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:
- Чувствительны к качеству электропитания и количеству включений и выключений. При несоблюдении этих условий- быстро выходят из строя.
- Внутри стеклянной колбы содержится ртуть опасная для здоровья человека.
- 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.
- Не рекомендуется использовать вместе с выключателем, имеющим встроенную подсветку , что может приводить к неправильной ее работе с кратковременными зажиганиями лампы.
- 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.
- 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.
- 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 .
- 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).
Газоразрядный источник света, на стенках колбы которого нанесено специальное люминофорное покрытие называется люминесцентной лампой. Она выполняется в форме стеклянной трубки. На торцах установлены специальные электроды, которые зажигают эту лампу. Всё пространство внутри колбы заполняется парами ртути и инертным газом. Именно они после зажигания начинают излучать свет.
После включения устройства, внутри происходит газовый разряд. Именно этот разряд зажигает пары ртути и заставляет их излучать невидимое для человеческого глаза ультрафиолетовое освещение.
Принцип работы и виды изделия
После зажигания ртути, ультрафиолет начинает взаимодействовать с нанесённым на стенки люминофором, что провоцирует его излучать уже видимый спектр света. Таким образом, люминофор исполняет функцию преобразователи, или конвертора, и позволяет нам ощущать уже тот свет, который легко воспринимается человеческим глазом и способен освещать окружающую среду.
Благодаря уникальному свойству стекла не пропускать ультрафиолетовые лучи, оно защищает нас и полностью блокирует выход их в окружающую среду и предохраняет наши глаза от его прямого воздействия, которое губительно.
Но существуют лампы, которые не препятствуют такому излучению. Их изготавливают из увиолевого и кварцевого стекла, такие виды материалов способны пропускать ультрафиолетовые лучи. Как правило, такие лампы используют для очистки и дезинфекции разных приспособлений. В магазине их можно встретить, как бактерицидные они имеют специально обозначение, где это указано.
Принцип работы
Для увеличения тепловой отдачи света, используют лампы малого давления с добавлением амальгамы индия и кадмия либо других подобных элементов. Таким образом, температурный диапазон способен расширяться до шестидесяти градусов, в сравнении со стандартным наполнением лампы, когда температура не более двадцати пяти градусов.
Значительное снижение производительности замечается, когда температура внешней среды находится на низком уровне, ниже минимально допустимой. При таких условиях существенно увеличивается время прогрева и зажигания лампы, интенсивность и качество свечения уменьшаются в несколько раз.
Для таких условий необходимо использовать специальные утеплители и обогреватели. В связи с этим набирают актуальности лампы, не содержащие ртутных паров, которые работают исключительно на низком давлении инертного газа внутри колбы.
Технические характеристики и классификация
Чтобы классифицировать и выделить технические характеристики люминесцентных ламп следует обратить своё внимание на такие показатели их работоспособности и конструкции:
- Тип излучаемого света. Энергосберегающие устройства могут излучать как обычный белый, так и дневной свет. Более новой их разновидностью являются универсальные приборы.
- Поперечная ширина колбы. Пропорционально с ростом этого показателя, увеличиваются все остальные показатели, такие мощность, температура света, спектр и длительнос
устройство, принцип работы, виды, маркировка
Среди огромного разнообразия устройств искусственного освещения достаточно весомую нишу занимают люминесцентные лампы. Этот вид световых приборов был впервые представлен еще в 1938 году, бросив вызов единственным монополистам того времени, лампочкам накаливания. С того времени их конструктивные особенности претерпели значительные изменения и доработки за счет чего люминесцентные лампы перешли в разряд энергосберегающих. Но, чтобы разобраться во всех за и против, детально ознакомиться с особенностями их эксплуатации в быту и промышленности, мы детально изучим этот вид осветительных приборов.
Устройство и принцип работы
Конструктивно люминесцентные лампы представляют собой стеклянную колбу, внутренняя поверхность которой покрывается специальным составом – люминофором. Он состоит из галофосфата кальция и других примесей, некоторые варианты содержат редкоземельные элементы – тербий, европий или церий, но такие комбинации являются довольно дорогими.
Из колбы на этапе изготовления откачивается весь воздух, а емкость заполняется смесью инертных газов, чаще всего аргона, и паров ртути. В зависимости от модели лампы химический состав, как инертных газов, так и люминофора будет отличаться. Внутри газовой смеси располагается вольфрамовая нить накала, которая покрывается эмитирующим покрытием.
Рис. 1. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы- На контакты газоразрядной ртутной лампы подается напряжение питания, за счет чего в цепи нити накаливания начинает протекать электрический ток.
- При протекании электрического тока с поверхности нити начинает распространяться тепловая энергия и частицы эмиттеры, которые активируют инертный газ и обуславливают выделение ультрафиолетового излучения.
- Свечение газов имеет относительно низкий процент видимого спектра, так как большая часть приходится на ультрафиолетовые волны. Но при достижении ультрафиолетом стеклянной колбы газоразрядной лампы, происходит активация и последующей свечение люминофора.
Спектр свечения люминесцентных лампочек может варьироваться в довольно широком диапазоне. Выбор оттенков свечения в осветительных устройствах осуществляется посредством изменения процентного соотношения магния и сурьмы в составе люминофора.
Также важным моментом является температурный показатель, поэтому величина подаваемого напряжения и протекающего электрического тока должны иметь постоянное значение для каждого диаметра колбы. Именно строгое соблюдение электрических характеристик по отношению к ее геометрическим параметрам в люминесцентной лампе позволяет выдавать нужный цвет и яркость свечения.
Разновидности
Все разнообразие люминесцентных ламп характеризуется достаточно большим спектром параметров. Но в рамках данной статьи мы рассмотрим наиболее отличительные из них.
По величине давления газа внутри колбы, на практике различают светильники высокого и низкого давления:
- Высокого давления – такие люминесцентные приборы выдают плотный световой поток насыщенных цветовых оттенков. Применяются в достаточно мощных моделях с номиналом от 50 до 2000 Вт, характеризуются сроком службы от 6 тыс. до 15 тыс. часов.
- Низкого давления – отличается относительно небольшой плотностью газа в емкости, применяется для освещения помещений в быту или на производстве.
По форме колбы энергосберегающей лампочки – колба может иметь классическую грушевидную форму со стеклянной спиралью внутри, продолговатую вытянутую форму, вид спиралевидной трубки закрученной вокруг оси, кольцевидные и других форм.
Рис. 2. Разновидности колбыПо конструкции цоколя различают люминесцентные лампы со стандартным цоколем E с числовым обозначением, указывающим диаметр самого цоколя газоразрядного источника. G – штыревой, в котором число после буквенной маркировки показывает расстояние между контактами, а перед на количество пар контактов. Также можно встретить модели с цоколем типа W и F, но они используются довольно редко.
Рис. 3. Разновидности цоколейПо цветовой температуре свечения различают люминесцентные приборы с горячим желтым и холодным синим спектром. Также существуют варианты нейтрального цвета свечения. Цветовые температуры подбираются в соответствии с поставленными задачами: теплые для жилья, холодные для производственных объектов.
Рис. 4. Цветовая температураМаркировка
Система обозначения люминесцентных лампочек определяет их основные параметры Однако, в зависимости от страны производителя будут отличаться и стандарты в обозначении. Для сравнения рассмотрим оба варианта маркировки на примере отечественных и зарубежных производителей.
Отечественная
Отечественная маркировка включает в себя буквенно-цифровое обозначение, которое включает в себя четыре позиции для букв и одну для чисел. К примеру: ЛБЦК-60.
Первая буква в маркировке Л означает лампа. Вторая позиция более сложная, она может выражаться как одной, так и парой буквосочетаний, обозначает индексы цветопередачи, в ней возможны такие варианты:
- Д – дневного спектра;
- ХБ – холодное белое свечение;
- Б – белого цвета;
- ТБ – белый теплых оттенков;
- ЕБ – белый естественного спектра;
- УФ – ультрафиолетового спектра;
- Г – голубого цвета;
- С – синего оттенка;
- К – красный спектр излучения;
- Ж – желтого оттенка
- З – зеленого цвета.
Третья позиция определяет качество цветопередачи, но в наличии есть только два варианта Ц – улучшенного качества или ЦЦ – особенно повышенного, которое часто применяется в декоративном освещении.
В четвертой позиции указывается конструкция светильника. Имеются пять основных позиций:
- А – амальгамного типа;
- Б – с быстрым пуском;
- К – кольцевого вида;
- Р – рефлекторные лампы
- У – U образные.
Зарубежная
Люминесцентные лампы зарубежного образца имеют идентичный принцип маркировки. В начале указывается мощность изделия в ваттах, ее легко узнать по латинской букве W.
Тип свечения определяется цифровым кодом с буквенным пояснением на английском:
- 530 – это теплый тон люминесцентных ламп, но относительно плохой цветопередачи;
- 640/740 – не совсем холодный, но близкий к нему с посредственным уровнем цветопередачи;
- 765 – голубого оттенка с посредственным уровнем передачи цветов;
- 827 – близкий к лампе накаливания, но с хорошей передачей цветов;
- 830 – близкий к галогенной лампочке, с хорошим уровнем передачи цвета;
- 840 – белого оттенка с хорошим уровнем передачи цветов;
- 865 – дневного спектра с хорошей цветопередачей;
- 880 – дневной спектр с отличной степенью передачи света;
- 930 – теплый тон с отличными параметрами цвета и низким уровнем светоотдачи;
- 940 – холодный тон с отличной передачей цвета и средним уровнем светоотдачи.
- 954/965 – люминесцентные устройства с непрерывным спектром.
Технические характеристики
Важными техническими характеристиками для люминесцентных ламп являются:
- Мощность лампы – может варьироваться в пределах от 10 до 80 Вт для классических бытовых нужд, промышленные модели могут достигать 2000 Вт;
- Номинальное напряжение – в большинстве случаев применяется напряжение 220В;
- Температура цветового свечения – варьируется в пределах от 2700 до 6500°К;
- Светоотдача – количество выделяемого светового потока в перерасчете на 1Вт потребленной электроэнергии для люминесцентных устройств составляет от 40 до 60Лм/Вт, но существуют и более эффективные модели;
- Габаритные параметры – зависят от конкретной модели люминесцентной лампы;
- Тип цоколя – E14 (миньон), E27 (стандартный типоразмер), G10 и G13 штырькового образца и другие.
Особенности подключения к сети
В виду сложностей, связанных с ионизацией газового промежутка, в люминесцентных лампах может использоваться несколько вариантов схемы включения, упрощающих зажигание разряда. Наиболее популярными являются электрические схемы электромагнитного и электронного балласта, которые мы и рассмотрим далее.
Электромагнитный балласт
Является наиболее старым вариантом, применяемым в пуске люминесцентных ламп с холодными катодами.
Рис. 5. Схема подключения с электромагнитным балластомКак видите, в этой схема лампа подключается через электромагнитный дроссель и стартер. В момент подачи напряжения стартер, состоящий из биметаллической пластины, представляет собой цепь с очень низким сопротивлением, поэтому ток в нем нарастает в значительной степени, но не доходит до величины КЗ благодаря дросселю. Этот процесс запускает электрический разряд в люминесцентной лампе, а при нагревании электроды стартера разомкнуться.
Электронный балласт
Такой способ подключения предусматривает использование специального автогенератора, собранного на трансформаторе и транзисторном блоке, способном выдавать напряжение повышенной частоты, что позволяет получить световой поток без мерцаний.
Рис. 6. Использование электронного балластаКак видите, готовый блок электронного балласта для питания люминесцентных ламп, применяется в соответствии со схемой подключения, которая указывается прямо на корпусе изделия.
Причины выхода из строя
Достаточно часто потребители, столкнувшиеся с проблемой прекращения работы или ухудшением параметров свечения люминесцентных ламп, задаются вопросом поиска причин неисправности.
Наиболее частыми причинами выхода люминесцентных ламп со строя являются:
- перегорание нити накала – характеризуется полным отсутствием свечения;
- нарушение целостности контактов – также не дает лампе загореться;
- разгерметизация колбы с последующим выходом инертного газа – характеризуется вспышками оранжевого цвета;
- перегорание стартера, пробой его конденсатора – мерцание, неспособность долго запуститься, черное пятно возле контактов;
- обрыв обмотки дросселя или пробой на корпус – не включается или дает попеременное включение/выключение в процессе работы люминесцентной лампы;
- замыкание в патроне люминесцентной лампы или его контактах – характеризуется миганием, но без последующего пуска.
Плюсы и минусы
В связи с жесткой конкуренцией на рынке люминесцентные осветительные приборы принято сравнивать с параметрами работы ламп другого принципа действия.
К преимуществам люминесцентных устройств следует отнести:
- Достаточно высокая эффективность, в сравнении с теми же лампами накаливания выдают на порядок больший световой поток на каждый ватт потребленной электроэнергии;
- Имеет несколько вариантов цветового спектра, что делает обоснованным их применение для различных целей;
- Срок эксплуатации до наработки на отказ в 10 – 15 раз превышает тот же показатель у ламп накаливания и галогенок;
- Достаточно большое разнообразие конструкций – компактные, большие, удлиненные и т.д.
Однако и недостатков у люминесцентных ламп существует немало:
- Гораздо более высокая стоимость;
- Наличие ртути, которая при разрушении колбы попадает в окружающее пространство;
- Даже уцелевшие отработанные лампы требуют специальной утилизации, которая также требует дополнительных затрат;
- Стабильность работы во многом зависит от температуры и влажности окружающей среды;
- Люминесцентные лампочки вызывают повышенную усталость глаз при длительном чтении или зрительном напряжении;
- В сравнении со светодиодными светильниками, бояться механических повреждений;
- Не поддаются классическим методам управления яркостью.
Область применения
Перечень сфер, в которых могут устанавливаться люминесцентные лампы, достаточно большой. Наиболее часто вы можете встретить их в бытовых помещениях или офисах как основное освещение. В магазинах или торговых центрах устанавливаются в качестве приборов подсветки витрин, стен и других элементов интерьера и могут легко заменить неоновую лампочку. Часто их можно встретить в подсветке коридоров и помещений большой площади удлиненными трубчатыми люминесцентными светильниками.
В промышленной сфере часто применяются как лампы для работы прожекторного освещения, которое охватывает большую площадь. Прожекторные люминесцентные приборы имеют отличную светопередачу, несмотря на удаленность по высоте от освещаемой поверхности.
Практически каждый из нас в выборе освещения для каких-либо целей сталкивался с трудностью выбора того или иного осветительного прибора.
Сейчас на рынке этой сферы представлено великое множество вариантов, каждый из которых отличается своими положительными качествами и, конечно, некоторыми недостатками.
Тем не менее, есть и те продукты производства, которые уже долгое время сохраняют признание потребительского сегмента.
К числу таких изделий можно отнести люминисцентные лампы, которые нашли широкое применение практически повсеместно. Их эксплуатационные характеристики отмечены на самом высоком уровне, а недостатки можно счесть не слишком значительными.
Словом, для монтажа системы освещения это довольно оптимальный вариант, который к тому же отличается своей экономичностью.
Что такое люминесцентные лампы и их характеристики
Люминесцентная лампа – это довольно распространенное явление в нашей жизни.
Наверняка каждый из нас посещал какие-либо общественные учреждения и замечал специфику освещения в этих зданиях. Однако о том, что именно представляет собой это изделие, знает мало кто.
Люмиисцентные лампы относятся к газозарядным устройствам, основывающим свою работу на воздействии с физической стороны электрического разряда в газах.
В таком устройстве содержится ртуть, обеспечивающая ультрафиолетовое излучение, которое в самой лампе превращается в свет.
Происходит этот процесс с помощью очень важного элемента – люминофора.
Люминофор может быть смесью каких либо химических элементов, например, галофосфата кальция с чем-либо. Подбирая люминофор какого-либо типа, можно добиться самых интересных эффектов, например, изменения цветового решения света лампы.
При выборе изделия стоит обратить внимание на один из самых важных показателей – общий индекс цветопередачи. Обозначается он сочетанием букв Ra, и чем большее значение указано в сопроводительной документации к лампе, тем лучше она будет производить свою работу.
Благодаря такой системе освещения люминисцентная лампа стала явным лидером перед теми же лампами накаливания.
А если учесть, что эксплуатационные характеристики ее обеспечивают куда более длительный срок пользования, то о правильности выбора, обращенного в пользу люминисцентной лампы, задумываться не стоит.
К содержанию ↑
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.
Недостатки
Конечно, негативные качества у люминесцентных ламп тоже имеют место быть. В этот перечень входят следующие пункты:
- Содержание ртути в таких изделиях представляют некоторую химическую опасность и требуют специальной утилизации;
- Ленточный спектр распределяется не равномерно, а это может вызвать некоторое неудобство в плане восприятия реального цвета предметов, которые освещаются люминесцентной лампой; однако, здесь следует допустить некоторую оговорку: существуют экземпляры, которые представляют практически полноценный сплошной спектр, но степень светоотдачи в этом случае падает;
- Люминофор, содержащийся в этих лампах, со временем производит свою работу с меньшей эффективностью, это уменьшает коэффициент полезного действия лампы и снижает степень светоотдачи;
- В установке люминесцентной лампы обязательно нужно купить дополнительный пускорегулирующий элемент, который либо обойдется потребителю в довольно крупную сумму, но будет отличаться оптимальными эксплуатационными качествами, либо по цене он будет несколько дешевле, зато обеспечит высокий уровень шума и ненадежность работы;
- Низкий показатель мощности, следовательно, этот вариант не слишком подходит для электросети.Имеют место быть и менее значительные недостатки, однако, их влияние играет не слишком значимую роль в применении люминесцентных ламп.
Классификация и типология люминесцентных ламп
Естественно, что прогресс в производстве таких изделий, как люминесцентные лампы, не стоит на месте, и если ранее применялись в основном аналогичные экземпляры со схожими техническими характеристиками, то сегодня потребитель может подобрать себе тот вариант, который будет для него наиболее оптимальным и эффективным.
Существует множество признаков, по которым можно классифицировать эти лампы, но тем не менее, самым основным из, все же, будет признак показателей давления.
На данный момент на рынке представлены газозарядные ртутные экземпляры высокого и низкого давления.
Лампы высокого давления нашли свое применение в основном в освещении вне помещений. Поскольку такие изделия обладают высокой мощностью, то внутри здания их свет будет довольно неприятен для восприятия его глазом.
Также лампы высокого давления отлично подходят для сборки каких-либо осветительных установок.
Лампы низкого давления обладают сравнительно меньшей мощностью, а значит, подходят для применения внутри зданий.
Назначение помещения может быть абсолютно любым: люминесцентные лампы такого показателя подойдут и для цеховых и производственных зданий, и для жилых помещений.
Помимо разделения ламп по принципу давления существует еще и классификация по диаметру трубки или колбы лампы, а также по схеме зажигания.
Для примера можно взять продукты самых известных производителей, например, Osram и Philips. Если внимательно присмотреться к данным на упаковке, то можно увидеть букву и цифру рядом. Это и есть маркировки типа изделия.
Итак, люминесцентные лампы подразделяются на:
- Т5 – лампы с таким показателем являются довольно редким явлением, не нашедшим признания у покупательского сегмента. Стоимость их довольно высока, однако степень светоотдачи показывает прекрасные результаты – до 110 лм/ватт. Стоит отметить, что сейчас производители значительно увеличили объемы производства люминесцентных ламп с таким показателем.
- Т8 – новый продукт, имеющий довольно высокую цену и рассчитанный на нагрузку не более 0,260 А.
- Т10 – аналог лампам маркировки Т12, отличающийся довольно низким качеством и уровнем эффективности.
- Т12 – лидер рынка люминесцентных ламп. Включает в себя широкое разнообразие подтипов, что говорить, практически все стандартные модели относятся к этой группе. В их число входят представители практически всех производителей люминесцентных ламп.
Упомянутый выше принцип классификации по схеме зажигания имеет под собой два типа: требующие стартера и не требующие его.
Мощность тоже является довольно значимой характеристикой люминесцентных ламп, соответственно, это тоже стало фактором для выделения отдельной классификации.
По показателям мощности лампы подразделяются на:
- Стандартные – с маркировкой Т12;
- HO – лампы высокой мощности, однако, отличаются сравнительно меньшей светоотдачей;
- VHO – лампы, способные выдержать нагрузку до 1,5 А;
- «Эконом» — варианты люминесцентных ламп.
К числу критериев, по которым можно распределить лампы по группам, относят и длину.
Вариантов эта дифференциация представляет великое множество. Как правило, производители в обязательном порядке указывают эти данные в инструкции или на упаковке.
Классификация по использованию стартера
Стоит отметить и тот факт, что люминесцентные лампы можно разделить на виды и по типу подключения их.
Однако в этом случае выделить какие-либо точные категории довольно сложно, поскольку каждый тип, выделенный, например, по мощности или необходимости присутствия стартера, требует соблюдения своих нюансов.
К содержанию ↑
Где применяются люминесцентные лампы
Как было сказано ранее, люминесцентные лампы находят довольно широкое применение практически повсеместно.
Несмотря на некоторые отрицательные стороны применения этого изделия, достоинства его, все же переоценить довольно трудно.
Каждый из нас учился в школе, посещал учреждения здравоохранения, административные здания и т.д.
Так вот система освещения в этих помещения как раз основывается на применении люминесцентных ламп.
Как правило, это довольно масштабные по своим размерам трубки, обеспечивающие качественное освещение в зданиях с некоторыми архитектурными особенностями.
Но если общественные здания отличаются своими габаритами, например, высокими потолками, большими по площади залами и комнатами, где освещение требуется довольно мощное и постоянное, то в домашних условиях люминесцентные лампы, которые оптимально будут эксплуатироваться там, не подойдут.
К счастью, уровень производственных навыков значительно вырос, а значит, появились адаптированные к домашним условиям люминесцентные лампы.
Они отличаются куда меньшими размерами, имеют в своем составе электронные балласты, которые возможно подключать в патроны, применяемые в домашней электронике.
И несмотря на свежесть этого новшества, адаптированные лампы уже прочно завоевывают этот сегмент рынка.
Кстати, существует довольно интересный факт. Уже привычные нам плазменные телевизоры имеют в своем механизме как раз люминесцентные лампы!
Конечно, это тоже адаптированный в соответствии со спецификой применения вариант, но, тем не менее, принцип его работы заключается в том же самом явлении. Жидкокристаллические экраны, кстати, ранее изготовлялись только с применением люминесцентных ламп, однако позже они были заменены на светодиоды.
Все мы видели световую рекламу на улицах города. Она тоже не обошлась без применения люминесцентной лампы! Фасады зданий также освещают именно этим изделием.
Хотя на данный момент конкуренцию в области световой рекламы люминесцентным лампам составляют SMD и DIP экраны.
Также люминесцентные лампы получили широкое применение в области растениеводства для выращивания растений.
Если говорить в общем, выделяя основную мысль применения люминесцентной лампы, то можно сделать вывод: их имеет смысл применять в тех случаях, когда требуется снабдить светом помещение больших размерных показателей.
Совместная работа с системами цифрового интерфейса освещения с возможностью адресации позволяет обеспечить и высокую светоотдачу, и, в то же время, не потратить крупных сумм на оплату электроэнергии, ведь по сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы позволяют сократить потребление энергии более чем в половину! Тем самым, являясь энергосберегающими.
Помимо этого, лампы сокращают расходы и длительностью своего применения.
Вывод
Итак, в данной статье мы рассмотрели самую основную информацию о таком благе современных технологий как люминесцентные лампы.
Для проведения работ по подключению этого устройства требуется обладать не только четкими представлениями об основах электроники и электротехники, но и быть предельно внимательным при выборе того или иного типа изделия.
Соблюдение этих минимальных, но очень важных требований обеспечит вам совершенно беспроблемную эксплуатацию ламп и максимальную полезность от их применения.
К содержанию ↑
Расскажите друзьям!Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter или Google Plus.
Подписывайтесь на обновления по E-Mail:
Если вы нашли неточность или у вас есть вопрос, напишите в форме комментария ниже:
Время на чтение: 3 минуты
АА
КЛЛ – компактные люминесцентные лампы с минимальными энергозатратами. Они имеют обширную гамму цветовых температур. Это отличная замена простым лампам накаливания.
Что такое КЛЛ
В большинстве случаев компактная люминесцентная лампа имеет форму колбы, поэтому она отлично подойдёт даже для небольших светильников.
В таких изделиях присутствует встроенный электронный дроссель.
Иногда КПЛ называют энергосберегающими лампами. Однако, такое определение будет не совсем верным, так как энергосберегающие изделия могут функционировать и на других физических принципах.
Мнение эксперта
Изосимов Владимир Николаевич
Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.
Задать вопрос экспертуВАЖНО! Такие лампы имеют высокую светоотдачу, что позволяет экономить электроэнергию.
КЛЛ – это неточечный светильник, они излучают свет всей поверхностью стеклянной колбы. Нагрев корпуса у такого изделия значительно ниже, чем у простых ламп накаливания.
Технические характеристики
Существует большое количество видов КЛЛ, каждый из них имеет свои особенные технические особенности. Размер блока электронной ПРА напрямую зависит от вида подключения. Наиболее востребованы лампы с резьбовым цоколем. Блок электронной ПРА отличается наличием усреднённых одинаковых размеров для соответствующего диаметра цоколя.
Сама колба может быть спиралевидной и U-образной. Такая форма имеет функциональное значение, так как такая форма позволяет поместить лампу даже в небольшой светильник.
Устройство
Устройство компактной люминесцентной лампы предполагает наличие трёх основных составляющих:
- колба;
- встроенный баланс;
- цоколь.
Колба изготавливается из стекла и покрывается со внутренней стороны при помощи люминоформа. Такое покрытие необходимо для превращения ультрафиолета, что вырабатывает лампа в свет, который будет виден глазу человека. Внутри колбы присутствуют вольфрамовые электроды, которые покрыты барием, стронцием и кальцием. Ёмкость заполняется небольшим количеством инертного газа.
КЛЛ не подключается непосредственно в сеть. Это объясняется тем, что для формирования электрической дуги, в лампе требуется напряжение в 1000 В. Во время работы ток в лампе увеличивается, если его уменьшить, то устройство быстро выйдет из строя.
Электронный баланс регулирует мощность тока и зажигание нити накаливания. Цоколь может быть резьбовым и штыковым.
Принцип работы
По принципу работы КЛЛ практически ничем не отличается от простой люминесцентной лампы.
Мнение эксперта
Изосимов Владимир Николаевич
Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.
Задать вопрос экспертуСПРАВКА! В колбе присутствуют пары ртути и нити накала.
Во время работы внутри колбы возникает электрический заряд, который излучает ультрафиолет. Лампочка запускается электронным ПРА, который располагается в пластмассовом корпусе изделия.
Форма колбы
Компактная люминесцентная лампа может иметь U-подобную или спиралевидную колбу. Первый вид можно разделить на подвиды в зависимости от количества дуг – от 1 до 6 шт.
Во втором виде можно выделить спиралевидные и полуспиралевидные.
В магазинах электротоваров можно встретить в другие формы. Например, это может быть классическая колба или же свеча. Выбор формы зависит от личных предпочтений и типа светильника.
Типы цоколя
Чаще всего встречается резьбовой цоколь. Он маркируется как “Е”, при этом могут присутствовать цифровые дополнения. Цоколь Е40 предназначен для промышленного освещения, так как его диаметр составляет 40 мм. Е27 – самый распространённый вид среди резьбовых цоколей. Он подходит практически для всех люстр и светильников. Существует также маленький цоколь с диаметром в 14 мм. Он предназначен для бра и маленьких люстр.
Второй вид – штыковой цоколь. Используется для ламп, что работают с внешним ПРА. Такие изделия предназначены для настольных светильников и осветительных приборов для потолка.
Мощность
В сравнении с лампами накаливания КЛЛ имеет меньшую мощность, при этом сила светового потока одинаковая. Самая распространенная мощность – 5,9,11, 15 и 24 ватта. Изделия с большей мощностью практически не используются в бытовых осветительных приборах.
Люминесцентные лампы с мощностью в 11 Вт используются в точечных светильниках. Они могут светить около 10 тыс. часов при напряжении в 220 вольт.
Мнение эксперта
Изосимов Владимир Николаевич
Электрик высшей категории. Специалист по осветительным приборам.
Задать вопрос экспертуВАЖНО. В качестве замены лампам накаливания, используются энергосберегающие с мощностью в 20 вт.
У ламп с мощностью в 36 Вт высокие показатели яркости и цветовой температуры, поэтому они не используются в быту, так как такой свет неприятен человеческому глазу. КЛЛ с мощностью в 65 и 80 Вт применяются в промышленном освещении.
Маркировка и цветовая температура
На упаковке каждого изделия указывается код из трёх цифр. В нём зашифрована информация касательно качества света. Первая цифра указывает на индекс цветопередачи. Чем он выше, тем лучше цветопередача. Вторая и третья цифры – цветовая температура лампы.
В отличие от нити накала КЛЛ может иметь разную температуру цвета. Она измеряется в кельвинах. Существуют следующие разновидности:
- 2700 – 3 300 К – приятный мягкий желтый цвет, чаще всего используется для кухни и спальни;
- 4 200 – 5 400 К- простой белый свет, лучше всего подходит для прихожей;
- 6 000 – 6 500 К – холодный белый свет с легким синим оттенком, подойдет для кабинета и офиса;
- 25 000 К – сиреневый свет, используется для подсветки рекламных вывесок.
Существуют также красные и зелёные люминесцентные цвета, но они практически не используются. Изменение цвета происходит за счёт изменения состав люминофора.
Срок службы
В среднем службы компактной люминесцентной лампы около 10 тыс. часов. Некоторые производители указывают срок службы до 15 тыс. часов.
Он может уменьшиться из-за нестабильности напряжения в сети. Негативное воздействие оказывает частые включения и выключения, а также высокая или низкая температура воздуха.
Вес
Вес КЛЛ варьируется от 125 до 150 гр. Точный вес зависит от типа лампы.
Компактные люминесцентные лампы позволяют экономить электроэнергию, при этом не жертвуя уровнем освещённости. Такие изделия имеют длительный срок эксплуатации. Главное их преимущество — наличие разных цветовых температур.
Рейтинг автора
Автор статьи
Доцент кафедры энергетики. Автор статей по осветительным приборам.
Написано статей
ПредыдущаяЛюминесцентныеПошаговая инструкция по замене люминесцентной лампы
СледующаяЛюминесцентныеПринцип работы и схемы балласта для люминесцентных ламп
Люминесцентные лампы эксплуатируются в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц номинальньтм напряжением 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, обеспечивающей зажигание лампы, нормальный режим работы и устранение радиопомех.
В обозначении лампы буквы и цифры означают: первая буква — Л — люминесцентная; следующие одна или две буквы — цвет излучения: Б — белый; ТБ — тепло-белый; Д — дневной; буква Ц после обозначения цвета означают высокое (де люкс) качество цветопередачи; следующие одна или две буквы обозначают конструктивные особенности: УТ — универсальная транспортная; цифры, стоящие после букв обозначают мощность лампы, Вт.
Таблица 1. Технические характеристики люминесцентных ламп
типов ЛБ, ЛД, ЛБУТ
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Средняя продолжительность горения, ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
L | D | |||||
ЛБ 4-7 ЛБ 6-7 ЛБ 8-7 ЛБ 13-7 ЛЕ 20-2 ЛД 20-2 ЛБ 40 ЛБ 40-2 ЛД 40 ЛД 40-2 ЛБ 80-7 ЛД 80-7 ЛБУТ 20-2 ЛБУТ 40-2 | 4 6 8 13 20 20 40 40 40 40 80 80 20 40 | 120 240 350 770 1060 880 3000 3000 2300 2300 5200 4250 1060 2800 | 6000 7500 7500 7500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12000 12000 10000 10000 | 150,1 226,3 302,5 531,1 604 604 1213,6 1213,6 1213,6 1213,6 1514,2 1514,2 604 1213,6 | 16 16 16 16 32 32 38,5 32 38,5 32 40,5 40,5 32 32 | G5 G5 G5 G5 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 G13 |
Производитель: ОАО “Лисма” (Мордовия). |
Лампы люминесцентные компактные
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 КЛУ 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.
Таблица 2. Технические характеристики компактных люминесцентных
ламп типов КЛ, КЛУ, КЛЗ
Тип лампы | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Тцв, К | Напряжение на лампе, В | Средняя продолжительность горения, ч | Габариты, мм | Тип цоколя | |
L | D | |||||||
КЛ 7/ТБЦ; ТБЦ-1 КЛУ 7/ТБЦ; ТБЦ-1 КЛ 9/ТБЦ; ТБЦ-1 КЛУ 9/ТБЦ; ТБц-1 КЛ 11/ТБЦ; ТБЦ-1 КЛУ 11/ТБЦ; ТБЦ-1 КЛЭ 11-4 КЛЭ 15-4 КЛЭ 20-4 КЛЭ 20-6 КЛЭ 2З-6 | 7 7 9 9 11 11 11 15 20 20 23 | 400 400 600 600 900 900 600** 900** 1200** 1200** 1500** | 2700 2700 2700 2700 2700 2700 3500 3500 3500 3500 3500 | 45 45 60 60 90 90 220* 220* 220* 220* 220* | 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 | 135 135 167 167 235 235 143 180 200 157 176 | 13 13 13 13 13 13 42 42 42 52 52 | G23 2G7 G23 2G7 G232G7 Е27 Е27 Е27 Е27 Е27 Е27 |
* Значение номинального напряжения сети. **После 100 ч горения. Производитель: ОАО “Лисма” (Мордовия). |
Автор Aluarius На чтение 5 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано
То, что люминесцентные лампы заняли свое место в области освещения помещений, никого уже не удивляет. Хотя в период, когда они только появились, ажиотаж был большим. Ведь это была реальная возможность сэкономить на потреблении электроэнергии. Представьте себе лампы на 18, 36 и 54 ватт, которые освещали так же, как и обычные лампы накаливания только большей мощности. Давайте разберемся в этих приборах на примере одной из них. Итак, люминесцентная лампа 36 Вт – технические характеристики и маркировка.
Конструктивные особенности
Что собой представляет этот осветительный прибор? По сути, это стеклянная трубка, запаянная с двух сторон. Ее внутренняя поверхность обработана люминофором, из нее выкачан воздух и добавлен газ – аргон. Также внутрь добавлена всего лишь одна капля ртути. Она под действием температуры превращается в пары.
Чтобы лампа светилась, необходимо подать внутрь ее конструкции электрический ток, который поднимет температуру. Поэтому в стеклянную трубку установлены электроды, которые представляют собой вольфрамовые проволочки, скрученные в виде спирали. Вольфрам покрыт специальным сплавом из оксида солей бария или стронция. Именно этот слой увеличивает срок эксплуатации электродов. Здесь же параллельно спирали установлены два так называемых жестких электрода. Они никелевые. Каждый такой электрод одним концом соединен с одним из концов спирали.
Как происходит свечение? Во-первых, внутри колбы образуется специфичная смесь из газа аргона и ртутных паров. По сути, это своеобразная плазма, которая излучает световой поток как в видимых частях спектра, так и в невидимых (ультрафиолетовых). Во-вторых, именно люминофор, нанесенный на внутренние стенки колбы, преобразует невидимые световые лучи в видимые. И чем качественнее нанесенный люминофорный слой, тем дольше работает сама люминесцентная трубка.
Виды
Специалисты все люминесцентные лампы по характеристикам делят на две категории:
- Общего назначения. Это приборы мощностью в пределах 15-80 ватт.
- Специальные: до 15 ватт – это приборы, которые считаются маломощными, и свыше 80 ватт – это сверхмощные.
Основная характеристика ламп общего назначения – это имитация естественного света. То есть практически полное соответствие его цветовым и спектральным характеристикам.
Люминесцентные лампы делятся по нескольким техническим показателям.
- По световому разряду на тлеющие и дуговые.
- По типу излучения: естественный свет, ультрафиолетовый и цветные.
- По форме стеклянной трубки на трубчатые и фигурные.
- По распределению светового потока: ненаправленные и направленные. Кстати, к направленным относятся люминесцентные источники света щелевого типа, панельного, рефлекторного и так далее.
Теперь что касается энергосбережения. Когда разговор заходит о лампе мощностью 36 Вт, необходимо сказать, что это аналог точно такого же прибора только мощностью 40 Вт. Почему? Современные технологии позволяют изменить конструктивные особенности световых приборов за счет использования более качественных и современных материалов, плюс измененные технологические процессы. Так вот в люминесцентных лампах из категории энергосберегающих используется более качественный люминофорный слой и новейшая конструкция (более эффективная) электродного блока. Это привело к тому, что на рынке появились лампы люминесцентные с меньшей мощностью, но с более эффективным световым потоком. И как большое эффективное добавление – это уменьшение диаметра самой стеклянной трубки в 1,6 раза.
Теперь чтобы разобраться в маркировке люминесцентных ламп, необходимо рассмотреть рисунок ниже. На нем четко показано, что обозначают буквенные и цифровые показатели маркировки.
МаркировкаТак как нас интересуют технические характеристики люминесцентной лампы 36 Вт, то для примера разберем маркировку ЛБ-36. Буква «Л» обозначает, что это люминесцентная лампа, буква «Б», что она белого цвета, и соответственно 36 – это ее мощность.
Внимание! Люминесцентные трубки «ЛБ» считаются самыми эффективными по световому потоку, если их сравнивать с другими моделями одинаковой мощности. Поэтому их чаще всего устанавливают в тех помещениях, где от персонала требуется высокое зрительное напряжение.
Что касается других видов, то можно отметить:
- ЛТБ с теплым белым цветом. Такие источники света имеют слегка розовый оттенок.
- ЛД – приближенный к дневному свету. Соответственно ЛДЦ – это цветные аналоги данного типа.
- ЛХБ (холодно-белый) – это промежуточный вариант между ЛБ и ЛД.
И еще некоторые технические характеристики:
- Яркость (средняя) – 6-11 Кд/м².
- Такие лампы излучают переменный световой поток (имеется в виду во времени) при их подключении к сети с переменным напряжением.
- Коэффициент пульсации у ЛБ 23%, у ЛДЦ – 43%.
- Если увеличить номинальное напряжение сети, то яркость свуечения самой лампы также увеличивается. Конечно, то же самое относится и к мощности.
- Если световой поток люминесцентной лампы после 70% времени ее эксплуатации составляет 70% от номинала, то эта лампа качественная.
- Срок службы лампы 36 Вт: минимальный – 4800 часов, средний – 12000 часа.
Кстати, европейская маркировка сильно отличается от российской. Здесь степень излучения света маркируется числами. Но самое интересное, что у каждого производителя маркировка отличается. К примеру, у компании «Osram» 765 обозначает холодный цвет, 640 – теплый. У компании «Philips TLD»: 54 – это холодный, 33 – это теплый.
Достоинства и недостатки
К достоинствам люминесцентных ламп можно отнести:
- Приличный коэффициент полезного действия.
- Спектр свечения расширенный.
- Приличный срок эксплуатации.
- Наличие цветных аналогов, специальных (ультрафиолетовых, бактерицидных).
Недостатки:
- В конструкции прибора используются вредные для организма человека вещества.
- Утилизировать их можно только в специально отведенных местах, что очень неудобно.
Для запуска необходим специальный дроссель. А это усложняет и удорожает конструкцию.
Люминесцентная лампа — это источник света, который имеет тип газоразрядный. В нем электрический заряд при помощи ртути создает излучение, который быстро преобразуется в видимый свет. Делается это при помощи люминофора. Как правило, данное устройство представляет собой смесь фосфата кальция с любыми другими элементами, которые позволяют добиться нужного эффекта. Как правило, световая отдача у такой лампы в несколько раз больше, чем у обычных ламп накаливания. Срок службы такого устройства составляет около 5 лет, если учитывать, что ограничение включения будет достигнуто не более двух тысяч, если же есть более 5 включения в день, то гарантийный срок 2 года.
Разновидности
Следует отметить, что распространены такие лампы:
- Лампы дневного света. Данное устройство на этот момент является одним из самых популярных. Их используют в уличном освещении, а также в устанавливают там, где необходима большая мощность света.
- Лампы низкого давления. Это устройства, которые используются для жилых помещений. Нередко газоразрядная такая лампа будет представлять собой обычную стеклянную трубку, на которую нанесен слой люминофора. Как правило, такая трубка заполненной аргоном. Плазменные дисплеи являются также одним из разновидностей люминесцентной лампы.
Область применения
В зависимости от вида люминесцентных ламп они могут использоваться в различных местах. Например, в школах, больницах и офисах используют устройства дневного света. Когда появились компактные лампы с электронными деталями, их стали использовать вместо ламп накаливания в быту. Люминесцентные лампы, как правило, удобно использовать в случае освещения большой площади, если необходимо улучшить условия света, снизить потребление электроэнергии на 50 — 80%. Также помимо этого, используют их для того, чтобы реже покупать новые лампы. Нередко люминесцентные лампы применяются в освещении рабочих мест, в специальной световой рекламе и подсветке фасадов. До того как начали применяться светодиоды, они являлись единственным источником для работы с жидкокристаллическими дисплеями.
Преимущества и недостатки
Следует выделить такие преимущества и недостатки. К плюсам следует отметить большую светоотдачу, а также высокий КПД. В зависимости от вида люминесцентных ламп бывают различные оттенки света. Также подаваемое освещение является рассеянным. Длительный срок службы понравится многим покупателям. Как правило, для того чтобы получить длительную эксплуатацию, необходимо правильно эксплуатировать устройство. Среди недостатков следует выделить химическую опасность, так как такие лампы содержат ртуть.
К сожалению, линейный спектр излучения неравномерный и неприятный для глаз, поэтому может вызывать искажение цветов, которые освещаются. Из-за того, что со временем люминофор разрушается, происходит изменение спектра, соответственно, КПД устройства снижается. Нередко для пуска лампы нужно установить дополнительные приспособления, которые представляют собой дроссель для люминесцентных ламп. Коэффициент мощности такого устройства будет неудачным для электросети из-за своей нагрузки. Существуют и другие мелкие недостатки. Однако эти самые критичные.
История
Предком лампы дневного света являются газоразрядные устройства. Впервые подобные приборы наблюдал Михаил Ломоносов, когда пропускал ток через заполненный водородом шар. Считается на данный момент, что первое газоразрядные устройство было создано в 1856 году. Николай Тесла через несколько лет запатентовал систему электрического освещения. Тогда она состояла из аргоновых ламп и напряжения высокой частоты. Подобные лампы используются до сих пор. В 1894 году был создан другой вид лампы, в котором использован азот и углекислый газ. На тот момент она светилась розово-белым светом. Это устройство получило успех. Ртутная лампа была впервые продемонстрирована уже в начале XX века. Из-за того, что она светилась сине-зеленым оттенком, использовать ее невозможно было. Однако ее конструкция на данный момент напоминает люминесцентные лампы, обзор которых мы проводим в данной статье.
Более современные устройства были созданы компанией General Electric, которая купила патент Гермера. На данный момент этот ученый является создателем современного устройства. В 1951 году за разработку люминесцентных ламп взялся ученый Фабрикант из СССР. За это он получил премию.
Особенности подключения к электрической сети
Не следует забывать, что дроссель для люминесцентных ламп по сей день используют. Из-за этого чаще всего оборудование выходит дорогостоящим. Однако это не значит, что люминесцентные лампы теряют обороты. Любая газоразрядная лампа, в отличие от накаливания, не может быть включена в сеть напрямую. Для того чтобы сделать это, необходимо использовать балласт. Причин для подобной манипуляции существует две.
В холодном состоянии лампа имеет высокое сопротивление, и для того чтобы зажечь ее, необходим импульс. Помимо этого, подобное устройство имеет отрицательное дифференциальное сопротивление, поэтому если в цепь не будет включено сопротивление, произойдет замыкание, в результате которого лампа просто перестанет работать.
Причины выхода из строя
Нередко мощность люминесцентных ламп является причиной, по которой они выходят из строя. Следует напомнить, что электроды такой лампы являются спиралью, созданной из вольфрамовой нити. Сверху они покрыты пастой из различных металлов щелочноземельных типов. Она подает разряд, который совершается стабильно. Когда лампа работает, постепенно данная паста осыпается с электродов, выгорает и, соответственно, приходит в негодность. Интенсивно она осыпается во время запуска работы, если разряд происходит не по всей площади. Именно поэтому люминесцентные лампы имеют конечный срок службы, хотя и намного длиннее, чем у обычных стандартных ламп. Отсюда может происходить потемнение на концах лампы, которое усиливается ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорает, напряжение вырастает максимально резко, соответственно, схема сгорает.
Специальные люминесцентные лампы
Также создают специальные люминесцентные лампы. Виды таких устройств рассмотрим чуть ниже.
Речь идет об устройствах дневного света, которые имеют максимальный вид освещения. Они служат для устранения эффекта цветовой мимикрии. Как правило, используют их в типографии, музеях, зубоврачебных кабинетах и так далее, для того чтобы максимально рассмотреть все необходимые детали.
Еще одни устройства, которые немного похожи по своему свечению солнечным светом. Такие устройства рекомендуют устанавливать в помещениях, где существует недостаток солнечного света. Речь идет о банках, магазинах, офисах. За счет высокой температуры цвета идеально подходит это устройство для работы в медицинских учреждениях.
Аквариумные лампы
Еще один вид люминесцентных ламп — тот, который является базовым в аквариумах. Как правило, он имеет диапазон синего и красного оттенка. Благодаря такой лампе происходят фотобиологические процессы, которые необходимо поддерживать для развития микрофлоры. Также для аквариумов изобретают специальные устройства, которые излучают синий цвет и ультрафиолет. Нередко такие люминесцентные лампы от Philips и других производителей устанавливают в дорогостоящих устройствах для придания естественной окраски обитателям коралловых рифов.
90000 Fluorescent Proteins — Introduction and Photo Spectral Characteristics | Learn & Share 90001 90002 The first and still one of the most used FPs discovered in Anthozoa is 90003 DsRed 90004. The name is derived from the sea anemone 90005 Discosoma striata 90006. DsRed has an excitation maximum at 558 nm and an emission peak at 583 nm. However, the first euphoria stagnated when structural information was published. DsRed maturates much more slowly than jellyfish FPs and has an intermediate chromophore stage.This stage emits light in the green spectrum and causes overlap with other FPs. As already mentioned in the GFP section, DsRed also has another problem. The red fluorescing sea anemone protein is an obligate tetramer with the predisposition to form oligomers. This can lead to misinterpretations concerning location and function of the fused protein. In general Anthozoa FPs have a similar structure to that of Aequorea FPs. The chromophore is hidden in a β-barrel structure with the size of 4 nm x 3 nm (height x diameter).The difference lies in the more elliptical appearance of the Anthozoa β-barrel (Figure 2). 90007 90002 In parallel to GFP «evolution», researchers started to modify the original DsRed to overcome its structural deficiencies. The second DsRed generation — 90003 DsRed2 90004 — has a reduced oligomer formation tendency and a faster maturation speed, minimizing the green light emitting intermediate stage. Further mutagenesis led to a red FP which had totally lost its tetramer status but also forfeited some of its quantum yield (25% of DsRed2).This work of Tsien et al. was the first monomeric red fluorescent protein and therefore called 90003 mRFP1 90004. 90007 90002 This mRFP1 was then the starting point for the creation of a group of six monomeric FPs collectively called 90003 «mFruit» 90004. Their individual names are derived from their emission color: mHoneydew, mBanana, mOrange, mTangerine, mStrawberry and mCherry. 90003 mCherry 90004 is the most useful of these FPs, emitting light in the range of 610 nm with a brightness of 50% that of EGFP.90007 90002 The brightest FP so far is a follower of the mFruit faction and has the name 90003 tdTomato 90004. As far as it was genetically changed, dTomato was an obligate dimer. But dimerization was avoided by putting the two dimerization partners in one molecule. Two dTomato units were coupled by a 12 amino acid linker, creating the tandem dimer FP tdTomato with an emission maximum at 581 nm and a photostability in the highest region. 90007 90002 The emission spectrum was shifted further into the far-red area (630 nm — 700 nm) when another mFruit successor was created.90003 mPlum 90004 is the mFruit member with the deepest red emission of any of the mFruit proteins at 649 nm. 90007 90002 The amount of scientifically used green fluorescing anthozoan proteins is very small, which is not very surprising in view of the availability of the well-known and user-friendly 90005 A. victoria 90006 GFP. It is obvious that people did not see any necessity to establish a new green fluorescent protein. Nevertheless there are some, like a bright fluorescent protein from the stony coral 90005 Galaxeidae 90006, 90003 Azami Green 90004.Its sequence homology with EGFP is interestingly less than 6%. 90007 90002 An anthozoan FP which has had a high impact on deep tissue imaging is 90003 Katushka 90004. Applying mutagenesis on RFPs coming from 90005 E. quadricolor 90006, Katushka was identified as a dimeric protein with an emission maximum at 635 nm and the highest brightness levels of all deep-red fluorescing proteins. The monomeric form of Katushka is called 90003 mKate 90004 and was supplied with a higher brightness later on, resulting in 90003 mKate2 90004.90007 90002 In summary, all the fluorescent proteins which are used today for microscopic applications were derived from primitive marine creatures. Table 1 comprises the most important ones together with their relevant spectral characteristics like excitation and emission maxima, photostability, quantum yield and brightness. 90007 .90000 Down the Tubes — How Fluorescent Lamps Work 90001 90002 The central element in a fluorescent lamp is a 90003 sealed glass tube 90004. The tube contains a small bit of 90003 mercury 90004 and an inert gas, typically 90003 argon 90004, kept under very low pressure. The tube also contains a 90003 phosphor powder 90004, coated along the inside of the glass. The tube has two 90003 electrodes 90004, one at each end, which are wired to an electrical circuit. The electrical circuit, which we’ll examine later, is hooked up to an alternating current (AC) supply.90013 90002 When you turn the lamp on, the current flows through the electrical circuit to the electrodes. There is a considerable voltage across the electrodes, so electrons will migrate through the gas from one end of the tube to the other. This energy changes some of the 90003 mercury 90004 in the tube from a liquid to a gas. As electrons and charged atoms move through the tube, some of them will 90003 collide 90004 with the gaseous mercury atoms. These collisions excite the atoms, bumping electrons up to higher energy levels.When the electrons return to their original energy level, they release light photons. 90013 90002 As we saw in the last section, the wavelength of a photon is determined by the particular electron arrangement in the atom. The electrons in mercury atoms are arranged in such a way that they mostly release light photons in the 90003 ultraviolet 90004 wavelength range. Our eyes do not register ultraviolet photons, so this sort of light needs to be converted into visible light to illuminate the lamp.90013 90002 This is where the tube’s phosphor powder coating comes in. 90003 Phosphors 90004 are substances that give off light when they are exposed to light. When a photon hits a phosphor atom, one of the phosphor’s electrons jumps to a higher energy level and the atom heats up. When the electron falls back to its normal level, it releases energy in the form of another photon. This photon has less energy than the original photon, because some energy was lost as heat. In a fluorescent lamp, the emitted light is in the visible spectrum — the phosphor gives off 90003 white light 90004 we can see.Manufacturers can vary the color of the light by using different combinations of phosphors. 90013 90002 90031 This content is not compatible on this device. 90032 90013 90002 Conventional incandescent light bulbs also emit a good bit of ultraviolet light, but they do not convert any of it to visible light. Consequently, a lot of the energy used to power an incandescent lamp is wasted. A fluorescent lamp puts this invisible light to work, and so is 90003 more efficient 90004.Incandescent lamps also lose more energy through heat emission than do fluorescent lamps. Overall, a typical fluorescent lamp is four to six times more efficient than an incandescent lamp. People generally use incandescent lights in the home, however, since they emit a «warmer» light — a light with more red and less blue. 90013 90002 As we’ve seen, the entire fluorescent lamp system depends on an electrical current flowing through the gas in the glass tube. In the next section, we’ll see what a fluorescent lamp needs to do to establish this current.90013 .90000 T5 28w Circular Fluorescent Tube 90001 90002 T5 28W circular fluorescent tube 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90014 90015 90016 90017 90002 Product name 90003 90020 90017 T5 28W circular fluorescent tube EO-5 90020 90023 90016 90017 90002 Product type 90003 90020 90017 90002 90031 T5 28W circular fluorescent tube 90032 90003 90020 90023 90016 90017 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Core Parts 90003 90002 Material & Ballast of T5 28W circular fluorescent tube 90003 90020 90017 90002 Fluorescent powder: grade A tricolor phosphors 90003 90002 high photosynthetic 90003 90002 Shell: fire retardant, PBT environmental protection 90003 90002 Glass tube: lead -free, green glass 90003 90002 Electronic Components: electronic components in PCB is 90003 90002 heat-resistant, stable performance, environmental, 90003 90002 long life quality products 90003 90002 Ballast: On the principle of electronic inverter, 90003 90002 low frequency to high frequency, low energy 90003 90002 consumption high efficiency, 90003 90002 start quickly, no stroboscopic, no noise, safe 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Base 90003 90020 90017 90002 E27 / B22 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Product certificate 90003 90020 90017 90002 ISO9001: 2008, CE-LVD, CE-EMC, RoHS, SASO, AK 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Certificate authority 90003 90020 90017 90002 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Tube Dia 90003 90020 90017 90002 17mm (T6) 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Plastic Part Dia 90003 90020 90017 90002 207mm 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Outer Tube Dia 90003 90020 90017 90002 245mm 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Light effect 90003 90020 90017 90002 57lm / w 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Mercury Content 90003 90020 90017 90002 ≤3mg 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Color Rending Index 90003 90020 90017 90002 Ra≥80 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Power Factor 90003 90020 90017 90002 0.52-0.6 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Lifetime 90003 90020 90017 90002 6000h 8000h 10000h 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Voltage Range 90003 90020 90017 90002 100-130V 220-240V 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Frequency 90003 90020 90017 90002 60 Hz 50Hz 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Color temperature 90003 90020 90017 90002 90031 2700K 90032 (Warm white) 90003 90002 90031 4000K 90032 (Cool white) 90003 90002 90031 6500K 90032 (Day light) 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Temperature Range 90003 90020 90017 90002 -20 ℃ —60 ℃ 90003 90020 90023 90016 90235 90002 Function 90003 90002 Characteristics for T5 28W circular fluorescent tube 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90020 90017 90002 1.Life is long, real life is 5-8 times of incandescent bulb 90003 90020 90023 90016 90017 90002 2.Low electricity consumption, only 1/5 times 90003 90002 for incandescent bulb; 90003 90020 90023 90016 90017 90002 3. Low thermal radiation, only 1/3 times 90003 90002 for incandescent bulb; 90003 90020 90023 90016 90017 90002 4. No flicker light, noiseless, soft light, Close 90003 90002 to natural light and protecting eyes 90003 90020 90023 90016 90017 90002 5.Compact type .easy to install & Security; Conforming 90003 90002 IEC60968 / 60969 standard of Internationa 90003 90002 l Electric Committee 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Applying Places 90003 90020 90017 90002 lighting (decoration) hotel, household, meetingplace, 90003 90002 warehouse, street, park, lawn etc; 90003 90020 90023 90016 90301 90002 Package Ways for T5 28W circular fluorescent tube 90003 90002 90003 90002 90003 90020 90017 90002 1. Color box + inter box + standard outer box for T5 28W circular fluorescent tube 90003 90020 90023 90016 90017 90002 2.Blister ++ inter box + standard outer box for T5 28W circular fluorescent tube 90003 90020 90023 90016 90017 90002 3. Design according your packaging style for T5 28W circular fluorescent tube 90003 90020 90023 90016 90017 90002 Payment Ways 90003 90020 90017 90002 BANK TT, L / C, DP, Western Union, Paypal etc; 90003 90020 90023 90336 90337 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 .90000 Energy Star T8 32w Fluorescent Tube Light Round Fluorescent Tube Lamp Cold Cathode Fluorescent Tube Weight 90001 90002 90003 90004 90005 90002 90003 Are you manufacturer or trade company? 90004 90005 90002 We are the manufacturer and have 10 production lines. 90005 90002 90005 90002 90003 What are your main products? 90004 90005 90002 Clear / lighting bulb, T8 fluorescent lamp, T8 LED tube. 90005 90002 90005 90002 90003 Do you have the permission for exporting and importing? 90004 90005 90002 Yes.It has been issued the permission from Chinese authorities. We have exported our products to many countries across the globe. 90005 90002 90005 90002 90003 Can a third-party inspection be arranged before delivery? 90004 90005 90002 Yes. We are quite confident with our products and has passed many international certifications. So, you can arrange an inspector by yourself or we can help you with this. 90005 90002 90005 90002 90003 Are your samples free or need cost? 90004 90005 90002 Sample are free, but he shipping fee is on your account or negotiation.90005 90002 90005 90002 90003 How long can I expect to get the sample? 90004 90005 90002 It will be delivered in 2-5 days. The samples will be sent by express or as your required. 90005 90002 90005 90002 90003 Do your products have 3C, CE, RHOS Certification? 90004 90005 90002 Yes, our products have passed the 3C, CE, RHOS Certification. 90005 90002 90005 90002 90003 When can I get the price? 90004 90005 90002 We usually reply you within 24 hours. 90005 90002 90005 90002 90003 What about the lead time for mass production? 90004 90005 90002 It depends on the quantity.Generally, the delivery time will be less than 20 days. 90005 90002 90005 90002 90003 How to choose the shipping method? 90004 90005 90002 90003 90004 90005 90002 1. 90003 By express: 90004 we suggest you to choose the courier if you need some sample less than 100KG and very urgent to receivev the tube for testing, we had the VIP price for Shanghai DHL with 3 days delivery time and can quote shipping cost for you. 90089 Others, such as EMS, UPS, TNT, FEDEX ect, These dispatch time is about 3-5 will search for a economical shipping company to transport the goods safely.We can do the wooden case for your sample if needed. 90005 90002 2 90003. Air Freight: 90004 When you order more than 100kg, you can use airfreight to delivery. It will be more economical than express, 90005 90002 3. 90003 Sea freight: 90004 We will update sea freight BL later once we know to which sea port goods will be delivered 90005 90002 4. 90003 Agent designated by client: 90004 Please tell us the contact details of your shipping agent / forwarder 90005 90002 90005.