Основные характеристики люминесцентных светильников
Большое разнообразие форм и размеров источников света, относящихся к упомянутому типу, открыло широкие возможности для производителей осветительных приборов. Принцип работы люминесцентных светильников и их комплектацию можно назвать унифицированными величинами. Все модели состоят из элементов:
- стального или алюминиевого каркаса;
- защитной решетки;
- отражателя;
- рассеивателя;
- системы запуска.
Светильники разделяются по классу распределения света, степени защиты, способу установки и классу цветопередачи. Показатель распределения высчитывается в процентах, где за единицу (100%) берется прямой столб света. По данному признаку светильники делятся на:
- отражающие – не более 20%;
- частично отражающие – до 40%;
- направленные – более 80%
- частично направленные – 60-80%;
- рассеивающие – не более 60%.
Степень защиты в соответствии международной классификацией Ingress Protection (IP) определяет сферу использования осветительных приборов. По предназначению и защищенности от влажности и загрязнений люминесцентные светильники подразделяются на типы:
- промышленные;
- офисные;
- бытовые.
Светильник, вне зависимости от сферы его применения, может иметь несколько способов установки. Если речь идет о потолочных осветительных приборах, то можно рассматривать подвесные, накладные и встраиваемые приборы. Светильники могут комплектоваться линейными и компактными лампами (ЛЛ и КЛЛ). Существуют одно-, двух и трехламповые приборы.
Яркость и интенсивность освещения прямо зависит от количества ламп, их мощности и качества люминофора. Цветность ламп данного типа регламентирована государственным стандартом ГОСТ 6825-91 и имеет следующую кодировку:
- лампы дневного света 6-6,5 КК (кило кельвинов) – Д;
- белого холодного свечения 5 КК – ХБ;
- белого теплого свечения 3 КК – ТБ;
- белые естественного света 4 КК – Б.
Максимально качественной цветопередачей обладают лампы с люминофором класса «Люкс» и «Супер Люкс», имеющие маркировку Ц и ЦЦ. Показатель цветопередачи влияет на комфорт. Он рассчитывается и приравнивается к аналогичной величине естественного света, взятой за коэффициент 100, обозначаемый как Ra.
Меры безопасности
В случае, если разбилась лампа дневного света, в воздух выделяются пары ртути, которые опасны для человека. Первоначальное отравление проявляется через 8-24 часа. Симптомами являются: общая слабость, головная боль, боль при глотании и жар. После этого наблюдаются боли в деснах, боли в животе, дискомфорт в желудке и пневмония. При сильном отравлении возможна смерть.
Удаление ртути включает три обязательных процедуры:
- Собрать ртуть механическим путем.
- Провести процесс демеркуризации.
- Провести работы по влажной очистке.
Данные действия необходимо совершать в промышленном противогазе марки G (на коробке с черным и желтым покрытием) или в респираторе РПГ-67-Г, РУ-60М-Г, У-2ГП, противогаз ППФМ-92.
Используйте амальгамедную медь или листья гвоздики для сбора пролитой ртути, чтобы предотвратить ее распространение и дробление либо используйте влажную щепу, песок. Иногда используется вакуумный метод — резиновые груши. Затем все места покрывают серой (мелкодисперсный порошок серы) или алюминиевой пудрой, и помещение хорошо проветривалось.
Утилизация ЛДС
Наиболее эффективным методом удаления (нейтрализации) ртути является:
- 20% концентрированный раствор хлорида железа (200 г хлорида железа, растворенного в 1 л воды).
- 0,2% водный раствор перманганата калия (перманганат калия подкисляют соляной кислотой (5 мл кислоты на литр).
- 5% водный раствор дихлорамина или хлорамина.
Лампы дневного света — эффективное и надежное средство освещения. Из-за наличия ртути данный тип ламп является опасным и требует особых условий хранения, транспортировки и эксплуатации.
Люминесцентная лампа: принцип действия, достоинства и недостатки
— Принцип действия люминесцентных ламп
— Достоинства и недостатки люминесцентных ламп
Принцип действия Принцип действия люминесцентной лампы низкого давления основан на дуговом разряде в парах ртути низкого давления. Получающееся при этом ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимое в слое люминофора, покрывающего внутренние стенки лампы. Лампы представляют собой длинные стеклянные трубки, в торцы которых впаяны ножки, несущие по два электрода, между которыми находится катод в виде спирали. В трубку лампы введены пары ртути и инертный газ, главным образом аргон. Назначением инертных газов является обеспечение надежного загорания лампы и уменьшение распыления катодов. На внутреннюю поверхность трубки нанесен слой люминофора. Если к электродам, вставленным в концы стеклянной трубки, которая заполнена разряженным инертным газом или парами металла, приложить напряжение из расчета не менее 500. 2000 В на 1 м длины трубки, то свободные электроны в полости трубки начинают лететь в сторону электрода с положительным зарядом. Когда к электродам приложено переменное напряжение, направление движения электронов изменяется с частотой приложенного напряжения.В своем движении электроны встречаются с нейтральными атомами газа — заполнителя полости трубки — и ионизируют их, выбивая электроны с верхней орбиты в пространство. Возбужденные таким образом атомы, вновь сталкиваясь с электронами, снова превращаются в нейтральные атомы. Это обратное превращение сопровождается излучением кванта световой энергии. Каждому инертному газу и парам металла соответствует свой спектральный состав излучаемого света: . трубки с гелием светятся светло-желтым или бледно-розовым светом; • трубки с неоном — красным светом; трубки с аргоном — голубым светом. Смешивая инертные газы или нанося люминофоры на поверхность разрядной трубки, получают различные оттенки свечения. Люминесцентные лампы дневного и белого света выполняют в виде прямой или дугообразной трубки из обычного стекла, не пропускающего короткие ультрафиолетовые лучи. Электроды изготавливают из вольфрамовой проволоки. Трубку заполняют смесью аргона и паров ртути. Внутри поверхность трубки покрыта люминофором — специальным составом, который светится под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в парах ртути. Аргон способствует надежному горению разряда в трубке.
Достоинства люминесцентных ламп. Основным преимуществом люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются: . более высокий коэффициент полезного действия (15. 20%), высокая световая отдача и в несколько раз больший срок службы. Таким образом, при затрате той же мощности достигается значительно большая освещенность по сравнению с лампами накаливания; . правильный выбор ламп по цветности может создать освещение, близкое к естественному; о благоприятные спектры излучения, обеспечивающие высокое качество цветопередачи; . люминесцентные лампы значительно менее чувствительны к повышениям напряжения, поэтому их экономично применять на лестничных клетках и в помещениях, освещаемых ночью, когда в сети напряжение повышено. Лампы накаливания (очень чувствительные к повышениям напряжения) быстро перегорают; . малая себестоимость; . низкая яркость поверхности и ее низкая температура (до 50 °С) Недостатки люминесцентных ламп Основным недостатками люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются: « сложность схемы включения; • ограниченная единичная мощность (до 150 Вт); • зависимость от температуры окружающей среды (при снижении температуры лампы могут гаснуть или не зажигаться); » значительное снижение светового потока к концу срока службы; • вредные для зрения пульсации светового потока; » акустические помехи и повышенная шумность работы; в при снижении напряжения сети более чем на 10% от номинального значения лампа не зажигается; » дополнительные потери энергии в пускорегулирующеи аппаратуре, достигающие 25. 35% мощности ламп; • наличие радиопомех; • лампы содержат вредные для здоровья вещества, поэтому вышедшие из строя газоразрядные лампы требуют тщательной утилизации.
Характеристики ламп
Основными характеристиками всех выпускаемых энергосберегающих приборов являются:
Цветовая температура
При использовании устройств с нитью накаливания получить разную цветовую температуру проблематично. С появлением энергосберегающих устройств стало возможно применять лампы белого света с различным оттенком цвета. По цветовой температуре светильники бывают:
- 6500К — холодный белый свет, который хорошо подходит для уличного освещения;
- 4200К — нейтральный белый, средний между холодным и теплым светом. Подходит для использования в жилых, промышленных, медицинских и других помещениях.
- 2700К — теплый белый свет, создает уют в доме и используется для освещения жилых помещений.
Дополнительная информация! Выбор цветовой температуры индивидуален и зависит от предпочтений человека и целей, для которых будет использовано освещение.
Тип цоколя
Тип цоколя стандартизирован и существует в двух исполнениях:
- резьбовое: обозначение данного цоколя начинается с буквы Е и заканчивается числом, который обозначает диаметр цоколя (Е14, Е27).
- штырьковое: маркировка начинается с буквы G, а цифры означают расстояние между контактами.
Дополнительная информация! Для покупки осветительного прибора с правильным цоколем, лучше взять с собой в магазин вышедшую из строя или заглянуть в паспорт светильника.
Срок службы
Энергосберегающие приборы являются надежными и долговечными устройствами. Срок их службы достаточно большой и обычно составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч часов работы.
Обратите внимание! Важно понимать, что на срок службы существенно влияет количество циклов включения/отключения. Чем их больше — тем меньше будет служить энергосберегающая лампа
Световой поток и светоотдача
Световой поток — это физическая величина, показывающая количество отдаваемой световой энергии в единицу времени. В международной системе единиц (СИ) Он измеряется в люменах (лм или lm).
Светоотдача ламп показывает соотношение светового потока к мощности прибора (лм/Вт). Старые и неэффективные устройства накаливания имеют низкую светоотдачу (10-20 лм/Вт), более совершенные энергосберегающие устройства имеют высокий коэффициент полезного действия, а соответственно и светоотдачу (около 50-100 лм/Вт).
Важно! Светоотдача может меняться со временем при длительной эксплуатации. Такое изменение является нормальным и связано с износом светодиодов или ухудшением свойств люминесцентного прибора
Мощность
Важной характеристикой всех электрических приборов является мощность. Лампы освещения тоже не являются исключением
При использовании ламп накаливания существенно увеличивается количество потребляемой электрической энергии. Чтобы этого избежать потребители постепенно переходят на энергосберегающие приборы, потому что они энергоэффективные и имеют минимальную мощность лампы при большом световом потоке.
Таблица сравнения ламп, показывающая соответствие мощности накаливания и энергосберегающих:
Мощность, Вт | Световой поток, лм | ||
Накаливания | Светодиодные | Люминесцентные | |
25 | 3 | 6 | 255 |
40 | 5 | 11 | 430 |
60 | 9 | 15 | 720 |
75 | 11 | 19 | 955 |
100 | 14 | 18 | 1350 |
150 | 19 | 45 | 1850 |
200 | 27 | 70 | 2650 |
Обратите внимание! На упаковке светодиодных и энергосберегающих устройств производители часто указывают эквивалент (например 11 ватт энергосберегающая лампа равна 40 ваттной накаливания), который соответствует мощности лампы накаливания. Это делается не только из маркетинговых целей, но и для понимания покупателем световой способности прибора
Плюсы и минусы работы люминесцентных ламп
Преимущества | Недостатки |
Характеристика работы | |
Минимальное энергопотребление. На 80% меньше, чем лампа накаливания. Расходы на свет значительно сократятся! |
Мерцание (осцилляция) и гудение. Лампа работает от источника переменного тока, но ее инерционность мала, поэтому она мгновенно вспыхивает и гаснет по 30 раз в одну секунду. Такое мерцание человек не чувствует, так как инерционность зрения у нас около 0,1 секунды. Но мышцы хрусталика постоянно напрягаются и расслабляются. Возникает утомление глаз. Лампа гудит, когда подключена к дополнительному устройству для адаптации к стандартному напряжению в сети – дросселю. НО! Гудение и мерцание легко устранить с помощью применения электронного пускорегулирующего аппарата – ЭПРА (современный аналог дросселя). Его можно приобрести отдельно или купить лампу со встроенным ЭПРА – такие источники света не гудят и не мерцают, в отличие от устаревших моделей. Современное люминесцентное освещение ровное и комфортное для глаз |
Большой срок службы. До 13 000 ч (у ламп накаливания – 1000 ч). Это дает возможность устанавливать энергосберегающую лампу даже там, где вы будете редко ее менять (например, во встроенной нише) |
Длинная фаза разогрева. Работать в полную силу начинает не мгновенно, а приблизительно через 2 минуты, когда наберет свою максимальную яркость. НО! Устраняется с помощью ЭПРА |
Качество излучаемого света | |
Высокая светоодача. В 5 раз выше, чем у лампы накаливания. Электроэнергия, потребленная энергосберегающей лампой, преобразуется в свет, а в лампе накаливания 80% энергоресурса тратится на раскаливание вольфрамовой нити. К примеру, люминесцентная лампа на 6 Вт дает столько же света, сколько лампа накаливания на 30 Вт |
Тускнеет со временем. В конце срока службы лампа светит менее ярко, так как истончается слой люминофора на внутренней поверхности колбы. НО! Потеря яркости – незначительный минус. К примеру, лампа накаливания мгновенно гаснет, как только у нее сгорает вольфрамовая нить. Люминесцентная, тускнея, предупреждает, что скоро необходимо будет ее заменить |
Низкая теплоотдача. Выделяет мало тепла, так как вся потребляемая энергия преобразуется в свет. Не нагреваются светильники и окружающие предметы, чего не скажешь о лампе накаливания. Люминесцентная лампа может использоваться даже в хрупких люстрах из тонкого стекла, пластиковых и деревянных светильниках |
|
Разнообразие цветовой гаммы светового потока. Цветовая температура по шкале Кельвина (оттенки светового потока) составляет от 2700 до 6400 К: теплый белый, нейтральный белый, холодный белый (у лампы накаливания – только теплый белый) |
|
Рассеянный свет. Распределяется ровно и спокойно. У ламп накаливания – ярко и прицельно, так как исходит только от вольфрамовой нити. Энергосберегающая лампа светится всей своей поверхностью, поэтому глаз человека меньше утомляется |
|
Особенности применения | |
Распространена широко. Применяется в любых учреждениях, в том числе образовательных и медицинских, на производствах |
Рекомендовано размещать источник света на расстоянии не менее 30 см от глаз человека. Связано с тем, что люминесцентная лампа излучает некоторое количество ультрафиолета. НО! Размещают в основном на потолке. Кроме того, ультрафиолет, излучаемый в малых дозах лампой, не причиняет особого вреда здоровью. К примеру, в солярии или на солнце мы получаем гораздо больше УФ-лучей |
Необходима специальная утилизация. Внутри колбы находится ртуть в количестве от 1 до 70 мг. НО! Сама по себе содержащаяся в колбе ртуть не опасна для человека, даже если случайно разбить лампу. Ртуть представляет опасность, когда накапливается в организме человека (например, при работе на вредном производстве). Проблема утилизации давно решена. Она регулируется «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп». Созданы полигоны по утилизации, принимающие перегоревшие лампы от населения бесплатно. Например, в районных ЖЭКах или крупных торговых центрах установлены специальные контейнеры для приема ламп |
Устройство ЭПРА
Мостовая схема инвертора
Полумостовая схема инвертора Типичный ЭПРА состоит из следующих блоков:
- Фильтр электромагнитных помех — отфильтровывает как входящие в ЭПРА из сети помехи, так и проникающие из ЭПРА в электросеть.
- Выпрямитель.
- Схема коррекции коэффициента мощности (опционально).
- Сглаживающий фильтр.
- Инвертор.
- Балласт (дроссель).
Инвертор может оснащаться устройством плавного регулирования яркости, требующим использования внешнего светорегулятора, специально предназначенного для управления электронным балластом.
Схема ЭПРА может быть мостовой и полумостовой. Первая имеет вдвое большее количество ключевых элементов (как правило это мощные полевые транзисторы) и используется при больших мощностях ламп (сотни Ватт). Вторая схема применяется намного чаще и, хотя она имеет более низкий КПД по сравнению с мостовой, использование специальных микросхем-драйверов, управляющих ключевыми элементами ЭПРА (например, марки ICB1FL02G) в значительной степени компенсирует этот недостаток. Нужно отметить, что указанные микросхемы применяются и в мощных ЭПРА.
Качественные ЭПРА, помимо перечисленных выше элементов, содержат встроенную защиту от перепадов напряжения сети, импульсных помех и запуска в отсутствие лампы. Линейка продукции включает в себя: стандартные, аналоговые (1-10В) и цифровые (DALI) ЭПРА. Возможности энергосбережения с управляемыми ЭПРА до 85 % по сравнению с традициональными ПРА.
Плюсы и минусы люминесцентных ламп
Люминесцентные приборы занимают второе место по продаже после светодиодных устройств. Это связано с их достоинствами:
- энергосбережение;
- высокое качество света;
- хорошая светоотдача;
- широкий выбор изделий общего и специального предназначения;
- длительность эксплуатации — норма составляет 10-40 тысяч часов;
- при перегорании лампочку легко поменять.
Недостатки:
- Стоимость. Прежде всего нужно рассчитать, какой бюджет будет потрачен на установку люминесцентных приборов вместо классических источников света. Это довольно затратно, но благодаря длительности работы деньги быстро окупятся.
- Негативное влияние на здоровье человека при длительном освещении. Вред для глаз.
- Зависимость срока службы от числа циклов включения и выключения.
- Высокий риск поломки при скачках напряжения. Требуется установка стабилизатора или другого устройства для защиты от перепадов. В ином случае прибор может перегореть.
- Несовместимость с диммером.
Из-за наличия ртути лампы опасны для здоровья человека
- Шумная работа. Лампочка может гудеть довольно громко, из-за чего находящиеся в помещении люди могут испытывать дискомфорт.
- Невозможность использования в пыльных и влажных помещениях. Для работы на улице требуется высокий класс защиты от пыли и воды.
- Опасность из-за наличия ртути.
- Хрупкость колбы.
- Необходимость отвода тепла.
- Плохая работа при низких температурах.
- Выбор цвета свечения светодиодных ламп больше, чем у люминесцентной подсветки.
Недостатков у изделия много, но если соблюдать условия эксплуатации, лампочка будет светиться заявленный срок.
Варианты применения
В настоящее время люминесцентные устройства получили большое применение, как в освещении промышленных объектов, так и в организации интерьера помещения. Светильники с лампами дневного и белого света применяются во многих целях:
- Люминесцентные светильники ЛБ 40 низкого давления, предназначенные для освещения всей площади помещения закрытого типа.
- Люминесцентная лампа для аквариумов и комнатных растений, обеспечивающая локальное освещение.
- Фитолампы (цветочные светильники) — люминесцентные лампы для цветов и растений.
- Настольная и настенная лампа дневного света, придающая мягким освещением уютную обстановку при чтении или отдыхе.
Что такое люминесцентные лампы и их характеристики
Люминесцентная лампа – это довольно распространенное явление в нашей жизни.
Наверняка каждый из нас посещал какие-либо общественные учреждения и замечал специфику освещения в этих зданиях. Однако о том, что именно представляет собой это изделие, знает мало кто.
Люмиисцентные лампы относятся к газозарядным устройствам, основывающим свою работу на воздействии с физической стороны электрического разряда в газах.
В таком устройстве содержится ртуть, обеспечивающая ультрафиолетовое излучение, которое в самой лампе превращается в свет.
Происходит этот процесс с помощью очень важного элемента – люминофора
Люминофор может быть смесью каких либо химических элементов, например, галофосфата кальция с чем-либо
Подбирая люминофор какого-либо типа, можно добиться самых интересных эффектов, например, изменения цветового решения света лампы.При выборе изделия стоит обратить внимание на один из самых важных показателей – общий индекс цветопередачи. Обозначается он сочетанием букв Ra, и чем большее значение указано в сопроводительной документации к лампе, тем лучше она будет производить свою работу
Благодаря такой системе освещения люминисцентная лампа стала явным лидером перед теми же лампами накаливания.
А если учесть, что эксплуатационные характеристики ее обеспечивают куда более длительный срок пользования, то о правильности выбора, обращенного в пользу люминисцентной лампы, задумываться не стоит.
Принцип работы и устройство энергосберегающей лампы
Стеклянная колба
люминесцентной лампы заполнена параобразной ртутью. Непосредственно в момент
включения между двумя электродами на спирали образуется мощный плазменный
разряд. В результате атомы газа-металла переходят в активное состояние и
начинают излучать в ультрафиолетовом спектре. Последнее проходя через люминофор
(светящееся вещество, нанесенное тонким слоем с обратной стороны стеклянной
поверхности), трaнcформируется в световой поток (гораздо мощнее, чем от обычной
лампы накала) в видимом спектре излучения.
На рисунке изображена
схема трубчатой энергосберегающей люминесцентной лампы и ее основные компоненты.
При этом от обычного
сетевого тока в 220В подобная инициация не происходит, так как пары ртути имеют
сильное сопротивление и для их разгона требуется напряжение в несколько тысяч
вольт. Поэтому в схеме лампы для этой цели всегда присутствует специальный
модуль. Чтобы в результате такого сильного импульса не возникало короткое
замыкание, применяется электромагнитный балласт.
Люминесцентные лампы (они же лампы дневного света)
Люминесцентная лампа – это газоразрядный прибор, где источником света выступает разряд между анодом и катодом. Этот разряд, проходя через пары ртути, образует ультрафиолет, который под воздействием люминофора преобразуется в видимое свечение. Люминесцентные лампы пришли на замену малоэффективной лампе накаливания: при меньшем потреблении электроэнергии они создают равное количество света и служат до 70 раз дольше.
Внутри группы люминесцентные лампы делятся на подвиды – общего и специального назначения. Первые используют во внутренних и наружных системах освещения, вторые – в бактерицидных установках для дезинфекции воды, воздуха и поверхностей. Лампы выпускают мощностью от 5 до 80 Вт в колбах различного формата: витые, линейные, кольцевые и прочие. КПД вдвое превосходит показатели ламп накаливания, поскольку на выработку света приборы расходуют 70% получаемой энергии.
За счет низкого нагрева колбы люминесцентная лампа отличается пожарной безопасностью, а сами лампочки можно монтировать даже в светильники с ограничением по рабочей температуре. 20-ваттная люминесцентная лампа заменяет лампу накаливания 100 Вт, создавая равное количество света с улучшенной цветностью. В зависимости от модели, лампы работают от бытовой сети 220 В или подключаются через ПРА для стабилизации напряжения до заданных параметров. Служат от 5 до 70 тысяч часов.
Технические характеристики ламп
Люминесцентные лампы – это всем знакомые о офисному освещению трубчатые линейные лампы, дающие ровный дневной свет. Технически они являются газоразрядными ртутными лампами низкого давления, что накладывает некоторые особенности на условия эксплуатации. Так, они не любят работать в холодной среде, им требуется дополнительное оборудование для запуска и работы (ЭПРА), и они содержат ртуть, а потому требуют специальной утилизации.
Однако преимущества таких ламп перекрывают все их недостатки – они легкие, дешевые, имеют энергоэффективность в 10 раз больше ламп накаливания и такую же, как у светодиодов, и для освещения больших тёплых пространств (офисы и магазины) являются наиболее выгодным источником света.
Существует две разновидности – линейные и компактные люминесцентные лампы, которые различают по типу конструкции, цоколя и имеющие разное применение. Линейные виды лампочек выпускают в трех форматах: кольцевидные, U-образные, в виде прямой трубки.
Виды люминесцентных ламп:
Все виды линейных ламп оснащают штырьковым цоколем типа «G», расположенным по обеим сторонам или с одной стороны прибора. Для подключения к сети питания лампы нуждаются в пускорегулирующей аппаратуре, которая отвечает за стабильный запуск и, регулируя параметры напряжения, продлевает эффективный срок их службы. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) насчитывают больше разновидностей, и в быту имеют более распространённое название – энергосберегающие:
• витые; • грушеобразные; • шаровидные; • по форме лотоса; • лампы-таблетки; • свеча и свеча на ветру.
КЛЛ оснащают двумя типами цоколей – винтовым (Е14, Е27), штырьковым (G23, GX53 и другие). Корпус компактных источников оборудован встроенным дросселем, поэтому их можно подключать напрямую к сети напряжения. То есть изначально их проектировали как прямую замену лампы накаливания – чтобы энергосберегающие лампы можно быть установить в то же место и просто включить. Несмотря на то, что энергосберегающие лампы дл сих пор являются наиболее выгодным источником света для дома, морально они считаются устаревшими, и под натиском производителей светодиодов их выпускается всё меньше и меньше.
Маркировка
На сегодняшний день существует несколько маркировок люминесцентных ламп, сейчас рассмотрим каждую из них.
Отечественная
Отечественная маркировка представлена цифро-буквенной аббревиатурой, которая расшифрована на картинке.
Первая буква «Л» — лампа.
Вторая буква – характеристика светового потока (Д — дневной, ХБ — холодный белый, ТБ — белый, ЕБ — естественно белый, Б — белый, УФ – ультрафиолетовый, Г – голубой, С – синий, К – красный, Ж – желтый, З – зеленый).
Третья буква – качество цветопередачи (Ц – улучшенное качество, ЦЦ – особо высокое качество).
Четвертая буква – конструктивная особенность (А –амальгамная, Б – быстрого пуска, К – кольцевая, Р – рефлекторная, У – у образная).
Цифра после букв – мощность в Вт.
Обращаем Ваше внимание на то, что в маркировке люминесцентной лампы могут присутствовать такие аббревиатуры, как ЛХЕ и ЛЕ, что означает естественного свет и холодный естественный свет
Зарубежная
Зарубежная маркировка представлена в данной таблице:
Как вы видите, вместо цифро-буквенного шифра используется трехзначное число, а также определение в виде простой подписи на английском языке (к примеру, марка cool white так и переводиться «холодный свет»).
Проверка элементов лампы
Если после включения светильника лампочка работает неправильно, необходимо выяснить причину такого поведения. Перед тем как приступить к ремонту требуется убедиться, что причина неисправности именно в светильнике.
Проверяем присутствие напряжение и работоспособность выключателя. Это легко сделать, имея пробник наличия напряжения в электрической сети. Когда точно станет известно, что проблема в источнике света, в первую очередь потребуется выяснить какие элементы нуждаются в ремонте. Это может быть как сама колба, так и пусковое устройство.
Вот перечень основных неисправностей и причин вызвавших их.
- Нет никакой реакции на включение. Требуется проверить лампу и дроссель, а также место крепления лампы в патроне.
- Лампа не загорается в середине. Неисправен стартер или высоковольтный конденсатор.
- Лампа не включается, слышен посторонний звук. Неисправность в дросселе.
- Нарушение в оттенке свечения источника. Изменения в люминесцентном слое колбы.
- При включении происходит мигание, эффект стробоскопа, запуска нет. Причиной может быть стартер или плохой контакт в патроне.
- Устройство светит тускло и в оранжевом спектре. Нарушение герметичности колбы, лампу необходимо как можно быстрей утилизировать.
- Края колбы чёрного цвета. Необходимо поменять лампу.
Проще всего можно осуществить проверку путём замены лампы и стартера на заведомо исправные. Проведение такой работы не должно составить труда. В случае если замены нет, придётся проверять исправность с помощью тестера. Если после замены лампа всё так же не работает, то поломка в дросселе.
Проверка дросселя
Первым сигналом, что неисправность в дросселе, будет периодическое моргание света лампы, или визуально можно будет наблюдать за распространением разряда в середине колбы. Для проверки нам понадобится любой мультиметр с функцией прозвонки или измерения сопротивления.
Переключив тестер в режим прозвонки, необходимо дотронутся щупами до выходов обмоток дросселя. Если на экране горит цифра один, или когда стрелочный прибор показывает бесконечность, то обмотка находится в обрыве. Сопротивление исправного дросселя составляет около 40 Ом. В случае отображения нулевого сопротивления или порядка нескольких Ом, делаем вывод, что произошло межвитковое замыкание.
Аналогично можно проверить на короткое замыкание стартер, конденсатор и другие электронные части схемы.
Необходимо отметить, что в случае замены дросселя своими руками необходимо обратить внимание на соответствие мощностей лампы и дросселя
Проверка стартера
При этом используется ручное замыкание контактов через кнопку, т. е. имитация работы пускателя. Сначала замыкается кнопка S1, а далее включаем и через секунду отключаем линию кнопкой S2, т. е. имитируем работу стартера
В этом случае необходимо соблюдать осторожность, так как напряжение на кнопке будет превышать входное сетевое равное 220 в
Проверка люминесцентной лампы
Саму лампу (колбу), можно проверить используя схему подключения без стартера или установкой её в исправный светильник.
В таком виде, схема позволяет использовать обычную лампочку накаливания в качестве ограничителя по току. Проверяемая лампа подключается последовательно с выпрямителем. Так как питание осуществляется с использованием постоянного тока, то это вызывает быстрый износ электродов. Хотя, в таком подключении яркость излучения будет заметно ниже, чем при нормальном включении, всё равно, возможно оценить состояние лампы. Мощность лампочки выбирается от 40 Вт, диоды и конденсаторы берутся с запасом по напряжению.
Используя тестер, можно убедиться в целостности контактной пары в самой колбе. Для этого необходимо замерить сопротивление между её выводами. В рабочем состоянии оно должно составлять порядка нескольких Ом.