Студопедия

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)

Достоинства и недостатки разрядных ламп

Разрядные источники света

Достоинства и недостатки ламп накаливания

Достоинства:

1. Малая стоимость.

2. Простая схема включения.

3. Отсутствие периода разгорания.

4. Одинаково стабильная работа, как на постоянном, так и на переменном напряжении.

5. Не встречающая затруднений возможность изготовления в широком диапазоне мощности, напряжения, конструктивного исполнения.

6. Меньшие размеры по сравнению с люминесцентными лампами.

Недостатки:

1. Низкая световая отдача.

2. Малая продолжительность горения.

3. Не обеспечивающий оптимальной цветопередачи спектр излучения, отличный от спектра естественного света.

4. Резкая зависимость характеристик от подводимого напряжения сети.

Наибольшее распространение из разрядных ИС для целей освещения помещений и открытых пространств получили:

– ртутные лампы низкого давления (люминесцентные лампы);

– ртутные лампы высокого давления (ДРЛ);

– металлогалогенные лампы (ДРИ);

– натриевые лампы (ДНаТ);

– ксеноновые лампы.

Для каждого типа РЛ характерны свои положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим наиболее характерные из них.

Достоинства:

1. Высокая световая отдача – от 15 лм/Вт у некоторых ксеноновых ламп до 200 лм/Вт у натриевых ламп низкого давления. Для наиболее применяемых РЛ – от 80 до 120 лм/Вт, что в 4…15 раз превышает световую отдачу ЛН.

2. Большая средняя продолжительность горения – от 7000до 16000 ч, что в 4…16 раз превосходит ЛН.

3. Возможность изготовления ИС, имеющих требуемый спектр излучения (в том числе, близкий к естественному), без резкого снижения экономичности за счёт подбора сред и люминофоров. От ЛН можно добиться нужного спектра излучения путём применения светофильтров, что приведёт к резкому снижению и без того малой световой отдачи.

4. Возможность создания безинерционных ИС – импульсных или с модулируемой силой света для передачи информации.

5. Компактность ИС с большим световым потоком.

6. Большая яркость (в десятки и сотни раз превосходящая яркость ЛН) некоторых ИС, используемых в прожекторах.

Недостатки:

1. Большая стоимость.

2. Наличие периода разгорания. Перезажигание некоторых РЛ только после остывания.

3. Сложные схемы включения (так называемые ПРА – пускорегулирующие аппараты), необходимость которых обусловлена следующими причинами:

3.1. Вольтамперная характеристика (рис.33) РЛ на рабочем участке, соответствующем дуговому разряду, – падающая. Иначе говоря, проводимость лампы имеет тенденцию к постоянному росту.

Если не принять мер по ограничению тока, лампа разрушится. Поэтому необходимо включать последовательно с лампой сопротивление, падение напряжения на котором позволяет стабилизировать ток лампы. Такое сопротивление называется балластным. Балластное сопротивление может быть любым. Однако использование активного балласта приведёт к большим потерям мощности и энергии. Ёмкость, включённая последовательно с РЛ, вследствие постоянного перезаряда исказит характер тока через лампу и при частоте 50 Гц вызовет снижение светового потока (рис. 34). Как правило, в схемах зажигания РЛ используется индуктивный балласт – дроссель.

3.2. Необходимость повышения коэффициента мощности, который при применении индуктивного балласта снижается до 0,3…0,6. Для этого используется либо местная (отдельной лампы), либо групповая компенсация Cos φ путём установки конденсаторов.

3.3. Напряжение зажигания UЗ многих РЛ больше напряжения сети, что требует создания схем, обеспечивающих условия зажигания РЛ.

3.4. Пульсация светового потока РЛ требует применения схем, сдвигающих по фазе ток в соседних лампах или увеличивающих частоту питающего напряжения.

3.5. Радиопомехи, возникающие при электрическом разряде, вызывают необходимость установки элементов схемы для их подавления.

4. Относительно большие размеры и малый диапазон мощности отдельных типов ламп.

5. Недостаточно хороший спектр излучения некоторых ламп.

6. Как правило, РЛ предназначены для работы на переменном токе.

7. Зависимость характеристик некоторых РЛ от температуры окружающей среды, которая влияет на давление паров металлов внутри лампы.

люминесцентные лампы (ЛЛ)

Люминесцентные лампы (иначе – ртутные лампы низкого давления) представляют собой разрядные источники света, в которых видимое излучение создаётся не только самим ртутным разрядом, но и за счёт преобразования люминофором, покрывающим стенки колбы, ультрафиолетового излучения ртутного разряда в излучения видимой области спектра.

Область применения ЛЛ чрезвычайно широка, но в то же время их использование для наружного освещения и в высоких помещениях нецелесообразно из-за узкого диапазона мощности, ненадёжной работой при низких температурах окружающей среды и больших размеров.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основные типы ламп накаливания | Конструктивные особенности люминесцентных ламп
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2399; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.