У дома Полезни съвети Втората отечествена война от 1812 г. Църквата „Живоносна Троица“ на Врабчините хълмове. Преследването на руската армия

Втората отечествена война от 1812 г. Църквата „Живоносна Троица“ на Врабчините хълмове. Преследването на руската армия

Целият свят отдавна говори за пестене на електроенергия и под тази суматоха налага закупуването на скъпи енергоспестяващи лампи. Въпреки това от около 50 години е известна алтернатива на лампите с нажежаема жичка, метод за осветление. Това е осветление с флуоресцентни лампи. Вярно е, че въпросът за тяхното изхвърляне и екологична безопасност оставя много въпроси.

Флуоресцентни лампи: описание и устройство

Луминесцентните лампи на външен вид представляват стъклена крушка с различни форми, бяла с стърчащи по краищата контакти за свързване.

справка:Първите флуоресцентни лампи са създадени в Русия през 1936-40 г. от група, ръководена от С. И. Вавилов.

Формата на луминесцентните лампи може да бъде под формата на пръчка (тръба), тор или спирали. По време на производството въздухът се изпомпва от крушката и се вкарва инертен газ. Именно поведението на инертен газ под въздействието на електричество кара лампата да свети, създавайки потоци от студена или топла светлина, която обикновено се нарича "дневна светлина". Оттук и второто име на тези лампи, флуоресцентни лампи.

Струва си да се отбележи, че лампата не би могла да свети, ако фосфорът не беше приложен към крушката отвътре, а живакът не беше в самата лампа.

Именно живакът се превърна в фактора, който измества този тип лампи от пазара. Опасността от замърсяване с живак от счупване на лампи повдига много въпроси и еколози по целия свят.

Как работи флуоресцентната лампа

Инертният газ в лампата е необходим за създаване на светещ разряд (поток от йонизирани частици от инертен газ). Живакът е необходим за засилване на това изхвърляне. Необходим е фосфор за превръщане на ултравиолетовата светлина в светлина във видимия спектър. Необходими са електроди за свързване на лампата към електрическа верига и създаване на електронен разряд.

След подаване на напрежение към контактите на лампата, електродите вътре в крушката започват да излъчват електрони, които, движейки се през крушката, се опитват да създадат разряд. Въпреки това, при нормалните параметри на веригата силата на тока не е достатъчна за създаване на разряд. Следователно, устройство, което създава еднократен електрически разряд, за да започне да свети, трябва да бъде включено в схемата на свързване на флуоресцентната лампа.

Това устройство се нарича фотостартер. Неговата задача е да увеличи за кратко силата на токовете 3-4 пъти при подаване на електричество.

За да осигурите стартиране и работа (светене) на луминесцентна лампа (група лампи), се нуждаете от друго устройство, наречено по прост начин дросел. Това име всъщност е остаряло, но се използва активно.

Правилното име на дросела, баласт (баласт). Днес името на дросела (PRA) е трансформирано в EMPRA и ЕКГ.

  • EMPRA: електромагнитно устройство за управление на старта;
  • Електронен баласт: електронно устройство за управление на старта (електронен баласт).

Електронният баласт запалва лампата по-бързо, не бръмчи по време на работа и регулира старта при ниско напрежение. Ако старият дросел всъщност беше тежка електромагнитна намотка, тогава съвременните електронни баласти са компактни, дори елегантни устройства.

Видове луминесцентни лампи

Съвременните флуоресцентни лампи се различават по:

  • Стандартен (люминофор в един слой);
  • С подобрено пропускане на светлина (люминофор в три или пет слоя);
  • Специален (люминофор със специални добавки: бактерициден, UV тен, шоубизнес).

Според спектъра на осветеност LL се разделят на:

  • Лампи с мека светлина: t = 2,7 × 1000 gr .;
  • Дневна светлина: (2,7 - 4,2) × 1000 гр.;
  • Студена светлина: (4.2 - 6.4) × 100 gr.

Оттук и нотацията:

  • D - през деня;
  • HB - студено бяло;
  • B - бяло;
  • TB - топло бяло;
  • E - естествено бяло;
  • K, F, 3, G, S - цветове;
  • UV - ултравиолетови;
  • C-подобрено пропускане на светлина;
  • CC - над подобрено пропускане на светлина.

Последните в маркировката на лампите са буквите, обозначаващи конструктивната характеристика:

  • P - рефлектор,
  • U - във формата на буквата U,
  • K - пръстен,
  • А - амалгама (живачна сплав),
  • B - бърз старт.
  • TL - светещ разряд.

Маркировка на вносни лампи

Разглеждаме снимката за маркиране на вносни лампи от Fhilips, Osram, General Electric.

Свързване на флуоресцентни лампи

За завършване ще покажа три схеми за просто свързване на луминесцентни лампи в луминесцентна лампа за една и две лампи.

За много хора откритието ще бъде, че флуоресцентните лампи се предлагат в много разновидности. Те могат да бъдат избрани за всякакъв вид осветление: както за външно, така и за вътрешно осветление. Характеристиките на крушките също се различават.


Какво е и как се казва?

Флуоресцентните лампи често се наричат ​​флуоресцентни лампи поради способността им да произвеждат чисто бяла светлина, близка до естествената. Те се различават от всички останали разновидности поради различен механизъм за създаване на осветление. Някога луминесцентните лампи не бяха популярни, тъй като спектърът от осветителни тела беше много оскъден: имаше само бяло-зелени или бяло-розови тонове. Въпреки това, значително предимство беше, че беше възможно да се създават осветителни тела с различни форми. Скоро новостта беше оценена от дизайнерите, подчертавайки всякакви интересни детайли с помощта на флуоресцентни лампи с необичайни конфигурации. Така че лампите са се утвърдили.


Струва си да се спрем малко повече на работата на лампите.Те светят поради факта, че електрически разряд в живачни пари в колбата създава ултравиолетова светлина, с която фосфорът реагира в бъдеще - специално разпръскване по стените на колбата. Той преобразува UV радиацията в видимия за окото спектър на светлината. По степен на светлинна мощност флуоресцентните лампи не са много по-ниски от LED. Лумените в LED крушките не винаги корелират тясно с мощността и същото може да се каже за флуоресцентната дневна светлина. Не бъркайте лумените с апартаментите: първите показват светлинната мощност на крушката, а вторите показват степента на осветеност на стаята.


Произвеждат се различни капачки за флуоресцентни лампи: компактни флуоресцентни крушки дори могат да бъдат закупени, за да заменят обикновените крушки с нажежаема жичка. Моделите с фосфор не само са по-ярки, но и използват много по-малко електричество и също така са по-малко вредни за здравето на очите. Основният недостатък на флуоресцентните източници на светлина е тяхната вредност (ако крушката се спука, тогава продължителното вдишване на живачни пари може значително да навреди на човешкото тяло). Друг недостатък е невъзможността да се използва лампата при ниски температури, тъй като тя просто няма да се включи.


Видове и видове

Флуоресцентните лампи се класифицират според много фактори. Един от тях е размерът. Има компактни модели или големи. Компактните дизайни често се избират като алтернатива на конвенционалните лампи с нажежаема жичка в полилеи за таван. Оборудвани са с винтова основа. Големите модели най-често се вкарват в специално проектирани осветителни тела. Лампите се предлагат в различни форми: дълги линейни, тръбни, къдрави. Има и по-често срещани конфигурации, като кръгла лампа или форма на свещ.


Готовият модел има подходяща маркировка - обозначението на светлинната температура.

Според температурата на светлината се разграничават следните видове:

  • LD - флуоресцентна лампа;
  • LHB - лампа със студена бяла светлина;
  • ЛБ - лампа с неутрална бяла светлина;
  • LTB - лампа с топла бяла светлина;




  • LE - лампа с естествена светлина;
  • ЛК, ЛЖ, ЛЗ, ЛГ, ЛС - съответно червен, жълт, зелен, син, син;
  • LUF - ултравиолетови лампи, използвани за дезинфекция на помещения.




Цветната лампа е широко приета. Именно тя често се избира като улична лампа, която позволява използването на флуоресцентни крушки. При външно осветление трябва да се използват сенници, които създават подходящ микроклимат за работа на луминесцентни модели. За обществени институции като болници, административни центрове и така нататък е обичайно да се купуват флуоресцентни лампи. Има модели с една лампа, две лампи, четири лампи в зависимост от размера на осветената площ. Струва си да се отбележи, че поради някои особености на работата на лампите не може да се приложи димер към тях, за да регулира интензитета на яркостта на светлината.





Друг популярен модел е енергоспестяващият луминесцентен. Състои се от няколко извити спирали и обикновено има компактен дизайн и винтова основа. На всяка енергоспестяваща крушка обикновено пишат за принципа на нейната работа. Моля, имайте предвид, че в случай на луминисцентни опции си струва да се даде предпочитание само на висококачествени опции, тъй като в случай на понижаване на налягането на колбата ще бъде нанесена значителна вреда на здравето.


Като цяло се прави разлика между опциите за високо и ниско налягане. Първият тип се използва за създаване на улично осветление, а вторият се използва за осветяване на всекидневните на къща.

Спецификации

Можете напълно да разпознаете устройството на конкретен модел, като погледнете етикетите му. Той отразява всички характеристики на лампата. Важна характеристика е температурата на светене. Този аспект беше разгледан по-подробно в предишния раздел. За измерване на диаметъра на колбата се използва 1/8 "в съответствие с международните стандарти. При маркиране се поставя буквата T и съответната част от инча, например T8 (25,4 mm). Моля, имайте предвид, че дебелината на лампата пряко влияе върху това колко дълго ще издържи: моделите с по-широк диаметър са много по-издръжливи от тънките проби.


Можете също да разберете за основите и техния брой от маркировката на лампата.

Използват се следните видове съединители и цокли:

  • G24Q1;
  • G24Q2;
  • G24Q3;








За да определите мрежовото напрежение, е достатъчно просто да погледнете лампата. Флуоресцентното осветително тяло може да бъде директно свързано към мрежа от 220 волта или може да се наложи намаляване на напрежението до 127 V.

Конфигурацията на формата е отразена в обозначението на лампата. В допълнение към стандартните обозначения има допълнителни.

Стандартните са:

  • Линейната форма няма обозначение;
  • U - форма на подкова;
  • S - форма на спирала, обикновено се използва с компактни лампи;
  • C - лампа за свещ;
  • G - форма на сфера;
  • R - под формата на обикновена лампа с нажежаема жичка с рефлектор, който задава посоката на светлинния поток;
  • T е таблетна лампа.


Допълнителните стойности включват следното:

  • M - малък размер. Буквата идва след тази, която обозначава формата, например TM - малка кръгла крушка с плоска форма.
  • P - корпус за разсейване на светлината.


Не са изброени всички характеристики, тъй като всеки производител счита за необходимо да внесе нещо свое в дизайна на флуоресцентните крушки. Има обаче такива важни показатели като мощността, размера на лампите и принципа на тяхната работа и бих искал да се спра на изброените точки по-подробно.

Мощност

Маркирането на мощността се извършва с буквата W, последвана от число, показващо броя на ватовете в крушката. Въпреки това, не трябва да се фокусира само върху мощността: в случай на флуоресцентни лампи, тяхната светлинна мощност означава много повече. По-долу е дадена таблица на съответствието между мощностите на луминесцентните лампи и лампите с нажежаема жичка с еднаква светлинна мощност.


Мощност на флуоресцентната лампа Мощност на лампата с нажежаема жичка
6 30
7 36
8 40
9 45
10 40
11 55
12 60
13 65
15 75
16 80
18 90
20 100
23 115
24 120
26 130
36 180
55 275

Колкото по-висока е мощността на лампата, толкова по-широка или по-дълга е тя. Например, линеен дизайн с мощност 18W с диаметър 26 мм ще бъде 590 мм, при 30W - 895 мм, при 36 W - 1200 мм и при 58W - 1500 мм. Таблицата ясно демонстрира огромната ефективност на флуоресцентни лампи в сравнение с традиционните лампи с нажежаема жичка. Класификацията на капацитета е направена въз основа на най-честия избор. Това включва както улично осветление, така и вътрешни модели.


Има още няколко нюанса, свързани с мощността на енергоспестяващите лампи. Независимо от избрания луминесцентен модел, с течение на времето той ще загуби част от яркостта на светлината. Това се дължи на постепенното избледняване на елемента вътре. Също така трябва да знаете, че 30% от цялата мощност, консумирана по време на работа, се пада на факта, че лампата свети. Някои осветителни тела са оборудвани със специална система за стартиране, което изобщо не ги прави по-икономични. В такива случаи консумацията на електроенергия просто се разтяга във времето.


Независимо от мощността на лампата, тя не се нагрява много. За разлика от лампите с нажежаема жичка, границата на нагряване за луминисцентната версия е 50-60 градуса по Целзий. Дори докосването на лампата без ръкавици е почти невъзможно да се изгорите. Много малко съвременни модели крушки могат да се похвалят със същите отличителни свойства.

Размери (редактиране)

Както бе споменато по-горе, има компактни модели или стандартни линейни големи размери. В днешно време по-често се използват компактни флуоресцентни лампи, така че би било логично да се спрем на тях по-подробно. Компактните екземпляри са извити тръбни крушки. Има както U-образни, така и спирални модели. Изработват се компактни версии за различни видове капачки, което отваря широки възможности за замяна на обикновени луминесцентни лампи с енергоспестяващи.


Има модели с винтови основи, а има и модели, предназначени само за специални луминесцентни лампи. Струва си да се отбележи, че моделите с винтова основа са по-скъпи, тъй като всички луминесцентни лампи изискват баласт и в такива модели той е вграден директно в основния корпус.

Компактните енергоспестяващи флуоресцентни лампи се различават от лампите с нажежаема жичка по следните характеристики:

  • Енергоспестяващите модели поглъщат 80% по-малко електрическа енергия със същата светлинна мощност като лампите с нажежаема жичка;
  • Възможно е да изберете модела на желаната светлинна температура;
  • Обикновено животът на компактния флуоресцентен модел е много по-дълъг от това, което предлагат производителите на лампи с нажежаема жичка. Традиционните волфрамови крушки издържат около 1000 часа, докато висококачествена флуоресцентна подмяна може да работи 6000-15000 часа без подмяна;
  • Благодарение на издръжливостта на моделите за дневна светлина са необходими много по-малко време, усилия и пари, за да се поддържат и поддържат в работно състояние.


Линейните големи модели най-често се използват за осветление в нежилищни помещения, например в складове. Поради високия им коефициент на пулсация, равен на удвоената честота на пулсации на електрическата мрежа, те не могат да бъдат инсталирани за осветяване на движещи се конвейери без допълнителни, по-стабилни лампи с нажежаема жичка.

Принцип на действие

Поради специалната структура на лампата, за продължителна работа, тя трябва да бъде снабдена с баласт, което позволява да се неутрализират негативните последици от факта, че през лампата преминава голямо количество ток. Баластите са електромагнитни и електронни. Електромагнитният баласт е по-евтин и по-опростен като дизайн. Този модел обаче има редица сериозни недостатъци. Най-важното от тях е, че лампите с този баласт трептят силно и често. Това води до бърза умора, загуба на сила, а също така увеличава напрежението на очите при продължителна работа в помещение с такова осветление.



На всичкото отгоре вариантите на електромагнитния баласт произвеждат неприятен бръмчащ шум, който бързо води до главоболие. Има и недостатъци, които не са свързани с човешкото благополучие. Например, лампите, оборудвани с електромагнитен баласт, отнемат време за стартиране. Обикновено се колебае в рамките на 1-3 секунди, но с износването на модела ще се увеличава. Осветителните тела също консумират повече електроенергия от моделите с електронен баласт.

Електронен баласт преобразува стандартното мрежово напрежение във високочестотен променлив ток, който след това се използва за захранване на лампата. Такива модели са малко по-скъпи, но не издават шум, не трептят, самият баласт заема по-малко място и също така тежи по-малко. Има модели, които мигновено светват, но такава система за стартиране има лош ефект върху експлоатационния живот на луминесцентните лампи. Много по-добре е, ако има система за предварително загряване. В този случай стартирането отнема около една секунда, което обикновено не играе особена роля.


По този начин е най-добре да изберете модела с електронен баласт, тъй като цената му не е много по-висока, а предимствата са очевидни. Освен това днес тази опция се среща по-често, отколкото при електромагнитен баласт, така че не трябва да възникват проблеми с търсенията.

Какви марки се произвеждат?

Днес много производители произвеждат всички видове крушки. Има модели както от руско, така и от чуждестранно производство. По-долу са някои от фирмите, на които потребителите имат голямо доверие.

  • GEТова е фирма, основана от Томас Едисън. Ако първоначално General Electric беше специализирана само в производството на лампи с нажежаема жичка, сега това е една от най-старите и уважавани марки в света.


  • ОрсамДруга световно известна марка, която произвежда различни видове осветително оборудване, вариращи от опции за автомобили и завършващи с грандиозни осветителни конструкции за обществени събития.


  • Филипспредлага висококачествени луминесцентни модели и аксесоари. Лампите се предлагат в различни видове: тръбни и компактни. Има различни видове основи, подходящи както за специални осветителни тела, така и за конвенционални.



  • ЛизмаЕ водеща компания в производството на лампи в Русия. Фирмата предлага висококачествени мостри, както и всички детайли за тях. Предимството е големият избор от модели.



  • Силванияспециализира не в прости лампи, а в екологично чисти. Както знаете, птиците са много чувствителни към ултравиолетова светлина, така че трябва да се избират специални модели за помещенията, в които се отглеждат. Подобни опции просто се произвеждат под тази марка.


  • РУПП "Витяз"произвежда продукти със средно качество, които имат демократична цена. Много хора предпочитат лампите на тази фирма именно поради цената.



  • Томски завод за електрически лампипроизвежда лампи от 2009 г. и вече е спечелил добра репутация сред потребителите. Продуктите са на атрактивни цени и с добро качество.



Накратко, има от какво да избирате. Можете да изберете качествен модел за всеки вкус и портфейл.

Как да избера?

Когато избирате луминесцентни модели, трябва да се съсредоточите върху много фактори. Някои от тях вече бяха представени в тази статия. Лампата трябва да е от проверен производител. Лошо направените опции в случай на намаляване на налягането са опасни за здравето. Не трябва да купувате китайски фалшификат, защото няма да издържи дълго и никой не се нуждае от живачни пари във въздуха.


Съсредоточете се върху това за каква цел е необходима флуоресцентна лампа.Има специализирани опции за вътрешни, външни, медицински заведения. Луминесцентните опции се използват навсякъде, включително за поддържане на постоянна подсветка на цветя или за отглеждане на животни. В последния случай трябва да се отдаде особено внимателно на избора на опцията, тя трябва да е подходяща за тези цели, в противен случай ще навредите само на животните. Не забравяйте за оптималната светлинна температура. Естественият бял цвят е най-удобен за очите. Когато комбинирате многоцветни модели, опитайте се да изберете висококачествени мостри.


Обърнете внимание на вида на баласта. Най-добре е да предпочетете електронна, тъй като такива лампи са се доказали по-добре.

Погледнете по-отблизо как работи лампата. Може да означава вграден стартер или присъствието му в осветителното тяло.

Има модели от следните видове:

  • RS - бърз старт - не изискват стартер и се запалват без предварително нагряване на елементите.
  • InS - моментално стартиране - моделите с постепенен старт "изостват" при включване за 1-3 секунди, но служат по-добре.
  • САЩ - универсален старт - универсални опции.
  • PHs - предварителен загряващ старт - флуоресцентни лампи, изискващи стартер.



Моделите, които нямат такива маркировки, изискват задължителен стартер. Това означава, че самата лампа е така подредена.

Как да проверите изправността?

За да се провери дали повредената флуоресцентна лампа е в годно за използване състояние, трябва да се извърши малък тест:

  • Първо извадете самата лампа директно от приспособлението и вижте дали тръбата е почерняла. По правило наличието на големи черни петна показва, че лампата е изработила предписания период и няма да светне отново.
  • След това трябва да проверите с мултицет дали нишките са непокътнати. За да проверите, поставете го в режим на тест за съпротивление и използвайте тестер, за да проверите всяка от нишките една по една. Ако някой от тях изгори, стойността на мултиметъра ще бъде равна на единица. С прости думи това означава, че електрическата верига е счупена.
  • Ако и двата по-горе фактора са в ред, тогава е необходимо да се работи с баласт.


Най-простото нещо, което можете да направите, за да проверите работата на баласта, е да премахнете флуоресцентната тръба, да свържете обикновените кабели към проводниците на корпуса и да инсталирате стандартна крушка между тях. Моля, имайте предвид, че не можете да включите електрически уред без крушка, в противен случай баластът може да изгори. Ако лампичката светне, това означава, че баластът работи, а точката е в самата луминесцентна тръба: може би крушката е избухнала или една от нишките е изгоряла. Ако светлината не светне, значи баластът е дефектен и цялата лампа ще трябва да бъде сменена.


Тези методи са подходящи само за проверка на вече използвани крушки. Преди да купите флуоресцентна лампа, трябва да я проверите директно в магазина. Ако имате неприятна миризма, силно трептене или други неща, които предизвикват бдителност, не се колебайте да поискате да смените предоставения ви модел, в противен случай може да изгори след няколко седмици след покупката.


Как да се свържете?

Възможно е едновременно свързване на една или две флуоресцентни лампи. За всеки от тези методи е разработена собствена диаграма на свързване. Разгледайте диаграмата. Той ясно показва как и кои механизми са свързани помежду си за правилна работа. Като начало токът от мрежата влиза в дросела, където се преобразува за допълнително захранване на лампата. След като токът влезе в самата лампа, той отива към стартера. Освен това токът отива към друга спирала на крушката, затваряйки веригата и по този начин вътре в лампата се образува електрически разряд, който запалва живачните пари.



За две лампи принципът на работа е практически същият, с изключение на това, че токът от индуктора постепенно се влива в двата стартера.

За да свържете лампата, следвайте инструкциите по-долу:

  • Първо трябва да намерите правилната лампа. Обърнете внимание не само на естетическия компонент, но и на това дали мрежовото напрежение във вашата къща отговаря на това, което е посочено на лампата. В противен случай бързо ще се провали.
  • В зависимост от това какъв тип лампа сте избрали, или я завийте в държача, или я фиксирайте в лампата, като щракнете от двете страни. Във втория случай не забравяйте да поправите версията си, както е посочено на корпуса на осветителното тяло. Понякога работата на лампата зависи точно от това колко правилно са свързани всички контакти, когато са свързани.
  • Тествайте лампата, като я включите. Когато се работи правилно, няма да трепти или да издава шум.


Както можете да видите, самостоятелното свързване на флуоресцентна лампа не представлява особени трудности, дори и за начинаещ. Най-важното е да запомните елементарните правила за безопасност: не работете с оголени проводници, когато механизмът е в текущия режим на захранване.

Как да се промени?

Много хора смятат, че е трудно самостоятелно да сменят флуоресцентна лампа с нова, поради факта, че нямат представа как да извадят изгорял модел от кутията. За щастие в това няма нищо сложно:

  • Изключете захранването. Препоръчително е не просто да изключите самата светлина, а напълно да обезвредите апартамента.
  • Хванете здраво лампата и започнете да я въртите. Ще трябва да завъртите докрай, общият ъгъл е приблизително 90 градуса. Това ще завърти щифтовете на лампата във вертикално положение.
  • След това внимателно издърпайте лампата към себе си и надолу, докато се отдели напълно. Оставете отстранения източник на светлина на безопасно място, за да не се счупи: не забравяйте, живачните пари са опасни за здравето и живота!
  • Инсталирайте внимателно новата крушка. Повторете пътя, по който сте издърпали лампата, само в обратната посока. След като стигнете до жлебовете, започнете внимателно да усуквате тръбата, докато се фиксира на място. Крушката може да се провери надеждно, като я издърпате леко.
  • Проверете дали устройството работи. За да направите това, включете тока в апартамента и завъртете ключа.


Безопасно е да се каже, че смяната на лампата е много проста и всеки може да го направи, ако иска. Не забравяйте да се въоръжите със стълба, ако монтирате приспособление на тавана. Това ще улесни работата ви, като в същото време ще намали вероятността случайно да изпуснете дефектна луминесцентна лампа и да я счупите. При смяна на лампи в офис, където панелите от няколко лампи обикновено са защитени с матирано стъкло, не забравяйте да избършете вътрешността на лампата. Не се знае кога все още ще имате възможност да го почистите от прах, а освен това е малко вероятно да искате да направите всички горепосочени манипулации специално за тази цел.


Срок на експлоатация и изхвърляне

Флуоресцентните лампи имат един от най-дългия експлоатационен живот днес. Някои производители твърдят, че техните модели са подходящи за 20 000 часа непрекъсната употреба. Такива цифри не могат да не учудват, но средната стойност на работата на такива опции е 13 000 часа. Моделите с дълъг експлоатационен живот са подходящи за офис помещения, в които не е възможно постоянно да се сменят едни лампи с други. Струва си да се отбележи, че тръбните модели обикновено работят по-дълго от къдравите. Същото правило важи и за диаметъра на лампите: по-дебели модели могат да се използват по-дълго от по-тънките.


Както знаете, вътре в крушката има живачни пари, поради което лампите трябва да се изхвърлят по специална технология. В чужбина отдавна са установени глоби за необмислено боравене с такова оборудване поради голямата вреда за околната среда, причинена от изхвърлянето. Абсолютно всички флуоресцентни лампи носят предупреждение, че не могат просто да бъдат изхвърлени в кофата за боклук. Живакът е отровно вещество и ако лампата се счупи случайно, парите му ще останат във въздуха за дълго време, без да се движат никъде и да отравят пространството. За съжаление, малко хора в Русия са загрижени за този проблем.


Флуоресцентните лампи са електрически газоразрядни лампи, които се характеризират с дълъг експлоатационен живот. Продуктите осигуряват изкуствено осветление в жилищни комплекси, офиси и търговски центрове, промишлени съоръжения. Разработени са варианти на уреди с различни нюанси на излъчване, тип основа, форма на тръбата, функционалност и др.

Устройството и принципът на работа на лампите

Според историята на флуоресцентната лампа, първото газоразрядно осветително устройство е проектирано през 1856 г. от Г. Гайслер. Дизайнът на устройствата е подобрен. Флуоресцентните лампи навлизат в масовата търговска употреба в края на 30-те години на XX век.

Дизайнът се отнася до газоразрядни осветителни източници, изградени с помощта на стъклена тръба, която е уплътнена от двете страни. От вътрешната страна върху повърхността на лампата се нанася слой от специално вещество (люминофор). Устройството излъчва дифузна светлина, когато е свързано към източник на захранване. Колбата е пълна с аргон отвътре.

Луминесцентното устройство включва:

  • катоди, защитени от емитен слой;
  • изходни щифтове;
  • краен панел;
  • тръби за отстраняване на инертен газ;
  • Живак;
  • щампован стъклен крак, допълнен с електрически проводници и др.

Принципът на действие се основава на възникването на електрически разряд между електродите след свързване към електрическата мрежа. След взаимодействието на разряда с инертни газове и пари на живак възниква ултравиолетово лъчение, което засяга фосфора, който преобразува енергията в светлинно лъчение. За коригиране на нюансите на устройства, съдържащи живак, се използват люминофори с различни химически компоненти.

Дъговият разряд в крушката се създава от оксиден самонагряващ се катод, който е изложен на електричество. За включване на DRL, LD лампите катодите се нагряват чрез преминаване на токов разряд. Устройствата със студен катод се задействат с йони при светещ разряд с високо напрежение.

За работата на флуоресцентни устройства е необходим допълнителен блок (баласт), който осигурява работа с дросел и стартер. Баластът регулира силата на разряда и се предлага в 2 вида (електромагнитен и електронен).

Електромагнитният баласт е механичен. Устройството принадлежи към бюджетните опции, устройството може да излъчва шум по време на работа.

Електронните блокове са по-скъпи по отношение на разходите, работят безшумно, бързо включват системата и са компактни.

Класификация на луминесцентните лампи

По отношение на спектралното излъчване, флуоресцентните устройства са разделени на 3 категории:

  • стандартен;
  • с подобрено цветопредаване;
  • със специални функционални цели.

Стандартните устройства се доставят с еднослойни люминофори, които могат да излъчват различни тонове бяло. Устройствата са оптимални за осветление на жилищни помещения, административни и индустриални блокове.

Флуоресцентните лампи с усъвършенствана светлина са оборудвани с 3-5 слоя фосфор. Структурата позволява висококачествено отразяване на сенките поради увеличената светлинна мощност (12% повече от типичните лампи). Моделите са подходящи за витрини, шоуруми и др.

Флуоресцентните лампи със специално предназначение се подобряват чрез използване на различни състави в тръбата за поддържане на дадена честота на спектъра. Уредите се използват в болници, концертни зали и др.

Устройствата са разделени на модели с високо и ниско налягане.

Конструкциите с високо налягане са оптимални за монтаж в улични лампи и уреди с висока мощност.

Лампите с ниско налягане се използват в апартаменти, административни комплекси, промишлени помещения.

На външен вид LL са представени в линейни и компактни версии.

Линейният дизайн на колбата е удължен, използва се за промишлени помещения, търговски центрове, офиси, медицински заведения, спортни организации, заводски цехове и др. Линейният модел се предлага в различни диаметри на тръбите и конфигурации на основата/цокъла. Устройствата се идентифицират с кодове. Устройство с диаметър 1,59 см върху опаковката е маркирано със знак Т5, с размер 2,54 см - Т8 и т.н.

Компактните флуоресцентни лампи (КЛЛ) представляват спираловидна стъклена тръба и са предназначени за монтаж в апартаменти, офиси и др. CFL са разделени на 2 вида, като основната разлика е в видовете основи (стандартни и с щифтова основа).

Традиционната резбова основа/цокли са маркирани с “E” и код за диаметър.

Изгледът на щифта на основата е маркиран с „G“; цифровите данни показват разстоянието между щифтовете. Тази вилица е оптимална за монтаж в настолни лампи, висящи аплици в малки пространства.

Флуоресцентните лампи се различават по мощност (слаби и силни). Мощността на флуоресцентната лампа в W може да надвишава 80 единици. Устройствата с ниска мощност са представени от продукти до 15 W.

По отношение на разпределението на светлината устройствата могат да бъдат насочени (рефлекс, тип прорез) или ненасочени.

Според вида на разряда устройствата се подразделят на дъгови, светещи или тлеещи устройства.

Обхватът на приложение на осветителните устройства е различен (външно, вътрешно, взривобезопасно, конзолно).

Външните устройства са подходящи за декориране на сгради отвън, за осветяване на беседки, декориране на вътрешен двор и др. При избора е необходимо да се вземат предвид температурните режими на региона.

Вътрешните са подходящи за офис и жилищни сгради. Устройствата са оборудвани със защита срещу влага и прах. Частите на тялото са свързани по херметичен начин. Дизайнът на лампите може да бъде прав, окачен, предназначен за монтаж към повърхността на тавана.

Взривозащитените устройства са предназначени за зони с риск от експлозия (складове, цехове за производство на багрила и др.).

Устройствата от конзолен тип се монтират с помощта на специални стойки и имат индивидуален калъф.

Маркиране

Маркировката на луминесцентните лампи е посочена на кутията и съдържа информация за компанията, мощността, дизайна на основата, периода на работа, нюанса на светене и др.

Според декодирането на индекса, първата буква на маркировката на устройства от луминесцентен тип е L. Следващите букви показват цвета на оттенъка на излъчването на устройството (дневно, бяло, студен бял тон, ултравиолетово лъчение и др.). Стойността на кода ще включва знаците D, B, UV и т.н.

Дизайнерските характеристики на маркировките са обозначени със съответните букви:

  • U-образни флуоресцентни лампи (U);
  • пръстеновидни продукти (К);
  • устройства от рефлексен тип (P);
  • лампи за бърз старт (B).

В устройства от луминесцентен тип индикаторите за луминесценция също се показват върху маркировката, мерната единица е Келвин (K). Температурният индикатор от 2700 K съответства по сянка на излъчването на лампа с нажежаема жичка. маркировката 6500 K означава студен снежнобял тон.

Мощността на устройствата е обозначена с число и мерна единица - W. Стандартните индикатори са представени от устройства от 18 до 80 вата.

Етикетът също така показва обозначението на лампите в съответствие с характеристики като дължина, диаметър и форма на крушката.

Диаметърът на крушката на лампата е фиксиран с буквата "T" с кодово обозначение. Устройството, обозначено с код T8, има диаметър 26 mm, T12 - 38 mm и т.н.

Маркировката на инструмента според вида на основата съдържа буквите E, G и цифров код. Означението за миниатюрната форма на винтовата основа е E14. Цокълът със средна резба е с код Е27. Приставката за декоративни конструкции и полилеи е маркирана със символа G9. U-образните устройства са обозначени със символа G23, двойно-U-образните устройства - G24 и др.

Спецификации

Техническата информация за флуоресцентните устройства включва данни за работната мощност, вида на основата, експлоатационния живот и др.

Срокът на годност на флуоресцентните устройства варира от 8 до 12 хиляди часа. Спецификациите зависят от вида на лампата. Устройствата T8 и T12 работят 9-13 хиляди часа, лампите T5 - 20 хиляди часа.

Светлинната ефективност на устройствата е 80 lm / W. Отделянето на топлина при горене е ниско, устойчивостта на вятъра е средна, позицията на горене е хоризонтална. Параметрите на допустимата температура на околната среда за лампите са + 5 ... + 55 ° С. Оптимални работни характеристики - + 5… + 25 ° С. Устройствата, покрити с амалгама, се използват при + 60 ° C.

Показателите за цветната температура на устройствата варират в зависимост от модела в диапазона от 2000 до 6500 К. Ефективността на осветителното тяло е 45-75%.

Цветността и съставът на излъчването на лампите

Характеристиките на цветопредаване показват качеството на дисплея в сравнение с естественото осветление. Висока яснота на възпроизвеждане на цветовете присъства в халогенните устройства и се обозначава с код 100.

Има различни нюанси на излъчване на светлина от устройства, които променят цветовите характеристики на обектите.

Според стандартите GOST 6825-91 луминисцентните устройства имат следните видове радиационни нюанси:

  • през деня (D);
  • снежнобял (B);
  • естествен нюанс на бялото (E);
  • топло бяло (TB);
  • бяло със студен тон (HB);
  • ултравиолетови (UV);
  • студено естествено сияние (LHE) и др.

Добавянето на знака C в индикацията за цветност показва използването на фосфорен състав с подобрено цветопредаване.

Цветовете в осветителните устройства със специално предназначение са посочени отделно. Лампите с ултравиолетово лъчение се идентифицират с LUV кода, рефлексните устройства със синя светлина - LSR и др.

Предимства и недостатъци

Луминесцентните устройства имат предимства, предимства и недостатъци. Лампите имат висока светлинна ефективност. 20 W флуоресцентни устройства осигуряват осветление в помещението, което има устройства с нажежаема жичка и 100 W осветители.

Продуктите се отличават с висока ефективност. Енергоспестяващите лампи се използват до 20 хиляди часа при спазване на експлоатационните изисквания.

Светлината от луминисцентни структури не е насочена, а се разсейва. В северните райони се препоръчва използването на флуоресцентни флуоресцентни лампи в жилищни и обществени сгради.

Предимството на луминисцентните устройства в различни дизайнерски решения. Различните форми, цветови нюанси на устройствата позволяват реализиране на оригинални дизайнерски решения в архитектурата на обществени и жилищни комплекси.

Недостатъците на флуоресцентните устройства включват съдържанието на живак в дизайна, в зависимост от размера на лампата, обемът на веществото варира от 2,3 mg до 1 g. Въпреки това, производителите разработват дизайни, които не са опасни при употреба.

Необходимо е да се вземе предвид сложността при инсталирането на комутационни вериги и ограничената мощност на 1 единица (150 W). Работата на уредите зависи от климатичните условия, т.к когато температурата падне, уредите изгасват или не светят. Светлинният поток в лампите намалява към края на работата на устройството.

Как да изберем лампа

При избора на лампа са важни температурният режим на използване на устройството, индикаторът за електрическото напрежение в мрежата, размерът на лампите, силата на светлинния поток, сянката на излъчването. Параметрите на основата на луминесцентните лампи трябва да съответстват на видовете лампи, подови лампи и др.

Изборът на лампи се различава според вида на помещението (коридори, дневни, спални, бани и др.). За жилищни помещения са подходящи модели с резбова основа и електронен баласт, т.к нямат рязко трептене и са безшумни.

За коридорите са необходими мощни лампи с интензивно, но разсеяно осветление. За стенни аплици са подходящи компактни уреди с топъл нюанс (930) и висококачествено възпроизвеждане на цветовете. Над корниза под тавана можете да монтирате лентови светлини с лампи със студени сенници (860) и тръбна конструкция.

В хола се използват флуоресцентни устройства за аплици, които се монтират за осветяване на зони или декоративни елементи. Цветът е избран бял, високо качество (940). Възможно е инсталиране на осветителни устройства по периметъра на тавана.

Осветлението в кухнята трябва да бъде многостепенно (общо и местно). Като таванни се препоръчват компактни устройства с мощност най-малко 20 W, сянката на светлината трябва да е топла, с индикатор най-малко 840. Линейните флуоресцентни лампи, които не създават отблясъци върху повърхности, са оптимални за подреждане на работата зона в кухнята.

Флуоресцентни лампи, наричани още, флуоресцентни лампи,представляват стъклена тръба, запечатана в двата края, покрита с тънък слой отвътре фосфор... Самата лампа е пълна с инертен газ, аргон, при много ниско налягане. Лампата съдържа малко количество живак, който при нагряване се превръща в живачни пари.

Флуоресцентните лампи са същите лампи с нажежаема жичка, но с малки подобрения. Принцип на светенете се основават на нагряване, волфрамов елемент, електрически разряд в смес от инертни газове и живачни пари, който се съдържа в стъклена колба, причинява излъчване в ултравиолетовия спектър, (т.е. невидимо за хората). Това излъчване се поглъща от специално съединение, с което крушката е покрита отвътре, което предизвиква блясък, който човешкото око може да възприеме. Съединението, което причинява блясъка, се нарича фосфор, е смес от различни вещества на базата на фосфор. Има разнообразие от цветове, не само бяло.

За да изчислите осветеността на помещението, можете да използвате калкулатора за осветеност на помещението.

Именно фосфорът осигурява мощността на светене на флуоресцентна лампа, няколко пъти по-висока от тази на конвенционалните лампи с нажежаема жичка (със същото ниво на консумация на електроенергия - около 5 пъти), поради което се наричат ​​​​енергоспестяващи. След запалване волфрамовата нишка продължава да гори, но само като опора за светещия разряд.

Флуоресцентните лампи се състоят от следните основни части:

1 - живак;

2 - щампован стъклен крак с електрически проводници;

3 - тръба за изпомпване (по време на производството);

4 - изходни щифтове;

5 - крайно гнездо;

6 - катод с емитерно покритие.

В зависимост от предназначението на предназначената употреба, флуоресцентните лампи са условно разделени на категории според температурните диапазони на нагряване:

  • до 2700 градуса - така наречените флуоресцентни лампи. мека светлина;
  • от 2700 до 4200 градуса - дневна светлина;
  • от 4200 до 6400 градуса - студена светлина.

В зависимост от условията на предвидената работа в лампите може да се вгради пусков механизъм - със стартер, електронен или електромагнитен баласт.

Също така, лампите могат да се различават значително по размер и форма на самите стъклени крушки, а също така могат да имат различни патрони. Прави и спирални лампи са често срещани

Маркиране на флуоресцентни лампиобикновено се състои от 2-3 букви. Първата буква L означава луминесцент. Следните букви представляват цвета на радиацията:

  • D - през деня;
  • HB - студено бяло;
  • B - бяло;
  • TB - топло бяло;
  • E - естествено бяло;
  • К, Ж, 3, Г, С - съответно червен, жълт, зелен, син, син; UV - ултравиолетови.

При лампи с подобрено цветопредаване буквата C се поставя след цветните букви, а буквите ЦЦ се използват за особено висококачествено цветопредаване. В края има букви, които характеризират конструктивните характеристики: P - рефлекс, U - U-образен, K - пръстеновиден, A - амалгама, B - бърз старт. Цифрите показват мощността на лампата. Маркировката на нагревателната лампа започва с буквите TL.

Маркиране на чуждестранни производители на луминесцентни лампи?: OSRAM, PHILIPS, GENERAL ELECTRIC.

Флуоресцентните лампи имат различни характеристики, тъй като се използват не само за осветление на обществени помещения, но исе използват активно в медицината, търговията, шоубизнеса и др.

Размерът на луминесцентните лампи. (диаметър на тръбата - 26 мм).


Предимства и недостатъци на LL:

  • добра светлинна мощност и по-висока ефективност (в сравнение с лампите с нажежаема жичка);
  • разнообразие от нюанси на светлината;
  • разсеяна светлина;
  • дълъг експлоатационен живот (2 000 -20 000 часа за разлика от 1000 за лампите с нажежаема жичка), при определени условия.

недостатъци:

  • химическа опасност (LL съдържат живак в количество от 10 mg до 1 g);
  • неравномерни, неприятни за очите, понякога причиняващи цветови изкривявания на осветени предмети (има лампи с луминофор със спектър, близък до непрекъснат, но с по-ниска светлинна мощност);
  • С течение на времето фосфорът се задейства, което води до промяна в спектъра, намаляване на светлинната мощност и, като следствие, намаляване на ефективността на LL;
  • мигане на лампа с удвоена честота на захранващата мрежа;
  • наличието на допълнително устройство за стартиране на лампата - баласт (обемист дросел с ненадежден стартер);
  • много нисък коефициент на мощност на лампите - такива лампи са неуспешен товар за електрическата мрежа (проблемът се решава с помощта на спомагателни устройства).

Схеми за свързване на луминесцентни лампи с помощта на стартери.

Стартери за луминесцентни лампи.

Еднократно включване.


  • LL - флуоресцентна лампа;
  • V - баласт;
  • D - дросел;
  • Un - мрежово напрежение;
  • St - стартер.

Схема на последователно свързване на две лампи.

  • LL - флуоресцентна лампа;
  • V - баласт;
  • D - дросел;
  • Un - мрежово напрежение;
  • K - компенсационен кондензатор (ако е необходимо);
  • St - стартер.

Диаграма на сдвоена връзка.

  • LL - флуоресцентна лампа;
  • V - баласт;
  • D - дросел;
  • Un - мрежово напрежение;
  • K - компенсационен кондензатор (ако е необходимо);
  • St - стартер.

Изхвърляне на луминесцентни лампи.

Меркурий, който е обсебен от флуоресцентни лампи,по време на борбата им е потенциален източник на замърсяване. Единлуминесцентен счупената по невнимание лампа е способна да хвърли във въздуха около 50 кубически метра. м. отровни изпарения на живак. В същото време тези пари не се разтварят във въздуха, а "висят" за дълго време.

Опасността от хронично отравяне с живак е възможна във всички помещения, в които металният живак е в контакт с въздуха, дори ако концентрацията на неговите пари е много ниска (максимално допустимата концентрация в работното помещение се счита за 0,01 mg / m3, и в атмосферния въздух - 30 пъти по-малък). Необходимостта от специализирани условия изхвърляне на живачни лампипоради, преди всичко, тяхната висока токсичност и строги изисквания от страна на проверяващите органи.

Живачните лампи принадлежат към първокласни отпадъци опасностии подлежат на изхвърляне.

Натрупването и съхранението на луминесцентни лампи на територията на предприятията се разрешава временно до изпращането им за обезвреждане по установения ред.

Ново в сайта

>

Най - известен