолета в специальных осветительно-облучательных ЛЛ позволяет решить проблему профилактики «светового голодания» для городских жителей, проводящих до 80% времени в закрытых помещениях.
Так, лампы, выпускаемые фирмой OSRAM ЛЛ типа BIOLUX, спектр излучения которых приближен к солнечному и насыщен строго дозированным ближним ультрафиолетом, успешно используются одновременно и для освещения, и для облучения жилых, административных, школьных помещений, особенно при недостаточности естественного света.
Схема включения люминесцентной лампы.
Выпускаются также специальные агарные ЛЛ типа CLEO (PHILIPS), предназначенные для принятия «солнечных» ванн в помещении и для других косметических целей. При использовании этих ламп следует помнить, что для обеспечения безопасности необходимо строго соблюдать инструкции изготовителя облучательного оборудования. А теперь остановимся на недостатках люминесцентного освещения, к которым многие причисляют его пресловутую «вредность для здоровья».
Природа газового разряда такова, что, как уже было сказано выше, любые ЛЛ имеют в спектре небольшую долю ближнего ультрафиолета. Известно, что при передозировке даже естественного солнечного света могут возникнуть неприятные явления, в часности избыточное ультрафиолетовое облучение может привести к заболеваниям кожи, повреждению глаз. Однако, сравнив воздействие на человека в течение жизни естественного солнечного и искусственного люминесцентного излучения, становится понятно, насколько необоснованно предположение о вреде излучения ЛЛ.
Было доказано, что работа в течение года (240 рабочих дней) при искусственном освещении ЛЛ холодно-белого света с очень высоким уровнем освещенности в 1000 лк (это в 5 раз превышает оптимальный уровень освещенности в жилье) соответствует пребыванию на открытом воздухе в г. Давос (Швейцария) в течении 12 дней по 1 часу в день (в полдень). Следует заметить, что реальные условия в жилых помещениях бывают в десятки раз более щадящими, чем в приведенном примере.
Следовательно, о вреде обычного люминесцентного освещения говорить не приходится. К аналогичным выводам пришли медики, гигиенисты и светотехники, принявшие участие в проводившейся в Мюнхене развернутой научной дискуссии на тему «Влияние освещения ЛЛ на здоровье человека». Все участники дискуссии были единодушны: строгое соблюдение правил грамотного устройства освещения, которые включают ограничение прямой и отраженной блескости, ограничение пульсации светового потока, обеспечение благоприятного распределения яркости и правильной светопередачи, полностью устранит существующие жалобы на люминесцентное освещение.
Изменение тока люминесцентной лампы от напряжения сети.
В приведенном выше перечне важное место занимает вопрос ограничения пульсации светового потока. Дело в том, что традиционные линейные трубчатые ЛЛ, подключенные к сети с помощью электромагнитного пускорегулирующего аппарата (чаще всего применяемого в светильниках), создают свет непостоянный во времени, а «микропульсирующий», т .е. при имеющейся в сети частоте переменного тока 50 Гц пульсация светового потока лампы происходит 100 раз в секунду.
И хотя эта частота выше критической для глаза и, следовательно, мелькающие яркости освещаемых объектов глазом не улавливаются, пульсация освещения при длительном воздействии может отрицательно влиять на человека, вызывая повышенную утомляемость, снижение работоспособности, особенно при выполнении напряженных зрительных работ: чтение, работе за компьютером, рукоделии и т. д.
Вот почему появившиеся достаточно давно светильники с электромагнитным низкочастотным ПРА рекомендуется использовать в так называемых «нерабочих» зонах (подсобных помещениях, повалах, гаражах и т. д.). В светильниках с электронным высокочастотным ПРА указанная особенность работы ЛЛ полностью устранена, но даже такие светильники с линейными ЛЛ достаточно громоздки и для местного (рабочего) освещения не всегда удобны. Поэтому для традиционного освещения жилья люстрами, настенными, напольными, настольными светильниками целесообразно применять упомянутые выше компактные люминесцентные лампы.
Маркировка и параметры отечественных люминесцентных ламп.
И, наконец, последнее небольшое замечание, связанное с эксплуатацией светильников с ЛЛ. В лампу для ее работы вводится капля ртути – 30-40 мг , а компактных 2-3 мг, Если вас это пугает, вспомните, что в термометре, имеющемся в каждой семье, содержится 2 г этого жидкого металла. Разумеется, если лампа разобьется, поступить следует так же, как мы поступаем, когда разбиваем термометр, – тщательно собрать и удалить ртуть. ЛЛ в жилье – это не только более экономичный, чем лампа накаливания, источник света.
Грамотное освещение ЛЛ имеет множество преимуществ перед традиционным: экономичность, обилие и красочность света, равномерность распределения светового потока, особенно в случаях высвечивания протяженных объектов линейными лампами, меньшая яркость ламп и значительно меньшее выделение тепла.
На сегодняшний день наиболее качественную продукцию и широкий ассортимент на нашем рынке представляют мировые светотехнические брэнды:
- Германская фирма OSRAM.
- Голландская PHILIPS и ряд других, которые предлагают широчайший выбор высококачественных ЛЛ на любой вкус и цвет.
Сменное светодиодное люминесцентное освещение
Распространенные проблемы с традиционными люминесцентными лампамиКакие общие проблемы возникают при использовании обычных люминесцентных светильников?
Есть несколько проблем с люминесцентным освещением. Хотя стоимость самих ламп очень низкая, со временем часто возникают проблемы с обслуживанием и производительностью. Флуоресцентное освещение рассчитано на работу в течение определенного времени при каждом включении, поэтому срок службы люминесцентных ламп обычно короче.Чем чаще они активируются, тем короче срок службы лампы. Люминесцентные лампы также чувствительны к колебаниям температуры и плохо работают при более низких температурах.
Затраты на энергиюДля четырехфутовой люминесцентной лампы мощность лампы обычно составляет от 28 до 40 Вт, а восьмифутовая лампа обычно работает при 96 Вт. Обычно для люминесцентных светильников используется от двух до четырех ламп на приспособление, что в сумме составляет от 160 до 112 Вт для светильников с четырьмя ножками и 192 Вт для светильников с восемью ножками.Эксплуатация этих типов ламп легко может стоить до 200 долларов только на электроэнергию на одну арматуру в год .
Затраты на техническое обслуживаниеДля люминесцентных светильников обслуживание освещения во многом зависит от эксплуатационного использования ламп и светильников. При эксплуатации в холодных условиях или в условиях, когда лампы часто включаются и выключаются, срок службы и рабочие характеристики лампы могут резко снизиться за короткий период времени. Каждый раз, когда включается люминесцентный свет, он разрушает катоды (систему зажигания люминесцентной лампы), что сокращает срок службы лампы.Срок службы типичной люминесцентной лампы составляет от 10 000 до 30 000 часов, и может легко стоить до 1545 долларов в течение трех лет для поддержания освещения в помещении с использованием люминесцентных осветительных приборов.
ОсвещениеХарактеристики люминесцентных ламп могут различаться в зависимости от ТИПА лампы (лампа T12, лампа T8, лампа T5 и т. Д.). CCT (коррелированная цветовая температура) и CRI (индекс цветопередачи) также могут отличаться у разных производителей этих ламп.В конечном итоге характеристики люминесцентного светильника со временем значительно ухудшаются, и, учитывая, что большинство люминесцентных ламп работают в многоламповых светильниках, у вас остается только внутренний осветительный прибор, производительность которого зависит от того, как он управляется отдельным пользователем, и способность отдельных компонентов (ламп и пускорегулирующих аппаратов в самом приспособлении) поддерживать свои максимальные характеристики. Если одна лампа перестает правильно работать в многоламповом приборе, это отрицательно сказывается на характеристиках всего прибора.
3 неожиданных урока дизайна от компактной люминесцентной лампы
Примечание редактора: Эта статья является частью серии, которая рассматривает уроки, лежащие в основе самых революционных продуктов в истории, сквозь призму дизайна.
Немногие продукты в новейшей истории были столь же разрушительны, как компактные люминесцентные лампы.
Хотя новые изобретения редко приводят к законодательному запрету менее технологически продвинутых продуктов, именно это произошло с введением компактных люминесцентных ламп (КЛЛ).Правительства по всему миру приняли более высокие минимальные стандарты эффективности, что привело к постепенному отказу от обычных ламп накаливания, а вместе с ними и самого известного изобретения Томаса Эдисона.
В США закон 2007 года обязывает производителей обеспечивать, чтобы 40-ваттные лампы потребляли не более 10,5 Вт энергии, а 60-ваттные лампы — не более 11 Вт.
Даже если вам не нравятся новомодные лампочки, дизайн КЛЛ не менее превосходит своих легендарных предшественников.Вот три элемента дизайна КЛЛ, которые помогли установить новый стандарт освещения.
1. Дифференцируйте … до точки.
КЛЛ были разработаны для замены ламп накаливания, создавая аналогичный свет по-разному. Вместо использования нити, излучающей свет при нагревании, в КЛЛ используется газ, который создает невидимый ультрафиолетовый свет, который становится видимым при попадании на специальное покрытие внутри лампы. КЛЛ также предназначены для получения света разных цветов — теплого или холодного — в соответствии с различными декорами, что невозможно с лампами накаливания.
2. Экономьте деньги клиентов.
Хотя КЛЛ стоят больше, чем лампы накаливания — около 3 долларов за лампу по сравнению с 50 центами за лампы накаливания — они служат в 10–25 раз дольше, экономя деньги клиентов в течение всего срока службы ламп. Замена одной лампы накаливания на КЛЛ со сроком службы до 15000 часов может сэкономить около 40 долларов в течение срока службы КЛЛ.
3. Устойчивое развитие должно быть ключевым.
КЛЛ предназначены для сокращения выбросов парниковых газов за счет использования примерно на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания.Лампы, отмеченные знаком Energy Star, соответствуют требованиям по энергоэффективности, установленным Агентством по охране окружающей среды.
Хотя КЛЛ еще не полностью заменили лампы накаливания, принятие во всем мире более высоких стандартов эффективности, связанных с этим единственным продуктом, может помочь проложить путь для других продуктов, которые охватывают более передовые принципы проектирования.
Люминесцентные лампы — Висконсин, энергоэффективность и возобновляемые источники энергии
Люминесцентная лампа была еще одним изобретением, которое Томас Эдисон подарил миру в 1896 году.Сегодня люминесцентные лампы бывают разных размеров и стилей, от компактных люминесцентных ламп до линейных люминесцентных ламп. Некоторые из новейших технологий, такие как люминесцентные лампы T-5 и T-8, являются наиболее энергоэффективными лампами, доступными на сегодняшний день, и позволили преодолеть многие проблемы, связанные с работой в холодную погоду. Некоторые доступные сегодня модели имеют регулировку яркости с помощью специальных балластов. Люминесцентные лампы названы по размеру колбы в восьмых долях дюйма. Например, наиболее распространенным размером люминесцентной лампы является Т-12, который составляет 12 восьмых дюйма или 1-1 / 2 дюйма в диаметре.Обсуждение ограничится люминесцентными лампами, наиболее полезными для сельского хозяйства: компактными люминесцентными лампами Т-12 и Т-8. Лампы Т-5 подходят для офисных помещений, но выделяют слишком много тепла для использования в герметичных светильниках, поэтому они не будут обсуждаться.
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)
КЛЛ — одно из самых значительных достижений в области освещения в новейшей истории, сочетающее в себе эффективность люминесцентной лампы и удобство лампы накаливания. Когда они были представлены в середине 1980-х годов, балласты были большими и не подходили для многих светильников, предназначенных для ламп накаливания.За последние несколько лет балласты были уменьшены в размерах, так что они лишь немного больше, чем лампа накаливания, и были введены новые типы, которые имеют более компактные люминесцентные лампы и рассеивающие крышки, чтобы скрыть люминесцентную лампу, чтобы их можно было использовать с эстетической точки зрения. больше мест. КЛЛ потребляют на 75% меньше электроэнергии, чем лампы накаливания с такой же светоотдачей. Самые последние представленные модели имеют минимальную начальную температуру до -20 ° F, что позволяет использовать их во многих наружных применениях при условии защиты от влаги.Эти лампы обеспечивают мгновенный световой поток, но для достижения полной мощности требуется несколько минут. Время прогрева зависит от температуры окружающей среды; более низкие температуры требуют более длительного периода прогрева. Стандартный КЛЛ не следует использовать в животноводческих помещениях, если он не установлен в герметичном приспособлении, таком как банка для желе (см. Фото справа). Некоторые производители разработали водостойкие светильники CFL специально для использования в животноводческих помещениях. Компактные люминесцентные лампы имеют срок службы от 6000 до 10 000 часов, что в 6–13 раз больше, чем лампа накаливания, и доступны в эквивалентных размерах лампы накаливания от 15 до 200 Вт и выше.
Люминесцентные лампы T-12
Это старый резервный источник питания, который использовался много лет. Это очень эффективные лампы по сравнению с лампами накаливания, но они имеют недостаток для использования на фермах, поскольку они имеют пониженный световой поток и мерцание при температуре ниже 50 ° F, если только не используется менее энергоэффективная версия с высокой выходной мощностью, которая будет работать до -20 ° F. Для новых установок следует использовать люминесцентные лампы Т-8. Если использовалось подходящее приспособление (водонепроницаемое для содержания животных или влажных помещений, таких как молочный дом), его можно преобразовать в лампы Т-8, заменив лампы и балласт.Патроны для ламп Т-12 и Т-8 одинаковые. Если лампы T-12HO (с высокой выходной мощностью) используются в помещении, температура которого, вероятно, не опустится ниже 0 ° F, то лампу можно преобразовать в стандартную лампу T-8, заменив патроны вместе с лампами и балластами. . Это позволит сэкономить более 50% эксплуатационных расходов на освещение.
Люминесцентные лампы T-8
Лампы T-8 были представлены в 1980-х годах и обладают высокой энергоэффективностью и более длительным сроком службы, чем лампы T-12. Крепления для ламп Т-8 похожи на обычно используемые лампы Т-12, за исключением того, что колбы имеют диаметр 1 дюйм вместо 1-1 / 2 дюйма.Лампа T-8 дает примерно на 15% больше люмен на ватт, а электронные балласты на 40% эффективнее электромагнитных балластов ламп T-12. Некоторые стандартные балласты T-8 могут запускаться при температурах от 0 ° F по сравнению с 50 ° F, что позволяет использовать лампы T-8 в холодных условиях. В лампе T-8 используется электронный балласт, который работает на высокой частоте, что устраняет раздражающее мерцание, связанное с электромагнитным балластом T-12, когда температура окружающего воздуха ниже 50 ° F. Если используются правильные светильники (водонепроницаемые для содержания животных или влажных помещений, таких как молочный дом, см. Фото справа), приспособление T-12 можно преобразовать для использования ламп T-8, заменив лампы и балласт.Для ламп Т-8 и Т-12 используются одинаковые патроны. Если лампы T-12HO (с высокой выходной мощностью) используются в помещении, температура которого, скорее всего, не опустится ниже 0 ° F, то прибор можно преобразовать в стандартную лампу T-8, заменив патроны для ламп вместе с лампами и балластами. . Если желателен такой же уровень освещения, как у ламп T-12HO, то потребуется использовать балласт T-8 высокой мощности и лампы с утопленными двойными контактами (торцы типа F17d) или добавить дополнительные светильники. Средний срок службы лампы Т-8 составляет 20 000 часов, что на 65% больше, чем у ламп Т-12, что снижает затраты на техническое обслуживание.
Люминесцентные лампы Т-5
Лампы Т-5 — новейшие люминесцентные лампы, предназначенные в первую очередь для офисных зданий. Они бывают стандартной версии, рассчитанной на 0 ° F, и версии с высокой выходной мощностью, рассчитанной на -20 ° F. Стандартная версия T5, T8 или T12 излучает примерно одинаковое количество света. Срок службы лампы составляет от 20 000 до 30 000 часов, поэтому меньше затрат на обслуживание, чем у T-12. Их длина отличается от длины лампы T8 или T12, поэтому требуется соответствующий светильник. В них используются двухштырьковые концы, их диаметр составляет 5/8 дюйма.
Если у вас есть вопросы по поводу информации на этом сайте, свяжитесь с
Скоттом Сэнфордом, выдающимся специалистом по связям с общественностью, Университет Висконсина, [email protected].
Люминесцентные светильники — стильные световые решения для современного дома
Объявления
Люминесцентные светильники сегодня — это модные декоративные аксессуары, которые помогают сбалансировать пространство. Стильное внутреннее освещение подчеркивает основные элементы домашнего декора и играет большую роль в создании атмосферы в любом помещении.Многие специалисты рекомендуют использовать люминесцентные лампы по трем причинам. Во-первых, осветительные компоненты полноразмерной люминесцентной лампы имеют в четыре раза большую способность преобразовывать электроэнергию по сравнению с обычными лампами накаливания. Срок службы люминесцентных ламп больше, и, кроме того, люминесцентные светильники являются одним из лучших вариантов для освещения функциональной зоны, поэтому они широко используются в качестве освещения шкафов. Компактный размер позволяет устанавливать их практически в любом месте.Мы рассмотрим, как работают люминесцентные светильники, их основные характеристики, преимущества и недостатки, а в галерее ниже вы можете увидеть различные типы конструкций люминесцентных ламп, панели для люминесцентного освещения, современные люминесцентные лампы и т. Д.
Люминесцентные светильники — как работает люминесцентное освещение?
Объявления
Конструкция люминесцентных светильников довольно проста. Электроэнергия подается через электроды в полую трубку, содержащую инертный газ и пары ртути.Лампа работает за счет ионизации паров ртути в стеклянной трубке. Это заставляет электроны в газе испускать фотоны на УФ-частотах. УФ-свет преобразуется в стандартный видимый свет с помощью люминофорного покрытия внутри трубки. Лампа безопасна для человеческого глаза. Стекло препятствует проникновению ультрафиолетового излучения за пределы трубки. Существует три основных типа люминесцентных ламп: с холодным катодом, с горячим катодом и электролюминесцентные, и все они используют люминофоры, возбуждаемые электронами для создания света.Размер осветительной арматуры будет определять количество светового потока — часто лучше использовать две лампы небольшого размера, так как они будут давать больше света, чем одна.
Люминесцентные светильники — достоинства и недостатки
Люминесцентные лампы были разработаны еще в 1930-х годах и сегодня являются классикой, проверенной временем. Несмотря на то, что в настоящее время рынок предлагает множество современных световых решений, таких как светодиодные лампы, индукционные лампы и т. Д., Люминесцентные лампы являются выбором значительного числа потребителей.Каковы основные преимущества и недостатки люминесцентных светильников, которые делают их такими популярными не только для промышленных и офисных помещений, но и для освещения жилых домов?
Одним из главных преимуществ люминесцентных светильников является то, что они энергоэффективны и являются хорошим вариантом для внутреннего освещения. У них долгий срок службы, они надежны и будут работать без перебоев довольно долгое время. Развитие технологий приводит к низким производственным затратам, что делает люминесцентные светильники менее дорогими по сравнению с альтернативными вариантами.Кроме того, люминесцентное освещение предлагает возможности для разной цветовой температуры — от холодного до теплого белого. Свет рассеянный, что делает люминесцентные лампы подходящими для общего равномерного освещения и уменьшает резкие тени.
С другой стороны, мы можем отметить, что высокочастотное мерцание может раздражать людей и вызывать напряжение глаз, головные боли и мигрени. Рассеянный свет может быть не только преимуществом, но и недостатком, когда вам нужен сфокусированный луч, например, в фаре.Люминесцентные лампы низкого качества могут вызвать пожар при перегреве, и многие люди находят мерцание в конце жизненного цикла весьма раздражающим.
Как правильно выбрать тип люминесцентной лампы?
Люминесцентные и люминесцентные лампы обычно определяются цветом и яркостью, которые излучают лампы, диаметром и длиной лампы и трубок, а также сроком службы различных типов.
Люминесцентные лампы бывают разных форм, длины и диаметра.Лампы спиральной формы являются наиболее популярным типом и дают такое же количество света, как и традиционные лампы накаливания, но при этом потребляют меньше энергии. Лампы А-образной формы выглядят как традиционные лампы накаливания, но обладают большей эффективностью. Люминесцентные лампы в форме шара, а также лампы в форме трубки в основном используются для освещения туалетных столиков в ванных комнатах, настенных бра, а также потолочных подвесок. Люминесцентные лампы в форме свечей — отличный выбор для декоративных светильников, в которых лампа видна. Хотя лампочки и круглые лампы используются нечасто для освещения жилых помещений, они популярны в промышленности, но будут хорошим выбором для домовладельцев, которые хотели бы иметь характерный свет.
Люминесцентные светильники в современном домашнем интерьере
Люминесцентные светильники обеспечивают освещение разных цветов. Выбирая люминесцентные светильники для дома, лучше выбрать «теплый» свет, так как «холодный» свет больше подходит для промышленных и офисных помещений. Однако, если вы хотите создать особое акцентное освещение, вы можете выбрать один из множества других цветов — красный, синий, зеленый — и использовать люминесцентные лампы в качестве декоративного освещения.Люминесцентные лампы бывают прямой или круглой формы, разных размеров и цветов: от холодного белого, который подходит для кухонь и ванных комнат, до теплого белого, который имеет желтоватый оттенок и подходит для жилых помещений и спален. Выберите люминесцентный светильник, соответствующий стилю декора вашего дома.
Люминесцентное освещение можно использовать в любой комнате дома — гостиной, столовой, домашнем офисе, домашнем спортзале, кухне и ванной. Люминесцентные лампы на кухнях чаще всего используются в качестве дополнительного освещения и устанавливаются под шкафами для освещения рабочей зоны.Однако, если вы выбираете люминесцентные светильники для ванной, необходимо убедиться, что они безопасны и подходят для использования в помещениях с высоким уровнем влажности.
Меркен
Декоративные световые панели — Галерея флуоресцентных ламп
Чтобы придать резким люминесцентным и светодиодным лампам вид прекрасных ламп накаливания из цветного стекла, декоративного железа и т. Д., Просмотрите наши варианты декоративных люминесцентных световых панелей.Если вы ищете люминесцентное освещение для кухни или ванны, либо панель рассеивателя света для переделки коммерческого освещения, эти ссылки являются хорошей отправной точкой для процесса выбора. Каждое из изображений ниже представляет собой декоративный дизайн одного или нескольких вариантов цвета.
Щелкните любой рисунок, чтобы просмотреть доступные цвета и варианты .
Внешний вид декоративного железа добавляет декоративный элемент рассеивателю из световой панели. Доступны несколько стилей и цветов световых панелей, в том числе некоторые с сфотографированным декоративным стеклянным фоном.
Добавление витража к люминесцентной световой панели обеспечивает красивое рассеивание по сравнению со стандартными люминесцентными световыми панелями. Они доступны во многих классических декоративных стилях и цветах.
Витражи Mission / Craftsman Style — отличный способ добавить стиля люминесцентному рассеивателю. Эти конструкции пропускают достаточное количество света от светильника, добавляя модную акцентированную рамку.
Modern Texture обеспечивает простое и элегантное освещение стандартных люминесцентных осветительных панелей.Их можно обрезать практически до любого необходимого разумного размера, например, полосы 50 на 50 дюймов или несколько дюймов.
Декоративные стеклянные оттиски создаются из фотографий с высоким разрешением реально спроектированных стеклянных панелей.
Получите эффект гранита и мрамора с задней подсветкой в своих светодиодных / люминесцентных светильниках. Их можно обрезать практически до любого необходимого разумного размера, например, полосы 50 ″ x 50 ″ или несколько дюймов.
Многие проекты созданы, чтобы обеспечить соответствующий набор панелей для установки, содержащей несколько секций с подсветкой.
Многие из них относятся к категории «Витражи».
Если вы просто ищете высококачественные сменные акриловые линзы, мы предлагаем бесконечное количество размеров и трех толщин.
Чтобы узнать о вариантах квадратного дизайна, нажмите здесь
Чтобы узнать о вариантах дизайна длинных панелей, нажмите здесь
Мы можем печатать ваши личные изображения (действуют ограничения) или изображения, приобретенные из стоковых фотографий без лицензионных отчислений, таких как iStock и Adobe Stock.
(PDF) Моделирование люминесцентных ламп и проектирование электронного балласта при поддержке размещения корня
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ибрагим Алискан и др., Том 2, № 3, 2016
123
6. Заключение
В этой статье представлен метод размещения корня около
для расчета параметров электронного балласта через корни
передаточной функции. Схема резонансного резервуара
разработана на основе стойкости к рабочей точке люминесцентной лампы
через корни частотной области.
Моделирование динамического сопротивления в программной среде
зависит от точки зрения исследователей. Видно, что
успехов этого на фиг.5. Метод имеет простые математические расчеты
и способен предоставить точные значения, которые
могут быть использованы в новых типах балластов. Принимая во внимание, что предыдущие исследования
по этой теме были основаны на одном из параметров схемы
или на сложной функции.Это исследование
отличается от них в этом аспекте. Другими словами, это
инновационная сторона метода.
Важной проблемой, подтвержденной в этом исследовании, является подача пускового напряжения
, необходимого для люминесцентных ламп. Это
можно увидеть на рис. 6, 9. Разность фаз между напряжением и током лампы
можно увидеть на рис.8. Это почти нулевое значение
. Проведены имитационные исследования для наблюдения за успехом в виртуальной среде
в процессе создания интегрированной структуры.
Для выполнения моделирования интегрированной конструкции,
, содержащий компонент, имеющий динамическое сопротивление, и
, достижение мгновенного значения электрического сигнала — это один из
успеха этой статьи. Математическое значение уравнения (1)
и значение динамического сопротивления, полученное в среде моделирования
, равны. Это еще один успех моделирования
.
Ссылки
[1] U.С. Характеристика рынка освещения, Строительные технологии
Программа: 2010 Исследование рынка освещения США, США
Министерство энергетики, 2012 г.
[2] И. Галкин, О. Тетеренок, И. Милашевский, «Вес и размер
Оценка энергоэффективных светодиодных балластов »Elektronika Ir
Elektrotechnika, vol. 120, № 4, 2012.
[3] Мадер У., Хорн П., «Динамическая модель для электрических характеристик
Модель лампы люминесцентных ламп» Промышленность
Ежегодное собрание Общества приложений, запись конференции
IEEE 1992 г., т.2, pp. 1928-1934, 04-09 октября 1992.
[4] Р. Вердербер, «Электронный балласт повышает эффективность», Elec.
Консультант, т. 60, pp. 22-26, November 1980.
[5] Дж. Р. Коутон, А. М. Марсден, Лампы и освещение, 4-е издание,
4-е изд. Рутледж; 1 ноября 1996 г.
[6] Дж. Чой, «Драйвер светодиода, совместимый с электронным балластом», Ph.
D. Диссертация, Dept. Elect. Англ. КАИСТ, 2013.
[7] Ченг К. А., Лян Т.J., Chuang CM, Chen JF «Новый метод использования модели лампы второго порядка
для разработки электронного балласта
регулируемых люминесцентных ламп» Industrial
Общество электроники, 27-я ежегодная конференция IEEE,
стр. 1033 -1037, 29-02 ноября / декабрь 2001.
[8] Yu TH, Wu LM, Wu TF, «Сравнение самовозбужденных параллельно-резонансных
, последовательно-резонансных и с током
двухтактных электронных балластов» , Applied Power Electronics
Конференция и выставка, IEEE, vol.1, pp. 421-426,
February 1994.
[9] Исток Р., «Высокочастотные излучения электромагнитных и
электронных люминесцентных ламп», Международный симпозиум IEEEпо прикладному вычислительному интеллекту и информатике,
Румыния, стр. 21-23, 21-23 мая 2015 г.
[10] Sheeraz A .; Файзан А .; С. Риаз-уль-Хаснаин; Duri S .; Сагиб Дж.
«Конфигурации схемы электронного балласта для люминесцентных ламп
» Система выработки энергии и возобновляемые источники энергии
Технологии(PGSRET), Публикации конференции IEEE, стр.
1–8, 2015.
[11] А. Витанза, Р. Сколло, А. Хейс «Электронная люминесцентная лампа
балласт», Практическое руководство, Microelectronics, 1999.
[12] Й. Джи, Р. Дэвис, «Начальные характеристики высокочастотного электронного балласта
для четырехфутовых люминесцентных ламп» IEEE
Transactions on Industry Applications, vol. 33, pp. 234-238,
, январь / февраль 1997 г.
[13] Р. А. Гупта, Р. Агарвал, Х.Сони, М. Аджай, «Проектирование и моделирование
одноступенчатого электронного балласта с высоким коэффициентом мощности с топологией усиления
для нескольких люминесцентных ламп», том. 2, pp.
323-331, ноябрь 2009 г.
[14] А.А. Мансур, О.А. Арафа, «Сравнительное исследование натриевой лампы высокого давления
мощностью 250 Вт, работающей как от обычного
, так и от электронного балласта», Journal of Electrical Системы и
Информационные технологии, т.1, pp: 234-254, декабрь 2014 г.
[15] Wakabayashi FT, Dantas FD, Pinto JOP, Canesin CA
«Модель люминесцентной лампы на основе эквивалентных сопротивлений,
с учетом эффектов диммирования» 2005 IEEE
36-я конференция специалистов по силовой электронике, стр. 1136-1141,
2005.
[16] Рибарич Т.Дж., Рибарич Дж.Дж., «Новая модель высокочастотной люминесцентной лампы
» IEEE Industry Applications Society
Annual Meeting, St .Louis, Missouri, October, pp. 12-16, 1998.
[17] Moo CS, Chuang YC, Huang YH, Chen HN
«Моделирование люминесцентных ламп для диммируемых электронных балластов
», Конференция по промышленным приложениям, Сан-Диего , CA,
т. 4, pp. 2231 — 2236, 06-10 октября 1996.
[18] Дж. Дэвид Ирвин, Р. Марк Нелмс, Базовая инженерная схема
Анализ, 9. издание Wiley; (2 января 2008 г.)
[19] Шао Дж., Stamm T., «Экономичный высокопроизводительный драйвер LED
с питанием от электронных балластов», IEEE Applied Power
Electronics Conference and Exposition (APEC), Long Beacg,
CA, pp. 3659-3662, 20-24 марта 2016.
[20] Му К.С., Ченг Х.Л., Лин Т.Ф., Йен Х.К. «Разработка электронного балласта с регулируемой яркостью
и регулятором напряжения для люминесцентной лампы
» Промышленная электроника, 1999. ISIE ’99.
Proceedings of the IEEE International, Bled, pp.786–791, 12–
16 июля 1999 г.
[21] Пердигао М., Сараива Э.С., «Электронный балласт с широким диапазоном яркости
: реализация в Matlab-Simulink двойной экспоненциальной люминесцентной лампы
» на испанском португальском
Конгресс по электротехнике, Испания, стр. 1-6, 02-30 июня
2005.
Люминесцентные лампы на заказ | Источники света
Размер
Ниже приводится список общепринятых диапазонов диаметров трубок, номеров трубок и диапазонов линейной длины для различных категорий ламп.
Тип лампы | Диаметр (Мин. — Макс.) | Трубка Номер | Длина (Мин. — Макс.) | Формы |
Миниатюрный | 2,0 мм-10 мм | • | 1,5 ″ (38 мм) — 21,5 ″ (550 мм) | Все |
Миниатюра | 6,0 мм — 20 мм | • | 1.5 ″ (38 мм) — 72 ″ (1830 мм) | Все |
Авионика | 6,0 мм — 20 мм | • | 1,5 ″ (38 мм) — 72 ″ (1830 мм) | Все |
Диафрагма и рефлектор | 3,0 мм — 38 мм | Т2 -Т12 | 1,5 ″ (38 мм) — 96 ″ (3048 мм) | Прямой |
Компактный Флуоресцентный | • | Т4 -Т5 | Вт: 5, 7, 9, 13, 18, 24 и 36 | Все |
Общее Освещение | 2.0 мм — 38 мм | Т2 -Т8 | 1,5 ″ (38 мм) — 96 ″ (3048 мм) | Все |
Специальность | 2,0 мм — 254 мм | Т2 -Т8 | 1,5 ″ (38 мм) — 96 ″ (3048 мм) | Все |
Электрооборудование
Мы предлагаем люминесцентные лампы с холодным катодом (CCFL) и горячим катодом (HCFL) в тонком исполнении, высокой мощности и очень высокой мощности.
Цвета
Стандартные люминофоры могут быть смешаны для индивидуальной настройки в соответствии с вашими требованиями к цвету в широком диапазоне видимого спектра.Стандартные цвета включают холодный белый, теплый белый, дневной, синий, зеленый, красный, ультрафиолетовый, инфракрасный и трехдиапазонный.
Наша запатентованная цветопередача (CRI) с большим количеством трифосфоров из редкоземельных элементов обеспечивает естественные и естественные цвета, которым нет равных у других производителей люминесцентных ламп.
Определение цвета люминесцентных ламп
Когда дело доходит до выбора наилучшего цвета для люминесцентных ламп, наиболее распространенным ответом является: «Не имеет значения, если он белый.«Поскольку у нас есть более 100 различных« оттенков белого »или смесей люминофора на выбор, небольшое изменение может иметь большое значение для многих приложений. Лучше всего определить цвет по цветовым координатам. Ниже представлен C.I.E. 1976 года выпуска. U.C.S. Диаграмма цветности, чтобы помочь в выборе определенного цвета. Мы выберем наш ближайший из существующих люминофоров в соответствии с выбранными вами цветовыми координатами. Если, однако, один из наших широко используемых люминофоров не соответствует вашим потребностям, мы можем разработать новую смесь специально для вас.Для получения дополнительной информации о выборе цвета посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов.
Формы
Мы предлагаем специальные люминесцентные лампы различных форм, включая «U», «L», круглые, штанги для полотенец и с одним углом изгиба от 5 ° до 175 °, а также сложные диаметры от 2,0, 2,6, 3,0, 3,8, 4,8, 6,5, от 7,0 до 38 мм.
Прямые, L- и U-образные лампы Прямые лампы могут быть практически любой длины, но обычно ограничиваются максимальной длиной стандартных ламп.Лампы «L» и «U» имеют одинарный изгиб. | |||
Многогранные, сеточные лампы Сеточные лампы имеют более одного изгиба в одной или нескольких плоскостях. Ножки электродов могут находиться в одной плоскости, в параллельной плоскости или под прямым углом к плоскости сетки. | |||
Круглые лампы Круглые лампы могут быть круглыми или овальными практически любого размера.Ножки электрода могут быть параллельны плоскости окружности или находиться в плоскости под прямым углом к плоскости окружности. | |||
Лампы блокировки Лампы блокировки предназначены для приложений, требующих резервирования; используется более одной лампы, так что дисплей продолжает гореть, если одна лампа выходит из строя. Лампы предназначены для блокировки (т.е. перекрываются в одной плоскости для обеспечения оптимальной однородности света). | |||
Индивидуальные конструкции люминесцентных ламп
Независимо от того, какой размер или форма миниатюрной, субминиатюрной люминесцентной лампы или лампы с диафрагмой и отражателем вам нужны — мы можем спроектировать, спроектировать и изготовить лампы, которые будут соответствовать вашим уникальным требованиям. .За более чем 27-летний опыт производства группа компаний LightSources и LCD Lighting разработали индивидуальные решения практически для любого рыночного применения, о котором вы только можете подумать.
Загрузите технический паспорт требований к конструкции сегодня или свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
.