Okres przydatności lampy 250

Okres przydatności lampy 250

Lampa DRL (skrót) jest rodzajem wysokoprężnej lampy rtęciowej. Składa się ze szklanej bańki i standardowego gwintowanego kołpaka. Wewnątrz kolby znajduje się palnik rtęciowo-kwarcowy, do którego wpompowywany jest gaz o ściśle odmierzonej ilości rtęci. Wyładowanie elektryczne, przechodzące przez pary rtęci, wytwarza promieniowanie ultrafioletowe, które jest przekształcane w widoczną część widma przy użyciu luminoforu (białe osadzanie na szkle lampy).

Lampy te zwykle oświetlają budynki przemysłowe, ulice i inne obiekty, gdy nie jest wymagane wysokie odwzorowanie kolorów. Lampy DRL charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną i długotrwałym spalaniem. Lampy te działają w AC 220 V przy częstotliwości 50 i 60 Hz. Uruchom ze specjalnymi statecznikami (PRA).

Zalety DRL 250W

Główne zalety średniej mocy DRL to:

  • * - długi okres użytkowania (do 10 000 godzin);
  • * - wysoki stopień natężenia światła (do 55 lm / W);
  • * - niski koszt;
  • * - duży zakres poboru mocy;
  • * - brak wpływu temperatury otoczenia na proces zapłonu;
  • * - stosunkowo małe wymiary.

Cechy zastosowania lamp DRL 250 watów

Ten typ lampy odpowiada mocy żarówek około 1000 watów. Podczas pracy stają się bardzo gorące. O intensywności strumień światła  będzie miało wpływ na napięcie sieciowe. Jeśli się obniży, światło będzie mniej jasne. Przy bardzo niskim napięciu lampa się nie włącza, a już płonące światło zgaśnie.

Ze względu na obecność rtęci w DRL, takie lampy powinny być przechowywane w specjalnych pomieszczeniach w celu uniknięcia zatrucia oparami z powodu ich rozhermetyzowania. Jeśli tak się stanie, trzeba pilnie ewakuować ludzi.

W procesie spalania powstaje duża ilość ozonu, dlatego oświetlony pokój musi być regularnie wentylowany. Proces zapłonu może trwać do 7 minut lub dłużej. Włącza się następnym razem tylko 10-15 minut po całkowitym schłodzeniu.

Ten typ lampy jest używany, jeśli jest to konieczne do oświetlenia:

  • * - warsztaty przemysłowe;
  • * - ulice;
  • * - rośliny w szklarniach;
  • * - duże magazyny.

Dostępność 250-watowych lamp DRL i ich niski koszt pozwala na zainstalowanie ich w miejscach, które nie są chronione.

Dziś, aby uporządkować oświetlenie ulic i placów, korzystają z najnowocześniejszych źródeł światła, które wyróżniają się dość kompaktowymi wymiarami - lampami DRL 250, których charakterystyka zostanie podana w tym artykule. O tych wyjątkowych przemysłowych oprawach oświetleniowych będziemy mówić tak szczegółowo, jak to tylko możliwe.

Informacje ogólne

Lampy DRL 250 (ich charakterystyka spełnia wszystkie współczesne normy międzynarodowe) to lampy pracujące pod wysokim ciśnieniem wewnętrznym. Skrót oznacza "rtęciowy fosfor luminoforowy". Lampy te są używane tam, gdzie nie ma potrzeby wysokiej jakości reprodukcji kolorów.

Funkcje konstrukcyjne

Z czego składa się 250? Ich cechy obejmują obecność takich elementów głównych części:

  • Niklowana nasadka.
  • Rezystor zapewniający ograniczenie napięcia.
  • Folia molibdenowa.
  • Ramki
  • Szklana bańka (w rzeczywistości jest nakładana na powłokę luminomorficzną).
  • Ołowiany drut.
  • Główna elektroda pokryta wolframem.
  • Azot, który działa jako wypełniacz do zewnętrznej kolby.
  • Skompresowane źródło światła kwarcowego skrzyżowania. Głównym elementem roboczym lampy jest kwarcowy palnik.

Nawiasem mówiąc, pierwsze modele opisanych lamp miały tylko dwie elektrody. Jednak takie urządzenie znacznie pogorszyło proces włączania i rozgrzewania punktu świetlnego, w wyniku czego wymagany był dodatkowy element rozruchowy zwany rozpadem wysokiego napięcia. rodzaj pulsu  rozpiętość palnika. Ta wersja lampy szybko została uznana za nieskuteczną i została zastąpiona wersją czteroelektrodową, wyposażoną w dławik, bez której działanie takiej lampy jest po prostu fizycznie niemożliwe - po prostu się spali, gdy jest włączona.

Jak to działa?

Przepływ pracy lamp DRL 250, których właściwości są idealne do zastosowania w obiektach przemysłowych, sprowadza się do następujących punktów.

Po przyłożeniu napięcia zasilającego przechodzi ono przez podstawę i przepływa do elektrod, co z kolei zapewnia pojawienie się wyładowania jarzeniowego. W rezultacie w kolbie powstają wolne elektrony i jony dodatnie. Po pewnym czasie, kiedy liczba nośników ładunku osiągnie pewien punkt krytyczny, wyładowanie jarzeniowe zostaje przekształcone w łuk. Często od momentu włączenia do wystąpienia stabilnego wyładowania łukowego następuje ono w ciągu jednej minuty. Warto zauważyć, że odległość między elektrodami jest bardzo mała, ponieważ jonizacja gazu w tej szczelinie przepływa dość łatwo.


Czas rozgrzewki

Możliwe jest spalenie lamp DRL 250 w jak największym stopniu (charakterystyka urządzeń zostanie wskazana poniżej) rozpoczyna się około 7-10 minut od momentu ich uruchomienia. Tyle czasu potrzeba, ponieważ rtęć w stanie zimnym, umieszczona w palniku kwarcowym, jest przedstawiona w postaci kropelek lub cienkiej warstwy na ściankach szklanej kolby. Ale po włączeniu lampa na tym płynnym metalu zaczyna działać wysoka temperatura, a to z kolei prowadzi do odparowania rtęci i stopniowej poprawy wyładowania między istniejącymi elektrodami. W tym momencie, gdy cała rtęć zostanie całkowicie przekształcona w postać gazową, lampa DRL zacznie działać w trybie nominalnym.

Funkcje operacji

Ważny niuans, który użytkownicy powinni wiedzieć: po wyłączeniu lampy DRL 250 (charakterystyka, jej strumień świetlny podany jest w tabeli) nie będzie można go włączyć, dopóki w końcu nie ostygnie. Ponadto omawiane światło jest bardzo wrażliwe na temperaturę. W związku z tym jej praca bez obecności zewnętrznej szklanki jest po prostu fizycznie niemożliwa. Ta kolba spełnia dwie zasadnicze funkcje:

  • Odgrywa rolę bariery między palnikiem a środowiskiem zewnętrznym.
  • Zapewnia pomoc na wewnętrznych ściankach luminoforu przy przekształcaniu światła ultrafioletowego w widmo czerwonej poświaty. Wraz z kolorem zielonym emitowanym z wewnętrznego wyładowania powstaje białe światło, które ostatecznie emituje sama lampa.

Pamiętaj, że wahania napięcia w sieci energetycznej powodują podobne oscylacje strumienia świetlnego lampy. Uważa się, że odchylenie napięcia, które uważa się za zadowalające, mieści się w granicach 10-15% wartości nominalnej. Jeśli wartość ta wynosi 25-30%, lampa będzie działała nierównomiernie. Poprzez zmniejszenie napięcia do 80% wymaganego, lampa albo w ogóle się nie świeci, albo gaśnie, jeśli była w działaniu.

Kilka słów o przepustnicy


Charakterystyka dławika DRL 250 jest taka, że ​​służy do ograniczenia prądu zasilającego samą lampę. Powinno być zrozumiałe, że jeśli włączysz go bez ssania, natychmiast się spali, ponieważ zbyt dużo przejdzie przez to prąd elektryczny. Eksperci twierdzą, że kondensator powinien być również wprowadzony do okablowania lampy, ale nie do elektrolitu. Jego obecność pozwoli ci wpłynąć na moc bierną, a to z kolei doprowadzi do prawie połowy oszczędności energii.

Lampki wskaźników DRL

ImięNapięcie robocze, VMoc WDługość mmŚrednica, mmTyp podstawowyStrumień świetlny, lmŻywotność, godziny
DRL 125125 125 178 76 Е 275900 12000
DRL 250130 250 228 91 E 4013500 15000
DRL 400135 400 292 122 E 4024000 18000
DRL 700140 700 357 152 E 4041000 20000
DRL 1000145 1000 411 167 E 4059000 18000

Cnoty i cechy negatywne

Co jest dobre, a jaka jest zła lampa DRL 250? Cechy ich rozwoju zapewniają następujące pozytywne wskaźniki:

  • Bardzo wysoka skuteczność świetlna w porównaniu z innymi urządzeniami oświetleniowymi.
  • Brak zależności od opadów.
  • Imponująca żywotność, która może osiągnąć 20 tysięcy godzin.
  • Spektrum emisji jest bardzo zbliżone do światła naturalnego.
  • Mały własny rozmiar.


  • Tworzenie się ozonu w czasie pracy.
  • Cena jest dość wysoka (takie lampy są 5 - 7 razy droższe niż zwykła lampa żarowa).
  • W niektórych przypadkach analogi wolframu będą miały mniejsze wymiary niż DRL.
  • Po kilku miesiącach działania zmieniają się emitowane spektrum światła charakterystyka techniczna  warstwa luminoforu.
  • Obecność rtęci powoduje, że użytkownicy pozbywają się lampy zgodnie ze specjalnym schematem, niezależnie od innych towarów, rzeczy, produktów.
  • Włączenie zajmuje trochę czasu i osiągnięcie pełnej mocy trwa kilka minut.
  • Światło z tych lamp ma raczej niską jakość.
  • Bardzo duże migotanie podczas procesu.
  • Lampy najlepiej zawieszać na wysokości co najmniej czterech metrów.
  • Pod koniec życia strumień świetlny urządzenia jest znacznie zmniejszony.
  • Praca lampy jest możliwa wyłącznie przy napięciu przemiennym.

Zakres stosowania

Gdzie są używane lampy DRL 250? Specyfikacje, ich cena są omówione w artykule. Dowiedzmy się też, gdzie są najczęściej używane.

  • Na otwartych terenach produkcyjnych, na budowach, w magazynach.
  • W tunelach drogowych.
  • Na peronach, parking, przystanki.
  • Do oświetlenia chodników, parków, placów, dziedzińców, placów.
  • Na przejściach dla pieszych.

Jeśli chodzi o lokal, urządzenia oświetleniowe wykorzystywane są w:

  • Warsztaty produkcyjne.
  • Kompleksy rolne, szklarnie, stodoły, domy dla świń.
  • Niektóre pomieszczenia domowe.

Lampa DRL 250 E40, której charakterystyka znajduje się w tabeli, jest bardzo często stosowana w warunkach zewnętrznych.

Lampy DRL 125 - zastosowanie
Lampa Arc Mercury (lampa DRL) - jest luminoforem rtęciowym o wysokim ciśnieniu. Są one szeroko stosowane do ogólnego oświetlenia obszarów wolumetrycznych (ulice, warsztaty fabryczne, platformy itp.), Gdzie nie ma ścisłych wymagań dotyczących odwzorowania kolorów, ale jednocześnie wymagana jest duża moc światła. Lampy DRL mają moc od 50 do 2000 watów. Są zaprojektowane do pracy z elektrycznością prąd przemienny  i zasilanie 220 V (standardowa częstotliwość 50 herców). Lampa DRL wymaga urządzenia sterowniczego (ssania).

Lampy DRL 125 - zasada działania
   Do lampy tej doprowadzane jest naprzemienne napięcie sieciowe. Jest on skierowany do głównej i dodatkowej elektrody, które znajdują się po jednej stronie palnika i na tej samej parze elektrod umieszczonej po drugiej stronie palnika kwarcowego. Następne miejsce (przerwa), w którym się skupia napięcieJest to szczelina między elektrodami głównymi palnika, które znajdują się po przeciwnych stronach.
   Odległość między główną a dodatkową elektrodą jest niewielka. Umożliwia to łatwą jonizację tej szczeliny gazu poprzez przyłożenie do niej pewnego napięcia. Prąd występujący po awarii w tym obszarze jest ograniczony oporem elektrycznym. Znajduje się w obwód elektryczny  dodatkowe elektrody przed wejściem przewodów do samego palnika. Gdy jonizacja zaczyna się na końcach palnika, wyładowanie stopniowo przechodzi do obszaru między głównymi elektrodami palnika kwarcowego. To daje dalszą lampę spalania DRL.

Lampy DRL 125 - cechy
   Lampa DRL osiąga maksymalny tryb palenia po 7 minutach. Wynika to z faktu, że w nieogrzewanym stanie rtęci (w palniku kwarcowym) występuje kropelki lub tablica na ściankach szklanej kolby. Po uruchomieniu pod wpływem temperatury rtęć odparowuje, a wyładowanie między elektrodami roboczymi stopniowo poprawia się. Gdy tylko dostępna rtęć zamieni się w stan gazowy, lampa DRL przejdzie do nominalnego trybu działania.
   Ponowna aktywacja lampy DRL nie nastąpi, dopóki nie zostanie całkowicie schłodzona.
Lampa DRL jest bardzo wrażliwa na temperaturę. Dlatego potrzebuje zewnętrznej szklanej kolby. Kolba spełnia dwie funkcje: służy jako przeszkoda między środowiskiem zewnętrznym a palnikiem, zapobiegając w ten sposób ochłodzeniu palnika, a ponieważ wyładowanie wewnętrzne nie emituje całego widma widzialnego (tylko zielony i ultrafioletowy), luminofor znajduje się wewnątrz zewnętrznej kolby, przekształca ultrafiolet w widmo czerwonej poświaty. Pozwala to łączyć kolory w białym blasku lampy DRL.

Lampy DRL 125 - urządzenie
   Lampa łukowa rtęciowa (DRL) składa się z trzech głównych części funkcjonalnych: cokołu, palnika kwarcowego i szklanej kolby.

» Podstawa  Przeznaczony jest do odbierania energii elektrycznej z sieci poprzez podłączenie styków lampy (z których jeden jest wkręcony i drugi punkt) ze stykami wkładu, po czym zmienne napięcie elektryczne jest przesyłane bezpośrednio do elektrod lampy DRL samej lampy.

» Kwarcowy palnik  jest główną funkcjonalną częścią lampy DRL. Jest to kwarcowa kolba, w której po każdej stronie znajdują się 2 elektrody. Dwa z nich są podstawowe, a dwa opcjonalne. Przestrzeń palnika jest wypełniona obojętnym gazem argonowym (w celu odizolowania wymiany ciepła między palnikiem a medium) i kroplą rtęci.

» Szklana bańka  - To jest zewnętrzna część lampy. Wewnątrz znajduje się palnik kwarcowy, do którego pasują przewody z podstawy kontaktowej. Powietrze jest wypompowywane z kolby i pompowany jest do niego azot. Kolejnym ważnym elementem, który znajduje się w szklanej kolbie, są 2 rezystancje ograniczające (połączone z dodatkowymi elektrodami). Zewnętrzna szklana bańka jest pokryta od wewnątrz luminoforem.

Lampa czteroelektrodowa jest podłączona do sieci poprzez dławik. Dławik jest wybierany zgodnie z mocą lampy DRL. Rola dławika polega na ograniczeniu prądu dostarczanego do lampy. Jeśli włączysz lampę bez ssania, natychmiast się spali, ponieważ przez nią przepływa zbyt dużo prądu elektrycznego. Pożądane jest dodanie kondensatora (nie elektrolitycznego) do schematu elektrycznego. Wpłynie to na moc bierną, a to dwukrotnie zaoszczędzi energię elektryczną.

Dławik DRL-125 (1,15A) = kondensator 12 mkf. (nie mniej niż 250 V.)
   Przepustnica DRL-250 (2.13A) = kondensator 25 μf. (nie mniej niż 250 V.)
   Dławik DRL-400 (3.25A) = kondensator 32 μf. (nie mniej niż 250 V.)

P.S. Lampa DRL zawiera wewnątrz kropelki rtęci, jeśli żarówka kwarcu zostanie uszkodzona, opary rtęci rozbiją się w pomieszczeniu o powierzchni 25 m2. Ostrożnie obchodź się z lampą DRL.

Lampy rtęciowo-wolframowe lub skrócone - DRV, dość popularne wśród użytkowników. Ich produkcja jest zaangażowana w największych na świecie firmach produkujących sprzęt oświetleniowy. Dziś dowiemy się, jakie są lampy tego typu, jakie są ich właściwości techniczne i cechy zastosowania. Weź również pod uwagę szczegóły cechy techniczne  DRV 250 produktów.

Pod względem wzornictwa lampa DRV jest wyładowczym palnikiem rtęciowym, takim samym jak w modelu DRL. Jego struktura to:

  • dodatkowo oprócz palnika w projektowej kolbie buduje się specjalną cewkę wolframową;
  • ta cewka znajduje się w medium argonowym w zewnętrznej kolbie;
  • spirala służy jako element ograniczający prąd palnika.

Ze względu na tę strukturę, model tego typu nie potrzebuje zewnętrznego urządzenia sterującego i może być zainstalowany w lampach zamiast lampy konwencjonalne  żarliwy.

Korzyści ekonomiczne z lamp rtęciowych

Efektywność zastosowania jest jedną z przyczyn wielkiego sukcesu komercyjnego urządzeń wolframowych, nie tylko w Rosji i krajach WNP, ale również w rozwiniętych krajach zachodnich. Faktem jest, że silny i potężne lampy  blask pozostawiony z tyłu ogromne światła parasoloweco, szczególnie w dużych branżach, jest niezwykle kosztowne, aby zmienić się pod każdym względem. Koszty będą następujące:

  • zakup nowych opraw oświetleniowych;
  • instalacja systemów mocowania;
  • wykonanie linii oświetlenia okablowania.

Wszystkie te elementy zużycia można zmniejszyć, instalując źródła światła wolframowego w starych lampach. Te hybrydowe źródła światła są bardziej wydajne. Należy zauważyć, że w większości przypadków zakup wysokociśnieniowych lamp rtęciowych spada na urządzenia DRV.

Ale istnieje wiele niuansów. Na przykład ich parametry światła  znacznie gorszy od nawet najbardziej nieefektywnych świateł DRL. Dlaczego tak się dzieje? Sprawdźmy, na czym polega zasada działania lamp DRV.

Zasada działania lamp DRV

Wydawać by się mogło, że wydajność hybrydowego źródła światła będzie wyższa niż wydajność każdego z osobna:

  • palnik rtęci daje wzbudzenie dla fosforu;
  • cewka wolframowa przyczynia się do ogólnego przepływu światła.

Ale nawet pomimo tych cech działania lamp DRV, ich sprawność jest średnio niższa o około 50 procent w porównaniu z urządzeniami DRL wyposażonymi w dławiki indukcyjne.

Dlaczego tak się dzieje? Tak więc cewka wolframowa jest ogranicznikiem prądu przez palnik, a jej moc i rezystancja zależą od warunków trybów rozruchu tego palnika. Przy początkowym zapłonie napięcie na nim ma dwa spadki potencjału katody, a to około 20 V.

Gdy palnik rozpala się, jego napięcie wzrasta. do 70 V, ale na spirali napięcie stopniowo maleje. W trybie roboczym cewka wolframowa będzie świecić trochę lepsza lampa  żarowe zawarte w połowie napięcia roboczego.

Inne powód niskiej efektywności  urządzenia lampowe takie jak:

  • w urządzeniach DRL palniki najczęściej pracują z balastem indukcyjnym, a gdy napięcie sieci przechodzi przez wartość amplitudy, indukcyjność przenosi zmagazynowaną energię do obciążenia, a napięcie na palniku jest opóźnione;
  • jeśli prąd jest ograniczony przez aktywny statecznik, który jest cewką wolframową w produktach DRV, wówczas nie będzie takiego pompowania energii, odpowiednio, czas świecenia palnika będzie średnio mniejszy niż 30 procent. Naturalnie, w wyniku tego strumień świetlny spada, a wydajność źródła światła będzie niska.

Wady lamp DRV

Z tych powodów wydajność konstrukcji DRV nie przekracza wartości 30 lm / W, nawet jeśli ich producentami są Philips lub OSRAM. Inne wytwarzane przez nie lampy powrót do 50 lm / W.

Wśród innych wad tego typu lamp należą między innymi:

  • niska skuteczność świetlna;
  • okres użytkowania wynosi maksymalnie 4000 godzin, co sprawia, że ​​takie lampy zupełnie nie nadają się do oświetlenia zewnętrznego. Ich zastąpienie wiąże się z wysokimi kosztami, a to eliminuje wszystkie korzyści ekonomiczne, które są charakterystyczne dla ich zastosowania pośredniego.

Zakres produktów jest dość rzadki:

  • modele 160 W z podstawą E27;
  • model 250 W z podstawą E40;
  • 500 watów o podobnej podstawie;
  • 700 W;
  • 1000 watów

Dwie ostatnie opcje są niezwykle rzadkie i są stosowane w wyjątkowych przypadkach.

Specyfikacja produktu DRV 250

Spójrzmy na charakterystykę techniczną produktów DRV na przykładzie modele 25 W:

  • nominalny poziom mocy wynosi 250 W;
  • napięcie na lampie wynosi 220 W;
  • strumień świetlny ma wskaźnik 4700 lm;
  • poziom światła wyjściowego wynosi 18,8 lm / W;
  • podstawa typu E40;
  • średnica produktu wynosi 91 mm;
  • długość konstrukcyjna 225 mm;
  • Średni czas życia wynosi 3000 godzin.

Zakresy zastosowania urządzeń DRV