- Gaz kelebeği olmadan bir DRL lambasını nasıl çalıştırabilirim?
- DRL 250 özel bir modelin satın alınması
- Kondansatör Kullanmak
- Akkor lamba kullanma
- DRL ve analoglarının teknik özellikleri
- Düşük basınçlı sodyum lambaları
- Gaz deşarjlı lamba çeşitleri.
- Düşük basınçlı gaz deşarj lambaları.
- Yüksek basınçlı gaz deşarj lambaları.
- Cıva cihazlarının imhası için gereklilikler
- Çalışma prensibi
- DRL lamba çeşitleri
- Ömür
- Uygulama özellikleri: lambaların artıları ve eksileri
Gaz kelebeği olmadan bir DRL lambasını nasıl çalıştırabilirim?
Ark lambasını ek bir cihaz olmadan çalıştırmak için birkaç yöne gidebilirsiniz:
- Özel tasarımlı bir ışık kaynağı kullanın (DRV tipi lamba). Boğulma olmadan çalışabilen lambaların bir özelliği, marş motoru görevi gören ek bir tungsten filamanının varlığıdır. Spiralin parametreleri brülörün özelliklerine göre seçilir.
- Bir kapasitör tarafından sağlanan bir voltaj darbesi kullanarak standart bir DRL lambasının çalıştırılması.
- Bir akkor lamba veya başka bir yükü seri bağlayarak DRL lambasının ateşlenmesi.
Kazanı seri bağlayarak lambanın ateşlenmesi, "Azar azar" kanalı için çekilen bir videoda sunulmaktadır.
Özel bir model DRL 250 satın alınması
Doğrudan anahtarlama lambaları, bir dizi şirketin ürün gruplarında mevcuttur:
- TDM Elektrik (DRV serisi);
- Lisma, Iskra (DRV serisi);
- Philips (ML serisi);
- Osram (HWL serisi).
Bazı doğrudan yanan lambaların özellikleri tabloda gösterilmiştir.
| Parametre | 160 | DRV 750 |
| Güç, W | 160 | 750 |
| akı, lm | 8000 | 37500 |
| kaide | E27 | E40 |
| Kaynak, saat | 5000 | 5000 |
| Renk sıcaklığı, K | 4000 | 4000 |
| uzunluk, mm | 127 | 358 |
| çap, mm | 77 | 152 |
DRV lambasının çalışma prensibi:
- Lambanın ateşlemesinin ilk aşamasında, spiral katotlarda 20 V'luk bir voltaj sağlar.
- Ark tutuştukça voltaj yükselmeye başlar, bu da 70 V'a ulaşır. Paralel olarak spiral üzerindeki voltaj düşer ve ışımanın azalmasına neden olur. Çalışma sırasında spiral, ana brülörün verimliliğini azaltan aktif bir balasttır. Bu nedenle, eşit güç tüketimi ile ışık akısında bir azalma olur.
DRV lambalarının avantajları:
- deşarj yanmasını başlatmak ve desteklemek için ek cihazlar olmadan 220-230 V voltajlı 50 Hz AC ağlarında çalışma yeteneği;
- akkor lambalar yerine kullanma imkanı;
- tam güç moduna ulaşmak için kısa süre (3-7 dakika içinde).
Lambaların birkaç dezavantajı vardır:
- azaltılmış ışık verimliliği (geleneksel DRL lambalarına kıyasla);
- kaynak, tungsten filamentinin ömrü ile belirlenen 4000 saate düşürüldü.
Eksiklikler nedeniyle, DRV lambaları ev tipi lambalarda veya güçlü akkor lambaların montajı için tasarlanmış eski endüstriyel kurulumlarda kullanılır. Bu durumda cihazlar, güç tüketimini azaltırken aydınlatmayı iyileştirmenize izin verir.
Kondansatör Kullanmak
DRI tipi lambalar kullanıldığında, başlatma, ateşleme darbesi veren özel bir cihaz olan IZU aracılığıyla gerçekleştirilir. Seri bağlı bir diyot D ve bir direnç R ile bir kapasitör C'den oluşur.Kondansatöre voltaj uygulandığında, tristör K üzerinden transformatörün T birincil sargısına beslenen bir yük oluşur. İkincil sargıda, deşarjın ateşlenmesini sağlayan artan bir voltaj darbesi oluşur.
Kondenser ateşleme devresi
Elemanların kullanımı, elektrik tüketimini %50 oranında azaltmanıza olanak tanır. Bağlantı şeması aynıdır, 250 V voltajlı devrelerde çalışmak üzere tasarlanmış kuru tip bir kondansatör paralel olarak monte edilmiştir.
Kondansatörün kapasitansı, indüktörlerin çalışma akımına bağlıdır:
- 3A akımında 35 uF;
- 4.4A akımda 45 mikrofarad.
Akkor lamba kullanma
DRL'nin ateşlenmesi için, gaz deşarj lambasına eşit güce sahip bir akkor lamba bağlanabilir. Lambayı, benzer güce sahip bir balast (örneğin, bir kazan veya bir ütü) kullanarak açmak mümkündür. Bu tür yöntemler kararlı çalışma sağlamaz ve güvenlik gereksinimlerini karşılamaz, bu nedenle kullanımları önerilmez.
DRL 250'nin 500 watt gücünde bir akkor lamba kullanarak ateşlenmesi, yazar Andrey Ivanchuk tarafından gösterilmiştir.
DRL ve analoglarının teknik özellikleri
Işık kaynağının ana teknik özelliği - gücü - DRL lambalarının işaretlenmesine yansır. Çalışma koşullarını belirleyen diğer göstergeler ayrıca gözden geçirilmelidir. Bunu yapmak için, beraberindeki belgeleri incelemelisiniz.
Diğer göstergeler aşağıdaki özellikleri içerir:
- ışık akısı - birim alan başına gerekli aydınlatmayı oluşturmak için belirli sayıda ışık kaynağına duyulan ihtiyaç buna bağlıdır;
- hizmet ömrü - belirli bir modelin garantili çalışma süresini belirler;
- socle standart boyut - belirli bir lambayı kullanmanın mümkün olduğu armatürlerin parametrelerini ayarlar;
- boyutlar - ayrıca belirli bir lambayla lambaların kullanılma olasılığını da belirleyin.
DRL serisi lambaların temel teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:
| modeli | Elektrik gücü, sal | ışık akışı, lm | Ömür, saat | boyutlar, mm (uzunluk × çap) | baza tipi |
| DRL-50 | 50 | 1900 | 10000 | 130 × 56 | E27 |
| DRL-80 | 80 | 3600 | 12000 | 166 × 71 | E27 |
| DRL-125 | 125 | 6300 | 12000 | 178 × 76 | E27 |
| DRL-250 | 250 | 13000 | 12000 | 228 × 91 | E40 |
| DRL-400 | 400 | 24000 | 15000 | 292 × 122 | E40 |
| DRL-700 | 700 | 40000 | 18000 | 357 × 152 | E40 |
| DRL-1000 | 1000 | 55000 | 10000 | 411 × 157 | E40 |
| DRV-160 | 160 | 2500 | 3000 | 178 × 76 | E27 |
| DRV-250 | 250 | 4600 | 3000 | 228 × 91 | E40 |
| DRV-500 | 500 | 12250 | 3000 | 292 × 122 | E40 |
| DRV-750 | 750 | 22000 | 3000 | 372 × 152 | E40 |
DRL lambalarıyla çalışan ZhKU12 serisi sokak aydınlatması için cihaz
Düşük basınçlı sodyum lambaları
Tüp, uygun miktarda metalik sodyum ve soy gazlar - neon ve argon ile doldurulur. Boşaltma borusu, boşaltma borusunun dış havadan ısıl yalıtımını sağlayan ve ısı kayıplarının önemsiz olduğu optimum sıcaklığı koruyan şeffaf bir cam koruyucu kılıf içine yerleştirilmiştir. Lambanın verimliliği, lambanın çalışması sırasındaki vakumun büyüklüğüne ve bakımına bağlı olduğundan, koruyucu kılıfta yüksek bir vakum oluşturulmalıdır. Dış borunun sonunda, ağa bağlanmak için genellikle bir pim olan bir kaide sabitlenir.
Yüksek basınçlı sodyum lambalar için bağlantı şemaları.
İlk olarak, sodyum lambası ateşlendiğinde neonda bir boşalma meydana gelir ve lamba kırmızı renkte yanmaya başlar. Neondaki deşarjın etkisi altında deşarj tüpü ısınır ve sodyum erimeye başlar (sodyumun erime noktası 98°C'dir).Erimiş sodyumun bir kısmı buharlaşır ve deşarj tüpündeki sodyum buharı basıncı yükseldikçe lamba sarı renkte yanmaya başlar. Lambayı yakma işlemi 10-15 dakika sürer.
Sodyum lambalar mevcut ışık kaynaklarının en ekonomikleri arasındadır. Lambanın verimliliği bir dizi faktörden etkilenir: deşarj tüpünün sıcaklığı, koruyucu kılıfın ısı yalıtım özellikleri, dolgu gazlarının basıncı, vb. Lambadan en yüksek verimi elde etmek için, sıcaklık deşarj tüpünün 270-280 °C aralığında tutulması gerekir. Bu durumda sodyum buhar basıncı 4*10-3 mmHg'dir. Sanat. Optimum değere karşı sıcaklığın artması ve azalması lambanın veriminin düşmesine neden olur.
Boşaltma borusunun sıcaklığını optimum seviyede tutmak için boşaltma borusunu çevredeki atmosferden daha iyi izole etmek gerekir. Ev tipi lambalarda kullanılan çıkarılabilir koruyucu tüpler yeterli ısı yalıtımı sağlamaz, bu nedenle sanayimiz tarafından üretilen DNA-140 tipi 140 W gücündeki bir lamba 80-85 lm/W ışık verimine sahiptir. Koruyucu tüpün deşarj tüpü ile tek parça olduğu sodyum lambalar geliştirilmektedir.Lambanın bu tasarımı iyi bir ısı yalıtımı sağlar ve deşarj tüpünün üzerinde çentikler oluşturarak iyileştirilmesi ile birlikte yükseltmeyi mümkün kılar. lambaların ışık verimliliği 110-130 lm / W'ye kadar.
Neon veya argon basıncı 10 mm Hg'den fazla olmamalıdır. Art., çünkü daha yüksek basınçlarında, sodyum buharı tüpün bir tarafına hareket edebilir. Bu, lambanın verimliliğinde bir azalmaya yol açar. Sodyumun lamba içinde hareket etmesini önlemek için tüp üzerinde çentikler sağlanmıştır.
Lambanın hizmet ömrü, camın kalitesi, doldurma gazlarının basıncı, elektrotların tasarımı ve malzemeleri vb. ile belirlenir. Sıcak sodyumun, özellikle buharının etkisi altında, cam ciddi şekilde aşınır.
Lamba sıcaklıklarının karşılaştırmalı ölçeği.
Sodyum güçlü bir kimyasal indirgeyici ajandır, bu nedenle camın temeli olan silisik asit ile birleştiğinde onu silikona indirger ve cam kararır. Ayrıca cam argonu emer. Sonunda, deşarj tüpünde yalnızca neon kalır ve lamba yanmayı durdurur. Ortalama lamba ömrü 2 ila 5 bin saat arasındadır.
Lamba, lambanın ateşlenmesi ve deşarjın stabilizasyonu için gerekli olan yüksek açık devre voltajını sağlayan yüksek yayılımlı bir ototransformatör kullanılarak ağa bağlanır.
Düşük basınçlı sodyum lambaların ana dezavantajı, izin vermeyen radyasyonun tek tip rengidir.
nesnelerin önemli renk bozulması nedeniyle, bunları bir üretim ortamında genel aydınlatma amaçları için kullanın. Çok etkili uygulama için sodyum lambaları aydınlatma, ulaşım hatları, otoyollar ve bazı durumlarda şehirlerde dış mimari aydınlatma. Yerli sanayi, sınırlı miktarlarda sodyum lambalar üretmektedir.
Gaz deşarjlı lamba çeşitleri.
Basınca göre, var:
- GRL düşük basınç
- GRL yüksek basınç
Düşük basınçlı gaz deşarj lambaları.
Floresan lambalar (LL) - aydınlatma için tasarlanmıştır. İçten fosfor tabakası ile kaplanmış bir tüptür. Elektrotlara yüksek voltaj darbesi uygulanır (genellikle altı yüz volt ve üzeri). Elektrotlar ısıtılır, aralarında bir parıltı deşarjı meydana gelir.Deşarjın etkisi altında fosfor ışık yaymaya başlar. Gördüğümüz, fosforun parıltısıdır, parıltı boşalmasının kendisi değil. Düşük basınçta çalışırlar.
Floresan lambalar hakkında daha fazla bilgi edinin - burada
Kompakt floresan lambalar (CFL'ler) temelde LL'lerden farklı değildir. Fark sadece şişenin boyutunda, şeklindedir. Başlangıç elektronik kartı genellikle tabanın içine yerleştirilmiştir. Her şey minyatürleştirmeye yöneliktir.
CFL cihazı hakkında daha fazla bilgi - burada
Ekran arka ışık lambaları da temel farklılıklara sahip değildir. Bir invertör tarafından desteklenmektedir.
Endüksiyon lambaları. Bu tür aydınlatıcının ampulünde elektrot yoktur. Şişe geleneksel olarak bir soy gaz (argon) ve cıva buharı ile doldurulur ve duvarlar bir fosfor tabakası ile kaplanır. Gaz iyonizasyonu, yüksek frekanslı (25 kHz'den) alternatif bir manyetik alanın etkisi altında gerçekleşir. Jeneratörün kendisi ve gaz şişesi bir bütün cihazı oluşturabilir, ancak aralıklı üretim için seçenekler de vardır.
Yüksek basınçlı gaz deşarj lambaları.
Yüksek basınçlı cihazlar da vardır. Şişenin içindeki basınç, atmosfer basıncından daha büyüktür.
Ark cıva lambaları (kısaltılmış DRL) daha önce dış mekan sokak aydınlatması için kullanılıyordu. Günümüzde giderek daha az kullanılmaktadırlar. Bunların yerini metal halojenür ve sodyum ışık kaynakları alıyor. Nedeni düşük verimliliktir.
DRL lambasının görünümü
Ark cıva iyodür lambaları (HID), kaynaşmış kuvars camdan bir tüp şeklinde bir brülör içerir. Elektrotlar içerir. Brülörün kendisi argonla doldurulur - cıva ve nadir toprak iyodürlerinin safsızlıklarına sahip atıl bir gaz. sezyum içerebilir. Brülörün kendisi ısıya dayanıklı bir cam şişenin içine yerleştirilmiştir. Hava, şişeden dışarı pompalanır, pratik olarak brülör bir vakum içindedir.Daha modern olanlar seramik bir brülör ile donatılmıştır - kararmaz. Geniş alanları aydınlatmak için kullanılır. Tipik güçler 250 ila 3500 watt arasındadır.
Ark sodyum borulu lambalar (HSS), aynı güç tüketiminde DRL'ye kıyasla iki kat daha fazla ışık çıkışına sahiptir. Bu çeşitlilik sokak aydınlatması için tasarlanmıştır. Brülör, asal bir gaz - ksenon ve cıva ve sodyum buharları içerir. Bu lamba, parıltısıyla hemen tanınabilir - ışığın turuncu-sarı veya altın rengi vardır. Kapalı duruma oldukça uzun bir geçiş süresinde farklılık gösterirler (yaklaşık 10 dakika).
Arc xenon boru şeklindeki ışık kaynakları, spektral olarak gün ışığına yakın, parlak beyaz ışıkla karakterize edilir. Lambaların gücü 18 kW'a ulaşabilir. Modern seçenekler kuvars camdan yapılmıştır. Basınç 25 atm'ye ulaşabilir. Elektrotlar, toryum katkılı tungstenden yapılmıştır. Bazen safir cam kullanılır. Bu çözüm, spektrumda ultraviyole baskınlığını sağlar.
Işık akısı, negatif elektrotun yanındaki plazma tarafından oluşturulur. Buharın bileşimine cıva dahil edilirse, ışıma anot ve katodun yakınında meydana gelir. Flaşlar da bu türdendir. Tipik bir örnek IFC-120'dir. Ek bir üçüncü elektrot ile tanımlanabilirler. Menzilleri nedeniyle fotoğrafçılık için mükemmeldirler.
Metal halide deşarj lambaları (MHL), kompaktlık, güç ve verimlilik ile karakterize edilir. Genellikle aydınlatma armatürlerinde kullanılır. Yapısal olarak, bir termos içine yerleştirilmiş bir brülördür. Brülör seramik veya kuvars camdan yapılmıştır ve cıva buharı ve metal halojenürlerle doldurulmuştur.Bu, spektrumu düzeltmek için gereklidir. Brülördeki elektrotlar arasındaki plazma tarafından ışık yayılır. Güç 3,5 kW'a ulaşabilir. Cıva buharındaki safsızlıklara bağlı olarak, ışık akısının farklı bir rengi mümkündür. İyi ışık çıkışına sahiptirler. Servis ömrü 12 bin saate ulaşabilir. Aynı zamanda iyi bir renk üretimine sahiptir. Uzun çalışma moduna gider - yaklaşık 10 dakika.
Cıva cihazlarının imhası için gereklilikler
Atık veya kusurlu cıva içeren ampulleri düşüncesizce atmak mümkün değildir. Şişesi hasarlı olan cihazlar, insan sağlığı ve genel olarak çevre için ciddi bir tehdittir ve bu nedenle özel olarak imha edilmesi gerekir.
Güvenli olmayan atıkların nasıl bertaraf edileceği sorusu hem işletme sahipleri hem de sıradan sakinler için geçerlidir. Cıvalı lambaların geri dönüşümü, uygun lisansı almış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.
Şirket, böyle bir firma ile hizmet sözleşmesi yapar. Talep üzerine, geri dönüşüm firmasının bir temsilcisi tesisi ziyaret eder, sonraki dezenfeksiyon ve geri dönüşüm için lambaları toplar ve çıkarır. Hizmetin tahmini maliyeti, bir aydınlatma armatürü için 0,5 USD'dir.
Nüfustan cıva içeren ampulleri toplamak için kabul noktaları düzenlenmiştir. Küçük kasabalarda yaşayan insanlar, "ekomobil" aracılığıyla geri dönüşüm için tehlikeli atıkları teslim edebilirler.
İşletmeler tarafından cıva içeren lambaların emisyonu bir şekilde denetim makamları tarafından kontrol ediliyorsa, o zaman nüfus tarafından bertaraf kurallarına uymak vatandaşların kişisel sorumluluğundadır.
Ne yazık ki, düşük farkındalık nedeniyle, her cıva lambası kullanıcısı çevreye giren cıva buharının olası sonuçlarının farkında değildir.
Tüm enerji tasarruflu lamba türleri, çalışma ilkelerini tartışan, cihazları karşılaştıran ve basitleştirilmiş bir ekonomik değerlendirme sağlayan aşağıdaki makalede ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Çalışma prensibi
Lambanın brülörü (RT), ateşe dayanıklı ve kimyasal olarak dirençli şeffaf bir malzemeden (kuvars camı veya özel seramik) yapılmıştır ve kesinlikle ölçülü asal gaz bölümleriyle doldurulur. Ek olarak, soğuk bir lambada kompakt bir top şeklinde olan veya şişenin ve (veya) elektrotların duvarlarına bir kaplama şeklinde yerleşen brülöre metalik cıva verilir. RLVD'nin aydınlık gövdesi, bir ark elektrik boşalması sütunudur.
Şema 3. Transformatör girişi.
Ateşleme elektrotları ile donatılmış bir lambanın ateşleme işlemi aşağıdaki gibidir. Lambaya bir besleme voltajı uygulandığında, yakın aralıklı ana ve ateşleme elektrotları arasında, aralarındaki küçük bir mesafe ile kolaylaştırılan, ana elektrotlar arasındaki mesafeden önemli ölçüde daha az olan bir ışıma deşarjı meydana gelir, bu nedenle arıza voltajı bu boşluk da daha düşüktür. Yeterince fazla sayıda yük taşıyıcısının (serbest elektronlar ve pozitif iyonlar) RT boşluğundaki görünümü, ana elektrotlar arasındaki boşluğun bozulmasına ve aralarında neredeyse anında bir ark deşarjına dönüşen bir kızdırma deşarjının ateşlenmesine katkıda bulunur. .
Lambanın elektrik ve ışık parametrelerinin stabilizasyonu, açıldıktan 10 - 15 dakika sonra gerçekleşir. Bu süre zarfında, lamba akımı, nominal akımı önemli ölçüde aşar ve yalnızca balastın direnci ile sınırlıdır. Başlatma modunun süresi büyük ölçüde ortam sıcaklığına bağlıdır: ne kadar soğuksa, lamba o kadar uzun süre yanar.
Bir cıva ark lambasının brülöründeki elektrik boşalması, yoğun ultraviyole radyasyonun yanı sıra görünür mavi veya mor radyasyon üretir. İkincisi, lambanın dış ampulünün iç duvarında biriken fosforun parıltısını uyarır. Brülörün beyaz-yeşilimsi radyasyonuyla karışan fosforun kırmızımsı parıltısı, beyaza yakın parlak bir ışık verir.
DRL lambasını açma şeması.
Şebeke voltajındaki yukarı veya aşağı bir değişiklik, ışık akısında karşılık gelen bir değişikliğe neden olur. Besleme voltajında %10 - 15 sapmaya izin verilir ve buna lambanın ışık akısında %25 - 30 oranında bir değişiklik eşlik eder. Besleme gerilimi anma geriliminin %80'inin altına düştüğünde lamba yanmayabilir ve yanan lamba sönebilir.
Yanarken, lamba çok ısınır. Bu, cıva ark lambalı aydınlatma cihazlarında ısıya dayanıklı tellerin kullanılmasını gerektirir ve kartuş kontaklarının kalitesine ciddi gereksinimler getirir. Sıcak bir lambanın brülöründeki basınç önemli ölçüde arttığından, arıza voltajı da artar. Besleme şebekesinin voltajı, sıcak bir lambayı tutuşturmak için yetersiz. Bu nedenle, yeniden ateşlemeden önce lambanın soğuması gerekir. Bu etki, yüksek basınçlı cıva ark lambalarının önemli bir dezavantajıdır, çünkü güç kaynağının çok kısa bir kesintisi bile onları söndürür ve yeniden ateşleme için uzun bir soğutma duraklaması gerekir.
Genel bilgi: DRL lambaları yüksek ışık çıkışına sahiptir. Atmosferik etkilere karşı dayanıklıdırlar, tutuşmaları ortam sıcaklığına bağlı değildir.
- DRL tipi lambalar 80, 125, 250, 400, 700, 1000 W;
- 10.000 saat ortalama hizmet ömrü.
DRL lambalarının önemli bir dezavantajı, yanmaları sırasında yoğun ozon oluşumudur. Bakterisidal kurulumlar için bu fenomenin genellikle faydalı olduğu ortaya çıkarsa, diğer durumlarda, ışık cihazının yakınındaki ozon konsantrasyonu, sıhhi standartlara göre izin verilen değeri önemli ölçüde aşabilir. Bu nedenle, DRL lambaların kullanıldığı odalarda fazla ozonu gidermek için yeterli havalandırma bulunmalıdır.
O0Dr-indüktörün ana sargısı, D0Dr-ilave bobin sargısı, C3-parazit bastırma kondansatörü, SV-selenyum doğrultucu, R-şarj direnci, L-iki elektrotlu lamba DRL, P-boşaltıcı.
Açma: Ağdaki lambaların açılması, kontrol tertibatı kullanılarak gerçekleştirilir (start-kontrol ekipmanı). Normal koşullar altında, lamba ile seri olarak bir bobin bağlanır (şema 2), çok düşük sıcaklıklarda (-25 ° C'nin altında), devreye bir ototransformatör sokulur (şema 3).
DRL lambaları açıldığında, büyük bir başlangıç akımı gözlenir (2,5 Inom'a kadar). Lamba ateşleme işlemi 7 dakika veya daha fazla sürer, lamba ancak soğuduktan sonra (10-15 dakika) tekrar açılabilir.
- lamba DRL 250 Power, W - 250'nin teknik verileri;
- lamba akımı, A - 4,5;
- temel tip - E40;
- ışık akısı, Lm - 13000;
- ışık çıkışı, Lm / W - 52;
- renk sıcaklığı, K - 3800;
- yanma süresi, h - 10000;
- renksel geriverim indeksi, Ra - 42.
DRL lamba çeşitleri
Bu tip aydınlatıcı, brülör içindeki buhar basıncına göre sınıflandırılır:
- Düşük basınç - RLND, 100 Pa'dan fazla değil.
- Yüksek basınç - RVD, yaklaşık 100 kPa.
- Ultra yüksek basınç - RLSVD, yaklaşık 1 MPa.
DRL'nin birkaç çeşidi vardır:
- DRI - Yayıcı katkı maddeleri içeren Arc Mercury.Fark sadece kullanılan malzemelerde ve gazla doldurulmasındadır.
- DRIZ - Ayna katmanı eklenmiş DRI.
- DRSH - Ark Merkür Topu.
- DRT - Ark Merkür borulu.
- PRK - Doğrudan Merkür-Kuvars.
Batı etiketlemesi Rusça'dan farklıdır. Bu tip QE olarak işaretlenmiştir (ILCOS - genel kabul görmüş uluslararası işaretlemeyi takip ediyorsanız), üreticiyi daha sonraki bölümden öğrenebilirsiniz:
HSB\HSL - Silvanya,
HPL-Philips,
HRL - Radyum,
MBF-GE,
HQL Osram.
Ömür
Üreticilere göre böyle bir ışık kaynağı en az 12.000 saat yanma yeteneğine sahiptir. Her şey güç gibi bir özelliğe bağlıdır - lamba ne kadar güçlü olursa, o kadar uzun süre dayanır.
Popüler modeller ve kaç saat hizmet için tasarlandıkları:
- DRL 125 - 12000 saat;
- 250 - 12000 saat;
- 400 - 15000 saat;
- 700 - 20000 saat.
Not! Pratikte başka rakamlar da olabilir. Gerçek şu ki, fosfor gibi elektrotlar daha hızlı bozulabiliyor.
Kural olarak, ampuller tamir edilmez, yıpranmış bir ürün% 50 daha kötü parladığından, değiştirilmesi daha kolaydır.
En az 12.000 saat çalışma için tasarlanmıştır
Hem günlük yaşamda hem de üretim koşullarında uygulanabilen birkaç çeşit DRL (kod çözme - bir ark cıva lambası) vardır. Ürünler, en popüler modellerin 250 ve 500 watt olduğu güce göre sınıflandırılır. Bunları kullanarak hala sokak aydınlatma sistemleri oluşturuyorlar. Mercury cihazları, kullanılabilirlikleri ve güçlü ışık çıkışı nedeniyle iyidir. Ancak, daha yenilikçi, daha güvenli ve daha iyi parlaklık kalitesine sahip tasarımlar ortaya çıkıyor.
Uygulama özellikleri: lambaların artıları ve eksileri
DRL tipi aydınlatıcılar esas olarak sokakları, araba yollarını, park alanlarını, bitişik alanları ve konut dışı binaları aydınlatmak için direklere kurulur. Bu, lambaların teknik ve operasyonel özelliklerinden kaynaklanmaktadır.
Cıva ark cihazlarının ana avantajı, geniş alanların ve büyük nesnelerin yüksek kalitede aydınlatılmasını sağlayan yüksek güçleridir.
Işık akısı için DRL pasaport verilerinin yeni lambalarla ilgili olduğunu belirtmekte fayda var. Çeyrek sonra parlaklık% 15, bir yıl sonra -% 30 oranında bozulur
Ek avantajlar şunları içerir:
- dayanıklılık Üreticiler tarafından beyan edilen ortalama ömür 12 bin saattir. Ayrıca, lamba ne kadar güçlü olursa, o kadar uzun süre dayanır.
- Düşük sıcaklıklarda çalışın. Bu, sokak için bir aydınlatma cihazı seçerken belirleyici bir parametredir. Deşarj lambaları donmaya karşı dayanıklıdır ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda performanslarını korur.
- İyi parlaklık ve aydınlatma açısı. DRL cihazlarının ışık çıkışı güçlerine bağlı olarak 45-60 Lm/V arasında değişmektedir. Kuvars brülörün çalışması ve ampulün fosfor kaplaması nedeniyle, geniş bir saçılma açısına sahip eşit bir ışık dağılımı elde edilir.
- kompaktlık Lambalar nispeten küçüktür, 125 W için ürünün uzunluğu yaklaşık 18 cm, 145 W için cihaz 41 cm, çap sırasıyla 76 ve 167 mm'dir.
DRL aydınlatıcı kullanmanın özelliklerinden biri, ağa bir boğucu aracılığıyla bağlanma ihtiyacıdır. Aracının rolü, ampulü besleyen akımı sınırlamaktır. Gaz kelebeğini atlayarak bir aydınlatma cihazı bağlarsanız, büyük elektrik akımı nedeniyle yanacaktır.
Şematik olarak, bağlantı, bir cıva fosfor lambasının bir bobin aracılığıyla güç kaynağına seri bağlantısı ile temsil edilir.Birçok modern DRL aydınlatıcıya zaten bir balast yerleştirilmiştir - bu tür modeller geleneksel lambalardan daha pahalıdır
Bir takım dezavantajlar, günlük yaşamda DRL lambalarının kullanımını sınırlar.
Önemli eksileri:
- Ateşleme süresi. Tam aydınlatmaya çıkın - 15 dakikaya kadar. Merkür'ün ısınması zaman alır ve bu evde çok rahatsız edicidir.
- Güç kaynağının kalitesine duyarlılık. Voltaj nominal değerden %20 veya daha fazla düştüğünde cıva lambasını yakmak işe yaramayacak ve ışıklı cihaz sönecektir. Göstergede %10-15 oranında bir azalma ile ışığın parlaklığı %25-30 oranında bozulur.
- İş yerinde gürültü. DRL lambası, sokakta fark edilmeyen, ancak iç mekanlarda fark edilen bir vızıltı sesi çıkarır.
- Nabız. Bir dengeleyici kullanılmasına rağmen, ampuller titriyor - bu tür aydınlatmalarda uzun süreli çalışma yapılması istenmiyor.
- Düşük renk üretimi. Parametre, çevreleyen renklerin algılanmasının gerçekliğini karakterize eder. Konut binaları için önerilen renksel geriverim indeksi en az 80, optimal olarak 90-97'dir. DRL lambaları için gösterge değeri 50'ye ulaşmaz. Böyle bir aydınlatma altında, gölgeleri ve renkleri net bir şekilde ayırt etmek imkansızdır.
- Güvenli olmayan uygulama. Çalışma sırasında ozon salınır, bu nedenle lambayı iç mekanlarda çalıştırırken yüksek kaliteli bir havalandırma sisteminin organizasyonu gereklidir.
Ek olarak, şişenin kendisinde cıva bulunması potansiyel bir tehlikedir. Kullanımdan sonra bu tür ampuller basitçe atılamaz. Çevreyi kirletmemek için uygun şekilde bertaraf edilirler.
Deşarj lambalarının günlük yaşamda kullanımının bir başka sınırlaması, onları önemli bir yüksekliğe monte etme ihtiyacıdır. 125 W gücünde modeller - 4 m, 250 W - 6 m, 400 W ve daha güçlü süspansiyon - 8 m
Önemli bir eksi DRL aydınlatıcı, lamba tamamen soğuyana kadar tekrar açılmanın imkansızlığıdır. Cihazın çalışması sırasında, cam şişe içindeki gaz basıncı büyük ölçüde artar (100 kPa'ya kadar). Lamba soğuyana kadar, başlangıç voltajı ile kıvılcım aralığını kırmak mümkün değildir. Yeniden etkinleştirme yaklaşık çeyrek saat sonra gerçekleşir.






































