8-3842-33-85-00 - магазин жидких обоев

г. Кемерово, Рынок "Привоз" бокс №1

Компактные люминесцентные лампы технические характеристики: Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) — технические характеристики, достоинства и недостатки – Компактные люминесцентные лампы технические характеристики

Содержание

Компактные люминесцентные лампы: виды и характеристики КЛЛ

Содержание:

  1. Основные отличия конструкции КЛЛ
  2. Пускорегулирующая аппаратура
  3. Типы и разновидности цоколей
  4. Технические характеристики КЛЛ
  5. Плюсы и минусы
  6. Видео

Лампы дневного света уже давно используются в различных системах освещения. Они приобрели широкую популярность, благодаря высокой экономичности, превышающей этот показатель у обычных ламп накаливания почти на 85%. Однако из-за больших размеров не все хозяева квартир применяли такие источники света, ведь им требовались соответствующие крупногабаритные светильники. Во многих случаях они не вписывались в интерьер и были неудобны для использования.

С развитием технологий, в конце 20-го века были созданы компактные люминесцентные лампы, которые стали называться энергосберегающими. На них сразу же появился повышенный спрос, хотя цена изделий была довольно высокой. В настоящее время серьезную конкуренцию этим изделиям составляют лишь металлогалогеновые и светодиодные лампы. Все они входят в категорию энергосберегающих и обладают собственными положительными и отрицательными качествами.

Основные отличия конструкции КЛЛ

Как уже отмечалось, основным минусом стандартных трубчатых ламп дневного света являются их габариты. Если для промышленных предприятий, административных и общественных зданий этот фактор не имеет особого значения, то в жилых помещениях их применение существенно ограничено, так как в этом случае нужен специальный светильник.

Работы по уменьшению размеров велись постоянно. Существенный прорыв удалось совершить после того как были созданы люминофоры высокого качества и полностью нового типа. За счет этого диаметр трубки снизился до 12 мм, а ее многократный изгиб позволил создать небольшую лампу требуемых размеров и конструкции. Постепенно их габариты и вес сравнялись с обыкновенными лампочками накаливания, что дало возможность применять новые люминесцентные лампы в традиционных осветительных приборах. При этом, КПД компактных изделий существенно превосходит этот показатель у лампочек накаливания.

Конструкция КЛЛ включает два основных компонента – стеклянную колбу и цоколь. Во внутреннем пространстве колбы находятся вольфрамовые электроды с нанесенными на них активными веществами на основе оксидов бария, кальция и стронция. Все внутреннее пространство заполнено инертным газом с добавлением незначительного количества ртутных паров. Изогнутая стеклянная трубка может иметь различную конфигурацию.

Под действием напряжения между двумя электродами появляется разряд тока, и она начинает светиться. Первоначально генерируется ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на люминофор, покрывающий внутреннюю поверхность колбы. В результате облучения он испускает свет, уже видимый человеческим глазом. Эффективность лампы, ее цвет и другие параметры определяются составом люминофорного покрытия, которое во много раз дороже состава, применяемого для обыкновенных ламп.

В компактных изделиях люминофор наносится в 3 — 5 слоев, что позволяет работать при высокой плотности поверхностного облучения и существенно уменьшить общую длину стеклянной колбы. Получились короткие участки, соединенные между собой.

Пускорегулирующая аппаратура

Конструкция ламп дневного света не позволяет подключать их напрямую к электрической сети. Нормальное функционирование обеспечивается с участием специальных вспомогательных приборов – пускорегулирующей аппаратурой.

Наиболее эффективным устройством считается электронный балласт, обеспечивающий повышенный КПД. Функционируя с высокочастотным напряжением, они обеспечивают высокое качество света, увеличивают параметры световго потока, устраняют мерцание, посторонние шумы и другие негативные проявления. Высокая частота создается инвертором, способным производить высокочастотные импульсы.

Благодаря балласту ЭПРА, заметно вырос коэффициент мощности, приближающийся к 1. Сама лампа со встроенной ПРА перешла в разряд только активной нагрузки, не требующей компенсации cos ф. При пуске заранее выполняется подогрев электродов, а в процессе работы поддерживается необходимая мощность, независимо от перепадов напряжения. Таким образом, использование ЭПРА существенно увеличивает срок эксплуатации осветительных приборов.

Существуют компактные люминесцентные лампы с внешней пускорегулирующей аппаратурой электромагнитного типа. Их основным отличием являются цоколи с двумя или четырьмя штырьками. Для компенсации помех в цоколе двухштырьковой лампы встраивается стартер и конденсатор. Включение таких приборов осуществляется с помощью дросселя, а сами они применяются в основном в настольных осветительных приборах. Они не могут включаться с электронным балластом из-за встроенного стартера.

Лампы с 4 штырьками могут работать не только с дросселями, но и с ЭПРА. Старая пускорегулирующая аппаратура со стартерами и дросселями очень сильно нагревалась и шумела. Эти недостатки удалось преодолеть только с появлением электронных устройств, более надежных в эксплуатации.

Типы и разновидности цоколей

Выбирая любую лампочку, потребитель в первую очередь обращает внимание на ее цоколь, который должен совпадать с патроном конкретного осветительного прибора. Он является важнейшим конструктивным элементом, обеспечивая плотную установку и надежный контакт. С его помощью напряжение из сети поступает к электродам и дает возможность лампе зажечься.

Существуют два основных типа цоколей, которые использует компактная люминесцентная лампочка:

  • Резьбовые. Маркировка представляет собой модельный ряд от минимального до максимального – Е5, Е10, Е12, Е14, Е17, Е26, Е27, Е40 под обычный светильник. Цифровое обозначение соответствует диаметру резьбы в миллиметрах. Наибольшее распространение получили лампы с цоколями Е14, Е27 и Е40. Они используются вместо обычных лампочек накаливания и подходят к большинству осветительных приборов. Возможность работы от напряжения 220 вольт позволяет включать устройства с ПРА непосредственно в электрическую сеть.
  • Штырьковые. В этом случае обозначения представлены в следующем виде: G4, GU4, GY4, G5, GU5.3, GX5.3, G6.35, GU10, G9, G12, G13, G23, G53, GU53, GX53, GX70. К ним требуется специальный светильник. Цифры указывают на расстояние между штырьками, а дополнительные буквы U, X, Y, Z соответствуют определенной модификации. В зависимости от конструкции, такая лампа может работать не только с напряжением 220 вольт, но и подключаться к низковольтным источникам питания на 12 или 24 В. Каждый вид цоколя предназначен для использования в определенных системах освещения.

Выбирая компактные люминесцентные лампы с тем или иным цоколем, нужно заранее знать, где они будут использоваться и с каким напряжением им придется работать. То есть, вначале приобретается светильник, а уже к нему подбираются осветительные приборы. Все необходимые параметры производители указывают на упаковке изделия.

Технические характеристики КЛЛ

Помимо конфигурации стеклянной колбы и конструкции цоколя, компактные люминесцентные лампочки КЛЛ отличаются индивидуальными параметрами и техническими характеристиками.

Основным показателем считается мощность, минимальное значение которой составляет 5 ватт. В сравнении с традиционными лампочками, одна и та же мощность позволяет получить световую отдачу компактных ламп в 4-5 раз выше. Например, соотношение в эквиваленте составит: энергосберегающая – 9 ватт, а лампа накаливания – 45 ватт, 13 ватт – 65 ватт и т.д. То есть, при разной мощности они выдают одинаковое количество света и соответственно отличаются разными КПД.

Еще одним отличием компактных ламп является различная цветовая температура, позволяющая получать различные тона, оттенки и цветовые гаммы. Единицей измерения служит кельвин (К) и в зависимости от параметров, цвета могут быть следующими:

  • 2700-3300 К. Соответствует оттенкам мягких желтых цветов, по своим показателям, наиболее приближенным к лампам накаливания. Чаще всего используется в светильниках спален и кухонь.
  • 4200-5400 К. Стандартный белый цвет люминесцентных ламп. Применяется во многих местах, как правило в прихожих и на других участках с недостаточным естественным освещением.
  • 6000-6500 К. Белый цвет холодных тонов синеватого оттенка. В большинстве случаев используется в рабочих кабинетах и офисных помещениях.
  • 25 тысяч К. Ярко выраженный сиреневый цвет, применяемый в наружной рекламе.

Изменяя состав люминофора, можно создать красный, зеленый и другие цвета. Однако такие лампы в быту не востребованы и практически никогда не используются.

Кроме цветовой температуры, компактные люминесцентные лампочки характеризуются индексом цветопередачи. Данный параметр отображает степень соответствия цвета, производимого энергосберегающей лампой, естественному солнечному свету. Максимальное значение составляет 100 Ra, а минимальное – 0 Ra. Нулевой показатель означает абсолютно черный цвет. В зависимости от модели и конструкции, индекс цветопередачи компактных ламп находится в пределах от 60 до 98 Ra. С увеличением этого показателя, цвета предметов, освещаемых такими лампами, имеют значительно меньше искажений.

Сравнивая параметры и характеристики компактных источников света с другими изделиями, можно определить их положительные и отрицательные качества, которые следует учитывать при покупке.

Плюсы и минусы энергосберегающих ламп дневного света

Компактные источники света данного типа пользуются широкой популярностью, благодаря их несомненным положительным качествам:

  • Высокие показатели отдачи света люминесцентных ламп или световой КПД. При одинаковом количестве потребленной электроэнергии, они выдают значение светового потока, в 5-6 раз превышающее этот показатель у обыкновенных лампочек со спиралями. За счет этого экономия электроэнергии достигает 75-85%.
  • Излучение осуществляется всей площадью поверхности стеклянной колбы, а не только нитью, как традиционной лампой.
  • Более длительный период работы компактной люминесцентной лампы в режиме непрерывного цикла. Подобным осветительным приборам противопоказаны частые коммутации – включение и выключение.
  • Имеется возможность создавать лампы с заданными показателями цветовых температур, сохраняя при этом их высокий коэффициент полезного действия.
  • Колбы и основания почти не подвержены нагреву, в том числе и сам светильник. По этому показателю превосходство остается лишь за светодиодными лампами.

Поскольку идеальных изделий не существует в принципе, компактные энергосберегающие лампы имеют ряд отрицательных качеств:

  • При наложении спектров излучения различных источников освещения, цветопередача может вызвать искажения освещаемых предметов.
  • Компактные лампы не переносят частых включение и выключений. Должен соблюдаться обязательный временной интервал, необходимый для предварительного разогрева и составляющий 0,5-1 секунду. Лампы, включающиеся мгновенно, каждый раз теряют свой ресурс. В связи с этим, данные источники света ограничены местами использования.
  • Невозможность использования люминесцентных ламп с диммерами обычной конструкции. Существуют специальные регулировочные устройства для КЛЛ, требующие более сложных подключений и применения дополнительных проводов.
  • На запуск и включение негативно влияют низкие температуры и высокие показатели влажности, что ограничивает подобные устройства в использовании для наружных систем освещения.

преимущества и отличия от светодиодных, маркировка

Содержание статьи:

Экономия электроэнергии – это важнейшая задача для любого владельца дома или квартиры. С целью экономии происходит переход на энергосберегающие светильники, к которым и относятся люминесцентные лампы. Люминесцентные источники света активно используются как в жилых домах, так и для подсветки административных зданий или складских помещений. Перед приобретением устройства нужно понимать, какое преимущество имеют лампы дневного света перед лампами накаливания, какие у них технические характеристики и какие виды устройств бывают.

Устройство люминесцентной лампы и принцип действия

Компактная люминесцентная лампа

Люминесцентная лампа – это устройство, которое используется для создания освещения. Светильник имеет ряд конструктивных сходств с классическими лампами накаливания или галогенными приборами. Чтобы понять, что такое люминесцентная лампа, нужно разобраться с ее строением. Люминесцентное устройство состоит из герметичной колбы и электродов. В прочной стеклянной колбе находится смесь газов и ртути, внутренняя часть покрыта люминофором. По краям установлены электроды из вольфрамовой нити, к которой припаяны контакты, пропускающие ток.

Подается электрический ток, который поступает на электроды. Нить нагревается, в результате образуется разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Это свечение проходит через стенки колбы, люминофор и превращается в обычный видимый свет.

Из-за наличия в составе ртути и других вредных веществ с лл лампой нужно обращаться аккуратно, стараясь не повредить. Ее запрещено утилизировать как обычные бытовые отходы – люминесцентная лампочка, как и галогеновая, сдается в специальный пункт приема.

Характеристики источников света

Характеристика люминесцентных ламп

Люминесцентные лампы имеют не только технические характеристики. Как любое электротехническое изделие, они обладают электрическими характеристиками, а как осветительный прибор – световыми параметрами.

К электрическим характеристикам относятся:

  • Номинальное напряжение. Напряжение сети, которое подходит для работы лампы. Составляет 220 В или 110 В.
  • Рабочее напряжение. Величина на лампе при ее горении. Равняется половине номинального и составляет 100-110 В для сети 220 В и 45-60 В для электросетей 110 В.
  • Напряжение зажигания. Величина на лампочке, необходимая для появления разряда. Она значительно выше сетевого значения и не является постоянной величиной. Зависит от схемы зажигания, условий окружающей среды.
  • Номинальная мощность. По этому показателю выделяют слабомощные (до 18 Вт), средней мощности (до 58 Вт) и мощные (от 58 Вт) устройства. Также в продаже можно найти высокоинтенсивные лампочки с мощностью 150 Вт, но они практически не используются из-за малой эффективности.
  • КПД. Люминесцентное освещение дает коэффициент полезного действия превышает 20%.
  • Диаметр колбы – 12,16,26,38 мм.
  • Размеры цоколя 14 и 27 мм.

Сравнительная таблица различных типов ламп

Светотехнические характеристики газоразрядных ламп:

  • Номинальный световой поток. Задается через 100 часов после горения.
  • Индекс цветопередачи. Зависит от исполнения лампы. В стандартных приборах равняется 50-70%, в лампах с повышенной цветопередачей составляет 97%.
  • Цветовая температура. Показывает, какой оттенок будет у свечения. Люминесцентные лампы выполняются в диапазоне от 2700 К до 6500 К.

Эксплуатационные характеристики:
  • Световая отдача зависит от цветности и мощности. Наибольшей обладают бытовые лампы ЛБ 40 Вт – 80 лм/Вт. Из выпускаемых ламп максимальная светоотдача у серии Т5 с электронным ПРА – 104 лм/Вт.
  • Средняя продолжительность горения. Зависит от электродов и прочности покрывающей их оксидной пленки. У ламп средней мощности продолжительность составляет 15000 часов.
  • Коэффициент пульсаций. В большинстве люминесцентных ламп он равняется 23%, кроме устройств с улучшенной цветопередачей, в которых достигается значение 70%.
  • Зависимость от температуры окружающей среды. При низких температурах ухудшаются условия зажигания. Диапазон рабочих температур составляет от 5 до 55° С.
  • Утилизация. Так как в лампе содержится ртуть и другие вредные компоненты, ее нужно утилизировать особым способом. Для этого прибор нужно отнести и сдать в специальный пункт приема.

По своим характеристикам люминесцентные источники света значительно превосходят классические лампочки.

Основные виды люминесцентных ламп

Линейная люминесцентная лампа

Люминесцентные источники света можно разделить на следующие группы:

  • Линейные. Применяются для подсветки офисов, складов, производств, спортивных площадок. Имеют повышенную мощность и светоотдачу. Экономят порядка 30% электричества.
  • Компактные. Также в быту называются энергосберегающими. Выглядят как обычные лампочки. Используются для общего назначения в классических светильниках. Также нашли свое применение в подсветке рекламных витрин, больничных помещениях. Обладают повышенным сроком службы и высокой светоотдачей.

Также лампы можно разделить следующим образом:
  • Стандартные. Внутренняя часть колбы покрыта одним слоем люминофора. Используются в домашних светильниках, настольных осветительных устройствах.
  • С повышенной светопередачей. Имеют трехслойный или пятислойный люминофор.
  • Специальные. В люминофор могут добавляться различные составляющие. Применяются в шоу-бизнесе, соляриях, в бактерицидных лампах.

Самые распространенные типы – газоразрядные ртутные лампы высокого и низкого давления. Приборы высокого давления используются в уличной подсветке и светильниках повышенной мощности. Лампы низкого давления нашли применение в освещении жилых помещений и производственных предприятий.

Выбор типа лампы напрямую зависит от светильника, в котором она будет использоваться, и от ее предназначения.

Подключение к сети

ЭПРА для люминесцентных ламп

Газоразрядные лампы не могут напрямую подключаться в электросеть это связано с высоким сопротивлением при холодном состоянии и отрицательном дифференциальным сопротивлением.

Исправить эти проблемы можно путем применения балластов. Самые распространенные – это ЭмПРА (электромагнитный балласт) и ЭПРА (электронный).

ЭмПРА представляет собой электромагнитный дроссель, который подключается последовательно с лампой. Последовательно со спиралями накала подключается стартер, который является неоновой лампой с биметаллическими электродами и конденсатором. Преимущества – простота конструкции, надежность, долговечность. Недостатки – долгий пуск, требуется большое количество электроэнергии, гул во время работы, мерцание, крупные размеры.

ЭПРА питает лампочку высокочастотным напряжением, благодаря чему исключается мигание. Использует два варианта пуска ламп:

  • Холодный. Светильник включается сразу же после подачи напряжения.
  • Горячий. Электроды прогревается и источник загорается через 0,5—1 секунду.

К преимуществам относят долгий срок службы, меньшее энергопотребление, возможность диммирования на некоторых моделях, бесшумность.

Маркировка ЛЛ

Маркировка люминесцентных ламп

Есть два вида маркировки ламп, которые отличаются друг от друга: отечественная и зарубежная.

Российское обозначение состоит из набора букв и цифр. Определение расшифровки следующее:

  • Первая буква Л обозначает лампа.
  • Второй буквой обозначается характеристика светового потока. Д – дневная, ХБ – холодный белый, ТБ – теплый белый, ЕБ – естественный, Б – белый, УФ – ультрафиолет, С – синий, К – красный, З – зеленый, Г – голубой, Ж – желтый.
  • Третий знак – качество передачи цвета. Ц – повышенное, ЦЦ – наилучшее.
  • Четвертый символ обозначает конструкцию. А – амальгамная, К – кольцевая, Р – рефлекторная, Б – быстрый старт, У – U-образная.
  • Последние цифры – мощность в ваттах.

Также на лампе может находиться аббревиатура ЛХЕ или ЛЕ. Она обозначает естественный или холодный естественный свет.

Иностранная маркировка состоит из трехзначного числа и подписи на английском языке вроде cool white (холодный свет). Найти обозначения можно в таблицах.

Плюсы и минусы люминесцентных ламп

Люминесцентные приборы занимают второе место по продаже после светодиодных устройств. Это связано с их достоинствами:

  • энергосбережение;
  • высокое качество света;
  • хорошая светоотдача;
  • широкий выбор изделий общего и специального предназначения;
  • длительность эксплуатации – норма составляет 10-40 тысяч часов;
  • при перегорании лампочку легко поменять.

Недостатки:
  • Стоимость. Прежде всего нужно рассчитать, какой бюджет будет потрачен на установку люминесцентных приборов вместо классических источников света. Это довольно затратно, но благодаря длительности работы деньги быстро окупятся.
  • Негативное влияние на здоровье человека при длительном освещении. Вред для глаз.
  • Зависимость срока службы от числа циклов включения и выключения.
  • Высокий риск поломки при скачках напряжения. Требуется установка стабилизатора или другого устройства для защиты от перепадов. В ином случае прибор может перегореть.
  • Несовместимость с диммером.

    Из-за наличия ртути лампы опасны для здоровья человека

  • Шумная работа. Лампочка может гудеть довольно громко, из-за чего находящиеся в помещении люди могут испытывать дискомфорт.
  • Невозможность использования в пыльных и влажных помещениях. Для работы на улице требуется высокий класс защиты от пыли и воды.
  • Опасность из-за наличия ртути.
  • Хрупкость колбы.
  • Необходимость отвода тепла.
  • Плохая работа при низких температурах.
  • Выбор цвета свечения светодиодных ламп больше, чем у люминесцентной подсветки.

Недостатков у изделия много, но если соблюдать условия эксплуатации, лампочка будет светиться заявленный срок.

Сферы применения

Люминесцентные лампы в школьном классе

Люминесцентный свет применяется практически везде. Это подсветка домов, витрин, аквариумов, нежилых помещений, улиц. Люминесцентное и неоновое освещение активно применяется в различных представлениях и концертах. Также источники света могут использоваться в создании плазменных экранов телевизоров и компьютеров.

Основная область применения – подсветка крупных площадей. Стадионы, детские площадки, дворы освещаются именно люминесцентными приборами с пылевлагозащитным корпусом. Это связано с высокой световой отдачей и минимальным числом циклов включения и выключения – лампочки достаточно включить один раз в день в темное время суток.

КЛЛ лампы – устройство, принцип работы и рекомендации при выборе

Ни для кого не секрет, что люминесцентные лампы давно и прочно вошли в нашу жизнь, и это естественно, ведь экономия их, по сравнению с лампами накаливания, составляет до 85%. Единственное, что мешало их внедрению в квартиры повсеместно – это их габариты. Ведь не всегда удобно размещать светильники таких размеров, хотя в домах они и раньше присутствовали, правда, реже, чем в офисных зданиях и производственных цехах.

И вот в конце 80-х годов прошлого столетия на прилавках стали появляться энергосберегающие лампы, которые очень быстро завоевали популярность. И даже несмотря на более высокую цену, чем у ламп накаливания, спрос на них и сейчас довольно высок. Так что же это за энергосберегающие лампы?

Как известно, их настоящее название – КЛЛ, т. е. компактные люминесцентные лампы, а значит, и потребление ими электроэнергии должно быть на уровне ЛДС. Действительно, так и есть. При намного более низких энергозатратах сила светового потока их не теряется, а цветовая гамма температур довольно обширна.

Различные формы трубок КЛЛРазличные формы трубок КЛЛ

Так что же представляет собой подобная энергосберегающая лампа? Попробуем разобраться.

Устройство КЛЛ

Колба этих световых приборов устроена точно так же, как и у обычных люминесцентных. При прохождении высокого напряжения между электродами происходит воспламенение паров ртути, в результате чего возникает ультрафиолетовое свечение. Т. к. трубка изнутри покрыта специальным веществом – люминофором, то ультрафиолетовые лучи не достигают глаз человека, а преобразовываются в видимое нами свечение. В результате изменения производителем состава люминофора КЛЛ приобретает различную цветовую температуру.

Единственное отличие ЛДС от энергосберегающей – это как раз состав этого вещества, за счет чего и появилась возможность компактного исполнения лампы.

Устройство КЛЛУстройство КЛЛ

Вместо привычного ПРА люминесцентной лампы энергосберегающая получила очень компактный электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА), который и позволил вырабатывать более ровное свечение. По этой же причине у КЛЛ отсутствует и гудение, которое исходило от работающей ЛДС.

Часто возникающие проблемы в работе компактной люминесцентной лампы?

Конечно, хотя энергосберегающие лампы и более высокотехнологичны, но ряд проблем при их использовании все же присутствует:

  • Подобные осветительные приборы не очень хорошо себя показали при установке выключателя с встроенной подсветкой. Возможны произвольные включения, что, естественно, сокращает срок службы лампы. Но решается такая проблема очень просто. Достаточно просто выключить подсветку из схемы прерывателя.
  • Такие приборы нежелательно подключать через всевозможные датчики и реле, реагирующие на движение, шум или свет, равно как и включающие подобную лампу по времени. Это тоже приведет к сокращению долговечности. Также нельзя с ними использовать и обычные диммеры. Все дело в том, что после выключения ей необходимо не менее 2–3 минут до следующего включения. В противном случае неминуем быстрый выход прибора из строя.
  • Не переносят такие лампы и высокую влажность, потому что электронный пускорегулирующий аппарат не имеет никакой защиты от сырости.
  • При понижении температуры менее -25 градусов Цельсия ЭПРА просто перестает работать, его мощности не хватает на пробой переохлажденных паров ртути или амальгамы.
  • Хотя теплоотдача компактных люминесцентных ламп значительно ниже, чем тот же параметр у ламп накаливания, все-таки необходима хорошая вентиляция в светильнике. Если же плафон «глухой», то неминуем перегрев и выход из строя.
  • К тому же проблему составляет и ртуть, находящаяся в колбе подобных приборов. При повреждении трубки она, естественно, попадает в воздух, а далее и в организм человека. Конечно, концентрация ее значительно меньше, чем в обычных люминесцентных лампах, однако вред такое количество также нанесет.
  • У более восприимчивых людей возможно развитие различных заболеваний при очень длительном нахождении под излучением подобных ламп.
  • Имеется, пусть и небольшая, пульсация свечения КЛЛ. Хотя электронный пускорегулирующий аппарат и снизил ее, полностью эта проблема так и не решилась.

В общем, для окупаемости подобных осветительных приборов подобные негативные факторы по возможности необходимо исключить.

Различия между КЛЛ

Между собой компактные энергосберегающие лампы могут различаться по многим параметрам, таким как:

  • цоколь;
  • мощность;
  • цветовая температура;
  • индекс цветопередачи;
  • наличие встроенного или внешнего ЭПРА (а иногда и ПРА).

Все эти данные можно найти в маркировке таких световых приборов, и на них стоит остановиться поподробнее.

Различия цоколей компактных люминесцентных лампРазличия цоколей компактных люминесцентных ламп

Цоколь

По этому параметру различают очень много подобных световых приборов. Самыми распространенными, конечно же, являются резьбовые. Они маркируются как «E» с цифровым дополнением 14, 27 или 40.

Е40 применяют в основном в промышленном освещении, диаметр резьбы подобного цоколя составляет 40 мм. Такая же резьба применена в лампах ДРЛ и ДНАТ.

Е27 – самый распространенный среди резьбовых. Это лампа под обычный патрон на 27 мм, который установлен в большинстве люстр и светильников.

Ну и самый маленький цоколь Е14 – «миньон». Такие осветительные приборы устанавливаются в небольшие люстры и бра, которые встречаются гораздо реже Е27.

Существуют также и штырьковые цоколи, лампы с которыми чаще всего работают с внешним ЭПРА (либо ПРА). Область применения их в основном в настольных светильниках или потолочных осветительных приборах.

Мощность

По этому параметру различия такие же, как и у ламп накаливания, с той лишь разницей, что показатели его у КЛЛ значительно ниже. Различия по мощности ЛН и энергосберегающих можно увидеть в таблице ниже.

Различия по мощности между КЛЛ и лампой накаливанияРазличия по мощности между КЛЛ и лампой накаливания

Как можно убедиться, потребление электроэнергии компактными люминесцентными лампами значительно ниже, чем лампами накаливания при той же силе светового потока.

Цветовая температура

КЛЛ, в отличие от своего предшественника с нитью накала, может иметь различную температуру цвета, что также является большим преимуществом. Ведь разным людям нравятся различные оттенки освещения.

Температура цвета компактных люминесцентных ламп измеряется в кельвинах и обозначается буквой «К». У КЛЛ она может быть:

  • От 2 700 К до 3 300 К – оттенок теплого, мягкого желтого цвета, который наиболее приближен к свечению ЛН. Обычно применяется в кухнях и спальнях.
  • От 4 200 К до 5 400 К – обычный белый. Область применения обширна, но наиболее подходит для прихожей.
  • От 6 000 К до 6 500 К – холодный белый, с синеватым оттенком. Наиболее подходит для офиса или рабочего кабинета.
  •  25 000 К – сиреневый цвет, который подойдет для рекламных вывесок.

Существуют и другие цвета, такие как зеленый или красный, но подобные компактные люминесцентные лампы в быту практически не применяются. Цвет создается путем изменения состава люминофора.

Цветовая температура КЛЛЦветовая температура КЛЛ

Индекс цветопередачи

По этому параметру характеризуется соответствие естественности цвета энергосберегающей лампы с эталоном, максимально приближенным к солнечному. Наибольшее значение – 100 Rа. За наименьшее же принято значение в 0 Rа, что соответствует абсолютно черному. Чем выше данный параметр, тем меньше искажаются цвета предметов, на которые падает свет от лампочки.

У компактных люминесцентных ламп данный показатель в диапазоне 60–98 Ra.

Как можно понять, выбор КЛЛ – дело непростое, и делать его нужно в зависимости от предпочтений, а потому советы здесь не слишком помогут.

Ну а теперь, суммируя всю информацию, необходимо подвести итог по всем достоинствам и недостаткам подобных приборов освещения.

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • Высокая сила светового потока. При одинаковом потреблении мощности яркость КЛЛ в 5 раз выше ЛН.
  • Экономичность до 80–85%. Это обусловлено более высоким коэффициентом полезного действия компактной люминесцентной лампы. В то время как у приборов с нитью накала до 95% уходит на нагрев, КЛЛ теряет всего 15%.
  • Значительно большая долговечность, которая составляет от 6 до 12 тыс. часов при условии соблюдения определенных правил использования.
  • Меньшая теплоотдача, а следовательно, возможность монтажа в светильники с ограниченной номинальной температурой.
  • Излучение освещения по всей поверхности трубки. Свет, излучаемый компактной люминесцентной лампой, идет более равномерно и мягко.

Недостатки:

  • Подобные приборы освещения не переносят кратковременных циклов «включение-выключение». Требуется интервал в 2–3 мин.
  • Для розжига нужно около секунды. В энергосберегающих лампах с содержанием амальгамы полное свечение достигается по прошествии 9–14 мин.
  • У ламп, люминофор которых содержит редкоземельные составляющие, очень глубокая пульсация, что плохо отражается на самочувствии.
  • Заметное мерцание и шум при работе в лампах с внешним ПРА.
  • При отсутствии подачи напряжения возможны резкие вспышки, особенно если подключение выключателя неправильное, и он разрывает не фазный, а нулевой провод, либо имеет подсветку.

Несколько советов

  1. При приобретении необходимо выбирать проверенный бренд и покупать компактные люминесцентные лампы только в специализированных магазинах электротехники. Не стоит экономить при этом, иначе лампы быстро выйдут из строя, и из этого ничего, кроме убытка, не получится.
  2. В разных комнатах должны быть разные световые приборы, т. к. и сила светового потока в отдельных помещениях должна быть различной.
  3. При приобретении важно учесть размер, подойдет ли лампа под требуемый светильник.
  4. Не нужно разом покупать лампочки на всю квартиру. Лучше взять 2–3 с разной цветовой температурой, а уже после определиться, что наиболее подходит.
  5. Во всех комнатах и помещениях энергосберегающие лампы не нужны. К примеру, в кладовой, где освещение зажигается на 10 минут в сутки, никакой экономии от установки подобного светового прибора не получится.
  6. Необходимо соблюдать правила эксплуатации, и тогда КЛЛ прослужит свой положенный срок, сэкономив семейный бюджет.

Лампы люминесцентные компактные | Освещение

Подробности
Категория: Освещение

Компактные люминесцентные лампы являются современными энергоэкономичными источниками света, используются в светильниках местного, общего, и декоративного освещения жилых и административных помещений. Лампы включают в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). Лампы типа КЛ имеют встроенный в цоколь стартер и эксплуатируются с электромагнитными ПРА. Компактные люминесцентные лампы типа 10ГУ предназначены для работы как с электромагнитными, так и с электронными ПРА. Лампы типа КЛЭ имеют встроенный в цокольную часть лампы электронный ПРА, стандартный цоколь Е14 или Е27 и предназначены для прямой замены ламп накаливания.
Эти лампы получают широкое распространение, что позволяет значительно улучшить экономические показатели световых приборов и снизить их материалоемкость.
Технические характеристики компактные люминесцентных ламп типов КЛ, КЛС


Тип лампы

Мощность, Вт

Напряжение, В

Ток, А

Размеры, мм, не более

Продолжительность горения, тыс. ч

Световой поток, лм

Масса, г

Тип цоколя

L

D

КЛ7/ТБЦЦ

7

45

0,18

135

28

5

400

40

G23

КЛ9/ТБЦЦ

9

60

0,17

167

600

45

КЛ11/ТБЦЦ

11

90

0,155

235

900

55

КЛС9/ТБЦ

9

220

0,093

150

85

425

470

Е27

КЛС13/ТБЦ

13

0,125

160

600

КЛС18/ТБЦ

18

0,18

170

900

520

КЛС25/ТБЦ

25

0,27

180

1200

600

Технические характеристики компактных люминесцентных ламп типов КЛ, КЛУ, КЛЭ

Тип лампы

Напряжение на лампе, В

Мощность, Вт

Световой
поток, лм

Тцк, К

Средняя продолжительность горения,ч

Габариты

Тип цоколя

L

D

КЛ7/ТБЦ; ТБЦ-1

45

7

400

2700

8000

135

13

G23

КЛУ7/ТБЦ; ТБЦ-1

2G7

КЛ9/ТБЦ; ТБЦ-1

60

9

600

167

G23

Тип лампы

Напряжение на лампе, В

Мощность, Вт

Световой поток, лм

Гцв, К

Средняя продолжительность горения,ч

Габариты

Тип цоколя

L

D

КЛУ9/ТБЦ; ТБЦ-1

60

9

600

2700

8000

167

13

2G7

КЛ11/ТБЦ; ТБЦ-1

90

11

900

235

G23

КЛУ 11/ТБЦ-1

2G7

КЛЭ 11-4

220*

600**

3500

143

42

Е27

КЛЭ 15-4

15

900**

180

КЛЭ 20-4

20

1200*

200

КЛЭ 20-6

20

1200**

157

52

КЛЭ 23-6

23

1500**

176

* Значение номинального напряжения сети ** После 100 ч горения Производитель: ОАО «Лисма» (Мордовия)

Другой разновидностью компактных люминесцентных ламп являются двухдуговые КЛЛ (2U) типа «Космос». Они имеют следующие преимущества: экономия электроэнергии до 80 %; срок службы в 8-12 раз больше, чем у ламп накаливания; встроенный пуско-регулирующий аппарат (ПРА) позволяет непосредственно включать лампу в сеть; могут работать при температуре от 20 до +40°С; не вызывают слепящего действия, поскольку свечение небольшой яркости равномерно распределено по колбе; отсутствуют видимые пульсации светового потока; высокий уровень цветопередачи (Ra = 82).
Технические характеристики компактных люминесцентных ламп типа «Космос»


Модель лампы

Мощность, Вт

Напряжение, В/Гц

Цветовая температура, К

Световой потолок, лм

Тип
цоколя

Средний
срок службы, ч

L, мм

D, мм

2U9E1427

 

 

 

 

Е14

 

140

 

2U 9 Е2727

 

 

2700

 

Е27

 

 

2U 11 Е1427

 

 

600

Е14

 

 

 

2U 11 Е2727

11

 

 

Е27

 

150

 

2U 11 Е2742

 

 

4200

 

 

 

 

2U 13 Е1427

 

2700

 

Е14

8000

 

26

2U 13 Е2727

13

750

Е27

 

160

 

2U13E2742

 

4200

 

 

 

 

2U 15Е1427

 

 

2700

 

Е14

 

 

 

2U 15Е2727

15

 

850

Е27

 

175

 

2U 15 Е2742

 

 

4200

 

 

 

 

Технические характеристики люминесцентных ламп и светильников

Декабрь 26, 2013

Основы электротехники

15158 просмотров

Люминесцентная лампа является газоразрядным источником света, которая сегодня широко применяется для освещения не только в офисах и производстве, а так же в домах, квартирах и гаражах. Главные достоинства по сравнению с обычными лампами накаливания- это продолжительный срок службы (до 20 раз выше)  и в несколько раз больше энергоэффективность (они в разы меньше потребляют электроэнергии при том же световом потоке).

Но есть недостатки:

  1. Чувствительны к качеству электропитания и количеству включений и выключений. При несоблюдении этих условий- быстро выходят из строя.
  2. Внутри стеклянной колбы содержится ртуть опасная для здоровья человека.
  3. Отсутствие возможности регулирования при помощи димеров яркости свечения, кроме   КЛЛ (компактной люминесцентной лампы)  особой конструкции и с специфическим подключением, требующим прокладки   дополнительных проводов для этого.
  4. Не рекомендуется использовать вместе с выключателем, имеющим встроенную подсветку, что может приводить к неправильной ее работе с кратковременными зажиганиями лампы.
  5.  Период между включениями люминесцентной лампы должен составлять более 2 минут. Поэтому не  рекомендуется использовать совместно с датчиком, звука, движения и т. п. Если это проигнорировать, то она быстро выйдет из строя.
  6.  Не рекомендуется компактный тип люминесцентных ламп использовать в герметичных светильниках с высокой степенью защиты IP для помещений с высокой влажностью , запыленностью, пожароопасностью и т. д.
  7. Рабочая температура не ниже -25  градусов по Цельсию, при достижении этого порога она проста не сможет засветится при включении.

Виды люминесцентных ламп.


Для дома и квартиры в основном применяются компактные люминесцентные лампы (далее ККЛ) под обычный цоколь, которые подключаются на прямую к электрической сети 220 Вольт. Довольно редко встречаются компактные 4- штырьковые люминесцентные лампы, для работы которых необходим светильник со специальным пуск-регулирующим блоком, с которым также работают так называемые лампы дневного света трубчатой (очень редко дугообразной формы). Последние в основном применяются для освещения административных и промышленных помещений.

Технические характеристики ламп дневного света.

  • Они работают все на напряжении 220 Вольт, реже при последовательном подключении двух на 127 Вольтах.
  • Маркировка из трех букв. Первая означает Л- люминесцентная, вторая оттенок свечения.  Д — дневной,  Б — белый, Е — естественно-белый, ТБ — тепло-белый, ХБ — холодно-белый;  К, 3, Ж, Г, С — соответственно красный, зеленый, желтый, синий, голубой, синий, УФ означает — ультрафиолетовый.  Третья буква Ц (или две ЦЦ) после первых двух свидетельствует о цветопередаче высокого качества. И в самом конце   стоят буквы подчеркивающие конструктивные особенности: У — U-образная,  К — кольцевая,  Р — рефлекторная,  Б — быстрого пуска. Цифры указывают мощность в Ваттах. Потребляемая мощность находится в пределах от 18 до 80 Вт.
  • В зависимости от конструкции лампы встречаются с разными типами и размерами держателей (цоколей)Диаметр трубки обозначается Т- размером, после которого идет значение в восьмых частях дюйма. Так маркировка T8 свидетельствует об диаметре в 26 милиметров, а T12 — в 38 мм. Будьте внимательны, а то приобретите лампу, не подходящую к вашему светильнику.  Более подробно читайте в этой нашей статье.
  • Кроме цоколя лампа должна походить и по длине, так Вы не вставите 18 Вт лампу в 32 Вт светильник, потому что их длина почти в 2 раза отличается.

Технические характеристики компактных люминесцентных ламп.

Все технические характеристики легко найдете на упаковке или на корпусе лампы. Обычно там указывается срок службы, потребляемая мощность в Ваттах (Watt) и сравнение  по аналогичной эффективности с лампой накаливания. Всегда обращайте внимание на тип цоколя. Встречаются в продаже с цоколем Е14 уменьшенного размера и обычного- Е27, предназначенного для прямой замены ламп накаливания. Еще одним важным параметром является цветопередача, которая показывает  какого оттенка будет искусственный свет, указываемый в Кельвинах от 2700К (теплый оттенок, как у лампы накаливания) до 6500К (холодный).
Более подробно об этом читайте в нашей статье «Общие характеристики ламп».

Характеристики люминесцентных светильников.

  1. Тип ламп. Выбирая светильник учитывайте доступность и цену ламп подходящих для него. Лучший вариант, когда подходят не только отечественного производства, но и импортные аналоги. Самые распространенные  люминесцентные лампы на 18 Ватт, которые можно купить практически везде и разных производителей.
  2. Физические размеры, особенно важны для встраиваемых (в том числе и точечных) моделей светильников. Типа Армстронг идут стандартного размера под ячейку 600х600 мм соответствующего потолка.
  3. Пылевлагозащитные и герметичные подойдут для эксплуатации во влажных и пыльных условиях.
  4. Они выпускаются для разных методов установки: накладные, настенные, встраиваемые и подвесные.
  5. Направление распространения света. Встречаются модели светящие только вниз, а есть и еще дополнительно по бокам.
  6. Материал изготовления. Учтите, что металлические корпуса светильников требуют заземления. Чаще всего люминесцентные светильники идут с пластиковыми плафонами или растрами.
  7. Кроме того выпускаются поворотные, угловые, модульные (позволяющие собирать цельную конструкцию светильника любой длины кратной одному модулю).
  8. Есть модели специально предназначенные для растений, и конечно же, настольные.

Рекомендую почитать о более экономичных и долговечных светодиодных светильниках в предыдущей нашей статье.

Мощные компактные люминесцентные лампы. Характеристики и особенности эксплуатации. Часть 1

31 августа

В

Как отмечалось в недавнем обзоре1, технические характеристики ламп, предоставляемые различными производителями, в США проверяются в рамках деятельности NLPIP (Национальная информационная программа об осветительных приборах). В упомянутом обзоре читатель мог ознакомиться с характеристиками люминесцентных ламп Т8. В данном обзоре речь пойдет о выполненном NLPIP тестировании различных светотехнических характеристик мощных компактных люминесцентных ламп (МКЛЛ).
Производители МКЛЛ заявляют о большом сроке службы, высокой световой отдаче, мгновенном перезажигании и хорошей цветопередаче этих ламп. По сравнению с лампами накаливания длительный срок службы МКЛЛ дает им значительные преимущества при использовании в труднодоступных местах, например, в помещениях с высоким потолком. При этом МКЛЛ по сравнению с лампами накаливания значительно эффективнее и могут существенно уменьшить потребление электроэнергии при том же световом потоке. По сравнению с газоразрядными лампами мощные КЛЛ быстро зажигаются и перезажигаются, так что они являются хорошим выбором в тех случаях, когда требуется мгновенно осветить объект.
Однако конкретные эксплуатационные характеристики МКЛЛ могут значительно различаться не только в результате применения различных технологий их изготовления, но и конструкционных особенностей. Чтобы свести к минимуму разочарование от практических возможностей эксплуатации ламп, дизайнеры по свету и разработчики осветительных систем должны как можно больше знать о технических характеристиках источников света.

МКЛЛ были разработаны с использованием стандартной архитектуры обычных (маломощных) компактных люминесцентных ламп (КЛЛ). Производители обеспечивают большой световой поток ламп, удлиняя и изгибая люминесцентные разрядные трубки. Как правило, производители сгибают или скручивают трубки T5, получая при этом две основные конфигурации, показанные на рисунке 1.

 

Рис. 1. Образцы МКЛЛ и обычная КЛЛ малой мощности (в руке)


Номинальная мощность в зависимости от конструкции ламп изменяется в диапазоне 55–200 Вт, световой поток составляет 3400–12000 лм. Как правило, собственно разрядные трубки МКЛЛ крепятся к базе с балластом (self-ballasted lamps — лампы со встроенным балластом). В некоторых же вариантах ламп предусмотрено использование удаленных балластов (remote-ballasted lamps)2.
Все крупные производители ламп, а также несколько более мелких компаний поставляют МКЛЛ. МКЛЛ со встроенным балластом предназначены, прежде всего, для модернизации светильников, использующих разрядные лампы высокой интенсивности (разумеется, после отключения балласта этих ламп), или для замены ламп накаливания в светильниках большой мощности. МКЛЛ с удаленным балластом предназначены для светильников, специально сконструированных для таких ламп, в т.ч. светильников для высоких и низких пролетов или больших утопленных светильников. Оба типа этих мощных компактных люминесцентных ламп обычно используются в помещениях с высокими потолками, где желательно диффузное освещение — в магазинах, на складах, заводах, в вестибюлях гостиниц и т.д.
В целом эти лампы являются довольно энергоэффективными и могут быть рекомендованы для использования при модернизации освещения. Типичные примеры применения — освещение помещений с высокими потолками с диффузными подвесными светильниками. Следует заметить, что для некоторых МКЛЛ большие размеры и существенный нагрев балласта может ограничить их использование.
В рамках программы NLPIP были проведены измерения мощностей, светового потока, световой отдачи и индекса цветопередачи нескольких образцов МКЛЛ. Было выполнено также ограниченное тестирование тепловых условий, типичных для работы МКЛЛ, которые были установлены как в открытых, так и в закрытых светильниках.
Следует также отметить, что трудно осуществлять оптический контроль света, излучаемого светильниками с МКЛЛ, поскольку они оснащены большим количеством длинных светящихся трубок. Напомним, что срок службы люминесцентных ламп значительно сокращается при их частых переключениях. Таким образом, использование размещенных на них датчиков контроля может значительно уменьшить фактический срок службы лампы (по сравнению с номинальным). По этой причине некоторые производители МКЛЛ не рекомендуют использовать датчики контроля на лампах.

Начальные номинальные световые потоки мощных КЛЛ имеют величины, примерно равные начальным потокам ламп накаливания высокой мощности, металлогалогенных ламп средней мощности, натриевых ламп высокого давления с низкой и средней мощностью и безэлектродных люминесцентных ламп. В таблице 1 приводится сравнение начальных световых потоков МКЛЛ с некоторыми типами ламп.

Таблица 1. Начальный световой поток МКЛЛ в сравнении с лампами других типов.

Тип лампы

Мощность, Вт

Начальный поток, лм

МКЛЛ со встроенным балластом

55–200

3400–12000

МКЛЛ с удаленным балластом

55–140

4000–9000

Лампы накаливания

200–500

3800–10850

Керамические МГЛ

50–150

3600–12500

Стандартные МГЛ

70–175

3500–14000

Натриевые высокого давления

50–150

3700–16000

Безэлектродные ЛЛ

55–165


Как и в случае с любыми люминесцентными источниками света, температура окружающей среды влияет на световой поток МКЛЛ (подробнее см. Часть 2 этого обзора, раздел «Краткосрочные тепловые эффекты»).
По программе NLPIP было проведено тестирование светового потока пяти типов МКЛЛ со встроенным балластом мощностью 55–200 Вт. Данные этих измерений были сопоставлены с номинальными (заявляемыми производителями) характеристиками ламп.
После того как лампы проработали в течение 100 ч, были выполнены их тепловые испытания (см. ниже раздел «Тепловые испытания МКЛЛ»). Затем в светоизмерительном шаре определялись световые потоки ламп. Как показывает рисунок 2, номинальные и измеренные величины светового потока всех измеренных образцов типов ламп совпадали в пределах 10%. При этом образцы В, С показывают несколько большие, чем номинальные, величины измеренного светового потока3.

Рис. 2. Номинальные и измеренные начальные световые потоки пяти типов МКЛЛ

Все производители МКЛЛ указывают мощность ламп. Тестирование пяти типов мощных компактных люминесцентных ламп со встроенным балластом с номинальной мощностью 55–200 Вт показало (см. рис. 3), что в некоторых случаях данные этих измерений были существенно ниже номинальных величин мощности. Так, из рисунка 3, например, видно, что для образца D фактическая мощность переоценена примерно на 11%.

 

Рис. 3. Номинальные и измеренные мощности пяти типов МКЛЛ

Мощные компактные люминесцентные лампы обладают световой отдачей, по величине аналогичной светоотдаче других КЛЛ, безэлектродных люминесцентных ламп и сравнимой со светоотдачей металлогалогенных источников света.
Их эффективность намного превышает эффективность ламп накаливания высокой мощности. Рисунок 4 позволяет сравнить светоотдачу различных источников света4.
При измерениях светового потока и мощности были протес­тированы пять образцов МКЛЛ. Полученные результаты использовались для расчета светоотдачи и ее дальнейшего сопоставления с заявляемыми производителями данными (см. ниже раздел «Тепловые испытания МКЛЛ»).

 

Рис. 4. Светоотдача различных источников света


Хотя некоторые лампы имели несколько меньшие, чем заявленные их производителями, световые потоки, все они обладали и несколько меньшими, чем номинальные, мощностями. В результате этих измерений было установлено, что номинальные светоотдачи всех ламп были весьма близки к измеренным (см. рис. 5) и даже несколько превосходили их. Все образцы при этом были испытаны в вертикальном положении (базой вверх) при температуре окружающего воздуха 25°С. В тех случаях, когда производителем световая отдача не указывалась, она рассчитывалась путем деления начального светового потока на номинальную мощность.

 

Оценка срока службы ламп МКЛЛ со встроенным балластом составляет 8–10 тыс. ч. Срок службы ламп с удаленным балластом составляет 10–20 тыс. ч. Для сравнительной оценки срока службы этих ламп в таблице 2 приведены также сроки службы ламп других типов — они варьируется от 750 ч для ламп накаливания до более 60 тыс. ч для безэлектродных люминесцентных ламп (это, например, лампы типа ICETRON и ENDURA).

Таблица 2. Номинальный срок службы МКЛЛ в сравнении с лампами других типов

Тип лампы

Мощность, Вт

Срок службы, тыс. ч

МКЛЛ со встроенным балластом

55–200

8–10

МКЛЛ с удаленным балластом

55–140

10–20

Лампы накаливания

200–500

0,750–2,5

Керамические МГЛ

50–150

10–20

Стандартные МГЛ

70–175

10–15

Натриевые высокого давления

50–150

24


Пользователи должны иметь в виду, что для разных типов ламп используются различные стандартные процедуры испытаний по определению средней номинальной величины срока службы, так что указанные в таблице 2 величины имеют значительные неопределенности. Следует также помнить, что характеристики для некоторых типов ламп существенно зависят от температуры окружающей среды. Таким образом, прямые сравнения средних номинальных величин сроков службы могут вводить в заблуждение.
Как уже отмечалось выше, некоторые производители МКЛЛ рекомендуют избегать частого включения их ламп, чтобы избежать сокращения срока службы. Следовательно, эти типы ламп не следует использовать с датчиками контроля освещения или в приложениях, которые связаны с возможными частыми переключениями ламп.

Мощные компактные лампы генерируют белый свет в диапазоне цветовых температур 2700–6500 К. Большинство производителей не предлагает лампы в широком диапазоне цветовых температур — только одной или двух температур. При этом, как правило, предлагаются лампы либо с высокой (холодный цвет), либо с низкой (теплый цвет) цветовой температурой.
МКЛЛ обычно имеют индекс цветопередачи Rа ≥ 80. Индекс цветопередачи этих ламп выше, например, чем у большинства натриевых ламп высокого давления, стандартных металлогалогенных ламп. Измерения цветовых характеристик в рамках данного исследования NLPIP были проведены, как и выше, для пяти образцов МКЛЛ.
Вообще говоря, ни один цветовой показатель (индекс) не может полностью описать цвет источников света и то, как они передают цвета других объектов. Разные показатели описывают различные аспекты цвета, такие как естественность, различимость и насыщенность. В таблице 3 для сравнения показаны цветовые характеристики исследованных пяти образцов МКЛЛ — индекс цветопередачи Ra, область цветовой гаммы GA и индекс цветовой полноты спектра (FSCI). Приводятся также и значения светоотдачи ламп.

Таблица 3. Цветовые характеристики пяти образцов МКЛЛ

Образец

Номинальная цветовая температура, К

Измеренная цветовая температура, К

Светоотдача, лм/Вт

Ra

GA

FSCI

A

5500

5007

61,1

90,0

89,4

72,8

B

2700

2630

73,4

83,0

43,7

39,4

C

5000

4892

68,1

83,5

84,9

68,2

D

2700

2713

61,7

81,1

46,2

43,7

E

5000

4729

68,3

81,0

84,3

69,2

 

Более высокий индекс цветопередачи означает более естественную передачу цвета. Высокий индекс цветовой полноты спектра означает, что источник света позволяет хорошо различать малые вариации цвета. Большая область цветовой гаммы означает, что цвет выглядит насыщенным. (Подробнее об этих цветовых параметрах см. Приложение.)
Рисунки 6 и 7 иллюстрируют метод, разработанный NLPIP для представления цветовых характеристик (Ra, FSCI, GA) и световой отдачи испытанных пяти образцов компактных люминесцентных ламп. Для каждой группы МКЛЛ с примерно равными цветовыми температурами величины трех индексов передачи цвета показаны в виде трехцветных векторов, в то время как величина светоотдачи лампы отображается как ахроматический (серый и черный) вектор.

 

Рис. 6. Цветовые характеристики образцов A, C, E (высокая цветовая температура)

Рис. 7. Цветовые характеристики образцов В, D (низкая цветовая температура)


Проведенное тестирование показало, что образцы А, С и Е имеют высокую цветовую температуру (5000–5500 К) и примерно аналогичные цветовые характеристики. Образцы В и D имеют низкую цветовую температуру (2700 K) и характеризуются схожими цветовыми показателями генерируемого ими света.

Эксплуатационные характеристики МКЛЛ зависят, во-первых, от ориентации ламп (цоколем вверх, вниз или горизонтально) и, во-вторых, от температуры окружающей среды. Температура воздуха влияет на их рабочие характеристики как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. В краткосрочном плане температура воздуха определяет величину светового потока, мощности и светоотдачи (оптимальная температура для большинства ламп составляет примерно 25°С). В то же время длительная работа ламп при повышенных температурах может заметно сократить срок службы балласта и, как следствие, уменьшить срок службы МКЛЛ со встроенным балластом.
 

В рамках испытаний были протестированы пять образцов мощных компактных люминесцентных ламп со встроенным балластом (мощностью 55–200 Вт) в различных тепловых условиях работы светильников. При испытаниях использовались типовые светильники средней мощности для металлогалогенных ламп либо с зеркальным алюминиевым отражателем, либо с акриловым призматическим рефрактором, как показано на рисунке 8.

 

а)

б)

Рис. 8. Светильники для тепловых испытаний: зеркальный алюминиевый отражатель (слева) и акриловый призматический рефрактор (справа)

Ни отражатель, ни рефрактор не имели вентиляционных отверстий над лампой. Полностью «закрытое» состояние искусственно создавалось путем крепления прозрачной стеклянной пластины к нижней части алюминиевого отражателя или акриловой пластины в нижней части призматического рефрактора. Использовалась также резиновая прокладка в верхней части отражателя и рефрактора этих светильников.
Лампы были испытаны при ориентации базой вверх при температуре окружающего воздуха 22–24°С. Для всех выбранных для испытаний образцов в этих температурных условиях были замерены мощности МКЛЛ. Были измерены также относительные световые потоки каждого образца ламп, работающих в светильнике. Как показано на рисунке 8, люксметр размещался под светильником, измерялась освещенность открытых и закрытых светильников. (Данные этих измерений приведены в Части 2 обзора в разделе «Краткосрочные тепловые эффекты», см. рис. 12).
Мощность и световой поток МКЛЛ тестировались для тех же пяти образцов ламп со встроенным балластом вне корпуса светильника. Световой поток каждого образца определялся в светоизмерительном шаре. Характеристики ламп измерялись при их ориентации базой вверх при температуре окружающего воздуха около 25°С. При тестировании ламп в светоизмерительном шаре были получены данные о мощности и цветовых характеристиках испытуемых образцов.

Индекс цветовой полноты спектра (full-spectrum color index, FSCI) — показатель, получаемый математическим преобразованием величины еще одного индекса — полноты спектра (full-spectrum index, FSI). Это преобразование записывается как FSCI = 100 — 5,1∙FSI, т.е. индекс FSCI изменяется в пределах 0–100.
Индекс полноты спектра (FSI) является определенным образом рассчитываемой величиной, дающей меру отклонения спектра источника света от равномерного энергетического спектра.
Область цветовой гаммы (GA — gamut area) — цветовая характеристика спектра излучения, основанная на величине площади в цветовом пространстве.

_______________________

1 См. журнал «Современная светотехника», №1, с. 27, 2011.

2 На рисунке 1 эти лампы не показаны.

3 См. ниже раздел «Тепловые испытания МКЛЛ».

4 Rea MS (Ed.). 2000. IESNA Handbook, ninth edition. New York: Illuminating Engineering Society of North America.

5 Дополнительную информацию об этих показателях см. в публикации “NLPIP: Lighting Answers: Light Sources and Color”.

Вы можете скачать эту статью в формате pdf здесь.

Лампа люминесцентная. Характеристики люминесцентных ламп :: SYL.ru

Лампа люминесцентная прочно вошла в современную жизнь. Разнообразие форм, цветовой гаммы, интенсивности освещения, её энергосберегающие свойства позволяют использовать изделие в самых разных областях. Сфера применения настолько обширна, что трудно назвать область, где бы она не была востребована.

Устройство и принцип работы

Сама лампа люминесцентная выглядит как стеклянная трубка. Внутренняя поверхность покрыта тонким слоем люминофора, в основном используют ортофосфаты кальция-цинка и галофосфаты кальция. Спиральные электроды установлены с каждой торцевой стороны прибора. Сама колба наполнена разряженными ртутными парами и инертным газом.

лампа люминесцентная 36

Под воздействием электрического поля возникает газовый разряд. Проходя через ртутные пары, ток стимулирует ультрафиолетовое излучение. Оно, в свою очередь, воздействует на люминофор, вызывая его свечение. Происходит процесс преобразования ультрафиолетового излучения в видимый свет.

Ещё одной важной деталью является стартер для люминесцентных ламп, представляет собой пусковой механизм. Во время работы он смыкает и разъединяет цепь, тем самым прогревает рабочий электрод. Это съемный механизм, который легко можно заменить.

Стартеры могут быть:

  • тлеющего ряда, упрощенной конструкции, с небольшим временем зажигания;
  • тепловые, имеют более сложное строение, требуют дополнительного расхода энергии «на себя», но улучшают работу ламп;
  • полупроводниковые, работают по принципу ключа.стартер для люминесцентных ламп

Специальное стекло, из которого изготовлена лампа люминесцентная, не допускает выхода ультрафиолетового излучения, предохраняя глаза человека.

Виды ламп

К самым распространенным видам можно отнести лампы высокого давления, их используют для уличного освещения и в приборах большой мощности. Вторая группа – лампы низкого давления для бытовых и производственных нужд.

Промышленность способна удовлетворить спрос на люминесцентные лампы. Цена существенно отличается от цен на обычные лампы накаливания. А с учетом энергосберегающих характеристик она может увеличиваться в разы и колебаться от доллара до нескольких десятков.

Для сравнения:

  • люминесцентная линейная 18 Вт – 0,78$;
  • люминесцентная энергосберегающая спиральная 15 Вт – 5,39$;
  • люминесцентная энергосберегающая спиральная с цветной колбой 26 Вт – 4,71$;
  • люминесцентная энергосберегающая спиральная 105 Вт – 26,78$;
  • люминесцентная энергосберегающая спиральная 20 Вт – 78,94$;
  • сервисная люминесцентная 24 Вт – 133,31$.
лампа люминесцентная

К стандартным вариантам исполнения относят:

  • Линейные. Стеклянные трубки, различаются между собой по диаметру, длине и типу цоколя. Используют в основном на промышленных предприятиях.
  • Компактные выпускаются в виде согнутой трубки или закрученной спирали. В последнее время выпускают много разных модификаций – U-образные, «груши», «свечи», «шары» и прочие. Цоколь может быть как обычный вкручивающийся, так и штырькового типа. Используются и в быту, и на производстве.

Отдельно следует отметить энергосберегающие качества ламп. Все виды и типы трудно перечислить. Самое главное их достоинство – возможность экономить до 80% потребления электроэнергии.

Техническая характеристика

Общие характеристики люминесцентных ламп следующие:

  • срок службы – до 20 000 часов;
  • КПД светильника – 40-75%;
  • индекс цветопередачи – 80;
  • световая эффективность – 80 Лм/Вт;
  • средний вес – до 200 грамм;
  • нагревание при горении – небольшое;
  • устойчивость к вибрациям – средняя;
  • электромагнитный шум – есть;
  • работают при температуре – от +50С до + 550С;
  • пульсация излучения – отсутствует;
  • цветовая температура – в границах 2500-6500К;
  • специальная утилизация – обязательна.

Вся информация есть на упаковке или на корпусе прибора. Обязательно указывается срок службы, мощность в ваттах, тип цоколя, параметр цветопередачи в Кельвинах.

Самый ходовой цоколь диаметром 27 мм. На упаковке имеет обозначение Е27, есть размер Е12 – в быту встречается очень редко, Е14 – используют для компактных лампочек в осветительных приборах или в холодильниках, Е40 – практически не используется обычными потребителями. Такие применяют в уличном освещении или для больших площадей в промышленных масштабах.

Могут использоваться и G-цоколи штырькового типа. Ими комплектуют линейные (трубчатые) и компактные лампы с целью экономии места.

Важным критерием подбора является цветовая температура. Четырехзначное число на упаковке подскажет оттенок цвета при освещении:

  • 2700К – оттенок напоминает обычную лампу накаливания;
  • 3000К – белый свет с мягким теплым оттенком;
  • 4000К – белый естественный;
  • от 5000К и выше – «дневной свет», белый и холодный.характеристики люминесцентных ламп

Есть и буквенная маркировка для обозначения оттенка света:

  • белый свет — ЛБ;
  • дневной свет — ЛД;
  • естественный свет — ЛЕ;
  • холодный свет — ЛХБ;
  • теплый свет — ЛТБ.

В сфере рекламы широко используют цветные люминесцентные лампы. Яркое радужное свечение смотрится очень эффектно, его используют в барах, выставочных залах, для подсветки зданий и парков. Цветовая гамма практически не имеет ограничений.

Преимущества

Завоевание рынка таким оборудованием неслучайно. Характеристики люминесцентных ламп выводят их в абсолютные лидеры по сравнению с аналоговыми источниками света:

  1. Время службы. В среднем до 20000 часов, хотя есть уже образцы, достигающие 40000 часов работы.
  2. Экономичность. Энергосберегающие люминесцентные лампы — лидеры по эффективному потреблению электроэнергии.
  3. Очень высокая эффективность. Для примера, лампа люминесцентная 36 Вт по световому потоку соответствует обычной лампе накаливания в 180 Вт.
  4. Широкий выбор форм и размеров. Подобрать можно и способ соединения на нарезных патронах или штырьковых, с любым вариантом оттенка света и мощности.
  5. Выбор оттенка света. Лампа люминесцентная может быть подобрана и по цветовой гамме.

Недостатки

Но есть и некоторые проблемы:

  • ограничение температурного режима, при минусовых показателях эксплуатация затруднена, а иногда и невозможна;
  • стартер для люминесцентных ламп часто выходит из строя;
  • несовместимость со световым регулятором;
  • запуск лампы может занимать время до нескольких минут;
  • наличие четко слышимого низкого гула;
  • использование выключателей с индикаторами подсветки провоцирует мерцание;
  • частое включение и выключение существенно сокращает время работы;
  • требует специальной утилизации;
  • высокая цена изделия.люминесцентные лампы цена

Утилизация

Из-за наличия ртутных соединений, до 70 мг в составе лампы, они требуют специальной утилизации. Нельзя выбрасывать лампы где придется, для этого существуют специализированные пункты по приему такого оборудования.

При случайном повреждении люминесцентной лампы следует немедленно хорошо проветрить помещение и срочно вызвать демеркуризационную группу. Проводят влажную уборку с применением перманганата калия.

Все осколки собираются ветошью и утилизируются вместе с остатками лампы, герметично запаковываются и передаются на пункт утилизации.

Все крупные промышленные предприятия обязаны в установленном порядке сдавать люминесцентные лампы на переработку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *