Какие бывают виды люминесцентных ламп. Каковы их основные характеристики и размеры. Где применяются люминесцентные лампы разных типов. Как выбрать подходящую люминесцентную лампу.
Виды и характеристики люминесцентных ламп
Люминесцентные лампы являются одним из самых распространенных источников искусственного освещения. Они отличаются высокой световой отдачей, длительным сроком службы и качественным спектральным составом света. Основные виды люминесцентных ламп:
- Линейные лампы Т8 с цоколем G13
- Линейные лампы Т5 с цоколем G5
- Линейные лампы Т4 с цоколем G5
- Компактные люминесцентные лампы
- Кольцевые люминесцентные лампы
- Специальные лампы для растений, аквариумов и витрин
Рассмотрим подробнее характеристики основных типов ламп.
Линейные лампы Т8
Это самый распространенный тип люминесцентных ламп. Основные характеристики:
- Диаметр трубки — 26 мм
- Цоколь — G13
- Мощность — от 10 до 70 Вт
- Световой поток — от 850 до 5250 лм
- Срок службы — до 10000 часов
- Цветовая температура — 4000К (холодный белый) или 6500К (дневной свет)
Наиболее популярны лампы мощностью 18 и 36 Вт. Они широко применяются для освещения офисов, производственных помещений, школ и других общественных зданий.
Линейные лампы Т5
Лампы Т5 имеют меньший диаметр трубки, что позволяет делать более компактные светильники. Их характеристики:
- Диаметр трубки — 16 мм
- Цоколь — G5
- Мощность — от 6 до 28 Вт
- Световой поток — от 350 до 2470 лм
- Срок службы — 6000-10000 часов
- Цветовая температура — 4000К или 6400К
Лампы Т5 часто используются для подсветки мебели, витрин, ниш. Они более экономичны и эффективны по сравнению с Т8.
Принцип работы люминесцентной лампы
Как работает люминесцентная лампа? Принцип действия основан на следующих процессах:
- В стеклянной трубке создается электрический разряд в парах ртути низкого давления.
- При разряде возникает ультрафиолетовое излучение.
- УФ-излучение попадает на слой люминофора на внутренней поверхности трубки.
- Люминофор преобразует УФ-излучение в видимый свет.
Таким образом, источником света является не сам электрический разряд, а светящийся люминофор. Меняя состав люминофора, можно получать свет разного спектрального состава и цветовой температуры.
Размеры и мощность люминесцентных ламп
Размеры люминесцентных ламп напрямую связаны с их мощностью. Чем длиннее трубка, тем выше мощность лампы при одинаковом диаметре. Основные стандартные размеры для ламп Т8:
- 15 Вт — 438 мм
- 18 Вт — 590 мм
- 30 Вт — 895 мм
- 36 Вт — 1200 мм
Для ламп Т5 действуют свои стандарты длины в зависимости от мощности. Например:
- 8 Вт — 302 мм
- 13 Вт — 530 мм
- 21 Вт — 864 мм
- 28 Вт — 1161 мм
При выборе лампы важно учитывать не только мощность, но и размеры, чтобы она подходила к конкретному светильнику.
Применение люминесцентных ламп
Благодаря своим характеристикам люминесцентные лампы нашли широкое применение в различных сферах:
- Офисное освещение
- Освещение торговых залов и витрин
- Промышленное освещение
- Освещение учебных заведений
- Освещение медицинских учреждений
- Подсветка мебели и ниш
- Освещение теплиц и зимних садов
- Аквариумное освещение
Для каждой сферы применения выпускаются лампы с оптимальными характеристиками по мощности, цветовой температуре и индексу цветопередачи.
Преимущества и недостатки люминесцентных ламп
Люминесцентные лампы имеют ряд достоинств по сравнению с лампами накаливания:
- Высокая светоотдача (до 80-100 лм/Вт)
- Длительный срок службы (6000-15000 часов)
- Низкое энергопотребление
- Разнообразие цветовых температур
- Низкая температура нагрева
Однако есть и некоторые недостатки:
- Необходимость использования ПРА
- Чувствительность к перепадам напряжения
- Сложность утилизации (содержат ртуть)
- Мерцание при использовании электромагнитных ПРА
При правильном подборе и эксплуатации преимущества люминесцентных ламп значительно перевешивают их недостатки.
Выбор люминесцентной лампы
На что обратить внимание при выборе люминесцентной лампы?
- Тип и размер цоколя (G13, G5)
- Мощность и световой поток
- Цветовая температура (2700К — теплый свет, 4000К — нейтральный, 6500К — холодный)
- Индекс цветопередачи (Ra)
- Срок службы
- Совместимость с имеющимся ПРА
Важно также учитывать область применения лампы. Для офисов рекомендуется нейтральный белый свет 4000К, для витрин — более холодный 6500К, а для жилых помещений — теплый 2700-3000К.
Специальные виды люминесцентных ламп
Помимо стандартных ламп белого света выпускаются специализированные люминесцентные лампы:
Лампы для растений
Имеют повышенную долю излучения в синем и красном спектре, необходимом для фотосинтеза. Применяются в теплицах, оранжереях, для домашних растений.
Лампы для аквариумов
Обеспечивают оптимальный спектр для роста водных растений и хорошей цветопередачи. Выпускаются разной цветовой температуры.
Лампы для пищевой промышленности
Имеют специальный люминофор, подчеркивающий натуральные цвета продуктов. Используются в витринах магазинов, на пищевых производствах.
Применение специализированных ламп позволяет создать оптимальные условия освещения для конкретных задач.
Мощность светильники для трубчатых люминесцентных ламп
Растровые светильники, использующие линейные или так называемые трубчатые лампы, довольно широко распространены. Причем встречаются они не только в офисах, цехах и общественных помещениях, их можно встретить и в жилых домах.
В качестве источника света в таких светильниках долгое время применялась люминесцентная лампа т8, но в последнее время появились их светодиодные аналоги.
Какой из источников света лучше и как при необходимости заменить штатную ЛДС на светодиодную, не меняя самого светильника? Сегодня мы попробуем ответить на эти вопросы.
Конструкция и цоколь
Лампочка т8 конструктивно выполнена в виде трубки диаметром 25.4 мм (0.8 дюйма), на концах которой расположены штырьковые цоколи g13 с расстоянием между штырьками 13 мм. Эти штырьки служат для подачи питания на прибор и одновременно фиксируют его в светильнике. Благодаря своей форме такие источники света получили название линейных или трубчатых.
Трубчатые (линейные) лампы т8 с цоколем g13
Как ты видишь на фото, длина трубки может быть различной и зависит от мощности прибора и его назначения:
Стандартные размеры трубчатых источников света и их приблизительная мощность
Длина колбы (с цоколем), мм | ||
300 | – | 5-7 |
450 | 15 | 5-7 |
600 | 18, 20 | 7-10 |
900 | 30 | 12-16 |
1200 | 36, 40 | 16-25 |
1500 | 58, 65, 72, 80 | 25-45 |
Наиболее популярны приборы т8 длиной 600 мм и 900 мм. Светильники с двумя такими лампочками устанавливались повсеместно как в общественных заведениях, так и в бытовых помещениях. Трубки 1200 мм и 1500 мм встречались реже и использовались в основном для освещения промышленных объектов и больших общественных залов.
- Самые короткие приборы используются для локального освещения или в растровых светильниках: как накладных, так и встраиваемых. Классический пример – растровый четырехламповый светильник для потолка «Армстронг»:
- Растровый встраиваемый потолочный светильник с четырьмя полупроводниковыми осветителями т8 10 Вт 600 мм
Виды и характеристики ламп
Несмотря на сходный внешний вид, трубки т8 могут работать по совершенно разным принципам. На сегодняшний день трубчатые источники света с цоколем g13 бывают:
- Люминесцентными.
- Светодиодными.
Люминесцентные лампы Т8
Люминесцентная трубка т8 – это хорошо знакомые тебе лампы дневного света (ЛДС). Колба такого прибора заполнена парами ртути, которая при прохождении через нее тлеющего разряда начинает испускать ультрафиолет. Этот ультрафиолет воздействует на люминофор, которым изнутри покрыта колба.
В результате люминофор начинает светиться, а вредный для глаз ультрафиолет поглощается стеклом трубки и самим люминофором. Для запуска и работы лампы служат два электрода – спирали, напряжение к которым подается через разъемы g13, расположенные на концах трубки.
Чтобы тлеющий разряд в колбе не перешел в неуправляемый дуговой, ток через нее ограничивается специальным регулирующим устройством ЭПРА, который одновременно обеспечивает и запуск лампочки. ЭПРА может быть как электромагнитным (ЭмПРА), так и электронным (ЭПРА).
Электронный балласт, установленный прямо в светильнике, обеспечивает запуск и работу двух люминесцентных трубок по 18 Вт каждая
Светодиодные лампы Т8
В таком приборе нет ртути и люминофора, а светится он за счет светодиодов, размещенных внутри колбы. Количество светодиодов может быть различным и зависит от мощности изделия (светоотдачи) и его размеров. На сегодня существует две разновидности led ламп т8: со встроенным блоком питания (драйвером) и без.
Первые не требуют никаких дополнительных устройств и могут включаться прямо в осветительную сеть 220 В. Второй тип не имеет собственного драйвера, поэтому для своей работы требуют покупки специального блока питания. Такой блок преобразует сетевое напряжение в напряжение, необходимое для питания светодиодов.
Покупая светодиодную трубчатую лампу т8, обязательно поинтересуйся, имеет ли она встроенный драйвер и на какое напряжение питания рассчитана. Лампы со встроенным БП и без него внешне могут быть абсолютно одинаковы. Колба светодиодной лампы т8 заполнена не парами ртути, а светодиодами
Какой осветитель лучше – люминесцентный или светодиодный
Чтобы разобраться в этом вопросе, сравним основные достоинства и недостатки трубок этих двух типов.
Сравнительные характеристики люминесцентных и светодиодных трубок т8 с цоколем g13
Срок службы 5 – 10 тыс. часов (зависит от частоты включения и качества питающего напряжения) | Срок службы до 50 тыс. часов |
Светоотдача 40-50 лм/Вт (в 3-5 раз выше, чем у ламп накаливания) | Светоотдача 80-100 лм/Вт |
Химическая опасность (содержит ртуть), требует специальной утилизации | Не требует специальной утилизации, можно просто выбросить, причисляется к бытовым отходам |
При использовании ЭмПРА мерцание с частотой 100 Гц | В качественных приборах мерцание полностью отсутствует, дешевая |
Неравномерный спектр, неприятный для глаз, усиливающийся при деградации люминофора | Равномерный спектр на протяжении всего срока службы при условии, что производитель использовал соответствующие светодиоды |
Низкий коэффициент мощности у дроссельной схемы питания (нивелируется использованием дорогостоящих ЭПРА) | Высокий коэффициент мощности |
Рассеянный свет с сектором 360 градусов по оси трубки, требует отражатель | Угол освещенности зависит от конструкции |
Разнообразная цветовая температура и оттенки цвета | Разнообразная цветовая температура и оттенки цвета |
Низкая механическая прочность (стекло) | Повышенная ударопрочность (высокопрочный пластик) |
Как видно из таблицы, основные достоинства люминесцентных трубок т8 – экономичность и долговечность – светодиодные перекрывают с лихвой.
Основным же недостатком полупроводниковых источников света является их довольно высокая стоимость, но на современном рынке каждый найдет продукцию по своим финансовым возможностям.При этом нельзя забывать что для питания люминесцентных ламп нужно использовать пусковую аппаратуру, а ЭПРА стоят порой больше, чем 1 светодиодная трубчатая лампа T8. Консультанты часто советуют заменить люминесцентные на светодиодные именно по этой причине.
К тому же, с развитием технологий сверхъяркие диоды стремительно дешевеют, и даже такая высокая стоимость окупается долгим сроком службы и экономичностью.
Таким образом, вывод очевиден: светодиодный источник лучше в большинстве ситуаций. Исключением являются те ситуации, когда нельзя или затруднительно перевести светильники на светодиоды по каким-либо причинам, например, при запрете на вмешательство в заводскую конструкцию. Это может стать проблемой для организаций.
Осталось разобраться, как поменять т8 люминесцентные на светодиодные с минимальными затратами сил и средств.
Замена люминесцентных ламп т8 на светодиодные
Как ты уже заметил, и люминесцентные, и светодиодные трубки т8 имеют сходные размеры и оснащены одинаковыми разъемами. Это существенно упрощает замену одного типа ламп на другой прямо в светильнике. То есть, если у тебя уже есть светильники, использующие ЛДС, не нужно покупать новые, чтобы перейти от люминесцентных ламп на светодиодные аналоги.
Но просто вынуть одну лампу из гнезда и вставить другую недостаточно. Придется изменить схему самого светильника. Несмотря на кажущуюся сложность сделать это достаточно просто каждому, кто имеет начальные знания основ электрики.
- Прежде всего давай посмотрим, как светодиодная лампа может подключаться к сети. В зависимости от модели полупроводниковая трубчатая лампа т8 имеет следующую схему включения:
- Типовая схема включения светодиодной трубки т8
При этом лампы, имеющие схему включения через один разъем (рисунок слева), обычно не имеют встроенного драйвера. А лампы, включающиеся через два разъема (рисунок справа), имеют драйвер, и их можно подключить к сети 220 В напрямую.
Важно! Некоторые производители выпускают лампы с любой схемой включения независимо от наличия встроенного драйвера. Во время покупки обязательно уточни, как лампа включается и какое у нее напряжение питания!
А теперь предположим, что у тебя есть 2 лампы типоразмера т8 со стандартным включением. Одна без драйвера (рис. слева), другая со встроенным (рис. справа).
Как заменить ЛДС на светодиодную в обычном светильнике, рассчитанном на использование трубчатых люминесцентных ламп? Проще всего это сделать, имея полупроводниковый источник света со встроенным драйвером.
Для этого достаточно выполнить две несложные операции:
- отключить стартер, вынув его из гнезда;
- закоротить дроссель.
- Схема подключения светодиодной лампы т8 с драйвером 220 В вместо люминесцентной в стандартном светильнике
- Поскольку дроссель закорочен, он в процессе питания лампы не участвует, и при желании его можно даже демонтировать.
- Если ты случайно или по незнанию купил диодную лампу типа т8 без встроенного драйвера, то его, увы, придется докупить. При этом схема доработки стандартного люминесцентного светильника будет выглядеть следующим образом:
- Доработка люминесцентного светильника под трубки типа т8 для светодиодной трубчатой лампы без драйвера
Эта схема, конечно, несколько сложнее. Но если ты хорошо учился в школе и помнишь электротехнику, то такая доработка не составит для тебя никакого труда.
Напоследок. Покупая светодиодную лампу т8, обрати внимание на ее цветовую температуру, измеряемую в Кельвинах (К). От этого будет зависеть не только состояние здоровья твоих глаз, но и комфорт. Эта характеристика идет в сопроводительной документации к источнику света и даже наносится на упаковку. Зависимость визуального восприятия света ламп от их цветовой температуры
Вот мы и разобрались с лампами т8. Теперь ты не только знаешь, чем люминесцентная лампочка отличается от светодиодной, но и сможешь самостоятельно заменить один тип осветительных приборов на другой без особых затрат на покупку новых светильников.
ПредыдущаяСледующая
Люминесцентные лампы
Линейные люминесцентные лампы — экономичные и доступные источники света
Люминесцентные лампы многие считают такой же классикой освещения, как и лампы накаливания. С этим тяжело спорить, учитывая, что первая люминесцентная лампа была выпущена аж в 1938 году, а в СССР такие лампы были разработаны в 1951 году. А первая газоразрядная лампа — предок современных люминесцентных ламп — была изобретена в 1956 году.
По сравнению с лампами накаливания линейные люминесцентные лампы дневного света являются более экономичными (примерно в 5 раз) и имеют больший срок службы (в 5-10 раз).
Немного истории Изобретателем люминесцентной лампы (лампы дневного света) считается Эдмунд Гермер. Он и его команда в 1926 году получили бело-цветной свет от газоразрядной лампы, колба которой внутри была покрыта флуоресцентным порошком. Позже корпорация General Electric купила патент у Гермера и в 1938 году довела лампы дневного света до широкого коммерческого использования. Свет первых ламп напоминал естественный уличный свет в пасмурный день (примерно 6400К): считается, что именно тогда и появилось название «лампа дневного света». В Советском Союзе массовое производство люминесцентных ламп началось только в 1948 году, за что в 1951 году разработчики первой советской лампы дневного света стали лауреатами Сталинской премии второй степени. Советский ГОСТ 6825-64 определял только три типоразмера линейных люминесцентных ламп мощностью 20, 40 и 80 ватт (длиной 600, 1200 и 1500 мм соответственно). Колба имела большой диаметр 38 мм для более легкого зажигания при низких температурах. |
Люминесцентные линейные лампы дневного света выпускаются многих видов: разной мощности, длины, с разными диаметрами колб, разными цоколями и разным светом в зависимости от назначения лампы. Более того, этот ассортимент будет еще больше, если учесть, что энергосберегающие лампы также представляют собой лампы дневного света со встроенными пусковыми устройствами.
Сегодня наиболее распространенными трубками линейных ламп дневного света являются Т8 (Ø 26 мм), Т5 (Ø 16 мм) и Т4 (Ø 12,5 мм). Лампы с трубкой Т8 имеют цоколь G13 (13 мм между штырьками), а Т4 и Т5 имеют цоколь G5 (5 мм между штырьками).
Лампы дневного света Т8 в настоящее время выпускаются мощностью от 10 до 70 Вт, лампы Т5 — от 6 до 28 Вт, а лампы Т4 — от 6 до 24 Вт. Естественно, что мощность ламп напрямую влияет и на размеры (длину) люминесцентных ламп: соотношения размеров и мощностей стандартизировано.
То есть лампа мощностью 18 Вт с трубкой T8 и цоколем G13 любого производителя имеет длину 590 мм.
Выпускаются люминесцентные лампы с разными цветовыми температурами для разных целей, но наиболее распространены лампы цветности 4000К и 6500К. Подробнее о цветовых температурах и сферах их применения можно посмотреть в нашей статье Энергосберегающие лампы: слухи и мифы (слух №6).
Также люминесцентные лампы по индексу цветопередачи (обозначается Ra или CRI — colour rendering index), то есть возможности точно отображать цвета по сравнению с естественным светом.
Так лампы со 100% цветопередачей (Ra=1) отображают все цвета также как и при солнечном дневном свете.
Но наиболее распространенными (в силу достаточности и большей доступности) являются лампы с индексом цветопередачи 70 — 89%.
Ниже мы приводим описание и технические характеристики самых часто используемых ламп, как в промышленном и муниципальном (где они наиболее распространены), так и жилом секторе. Приведенные ниже значения светового потока и срока службы являются примерными и могут отличаться в зависимости от производителя.
Самый распространенный тип линейных люминесцентных ламп. Именно такие лампы мощностью 18 Вт («короткую») или 36 Вт («длинную») вспоминают в первую очередь, когда слышат словосочетание «люминесцентная лампа». И хотя ассортимент таких ламп состоит из моделей мощностью от 10 до 70 Вт, чаще всего используются именно лампы мощностью 18 и 36 Вт, которые взаимозаменяемы с советскими люминесцентными лампами ЛБ/ЛД-20 и ЛБ/ЛД-40 соответственно. Линейные люминесцентные лампы с трубкой Т8 и цоколем G13 используются в основном в промышленности (склады и производственные цеха), а также в офисах и муниципальных государственных учреждениях (администрации, школы, детские сады). Средняя продолжительность работы составляет 10000 часов. Диаметр трубки Т8 составляет 26 мм. Работают, как с электромагнитными дросселями (ЭмПРА) в связке со стартерами, так и с электронными балластами (ЭПРА). |
мощность | световой поток | цветовая температура | Ra (CRI) | длина с цоколем без штырьков | |
Osram L 18W/640Philips TL-D 18W/33-640(ЛБ-20) | 18 Вт | 1200 лм | 4000 К (холодный белый) | 60-69% | 590 мм |
Osram L 18W/765Philips TL-D 18W/54-765(ЛД-20) | 18 Вт | 1050 лм | 6500 К (холодный дневной) | 70-79% | 590 мм |
Osram L 36W/640Philips TL-D 36W/33-640(ЛБ-40) | 36 Вт | 2850 лм | 4000 К (холодный белый) | 60-69% | 1200 мм |
Osram L 36W/765Philips TL-D 36W/54-765(ЛД-40) | 36 Вт | 2850 лм | 6500 К (холодный дневной) | 70-79% | 1200 мм |
Osram L 15W/640 | 15 Вт | 850 лм | 4000 К (холодный белый) | 60-69% | 438 мм |
Osram L 15W/765 | 15 Вт | 740 лм | 6500 К (холодный дневной) | 70-79% | 438 мм |
Osram L 30W/640 | 30 Вт | 2100 лм | 4000 К (холодный белый) | 60-69% | 895 мм |
Osram L 30W/765 | 30 Вт | 1900 лм | 6500 К (холодный дневной) | 70-79% | 895 мм |
Osram L 58W/640(вместо ЛБ-80) | 58 Вт | 4600 лм | 4000 К (холодный белый) | 60-69% | 1500 мм |
Osram L 58W/765(вместо ЛД-80) | 58 Вт | 4000 лм | 6500 К (холодный дневной) | 70-79% | 1500 мм |
Osram L 70W/640 | 70 Вт | 5250 лм | 4000 К (холодный белый) | 60-69% | 1764 мм |
Люминесцентные лампы T5 (в отличие от Т8) наиболее распространены именно в жилом секторе. Они более узкие, и поэтому светильники с ними лучше подходят для подсветки ниш или кухонных столов под шкафами. Ассортимент люминесцентных линейных ламп с трубкой Т5 состоит из моделей мощностью от 6 до 28 Вт (замена ламп накаливания от 30 до 140 Вт). В основном выпускаются лампы цветностью 4200К и 6400К. Лампы Т5 имеют цоколь G5 (5 мм между штырьками). Средняя продолжительность работы составляет 6000 — 10000 часов (в зависимости от производителя и модели). Диаметр трубки Т5 составляет 16 мм. Используются с электронными балластами (ЭПРА). |
мощность | световой поток | цветовая температура | длина трубки без цоколя | общая длина со штырьками | |
Uniel EFL-T5-06/4200/G5 | 6 Вт | 380 лм | 4000 К(холодный белый) | 211 мм | 225 мм |
Uniel EFL-T5-06/6400/G5 | 6 Вт | 350 лм | 6400 К(дневной) | 211 мм | 225 мм |
Uniel EFL-T5-08/4200/G5 | 8 Вт | 600 лм | 4000 К(холодный белый) | 288 мм | 302 мм |
Uniel EFL-T5-08/6400/G5 | 8 Вт | 580 лм | 6400 К(дневной) | 288 мм | 302 мм |
Uniel EFL-T5-13/4200/G5 | 13 Вт | 960 лм | 4000 К (холодный белый) | 516 мм | 530 мм |
Uniel EFL-T5-13/6400/G5 | 13 Вт | 940 лм | 6400 К(дневной) | 516 мм | 530 мм |
Uniel EFL-T5-21/4200/G5 | 21 Вт | 1850 лм | 4000 К (холодный белый) | 849 мм | 864 мм |
Uniel EFL-T5-21/6400/G5 | 21 Вт | 1660 лм | 6400 К(дневной) | 849 мм | 864 мм |
Uniel EFL-T5-28/4200/G5 | 28 Вт | 2470 лм | 4000 К (холодный белый) | 1149 мм | 1161 мм |
Uniel EFL-T5-28/6400/G5 | 28 Вт | 2350 лм | 6400 К(дневной) | 1149 мм | 1161 мм |
Светильники для люминесцентных линейных ламп с трубкой Т4 получили меньшее распространение, чем светильники для ламп Т5. В основном такие люминесцентные лампы используются для местной подсветки — идеальный мебельный светильник! Выпускаются линейные люминесцентные лампы с трубкой Т4 мощностью от 6 до 24 Вт (замена ламп накаливания от 30 до 120 Вт), с цветовой температурой света 4200К и 6400К. Средняя продолжительность работы составляет 6000 — 8000 часов (в зависимости от мощности и производителя). Диаметр трубки составляет 12 мм. Работают с электронными балластами (ЭПРА). |
мощность | световой поток | цветовая температура | длина трубки без цоколя | общая длина со штырьками | |
Uniel EFL-T4-06/4200/G5 | 6 Вт | 380 лм | 4000 К(холодный белый) | 206 мм | 220 мм |
Uniel EFL-T4-06/6400/G5 | 6 Вт | 350 лм | 6400 К(холодный дневной) | 206 мм | 220 мм |
Uniel EFL-T4-08/4200/G5 | 8 Вт | 600 лм | 4000 К(холодный белый) | 326 мм | 340 мм |
Uniel EFL-T4-08/6400/G5 | 8 Вт | 580 лм | 6500 К (холодный дневной) | 326 мм | 340 мм |
Uniel EFL-T4-12/4200/G5 | 12 Вт | 940 лм | 4000 К (холодный белый) | 354 мм | 368 мм |
Uniel EFL-T4-12/6400/G5 | 12 Вт | 920 лм | 6500 К (холодный дневной) | 354 мм | 368 мм |
Uniel EFL-T4-16/4200/G5 | 16 Вт | 1210 лм | 4000 К (холодный белый) | 454 мм | 467 мм |
Uniel EFL-T4-16/6400/G5 | 16 Вт | 1195 лм | 6500 К (холодный дневной) | 454 мм | 467 мм |
Uniel EFL-T4-20/4200/G5 | 20 Вт | 1700 лм | 4000 К (холодный белый) | 553 мм | 567 мм |
Uniel EFL-T4-20/6400/G5 | 20 Вт | 1680 лм | 6500 К (холодный дневной) | 553 мм | 567 мм |
Uniel EFL-T4-24/4200/G5 | 24 Вт | 2020 лм | 4000 К (холодный белый) | 641 мм | 655 мм |
Uniel EFL-T4-24/6400/G5 | 24 Вт | 2010 лм | 6500 К (холодный дневной) | 641 мм | 655 мм |
Главной отличительной особенностью ламп для растений и аквариумов является акцент в красной и синей областях спектра. Применение Osram Fluora значительно улучшает протекание фотобиологических процессов в растениях: они при таком свете лучше растут и меньше болеют в условиях недостатка солнечного и тем более отсутствия дневного света! Также компания Osram Fluora рекомендует использовать специальные лампы для растений и аквариумов в общественных зданиях, где мало естественного дневного света: в офисах, торговых центрах, магазинах и ресторанах. Специальные линейные люминесцентные лампы Osram Fluora для аквариумов и растений выпускаются с трубкой Т8 (Ø 26 мм), цоколем G13 и мощностью от 15 до 58 Вт. |
мощность | световой поток | длина с цоколем без штырьков | |
Osram Fluora L 18W/77 | 18 Вт | 550 лм | 590 мм |
Osram Fluora L 36W/77 | 36 Вт | 1400 лм | 1200 мм |
Osram Fluora L 15W/77 | 15 Вт | 400 лм | 438 мм |
Osram Fluora L 30W/77 | 30 Вт | 1000 лм | 895 мм |
Osram Fluora L 58W/77 | 58 Вт | 2250 лм | 1500 мм |
Специальный люминофор ламп Osram Natura придает пищевым продуктам натуральный вид свежих и аппетитных продуктов! Рекомендуется использовать лампы в продуктовых магазинах, супермаркетах и рынках. Особенно актуален правильный свет для мясных магазинов и хлебобулочных отделов. Лампы Osram Natura благодаря специально подобранному световому спектру (цветность 76) придадут мясным, колбасным, булочным изделиям, овощам и фруктам более привлекательный и аппетитный вид. Замену таких ламп рекомендуется проводить каждые 10000 часов. Диаметр трубки Т8 составляет 26 мм, цоколь G13. |
мощность | световой поток | Ra (CRI) | длина с цоколем без штырьков | |
Osram Natura L 18W/76 | 18 Вт | 750 лм | 70-79% | 590 мм |
Osram Natura L 36W/76 | 36 Вт | 1800 лм | 70-79% | 1200 мм |
Osram Natura L 15W/76 | 15 Вт | 500 лм | 70-79% | 438 мм |
Osram Natura L 30W/76 | 30 Вт | 1300 лм | 70-79% | 895 мм |
Osram Natura L 58W/76 | 58 Вт | 2850 лм | 70-79% | 1500 мм |
Люминесцентные лампы: размеры и характеристики
Среди различных газоразрядных источников освещения, лампы дневного света низкого давления занимают ведущее место, благодаря своей широкой популярности. Они отличаются качественным спектральным составом, высокой световой отдачей и большими сроками эксплуатации. Чаще всего используются линейные люминесцентные лампы, размеры которых дают возможность применять их во многих областях.
Конструкция люминесцентной лампы
Высокие показатели световой отдачи выдает дуговой разряд в ртутных парах, сочетаясь с ультрафиолетовым излучением, преобразующимся в слое люминофора. В результате, по сравнению с обычной лампочкой, получается более ровный и устойчивый свет, максимально приближенный к естественному освещению. Лампа линейная люминесцентная относится к газоразрядным светильниками низкого давления.
Основным конструктивным элементом является стеклянная колба со стандартными диаметрами 12, 16, 26 и 38 мм. В обычных лампах она имеет прямую форму, а в компактных применяется более сложная конфигурация. На концах цилиндра установлены стеклянные ножки, герметично впаянные в торцы. Они предназначены для размещения электродов, изготовленных из вольфрамовой проволоки.
В свою очередь, электроды соединяются методом пайки со штырьками цоколя. Во внутреннем пространстве колбы создается вакуум, после чего сюда закачивается инертных газ, чаще всего аргон. К нему добавляется небольшое количество ртути или ртутного сплава. Поверхность электродов покрывается активными веществами, содержащими окислы бария, кальция, стронция и других элементов. Их работа заметно влияет на коэффициент пульсации.
Под действием приложенного напряжения в газовой среде возникает разряд электричества, значение которого ограничено компонентами пускорегулирующей аппаратуры. Одновременно из электродов начинает испускаться поток электронов, подвергающих ионизации атомы ртути.
В результате, возникает видимое свечение и ультрафиолетовое излучение, невидимое обычным зрением. Далее, ультрафиолет попадает на слой люминофора, покрывающего внутреннюю поверхность колбы. Под его воздействием возникает световое излучение в видимой части спектра.
Свечение лампы происходит за счет электрического разряда (в меньшей степени) и светящегося люминофорного покрытия, выдающего основную часть светового потока. В зависимости от состава люминофора можно получать любые цвета, начиная от обычного белого, и заканчивая разнообразными тонами и оттенками, количество которых постоянно увеличивается.
Размеры и эффективность
Для того чтобы получить максимальный эффект от электрического разряда, во внутреннем пространстве колбы должна поддерживаться определенная температура. В этом случае ультрафиолетовое излучение ртутных паров будет наибольшим.
Данный параметр напрямую связан с диаметром колбы. Дело в том, что плотность тока во всех лампах должна быть примерно одинаковой. Этот показатель определяется путем деления величины тока на площадь сечения стеклянного цилиндра.
Установка светильников в натяжной потолок
В связи с этим, лампы с колбами одинакового диаметра, но с различной мощностью, способны работать при одном и том же номинальном токе.
Между падением напряжения и длиной цилиндра существует прямая пропорциональная зависимость, определяющая класс энергоэффективности. То есть, чем длинее лампа, тем выше ее мощность, что наглядно отражено на рисунке.
При диаметре Т5 и 13 т длина составит 52 см, 21 ватт – 85 см, 28 ватт – 115 см. Диаметр Т8 и мощность 15 ватт соответствуют длине 44 см.
Большие размеры люминесцентных ламп изначально делали их не совсем удобными в использовании, поскольку им требовались и светильники с аналогичными габаритами. Производители всегда хотели уменьшить это соотношение, используя различные способы.
Однако нельзя было просто снизить длину колбы и увеличить ток разряда, чтобы достичь установленной мощности. Это привело бы к возрастанию температуры внутри колбы и увеличению давления ртутных паров.
При таких параметрах световая отдача ламп заметно снижается.
Инженерная мысль пошла другим путем, и размеры изделий были снижены путем изменения их конфигурации. Длинные цилиндры сгибались пополам или соединялись в кольцо, что позволило получить источники света U-образной и кольцевой формы с уменьшенными габаритами без потерь мощности. Одновременно удалось повысить коэффициент мощности и снизить коэффициент пульсации.
Окончательно проблема разрешилась лишь с появлением люминофоров, устойчивых к высоким электрическим нагрузкам. В результате, диаметр колб значительно снизился и достиг 12 мм. Общая длина ламп еще больше сократилась за счет многократных изгибов тонких стеклянных цилиндров. Появились компактные изделия, с таким же внутренним устройством и принципом работы, как у обычных ламп линейного типа.
Виды ламп дневного света
Все стандартные люминесцентные лампы разделяются на два основных типа – высокого и низкого давления, определивших различия и особенности конструкции каждого из них. Описание каждой из них приложено в инструкции по эксплуатации.
Первый вариант представлен лампами ДРЛ, получившими широкое распространение в уличных светильниках.
Они отличаются высокой мощностью и низкой цветопередачей, поэтому и применяются на больших площадях, где не требуется высокое качество света. Существуют изделия с повышенной светоотдачей и различной цветовой гаммой.
Они используются в качестве мощных точечных источников света и декоративной подсветки, выделяющей архитектурные элементы зданий.
Более всего оказалась востребована люминесцентная лампа низкого давления, которая используется повсеместно – в быту и на производстве. Преимущественно, это изделия цилиндрической формы, успешно заменяющие традиционные лампы накаливания.
В настоящее время рынок электроники все больше заполняется компактными люминесцентными лампами. Независимо от конструкции, все они работают вместе со пускорегулирующей аппаратурой электромагнитного или электронного типа, снижающей коэффициент пульсации.
Последний вариант представляет собой миниатюрную электронную схему, способную разместиться в цоколе лампы.
Схема подключения люстры с 3 лампами
Пускорегулирующая аппаратура
Любые типы газоразрядных ламп не могут быть напрямую подключены к электрической сети. Находясь в холодном состоянии, они обладают высоким уровнем сопротивления и для создания разряда им требуется импульс высокого напряжения.
После того как появляется разряд в осветительном устройстве возникает сопротивление с отрицательным значением. Для его компенсации нельзя обойтись простым включением сопротивления в цепи.
Это приведет к короткому замыканию и выходу из строя источника освещения.
Для преодоления энергетической зависимости, вместе с лампами дневного света применяются балласты или пускорегулирующая аппаратура.
С самого начала и до сих пор в светильниках применяются устройства электромагнитного типа – ЭмПРА. Основой прибора служит дроссель, обладающий индуктивным сопротивлением.
Он подключается вместе со стартером, обеспечивающим включение и выключение. Параллельно подключается конденсатор с высокой емкостью.
Он создает резонансный контур, с помощью которого формируется продолжительный импульс, зажигающий лампу.
Существенным недостатком такого балласта является высокое потребление электроэнергии дросселем. В некоторых случаях работа устройства сопровождается неприятным гудением, возникает пульсация люминесцентных ламп, отрицательно влияющая на зрение. Данная аппаратура отличается большими размерами, имеет значительный вес. Она может не запуститься при отрицательных температурах.
Все негативные проявления, в том числе и пульсации люминесцентных ламп удалось преодолеть с появлением электронного балласта – ЭПРА.
Вместо громоздких компонентов здесь использованы компактные микросхемы на основе диодов и транзисторов, что позволило заметно снизить их вес.
Данное устройство также обеспечивает лампу электрическим током, доводя его параметры до нужных значений, снижая разницу в потреблении. Создается нужное напряжение, частота которого отличается от сетевой и составляет 50-60 Гц.
На некоторых участках частота достигает 25-130 кГц, что позволило устранить мигание, негативно влияющее на зрение и снизить коэффициент пульсации. Прогрев электродов осуществляется за короткий промежуток времени, после чего лампа сразу же загорается. Использование ЭПРА существенно увеличивает срок годности и нормальной эксплуатации люминесцентных источников света.
Параметры ламп и их маркировка
Все типы люминесцентных ламп обладают своими параметрами и техническими характеристиками, отображаемыми в маркировке изделий. В основном это показатели мощности и цветопередачи, а также различные виды типоразмеров.
В маркировке первая буква Л означает лампу, а следующие буквенные обозначения – это характеристика и соответствующие параметры изделия:
- Д – дневной свет.
- Б – белый.
- ХБ – холодно-белый.
- ТБ – тепло-белый.
- Е – естественных тонов.
- ХЕ – холодный естественный свет.
- Г, К, З, Ж, Р – свет различных цветов и оттенков, которые более подробно отражает таблица.
Виды цоколей для ламп освещения
На некоторых изделиях присутствует буква Ц или ЦЦ, что соответствует люминофору с улучшенной цветопередачей.
Цифровые обозначения наносятся по международным стандартам и включают в себя три цифры. Первая соответствует качеству цветопередачи, 2 и 3 – обозначается цветовая температура люминесцентных ламп. Чем выше первая цифра, тем лучше качество цветопередачи. Повышение остальных цифр делает оттенки цветов более холодными.
Все люминесцентные лампы имеют размеры и диаметр отражаемый следующим образом: Т5 – диаметр 5/8 дюйма или 1,59 см; Т8 – 8/8 или полный дюйм 2,54 см; Т10 – 10/8 дюйма или 3.17 см и т.д.
Штырьковые цоколи маркируются как G23, G24, G27, G53 или 2D, а резьбовые – E14, E27, E40. В первом случае цифры означают сколько будет расстояние между штырьками, а во втором – диаметр резьбы цоколей.
Для более точного выбора используется специальная таблица.
На каждом изделии указано питающее напряжение и способ его запуска. Например, маркировка люминесцентной лампы RS или rapid start указывает на отсутствие необходимости в дополнительных элементах для пуска, а вся аппаратура уже находится внутри корпуса изделия.
Сетевое напряжение и мощность лампы
Для нормальной работы источников освещения требуется рабочее напряжение сети 220В с частотой 50 Гц. Это стандартные параметры, отклонение от которых отрицательно влияет на технические характеристики люминесцентных ламп, снижая их функциональность и качество освещения.
От напряжения практически полностью зависит потребляемая мощность. Его воздействие проявляется следующим образом:
- Значительные перепады напряжения приводят к изменению мощности в люминесцентной лампе как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Даже очень мощный прибор будет слабо светить при недостаточном напряжении, произойдет снижение энергоэффективности ламп. Поэтому, прежде чем говорить о неисправности, следует замерить сетевое напряжение.
- Резкие колебания напряжения значительно снижают качество светового потока. В случае изменения частоты возрастает коэффициент пульсации и лампа начинает мерцать.
- Нестабильность сетевого напряжения приводит к быстрому износу и снижению работоспособности источника освещения. Колебания не должны превышать 10% от номинала, в противном случае срок службы люминесцентных ламп снизится и они быстро выйдут из строя.
Поэтому, выбирая лампу для конкретного места хранения и установки, следует обращать внимание на то, сколько мощности она потребит. При отсутствии маркировки нужно произвести замеры и уже потом принимать решение об использовании данной лампы.
ДР: Деловая Россия
Новости
- Слово Генсовета
Индия заткнула за пояс Британию |
|
В условиях санкционного давления нам нужны прорывные шаги и смелые решения |
|
Нонна Каграманян: паника вообще несвойственна деловым людям |
|
Николай Кривозерцев о планах экспертного центра по ESG-трансформации и будущем концепции в России |
|
- Комитеты
- Экспертные центры
Вопросы банкротства обсудили на ежегодной конференции в Москве
Специалисты обсудили профилактические меры рейдерских захватов
Бизнес рассказал о борьбе с рейдерством в Саратове
Николай Кривозерцев стал членом общественно-экспертного Совета по вопросам экологии Республики Тыва
Глава региона подписал распоряжение, утвердившее обновленный состав органаАлексей Кучмин провел заседание комиссии по развитию транспортной инфраструктуры общественного совета при Минтрансе РФ
На первом заседании сформированы рабочие группы в составе комиссииНа площадке «Деловой России» прошла презентация отраслевого обзора «Логистика в новой реальности»
Представители Совкомбанка рассказали о проблемах и перспективах отрасли«Деловая Россия» разработала меры поддержки отрасли ЛПК
Профильный комитет провел в Красноярске выездное заседаниеСергей Тарасюк вошел в состав общественного совета Рослесхоза
Общественный совет — это инструмент взаимодействия с органами власти в области лесных отношений- Регионы
- Точка зрения
- Депутаты ДР
20. 02.2020
Дмитрий Юрков: Законы должны приниматься для стимулирования создания новых частных предприятий
29.07.2019
Закон о защите предпринимателей от необоснованных арестов принят Госдумой
19.07.2019
Дмитрий Юрков: «Высокий уровень импортозависимости российского рынка в сфере плодово-ягодной продукции следует сокращать»
20.05.2019
Дмитрий Юрков: важно развивать конкуренцию в отраслях экономики Российской Федерации
10.04.2019
Дмитрий Юрков выступает за снижение издержек организаций и индивидуальных предпринимателей
02. 04.2019
Поправки Дмитрия Юркова для справедливого начисление налогов
21.03.2019
«Деловая Россия» отстаивает в Госдуме РФ право регионов определять количество «видов профессиональной деятельности» для самозанятых
24.09.2022Красноярский край
Делороссы приняли участие в культурно-просветительском фестивале в Сухобузимском районе
23.09.2022Красноярский край
Красноярские делороссы участвуют в акции «Сохраним лес»
22.09.2022Курская область
В Курске обсудили потенциал МСП в решении экологических проблем
22. 09.2022Московская область
Олег Чернов выступил на международной конференции по сотрудничеству с азиатскими странами
21.09.2022Приморский край
«Деловая Россия» в Приморье совместно с другими бизнес-объединениями будет мониторить реализацию Регинвестстандарта
20.09.2022Курганская область
Курганские делороссы утверждены членами Общественной палаты города Кургана VIII состава
17.09.2022Самарская область
Самарские делороссы стали соучредителями в создании станкостроительного кластера
«Организационно-законодательная ловушка»: заместитель председателя приморской «Деловой России» Сергей Дрёмин о капитальном ремонте школ |
|
Евгений Замота: Бизнес должен быть полезным |
|
Как «Деловая Россия» помогает искать инвестиции для бизнеса, где взять деньги, рассказал делоросс Юрий Гилей |
|
Как в Перми развивают заправки для электрокаров и почему этой сфере не страшны санкции? Интервью с делороссом Александром Редекопом |
|
Владимир Журавлёв: «Не ошибаются только те, кто ничего не делает, а это не про людей из бизнеса, поэтому ошибки сегодня — это будущие победы и рост» |
|
Делороссы Башкортостана Альберт Гарипов и Раиль Фахретдинов об экономическом росте и развитии промышленности республики |
|
Международная деятельность
Нонна Каграманян приняла участие в пленарной сессии Российско-Армянского бизнес-диалога 2022
В ходе диалога вице-президент «Деловой России» выступила экспертом пленарной сессии «Россия-Армения: расширяя горизонты сотрудничества»Десять компаний «Деловой России» представят в ОАЭ передовые технологии и разработки
Бизнес-посол Максим Загорнов организовал деловую поездку на WETEX — 2022Нонна Каграманян приняла участие в заседании оргкомитета Каспийского экономического форума
«Деловая Россия» примет в форуме активное участиеПредпринимателям «Деловой России» презентовали возможности Индустриальной зоны KIZAD
Мероприятие прошло в преддверии бизнес-миссии российских компаний в ОАЭИстория, устройство, разновидности, маркировка и угроза здоровью
Историческая справка
История люминесцентной лампы началась в 1856 году, когда Генрих Гейслер с помощью соленоида заставил заполненную газом трубку вспыхнуть синим светом.
Позже корпорация General Electric купила патент у Гермера и в 1938 году довела лампы дневного света до широкого коммерческого использования. Свет первых ламп напоминал естественный уличный свет в пасмурный день (примерно 6400К): считается, что именно тогда и появилось название «лампа дневного света».
В Советском Союзе массовое производство люминесцентных ламп началось только в 1948 году. За это в 1951 году разработчики первой советской лампы дневного света стали лауреатами Сталинской премии второй степени. Советский ГОСТ 6825-64 определял только три типоразмера линейных люминесцентных ламп мощностью 20, 40 и 80 ватт (длиной 600, 1200 и 1500 мм соответственно). Колба имела большой диаметр 38 мм для более легкого зажигания при низких температурах. Люминесцентные линейные лампы дневного света выпускаются многих видов. Разной мощности, длины, с разными диаметрами колб, разными цоколями и разным светом в зависимости от назначения лампы. Более того, этот ассортимент будет еще больше, если учесть, что энергосберегающие лампы также представляют собой лампы дневного света со встроенными пусковыми устройствами.
Справка! Люминесценция – это нетепловое излучение, возникающее при спонтанном излучательном переходе ионов, молекул или атомов газов, растворов и твердых тел из высокоэнергетических состояний в состояния с более низкой энергией.
Устройство и принцип работы
С устройством люминесцентной лампы вы можете ознакомиться, рассмотрев рисунок ниже.
А вот так устроена компактная энергосберегающая лампа, которую можно вкрутить в обычный патрон:
Принцип работы люминесцентной лампы лишь частично зависит от того, линейный или компактный вариант исполнения вы видите перед собой. При замыкании контакта выключателя ток поступает в цепь и, минуя электроды, сопротивление которых выше, чем остальной цепи, достигает стартера. Из-за близкого расположения контактов возникает тлеющий разряд, разогревающий приваренную к одному из контактов биметаллическую пластину, которая изгибаясь, замыкает цепь. Напряжение становится достаточным, чтобы преодолеть сопротивление электродов и спровоцировать появление электрической дуги.
Поток свободно движущихся частиц, образовавшихся под воздействием высокого напряжения около вольфрамовых нитей, выбивает электроны с внешних орбит атомов заполняющего колбу инертного газа. Движущиеся свободные частицы, сталкиваясь с атомами ртути, переводят ее электроны на более высокую орбиту. Их возвращение сопровождается ультрафиолетовым излучением, которое, попадая на покрытые люминофором стенки колбы, преобразуется в видимое свечение. Повышение температуры заставляет биметаллическую пластину разомкнуть контакт. Цепь работает через электроды и дугу. Нужное напряжение обеспечивается ранее намагниченным дросселем.
Разновидности
Лампы дневного света бывают высокого давления и низкого. Для ламп высокого давления характерна мощность более 50 Вт. Они нуждаются в пусковых устройствах, создающих высоковольтный импульс. Применяют их для освещения больших производственных помещений и для наружного освещения. Лампы низкого давления, в том числе и компактные энергосберегающие, применяют в быту и на производстве для освещения небольших помещений.
Область применения
Область применения люминесцентных ламп определяется их мощностью, дизайном и габаритами. Линейными устройствами освещают производственные помещения, магазины, склады, школы и офисы. Компактные энергосберегающие с цоколями E27 и E14 применяются в быту наряду со светодиодными и лампами накаливания.
Технические характеристики
Чтобы выбрать оптимальный вариант освещения, нужно ориентироваться в технических параметрах осветительного оборудования. Мощность люминесцентной лампы может составлять от 10 до 80 Вт. 10 Вт люминесцентного светильника дадут столько же света, сколько 60-ваттная лампа накаливания. Номинальное напряжение показывает, на какую сеть рассчитано оборудование, и в условиях квартиры обычно составляет 220 В. По световой температуре можно определить, как будут чувствовать себя в помещении его пользователи. Ее значение обычно находится в пределах от 2700 до 6500 К. Светоотдача демонстрирует эффективность лампы и в среднем составляет от 40 до 60 Лм/Вт. Тип цоколя определяет, подойдет ли она к вашему светильнику и может иметь следующую маркировку: E27, E14, G10 или G13 и другие. Габариты определяются моделью светильника.
Цветность и состав излучения ламп
Цветность или четкость передачи цветов обозначается кодом от 1 до 100. Чем выше значение цветности, тем лучше цветопередача. Качественная цветопередача начинается с 80 Ra. Хорошую цветопередачу имеют лампы, три последних числа международной маркировки которых выглядят так: 840, 880, 940. О том, как расшифровать эти цифры, читайте ниже. Буквы Ц и ЦЦ в маркировке российских светильников дневного света означают, что перед вами устройство с усовершенствованной цветопередачей.
Цветовая температура определяет психологическое состояние человека, который находится в помещении. Чем ближе цветовая температура к теплому свету, тем комфортнее и расслабленнее будут чувствовать себя пользователи помещения, тем менее собранными и работоспособными они будут. Соответствие вариантов цветовой температуры международной маркировке вы можете посмотреть на рисунке ниже.
Химическая угроза здоровью
И линейные, и компактные люминесцентные лампы полностью безопасны для использования в неповрежденном состоянии, но они содержат ртуть, представляющую собой жидкий металл первого класса опасности, постоянно испаряющийся. Если разбить запаянную колбу, пары ртути окажутся в помещении. Даже того количества ядовитого металла, которое содержится в одном медицинском термометре, достаточно, чтобы вызвать тяжелое отравление. Результатом вдыхания ртутных паров может стать нарушение работы иммунной, нервной и пищеварительной систем, кожи, глаз, легких, печени, почек.
Маркировка
Отечественная
Буквы маркировки люминесцентных ламп, выпущенных в России, обозначают не только цветовой оттенок их света, как показано на схеме ниже, но и указывают назначение, например, аббревиатура ЛУФ означает, что колба устройства, которое перед вами, не покрыта люминофором, и вы получите ультрафиолетовое освещение.
Л — Лампа
Д — Маркировка цвета. Варианты: Л — люминесцентная; Д — Дневной; ХБ — холодно-белый; Б — белый; ТБ — тепло-белый; Е — естественное белый; К — Красный; Ж — желтый; З — зеленый; Г — голубой; С — синий; УФ — ультрафиолетовый.
Ц — Качество передачи
К — Конструктивная особенность. Варианты: Р — рефлекторная; У — U образная; К — кольцевая; А — амальгамная; Б — быстрого пуска.
80 — Мощность в ваттах
Зарубежная
Если вы посмотрите на приведенный ниже рисунок, то увидите, что основные данные маркировки, независимо от бренда, располагаются в строго определенном порядке. После обозначения типа люминесцентной лампы указываются ее мощность и цветность. Первая из трех последних чисел кодирует индекс цветопередачи. На самом деле он варьируется в пределах от 1 до 100 и число 8 нужно умножить на 10. В приведенном примере индекс цветопередачи равен 80 Ra. Две последние цифры обозначают цветовую температуру. Чтобы получить действительное значение, число 40 из этого примера необходимо умножить на 100. В результате мы получим цветовую температуру 4000 К.
Особенности подключения к сети
Появление в арсенале электриков запатентованной в 1984 году компактной люминесцентной лампы, которую можно было просто вкрутить в патрон, сделало включение такого устройства в электрическую цепь простым и безопасным даже для людей, напрочь забывших о существовании закона Ома.
Электромагнитный балласт
При подключении через электромагнитный пускорегулирующий аппарат заряд, пройдя через дроссель, попадает на стартер, представляющий собой неоновую лампу с двумя близко расположенными контактами, к одному из которых подсоединена биметаллическая пластина. В результате ионизации неона через стартер начинает проходить большой ток, разогревая контакты. Разогретая биметаллическая пластина деформируется и замыкает цепь, вследствие чего электрический ток начинает разогревать катоды. Образовавшаяся электрическая дуга снимает нагрузку со стартера, он охлаждается и размыкается. Дроссель поддерживает напряжение на заданном уровне.
Электронный балласт
Подключение через электронный пускорегулирующий аппарат позволяет избавиться от мерцания, увеличить срок службы люминесцентной лампы, снизить потребление электроэнергии. С его помощью можно также регулировать режим пуска. Появившаяся возможность уменьшить габариты пускорегулирующего аппарата и изогнуть трубки дала право на существование компактной люминесцентной лампе, размеры которой стали соизмеримы с размерами лампы накаливания.
Две трубки и два дросселя
Если вы посмотрите на схему светильника, расположенную ниже, вы увидите, что две люминесцентных лампы, каждая из которых имеет собственный параллельно ей подключенный стартер, запитываются по параллельным ветвям цепи через два отдельных дросселя. Аналогичным образом относительно друг друга можно подключить и два отдельных люминесцентных одноламповых светильника.
Схема подключения двух ламп от одного дросселя
Вариант 1 на рисунке ниже представляет стандартную схему подключения люминесцентной лампы с одним дросселем и одним стартером. Две лампы, каждая из которых имеет параллельно ей подключенный стартер, соответственно варианту 2, подключаются в цепь с одним дросселем последовательно.
Проверка работоспособности системы
Прежде чем установить люминесцентную лампу в плафон, необходимо убедиться в отсутствии повреждений. Даже небольшие трещинки на корпусе колбы говорят о том, что герметичность нарушена и включать электрооборудование в сеть небезопасно. Потемнения со стороны электродов новой колбы говорят о неисправности дросселя, возникшей в результате скачка напряжения в сети. У старой колбы такой дефект показывает деградацию люминофора в результате разрушения защитного слоя вольфрамовой нити электрода. О том, что люминесцентную лампу, которая работает у вас уже не первый день, пора менять, могут говорить следующие неисправности:
- ее невозможно включить;
- прежде чем нормально заработать, светильник некоторое время мерцает;
- лампа постоянно мерцает;
- оранжевое свечение около электродов в сочетании с отсутствием освещения может свидетельствовать о том, что колба разгерметизирована;
- светильник гудит.
Проверить работоспособность лампы можно с помощью тестера. Допустимый уровень сопротивления на выходе катодов составляет 10 Ом.
Замена лампы
Для замены линейной лампы снимаем рассеивающее стекло с плафона и поворачиваем ее по оси в направлении, указанном стрелочкой на держателе. Как только контакты окажутся на уровне специальных отверстий, смещаем колбу вниз. В эти же отверстия вставляем контакты новой колбы и поворачиваем ее в обратном направлении до тех пор, пока она не станет на место. Чтобы заменить компактную люминесцентную лампу, нужно выкрутить ее из патрона и вкрутить новую.
Причины выхода из строя
Основной причиной, по которой срок службы люминесцентной лампы ограничен количеством включений-выключений, является постепенное разрушение специальной защитной пасты из щелочноземельных металлов, которая покрывает вольфрамовые нити электродов. Паста, обеспечивающая стабильность разряда, постепенно выгорает и осыпается. Концы колбы темнеют. Высокое напряжение, необходимое для запуска, не обеспечивается, и лампа выходит из строя. Причинами поломки могут стать также низкое качество светильника, механические повреждения, контакт с водой, неисправность дросселя, перегрев и разрушение электронного балласта в энергосберегающих компактных моделях.
Утилизация люминесцентных ламп
Утилизируют люминесцентные лампы в герметичные контейнеры, изготовленные из легированной стали и специального стекла. Расположенное на крышке или сбоку отверстие закрывается автоматической защелкой, которая сработает сразу же, как только вы протолкнете в бак вышедшее из строя оборудование. Сдать на утилизацию непригодную к использованию люминесцентную лампу можно и в отделе возврата покупок магазина IKEA
Срок службы компактной и линейной ламп
Линейная люминесцентная лампа может служить до 5 лет (1825 дней) и рассчитана на 2000 включений, то есть на 1–2 включения в день. Минимальный, указанный на упаковке, срок службы компактной (энергосберегающей) чаще всего составляет 8000 часов или чуть меньше года. Хотя, если следовать утверждению некоторых производителей, этих часов хватит на 8 лет при продолжительности работы в сутки не более 2,7 часа, получится, что рассчитана стандартная энергосберегающая лампа как минимум на 2920 включений (365 дней умножаем на 8 лет). Для сравнения: стандартная 150-ваттная лампа накаливания, срок службы которой составляет максимум 1000 часов, должна выдерживать 2–2,5 тысячи включений, но включать ее, судя по предполагаемому сроку эксплуатации, можно чаще.
Плюсы и минусы
Использование люминесцентных ламп в освещении жилого помещения или офиса дает такие преимущества, как:
- существенное уменьшение расхода электроэнергии;
- продолжительный срок службы;
- возможность без замены плафона менять цвет и спектр освещения;
- отличное равномерное рассеивание света;
- незначительный нагрев, что немаловажно, если плафон вмонтирован в натяжной потолок или вы применяете люминесцентную лампу для досвечивания растений в мини-оранжерее на подоконнике;
- спектр, максимально приближенный к естественному свету и идеальная цветоотдача, если вы купили качественный светильник.
К минусам использования в качестве осветительного оборудования люминесцентных светильников можно отнести мерцание и продолжительный запуск оборудования с электромагнитным балластом и стартером. Чтобы избавиться от мерцания, в СССР в плафон устанавливали две лампы, одна из которых подключалась через фазосдвигающий конденсатор. Аналогичный эффект можно получить, если подключить несколько ламп через разные фазы трехфазной проводки. Обе эти проблемы отсутствуют в случае установки энергосберегающих (тоже люминесцентных) ламп с электронным пускорегулирующим аппаратом. Некоторые модели нуждаются в подключении к электросети через адаптационные устройства ЭПРА.
Линейные и кольцевые трубчатые люм лампы | Люминесцентные лампы
Люминесцентные, Компактные люминесцентные (КЛЛ) и УФ лампы
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Популярные Линейные и кольцевые трубчатые люм лампы в данном разделе
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газаразрядные люминесцентные лампы и их формыЛампа люминесцентная представляет собой достаточно сложный газоразрядный осветительный прибор. Такой осветительный прибор представляет собой трубку из стекла, для того чтобы в ней удерживались пары ртути она герметично закрывается. При включении прибора, при воздействии на него электрического поля образуется разряд, благодаря которому и появляется ультрафиолетовое свечение прибора. Для того, чтобы преобразовать такое ультрафиолетовое излучение в привычный, всеми видимый свет, на внутреннюю поверхность трубки необходимо нанести люминофор. В зависимости от такого, какой цвет или оттенок люминофора будет меняться и освещение, именно поэтому вычисляется индекс цветопередачи (Ra). Чем выше будет показатель Ra, тем намного лучше будет воспроизводиться цвет. Сегодня самое высокое значение данного показателя составляет 100.В отличие от привычных галогеновых ламп или ламп накаливания, люминесцентные лампы создают приятный рассеянный свет. Люминесцентные лампы сегодня представлены трех видов:1. Стандартные. 2. С улучшенным уровнем цветопередачи. 3. Специальные. Стандартный вид люминесцентных осветительных приборов отличаются использованием только одного слоя люминофора. Такое свойство позволяет получить всевозможные оттенки белого света. Данные осветительные приборы очень часто используются в торговых залах, офисах, магазинах. Лампы люминесцентные, которые обладают улучшенной цветопередачей отличаются от первых использованием многослойного люминофора. Это дает возможность значительно лучше свешать объекты, поскольку имеют улучшенную цветопередачу, немного больше 12%, чем у стандартных видов обычных ламп. Такие показатели создают значительно лучшие условия для естественного восприятия. Разновидность таких ламп используется в тех местах, где нужно сполна передать натуральный оттенок, цвет, фактуру — это могут быть витрины, салоны мебели, галантерейные магазины, выставочные центры. Специальная разновидность люминесцентных ламп имеет добавки или специальный вид люминофора, которые могут выделить определенный цвет. Такие приборы могут бить использованы в рекламной сфере, подсветке витрин, в медицине для проведения дезинфекционного освещения. Лампы люминесцентные сегодня представлены не только в виде прямой трубки, это может быть U-образная форма, кольцевая. Многообразие люминесцентных ламп.Люминесцентные лампы сегодня по своему распространению занимают второе место в мире после ламп накаливания. Из-за малого потребления электроэнергии и высокой световой отдачи они нашли широкое применение в освещении общественных зданий: школ, больниц, офисов, в наружной и интерьерной рекламе, освещении помещений и декоративной подсветке. Лампы люминесцентные рассчитаны на эксплуатацию исключительно с электронным ПРА или дросселем. Трубчатые люминесцентные лампы со стандартной цветопередачей T8, цоколем G13 и диаметром 26 мм. Это экономичные лампы, которые предназначены к использованию в системах освещения, не предъявляющих высоких требований к цветопередаче, так как излучают холодноватый белый свет. С помощью таких люминесцентных ламп освещают большие помещения — гаражи, подсобные помещения, подвалы. Появление на рынке люминесцентных ламп стандарта Т5 стало новым шагом в развитии газоразрядных источников света. Эти лампы обладают небольшим диаметром колбы и при этом очень эффективны и долго служат. Особенно популярны лампы Т5 у аквариумистов и владельцев теплиц благодаря возможность получения очень высокой освещенности с единицы площади светильника. Также существуют специальные лампы Т5, Т8 для ухода за рептилиями, растениями и цветами, для подсветки мяса на витрине и цветные для декоративного освещения. Линейные люминесцентные лампы с колбой T2 — это очень тонкие лампы, которые используются в основном в подсветке стеклянных витрин, а также в тонких светильниках акцентного освещения. Являясь компактной модификацией колб T5, они способны функционировать только с электронными пусковыми приборами, которые обеспечивают долговечность работы без шума и мерцаний. В них отсутствует стартер, благодаря чему монтаж значительно упрощается. Небольшой диаметр колбы, всего 7 мм, позволяет уместить несколько ламп на небольшой площади. Их часто используют для подсветки арт-объектов и картин — в свете люминесцентных ламп краски играют так же, как при естественном солнечном свете. Линейные люминесцентные лампы с трубками Т4 используются в составе компактных светильников для подсветки прилавков магазинов, кухонных гарнитуров, шкафов и т.д. Мощность ламп Т4 варьируется от 6 до 30Вт. При изготовлении ламп Т4 используется специальный усовершенствованный люминофор, что делает их одними из лучших по величине световой отдачи и качеству цветопередачи. Лампы Т12 диаметром 38 мм работают с электромагнитными балластами. Они подходят для наружного освещения или для световых приборов с незначительной термоизоляцией. |
Производители электрооборудования
Нажмите на логотип производителя чтобы посмотреть все его товары в этом разделе.
Внимание!
Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Указанные цены действуют только при оформлении требуемой продукции через форму заказа сайта shop220.ru (корзину).
Также в разделе «Лампы»:Натриевые лампы ДНаТ »
Ртутные лампы ДРЛ »
Ртутные лампы ДРВ прямого включения »
Специальные лампы »
Металлогалогенные лампы МГЛ »
Энергосберегающие люминесцентные лампы, таблица мощности, преимущества, принцип действия, рекомендации по выбору
На смену лампам накаливания, производство которых постепенно прекращается, пришли экономичные энергосберегающие лампы накаливания люминесцентного типа, характеризующиеся низким потреблением тока и компактными размерами.
Стоят они дороже устаревших классических вариантов, но эта разница в цене компенсируется высокой эффективностью, увеличенным сроком службы и другими достоинствами.
СОДЕРЖАНИЕ:
Преимущества люминесцентных ламп
В отличие от эксплуатационного ресурса обычных лампочек, который составляет 1000 часов, у источников света нового образца срок эксплуатации может составлять 4000-12000 часов непрерывной работы.
Создавая такой же мощный световой поток, как 100-ваттная лампа накаливания, люминесцентная энергосберегающая лампа потребляет только 20 ватт мощности, таким образом, добивается пятикратная экономия.
При работе она нагревается в 2 раза слабее, за счет оптимального преобразования тока в световое излучение, что позволяет использовать такие приборы в местах и конструкциях, отличающихся повышенной чувствительностью к нагреву.
Коснувшись поверхности стеклянной колбы лампы нового образца, об нее трудно обжечься, чего нельзя сказать о поверхности лампы накаливания, которая во включенном состоянии может быть очень горячей.
Срок службы конкретной энергосберегающего освещающего устройства с люминесцентным принципом действия указывается на упаковке производителем.
Но соответствие данного показателя реальным характеристикам зависит от правильности условий применения электроприбора.
Вкручивая лампочку в патрон, ее необходимо держать пальцами только за специально предназначенную для этого пластмассовую часть.
Стенки из тонкого стекла достаточно хрупкие, и даже при небольшом давлении на их поверхность, могут покрыться невидимыми глазу микротрещинами, существенно сокращающими срок службы.
Не допускается совместное их использование с устройствами регулировки яркости, за счет отсутствия в их составе цепи, а также с выключателями, оснащенными светодиодом, провоцирующим заметную разницу в сопротивлениях, приводящую к миганию лампы и ее быстрому выходу из строя.
Читайте также:
Принцип действия
Принцип действия люминесцентной лампы заключается в создании светового излучения в результате попадания на поверхность люминофора незаметных глазу ультрафиолетовых волн.
В свою очередь, ультрафиолет вырабатывается в момент, когда электрический разряд между двумя контактами проходит сквозь пары ртути, находящиеся внутри колбы.
Следовательно, поскольку прибор содержит в себе некоторое количество этого опасного жидкого металла, обращаться с ним нужно предельно осторожно, не допуская нарушения целостности стеклянных стенок.
Если лампочка случайно разбилась, производится самостоятельная очистка места происшествия с помощью слабого раствора марганцовки с последующим тщательным проветриванием помещения.
Запрещается утилизация вышедших из строя или разбитых ламп с бытовыми отходами.
Также читайте что такое филаментные лампы.
Рекомендации по выбору люминесцентной лампы
Производятся энергосберегающие лампы, как множеством зарубежных компаний, так и несколькими отечественными.Представленный в магазинах модельный ряд действительно разнообразен.
Разные модели отличаются не только ценой и изготовителем, но и по некоторым другим параметрам.
Например, по форме они могут быть традиционными шарообразными, имеющими вид свечи, спиралевидными, U-образными.
Отличаются они и габаритами колбы, что позволяет с легкостью подобрать вариант, подходящий для того или иного светильника, независимо от его внутреннего размера.
В любом случае, они подходят для использования со стандартным патроном, который не требует замены или доработки.
Читайте также:
Шкала Кельвина
В отличие от традиционных ламп накаливания, современные энергосберегающие лампы имеют разную цветовую температуру, измеряющуюся по шкале Кельвина, обозначающуюся количественным показателем, на конце которого находится литера K.
Наиболее близкими по восприятию для человеческого глаза являются изделия с цветовой температурой в 2700 K.
Холодного света, актуального для офисных и промышленных помещений, получается добиться при цветовой температуре в 6400 K.
Дневной белый свет, создающий наиболее комфортные условия для чтения, создается при покупке ламп с цветовой температурой в 4200 K.
Холодный свет нередко применяется дизайнерами при создании интерьеров в стиле хай-тек.
Более подробно, читайте здесь: Как выбрать энергосберегающую лампу.
Люминесцентные лампы / Camelion
Люминесцентная лампа — FT4-6W/33 Код 1С: 6204 Мощность: 6 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-8W/33 Код 1С: 5864 Мощность: 8 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-12W/33 Код 1С: 5865 Мощность: 12 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-16W/33 Код 1С: 5866 Мощность: 16 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-20W/33 Код 1С: 5867 Мощность: 20 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-6W/54 Код 1С: 6365 Мощность: 6 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-8W/54 Код 1С: 3370 Мощность: 8 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-12W/54 Код 1С: 3371 Мощность: 12 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-16W/54 Код 1С: 3372 Мощность: 16 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-20W/54 Код 1С: 3373 Мощность: 20 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-24W/54 Код 1С: 6203 Мощность: 24 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT4-30W/54 Код 1С: 6624 Мощность: 30 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-6W/33 Код 1С: 6205 Мощность: 6 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-8W/33 Код 1С: 5871 Мощность: 8 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-13W/33 Код 1С: 5872 Мощность: 13 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-21W/33 Код 1С: 6207 Мощность: 21 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-6W/54 Код 1С: 3331 Мощность: 6 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-8W/54 Код 1С: 3332 Мощность: 8 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-13W/54 Код 1С: 3333 Мощность: 13 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-21W/54 Код 1С: 3334 Мощность: 21 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT5-28W/54 Код 1С: 3335 Мощность: 28 Вт Цоколь: G5
Люминесцентная лампа — FT8-10W/33 Код 1С: 5873 Мощность: 10 Вт Цоколь: G13
Люминесцентная лампа — FT8-15W/33 Код 1С: 5874 Мощность: 15 Вт Цоколь: G13
Люминесцентная лампа — FT8-18W/33 Код 1С: 5875 Мощность: 18 Вт Цоколь: G13
светодиодов — номинальная и фактическая потребляемая мощность линейной люминесцентной лампы
На самом деле речь идет не о мощности источника света, а о том, сколько света вы получаете на ватт стены.
Эффективность источников света для общего освещения должна быть указана в люменах на ватт. Обычная повседневная линейная люминесцентная лампа T8 мощностью 58 Вт обеспечивает световой поток около 80 лм/Вт за вычетом потерь на пропускание панели диффузора и направленных потерь (свет, падающий на потолок).
Тип освещения зависит от того, является ли это офисным, торговым или производственным помещением, а также от высоты потолка.
Цветовая температура, выраженная как холодная, нейтральная и теплая, указывается в градусах Кельвина как коррелированная цветовая температура (например, CCT=4000K).
Примеры CCT. Я сделал эти фотографии белой бумаги, отражающей светодиодное освещение 1750K 98 CRI, 3000K 80 CRI и 2700K 97 CRI. Красное мясо — это специальный светодиодный спектр для мясного прилавка, который делает красное мясо более привлекательным. Светодиод красного мяса очень похож на спектр 1750K.
Индекс цветопередачи (CRI тип. 70-90), который указывает на качество света и насколько он близок к солнечному свету (например, CRI=80). Чем выше, тем лучше и дороже. 80 CRI — это середина пути. 90 CRI содержит больше красного спектра.
Верхняя половина этого фото имеет низкий индекс цветопередачи, нижняя часть — высокий индекс цветопередачи.
Как правило, источники света с более низкой CCT и более высоким CRI (кроме ламп накаливания) будут иметь более низкие рейтинги эффективности (например, 2700K 90 CRI ≈150 лм/Вт макс.).
Типичным линейным флуоресцентным светильником является трубка T12 4 фута. CCT колеблется от 4000K до 6500K, а эффективность находится в диапазоне 60 лм/Вт. Лампы CFL составляют около 70 лм/Вт. T8 Линейный люминесцентный 80 лм/Вт
Проблема сравнения светодиодов с лампочками заключается в том, что светодиод не имеет ничего общего с лампочкой. Самая большая проблема — измерение люмена. Поскольку лампочки являются изотропным источником света (излучают свет одинаково во всех направлениях), люмены работают хорошо. Люмены измеряют общий свет, выходящий из лампочки во всех направлениях.
Светодиоды представляют собой анизотропный источник света, что означает, что свет, выходящий из источника, движется по направленному пути. Это означает, что вы можете направить светодиодный свет в определенном направлении, где люмены сосредоточены на меньшей площади. Линейные люминесцентные лампы также будут иметь отражатель, который пытается перенаправить свет в сторону освещаемой области. Часть освещенности теряется или направляется неправильно с помощью отражателей.
На приведенном ниже рисунке показан типичный анизотропный светодиод. Если бы это был изотропный источник, то линии от источника были бы одинаковой интенсивности и покрывали бы всю окружность.
Что важнее люменов, так это освещенность или люкс (лм/м²). Светодиодный светильник с таким же световым потоком (люменами), что и люминесцентный светильник, скорее всего, будет измерять больше люкс на освещенной поверхности, чем люминесцентный светильник.
Светодиодные светильники имеют преимущество диммирования. Если вам не нужно столько света, сколько дает прибор, просто приглушите его и сохраните. Также можно улучшить атмосферу.
Эффективность линейных люминесцентных ламп не включает рассеивающую панель, которая может блокировать до 80% света. Панели рассеивателя будут иметь рейтинг пропускания, который указывает процент света, который проходит через панель и не отражается и не поглощается. Прозрачная панель из поликарбоната будет иметь коэффициент пропускания около 95%. Коэффициент пропускания 40% для молочно-белого рассеивателя считается хорошим.
Более 10 лет назад я заменил все свои лампы накаливания на светодиодные. Я бы не стал делать то же самое сегодня. Я не сторонник светодиодных ламп.
Когда светодиоды нагреваются, они излучают меньше света. Когда светодиоды концентрируются на небольшой площади, как это делается в лампочке. Для отдельной светодиодной лампы требуется собственный источник питания и светодиодный драйвер, что снижает эффективность и надежность.
Теперь я использую полоски многих недорогих светодиодов средней мощности, где светодиоды расположены на расстоянии около 10 мм друг от друга с прямым напряжением 45 В.
Я использую высокоэффективные и надежные драйверы Mean Well HLG 48V с коррекцией коэффициента мощности. Я использую 48 В, потому что он имеет более высокий КПД, чем драйверы с более низким напряжением. Также причина, по которой у меня есть полоски на 45 В.
Хорошей заменой трубкам T12 являются ленты Samsung F-Series Gen 3 длиной 1120 мм (44 дюйма). Они также доступны длиной 280 мм и 560 мм.
Для хорошо выглядящих светильников мне нравятся приспособления и профили Klus Design Fixtures and Extrusions для размещения планок.У них есть много хорошего оборудования для установки полос на потолки, стены, полы, в поручни, ступеньки лестницы, под шкафы и прилавки.
ССЫЛКА: Каталог Klus
Я делаю свои собственные полосы шириной 560 мм x 9 мм, чтобы получить 2700K 90 CRI, и они подходят к более узким (дешевым) профилям 10 мм.
Ниже показана полоса шириной 560 мм (обведена белым), расположенная поверх моего 55-дюймового монитора и направленная вверх, чтобы свет рассеивался от потолка. Она потребляет 17 Вт, включая драйвер HLG-40-48B. Она расположена под углом 40 «от задней стены.
Вы можете видеть направленную интенсивность. Светодиоды направлены прямо вверх. Непосредственно над полосой (верхний край фото) она самая яркая. На задней стенке освещенность уменьшалась при изменении угла освещения (обратки к кронштейну, на котором крепится полоса, нет.
Если вы щелкнете и увеличите свет, вы увидите что-то похожее на синий индикатор питания в центре полосы. Лента прикручена к алюминиевому уголку, который обмотан синей изолентой.
Ниже показана лента Samsung F-Series Gen 3 с экструзией Klus micro-ALU, установленная в качестве временного светильника для растений.
Освещение светодиодными трубками и освещение люминесцентными лампами
Блог Energy Focus
Различия между освещением светодиодными трубками и освещением люминесцентными лампами
Если вы не работаете в светотехнической промышленности, вы не сможете отличить трубчатое светодиодное освещение от трубчатого люминесцентного освещения. Сами трубки на первый взгляд выглядят одинаково, но между двумя типами трубок есть существенные различия. Мы собираемся дать вам инсайдерский обзор, сравнивая светодиодные лампы Energy Focus с люминесцентными лампами.
Светодиодное трубчатое освещение
Материалы
Светодиодное трубчатое освещение Energy Focus использует алюминиевую основу, линзу из поликарбоната и высококачественные электрические компоненты, которые обеспечивают современную функциональность. Светодиодные трубки Energy Focus изготовлены из неопасных материалов, не содержащих свинца, ртути и других токсичных компонентов, что делает эту трубку безопасной для всех в маловероятном случае поломки светодиодной трубки.
Долговечность
Светодиодные лампы Energy Focus служат намного дольше, чем традиционные люминесцентные лампы. Текущие измерения спецификации светодиодов показывают, что наши светодиоды могут выдержать более 70000 часов испытаний. Это означает, что светодиодная трубка со временем окупится. Компания Energy Focus уверена в долговечности своих трубчатых изделий и предлагает стандартную 10-летнюю комплексную гарантию на большинство наших светодиодных трубок.
Возможность вторичной переработки
Трубки Energy Focus подлежат вторичной переработке! Чтобы правильно переработать для переработки, вам нужно будет разобрать трубу. Вы можете сдать алюминий и пластик в местный центр утилизации, а электрические компоненты — в компьютер или центр электронного велосипеда. Кроме того, вы можете отправить все свои трубки обратно в Energy Focus, где мы позаботимся о том, чтобы они были надлежащим образом переработаны.
Эффективность
В среднем стоимость потребления электроэнергии составляет 17% от бюджета компании. Светодиодное освещение может значительно сократить расходы благодаря своей эффективности. Например, наша новейшая коммерческая светодиодная трубка T5HO потребляет 26 Вт (Вт) и выдает 3334 люмен (лм), что соответствует примерно 130 люменам на ватт (лм/Вт)! Это много света для такой малой мощности.
Установка
Переход на светодиодные трубки еще никогда не был таким простым! Предлагая Intellitube ® , в котором используется способ установки с прямым монтажом (UL Type-A), Energy Focus производит модернизирующие светодиодные трубки, которые подходят к вашим текущим люминесцентным светильникам, в которых используются балласты. В нашем наиболее распространенном трубчатом предложении используется способ установки с прямым проводом (UL Type-B). Этот тип установки обходит балласт, устраняя потребность в дополнительной мощности, и проводит проводку непосредственно в основную линию через держатели ламп без шунтирования, которые фиксируют светодиодные трубки в светильнике. Energy Focus также предлагает трубчатые светодиодные светильники для новых инсталляций, совместимые со всеми нашими светодиодными трубками T8 и T12.
Цветопередача
Самая существенная разница, которую вы заметите при использовании светодиодного освещения, заключается в том, насколько он похож на естественный солнечный свет. Это связано с тем, что в светодиодных чипах представлены все цветовые спектры, что обеспечивает самый яркий белый цвет. Кроме того, каждый отдельный цвет воспроизводится без проблем. Правильное освещение может помочь улучшить концентрацию, продуктивность и общее самочувствие.
Освещение люминесцентными лампами
Материалы
Трубчатые люминесцентные лампы могут быть изготовлены из стекла, пластика, металла и ртути. Ртуть является очень опасным материалом и может быть опасна для всех, кто находится поблизости, в случае поломки люминесцентной лампы. Поскольку некоторые люминесцентные лампы изготовлены из стекла, вероятность их поломки возрастает, в том числе риск воздействия ртути.
Долговечность
Люминесцентные лампы служат от 3 до 5 лет до замены, но это полностью зависит от балласта. Если балласт выйдет из строя, люминесцентная лампа тоже выйдет из строя. Когда люминесцентные лампы начнут выходить из строя, они почернеют и начнут заметно мерцать, что может вызвать головную боль, утомление глаз и может быть особенно вредно для людей с фоточувствительной эпилепсией.
Пригодность для повторного использования
Вы никогда не должны выбрасывать люминесцентные лампы на переработку или в мусор. Люминесцентные лампы изготавливаются из ртути, которая очень токсична, а это означает, что ее нельзя перерабатывать и она не должна попадать на свалку. Вы должны связаться со специальной компанией, которая занимается утилизацией опасных материалов, чтобы правильно утилизировать люминесцентные лампы. Это может стоить около 0,80 доллара за тюбик, и если вы делаете весь склад каждые 3-5 лет, эта стоимость быстро увеличивается.
Эффективность
Вы помните количество люменов на ватт, которые могут производить светодиодные трубки Energy Focus? Ну, люминесцентные лампы могут производить только около 50-100 люмен на ватт (лм/Вт). Это связано с тем, что большая часть производимой энергии тратится впустую, потому что она преобразуется в тепло, а не в свет. Светодиодные трубки остаются относительно холодными, поэтому они могут производить максимальное количество света, в то время как тепло практически не выделяется.
Установка
Из-за короткого срока службы трубчатых люминесцентных ламп требуется серьезное техническое обслуживание. Кроме того, для нормальной работы люминесцентных ламп требуется балласт. Балласт добавляет дополнительную точку обслуживания, так как балласт также может потребоваться заменить, если люминесцентная лампа станет слишком горячей, что приведет к ее повреждению. Если балласт неисправен, вам нужно будет вызвать электрика, чтобы заменить деталь и установить новый балласт, чтобы продолжить нормальную работу.
Цветопередача
Флуоресцентное освещение — это не очень лестное освещение. Это связано с тем, что длина волны цвета вспыхивает на синем, зеленом и красном, что создает более резкую цветопередачу. Естественный солнечный свет создает плавные переходы цветов от синего к зеленому и к красному, что не может имитировать флуоресцентное искусственное освещение.
Светодиодное трубчатое освещение — лучший выбор
Светодиодное трубчатое освещение — лучший выбор, поскольку при испытаниях оно служит примерно на 40 000 часов дольше, более энергоэффективно, сэкономит вам больше денег и окажет меньшее воздействие на окружающую среду.
Если вы хотите узнать больше о наших светодиодных предложениях, воспользуйтесь нашей контактной формой.
Вермонт станет первым штатом, запретившим использование флуоресцентных ламп
Стремясь снизить опасность ртути и повысить энергоэффективность, Вермонт запретит продажу длинных трубчатых люминесцентных ламп, которые освещают супермаркеты, офисные здания и учебные классы, с 1 января 2024 года.
Это первый штат, который принять закон о поэтапном отказе от линейных флуоресцентных ламп, но в Калифорнии и Род-Айленде ожидается принятие аналогичного законодательства. Сторонники энергоэффективности говорят, что флуоресцентные лампы теперь можно легко заменить на светодиодные, которые, в отличие от флуоресцентных, не содержат ртути. Светодиоды также потребляют гораздо меньше электроэнергии и служат как минимум в два раза дольше.
«Светодиоды продвинулись так далеко и стали настолько обычным явлением, что реакция на эту идею сейчас такая: «Почему бы нам не захотеть перейти на них?», — сказал Брайан Фейди, сотрудник государственной политики Проекта по повышению осведомленности о стандартах бытовой техники в Американский совет по энергоэффективной экономике. «Если государства решат действовать, они могут добиться значительной экономии энергии и ртути, преобразовав рынок быстрее, чем он трансформируется сам по себе».
Закон Вермонта конкретно применяется к 4-футовым линейным флуоресцентным лампам, которые на сегодняшний день являются наиболее распространенным типом на рынке, сказал Фейди.
«Продажи светодиодов растут, но в 2021 году 70% продаж линейных ламп приходилось на люминесцентные лампы, а светодиоды — на 30%», — сказал он.
«Предшественником» этого закона был закон, принятый в 2011 году, который требует от производителей освещения организовывать сбор просроченных люминесцентных ламп в таких местах, как хозяйственные магазины, и безопасно утилизировать их, сказал Пол Бернс, исполнительный директор Vermont Public. Группа исследования интересов, известная как VPIRG.
В этом законе есть положение, в котором говорится, что как только более совершенная альтернатива станет доступной по аналогичной цене, Вермонт должен полностью прекратить продажу флуоресцентных ламп, сказал он.
В октябре прошлого года VPIRG и другие обратились в Государственный департамент охраны окружающей среды с просьбой выяснить, так ли это сейчас. Национальная ассоциация производителей электрооборудования высказала свое мнение, заявив в письме, что альтернативы по аналогичной цене, не содержащие ртути, существуют только для ввинчиваемых компактных люминесцентных ламп общего назначения, а не для линейных ламп.
В январе агентство решило прекратить продажу компактных люминесцентных ламп в Вермонте в феврале 2023 года.
Они пришли с исследованием ACEEE, которое показало, что хотя светодиодные лампы стоят на доллар или два больше, чем их флуоресцентные эквиваленты, покупатели окупают эти дополнительные первоначальные затраты примерно за два месяца, потому что светодиоды намного эффективнее.
Исследование показало, что типичная школа с 980 люминесцентными лампами сэкономит около 3700 долларов в год на счетах за электроэнергию за счет перехода на светодиоды и более 24000 долларов в течение срока службы ламп.
«Между действиями законодательного органа и агентства эти лампочки больше не будут продаваться», — сказал Бернс. «Многое из этого останется незамеченным, но люди в конечном итоге сэкономят деньги с течением времени, поскольку лампочки нужно будет заменять реже, и их работа будет обходиться дешевле».
Спенсер Педерсон, вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации производителей электротехники, сказал, что организация не возражает против закона «в принципе».
«Однако, — сказал он, — мы считаем, что более длительный переходный период, чем разрешено законом, может позволить обеспечить замену в достаточном количестве, а потребители и владельцы коммерческих зданий смогут определить подходящие замены».
Однако Майкл Бендер, директор проекта Mercury Policy Project, работающего на международном уровне, отметил, что Европейский Союз поставил еще более жесткую цель — отказаться от люминесцентного освещения в Европе к 2023 году.
«Тот факт, что Европа может жить без люминесцентного освещения, является для нас показателем того, что аргументы производителя не выдерживают никакой критики», — сказал он.
Законодательство Род-Айленда требует, чтобы продажа компактных люминесцентных ламп была прекращена в январе 2024 года, а линейных — в январе 2025 года. Сроки были достигнуты в результате переговоров с лоббистом ассоциации производителей, сказал член палаты представителей штата Артур Хэнди, ответственный за законопроект. ведущий спонсор.
Он был принят Палатой представителей на прошлой сессии, но не получил слушаний в Сенате до окончания сессии. Хэнди сказал, что намерен «сильно добиваться прохода», когда в январе откроется следующая сессия.
В прошлом году Коалиция за чистое освещение описала риски для здоровья и окружающей среды, связанные с освещением, содержащим ртуть. Среди тех, кто подвергается наибольшему риску воздействия ртути, когда ломаются лампы, младенцы и дети ясельного возраста, работники производственных и перерабатывающих предприятий, а также жители районов с низким доходом.
Вермонт уже давно находится в авангарде повышения осведомленности и минимизации рисков, связанных с продуктами, содержащими ртуть. В 1998 году он стал первым штатом, который потребовал, чтобы продукты, содержащие ртуть, в том числе флуоресцентные, предупреждали потребителей об их маркировке.
«Национальная ассоциация производителей электротехники подала на штат в суд, и после пяти лет работы в системе Верховный суд США отказал в рассмотрении дела, и закон вступил в силу», — сказал Бендер.
Этот закон в конечном итоге заставил промышленность маркировать свои флуоресцентные осветительные приборы знаком «Hg» по всей Северной Америке, поскольку производители не просто продают свою продукцию в каком-либо одном штате, сказал Бендер.
Экономите ли вы энергию, оставляя люминесцентные лампы включенными?
Эта статья предоставлена Lighting Лаборатория дизайна
Краткий ответ: Выключить их если вас не будет более 15-20 минут (подробности держите чтение).
Есть несколько неправильные представления о флуоресцентном освещении, которые удерживают слишком многих людей от выключение света для экономии энергии. Первое заблуждение состоит в том, что это для запуска флуоресцентного света требуется больше энергии, чем для его работы. Второе заблуждение состоит в том, что включение и выключение люминесцентной лампы сразу износится. Как и многие наши мифы об энергии, небольшая доля правды в убеждении. (Особая благодарность Стиву Selkowitz из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли за исследование, которое эта статья основана на.)
Заблуждение № 1. Для запуска флуоресцентной лампы требуется больше энергии, чем для работы. это, поэтому оставляйте свет включенным все время, чтобы сэкономить деньги на электричестве. законопроект.
Реальность: Когда вы включаете люминесцентную лампочку (правильно называемую «лампой»), есть очень короткий скачок тока, когда балласт заряжает катоды и приводит к включению лампы. Этот бросок тока может быть во много раз больше чем нормальный рабочий ток лампы. Тем не менее, всплеск текущий розыгрыш обычно длится не более 1/10 секунды, и рисует эквивалентно примерно 5 секундам нормальной работы. Итак, если вы повернете ваша люминесцентная лампа выключается и включается чаще, чем каждые 5 секунд, вы потребляет больше энергии, чем обычно. Итак, нормальное включение люминесцентных ламп очень, очень , очень мало влияет на мощность законопроект.
Заблуждение №2: Выключение и включение люминесцентных ламп изнашивает их прочь.
Реальность: Электрические фонари имеют опубликованный рейтинг ожидаемого срока службы. Этот рейтинг в сотни часов для многих ламп накаливания, и в тысячи часов для большинства флуоресцентных ламп. У люминесцентных ламп есть жизнь рейтинг, основанный на том, сколько часов они остались включенными каждый раз, когда они включаются на. Обычно это называется «время горения», а для люминесцентных ламп время горения три часа.
Каждый раз, когда флуоресцентный свет включен, небольшое количество покрытия на электроды сгорели. В конце концов, достаточное количество покрытия сгорает, и лампа не заводится. Большинство полноразмерных люминесцентных ламп рассчитаны на последние 20 000 часов при включении в течение 3 часов при каждом включении. Это означает, что у лампы есть примерно 6667 пусков, доступных для использования. (20 000/3 = 6 667)
Более продолжительные ожоги расширяются срок службы люминесцентной лампы. Ох…
Если вы «сожгли» свои люминесцентные лампы менее чем на 3 часа за старт, вы быстрее израсходуете свои потенциальные старты. Если их «сжечь» более 3 часов на старт, вы тратите свои старты медленнее. Однако вы оплачиваете затраты на электроэнергию за время работы ламп, а самая эффективная лампа та, которая не горит, когда она не нужный. См. Таблицу 2 (в конце статьи) о влиянии более длительного времени горения на лампу. жизнь.
Но дольше горит использовать больше энергии. Ох опять…
Включить свет, когда он не нужен, просто. трата денег без цели. Сегодняшние быстро растущие тарифы на электроэнергию предписать, чтобы каждое здание становилось компактнее с использованием энергии для контроля расходы. См. Таблица 3 (в конце статьи) для сравнения эксплуатационных расходов на типичная приставка.
Какой ответ? Найдите компромисс точка!
Существует момент, когда сумма денег, которую вы откладываете, выключение света превышает затраты на сокращение срока службы лампы более частые запуски. Если использовать формулу Таблица 1 (в конце статья) по $0,05 кВтч, Вы придумываете время от 15 до 20 минут для этой точки. В качестве тарифы на энергию становятся выше, это время становится короче. Если вы платите меньше, чем никеля за киловатт-час, ваша точка отключения будет дольше.
Вид балласта вы используете, может иметь значение, если вы выключите флуоресцентные лампы часто. Существует три различных типа электронных балластов: мгновенный старт; быстрый старт; и запрограммированный запуск. Какой из них вы используете, может повлиять на ваш выбор частоты выключения флуоресцентной лампы. огни. Обратитесь к поставщику балласта или обратитесь к специалисту по освещению. в Лаборатории дизайна освещения для получения дополнительной информации о различных типах балласты.
Таблица 1: «Официальная формула» для расчета, как часто выключать лампы и на
В «Экономике переключения люминесцентных ламп» IEEE Transactions для отраслевых приложений Том 24, № 3, май / июнь 1988 г., Carriere & Rea предоставляют функцию f (u), который описывает срок службы лампы в часах горения относительно номинального срока службы лампы при этом стандартном цикле горения 3 часа работы лампы за одно включение.
Фактический срок службы лампы
= 90,505]) u =
циклов горения, часов работы в
старт
Таблица 2: Часы работы и срок службы люминесцентной лампы для типичной 4-футовой лампы быстрого запуска (32 Вт)
3 час | 6 час | 12 час | 24 ч |
20 000 | 24 000 | 28 000 | 34 000 |
Таблица 3: Сравнительные годовые эксплуатационные расходы на 3-ламповый светильник Т-8 с электронный балласт (94 Вт) при 0,05 долл. США/кВтч)
Время работы в день | Годовой часов | Годовой Стоимость |
3 часов | 1095 | 5,15 $ |
6 часов | 2190 | 10,29 $ |
12 часов | 4380 | 20,59 $ |
24 часов | 8760 | 41,17 $ |
Вернуться к списку статей по электротехнике
EMF-портал | Люминесцентная лампа
Люминесцентные лампы включают в себя как компактные люминесцентные лампы (энергосберегающие лампы), так и люминесцентные лампы.
Как правило, термин энергосберегающие лампочки характеризует все лампочки с большей эффективностью, чем лампочки накаливания; однако правильным термином является компактная люминесцентная лампа, поскольку эти лампы представляют собой люминесцентные лампы в компактной форме, аналогичной обычным лампочкам. Генерация света как для компактных люминесцентных ламп, так и для люминесцентных трубок происходит за счет газового разряда (часто газообразной ртути). При срабатывании выключателя света балласт сначала нагревает катоды для зажигания ламп. Повышение давления, т. е. испарение ртути, происходит в два этапа: сначала через катоды, а затем через саморазогрев. Этот процесс требует времени, поэтому компактные люминесцентные лампы не сразу достигают полной яркости.
В настоящее время компактные люминесцентные лампы приводятся в действие электронным балластом, встроенным в лампы. Электронный балласт состоит из различных электронных компонентов и приводит в действие лампу на более высокой частоте, чем частота сети. Его основная частота лежит между 40 кГц — 60 кГц. Напротив, обычные балласты работают на частоте 50 Гц и состоят только из последовательного реактора.
С технической точки зрения люминесцентные лампы работают как компактные люминесцентные лампы. Их цвет зависит от выбора заправляемого газа: Трубки, залитые неоном, напр. излучают оранжево-красный свет. В просторечии люминесцентные лампы также называют неоновыми трубками. Однако классификация неоновой трубки верна только в том случае, если она содержит неон и поэтому излучает оранжево-красный свет.
- 50–60 Гц (для обычного балласта)
- 45–60 кГц (для электрического балласта)
Измеряемая величина | Значение | Функция | Замечания |
---|---|---|---|
напряженность электрического поля | 10,3–71,6 В/м (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 30 см; диапазон измерения: 9кГц — 1 МГц [1] |
напряженность электрического поля | 60,37 В/м (измерено) | рабочая частота: 47,5 кГц | 15 см сбоку под лампой для чтения в офисе; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
напряженность электрического поля | 82 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | для круглой лампочки [2] |
напряженность электрического поля | 88 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | для лампочки свечи [2] |
напряженность электрического поля | 96,6 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота: 46 кГц | максимальное значение 6 энергосберегающих ламп, расстояние: 15 см, частота измерения соответствует рабочей частоте [3] |
напряженность электрического поля | 100 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | для спиральной лампы [2] |
напряженность электрического поля | 117,3 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота: 50 кГц | максимальное значение 6 энергосберегающих ламп, расстояние: 5 см; частота измерения соответствует рабочей частоте [3] |
напряженность электрического поля | 3390,7 В/м (измерено) | рабочая частота: 47,5 кГц | на 15 см ниже лампы для чтения в офисе; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
напряженность электрического поля | 397,5 В/м (измерено) | рабочая частота: 47,5 кГц | 15 см ниже лампочки, свисающей с потолка в офисе; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
плотность тока | 0,47 мА/м² (максимум, рассчитано) | рабочая частота не указана | максимальная горизонтальная составляющая при выходной мощности 20 Вт [1] |
плотность тока | 1,11 мА/м² (рассчитано) | рабочая частота: 47,5 кГц | на расстоянии 14,4 см от лампы для чтения с абажуром в условиях офиса; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
плотность тока | 1,58 мА/м² (рассчитано) | рабочая частота: 47,5 кГц | на расстоянии 14,4 см от лампы для чтения без абажура в условиях офиса; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
плотность тока | 1,9 мА/м² (рассчитано) | рабочая частота: 47,35 кГц | на расстоянии 11,8 см до торшера без абажура; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
плотность тока | 2,11 мА/м² (рассчитано) | рабочая частота: 47,5 кГц | на расстоянии 11,8 см до торшера с абажуром; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
плотность тока | 5,38 мА/м² (рассчитано) | рабочая частота: 47,5 кГц | 2 см под лампой для чтения в офисе; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
плотность тока | 8,6 мА/м² (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | максимальная вертикальная составляющая при выходной мощности 20 Вт [1] |
плотность тока | 9,84 мА/м² (максимум) | рабочая частота: 47,5 кГц | 2 см под свисающей с потолка лампочкой; частота измерения соответствует рабочей частоте [1] |
напряженность магнитного поля | 15–31 мА/м (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 30 см; диапазон измерения: 9кГц — 1 МГц [1] |
напряженность магнитного поля | 16 мА/м–0,105 А/м (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 15 см; диапазон измерения: 9 кГц — 1 МГц [1] |
плотность магнитного потока | 2–29 нТл (измерено) | рабочая частота: 50 кГц | на расстоянии 30 см; частота измерения соответствует рабочей частоте [4] |
плотность магнитного потока | 0,01–2,651 мкТл (измерено) | рабочая частота: 50 кГц | на расстоянии 30 см; частота измерения: 50 Гц [4] |
плотность магнитного потока | 0,01 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 1 м для лампы мощностью 15 Вт с электронным балластом [5] |
плотность магнитного потока | 0,025–0,03 мкТл (измерено) | рабочая частота: 50 кГц | на расстоянии 30 см; частота измерения: 50 кГц [4] |
плотность магнитного потока | 0,1 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 30 см для энергосберегающей лампочки мощностью 15 Вт [5] |
плотность магнитного потока | 0,301 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | общая плотность потока 15 см под колбой; частота измерения: 50 Гц [1] |
плотность магнитного потока | 0,362 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | общая плотность потока 15 см снизу и 15 см сбоку от колбы; частота измерения: 50 Гц [1] |
Измеряемая величина | Значение | Функция | Замечания |
---|---|---|---|
напряженность электрического поля | 0,89 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | в центре люминесцентной лампы; частота измерения не указана [1] |
напряженность электрического поля | 241 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота: 45 кГц | максимальное значение 5 различных люминесцентных ламп; расстояние: 10 см; частота измерения соответствует рабочей частоте [3] |
напряженность электрического поля | 471 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота: 45 кГц | максимальное значение 5 различных люминесцентных ламп; расстояние: 5 см; частота измерения соответствует рабочей частоте [3] |
напряженность электрического поля | 1244,9 В/м (максимум, измерено) | рабочая частота: 45 кГц | максимальное значение 5 различных люминесцентных ламп; расстояние: 0 см; частота измерения соответствует рабочей частоте [3] |
плотность магнитного потока | 0,012692 мкТл (иметь в виду, измерено) | рабочая частота не указана | пространственно-усредненное значение в диапазоне от 30 см до 3,05 м [6] |
плотность магнитного потока | 0,0166 мкТл (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | усредненное максимальное значение различных люминесцентных ламп на расстоянии 50 см; диапазон измерения: 10 кГц — 150 кГц [7] |
плотность магнитного потока | 0,0181 мкТл (максимум, измерено) | рабочая частота не указана | усредненное максимальное значение различных люминесцентных ламп на расстоянии 10 см; диапазон измерения: 150 кГц — 30 МГц [7] |
плотность магнитного потока | 0,02–0,25 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 1 м; частота измерения не указана [8] |
плотность магнитного потока | 0,03 мкТл (иметь в виду, измерено) | рабочая частота не указана | среднее значение 3 разных люминесцентных ламп на расстоянии 1 м; диапазон измерения: 40 Гц — 800 Гц [9] |
плотность магнитного потока | 0,15 мкТл (иметь в виду, измерено) | рабочая частота не указана | среднее значение 3 разных люминесцентных ламп на расстоянии 50 см; диапазон измерения: 40 Гц — 800 Гц [9] |
плотность магнитного потока | 0,5–2 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 30 см; частота измерения не указана [8] |
плотность магнитного потока | 0,55–0,6 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 80 см; частота измерения не указана [10] |
плотность магнитного потока | 0,8 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 61 см; частота измерения не указана [11] |
плотность магнитного потока | 2–10 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 15 см; частота измерения не указана [11] |
плотность магнитного потока | 3–3,5 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 40 см; частота измерения не указана [10] |
плотность магнитного потока | 4,186 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 15 см от люминесцентной лампы; частота измерения не указана [1] |
плотность магнитного потока | 5,87 мкТл (иметь в виду, измерено) | рабочая частота не указана | среднее значение 3 разных люминесцентных ламп на расстоянии 5 см; диапазон измерения: 40 Гц — 800 Гц [9] |
плотность магнитного потока | 20 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | непосредственно под люминесцентной лампой; частота измерения не указана [10] |
плотность магнитного потока | 40–400 мкТл (измерено) | рабочая частота не указана | на расстоянии 3 см; частота измерения не указана [8] |
Флуоресцентная революция | Fraser Institute
Опубликовано в Michigan Science
Монументальный подарок Томаса Эдисона современности, лампа накаливания, больше не будет продаваться в Австралии, Канаде, Кубе или Венесуэле в течение пяти лет. Аналогичные поэтапные отказы ожидаются в Калифорнии, Нью-Джерси и ряде других штатов, а также в Европейском Союзе. Сторонники запрета на лампочки утверждают, что творение Эдисона неэффективно и что люминесцентные лампы гораздо более экологичны. Хотя это, безусловно, верно в некоторых отношениях, это не всегда так. Более того, разрабатываемые в настоящее время альтернативы освещения могут вскоре оказаться более эффективными, чем лампы накаливания и люминесцентные лампы.
Новые правила освещения влекут за собой огромные последствия для потребителей. В среднем американском доме 45 розеток для лампочек, а на освещение приходится 9 процентов электроэнергии, потребляемой в среднем американском домашнем хозяйстве. Американцы ежегодно тратят 37 миллиардов долларов на освещение, которое потребляет 22 процента всей электроэнергии, вырабатываемой внутри страны.
Кампания по тушению ламп накаливания в значительной степени подпитывается опасениями по поводу воздействия производства электроэнергии на окружающую среду в первую очередь выбросов двуокиси углерода. Сенатор от Мичигана Джон Глисон (D-Flint) представил 12 июня закон, который, если он будет принят, криминализирует продажу ламп накаливания в штате с 2012 года9.0003
По сравнению с некоторыми другими источниками света, лампа накаливания потребляет много энергии; его свет является продуктом тепла. Стеклянный шар колбы содержит вольфрамовую нить. При подаче электричества нитевидный диаметр нити создает сопротивление потоку энергии. Возникающее в результате накопление энергии создает тепло, которое заставляет нить накаливания светиться (накаляться). Следовательно, только 10 процентов энергии, используемой лампочкой, фактически производит свет. Остальные 90 процентов выделяются в виде тепла. Таким образом, на каждый ватт входной мощности лампа накаливания обычно производит только 15 люменов (показатель светоотдачи).
Флуоресцентный свет, напротив, дает от 50 до 100 люмен на ватт, в зависимости от типа лампы. Таким образом, люминесцентные лампы в четыре-шесть раз более энергоэффективны, чем лампы накаливания. Как показано на диаграмме справа, люминесцентная лампа потребляет гораздо меньше электроэнергии для производства того же количества света, что и лампа накаливания.
Люминесцентная лампа преобразует ультрафиолетовый свет в видимый свет. Люминесцентная лампа заполнена парами аргона и ртути, а внутренняя часть стекла покрыта люминофором. Когда электричество поступает в лампочку, реакция между электронами и парами газа производит ультрафиолетовые фотоны. Затем фотоны поглощаются люминофорным покрытием внутри колбы, излучая видимый свет. Поскольку люминесцентная лампа теряет относительно мало энергии в виде тепла — примерно на 60 процентов меньше, чем лампа накаливания — ей требуется меньше электроэнергии для получения того же количества света.
Достижение относительной эффективности люминесцентных ламп требует затрат для их производства требуется примерно в четыре раза больше энергии, чем для ламп накаливания, и поэтому они намного дороже. Люминесцентная лампа может стоить в три-десять раз дороже, чем аналогичная лампа накаливания. Тем не менее, в течение срока службы средней лампочки потребители могут получить чистую экономию затрат на электроэнергию в размере от 30 до 40 долларов на лампочку, если использовать ее в соответствии с рекомендациями.
Экономика люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания не определена. Тепло ламп накаливания — более 341 БТЕ на лампочку в час — может помочь обогреть комнату. Следовательно, если стоимость электроэнергии низка по сравнению со стоимостью топлива для отопления дома, может быть экономически выгодным переход на лампы накаливания в более холодные сезоны.
Для сторонников нового регулирования освещения экономия лампочек является второстепенным преимуществом. По их словам, более важным преимуществом люминесцентных ламп является предполагаемое сокращение выбросов CO2 за счет снижения потребления энергии.
Менее 6 процентов американских семей в настоящее время используют люминесцентные лампы. По мнению многих потребителей, флуоресцентный свет является резким; лампочки постоянно мерцают и жужжат. Но достижения в области технологий освещения улучшили их характеристики.
Больше не все люминесцентные лампы излучают холодный, зловещий синий свет своих старших собратьев. Цветовые различия между различными типами лампочек зависят от температуры. Лампа накаливания кажется теплее, потому что она горячее, а флуоресцентное освещение холоднее и, следовательно, белее. Но люминесцентные лампы более теплых оттенков белого теперь доступны благодаря множеству люминофорных смесей. Однако выбор цвета света требует компромиссов. Более высокая температура флуоресцентной лампы снизит эффективность лампы и сократит срок ее службы.
Люминесцентные лампы долгое время использовались на рабочих местах в основном из-за их неблагоприятной цветопередачи. При флуоресцентном освещении цвет лица может приобретать тусклый серый оттенок трупа. К счастью, производители улучшили цветопередачу люминесцентных ламп, разработав новые смеси люминофоров.
Вместо старых ламп теперь доступны флуоресцентные лампы различных форм и размеров, подходящие для ламп и потолочных светильников. Конструкция трубки представляет собой пережиток внешнего балласта в потолочном светильнике, который когда-то требовался для работы люминесцентных ламп. Балласт регулирует напряжение; для включения света требуется большая мощность, но ток должен быть ограничен, чтобы поддерживать его. Разработка встроенного балласта, содержащегося внутри колбы, а не в приспособлении, позволила флуоресцентным лампам принимать самые разные формы.
Встроенные балласты также помогли устранить раздражающее гудение и мерцание флуоресцентных ламп. Исторически эти балласты представляли собой магнитные устройства, которые работали со скоростью всего 60 циклов в секунду, что создавало стробоскопический эффект. Новые электронные балласты работают с частотой 24 000 циклов в секунду, что устраняет мерцание. Более того, вибрации, из-за которых старые лампы гудели, практически отсутствуют. Электронные балласты также меньше и легче, что повышает эффективность лампы.
Высказывались опасения по поводу использования ртути в люминесцентных лампах, которая в среднем составляет около 5 миллиграммов на лампочку. В действительности потребители сталкиваются с большим риском порезаться стеклом разбитой лампочки, чем отравиться содержащейся в ней ртутью. Производители рекомендуют запечатывать использованную люминесцентную лампу в пластиковом пакете перед утилизацией, а сами лампы не следует сжигать. Но только крупные коммерческие потребители трубчатых люминесцентных ламп обязаны их утилизировать.
Флуоресцентные лампы не лишены недостатков. Большинству требуется период прогрева до трех минут, прежде чем они достигнут полной яркости. Их не рекомендуется использовать с потолочными вентиляторами или механизмами открывания гаражных ворот, вибрация которых может привести к выходу из строя лампочек. Большинство из них не подходят для использования с диммирующими выключателями. Кроме того, люминесцентные лампы могут вызвать временную неисправность электронных устройств, если они неправильно воспримут инфракрасный свет.
Эффективность и срок службы люминесцентных ламп уменьшаются, если их включать и выключать в течение дня, например, в ванных комнатах и спальнях. Их лучше всего использовать для освещения, которое оставляют включенным на несколько часов подряд. Но в среднем домохозяйство имеет только 2,5 лампы, которые горят четыре или более часов в день обычно в гостиной и на кухне.
Несмотря на преимущества флуоресцентных ламп, ведутся исследования по повышению энергоэффективности ламп накаливания. General Electric, например, готовится вывести на рынок высокоэффективную лампу накаливания (HEI), которая будет соответствовать энергоэффективности люминесцентной лампы по более низкой цене.
Большое внимание также уделяется светодиодному освещению или светоизлучающим диодам. Несмотря на то, что в настоящее время они широко используются для декоративного освещения, светофоров, игрушек, бытовой техники и клавиатур, исследователи разрабатывают светодиодные технологии для жилых и коммерческих приложений.
Светодиоды состоят из тончайших материалов, покрытых проводящим элементом, таким как галлий или промышленные сапфиры. Вафли обычно заключены в стекло. Под действием электричества светодиод излучает свет, цвет которого зависит от конкретного покрытия, нанесенного на пластину.
Преимущество светодиодов заключается в том, что они легко интегрируются в различные строительные материалы и могут излучать свет в нескольких плоскостях. В отличие от флуоресцентных, они достигают полной яркости за микросекунды. Светодиоды также служат очень долго, их срок службы оценивается в 1 миллион часов. Люминесцентные лампы обычно рассчитаны на 10 000 часов, а лампы накаливания — на 1000–2000 часов.
(Мы) нам следует сосредоточить больше усилий на использовании электроники для решения наших проблем с освещением и меньше на использовании ртути и люминофора для получения света, пишет Николас Мохофф для Electronic Engineering Times.
В настоящее время главным препятствием является стоимость. Типичный светодиод состоит как минимум из нескольких диодов. Эквивалент 25-ваттной лампы накаливания стоит около 50 долларов. Но средняя цена одного белого диода за последний год упала с 8 до 1,50 доллара.