Načelo rada i uređaj fluorescentnih svjetiljki

Fluorescentne svjetiljke su rasvjetna tijela koja štede energiju u usporedbi s tradicionalnim izvorima svjetlosti. Fluorescentne svjetiljke koriste se za osvjetljenje stambenih, radnih i industrijskih prostora. Njihov se rad temelji na učinku luminiscencije. Da biste odabrali pravu žarulju, morate znati značajke dizajna i specifikacije.

Načelo rada

Velika površina sjaja fluorescentnih svjetiljki stvara čak i difuzno svjetlo

Fluorescentna svjetiljka izvor je svjetlosti s pražnjenjem u plinu. Zračenje nastaje uslijed reakcije smjese plinova u tikvici. Prije se takvi uređaji praktički nisu koristili u domaćem okruženju, jer se vjerovalo da mogu naštetiti vidu. No, nakon provođenja istraživanja, znanstvenici su došli do zaključka da ljudsko oko savršeno percipira zrake. Od čega se sastoji fluorescentna svjetiljka ovisi o njenoj namjeni. Smjesa para unutar može varirati.

Strukturno je uređaj staklena cjevasta tikvica na čiju se unutarnju površinu nanosi fosfor. Na krajevima se nalaze elektrode. Unutar cijevi - živina para i mješavina plinova.

Princip rada fluorescentne svjetiljke je sljedeći:

  • Pod djelovanjem električnog polja dolazi do pražnjenja plina u žarulji.
  • Struja koja prolazi kroz paru uzrokuje ultraljubičasto zračenje, zbog čega fosfor svijetli.


Žarulja je izrađena od stakla, koje ne propušta UV zrake, već daje samo vidljivo svjetlo. Iznimka su baktericidne svjetiljke koje zahtijevaju emisiju ultraljubičastog zračenja.

Prednosti fluorescentnih fluorescentnih svjetiljki:

  • visoka svjetlosna učinkovitost;
  • štednja električne energije;
  • čvrstoća - za proizvodnju sjena koriste se visokokvalitetni materijali;
  • trajanje rada;
  • raznolikost oblika i veličina;
  • širok raspon temperatura boja;
  • stvara toplo prirodno svjetlo slično dnevnom svjetlu.

Mane:

  • prisutnost štetnih komponenata u lami (živa);
  • složenost zbrinjavanja;
  • ograničenja broja ciklusa uključivanja i isključivanja;
  • osjetljivost na vlagu;
  • potpuno uključivanje ne događa se odmah;
  • može zujati i treperiti tijekom rada;
  • ovisnost stabilnog rada o temperaturi.

Optimalna radna temperatura uređaja je +20 stupnjeva. Dopušteni raspon je 55 stupnjeva, ali se neprestano širi razvojem tehnologije i upotrebom elektroničkih prigušnica.

Uređaj sa fluorescentnom lampom

Trošak fluorescentnih žarulja niži je od LED dioda. Ali to je više od žarulja sa žarnom niti ili halogenih svjetiljki.

Raznolike fluorescentne svjetiljke

Raznolikosti strukture fluorescentnih svjetiljki

Klasifikacija fluorescentnih svjetiljki može se provesti prema snazi, temperaturi, obliku, načinu ugradnje, duljini. Najčešće su visoko i niskotlačne žarulje. Uređaji visokog tlaka koriste se na ulicama i u rasvjetnim tijelima velike snage. Niskotlačne žarulje pogodne su za lustere u stambenim i industrijskim okruženjima.

Prema vrsti instalacije, izvori svjetlosti klasificirani su u sljedeće skupine:

  • suspendiran;
  • prijenosni;
  • strop;
  • zid.

 

Po strukturi svjetiljke postoje:

  • kompaktni;
  • prsten;
  • U obliku slova U;
  • ravne linije.

Najčešće se za osvjetljenje koristi prstenasta i ravna kratka ili duga lampa.Uređaji napajani punjivim baterijama ili baterijama također se aktivno koriste.

Područje primjene

Fluorescentne lampe u učionici

Fluorescentne žarulje se široko koriste zbog svojih prednosti. Koriste se za rasvjetu u kućama i stanovima, uredima, tvornicama i skladištima, u uličnoj rasvjeti i osvjetljenom oglašavanju.

Ovisno o spektru prikazivanja boja, svjetiljke su:

  • slično sunčevom zračenju - koristi se za osvjetljenje ureda, proizvodnih radnji, administrativnih organizacija;
  • visoko prikazana boja - prikladna za izložbe, galerije, muzeje, bolnice, boje, tekstil i ostale umjetničke potrepštine;
  • s povećanim zračenjem u crvenom i plavom spektru - koristi se za osvjetljavanje akvarija, staklenika, biljaka, staklenika;
  • s pomakom plavog i UV dijela spektra - ukrašavanje akvarija;
  • svjetlost u UV spektru - solariji;
  • UV zračenje velike snage - antibakterijske svjetiljke.

Prije aktivne upotrebe LED-a, fluorescentne svjetleće žarulje koristile su se za osvjetljenje monitora s tekućim kristalima. Moćni fluorescentni uređaji koriste se u uličnom osvjetljenju staza, stadiona i terena.

Tehnički podaci

Energetska učinkovitost različitih svjetiljki

Glavne tehničke karakteristike uključuju:

  • Prikaz boja. To je jedna od glavnih karakteristika izvora svjetlosti. Određuje se sastavom fosfora. Fluorescentni uređaji imaju široku paletu boja zbog mnogih različitih sastava. Najčešći za kućnu uporabu su uređaji s temperaturom boje od 2700 K, koji daju toplu prirodnu nijansu. U oglašavanju i arhitektonskom osvjetljenju koriste se uređaji različitih boja - ružičasta, plava.
  • Baza / postolje. Moguće je razlikovati 2 oblika baze, ovisno o dizajnu - zatik i uložak. Podnožja s iglama koriste se u svjetiljkama u kojima je ugrađena žarulja u obliku slova U. Ulošci imaju klasičan izgled s različitim promjerom navoja. Koriste se u kućnim rasvjetnim tijelima.
  • Napon. Radna snaga je 220 V, rjeđe se koristi serijski priključak žarulja, koji rade na 127 V.
  • Vlast. Najčešće su žarulje od 18 V. Postoje snažniji izvori reflektora koji dosežu 80 W.
  • Doživotno. Može doseći 40 000 sati.
  • Učinkovitost je iznad 20%.
  • Fizičke dimenzije. Na primjer, Armstrongove svjetiljke imaju standardne dimenzije za ćeliju od 600x600 mm.
  • Stupanj zaštite od prašine i vlage. Utvrđuje sposobnost sigurnog rada pod određenim klimatskim uvjetima.
  • Materijal za proizvodnju. Plastika, metal i drugi.

Prilikom odabira svjetiljke trebate uzeti u obzir tehničke karakteristike, kao i parametre svjetiljke u koju će se instalirati izvor svjetlosti.

Povezivanje s mrežom

Izvori svjetlosti za pražnjenje plina ne mogu se priključiti izravno na električnu mrežu. To je zbog činjenice da u isključenom stanju žarulja ima povećani otpor, pa je za paljenje potreban visokonaponski impuls. Nakon pojave naboja, u žarulji se pojavljuje negativni diferencijalni otpor, koji zahtijeva uključivanje dodatnog otpora u krug. U suprotnom, izvor svjetlosti će se slomiti.

Za rješavanje ovih problema koriste se prigušnice. Najčešće su dvije vrste - elektromagnetske prigušnice EMPRA i elektroničke prigušnice elektroničke prigušnice.

EMPRA

EMPRA gas

Uređaji s elektromagnetskim balastom prigušnica je koja ima skup induktivnih otpora. Paralelno je povezan s fluorescentnim izvorom određene snage. Uz pomoć prigušnice stvara se impuls okidača i ograničava se električna struja koja prolazi kroz žarulju. Prednosti uključuju:

  • visoka pouzdanost;
  • jednostavnost dizajna;
  • dug životni vijek.

Mane:

  • trajanje pokretanja je 1-3 sekunde;
  • potrebno je više energije u odnosu na elektroničke prigušnice;
  • zujanje;
  • treperenje;
  • velike veličine;
  • ne radi na negativnim temperaturama.


Shema ožičenja koristi pokretač, koji je neonska svjetiljka spojena paralelno s kondenzatorom. Starter ima 2 elektrode - krutu fiksnu i bimetalnu, koja se savija zagrijavanjem. Elektrode su normalno otvorene; zatvaraju se kad djeluje električna struja.

Paralelno je spojen mali kondenzator koji stvara rezonantni krug. To pomaže u stvaranju dugog impulsa za paljenje žarulje.

Elektronički prigušnik

Elektronički prigušnik

Elektronički prigušnik odlikuje se odsutnošću trepćućeg svjetla. Opskrbljuje izvor svjetlosti visokofrekventnim naponima do 133 kHz. Postoje 2 vrste elektroničkih prigušnica prema početnoj metodi:

  • hladno - svjetiljka svijetli odmah nakon uključivanja, prikladno za svjetiljke koje se rijetko koriste;
  • vrući start - elektrode se zagrijavaju, lampica se pali nakon 0,5 - 1 sek.

Prednosti:

  • brzi početak;
  • potrošnja energije manja je za 20-25%;
  • manje materijalnih troškova za odlaganje;
  • dostupnost uređaja s prigušivačem na prodaju.

U usporedbi sa svjetiljkama koje koriste elektromehanički balast, starter nije potreban za rad elektroničkog balasta. Prigušnica može samostalno oblikovati traženi niz napona. Postoje različiti načini pokretanja svjetiljki. Obično se koristi zagrijavanje katoda naponom veće frekvencije od mrežnog.

Komponente u krugu odabrane su tako da se električna rezonancija javlja u odsutnosti naboja. To dovodi do povećanja napona između katoda. To olakšava paljenje žarulje.

Glavni kvarovi

Kvarovi fluorescentne žarulje

Glavni razlozi zbog kojih fluorescentne fluorescentne žarulje otkazuju uključuju:

  • Istrošenost volframovih niti. Elektrode su izrađene od volframove niti, koja je prekrivena aktivnom masom. S vremenom se prevlaka raspada i drobi, što dovodi do otkazivanja niti.
  • Stalni rad startera u žaruljama s elektroničkim prigušivačem. Izravno je povezano s izgaranjem elektroda. Stalnim radom startera lampa počinje treptati, što negativno utječe na ljudsko zdravlje.
  • Neispravnost leptira za gas. Ako se prigušnica pokvari, električna struja u krugu znatno se povećava, što uzrokuje naglo zagrijavanje elektroda. Visoke temperature uništavaju elektrode i žarulja prestaje raditi.
  • Loša zaštita u svjetiljkama s elektroničkim prigušivačem. U uređajima s elektroničkom prigušnicom ugrađuje se krug automatskog isključivanja kada lampica pregori. U jeftinim uređajima nepoznatog proizvođača zaštita može biti loše kvalitete ili je uopće nema. To dovodi do povećanja napona i izgaranja balastnih tranzistora.
  • Pogrešan odabir kondenzatora. Ako kondenzator nije prikladan za snagu žarulje, dogodit će se kvar.

Ako je svjetiljka slomljena, teško je popraviti sami. Preporučuje se kontaktiranje stručnjaka ili kupnja novog uređaja.

Oznaka fluorescentne svjetiljke

Domaće označavanje fluorescentnih svjetiljki

Postoje 2 vrste oznaka za fluorescentne svjetiljke - domaće i strane.

Domaća oznaka napisana je alfanumeričkim oblikom:

  • Prvo slovo, L, označava "svjetiljku".
  • Drugi karakterizira svjetlosni tok (D - dnevni, HB - hladno bijeli, TB - toplo bijeli, EB - prirodno bijeli, B - bijeli, UV - ultraljubičasti, K - crveni, H - zeleni, D - plavi, C - plavi, F - žuta).
  • Treće slovo je kvaliteta boje. Ponekad Ts - poboljšana kvaliteta i TsTS - posebno visoko prikazivanje boja.
  • Četvrto slovo je konstrukcija. A - amalgam, K - prsten, U - oblik U, B - brzi start, R - reflektirajući.
  • Broj označava snagu žarulje u vatima.
Strana oznaka fluorescentnih svjetiljki

Također, prirodna bijela boja može se označiti simbolima LE - prirodno i LHE - hladno prirodno.

Svjetiljke za posebne namjene također imaju svoje oznake.Slova LN, LK, LZ, LZh, LR, LGR, LUF označavaju žarulje u boji.

Strana etiketa koristi troznamenkasti kod i potpis na engleskom jeziku. Indeks prikazivanja boja (prva znamenka u formatu 1x10 Ra) i temperatura boje (posljednje 2 znamenke) bilježe se u digitalnom obliku. U kućama se koriste izvori s oznakama 830, 840, 930.

Odlaganje žarulja

Opasne tvari koje čine žarulju zahtijevaju posebno odlaganje uređaja nakon kvara. Zabranjeno je odlagati svjetiljke zajedno s kućnim otpadom - to može dovesti do pogoršanja ekološkog okoliša.

Kako bi se uređaji pravilno odložili, uspostavljena su posebna sabirna mjesta. Oni su u tvrtkama za upravljanje u regiji, to je propisano zakonom. Žarulju možete vratiti besplatno.

ihouse.decorexpro.com/hr/
Dodaj komentar

Temelj

Ventilacija

Grijanje