Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Основи електрифікації та автоматизації.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
15.96 Mб
Скачать

7. Галогенні лампи розжарювання.

Б удова галогенної лампи розжарювання показано на рис.3.3.3. Колба 1 лампи виконана у вигляді трубки із кварцового скла, по осі якої розташовується тіло розжарювання в вигляді одинарної або подвійної спіралі 2. Вводи в кварц виготовлені із смужок молібденової фольги 4, запресованої в сплюснуті кінці кварцової трубки. Внутрішня частина електродів складається із вольфраму 3, зовнішні виводи – із молібдену 5. В лампах великої потужності, які мають довгу спіраль, для запобігання її провисання застосовують вольфрамові підтримки 7.

Для відкачування, вакуумної обробки та наповнення лампи в середній частині трубки колби припаюється штенгель із кварцового скла, після відпайки якого залишається носик 6. Для кріплення та приєднання до мережі живлення на кінці лампи надіті цоколі 8.

Колба лампи наповнюється інертним газом – аргоном, ксеноном або криптоном з добавленням визначеної кількості йоду.

Суть вольфрамово-йодного циклу полягає в тому, що пари йоду при звичайних температурах навколишнього середовища (до +60 °С) не дають хімічних сполук з вольфрамом. Утворені в результаті розпилення тіла розжарювання частинки вольфраму рухаються від спіралі до стінок колби, де вступають у з'єднання з йодом, утворюючи йодид вольфраму WJ2. Утворенню йодиду вольфраму відбувається при температурі в зоні колби від 523 до1473 ˚К. Ступінь дисоціації йодиду в зоні спіралі на декілька порядків вищий, ніж біля стінок, а тому і концентрація WJ2 там менша, ніж біля поверхні колби. Утворений біля поверхні колби йодид вольфраму переміщується до спіралі, з боку меншої концентрації. Досягнувши зони спіралі, в умовах високої температури йодид вольфраму розкладається. Вольфрам осідає на спіраль, а атоми йоду повертаються до стінок колби. Отже, проходить регенерація вольфрамової нитки, що дозволяє одержувати світлові потоки у 2-2,5 разу більші порівняно з аналогічними за потужністю і строком служби лампами звичайного виконання.

Розрізняють такі галогенні лампи розжарювання:

  • капсульні;

  • лінійні;

  • рефлекторні.

Капсульні галогенні лампи - це мініатюрні джерела світла, які дали початок цілому класові нових освітлювальних приладів оригінальної конструкції. Капсульні галогенні лампи мають найпростіший цоколь. Незважаючи на це ці лампи здатні забезпечити світловий потік не нижче, ніж класичні лампи розжарювання. Низьковольтні капсульні лампи (у тому числі аксіальні і ксенонові) мають напругу живлення ~ 12В, тому їх необхідно підключати в електромережу ~ 220В через знижуючий трансформатор (електромагнітний або електронний). Лампи капсульні G9 розраховані на живлення від мережі ~ 220-230В і не вимагають для свого підключення додаткових пристроїв. Робоче положення капсульних галогенових ламп - довільне.

Лінійні галогенні лампи випромінюють яскраве світло, в якому практично не спотворюються природні кольори предметів. Використовуються в світильниках та прожекторах. Робоче положення - горизонтальне.

В рефлекторних джерелах світла капсульна галогенова лампа вставлена в зовнішню колбу з скла. Колба захищає капсульну лампу від механічних пошкоджень і забруднення. Тильна поверхня зовнішньої колби з нанесеним з середини дзеркальним шаром служить рефлектором. Діхроїдні рефлектори здатні пропускати інфрачервоне проміння, що створює тепловий режим для предметів, які освітлюються лампами з такими рефлекторами. Рефлекторні галогенові лампи можуть використовуватися в світильниках акцентного освітлення. Робоче положення ламп - довільне. Низьковольтні рефлекторні галогенові лампи із захисним склом розраховані на живлення від мережі напругою ~12В, тому в мережу ~220В повинні підключатися через понижуючий трансформатор (електромагнітний або електронний).