Ла́мпочка або ла́мпа розжа́рювання — освітлювальний прилад, в якому світло випромінюється тугоплавким провідником, нагрітим електричним струмом до розжарення.
Лампа розжарення | |
З матеріалу | скло і аргон |
---|---|
Першовідкривач або винахідник | Томас Алва Едісон[1], Джозеф Вілсон Свон і Лодигін Олександр Миколайович |
Дата відкриття (винаходу) | 1879 |
Статус авторських прав | 🅮 |
Представляє | творчість і ідея |
Джерело енергії | електрична енергія |
Код MCN | 7011.10.10 |
Лампа розжарення у Вікісховищі |
Принцип дії
У лампі розжарювання використовується ефект нагрівання провідника (нитки розжарення) при протіканні через нього електричного струму. Температура вольфрамової нитки розжарення різко зростає після увімкнення струму. Нитка випромінює електромагнітне випромінювання відповідно до закону Планка. Функція Планка має найвище значення, положення якого на шкалі довжин хвиль залежить від температури. Це найвище значення змінюється з підвищенням температури у бік менших довжин хвиль (закон зміщення Віна). Для отримання видимого випромінювання необхідно, щоб температура була порядку декількох тисяч градусів, в ідеалі 6000 K (температура поверхні Сонця). Чим менша температура, тим менша частка видимого світла і тим більше «червоним» здається випромінювання. Частину спожитої електричної енергії лампа розжарення перетворює у випромінювання, частину — на виділення тепла. Лише мала частка випромінювання лежить в області видимого світла, основна частка припадає на інфрачервоне випромінювання. Для підвищення ККД лампи та отримання «найбілішого» світла необхідно підвищувати температуру нитки розжарювання, яка у свою чергу обмежена властивостями матеріалу нитки — температурою плавлення. Ідеальна температура 6000 K недосяжна, оскільки при такій температурі будь-який матеріал плавиться, руйнується і перестає проводити електричний струм. У сучасних лампах розжарювання застосовують матеріали з найвищими температурами плавлення — вольфрам (3410 °C) і, дуже рідко, осмій (3045 °C).
При практично досяжних температурах 2300—2900 °C випромінюється далеко не біле і не денне світло. Лампи розжарювання випускають світло, яке здається більш «жовто-червоним», ніж денне світло. Для характеристики якості світла використовується так звана колірна температура. У звичайному повітрі за таких температур вольфрам миттєво перетворився б на оксид. З цієї причини вольфрамова нитка захищена скляною колбою, заповненою нейтральним газом (зазвичай аргоном). Перші лампочки робилися з вакуумованими колбами. Проте у вакуумі при високих температурах вольфрам швидко випаровується, роблячи нитку тоншою і затемнюючи скляну колбу осадом. Пізніше колбу стали заповнювати хімічно нейтральними газами. Вакуумні колби зараз використовують лише для ламп малої потужності.
Частка електричної енергії, яка перетворюється на світло, тим більша, чим більша температура розжарення спіралі у лампі. Є дві причини, які заважають підвищувати температуру:
- випаровування вольфраму, унаслідок якого чорніє скляний балон і потоншується нитка розжарення;
- повзучість нитки під дією сили ваги, магнітних та електростатичних сил.
Щоб зменшити випаровування вольфраму, до балону додають композиційний газ (наприклад аргон з домішкою галогену йоду). Пара йоду реагує з парою вольфраму та конденсатом вольфраму. Сполука потрапляє на розжарену спіраль, розкладається. Вольфрам осідає на дріт, відновлюючи його діаметр до початкової величини і знову починається дія йоду.
Щоб зменшити повзучість нитки, до вольфраму вводять частинки двоокису торію. Вони блокують рух дислокацій за площинами ковзання, а також ускладнюють поширення мікротріщин. Тому спіраль стає менш крихкою. Довговічність лампи зростає в 2–3 рази, тепловіддача — на 20–30%. Економія в межах України — 50–100 млн грн[].
Конструкція
Лампа розжарення складається з цоколя, контактних провідників, нитки розжарення, запобіжника та скляної колби, яка захищає нитку розжарення від навколишнього середовища.
|
Колба
Скляна колба захищає нитку від згорання у навколишньому повітрі. Розміри колби визначаються швидкістю осідання матеріалу нитки. Для ламп більшої потужності потрібні колби більшого розміру, для того, щоб матеріал нитки, який осідає, розподілявся на велику площу і не робив сильного впливу на прозорість.
Інертний газ
Колби перших ламп були вакуумовані. Сучасні лампи заповнюються інертним газом (окрім ламп малої потужності, які як і раніше роблять вакуумними). Це зменшує швидкість випаровування матеріалу нитки, яке виникає при цьому. Втрати тепла за рахунок теплопровідності зменшують шляхом вибору газу до складу якого входять молекули з великими значеннями молекулярної маси. Суміш азоту з аргоном є прийнятим компромісом у сенсі зменшення собівартості. Дорожчі лампи містять криптон чи ксенон (атомні маси: азот: 28,0134 г/моль; аргон: 39,948 г/моль; криптон: 83,798 г/моль; ксенон: 131,293 г/моль).
Нитка розжарення
Нитка розжарення у перших лампочках робилася з вугілля (точка сублімації 3559 °C). В сучасних лампочках застосовуються майже виключно спіралі з осмієво-вольфрамового сплаву. Дріт часто має вигляд подвійної спіралі, з метою зменшення конвекції за рахунок зменшення . Лампи виготовляють для різних робочих напруг. Сила струму визначається за законом Ома () і Потужність за формулою , або . При потужності 60 Вт і робочій напрузі 220 В через лампочку повинен протікати струм 0,26 А, тобто опір нитки розжарення повинен становити 882 Ом. Для досягнення такого опору необхідно використовувати довгий та тонкий дріт, оскільки метали характеризуються малими значеннями питомого опору. Товщина дроту у звичайних лампочках становить 40—50 мікрон. При кімнатній температурі опір нитки розжарення набагато менший робочого опору. Тому, безпосередньо при увімкненні, протікає електричний струм, що у два-три рази більше робочого струму. У міру нагрівання нитки її опір зростає, а струм зменшується. На відміну від сучасних ламп, ранні лампи розжарення з вугільними нитками при увімкненні працювали за зворотним принципом — при нагріванні їх опір зменшувався, і світіння потроху наростало. У миготливих лампочках послідовно з ниткою розжарювання вбудовується біметалевий перемикач. За рахунок цього такі лампочки самостійно працюють в миготливому режимі.
Враховуючи високу робочу температуру ламп розжарення, у холодному стані опір нитки розжарювання помітно нижчий від робочого, що часто стає причиною раптового перегорання нитки розжарювання в момент включення лампи, особливо, коли на момент включення напруга струму сягає максимального значення синусоїди змінного струму.
Приблизний опір нитки розжарення ламп розжарення на 220/230В із цоколем E27:
Вт | Ом |
---|---|
25 | 136 |
40 | 102 |
60 | 65 |
100 | 37 |
Цоколь
Форма цоколя з різьбою звичайної лампи розжарення була запропонована Томасом Едісоном. Розміри цоколів стандартизовані. У ламп побутового застосування найпоширеніші цоколі Едісона E14 (міньйон), та . Також зустрічаються цоколі без різьби.
Запобіжник
Перегоряння лампи відбувається під час її роботи, тобто в той час, коли одночасно нитка розжарення нагріта і через нитку протікає електричний струм. Якщо в цей час відбувається розрив нитки, то між розведеними кінцями нитки зазвичай спалахує електрична дуга. У побуті це можна відмітити за яскравим синювато-білим спалахом у момент перегоряння лампи. Оскільки нитка, як правило, є відносно тонким дротом, зігнутим у спіраль, то електричний опір в нитці може бути більшим, аніж опір йонізованого газу в дузі. Тому кінці дуги починають розходитись від місця розриву нитки, а сила струму в ланцюзі зростає.
При подальшому розвитку цього процесу дуга може зажевріти вже між утримувачами нитки, опір яких відносно малий, унаслідок чого сила струму в ланцюзі, який живиться, може набагато перевищити допустимі межі, що приведе або до спрацьовування запобіжників у ланцюзі, автоматичного вимикача або до розплавлення дротів та, можливо, спровокує пожежу.
Для того, щоб розімкнути ланцюг при спалаху дуги і не допустити перевантаження ланцюга, у конструкції лампи передбачений плавкий запобіжник. Він є частиною тонкого дроту і розташований у цоколі лампи розжарення. Для побутових ламп з номінальною напругою 220 В такі запобіжники зазвичай розраховані на струм в 6 А.
За статистикою більшість ламп розжарювання виходять із ладу в момент увімкнення внаслідок стрибка струму. Зменшення напруги живлення ламп на 10% (наприклад, за допомогою дімерів або (автотрансформаторів)) збільшує термін їх використання у 10 разів. Бажано використовувати системи плавного старту, які поступово збільшують напругу на лампі під час запуску.
Різновиди ламп розжарювання
Лампи розжарювання поділяються на (розташовані у порядку зростання ефективності):
- Вакуумні
- Аргонові
- Криптонові (приблизно на 10% яскравіші за аргонові)
- Ксенонові (в 2 рази яскравіші за аргонові)
- Галогенні (наповнювач I або Br, в 2,5 рази яскравіші за аргонові, великий термін служби, не люблять недонакалу, так як не мають галогенного циклу)
- Галогенні з двома колбами (ефективніший галогенний цикл за рахунок кращого нагріву внутрішньої колби)
- Ксенон-галогенні (наповнювач Xe + I або Br, найбільш ефективний наповнювач, до 3-х разів яскравіше за аргонові)
- Ксенон-галогенні з відбивачем ІЧ випромінювання (так як більша частина випромінювання лампи припадає на IX діапазон, то відображення ІЧ випромінювання всередину лампи помітно підвищує ККД, виробляються для мисливських ліхтарів)
- Лампи розжарювання з покриттям, що перетворює ІЧ випромінювання у видимий діапазон. Проводяться розробки ламп з високотемпературним люмінофором, який при нагріванні випромінює видимий спектр.
Переваги і недоліки ламп розжарювання
Порівняння освітленості за потужністю 120-вольтових ламп | |||
---|---|---|---|
Потужність Вт | Світловий потік лм | Ефективність lm/W | |
15 | 110 | 7,3 | |
25 | 200 | 8,0 | |
35 | 350 | 10,3 | |
40 | 500 | 12,5 | |
50 | 700 | 13,5 | |
55 | 800 | 14,2 | |
60 | 850 | 14,5 | |
65 | 1000 | 15,0 | |
70 | 1100 | 15,7 | |
75 | 1200 | 16,0 | |
90 | 1450 | 16,1 | |
95 | 1600 | 16,8 | |
100 | 1700 | 17,0 | |
135 | 2350 | 17,4 | |
150 | 2850 | 19,0 | |
200 | 3900 | 19,5 | |
300 | 6200 | 20,7 |
Переваги
- високий індекс передачі кольору, Ra 100
- безперервний спектр випромінювання
- низька ціна
- відсутність пускорегулювальної апаратури
- нечутливість до іонізуючої радіації
- чисто активний електричний опір (одиничний коефіцієнт потужності)
- невисока чутливість до збоїв в живленні і стрибків напруги
- відсутність токсичних компонентів і як наслідок відсутність необхідності в інфраструктурі по збору та утилізації
- можливість роботи на будь-якому виді струму
- можливість виготовлення ламп на різні напруги (від долей до сотень вольт)
- стійкість до електромагнітного імпульсу
Недоліки
- низька світлова віддача
- відносно малий термін служби
- крихкість, чутливість до удару і вібрації
- різка залежність світлової віддачі і терміну служби від напруги
- кидок струму при увімкненні (приблизно десятикратний)
- при термоударі або розриві нитки під напругою можливий вибух балону
- лампи розжарювання представляють пожежну небезпеку. Через 30 хвилин після увімкнення температура зовнішньої поверхні такої лампи досягає, залежно від потужності, таких величин:
- 25 Вт — 100 °C
- 40 Вт — 145 °C
- 75 Вт — 250 °C
- 100 Вт — 290 °C
- 200 Вт — 330 °C
При зіткненні ламп з текстильними матеріалами їх колба нагрівається ще сильніше. Солома, яка торкається поверхні лампи потужністю 60 Вт, спалахує приблизно через 67 хвилин.
- нагрівання частин лампи вимагає термостійкої арматури світильників
- світловий коефіцієнт корисної дії ламп розжарювання, який визначається відношенням потужності променів видимого спектра до потужності, що споживається від електромережі, досить малий і не перевищує 4%. Увімкнення електролампи через діод, що часто використовується з метою продовження ресурсу на сходових площадках, в тамбурах та інших місцях з ускладненою заміною, ще більше посилює недолік ламп: значно зменшується ККД, а також з'являється значне мерехтіння світла.
Примітки
- https://www.deutschlandfunkkultur.de/wer-die-gluehbirne-wirklich-erfand.950.de.html?dram:article_id=134885
- ЛА́МПА // Словник української мови : у 20 т. — К. : Наукова думка, 2010—2022.
- Російсько-український словник з інженерних технологій: Понад 40 000 термінів. / Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.
- Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ, 2005
- Таубкин С. И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы — М., 1999 с. 104
Див. також
Література
- A. Zukauskas, M.S. Shur and R. Caska, Introduction to solid-state lighting, John Willey & Sohn, 2002
- K. Bando, Symp. Proc. Of the 8th Int. Symp. on the Sci. & Tech. of Light Sources 1998, 80
Посилання
Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Лампа розжарення |
- Howstuffworks — «Як працює лампа розжарювання» [ 14 червня 2006 у Wayback Machine.] (англ.)
- Light Source Spectra [ 1 червня 2009 у Wayback Machine.] 60W-100W (англ.)
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
La mpochka abo la mpa rozzha ryuvannya osvitlyuvalnij prilad v yakomu svitlo viprominyuyetsya tugoplavkim providnikom nagritim elektrichnim strumom do rozzharennya Lampa rozzharennya source source source source source source source source source source Z materialusklo i argon Pershovidkrivach abo vinahidnikTomas Alva Edison 1 Dzhozef Vilson Svon i Lodigin Oleksandr Mikolajovich Data vidkrittya vinahodu 1879 Status avtorskih prav Predstavlyayetvorchist i ideya Dzherelo energiyielektrichna energiya Kod MCN7011 10 10 Lampa rozzharennya u VikishovishiPrincip diyiLampa rozzharyuvannya 220 V 60 Vt 720 lm cokol E27 visota priblizno 110 mm U lampi rozzharyuvannya vikoristovuyetsya efekt nagrivannya providnika nitki rozzharennya pri protikanni cherez nogo elektrichnogo strumu Temperatura volframovoyi nitki rozzharennya rizko zrostaye pislya uvimknennya strumu Nitka viprominyuye elektromagnitne viprominyuvannya vidpovidno do zakonu Planka Funkciya Planka maye najvishe znachennya polozhennya yakogo na shkali dovzhin hvil zalezhit vid temperaturi Ce najvishe znachennya zminyuyetsya z pidvishennyam temperaturi u bik menshih dovzhin hvil zakon zmishennya Vina Dlya otrimannya vidimogo viprominyuvannya neobhidno shob temperatura bula poryadku dekilkoh tisyach gradusiv v ideali 6000 K temperatura poverhni Soncya Chim mensha temperatura tim mensha chastka vidimogo svitla i tim bilshe chervonim zdayetsya viprominyuvannya Chastinu spozhitoyi elektrichnoyi energiyi lampa rozzharennya peretvoryuye u viprominyuvannya chastinu na vidilennya tepla Lishe mala chastka viprominyuvannya lezhit v oblasti vidimogo svitla osnovna chastka pripadaye na infrachervone viprominyuvannya Dlya pidvishennya KKD lampi ta otrimannya najbilishogo svitla neobhidno pidvishuvati temperaturu nitki rozzharyuvannya yaka u svoyu chergu obmezhena vlastivostyami materialu nitki temperaturoyu plavlennya Idealna temperatura 6000 K nedosyazhna oskilki pri takij temperaturi bud yakij material plavitsya rujnuyetsya i perestaye provoditi elektrichnij strum U suchasnih lampah rozzharyuvannya zastosovuyut materiali z najvishimi temperaturami plavlennya volfram 3410 C i duzhe ridko osmij 3045 C Pri praktichno dosyazhnih temperaturah 2300 2900 C viprominyuyetsya daleko ne bile i ne denne svitlo Lampi rozzharyuvannya vipuskayut svitlo yake zdayetsya bilsh zhovto chervonim nizh denne svitlo Dlya harakteristiki yakosti svitla vikoristovuyetsya tak zvana kolirna temperatura U zvichajnomu povitri za takih temperatur volfram mittyevo peretvorivsya b na oksid Z ciyeyi prichini volframova nitka zahishena sklyanoyu kolboyu zapovnenoyu nejtralnim gazom zazvichaj argonom Pershi lampochki robilisya z vakuumovanimi kolbami Prote u vakuumi pri visokih temperaturah volfram shvidko viparovuyetsya roblyachi nitku tonshoyu i zatemnyuyuchi sklyanu kolbu osadom Piznishe kolbu stali zapovnyuvati himichno nejtralnimi gazami Vakuumni kolbi zaraz vikoristovuyut lishe dlya lamp maloyi potuzhnosti Chastka elektrichnoyi energiyi yaka peretvoryuyetsya na svitlo tim bilsha chim bilsha temperatura rozzharennya spirali u lampi Ye dvi prichini yaki zavazhayut pidvishuvati temperaturu viparovuvannya volframu unaslidok yakogo chorniye sklyanij balon i potonshuyetsya nitka rozzharennya povzuchist nitki pid diyeyu sili vagi magnitnih ta elektrostatichnih sil Shob zmenshiti viparovuvannya volframu do balonu dodayut kompozicijnij gaz napriklad argon z domishkoyu galogenu jodu Para jodu reaguye z paroyu volframu ta kondensatom volframu Spoluka potraplyaye na rozzharenu spiral rozkladayetsya Volfram osidaye na drit vidnovlyuyuchi jogo diametr do pochatkovoyi velichini i znovu pochinayetsya diya jodu Shob zmenshiti povzuchist nitki do volframu vvodyat chastinki dvookisu toriyu Voni blokuyut ruh dislokacij za ploshinami kovzannya a takozh uskladnyuyut poshirennya mikrotrishin Tomu spiral staye mensh krihkoyu Dovgovichnist lampi zrostaye v 2 3 razi teploviddacha na 20 30 Ekonomiya v mezhah Ukrayini 50 100 mln grn dzherelo KonstrukciyaLampa rozzharennya skladayetsya z cokolya kontaktnih providnikiv nitki rozzharennya zapobizhnika ta sklyanoyi kolbi yaka zahishaye nitku rozzharennya vid navkolishnogo seredovisha Sklyana kolba Vakuum abo inertnij gaz Nitka rozzharennya Kontaktnij provid z yednuyetsya z nizhkoyu Kontaktnij provid z yednuyetsya z cokolem Trimachi Sklyana nizhka lopatka Vivid kontaktu na cokol Cokol lampi Izolyacijnij material Kontaktnij nosik Kolba Sklyana kolba zahishaye nitku vid zgorannya u navkolishnomu povitri Rozmiri kolbi viznachayutsya shvidkistyu osidannya materialu nitki Dlya lamp bilshoyi potuzhnosti potribni kolbi bilshogo rozmiru dlya togo shob material nitki yakij osidaye rozpodilyavsya na veliku ploshu i ne robiv silnogo vplivu na prozorist Inertnij gaz Kolbi pershih lamp buli vakuumovani Suchasni lampi zapovnyuyutsya inertnim gazom okrim lamp maloyi potuzhnosti yaki yak i ranishe roblyat vakuumnimi Ce zmenshuye shvidkist viparovuvannya materialu nitki yake vinikaye pri comu Vtrati tepla za rahunok teploprovidnosti zmenshuyut shlyahom viboru gazu do skladu yakogo vhodyat molekuli z velikimi znachennyami molekulyarnoyi masi Sumish azotu z argonom ye prijnyatim kompromisom u sensi zmenshennya sobivartosti Dorozhchi lampi mistyat kripton chi ksenon atomni masi azot 28 0134 g mol argon 39 948 g mol kripton 83 798 g mol ksenon 131 293 g mol Nitka rozzharennya Dokladnishe Nitka rozzharennya Podvijna spiral Lampi rozzharennya Osram 200 Vt z kontaktnimi providnikami i pidtrimuvachami nitki Gorinnya volframovoyi nitki na povitri z utvorennyam oksidu volframu pri rozgermetizaciyi kolbi lampi Pri vidnosno cilij kolbi ale pri nayavnomu v nij povitri lampa raptovo staye matovoyu z zhovtuvatim vidtinkom Rozgermetizaciya lampi rozzharennya Nitka rozzharennya u pershih lampochkah robilasya z vugillya tochka sublimaciyi 3559 C V suchasnih lampochkah zastosovuyutsya majzhe viklyuchno spirali z osmiyevo volframovogo splavu Drit chasto maye viglyad podvijnoyi spirali z metoyu zmenshennya konvekciyi za rahunok zmenshennya Lampi vigotovlyayut dlya riznih robochih naprug Sila strumu viznachayetsya za zakonom Oma I U R displaystyle I U R i Potuzhnist za formuloyu P U I displaystyle P U cdot I abo P U 2 R displaystyle P U 2 R Pri potuzhnosti 60 Vt i robochij napruzi 220 V cherez lampochku povinen protikati strum 0 26 A tobto opir nitki rozzharennya povinen stanoviti 882 Om Dlya dosyagnennya takogo oporu neobhidno vikoristovuvati dovgij ta tonkij drit oskilki metali harakterizuyutsya malimi znachennyami pitomogo oporu Tovshina drotu u zvichajnih lampochkah stanovit 40 50 mikron Pri kimnatnij temperaturi opir nitki rozzharennya nabagato menshij robochogo oporu Tomu bezposeredno pri uvimknenni protikaye elektrichnij strum sho u dva tri razi bilshe robochogo strumu U miru nagrivannya nitki yiyi opir zrostaye a strum zmenshuyetsya Na vidminu vid suchasnih lamp ranni lampi rozzharennya z vugilnimi nitkami pri uvimknenni pracyuvali za zvorotnim principom pri nagrivanni yih opir zmenshuvavsya i svitinnya potrohu narostalo U migotlivih lampochkah poslidovno z nitkoyu rozzharyuvannya vbudovuyetsya bimetalevij peremikach Za rahunok cogo taki lampochki samostijno pracyuyut v migotlivomu rezhimi Vrahovuyuchi visoku robochu temperaturu lamp rozzharennya u holodnomu stani opir nitki rozzharyuvannya pomitno nizhchij vid robochogo sho chasto staye prichinoyu raptovogo peregorannya nitki rozzharyuvannya v moment vklyuchennya lampi osoblivo koli na moment vklyuchennya napruga strumu syagaye maksimalnogo znachennya sinusoyidi zminnogo strumu Pribliznij opir nitki rozzharennya lamp rozzharennya na 220 230V iz cokolem E27 Vt Om 25 136 40 102 60 65 100 37 Cokol Dokladnishe Cokol lampi Forma cokolya z rizboyu zvichajnoyi lampi rozzharennya bula zaproponovana Tomasom Edisonom Rozmiri cokoliv standartizovani U lamp pobutovogo zastosuvannya najposhirenishi cokoli Edisona E14 minjon ta Takozh zustrichayutsya cokoli bez rizbi Zapobizhnik Peregoryannya lampi vidbuvayetsya pid chas yiyi roboti tobto v toj chas koli odnochasno nitka rozzharennya nagrita i cherez nitku protikaye elektrichnij strum Yaksho v cej chas vidbuvayetsya rozriv nitki to mizh rozvedenimi kincyami nitki zazvichaj spalahuye elektrichna duga U pobuti ce mozhna vidmititi za yaskravim sinyuvato bilim spalahom u moment peregoryannya lampi Oskilki nitka yak pravilo ye vidnosno tonkim drotom zignutim u spiral to elektrichnij opir v nitci mozhe buti bilshim anizh opir jonizovanogo gazu v duzi Tomu kinci dugi pochinayut rozhoditis vid miscya rozrivu nitki a sila strumu v lancyuzi zrostaye Pri podalshomu rozvitku cogo procesu duga mozhe zazhevriti vzhe mizh utrimuvachami nitki opir yakih vidnosno malij unaslidok chogo sila strumu v lancyuzi yakij zhivitsya mozhe nabagato perevishiti dopustimi mezhi sho privede abo do spracovuvannya zapobizhnikiv u lancyuzi avtomatichnogo vimikacha abo do rozplavlennya drotiv ta mozhlivo sprovokuye pozhezhu Dlya togo shob rozimknuti lancyug pri spalahu dugi i ne dopustiti perevantazhennya lancyuga u konstrukciyi lampi peredbachenij plavkij zapobizhnik Vin ye chastinoyu tonkogo drotu i roztashovanij u cokoli lampi rozzharennya Dlya pobutovih lamp z nominalnoyu naprugoyu 220 V taki zapobizhniki zazvichaj rozrahovani na strum v 6 A Za statistikoyu bilshist lamp rozzharyuvannya vihodyat iz ladu v moment uvimknennya vnaslidok stribka strumu Zmenshennya naprugi zhivlennya lamp na 10 napriklad za dopomogoyu dimeriv abo avtotransformatoriv zbilshuye termin yih vikoristannya u 10 raziv Bazhano vikoristovuvati sistemi plavnogo startu yaki postupovo zbilshuyut naprugu na lampi pid chas zapusku Riznovidi lamp rozzharyuvannyaLampi rozzharyuvannya podilyayutsya na roztashovani u poryadku zrostannya efektivnosti Vakuumni Argonovi Kriptonovi priblizno na 10 yaskravishi za argonovi Ksenonovi v 2 razi yaskravishi za argonovi Galogenni napovnyuvach I abo Br v 2 5 razi yaskravishi za argonovi velikij termin sluzhbi ne lyublyat nedonakalu tak yak ne mayut galogennogo ciklu Galogenni z dvoma kolbami efektivnishij galogennij cikl za rahunok krashogo nagrivu vnutrishnoyi kolbi Ksenon galogenni napovnyuvach Xe I abo Br najbilsh efektivnij napovnyuvach do 3 h raziv yaskravishe za argonovi Ksenon galogenni z vidbivachem ICh viprominyuvannya tak yak bilsha chastina viprominyuvannya lampi pripadaye na IX diapazon to vidobrazhennya ICh viprominyuvannya vseredinu lampi pomitno pidvishuye KKD viroblyayutsya dlya mislivskih lihtariv Lampi rozzharyuvannya z pokrittyam sho peretvoryuye ICh viprominyuvannya u vidimij diapazon Provodyatsya rozrobki lamp z visokotemperaturnim lyuminoforom yakij pri nagrivanni viprominyuye vidimij spektr Perevagi i nedoliki lamp rozzharyuvannyaPorivnyannya osvitlenosti za potuzhnistyu 120 voltovih lamp Potuzhnist Vt Svitlovij potik lm Efektivnist lm W 15 110 7 3 25 200 8 0 35 350 10 3 40 500 12 5 50 700 13 5 55 800 14 2 60 850 14 5 65 1000 15 0 70 1100 15 7 75 1200 16 0 90 1450 16 1 95 1600 16 8 100 1700 17 0 135 2350 17 4 150 2850 19 0 200 3900 19 5 300 6200 20 7 Spektr viprominyuvannya bezperervnij 60 vatnoyi lampi rozzharyuvannya vgori i linijchastij 11 vatnoyi kompaktnoyi lyuminescentnoyi lampi vnizu Perevagi visokij indeks peredachi koloru Ra 100 bezperervnij spektr viprominyuvannya nizka cina vidsutnist puskoregulyuvalnoyi aparaturi nechutlivist do ionizuyuchoyi radiaciyi chisto aktivnij elektrichnij opir odinichnij koeficiyent potuzhnosti nevisoka chutlivist do zboyiv v zhivlenni i stribkiv naprugi vidsutnist toksichnih komponentiv i yak naslidok vidsutnist neobhidnosti v infrastrukturi po zboru ta utilizaciyi mozhlivist roboti na bud yakomu vidi strumu mozhlivist vigotovlennya lamp na rizni naprugi vid dolej do soten volt stijkist do elektromagnitnogo impulsu Nedoliki nizka svitlova viddacha vidnosno malij termin sluzhbi krihkist chutlivist do udaru i vibraciyi rizka zalezhnist svitlovoyi viddachi i terminu sluzhbi vid naprugi kidok strumu pri uvimknenni priblizno desyatikratnij pri termoudari abo rozrivi nitki pid naprugoyu mozhlivij vibuh balonu lampi rozzharyuvannya predstavlyayut pozhezhnu nebezpeku Cherez 30 hvilin pislya uvimknennya temperatura zovnishnoyi poverhni takoyi lampi dosyagaye zalezhno vid potuzhnosti takih velichin 25 Vt 100 C 40 Vt 145 C 75 Vt 250 C 100 Vt 290 C 200 Vt 330 C Pri zitknenni lamp z tekstilnimi materialami yih kolba nagrivayetsya she silnishe Soloma yaka torkayetsya poverhni lampi potuzhnistyu 60 Vt spalahuye priblizno cherez 67 hvilin nagrivannya chastin lampi vimagaye termostijkoyi armaturi svitilnikiv svitlovij koeficiyent korisnoyi diyi lamp rozzharyuvannya yakij viznachayetsya vidnoshennyam potuzhnosti promeniv vidimogo spektra do potuzhnosti sho spozhivayetsya vid elektromerezhi dosit malij i ne perevishuye 4 Uvimknennya elektrolampi cherez diod sho chasto vikoristovuyetsya z metoyu prodovzhennya resursu na shodovih ploshadkah v tamburah ta inshih miscyah z uskladnenoyu zaminoyu she bilshe posilyuye nedolik lamp znachno zmenshuyetsya KKD a takozh z yavlyayetsya znachne merehtinnya svitla Primitkihttps www deutschlandfunkkultur de wer die gluehbirne wirklich erfand 950 de html dram article id 134885 LA MPA Slovnik ukrayinskoyi movi u 20 t K Naukova dumka 2010 2022 Rosijsko ukrayinskij slovnik z inzhenernih tehnologij Ponad 40 000 terminiv Mariya Ganitkevich Bogdan Kinash Lviv Vidavnictvo Lvivskoyi politehniki 2013 Velikij tlumachnij slovnik suchasnoyi ukrayinskoyi movi Kiyiv 2005 Taubkin S I Pozhar i vzryv osobennosti ih ekspertizy M 1999 s 104Div takozhDimer pristrij Svitlodiodna lampa Lyuminescentna lampa Atomna lampa Stolitnya lampaLiteraturaA Zukauskas M S Shur and R Caska Introduction to solid state lighting John Willey amp Sohn 2002 K Bando Symp Proc Of the 8th Int Symp on the Sci amp Tech of Light Sources 1998 80PosilannyaVikishovishe maye multimedijni dani za temoyu Lampa rozzharennya Howstuffworks Yak pracyuye lampa rozzharyuvannya 14 chervnya 2006 u Wayback Machine angl Light Source Spectra 1 chervnya 2009 u Wayback Machine 60W 100W angl