Beschrijving en technische kenmerken van fluorescentielampen

Energiebesparing is de belangrijkste taak voor elke eigenaar van een huis of appartement. Om te besparen is er de overgang naar spaarlampen, waaronder fluorescentielampen. Lichtgevende lichtbronnen worden actief gebruikt zowel in woongebouwen als voor verlichting van kantoorgebouwen of opslagruimten. Voordat u een apparaat koopt, moet u weten welk voordeel fluorescentielampen hebben ten opzichte van gloeilampen, welke technische kenmerken ze hebben en wat voor soort apparaten het zijn.

Het apparaat van een fluorescentielamp en werkingsprincipe

Compacte fluorescentielamp

Een fluorescentielamp is een apparaat dat wordt gebruikt om verlichting te creëren. De lamp heeft een aantal structurele overeenkomsten met klassieke gloeilampen of halogeen apparaten. Om te begrijpen wat een fluorescentielamp is, moet u de structuur ervan begrijpen. Het lichtgevende apparaat bestaat uit een afgedichte lamp en elektroden. In een duurzame glazen fles zit een mengsel van gassen en kwik, het binnenste gedeelte is bedekt met een fosfor. Langs de randen bevinden zich elektroden gemaakt van wolfraamgloeidraad, waaraan de stroomdoorlatende contacten zijn gesoldeerd.

Er wordt een elektrische stroom geleverd, die wordt geleverd aan de elektroden. De draad warmt op, wat resulteert in een ontlading, vergezeld van ultraviolette straling. Deze gloed gaat door de wanden van de lamp, de fosfor en verandert in gewoon zichtbaar licht.

Vanwege de aanwezigheid van kwik en andere schadelijke stoffen in de lamp, moet de lamp voorzichtig worden gehanteerd en moet ervoor worden gezorgd dat deze niet wordt beschadigd. Het mag niet als gewoon huishoudelijk afval worden afgevoerd - een tl-lamp, zoals een halogeenlamp, wordt afgegeven bij een speciaal inzamelpunt.

Lichtbron specificaties

Karakterisering van fluorescentielampen

Fluorescentielampen hebben niet alleen technische kenmerken. Zoals elk elektrisch product hebben ze elektrische kenmerken en net als een verlichtingsarmatuur hebben ze lichtparameters.

Elektrische specificaties zijn onder meer:

  • Nominale spanning. Netspanning geschikt voor lampbedrijf. Het is 220 V of 110 V.
  • Werkspanning. De waarde op de lamp wanneer deze brandt. Deze is gelijk aan de helft van de nominale waarde en is 100-110 V voor een 220 V-netwerk en 45-60 V voor 110 V.
  • Ontsteekspanning De waarde op de lamp die nodig is voor het verschijnen van een ontlading. Het is veel hoger dan de netwerkwaarde en is geen constante. Hangt af van het ontstekingscircuit, omgevingsomstandigheden.
  • Nominaal vermogen. Volgens deze indicator worden apparaten met laag vermogen (tot 18 W), gemiddeld vermogen (tot 58 W) en krachtige (vanaf 58 W) onderscheiden. Ook in de uitverkoop vindt u gloeilampen met een hoge intensiteit met een vermogen van 150 W, maar deze worden praktisch niet gebruikt vanwege het lage rendement.
  • Efficiëntie. Lichtgevende verlichting geeft een prestatiecoëfficiënt van meer dan 20%.
  • De diameter van de kolf is 12,16,26,38 mm.
  • Basismaten 14 en 27 mm.
Vergelijkingstabel van verschillende soorten lampen

Verlichtingskenmerken van ontladingslampen:

  • Nominale lichtstroom. Het is 100 uur na het branden ingesteld.
  • Kleurweergave-index. Hangt af van het lampontwerp. In standaard apparaten is het gelijk aan 50-70%, in lampen met verhoogde kleurweergave is dit 97%.
  • Kleurtemperatuur. Laat zien welke schaduw de gloed zal hebben. Fluorescentielampen variëren van 2700 K tot 6500 K.


Prestatiekenmerken:

  • Lichtrendement hangt af van de kleur en het vermogen.De grootste huishoudlampen LB 40 W - 80 lm / W. Van de geproduceerde lampen is de maximale lichtopbrengst van de T5-serie met elektronische voorschakelapparaten 104 lm / W.
  • Gemiddelde brandtijd. Hangt af van de elektroden en de sterkte van de oxidefilm die ze bedekt. Voor lampen met middelhoog vermogen is de duur 15.000 uur.
  • Rimpelcoëfficiënt. Bij de meeste fluorescentielampen is dit 23%, behalve bij toestellen met verbeterde kleurweergave, waarbij een waarde van 70% wordt bereikt.
  • Hangt af van de omgevingstemperatuur. Bij lage temperaturen verslechteren de ontstekingsomstandigheden. Het bedrijfstemperatuurbereik is van 5 tot 55 ° C.
  • Verwijdering Omdat de lamp kwik en andere schadelijke componenten bevat, moet deze op een speciale manier worden afgevoerd. Hiervoor moet het apparaat naar een speciaal inzamelpunt worden gebracht.

Luminescente lichtbronnen zijn qua eigenschappen aanzienlijk beter dan klassieke lampen.

De belangrijkste soorten fluorescentielampen

Lineaire fluorescentielamp

Lichtgevende lichtbronnen kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Lineair Worden toegepast op de verlichting van kantoren, magazijnen, producties, sportvelden. Ze hebben meer vermogen en lichtopbrengst. Bespaar ongeveer 30% op elektriciteit.
  • Compact. Ook wel huishoudelijke energiebesparing genoemd. Ze zien eruit als gewone bollen. Gebruikt voor algemene doeleinden in klassieke verlichtingsarmaturen. Vond ook hun toepassing in de verlichting van reclamevitrines, ziekenhuiskamers. Ze hebben een lange levensduur en een hoge lichtopbrengst.


Lampen kunnen ook als volgt worden verdeeld:

  • Standaard. De binnenkant van de kolf is bedekt met één laag fosfor. Gebruikt in huisverlichting, desktopverlichtingsapparaten.
  • Met verhoogde lichttransmissie. Ze hebben een drielaags of vijflagig fosfor.
  • Speciaal. Aan het fosfor kunnen verschillende componenten worden toegevoegd. Ze worden gebruikt in de showbusiness, zonnestudio's en bacteriedodende lampen.

De meest voorkomende typen zijn kwiklampen met hoge en lage druk en gasontlading. Hogedrukapparatuur wordt gebruikt in straatverlichting en armaturen met hoog vermogen. Lagedruklampen worden gebruikt bij het verlichten van woongebouwen en productiebedrijven.

De keuze van het type lamp hangt rechtstreeks af van de lamp waarin deze zal worden gebruikt en van het doel ervan.

Netwerkverbinding

Elektronische voorschakelapparaten voor fluorescentielampen

Gasontladingslampen kunnen vanwege de hoge koudeweerstand en negatieve differentiële weerstand niet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Deze problemen kunnen worden verholpen door ballasten toe te passen. De meest voorkomende zijn EMPR (elektromagnetische ballast) en elektronische ballasten (elektronisch).

EmPRA is een elektromagnetische inductor die in serie is geschakeld met de lamp. In serie met de gloeidraadspiralen is een starter aangesloten, dit is een neonlamp met bimetaalelektroden en een condensator. Voordelen - eenvoud van ontwerp, betrouwbaarheid, duurzaamheid. Nadelen - een lange opstarttijd, een grote hoeveelheid elektriciteit is vereist, een brom tijdens bedrijf, flikkering, grote afmetingen.

De elektronische ballast voedt de lamp met een hoogfrequente spanning, waardoor flitsen wordt voorkomen. Het gebruikt twee opties voor startlampen:

  • Verkoudheid. De lamp gaat direct aan na het aanleggen van spanning.
  • Heet. De elektroden worden verwarmd en de bron licht op na 0,5-1 seconde.

De voordelen zijn onder meer een lange levensduur, een lager energieverbruik, de mogelijkheid om op sommige modellen te dimmen en geruisloosheid.

Labelling LL

Markering van fluorescerende buizen

Er zijn twee soorten markeringslampen die van elkaar verschillen: binnenlands en buitenlands.

De Russische aanduiding bestaat uit een set letters en cijfers. De decoderingsdefinitie is als volgt:

  • De eerste letter A geeft een lamp aan.
  • De tweede letter geeft het kenmerk van de lichtstroom aan.D - overdag, HB - koud wit, TB - warm wit, EB - natuurlijk, B - wit, UV - ultraviolet, C - blauw, K - rood, H - groen, G - blauw, F - geel.
  • Het derde teken is de kleurweergavekwaliteit. C - verhoogd, CC - de beste.
  • Het vierde personage geeft aan. A - amalgaam, K - rond, P - reflex, B - snelstart, U - U-vormig.
  • De laatste cijfers zijn het vermogen in watt.

Ook op de lamp mag de afkorting LHE of LE staan. Het staat voor natuurlijk of koud natuurlijk licht.

Buitenlandse markering bestaat uit een driecijferig nummer en een Engelse handtekening als koel wit (koud licht). Benamingen zijn te vinden in de tabellen.

Voors en tegens van tl-buizen

Lichtgevende apparaten staan ​​op de tweede plaats in verkoop na LED-apparaten. Dit komt door hun voordelen:

  • energiebesparend;
  • hoge lichtkwaliteit;
  • goede lichtopbrengst;
  • een ruime keuze aan producten voor algemene en speciale doeleinden;
  • Bedrijfsduur - de norm is 10-40 duizend uur;
  • bij uitbranden is de lamp gemakkelijk te vervangen.


Nadelen:

  • Kosten. Allereerst moet u berekenen welk budget wordt besteed aan de installatie van fluorescerende apparaten in plaats van klassieke lichtbronnen. Dit is vrij duur, maar door de lengte van het werk zal het geld snel zijn vruchten afwerpen.
  • Negatief effect op de menselijke gezondheid bij langdurige blootstelling. Schade aan de ogen.
  • Afhankelijkheid van de levensduur van het aantal aan- en uitcycli.
  • Hoog risico op breuk tijdens spanningspieken. Vereist de installatie van een stabilisator of ander apparaat om te beschermen tegen vallen. Anders kan het apparaat doorbranden.
  • Onverenigbaarheid met dimmer.

    Lampen zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid door de aanwezigheid van kwik
  • Lawaaierig werk. De lamp kan behoorlijk luid zoemen, daarom kunnen mensen in de kamer zich ongemakkelijk voelen.
  • Onvermogen om te gebruiken in stoffige en vochtige ruimtes. Buiten werken vereist een hoge beschermingsklasse tegen stof en water.
  • Gevaar door kwik.
  • De kwetsbaarheid van de kolf.
  • De behoefte aan warmteafvoer.
  • Slechte prestaties bij lage temperaturen.
  • De keuze van de kleur van de gloed van LED-lampen is groter dan die van de fluorescerende achtergrondverlichting.

Het product heeft veel nadelen, maar als de bedrijfsomstandigheden in acht worden genomen, zal de lamp de aangegeven tijd oplichten.

Toepassingsgebieden

School klas TL-buizen

Bijna overal wordt lichtgevend licht gebruikt. Dit is de verlichting van huizen, etalages, aquaria, niet-residentiële gebouwen, straten. Licht- en neonverlichting wordt actief gebruikt bij verschillende optredens en concerten. Ook kunnen lichtbronnen worden gebruikt om plasmaschermen te maken voor televisies en computers.

Het belangrijkste toepassingsgebied is het verlichten van grote gebieden. Stadions, speeltuinen, binnenplaatsen worden verlicht met fluorescerende apparaten met een stof- en vochtwerende behuizing. Dit komt door de hoge lichtopbrengst en het minimale aantal aan- en uitcycli - het is voldoende om de lichten eenmaal per dag in het donker aan te doen.

Verwarming

Ventilatie

Riolering