Лампа накаливания – первый электрический осветительный прибор, играющий важную роль в жизнедеятельности человека. Именно она позволяет людям заниматься своими делами независимо от времени суток.
По сравнению с остальными источниками света такое устройство характеризуется простотой конструкции. Световой поток излучается вольфрамовой нитью, расположенной внутри стеклянной колбы, полость которой заполнена глубоким вакуумом. В дальнейшем для увеличения долговечности вместо вакуума в колбу стали закачивать специальные газы — так появились галогеновые лампы. Вольфрам — термостойкий материал с большой температурой плавления. Это очень важно, поскольку для того, чтобы человек увидел свечение, нить должна сильно нагреться за счет проходящего через нее тока.
Кто и когда первым в мире изобрел электрическую лампочку.
Все изменилось с изобретением электричества. Постепенно изобретатели нашли способ безопасно, ярко и дешево осветить дома всех людей.
В вопросе первенства изобретения лампочки, как и во многих других, отечественная и мировая точка зрения различаются. В России принято считать первооткрывателями Павла Николаевича Яблочкина и Александра Николаевича Лодыгина. Ученые придумали разные типы осветительных приборов. Яблочкин в 1875-1876 годах первым сконструировал дуговую лампу. Однако в дальнейшем ее признали неэффективной. Лодыгин же двумя годами ранее (1874 год) получил первый патент на лампу накаливания.
В мире же считается, что первая лампочка изобретена Томасом Эдисоном. Свой патент американский ученый получил в 1879 году, на пять лет позже Лодыгина. Эдисон после долгих экспериментов сконструировал прибор, горевший почти 40 часов — максимально возможный срок для того времени. Кроме этого, изобретатель добился удешевления производства, чтобы лампочку мог позволить себе каждый человек.
В вопросе первенства изобретения лампы нет однозначного ответа. Множество ученых в разных странах трудились над ней, но далеко не все патентовали свои открытия. Электрическую лампочку однозначно можно назвать коллективным детищем мирового научного сообщества.
История создания
Интересно, что в первых лампах использовался не вольфрам, а ряд других материалов, включая бумагу, графит и бамбук. Поэтому, несмотря на то, что все лавры за изобретение и усовершенствование лампы накаливания принадлежат Эдисону и Лодыгину, приписывать все заслуги только им — неправильно.
Писать о неудачах отдельных ученых не станем, но приведем основные направления, к которым прилагали усилия мужи того времени:
- Поиски лучшего материала для нити накаливания. Нужно было найти такой материал, который одновременно был устойчив к возгоранию и характеризовался высоким сопротивлением. Первая нить была создана из волокон бамбука, которые покрывались тончайшим слоем графита. Бамбук выступал в качестве изолятора, графит — токопроводящей среды. Поскольку слой был малым, то существенно возрастало сопротивление (что и требовалось). Все бы хорошо, но древесная основа угля приводила к быстрому воспламенению.
- Далее исследователи задумались над тем, как создать условия строжайшего вакуума, ведь кислород — важный элемент для процесса горения.
- После этого нужно было создать разъемные и контактные компоненты электрической цепи. Задача усложнялась из-за использования слоя графита, характеризующегося высоким сопротивлением, поэтому ученым пришлось использовать драгоценные металлы — платину и серебро. Так повышалась проводимость тока, но стоимость изделия была чересчур высока.
- Примечательно, что резьба цоколя Эдисона используется и по сей день — маркировка E27. Первые способы создания контакта включали пайку, но при таком раскладе сегодня говорить о быстро заменяемых лампочках было бы сложно. А при сильном нагреве подобные соединения быстро бы распадались.
В наше время популярность подобных ламп падает в геометрической прогрессии. В 2003 году в России была увеличена амплитуда питающего напряжения на 5 %, к сегодняшнему дню этот параметр составляет уже 10 %. Это привело к сокращению срока эксплуатации лампы накаливания в 4 раза. С другой стороны, если вернуть напряжение на эквивалентное значение вниз, то существенно сократится отдача светового потока — до 40 %.
Вспомните учебный курс — еще в школе преподаватель физики ставил опыты, демонстрируя, как увеличивается свечение лампы при повышении силы тока, подающегося на вольфрамовую нить. Чем выше сила тока, тем сильнее выброс излучения и больше тепла.
Сфера использования
Не так давно лампы накаливания присутствовали в различных сферах жизни, в быту и на предприятиях. Это обуславливается простой их монтажа, эксплуатации и обслуживания. Используются в таких сферах:
- Общего предназначения для внутреннего и наружного освещения в частных домах, квартирах, офисах.
- Местного применения – для подсветки рабочих мест.
- Также есть специальные автомобильные лампы накаливания.
- Устанавливаются в поездах, на судах, и в самолетах.
- Миниатюрные ЛН применяются в фонариках, шкалах приборов.
- Сверхминиатюрные в отдельных медприборах, пультах управления.
- Также есть коммутационные, маячные, кинопроекционные.
Маркировка
В маркировке ламп накаливания используются буквенные и цифровые обозначения. Состоит она из четырех частей:
- первая – буквенная. В ней отражены конструкционные и физические особенности. Б – биспиральная с аргоном, Г – газовая односпиральная аргоновая, В – вакуумная, БК – биспиральная криптоновая, МЛ – молочный цвет стекла, О – колба опалового цвета;
- вторая – буквенная. Показывает сферу использования. Ж – для ж/д, СМ – для самолетов, КМ – коммутационная, А – для автотранспорта, ПЖ – для прожекторов;
- третья – цифирная. Рабочее напряжение и номинальная мощность;
- четвертая – цифирная. Номер доработки.
Зная особенности маркировки продукции можно без труда подобрать необходимый для конкретных условий эксплуатации вид.
Достоинства и недостатки ламп накаливания.
Достоинства:
- невысокая стоимость;
- мгновенное зажигание при включении;
- небольшие габаритные размеры;
- широкий диапазон мощностей.
Недостатки:
- большая яркость (негативно воздействует на зрение);
- небольшой срок службы — до 1000 часов;
- низкий КПД. (только десятая часть потребляемой лампой электрической энергии преобразуется в видимый световой поток) остальная энергия преобразуется в тепловую.
КПД
Электрический ток в лампах накаливания преобразуется не только в видимый для глаза свет. Одна часть идет на излучение, другая трансформируется в тепло, третья — на инфракрасный свет, который не фиксируется зрительными органами. Если температура проводника составляет 3350 К, то КПД лампы накаливания составит 15 %. Обычная лампа на 60 Вт с температурой 2700 К характеризуется минимальным КПД — 5 %.
Коэффициент полезного действия усиливается степенью нагрева проводника. Но чем выше будет нагрев нити, тем меньше срок эксплуатации. К примеру, при температуре 2700 К лампочка просветит 1000 часов, 3400 К — в разы меньше. Если повысить напряжение питания на 20 %, то свечение усилится в два раза. Это нерационально, поскольку срок эксплуатации сократится на 95 %.
Характеристики
Лампы накала обладают такими характеристиками:
- Разлет мощностей. Зависит от сферы использования, так для бытовых целей применяются лампы от 25 до 150 Ватт, для других – до 1000 Вт.
- Нить накаливается до 2000–2800 градусов.
- Напряжение – 220–330 В.
- Световая отдача – 9–19 Лм/1Вт.
- Размеры цоколя – Е 14, Е 27 и Е 40, что соответствует 14, 27 и 40 мм. Тип цоколя – резьбовой и штифтовой. Последний может быть одно- или двухконтактным.
- Ресурс функционирования – 1000 часов при оптимальных условиях.
- Выделяют в процессе горения много тепла, имеют чувствительность к частым выключениям.
- По цене они самые доступные из предложенных в магазинах ламп.
- Средний вес – 15 г.
Характеристики ламп разной мощности
Принцип действия
Суть работы всех ЛН в использовании принципа нагревания вещества при прохождении сквозь него тока. В этом случае повышается температура нити накала после замыкания электрической цепи. Как результат запускается эффект электромагнитного теплового излучения. Чтобы оно стало видимым для человека, температура нагревания должна превышать 570 ⁰C – это начало красного свечения.
Внутри лампы нить накаливания разогревается до 2000–2800 ⁰С. При разогревании до такой температуры на воздухе вольфрам превращается в оксид – на нем образуется белый налет, поэтому внутрь колбы закачиваются нейтральные газы. На заре развития данной технологи освещения в лампочке создавался вакуум, сейчас это практикуют только для изделий минимальной мощности. При закручивании в патрон цоколя лампы и замыкании цепи запускается процесс накаливания нити, и она дает свет.
Конструкция
Конструкция ламп накаливания
Устройство всех ЛН схоже, в них содержаться:
- Рабочая часть – нить из вольфрамовой проволоки, свернутая в спираль. Удельное сопротивление этого металла в 3 раза больше, чем у меди. Вольфрам используется, потому что он тугоплавкий и можно максимально уменьшить сечение нити. За счет этого повышается электрическое сопротивление. Питание спираль получает от электродов.
- Спираль удерживают элементы из молибдена. Он также тугоплавкий, имеет низкий коэффициент теплового расширения.
- Колба из стекла. Внутри ее инертный газ, что не дает сгореть нити накала. Именно поэтому такие лампы не вакуумные, именно газ создает давление внутри колбы.
- Электроды соединяются с контактными элементами цоколя с помощью медных проводников.
- Цоколь. Такой элемент есть во всех рассматриваемых лампочках, за исключением специальных автомобильных. Резьба на цоколе и его размер могут быть различными.
Цоколь
Самые привычные для нас лампочки с резьбовым цоколем, размеры их стандартизированы. Для моделей, что используются в бытовых условиях, востребованы Е 14, Е 27 и Е 40. Реже используются для таких источников света без резьбы, но они распространены в автомобильном деле.
Интересно! В Америке и Канаде используются другие стандарты цоколей по причине иного напряжения в сети. Для них привычные размеры резьбы в мм: 12, 17, 26 и 39. При отражении размера цоколя на лампочке перед цифрами стоит так же как и у нас литера Е.
Цоколи ламп накаливания
Маркировка
Разобраться в маркировке ламп накаливания несложно, основные обозначения, которые можно встретить:
- Специфика конструкции и свойства. «Б» указывает на аргоновую биспиральную ЛН, «В» – на содержание внутри вакуума, «Г» – на то, что в лампу закачан газ, «БК» – биспиральная криптоновая, «МЛ» – молочный цвет колбы, «МТ» – матовая, «О» – опаловая.
- О назначении лампочки расскажет вторая часть маркировки. «Ж» – железнодорожная, «КМ» – коммутационная, «СМ» – для самолетов, «А» – для автомобилей, «ПЖ» – лампа высокой мощности для использования в прожекторах.
- Форму обозначают так: «А» – абажур, «Д» – декоративная, «В» – витая.
- Первые цифры – это номинальное напряжение.
Коэффициент полезного действия и долговечность
Существенные недостатки таких ламп – это небольшой срок эксплуатации и низкий коэффициент полезного действия. Под КПД подразумевается соотношение мощности и заметного человеку излучения. Как помним, нить разогревается до 2700 К, в этом случае ее КПД около 5%. Вся остальная энергия, которая, кстати, в полном объеме превращается в излучение, припадает на инфракрасный спектр, который невидим для человека. Мы воспринимаем его как тепло.
Теоретические повысить КПД до 20% можно, для этого следует увеличить температуру нити накала до 3400 К, получаемый свет в этом случае будет в 2 раза ярче, правда, срок эксплуатации уменьшается на 95%.
Если мощность снижать, то период эксплуатации ламп накаливания может увеличиваться в 5 и более раз. Уменьшение напряжения при этом снижает КПД, но использовать лампочку получиться в 1000 раз дольше. Этот эффект используется при создании надежного дежурного освещения. Конечно, это возможно, только если нет критических требований к освещенности.
Ответы на частые вопросы
Покупатели часто задают интересующие их вопросы. Это связано с отсутствием полной информации на упаковке.
Срок службы, стоимость
На лампу накаливания влияет множество факторов, которые способствуют сокращению ее срока службы.
За последнее время качество производимых лампочек упало. Часто дефект заметен сразу. Поэтому большинство покупателей перешли на покупку товара от иностранных производителей.
Надо обращать внимание на патрон светильника, люстры, в который вкручивается лампа. В большинстве приборов он пластиковый, при повышении температуры расплавляется, трескается и приходит в негодность. Это влияет на перегрев лампочки и выхода из строя.
Часто снижение времени работы совершается из-за высокого напряжения в сети. При этом происходит перегрев нити накаливания, она уменьшается в толщине, колба начинает темнеть. Происходит разрыв спирали. При отклонении величины напряжения всего на один процент, срок службы лампы сокращается на 14 процентов.
Стоимость лампочки зависит от вида, мощности, производителя. Она колеблется от 7 рублей до 100 рублей (для домашнего потребления).
Как увеличить срок службы
Существует несколько способов, увеличивающих срок службы лампочки:
- Установка диммера. Это простой прибор может продлить срок эксплуатации в несколько раз. Для этого после подключения регулируется процент освещения. При освещении кладовых, подъездов и пр. достаточно выставить работоспособность лампы на 75 процентов.
- Так как часто выход из строя обусловлен скачками напряжения, то достаточно установить стабилизатор.
Какой газ в лампе
В колбах изделия не может содержаться воздух или любой газ. Там должен быть только инертный газ (ксенон, криптон, аргон). Это связано с тем, что температура спирали прогревается больше 2000 градусов.
При таких температурах вольфрамовая нить будет реагировать со всеми газами, кроме инертных. Гелий и неон дорого стоят, поэтому их не используют.
Температура
Световая температура зависит от вида закаченного газа. Так, без газовая вакуумная среда способствует прогреванию до 2700 К. При этом излучается теплый белый свет. При прогревании до 4200 излучается естественный белый свет. При закачивании ксенона, галогена криптона температура прогревания от 4000 до 6400 К. При этом излучается холодный белый свет.
Из-за чего рвется спираль
Вольфрамовая нить очень тонкая и хрупкая. Ее обрыв случается из-за уменьшения диаметра, по причине испарения материала при воздействии высокой температуры. Также часто нить обрывается при механическом воздействии – встряхивании.
Световой поток
Назначение светового потока – освещение. Создается преобразованием тепловой энергии. Единицей измерения считается Люмен (Лм). Увеличение потока зависит от мощности лампы
Лампы накаливания одинаковой мощности излучают разный световой поток. Чем выше напряжение, тем выше значение светового потока.
Сколько потребляет
Мощность 60 Вт — энергопотребление составит 60 Вт или 0,06 киловатт за 1 час Мощность 95 Вт — потребляет электричества 95 Вт 0,095 киловатт за 1 час Мощность 100 Вт — израсходует 100 или 0,1 киловатт Вт электроэнергии за 1 час.
Советуем посмотреть видео:
Виды ламп и их функциональное назначение
Существует много ламп накаливания, классификация их происходит по функциональному назначению и конструкционным особенностям.
Общего, местного предназначения
Вплоть до 1970 года их называли нормально-осветительными. Эта группа является самой массовой среди обычных ЛН. Ранее успешно использовались как для общего, так и для декоративного освещения дома, в офисах, других учреждениях. На данный момент во многих странах, в том числе в России, их выпуск ограничивается.
Что касается лампочек местного назначения, то они по конструкции такие же, как и общего, но рассчитаны они на пониженное рабочее напряжение. Использоваться могут в ручных переносных светильниках, для освещения станков, верстаков и т. д.
Лампа общего назначения
Декоративные
Основная их особенность – это фигурная колба, размеры ее могут быть очень разными, также как и расположение внутри нити накаливания. Подобные модели сегодня очень востребованы, но выполняют не так роль освещения, как декора, в особенности в винтажных или ретро дизайн-проектах. Внешний вид подобной лампы очень оригинален.
Варианты исполнения декоративных ламп
Иллюминационные
Колба у них окрашена в разные цвета, в зависимости от целевого использования. Удобны для оснащения иллюминационных установок. Краска в основном наносится на колбу внутри, для этого применяются неорганические пигменты. Значительно реже такие лампы красят снаружи. Мощность их небольшая, варьируется в пределах 10–25 Вт. Необходимый эффект они дают только первое время, далее цвет их меняется, теряет яркость.
Иллюминационная лампа может быть разной мощности
Сигнальные
Применялись в разных светосигнальных приборах. На данный момент из этой сферы их вытесняют светодиодные лампы.
Вариант исполнения сигнальной лампы
Зеркальные
Колба такой лампы имеет специфическую форму, внутри она покрыта тонким слоем алюминия. За счет этого создается зеркальный эффект, также есть прозрачная часть. Основная задача таких ламп – распределение светового потока с целью сосредоточения в пределах определенной зоны. Удобно их использовать в витринах магазинов, в торговых залах. Именно такие лампы используются для обогрева новорожденных птенцов и других животных.
Зеркальная лампа накаливания
Транспортные
Эта группа очень обширная, используется в разных транспортных средствах, для фар или другой подсветки. Востребованы для:
- Автомобилей.
- Мотоциклов.
- Тракторов.
- Самолетов и вертолетов.
- Речных и морских судов.
Такие лампы имеют ряд особенностей, среди них:
- Высокая прочность.
- Стойкость к воздействию вибрации.
- Специальные цоколи, за счет чего удается быстро менять вышедшую из строя лампу.
- Они рассчитаны на питание от электрической сети ТС.
Автомобильные лампы накаливания
Двухнитевые
Это подтип специальной лампы накаливания, которые используются в:
- Автомобилях. Так, лампы для фар могут иметь 2 нити накала. Одна из них идет на ближний свет, вторая – на дальний. Аналогичная ситуация и для задних фонарей, только тут отдельные нити для габаритов и для стоп-сигналов.
- Самолетах. В отдельных моделях в посадочно-рулежной фаре.
- Ж/д светофорах. Тут двухнитевые лампы – это элемент безопасности и подстраховки, если перегорит одна, то вторая сможет продолжать подавать сигнал.
Важно! Есть и другие варианты ламп, например, имеющие специальный спектр излучения, нагревательные, проекционные и другие. Но сегодня они активно вытесняются другими типами лампочек.
Двухнитевая автомобильная лампа накаливания
Газоразрядная лампа, её классификация
Газоразрядные лампы классифицируются по типу источника света и давлению.
По источнику света
По типу свечения бывают:
- Люминесцентными. В таких лампах источником света служат атомы и молекулы, которые возбуждаются разрядом, произведенным в среде газов.
- Газосветные. Освещение достигается благодаря люминофорам, которые активизируются так же с помощью газового разряда.
- Электродосветные. Функционируют за счет электродного свечения, произведенного с помощью газового разряда.
По величине давления
ГРЛ по величине давления.
- Для газоразрядных ламп высокого давления (от 25 до 1000 кПа) характерно наличие внушительного светового потока, но при этом они не слишком энергозатратны. На типу наполнения они чаще всего относятся к ртутным. Они плохо переносят низкие температуры, но отличаются высокой светоотдачей.
- Лампы низкого давления (от 0.1 до 25кПа) чаще всего бывают люминесцентными. Они иметь различный спектр излучения. В процессе их работы возникает ультрафиолетовое излучение, которое получается благодаря люминофорам. Среди ГРЛ низкого давления самой высокой светоотдачей обладают натриевые лампы.
Устройство газоразрядной лампы
Газоразрядная лампа: общие характеристики, область применения, преимуществ а и недостатки.
Основные характеристики газоразрядных ламп:
- Светоотдача. От 40 до 220 лм/Вт.
- Рабочий ресурс. От 3000 до 20000 часов.
- Цвет излучения. Тепло-белый (3000 К), либо нейтрально-белый (4200 К).
ГРЛ применяются в закрытых осветительных приборах с защитным стеклом. Лампочки такого типа также чувствительны к перепадам напряжения. Рассмотрим достоинства и недостатки ГРЛ подробнее.
Преимущества:
- высокий уровень светоотдачи;
- практичность;
- возможность работы в экстремальных климатических условиях;
- невысокая стоимость.
Недостатки:
- высокий уровень пульсирования цветового потока;
- сложность включения;
- для стабильного горения необходим ограничитель напряжения;
- температура внутри колбы влияет на давление рабочего пара, и может спровоцировать аварию.
ГРЛ применяется в организации освещения магазинных витрин, офисных помещений и общественных мест. Газоразрядные лампочки часто можно увидеть в наружном освещении. На улице в холодное время года таким лампы используются со специальными плафонами. ГРЛ может использовать в профессиональном освещении для театральных постановок и киносъемок. Также газоразрядные лампы используются в сфере автомобилестроения.
Световой поток и световая отдача ламп накаливания.
Тип, мощность, Вт | Световой поток (люмен) | Световая отдача (лм/ватт) |
Лампа накаливания 5 Вт | 20 | 4 |
Лампа накаливания 10 Вт | 50 | 5 |
Лампа накаливания 15 Вт | 90 | 6 |
Лампа накаливания 25 Вт | 220 | 8 |
Лампа накаливания 40 Вт | 420 | 10 |
Лампа накаливания 60 Вт | 710 | 11 |
Лампа накаливания 75 Вт | 935 | 12 |
Лампа накаливания 100 Вт | 1350 | 13 |
Лампа накаливания 150 Вт | 1800 | 12 |
Лампа накаливания 200 Вт | 2500 | 13 |
Солнце | 3,63•1028 | 93 |
Идеальный источник света | 683,002 |
Плюсы и минусы
С одной стороны, лампы накаливания являются самыми доступными источниками света, с другой – характеризуются массой недостатков.
Преимущества:
- низкая стоимость;
- нет необходимости в применении дополнительных приспособлений;
- простота использования;
- комфортная цветовая температура;
- устойчивость к повышенной влажности.
Недостатки:
- недолговечность — 700–1000 часов при соблюдении всех правил и рекомендаций по эксплуатации;
- слабая световая отдача — КПД от 5 до 15 %;
- хрупкая стеклянная колба;
- возможность взрыва при перегреве;
- высокая пожарная опасность;
- перепады напряжения существенно сокращают срок эксплуатации.
Сравнительная таблица соотношения светового потока к потребляемой мощности различных типов ламп.
Лампа накаливания, мощность, Вт | Л.Л лампа, мощность, Вт | Светодиод. лампа, мощность Вт | Световой поток, Лм |
20 Вт | 5-7 Вт | 2-3 Вт | Около 250 Лм |
40 Вт | 10-13 Вт | 4-5 Вт | Около 400 Лм |
60 Вт | 15-16 Вт | 8-10 Вт | Около 700 Лм |
75 Вт | 18-20 Вт | 10-12 Вт | Около 900 Лм |
100 Вт | 25-30 Вт | 12-15 Вт | Около 1200 Лм |
150 Вт | 40-50 Вт | 18-20 Вт | Около 1800 Лм |
200 Вт | 60-80 Вт | 25-30 Вт | Около 2500 Лм |
Характеристики различных видов ламп по светопередаче.
- ЛН — лампы накаливания;
- ГЛН — галогенный лампы;
- КЛЛ — компактно люминесцентные лампы;
- МГЛ — металлогалогенные лампы;
- ЛЛ — люминисцентные лампы;
- Светодиоды — светодиодные лампы.
Выводы
Чтобы выбрать хорошие лампы накаливания, необходимо обращать внимание на ряд характеристик. Есть несколько типов изделия, каждый имеет свои особенности. Лампы накаливания имеют перечень достоинств, которые превышают негативные стороны.
Светильник настольный: дизайн, особенности размещения и идеи по установкеЛюстра своими руками — инструкции по изготовлению и мастер-класс по созданию дизайнерских моделей
Диммируемые светодиодные лампы: детальное описание устройства, подбор и советы по применению регулируемых LED ламп
Стоит перед покупкой определиться, где вы изделие будете использовать, для каких целей. Ведь если характеристики лампы не будут соответствовать вашим требованиям, тогда это повлечет за собой лишние расходы. Ситуация может усугубиться возникнувшей аварией.
Характеристики различных типов ламп накаливания.
Напряжение на лампе — U, Вольт;
Мощность лампы — W, Вт;
Световой поток – Лм, Люмен.
Лампы накаливания общего назначения (стандартные).
Тип лампы | U, В | W, Вт | Лм | Срок службы ч. | Длина мм | Диам. мм | Тип цоколя |
Б 220-230-25-1 | 225 | 25 | 200 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
Б 220-230-40-1 | 225 | 40 | 430 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
Б 220-230-60-1 | 225 | 60 | 730 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
Б 220-230-75-1 | 225 | 75 | 960 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
Б 220-230-100 | 225 | 100 | 1380 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
Б 220-235-40-2 | 230 | 40 | 335 | 1000 | 98 | 51 | E27 |
Б 225-235-60-2 | 230 | 60 | 655 | 1000 | 98 | 51 | E27 |
Б 225-235-100-2 | 230 | 100 | 1203 | 1000 | 98 | 51 | E27 |
Б 235-245-150-1 | 240 | 150 | 2180 | 1000 | 130 | 71 | E27 |
РН 220-230-15-4 | 225 | 15 | 90 | 600 | 65 | 22 | E14 |
РН 220-230-200-1 | 225 | 200 | 2950 | 1000 | 145 | 71 | E27 |
РН 220-230-300 | 225 | 300 | 3350 | 1000 | 140 | 91 | E27 |
РН 230-240-300 | 235 | 300 | 4800 | 1000 | 200 | 200 | E40 |
РН 215-225-500 | 220 | 500 | 8400 | 1000 | 240 | 132 | E40 |
Лампы накаливания общего назначения (миньоны).
Тип лампы | U,В | W,Вт | Лм | Срок Службы Ч. | Длина мм | Диам. мм | Тип цоколя |
ДС 220-230-40 | 225 | 40 | 400 | 1000 | 103 | 36 | E14 |
ДС 220-230-60 | 225 | 60 | 680 | 1000 | 103 | 36 | E14 |
ДСО 235-245-40 | 240 | 40 | 395 | 1000 | 103 | 31 | E14 |
ДСО 235-245-60 | 240 | 60 | 670 | 1000 | 103 | 36 | E14 |
Лампы накаливания общего назначения (зеркальные).
Тип лампы | U,В | W,Вт | Лм | Срок службы Ч. | Длина мм | Диам. мм | Тип цоколя |
3К 220-230-40(R63) | 225 | 40 | 450 | 1000 | 102,5 | 63,5 | E27 |
3Д 220-230-60(R80) | 225 | 60 | 200 | 1000 | 116 | 81 | E27 |
3Д 220-230-75(R80) | 225 | 75 | 280 | 1000 | 116 | 81 | E27 |
3Д 220-230-100(R80) | 225 | 100 | 410 | 1000 | 116 | 81 | E27 |
Лампы накаливания общего назначения (матовые).
Тип лампы | U,В | W,Вт | Лм | Срок Службы Ч. | Длина мм | Диам. мм | Тип цоколя |
БО 230-240-40 | 235 | 40 | 420 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
БО 230-240-60 | 235 | 60 | 710 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
БО 230-240-100 | 235 | 100 | 1360 | 1000 | 105 | 61 | E27 |
Лампы накаливания для местного освещения.
Тип лампы | U,В | W,Вт | Лм | Срок Службы ч | Длина мм | Диам. мм | Тип цоколя |
МО 36-25 | 36 | 25 | 300 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
МО 12-40 | 12 | 40 | 620 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
МО 36-40 | 36 | 40 | 580 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
МО 36-60 | 36 | 60 | 950 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
МО 36-100 | 36 | 100 | 1590 | 1000 | 108 | 61 | E27 |
Лампы кварцевогалогенные (КГ).
Тип лампы | U,В | W,Вт | Лм | К | Срок службы Ч. | Длина мм | Диам. мм | Тип цоколя |
КГ 220-500-1 | 220 | 500 | 14000 | 3200 | 2000 | 132 | 11 | R7s |
КГ 220-1000-5 | 220 | 1000 | 22000 | 3200 | 2000 | 189 | 12 | R7s |
КГ 220-1500 | 220 | 1500 | 33000 | 3200 | 2000 | 254 | 12 | R7s |
КГ 220-2000-4 | 220 | 2000 | 44000 | 3200 | 2000 | 335 | 12 | R7s |
Срок годности
Срок службы изделия зависит от его качества. ЛН нужно хранить в картонной коробке. Это нужно для того, чтобы случайно не разбить ее или чтобы она не дала незаметную трещину, которая испортит всю работу. Из-за такой трещины газ будет испаряться, в итоге после того, как лампочка будет вкручена в плафон, она поработает не больше 2-3 часов. Нужно соблюдать правила безопасности при вкручивании лампы в плафон. Нельзя допускать детей к этому процессу, а также желательно полностью выключать подачу электричества в помещении.
Обратите внимание! Использованные лампочки необходимо правильно утилизироваться, выкидывать вместе с пищевыми отходами их не разрешается. В каждом городе есть специальные баки, для таких отходов.
Если соблюдать все правила хранения и использования, то лампа прослужит максимально долго, без дефектов.
Перед покупкой лампы желательно получить консультацию специалиста. Не рекомендуется отдавать выбор неизвестному производителю, так как могут попасться бракованные изделия, которые не будут работать положенный срок, или вообще разорвутся под напряжением. Качественные производители всегда дают гарантию не менее 30 дней на лампы накаливания. Покупатель имеет полное право обмена изделия или возврата средств, если работа лампы была менее 10 часов или она перегорела моментально.
Источники: https://vamfaza.ru/istoria-lampi/; https://lampaexpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/nakalivaniya/nakalivaniya-i-eyo-osobennosti; https://rusenergetics.ru/svet/lampa-nakalivaniya
Принцип действия
Принцип работы лампы построен на сильном нагреве нити накаливания за счет проходящего через нее электрического тока. Для того чтобы твердотельный материал начал излучать красное свечение, его температура должна достигнуть 570 град. Цельсия. Излучение будет приятным для глаз человека только при увеличении этого параметра в 3–4 раза.
Подобной тугоплавкостью характеризуются немногие материалы. За счет доступной ценовой политики выбор был сделан в пользу вольфрама, температура плавления которого составляет 3400 град. Цельсия. Чтобы повысить площадь светового излучения, вольфрамовая нить скручивается в спираль. В процессе эксплуатации она может нагреваться до 2800 град. Цельсия. Цветовая температура такого излучения равна 2000–3000 К, что дает желтоватый спектр — несопоставимый с дневным, но в то же время не оказывающий негативного воздействия на зрительные органы.
Попадая в воздушную среду, вольфрам быстро окисляется и разрушается. Как уже говорилось выше, вместо вакуума стеклянная колба может заполняться газами. Речь идет об инертных азоте, аргоне или криптоне. Это позволило не только повысить долговечность, но и увеличить силу свечения. На срок эксплуатации влияет то, что давление газа препятствует испарению вольфрамовой нити из-за высокой температуры свечения.