Лампы дневного света: виды, плюсы и минусы
/в Лампочки /от admin
Светильники дневного света подразделяются на светодиодные и люминесцентные. Люминесцентные источники состоят из стеклянной колбы, на которую с внутренней стороны нанесён слой люминофора. Люминофор представляет собой фосфорную смесь с небольшими примесями. Также внутрь колбы закачен инертный газ низкого давления – аргон с небольшим количеством ртути (амальгамы).
Принцип работы основан на разогревании под действием электрического тока элементов, состоящих из вольфрама и расположенных с противоположных сторон. Смесь частиц аргона, паров ртути, разогретая вольфрамовыми нитями, вызывает ультрафиолетовое излучение, которое поглощается специальным составом, находящимся внутри трубки. Взаимодействие люминофора и ультрафиолета образует свечение, воспринимаемое человеческим глазом и необходимое для освещения помещений. Поскольку состав люминофора может принудительно меняться, соответственно, оттенок света лампочки тоже может быть разным. Лампы дневного света подразделяются на люминесцентные лампы разного давления. Посмотрите еще один вид светодиодных ламп это филаментные лампы.
Принцип работы светодиодных ламп осуществляется на процессах, происходящих в обычном кремниевом или германиевом диоде. Под воздействием электричества заряженные частицы движутся только в одном направлении. Но в отличие от обычного диода, такие источники света состоят из иных полупроводниковых материалов. Поток фотонов, выделяемый в результате взаимодействия частиц, вызывает свечение определённого спектра. Светодиодные устройства не содержат паров ртути и других вредных компонентов в своём устройстве, поэтому считаются наиболее экологически чистыми и безопасными из всех приборов. Различают светодиодные светильники дневного света и сменные лампы.
Люминесцентная лампа
Виды приборов для освещения, области применения
Современный мир предлагает следующие люминесцентные потолочные источники света:
- линейная электрическая модель – предназначена для освещения офисных зданий, длинных коридоров, других подобных помещений;
- кольцевая (или круглая) – такие лампы используются для освещения жилых, кухонных помещений, квартир и загородных домов;
- светильники высокого давления – используются в осветительных установках большой мощности и для освещения улиц и кварталов;
- приборы низкого давления применяются как потолочные лампы дневного света в жилых помещениях, на производстве.
Различные виды люминесцентных ламп
Люминесцентные светильники широко применяются в общественных помещениях: медицинских и школьных учреждениях, офисных организациях. При появлении первых компактных люминесцентных ламп с цоколями марки Е14 и Е27, последние начали повсеместно устанавливаться на потолках бытовых помещений и жилых многоквартирных домов. Также подобные виды устройств используются для освещения общественных мест значительной площади, поскольку при этом снижается количество потребляемой энергии, и увеличивается срок службы ламп. Следует заметить, что кроме общественных помещения люминесцентные приборы нашли широкое применение на индивидуальных рабочих местах, для подсветки домовых территорий, различной рекламы, шоу-бизнеса.
Светодиодные устройства используются в качестве направленного, а также местного освещения, поскольку светодиодная лампа способна излучать свет только в одном направлении. Их можно разделить на следующие группы:
- светильники для парков, дорожных проспектов, улиц и площадей, объектов архитектуры. Корпус таких ламп специально защищён от воздействия окружающей среды;
- специальные потолочные источники света для зданий производственных служб, жилищно-коммунального хозяйства, офисных помещений. Таким лампам характерен особо прочный корпус, а рассеиватель у них изготавливается из поликарбонатных материалов, которые намного прочнее обычного стекла;
- лампы дневного света небольшой мощности для бытового сектора. К ним применяются требования повышенного качества света, внешнего вида, пожарной безопасности. Кроме того, они обычно выполняются со сменными лампами.
Следует отметить, что светодиодные светильники применяются для освещения музеев, поскольку спектр их не имеет ультрафиолетовой составляющей, поэтому не влияет на произведения искусства.
Промышленное освещение
Температурный спектр и маркировка люминесцентного свечения
Человеческий глаз воспринимает цвета в зависимости от их яркости. Если яркость невысокая, то лучше воспринимается синий спектр. Поэтому с выбором светильников стоит определиться на начальной стадии, например, по окончании работы по ремонту и отделке того или иного помещения. Если необходимо установить потолочные лампы в квартире или загородном доме, то наиболее естественным будет выглядеть свет с температурой в три тысячи кельвин. Поскольку для таких помещений средняя яркость составляет около восьмидесяти люкс. Для яркости четыреста люкс такой свет будет казаться жёлтым. Подобная освещённость характерна массовым рабочим местам, офисам, объектам производственного назначения. Исходя из такой яркости, этому типу помещений более подходят лампы дневного света температурой в четыре – шесть тысяч кельвин.
Цветовая температура
Все светильники различаются по маркировке. Буква «Л» впереди означает тип источника света – люминесцентные. Ниже приведена краткая маркировка люминесцентных светильников.
- «Д» – дневной свет;
- «ХБ» – холодный белый свет;
- «Б» – простой белый;
- «ТБ» – тёплый белый свет;
- «Е» – белый дневной;
- последняя буква в ряде случаев определяет оттенок свечения, например, красный – «К», зелёный – «З», синий – «С», ультрафиолетовый – «УФ» и другие.
Кроме того, современная промышленность выпускает специальные лампы дневного света с улучшенной цветопередачей. У них после букв, указывающих цвет свечения и оттенок, ставится буква «Ц». Буквами «ЦЦ» обозначается самый высокий уровень цветопередачи. Особенности конструкции этого вида устройств также обозначаются буквами:
- «Р» – лампа с рефлектором;
- «К» – кольцевого типа;
- «У» – вид подковы;
- амальгамная – «А»;
- светильники, оборудованные специальным устройством быстрого запуска – «Б»;
- лампы тлеющего разряда – «ТЛ».
В конце отображаются цифры, характеризующие мощность данной лампы в ваттах.
Достоинства и недостатки светодиодных и люминесцентных источников света
Преимущества светодиодных ламп:
- потребление очень малого количества энергии по сравнению с лампами накаливания;
- долгий срок эксплуатации;
- потолочные светильники этого типа устанавливаются достаточно просто и имеют низкую температуру корпуса;
- довольно высокая прочность;
- такие источники света не имеют вредных или опасных компонентов, поэтому они являются экологически безопасными при работе, утилизации.
Недостатки:
- поскольку для изготовления светодиодных ламп используются дорогостоящие материалы, то главным их недостатком является высокая стоимость;
- в настоящее время большое количество светодиодных источников света изготавливаются без соблюдения норм и стандартов, что приводит к неприятным последствиям.
Преимущества люминесцентных ламп:
- длительный срок эксплуатации;
- рассеянный свет и разнообразие оттенков;
- хорошая цветопередача.
Недостатки:
- люминесцентные лампы являются химически вредными, потому что их состав содержит пары ртути;
- неравномерный спектр и искажение цвета в процессе эксплуатации;
- высыхание люминофора приводит к изменению спектра;
- потолочные устройства этого вида обычно имеют большие габариты по сравнению со светодиодными лампами.
- небольшой коэффициент мощности, что отрицательно сказывается на всей электрической сети.
Люминесцентные лампы, какие выбрать?
Изобретение компактных люминесцентных ламп, которые подходят к стандартному патрону (Е—27) сделало диапазон их возможных применений поистине безграничным
В магазинах, где продают осветительные приборы, всегда много посетителей. Люди часто заходят сюда, выбирают из великого множества многочисленных люстр, бра и торшеров. Интерес к светильникам понятен: каждому хочется представить свою квартиру в самом выгодном свете. А поможет нам в этом люминесцентная лампа.
Люминесцентными принято называть электрические газоразрядные лампы низкого давления, у которых источником света является люминофор, нанесенный на стеклянную колбу лампы. Они широко используются везде, где необходимо искусственное освещение. Люминесцентные лампы очень экономичны и чрезвычайно долговечны. Поэтому использование таких ламп способствует экономному расходованию электроэнергии и существенно сокращает расходы.
Кроме хорошо известных ламп накаливания с прозрачной или матовой колбой, в продаже имеется не менее пяти других видов ламп и источников света (люминесцентные, рефлекторные, галогенные, газоразрядные лампы и светодиоды).
Люминесцентные лампы среди прочих ламп выделяются тем, что их свет весьма многообразен. Но зачастую такие лампы применяют неправильно. А ведь люминесцентное освещение открывает широкие возможности, с помощью света можно создать ощущение комфорта или создать сложный световой образ помещения.
Изобретение компактных люминесцентных ламп, которые подходят к стандартному патрону (Е-27) сделало диапазон их возможных применений поистине безграничным. Люминесцентные лампы могут с успехом использоваться и в общественных зданиях, и в домашних условиях, нужно только правильно их подобрать. Сложность состоит в том, что в отличие от ламп накаливания свет этих ламп, характеризуется не только яркостью (которую можно оцепить по электрической мощности).
Оттенки света и цветопередача
Чтобы разобраться с этими понятиями, давайте вспомним, что такое белый свет. Как известно, белый свет включает в себя все цвета радуги. Освещенные предметы имеют такой цвет, какой свет они отражают. Предметы черного цвета поглощают все цвета, то есть все составляющие белого света, поэтому мы их видим черными. Для нас наиболее привычным является белый солнечный свет. И цвета окружающих нас предметов выглядят естественно только в солнечном свете. В белом свете искусственных источников цвета предметов смотрятся уже не так натурально, а скорее не так привычно. Искажения вызваны спектром, излучаемым такими источниками света. Чем ближе спектр искусственного источника к спектру солнечного, тем лучше цветопередача.
Известно, что твердые тела при нагревании до определенной температуры начинают испускать свет. В зависимости от значения температуры этот свет приобретает разные оттенки, от красного до ослепительно-белого. Таким образом, существует строгое соответствие между температурой разогрева твердого тела и цветом света, который оно при этой температуре излучает. Поэтому и были введены в обращение такие параметры, как индекс цветопередачи и цветовая температура, характеризующие искусственный свет.
Монохроматические люминесцентные лампы чаще всего используют для декоративного оформления витрин и вывесок. Выпускаются люминесцентные лампы разной длины и формы
Индекс цветопередачи
Индекс цветопередачи показывает, насколько хорошо по сравнению с солнечным светом (или светом специальной эталонной лампы) воспроизводится в данном свете цвета предметов. Наилучший индекс цветопередачи равен 100 и присущ, например, свету галогенных ламп.
Цветовая температура белого света указывает на температуру по шкале Кельвина (сокращение — К), до которой следует разогреть черное твердое тело, чтобы оно начало излучать белый свет того же оттенка. Кстати, ноль температуры по шкале Кельвина соответствует -273 °С.
Чаще всего два вышеназванных параметра используются при оценке качества света именно люминесцентных ламп. Дело в том, что их свет фактически является флюоресценцией, возникающей под действием ультрафиолетовых лучей, которые генерируются электрическим разрядом в лампе. Светится особое вещество — люминофор, покрывающий изнутри колбу лампы. В отличие от ламп, где источником света является раскаленная вольфрамовая спираль, в спектре люминесцентных ламп те или иные цвета могут быть представлены очень неравномерно. Вот почему свет люминесцентных ламп бывает разных оттенков, а цвет предметов в этом свете может существенно отличаться от привычного.
Компактные люминесцентные лампы стандарта E-14
Маркировка люминесцентных ламп
Люминесцентные лампы широкого применения способны излучать свет от тепло-белого (2700 — 3300 К), похожего на свет ламп накаливания, до холодного дневного (5000 — 6800 К). Индекс цветопередачи у них может быть выше 90 — отличная цветопередача, от 80 до 90 — хорошая и ниже 80 — стандартная. Например, компания Philips Lighting лампам с отличной цветопередачей присваивает название 90 DeLux, а с хорошей — Super 80. Но чаще всего в маркировку люминесцентных ламп для обозначения качества их света вводят трехзначное число например, 930), в котором первая цифра — это индекс цветопередачи без 0, а две последних — цветовая температура в сотнях Кельвинов. Таким образом, число 930 в маркировке обозначает, что индекс цветопередачи этой лампы выше 90 и она излучает тепло-белый свет, поскольку цветовая температура равна 3000 К. Если число содержит две цифры, то они обозначают цветовую температуру. Цветопередача у этой лампы стандартная, и в маркировке лампы не отражается.
Компактная люминесцентная лампа мощностью 13 Вт будет светить так же ярко, как 75-ваттная лампа накаливания, но в 6-8 раз дольше
Преимущества люминесцентных ламп
Люминесцентные лампы более экономичны, чем обычные лампы накаливания. КПД этих ламп достигает 80 %, в то время как у широко используемых ламп накаливания он не превышает 12 %. Экономичность обеспечивается значительно более высокой светоотдачей этих ламп и продолжительным сроком эксплуатации. Фактически при той же потребляемой мощности люминесцентные лампы способны светить в пять раз ярче и в 12-20 раз дольше обычных ламп накаливания.
За последние годы изменилось отношение к люминесцентным лампам и со стороны медиков. Уже не слышно нареканий на ультрафиолетовое излучение, которое действительно присутствует в свете люминесцентных ламп. Но сегодня его интенсивность у ламп общего применения в несколько тысяч раз ниже, чем у солнечного света. Исчезли жалобы на мерцание света, так как современные люминесцентные лампы оснащены электронными схемами подключения к электросети, и это явление им несвойственно. Более того, в северных странах медики рекомендуют использовать в помещениях школ и общественных заведений именно люминесцентные лампы, поскольку они позволяют компенсировать недостаток естественного ультрафиолета.
Сегодня производится множество самых разных по форме и техническим характеристикам люминесцентных ламп. И это хорошо, поскольку такие лампы открывают широкие возможности для дизайнеров.
Высокоэкономичные компактные люминесцентные лампы незаменимы в доме
Классификация люминесцентных ламп
По назначению люминесцентные лампы бывают специальными и общего применения. Специальные люминесцентные лампы используются для решения специфических задач в разных сферах человеческой деятельности. По функциональному назначению эти лампы можно разделить на несколько групп. Из них большой интерес вызывают аквариумные (биоактивные) лампы и ультрафиолетовые излучатели.
Аквариумные люминесцентные лампы излучают свет с очень высокой энергетической плотностью в синей части спектра. Это не только подчеркивает красоту и неповторимость подводного мира, но и обеспечивает оптимальные условия для фотосинтеза, стимулирует образование кислорода, благотворно влияет на аквариумные растения.
Аквариумные люминесцентные лампы
Люминесцентные лампы для косметического загара используются в специально разработанных для этой цели установках искусственного загара, эти лампы излучают свет в диапазоне длинных ультрафиолетовых волн, которые, воздействуя на кожу человека, вызывают ее пигментацию.
Люминесцентные лампы для косметического загара
Люминесцентные лампы общего применения используются для освещения жилых, служебных и производственных помещений, а также в наружных светильниках. Они имеют очень высокую светоотдачу и широкую гамму оттенков излучаемого света: от теплого белого до холодного дневного. Цветопередача этих ламп может быть отличной, хорошей и стандартной. Причем именно цветопередачу следует использовать в качестве главного критерия оценки пригодности люминесцентной лампы для того или иного применения. Как же правильно выбрать люминесцентную лампу?
Критерии выбора люминесцентных ламп
Люминесцентные лампы — это оптимальный осветительный прибор для жилья, недаром их второе название — лампы дневного света. Их свет (речь идет о лампах, имеющих цветопередачу не ниже 80) ближе всего к естественному дневному свету. Этому способствует не только сходство спектра излучения, но и его особое рассеивание в пространстве, которое характерно лишь для источников света с относительно большой площадью светящегося тела. И все же главным критерием выбора источника света является его практичность. Свет должен быть комфортным и экономичным. Именно на практичности люминесцентного освещения и базируются наши рекомендации.
Свет в прихожей
Прихожая это первая комната любого дома, здесь мы встречаем гостей. Однако именно в прихожей, как правило, полностью отсутствует солнечный свет. Чтобы первое впечатление гостей от квартиры не оказалось слишком мрачным, прихожую необходимо снабдить яркими и качественными светильниками. Их свет должен быть достаточно интенсивным, но в то же время мягким и дружелюбным. Это всегда поднимает настроение, делает людей более открытыми и общительными.
Освещение в прихожей
Поэтому для общего освещения прихожей как нельзя лучше подойдут именно люминесцентные лампы. Их можно использовать в настенных бра (компактные люминесцентные лампы) и в качестве полосковых (ленточных) светильников, собранных на карнизах под потолком по всему периметру. Их свет будет «растекаться» по поверхности потолка, приподнимет его и сделает потолок как бы парящим.
Свет бра должен иметь наилучшую цветопередачу и теплый оттенок (например, 930). А для полосковых светильников больше подойдут трубчатые люминесцентные лампы холодного свечения (860).
Освещение гостиной
Люминесцентные лампы в гостиной имеет смысл использовать лишь в бра для яркого качественного освещения отдельных «площадок» или подсветки рассеянным светом произведений искусства. Свет этих бра, разумеется, должен быть белым и наивысшего качества (например, 940). Если потолки в гостиной низкие, то их можно приподнять, устроить по периметру карниз с люминесцентными светильниками, как в прихожей. И именно в гостиной можно дать волю фантазии и придумать нечто особенное.
Освещение в гостиной
Освещение в кабинете
Свет в кабинете должен быть достаточно ярким, иметь отличную цветопередачу и соответствовать вашим предпочтениям. Он может быть холодным или тепло-белым как вы сами того пожелаете. В кабинете нужен общий свет и местное освещение. Можно по-разному это сделать, например, при помощи потолочной люстры и настольной лампы. Используйте в качестве источников света люминесцентные лампы с маркировкой 940-950. Похожим должен быть подход и к освещению детской комнаты.
Для местной подсветки можно применить свет от люминесцентного светильника с лампой, мощность которой не превышает 9 Вт (4000-5000 К). В настольных люминесцентных светильниках используются электронные балласты и люминесцентные лампы самого высокого качества
Освещение спальни
Тут используют обычные люминесцентные лампы (930-933) или компактные люминесцентные лампы того же качества.
Освещение в спальне
Свет на кухне
Здесь, как нигде, нужно многоплановое освещение — общее и местное (над рабочим и обеденным столами). При этом в качестве общего потолочного целесообразно применять компактные люминесцентные лампы мощностью не менее 20 Вт (теплый свет не хуже 840). Освещение, организованное при помощи полосковых люминесцентных ламп над рабочим столом, особенно удобно. Такие лампы не создают бликов на глянцевых и металлических поверхностях предметов кухонной утвари и практически не дают теней. Очень важно использовать лампы с хорошей цветопередачей (не хуже 830 — 930).
Освещение на кухне
Освещение в ванной комнате
К освещению в ванной комнате лишь одно требование — свет должен быть комфортным и достаточно ярким, чтобы человек свободно мог ориентироваться в этой небольшой комнате. Свет должен иметь теплые оттенки (до 3300 К).
Освещение в ванной комнате
Что бы еще почитать?
Люминесцентные лампы: преимущества и недостатки
В настоящее время люминесцентные лампы являются вторыми по популярности источниками освещения, уступая только лампам накаливания. В таких приборах используется ртуть, которая при нагревании в парах создает электрический разряд, формирующий ультрафиолетовое излучение. Затем специальное вещество (люминофор) поглощает это излучение, выделяя свет в привычном для человеческого глаза спектре. Длина и поперечное сечение трубки люминесцентной лампы определяют рабочее напряжение и напряжение зажигания, а также ток. Чем изделие толще, тем ниже сопротивление и, соответственно, больше мощность.
Сегодня люминесцентные лампы нашли широкое применение при освещении коммерческих объектов, общественных зданий, торговых и офисных центров, киностудий. Не менее популярны они и для бытового применения.
Положительные стороны люминесцентных ламп
Среди ключевых достоинств люминесцентных ламп следует выделить:
- Экономичность. Поскольку КПД этих источников освещения значительно выше, чем у ламп накаливания, потребление энергии у них ниже (примерно в 5 раз). В плане экономии с люминесцентными лампами могут конкурировать только светодиоды, но они имеют свою специфику.
- Высокую световую отдачу, что позволяет освещать помещения большой площади.
- Длительный срок службы. Ресурс эксплуатации источников освещения, работающих с использованием люминофора, составляет несколько десятков тысяч часов при условии отсутствия частых включений-выключений. В отличие от ламп накаливания, они не выходят из строя в результате перегорания нити накаливания.
- Минимальный нагрев, что позволяет использовать люминесцентные лампы для светильников с ограниченным уровнем максимально допустимой температуры.
- Большая площадь поверхности, за счет чего свет в помещении распределяется намного равномернее.
Эксплуатационные преимущества люминесцентных ламп сопровождаются и эстетическими достоинствами — разнообразие оттенков освещения позволяет подобрать решение для любого интерьера. Это же касается уровня освещенности, который можно очень легко изменить при помощи замены источников освещения на более мощные.
Недостатки люминесцентных ламп
Существуют и определенные минусы. Главным из них является содержание ртути, поэтому предъявляются повышенные требования к их утилизации. Следует отметить и линейчатый (ненатуральный) спектр света у дешевых люминесцентных ламп с многокомпонентным люминофором. Кроме того, неизбежна деградация вещества при продолжительной эксплуатации — она проявляется снижением теплоотдачи и «дрейфом спектра» (мерцанием, от которого устают глаза). В случае перегорания электродов вся лампа выходит из строя. Чтобы избежать негативных моментов, рекомендуется покупать только качественную и сертифицированную продукцию у проверенных поставщиков.
Немаловажным будет и правильный выбор люминесцентных ламп. При этом следует учитывать не только размер светильника и тип цоколя, но также на цветовую температуру генерируемого света. Цвет, конечно же, следует подбирать под интерьер.
Таким образом, люминесцентные лампы станут отличным источником освещения для больших помещений, где будет наблюдаться наиболее выраженный экономический эффект. Кроме того, за счет длительного эксплуатационного ресурса, они идеально подойдут для установки в труднодоступных местах (менять их придется очень редко).
Выбрав качественную люминесцентную лампу, вы обеспечите себя надежным и долговечным источником освещения, который в прямом смысле слова будет радовать глаз!
Люминесцентные лампы и комплектующие к ним
Люминесцентные лампы — одни из самых надежных, долговечных и экономически выгодных видов ламп. Другие их преимущества — невысокая температура нагрева во время эксплуатации, повышенная световая отдача. Замена люминесцентными лампами традиционных ламп накаливания дает ощутимую выгоду за счет экономии электроэнергии.
Люминесцентные лампы относятся к типу газоразрядных источников света. Основным источником оптического излучения в люминесцентных лампах является разряд в газе, который после преобразования покрытием люминофора превращается в видимый свет.
Наиболее распространены ртутные люминесцентные лампы, в которых в парах ртути происходит разряд, излучающий в ультрафиолетовом спектре.
Люминесцентные лампы необходимо утилизировать установленным образом.
На данный момент существует огромный выбор форм, длины и размеров люминесцентных ламп, который удовлетворит любым запросам к комплектации систем освещения самых разных помещений.
Люминесцентные трубчатые лампы (линейные) выполнены в форме прямой трубки.
Диаметр трубки обозначается так называемым Т-размером. После буквы Т идет значение диаметра в восьмых частях дюйма. Например, существуют люминесцентные лампы Т4, Т5, Т8 и т.д. То есть, маркировка T8 обозначает размер в 26 мм, а T12 — в 38 мм. Буква G указывает на тип цоколя. Буква W – на ваттность. Так, например, люминесцентная лампа 8W G5 расшифровывается как лампа на 8 ватт, тип цоколя – G5.
Подключение люминесцентных ламп необходимо производить с помощью пуско-регулирующих устройств (балластов). Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) для люминесцентных ламп также помогает избавиться от мерцания и гула, увеличивает экономичность. Существуют балласты двух типов — электромагнитный балласт (дроссель) и электронный балласт (ЭПРА). С электромагнитным балластом для автоматического регулирования процесса зажигания лампы должен применяется пускатель (стартер). Также для подключения линейных люминесцентных ламп используются такие вспомогательные элементы как ламподержатели (патроны), стартеродержатели (патроны для стартера) и держатели для ламп (клипсы).
Люминесцентные лампы белого цвета |
Люминесцентные лампы применяются для освещения помещений, в рекламном производстве: для подсветки световых коробов и объёмных букв, для внутренней подсветки в игровых автоматах, а также для освещения рекламно-выставочных стендов, витрин, залов торговых центров и для других целей — везде, где нужен яркий белый свет. Более рассеянный, чем у других источников, свет и разнообразие размеров люминесцентных ламп позволяет подсветить большую площадь. Для создания равномерного светового поля рекомендуем располагать лампы на расстоянии 30 см друг от друга. Небольшие монтажные размеры системы подсветки, собранной на основе люминесцентных ламп, дают возможность незаметно расположить её за козырьком на стенах, потолке или в алюминиевом профиле.
Спектр излучения, который имеют энергосберегающие люминесцентные лампы зависит от состава люминофора, покрывающего ее внутренние стенки. Разный состав дает разную цветовую температуру. Лампы с температурой цвета 6400 К называют «люминесцентными лампами дневного света».
|
|
Лампа-кольцо |
Тип | Мощность, Вт | Цвет освещения | Диаметр трубки, мм | Длина, мм | Цоколь |
LC 22W / 760-010 | 22 | daylight | 29 | 216 | G 10q |
LC 32W / 760-010 | 32 | daylight | 32 | 307 | G 10q |
LC 40W / 760-010 | 40 | daylight | 32 | 409 | G 10q |
Цветные люминесцентные лампы |
Цветные люминесцентные лампы являются своеобразной альтернативой неоновым трубкам. Они удобны в монтаже и очень хорошо вписываются в интерьер — в выключенном состоянии они имеют обычный белый цвет и незаметны на потолке и других белых поверхностях, а при включении становятся цветными. Возможными областями применения могут быть: — системы освещения в залах дискотек и клубов; — подсветка разнообразных ниш на фасадах зданий; — входы и витрины магазинов и торговых павильонов; — другие варианты оформления — везде, где необходимо получить насыщенный цветной свет. |
Тип | Мощность, Вт | Цвет освещения | Диаметр, мм | Длина, мм | Цоколь |
LT 18W / 014 | 18 | pink (розовый) | 26 | 590 | G13 |
LT 18W / 017 | 18 | green (зеленый) | 26 | 590 | G13 |
LT 18W / 019 | 18 | violet (фиолетовый) | 26 | 590 | G13 |
LT 36W / 019 | 36 | violet (фиолетовый) | 26 | 1200 | G13 |
LT 58W / 015 | 58 | red (красный) | 26 | 1500 | G13 |
LT 58W / 017 | 58 | green (зеленый) | 26 | 1500 | G13 |
Лампы ультрафиолетового излучения |
Ультрафиолетовые лампы применяют для облучения вывесок и конструкций, созданных из флюоресцентных пластиков, оклеенных плёнками или окрашенных специальными красками, способными светиться при облучении ультрафиолетом. Наиболее ярко данный эффект проявляется в затемненных помещениях — барах, клубах, дискотеках и концертных залах. |
Тип | Мощность, Вт | Диаметр, мм | Длина, мм | Цоколь |
LT 15W / 073 | 15 | 26 | 438 | G13 |
LT 18W / 073 | 18 | 26 | 590 | G13 |
LT 30W / 073 | 30 | 26 | 895 | G13 |
LT 36W / 073 | 36 | 26 | 1200 | G13 |
Комплектующие к люминесцентным лампам |
Электромагнитные ПРА (дроссели, ЭМПРА) для подключения люминесцентных ламп |
|
|
Тип | Номер | Напряже- ние, В | Частота, Гц | Мощность лампы, Вт | Ток лампы, А | Тип лампы | Конденсатор 220В/250В ±10% µF | cos φ индукт. | EEI | Перегрев EN 60920 Δt/ΔtAH °C |
LSI-С | 9.26.53.004 | 230 | 50 | 1 х 4 | 0.170 | Т5 | 2 | 0.27 | В2 | 50/70 |
1 х 6 | 0.160 | 0.31 | ||||||||
1 х 8 | 0.145 | 0.35 | ||||||||
2 х 4 | 0.145 | 0.38 | ||||||||
LSI-NL 15 | 9. 26.53.115 | 230 | 50 | 1 х 15 | 0.350 | Т8 | 4.3 | 0.3 | С | 60/100 |
LSI-NL 18 | 9.26.53.218 | 230 | 50 | 1 х 18 | 0.370 | Т8 | 4.3 | 0.33 | С | 70/120 |
LSI-NL 30 | 9.26.53.230 | 230 | 50 | 1 х 30 | 0.365 | Т8 | 4.3 | 0.49 | С | 65/150 |
LSI-NL 36 | 9.26.53.136 / 9.26.53.336 / 9.26.25.436 | 220 | 50 | 1 х 36 | 0.430 | Т8 | 4.3 | 0.48 / 0.49 / 0.50 | С | 65/160 / 65/180 / 65/165 |
LSI-NL 36 | 9.26.53.236 | 230 | 50 | 1 х 36 | 0.430 | Т8 | 4.3 | 0.47 | С | 65/165 |
LSI-NL 58 | 9. 26.52.158 | 220 | 50 | 1 х 58 | 0.670 | Т8 | 6.0 | 0.48 | С | 65/170 |
Тип | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | ||
с | I | L | ||||
LSI | 37 | 90.5 | 105 | 41 | 26 | 0.33 |
LSI-NL 15 | 60 | 137.5 | 155 | 41 | 26 | 0.52 |
LSI-NL 18 | 60 | 137.5 | 155 | 41 | 26 | 0.50 |
LSI-NL 30 | 60 | 137.5 | 155 | 41 | 26 | 0. 51 |
LSI-NL 36 | 60 | 137.5 | 155 | 41 | 26 | 0.51 / 0.50 |
LSI-NL 58 | 104 | 180 | 195 | 41 | 26 | 0.83 |
ЭПРА — электронные балласты (КНР) |
- Описание
- Электронные балласты для подключения электролюминесцентных ламп Т5 и Т8. Корпус — алюминиевый, по бокам — пластиковые крышки с отверстиями под крепеж.
- ЭПРА могут применяться как внутри, так и снаружи помещений (при условии защиты от попадания влаги).
- Комплектация
- ЭПРА укомплектованы проводами двух цветов, патронами и клипсами.
Количество и номинал ламп | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип ламп | Тип корпуса | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм |
2 лампы на 20-40 Вт | 220 | 50 | Т8 | металлический | 153 х 40 х 28 |
2 лампы на 58-65 Вт | 220 | 50 | Т8 | металлический | 153 х 40 х 28 |
Схема подключения:
Электронный пуско-регулирующий аппарат (балласт) для разрядных ламп, используется для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока при включении люминесцентных ламп в сеть переменного тока с частотой 50 Гц, номинальным напряжением 220 В.
ЭПРА обладают рядом преимуществ по сравнению с электромагнитными дросселями:
- ЭПРА позволяют подключить люминесцентные лампы без использования стартера.
- ЭПРА обеспечивают стабилизацию силы тока питания лампы, что увеличивает срок ее службы, поскольку токи на пусковых режимах значительно превышают номинальное значение, а это может привести к выходу лампы из строя.
- Исключение из схемы электронного балласта электромагнитного элемента (то есть самой дроссельной катушки) позволило избавиться от шума и повысить коэффициент полезного действия, так как исчезли потери на вихревые токи и нагрев дросселя.
- При помощи балласта зажигание лампы происходит практически мгновенно и без привычного мерцания. В дальнейшем, благодаря схеме автоматической стабилизации тока, обеспечивается ровное свечение без стробоскопических эффектов и вне зависимости от колебаний сетевого напряжения.
- Общее снижение энергопотребления осветительного прибора при использовании ЭПРА может достигать 60%, срок службы источников света (ламп) возрастает примерно на 50%.
- ЭПРА значительно повышают степень безопасности эксплуатации осветительных приборов, поскольку обеспечивают защиту от короткого замыкания и перегрева, подавление радиочастотных помех, отключение неисправных источников света, плавный автоматический перезапуск лампы.
- ЭПРА более легкие, чем электромагнитные дроссели.
Технические характеристики:Напряжение сети: 198-242 В.Частота переменного тока: 50-60 Гц.
Компактные ЭПРА — узкие электронные балласты для тонких световых коробов (КНР) |
|
- Описание
- Габаритные размеры этих электронных балластов позволяют устанавливать их в профиль для создания тонких световых коробов.
- ЭПРА может применяться как внутри, так и снаружи помещений (при условии защиты от попадания влаги).
- Комплектация
- Встроенные провода двух цветов с клеммами.
Количество и номинал ламп | Напряжение, В | Частота, Гц | Тип ламп / диаметр, мм | Тип корпуса | Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм |
2 лампы на 4-20 Вт | 220 | 50 | Т5 / 16 | металлический | 214 х 15 х 15 |
2 лампы на 22-28 Вт | 220 | 50 | Т5 / 16 | металлический | 320 х 18 х 18 |
Стартеры предназначены для запуска люминесцентных ламп и используются в схеме подключения лампы к дросселю. При одиночном подключении лампы к дросселю используют стартеры на напряжение 220 В. При последовательном подключении на один дроссель двух ламп, используют 2 стартера на напряжение 127 В.
Наименование | Люминесцентная лампа | Схема подключения |
Narva BSt 65 | 4..65 Вт | одиночная 220В |
Narva BSt 20 | 4..22 Вт | одиночная 127В; последовательная 220В |
Sylvania FS-11 | 4..65 Вт | одиночная 220В |
Osram St 111 | 4..65 Вт | одиночная 220В |
Osram St 151 | 4..22 Вт | одиночная 127В; последовательная 220В |
1. ПРА | ||
Одиночное соединение люминесцентных ламп | Схема последовательного соединения люминесцентных ламп |
Ламподержатели (патроны) для двухцокольных люминесцентных ламп |
Описание Патроны для Т-ламп отличаются высокой надежностью и безопасностью. Особую роль играют свойства ротора, обеспечивающего надежную теплоизоляцию. Корпус из поликарбоната имеет маркировку температуроустойчивости Т130. Для всех патронов максимально допустимая температура на задней стороне патронов Тм составляет 110°С. Чтобы подключить одну трубчатую электролюминесцентную лампу, необходимо 2 патрона. При использовании схемы подключения со стартером, один из патронов выбирается со стартеродержателем. Предлагаются накидные и поворотные (более удобные) ламподержатели. «LST», Великобритания-Китай Все изделия фирмы «LST» удовлетворяют национальным и международным стандартам безопасности VDE и имеют надлежащие сертификаты качества CE, РОСТЕСТ. Ротор производится из термопластичной пластмассы РВТ (полибутелентерефталата) и обеспечивает долгосрочную тепловую стойкость до 140°С. Фиксация штырьков лампы предотвращает их искривление и обеспечивает хороший контакт. |
«A.A.G. STUCCHI», Италия
Компания «A.A.G. STUCCHI» основана в 1944 году,имеет международные сертификаты ISO 9002,ISO 14001,ISO 9001 и является одним из крупнейших в мире производителей компонентов для светотехнической индустрии.
Степень защиты ламподержателей: IP 20. Номинальный ток и напряжение: 2 А — 250В.
«Vossloh Schwabe», Германия
Компания «Vossloh Schwabe» является мировым лидером по производству и продажам комплектующих для светотехники.
Особенностью патронов является большой ротор из полибутелентерефталата, характеризующийся термоустойчивостью. Для обеспечения хорошего контакта и предотвращения искривления штырьков цоколя лампы, ротор снабжен специальными штырьковыми опорами. Степень защиты: IP 20. Номинальная мощность: 2/250. Отверстия под винты М3.
Ламподержатели (патроны) для кольцевых люминесцентных ламп |
Описание
«A.A.G. STUCCHI», Италия
Корпус из поликарбоната имеет маркировку температуроустойчивости Т110. Степень защиты: IP 20. Номинальный ток и напряжение: 2 А — 250В.
«Vossloh Schwabe», Германия
|
Цоколь лампы | Тип лампы | Комплектация | Крепление | Код | Вид | Чертеж | Производитель |
G10q | T-R9 кольцевая | без стартеро- держателя | на автоматических защелках | ST103/P | «A. A.G. STUCCHI» |
Стартеродержатели (патроны для стартера) |
|
Посадочный размер | Крепление | Код | Фото | Чертеж | Производитель |
25 мм | крепление на винт | LST 15. 917 | «LST» |
Клипсы (держатели) для люминесцентных ламп |
|
Тип (диаметр) лампы | Код | Фото | Чертеж | Производитель |
для лампы Т5 (16 мм) | LST 17. 011 | «LST» | ||
для лампы Т8 (26 мм) | LST 15.011 | «LST» |
Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы |
Компактные люминесцентные энергосберегающие лампы «ГЕЛЬВЕТИКА» («Гельветика-Трейдинг», Россия-КНР) |
|
|
Типы цоколей компактных люминесцентных ламп
Компактная люминесцентная лампа (КЛЛ) — люминесцентная лампа, имеющая изогнутую форму колбы, что позволяет разместить лампу в светильнике меньших размеров. Такие лампы нередко имеют встроенный электронный дроссель. Компактные люминесцентные лампы разработаны для применения в конкретных специфических типах светильников, либо для замены ламп накаливания в обычных.
Часто компактные люминесцентные лампы называют энергосберегающими лампами, что не совсем точно, поскольку существуют энергосберегающие лампы и на других физических принципах, например светодиодные или люминесцентные лампы линейного типа с пониженным содержанием ртути и меньшим диаметром трубки. Также выпускаются лампы с шарообразной колбой без спиралей накаливания (слабое место обычных КЛЛ). Для инициации разряда используется индуктор.
Существуют несколько типов цоколей компактных люминесцентных ламп. Наиболее распространённые:
- 2D
-
G23 -
2G7 -
G24Q1 -
G24Q2 -
G24Q3 -
G53
Также есть лампы для установки в патроны ламп накаливания: E14, E27 и E40 со встроенным электронным ПРА. Цокольные гнёзда для таких ламп очень просты для монтажа в обычные светильники, заявленный срок службы таких ламп составляет от 3000 до 15000 часов.
2D
Представляет собой изогнутую в одной плоскости люминесцентную лампу с очертаниями в форме квадрата. Цоколь представляет собой прямоугольник 36 х 60 мм, имеет встроенный электронный стартер, в центре 2 латунных контакта на расстоянии 8 мм друг от друга, в качестве крепления на высоте 20 мм от центра используется пластиковый затвор. Мощность ламп 2D составляет 16, 28 и 36 ватт. Основное применение: в качестве декоративного освещения, иногда встречаются в герметичных светильниках для душевых кабинок и в качестве интегрированного освещения современных душевых кабинок.
G23
Лампа G23 представляет собой трубку, сложенную вдвое. Внутри цоколя расположен стартер, для запуска лампы дополнительно необходим только электромагнитный дроссель. Выпускаются на мощность 5‒14 Ватт. Основное применение — настольные лампы, но зачастую встречаются в светильниках для душевых и ванных комнат. Цокольные гнёзда таких ламп имеют специальные отверстия для монтажа в обычные настенные светильники.
2G7
Форма трубки и применение аналогичны G23, но лампа может работать и с электронным ПРА. Стартер и конденсатор отсутствуют, на цоколь выведены четыре контакта.
G24
Лампа G24 аналогична лампе G23, но трубка лампы сложена вчетверо. Выпускаются на мощность от 10 до 36 Вт. Лампы G24Q1, G24Q2 и G24Q3 не имеют встроенного стартера и предназначены для применения совместно с ПРА. Применяются как в промышленных, так и в бытовых светильниках.
G53
Лампы G53 представляют собой диск, толщиной 16‒20 мм и диаметром около 73 мм, в который вписана изогнутая люминесцентная трубка. Лампа оснащена встроенными отражателем, рассеивателем и ЭПРА. Цоколь таких ламп имеет 2 латунных Т-образных контакта по бокам на расстоянии 53 мм друг от друга. Мощность таких ламп составляет от 6 до 11 ватт, светильники для ламп этого типа выпускаются как в герметичном исполнении IP44 для влажных помещений, так и в обычном — для монтажа в гипсокартонный или натяжной потолок на замену более энергоёмким галогенным лампам.
Е14, Е27 и E40
Предназначены для установки в патрон вместо ламп накаливания. Эти лампы уже имеют встроенный электронный ПРА. Впервые появились на рынке в конце 1980-х. Цоколи ламп Е14, Е27 и E40 имеют резьбу диаметром 14 мм, 27 мм и 40 мм соответственно, что позволяет производить монтаж в стандартные бытовые и промышленные патроны (E14 для патрона «миньон», E27 для стандартного бытового патрона и E40 для стандартного промышленного патрона).
В целом, типичная люминесцентная лампа со встроенным ПРА по габаритам крупнее лампы накаливания на тот же световой поток, поэтому такая замена возможна не для всех светильников. Лампы под такой патрон выпускаются как с открытой трубкой, так и с рассеивателем.
Люминесцентные лампы. Устройство, схема, виды люминесцентных ламп.
Люминесцентные лампы — второй в мире по распространенности источник света, а в Японии они занимают даже первое место, обогнав лампы накаливания. Ежегодно в мире производится более одного миллиарда люминесцентных ламп.
Первые образцы люминесцентных ламп современного типа были показаны американской фирмой General Electric на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1938 году. За 65 лет существования они прочно вошли в нашу жизнь, и сейчас уже трудно представить какой-нибудь крупный магазин или офис, в котором не было бы ни одного светильника с люминесцентными лампами.
Люминесцентная лампа — это типичный разрядный источник света низкого давления, в котором разряд происходит в смеси паров ртути и инертного газа, чаще всего — аргона. Устройство лампы показано на рис. 1.
Рис. 1. Устройство люминесцентных ламп
Колба лампы — это всегда цилиндр 1 из стекла с наружным диаметром 38, 26, 16 или 12 мм. Цилиндр может быть прямым или изогнутым в виде кольца, буквы U или более сложной фигуры. В торцевые концы цилиндра герметично впаяны стеклянные ножки 2, на которых с внутренней стороны смонтированы электроды 3. Электроды по конструкции подобны биспиральному телу накала ламп накаливания и также делаются из вольфрамовой проволоки. В некоторых типах ламп электроды сделаны в виде триспирали, то есть спирали из биспирали. С наружной стороны электроды подпаяны к штырькам 4 цоколя 5. В прямых и U-образных лампах используется только два типа цоколей — G5 и G13 (цифры 5 и 13 указывают расстояние между штырьками в мм).
Как и в лампах накаливания, из колб люминесцентных ламп воздух тщательно откачивается через штенгель 6, впаянный в одну из ножек. После откачки объем колбы заполняется инертным газом 7 и в него вводится ртуть в виде небольшой капли 8 (масса ртути в одной лампе обычно около 30 мг) или в виде так называемой амальгамы, то есть сплава ртути с висмутом, индием и другими металлами.
На биспиральные или триспиральные электроды ламп всегда наносится слой активирующего вещества — это обычно смесь окислов бария, стронция, кальция, иногда с небольшой добавкой тория.
Если к лампе приложено напряжение большее, чем напряжение зажигания, то в ней между электродами возникает электрический разряд, ток которого обязательно ограничивается какими-либо внешними элементами. Хотя колба наполнена инертным газом, в ней всегда присутствуют пары ртути, количество которых определяется температурой самой холодной точки колбы. Атомы ртути возбуждаются и ионизируются в разряде гораздо легче, чем атомы инертного газа, поэтому и ток через лампу, и ее свечение определяются именно ртутью.
В ртутных разрядах низкого давления доля видимого излучения не превышает 2 % от мощности разряда, а световая отдача ртутного разряда — всего 5-7 лм/Вт. Но более половины мощности, выделяемой в разряде, превращается в невидимое ультрафиолетовое излучение с длинами волн 254 и 185 нм. Из физики известно: чем короче длина волны излучения, тем большей энергией это излучение обладает. С помощью специальных веществ, называемых люминофорами, можно превратить одно излучение в другое, причем, по закону сохранения энергии, «новое» излучение может быть только «менее энергичным», чем первичное. Поэтому ультрафиолетовое излучение можно превратить в видимое с помощью люминофоров, а видимое в ультрафиолетовое — нельзя.
Вся цилиндрическая часть колбы с внутренней стороны покрыта тонким слоем именно такого люминофора 9, который и превращает ультрафиолетовое излучение атомов ртути в видимое. В большинстве современных люминесцентных ламп в качестве люминофора используется галофосфат кальция с добавками сурьмы и марганца (как говорят специалисты, «активированный сурьмой и марганцем»). При облучении такого люминофора ультрафиолетовым излучением он начинает светиться белым светом разных оттенков. Спектр излучения люминофора — сплошной с двумя максимумами — около 480 и 580 нм (рис. 2).
Рис. 2. Спектр излучения «стандартных» люминесцентных ламп
Первый максимум определяется наличием сурьмы, второй — марганца. Меняя соотношение этих веществ (активаторов), можно получить белый свет разных цветовых оттенков — от теплого до дневного. Так как люминофоры превращают в видимый свет более половины мощности разряда, то именно их свечение определяет светотехнические параметры ламп.
В 70-е годы минувшего века начали делать лампы не с одним люминофором, а стремя, имеющими максимумы излучения в синей, зеленой и красной областях спектра (450, 540 и 610 нм). Эти люминофоры были созданы первоначально для кинескопов цветного телевидения, где с их помощью удалось получить вполне приемлемое воспроизведение цветов. Комбинация трех люминофоров позволила и в лампах добиться значительно лучшей цветопередачи при одновременном увеличении световой отдачи, чем при использовании галофосфата кальция. Однако новые люминофоры гораздо дороже старых, так как в них используются соединения редкоземельных элементов — европия, церия и тербия. Поэтому в большинстве люминесцентных ламп по-прежнему применяются люминофоры на основе галофосфата кальция.
Электроды в люминесцентных лампах выполняют функции источников и приемников электронов и ионов, за счет которых и протекает электрический ток через разрядный промежуток. Для того чтобы электроны начали переходить с электродов в разрядный промежуток (как говорят, для начала термоэмиссии электронов), электроды должны быть нагреты до температуры 1100 — 1200 0С. При такой температуре вольфрам светится очень слабым вишневым цветом, испарение его очень мало. Но для увеличения количества вылетающих электронов на электроды наносится слой активирующего вещества, которое значительно менее термостойко, чем вольфрам, и при работе этот слой постепенно распыляется с электродов и оседает на стенках колбы. Обычно именно процесс распыления активирующего покрытия электродов определяет срок службы ламп.
Для достижения наибольшей эффективности разряда, то есть для наибольшего выхода ультрафиолетового излучения ртути, необходимо поддерживать определенную температуру колбы. Диаметр колбы выбирается именно из этого требования. Во всех лампах обеспечивается примерно одинаковая плотность тока — величина тока, деленная на площадь сечения колбы. Поэтому лампы разной мощности в колбах одного диаметра, как правило, работают при равных номинальных токах. Падение напряжения на лампе прямо пропорционально ее длине. А так как мощность равна произведению тока наальна их д напряжение, то при одинаковом диаметре колб и мощность ламп прямо пропорционлине. У самых массовых ламп мощностью 36 (40) Вт длина равна 1210 мм, у ламп мощностью 18 (20) Вт — 604 мм.
Большая длина ламп постоянно заставляла искать пути ее уменьшения. Простое уменьшение длины и достижение нужных мощностей за счет увеличения тока разряда нерационально, так как при этом увеличивается температура колбы, что приводит к увеличению давления паров ртути и снижению световой отдачи ламп. Поэтому создатели ламп пытались уменьшить их габариты за счет изменения формы — длинную цилиндрическую колбу сгибали пополам (U-об- разные лампы) или в кольцо (кольцевые лампы). В СССР уже в 50-е годы делали U-образные лампы мощностью 30 Вт в колбе диаметром 26 мм и мощностью 8 Вт в колбе диаметром 14 мм.
Однако кардинально решить проблему уменьшения габаритов ламп удалось только в 80-е годы, когда начали использовать люминофоры, допускающие большие электрические нагрузки, что позволило значительно уменьшить диаметр колб. Колбы стали делать из стеклянных трубок с наружным диаметром 12 мм и многократно изгибать их, сокращая тем самым общую длину ламп. Появились так называемые компактные люминесцентные лампы. По принципу работы и внутреннему устройству компактные лампы не отличаются от обычных линейных ламп.
В середине 90-х годов на мировом рынке появилось новое поколение люминесцентных ламп, в рекламной и технической литературе называемое «серией Т5» (в Германии — Т16). У этих ламп наружный диаметр колбы уменьшен до 16 мм (или 5/8 дюйма, отсюда и название Т5). По принципу работы они также не отличаются от обычных линейных ламп. В конструкцию ламп внесено одно очень важное изменение — люминофор с внутренней стороны покрыт тонкой защитной пленкой, прозрачной и для ультрафиолетового, и для видимого излучения. Пленка защищает люминофор от попадания на него частиц ртути, активирующего покрытия и вольфрама с электродов, благодаря чему исключается «отравление» люминофора и обеспечивается высокая стабильность светового потока в течение срока службы. Изменены также состав наполняющего газа и конструкция электродов, что сделало невозможной работу таких ламп в старых схемах включения. Кроме того — впервые с 1938 года — изменены длины ламп таким образом, чтобы размеры светильников с ними соответствовали размерам стандартных модулей очень модных сейчас подвесных потолков.
Люминесцентные лампы, особенно последнего поколения в колбах диаметром 16 мм, значительно превосходят лампы накаливания по световой отдаче и сроку службы. Достигнутые сегодня значения этих параметров равны 104 лм/Вт и 40000 часов.
Однако люминесцентные лампы имеют и множество недостатков, которые необходимо знать и учитывать при выборе источников света:
1. Большие габариты ламп часто не позволяют перераспределять световой поток нужным образом.
2. В отличие от ламп накаливания, световой поток люминесцентных ламп сильно зависит от окружающей температуры (рис. 3).
3. В лампах содержится ртуть — очень ядовитый металл, что делает их экологически опасными.
4. Световой поток ламп устанавливается не сразу после включения, а спустя некоторое время, зависящее от конструкции светильника, окружающей температуры и самих ламп. У некоторых типов ламп, в которые ртуть вводится в виде амальгамы, это время может достигать 10-15 минут.
5. Глубина пульсаций светового потока значительно выше, чем у ламп накаливания, особенно у ламп с редкоземельными люминофорами. Это затрудняет использование ламп во многих производственных помещениях и, кроме того, отрицательно сказывается на самочувствии людей, работающих при таком освещении.
6. Как было сказано выше, люминесцентные лампы, как и все газоразрядные приборы, требуют для включения в сеть использования дополнительных устройств.
Рис. 3. Зависимость светового потока люминесцентных ламп от температуры
Лампы
Среди всех электроустановочных и электромонтажных изделий осветительная аппаратура имеет наиболее богатый ассортимент. Это происходит потому, что элементы освещения несут в себе не только сугубо технические характеристики, но и элементы дизайна. Возможности современных ламп и светильников, их конструкторское разнообразие настолько велики, что немудрено растеряться. Например, существует целый класс светильников, предназначенных исключительно для гипсокартонных потолков.
Многочисленные виды ламп имеют различную природу света и эксплуатируются в неодинаковых условиях. Чтобы разобраться, какого типа лампа должна стоять в том или ином месте и каковы условия ее подключения, необходимо вкратце изучить основные виды осветительной аппаратуры.
У всех ламп есть одна общая часть: цоколь, при помощи которого они соединяются с проводами освещения. Это касается тех ламп, в которых есть цоколь с резьбой для крепления в патроне. Размеры цоколя и патрона имеют строгую классификацию. Необходимо знать, что в бытовых условиях применяют лампы с 3 видами цоколей: маленьким, средним и большим. На техническом языке это означает Е14, Е27 и Е40. Цоколь, или патрон, Е14 часто называют «миньон» (в gер. с фр. — «маленький»).
Самый распространенным размер — Е27. Е40 используют при уличном освещении. Лампы этой маркировки имеют мощность 300, 500 и 1000 Вт. Цифры в названии обозначают диаметр цоколя в миллиметрах. Помимо цоколей, которые вкручиваются в патрон при помощи резьбы, есть и другие виды. Они штырькового типа и называются G-цоколями. Используются в компактных люминесцентных и галогенных лампах для экономии места. При помощи 2 или 4 штырьков лампа крепится в гнезде светильника. Видов G-цоколей много. Основные из них: G5, G9, 2G10, 2G11, G23 и R7s-7. На светильниках и лампах всегда указывается информация о цоколе. При выборе лампы необходимо сравнивать эти данные.
Лампа накаливания с подвесным патроном и цоколем Е27
Мощность лампы — одна из важнейших характеристик. На баллоне или цоколе производитель всегда указывает мощность, от которой зависит светимость лампы. Это не уровень света, который она излучает. В лампах различной природы света мощность имеет совершенно несхожее значение.
Например, энергосберегающая лампа при указанной мощности 5 Вт будет светить не хуже лампы накаливания в 60 Вт. То же касается и люминесцентных ламп. Светимость лампы исчисляется в люменах. Как правило, это не указывается, так что при выборе лампы необходимо ориентироваться на советы продавцов.
Светоотдача обозначает, что на 1 Вт мощности лампа дает столько-то люмен света. Очевидно, что энергосберегающая компактная люминесцентная лампа в 4–9 раз экономичнее, нежели накаливания. Можно легко подсчитать, что стандартная лампа в 60 Вт дает примерно 600 лм, тогда как компактная имеет такое же значение при мощности 10–11 Вт. Настолько же она будет экономичнее по энергопотреблению.
Цоколь типа 2G
Лампы накаливания
Лампа накаливания (ЛОН) — самый первый источник электрического света, который появился в домашнем обиходе. Она была изобретена еще в середине 19 в., и хотя с того времени претерпела немало реконструкций, сущность осталась без изменений. Любая лампа накаливания состоит из вакуумного стеклянного баллона, цоколя, на котором располагаются контакты и предохранитель, и нити накаливания, излучающей свет.
Лампа накаливания
Спираль накаливания сделана из вольфрамовых сплавов, которые легко выдерживают рабочую температуру горения +3200 °C. Чтобы нить мгновенно не перегорела, в современных лампах накачивают в баллон какой-нибудь инертный газ, например аргон.
Принцип работы лампы очень прост. При пропускании тока через проводник малого сечения и низкой проводимости часть энергии уходит на разогрев спирали-проводника, отчего тот начинает светиться в видимом свете. Несмотря на столь простое устройство, видов ЛОН существует огромное множество. Они различаются по форме и размерам.
Свет в лампе накаливания исходит от раскаленной вольфрамовой спирали
Декоративные лампы (свечи): баллон имеет вытянутую форму, стилизованную под обычную свечу. Как правило, используются в небольших светильниках и бра.
Окрашенные лампы: стекла баллонов имеют различный цвет с декоративными целями.
Лампа накаливания с матовым стеклом дает более мягкий и равномерный свет
Зеркальными лампами называют лампы, часть стеклянного баллона которых покрыта отражающим составом для направления света компактным пучком. Такие лампы чаще всего используют в потолочных светильниках, чтобы направлять свет вниз, не освещая потолка.
Лампы местного освещения работают под напряжением 12, 24 и 36 В. Они потребляют немного энергии, но и освещение соответствующее. Применяются в ручных фонарях, аварийном освещении и т. д. ЛОН по-прежнему остаются в первых рядах источника света, несмотря на некоторые недостатки. Их минусом является очень низкий КПД — не более 2–3 % от потребляемой энергии. Все остальное уходит в тепло.
Декоративная лампа-свеча с цоколем Е14
Второй минус заключается в том, что ЛОН небезопасны с противопожарной точки зрения. Например, обычная газета, если ее положить на лампочку в 100 Вт, вспыхивает примерно через 20 мин. Надо ли говорить, что в некоторых местах ЛОН нельзя эксплуатировать, например в маленьких абажурах из пластика или дерева. Кроме того, такие лампы недолговечны. Срок службы ЛОН составляет примерно 500–1000 ч. К числу плюсов можно отнести дешевизну и простоту монтажа. ЛОН не требуют каких-либо дополнительных устройств для работы, подобно люминесцентным.
Галогенные лампы
Галогенная лампа с обычным цоколем
Галогенные лампы мало чем отличаются от ламп накаливания, принцип работы тот же. Единственная разница между ними — это газовый состав в баллоне. В данных лампах к инертному газу примешивают йод или бром. В результате становится возможным повышение температуры нити накаливания и уменьшение испарения вольфрама.
Лампа ко встроенному светильнику
Именно поэтому галогенные лампы можно делать более компактными, а срок их службы повышается в 2–3 раза. Однако температура нагревания стекла повышается весьма значительно, поэтому галогенные лампы делают из кварцевого материала. Они не терпят загрязнений на колбе. Прикасаться незащищенной рукой к баллону нельзя — лампа перегорит очень быстро.
Галогенная линейная лампа
Линейные галогенные лампы используются в переносных или стационарных прожекторах. В них часто бывают датчики движения. Такие лампы используют в гипсокартонных конструкциях.
Галогенные компактные зеркальные лампы с цоколем G4
Компактные осветительные устройства имеют зеркальное покрытие.
К минусам галогенных ламп можно отнести чувствительность к перепадам напряжения. Если оно «играет», лучше приобрести специальный трансформатор, выравнивающий силу тока.
Прожектор
Люминесцентные лампы
Принцип работы люминесцентных ламп серьезно отличается от ЛОН. Вместо вольфрамовой нити в стеклянной колбе такой лампы горят пары ртути под воздействием электрического тока. Свет газового разряда практически невидим, поскольку излучается в ультрафиолете. Последний заставляет светиться люминофор, которым покрыты стенки трубки. Этот свет мы и видим. Внешне и по способу соединения люминесцентные лампы также сильно отличаются от ЛОН. Вместо резьбового патрона с обеих сторон трубки есть два штырька, закрепляющихся следующим образом: их надо вставить в специальный патрон и повернуть в нем.
Цоколь G5 люминесцентной лампы с контактными штырьками
Люминесцентные лампы имеют низкую рабочую температуру. К их поверхности можно без опаски прислонять ладонь, поэтому они устанавливаются где угодно. Большая поверхность свечения создает ровный рассеянный свет. Именно поэтому их еще называют лампами дневного света. Кроме того, варьируя состав люминофора, можно изменять цвет светового излучения, делая его более приемлемым для человеческих глаз. По сроку службы люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания почти в 10 раз.
Светильник с люминесцентными лампами
Минусом люминесцентных ламп является невозможность прямого подключения к электросети. Нельзя просто накинуть 2 провода на торцы лампы и воткнуть вилку в розетку. Для ее включения используются специальные балласты. Связано это с физической природой свечения ламп. Наряду с электронными балластами используются стартеры, которые как бы поджигают лампу в момент включения. Большинство светильников под люминесцентные лампы оборудованы встроенными механизмами свечения наподобие электронных пускорегулирующих аппаратов (ПРА) или дросселями.
Стартеры для пуска люминесцентных ламп
Маркировка люминесцентных ламп не похожа на простые обозначения ЛОН, имеющие только показатель мощности в ваттах.
Для рассматриваемых ламп она следующая:
- ЛБ — белый свет;
- ЛД — дневной свет;
- ЛЕ — естественный свет;
- ЛХБ — холодный свет;
- ЛТБ — теплый свет.
Цифры, идущие за буквенной маркировкой, обозначают: первая цифра — степень цветопередачи, вторая и третья — температуру свечения. Чем выше степень цветопередачи, тем более естественно освещение для человеческого глаза. Рассмотрим пример, относящийся к температуре свечения: лампа с маркировкой ЛБ840 означает, что эта температура равна 4000 К, цвет белый, дневной.
Следующие значения расшифровывают маркировку ламп:
- 2700 К — сверхтеплый белый,
- 3000 К — теплый белый,
- 4000 К — естественный белый или белый,
- более 5000 К — холодный белый (дневной).
В последнее время появление на рынке компактных люминесцентных энергосберегающих ламп произвело настоящую революцию в светотехнике. Были устранены главные недостатки люминесцентных ламп — их громоздкие размеры и невозможность использовать обычные нарезные патроны. ПРА были вмонтированы в ламповый цоколь, а длинная трубка свернулась в компактную спираль.
Компактная люминесцентная энергосберегающая лампа с ПРА
Теперь разнообразие видов энергосберегающих ламп очень велико. Они различаются не только по своей мощности, но и по форме разрядных трубок. Плюсы такой лампы очевидны: нет нужды устанавливать электронный балласт для запуска, пользуясь специальными светильниками.
Экономичная люминесцентная лампа пришла на смену обычной лампе накаливания. Однако у нее, как и у всех люминесцентных ламп, есть недостатки.
Энергосберегающие лампы
Минусов у люминесцентных ламп несколько:
- такие лампы плохо работают при низких температурах, а при –10 °C и ниже начинают светить тускло;
- долгое время запуска — от нескольких секунд до нескольких минут;
- слышен низкочастотный гул от электронного балласта;
- не работают вместе со светорегуляторами;
- сравнительно дорогие;
- не любят частого включения и выключения;
- в состав лампы входят вредные ртутные соединения, поэтому она требует специальной утилизации;
- если использовать в выключателе индикаторы подсветки, данная осветительная аппаратура начинает мерцать.
Декоративный светильник с энергосберегающими лампами
Как бы ни старались производители, свет люминесцентных ламп пока не очень похож на естественный и режет глаза. Кроме энергосберегающих ламп с ПРА существует множество разновидностей без встроенного электронного балласта. Они имеют совершенно другие виды цоколя.
Компактная люминесцентная лампа без ПРА обычно используется в светильниках, оборудованных электронным балластом
Принцип свечения дуговой ртутной лампы высокого давления (ДРЛ) — дуговой разряд в парах ртути. Такие лампы обладают высокой светоотдачей — на 1 Вт приходится 50–60 лм. Запускаются при помощи ПРА. Недостатком является спектр свечения — их свет холоден и резок. Лампы ДРЛ чаще всего используются для уличного освещения в светильниках типа «кобра».
Дуговая ртутная лампа
Светодиодные лампы
Светодиодные лампы — этот продукт высокой технологии впервые был сконструирован в 1962 г. С той поры светодиодные лампы стали постепенно внедряться на рынок осветительной продукции. Светодиод по принципу действия — это самый обычный полупроводник, у которого часть энергии в переходе p-n сбрасывается в виде фотонов, то есть видимого света. Такие лампы имеют просто потрясающие характеристики.
Светодиодный фонарь характеризуется ярким светом и крайне низкими энергозатратами
Они десятикратно превосходят ЛОН по всем показаниям:
- долговечности,
- светоотдаче,
- экономичности,
- прочности и т. д.
Есть у них лишь одно «но» — это цена. Она приблизительно в 100 раз превосходит цену обычной лампы накаливания. Однако работа над этими необычными источниками света продолжается, и можно ожидать, что вскоре мы будем радоваться изобретению более дешевого, нежели его предшественники, образца.
Светодиодная лампа
Краткий обзор различных типов и размеров ламп
Вы можете этого не осознавать, но вы работаете с флуоресцентным освещением каждый день. Будь то офисное здание или продуктовый магазин, люминесцентные лампы, вероятно, являются самым популярным типом освещения.
В современном мире светодиодов существует несколько причин, по которым люминесцентное освещение выжило.
- Недорогой — Флуоресцентные лампы по-прежнему остаются одним из самых недорогих вариантов освещения.
- Long life — Флуоресцентные лампы служат долго, хотя и не так долго, как светодиоды.
- Широко используется — Флуоресцентные лампы используются в различных областях применения в различных отраслях промышленности. В отелях, коммерческих офисных зданиях, продуктовых магазинах, медицинских учреждениях, складских помещениях, гаражах и т. Д. Используется флуоресцентное освещение.
Во всех люминесцентных лампах используется одна и та же технология, но существует несколько различных вариантов и размеров.
Лампы люминесцентные линейные
Линейные люминесцентные лампы — наиболее распространенный тип люминесцентных ламп.
Существует три распространенных размера, показанных в таблице ниже. Разница в диаметре.
Флуоресцентный T12s
T12 — люминесцентные лампы диаметром 1,5 дюйма. Это самые старые люминесцентные лампы, и они почти всегда работают с магнитными балластами, которые больше не производятся.
Обычно вы видите T12 в troffers. Иногда вы найдете T12 на старых складах или в старых коридорах жилых комплексов. Высокопроизводительные T12 также можно найти в вывесках.
Производство
T12 постепенно прекращается, а 1,5-дюймовых светодиодных трубок на рынке очень мало. В большинстве случаев вместо него подойдет Т8 или Т5.
Флуоресцентный T8s
T8 — люминесцентные лампы диаметром 1 дюйм, и они являются наиболее распространенными из всех люминесцентных ламп. В частности, четырехфутовые T8 используются везде — в больницах, коммерческих офисах, школах, торговых помещениях, складах … везде.
T8 энергоэффективны, недороги и производят много света (люмен). Обычно Т8 можно найти в троферах. Однако вы также увидите их в полосовых светильниках, некоторых светильниках для высоких пролетов, а иногда даже найдете их в более специализированных приложениях, например, для освещения бухт. Редко они используются в декоративных целях.
Вы заменяете люминесцентное освещение на светодиодное? Прочтите о возможных вариантах здесь.
Флуоресцентный T5s
T5 — люминесцентные лампы диаметром 5/8 дюйма.Это новейшая разработка в семействе флуоресцентных ламп. Хотя они самые маленькие, они самые энергоэффективные и самые яркие. Фактически, некоторые T5 служат до 90 000 часов.
Благодаря их энергоэффективности и световому потоку (т. Е. Световому потоку) вы видите много высокопроизводительных T5, используемых в складском оборудовании. Вы также увидите их в освещении над прилавком, освещении полок или небольшом освещении в торговых помещениях из-за их компактных размеров.
Люминесцентные гнутые лампы
Люминесцентные изогнутые лампы бывают нескольких различных вариантов. Чаще всего мы видим флуоресцентный изогнутый T8 с шестидюймовым расстоянием между ножками. Как и следовало ожидать, трубка имеет U-образную форму. По этой причине их также можно назвать U-образными флуоресцентными лампами.
Эта лампа почти всегда используется в токофере 2×2, часто в больницах или офисных помещениях.
Иногда можно встретить люминесцентные изогнутые лампы с шагом ножек 1 и 5/8 дюйма. При использовании в трофере 2×2 они будут излучать очень ровное и полное количество света.
В некоторых торговых помещениях для общего освещения предпочитают использовать троферы 2х2 вместо троферов 2х4.2×2 придает помещению более чистый вид, тогда как troffers 2×4 могут сделать пространство похожим на коммерческий офис.
Флуоресцентные круги
Они довольно редки, но могут использоваться в некоторых декоративных целях. Флуоресцентные круги создают эффект светящегося ореола.
Другое распространенное приложение, в котором вы видите круговые круги, — это «пузырьковые» чаши. Вы знаете — те чаши, которые обычно стоят в коридорах гостиниц или церквей на потолке? Если вы их снимете, вы, вероятно, обнаружите внутри две флуоресцентные окружности, придающие прибору ровное свечение.
Флуоресцентные циркуляционные трубки обычно имеют диаметр 1 и 1/8 дюйма. Их внешний диаметр (который измеряет окружность от одного конца до другого) бывает четырех вариантов — 6, 8, 12 и 16 дюймов.
Распространенные люминесцентные лампы по типу лампы
Где вы чаще всего видите флуоресцентные лампы?
В таблице ниже показаны некоторые распространенные применения люминесцентных ламп в зависимости от типа лампы.
Обычные флуоресцентные приложения | ||||||
Приложение | Т5 | Т8 | Т12 | FB T8 | FB T12 | FC T9 |
За домом | х | х | х | |||
Торговый офис | х | х | х | х | х | |
Декоративный | х | х | х | |||
Высокий залив | х | х | х | |||
Многосемейный | х | х | х | х | ||
Гараж | х | х | х | |||
Розничная торговля | х | х | х | х | х | |
Полоса света | х | х | х | |||
Troffers | х | х | х | х | х | |
Мойка стен | х | х | х |
В нашем интернет-магазине представлены люминесцентные лампы всех типов. Чтобы зарегистрироваться для получения скидок для бизнеса, нажмите здесь.
3 типа люминесцентных ламп
Есть три различных типа люминесцентных ламп. В зависимости от типа светильника, типа балласта, который он имеет, и возраста вашего светильника, вы с большей вероятностью сможете найти одну из этих ламп. Хотя они различаются по длине и ширине, все они делают одно и то же: освещают комнату, в которой находятся.
T12 Лампы
Лампы T12 — самый старый тип, который все еще используется в некоторых люминесцентных светильниках.Это более крупные и громоздкие лампы, которые дешевле всего покупать, хотя и не самые эффективные. Самый большой недостаток этих ламп в том, что они теплые. Для правильной работы им необходима температура 60 F или выше. Ниже этой температуры лампы начинают дрожать и становятся более тусклыми при запуске. Стимулируя необходимость перехода на лампы более энергоэффективного типа, производители разработали более компактные и более эффективные лампы, которые позволяют сэкономить деньги после первоначальной закупочной цены. Старые фабрики видят преимущества отказа от этих ламп старого стиля, а с приходом нового поколения светодиодного освещения кажется, что дни этих ламп старого стиля сочтены.
Лампы T8
Лампы T8 дороже, чем лампы T12, но заводятся намного быстрее. Они отлично подходят для запуска при любых температурах, в том числе при температуре ниже нуля. Начальная температура устанавливается типом балласта, который вы установили в приобретаемом вами приспособлении. Балласт отвечает за запуск осветительной арматуры и определяет тип лампы, необходимой для каждого светильника.Обязательно проявите должную осмотрительность перед тем, как выбирать осветительную арматуру, особенно если вам нужен светильник для запуска в холодную погоду. Балласт с быстрым запуском может быть для вас правильным выбором. Ваш местный дилер может помочь вам выбрать правильное приспособление, если вы сообщите ему или ей параметры, необходимые для вашей установки.
Лампы T5
Лампы T5 — это уменьшенная версия своих старших братьев. Эти лампы размером всего 5/8 дюйма экономят место, но при этом излучают такое же количество света, как и большие лампы.Эти лампочки хороши для нижних потолков и столешниц. Добавьте их на свою кухню, чтобы получить сбалансированную схему мягкого света, которая обязательно понравится. Из-за небольшого размера пространство, необходимое для выполнения этой задачи по освещению, минимально, а результат отличный. Люди используют эти верхние и нижние шкафы, чтобы придать своей кухне уникальный вид, но кухня — не единственное их предназначение. Подойдите к использованию этих компактных лампочек творчески.
T5H0 Лампы
Лампы T5H0 идентичны лампам T5 за одним исключением; они намного ярче.Говорят, что это высокопроизводительные лампы в два раза ярче, чем лампы T5. Они являются прекрасным дополнением к комнатам с более высокими потолками. Когда вам не хватает места, эти светильники могут заглушить свет в нужное пространство. Эти лампы, используемые в светильниках, могут быть отличным акцентным освещением в комнатах с настенным креплением, картинами и в помещениях, где требуется больше света, например в комнатах с высокими потолками. Учитывайте яркость света.
Компактный люминесцентный | Типы лампочек
Какие они?
Компактная люминесцентная лампа или лампа представляет собой тип люминесцентной лампы, обычно предназначенной для замены ламп накаливания или галогенных ламп.Есть два основных типа компактных люминесцентных ламп: вставные и вставные.
Лампы с винтовым креплением имеют самобалласт и, как правило, могут быть вставлены в имеющуюся винтовую розетку без какого-либо дополнительного оборудования. Для вставных ламп требуется балласт и розетка, соответствующие их конкретной базовой конфигурации. Их также иногда называют интегрированными (винтовая основа) и неинтегрированными (вилка).
Оба имеют широкий спектр мощности, размеров, цветовых температур и базовых типов, и они известны прежде всего своей эффективностью, длительным сроком службы, низкой стоимостью и простотой модернизации.
Откуда они взялись?
Хотя компактные люминесцентные лампы считаются относительно недавней технологией,
этот тип лампы создавался более 100 лет. Круглые и U-образные лампы были созданы для уменьшения
общая длина люминесцентных ламп и была предшественником КЛЛ, как это известно сегодня.
Современный КЛЛ был изобретен Эдвардом Хаммером, инженером General Electric, но в то время не производился из-за высоких производственных затрат.В 1980 году Philips стала первым производителем, который начал массовое производство компактных люминесцентных ламп с ввинчивающимся цоколем.
За последние 30 лет технология продолжала совершенствоваться. Современные КЛЛ меньше по размеру, излучают больше света на ватт, быстрее нагреваются, имеют лучшее качество света и намного дешевле, чем те, что были в прошлые годы.
Как они работают?
Компактные люминесцентные лампы функционально идентичны линейным люминесцентным лампам.
Обе газоразрядные лампы используют электричество, излучаемое катодами, для возбуждения паров ртути, содержащихся в стеклянной оболочке, с помощью процесса, известного как неупругое рассеяние.
Люминофор и благородный газ, такой как аргон, также содержатся внутри стеклянной оболочки.
Атомы ртути излучают ультрафиолетовый (УФ) свет, который, в свою очередь, заставляет люминофор в лампе флуоресцировать или светиться, производя видимый свет.
Где они используются?
Компактные люминесцентные лампы постоянно совершенствуются и являются идеальной заменой для постоянно растущего числа приложений, как коммерческих, так и жилых. В частности, ввинчиваемые КЛЛ являются идеальной заменой из-за простоты модернизации.Можно просто снять старую лампу и вкрутить КЛЛ. Подключаемые КЛЛ требуют как специальной розетки, так и балласта, поэтому их сложнее модифицировать.
На этом этапе на самом деле легче обсудить, где КЛЛ не идеальны: они, как правило, не очень хорошо подходят для использования с устройствами управления, такими как диммеры, таймеры или фотодатчики (например, датчики движения или датчики дневного света). Они могут работать в этих приложениях, но номинальный срок службы, вероятно, сократится, и поэтому такой тип использования обычно не рекомендуется и не покрывается гарантиями производителя. Некоторые КЛЛ можно использовать с диммерами, не влияя на номинальный срок службы, но только если они специально предназначены для этой функции и указаны как лампы с регулируемой яркостью.
Другие полезные ресурсы
Световод: идентификация люминесцентной лампы
Световод
Люминесцентные лампы идентифицируются стандартизированным кодом, который раскрывает ценную информацию о рабочих характеристиках и физических размерах. Коды производителей, указанные на лампах и в каталогах, могут незначительно отличаться от общих обозначений.Однако все основные производители ламп основывают свои коды на системе идентификации, описанной ниже.
Лучший способ узнать идентификацию лампы — на примере. Ниже представлен ассортимент люминесцентных ламп, по одной для каждого популярного способа запуска:
Лампы быстрого запуска (40 Вт или менее) и предварительного нагрева
Лампы быстрого пуска — самый популярный тип люминесцентных ламп, используемых в коммерческих целях, например, в офисных зданиях.
Чтобы узнать больше о том, что означает «холодный» и «теплый» с точки зрения качества цвета источников света, см. «Показатели цвета».
Обратите внимание, что некоторые лампы могут иметь обозначение F40T12 / ES, но лампа потребляет 34 вместо 40 Вт; на это указывает модификатор «ES», обозначающий «энергосбережение». ES — общее обозначение; фактические обозначения производителя могут быть «SS» для SuperSaver, «EW» для Econ-o-Watt, «WM» для Watt-Miser и другие.
После режима запуска может быть добавлено еще одно число для обозначения цветопередачи и цветовой температуры, если цвет лампы (CW, WW, WWX и т. Д.) Не указан.Число часто состоит из трех цифр, первая обозначает цветопередачу (например, «7» означает «75»), а затем следующие две указывают цветовую температуру («41» означает «4100K», например).
Факс | люминесцентный |
30 | номинальная номинальная мощность |
т | указывает форму; эта лампа имеет форму трубки |
12 | диаметр в восьмых долях дюйма; эта лампа 12/8 (1. 5) диаметр в дюймах |
CW | цвет; эта лампа холодная белая лампа |
RS | режим запуска; лампа является лампой быстрого запуска. Лампы предварительного нагрева не имеют суффикса «RS» |
Высокопроизводительные лампы для быстрого пуска
Факс | люминесцентный |
48 | номинальная длина лампы в дюймах |
т | форма; эта лампа имеет форму трубки |
12 | диаметр в восьмых долях дюйма; эта лампа 12/8 (1.5) диаметр в дюймах |
WW | цвет; эта лампа тёпло-белая лампа |
HO | Лампа высокой мощности, работающая от тока 800 мА |
Лампы для быстрого пуска с очень высокой мощностью
Факс | люминесцентный |
48 | номинальная длина лампы в дюймах |
т | форма; эта лампа имеет форму трубки |
12 | диаметр в восьмых долях дюйма; эта лампа 12/8 (1. 5) диаметр в дюймах |
CW | цвет; эта лампа холодная белая лампа |
VHO | лампа очень высокой мощности, работающая от тока 1500 мА; вместо VHO может быть написано «1500» или «PowerGroove» (торговые марки) |
Лампы мгновенного пуска
Факс | люминесцентный |
96 | номинальная длина в дюймах |
т | форма; эта лампа имеет форму трубки |
12 | диаметр в восьмых долях дюйма; эта лампа 12/8 (1.5) диаметр в дюймах |
WWX | цвет; Эта лампа — роскошная лампа теплого белого цвета |
Другие люминесцентные лампы
«FC» вместо «F» означает, что фонарь круглый.
«FB» или «FU» вместо «F» означает, что лампа изогнута или имеет U-образную форму. Суффикс «U» может также использоваться для U-образных ламп, за которым следует «/» и число, указывающее расстояние между ножками лампы в дюймах.»FT» вместо «F» используется для двухтрубных ламп T5.
См. Также: Обозначения NEMA для компактных люминесцентных ламп
См. Также: Рекомендации NEMA по эксплуатации систем люминесцентного освещения
Дополнительные световоды
Люминесцентные лампы и цоколи
Наша фиксированная ставка за наземную доставку в 48 смежных штатов составляет 8,99 доллара. Для Аляски / Гавайев базовая ставка составляет 27,59 долларов США, и при больших заказах может взиматься дополнительная плата. При отправке в Канаду вы можете добавить некоторые товары в корзину, чтобы определить стоимость доставки.Для некоторых более длинных люминесцентных / светодиодных ламп будет взиматься дополнительная плата за доставку; это покрывает все дополнительные транспортные материалы, необходимые для безопасного прибытия.
Мы используем почтовое отделение США и FedEx для наших отправлений. Точные данные о перевозчике и услуге рассчитываются после упаковки заказа для отправки. Мы никогда не гарантируем определенный метод для любого заказа, если это не экспресс-заказ.
Большинство заказов на складе отправляются в течение 24 часов и доходят до клиентов примерно в течение недели.Что касается методов экспресс-доставки, мы делаем все возможное, чтобы заказы на складе были отправлены в тот же день, при условии, что заказ был получен до 13:00 по центральному времени. В некоторых случаях заказ может быть отправлен на следующий рабочий день.
Заказы отправляются из Миннесоты, что обеспечивает разумные сроки доставки как на побережье, так и в промежуточные районы.
Мы отправляем клиентам номера для отслеживания по электронной почте после отправки заказов при наличии действующего адреса электронной почты.
Если посылка отсутствует, наша служба поддержки клиентов должна быть уведомлена в течение 14 дней с момента подтверждения доставки перевозчиком, чтобы можно было своевременно подать претензию. При отправке за пределы США мы не несем ответственности за поврежденные или отсутствующие товары.
Если посылка подтверждена перевозчиком для доставки по адресу, указанному клиентом, и посылка сообщается как пропавшая, ответственность за подачу заявки на пропавшую посылку или кражу ложится на клиента.
Большая часть нашего процесса доставки автоматизирована — бывают случаи, когда заказы доставляются так быстро, что запросы на отмену по электронной почте / телефону не приходят вовремя.В этих случаях посылка будет отправлена, и будет применяться наша политика возврата.
Как определить, какая у вас люминесцентная лампа за 4 простых шага
Если вы хотите заменить люминесцентную лампу, то большая часть информации, которая потребуется вам для заказа новой, находится на самой лампе. Информация будет напечатана на одном конце лампочки и будет включать:
- Название компании-производителя трубки
- Название модели трубки
- Мощность
- Цветовая температура
Для компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) информация будет напечатана на пластиковом фитинге.
Если по какой-либо причине эта информация недоступна, есть другие способы определить, какой это тип лампы.
1. Форма
Лампа
КЛЛ
бывают разных форм, наиболее распространенными из которых являются сдвоенные лампы, квадраты, тройки, спирали, лампы типа F, лампы 2D и круглые лампы. Все эти лампы используют ту же технологию, что и линейные люминесцентные лампы, но имеют форму, которая делает их более подходящими для небольших помещений. Обычно вы сможете найти все детали, необходимые для замены лампы на пластиковом основании лампы.
Это краткое руководство поможет вам определить, какой у вас тип лампы:
- Однооборотные лампы также известны как лампы PL-S, и их торговые марки — GE Biax S, Osram Dulux S и Sylvania Lynx S.
- Длинные однооборотные лампы также известны как лампы PL-L, торговые марки — GE Biax L, Osram Dulux L и Sylvania Lynx L.
- Двухповоротные лампы также известны как лампы PL-C, а их торговые марки — GE Biax D, Osram Dulux D и Sylvania Lynx D. PL-C — это торговая марка двухвитковых трубок, производимых Philips.
- Лампы с тройным поворотом также известны как лампы PL-T, а торговые марки — GE Biax T, Osram Dulux T и Sylvania Lynx T. Эти лампы имеют три отдельные трубки, которые изогнуты, поэтому их можно разместить в небольших помещениях, например настольные лампы. Они имеют четыре контакта, что означает, что они могут работать с высокочастотными балластами, которые являются более современными балластами по сравнению с низкочастотными дросселями и пусковыми устройствами.
- Спиральные лампы представляют собой одну трубку, сжатую в спиральную форму, и обычно используются в домашних условиях. Это популярная замена ламп накаливания в таких устройствах, как настольные лампы мощностью 240 Вт.
- F напоминают штыри на букву «F»: у них две трубки, расположенные бок о бок, и четыре контакта. Эти лампы производятся Osram и Radium.
- Круглые лампы — это люминесцентные лампы круглой формы, которые, как и следовало ожидать, доступны в диаметрах T5 и T9. Обычно они используются в коммерческих целях в потолках и настенных креплениях в розничной торговле, офисах и гостиничном бизнесе.
- 2D служат той же цели, что и круглые лампы, и представляют собой одну трубку изогнутой формы D, которая выглядит как две буквы «D», расположенные друг над другом.Они также известны как лампы PL-Q или компактный люминесцентный квадрат.
Лампы
Лампы
Трубы
Форма трубок не требует пояснений, поскольку они линейны по длине, с двумя металлическими штырями на каждом конце. У люминесцентных ламп длина и ширина ламп различаются, и требуемые размеры будут зависеть от размера и мощности светильника.
2. Длина и ширина
Длина ламп CFL незначительно варьируется и зависит от типа лампы. Вам очень редко понадобится знать длину лампы CFL, чтобы иметь возможность ее заменить, поскольку мощность и количество контактов гораздо важнее.
Длина люминесцентных трубок обычно зависит от диаметра трубки, поскольку трубки меньшего диаметра обычно имеют меньшую длину.
Наиболее распространенные люминесцентные лампы имеют следующие диаметры:
- Трубки Т5 диаметром 16 мм
- Трубки Т8 имеют диаметр 26 мм
- T12 имеют наибольший диаметр 38 мм
Длина варьируется в зависимости от размера лампы, стандартные T8 доступны в 2 футах, 3 футах, 4 футах, 5 футах и 6 футах; Стандартные модели T12 доступны в размерах 2 фута, 4 фута, 5 футов, 6 футов и 8 футов.Стандартные T5 меньше по размеру и доступны в размерах 6, 9, 12 и 21 дюймов. Важно отметить, что в трубках Т8 доступны специальные размеры, поэтому, если у вас нестандартный размер, сообщите нам, так как у нас может быть подходящая лампа для вас.
Когда вы покупаете новую лампочку, вы обычно можете определить ее длину по мощности (подробнее об этом ниже). В некоторых случаях вам может потребоваться измерить трубу, чтобы определить длину, и если это так, тогда измерьте всю трубу от конца до конца, включая металлические штифты на каждом конце.
3.
Мощность
Мощность лампы
CFL указана на пластиковом основании, а на линейных лампах — на самой лампе. Если вы хотите заменить лампы накаливания или галогенные лампы на КЛЛ или КЛЛ на светодиоды, наша сравнительная таблица мощности поможет вам сделать правильный выбор. Если вы не знаете, какая мощность вам нужна, эта таблица поможет вам выбрать, какая мощность подходит для ваших нужд — как правило, чем выше мощность, тем ярче лампа.
На люминесцентных лампах
будет указана мощность, указанная на самой лампе, если на лампе этого нет, тогда, когда вы обратитесь в LampShopOnline, мы сможем помочь вам определить необходимую мощность.Как правило, чем длиннее и толще трубка, тем выше мощность.
Вы можете заменить лампы T12 лампами T8, но поскольку мощность будет другой (типичная мощность для 4-футовой лампы T12 составляет 40 Вт, по сравнению с 36 Вт для лампы T8 такой же длины) в большинстве случаев вам потребуется обновить балласт тоже, поэтому он может поддерживать новую пониженную мощность. Однако это не всегда так, поскольку некоторые устройства управления без проблем принимают лампу с немного меньшей мощностью. Однако важно проверить, если вы действительно используете несовместимую комбинацию трубки и балласта, это может привести к быстрому износу балласта и / или трубки.
4. Цветовая температура
Цветовая температура КЛЛ и линейной трубки также будет напечатана на пластиковом основании или на самой лампе. Цветовая температура будет записана в виде слова, например «Холодный белый» или как соответствующее число, которое для холодного белого будет 4000k. Если на лампе нет номера или надписи, вы можете узнать больше о разнице цветовых температур в нашей статье Флуоресцентные лампы полного спектра: все, что вам нужно знать, что поможет вам определить правильную цветовую температуру для вашего помещения.
Если вы не знаете, какой у вас тип лампы, вы всегда можете позвонить в LampShopOnline по номеру 0113 887 6270, и мы поможем вам ее идентифицировать.
Хотите узнать больше?
Флуоресцентные светодиодные лампы и их применение
Преимущества светодиодов
Каковы преимущества люминесцентных светодиодных ламп?
Замена
светодиодов для люминесцентных ламп, также называемых светодиодными лампами, светодиодными лампами T8 или линейными светодиодными лампами, обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с обычным люминесцентным освещением.Принцип работы светодиодов обеспечивает неотъемлемые преимущества перед люминесцентными осветительными приборами. Качество замены светодиодных люминесцентных ламп резко возросло за последние несколько лет, и в результате светодиоды T8 можно адаптировать к широкому спектру существующих применений люминесцентного освещения. Эта адаптивность — ключевое преимущество светодиодных трубок. Когда дело доходит до замены светодиодных люминесцентных ламп, часто самый большой вопрос заключается в том, использовать ли светодиодную трубку в существующем светильнике или установить новый интегрированный светодиодный светильник. В конечном итоге это решение принимается заказчиком, его ожиданиями и ограничениями, поскольку они относятся к бюджету и желаемой производительности.
Экономия энергии
Мощность четырехфутовой светодиодной лампы обычно составляет от 12 до 20 Вт, что приводит к снижению энергопотребления на 40–60%. Диапазон мощности светодиодных ламп настолько велик из-за необходимости адаптации ко многим различным применениям люминесцентного освещения. Для внутренних светодиодных люминесцентных ламп обычно используется от двух до четырех ламп на приспособление.Используя замену светодиодных люминесцентных ламп в этих светильниках, можно сэкономить до 2692 долларов в год, для комнаты, в которой в настоящее время используются люминесцентные светильники.
Снижение затрат на техническое обслуживание
То, как светодиоды излучают свет и продлевает свой срок службы, обеспечивает гораздо более длительный срок службы по сравнению с обычными люминесцентными светильниками.