A fénycsövek működési elve és eszköze

A fénycsövek olyan világítótestek, amelyek energiát takarítanak meg a hagyományos fényforrásokhoz képest. A fénycsöveket lakó-, munkahelyi és ipari helyiségek megvilágítására használják. Munkájuk a lumineszcencia hatásán alapul. A megfelelő izzó kiválasztásához ismernie kell a tervezési jellemzőket és specifikációkat.

Működés elve

A fénycsövek nagy fényfelülete egyenletes szórt fényt hoz létre

A fénycső egy gázkisüléses fényforrás. A sugárzás a lombikban lévő gázkeverék reakciója miatt következik be. Korábban ilyen eszközöket gyakorlatilag nem használtak háztartási környezetben, mivel úgy gondolták, hogy károsíthatják a látást. De a kutatások elvégzése után a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy az emberi szem tökéletesen érzékeli a sugarakat. Hogy miből áll egy fénycső, annak rendeltetésétől függ. A belső gőzök keveréke változhat.

Szerkezetileg az eszköz egy üvegcső, amelynek belső felületén foszfort visznek fel. Az elektródák a végén helyezkednek el. A cső belsejében - higanygőz és gázkeverék.

A fénycső működési elve a következő:

  • Elektromos tér hatására gázkisülés történik az izzóban.
  • A gőzön áthaladó áram ultraibolya sugárzást okoz, ami a foszfor izzó hatását okozza.


Az izzó üvegből készül, amely nem továbbítja az UV-sugarakat, hanem csak látható fényt ad. Kivételt képeznek a baktericid lámpák, amelyek ultraibolya sugárzást igényelnek.

A fluoreszkáló fénycsövek előnyei:

  • nagy fényhatékonyság;
  • energiatakarékosság;
  • szilárdság - az árnyalatok gyártásához kiváló minőségű anyagokat használnak;
  • a munka időtartama;
  • sokféle forma és méret;
  • a színhőmérsékletek széles tartománya;
  • a napfényhez hasonló meleg természetes fényt hoz létre.

Hátrányok:

  • káros komponensek jelenléte a lámában (higany);
  • az ártalmatlanítás bonyolultsága;
  • a be- és kikapcsolási ciklusok számának korlátozása;
  • nedvességre való érzékenység;
  • a teljes befogadás nem következik be azonnal;
  • zümmöghet és villoghat működés közben;
  • a stabil működés függése a hőmérséklettől.

A készülék optimális üzemi hőmérséklete +20 fok. A megengedett tartomány 55 fok, de a technológia fejlődésével és az elektronikus előtétek használatával folyamatosan bővül.

Fénycső készülék

A fénycsövek költsége alacsonyabb, mint a LED-eké. De ez több, mint izzólámpa vagy halogénlámpa.

Fénycsövek fajtái

A fénycsövek szerkezetének változatai

A fénycsövek osztályozása elvégezhető teljesítmény, hőmérséklet, forma, beépítési módszer, hossz szerint. A leggyakoribbak a magas és az alacsony nyomású lámpák. A nagynyomású készülékeket utcákon és nagy teljesítményű világítótestekben használják. Az alacsony nyomású izzók alkalmasak csillárokra lakó- és ipari környezetben.

A telepítés típusa szerint a fényforrásokat a következő csoportokba sorolják:

  • felfüggesztett;
  • hordozható;
  • mennyezet;
  • fal.

 

A lámpa szerkezete szerint:

  • kompakt;
  • gyűrű;
  • U alakú;
  • egyenes vonalak.

A világításhoz leggyakrabban gyűrű alakú és egyenes rövid vagy hosszú lámpát használnak.Az újratölthető elemekkel vagy elemekkel működő eszközöket szintén aktívan használják.

Alkalmazási terület

Fénycsövek az osztályteremben

A fénycsöveket előnyeik miatt széles körben használják. Házak és lakások, irodák, gyárak és raktárak világítására, utcai világításra és megvilágított reklámozásra használják.

A színvisszaadási spektrumtól függően a lámpák:

  • hasonló a napsugárzáshoz - irodák, gyártóboltok, adminisztratív szervezetek megvilágításához használják;
  • Nagy színvisszaadás - kiállítások, galériák, múzeumok, kórházak, színezékek, textíliák és egyéb művészeti kellékek számára alkalmas;
  • megnövekedett sugárzással a vörös és kék spektrumban - akváriumok, üvegházak, növényboltok, üvegházak megvilágítására szolgál;
  • a spektrum kék és UV részének eltolódásával - díszítő akváriumok;
  • fény az UV-spektrumban - szoláriumok;
  • Nagy teljesítményű UV-sugárzás - antibakteriális lámpák.

A LED-ek aktív használata előtt fluoreszkáló világító izzókkal világítottak a folyadékkristályos monitorok. Nagy teljesítményű fénycsöveket használnak a pályák, a stadionok és a terek utcai megvilágításában.

Specifikációk

Különböző lámpák energiahatékonysága

A fő műszaki jellemzők a következők:

  • Színvisszaadás. Ez a fényforrás egyik fő jellemzője. A foszfor összetétele határozza meg. A fluoreszkáló eszközök széles színválasztékkal rendelkeznek a sokféle összetétel miatt. Otthoni használatra a legelterjedtebbek a 2700 K színhőmérsékletű, meleg természetes árnyalatot adó eszközök. A reklám és az építészeti világítás során különböző színű eszközöket használnak - rózsaszín, kék.
  • Alap / lábazat. Az alap 2 formáját meg lehet különböztetni a kiviteltől függően - csap és a patron. A csapszegeket olyan lámpatestekben használják, amelyekbe U alakú izzó van beépítve. A patron alapjai klasszikus megjelenésűek, különböző menetátmérőkkel. Otthoni világítótestekben használják.
  • Feszültség. Üzemi teljesítmény 220 V, ritkábban szeszes lámpák soros csatlakozását használják, 127 V feszültséggel működnek.
  • Erő. A leggyakoribbak a 18 V-os lámpák. A fényvetőknél erősebb források vannak, amelyek elérik a 80 W-ot.
  • Élettartam. Elérheti a 40 000 órát.
  • A hatékonyság meghaladja a 20% -ot.
  • Fizikai méretek. Például az Armstrong lámpák szabványos méretei egy cellának 600x600 mm.
  • A por és a nedvesség elleni védelem mértéke. Meghatározza a biztonságos munkavégzés képességét bizonyos éghajlati viszonyok között.
  • Gyártási anyag. Műanyag, fém és mások.

A lámpa kiválasztásakor figyelembe kell venni a műszaki jellemzőket, valamint a lámpatest paramétereit, amelybe a fényforrást telepítik.

Csatlakozás a hálózathoz

A gázkisüléses fényforrások nem köthetők közvetlenül a hálózatra. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy kikapcsolt állapotban a lámpa nagyobb ellenállással rendelkezik, ezért a gyújtáshoz nagyfeszültségű impulzusra van szükség. A töltés megjelenése után negatív differenciális ellenállás jelenik meg az izzón, ami további ellenállás beépítését igényli az áramkörbe. Ellenkező esetben a fényforrás elszakad.

A problémák megoldására előtéteket használnak. A leggyakoribb két típus - elektromágneses előtét EMPRA és elektronikus előtét elektronikus előtét.

EMPRA

EMPRA fojtószelep

Az elektromágneses előtéttel rendelkező készülékek olyan fojtótekercsek, amelyek induktív ellenállásokkal rendelkeznek. Ezzel párhuzamosan kapcsolódik egy bizonyos teljesítményű fluoreszcens forráshoz. Egy fojtószelep segítségével kioldó impulzus jön létre, és a villanykörtén áthaladó elektromos áram korlátozott. Az előnyök a következők:

  • magas megbízhatóság;
  • a tervezés egyszerűsége;
  • hosszú élettartam.

Hátrányok:

  • az indítás időtartama 1-3 másodperc;
  • több energia szükséges az elektronikus előtétekhez képest;
  • zümmögő;
  • pislákoló;
  • nagy méretek;
  • negatív hőmérsékleten nem működik.


A kapcsolási rajz egy indítót használ, amely egy neonlámpa párhuzamosan kapcsolódik egy kondenzátorhoz. Az önindítónak 2 elektródája van - merev rögzített és bimetál, amely melegítéskor meghajlik. Az elektródák általában nyitva vannak, és villamos árammal záródnak.

A rezonáns áramkör létrehozásához párhuzamosan egy kis kondenzátort csatlakoztatnak. Ez segít hosszú impulzus kialakításában az izzó meggyújtásához.

Elektronikus ballaszt

Elektronikus ballaszt

Az elektronikus előtét megkülönbözteti a villogó fény hiányát. A fényforrást 133 kHz-ig terjedő nagyfrekvenciás feszültséggel látja el. Kétféle elektronikus előtét létezik a kiindulási módszer szerint:

  • hideg - a lámpa bekapcsolás után azonnal világít, alkalmas ritkán használt lámpákhoz;
  • forró indítás - az elektródák felmelegednek, a lámpa 0,5 - 1 másodperc múlva világít.

Előnyök:

  • Gyors indítás;
  • az energiafogyasztás 20-25% -kal alacsonyabb;
  • kevesebb ártalmatlanítási anyagköltség;
  • dimmerrel ellátott eszközök elérhetősége.

Az elektromechanikus előtétet használó lámpákhoz képest indítóra nincs szükség az elektronikus előtét működéséhez. Az előtét önállóan képezheti a szükséges feszültségsorozatot. A lámpák indításának különböző módjai vannak. A katódokat általában a hálózati feszültségnél magasabb frekvenciával melegítik.

Az áramkörben lévő alkatrészeket úgy választják meg, hogy elektromos rezonancia töltés nélkül következzen be. Ez a katódok közötti feszültség növekedéséhez vezet. Ez megkönnyíti az izzó gyújtását.

Súlyos üzemzavarok

A fénycső meghibásodása

A fluoreszkáló fénycsövek meghibásodásának fő okai a következők:

  • Volfrámszálas kopás. Az elektródák volfrámszálból készülnek, amelyet aktív tömeg borít. Az idő múlásával a bevonat lebomlik és összeomlik, ami az izzószál meghibásodását okozza.
  • Az önindító folyamatos működése elektronikus előtétes izzókban. Közvetlenül összefügg az elektródák kiégésével. Az önindítók folyamatos működésével a lámpa villogni kezd, ami negatívan befolyásolja az emberi egészséget.
  • A fojtószelep meghibásodása. Ha a fojtócső megszakad, az áramban az elektromos áram jelentősen megnő, ami az elektródák éles felmelegedését okozza. A magas hőmérséklet tönkreteszi az elektródákat, és a lámpa leáll.
  • Gyenge védelem elektronikus előtéttel rendelkező lámpákban. Elektronikus előtéttel rendelkező készülékekben automatikus kikapcsoló áramkört telepítenek, amikor a lámpa kiég. Ismeretlen gyártók olcsó eszközeinél a védelem gyenge minőségű lehet, vagy egyáltalán hiányozhat. Ez a feszültség növekedéséhez és a ballaszt tranzisztorok kiégéséhez vezet.
  • Helytelen kondenzátor kiválasztás. Ha a kondenzátor nem alkalmas a lámpa teljesítményére, akkor meghibásodás következik be.

Ha a lámpa elromlott, akkor nehéz saját maga megjavítani. Javasoljuk, hogy forduljon szakemberhez, vagy vásároljon új eszközt.

Fénycső jelölése

A fénycsövek háztartási jelölése

Kétféle jelölés létezik a fénycsövek számára - háztartási és külföldi.

A belföldi jelölést alfanumerikus formában írják:

  • Az első L betű a "lámpát" jelenti.
  • A második a fényáramot jellemzi (D - nappali, HB - hideg fehér, TB - meleg fehér, EB - természetes fehér, B - fehér, UV - ultraibolya, R - piros, H - zöld, D - kék, C - kék, F - sárga).
  • A harmadik betű a színminőség. Néha a Ts - javított minőség és a TSTS - különösen a magas színvisszaadás.
  • A negyedik betű az építkezés. A - amalgám, K - gyűrű, U - U alakú, B - gyorsindítás, R - fényvisszaverő.
  • A szám jelzi a lámpa teljesítményét wattban.
A fénycsövek idegen jelölése

Ezenkívül a természetes fehér az LE - természetes és az LHE - hideg természetes szimbólumokkal jelölhető.

A speciális rendeltetésű lámpák saját jelöléssel is rendelkeznek.Az LN, LK, LZ, LZh, LR, LGR, LUF betűk színes lámpákat jelölnek.

A külföldi címkék háromjegyű kódot és aláírást használnak angolul. A színvisszaadási indexet (az első számjegy az 1x10 Ra formátumban) és a színhőmérsékletet (az utolsó 2 számjegyet) digitális formában rögzítik. Az otthonokban a 830, 840, 930 jelzésű forrásokat használják.

Izzók ártalmatlanítása

A lámpát alkotó veszélyes anyagok meghibásodása után a készüléket külön meg kell semmisíteni. Tilos a lámpákat a háztartási hulladékkal együtt elhelyezni - ez az ökológiai környezet romlásához vezethet.

Az eszközök megfelelő ártalmatlanítása érdekében speciális gyűjtőhelyeket hoztak létre. A régió alapkezelő társaságaiban vannak, ezt törvény írja elő. Az izzót ingyen visszaküldheti.

myhome.decorexpro.com/hu/
Hozzászólni

Alapítvány

Szellőzés

Fűtés