Лампа с нажежаема жичка. Принцип на действие, устройство, характеристики и ефективност на лампите с нажежаема жичка

След затваряне на веригата (например при натискане на превключвател) през тялото на нажежаемата жичка започва да преминава електрически ток, който при достигане на определена температура излъчва излъчване, видимо за човешкото око. Когато температурата достигне 570 ° C, човек може да види в тъмното червено сияние, излъчвано от тялото, а стандартната работна температура на нажежаемата жичка в лампа с нажежаема жичка е в диапазона от 2000-2800 ° C. Колкото по-ниска е температурата на тялото с нажежаема жичка, толкова по-„червено“ ще изглежда излъчването (за повече подробности относно цветопредаване вижте статията). За да разберете по-добре принципа на работа на конвенционалната крушка, е необходимо да разберете дизайна и задължителните елементи, които включват крушка, тяло с нажежаема жичка и токови проводници.

Стандартната крушка е с крушовидна форма и се състои от следните части:

  • Колба. Изработено е от натриев варово силикатно стъкло, може да бъде прозрачно, матово, млечно, опалово, огледално (рефлективно). Ако електрическата крушка се използва без таван в малка стая, тогава обърнете внимание на електрически крушки с матова или млечна крушка, тъй като техният светлинен поток е съответно 3% и 20%, по-малък от светлинния поток на прозрачните лампи. Също така, колбите могат да бъдат покрити отвън с декоративни багрила, лакове и керамика.
  • буферен газ(кухина на колбата). За да се предотврати окисляването на спиралата (топлинното тяло), въздухът се изпомпва от колбата, създавайки вакуум вътре. Днес обаче вакуумът се използва само в електрически крушки с ниска мощност, а повечето съвременни модели са пълни с инертен газ, който увеличава силата на сиянието. Според състава на газовата среда лампите с нажежаема жичка могат да се разделят на: вакуумни, пълни с газ (ксенон, криптон, смес от азот с аргон и др.), халогенни.
  • Светещо тяло. Най-често се изработва от кръгла тел, по-рядко - от лентов метал. В първите модели на електрически крушки е използвана въглеродна нишка, в съвременните - спирала, изработена от волфрам или осмиево-волфрамова сплав.
  • Токови входове(оловен проводник).
  • Светещи държачи за тяло(молибденови държачи).
  • Крак(щенгел и крак на лампата).
  • Външна връзка на текущия потенциален клиент.
  • стопяема връзка(предпазител)
  • Корпус на цокъл.
  • Стъклен изолатор на цокъл.
  • Долен контакт на цокъла.

Какви са видовете/видовете лампи с нажежаема жичка?

Класификацията на лампите с нажежаема жичка е доста разклонена, тъй като отчита много характеристики.

По вид цокълнай-често срещаните са с резба и щифт. В ежедневието най-често можете да намерите основа с резба на Edison, обозначена с буквата E, до която диаметърът й е изписан в милиметри, например E10, E14, E27 и E40.

Под формата на колбакрушките с нажежаема жичка са разнообразни, вариращи от стандартни крушовидни до фигурни, усукани и т.н. В някои случаи размерът и формата на крушката (както и наличието на отразяващи зони) са свързани с това къде се използва лампата с нажежаема жичка, в други случаи е свързано с декоративна функция.

Лампи с нажежаема жичка: характеристики и маркировка

За да знаете как да изберете лампа с нажежаема жичка, трябва да се научите как да четете нейната маркировка, която е комбинация от букви и цифри. Буквената част на маркировката показва свойствата и дизайна на продукта, например:

Б– биспирална

BO– биспирална с опалова колба, която е пълна с аргон

пр.н.е– биспирална, колбата се пълни с криптон

DB– дифузира се с рогозка вътре в колбата

AT- вакуум

г— напълнен с газ

О– с опал колба

М– с колба за мляко

У- сферична

У- огледало (ZK - концентрирана светлинна крива, ZSH - разширена крива)

МО- използва се за локално осветление

Цифрите показват обхвата на напрежението и мощността. И така, маркировката B 220..230 60 може да се дешифрира, както следва: 60W биспирална лампа с нажежаема жичка, предназначена за диапазон на напрежение от 220 до 230 V.

Какви са недостатъците / предимствата на лампата с нажежаема жичка?

Предимствата на крушките с нажежаема жичка включват:

  • ниска цена;
  • широк диапазон на мощност;
  • непрекъсната работа при ниско напрежение (с намаляване на интензитета на осветлението);
  • устойчивост на малки спадове на напрежението (с възможно намаляване на експлоатационния живот);
  • удобна цветова температура (топло);
  • възможност за използване във влажни зони;
  • лекота на работа.

Недостатъците включват:

  • силно нагряване (създаване на пожароопасна ситуация);
  • кратък експлоатационен живот;
  • ниска светлинна мощност (ефективност<4%)
  • зависимост на светлинната мощност от напрежението;
  • риск от спукване на колбата;
  • крехкост.

Как да увеличите живота на лампата с нажежаема жичка?

Както бе споменато по-рано, животът на крушките с нажежаема жичка, приет от производителя, достига средно 750-1000 часа, но на практика те изгарят много по-често. Това се дължи на появата на пукнатини и разрушаване на волфрамовата нишка (поради прегряване и изпаряване). За да удължите живота на лампата, първо трябва да премахнете възможните причини за изгаряне.

  1. Диапазон на напрежението. За различните лампи с нажежаема жичка производителите посочват не една стойност на напрежението, а диапазон: 125..135, 220..230, 230..240V и т.н. Ако напрежението във веригата на вашия апартамент надвиши посочената стойност, тогава лампата ще изгори по-бързо, следователно при напрежение 230V не можете да изберете крушка с параметри 215..220V. Така че, ако напрежението е само с 6% по-високо, експлоатационният живот ще се намали наполовина.
  2. Вибрации. При условия на вибрация нажежаемата жичка губи ресурса си по-бързо, следователно, когато използвате преносими устройства, е по-добре да се движите с изключена светлина.
  3. Патрон. Ако забележите, че крушките най-често изгарят в една и съща касета, тогава трябва да я смените или да проверите контактите. Също така трябва да поставите лампи със същата мощност в полилей с няколко патрона.
  4. Спад на волтажа. Ако намалите напрежението в мрежата само с 8%, крушката ще издържи 3,5 пъти по-дълго. За да намалите, можете да свържете последователно полупроводников диод с лампата.

Най-дълго горящата крушка с нажежаема жичка се нарича "Centenary Lamp", тя се намира в пожарната в Ливърмор (Калифорния). С много ниска мощност (4 вата), дебела въглеродна нишка (8 пъти по-дебела от конвенционалните електрически крушки на нашето време) и непрекъсната употреба, без да се изключва и включва, тя работи там от 1901 г.

Как да свържете лампа с нажежаема жичка през диод

За да удължите живота на крушката (и в същото време да спестите електричество), можете да я свържете чрез диод. При избора на диод е необходимо да се обърне внимание на такива параметри като максималния ток напред (+ в импулса) и максималното обратно напрежение. За да улесните задачата и да не изчислявате всички параметри, ето таблица:

За да сглобите конструкцията, ще ви трябва:

  • 1 работеща крушка Е27
  • 1 неработеща крушка Е27 (или база от нея);
  • диод;
  • поялник.

Процес на сглобяване. Запояваме диода към пластира върху основата на работещата крушка. Внимателно отделяме основата от изгорялата крушка, правим дупка в нея и прокарваме втория „крак“ на диода през нея. Запояваме отстранения край до мястото на отстраняване, след което запояваме двете основи заедно.

По-лесен начин: свържете диода с единия край към клемата на превключвателя, а другия край към проводника, който води до крушката.

Как диодът удължава живота на крушка с нажежаема жичка?

В повечето случаи нажежаемата жичка изгаря в момента на подаване на захранването (включване на превключвателя) поради твърде бързото нагряване на студената намотка. Полупроводниковият диод намалява тока и позволява на волфрама да се нагрява постепенно, с по-бавна скорост. Крушката започва да трепти забележимо, тъй като токът преминава на половин вълни.

Един от първите електрически източници на светлина беше легендарната лампа с нажежаема жичка. Нейният патент е приет през 1879 г. Оттогава дълго време това устройство се използва от човечеството в много области на дейност. Въпреки това, днес лампата с нажежаема жичка постепенно се превръща в минало. Той беше заменен от по-икономични източници на осветление.

Има определени предимства и недостатъци, които характеризират тези устройства, както и тяхното приложение и разновидности заслужават подробно разглеждане. Също така, техните сравнителни характеристики с други осветителни устройства, използвани днес, ще ни позволят да направим изводи за целесъобразността от използване на лампи с нажежаема жичка.

Лампово устройство

Осветителни тела с характеристикикоито ще бъдат разгледани подробно по-долу, се срещаха в почти всеки дом. Използването на тези устройства беше много просто и удобно. Устройството на лампата с нажежаема жичка е лесно за разбиране. Състои се от стъклена колба с волфрамова нишка вътре. Този контейнер може да се напълни с газ или вакуум.

Волфрамовата нишка е разположена върху специални електроди, през които към нея се подава електричество. Тези проводници са скрити от основата. Има резба, което улеснява завинтването на лампата в цокъла. Когато електричеството се подава през мрежата през основата, токът се подава към волфрамовата нишка. Тя се нагрява. В същото време светлината се изпраща към околната среда. Всички лампи с нажежаема жичка работят на този принцип. Има огромен брой техни разновидности.

Основни характеристики

Определени имоти имат лампи с нажежаема жичка. Характеристикитези устройства се измерват с различни показатели. Обхватът на мощността на тези тела за битови цели е от За улично осветление и промишлена употреба могат да се използват лампи до 1000 W.

По време на работа волфрамовата нишка се нагрява до 3000 °C. Изходът на светлинния поток в този случай може да варира от 9 до 19 Lm / W. В този случай устройството може да работи при номинално напрежение 220-230 V. Някои устройства са проектирани за мрежи от 127 V. Честотата е 50 Hz.

Размерът на основата за такива устройства може да бъде от 3 вида. Това е посочено на етикета. Ако е 14 мм, това е, съответно, 27 мм е E27, а 40 мм е E40. Колкото по-голяма е основата, толкова по-голяма е мощностната характеристика на осветителното устройство. Може да бъде с резба, щифт, едно- или двущифт.

При нормални условия лампите с нажежаема жичка работят около 1 хиляди часа.

Сортове

Лампи с нажежаема жичка, спецификациикоито бяха обсъдени по-горе, има няколко вида. Има няколко принципа, по които се класифицират представените устройства.

На първо място, лампите с нажежаема жичка се отличават с Могат да бъдат сферични (най-често срещаните), тръбни, цилиндрични, сферични. Има и други, по-редки сортове. Използват се за създаване на определен декоративен ефект (например в гирлянди за коледни елхи).

Покритието на колбата може да бъде прозрачно или матово. Има и огледални разновидности. Предназначението на лампата също е доста разнообразно. Може да се използва за общо или локално осветление, както и за специални нужди (напр. кварц-халогенни видове).

Волт-амперни характеристики

Нелинеен е. Това е така, защото съпротивлението на нишката зависи от температурата и тока. В този случай нелинейността има възходящ характер. Колкото по-голям е токът, толкова по-силно е съпротивлението на волфрамовия проводник.

Кривата е възходяща, тъй като стойността на динамичното съпротивление е положителна. Във всеки един момент, колкото по-голямо е увеличението на тока, толкова повече пада напрежението. Това допринася за автоматичното формиране на стабилен режим. При постоянна стойност на напрежението токът не може да се промени поради вътрешни причини.

Волт-амперните характеристики показват, че благодарение на всички горепосочени закономерности лампа с нажежаема жичка може да бъде включена директно към мрежовото напрежение.

Постоянно захранване

Които позволяват да се използват за битови нужди, най-често захранвани от постоянен източник на електричество. Също така се счита за ресурс с неограничена сила. Следователно напрежението в мрежата често се счита за номиналното напрежение на лампата с нажежаема жичка.

Но си струва да се отбележи, че доста често напрежението в мрежата и неговата номинална стойност са малко по-различни. Ето защо, за да се подобри работата на осветителите, беше разработен GOST 2239-79. Той въвежда 5 интервала на захранващо напрежение. Той трябва да отговаря на лампите с нажежаема жичка, използвани за битови цели.

Ограничени захранвания

Лампи с нажежаема жичка, характеристикикоито са предназначени за използване в специални устройства, могат да се захранват от ограничени източници (батерия, акумулатор, генератор и др.).

Средното им действително напрежение не отговаря на номиналната стойност. Следователно, за лампи с нажежаема жичка, захранвани от ограничени източници на ток, се използва индикатор като номиналното напрежение. Тя е равна на средната стойност, при която е разрешено да работи лампа с нажежаема жичка.

Маркиране

За да се разбере какъв тип лампа се продава, е разработена специална маркировка на тези продукти. За да изберете правилно подходящия тип устройство, трябва да се запознаете с общоприетите конвенции.

Например, навита с аргон лампа с нажежаема жичка 60 W, характеристикикоито позволяват да се използва за битови цели, ще бъдат означени като B235-245-60. Първата буква означава физическите качества или конструктивните характеристики на продукта. Ако в маркировката има втора буква, това е целта на лампата. Може да бъде железопътен (Zh), самолет (SM), разпределително табло (KM), автомобил (A), прожектор (PJ).

Първата цифра в маркировката показва напрежение и мощност. Втората числова стойност е ревизия. Това ви позволява да изберете правилната лампа за определено осветително устройство.

Предимства

Лампи с нажежаема жичка и LED лампи, сравнителни характеристикикоито се сравняват при закупуване на определено устройство, са доста различни. Предимството на устройствата с волфрамова нишка е тяхната ниска цена. Има редица характеристики, които отличават лампите с нажежаема жичка от LED, флуоресцентни източници на светлина.

Представените устройства, използвани по-рано, работят стабилно при ниски температури. Те също не се страхуват от малки скокове на тока в мрежата. Това им позволява да се използват доста дълго време.

Ако напрежението падне по някаква причина, лампата с нажежаема жичка ще продължи да работи, макар и с по-малък интензитет. Също така, такива устройства не се страхуват от висока влажност. Лесно се свързват към мрежата, не изисква допълнително оборудване.

Ако лампа с нажежаема жичка се счупи, във въздуха няма да попаднат опасни вещества (както се случва с енергоспестяващите видове осветление). Следователно те се считат за по-безопасни.

Недостатъци

Има обаче някои значителни недостатъци характеристики на лампите с нажежаема жичка. Флуоресцентни лампи, както и диодните разновидности на осветителни тела, днес се използва много повече по няколко причини.

На първо място, значителен недостатък на устройствата с волфрамова нишка е ниското ниво на светлинна мощност. Спектърът на радиация е доминиран от жълти, червени нюанси. Това дава неестествено осветление.

В сравнение с новите лампи, принципът на нажежаема жичка се характеризира с нисък експлоатационен живот. При отклонения в номиналното мрежово напрежение то се намалява още повече.

Крушката на лампа с нажежаема жичка е доста крехка. Поради тази причина най-често се използва с таван. И това допълнително намалява степента на интензивност на осветлението вътре в стаята.

Също така, лампите с нажежаема жичка консумират много повече електроенергия. В сравнение с флуоресцентните, LED разновидности, това отклонение е наистина впечатляващо. Ето защо, за да спестите енергийни ресурси, трябва да изберете нови видове устройства. Това допринася за постепенното спиране на производството на лампи с нажежаема жичка.

Тази тема е доста обширна, затова искам веднага да отбележа, че в тази статия ще разгледаме въпроса за опасността от пожар на лампи, използвани изключително в ежедневието.

Опасност от пожар от електрически фасунги

По време на работа ламповите държачи на продукта могат да причинят пожар от късо съединение в държача на лампата, от токове на претоварване, от голямо преходно съпротивление в контактните части.

От къси съединения може да е възможно късо съединение между фаза и нула в гнездата на лампите. В този случай причината за пожара е съпътстващото късо съединение, както и прегряване на контактните части поради топлинните ефекти на токове на късо съединение.

Възможни са патрони за свръхток при свързване на електрически крушки с мощност, надвишаваща номиналната за тази касета. Обикновено пожарите по време на претоварване също са свързани с повишен спад на напрежението в контактите.

Нарастването на спада на напрежението в контактите се увеличава с увеличаване на контактното съпротивление на контактите и тока на натоварване. Колкото по-голям е спадът на напрежението в контактите, толкова по-голямо е тяхното нагряване и толкова по-голяма е вероятността от запалване на пластмасата или проводниците, свързани към контактите.

В някои случаи е възможно и възпламеняване на изолацията на захранващите проводници и кабели в резултат на износване на проводящите проводници и стареене на изолацията.

Всичко описано тук важи и за други електроинсталационни продукти (контакти, ключове). Особено пожароопасни са електрическите инсталационни продукти, които имат некачествен монтаж или някои конструктивни недостатъци, например липсата на механизми за незабавно освобождаване на контакт за евтини превключватели и др.

Но да се върнем към въпроса за опасността от пожар на източниците на светлина.

Основната причина за пожари от всякакви електрически лампи е запалването на материали и конструкции от топлинното въздействие на лампите в условия на ограничено отвеждане на топлината. Това може да се случи поради монтиране на лампата директно върху горими материали и конструкции, покриване на лампите с горими материали, както и поради конструктивни недостатъци в осветителните тела или неправилно разположение на осветителното тяло - без топлоотвеждане, предвидено в изискванията съгласно техническата документация за осветителното тяло.

Пожарна опасност от лампи с нажежаема жичка

В лампите с нажежаема жичка електрическата енергия се преобразува в светлинна и топлинна енергия, а топлинната енергия съставлява голяма част от общата енергия и следователно крушките на лампите с нажежаема жичка се нагряват много прилично и имат значителни топлинни ефекти върху предметите и материалите около лампа.

Нагряването по време на горенето на лампата се разпределя по повърхността й неравномерно. И така, за напълнена с газ лампа с мощност 200 W, температурата на стената на колбата по нейната височина с вертикално окачване по време на измерванията беше: на основата - 82 ° C, в средата на височината на колба - 165 °C, в долната част на колбата - 85 °C.

Наличието на въздушна междина между лампата и всеки обект значително намалява нейното нагряване. Ако температурата на крушката в нейния край е равна на 80 ° C за лампа с нажежаема жичка с мощност 100 W, тогава температурата на разстояние 2 cm от края на крушката вече е 35 ° C, на разстояние на 10 см - 22 °C, и на разстояние 20 см - 20 °C ОТ.

Ако крушката на лампа с нажежаема жичка влезе в контакт с тела с ниска топлопроводимост (плат, хартия, дърво и др.), В зоната на контакт е възможно силно прегряване в резултат на влошаване на разсейването на топлината. Така, например, имам 100-ватова крушка с нажежаема жичка, увита в памучен плат, след 1 минута след включването й в хоризонтално положение тя се нагрява до 79 ° C, след две минути - до 103 ° C и след 5 минути - до 340 ° C, след което започва да тлее (и това може да причини пожар).

Температурните измервания се извършват с помощта на термодвойка.

Ще дам още няколко цифри, получени в резултат на измервания. Може би някой ще ги намери полезни.

Така температурата на крушката на 40 W лампа с нажежаема жичка (една от най-често срещаните мощности на лампите в дома) е 113 градуса 10 минути след включване на лампата, след 30 минути. - 147 около C.

75 W лампа се загрява до 250 градуса след 15 минути. Вярно е, че в бъдеще температурата на крушката на лампата се стабилизира и практически не се променя (след 30 минути беше приблизително същите 250 градуса).

25W крушка с нажежаема жичка загрява до 100 градуса.

Най-високите температури са регистрирани на крушката на 275 W фотолампа. В рамките на 2 минути след включване температурата достигна 485 градуса, а след 12 минути - 550 градуса.

При използване на халогенни лампи (според принципа на действие те са близки роднини на лампите с нажежаема жичка), въпросът за тяхната пожарна опасност също е, ако не и по-остър.

Особено важно е да се вземе предвид възможността за генериране на топлина в големи размери с халогенни лампи, когато трябва да ги използвате върху дървени повърхности, което между другото се случва доста често. В този случай е препоръчително да използвате халогенни лампи с ниско напрежение (12 V) с ниска мощност. Така че, вече с 20 W халогенна крушка, конструкциите от бор започват да изсъхват, а материалите от ПДЧ отделят формалдехид. Електрическите крушки с мощност по-голяма от 20 W са още по-горещи, което е изпълнено със спонтанно запалване.

Особено внимание трябва да се обърне при избора на дизайн на осветителни тела за халогенни лампи. Съвременните висококачествени лампи сами по себе си изолират доста добре материалите около лампата от топлина. Основното е, че лампата може свободно да губи тази топлина и дизайнът на лампата като цяло не е термос за топлина.

Ако се докоснем до общоприетото мнение, че халогенните лампи със специални рефлектори (например, така наречените дихроични лампи) практически не излъчват топлина, това е ясна заблуда. Дихроичният рефлектор действа като огледало за видима светлина, но блокира по-голямата част от инфрачервеното (термично) лъчение. Цялата топлина се връща обратно към лампата. Следователно дихроичните лампи загряват по-малко осветения обект (студен лъч светлина), но в същото време загряват самата лампа много повече от конвенционалните халогенни лампи и лампи с нажежаема жичка.

Опасност от пожар от луминесцентни лампи

Що се отнася до съвременните луминесцентни лампи (например Т5 и Т2) и всички луминесцентни лампи с електронно управление, все още нямам информация за големите им термични ефекти. Нека разгледаме възможните причини за появата на високи температури при флуоресцентни лампи със стандартни електромагнитни баласти. Въпреки факта, че подобни баласти са почти напълно забранени в Европа, те все още са много, много разпространени у нас и ще мине доста време, преди да бъдат напълно заменени с електронни баласти.

От гледна точка на физическия процес на получаване на светлина, флуоресцентните лампи преобразуват по-голяма част от електричеството във видимо светлинно излъчване, отколкото лампите с нажежаема жичка. Въпреки това, при определени условия, свързани с неизправности на баластите на флуоресцентни лампи („залепване“ на стартера и др.), е възможно силното им нагряване (в някои случаи е възможно нагряване на лампите до 190 - 200 градуса и - до 120).

Такива температури на лампите са резултат от топене на електродите. Освен това, ако електродите се приближат до стъклото на лампата, нагряването може да бъде още по-значително (точката на топене на електродите, в зависимост от техния материал, е 1450 - 3300 ° C). Що се отнася до възможната температура при дросела (100 - 120 ° C), тя също е опасна, тъй като температурата на омекване на масата за пълнене според стандартите е 105 ° C.

Стартерите представляват определена пожарна опасност: съдържат лесно запалими материали (хартиен кондензатор, картонени уплътнения и др.).

Те изискват максималното прегряване на носещите повърхности на осветителните тела да не надвишава 50 градуса.

Като цяло, засегнатата днес тема е много интересна и доста обширна, така че определено ще се върнем към нея в бъдеще.

Осигуряването на комфорт и уют в къщата е невъзможно без организиране на добро осветление. За тази цел сега най-често се използват лампи с нажежаема жичка, които могат да се използват в различни условия на мрежата (36 волта, 220 и 380).

Видове и характеристики

Лампата с нажежаема жичка с общо предназначение (LON) е съвременно устройство, източник на изкуствена видима светлина с ниска ефективност, но ярко сияние. Той получи името си поради наличието в тялото на специално тяло от топлина, което е направено от огнеупорни метали или въглеродна нишка. В зависимост от параметрите на това тяло се определя експлоатационният живот на лампата, цената и други характеристики.

Снимка - модел с волфрамова нишка

Въпреки различните мнения се смята, че лампата е изобретена за първи път от учен от Англия Деларю, но принципът му на нажежаема жичка е далеч от съвременните стандарти. След изследването бяха ангажирани различни физици, впоследствие Гьобел представи първата лампа с въглеродна нишка (от бамбук) и след като Лодигин патентова първия модел на въглеродна нишка във вакуумна колба.

В зависимост от конструктивните елементи и вида газ, който защитава нажежаемата жичка, сега има следните видове лампи:

  1. аргон;
  2. Крипто;
  3. вакуум;
  4. Ксенон-халоген.

Вакуумните модели са най-простите и познати. Те придобиха своята популярност поради ниската си цена, но в същото време имат най-кратък експлоатационен живот. Струва си да се отбележи, че те са лесни за подмяна, не подлежат на ремонт. Структурата изглежда така:

Снимка - дизайн на вакуумни лампи

Тук 1 е съответно вакуумна колба; 2 - вакуум или пълен със специален газ, контейнер; 3 - резба; 4, 5 - контакти; 6 - крепежни елементи за нажежаемата жичка; 7 - стойка за лампа; 8 - предпазител; 9 - основа; 10 - стъклена защита на основата; 11 - базов контакт.

Аргоновите лампи GOST 2239-79 са много различни по яркост от вакуумните, но почти напълно повтарят дизайна си. Те имат по-дълъг срок на годност от обичайните. Това се дължи на факта, че волфрамовата нишка е защитена от неутрална аргонова крушка, която издържа на високи температури на горене. В резултат на това източникът на светлина е по-ярък и по-издръжлив.

Снимка - аргон LON

Моделът на криптата може да бъде разпознат по много високата светлинна температура. Той свети с ярка бяла светлина, така че понякога може да причини болка в очите. Високият индекс на яркост се осигурява от криптон, силно инертен газ с висока атомна маса. Използването му направи възможно значително намаляване на вакуумната колба, но в същото време да не се загуби яркостта на източника на светлина.

Халогенните лампи с нажежаема жичка станаха много популярни поради икономичната си работа. Модерна енергоспестяваща лампа ще помогне не само за намаляване на разходите за заплащане на електрическа енергия, но и за намаляване на разходите за закупуване на нови модели за осветление. Производството на такъв модел се извършва в специализирани фабрики, както и рециклиране. За сравнение предлагаме да проучим консумацията на енергия на изброените по-горе аналози:

  1. Вакуум (конвенционален, без газ или с аргон): 50 или 100 W;
  2. Халоген: 45-65W;
  3. Ксенон, халоген-ксенон (комбиниран): 30 W.

Поради малкия си размер електрическите ксенонови и халогенни осветители най-често се използват като фарове за автомобили. Те имат висока устойчивост и отлична издръжливост.


Снимка - ксенон

Класификацията на лампите се извършва не само въз основа на газа за пълнене, но и в зависимост от вида на цокъла и предназначението. Има такива видове:

  1. G4, GU4, GY4 и други. Халогенните модели с нажежаема жичка се отличават с тапи за патрони;
  2. E5, E14, E17, E26, E40 са най-често срещаните видове цокли. В зависимост от броя те могат да бъдат тесни и широки, класифицирани във възходящ ред. Първите полилеи са направени специално за такива контактни части;
  3. Производителите на G13, G24 използват тези обозначения за флуоресцентни осветители.

Снимка - форми на лампи и видове цокъл

Предимства и недостатъци

Сравнението на отделните видове лампи с нажежаема жичка ще ви позволи да изберете най-подходящия вариант, въз основа на каква мощност и светлинна мощност имате нужда. Но всички тези видове лампи имат общи предимства и недостатъци:

Професионалисти:

  1. Достъпна цена. Цената на много лампи е в рамките на 2 долара. д.;
  2. Бързо включване и изключване. Това е най-значимият параметър в сравнение с енергоспестяващите лампи с дълго включено;
  3. Малки размери;
  4. Лесна подмяна;
  5. Широка гама от модели. Сега има декоративни лампи (свещ, ретро къдрица и други), класически, матови, огледални и други.

минуси:

  1. Висока консумация на енергия;
  2. Отрицателен ефект върху очите. В повечето случаи ще помогне матовата или огледалната повърхност на крушката с нажежаема жичка;
  3. Ниска защита от пренапрежение. За да се осигури желаното ниво, се използва защитно устройство за лампа с нажежаема жичка, което се избира в зависимост от вида;
  4. Кратък период на експлоатация;
  5. Много ниска ефективност. По-голямата част от електрическата енергия се изразходва не за осветление, а за нагряване на колбата.

Настроики

Техническите характеристики на всеки модел задължително включват: светлинния поток на лампа с нажежаема жичка, цветът на сиянието (или цветовата температура), мощността и експлоатационния живот. Нека сравним изброените типове:


Снимка - цветова температура

От всички изброени типове само халогените могат да се припишат към енергоспестяващите модели. Ето защо много собственици се стремят да заменят всички източници на светлина в домовете си с по-рационални, например с диодни. Съответствие на LED лампи с нажежаема жичка, сравнителна таблица:

За по-добро обяснение на консумацията на енергия предлагаме да проучите съотношението на ватове към лумени. Например, флуоресцентна лампа с волфрамова нишка от 100 W - 1200 лумена, съответно 500 W - повече от 8000.

В същото време луминесцентният модел, който често се използва в промишлени и битови условия, има сходни характеристики с ксеноновия. Благодарение на тези характеристики е възможно да се осигури плавно включване на лампите с нажежаема жичка. За това се използва специално устройство - димер за лампи с нажежаема жичка.

Такъв регулатор може да бъде сглобен със собствените си ръце, ако има верига, подходяща за вашата лампа. Сега аналозите на конвенционалните опции са много популярни, но с огледално покритие - моделът Philips reflex, вносен Osram и други. Можете да закупите маркова лампа с нажежаема жичка в специализирани фирмени магазини.

Съвременните технологии в осветлението значително разшириха, но в същото време усложниха избора на електрически крушки за домашна употреба. Ако по-рано в 90% от апартаментите, освен обикновените крушки с нажежаема жичка от 40 до 100W, имаше малко, но днес има много разновидности и видове осветителни лампи.

Купуването на подходящ тип лампа за лампа в магазин не е толкова лесна задача.
Какво искате от висококачествено осветление на първо място:

  • комфорт за очите
  • икономия на енергия
  • безвредна употреба

Тип цокъл

Преди да закупите крушка, първо е важно да определите вида на основата, от която се нуждаете. Повечето домакински осветителни тела използват два вида винтова основа:


Различава се според диаметъра. Числата в обозначението и показват неговия размер в милиметри. Тоест E-14=14mm, E-27=27mm. Има и адаптери за лампи от една лампа към друга.

Ако таванните лампи на полилея са малки или лампата има някаква специфика, тогава се използва щифтова основа.

Обозначава се с буквата G и число, което показва разстоянието в милиметри между щифтовете.
Най-често срещаните са:

  • G5.3 - които просто се вкарват в цокъла на лампата
  • GU10 - първо се вкарва и след това се обръща на четвърт оборот

Прожекторите използват основата R7S. Може да бъде както за халогенни, така и за LED лампи.

Мощността на лампата се избира въз основа на ограничението на осветителното устройство, в което ще бъде инсталирана. Информация за вида на основата и ограничението на мощността на използваната лампа може да се види:

  • върху кутията на закупената лампа
  • на тавана на вече инсталираните
  • или на самата крушка

Форма на колба

Следващото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е формата и размера на колбата.

Колба с резбова основа може да има:


Крушовидни са обозначени с номенклатурата - A55, A60; топка - буквата G. Числата отговарят на диаметъра.
Свещите са маркирани с латинската буква - C.

Колба с щифтова основа има формата:

  • малка капсула
  • или плосък рефлектор

Стандарти за осветление

Яркостта на осветлението е индивидуална концепция. Въпреки това, общоприето е, че за всеки 10m2 с височина на тавана от 2,7m се изисква минимално осветление, еквивалентно на 100W.

Осветеността се измерва в лукс. Какво представлява тази единица? С прости думи, когато 1 лумен осветява 1m2 площ на помещението, тогава това е 1 lux.

За различните стаи правилата са различни.

Осветеността зависи от много параметри:

  • разстояние от източника на светлина
  • цветове на околните стени
  • отражения на светлинния поток от чужди предмети

Осветеността е много лесна за измерване с помощта на познати смартфони. Достатъчно е да изтеглите и инсталирате специална програма. Например - Луксметър (връзка)

Вярно е, че такива програми и телефонни камери обикновено лъжат в сравнение с професионалните луксомери. Но за домашни нужди това е повече от достатъчно.

Крушки с нажежаема жичка и халогенни крушки

Класическото и най-евтино решение за осветление на апартамент е познатата лампа с нажежаема жичка или нейната халогенна версия. В зависимост от вида на основата, това е най-достъпната покупка. Крушките с нажежаема жичка и халогенните крушки дават комфортна топла светлина без трептене и не отделят никакви вредни вещества.

Халогенните лампи обаче не се препоръчват да докосвате крушката с ръце. Следователно те трябва да бъдат опаковани в отделна торба.

Когато халогенна лампа гори, тя се нагрява до много висока температура. И ако докоснете крушката й с мазни ръце, тогава върху нея ще се образува остатъчно напрежение. В резултат на това спиралата в нея ще изгори много по-бързо, като по този начин ще намали експлоатационния й живот.

Освен това те са много чувствителни към скокове на тока и често изгарят поради това. Следователно те се сглобяват с устройства за мек старт или се свързват чрез димери.

Халогенните лампи се произвеждат предимно за работа от еднофазна мрежа с напрежение 220-230 волта. Но има и нисковолтови 12 волта, които изискват свързване през трансформатор за съответния тип лампа.

Халогенната лампа свети по-ярко от обикновената, с около 30% и консумира същата мощност. Това се постига благодарение на факта, че съдържа смес от инертни газове.

Освен това, по време на работа, частиците от волфрамови елементи се връщат обратно към нишката. В конвенционалната лампа постепенно се изпарява с течение на времето и тези частици се утаяват върху крушката. Крушката затъмнява и работи наполовина по-малко от халогенната.

Цветопредаване и светлинен поток

Предимството на конвенционалните лампи с нажежаема жичка е добър индекс на цветопредаване. Какво е?
Грубо казано, това е индикатор за това колко светлина близо до слънцето се съдържа в разсеяния поток.

Например, когато натриеви и живачни лампи осветяват улиците през нощта, не е съвсем ясно какъв цвят са колите и дрехите на хората. Тъй като тези източници имат лош индекс на цветопредаване - в района на 30 или 40%. Ако вземем лампа с нажежаема жичка, тогава индексът вече е повече от 90%.

Сега продажбата и производството на лампи с нажежаема жичка с мощност над 100W не се допускат в търговски обекти. Това се прави от съображения за опазване на природните ресурси и спестяване на енергия.

Някои все още погрешно избират лампи въз основа на надписите за мощност на опаковката. Не забравяйте, че тази цифра не показва колко ярко свети, а само колко електроенергия консумира от мрежата.

Основният индикатор тук е светлинният поток, който се измерва в лумени. На него трябва да обърнете внимание при избора.

Тъй като много от нас преди това се фокусираха върху популярната мощност от 40-60-100W, производителите на модерни икономични лампи винаги посочват на опаковката или в каталозите, че тяхната мощност съответства на мощността на обикновена крушка с нажежаема жичка. Това се прави единствено за удобство по ваш избор.

Луминесцентен - енергоспестяващ

Флуоресцентните лампи имат добро ниво на пестене на енергия. Вътре в тях има тръба, от която е направена колба, покрита с фосфорен прах. Това осигурява блясък 5 пъти по-ярък от лампите с нажежаема жичка при същата мощност.

Луминесцентните не са много екологични поради отлагането на живак и фосфор вътре. Поради това те изискват внимателно изхвърляне през определени организации и контейнери за приемане на използвани крушки и батерии.

Имат и трептящ ефект. Лесно е да проверите това, просто погледнете тяхното сияние на дисплея през камерата на смартфона. Именно поради тази причина не е препоръчително да поставяте такива крушки в жилищни райони, където се намирате постоянно.

LED

LED лампи и тела с различни форми и дизайн намират широко приложение в различни области на живота.

Техните предимства:

  • устойчивост на термично претоварване
  • малък ефект върху спада на напрежението
  • лекота на сглобяване и използване
  • висока надеждност при механично натоварване. Минимален риск да се счупи при изпускане.

LED лампите се нагряват много малко по време на работа и поради това имат пластмасов светлинен корпус. Благодарение на това те могат да се използват там, където други не могат да бъдат инсталирани. Например в опънати тавани.

Спестяванията на енергия за светодиодите са по-значителни, отколкото за луминисцентните и енергоспестяващите. Те консумират около 8-10 пъти по-малко от лампите с нажежаема жичка.

Ако вземем грубо средните параметри за мощност и светлинен поток, тогава можем да получим следните данни:

Тези резултати са приблизителни и в действителност винаги ще се различават, тъй като много зависи от нивото на напрежение, марката на производителя и много други параметри.

Например в САЩ в една пожарна все още гори обикновена крушка с нажежаема жичка, която вече е на повече от 100 години. Дори беше създаден специален сайт, където чрез уеб камера, онлайн, можете да я наблюдавате.

Всички чакат да изгори, за да запише този исторически момент. Можеш да видиш.

Светлинен поток

За да не търсят неясни числа и бързо да разграничават стойността на светлинния поток, производителите често поставят визуални цветови кодове върху опаковката:

Точно това е неговата характеристика и предимство, което се използва широко в отворени тела.

Например, ако говорим за кристални полилеи, тогава когато използвате обикновена LED лампа в него, поради матовата си повърхност, кристалът няма да „играе“ и няма да блести. Той свети и отразява светлината само с насочен лъч.

В този случай полилеят не изглежда много богат. Използването на нишки в тях разкрива всички предимства и цялата красота на такава лампа.

Това са всички основни видове осветителни лампи, широко използвани в апартамент и жилищна сграда. Изберете опцията, от която се нуждаете, според горните характеристики и препоръки и оборудвайте дома си правилно и удобно.