- •Перелік умовних позначень
- •Історія виникнення та еволюція люмінісцентних ламп
- •Демонстрація роботи трубки Гайслера
- •Стенд котушки Тесли з лампою поруч
- •Опис та принцип дії
- •Принцип роботи люмінофору
- •Принципова будова люмінісцентної лампи
- •Люмінісцентна лампа 1) Трубка-колба 2) Люмінофор 3) Ніжка 4) Електрод 5) Цоколь 6) Штирьки
- •Електронний баласт (епра)
- •Пускорегулювальна апаратура лл
- •Один з електронних баластів – епра
- •Епра для двух ламп
- •Технічний стан
- •Перевірка працездатності
- •Заміна лампи
- •Причини виходу з ладу
- •Утилізація ламп
- •Лампа, що підлягає утилізації
- •Класифікація та різновиди
- •Лінійна люмінісцентна лампа
- •Лінійна люмінісцентна лампа
- •Компактні люмінісцентні лампи (клл)
- •Експлуатаційні характеристик та ккд
- •Залежність від температури
- •Графік залежності параметрів лл від температури
- •Графік залежності параметрів амальгамної та безамальгамної лл від температури
- •Залежність від орієнтації
- •Вплив робочого положення і температури повітря на світловий потік амальгамних клл
- •Вплив робочого положення і температури повітря на світловий потік безамальгамних клл
- •Пускові характеристики
- •Осцилограма прогріву, розжигу та робочого режиму
- •Осцилограма напруги в робочу режимі з підключеними лампами
- •Коефіцієнт корисної дії
- •Світлові характеристики
- •Спектральне випромінювання
- •Спектр лл з галогенофосфатним люмінофором
- •Спектр лл з галогенофосфатним люмінофором
- •Індекс передавання кольору
- •Різні лл та їх спектр випромінювання
- •Основні переваги та недоліки
- •Переваги
- •Недоліки
- •Контрольні запитання
- •Список літератури
Лінійна люмінісцентна лампа
Компактні люмінісцентні лампи (клл)
КЛЛ – це конструктивна відповідь на запит ринку щодо енергоефективної лампи, яка вписується у стандартні габарити побутових і офісних світильників. Ключова ідея проста: якщо скласти або зігнути розрядну трубку вдвічі або вчетверо, можна зберегти необхідну довжину розрядного каналу при суттєво менших зовнішніх розмірах.
КЛЛ без вбудованого баласту конструктивно є лише скляною трубкою з цоколем – весь пускорегулювальний апарат розміщується у самому світильнику. Це дає принципову перевагу: при виході лампи з ладу замінюється лише трубка без баласту, що суттєво знижує витрати. Баласт, розміщений у корпусі арматури, краще охолоджується і живе значно довше (до 50 000 годин), ніж вбудований у цоколь лампи. Цоколі цієї групи – G23 (однотрубкові, 2 контакти, 5–11 Вт), G24Q1/Q2/Q3 (чотириконтактні, відрізняються за струмом прогріву, 10–26 Вт) та GX24d/GX24q (для потужніших моделей, 18–57 Вт). Ці лампи встановлюються у спеціалізовані вбудовані та підвісні стельові світильники офісних, торгових і медичних приміщень – там, де освітлення працює довго і безперервно, а заміна ламп є рутинною операцією.
КЛЛ з вбудованим ЄПРА – це «самодостатній» пристрій: скляна трубка і електронна плата баласту об'єднані в одному корпусі під стандартним цоколем E27 або E14. Саме цей тип лампи у 2000-х роках активно просувався як «пряма заміна лампи розжарювання» і проник у побутове освітлення. Конструктивно корпус ділиться на дві частини: нижня (пластикова) містить ЄПРА, верхня (скляна) – власне трубку з люмінофором у вигляді спіралі, подвійного або потрійного U.
Головна конструктивна вразливість такої лампи полягає саме у вбудованому баласті. Він розміщений у безпосередній близькості до гарячої трубки, тому зазнає значних теплових навантажень, особливо коли лампа встановлена цоколем вгору (тепло піднімається до плати). Електролітичні конденсатори на платі ЄПРА є найслабшою ланкою – їх ресурс знижується у 2 рази з підвищенням температури на кожні 10 °C. Саме тому більшість «згорілих» КЛЛ зі вбудованим баластом справді мають справну трубку, але несправну електроніку. Рекомендована орієнтація – цоколем донизу або горизонтально – суттєво подовжує ресурс. Форми трубки:
U-подібна – найпростіша конструкція, менший розсіювальний кут, використовується у спрямованих декоративних світильниках і бра;
спіральна – рівномірний розподіл світла у всі боки, найпоширеніший тип для побутового використання як замінник ЛР;
подвійне або потрійне U – більша потужність при компактних розмірах, для стельових та офісних вбудованих світильників.
а) |
б) |
|
|
|
|
Експлуатаційні характеристик та ккд
Залежність від температури
При підвищенні температури навколишнього середовища понад допустиму норму (25 °С для чистої ртуті і 60 °С для амальгам) зростають температура стінок і тиск парів ртуті, а світловий потік знижується. Ще більш помітне зменшення світлового потоку спостерігається при зниженні температури, а, значить, і тиску парів ртуті. При цьому різко погіршується і запалювання ламп, що унеможливлює їх використання при температурах нижче -10 °С без утеплювальних пристосувань.
