Что такое кольцевые люминесцентные лампы и чем отличаются от линейных

Достоинства и недостатки

Характеристики изделий зависят от температуры среды. Это обусловливается силой давления ртутных паров, располагающихся внутри изделия. Если температура стенок колбы равняется сорока градусам, светильник работает на максимуме.

Главные достоинства оборудования состоят в следующем:

  • высокая степень светоотдачи, достигающая максимум 75 лм/Вт;
  • большой срок работы (до 10 тысяч часов);
  • небольшая яркость, позволяющая светить, не слепя при этом глаза.

Недостатки оборудования следующие:

  • Ограниченная мощность люминесцентных ламп (единичная) при больших габаритах.
  • Сложное подключение оборудования.
  • Отсутствие реальной возможности обеспечения питания товара током с постоянной величиной.
  • При отклонении температуры воздуха от стандартных показателей (18-25 градусов) мощность подаваемого света значительно меньше. Если в помещении холодно (меньше десяти градусов), она может не заработать.

Анализируя достоинства и недостатки, следует вывод, что оборудование подходит для использования в местах, где оно оправдывает необходимость его эксплуатации и позволяет достичь эффекта, который не получится от изделия другого типа.

Как проверить люминесцентную лампу

Неисправности могут визуально проявляться таким образом.

Деградация люминофора в ЛЛ

Обратимся к устройству самой лампы. С двух сторон у нее размещены электроды, они делаются из вольфрама, так как это тугоплавкий металл. Для увеличения срока службы эти электроды покрываются щелочным соединением. Это способствует облегчению зажигания тлеющего разряда и защищает электроды. Часты включения и выключения влекут за собой частое нагревание и остывание защитного покрытия. Таким образом со временем оно просто отслаивается, образуются незащищенные участки на вольфрамовом электроде.  В момент запуска вольфрамовая нить разогревается неравномерно. Открытые участки разогреваются сильнее происходит сначала точечное выгорание, со временем произойдёт разрушение электрода. О начале выгорания и свидетельствует такое потемнение. Это — щелочные соединения, которые осаждаются на люминофорном слое. Но даже если электрод находится в обрыве, а колба лампы цела и люминофор не обсыпался, то лампу еще возможно какое-то время использовать. При этом применяется схема умножителя.

Целостность электродов можно проверить еще и мультиметром. Режим прозвонки (значок диода на приборе). В случае целостности контактов, Вы услышите писк, как при замыкании щупов. Можно воспользоваться режимом омметра, прибор должен показать сопротивление 3-16 Ом. В случае индикации бесконечного сопротивления электрод находится в обрыве и в традиционных схемах (также как и с ЭПРА) использование принципиально невозможно.

При использовании классической схемы со стартером и дросселем, лампу, у которой хотя бы один из электродов находится в обрыве зажечь не удастся. Если балластный дроссель находится в обрыве, то лампа также не загорится. Исправный дроссель должен обладать сопротивлением 60 Ом, плюс-минус 5 Ом. Вышедший из строя дроссель можно определить «на глаз» по косвенным признакам: характерный запах, пятна.

Разновидности

В зависимости от типа светоподачи лампы делятся на семь видов:

  • люминесцентная (Л);
  • дневной свет (Д);
  • белый свет (Б);
  • тепло-белый свет (ТБ);
  • холодный белый свет (ХБ);
  • амальгамная (А);
  • улучшенная цветопередача (Ц).

В зависимости от варианта использования лампы делятся на два вида:

Каждый из этих типов имеет свои особенности.

Линейные

Люминесцентные лампы линейного вида используются в качестве варианта подсветки местного типа:

  • на рабочих местах;
  • на прилавках в магазинах;
  • подсветка мебели;
  • гардероб.

Оборудование линейного типа может использоваться как освещение административных, общественных помещений и площадей торгового назначения.

Преимущества использования таких ламп заключаются в следующем:

  • Улучшенная передача цвета.
  • Длительный период службы оборудования — максимально от десяти до тринадцати тысяч часов.
  • Высокая интенсивность света — от 55 лм/Вт.

Обратите внимание! Линейные источники света выпускаются в виде длинных широких или тонких приборов в зависимости от места размещения

Компактные

Технические характеристики люминесцентных компактных ламп позволяют использовать этот источник света со значительной экономией благодаря энергосберегающим технологиям. Они уменьшают энергозатраты до 80 % в сравнении с простыми лампочками накаливания аналогичной яркости.

Люминесцентные компактные лампы позволяют стать полноценной заменой стандартным лампам накаливания. Их сфера применения достаточно широка:

  • освещение внутри помещений (офисы; кабинеты; залы складского, производственного типа; помещения для проживания; торговые помещения, площади);
  • освещение снаружи помещений (зоны для пешеходов, торговые части).

Использование компактных энергосберегающих ламп позволяет уменьшить энергопотребление на 80 %.

Батарейки и автономность работы

Всегда обращайте внимание, есть ли у лампы возможность работы от съемных аккумуляторных батарей. Они должны обеспечивать автономную работу кольца без всяких проводов

Непрерывность такой работы должны составлять хотя бы пару часов. Батарейки просто необходимы, если вы планируете снимать с кольцевым светом не только у себя дома, но и на выездах.

Кроме того, за провода питания от переносок очень часто
легко зацепиться, тем самым уронив лампу на пол. Особенно это актуально для
молодых мам с гиперактивными детьми.

Поэтому встроенные АКБ — это вовсе не излишество и переплатить за них иногда реально стоит. Вот только понимание этого ко многим приходит уже после того, как они разбили свой кольцевой свет.

Электронный балласт

Этот тип балласта представлен электронной схемой, преобразующей сетевое напряжение в высокочастотный переменный ток, питающий лампу. Достоинством этого балласта является отсутствие мерцания и гула. Кроме того, по сравнению с электромагнитным аналогом, он имеет меньшую массу и размеры.

При использовании такого типа подключения можно добиться так называемого холодного старта – мгновенного запуск лампы. Однако из-за того, что этот режим неблагоприятно сказывается на сроке службы ламп, применяется горячий старт, предполагающий предварительный подогрев электродов. Стоит признать, что на подогрев уходит не более одной секунды, поэтому эта особенность подключения не несет каких-либо неудобств.

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.

Технические особенности лампы серии Т8

Данные установки отлично подходят для обустройства офисов, промышленных помещений, коммерческих зданий, супермаркетов и других видов магазинов. На сегодняшний день светотехника со встроенными люминесцентными элементами 4/18 Вт уже не обладает большой популярностью, как ранее. На их место пришли более усовершенствованные и малогабаритные светодиодные лампы Т8 600 мм накладного типа.

Светодиодные лампы Т8 600 мм накладного типа

В случае если уже имеются люминесцентные осветительные устройства 4х18 Вт, можно значительно уменьшить затраты на приобретение полноценных светодиодных светильников и модернизировать старые под трубчатые диоды т8 с цоколем g13. В процессе производства изделия, для создания корпуса применятся поликарбонат матового или прозрачного вида, вовнутрь закладывается определенное количество светодиодных элементов.

Светодиодные лампы т8 1200 мм, цена на которые имеет незначительные отличия, таким же образом оснащается диодами. Устройства обладают необходимой длиной, которая подходит для подключения к люминесцентному светильнику 2х36Вт.

Светодиодные лампы Т8 1200 мм

ВИДЕО: Замена люминесцентных ламп Т8 на светодиодные

Общие сведения о люминесцентных лампах

Оттенок цвета люминесцентной лампы, как и светодиодной, зависит от цветовой температуры. При t = 4 200 К свет от прибора будет белым, и маркироваться она будет как ЛБ. Если же t = 6 500 К, то освещение приобретает чуть синеватый оттенок, становится более холодным. Тогда при маркировке указывается, что это лампа ЛД, т. е. «дневная». Интересен тот факт, что при исследованиях выявлено – лампы с более теплым оттенком имеют более высокий КПД, хотя на глаз кажется, что холодные цвета светят немного ярче.

И еще один момент, касающийся размеров. В народе люминесцентную лампу Т8 на 30 Вт называют «восьмидесяткой», подразумевая, что ее длина – 80 см, что не соответствует действительности. На самом деле длина составляет 890 мм, что на 9 см длиннее. Вообще же самые ходовые ЛЛ – это как раз Т8. Их мощность зависит от длины трубки:

  • Т8 на 36 Вт имеет длину в 120 см;
  • Т8 на 30 Вт – 89 см («восьмидесятка»);
  • Т8 на 18 Вт – 59 см («шестидесятка»);
  • Т8 на 15 Вт – 44 см («сороковка»).

Как заменить люминесцентные трубки на светодиодные

В настоящее время светодиодные источники света постепенно вытесняют прочие, что обусловлено их хорошими техническими характеристиками: соотношение электрической мощности и силы светового потока, а также продолжительность срока эксплуатации.

В связи с этим производители LED-устройств начали выпускать лампы типоразмеров аналогичных размерам люминесцентных, оснащаемых к тому же аналогичными типами цоколя.

В этом случае заменить люминесцентную трубку на светодиодную не составит труда даже неквалифицированному пользователю.

Работы по подключению LED-источника света в обычный люминесцентный светильник выполняются следующим образом:

  • выполняется выключение цепи питания светильника, который подвергается модернизации;
  • вскрывается корпус и отсоединяются провода от ЭПРА, если в модели установлен электронный балласт, или от ЭмПРА и стартера, если в светильнике используется такая схема подключения;
  • провода, идущие от патронов типа G13, подсоединяются к проводам питающей сети в соответствии со схемой подключения LED-источника света;
  • места соединения изолируются, корпус светильника собирается в исходное состояние;
  • проверяется работоспособность реконструированного объекта.

В заключение хочется отметить, что, хотя люминесцентные лампы и относятся к энергоэффективным, они постепенно заменяются на светодиодные. К тому же мы рассказали, как выполнить замену путем несложных операций даже неподготовленному пользователю. Преимуществ от такой переделки масса:

  • срок службы светодиодных ламп дольше;
  • меньше элементов в схеме (не сгорит дроссель и не залипнет стартер);
  • в светодиодных лампах не содержится ртуть;
  • светодиодные лампы могут утилизироваться как бытовые отходы, что особенно актуально для крупных предприятий и офисов.

Предыдущая ЛюминесцентныеДля чего нужен дроссель в люминесцентных лампах? (Схемы подключения) Следующая ЛюминесцентныеТехнические характеристики и подключение люминесцентных ламп на 36 Вт

Спасибо, помогло!1Не помогло

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.

Компактные люминесцентные лампы

Виды люминесцентных ламп

Маркировка люминесцентных ламп

Световой поток люминесцентных ламп

Цветовая температура люминесцентных ламп

Цоколи люминесцентных ламп

Последовательное подключение

При последовательном же подключении светодиодов через них протекает один и тот же ток. Количество светодиодов не имеет значение, это может быть всего один светодиод, а может быть 20 или даже 100 штук.

Например, мы можем взять один светодиод 2835 и подключить его к драйверу на 180 мА и светодиод будет работать в нормальном режиме, отдавая свою максимальную мощность. А можем взять гирлянду из 10 таких же светодиодов и тогда каждый светодиод также будет работать в нормальном паспортном режиме (но общая мощность светильника, конечно, будет в 10 раз больше).

Ниже показаны две схемы включения светодиодов, обратите внимание на разницу напряжений на выходе драйвера:

Так что на вопрос, каким должно быть подключение светодиодов, последовательным или параллельным, может быть только один правильный ответ — конечно, последовательным!

Количество последовательно подключенных светодиодов ограничено только возможностями самого драйвера.

Идеальный драйвер может бесконечно повышать напряжение на своем выходе, чтобы обеспечить нужный ток через нагрузку, поэтому к нему можно подключить бесконечное количество светодиодов. Ну а реальные устройства, к сожалению, имеют ограничение по напряжению не только сверху, но и снизу.

Вот пример готового устройства:

Мы видим, что драйвер способен регулировать выходное напряжение только лишь в пределах 64…106 вольт. Если для поддержания заданного тока (350 мА) нужно будет поднять напряжение выше 106 вольт, то облом. Драйвер выдаст свой максимум (106В), а уж какой при этом будет ток — это от него уже не зависит.

И, наоборот, к такому led-драйверу нельзя подключать слишком мало светодиодов. Например, если подключить к нему цепочку из 10-ти последовательно включенных светодиодов, драйвер никак не сможет понизить свое выходное напряжение до необходимых 32-36В. И все десять светодидов, скорее всего, просто сгорят.

Наличие минимального напряжения объясняется (в зависимости от схемотехнического решения) ограничениями мощности выходного регулирующего элемента либо выходом за предельные режимы генерации импульсного преобразователя.

Разумеется, драйверы могут быть на любое входное напряжение, не обязательно на 220 вольт. Вот, например, драйвер превращающий любой источник постоянного напряжения (блок питания) от 6 до 20 вольт в источник тока на 3 А:

Вот и все. Теперь вы знаете, как включить светодиод (один или несколько) — либо через токоограничительный резистор, либо через токозадающий драйвер.

Преимущества и недостатки люминесцентных ламп

Как и все вокруг нас, люминесцентные лампы обладают своими положительными и отрицательными сторонами. К счастью, вторых гораздо меньше.

Как было сказано ранее, люминесцентные лампы – явный лидер среди средств освещения. Превосходство перед лампами накаливания не трудно заметить даже самому не опытному в электрике человеку.

Достоинства

К числу достоинств этого элемента относятся следующие:

  • светоотдачу она совершает в куда большей степени, да и качество света несколько выше, чем у других осветительных элементов;
  • длительный срок эксплуатации, обеспечивающий отсутствие перебоев в работе с лампами;
  • КПД такого изделия значительно выше;
  • Рассеянный свет, оказывающий меньший вред на состоянии сетчатки глаза, а значит, при эксплуатации этой лампы вы сможете значительно уменьшить риск проблем со зрением;
  • широкий диапазон в плане цветовых решений света.

Принцип действия и строение

Функционируют лампы дневного света по принципу явления люминесценции. Для этого внутренние стенки колбы должны быть покрыты люминофором. Это специальное вещество, которое поглощает ультрафиолетовый свет, и выдает видимое глазу свечение. Следует отметить, что УФ-излучение продуцируется в результате прохождения электрического заряда через газообразное наполнение колбы (инертный газ, пары ртути).

Основные элементы конструкции: колба, внутри которой находятся электроды; цоколь в количестве 1 или 2 шт. в зависимости от исполнения лампы; пускорегулирующий аппарат. Последний из названных элементов может быть встроенным или вынесенным.

Боле новый и совершенный вариант – электронный ПРА, но люминесцентные источники дневного света линейного типа сегодня часто оснащаются вынесенными электромагнитными ПРА.

Устройство и схема подключения

В состав пускорегулирующего аппарата входит дроссель и стартер. Задача первого из названных узлов – ограничение силы тока до нужного значения, стартер же ответственен за более быстрый нагрев электродов, а значит, и ускоренное срабатывание лампы.

Схема включения источника света более новых моделей (Т 5 или Т8):

Процесс включения осветительного элемента обеспечивается посредством реализации основных этапов:

  • нагрев электродов;
  • процесс поджига, для которого требуется высоковольтный импульс;
  • стабилизация напряжения, благодаря чему обеспечивается нормальный и достаточно щадящий режим работы осветительного элемента.

Кроме того, современные люминесцентные лампы защищены от перегорания, что позволяет избежать необходимости частой замены источников света.

Трудности выбора

В процессе приобретения люминесцентных световых источников важно обратить внимание на их размер, силу потока света, границы рабочей температуры, излучаемый оттенок, а также необходимое сетевое напряжение. С подбором цоколя дела обстоят немного проще, так как их разнообразие позволяет подобрать лампу для любого типа торшера или светильника

Одновременно, подбор нужно осуществлять исходя из типа помещения, где будет установлена ЛЛ. Например, для жилых пространств подойдут образцы с цоколем на резьбе, с электробалластом, не склонные к риску мерцания и работающие бесшумно. В прихожих уже можно установить мощные светильники с интенсивным и рассеянным свечением. В настенные бра лучше вставить компактные модели, излучающие теплый свет (930) и имеющие хорошую цветопередачу. Под потолком (на карнизом) можно смонтировать ленточную гирлянду с лампочками холодного света (860) либо монолитную трубчатую конструкцию.

Гостиная комната вполне может быть освещена специальными малогабаритными моделями декоративного назначения – приемлемым цветом станет высококачественный белый. Для интерьера в стиле хай-тек возможно по потолку (или исключительно в углах) протянуть люминесцентную ленту световых источников.

Для спальни подойдут приборы с мягким и теплым светом с показателями в 930-933 единиц или аналогичные.

Кухонную зону специалисты рекомендуют оборудовать несколькими уровнями – локальными и одним общим. Для размещения на потолке подойдут компактные изделия малой мощности до 20 Ватт с теплым светом минимум в 840 люменов. А вот рабочую кухонную зону необходимо подсветить поярче, использовать специальные линейные лампы, не создающие блики на окружающих предметах.

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.

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.

Конструкция цоколя G13

Штырьковой цоколь типа G конструктивно представляет собой два контакта – штыря. Для создания электрического соединения контакты цоколя небольшим усилением вставляются в специальные пазы (отверстия) в патроне и надежно фиксируются.

Один из наиболее известных видов — это цоколь типа G13. Расстояние между его контактами – штырями составляет 13 мм. Используется с трубчатыми (линейными) лампами Т8, диаметр которых 26 мм.

Цоколь типа G13

Размеры ламп т8 и сравнительная характеристика мощностей

Мощность трубчатой (линейной) конструкции лампы Т8 зависит от ее длины и источника света.

Длина ламп Т8 (с цоколем), мм

Мощность, Вт

люминесцентная

светодиодная

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

Люминесцентные лампы. Виды и работа. Применение и маркировка

Свою историю люминесцентные лампы начинают с газоразрядных приборов, изобретенных в XIX веке. По светоотдаче и экономичности они значительно превосходят лампы накаливания. Применяются для освещения жилых помещений, учреждений, больниц, спортивных сооружений, цехов производственных предприятий.

Принцип работы и основные свойства

Чтобы произошел разряд, к колбе с противоположных сторон подсоединены электроды. Напрямую подключать газоразрядные лампы к сети нельзя. Обязательно используется пусковые регулирующие устройства – балласты.

Если число включений не превышает 5 раз в день, то люминесцентный источник гарантированно прослужит 5 лет. Это почти в 20 раз больше, чем для ламп накаливания.

Среди недостатков люминесцентных ламп выделяют:
  • Нестабильную работу при низкой температуре.
  • Необходимость в правильной утилизации из-за паров ртути.
  • Присутствие мерцания, для борьбы с которым требуется усложнять схему.
  • Сравнительно большие размеры.

Однако люминесцентные лампы чрезвычайно экономичны, поскольку потребляют мало энергии, дают больше света и дольше работают. Не удивительно, что они заменили обычные лампочки почти во всех учреждениях и на предприятиях.

Разновидности люминесцентных ламп

Лампы бывают низкого и высокого давления. Трубки низкого давления устанавливают в помещениях, высокого давления – на улицах и в мощных осветительных приборах.

Ассортимент люминесцентных осветительных приборов довольно широк. Они отличаются размером и формой трубки, типом цоколя, мощностью, цветовой температурой, светоотдачей и другими характеристиками.

В зависимости от формы трубки люминесцентные лампы бывают:
  • Трубчатыми (прямыми), обозначаются буквой Т или t, имеют прямую форму.
  • U-образными.
  • Кольцевыми.
  • Компактными, применяются для светильников.

Прямые, U-образные и кольцевые типы объединят в один вид линейных ламп. Наиболее часто встречаются осветительные приборы в форме трубок. После буквы T или t стоит число. Оно указывает на диаметр трубки, выраженный в восьмой части дюйма. Т8 означает, что диаметр составляет 1 дюйм или 25,4 мм, Т4 – 0,5 дюйма или 12,7 мм, Т12 – 1,5 дюйма или 38,1 мм.

Чтобы сделать лампу более компактной, ее колбу изгибают. Для запуска таких ламп используют встроенный электронный дроссель. Цоколь делают либо под стандартные лампы, либо под специальные светильники.

Цоколь люминесцентной лампы может быть типа G (штырьковый с двумя контактами) или типа E (винтовой). Последний тип применяется в компактных моделях. Цифры после буквы G указывают на расстояние между контактами, а после буквы E – диаметр в миллиметрах.

Классификация люминесцентных ламп

По назначению люминесцентные лампы бывают специальными и общего применения. Специальные люминесцентные лампы используются для решения специфических задач в разных сферах человеческой деятельности. По функциональному назначению эти лампы можно разделить на несколько групп. Из них большой интерес вызывают аквариумные (биоактивные) лампы и ультрафиолетовые излучатели.

Аквариумные люминесцентные лампы излучают свет с очень высокой энергетической плотностью в синей части спектра. Это не только подчеркивает красоту и неповторимость подводного мира, но и обеспечивает оптимальные условия для фотосинтеза, стимулирует образование кислорода, благотворно влияет на аквариумные растения.

Аквариумные люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы для косметического загара используются в специально разработанных для этой цели установках искусственного загара, эти лампы излучают свет в диапазоне длинных ультрафиолетовых волн, которые, воздействуя на кожу человека, вызывают ее пигментацию.

Люминесцентные лампы для косметического загара

Люминесцентные лампы общего применения используются для освещения жилых, служебных и производственных помещений, а также в наружных светильниках. Они имеют очень высокую светоотдачу и широкую гамму оттенков излучаемого света: от теплого белого до холодного дневного. Цветопередача этих ламп может быть отличной, хорошей и стандартной. Причем именно цветопередачу следует использовать в качестве главного критерия оценки пригодности люминесцентной лампы для того или иного применения. Как же правильно выбрать люминесцентную лампу?

Преимущества и недостатки люминесцентных ламп

ЛЛ имеют такие достоинства:

  1. Высокие показатели светоотдачи и КПД.
  2. Разнообразие оттенков свечения.
  3. Рассеянный свет.
  4. Длительный срок службы.

Недостатки люминесцентных ламп:

  1. Химическая опасность. Причина в токсичных парах ртути.
  2. Неравномерный, неприятный для некоторых свет, вызывающих искажение цвета освещенных поверхностей. Лампы, которые лишены этой проблемы, имеют меньшую светоотдачу.
  3. Люминофор со временем “срабатывается”, в результате меняется спектр, уменьшается светоотдача и падает КПД.
  4. В случае удвоенной частоты питающей сети, может возникнуть мерцание некоторых ламп.
  5. Наличие пускорегулирующих аппаратов.
  6. Низкий коэффициент мощности.

Принцип работы и устройство люминесцентного светильника

В основе работы люминесцентных источников света лежит способность ртути в состоянии пара, в среде инертного газа излучать ультрафиолетовый световой поток. Для того, чтобы источник начал излучать свет нужно высокое пусковое напряжение. Оно испаряет ртуть, прогревает электроды и пробивает среду инертного газа. А после поджига, источник света может работать на небольшом рабочем напряжении.

Устройство люминесцентной лампы

Люминесцентный источник света классической конструкции представляет из себя герметичную колбу, заполненную инертной газовой средой (чаще используется аргон) с небольшим количеством ртути. По краям источника находятся два электрода, которые осуществляют розжиг, а затем поддерживают дальнейшее горение.

Так как ультрафиолетовый свет, изначально излучаемый внутри осветительного прибора, не виден человеческому глазу, поверхность колбы изнутри покрыта люминофором, который изменяет длину волны светового потока. Меняя состав люминофора, можно менять цветовую температуру света от тёплого к холодному, что позволяет выпускать люминесцентные источники света для различных сфер применения.

Также, вследствие низкого энергопотребления в рабочем режиме, люминесцентные источники имеют значительно меньшую мощность, при одинаковом световом потоке, по сравнению с источниками света с нитью накаливания.

Накаливания, ВтЛюминесцентные, ВтСветовой поток, Лм
20450
255100
357200
409300
5010400
6011500
6514600

Таблица соответствия мощности люминесцентных и ламп накаливания

Для обеспечения сложного алгоритма запуска лампы и поддержания её в рабочем режиме, схема подключения люминесцентной лампы к сети включает пускорегулирующее устройство. Старый тип ПРА – электромагнитное пускорегулирующее устройство (ЭмПРА). Оно состоит из стартера и дросселя, которые зачастую были отдельными элементами. Подключение этих элементов к люминесцентной лампе производилось в корпусном светильнике, где собиралась вся схема.

Дроссель ЭмПРАСтартер ЭмПРАСоставные части ЭмПРА

Старый тип ПРА имел массу недостатков. Впоследствии появился новый тип – электронный пускорегулирующий аппарат. Он стал моноблочным, малогабатирным. Появилась возможность выпускать люминесцентные источники света для цоколя Е27, которые сразу же назвали энергосберегающими. Разберёмся, как и по каким схемам можно подключить люминесцентную лампу к старому и новому типам ПРА.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий