Газ в лампочке


Энергосберегающие лампы и лампы накаливания: за и против.

Нашу жизнь невозможно представить без искусственного освещения. Для жизни и работы людям просто необходимо освещение с применением ламп.

Раньше для этого использовались только обычные лампочки накаливания. Принцип действия ламп накаливания основан на преобразовании электрической энергии, проходящей через нить, в световую. В лампах накаливания вольфрамовая нить под действием электрического тока раскаляется до яркого свечения. Температура разогретой нити достигает 2600-3000 градусов С. Колбы ламп накаливания вакуумируются или заполняются инертным газом, в среде которого вольфрамовая нить накала не окисляется: азотом; аргоном; криптоном; смесью азота, аргона, ксенона. Лампы накаливания сильно греются в процессе эксплуатации.

С каждым годом все больше увеличиваются потребности человечества в электроэнергии. В результате анализа перспектив развития технологий освещения, наиболее прогрессивным направлением эксперты признали замену устаревших ламп накаливания энергосберегающими лампами. Причиной этого специалисты считают значительное превосходство последнего поколения энергосберегающих ламп над "жаркими" лампами.

Энергосберегающими лампами принято называть люминесцентные лампы, которые входят в обширную категорию газоразрядных источников света. Газоразрядные лампы в отличие от ламп накаливания излучают свет благодаря электрическому разряду, проходящему через газ, заполняющий пространство лампы: ультрафиолетовое свечение газового разряда преобразуется в видимый нам свет.

Энергосберегающие лампы состоят из колбы, наполненной парами ртути и аргоном, и пускорегулирующего устройства (стартера). На внутреннюю поверхность колбы нанесено специальное вещество, называемое люминофор. Под действием высокого напряжения в лампе происходит движение электронов. Столкновение электронов с атомами ртути образует невидимое ультрафиолетовое излучение, которое, проходя через люминофор, преобразуется в видимый свет.

Преимущества энергосберегающих ламп

Главным преимуществом энергосберегающих ламп считается их высокая световая отдача, превышающая тот же показатель ламп накаливания в несколько раз. Энергосберегающая составляющая как раз и заключается в том, что максимум электроэнергии, запитанной на энергосберегающую лампу, превращается в свет, тогда как в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит просто на разогрев вольфрамовой проволоки.

Другим несомненным преимуществом энергосберегающих ламп является их срок службы, который определяется промежутком времени от 6 до 15 тысяч часов непрерывного горения. Эта цифра превышает срок службы обычных ламп накаливания приблизительно в 20 раз. Наиболее частая причина выхода из строя лампы накаливания – перегорание нити накала. Механизм работы энергосберегающей лампы позволяет избежать этой проблемы, благодаря чему они имеют более длительный срок службы.

Третьим достоинством энергосберегающих ламп можно назвать возможность выбора цвета свечения. Он может быть трех видов: дневным, естественным и теплым. Чем ниже цветовая температура, тем ближе цвет к красному, чем выше – тем ближе к синему.

Еще одним преимуществом энергосберегающих ламп является незначительное тепловыделение, которое позволяет использовать компактные люминесцентные лампы большой мощности в хрупких бра, светильниках и люстрах. Использовать в них лампы накаливания с высокой температурой нагрева нельзя, так как может оплавиться пластмассовая часть патрона, либо провод.

Следующее преимущество энергосберегающих ламп в том, что их свет распределяется мягче, равномернее, чем у ламп накаливания. Это объясняется тем, что в лампе накаливания свет идет только от вольфрамовой спирали, а энергосберегающая лампа светится по всей своей площади. Из-за более равномерного распределения света энергосберегающие лампы снижают утомляемость человеческого глаза.

Недостатки энергосберегающих ламп

Энергосберегающие лампы имеют также и недостатки: фаза разогрева у них длится до 2 минут, то есть, им понадобится некоторое время, чтобы развить свою максимальную яркость. Также у энергосберегающих ламп встречается мерцание.

Другим недостатком энергосберегающих ламп является то, что человек может находиться от них на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров. Из-за большого уровня ультрафиолетового излучения энергосберегающих ламп при близком расположении к ним может быть нанесен вред людям с чрезмерной чувствительностью кожи и тем, кто подвержен дерматологическим заболеваниям. Однако если человек находится на расстоянии не ближе, чем 30 сантиметров от ламп, вред ему не наносится.

Также не рекомендуется использовать в жилых помещениях энергосберегающие лампы мощностью более 22 ватт, т.к. это тоже может негативно отразиться на людях, чья кожа очень чувствительна.

Еще одним недостатком является то, что энергосберегающие лампы неприспособлены к функционированию в низком диапазоне температур (-15-20ºC), а при повышенной температуре снижается интенсивность их светового излучения.

Срок службы энергосберегающих ламп ощутимо зависит от режима эксплуатации, в частности, они "не любят" частого включения и выключения. Конструкция энергосберегающих ламп не позволяет использовать их в светильниках, где есть регуляторы уровня освещенности. При снижении напряжения в сети более чем на 10% энергосберегающие лампы просто не зажигаются.

К недостаткам можно также отнести содержание ртути и фосфора, которые, хоть и в очень малых количествах, присутствуют внутри энергосберегающих ламп. Это не имеет никакого значения при работе лампы, но может оказаться опасным, если ее разбить. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации (их нельзя выбрасывать в мусоропровод и уличные мусорные контейнеры).

Еще одним недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена

что это, секреты, плюсы и минусы.

Кажется, светодиодные лампы – верх совершенства. Они экономичны, долговечны и безопасны в эксплуатации. Они стойко захватили потребительский рынок, и лучше уже ничего не придумаешь. Однако, изобретательская мысль не стоит на месте, и сегодня мы уже говорим о новых видах ламп – филаментных. Изобрели их японцы, и появились они совсем недавно – в 2008 году. Время покажет, удастся ли им потеснить светодиодные, в этой статье попытаемся разобраться, что это такое и зачем они нужны.

Что такое филаментная лампа

По принципу работы и по внешнему виду они напоминают наши старые добрые лампы накаливания. Они и представляют из себя синтез лучших качеств лампочек накаливания и светодиодных ламп. Та же стеклянная колба, и патрон схож. Загорается от воздействия электрического тока, но только вместо вольфрамовой спирали внутри расположены светодиодные нити, которые светятся, когда через них проходит ток. Эти нити и дали название лампе. Filament в переводе с английского и обозначает «нить накаливания».

Предлагаем для начала разобрать эту новинку «по косточкам». Итак, по своей конструкции лампа состоит:

  • Колба стеклянная, сегодня, правда, пытаются заменить стекло другим материалом.
  • Светящийся элемент, те самые филаменты. Эти нити могут быть не только прямыми, но и спиралевидными, и дугообразными. Используются они обычно в декоративном освещении и стоят такие лампы ещё дороже.
  • Цоколь, без изысков, самые обычные и привычные нам Е14 и Е27
  • Драйвер – самый важный её элемент.

По поводу колбы и цоколя всё понятно, а вот два других элемента нуждаются, думаем, в некоторых пояснениях.

Филаментная нить (так её адаптировали у нас, хотя по сути это тавтология, получается буквально «нитяная нить») состоит из стеклянной трубки, либо круглой, либо прямоугольной, на которую закреплены мелкие светодиоды. Они крепятся между собой тончайшей золотой проволокой и настолько тесно, что излучают равномерный свет, безо всяких точек-просветов. Затем светодиоды покрываются люминофором, который обеспечивает излучение нужной световой температурой. Сами светодиоды изготавливаются обычно либо в синем, либо в фиолетовом спектре. Встречаются в лампочках красные светодиоды. Каждая такая нить даёт свет мощностью в 1 ватт. Так что по количеству нитей вы можете легко определить мощность лампы. Они помещаются в колбу, заполняемую инертным газом, и подключаются через драйвер.

Драйвер – выпрямитель, преобразует переменный ток в постоянный с помощью конденсатора. Он отвечает за продолжительность работы диодов. Драйвер состоит из: предохранителя, конденсатора, выпрямителя, микросхемы регулятора тока – основная деталь драйвера, собрана на печатной плате.

В филаментных лампах драйвер размещён прямо в цоколе, и в этом и достоинство, и недостаток. Достоинство в том, что не надо устанавливать его отдельно, как в случае с обычными светодиодными, а недостаток в том, что ограниченные размеры цоколя лампы не позволяют разместить по-настоящему полноценный драйвер, и он становится ахиллесовой пятой этой лампы. Наука не стоит на месте, будем надеяться, что этот недостаток будет скоро преодолён.

Внутри колбы можно разглядеть стеклянную ножку, к которой крепятся филаменты. Она стабилизирует работу лампы, а также содержит проводники, которые передают электрический заряд от розетки.

Достоинства и недостатки филаментной лампы

Поначалу эти лампы излучали довольно мало света, и использовались только в декоративных целях. Всё изменилось в 2013 году, когда несколько китайских производителей вывели на рынок филаментные лампы, которые горели так же ярко, как и обычные лампы накаливания. С тех самых пор они стали завоёвывать симпатии потребителя. Они хороши тем, что у них:

  • В отличие от светодиодных, которые дают узконаправленный свет, угол рассеивания филаментных ламп составляет 360 градусов.
  • Высокая цветопередача и возможность выбирать цветовую температуру.
  • Экономичность в потреблении электроэнергии при высоком КПД. Лампа с четырьмя нитями, то есть мощностью 4 Вт эквивалентна 40-ваттной лампе накаливания.
  • Неограниченные возможности для оформления интерьера, простор для дизайнерских фантазий.
  • Долгий срок службы, впрочем, здесь всё зависит от качества драйвера и лампы.
  • Работают и при высоких, и при низких температурах. Диапазон составляет от -40 до +50 градусов Цельсия.

Филаментные лампы действительно переняли многие достоинства LED-светильников, а по некоторым параметрам даже их превзошли, но не спешите бежать за ними в магазин, пока не узнаете о недостатках, которых тоже хватает. Слабые места этих лампочек:

  • Они очень дороги. Хорошие филаментные лампы стоят дороже обычных светодиодных. Как и всякая модная новинка, она не всем по карману. Возможно, со временем этот недостаток сгладится.
  • Если лампа перестала светить, её остаётся только выбросить. Она не подлежит ремонту.
  • Во многих лампах слабым местом является драйвер. Действительно, из-за ограниченности габаритов цоколя, туда помещают зачастую обычный выпрямитель, а это сказывается на качестве света.
  • Газ внутри лампы отводит тепло от нитей, но не от драйвера, который может перегреться.
  • Многие образцы сильно пульсируют.
  • Филаментные лампы изготавливаются только из прозрачного стекла, а оно бьётся.
  • Эти лампы не совместимы с низковольтными сетями.

Всё это заставляет сомневаться в возможности победного шествия филаментных ламп, во всяком случае, в ближайшем будущем. Сегодня пока что у них ограниченная сфера применения.

Сфера применения филаментных ламп

  • Декоративное освещение интерьера.
  • Большой угол рассеивания, благодаря чему увеличивается яркость, и это очень кстати при освещении цехов заводов и фабрик
  • Высокий диапазон температур и невосприимчивость к скачкам напряжения позволяет использовать их в освещении рыночных и торговых площадок, для освещения кафе и ресторанов.

  • Благодаря низкому энергопотреблению и долгому сроку службы, они применяются для освещения домов. Тем более, что эти лампочки абсолютно универсальны – их можно устанавливать в разные плафоны, монтировать в натяжные потолки, паркет, кафель, ламинат и так далее. Инертный газ внутри колбы (а это обычно гелий) отводит тепло, и лампочки не нагреваются во время работы (попробуйте дотронуться до обычной лампы накаливания). В хрустальных люстрах эти лампы просто незаменимы.

И немного о том, где эти лампы применять нельзя:

  • При освещении рабочего стола. Они придадут всем предметам на нём тускло-жёлтый цвет и дают сильную нагрузку на зрение. Ощущения будут те же, словно вы работаете при свечах.
  • На кухне в рабочей зоне они тоже вряд ли приживутся, поскольку могут визуально исказить цвет продуктов.

Почему перегорают филаментные лампочки

Эти лампы имеют долгий срок службы, до 30000 часов непрерывного горения. Однако, увы, и они перегорают. Выглядит это, как правило, так: яркая вспышка – и погасла. Причины неисправности могут быть разные:

  • Испортились светодиоды. Они хоть и защищены люминофором, но всё бывает.
  • Драйвер тоже может выйти из строя. Например, из-за слишком большого скачка напряжения. Он обычно рассчитан на скачки не больше 50-60 ватт. А если напряжение скакнёт с 220 на 110? Такого удара он может не выдержать. О том, что он «болен» и вот-вот «умрёт», вам просигнализирует мерцание лампы.
  • Вышли из строя проводники в стеклянной ножке. Причиной этому тоже может быть резкий скачок напряжения.

Какова бы ни была причина перегорания, разбираться в ней особенно не стоит, потому что в любом случае филаментная лампа ремонту не подлежит.

Как выбрать филаментную лампу

Если вы решили купить филаментную лампу, то обратите внимание на:

  • Мощность лампы определяется при одном взгляде на неё – по количеству нитей. Размеры колбы ограничивают его 8, и это оптимально. Такая лампа даёт свет, эквивалентный 80-ваттной лампе накаливания. Большее количество нитей большего света не даст, а само по себе это говорит о том, что внутри либо слабый драйвер пониженной эффективности, либо светодиоды работают в очень жёстком режиме и быстро сгорят. Причиной быстрого сгорания может быть и то, что газ не справляется с отводом тепла от такого количества нитей. Поэтому не доверяйте продавцам, которые обещают вам ну очень яркий свет и не покупайте лампочки, где количество нитей превышает 8.
  • Температуру свечения лампы тоже можно определить «на глаз». Об этом поведает оттенок люминофора, которым покрыта нить. Если он лимонный, то значит лампа будет гореть нейтральным белым светом; насыщенный жёлтый цвет – это уже тёплый белый; насыщенный оранжевый – ещё более тёплый.
  • Проверяйте драйвер при покупке. Это можно сделать с помощью радиоприёмника. При поднесении к цоколю лампочки радио хороший драйвер будет фонить. Дешёвый никаких помех в эфире не создаст.
  • Обязательно проверьте коэффициент пульсации. У хороших лампочек он составляет 1% и менее. Если же коэффициент пульсации более 10% (а такие, увы, встречаются), эта лампа вредна для здоровья.
  • В некоторых моделях можно встретить колбы со специальным напылением. Эти лампы излучают более тёплое и мягкое свечение.
  • При высокой светоотдаче (а она достигает 120 Лм/Вт), существует так называемая «мёртвая зона», о которой часто умалчивают и продавцы, и производители. Это пятно по центру, которое в два раза темнее остального периметра. Его форма образуется нитями светодиодов, которые сходятся вместе наверху. Обычно это четырёхлистник. Тень это пятно не отбрасывает и на общую освещённость не влияет.

И ещё несколько советов:

  • Конечно, многое можно определить, просто взглянув на лампу, но тем не менее внимательно изучайте упаковку. Если в лампочке 4 или 6 нитей, а на упаковке обещают мощность 10Вт – вас пытаются обмануть. Лучше воздержитесь от покупки.
  • В цоколь Е14 хороший драйвер впихнуть невозможно, а с плохим лампочка не прослужит и нескольких месяцев. Выбирайте лампочки с цоколем Е27.
  • Дешёвые филаментные лампочки – это ловушка и выброшенные деньги. Скорее всего производитель сэкономил или на качестве светодиодов, или драйвера. Если вы не хотите выбросить лампочку через неделю – не покупайте такую.

Основные выводы: яркие и мощные филаментные лампы обычного размера пока, к сожалению, из области фантастики. Для мощных ламп с большим количеством нитей требуются внушительные колбы и соответствующий драйвер. Свою высокую стоимость эти лампочки пока что не вполне оправдывают, но, если всё же вы решили их купить – доверяйте только проверенным производителям и надёжным магазинам. Мы предлагаем своим покупателям товары неизменно высокого качества по оптимальным ценам, вы убедитесь в этом, зайдя на наш портал и в интернет-магазин «Мебель 169.ru». Заходите, мы всегда вам рады.

Существует ли «вечная» лампочка? - Энергетика и промышленность России - № 20 (136) октябрь 2009 года - WWW.EPRUSSIA.RU

http://www.eprussia.ru/epr/136/10569.htm

Газета "Энергетика и промышленность России" | № 20 (136) октябрь 2009 года

По слухам, на свете существует немало полезных для человечества изобретений, которым монополисты не дают хода.
Так в книге «Промышленный шпионаж» утверждал французский писатель Жак Бержье.

В качестве примера был приведен миф о якобы существующей «вечной» электрической лампочке.

История такова. Однажды в США некий покупатель приобрел в магазине приглянувшуюся лампочку. И не успел он приехать домой, как к нему заявился ответственный представитель крупнейшей электротехнической компании. Он умолял продать только что приобретенную лампочку за любую цену. «Вам по ошибке отдали экспериментальный образец, – говорил он, – который не должен был поступать в продажу». В конце концов, представитель признался: «Эта опытная лампочка никогда не перегорает. Есть лампочки, которые горят со времен Эдисона. Если бы мы позволили себе их продавать, то давно бы прогорели».

Как ни странно, эта история вполне могла произойти в реальности.

В городе Ливерморе (штат Калифорния, США) есть уникальная лампочка, которая была вкручена в 1901 году и с тех пор горит без перерыва. Это абсолютный рекорд, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса (обычная электрическая лампочка горит в среднем 750‑1000 часов).

Сначала она освещала сарай, в котором стояли конные экипажи пожарных. Затем ее несколько раз перемещали с одной пожарной станции на другую. Сейчас она находится на станции № 6 пожарной службы города. Перед лампочкой установлена веб-камера, поэтому ее можно увидеть в Интернете.

В списке доказательств, что ливерморская лампа действительно является таким долгожителем, указываются местные архивы газет. Кроме того, ее проверяли эксперты компании General Electric, в которую в 1912 году влилась создавшая лампочку Shelby Electric Company. Корпус лампы был вручную изготовлен мастерами-стеклодувами, а нить накаливания сделана из углерода. Мощность прибора – всего 4 ватта. В настоящее время он используется для ночного освещения в гараже для пожарных машин.
Как же такое оказалось возможным?

Известно, что основной причиной перегорания лампочек является постепенный износ вольфрамовой нити. Эта нить нагрета почти до температуры плавления вольфрама (3300°С), иначе невозможно получить интенсивный световой поток. При такой температуре атомы вольфрама в кристаллической решетке интенсивно колеблются, некоторые из них отрываются и уходят в пространство, оседая на стенках колбы. Постепенно нить истончается, и, когда в самом тонком месте температура переходит рубеж плавления, нить перегорает.

Очевидно, что для повышения срока службы лампочки необходимо устанавливать более толстую нить. Но при этом для сохранения сопротивления нити нужно увеличивать ее длину. Увеличение диаметра нити в два раза приводит к увеличению массы вольфрама в 8 раз. А вольфрам – дорогой металл, поэтому нынешние производители лампочек стараются его экономить.

Но есть еще одна причина износа ламп, о которой почти никто не знает. Дело в том, что тонкое стекло колбы в нагретом состоянии пропускает газ. За несколько лет, если не перегорит нить накала, то лампа заполнится газом, возникнет газовый разряд, а вместе с ним ионная бомбардировка нити накала. Тогда эта нить будет истончаться быстрее. Таким образом, чтобы создать лампу накаливания с большим сроком службы, необходимо установить толстую вольфрамовую нить, увеличить площадь поверхности колбы лампы (при этом температура колбы станет ниже и просачивание газа уменьшится), увеличить толщину стекла колбы лампы.

Очевидно, эти условия и были выполнены в лампе-долгожительнице. Нынешние производители эти условия выполнять не хотят, во‑первых, из соображений экономии вольфрама и стекла, во‑вторых, производителям просто невыгодно выпускать «вечные» лампочки.

Из истории изобретения

• В 1809 году англичанин Деларю строит первую лампу накаливания (с платиновой спиралью).

• В 1838 году бельгиец Жобар изобретает угольную лампу накаливания.

• В 1854 году немец Генрих Гебель разработал первую «современную» лампу: обугленную бамбуковую нить в вакуумированном сосуде. В последующие пять лет он разработал то, что многие называют первой практичной лампой.

• 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В качестве нити накала он использовал угольный стержень, помещенный в вакуумированный сосуд.

• В 1878 году на Всемирной выставке в Париже была представлена свеча Яблочкова – первая дуговая лампа (в 1000 свечей) с жизненным циклом 90 минут; позже они были вытеснены дифференциальными лампами (Сименса и Гальске, Кертинга, Шуккерта и др.)

• В том же году английский изобретатель Джозеф Вильсон Сван получил британский патент на лампу с угольным волокном. В его лампах волокно находилось в разреженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет.

• Во второй половине 1870‑х годов американский изобретатель Томас Эдисон проводит исследовательскую работу, в ходе которой пробует в качестве нити накаливания различные металлы. В 1879 году он патентует лампу с платиновой нитью. В 1880 году возвращается к угольному волокну и создает лампу, функционирующую 40 часов. Одновременно были изобретены патрон, цоколь и выключатель. Несмотря на непродолжительное время жизни, его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение.

• В 1890‑х годах А. Н. Лодыгин изобретает несколько типов ламп с металлическими нитями накала.

• С конца 1890‑х гг. появились лампы с нитью накаливания из окиси магния, тория, циркония и иттрия (лампа Нернста), а также нитями из металлического осмия (лампа Ауэра) и тантала (лампа Больтона и Фейерлейна).

• В 1904 году венгры Шандор Юст и Франьо Ханаман получили патент за № 34541 на использование в лампах вольфрамовой нити. В Венгрии были произведены первые такие лампы, вышедшие на рынок через фирму «Tungsram» в 1905 году.

• В 1906 году Лодыгин продает патент на вольфрамовую нить компании General Electric. Из-за высокой стоимости вольфрама патент находит только ограниченное применение.

• В 1910 году Вильям Дэвид Кулидж изобретает улучшенный метод производства вольфрамовой нити. Впоследствии она вытесняет все другие виды нитей.

• Проблема с быстрым испарением нити в вакууме была решена американским ученым Ирвингом Ленгмюром, который придумал наполнять колбы ламп инертным газом, что существенно увеличило время жизни ламп.

• В дальнейшем были изобретены модификации ламп накаливания – галогенные (с добавлением в буферный газ паров брома или йода, повышающих время жизни лампы до 2000‑4000 часов), металлогалогенные (с кварцевым стеклом), высокотемпературные и т. д., а также специальные лампы – например, проекционные (для кинопроекторов), двухнитевые (для автомобильных фар) и др.

Провод, Лампа , Мощность, Кабельная арматура, СРО,

Чем галогенные лампы отличаются от ламп накаливания?

Галогенная лампа — это лампа накаливания, выполненная в виде кварцевой колбы, наполненной инертным газом с добавкой галогенов или их соединений, обеспечивающих замедленное испарение тела накаливания. Первые галогенные лампы появились в 1959 году в США и почти одновременно — в СССР.

Строение галогенных ламп идентично со строением обычных ламп накаливания. Однако, для уменьшения испарения вольфрама и осветления стенок колбы в галогенных лампах используется вольфрамово-галогенный цикл. В состав наполняющего галогенную лампу газа вводится небольшое количество галогенов (фтор, хлор, бром и йод).

Галогенные лампы, как и лампы накаливания, излучают тепло. Спираль, изготовленная из жаропрочного вольфрама, находится в колбе, заполненной инертным газом. При прохождении через спираль электрического тока она накаляется, вырабатывая тепловую и световую энергию. Накаливание приводит к испарению частичек вольфрама, которые оседают в виде черного осадка внутри колбы. При повышении давления газа этот процесс замедляется.

Размеры и низкая прочность колбы традиционной лампы накаливания не позволяют повышать давление газа далее. Чем выше температура спирали, тем больше излучается света. В тоже время ускоряется процесс испарения вольфрама, что снижает срок службы лампы накаливания. В галогенных лампах большая часть этих отрицательных явлений устранена.

Кроме этого, колба галогенной лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям. Кварцевое стекло — жаропрочный материал, а маленькие габариты гарантируют прочность, достаточную для того, чтобы создавать более высокое давление газа. Поэтому размер колбы в галогенных лампах накаливания может быть сильно уменьшен, вследствие чего с одной стороны можно повысить давление в газе-наполнителе, и с другой стороны становится возможным применение дорогих инертных газов криптон и ксенон в качестве газов-наполнителей. Все это позволяет повысить температуру спирали, в результате чего увеличивается в 2 раза световая отдача (13-25 лм/Вт) и срок службы галогенной лампы (в 2–4 раза выше, чем у ламп накаливания). Преимущество галогенных лампочек - повышенная светоотдача.

Галогенные лампы с покрытием, отражающим инфракрасную составляющую

Галогенные лампы нового поколения с отражающим инфракрасное излучение покрытием ламповой колбы характеризуются значительным повышением световой отдачи. Это обусловлено следующим физическим процессом: часть энергии, которая в обычных галогенных лампах накаливания преобразовывается в невидимое излучение инфракрасное излучение (более 60 % производительности излучения), в лампах с покрытием частично преобразовывается снова в свете. Это становится возможным благодаря структуре покрытия, которое пропускает только видимый свет, а инфракрасное излучение по возможности полностью возвращает на спираль, где оно частично поглощается. Это вызывает повышение температуры спирали, вследствие чего подачу электроэнергии можно сократить. Световая отдача возрастает.

Преимущества и недостатки галогенных светильников

Преимущество галогенных лампочек — в повышенной светоотдаче при том же расходе электроэнергии. Недостаток — в смещении спектра в синюю область. У них свет «белее», чем у ламп накаливания, причем с некоторым количеством ультрафиолета. Если он падает на вещь, окрашенную нестойкой к свету краской, то выгорает она значительно быстрее, чем от обычных ламп, — это надо учитывать. В спектре этих источников света действительно присутствуют УФ-лучи. Галогенные лампы даже рекомендуют для восполнения недостатка естественного освещения при выращивании растительных культур. Известен случай, когда в бутике платье на манекене освещали галогенной лампой, и через два месяца образовалось «выгоревшее» пятно.

Галогенные лампы излучают приятный белый свет с цветовой температурой до 3200 К и отличной цветопередачей. Свет, который они излучают, ближе света всех иных ламп к солнечному. Их малые размеры, почти миниатюрность, позволяют создавать совершенно новые светильники, например, так называемого акцентирующего освещения, — специально сконструированная система отражателя позволяет настолько усилить поток света, что это дает дизайнерам дополнительные возможности в оформлении помещения. По сравнению с обычными лампами накаливания галогенные имеют световую отдачу 13-25 лм/Вт, высокий ресурс службы и лучшую стабильность светового потока.

Миниатюрные размеры галогенных ламп эстетически более привлекательны (у низковольтных галогенных ламп (12 В, 100 Вт): диаметр колбы в 5 раз меньше, чем у ламп накаливания той же мощности). Не случайно сегодня именно низковольтные галогенные светильники используют для подсветки стеллажей, полок, различных элементов интерьера. Все предметы выглядят нарядными, объемными, а их цвета становятся сочнее и ярче; подчеркивается блеск стекла и металла.

Кроме этого галогенные лампы на 12 В полностью электробезопасны. Ассортимент галогенных лампочек гораздо богаче обычных. Производимые сегодня галогенные лампы настолько разнообразны и многофункциональны (линейные, капсульные, рефлекторные и т. д.), что это позволяет дизайнерам-светотехникам оформлять интерьеры самым изысканным образом, находить такое световое решение, которое требуется конкретному помещению.

Подведем итоги. Основные преимущества галогенных ламп по сравнению с лампами накаливания: галогенные лампы бoлee эффeктивнo пpeoбpазуют энepгию, имeют в несколько pаз бoльший cpoк cлужбы, пpoизвoдят бoлee яpкий бeлый cвeт, более качественно передают цвета освещаемых предметов, выпускаются в более богатом ассортименте, пoзвoляют лучшe упpавлять cвeтoвым пучкoм и напpавлять eгo c бoльшeй тoчнocтью, бoлee кoмпактны, благoдаpя чeму coздаютcя нoвыe вoзмoжнocти дизайна.

Более современным и эффективным аналогом галогенных светильников сейчас считаются светодиодные прожекторы.

Отправьте нам заявку и получите проект освещения бесплатно

Мы на выгодных условиях сотрудничаем с архитекторами и дизайнерами, сетевыми магазинами, строительными и девелоперскими компаниями, проектными организациями и дилерами. Свяжитесь с нами, и мы обсудим детали сотрудничества на особых условиях



Спасибо, мы получили Ваше
обращение и перезвоним в
ближайшее время!

В рабочий день среднее время
ожидания не превышает 15 минут

Отправка заявки завершилась неудачей, пожалуйста, повторите попытку позднее


Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!

Твитнуть

Поделиться

Плюсануть

Поделиться

Запинить

Теги: Освещение магазинов, Источники света, Осветительное оборудование

Энергосберегающие лампочки — Светал

Энергосберегающие лампочки

Энергосберегающие лампочки, сравнительно недавно появились на рынке, но уже успели стать популярными. Сокращение потребления энергии и уменьшения углеродного следа, стали одними из самых важных проблем современности. Одним из самых простых способов повышения энергоэффективности дома является установка энергосберегающих лампочек, а не лампочек накаливания. Но что такое эти энергосберегающие лампочки и как они работают? Почему они потребляют меньше энергии?

Энергосберегающие лампочки

Энергосберегающие лампочки — это на самом деле компактные люминесцентные лампы, которые принципиально отличаются от лампочек накаливания. Лампочки накаливания можно приобрести с различными выходами мощности — стандартная лампочка потребляет либо 60 Вт, либо или 100 Вт энергии, это означает, именно столько энергии она используют за час. Энергосберегающие лампочки используют только 9 или 11 Вт каждый час, поэтому экономят значительную часть энергии. При этом и лампочки накаливания и лампочки энергосбережения дают одинаковое количество света.

Недостатком энергосберегающих лампочек считается то, что они намного дороже ламп накаливания, но этот недостаток компенсируется их гораздо более продолжительным сроком службы. Срок службы энергосберегающей лампы составляет более года.

Как работают энергосберегающие лампочки?

Стеклянные трубки лампы (колба), заполнены газом, который представляет собой пары ртути. Лампа также содержит электронную плату, через который проходит электричество при включении света. Данный процесс, приводит к тому, что пары ртути выделяют свет в ультрафиолетовом диапазоне, что, в свою очередь, стимулирует фосфорное покрытие внутри стеклянных трубок для получения света в видимом диапазоне.

Экологические преимущества

Более низкое потребление энергии энергосберегающими лампами означает, что они не вносят большой вклад в увеличение уровня углекислого газа в атмосфере. Каждая низкоэнергетическая лампочка, используемая для замены традиционной лампы накаливания, экономит примерно в 2 раза больше собственного веса в выбросах углекислого газа в течение своей жизни.

Утилизация ламп низкой энергии

Как и традиционные лампочки накаливания, энергосберегающие лампы также изготавливаются с использованием очень небольшого количества ртути. Это не вызывает проблем при ее использовании, но такую лампочку необходимо утилизировать очень осторожно.  Выкидывать лампочки в мусорку не самый хороший вариант, так как пары ртути могут попасть в окружающую среду и значительно ей навредить. Во время переработки таких лампочек. Все ее составляющие (ртуть, стекло, металл) перерабатываются и используются заново.

Энергосберегающие лампы: меньше углекислого газа, но больше ртути | Энергетическая политика Германии и Европейского Союза | DW

Поэтапный процесс полного изгнания из обихода традиционных ламп накаливания, запущенный Европейским Союзом в феврале 2009 года, вступает в 2012 году в окончательную фазу. С 1 сентября во всех странах ЕС прекратится производство и импорт ламп мощностью в 25 и 40 ватт. Им, а также уже исчезнувшим с полок магазинов более мощным лампам, идут на смену так называемые энергосберегающие источники света.

Энергоэффективность как средство борьбы с глобальным потеплением

Евросоюз решил запретить лампы накаливания, поскольку они преобразуют в свет лишь 5 процентов потребляемой энергии, а все остальное идет на выработку тепла. Новые источники света используют электричество куда более эффективно. Это позволяет экономить электроэнергию, при производстве которой в атмосферу выделяется углекислый газ. А снижение выбросов СО2 - одна из основных задач в рамках борьбы против глобального изменения климата. Именно этими соображениями и руководствовалось в своем решении "правительство" ЕС - Европейская комиссия.

Эколог Никлас Шинерль

Производители этим решением очень довольны: энергосберегающие лампы стоят намного дороже ламп накаливания, а потому обеспечивают более высокие доходы и прибыль. Сами политики, естественно, тоже довольны, потому что могут теперь представить общественности конкретные успехи в деле предотвращения всемирного потепления. Весьма довольны и различные экологические организации. Специалист по энергетике австрийского отделения Greenpeace Никлас Шинерль (Niklas Schinerl), например, давно уже выступал за замену ламп накаливания более эффективными системами.

Альтернатива с очевидными недостатками

Однако те же экологические организации слишком долго закрывали глаза на очевидные недостатки энергосберегающих ламп. Прежде всего, на тот факт, что эти источники света содержат такое крайне ядовитое вещество, как ртуть, а потому их после использования нельзя просто выбрасывать в обычный бытовой мусор, а необходимо было бы утилизировать совершенно особым образом. Но это происходит лишь в 20 процентах случаев.

Кинематографист Кристоф Майр

К тому же энергосберегающие лампы существенно отличаются от ламп накаливания характером излучаемого света: он гораздо меньше напоминает естественный, солнечный. Долго игнорировалось также специфическое мерцание энергосберегающих ламп, влияние которого на человеческий организм пока совершенно не изучено. По меньшей мере полуправдой оказалось и рекламное утверждение производителей, будто у энергосберегающих ламп какой-то очень уж долгий срок службы.

Австрийский кинематографист Кристоф Майр (Chrystoph Mayr) в документальном фильме "Bulb fiction" попытался доказать, что Европейская комиссия принимала свое решение под влиянием промышленного лобби. "Запрет на лампы накаливания является беспрецедентным вмешательством в права граждан ЕС, поскольку впервые был запрещен товар, который никакой опасности не представляет", - говорит режиссер.

Не научная методология, а "подлинное безобразие"

Наоборот, опасны как раз повсеместно внедряемые сейчас энергосберегающие лампы, убежден Георг Штайнхаузер (Georg Steinhauser), ученый Института ядерной физики при Техническом университете Вены. Он считает "подлинным безобразием" ту методологию, к которой прибегла Европейская комиссия при определении предельно допустимых норм содержания ртути в энергосберегающих лампах. "Проблема в том, что для определения уровня концентрации ртути в лампе ее предварительно необходимо разбить. При этом газообразные элементы улетучиваются. В решении ЕС об этом ничего не сказано. Таким образом, мы имеем дело с системной ошибкой, которая, вполне возможно, приводит к резко искаженным результатам", - подчеркивает Георг Штайнхаузер.

Физик Георг Штайнхаузер

Его удивляет, что никто из ученых не обратил внимания на это обстоятельство. Результаты своих собственных исследований он намерен опубликовать сразу после того, как соберет достаточное количество научно обоснованных данных. Сделать это необходимо до 2014 года, когда Брюссель планирует провести проверку реализации своего решения по замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы. "Утвержденная ЕС предельная норма концентрации ртути - пять миллиграммов, - говорит Георг Штайнхаузер. - Но пусть это будет даже только 1 миллиграмм - таков тот уровень, при котором технически возможно изготовление энергосберегающих ламп. Тем не менее, я бы не хотел, чтобы эти миллиграммы попадали в тот воздух, которым я дышу".

Итак, на одной чаше весов - ожидаемая экономия электроэнергии, на другой - опасность попадания ртути в окружающую среду. Стоит ли в таком случае игра свеч? Специалист по энергетике австрийского отделения Greenpeace Никлас Шинерль указывает, что речь идет о ежегодном сокращении выбросов углекислого газа на целых 30 миллионов тонн. "Наши расчеты показывают, что повсеместное внедрение энергосберегающих ламп позволило бы окончательно отключить сразу полдюжины атомных электростанций, - отмечает активист и добавляет. - Хотя, естественно, мы в Greenpeace не в восторге от того, что некоторые бытовые приборы содержат ртуть".

Авторы: Александр Музик / Андрей Гурков
Редактор: Юлия Сеткова

Почему перегорают лампочки?

Многие из нас в один прекрасный момент оказываются один на один с проблемой перегоревших лампочек. Это не страшно, если лампочки перегорают просто отслужив положенное им время. Но иногда лампочки начинают перегорать катастрофически часто.

В этой статье мы поговорим в большей степени о лампах накаливания, потому что чаще всего эта проблема касается именно этого типа лампочек. Давайте разбираться по порядку.

Что такое лампа накаливания и как она устроена

Лампу накаливания изобрели еще в 1840 году и с тех пор ее конструкция не претерпела серьезных изменений. Состоит лампа накаливания из колбы, нити накаливания и газа, которым эта колба наполнена, а так же цоколя.

Конструкция настолько проста, что казалось бы чему там ломаться. Да, устроено все просто и работать должна лампочка очень долго, до 1000 часов заявленного рабочего времени. А в итоге получается, что лампочку приходится менять практически раз в неделю. И это еще не самый плачевный случай. Перегорать она может по несколько раз в день.

Основным элементом лампы накаливания как раз и является спираль. От того в каких условиях она эксплуатируется и зависит то, на сколько долго проработает наша лампочка. Можно долго рассматривать следствия, но причина одна — спираль лампы накаливания оказывается в не предназначенных для нее условиях эксплуатации. Какие же идеальные условия?

  • во — первых, для работы лампы накаливания необходима герметичность колбы. В колбе находится инертный газ, который и создает комфортную для нити среду. Без колбы вольфрамовая нить накаливания быстро испаряется. Это можно наблюдать на перегоревших лампах (белый налет на колбе).
  • напряжение в сети. Большинство бытовых ламп накаливания предназначены для эксплуатации в пределах 240 вольт. Причем нижний порог можно даже не рассматривать. Негативного влияния на работу лампы он не оказывает, а только продлевает нашей лампочке жизнь.
  • Качество контактов.

Вот видите, на сколько все просто. Как мало нужно нашей лампочке для долгой и беспроблемной работы. Но она все перегорает и перегорает и что с ней поделать?

Брак

Как и во всем остальном, брак в производстве нельзя исключать из списка. Ведь даже в заведомо идеальных условиях какие — то лампочки работают долго, а какие — то не выдерживают даже первого включения. Наглядно с этим мы сталкиваемся очень часто, когда на объекте необходимо в один день включить свет и вкручивается до 100 лампочек, 95 из которых работают долго, а 5 перегорают в первый же день. От брака никуда не деться да и процент не так уж велик.

Напряжение в сети

Вторым, но не менее важным по значимости, является напряжение в нашей сети. Лампы накаливания производятся для определенных условий эксплуатации, а соответственно, производитель несет гарантийные обязательства только при соблюдении этих условий. А это означает, что мы не сможем приписать к первому пункту те лампочки, которые сгорели по причине неправильной эксплуатации. Для большинства лампочек рабочий диапазон напряжений заканчивается на отметке в 240 вольт. При большем напряжении в сети лампочки будут перегорать очень часто, ведь они и не рассчитаны на работы при таких напряжениях. Мы же не удивимся, если включив лампочку на 12 вольт в сеть 220 вольт увидим короткую вспышку и выбросим лампочку в ведро. Так и в нашем случае.

Если лампочки начинают перегорать, следует проверить рабочее напряжение в вашей сети, оно должно находится в жестко регламентированных рамках с минимальным значением в 198 вольт и максимальным в 242.

Что это означает? А означает это только то, что и лампочки нам необходимо приобретать именно для этих условий эксплуатации. Далеко не все производители изготавливают лампы накаливания для данного диапазона работ. На это можно обратить внимание просто посмотрев на этикетку или на саму лампочку. Производитель указывает максимальное напряжение, при котором она отработает заложенные в нее часы. Если напряжение будет больше указанного, то и лампочка будет работать намного меньше.

Это не касается пониженного напряжения в сети. В этом случае чем ниже напряжение в сети, тем дольше лампочка проживет, но и эффекта будет меньше, ведь яркость, с которой она будет гореть, будет намного ниже. КПД лампы накаливания и без того не велик и большая часть его уходит на инфракрасное излучение, а при пониженном напряжении лампочка будет выделять еще меньше количества видимого для человеческого глаза света.

К примеру, взяв стандартные лампы накаливания и включив их последовательно в сеть 220 вольт, мы уменьшим КПД лампочки в 5 раз, но зато проработает она 1000000 часов. Заманчиво, не правда ли?

Получается, что очень важным фактором в работе нашей лампочки является правильное напряжение в нашей сети, а как его проверить и быть всегда в курсе вы можете прочитать в следующей статье.

Как же бороться с этим, что делать если напряжение скачет? Выходов из ситуации на самом деле не так уж и много.

  • установка стабилизатора напряжения. Этим вы убьете сразу несколько зайцев. Установив стабилизатор напряжения вы, во — первых, приведете в положенные рамки напряжение в вашей сети, а во вторых избавитесь от их скачков, которые могут неблагоприятно сказаться не только на лампочках накаливания. Стабилизатор напряжения — тема для отдельной статьи.
  • Установив в щит или непосредственно в районе самой лампочки устройство плавного пуска. Продается их просто огромное количество видов и форм. Их можно устанавливать как отдельные модули в щит, в подрозетник, особенно если он увеличенной глубины, непосредственно в само место подключения ламп. В чем же преимущество установки таких приборов? во — первых, не придется приобретать дорогостоящий стабилизатор и не придумывать, куда же его расположить. Во вторых, установить их не составляет никакого труда — вы просто приобретаете тот вариант исполнения, который будет удобен для вас. А вот почему лампочки с ним будут работать намного дольше? Все очень просто. Чаще всего лампочки перегорают именно в момент включения, ведь для пуска лампочке нужен ток, превышающий в 10 раз номинальный. Это означает, что 100 ватной лампочке для того чтобы включится фактически нужен киловатт. Да да, вот такой вот у них пусковой ток. И только запустившись в рабочий режим лампочка выходит на рабочую нагрузку. Значит в этот момент спираль испытывает десятикратные перегрузки, а если еще и напряжение в сети повышенное то совсем беда. Вспышка и кромешная темнота. Что же делают устройства плавного пуска — они не позволяют лампочке проходить такие критические нагрузке, а включают ее мягко и плавно. В итоге лампочка будет работать дольше.
  • Установка диммера. Этот вариант знаком конечно же многим. Его часто применяют и это заслуженно. С помощью диммера мы можем плавно регулировать яркость лампочек, плавно включать и выключать их. А электронные диммеры обладают куда большим функционалом, о котором мы поговорим с вами в отдельной статье. Главное — диммер позволяет нам не только осуществлять комфортное для глаза управление светом, но и создает благоприятные условия для пуска лампочки.

Чем чаще включаем, тем быстрее перегорит

Одна и та же лампочка, включенная единственный раз в своей жизни и не выключающаяся прогорит намного дольше чем лампочка, которую мы будем периодически включать и отключать. Почему так происходит? Опять же по причине, которую мы уже рассмотрели с вами чуть выше. При включении лампочки происходят десятикратные на нее нагрузки и соответственно чем чаще, тем меньше лампочка проработает. В процессе работы спираль лампочки постоянно испаряется. Причем не само испарение спирали в данном случае влияет на срок эксплуатации ламы, а неоднородность в материале. Неоднородности в материале спиралей имеют место быть и от них никуда не деться. И что же происходит — в местах, где спираль из — за неоднородностей стала чуть тоньше, происходит ее более интенсивный нагрев. Так вот, в процессе резкого старта лампочка и сгорит как раз в этом месте. Выход из ситуации очень простой — устройства плавного пуска, озвученные выше.

Некачественное соединение и плохой контакт

  • Электрика — наука о контактах. Контакт, если он должен быть — должен быть качественным. Это касается в первую очередь контакта цоколя лампочки с патроном. По причине некачественных патронов происходит частое перегорание лампочек. Усики контактов патрона от частой смены лампочки, слишком усердного вкручивания, прогибаются и в итоге частично теряют контакт с лампочкой. В месте такого неплотного контакта начинает происходить нагрев и потеря самого контакта. Это можно заметить даже просто смотря на лампочку. Горит она в таких патронах не ровным светом, а достаточно часто моргает. И представьте себе, что в этот момент испытывает спираль лампочки. Это равносильно тому, что мы за одну секунду включим и выключим ее 10 раз например. А как мы выяснили выше, такие режимы работы для лампочки губительны. Поэтому для начала следует проинспектировать проблемные патроны на предмет плохого контакта, если требуется — подогнуть усики патрона, а в худшем случае просто его заменить. Так же имеет место быть неправильная эксплуатация самого патрона. Большинство пластиковых патронов рассчитаны на лампочки не более 60 Вт. Но вкручивают в них бывает и сто ватные. А что — темно же. Патрон со временем, от перегрева, теряет свои свойства и начинает разрушаться, в следствии чего и контакты уже находятся не на тех местах, на которых им быть необходимо, отсюда плохой контакт и частое перегорание ламп.
  • Некачественные выключатели так же одна из причин перегорания лампочек. Если в самом выключателе механизм собран не достаточно хорошо, будет происходить все то же самое. В следствие плохого контакта лампочка так же будет очень часто моргать. Так же из — за частых включений сам механизм выключателя изнашивается, контакты подгорают и начинают коротить. Такой выключатель безусловно необходимо заменить на новый.
  • Соединения в распределительных коробках так же являются одной из распространенных причин частого перегорания лампочек. Распределительные коробки должны собираться качественно — об этом читайте в статье про распределительные коробки. Это гарант беспроблемной работы приборов впоследствии. Особенно, если дом ваш старше вас самих и проводка в нем по возрасту не младше. А если «грамотный» электрик понаделал незафиксированных скруток, да еще и алюминия с медью — вообще «красота». Такие неполадки нужно устранять чем быстрее тем лучше, а то и до пожара не далеко. И все из — за плохого контакта.

Как же уберечь себя от частого перегорания лампочек?

  • Позаботиться о приобретении качественных ламп накаливания. Качество лампочек в наше время далеко от идеала, а в особенности у заполонивших рынок китайских производителей. Да дешево — но стоит ли оно того в пересчете на хорошую лампочку? Ведь при всех равных она проработает дольше.
  • Приобретать лампы накаливания с максимум рабочего напряжения в 240 вольт. Этот параметр можно увидеть на коробке от лампочки и непосредственно на самой колбе лампы. Китайские производители обычно указывают этот порог в 230 вольт — вот и перегорают они чаще.
  • Установить устройства плавного пуска. во — первых, вам будет намного приятнее, если свет включится не резко, а плавно. Во вторых, лампочки проживут заметно дольше.
  • Воспользоваться диммером — и лампочки живее и у вас появится много плюсов в управлении освещением.
  • Позаботиться о качественных соединениях и контактах — это залог долгой работы всех электроприборов!

На этом о лампах накаливания все, о других видах ламп и их применении мы конечно же поговорим в наших следующих статьях. Энергосберегающие и светодиодные лампы уже давно вошли в нашу жизнь, а вот так ли оправданно их применение?

 

ᐅ ИНТЕРГАЗ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ЛАМП МОЩНОСТИ - 5

прозрачная, прочная ткань из шерсти, хлопка или шелка с неравномерно морщинистой структурой
небольшой островок на реке или озере, покрытый травой, кустами или деревьями
полуфабрикат, металлургический полуфабрикат в виде блока из стали или другого металла
жирный заяц
дерево до 20 м высотой, лиственные леса, декоративные сорта, насаждаемые в парках, очень твердая древесина
Герб Польши
придорожное травянистое растение, похожее на лебеду
в старой Польше: шелковая ткань, используемая для богатой одежды и литургических облачений
термин моста
Плетеный хлыст
стальной корабельный канат
газ инертный для наполнения мощных ламп накаливания
отделка воротника
водный многолетник
резной медальон
полуостров между Охотским и Беринговым морями (Россия)
спорообразующая надземная часть гриба
Японская шкатулка
дерево с тонкими, кожистыми, зимостойкими листьями, культивируемое в Польше как декоративный кустарник
парусник типа
женщина, произносящая речи, выступления или выступающая на собрании
парковое дерево
конский плащ
узорчатая шелковая ткань, переплетенная золотом и серебром, используемая для отделки стен или мебели
похотливый лесной идол
редкое белье
город на Сан
бесполезное, никчемное произведение литературы, дрянь
Двоюродный брат Воробья
пень для черенков
.

аргон - информация по слову

аргон

допустимый в играх используется для наполнения электронных ламп и сварки

газ используется как наполнитель для мощных лампочек
газ в люминесцентных лампах образуется из нестабильного калия istop

Для этого слова у нас есть 39 определений см. все

благородный газ с атомным номером 18
благородный газ
гелий химический элемент, наиболее распространенный благородный газ, бесцветный, без запаха, тяжелее воздуха
0.93% воздуха
из группы неона
благородный газ из группы гелия
бесцветный благородный газ
обычный благородный газ
гелий из кластеров
химический элемент с символом Ar
химический элемент химик
благородный газ, атомный номер 18
Ar
Ar по таблице Менделеева
Ar по таблице Менделеева
Ar по периодической таблице
Ar среди элементов
90 9012 Благородный газ Благородный газ, используемый для наполнения мощных ламп накаливания
Благородный газ в атмосфере земли
Благородный газ в составе атмосферы земли
Благородный газ, используемый для наполнения ламп накаливания, люминесцентных ламп
Благородный гелий
Химический элемент с атомным номером 18
Элемент с символом Ar
Состав воздуха
900 12 В воздухе
химический элемент с символом Ar, бесцветный благородный газ, используемый m.в для наполнения электронных ламп и для сварки
из группы в люминесцентной лампе (анкор11)

добавить определение

Допустимые варианты аргон :

Анализ текста

  • Типографское деление на слоги: ар – гон
  • Слово аргон состоит из 5 символов и 2 слогов.
  • Содержит 2 гласных и 3 согласных.
  • Слово аргон не является палиндромом.
  • Перевернутый, выглядит так: ножка
  • Забил в играх:
    • буквальные буквы:
      • буквальные буквы: 90 105 A 90 106 90 127 1 90 128 90 105 R 90 106 90 127 1 90 128 90 105 г 90 106 90 127 3 90 128 90 105 O 90 106 90 127 1 90 128 90 105 N 90 106 90 127 1 90 128 - всего 7 баллов.
      • Scriba: 90 105 A 90 106 90 127 1 90 128 90 105 R 90 106 90 127 2 90 128 90 105 G 90 106 90 127 4 90 128 90 105 O 90 106 90 127 1 90 128 90 105 N 90 106 90 127 2 90 128 - всего 10 баллов.
      • Scrabble ™: 90 105 A 90 106 90 127 1 90 128 90 105 R 90 106 90 127 1 90 128 90 105 G 90 106 90 127 3 90 128 90 105 O 90 106 90 127 1 90 128 90 105 N 90 106 90 127 1 90 128 - всего 7 баллов.
      • Words with Friends®: 90 105 A 90 106 90 127 1 90 128 90 105 R 90 106 90 127 1 90 128 90 105 G 90 106 90 127 3 90 128 90 105 O 90 106 910 0 127 106 90 127 2 90 128 - всего 8 баллов.

    Сравнить слова

    Следующие коды используются для сравнения слов друг с другом.Слова, которые звучат одинаково, будут иметь одинаковую тональность.

    Ключ Soundex:
    A625
    Ключ метафона:
    АРКН
    Двойной метафон:
    АРКН

    Контрольные суммы и хеш-функции (хэши)

    показывать
    HEX: (UTF-8)
    61 72 67 6f 6e
    CRC32
    2796627813
    base64:
    YXJnb24 =
    ROT13:
    нетба
    MD2:
    85ed343253fd6804b4f2254220afe6c8
    MD5:
    df119d4f6efe038ae92539fab8521779
    SHA1:
    beb203a09b91ee6d5f17f7952d909dd19d3a8ba7
    RIPEMD128:
    785c7cff71a5f2985cded3ea0f72d1bb
    ГОСТ:
    ccde8c94792c2ad33fb1b02c1e7895a0d92a50ce Moroce7cde0382635d • - • | - - • | - - - | - • |

    Анаграммы

    Вы можете создать много новых слов, изменяя порядок букв.Посмотреть все слова, составленные из букв АРГОН .

    .

    В чем разница между светодиодной и галогенной лампой и классической лампой?

    Лампы, изготовленные по различным технологиям, могут использоваться в домашнем и офисном освещении. Но чем светодиодные модели будут отличаться от галогеновых или самых классических, т.е. ламп накаливания?

    Ниже мы постарались обсудить наиболее важные различия между ними, чтобы было немного легче выбрать лампочки, которые наилучшим образом соответствуют вашим ожиданиям и функциям.

    Как работает светодиодное освещение?

    светоизлучающие диоды, используемые в этой технологии, не оснащены традиционной нитью накала - их название происходит от английского Light Emitting Diode.

    Преимуществом светодиодных ламп является огромная доступность форм диодов, которые можно разместить на цоколях Е14 или Е27. В конечном итоге это позволяет использовать их в светильниках на 230В – устанавливаемых в типовую домашнюю электрическую сеть.Во многих моделях также используются разъемы байонетного или игольчатого типа, например GU10 или G5.

    Светодиодные лампы

    характеризуются:

    • с естественной цветопередачей,
    • низкий уровень нагрева при достижении максимальной яркости в течение секунды после запуска,
    • со сроком службы до 100 000 часов независимо от количества пусков,
    • высокая энергоэффективность ( энергопотребление до 90 % ниже, чем у ламп накаливания).

    Светодиодная лампа по сравнению с классической лампой накаливания

    обычные лампы накаливания имеют нити накала из негорючих материалов, таких как вольфрам. Именно этот внутренний «провод» является источником света и светится под действием электричества. Аналогично галогенным лампам - лампы накаливания точно отражают цвет освещаемых предметов. Индекс цветопередачи, или CRI, составляет 100,

    .

    Классическая лампочка — это устройство с очень низким КПД и низким энергопотреблением.Только 1/20 потребляемой электроэнергии используется для излучения света. Остальные 95% теряются при нагреве лампочки.

    Из-за упомянутых выше недостатков традиционной лампочки трудно сравнить ее работу со светодиодным освещением. Его срок службы составляет всего 1000 часов , и кроме того, каждый цикл включения и выключения его расходует. По этим причинам с 2012 года лампочки накаливания (бытового назначения) были сняты с продажи.Их производство в Евросоюзе также было завершено. На рынке есть только продукты, предназначенные для специального использования и применения, например, хозяйственного назначения.

    Различия между галогенной лампой и светодиодной технологией

    Галогенная лампа имеет вольфрамовую нить накаливания , окруженную инертным газом, дополненную небольшим количеством галогена. Таким образом, лампочки являются тепловым источником света — газ циркулирует вокруг вольфрамовой нити, соединяясь с ней в химическое соединение.В отличие от обычных ламп накаливания, здесь галоген предотвращает оседание частиц вольфрама на колбе (то есть почернение стекла), которые вместо этого снова оседают на нити накала. Благодаря этой технологии (называемой циклом регенерации галогена ) можно получить более белый и приятный свет, чем в обычной лампе накаливания, и уменьшить более быстрый износ, возникающий в результате почернения колбы накаливания.

    В отличие от светодиодных ламп срок службы галогенных ламп намного меньше .Стандартные модели работают около 2000 часов, что, конечно же, ставит их выше классических источников света старого типа. Кроме того, они отличаются меньшей светоотдачей, поэтому и потребляют больше энергии. Общим для обоих продуктов является то, что они не влияют на срок службы цикла переключения.

    Если вы хотите заменить лампочки, ознакомьтесь с предложением в магазине DlaElektrykow.pl, где помимо лампочек вы найдете профессиональное оборудование - в т.ч. монтажные коробки, кабели и провода, а также автоматизация зданий.

    / РЕКЛАМА /

    галогенная светодиодная лампа Swidnik для высокопролетной дрели swidnikpl лампа

    Последнее изменение: 16 июля 2021 г.

    .

    Типы лампочек и их маркировка

    Различные типы нитей и держателей лампочек , а также светодиодные лампочки могут вызвать у вас головокружение. Сегодня, в эпоху все более динамично развивающихся новых технологий, в нашем распоряжении имеется несколько десятков различных типов ламп накаливания. Некоторые из них идеально подойдут для домашнего освещения, другие — для коммерческого освещения, а третьи будут использоваться на рабочем месте или в гараже. На упаковке этого типа продукции мы можем найти различные маркировки лампочек , которые будут определять тип ее наконечника или сам КПД.Их так много, что правильное использование их маркировки значительно поможет нам в выборе правильной лампы для наших приложений.

    Вы хотите иметь уникальную светодиодную лампочку? Вместе с smd-led.pl мы подберем для вас подходящую лампочку

    Типы ламп

    Конструкция лампочек сегодня сильно отличается от того, что было очень популярно 10 лет назад. В настоящее время газ в лампочке или другие вредные вещества стали редкостью, а в освещении преобладают светодиодные лампочки, т.е. изготовленные по светодиодной технологии.На самом деле, мы должны называть их лампами, потому что у них мало общего с лампами накаливания.

    В настоящее время светодиодная лампа состоит из:

    • Источники света - это светодиоды (электролюминесцентные), размещенные на специальной плате
    • Защитный абажур - служит для рассеивания света, а также защищает его внутреннюю часть от попадания пыли и грязи.
    • Корпус теплоотвода - алюминий и керамический радиатор.Светодиоды нагреваются и всегда нуждаются в адекватном рассеивании тепла. Конечно, температуры, достигаемые светодиодными продуктами, намного ниже, чем у традиционных источников света.
    • Источник питания - Светодиоды - это электронные устройства, предназначенные для питания низким безопасным напряжением. Все типы лампочек на 230В имеют встроенный преобразователь, снижающий напряжение таким образом, чтобы ток мог безопасно питать его источник света. Эта конструкция означает, что светодиодные лампы не диммируются без соответствующего драйвера.
    • Цоколь лампы - резьба лампы, т.е. наконечники, используемые для подключения этого типа источника света к соответствующему патрону. Самыми популярными из них являются нажимные и навинчивающиеся лампочки.
    Рейтинг и маркировка ламп

    Смотрите также другие наши статьи о светодиодных лампах

    Рейтинг светодиодных ламп Е27

    При выборе правильного источника света для нашей гостиной или спальни мы часто сталкиваемся с очень сложной задачей.Чтобы помочь нашим клиентам ...

    Типы светодиодных ламп сначала можно разделить на бытовые и автомобильные лампы. В нашем посте речь пойдет в основном о бытовых лампочках, так как автомобильные светодиодные источники света потихоньку набирают популярность и сегодня мы можем встретить их в основном в автомобилях, только сходящих с конвейера.

    Светодиодные лампы

    делятся на используемые для декоративного освещения и те, которые будут служить основным источником света.Светодиодные лампы и их типы разнообразны, поэтому сегодня на рынке можно найти лампы в форме традиционного шара и свечи, а также спирали, пластины, капсулы, трубки, рефлектора или выполненные в виде традиционной вольфрамовой лампы ( светодиодная нить). Каждый из них, в зависимости от конструкции, мощности или угла освещения, подойдет для самых разных применений. Например, шаровая светодиодная лампа с широким углом излучения — отличный выбор для равномерного освещения всего интерьера. Мы будем использовать источник света с фокусирующей линзой для точечного, акцентного освещения.

    Мощность лампы, конечно, также имеет большое значение с точки зрения ее использования. Однако начать стоит с отличия мощности светодиодной лампочки от обычной. При выборе обычных лампочек, изготовленных по традиционной технологии, мы в основном проверяли их потребляемую мощность. Возобладало одно мнение – «Чем мощнее лампочка, тем больше она будет светить». В случае со светодиодными источниками света яркость лампы рассчитывается несколько иначе. Здесь следует в основном обратить внимание на их количество люменов.Это единица измерения светового потока, которым обладает данное изделие, и в основном определяет его световую отдачу.

    В приведенной выше таблице показано, как легко преобразовать светоотдачу энергосберегающих ламп в лампы, изготовленные по традиционной технологии.

    Светодиодные лампы

    и их традиционные аналоги очень сильно разделены из-за технологических разработок, свидетелями которых мы стали в последнее время. В настоящее время светодиодная лампа мощностью 15 Вт способна заменить традиционную лампу мощностью 75 Вт, предлагая нам гораздо более качественный свет с уровнем цветопередачи CR > 80Ra.В случае со светодиодами мы также можем выбрать цвет света, который должен иметь наш источник света. Здесь мы можем определиться с теплым (наиболее похожим на традиционный), нейтральным (между теплым и холодным) и самым холодным из них, т.е. холодным (так часто встречается в больницах, стоматологиях, гаражах и складах)

    Резьба для лампы

    Различные типы резьбы баллона нельзя, конечно, разделить только на вставную и навинчивающуюся.Каждая из этих категорий имеет огромное количество различных ручек, некоторые из которых будут питаться только от сети 230В, а другие будут адаптированы к низковольтным установкам 12В или 230В.

    Начнем наш раздел с винтовых лампочек. Резьба лампочек с маркировкой Е есть не что иное, как популярные валы Эдисона (Томас Эдисон - создатель круглой резьбы).К этому типу ламп относятся самые популярные в нашей стране, т.е. Е27 (большая резьба) и Е14 ( мелкая нить).Конечно, это не все виды резьбы с обозначением Е, и мы встретим еще восемь. Число, которое сопровождает письмо от создателя резьбы, является номинальным диаметром хвостовика. Это означает, что у светодиодной лампы Е40 резьба диаметром 40 мм, а у Е14 цоколь диаметром 14 мм. Давайте лучше проиллюстрируем это.

    Конечно, то же самое относится и к другим лампам Эдисона. Как мы видим на первый взгляд, это очень простая маркировка, и в случае с ввинчиваемыми лампочками мы можем быстро увидеть, с каким типом резьбы мы столкнулись.Для этого нам понадобится только рулетка или линейка.

    В настоящее время в интернет-магазинах мы в основном находим лампочки с резьбой:

    • Е10 - лампочки с таким цоколем, чаще всего встречаются в игрушках и фонариках. Маленькие низковольтные лампочки.
    • Е14 - популярная мелкая резьба, очень часто используется в современных светильниках и люстрах
    • Е27 - крупная резьба, наверное, самая распространенная в нашей стране. Мы можем найти их практически везде, как в декоративном, так и в основном освещении.
    • Е40 - Резьба Голиаф - самая большая резьба винта, которая к тому же оснащена самыми мощными лампочками. Этот тип источника света чаще всего встречается в уличном и холловом освещении.

    Типы галогенных ламп

    Различные типы галогенных ламп и их маркировка немного сложнее, чем те, которые вы найдете на ввинчиваемых лампах. Это группа, в которой мы чаще всего встречаем вставные лампы, то есть те, которые подключаются к вставному патрону.Исключение составляет резьба GU10, которая сначала запрессовывается, а затем слегка закручивается.


    Галогенные лампы питаются в основном от сети 230В или безопасного напряжения 12В. Такой выбор позволяет нам использовать этот тип источников света также в местах, где мы беспокоимся о безопасности нашей установки.

    Здесь, как и у других типов лампочек, есть как с широким углом излучения, так и приспособленные для точечного, акцентного освещения.Конечно, из-за конструкции мы не будем испытывать здесь всенаправленный угол луча, а самый широкий будет составлять 120 градусов.

    Пришло время обсудить их ручки. Здесь наиболее популярны маркированные G, т.е. GU10, G53, GU5,3, G4, G9. Число рядом с обозначением галогенной резьбы — это, конечно же, расстояние между штифтами в миллиметрах в данном случае. Так, в случае с лампочкой GU10 оно составляет 10 мм, а расстояние между двумя штырями лампочки G4 составляет 4 мм.

    Мы также познакомимся с очень популярными светодиодными лампами MR11 и MR16. Они отличаются диаметром. Первые меньше и их диаметр 35 мм, а вторые 50 мм. У обоих цоколь ГУ5.3, т.е. тот, у которого штекеры на расстоянии 5,3 мм друг от друга. Так откуда же взялись названия MR11 и MR16? Это числа, обозначающие расстояние в миллиметрах от конца хвостовика до горизонтальной выемки на корпусе. В случае MR11 это расстояние составляет 11 мм, а в случае MR16 — 16 мм. Откуда взялся этот разрез? Это канавка-защелка, которая в традиционных розетках удерживала в них лампочки.Сегодня такого типа потолочных светильников практически не существует, а разрез оставлен как курьез и характерный признак, по которому мы можем узнать тип данной лампочки.

    Маркировка для ламп

    Перейдем к другому важному аспекту светодиодных источников света, а именно к маркировке лампочек. В настоящее время на коробках, в которые упакованы лампочки, мы можем найти не только мощность, но и цвет света, световой поток или угол света. Мы должны ознакомиться с их основами, чтобы выбранные нами светодиодные лампы соответствовали нашему применению.Если мы выберем неправильный источник света, мы не создадим хорошо освещенный интерьер, который не будет соответствовать нашему индивидуальному вкусу.
    Ниже представлены наиболее важные маркировки светодиодных ламп, на которые стоит обратить внимание при их покупке.

    Тип светлого цвета

    Световой поток в люменах

    Потребляемая мощность (единица мощности)

    См. другие наши статьи о рейтинге светодиодных ламп

    Рейтинг светодиодных ламп Е27

    При выборе правильного источника света для нашей гостиной или спальни мы часто сталкиваемся с очень сложной задачей.Чтобы помочь нашим клиентам ...

    Рейтинг самых популярных светодиодных ламп GU10

    Чтобы оправдать ожидания и потребности наших клиентов, мы решили протестировать один из самых популярных источников света GU10, доступных в нашем магазине ...

    .

    Типы лампочек и их применение

    1. Концепция и параметры лампочек

    Под лампочкой (или лампой накаливания) мы понимаем электрический источник света, светящимся элементом которого является волокно (проволока) из негорючего материала. Таким материалом может быть, например, графит (особенно используемый на начальном этапе испытаний), платина или (наиболее часто используемый сейчас) вольфрам. Лампочку изобрели англичане в середине девятнадцатого века, но одни считают изобретателем Томаса Эдисона, другие — Свана.Фактически, первым, кто получил патент на электрическую лампочку, был Джозеф Уилсон Свон.

    Шариковая светодиодная лампа Osram 10 Вт E27 теплый белый

    2. Обычные лампы накаливания

    - Цена: несколько злотых.

    - CRI: 100 (точно воспроизводит цвет).

    - Работает в течение: примерно 1000 часов.

    - Постоянная цветовая температура - это около 2700 К, т.е. свет одного цвета (т.н.теплый белый).

    Назначение и типы обычных ламп накаливания

    В традиционных лампочках нить накала, которая светится и дает свет при воздействии электричества, помещена в закрытый контейнер (колба, трубка), представляющий собой вакуум, или заполнена смесью газов, в том числе инертных газов.

    Недостатком этих ламп является малый срок службы и низкий КПД. Традиционная лампочка использует только 5% потребляемой электроэнергии, остальное используется для выработки тепла.Лампы имеют среднюю светоотдачу около 12 люмен/ватт (от 6 до 16 люмен/ватт).

    Светоотдача ламп зависит от температуры нити накала. Однако чем выше его температура, тем быстрее испаряется материал проволоки (обычно вольфрам), что вызывает сужение и перегорание. Перегоревший вольфрам оседает на колбе колбы в виде темного налета, забирая, таким образом, часть света. В лампочках вакуумных температура накаливания достигает максимум 2600 К.

    Чтобы уменьшить скорость испарения вольфрама, был введен для заполнения колбы инертным газом (например, аргоном, смешанным с азотом, а также гораздо более дорогим ксеноном или криптоном). Затем нить накала может работать при более высоких температурах, что приводит к более белому свету и более высокой эффективности. Однако часть мощности затем поглощается газами, поэтому важно, чтобы нить накала была как можно короче, создавая тем самым скрученные или двойные нити. Благородные газы, менее способные проводить тепло, дороги и значительно увеличивают стоимость лампочки.

    С сентября 2009 года , в соответствии с постановлением Европейского Союза, лампы накаливания мощностью 100 Вт и выше, а также все матовые лампы были сняты с продажи в Польше. В последующие годы были введены дополнительные ограничения на лампочки все меньшей и меньшей мощности.

    Знаете ли вы?

    В настоящее время, если продаются обычные лампы накаливания, они должны маркироваться как лампы специального назначения, а не для бытового использования.

    3. Лампы галогенные

    Особым типом газовых ламп являются галогенные лампы , в которые помимо инертного газа вводится галоген (т.е. галоген, а чаще всего используется йод). Галогены образуют химические соединения с парами вольфрама: они циркулируют вокруг колбы, а при повышении их температуры по мере приближения к нити накала - распадаются на йод и вольфрам. В результате испарившиеся частицы вольфрама возвращаются к нити накала, и это явление получило название цикла регенерации галогена.Использование галогенов позволяет повысить температуру нити накала до 3200 К, что повышает светоотдачу этих ламп примерно до 18 люмен/ватт.

    Галогенная лампа Polux sanico 10 Вт MR11

    Знаете ли вы?

    Разновидности энергосберегающих галогенных ламп рекомендованы ЕС в качестве замены традиционных.

    Характеристики галогенных ламп

    - CRI: 100 (чтобы они точно отражали цвет).

    - Быстрое зажигание.

    - Равномерный немигающий свет.

    Можно использовать диммеры

    - .

    - Компактный размер, разные хвостовики.

    - Большинство из них содержат УФ-фильтр, что делает их безопасными для глаз.

    - Световая отдача: около 16 лм/Вт, что довольно мало.

    Галогенная лампа Рефлекторная пила 28 Вт

    - Экологичные галогенные лампы обеспечивают экономию энергии до 30% и служат до 2 лет.

    - Часто имеют предохранитель, , который в случае перенапряжения снизит риск взрыва лампочки.

    - Высокий индекс цветопередачи , т.е. излучение белого света, допускающее естественное освещение.Он здоров, приятен для глаз и позволяет точно освещать, например, произведения искусства (в отличие от люминесцентных ламп).

    - Имеют разнообразную форму, в том числе декоративную, и могут использоваться в люстрах и бра.

    - Цена галогенов - от 4,00 злотых.

    Рекомендуется для кухонь или ванных комнат, где часто включается и выключается свет (менее 60 минут), так как цикл включения не влияет на их долговечность.

    Экспертная консультация

    При завинчивании будьте осторожны, не прикасайтесь пальцами к галогенной лампе.

    Галогенные светильники могут использоваться в качестве общего, местного и декоративного освещения, выпускаются в исполнении, способном питаться от сети (230 В) и меньшем (12 В), часто имеют отражатель, позволяющий направлять луч света.

    Недостатками галогенов является то, что они также предназначены для постепенной ликвидации. К тому же они не особо экономичны и нагреваются больше, чем обычные лампочки.Однако стоит отметить, что вместо традиционной лампочки мы можем использовать галогенную, но меньшей мощности.

    Более эффективная замена лампочкам

    Низкий КПД типовых лампочек вызвал волну дальнейших поисков, в результате которых на современном рынке стали доминировать другие типы освещения, такие как газоразрядные лампы или светодиодное освещение.

    4. Люминесцентные лампы

    К газоразрядным лампам относятся такие виды ламп, как: ксеноновые лампы, в том числе лампы-вспышки, ртутные лампы, плазменные шары, натриевые лампы и наиболее известные люминесцентные лампы и т.н. компактные люминесцентные лампы (также называемые люминесцентными или энергосберегающими лампами).

    Компактная люминесцентная лампа ANS-LIGHTING, спиральная
    Philips Eco Stick 3U, лампа 8 Вт E14

    В люминесцентных лампах свет создается люминофором, возбуждаемым невидимым ультрафиолетовым излучением, генерируемым тлеющим разрядом в трубке.Разряды происходят между вольфрамовыми электродами, установленными на концах трубки. Трубки заполнены парами ртути и аргоном. Соответствующий выбор люминофоров определяет цвет получаемого света (например, дневной свет, холодный белый, белый, теплый белый или декоративные цвета, например, зеленый, синий, красный, желтый).

    Люминесцентные лампы

    могут быть прямыми (линейными), круглыми, П-образными, но еще и компактными. Эти так называемые Компактные люминесцентные лампы (неправильно называемые энергосберегающими лампами ) обычно интегрированы с системой зажигания и стабилизации.

    Могут быть разных размеров и форм - похожи на лампочку, U-образные, спиральные, могут принимать декоративные формы, например свечи, спирали, шары. Их можно вкручивать вместо традиционных лампочек, потому что у них такая же стандартизированная резьба. В настоящее время для них не нужна специальная арматура с системой зажигания, как это было с более ранними люминесцентными лампами.

    Внимание!

    Помните, что люминесцентная лампа содержит ртуть, поэтому после использования мы утилизируем ее в специально обозначенных местах!

    Характеристики энергосберегающей лампы

    - Чтобы быть энергоэффективным, желательно, чтобы он работал не менее часа.

    - Срок службы при правильном использовании может достигать 10 лет.

    - Есть очень много световых форм и цветов на выбор.

    - Срок службы до 10 лет.

    - CRI компактных люминесцентных ламп обычно составляет 82,

    .

    - Световая отдача: до 105 люмен/ватт.

    - Цена несколько или несколько десятков злотых.

    - Компактная люминесцентная лампа позволяет снизить энергопотребление на 65-80% больше, чем у обычных ламп накаливания.

    - Принадлежит к энергетическим классам A или B.

    - Могут иметь разную цветовую температуру.

    - Также есть люминесцентные лампы со встроенной системой зажигания - имеют ту же резьбу, что и типовые. Доступны люминесцентные лампы с различными цоколями.

    - Также доступны специальные люминесцентные лампы, выдерживающие до миллиона циклов включения и выключения - которые также работают с лампами с датчиками движения.

    - Наработка - от 8000 до 20000 часов (с балластами нового поколения).

    - Некоторые люминесцентные лампы плохо зажигаются при низких температурах.

    - Их яркость ниже, чем у традиционных лампочек, благодаря чему также легче получить бестеневое освещение.

    - Спиральные лампы дают яркий свет и имеют очень быстрое зажигание.

    - есть также маленькие декоративные люминесцентные лампы (используются, например, в открытых светильниках), и трубки с широким диапазоном мощности (в основном используются там, где источник света невидим).

    Дефекты

    Потеря жизни при высокой частоте включения/выключения.

    Возможно худшее качество света из-за прерывистого спектра, пульсации луча.

    Низкая точность цветопередачи (не подходит для освещения произведений искусства).

    Зажигание может быть затруднено при низком напряжении и низкой температуре.

    Содержание ртути, риск контузии.

    Может утомлять глаза.

    Справедливая цена, включая стоимость необходимой утилизации.

    Консультация эксперта:

    Иногда говорят, что нужно много времени, чтобы добиться нужного света, но помните, что есть люминесцентные лампы, которые на заводе ускорили этот процесс без потери энергоэффективности. Обычно на упаковке имеется соответствующая маркировка, например, quick start или quick light.

    Светодиодная лампа Eko-Light 2,5 Вт G9 теплый белый

    5.Светодиодные лампы

    Светодиодные лампы

    принято называть (в просторечии, но неправильно) светодиодными лампами ( светодиод). При этом ни светодиод, ни светодиодная сборка не имеют нити накала. Они относятся к полупроводниковым источникам света. Они являются экономичной заменой традиционных ламп накаливания, галогенных и люминесцентных ламп.

    Светодиодные лампы

    могут быть прямой заменой традиционным лампочкам благодаря использованию типичных форм и цоколей E14 и E27.Иногда также встречаются стандартные байонетные или игольчатые соединения. В светодиодных лампах используются классические круглые диоды, но также и более современные, поверхностного монтажа с более широким углом луча, большей долговечностью и эффективностью, называемые SMD-светодиодами и COB-светодиодами.

    Источником света в светодиодных светильниках является синий светодиод, который стимулирует свет люминофора, помещенного в корпус диода. В зависимости от используемого люминофора можно получить разные цвета света.

    Светодиодная лампа ANS-Lighting

    Основные характеристики светодиодных ламп

    - Высокая светоотдача, до 300 люмен/Вт.

    - Немедленный запуск.

    - очень короткое время до полной яркости - менее 1 секунды.

    - Очень хорошая цветопередача.

    - Срок службы до 25 лет.

    - Небольшой нагрев.

    - Возможность получения света разных цветов.

    - Не содержит токсинов, включая ртуть.

    - Нечувствительность к количеству циклов включения и выключения.

    - Срок службы примерно от 30 до даже 100 тысяч часов.

    - Энергопотребление на 90 % ниже по сравнению с обычными лампами накаливания

    - Можно получить очень разных цветовых температур.

    - Цена - не слишком низкая, обычно несколько десятков злотых.

    - Имеют как традиционные формы, так и в виде ненагревающего рефлектора, работающего на сетевом напряжении с цоколем ГУ10 (который может быть хорошей заменой галогеновому рефлектору).

    - Налобный фонарь ГУ5.3 также может быть заменой галогенным, работающим при низком напряжении (12 В).

    Недостатком светодиодных светильников является их высокая цена, которая, однако, быстро окупается за счет экономии электроэнергии (менее чем за год).Лампы этого типа также могут иметь небольшой угол рассеивания света.

    Консультация эксперта:

    Светодиоды

    совершенно нечувствительны к частоте включения и выключения — они подходят, например, для туалетов или взаимодействия с датчиками движения.

    6. Типы резьб и хвостовиков

    При покупке любого типа лампочки будет важно различать нужный вам тип резьбы. Наиболее популярные типы резьбы и хвостовика :

    - Е14 - это обычный т.н.мелкая нить, обычно используемая в свечных и шаровых лампочках,

    - Е17, Е26 - это резьба для лампочек требующих низкого напряжения (110В),

    - E27 - Это самая распространенная резьба, подходит для большинства ламп,

    - E40 - используется в лампах большой мощности.

    - G4 является стандартным приспособлением для галогенных ламп.

    - ГУ5.3 чаще всего используется с рефлекторами низкого напряжения (12 В).

    - Меньшие галогенные лампы или светодиоды имеют меньшую стандартную резьбу (например, MR 16, GU10, GZ10 или G5) , тогда нужно внимательно проверить.

    Знаете ли вы?

    Вы также можете выбрать адаптеры, которые позволят вам установить лампы с другой резьбой на данную лампу.

    7. Как правильно выбрать свет?

    - При выборе лампочки лучше всего обращать внимание на цветовую температуру - в местах, где мы работаем, стоит выбирать белый свет или с более холодным цветом.Прохладный оттенок способствует концентрации и облегчает концентрацию. Лучше всего читать при свете с цветовой температурой до 3500 К.

    Знаете ли вы?

    Теплый свет имеет цветовую температуру ниже 3300 К, а холодный свет имеет цветовую температуру выше 5000 К

    Теплый свет подходит для помещений, где мы отдыхаем, расслабляемся и расслабляемся. Создает приятное настроение и успокаивает.

    На кухне над столешницей стоит выбирать освещение теплых тонов, а также освещение, достоверно отражающее цвета - т.е. с показателем не ниже 90 Ra.Благодаря этому мы добьемся верной цветопередачи, а блюда и продукты будут выглядеть аппетитно.

    Холодный свет стимулирует действие, стимулирует работу, повышает концентрацию. Теплые цвета, использованные в интерьере, в холодном свете ослабевают, а холодные – усиливаются.

    Нейтральные лампочки (от 3500 до 5000 К) хорошо подходят для общего освещения помещения.

    Галогенки часто используют для столешниц, они позволяют получить яркое освещение, что придает блюдам аппетитный вид и подчеркивает их цвета.Галогенки вряд ли подойдут для освещения зеркала в ванной, так как они могут создавать тени.

    Для мест, где часто включают и выключают свет , выбирайте лампочки с большим допустимым количеством включений и выключений. Это могут быть галогенные лампы или светодиодные лампы, так как они устойчивы к множеству циклов включения и выключения и быстро достигают полной яркости. Люминесцентные лампы долго прогреваются, можно выбрать те, у которых есть функция быстрого запуска, но при частом включении и выключении они могут потерять свою долговечность.

    Знаете ли вы?

    Интересно, что большое влияние на эффективность освещения оказывает состояние лампочки и абажура - запыленные могут поглощать до 60% излучаемого света.

    8. Параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке лампочек

    1. Напряжение - Каждая упаковка должна содержать информацию о напряжении, необходимом для правильной работы лампы.Это может быть стандартное напряжение 230В, но есть и низковольтные лампочки — например, галогенные или светодиодные ленты, которым часто нужно другое напряжение, например 12В. Тогда возникает необходимость в использовании трансформатора (который может входить в состав светильника, прилагаться к комплекту или приобретаться отдельно).

    2. CRI - индекс цветопередачи - показывает, насколько точно данный свет отражает цвет. В традиционных лампочках - этот размер практически постоянен и имеет благоприятный коэффициент Ra - свыше 90, близкий к 100.

    Консультация эксперта:

    Галогенные лампы, светодиоды или люминесцентные лампы маркируются трехзначным кодом . Первая цифра обозначает индекс цветопередачи Ra, остальные - цветовую температуру.

    Например, 826 означает, что Ra равен 80, поэтому, например, такие продукты, как овощи, фрукты, будут выглядеть сочными и свежими, а 26 — это цветовая температура — здесь 2600 К, поэтому тепло.Но эти изделия не будут выигрышно смотреться с цветом 960 (9 или 90 Ra и высокой, т.е. холодной, цветовой температурой 60, или 6000 К).

    3. Энергоэффективность, определяющая так называемую класс, где класс А самый энергоэффективный, но есть дополнительные маркировки А+ и А++, которые означают товар еще более экономичный в данном виде товара. Для создания сравнимого светового потока, например, компактная люминесцентная лампа класса А будет использовать только 1/3 энергии, необходимой для питания галогенной лампы класса С.Подробнее о типах и классах лампочек можно прочитать здесь. 90 633

    4. Количество циклов включения и выключения, должно быть числом, указанным на упаковке лампы, и оно говорит нам о потенциальной долговечности изделия.

    5. Время прогрева - это время, необходимое для достижения полного светового потока. Чем дольше это время, тем важнее будет не советовать использовать такую ​​лампочку в местах, где свет горит только на мгновение.

    6.Регулировка интенсивности света - возможна в традиционных и галогенных лампах, а вот уже в случае люминесцентных ламп или светодиодов стоит проверить на упаковке, подходят ли они для работы с диммером.

    Светодиодная лампа Osram ball 10 Вт E27 теплый белый

    7. Световой поток измеряется в люменах. Он определяет, сколько света излучает данная лампочка или лампа.

    8. Цена - разнообразные , самые дешевые традиционные лампочки, самые дорогие - специальные осветительные с применением дорогих материалов.

    9. Цвет света (цветовая температура) выражается в Кельвинах - примерно от 3500 К, это теплые цвета, до 5000 К - самые холодные цвета.

    .

    атомов для мира: почему лампочка светится?


    Вы когда-нибудь задумывались, почему горит лампочка? Может быть, кто-то из вас задавался вопросом, откуда берется свечение, например, тлеющего уголька, печки, провода? О пламени здесь речь не идет — это совсем другое явление, а именно химическое. Это может быть удивительно, но свечение раскаленных предметов — это… квантовое явление.

    Обычно, говоря о квантовой физике, люди имеют в виду сумасшедших ученых, великие циклотроны, колоссальную энергию и кучу молекул со странными названиями, но чаще всего у них перед глазами сотни замысловатых узоров, которые невозможно постичь.Конечно, говоря о физических явлениях на квантовом уровне, если мы хотим точно отразить характер процесса, мы должны использовать сложные математические аппараты, которые, к сожалению, доступны не всем, но это не мешает нам наблюдать явления без использования мощных машин. Для этого достаточно лампы. Обыкновенная офисная лампа или любая лампа. В разговорной речи принято говорить, что лампочка горит, потому что через нее проходит электричество и она нагревается, и все. Это только половина правды, но давайте попробуем взглянуть на это с точки зрения атома.

    Стержень колбы в основном состоит из вольфрама. Вольфрам — элемент 6-й группы и 6-го периода Системы Элементов. Это металл с символом W. Причина, по которой он используется в качестве нити накала, заключается в его высокой температуре плавления (выше 3000К), ведь нужно помнить, что в лампочке, имеющей достаточно качественный вакуум, стержень достигает температуры около 2500-3000 Кельвинов, когда он горит.

    Когда вы щелкаете выключателем, по проводке начинает течь электричество.Если мы говорим, что ток «течет», мы имеем в виду упорядоченное движение электронов. Эти электроны исходят от электростанции (точный процесс выработки электроэнергии и передачи ее в наши дома я обсуждать не буду, т.к. это не цель статьи, а для желающих рекомендую статью, которую вы можете найти по этой ссылке). Вольфрамовая проволока состоит из атомов или «сфер», окруженных плотным облаком электронов. При протекании тока по вольфрамовой проволоке происходит явление «торможения тока» — это означает, что проволока оказывает некоторое сопротивление, т. е. тормозит прохождение электронов.Это заставляет атомы вольфрама колебаться. Эти атомы начинают сильно и быстро вибрировать.Через некоторое время электроны атомов перескакивают на более высокие оболочки - надо помнить, что электроны в атоме "кружатся" по соответствующим орбитам, как и планеты вокруг Солнца. Когда атом получает определенное количество энергии (соответствующего значения), электроны с нижних оболочек переходят на более высокие оболочки, получая таким образом более высокую энергию. Атомы не любят находиться в таком состоянии — чем ниже энергия атома, тем оно «спокойнее», поэтому электроны, перешедшие на высшие оболочки, через некоторое время «решают» вернуться на свои орбиты, чтобы атом не должен оставаться в возбужденном состоянии в течение длительного времени.Очевидно, у них есть «избыток» энергии, заставляющий их переходить от нижнего к верхнему, а так как энергия не может просто исчезнуть, то электронам необходимо отдать часть своей энергии, чтобы электроны перешли от верхнего к верхнему. нижняя оболочка. Долгое время люди задавались вопросом, как электрон будет отдавать часть этой энергии, пока не была открыта некая частица — фотон. Прежде чем перейти к обсуждению роли фотона в процессе образования цвета, я кратко вернусь к механизму образования фотона. Сам фотон не имеет массивного «шара», несущего электромагнитную силу.Фотоны движутся со скоростью света, потому что на самом деле они световые. Электромагнитное излучение имеет широкий спектр, но именно цвета свидетельствуют о наличии электромагнитной волны. В зависимости от длины волны (т.е. энергии, переносимой фотоном) волна может быть в форме радиоволны (т.е. принимаемой нашими телевизорами), фотоны с определенной энергией могут быть микроволновым излучением, а с другой энергией они могут создавать видимый свет, т.е. свет, который мы видим.

    Электрон, оставшийся на верхней оболочке, теряет часть своей энергии при переходе на меньшую. Часть энергии, которую он теряет, просто посылает фотон. Этот фотон возникает из энергии (формула Эйнштейна) и улетает от атома. В зависимости от того, из какой оболочки и с какой энергией вылетает фотон, мы видим именно этот цвет. Механизм работает аналогичным образом, зажигая, например, печку. Тепловая энергия приводит атомы в движение, при котором электроны перескакивают на более высокие орбиты, а через некоторое время возвращаются на более низкую орбиту, отдавая часть энергии в виде фотона.

    Если тело достаточно "холодное", мы видим его красный цвет. Я, конечно, знаю, что печной люк очень горячий, но для фотонов довольно прохладный. Фотоны, излучаемые такой раскаленной заслонкой, имеют довольно низкую энергию, отсюда и красный цвет. Чем горячее тело, тем более энергичные фотоны вылетают из тела, переходя от красного через желтый и заканчивая синим и белым. Иногда мы говорим, что что-то раскалено докрасна - это означает, что это чертовски горячее тело (более 4000К).Конечно, вещество может «светиться» и в других диапазонах электромагнитных волн. Более холодные тела (например, люди) излучают инфракрасное излучение, которое наши глаза не могут обнаружить.

    В конце концов, все тела излучают одинаковый свет при одинаковой температуре. Если бы можно было очень быстро нагреть человеческое тело до 4000К на мгновение (пока оно полностью не испарится и не обуглится), тело светилось бы белым. Итак, тайна светящегося провода была разгадана (упрощенно, конечно).

    .

    Как правильно выбрать лампочку | Liderlamp.pl

    (аббревиатура LED означает полупроводниковый электронный компонент - Light-Emitting диод от англ.) Несомненно, самым большим преимуществом этих ламп является экономия электроэнергии , которая при правильном использовании достигает до 90% .

    Количество энергии в светодиодных лампах во много раз меньше, чем требуется классической лампе накаливания, энергосберегающей лампочке или люминесцентной лампе.

    Например, по сравнению с традиционными лампами накаливания, светодиодная лампа имеет примерно в 7 раз меньшее энергопотребление и в 4 раза меньшую конечную цену за то же количество света (примеры описаны ниже).

    После включения светодиодная лампа загорается на полную мощность, в результате чего ее не беспокоят частые включения и выключения или кратковременное загорание. Светодиодная продукция также устойчива к ударам и механическим повреждениям.

    Самые мощные из доступных светодиодных ламп имеют мощность около 12 Вт - 15 Вт, что соответствует классической лампе мощностью 90 Вт - 120 Вт.

    Срок службы указан 10 лет и более . В часах диапазон составляет от 50 000 (соответствует 24 годам освещения за 6 часов дневного света) до 100 000 часов .Это зависит от типа светильника, используемого материала и соблюдения условий правильной эксплуатации.

    Также важно, чтобы светодиодная продукция была экологически чистой . № содержат токсичные вещества, свинец, ртуть и поэтому их можно без опасений использовать где угодно и перерабатывать позже.

    • Долгий срок службы
    • Энергосбережение
    • Высокая яркость
    • Немедленное включение
    • Устойчивость к частому включению/выключению
    • Диммируемый
    • Возможны различные цветовые комбинации
    • Стойкость к механическим повреждениям
    • Экологически чистый

    СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

    Светодиодная технология медленно, но верно сегодня становится хитом и светодиодные источники света и светодиодные лампы используются все чаще и чаще.

    LED означает полупроводниковый электронный компонент, который преобразует электронный ток в свет (и тепло). Светодиоды могут быть небольшими, но достигать высокой светоотдачи и могут использоваться со всеми новыми и существующими источниками света при условии надлежащего использования.

    Наиболее часто используемыми светодиодами являются SMD , они используются в большинстве светодиодных ламп. Основными преимуществами SMD-микросхем являются малые габариты , эффективность (до 120 лм/Вт) и длительный срок службы, который может составлять до 100 000 часов (и более).Выпускается множество различных типов, которые отличаются размерами, количеством светодиодов и мощностью. Маркируются цифрами в зависимости от размера — 2835, 5630, 5050, 3014 и т. д. Например, после маркировки SMD 5050 идут три квадратных светодиода с размерами 5 х 5 мм, потребляемой мощностью 0,24 Вт и светорассеянием 120°.

    Делим их по входной мощности:

    малой мощности (прибл. до 0,2 Вт)

    средней мощности (от 0,2 до 1 Вт)

    высокая мощность (более 1 Вт)

    Световой поток

    Одной из основных характеристик источника света является световой поток, иногда обозначаемый как световой выход, который указывает количество света, излучаемого во всех направлениях.Поэтому, если вы хотите более точно узнать, как светит данная лампочка, сфокусируйте на люменах (лм), которые используются для определения силы света. Чем больше люмен, тем выше яркость .

    Емкость лампы

    В прошлом она определялась мощностью, а с новыми технологиями (LED) мощность не играет роли и может сбивать с толку. Количество ватт указывает на то, сколько электроэнергии потребляет лампочка, а не на то, сколько света она производит.

    Эффективность светодиодов (светодиодных ламп) выражается в люменах и может быть оценена на основе удельной мощности или отношения между световым потоком (данным в люменах) и мощностью (данным в ваттах), которое определяет, как столько света можно произвести с помощью одной ваттной лампочки.

    Выгоду от инвестиций в различные лампочки легко рассчитать. Достаточно разделить световой поток в люменах на потребляемую мощность в ваттах.

    Примеры Расчет для классических и светодиодных лампочек :

    Лампа Classic 60 Вт со световым потоком 710 люмен дал нам значение 12 лм/1 Вт.

    710 лм/60 Вт = 12 лм/Вт

    Светодиодная лампа мощностью 8 Вт со световым потоком 600 люмен дала нам значение 75 лм/1 Вт.

    600 лм / 8 Вт = 75 лм / Вт

    Поскольку эмпирическое правило состоит в том, что чем выше КПД (больше лм/Вт), тем больше экономия затрат на электроэнергию, ясно, что светодиодная лампа явно лидирует по сравнению с традиционной лампочкой - она ​​ в 7 раз эффективнее!! !

    Светодиодные источники могут производить больше света от одного ватта (в настоящее время это значение находится в диапазоне примерно от 80 до 160 лм/Вт), чем обычные лампы накаливания (около 12 лм/Вт), галогенные лампы (24 лм/Вт) , компактные люминесцентные лампы (60 лм/Вт) или люминесцентные лампы (80 лм/Вт), что имеет ключевое значение для экономической стороны их эксплуатации .

    Сравнительная таблица классических и светодиодных ламп с возможностью преобразования. Так что замените классическую лампочку 60Вт на светодиодную лампочку с яркостью около 750лм.

    90 192 1 200 - 1 300 лм
    90 192 2 100 - 2 200 лм
    Мощность классической лампы
    Световой поток светодиодных ламп

    15 Вт

    100–150 лм
    25 Вт
    225–275 лм
    40 Вт
    450–500 лм
    60 Вт
    750–800 лм
    80 Вт
    900–1000 лм
    100 Вт
    125 Вт
    1700–1800 лм
    150 Вт

    В этой таблице вы можете увидеть, какие значения светоотдачи соответствуют различным источникам света.


    Ориентировочная яркость
    Классическая лампа
    Галогенная лампа

    Энергосберегающая лампа

    (компактная люминесцентная лампа)

    Светодиодная лампа
    500 люмен
    40 Вт
    35 Вт
    11 Вт
    7 Вт
    750 люмен
    60 Вт
    42 Вт
    15 Вт
    9 Вт
    1300 люмен
    100 Вт
    70 Вт
    23 Вт
    15 Вт

    Светлый цвет (температура цветности)

    Цветовая температура определяет цвет , излучаемый лампой.Он дается в Кельвинах (К) и колеблется от 1800 до 16000 К .

    Каждый тип света имеет свой цвет. Некоторые огни более синие, некоторые желтые, некоторые красные. Проще говоря, чем выше температура (больше по Кельвину), тем холоднее свет, который мы воспринимаем (больше белого к синему) и чем меньше по Кельвину , тем теплее и темнее свет .

    Представить - свет свечи или лампочки желтоватый, ее температура в пределах 1 200 - 3 500 К.Классический дневной свет в полдень и стробоскопический свет имеют температуру от 5 000 до 7 000 К. В облачном небе и при полном объяснении свет достигает своей максимальной температуры, от 8 500 до 12 000 К.

    • Теплый белый (2700–3500 К)
    • Дневной белый (4 500–6 500 K)
    • Холодный белый (6 500–9 000 К)

    В отличие от классических светильников, для светодиодных светильников относительно сложно определить температуру цветности.Поэтому обычно указывается диапазон, в котором светит светодиодная лампочка.

    Светодиоды

    продаются до в нескольких цветах . На цвет влияет тип полупроводника внутри светодиода. Результирующий цвет зависит от высвобождаемых фотонов — синий свет получается при выделении высокой энергии, красный свет, наоборот, при выделении низкой энергии. Светодиоды являются монохромными , что означает, что излучают только один свет (преобладающая длина волны).

    Несмотря на широкий диапазон цветов, светодиоды не могут напрямую излучать белый цвет . Обычно мы достигаем этого путем смешивания цветов с или фотолюминесценцией (способностью излучать свет). Это делает белым светом o u светодиодным освещением с несколькими цветовыми температурами .

    Применение трех основных типов света на практике

    Каждый цвет имеет различный эффект.Некоторые цвета успокаивают , другие пробуждают . Поэтому важно учитывать, какой цвет вы выбираете. Всего он платит:

    Теплый белый подходит для спальни, гостиной или детской комнаты. Выглядит красиво и уютно - создает ощущение благополучия. Этот цвет наиболее близок к классической лампочке, он дает теплый желтый цвет который утомляет глаза и может усыпить .

    Дневной свет белый аналогичен дневной свет , не утомляет глаза (не вызывает засыпания) и поэтому подходит для работы или физической активности .Разместить его можно на кухне, в офисе, в ванной, прихожей или вообще в месте с недостатком дневного света.

    Холодный белый часто используется в промышленных зданиях или медицинских учреждениях. Его свет голубоватый и неестественный, может показаться слишком холодным .

    Вышеизложенное не является правилом. Поскольку это дело индивидуальное, выбирайте цвета, которые вам подходят и приятны.

    Обратите внимание, что на цвет света также влияет крышка лампы. Если вы покупаете лампочку с опаловым колпаком, понятно, что цвет ее света будет отличаться от цвета лампы с прозрачным колпаком. Молочный цвет крышки меняет цвет света, излучаемого светодиодами .

    Преимущество матового покрытия в том, что уменьшает резкость света , так что колбу можно использовать в качестве потолочного светильника даже для светильника без защиты или абажура.

    Индекс цветопередачи (Ra)

    Важным показателем источника света также является индекс цветопередачи (CRI), который представляет собой рейтинг точности восприятия цвета . Это означает, что он помогает нам видеть вещи в их естественных цветах по сравнению с ярким дневным светом. Значение Ra может быть от 0 до 100 , и чем выше значение Ra у источника света, тем более естественная цветопередача , вы оцените это, например.на кухне, в ванной, а также в офисе, студии и т. д.

    Световая дисперсия (угол освещения)

    Величина угла освещения определяет использование источника в конкретных ситуациях, что на практике означает, что чем больше угол, тем большую площадь вы будете освещать лампой . Угол луча говорит нам, насколько широким будет световой конус. Наибольшая сила света в центре светового конуса . Чем ближе к краю, тем ниже. На краю светового конуса она составляет около 50% от максимальной интенсивности, поэтому угол луча иногда называют углом луча.

    Для светодиодных ламп диапазон от 5° до 360° (только для современных продуктов). Стоит отметить, что чем больше градусов (больше угол луча), тем больше он светит вбок. Лампы с нижним углом , например 45° подходят для освещения определенного места (эти лампочки подходят для светильников или люстр над столом, для других мест подходят точечные светильники с углом луча

    30 - 60°, что может напоминать эффективные прожекторы) для освещения большего помещения выбирайте лампочку с рассеиванием 120° и более .

    Регулятор яркости лампы

    Очень полезной функцией является затемнение лампочки, благодаря которой вы можете изменять интенсивность освещения в зависимости от настроения или ситуации.

    У вас должен быть подходящий диммер для каждого типа регулируемого источника света.

    Обычные светодиодные лампы не диммируются. Если вы хотите использовать функцию затемнения, вам необходимо приобрести диммируемую светодиодную лампочку и подходящий к ней диммер , это система, предназначенная для диммирования светодиодного освещения, светодиодных лент , и светодиодных панелей.

    Для диммирования светодиодных ламп на 230 В можно использовать только лампы с маркировкой диммирования. Другое светодиодное освещение с питанием от источников 12 В - 24 В можно дополнительно модифицировать, заменив трансформатор на диммируемый источник, если он не модифицируется на заводе.

    Для полноценного управления также необходим диммер - приемник , который связывается с пультом ДУ и диммируемым блоком питания. Этот приемник уже может быть частью контроллера или силового трансформатора. Контроллер - передатчиком можно управлять дистанционно (на стене или на пульте) или можно управлять функцией диммирования со смартфона или планшета с системами Android и iOS по Wi-Fi.

    При использовании ручных диммеров важно проверить, может ли диммер обмениваться данными с выбранным светодиодным освещением.

    Диммируемая светодиодная лампа , в отличие от обычных ламп накаливания, не меняет цвет света при снижении напряжения питания.

    Светодиоды и их динамические возможности

    Одним из самых больших преимуществ светодиодов является то, что они бывают разных цветов и могут излучать свет нужного вам цвета без использования цветных фильтров.

    Светодиоды можно плавно уменьшать или увеличивать яркость, а благодаря сочетанию трех основных цветов светодиодов - красного , зеленого и синего (RGB) можно получить различные интересные цветовых световых эффекта в режиме (RGB) , например, путем смешивания цветов изменение светового сценария (можно использовать на открытом воздухе и в интерьерах). Наиболее часто используемые цвета: белый, синий, красный, зеленый и желтый.

    Комбинируя янтарный, белый и синий (AWB), вы можете создать имитацию вашего собственного дневного света .Также возможно изменение белого света - т.н. динамический белый (наиболее часто используемый), оттенок которого можно менять с холодного на теплый независимо от уровня освещенности и менять характер света с сфокусированного на рассеянный.

    Освещение поставляется с цифровым управлением с предварительно запрограммированными функциями, которые затем можно изменить.

    Конструкция светодиодных ламп и срок их службы

    Охлаждение

    В отличие от вольфрамовых ламп или компактных люминесцентных ламп, светодиодная технология не охлаждается тепловым излучением , но требуется радиатор для рассеивания тепла в воздухе.Поскольку светодиоды относительно чувствительны к теплу , размещение их в светильнике с ограниченным потоком воздуха может привести к перегреву, и их яркость иногда падает. Поэтому, если вы хотите достичь максимального срока службы , важно подумать о светодиодных лампах для охлаждения, особенно в случае светодиодов с энергопотреблением свыше 3 Вт . Важно использовать светильник, в котором есть хорошая циркуляция воздуха через вентиляционные отверстия.

    Для светодиодов с входной мощностью свыше 0,5 Вт обычно уже имеется поверхность, которая рассеивает свет .

    Материал

    Также важен тип материала , из которого изготовлена ​​светодиодная лампа. Стеклянная или обычная пластиковая конструкция (есть и теплорассеивающие материалы) чаще всего используется в самых дешевых светодиодных лампочках с энергопотреблением до 3 Вт включительно, она не дает достаточного рассеивания света и при желании такая лампочка служить вам долго и хорошо, важно разместить его в местах, где не будет светить в течение длительного времени порядка (более нескольких часов).

    С другой стороны, алюминиевая или керамическая конструкция идеально подходит для светодиодных ламп с более высоким энергопотреблением и длительным временем горения . Эти материалы позволяют эффективно охлаждать . Они используются в квартирах, а также в коммерческих целях, в витринах, складах, офисах и т. д.

    Эти материалы связаны с более высокой закупочной ценой, которая, тем не менее, окупается, так как гарантирует вам максимальный эффект и срок службы светодиодного источника .Падение яркости со временем будет минимальным.

    Гнездо/резьба

    При выборе лампочки ориентируйтесь на серебристый конец лампочки, т.е. на гнездо/резьбу, которая входит в патрон лампочки и проводит электричество от сети к лампочке. Конечно, эта розетка должна соответствовать соответствующему освещению .

    Существует множество типов, типов и форм гнезд, одни из которых используются чаще, а другие реже. Самый распространенный тип - Е27 (классическая крупная резьба), затем Е14 (классическая мелкая резьба), GU10 (прожектор) или MR16 (прожектор 12В).

    Светодиодный источник света вы можете купить сегодня со всеми типами резьбы , которые вы также найдете на классических лампах и сможете их без проблем заменить.

    Более подробную информацию о питании источника света и более подробную информацию о наиболее часто используемых розетках вы можете найти здесь.

    Лампы накаливания и потребление энергии

    Каждый источник света, используемый в ЕС, должен иметь т.н. маркировка энергии с 7 классами энергии, разделенными по цвету и определяющими рентабельность источника, т.е. потребление электроэнергии .

    Наиболее экономичным является - темно-зеленый класс энергопотребления А++ , который включает в себя светодиодные лампочки , но вы значительно сэкономите, выбрав любой источник с зеленым классом энергопотребления А.

    Напротив, наиболее энергоемкие и неэкономичные источники можно найти в низком классе Е , который отмечен красным цветом. Здесь вы найдете, например, обычные лампы классические .

    Новшеством в маркировке также является обязательная маркировка светильников . Этикетка, например, на светильнике или люстре, будет информировать нас о потреблении электроэнергии (с какими источниками может работать светильник) и о классе источника света, используемого при продаже. Энергетическая маркировка светильника также сообщает нам, содержит ли светильник источник света, который можно заменить (обычно это светодиод).

    Расчет потребления электроэнергии

    Энергопотребление – очень важный и нужный параметр, который наверняка интересует каждого потребителя.Поэтому ниже мы расскажем, как можно самостоятельно рассчитать энергопотребление лампочек.

    Расчет довольно прост, и вам нужно всего лишь несколько основных данных.

    Вам необходимо знать потребляемую мощность данного источника (в нашем случае лампочка), единица измерения которой Ватт и время , через которое источник подключен к сети , т.е. включен. Затем умножаем потребляемую мощность на время (количество часов, в течение которых лампочка брала энергию из сети).

    (если есть лампочка с маркировкой, например, "12 Вт", это означает, что при почасовом освещении она должна потреблять 12 Вт в течение часа, что использует 12 ватт-часов (Втч))

    Для данных о мощности и потреблении электроэнергии используется единица измерения 1 кВт (1000 Вт) или 1 кВтч (1000 Втч).

    Большинство описанных нами параметров вы найдете на упаковке лампы , поэтому обратите особое внимание на для их изучения. Узнайте больше об упаковке луковиц здесь.

    Мы надеемся, что приведенная выше информация окажется для вас полезной и поможет купить именно те лампы, которые вам нужны. Если у вас есть какие-либо вопросы или дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону здесь . Мы здесь ради тебя!

    .

    Смотрите также

Читать далее

Контактная информация

194100 Россия, Санкт-Петербург,ул. Кантемировская, дом 7
тел/факс: (812) 295-18-02  e-mail: Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

Строительная организация ГК «Интелтехстрой» - промышленное строительство, промышленное проектирование, реконструкция.
Карта сайта, XML.