
- •Экзаменационный билет № ___1_____
- •Экзаменационный билет № __2______
- •Экзаменационный билет № ___3_____
- •Экзаменационный билет № ___4_____
- •Экзаменационный билет № __5______
- •Экзаменационный билет № __6______
- •Экзаменационный билет № ____7____
- •Экзаменационный билет № __8______
- •Экзаменационный билет № ___9_____
- •Экзаменационный билет № ____10____
- •Экзаменационный билет № ___11_____
- •Экзаменационный билет № ___12_____
- •Экзаменационный билет № ____13____
- •Экзаменационный билет № ___14_____
- •Экзаменационный билет № ___15_____
- •2 Схема включения люминесцентных ламп
- •Люминесцентные лампы представляют собой колбу из обыкновенного или спец. Стекла, заполненная инертным газом . Для того, чтобы включить лм необходимо пуско-регулирующая аппаратура (пра)
- •Экзаменационный билет № ___16_____
- •Экзаменационный билет № _17_______
- •Экзаменационный билет № __18______
- •Экзаменационный билет № _19_______
- •Экзаменационный билет № _20_______
- •Экзаменационный билет № _21_______
- •2 Схема включения люминесцентных ламп
- •Экзаменационный билет № _22_______
- •Экзаменационный билет № __23______
- •Экзаменационный билет № _24_______
- •Экзаменационный билет № _25_______
- •Экзаменационный билет № _26_______
- •Экзаменационный билет № _27_______
- •Экзаменационный билет № _28_______
- •Экзаменационный билет № _29_______
- •2 Энергосберегающие лампы
- •Экзаменационный билет № __30______
Экзаменационный билет № _25_______
1 Лампы ДРЛ
2 Схема включения ламп накаливания
3 Найти индекс помещения, если размеры помещения длина - 25м, ширина - 15 м, расчетная высота - 2,9м.
Б
илет
25
Лампы ДРЛ
Четырёхэлектродная лампа ДРЛ (смотри рисунок справа) состоит из внешней стеклянной колбы 1, снабжённой резьбовым цоколем 2. На ножке лампы смонтирована установленная на геометрической оси внешней колбы кварцевая горелка (разрядная трубка, РТ) 3, наполненная аргоном с добавкой ртути. Четырёхэлектродные лампы имеют основные электроды 4 и расположенные рядом с ними вспомогательные (зажигающие) электроды 5. Каждый зажигающий электрод соединён с находящимся в противоположном конце РТ основным электродом через токоограничивающее сопротивление 6. Вспомогательные электроды облегчают зажигание лампы и делают её работу в период пуска более стабильной. Проводники в лампе изготавливаются из толстой никелевой проволоки.
В последнее время ряд зарубежных фирм изготавливает трёхэлектродные лампы ДРЛ, оснащённые только одним зажигающим электродом. Эта конструкция отличается только большей технологичностью в производстве, не имея никаких иных преимуществ перед четырёхэлектродными.
Горелка (РТ) лампы изготавливается из тугоплавкого и химически стойкого прозрачного материала (кварцевого стекла или специальной керамики), и наполняется строго дозированными порциями инертных газов. Кроме того, в горелку вводится металлическая ртуть, которая в холодной лампе имеет вид компактного шарика, или оседает в виде налёта на стенках колбы и (или) электродах. Светящимся телом РЛВД является столб дугового электрического разряда.
Процесс зажигания лампы, оснащённой зажигающими электродами, выглядит следующим образом. При подаче на лампу питающего напряжения между близко расположенными основным и зажигающим электродом возникает тлеющий разряд, чему способствует малое расстояние между ними, которое существенно меньше расстояния между основными электродами, следовательно, ниже и напряжение пробоя этого промежутка. Возникновение в полости РТ достаточно большого числа носителей заряда (свободных электронов и положительных ионов) способствует пробою промежутка между основными электродами и зажиганию между ними тлеющего разряда, который практически мгновенно переходит в дуговой.
Стабилизация электрических и световых параметров лампы наступает через 10 — 15 минут после включения. В течение этого времени ток лампы существенно превосходит номинальный и ограничивается только сопротивлением пускорегулирующего аппарата. Продолжительность пускового режима сильно зависит от температуры окружающей среды — чем холоднее, тем дольше будет разгораться лампа.
Электрический разряд в горелке ртутной дуговой лампы создаёт видимое излучение голубого или фиолетового цвета, а также, мощное ультрафиолетовое излучение. Последнее возбуждает свечение люминофора, нанесённого на внутренней стенке внешней колбы лампы. Красноватое свечение люминофора, смешиваясь с бело-зеленоватым излучением горелки, даёт яркий свет, близкий к белому.
Изменение напряжения питающей сети в большую или меньшую сторону вызывает соответствующее изменение светового потока. Отклонение питающего напряжения на 10 — 15 % допустимо и сопровождается изменением светового потока лампы на 25 — 30 %. При уменьшении напряжения питания менее 80 % номинального, лампа может не зажечься, а горящая — погаснуть.
При горении лампа сильно нагревается. Это требует использования в световых приборах с дуговыми ртутными лампами термостойких проводов, предъявляет серьёзные требования к качеству контактов патронов. Поскольку давление в горелке горячей лампы существенно возрастает, увеличивается и напряжение её пробоя. Величина напряжения питающей сети оказывается недостаточной для зажигания горячей лампы. Поэтому перед повторным зажиганием лампа должна остыть. Этот эффект является существенным недостатком дуговых ртутных ламп высокого давления, поскольку даже весьма кратковременный перерыв электропитания гасит их, а для повторного зажигания требуется длительная пауза на остывание.
Схемы включения ласп накаливания
А = 25м Б = 15м Н = 2,9м
i = ab/h(a+b) = 15*25/40*2.9 = 3.233