Меню Рубрики

Что такое полезный срок службы ламп

Сегодня широкое распространение имеют четыре вида освещения: традиционные лампы накаливания, люминесцентные, галогенные и светодиодные. Срок службы лампочек напрямую зависит от технологии осветительного прибора. Но в рамках технологи ресурс лампочек будет напрямую зависеть от условий эксплуатации.

Наибольшую нагрузку спираль лампы накаливания испытывает в момент включения. Это происходит из-за того, что спираль лампочки в холодном состоянии имеет сопротивление в десятки раз меньше, чем когда она раскалена.

Экспериментальная проверка наиболее распространенных электрических ламп накаливания мощностью 25, 40, 60, 75, 100 Вт показывает, что их сопротивление в холодном состоянии составляет 155,5; 103,5; 61,5; 51,5; 40 Ом, а в рабочем — 1936; 1210; 815; 650; 490 Ом, соответственно. Тогда отношение «горячего» сопротивления к «холодному» равняется 12,45; 11,7; 13,25; 12,62; 12,4, а в среднем оно составляет 12,5. Эти показатели взяты из справочника. Но ради любопытства наши электрики в Королеве провели такие опытные замеры и вышли на те же цифры.

В результате лампа накаливания при включении работает в экстремальных условиях при токах, которые превышают номинальный. Это приводит к сокращению ресурса лампочек накаливания, к ускоренному износу нити накала и преждевременному выходу из строя, особенно при превышениях напряжения в питающей сети. Последнее обстоятельство при длительных превышениях напряжения относительно номинального приводит к резкому сокращению срока службы лампы. В результате при очередном нажатии на выключатель лампочка перегорит, и даже может отключиться автомат в щитке. А вы зададитесь вопросом, что делать, если погас свет и обесточилась квартира?

Эксплуатационный ресурс обычной лампочки накаливания зависит:

  • от качества коммутации проводов;
  • от качества монтажа и подключения люстры;
  • от качества сборки светильника;
  • от стабильности номинального напряжения;
  • от наличия или отсутствия механических воздействий на светильник, толчков, сотрясений, вибраций;
  • от температуры и влажности окружающей среды;
  • от типа примененного выключателя и скорости нарастания величины тока при подаче питания.

Для того, чтобы продлить ресурс и эксплуатационный срок службы, необходимо разобраться, почему перегорают электрические лампы накаливания. При продолжительной работе лампочки ее нить накала под воздействием высокой температуры нагрева постепенно испаряется, уменьшаясь в диаметре и рвется (перегорает).

Чем выше температура нагрева нити накала, тем больше света она излучает. При этом интенсивнее протекает процесс испарения нити, и сокращается срок службы лампы. Поэтому для ламп накаливания устанавливается такая температура накала нити, при которой обеспечивается необходимая светоотдача лампы и определенная продолжительность ее службы.

Увеличить срок эксплуатации ламп накаливания можно путем включения в цепь устройств плавного пуска, которые будут сглаживать нагрузку, возникающую на старте работы холодной лампочки. Для уточнения возможных способов продления работы светильников обратитесь за консультацией к мастеру. Например, наш электрик в Мытищах в подъезде многоквартирного дома собирал схему лестничного освещения, просчитывая оптимальный ресурс работы ламп. Такой же опыт есть у наших мастеров, оказывающих услуги электрика в Пушкино.

Средняя продолжительность горения лампы накаливания при расчетном напряжении не превышает 1000 часов. После 750 часов горения световой поток снижается в среднем на 15%.

Лампы накаливания очень чувствительны даже к относительно небольшим повышениям напряжения: при повышении напряжения всего на 6% срок службы снижается вдвое. По этой причине лампы накаливания, освещающие лестничные клетки, довольно часто перегорают, так как ночью электросеть мало нагружена и напряжение повышено.

Светодиодные лампы не имеют нить накаливания и устроены совсем по-другому, нежели обычные лампочки Ильича. В связи с принципиально новой технологией изготовления можно отметить, что основным их преимуществом является наибольший срок службы. Производители заявляют о номинальном ресурсе до 50 000 часов! Если сравнивать с лампочками накаливания, то это в 50 раз больше. Если пересчитать эти показатели исходя из режима использования в обычных домашних условиях, то можно утверждать, что светодиодная (led) лампочка прослужить 15 лет. А это, согласитесь, значительный срок. За это время можно забыть простейшую процедуру замены лампочки в домашних светильниках.

К сожалению, на практике срок службы светодиодных ламп колеблется в зависимости от производителя вокруг цифры 5 лет, что, конечно, все равно превышает срок службы обычных лампочек накаливания.

По технологии производства люминесцентные лампы также значительно отличаются от ламп накаливания. Внутри светильников находится инертный газ и пары ртути. В лампе проходит электрический ток, в результате чего появляется ультрафиолетовое (УФ) излучение). Внутренние поверхности лампы покрыты специальным веществом — люминофором. Оно поглощает ультрафиолетовое излучение и преобразует его в видимый свет. Происходит так называемое явление люминесценции.

Длительность срока службы люминесцентных ламп дневного света колеблется от 2 000 до 20 000 часов. Производители при этом оговаривают идеальные условия эксплуатации, при соблюдении которых можно будет максимально долго использовать люминесцентные светильники. Прежде всего должно быть не больше 5 включений/выключений. Поэтому эти лампы дневного света не подходят для использования в местах, где часто щелкают выключателем, или в паре с датчиками движения. Кроме того, не должно быть скачков напряжения.

К сожалению, реальный срок службы люминесцентных ламп не всегда дотягивает до заявленных в связи с тем, что в продаже очень много низкокачественных лампочек в основном китайского производства.

Галогенные лампы по своему строению схожи с лампами накаливания. В них также есть спираль. Но их колба наполнена специальным, так называемым буферным газом: парами галогенов (брома или йода). Пары галогенов увеличивают срок службы лампочки до 2 000 — 4 000 часов. Причем чем меньше колба галогенки, тем дольше она прослужит.

При применении устройств плавного пуска срок работы галогенных лампочек можно повысить до 8 000 — 12 000 часов. Если сравнивать галогенные светильники со светодиодными, то первые, конечно, значительно уступают вторым. Но при этом они свободно могут использоваться в паре с диммером или диодным выключателем, как и лампочки накаливания.

Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением, Королевский электрик в Щелково.

источник

Сегодня в магазинах можно увидеть много осветительных приборов на основе светодиодов с заявленным сроком службы в 30, 50 и даже 100 тысяч часов. Это означает, что в режиме непрерывной работы led лампы должны бесперебойно светить не менее 3,5 лет, а в домашних условиях их должно хватить на несколько десятилетий. К сожалению, в преобладающем большинстве реальный срок службы светодиодных ламп не соответствует указанному на упаковке. Почему так происходит, и насколько нас обманывают производители? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Популяризация светодиодных источников света поспособствовала появлению на российском рынке сразу нескольких десятков торговых марок, основным продуктом которых являются светодиодные лампы. Естественно это привело к резкому росту конкуренции. В ход пошли самые разные способы, позволяющие компаниям удержаться на плаву. Наиболее эффективным оказался метод «Встречают по одёжке…», суть которого состоит в том, чтобы предложить покупателю товар с многообещающей этикеткой за небольшие деньги. В результате светодиодные лампы подешевели, что послужило стимулом для многих россиян. Вот только о второй части пословицы «…а провожают по уму» мало кто задумывался, пока не столкнулся с первой неисправностью. Так где же обещанные 30 тыс. часов безотказной работы? К сожалению, они остались только на упаковке без каких-либо гарантий на возврат или обмен в магазине. Пока ситуация с «нечестными производителями» никак не контролируется Роспотребнадзором, потребитель обязан сам научиться выбирать светодиодную продукцию хорошего качества.

Чтобы наглядно продемонстрировать несоответствие заявленных и реальных технических характеристик светодиодной лампы, приведём один пример. В качестве исследуемого образца возьмём китайскую лампочку ASD- 11 Вт-4000К-Е27. Ниже приведены сначала заявленные параметры, а затем фактически измеренные:

  • мощность потребления: 1 – 11 Вт; 2 – 8,8 Вт;
  • световой поток: 1 – 900 лм; 2 – 815 лм;
  • срок службы: 1 – 30 тыс.ч.; 2 – как повезёт.

Завышенную мощность и световой поток можно отметить и в светодиодных лампах Онлайт, теоретический срок службы которых 30 тыс. часов, а реальная гарантия – всего 1 год. Кстати, это не самые худшие светодиодные лампы, так как имеют встроенный токовый драйвер. В лампочках серии «Эра эконом» в красной упаковке нет даже драйвера, о чём свидетельствует сильное мерцание во время работы и малый вес изделия. Таким нехитрым способом «Эра» вступила в борьбу с конкурентами за долю рынка.

Конечно, неопытный покупатель сделает выбор в пользу лампочки с лучшими характеристиками из одной ценовой категории. Выходит, что даже первоначально зарекомендовавшие себя с хорошей стороны торговые марки вынуждены идти на подобные хитрости, чтобы оставаться конкурентоспособными.

На каждый стандартный тип светодиодов существует техническая документация (datasheet), где приводится графическая зависимость относительного светового потока (%) от времени работы (ч) при определенной температуре окружающей среды.Примечательно, что данные приводятся только для первых 3000 часов эксплуатации, в течение которых яркость падает как минимум на 5%, а далее зависимость имеет линейный характер. На самом деле кривая имеет больший наклон за счет неидеальных условий эксплуатации. Причём постепенная потеря яркости никак не отображается в технических характеристиках лампочек.

Производителям led ламп и led светильников гораздо выгоднее указывать в спецификации к изделию полный срок службы светодиода, приятно удивляя покупателя числом с четырьмя нулями. На самом деле более корректно указывать эффективный срок службы светодиодных светильников и ламп в соответствии со стандартом IES LM-80 (методы измерений светового потока led источников света). В соответствии с п.3.6 IES LM-80 эффективный срок службы – это время, в течение которого световой поток снизится до 50% или 70% от начального значения и обозначается L50 и L70 соответственно. Кроме этого, на эффективный срок эксплуатации влияет время, за которое выйдет из строя половина светильников по причине:

  • низкой светоотдачи В50;
  • неисправности в электрической цепи F50.

Поэтому полный срок службы – это не более чем теоретический расчёт, предоставленный производителем светодиодов, и к готовым осветительным приборам этот показатель никакого отношения не имеет. Вся светодиодная продукция: лампы, светильники, ленты – это сложная электромеханическая система, состоящая из несколько взаимосвязанных блоков:

  • светодиодов;
  • печатной платы;
  • источника питания;
  • оптики;
  • теплоотвода;
  • корпуса;
  • соединительных проводов.

Перечисленные элементы системы оказывают непосредственное влияние на продолжительность её работы. Сбой в работе одной составляющей спровоцирует поломку всей системы. Это правило касается и UV led-ламп для сушки ногтей. УФ-диоды обладают такими же свойствами, как и обычные светодиоды. Поэтому срок службы светодиодной УФ-лампы для полимеризации геля также зависит от качества применённых деталей.

Непродуманная конструкция – это только первая составляющая, влияющая на продолжительность жизни лампочки. Вторая начинает активно проявлять себя после того, как светильник или лампа попадает в условия эксплуатации, не предусмотренные в спецификации на изделие.

Первое препятствие – это нестабильное напряжение питающей сети. Частые просадки и скачки напряжения негативно влияют на работу драйвера. Поэтому выбирать нужно лампочки с широким диапазоном питающего напряжения. Например, led лампа Онлайт обеспечивает стабильный световой поток независимо от перепадов в сети (176-264В).

Второе – отсутствие естественного теплообмена (конвекции воздуха). Данное препятствие проявляется при установке светодиодных ламп в настенные и потолочные светильники закрытого типа. Слабой конвекцией также обладают светильники, открытая часть которых направлена вниз, а цокольная – не имеет отверстий. В частности, в инструкции по эксплуатации led-лампы TM Feron сказано: «не рекомендуется использовать осветительный прибор в полностью закрытых светильниках, а также в местах с отсутствием конвекции воздуха. Это приведёт к перегреву корпуса и сокращению срока службы светодиодов». Для примера, на фото показан правильный спот-светильник с отверстиями в корпусе, обеспечивающими естественный отвод тёплого воздуха. Третье – эксплуатация в окружающей среде с предельно допустимой температурой. Чересчур низкая температура может оказаться вредной для деталей драйвера. Электрические параметры конденсаторов, транзисторов и прочих элементов изменяются, снижая срок службы изделия в целом. Но больше вреда приносит повышенная температура окружающей среды, препятствуя естественному охлаждению корпуса.

Для большинства китайских лампочек точные значения относительной влажности воздуха указываются только в пункте «Хранение, транспортировка» — не более 80%. Использование светодиодных ламп при больших значениях влажности приведёт к окислению печатных проводников, а затем, к обрыву или закорачиванию участка электрической цепи. В большинстве случаев изготовители ограничиваются указаниями по применению:

  • для интерьерного освещения;
  • при наружном освещении устанавливать в светильники с IP54 и выше.

В целях экономии многие россияне предпочитают покупать светодиодную продукцию мелким оптом на AliExpress, ориентируясь на оставленные там положительные отзывы. На самом деле большая часть этих отзывов создана в течение первых дней с момента покупки. Но, когда спустя несколько месяцев лампочка перестаёт светить, желания писать отзыв уже нет. Короткий срок службы лампочек с AliExpress объясняется отсутствием радиатора, токового драйвера и крайне низким качеством сборки.

Также следует обращать внимание на длительность гарантийного срока. Гарантия на самые дешёвые светодиодные лампы исчисляется месяцами, так как после года эксплуатации большой процент таких ламп выходит из строя (ASD, SmartBuy). В случае с led лампами высокого качества производитель готов выполнять гарантийные обязательства в течение 3-5 лет (Feron, Osram).

В очередной раз хочется отметить, что дешёвые светодиодные лампы и светильники при активном использовании лишь в редких случаях работают более двух лет. Но даже в этом случае их параметры не совпадают с заявленными, а сами лампы могут приносить вред здоровью.

источник

Номинальная мощ­ность, Вт Отношение светового потока каждой лампы после 750 ч горения к начальному значению в зависимости от напряжения, %
125-135 (В) 215-225,220-230,230-240, 235-245 (В)
15; 25
40-200
300;500
750;1000

В осветительных установках производственных зданий приме­няются лампы типа КГ 220-1000, КГ 220-1500 и КГ 220-2000 для напряжения 220В, мощностью 1000, 1500 и 2000 Вт. Их световая отдача 22 лм/Вт, продолжительность горения 2 тыс. ч. Эти лампы отличаются большой стабильностью светового потока, который снижается к концу срока службы только на несколько процентов.

Лампы накаливания для общего освещения могут применять­ся во вспо-могательных и подсобных помещениях без постоянно­го пребывания людей и в некоторых производственных помеще­ниях с грубыми зрительными работами, не требующими высокой освещенности.

Читайте также:  Полезные и вкусные перекусы

Лампы накаливания должны применяться для общего освеще­ния также в случаях, когда по тем или иным причинам невозможно или недопустимо использование газоразрядных ламп. К числу таких случаев относятся:

• осветительные установки, питаемые постоянным током или
переключаемые на него в аварийных случаях;

• установки, в которых могут иметь место хотя бы кратковре­менные понижения напряжения до уровня ниже 90% номи­нального;

• при специальных требованиях по ограничению радиопомех;

• помещения с условиями среды, для которых отсутствуют светильники с газоразрядными лампами (например, взрывоопасные, с высокой температурой воздуха и т.п.);

• установки местного освещения;

• аварийное освещение помещений, рабочее освещение которых выполняется лампами ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные), ДРИ (дуговые ртутные с йодидами), ДНТ (дуговые натриевые трубчатые) во всех случаях или люминесцентными лампами в помещениях, где температура воздуха может быть ниже+10 °С.

ГОСТ 2239-79 «Лампы накаливания общего назначения» рас­пространяется на лампы накаливания, пред­назначенные для светильников внутреннего и наружного освеще­ния, а лампы на повышенное напряжение 225-235, 235-240В следует применять в осветительных приборах, устанавливаемых в трудно-доступных местах помещения: лестничных клетках, чер­даках, вентиляционных камерах и др.

Использовать лампы на повышенное напряжение в сетях со стабильным напряжением 220 В нецелесообразно из-за резкого снижения светового потока.

К лампам накаливания предъявляются высокие требования:

• лампы должны изготавливаться в климатическом исполнении ГОСТ 15543-70;

• лампы должны быть прочными в условиях эксплуатации ГОСТ 17516-72;

• требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.13-75;

• для проверки соответствия ламп требованиям ГОСТ 2239-79
изготовитель проводит приемно-сдаточные, периодические и типовые испы-тания.

Газоразрядные и люминесцентные лампы

Различают газоразрядные лампы низкого давления — люми­несцентные и ртутно-кварцевые лампы высокого давления типа ДРЛ (дуговая ртутная люминес­центная).

Для освещения производственных и общественных помеще­ний, как правило, предусматриваются газоразрядные лампы.

Широкое распространение получили люминесцентные лампы, исполь-зуемые для создания особо благоприятных условий зри­тельной работы (при выполнении точных работ, в учебных по­мещениях и др.), в помещениях с недостаточным естественным освещением, в которых постоянно пребывают люди, а также при работах с различением цветных оттенков.

Принцип действия люминесцентных ламп основан на исполь­зовании фотолюминесцентных люминофоров, возбуждаемых ультрафиолетовым излу-чением электрического разряда в парах ртути при низком давлении (5 -10 Па). Невидимое ультрафиолето­вое излучение плазмы (ионизированных паров метал-ла) преобразу­ется с помощью люминофоров в излучение, ощущаемое глазом.

Существуют люминесцентные лампы с разрядом в инертных газах – без-ртутные лампы, которые имеют три важных преиму­щества: они нетоксичны, работоспособны при низких температу­рах и пригодны для люминофоров, возбуждающихся коротко­волновыми ультрафиолетовыми излучениями. Све-товая отдача и срок службы у них значительно ниже, что ограничивает приме­нение этих ламп.

Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накалива­ния обладают рядом преимуществ:

• высокой световой отдачей (до 95 лм/Вт, что в 4-5 раз больше, чем у ламп накаливания);

• большим сроком службы (до 15000час);

• малой себестоимостью изготовления в связи с высокой степенью механизации, простотой конструкции, доступностью сы­рья и материалов;

• благоприятным спектром излучения, обеспечивающим качество цветопередачи;

• большой длиной трубки при низкой температуре ее поверхности, что позволяет размещать лампы близко к работающим и обеспечивать равномерное распределение освещенности в по­ле зрения.

Наряду с достоинствами люминесцентные лампы имеют сле­дующие недостатки:

• малая мощность (4-150) Вт, что недостаточно для освещения высоких помещений;

• трудность перераспределения и концентрации их светового потока в пространстве;

• ненадежная работа при низких температурах окружающей среды;

• подключение к электрической сети только через пускорегулирующие аппараты (ПРА), причем напряжение на люминесцентных лампах при горении должно быть приблизительно вдвое ниже напряженности в сети;

• снижение напряженности сети приводит к снижению светового потока и уменьшению ресурса работы лампы. Люминесцентные лампы предназначены для освещения в раз­личных областях применения. Конструктивно подразделяются на прямые, трубчатые, фигурные (U -образные) и кольцевые (рис. 4.7).

Рис.4.7. Люминесцентные лампы: а) прямые трубки; б) U – образные; в) кольцевые; г) компактные

Газоразрядные лампы высокого давления

Ртутные лампы высокого давления представляют собой труб­ку большей частью из кварцевого стекла, по концам которой впаяны активированные вольфрамовые электроды. Внутрь трубки после тщательного обезвоживания вводится строго дозированное количество ртути и спектрально чистый ар­гон при давлении 1,5-3 кПа. Аргон служит для облегчения зажи­гания разряда и защиты электродов от распыления в начальной стадии разгорания лампы, так как при комнатной температуре давление паров ртути очень низкое (около 1,5 Па). В отдельных типах ламп кварцевая разрядная трубка помещается в вакуумированную внешнюю колбу. Лампы включают в сеть с соответст­вующей пускорегулирующей аппаратурой. Общий вид и габа­ритные размеры некоторых ламп показаны на рис.4.8.

Рис 4.8. Общий вид и габаритные размеры некоторых ламп

Газоразрядные лампы должны применяться, как правило, для общего освещения: помещений с работами разрядов I-IV и VII, с недостаточным или отсутствующим естественным освещением, для общего освещения в системе комбинированного освещения, в общественных, административных и других зданиях, кроме вспомогательных помещений.

В указанных случаях допустимо использовать лампы накали­вания, если технически невозможно применение газоразрядных ламп.

Для местного освещения применение люминесцентных ламп желательно. Люминесцентные лампы неизбежно используются при повышенных требо-ваниях к цветопередаче независимо от разряда работы. Увеличение высоты и усложнение доступа явля­ются противопоказаниями для освещенности люминесцентными лампами. В неотапливаемых помещениях люминесцент-ные лам­пы не применяют.

Допускают применение в одном помещении ламп разных ти­пов: для общего и местного освещения, для рабочего и аварийно­го освещения.

Создание в производственных помещениях высококачествен­ного и эконо-мичного освещения невозможно без применения ра­циональных светильников.

Электрический светильник представляет собой совокупность источника света и арматуры.

Наиболее важной функцией осветительной арматуры является перераспре-деление светового потока, которое повышает эконо­мичность осветительной установки. Для характеристики светиль­ника с точки зрения распределения световой энергии в простран­стве составляют кривую светораспределения — характеристику силы света в полярной системе координат (рис. 4.9).

Другим не менее важным назначением осветительной армату­ры является предохранение глаз работающих от воздействия чрезмерно больших яркостей источников света. Применяющиеся источники света имеют яркость колбы, в десятки и сотни раз пре­вышающую допустимую яркость в поле зрения.

Степень возможного ограничения слепящего действия источ­ника света определяется защитным углом светильника. Защитный угол — это угол между горизонталью и линией, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем от­ражателя (рис. 4.10).

Осветительная арматура служит для предохранения источника света от загрязнения и механического повреждения. Она необхо­дима также для подвод-ки электрического питания и крепления ламп. Выбор тех или других светиль-ников по светораспределению зависит от характера выполняемых в помеще-нии работ, воз­можности запыления воздушной среды, коэффициентов отраже­ния окружающих поверхностей и др.

Рис. 4.9. График распределения силы Рис. 4.10. Защитный угол

света в пространстве: 1 – лампа светильника: а – светильник

накаливания; 2 – та же лампа с лампой накаливания; б – све-

установленная в светильнике типа тильник с люминесцентными

Важной характеристикой светильника является его коэффициент полезного действия. Осветительная арматура поглощает часть све­тового потока, излучаемого источником света. Отношение фактиче­ского светового потока светильника к световому потоку помещен­ной в него лампы называется коэф-фициентом полезного действия.

По распределению светового потока в пространстве различа­ют светиль-ники прямого, преимущественно прямого, рассеянно­го, отраженного и преиму-щественно отраженного света, (рис. 4.11)

Рис 4.11. Методы освещения

По степени защиты от пыли, воды и взрывов в соответствии с правилами устройств электроустановок (ПУЭ) различают сле­дующие светильники:

• светильники открытые — лампа не отделена от внешней среды;

• защищенные — лампа отделена от внешней среды оболочкой, допускаю-щей свободный проход воздуха;

• закрытые — оболочка защищает от проникновения крупной пыли;

• пылезащищенные — оболочка не допускает проникновения внутрь све-тильника тонкой пыли;

• влагозащищенные — корпус и патрон противостоят воздействию влаги и обеспечивают сохранность изоляции вводных проводов;

• взрывозащищенные, которые делятся на взрывонепроницаемые (В) — оболочка светильника выдерживает полное давление взрыва, продукты взрыва должны выходить из светильника че­рез щели охлажденными; повышенной надежности против взрыва (Н) — исключается возникновение искры, электрической дуги или опасных температур на поверхности светильника.

Кроме того, необходимо учитывать целесообразное для рас­сматриваемого случая светораспределение.

Основные образцы светильников с лампами накаливания и основные типы светильников внутреннего освещения (см. рис. 4.12; 4.13) а также типы светильников внутреннего освещения с люминесцентными лампами (см. рис. 4.14).

Главное требование к светильникам любого назначения и ис­полнения — светильники должны быть рассчитаны так, чтобы при нормальной эксплуа-тации они не представляли угрозы имущест­ву, здоровью и жизни людей.

Рис. 4.12. Светильники с лампами накаливания для производственных

зданий: а — ЛПД2, «Астра-32»; б — УПД, Гс-М, ГсУ-М, СУ-М, «Астра-

1», «Астра-2», «Астра-12»; в — УПС, «Астра-2», «Астра-22», «Астра-23»;

г-УПМ-15; д-у-15; е-УП-24; ж — НСП07; з — ППД-500; и-ППР-500; к-ППД-

100, ППД-200; л — НСП03; м — НСП02, ППР-100, ППР-200; н — НСР01,

НСП09; о — НПП 01; п — артикул 135(ПСХ).

Рис. 4.13. Светильники с лампами накаливания для общественных зданий, получивших наибольшее распространение: а — НПБОО, ПЛ-11, арт. 38;

б-арт.198, ПЛ-11А; в – НП091; г – ПП- 07; д – НПП07; е – НПО19;НПО20);ж — ПУН-60М; з — ПУН-100М; и – НБО05; к-НС-2; л-НСП-14; м — арт.341; н — арт. 254; о — БУН-60М; п — ПО-02; р — ПО-21; с — ПКР-2 (арт. 119); т — СК-300; у — ПЛК-150; ф — ПКР-300

В плане и разрезе помещения размещение светильников опре­деляется следующими размерами (рис. 4.15): H — высотой поме­щения; hс — расстоянием светильников от перекрытия («свесом»); hп = Hhс — высотой светильника над полом; hр — расчетной вы­сотой; L — расстоянием между соседними светиль-никами или ря­дами люминесцентных светильников (если они расположены по длине и ширине помещения, то расстояние между ними обозна­чается La Lв); l — расстояние от крайних светильников (или ряда светильников) до стен.

Важное требование при выборе светильников — доступность их для обслу-живания. Рекомендуемая высота подвеса светильни­ков 2,5 м при установке на стойках вдоль ограждений технологи­ческих площадок, не более 3,5 м при установке на стенах и по­толках площадок верхних отметок.

Расстояние от крайних светильников до стен принимается в пределах 0,3 — 0,5 расстояния между соседними светильниками в зависимости от наличия вблизи стен рабочих мест. Светильники с «точечными» источниками света располагаются по вершинам квадратных, прямоугольных или треугольных полей.

В узких помещениях допустимо однорядное расположение.

При прямоугольных полях рекомендуется La / Lв ≤ 1,5, где Laи Lв расстояние по длине и ширине помещения. Причем увеличе­ние L в одном направлении следует компенсировать увеличением его в другом. Светильники с люминесцентными лампами в по­мещениях для работы рекомендуется устанавливать рядами, пре­имущественно параллельно длинной стороне помещения или стене с окнами.

Некоторые преимущества имеют непрерывные ряды или ряды с неболь-шими разрывами (светящимися линиями).

При выборе расстояния между соседними светильниками не­обходимо руководствоваться величиной λ = L / hp. Величина λ за­висит от типа кривых светораспределения светильников, λ = 0,6 ± 2,6. Например, для люминесцен-тных ламп с равномерным светораспределением λ = 2.

Средства индивидуальной защиты органов зрения

Для защиты глаз от механических повреждений, лучистого и те­плового воздействия применяют специальные очки, щитки, маски. Стекла очков лучше использовать небьющиеся из сталинита. Очки не должны ограничивать поле зрения, должны быть легкими, не раз­дражать кожу, хорошо прилегать к лицу и не покрываться влагой.

Для защиты глаз от лучистой энергии, ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, яркого света применяют очки со специаль­ными светофильтрами типа «ТИС». При газосварке применяют защитные очки с желто-зелеными светофильтрами различной на­сыщенности в зависимости от яркости пламени горелки.

Для защиты глаз и лица при электросварке применяют щитки и маски. При подборе защитных очков для лиц с плохим зрением (бли­зорукость, дальнозоркость) и особенно для лиц, выполняющих особо точные работы, желательно защитные функции очков сочетать с кор­рекцией зрения и подбирать специальные (оптические) стекла.

Рис. 4.15. Схема размещения светильников в помещении: а — схема размещения светильников в разрезе помещения; б, в – схема размещения светильников в плане помещения для ламп накаливания и

люминесцентных ламп соответственно

Эксплуатация осветительных установок. Контроль освещения

Тщательный и регулярный уход за установками естественного и искусственного света имеет значение для создания рациональ­ных условий освещения, в частности, обеспечения требуемых ве­личин освещенности без дополнительных затрат электроэнергии.

В установках с люминесцентными лампами и лампами ДРЛ необходимо следить за исправностью схем включения (не долж­но быть видимых глазу миганий ламп), а также пускорегулирующих аппаратов, о неисправности кото-рых, например, можно су­дить по значительному шуму дросселей (необходимо их исправить или заменить).

Сроки чистки светильников и застекления в зависимости от запыленности помещения предусматриваются действующими нормами и должны произво-диться для стекол световых проемов (не реже двух раз в год для помещений с незначительным выделе­нием пыли) и не реже четырех раз в год для помеще-ний со значи­тельными выделениями пыли, для светильников — от четырех до двенадцати раз в год в зависимости от характера запыленности производ-ственного помещения.

Своевременно должна производиться замена перегоревших ламп, которая осуществляется двумя способами: индивидуаль­ным — заменяются лампы после выхода их из строя, и групповым — через определенный интервал одновременно заменяются и перего­ревшие и работающие лампы (ДРЛ через 7500 ч, люминес-центные 40 Вт — через 8000 ч, люминесцентные 65-80 Вт — через 6300 ч).

На крупных предприятиях (при установленной общей мощно­сти на освещение свыше 250 кВт) следует иметь специально вы­деленное лицо, ведающее эксплуатацией освещения (инженер или техник).

При оценке производственного освещения не реже одного раза в год после очередной чистки светильников и замены перегорев­ших ламп следует прове-рять уровень освещенности в контрольных точках. В настоящее время основным прибором для измерения ос­вещенности является объективный люкс-метр (Ю-116,Ю-117), ос­нованный на явлении фотоэлектрического эффекта.

Полученная фактическая освещенность должна быть больше или равна нормируемой освещенности, умноженной на коэффициент запаса. При несоб-людении этого соотношения осветитель­ная установка непригодна для дальней-шей эксплуатации и требу­ет реконструкции или капитального ремонта.

Читайте также:  Чем полезен гранат и его косточки

Дата добавления: 2014-01-07 ; Просмотров: 1589 ; Нарушение авторских прав? ;

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

источник

Лампа накаливания — самый распространенный вид лампочек. Это объясняется простотой конструкцией и невысокой стоимостью. Лампы накаливания — тепловой источник света, спектр ее освещения отличается от дневного света преобладанием желтого и красного излучения и полным отсутствием ультрафиолета.

Лампы накаливания — являются устаревшим источником света. КПД в них составляет только 6-8%, и больше нагревают, чем освещают (дают 95% тепла и лишь 5% — света). К тому же, такие лампы имеют короткий срок службы (не более 1000 часов) и малую светоотдачу (7-17 лм/Вт).

Интересный факт. В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она практически постоянно горит уже более 100 лет, с 1901 года.

Галогенные лампы — это усовершенствованные лампы накаливания. Достоинством галогенных ламп является неизменно яркий свет, прекрасная передача цвета и возможность создания разнообразных световых оттенков.

Благодаря добавлению в колбу газов фтора, брома, хлора, йода, уменьшающих количество испарения вольфрама, срок службы лампы увеличился до 2000-5000 часов. Использование специальных фильтров, нанесенных на кварцевое стекло, «останавливает» ультрафиолет, что оберегает освещаемые вещи от выгорания. Дихроичные отражатели отводят тепловое излучение за пределы освещаемой площади. Яркость освещения регулируется с помощью большого ассортимента диаметров отражателей.

Галогенные лампы со стеклянным отражателем и цветным защитным стеклом. Цветное стекло добавляет световому пучку определенный оттенок, предназначены для декоративного освещения.

Лампы накаливания со временем теряют яркость. Современные галогенные лампы не имеют этого недостатка благодаря добавлению в газ-наполнитель галогенных элементов. Галогенные лампы имеют яркий насыщенный и ровный свет, спектральный состав которого значительно отличается от спектрального состава света обычной лампы накаливания и приближен к спектру солнечного света. Благодаря этому прекрасно передаются цвета мебели и интерьера в теплой и нейтральной гамме, а также цвет лица человека.

Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света низкого давления. Его световой поток определяется свечением люминофора под воздействием ультрафиолетового излучения, которое возникает вследствие электрического разряда.

Прямые трубчатые люминесцентные лампы — это газоразрядные лампы низкого давления. Состоят из стеклянного баллона, двух цоколей (с выводными контактами) на обоих концах баллона, двух подогревных катодов из вольфрамовой нити или стальной трубки. Баллон наполнен парами ртути и инертным газом (аргоном). Длина трубки напрямую связана со светоотдачей лампы. Применяются в жилых и общественных помещениях.

Люминесцентные лампы в виде кольца, благодаря своей форме применяются в широком диапазоне осветительных приборов. Из-за малых габаритов трубки эту лампу можно использовать в максимально плоских светильниках. Она применяется для освещения общественных и жилых помещений.

Существует два способа поджига люминесцентных ламп — электромагнитным и электронным балластом. Тип балласта влияет на зажигание ламп, а также на мерцание в работе и срок службы поджигающих электродов. Лампы с электронным балластом работают с высокой частотой мерцания около 42 000 Гц в секунду, тогда как лампы с электромагнитным балластом работают с частотой 100 Гц в секунду, что при длительном использовании вызывает усталость глаз.

Преимущества люминесцентных ламп:

  • широкий диапазон цветности;
  • по сравнению с лампами накаливания обеспечивает такой же световой поток, но потребляют в 4-5 раз меньше энергии;
  • имеют низкую температуру колбы;
  • повышенный срок службы;

Недостатки люминесцентных ламп:

  • снижает световой поток при повышенных температурах;
  • содержание ртути (хотя и в очень малых количествах, 40-60 мг). Эта доза безвредна, однако постоянная подверженность пагубному воздействию может нанести вред здоровью;
  • люминесцентные лампы не приспособлены к работе при температуре воздуха ниже 15-20 °С.

Компактные (энергосберегающие) люминесцентные лампы вырабатывают свет по тому же принципу, что и обычные люминесцентные, только на гораздо меньшей площади, и являются компактной альтернативой люминесцентным лампам-трубкам.

Преимущества компактных ламп по сравнению с лампами накаливания:

  • до 80% меньшее потребление тока при том же количестве света;
  • срок службы в 6-15 раз больше по сравнению с обычными лампами накаливания и составляет, соответственно 6000-15 000 часов в зависимости от типа;
  • меньшие потери на обслуживании за счет длительного времени службы люминесцентных ламп;
  • возможность выбора цвета свечения.

Компактные люминесцентные лампы имеют универсальное применение и используются во всех сферах деятельности. Более того, они экономят больше, чем стоят сами.

Газоразрядные лампы высокого давления.

Особенностями газоразрядных ламп, является их высокая светоотдача и длительный срок службы в широком диапазоне температур окружающей среды, отлично работают при минусовой температуре. Применение газоразрядных ламп рекомендуется только с защитным стеклом, качественными комплектующими и квалифицированной сборкой схемы, иначе они небезопасны для домашнего использования. Также следует отметить, что газоразрядные лампы светят в полную силу не сразу, а по истечении 2 — 7 минут.

В группу газоразрядных ламп входят металлогалогенные, натриевые и ртутные лампы.

Ртутные лампы высокого давления – это лампы, в которых используются добавки из йодидов металлов, в том числе редкоземельных, а также сложные соединения цезия и галогенида олова. Все эти добавки значительно улучшают световую отдачу и характеристики цветопередачи ламп при ртутном разряде.

Все металлогалогенные лампы дают белый свет с различной цветовой температурой. Их особенность состоит в хорошем уровне цветопередачи. Любые предметы и растения под ними смотрятся абсолютно естественно.

Металлогалогенные лампы широко используются в освещении объектов коммерческой недвижимости, а также выставок, служебных помещений, гостиниц и ресторанов, для подсветки рекламных щитов и витрин, освещения спортивных сооружений и стадионов, для архитектурной подсветки зданий и сооружений.

Достоинства металлогалогенных ламп:

  • высокая световая отдача (60 — 110 лм/Вт);
  • большой срок службы (до 15000 часов);
  • компактные размеры;

Недостатки металлогалогенных ламп:

  • не подходят для плавной регулировки;
  • долгое зажигание и перезажигание.

Натриевые лампы принадлежат к числу наиболее эффективных источников видимого излучения: они обладают самой высокой световой отдачей среди газоразрядных ламп, экономны и имеют длительный срок службы. Обычно лампы излучают характерный желтый цвет, но если в состав зажигающего вещества входит ксенон, они дают яркий белый свет. Натриевые лампы бывают высокого (излучают свет теплого желтого цвета, подходящий для освещения больших парков, дорог и площадей) и низкого давления (идеально подходят для уличного освещения).

Достоинства натриевых ламп:

  • высокий уровень светоотдачи (до 150 лм/Вт)
  • длительный срок службы (до 32 000 часов)
  • энергетическая экономичность

Недостатки натриевых ламп:

  • плохая цветопередача (Ra = 20)
  • долгое зажигание и перезажигание (до 10 минут)

Газоразрядные натриевые лампы применяются для освещения улиц, а также промышленных помещений, где основными условиями являются экономность и яркость, а требования к светопередаче несущественны.

Работа ртутной лампы основывается на использовании излучения электрического разряда в парах ртути. Лампы данного типа отличаются высокой светоотдачей при сравнительно небольших габаритах, они имеют длительный срок службы. 40% излучения приходится на ультрафиолетовую область спектра. Для увеличения светоотдачи ультрафиолетовое излучение преобразуют в видимый свет с помощью люминофора, которым покрыта колба лампы.

Такие лампы обладают высокой надежностью, хорошей цветопередачей, позволяют снизить затраты на установку и техническое обслуживание. Применяются для внутреннего и наружного освещения коммерческих и производственных объектов, для декоративного и охранного освещения.

Преимущества ртутных газоразрядных ламп:

  • широкий диапазон мощностей
  • достаточный уровень световой отдачи (30-60 лм/Вт)
  • большой срок службы (до 12 000 часов)
  • ртутно-вольфрамовые лампы не требуют пускорегулирующего аппарата
  • компактные размеры

Недостатки ртутных газоразрядных ламп:

  • плохая цветопередача
  • долгое зажигание и перезажигание (до 5 минут)

Разрабатываются все новые технологии освещения, пожалуй, самый экономичный и привлекательный свет можно получить при помощи СВЕТОДИОДОВ.

На данный момент они еще не так востребованы на рынке, как люминесцентные лампы или лампы накаливания, и в основном применяются в архитектурном, ландшафтном и декоративном освещении.

Благодаря отсутствию тела накала светодиоды отличаются высоким КПД и большим сроком службы (80 000 — 100 000 часов).

Новый источник света излучает свет красного, желтого, белого, голубого или зеленого цвета.

  • низкое энергопотребление — не более 10% от потребления при использовании ламп накаливания;
  • долгий срок службы — до 100 000 часов;
  • высокий ресурс прочности — ударная и вибрационная устойчивость;
  • чистота и разнообразие цветов, направленность излучения;
  • регулируемая интенсивность;
  • низкое рабочее напряжение;
  • экологическая и противопожарная безопасность. Они не содержат в своем составе ртути и почти не нагреваются.

Светодиоды можно применять для ландшафтной подсветки, интерьера, можно вмонтировать его в брусчатку, асфальт или стену. Это идеальное средство для световой разметки и подсветки дорожек, автомобильных парковок и мест, где замена ламп достаточно трудоемка, например, в подводных светильниках.

  • Цветовая температура источника света:
  • является основой объективности впечатления от цвета отражающих объектов и источников света

По этим причинам она определяет ощущаемый глазом цвет предметов при наблюдении в данном свете (психология восприятия цвета).

В связи с тем, что цвет объекта зависит и от его собственных спектральных свойств, и от характера освещения, в технике стандартизуют наиболее распространённые источники света прежде всего по цветовой температуре.

Пример расчета экономии электроэнергии при использовании светодиодной лампы:

Цоколь — часть лампы накаливания, а также электровакуумной лампы (или других приборов и их сменных частей), служащая для укрепления лампы в патроне и для подводки к ней электрического тока.

E14 — один из самых привычных типов цоколя. Для миниатирных классических ламп накаливания с таким цоколем прижился термин «миньон». Традиционные лампы накаливания являются наиболее широко применяемым источником света. Их отличает наибольшее разнообразие типов: грушевидая, свечеобразная, каплевидная, шарообразная, зеркальная и др.

E27 — самый популярный тип цоколя, придуманный еще Эдиссоном. Кроме классических ламп накаливания, такой цоколь теперь имеют и лампы другого типа, в том числе энергосберегающие компактные люминесцентные лампы, галогенные лампы накаливания, газоразрядные и другие.

ВАЖНО!
Компактные люминесцентные лампы с цоколем E27 и E14 не подходят для работы в схемах с диммерами и электронными выключателями.

Цоколь G4 разработан для миниатюрных галогеновых ламп, которые широко используются для декоративного светового оформления благодаря своему яркому точечному свету. В основном это низковольтовые лампы для напряжения 12В или 24В. Преимущества этих ламп проявляются, прежде всего, во встраиваемых потолочных светильниках и гибких системых освещения. Срок службы таких ламп — свыше 2000 часов. В настоящее время лампы с таким цоколем широко используются в светильниках с хрустальными элементами.

Цоколь G5 используется в люминесцентных трубчатых лампах с диаметром колбы 16 мм. Эти лампы излучают свет цветом от теплого белого до холодного дневного. Люминесцентные лампы отличаются высокой световой отдачей и малым потреблением электроэнергии.

Миниатюрные галогеновые лампы с цоколем G9 предназначены для использования в сети переменного тока напряжением 220В и являются идеальным источником света для декоративных светильников в жилых помещениях и работают без трансформатора.

Четырехштырьковый цоколь 2G10 используется в особо плоских компактных люминесцентных лампах с высокой светоотдачей. Такие лампы применяются для светильников типа Downlights и Uplights, для плоских настенных или потолочных светильников.

Компактные люминесцентные лампы с односторонним четырехштырьковым цоколем 2G11 используются в системах внутреннего и наружного освещения. Такие лампы — идеальный вариант для современных малогабаритных светильников.

Основные представители ламп с цоколем R7s — кварцевые галогенные лампы, которые используются в осветительных установках высокой интенсивности. Такие лампы имеют малые габариты и массу. Используются в сетях переменного тока 220 В, 50Гц.

ВАЖНО!
Максимальная мощность лампочки, которую можно использовать в светильнике, всегда промаркирована на патроне или плафоне светильника.

источник

Срок службы люминесцентных ламп составляет 10 000 ч, однако к концу срока службы световой поток лампы снижается до 60 % первоначального. [2]

Срок службы люминесцентных ламп при надлежащем качестве их изготовления в несколько раз превосходит срок службы ламп накаливания. Таким образом, применение в установках уличного освещения люминесцентных ламп имеет все предпосылки для самого широкого развития. [3]

Срок службы люминесцентных ламп больше, чем ламп накаливания; он достигает 2000 — 3000 час. [5]

Срок службы люминесцентных ламп составляет 5000 ч, после чего их световой поток уменьшается до 60 % его начального значения. [7]

Срок службы люминесцентных ламп сокращается при этом на 20 — 30 %, а ламп накаливания и ДКсТ — в 2 раза. Это обусловливает необходимость жесткой стабилизации напряжения на зажимах источников света. Стабилизация напряжения позволяет резко повысить экономичность использования осветительных установок промышленных предприятий. [8]

Установленные стандартами сроки службы люминесцентных ламп в 5 раз, а ртутных в 3 раза превышают срок службы ламп накаливания. Следовательно, газоразрядные лампы эффективны и экономичны для освещения подавляющего большинства производственных помещений предприятий железнодорожного транспорта. [9]

Люминесцентные лампы по сравнению с лампами накаливания обладают следующими преимуществами: а) они значительно экономичнее: при одинаковой мощности световой поток люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у лампы накаливания; б) люминесцентные лампы дают свет, близкий по спектру к дневному, что является в ряде случаев крайне необходимым ( например в полиграфической, текстильной промышленности, в помещениях без естественного света и др.); в) температура колбы не превышает — f — 50 C, это делает лампу относительно пожаробезопасной; г) срок службы люминесцентной лампы в 2 — 2 5 раза больше, чем лампы накаливания. [11]

Ниже описаны основные способы освещения помещения ЩУ люминесцентными лампами, так как при их использовании удается резко повысить уровень освещенности благодаря высокой световой отдаче. Кроме того, срок службы люминесцентных ламп во много раз превосходит срок службы ламп накаливания. [12]

Экономичность люминесцентных ламп без учета потерь в балластном дросселе колеблется в пределах 30 — 50 лм / вт, а их световой кпд в 2 5 раза выше, чем у ламп накаливания. Дроссель необходим, во-первых, для стабилизации разряда и, во-вторых, потому, что напряжение горения ламп значительно ниже напряжения сети. Срок службы люминесцентных ламп равен 2500 — 3000 часов против примерно 1000 часов для ламп накаливания. Причиной порчи люминесцентной лампы обычно бывает распыление катода. [14]

К недостаткам регулирования освещенности отключением отдельных групп источников света относится усложнение сетей ( необходимость прокладки дополнительных осветительных линий), применение программных управляющих устройств с выделением очередности отключения и включения отдельных групп источников света отрицательно влияет на срок их службы. От многократного включения источников света ( при трехсменной работе отключение части источников света производится в периоды между сменами 3 раза в сутки или около 1000 раз в год) наступает так называемый износ включением, значительно сокращающий срок службы ламп некоторых типов. Срок службы ламп накаливания при числе включений около 2500 практически не снижается. Сокращение срока службы люминесцентных ламп на каждое включение составляет примерно 2 ч; при трехсменной работе за год срок службы уменьшается на 2000 ч, что составит 17 % номинального срока службы. [15]

источник

Срок службы ламп накаливания- 1 000 час. [1]

Так, например, срок службы ламп накаливанияпри числе включений около 2500 практически не снижается. [2]

Если ущербом от сокращениясрока службы ламп накаливанияеще можно пренебречь ввиду его относительно небольшого значения, то увеличение числа включений люминесцентных ламп вызывает значительный рост эксплуатационных расходов. [3]

Сказанным, по-видимому, объясняетсяменьший срок службы ламп накаливания, работающих на постоянном токе, и перегорание их преимущественно вблизи положительного полюса. [4]

В производственных условиях для увеличениясрока службы ламп накаливанияпри колебаниях сетевого напряжения последовательно с ними включаются сопротивления ( резисторы), конденсаторы, диоды. [5]

Характеристики ламп накаливания. [6]

При повышении напряжения на 5 %срок службы ламп накаливанияуменьшается 1вдвое, а при повышении на 10 % – более чем в 3 раза. [7]

Особенно сильно влияют положительные отклонения напряжения на уменьшениесрока службы ламп накаливания. Высшие гармоники часто приводят к выходу из строя БК, особенно при возникновении резонанса. [8]

Срок службы люминесцентных ламп при надлежащем качестве их изготовления в несколько раз превосходитсрок службы ламп накаливания. Таким образом, применение в установках уличного освещения люминесцентных ламп имеет все предпосылки для самого широкого развития. [9]

Отклонения напряжения питающей сети от номинального сильно влияют на световой поток, светоотдачу исрок службы ламп накаливания. Так, например, при снижении напряжения на 10 % световой поток уменьшается на 30 %, световая отдача уменьшается на 20 %, срок службы возрастает более чем в 3 раза. [10]

Наконец, в качестве достоинства люминесцентных ламп должен быть отмечен большой срок службы, превосходящий срок службы ламп накаливанияв 3 – 6 раз у ламп с горячим катодом и в 10 – 20 раз у ламп с холодным катодом и достигающий у первых 6000 и у вторых 20000 часов горения. [12]

Нестабильность напряжения при изменении скорости вращения генератора и изменении нагрузки очень вредно сказывается насроке службы ламп накаливания, являющихся основной нагрузкой для тракторных генераторов. [13]

Так, например, при повышениях напряжения возникает опасность перегрева статоров асинхронных двигателей, уменьшаетсясрок службы ламп накаливания, увеличивается ток холостого хода трансформаторов. При понижениях напряжения возможны перегревы роторов асинхронных двигателей, уменьшаются их пусковые и опрокидывающие моменты, что может привести к нарушению нормальной работы электроприводов. [14]

1.3 видно, что увеличение напряжения питания на 5 % приводит к снижениюсрока службы ламп накаливанияв 2 раза, а разрядных ламп – в 1 2 раза. Соответственно этому резко возрастает количество ламп, необходимых для эксплуатации осветительных установок, а значит, и эксплуатационные расходы. [15]

У светодиодных ламп огромное количество преимуществ перед лампами накаливания и лампами дневного света. Среди них и экономичность, и прочность колбы, и возможность излучения любого оттенка цвета, и малая температура колбы, ну и конечно, повышенный срок службы светодиодных ламп.

Одно из основных преимуществ диодных ламп — это ее долговечность. Производители выпускают светодиодные лампы, рассчитанные на работу в течении 20-50 тысяч часов.

Если ежедневно использовать LED-лампу в течение 8 часов, то она прослужит около 15 лет. Но надо помнить, что долговечность светодиодной лампы — это не ее гарантийный срок службы. Два этих понятия не стоит путать.Гарантийный срок эксплуатации светодиодных ламп разных производителей составляет 1-3 года.

И это означает, что это то время, за которое LED-лампа потеряет только 30% своей яркости. Ведь показателем старения у светодиодных ламп служит такой параметр, как уменьшение светового потока. В нормативах указано, что через 20 тысяч часов уменьшение светового потока не должен превышать 30%.

Это значит, что первые 4-5 года светодиодная лампа должна сохранить заявленную производителем яркость. Потом они постепенно теряют свою яркость. И происходит это настолько плавно, что в жизни, заметить это, невозможно.

Сравнение срока службы светодиодной лампы в сравнении с другими источниками света хорошо видно в таблице:

От чего зависит срок службы ламп накаливания?

Конец одной из проволочек выведен через нижнюю утолщенную часть баллона и припаян к контакту в центре нижней части цоколя, а конец другой проволочки припаян к винтовой нарезке на цоколе. Эти припаянные концы проволочек изолированы друг от друга стекловидной изоляционной массой. Баллон приклеен к цоколю специальным огнеупорным клеем.

Лампа с помощью винтовой нарезки на цоколе ввертывается в электропатрон, соединенный проводами с квартирной электросетью. При включении выключателя, находящегося в цепи лампы, электрический ток проходит через нить и разогревает ее до температуры 2600…2700° С, в результате чего происходит излучение света. В бытовых осветительных приборах используются лампы накаливания мощностью от 15 до 300 Вт.

Срок службы лампы накаливания колеблется в широких пределах, потому что зависит от очень многих факторов: от качества соединений в электропроводке и светильнике, от стабильности номинального напряжения, от наличия или отсутствия механических воздействий на лампу, толчков, сотрясений, вибраций, от температуры окружающей среды, от типа примененного выключателя и скорости нарастания величины тока при подаче питания на лампу.

При продолжительной работе лампы накаливания ее нить накала под воздействием высокой температуры нагрева постепенно испаряется, уменьшаясь в диаметре, рвется (перегорает).

Чем выше температура нагрева нити накала, тем больше света излучает лампа. При этом интенсивнее протекает процесс испарения нити и сокращается срок службы лампы. Поэтому для ламп накаливания устанавливается такая температура накала нити, при которой обеспечивается необходимая светоотдача лампы и определенная продолжительность ее службы.

Средняя продолжительность горения лампы накаливания при расчетном напряжении не превышает 1000 часов.

После 750 часов горения световой поток снижается в среднем на 15%. Лампы накаливания очень чувствительны даже к относительно небольшим повышениям напряжения: при повышении напряжения всего на 6% срок службы снижается вдвое. По этой причине лампы накаливания, освещающие лестничные клетки, довольно часто перегорают, так как ночью электросеть мало нагружена и напряжение повышено.

В одном из немецких городов есть фонарь, в который вкручена одна из первых ламп накаливания.

Ей уже больше 100 лет. Но она сделана с огромным запасом надежности, поэтому горит до сих пор. В наше время лампочки накаливания выпускаются массово, но с очень малым запасом надежности.

Бросок тока, возникающий при включении освещения, часто выводит лампочку из строя из-за малого сопротивления в холодном состоянии. Поэтому при включении освещения лампочку надо разогреть малым током, а затем включить на полную мощность. Лампа накаливания выходит из строя, как правило, при включении из-за малого сопротивления холодной нити накала.

Рассмотрим небольшие хитрости по продлению жизни лампам накаливания.

Учет номинального напряжения.В настоящее время промышленность производит лампы накаливания, на которых указано не одно напряжение (127 или 220 В), а диапазон напряжений (125…135, 215…225, 220…230, 230…240 В).

В пределах каждого диапазона лампа накаливания дает хороший световой поток и достаточно долговечна. Наличие нескольких диапазонов объясняется тем, что рабочее напряжение в сети отличается от номинального: у а питания (подстанции) оно выше, а вдали от а питания ниже. В связи с этим, чтобы лампы долго служили и хорошо светили, необходимо правильно выбрать необходимый диапазон.

Очевидно, что если напряжение в вашей квартирной сети равно 230 В, то покупать и устанавливать лампы накаливания, на которых указан диапазон 215…225 В, не имеет смысла. Такие лампы работают с перекалом и долго служить не будут, так как перегорают преждевременно.

Влияние вибрации на срок службы ламп.Лампы накаливания, которые работают в условиях вибрации и подвергаются толчкам, выходят из строя чаще, чем работающие в спокойном состоянии. Если возникает необходимость пользоваться переноской, то лучше осуществлять ее перемещение в выключенном состоянии.

Профилактика патрона, в котором часто перегорают лампы.Иногда бывает, что в люстре перегорает одна и та же лампа, причем при работе лампы патрон очень горячий. В этом случае необходимо почистить и подогнуть центральный и боковые контакты, подтянуть контактные соединения проводов, подходящих к патрону. Желательно все лампы в люстру установить одинаковой мощности.

Рекомендуем ознакомится: http://electrik.slovarik.org

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп.

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп.

Раньше для этого использовались только обычные лампочки накаливания. Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через нить, в световую. В лампах накаливания вольфрамовая нить под действием электрического тока раскаляется до яркого свечения.

Температура разогретой нити достигает 2600-3000 градусов С. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются инертным газом, в среде которого вольфрамовая нить накала не окисляется: азотом; аргоном; криптоном; смесью азота, аргона, ксенона. Лампы накаливаниясильно греются в процессе эксплуатации.

С каждым годом все больше увеличиваются потребности человечества в электроэнергии. В результате анализа перспектив развития технологий освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами. Причиной этого специалисты считают значительное превосходство последнего поколения энергосберегающих ламп над “жаркими” лампами.

Энергосберегающими лампами принято называть люминесцентные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных источников света. Газоразрядные лампы в отличие от ламп накаливания излучают свет благодаря электрическому разряду, проходящему через газ, заполняющий пространство лампы: ультрафиолетовое свечение газового разряда преобразуется в видимый нам свет.

Энергосберегающие лампы состоятиз колбы, наполненной парами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера).

На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.

Преимущества энергосберегающих ламп

Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки.

Другим несомненным преимуществом энергосберегающих ламп является их срок службы, который определяется промежутком времени от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения.

Эта цифра превышает срок службы обычных ламп накаливания приблизительно в 20 раз. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы.

Третьим достоинством энергосберегающих ламп можно назвать возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым. Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему.

Еще одним преимуществом энергосберегающих ламп является незначительное тепловыделение, которое позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах. Использовать в них лампы накаливания с высокой температурой нагрева нельзя, так как может оплавиться пластмассовая часть патрона, либо провод.

Следующее преимущество энергосберегающих ламп в том, что их свет распределяется мягче, равномернее, чем у ламп накаливания. Это объясняется тем, что в лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали, а энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Из-за более равномерного распределения света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.

Недостатки энергосберегающих ламп

Энергосберегающие лампы имеют также и недостатки: фаза разогрева у них длится до 2 минут, то есть, им понадобится некоторое время, чтобы развить свою максимальную яркость. Также у энергосберегающих ламп встречается мерцание.

Другим недостатком энергосберегающих ламп является то, что человек может находиться от них на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров. Из-за большого уровня ультрафиолетового излучения энергосберегающих ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрезмерной чувствительностью кожи и тем, кто подвержен дерматологическим заболеваниям. Однако если человек находится на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров от ламп, вред ему не наносится.

Также не рекомендуется использоватьв жилых помещениях энергосберегающие лампы мощностью более 22 ватт, т.к. это тоже может негативно отразиться на людях, чья кожа очень чувствительна.

Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампынеприспособлены к функционированию в низком диапазоне температур(-15-20ºC), а при повышенной температуре снижается интенсивность их светового излучения.

Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они “не любят” частого включения и выключения. Конструкция энергосберегающих ламп не позволяет использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня освещенности.При снижении напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются.

К недостаткам можно также отнести содержание ртути и фосфора, которые, хоть и в очень малых количествах, присутствуют внутри энергосберегающих ламп. Это не имеет никакого значения при работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации (их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры).

Еще одним недостатком энергосберегающих ламппо сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

источник

Источники:

Популярные записи

Полезно знать в контакте
В чем полезна химия
Боярышник садовый крупноплодный полезные
Лук от чего полезен
Чем полезен трава тархун
Для чего полезен глицин
Полезно ли мясо рака
Чем полезна геркулесовая каша по утрам на воде