КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Люминесцентные лампы.
Принципиально иным, по сравнению с лампами накаливания, типом источника света являются люминесцентные лампы. Они входят в большую группу газоразрядных источников, в которых световое излучение является результатом процессов, вызванных электрическим разрядом, — прохождением тока через газы или пары металлов. Достоинства: Относительно просты Большой диапазон с точки зрения цветопередачи Относительно высокая светоотдача Большой срок службы Недостатки: Мигание лампы Старение лампы Наличие ПРА Малый диапазон мощностей Чувствительность к снижению напряжения Ограниченный температурный диапазон работы Люминесцентные трубчатые лампы низкого давления образуют при работе ионизированные пары металла и газа, производящие видимое и ультрафиолетовое излучение, которое с помощью люминофоров на внутренних стенках трубки лампы преобразуются в излучение, ощущаемое глазом. Трубчатые люминесцентные лампы (ЛЛ) низкого давления с дуговым разрядом в парах ртути по цветности излучения делятся на: белого света (ЛБ, цветовая температура 3500К); тепло-белого света (ЛТБ, 2700К); холодно-белого света (ЛХБ, 4850К); дневного света (ЛД, 6500К) и лампы дневного света с исправленной цветностью (ЛДД). При включении ламп в сеть переменного тока коэффициент пульсации всех типов ламп составляет 23% (кроме ламп типа ЛДЦ - 43%). Особенностями ЛЛ являются: • включение в сеть только с пускорегулирующим аппаратом (ПРА); • работа в ограниченном диапазоне температур (от 5 до 40°С); • чувствительность к отклонениям напряжения: при снижении напряжения на 10% лампа не зажигается, на 20% - зажженная лампа гаснет; • повышение напряжения зажигания при повышенной влажности.
Мощность ламп 4-150Вт, светоотдача достигает 75-80лм/Вт, срок службы до 12000-25000 ч., но к концу этого срока световой поток снижается до 60% начального. Разновидностью ламп являются малогабаритные люминесцентные лампы (т.н. «экономные»). Некоторые из них имеют встроенные узлы управления, тогда как другие требуют применения отдельной балластной нагрузки (дросселя). Небольшие размеры достигаются за счет сгибания газоразрядной трубки. Эти лампы потребляют приблизительно одну четвертую мощности ламп накаливания с вольфрамовой нитью при той же световой отдаче. Срок службы данных ламп в пять раз больше срока службы ламп накаливания с вольфрамовой нитью. Малогабаритные лампы имеют широкий круг применений в качестве замены либо альтернативы лампам накаливания с вольфрамовой нитью. Существуют лампы тлеющего дугового, высокочастотного и импульсного разрядов; в ЛЛ используется дуговой разряд, световая же энергия излучается специальным веществом — люминофором, который начинает светиться под действием ультрафиолетового или других видов облучения. Дуговой разряд в газе или парах металла и является источником, возбуждающим свечение люминофора. Наиболее интенсивное ультрафиолетовое излучение дает электрический дуговой разряд в парах ртути. В качестве люминофора для ЛЛ применяют вещества, наиболее интенсивно светящиеся именно при ультрафиолетовом облучении. От состава люминофора зависят спектр светового излучения, к. п. д. и световая отдача ламп. В светотехнике сейчас наиболее широко применяют галофосфат кальция, активированный сурьмой и марганцем, который почти вытеснил другие люминофоры. Концентрация марганца в этом люминофоре и отношение содержания фтористого и хлористого кальция сильно влияют на спектр излучения. В зависимости от давления газов или паров, в которых происходит дуговой разряд, ЛЛ делят на лампы низкого, высокого и сверхвысокого давления. Для освещения судовых помещений и в быту широко применяют люминесцентные лампы низкого давления (рис. 154). С внутренней стороны стеклянной трубки 4 наносят слой люминофора 3. Трубку наполняют небольшим количеством паров ртути и инертным газом — аргоном. В оба ее торца впаяны по два штырька, к которым подключены вольфрамовые спирали 2. Спирали покрыты оксидным слоем, обладающим хорошей термоэлектронной эмиссией. Для возникновения между электродами (спиралями) трубки дугового электрического разряда необходимы два условия: разогрев спирали и создание кратковременного всплеска напряжения, значительно превышающего рабочее напряжение лампы. Оба эти условия автоматически выполняются схемой включения, в которую входят стартер 1 и дроссель 5. В качестве стартера используют неоновую лампу специальной конструкции. Один ее электрод (или оба) выполнен из биметаллической пластины.
При подаче питания на схему в неоновой лампе (стартере) возникает тлеющий разряд, ее электроды быстро нагреваются. Биметаллический электрод прогибается до соприкосновения с другим электродом, замыкая цепь спиралей лампы, которые разогреваются возросшим в цепи током. Биметаллический электрод стартера остывает и выпрямляется, разрывая цепь. Резкое уменьшение тока при наличии в цепи дросселя (индуктивное сопротивление) вызывает всплеск напряжения, необходимый для зажигания лампы. После зажигания напряжение на электродах лампы и стартера будет немного больше половины напряжения сети за счет падения напряжения на дросселе. При этом напряжении тлеющий разряд в стартере вновь возникнуть не может. Конденсатор С1 служит для компенсации реактивной мощности, обусловленной наличием дросселя. При отсутствии конденсатора коэффициент мощности лампы составляет около 0,5. Конденсатор С2 небольшой емкости служит для устранения радиопомех, вызванных процессом зажигания лампы, и создает более благоприятные условия для работы стартера. Стартер, выполненный на основе тлеющего разряда неоновой лампы, получил наибольшее распространение, хотя на судах встречаются иногда стартеры ЛЛ, работающие по другому принципу.. Разработаны различные схемы бесстартерного зажигания ламп. Они более надежны, но значительно дороже и вызывают дополнительные потери энергии. Созданы ЛЛ, на внутренней стороне трубок которых нанесена прозрачная электропроводящая пленка, позволяющая осуществлять бесстартерное зажигание лампы. Люминесцентные лампы значительно экономичнее ламп накаливания, менее чувствительны к колебаниям напряжения сети. Их световая эффективность достигает 80 лм/Вт, созданы образцы ЛЛ со световой эффективностью до 100 лм/Вт. Одним из серьезных недостатков ЛЛ является зависимость светового потока от температуры стенок трубки, которая, в свою очередь, зависит от температуры окружающей среды (рис. 155). Объясняется это тем, что давление паров ртути в лампе значительно меняется с изменением температуры. Несколько лучшей стабильностью светового потока обладают лампы с амальгамой (сплав ртути с индием и кадмием), наносимой на стенки трубки. Люминесцентные лампы малоинерционные, поэтому сила света их колеблется в соответствии с синусоидальным характером питающего напряжения. Такие мигания света не воспринимаются глазом, но воспринимаются нервной системой и утомляют человека. Кроме того, они создают стробоскопический эффект у вращающихся деталей, в результате чего деталь кажется неподвижной или вращающейся в другую сторону. По Правилам Регистра необходимо принимать меры к устранению стробоскопического эффекта. Наиболее просто это достигается подключением люминесцентных ламп одного помещения к различным фазам трехфазной сети. Существуют специальные схемы подключения двух и трех ламп, у которых питающее напряжение сдвинуто по фазе. Наша промышленность выпускает лампы: ЛБ — белого света, ЛХБ — холодно-белого света, ЛД — дневного света, ЛБА — с амальгамой, ЛДИ, ЛТБИ, ЛХБИ — с улучшенной цветопередачей, ЛХБР — с рефлекторным слоем. В табл. 9 приведены основные характеристики отечественных ЛЛ. Таблица 9
Большую мощность светового излучения при относительно малых размерах источника позволяют получить дуговые ртутные ЛЛ высокого давления типа ДРЛ (рис. 156, а). Их средний срок службы 9 тыс. ч. Мощным источником ультрафиолетового излучения является дуговой электрический разряд в парах ртути, которые находятся под высоким давлением (до 1 МПа) в трубке из кварцевого стекла. Эта трубка находится внутри стеклянной колбы 2 с нанесенным на ее стенки люминофором 3. При подаче питания на схему (рис. 156, б) начинает заряжаться конденсатор С через резистор Я и полупроводниковый диод В. Когда напряжение конденсатора достигнет определенной величины, происходит пробой разрядника Р и конденсатор быстро разряжается через добавочную обмотку дросселя Др. В этот момент дроссель действует как импульсный трансформатор. На его основной обмотке возникает кратковременный всплеск напряжения, необходимый для зажигания лампы.
Люминесцентные лампы высокого давления выпускают мощностью 250—1000 Вт. Они имеют относительно малые размеры и световую эффективность до 50 лм/Вт. Таким образом, лампа типа ДРЛ мощностью 1000 Вт дает такой же световой поток, что и шесть ламп накаливания мощностью 500 Вт каждая. В табл. 10 приведены основные характеристики ламп типа ДРЛ отечественного производства.
Таблица 10.
Разработаны так же газоразрядные лампы высокой интенсивности, в которых дуговой разряд происходит в тяжелых инертных газах — криптоне и ксеноне при сверхвысоком давлении. Созданы так же трубчатые лампы с ксеноновым наполнением мощностью 4,5; 6; 10; 20 и 100 кВт с естественным и водяным охлаждением. Световая эффективность наиболее мощной лампы (100 кВт) «Сириус» составляет 50 лм/Вт, а общий световой поток 5-Ю6 лм, что соответствует 1000 лампам накаливания мощностью 300 Вт каждая. Возможности газоразрядных ламп далеко не исчерпаны. В последнее время, например, разработан новый материал для колб из поликристаллической окиси алюминия, который намного превосходит применяющееся сейчас кварцевое стекло. Наиболее экономичными источниками света являются натриевые газоразрядные лампы (галогенные), в которых излучение в видимой части спектра достигается вследствие электрического разряда в парах натрия. Таким образом, если в люминесцентных лампах дуговой разряд дает ультрафиолетовое излучение, а полезный световой поток получается благодаря вторичному свечению люминофора, то в натриевых лампах полезный световой поток возникает непосредственно в дуговом разряде. Разработаны натриевые лампы низкого и высокого давления. Давление газов в трубке составляет 1300-2000 Па. Такие лампы выпускают мощностью до 200 Вт, их срок службы — до 7000 ч, световая эффективность 100—180 лм/Вт. Однако желтый свет этих ламп мало пригоден для общего освещения, его можно использовать для освещения загородных автострад или в качестве декоративного. Натриевые лампы высокого давления (2600—6500 Па), дающие приятный золотисто-белый свет, выпускают мощностью до 1000 Вт; их срок службы — до 20 тыс. ч, световая эффективность 100—140 лм/Вт. Включение натриевых ламп в работу подобно включению люминесцентных ламп. Наиболее перспективными источниками света являются металлогалогенные газоразрядные лампы, в которых к парам ртути добавляют йодиды различных металлов.
Таблица 11
Металлогалогенные лампы высокого давления (тип ДРИ) по конструкции аналогичны лампам ДРЛ, отличаются высокой светоэффективностью и большими возможностями в получении заданной цветовой температуры при хорошей цветопередаче. Это дает возможность выпускать лампы ДРИ любого назначения с заданными световыми характеристиками (табл. 11).
Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 631; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |