DRL lámpák

Az

DRL lámpák nagynyomású fluoreszcens higanykisüléses lámpák, korrigált színvisszaadással. Ne tévesszen, támaszkodjon a definícióra. A DRL lámpák színvisszaadása nem túl tisztességes.

Az

története Történelmi szempontból az alacsony nyomású lámpák voltak az elsőek, amelyekben a kibocsátások nátrium-gőzben történtek. Ez nem a találmány szerinti eljárást jelenti, hanem a világítóeszközök ipari fejlesztését.Összefoglalva elmondható, hogy Peter Cooper Hewitt által az iparág számára a világításhoz használt kisülő lámpák kereskedelmi értelme.És ez 1901-ben történt. A higany kitöltésével a lámpák annyira sikeresnek látszottak az alkotó számára, hogy az új év kutatója George Westinghouse támogatásával szervezett társaságot. Az utóbbiak vállalkozásai termeléssel foglalkoztak.

Peter Cooper Hewitt és George Westinghouse

A lépés logikusnak tűnik abban az egyszerű okban, hogy George Westinghouse Teslával és a váltakozó áram bevezetésével küzdött.És elégedett volt minden egyes találmánysal, amelyre az említett villamos energia szükség volt. A nátriumlámpa 1919-ben jelent meg Arthur Compton erőfeszítéseinek köszönhetően. Egy évvel később a szerkezethez boroszilikát üveg került. Az alacsony hőtágulási együttható jellemzi, hogy kiválóan ellenáll a nátriumgőz agresszív környezetének. A város utcáin található lámpák gyakorlati felhasználása a 30-as évek elején( Hollandiában - 1932. július 1-jétől) nyúlik vissza.

instagram viewer

A nátriumlámpák fényáramának teljesítménye 50 lm / W volt, ami méltó indikátornak tekinthető.Annak ellenére, hogy a sugárzás sárga-narancssárga színű.A Szovjetunióban az alacsony nyomású nátriumlámpák fejlesztése nem történt meg. A higany elfogadhatóbb. Emellett megjelennek a nagynyomású nátrium-lámpák is. A leírt modelleket rossz színvisszaadás jellemzi. A fentiek az élő tárgyakat és az embert érintik. A hiányt részben 1938-ban sikerült leküzdeni az alacsony nyomású higanylámpák ipari termelésbe történő bevezetésével. Főbb jellemzők:

  1. fényvisszatérés - 85 - 104 lm / W.
  2. élettartam - akár 60 ezer óra.
  3. Ígéretes kibocsátási spektrum. Az

DRL lámpák megjelentek az 50-es évek elején. Működési jellemzőik nem éri el a fenti értékeket( 45–65 lm / W, élettartam 10–20 ezer óra), de elfogadhatóak. A DRL lámpákat kültéri és beltéri világításhoz használják. A kisülőlámpák fejlesztésének következő lépése RLVI( nagy intenzitású) lett. A legfontosabb különbség a hatékonyság növelése volt. Az első mintákban a mutató már 100 lm / W volt. A nagynyomású nátriumlámpák a DRL teljesítménymodelljeiben jobbak.

Fluoreszcens higanykisüléses lámpa

A kiegyenlített lámpa jellemzői a korrigált színvisszaadással

Lámpa fényereje

A fentiek szerint az egyes kisülési( és fénycsöves) lámpákat alacsony színvisszaadás jellemzi. A körülöttünk lévő világ enyhén torzul, ami gyorsan meggátolja a pszichét. További tényező a szemek fiziológiai érzékenysége. A látható spektrumban ez nem azonos, néhányan láthatják az aurát. De a legtöbb személy esetében a maximális érzékenység az 555 nm hullámhosszra esik( zöld).És a szélei felé a szemek érzékenysége csökken.

Ezért a kutatók arra ösztönzik a lámpák teljesítményének kiigazítását, hogy egy személy élettani jellemzőit vizsgálják. Ennek eredményeképpen 1 W az 555 nm hullámhosszon 10 ekvivalens 700 nm-nél. Az ember nem érzékeli az infravörös sugárzást. A fényáram által termelt fényerő értékelése, figyelembe véve az egyes hullámhossz hatásait. A nagyság mértékegysége a lumen volt, amely az 555 nm hullámhosszon 1/683 W teljesítménynek felel meg. A fénykibocsátás( lm / W) megmutatja, hogy a villanykörte teljesítményének mennyi része optikai sugárzássá válik. A maximális érték eléri a 683 lm / W értéket, és kizárólag az 555 nm hullámban van.

Nem hagyhatja figyelmen kívül a megvilágítás egységét - luxust. Numerikusan egyenlő 1 lm / m2.Ismerve a fényáramot, a lámpa magasságát, a nyílás szögét, meg lehet számítani a megvilágítást. A szobák paraméterei a GOST szerint normalizálódnak. A fentiek fényében nyilvánvaló, hogy a korrigált színvisszaadással rendelkező DRL lámpák még mindig megtalálhatók a piacon, a viszonylag meggyőző tulajdonságok ellenére.

fényerő DRL lámpák

A helyszínt a színvisszaadás értékelésére használják. Ez egy olyan alak, amely hasonlít egy fordított parabolára, amely kissé alátámasztott a bal oldalán. Ebben a színben 0-tól 1-ig két koordinátát mutatnak. Annak érdekében, hogy a lámpa jó színvisszaadást mutasson, az integrált sugárzás helyzete a lokusz közepére hajlik. Hozzátesszük, hogy a színhőmérséklet növekedése a vörös és az ibolya spektrumot összekeveri:

  • 2880 - 3200 K - meleg sárga;
  • 3500 K - semleges fehér;
  • 4100 K - hideg fehér;
  • 5500 - 7000 K - napfény.

Ebben a tekintetben az alacsony nyomású sárga-narancssárga nátriumlámpákat rossz választásnak tekintik. Ezekből a retina kémiai egyensúlyhiánya fáradtságot okoz. Ne feledje azonban, hogy a spektrum, nem a színhőmérséklet, döntő szerepet játszik: bármelyik villanykörte alacsonyabb, mint a Nap. Ezért az alacsony nyomású nátriumlámpa gyenge spektrumában( két sárga spektrum) a tárgyak fekete, szürke vagy sárga színűek. Ezt helytelen színvisszaadásnak nevezik.

A paramétert egy index alapján kell elfogadni, amely az izzó és a szabvány által megvilágított minták vizuális összehasonlítása alapján történik. Az érték 1( legrosszabb változat) és 100( ideális) tartományba esik. A gyakorlatban a maximum 95-98 tartományba eső lámpa megtalálható. Ez segít a számlálón lévő DRL lámpa kiválasztásában( tipikus értéke 40 - 70).

Az

színvisszaadás korrekciója Az ionizált gáz kibocsátásának környezetében világít. A cselekvés teljes elve. A többit az elektródák közötti ív megszerzésének feltételei csökkentik. Az ionizációs körülmények túlfeszültséget igényelnek, ami már nem szükséges. Gyakran a kisülőlámpák vezérlőeszközt igényelnek. A légkört inert gázzal és kis mennyiségű rugalmas fémgőzzel( higany, nátrium, halogenidek) töltjük. A lámpák gyakorlatában főként a következő típusú kibocsátásokat használják:

A lámpa

  1. színvisszaadása - alacsony áramlási sűrűségű, alacsony gáz- vagy gőznyomás mellett. A katód feszültségesése eléri a 400 V-ot. A katódrész sötét foltjai vizuálisan láthatóak.
  2. Arc - nagy nyomáskülönbséggel különböző nyomáson. A katódon keresztüli feszültségesés viszonylag kicsi( max. 15 V).Az alacsony nyomású ívoszlop hasonlít egy ragyogásra.
  3. A nagy intenzitású ívek egy speciális jelenség, amelyet a projektorok használnak. Például a második világháború idején használták az ellenséges légi objektumok azonosítását. Az 1910-ben G. Beck által megnyitott szénrúd speciális működési módján alapul.

A higanykibocsátás spektruma az ultraibolya régióban 40% -kal van. A foszfor átalakítja ezt a területet vörös ragyogássá, ugyanakkor a lila és kék részek nagy része szabadon halad. A spektrum korrekciójának minőségét a vörös arány határozza meg( növekvő rétegvastagsággal, valamint az árral, a szükséges paramétereket kísérletileg határozzák meg a számítás összetettsége miatt).A kvarc-üveg higanyégő( nem bocsát ki gáznemű anyagokat üzem közben), és a külső lombik belsejében foszfor bevonattal van ellátva, a szokásos, de tűzálló.Edisonovsky bázis. Foszforként Europium-aktivált ütrium-foszfát-vanadátot használnak. Az anyag a négy vörös sáv emissziós spektrumát észleli: 535, 590, 618( max.), 650 nm. Az optimális működési mód 250 és 300 fok közötti hőmérsékleten érhető el( a kilépési idő körülbelül egynegyede egy óra).

A foszfor felhordása előtt a foszforot őröljük és kalcináljuk. Az ittrium-foszfát-vanadátot egy okból választják ki, tökéletesen ellenáll a feldolgozásnak. A jelentős költségeket gyakran kompenzálja a más anyagokkal való közös használat. Például a stroncium-cink-ortofoszfát. Ezek jobban elnyelik a 365 nm-es hullámhosszat, elfogadható teljesítményt érhetnek el( figyelembe véve az alkalmazás sajátosságait az ipari világítás területén, 3–5 méteres telepítési magassággal).

Ismertek a tetravalens mangán által aktivált magnézium-fluoromangánát alkalmazását. A fényhatékonyság és a piros arány( 6-8%) ugyanakkor enyhén csökkent. Az optimális hőmérséklet 300 Celsius fok. További fűtés esetén a készülék hatékonysága csökken. Az anyag az összes indikátorban alacsonyabb az ittrium-foszfát-vanádátnál, kivéve az árat: a spektrum lila-kék régiójának egy részét elnyeli, észleli a lumineszcencia spektrumot a távolabbi vörös régióban( ahol a szem alacsony érzékenységet mutat), a feldolgozás során elvesztik a fényerőt.

A kialakítás általában egy vagy két gyújtóelektródot biztosít, a távolság a katódhoz viszonylag rövid.Így nincs szükség külső vezérlőegységre. A standard bázissal kombinálva az izzólámpák kényelmes cseréje nagyobb hatékonysággal érhető el. A művelet során a lombik nagyon forró, mivel a foszfor a sugárzás intenzív abszorpcióját eredményezi. A geometriai alak kiszámítása ezen paraméter alapján történik. Egyrészt szükséges, hogy az égő sugárzása a foszforra esik, másrészt a működési mód hőmérséklete ne haladja meg az optimális értéket( lásd fent).

A lombikot gyakrabban töltjük argonnal. Ez olcsó és kevés hőveszteséget okoz.10-15% nitrogént összekeverünk a megszakítási feszültség növelése érdekében. A teljes nyomás körülbelül légköri. Elfogadhatatlan az oxigén lenyelése( elpusztítja a fém alkatrészeket) vagy a hidrogén( növeli az ív gyújtási feszültségét).Bármilyen égési helyzet megengedett, de a vízszintes helyzet nem ösztönözhető.Az ív kissé hajlik, a kvarcüveg kedvezőtlen hőmérsékleti üzemmódban van. A közeg hőmérséklete befolyásolja a feszültséget. Télen nehezebb meggyújtani az íveket, a higany települ, és a folyamat gyakorlatilag tiszta argon környezetében zajlik( ezért néha ki kell használni a kiindulási eszközöket).Az

DRL lámpák viszonylag magas bázissal rendelkeznek. A hőmérséklet átmegy a víz forráspontján. Ehhez figyelembe kell venni a lámpa telepítéséhez használt patron és csillár( lámpa) kiválasztásakor. Egyszerre emlékezzen az első halogénlámpákra vonatkozó szabadalom szerzőinek tanácsára. Az égő hőmérséklete viszonylag alacsony, de az alumínium könnyen megolvad.

jelölés A hazai gyakorlatban a DRL-t követő szám mutatja a teljesítményt wattban. Ezután a piros arány következik: a vörösáramlás aránya( 600-780 nm) a teljes értékre százalékban kifejezve. A kötőjel a fejlesztési szám. A vörös arány a színvisszaadást jellemzi, a jó értékek tíznél nagyobbak.

Az IEC 1231 nemzetközi szabvány szerint az ILCOS rendszert használják. Ezek a német LBS és az egész európai ZVEI címkék versenytársai. A piac tele van zavartsággal. Az ILCOS szerint az

  1. QE az izzó ellipszis alakú alakját jelenti. Az
  2. QR egy belső fényvisszaverő réteget tartalmazó gomba, gomba. Az
  3. QG gömblombikot jelöl. Az
  4. QB integrált előtétű termékeket jelöl. Az
  5. QBR a beépített előtét- és fényvisszaverő rétegű termékekre vonatkozik. Az

a Philipsnek saját módja van a dolgoknak, de a General Electric nem akar mindkettőről hallani. Valójában jobb, ha a referenciakönyvekre összpontosítunk, vagy olvassuk el a csomagban található információkat. Ne feledje, hogy az alap standard és más méretek. A DRL lámpák termelésének aránya folyamatosan csökken, így nincs értelme a komplex jelöléseket túl részletesen tanulmányozni.És figyelembe véve a LED-piacra való belépést, jobb, ha valami modern és folyamatosan fejlődő otthont és országot talál. Ami a hatékonyságot illeti, a vita nyilvánvalóan nem kedvez a mentesítő lámpáknak, bár egy ideig sikerült kicsapni egy izzószálat.

LED világítás

LED világításEnciklopédia

Az LED-es világítás egyfajta berendezések megvilágítására szolgáló berendezés, amely a speciális félvezető eszközökben az elektromos áram által termelt sugárzás alapján történik. Plusz, ez a techn...

Olvass Tovább
Idő relé

Idő reléEnciklopédia

Az Time Relay olyan eszköz, amely lehetővé teszi a berendezések menetrend szerinti vezérlését. A működési elv változó.Például egy mikrohullámú sütőben ez rendszerint időzítő.A háztartási készüléke...

Olvass Tovább
Mozgásérzékelő

MozgásérzékelőEnciklopédia

Mozgásérzékelő - olyan eszköz, amely lehetővé teszi a mozgás azonosítását a felelősség területén. A digitális elektronika logikai szintjét általában válaszjelként használják. Ennek eredményeként ...

Olvass Tovább