Как подключить люминесцентную лампу с традиционным электромагнитным дросселем, с электронным дросселем, с перегоревшими нитями разогрева, а также полезные советы для увеличения срока эксплуатации ламп
Схема подключения люминесцентных ламп — это графическое изображение соединения различных деталей, совместная работа которых обеспечивает излучение света осветительным прибором.
Правильно выполненное подключение обеспечит максимально возможное время эксплуатации ламп, снизит создающее некомфортность гудение электромагнитного балласта, но и обеспечит существенную экономию электроэнергии по сравнению с лампами накаливания – более пятнадцати процентов. Люминесцентные лампы при работе излучают намного меньшее количество тепла, чем традиционные лампы накаливания. Это дает возможным применять для дизайнерского оформления светильников даже те материалы, которые представляют опасность с позиций легкой возгораемости.
Подключить люминесцентную лампу намного сложнее, чем обычную лампу накаливания. Это вызвано характером получения видимого света, используемого для освещения.
Как происходит процесс включения лампы дневного света
Как происходит включение люминесцентной лампы
Конструкционно люминесцентная лампа выполнена как герметичнаф стеклянная колба, внутрь которой закачена специальная смесь газов. Состав смеси подбирается так, чтобы потребность в электроэнергии для процесса ионизации атомов газовой смеси требовалось значительно меньше, чем для обеспечения работы лампы накаливания такой же мощности.
Для того, чтобы люминесцентная лампа служила постоянным источником света необходимо постоянная ионизация. Для этого в системе постоянно поддерживается тлеющий разряд с помощью непрерывной подачи необходимого напряжения на ламповые электроды.
Отличается от ламп накаливания и процесс, в результате которого начинают светиться люминесцентные лампы. Чтобы начался процесс ионизации требуется высоковольтный разряд, который происходит после прогрева смеси газов вокруг электродов. Чтобы обеспечить протекание этого процесса в лампе имеются две тонкие спирали подогрева. При подаче на спирали электрического тока они разогреваются и этот разогрев делает более легким выход анионов – отрицательно заряженных частиц. Напряжение в сети, то есть 220 вольт, поданное непосредственно на спирали, вызовет их перегорание, поэтому используют схемы запуска через индуктивный дроссель. В этом элементе при подаче переменного напряжения начинают возникать электромагнитные процессы, ограничивающие силу тока, который протекает по цепи, в результате чего достигается ограничение сетевого напряжения. Для протекания этого процесса на электроды подается высоковольтный импульс.
Индуктивный дроссель также служит генератором импульса высоковольтного напряжения благодаря которому осуществляется пробой газовой смеси в внутреннем пространстве люминесцентной лампы. Высокая электродвижущая сила возникает в результате внутренней самоиндукции дросселя. Для получения импульса требуется включение в схему элемента, который обеспечит в цепи кратковременное прерывание. Такую функцию выполняет электрический стартер.
Таким образом в целом схематически протекание электрического тока в включаемой люминесцентной лампе можно представить следующим образом:
- сетевое напряжение подается на индуктивный дроссель;
- пройдя через индуктивный дроссель ток подается на первую разогревающую спираль лампы;
- пройдя первую разогревающую спираль ток идет на стартер – его контакты разогреваясь замыкаются и ток разогревает спирали нагрева до 900˚С, a затем размыкаются вызывая высоковольтный импульс дросселя;
- импульс подается на ламповые электроды и вызывает пробой и инициирование работы лампы.
Чтобы обеспечить такое прохождения тока создаются различные схемы для подключения люминесцентных ламп.
Классическая схема c использованием электромагнитного балласта
Совокупность дросселя и стартера также называют электромагнитным балластом. Схематически такой вид подключения можно представить в виде нижерасположенного рисунка.Неисправность дросселя легко можно проверить при помощи обычной лампы накаливания. Один провод подсоединяют непосредственно к патрону лампы, а второй провод – через проверяемый дроссель. Если дроссель исправен, то при включении цепи в сеть лампочка должна гореть.
Для увеличения коэффициента полезного действия,a также уменьшения реактивных нагрузок в схему вводятся два конденсатора – они обозначены С1 и С2.
- Обозначение LL1- дроссель, иногда его называют балластником.
- Обозначение Е1 – стартер, как правило он представляет собой небольшую лампочку тлеющего разряда c одним подвижным биметаллическим электродом.
Изначально, до подачи тока эти контакты разомкнуты, поэтому ток в схеме напрямую на лампочку не подается, а нагревает биметаллическую пластину, которая нагреваясь выгибается и замыкает контакт. В результате возрастает ток, нагревающий нити нагрева в люминесцентной лампе, а самом стартере ток уменьшается и электроды размыкаются. В балласте начинается процесс самоиндукции, приводящий к созданию высокого импульса напряжения, обеспечивающего образование заряженных частиц, которые взаимодействуя с люминофором покрытия, обеспечивают возникновение светового излучения.
Такие схемы с использованием балласта имеют ряд достоинств:
- небольшая стоимость требуемого оборудования;
- простота в использовании.
К недостаткам таких схем можно отнести:
- «мерцающий» характер светового излучения;
- значительный вес и крупные габариты дросселя;
- долгое зажигание люминесцентной лампы;
- гудение работающего дросселя;
- почти 15% потерь энергии.
- невозможно использовать совместно с устройствами, которые плавно регулируют яркость освещения;
- на холоде включение значительно замедляется.
Для того, чтобы снизить потери энергии, в цепь схемы можно включить конденсатор ёмкостью до 5 мкФ. Включение выполняют параллельно сети.
Дроссель выбирают строго в соответствии c инструкцией к конкретному виду люминесцентных ламп. Это обеспечит полноценное выполнение им своих функций:
- ограничивать в требуемых значениях величину тока при замыкании электродов;
- генерировать достаточное для пробоя газовой среды в колбе лампы напряжение;
- обеспечивать поддержку горения разряда на стабильном постоянном уровне.
Несоответствие выбора приведет к преждевременному износу ламп. Как правило, дроссели имеют ту же мощность, что и лампа.
Среди наиболее распространенных неисправностей светильников, в которых используют люминесцентные лампы, можно выделить такие:
- отказ дроселля, внешне это появляется в почернении обмотки, в оплавлении контактов: проверить его работоспособность можно самостоятельно, для этого понадобится омметр – сопротивление исправного балласта составляет порядка сорока Ом, если омметр показывает менее тридцати Ом – дроссель подлежит замене;
- отказ стартера – в этом случае лампа начинает светиться только по краям, начинается мигание, иногда лампочка стартера светится, нол сам светильник не зажигается, устранить неисправность можно только заменой стартера;
- иногда все детали схемы исправны, но светильник не включается, как правило, причиной является потеря контактов в ламподержателях: в некачественных светильниках они изготавливаются из некачественных материалов и поэтому плавятся – устранить такую неисправность можно только заменой гнезд ламподержателей;
- лампа мигает по типу стробоскопа, по краям колбы наблюдается почернение, свечение очень слабое – устранение неисправности замена лампы.
При использовании электромагнитного балласта вместо стартера можно применить обычную кнопку для входного звонка. Он включается в схему так, чтобы после его нажатия происходила подача электроэнергии, а после того как люминесцентная лампа засветится, можно прекратить удержание кнопки.
Схема для подключения нескольких ламп
Преимущественно во всех светильниках используют не одну люминесцентную лампу, а несколько, минимум две. B этом случае элементы соединяют в схеме последовательно: А между проводами фазы и ноля устанавливается конденсатор. Их включают в схемы для предотвращения помех в общей электросети, а также для компенсирования возникающей реактивной мощности.
Недостаток такой схемы – параллельность подключения. Если испортится один элемент схемы – все остальные также не будут работать.
Использование электронного балласта для подключении люминесцентных ламп
На сегодняшний день подобные схемы подключения светильников c лампами дневного света наиболее распространены. Они лишены тех недостатков, которые присущи работе светильников c применением электромагнитного балласта. Среди преимуществ – такие схемы не требует наличия стартера.
Выбирая светильник с люминесцентными лампами нужно уделять внимание качеству выключателей – повышенные стартовые токи могут стать причиной «залипания» контактов.
Современные электронные балласты дают возможность экономить электроэнергию, увеличить срок работы светильников. При этом свет при таких схемах подключения в отличие от схем с использованием дросселей, не мигающий эффект стробоскопа отсутствует. Это достигается благодаря тому, что рабочее напряжение для ламп имеет частоту, отличную от частоты в сетях – до 133 kGz.
Применение микросхем позволило значительно снизить вес пусковых устройств, уменьшить их габариты. Это дало возможность непосредственно встраивать балласт непосредственно в цоколь лампы, предложить потребителям люминесцентные лампы, которые можно прямо вкручивать в обычный патрон подобно лампочке накаливания.
Использование микросхем дало возможность обеспечить плавный нагрев электродов в лампах, а это не только повышает эффективность их работы, но и значительно удлиняет время эксплуатации.
Электронный балласт дает возможность применять люминесцентные лампы совместно c устройствами, которые предназначены для плавной регулировки освещенности – диммерам.
К достоинствам светильников, в которых применяется такая схема можно отнести нанесение изображения порядка подключения контактов на устройство, что делает такие приборы очень удобными для пользователей, которые не являются электриками-профессионалами.
Устройство электронного балласта
Как видно из принципиальной схемы, пускатель в виде электронного баласта является своеобразным преобразователем напряжения. Миниатюрный инвертор преобразует постоянный ток в переменный высокой частоты. Этот ток подается на электроды-нагреватели. Интенсивность нагревания этих электродов повышается. Включение преобразователя сделано так, что на первых этапах частота тока имеет высокую частоту. Сама люминесцентная лампа включена в контур, у которого резонансная частота меньше, чем начальная частота преобразователя. B дальнейшем частота уменьшается, a напряжение, a напряжение на колебательном контуре и на лампе растет, в результате чего контур начинает приближаться к резонированию. Одновременно увеличивается степень нагрева электродов. Это приводит к созданию условий возникновения разряда в газовой смеси и люминофорное покрытие колбы начинает светиться.
Электронный балласт составляется таким образом, чтобы регулирующее устройство могло подстраиваться под те характеристики, которые имеет люминесцентная лампа. Это дает возможность сохранять изначальные световые характеристики осветительного прибора в течение продолжительного времени. По мере износа люминесцентные лампы требуют все большего напряжения для достижения момента начального разряда. Электронный балласт самостоятельно подстраивается под произошедшие изменения и качество освещения остается прежним.
По сравнению с дроссельным, электронный балласт имет несколько достоинств:
- он обеспечивает большую экономичность при эксплуатации;
- дает возможность создать условия для бережного нагревания электродов;
- обеспечивает плавное включение лампы;
- использование электронного баланса дает возможность преодолеть такой недостаток люминесцентного освещения, как мерцание;
- дает возможность применять люминесцентные лампы в условиях холода;
- увеличивает временные эксплуатационные характеристики;
- имеет намного меньший вес и размеры.
К недостаткам электронного балласта можно отнести высокие требования, предъявляемые к качеству комплектующих,a также точности выполнения монтажа, усложненность схемы подключения.
Как подключают люминесцентную лампу, у которой сгорели нити накала
Существуют схемы включения, которые позволяют пользоваться светильником даже в тех случаях, когда лампа не горит при использовании умножительного устройства.
Чтобы вернуть такую лампу к жизни достаточно включить в цепь перед стартером включают конденсатор мощностью в 4 Мкф.
Опытные электрики советуют раз в год переворачивать лампу дневного света, меняя местами контакты подключения – такая маленькая хитрость значительно увеличивает эксплуатационный срок люминесцентных ламп.
Такое изменение возобновит свечение, но устранить мерцание по краям оно не сможет.
Существуют схемы для включения люминесцентных ламп, у которых вышли из строя нити накала, которые не только восстанавливают осветительный прибор, но и устраняют такой недостаток, как гудение электромагнитного дросселя.
Как включают люминесцентные лампы без стартера и с перегоревшей нитью накала можно узнать из видеоролика
как собрать, как установить, с дросселем и без
Люминесцентные лампы остаются востребованными приборами освещения несмотря на распространение светодиодных светильников. Это обусловлено их мощностью, эффективностью и отличными показателями цветопередачи. При подключении люминесцентных приборов важно учитывать особенности оборудования.
Устройство люминесцентных ламп
Схема подключения обычной люминесцентной лампы значительно отличается от аналогичной схемы приборов накаливания. Они состоят из основных компонентов:
- плата управления, регулирующая поступление тока;
- электроды;
- стеклянная трубка или колба, покрытая люминофором.
Внутри колбы находится смесь паров ртути и инертных газов, и электроды. Входное напряжение вызывает движение частиц, порождая ультрафиолетовое излучение. Однако оно невидимо человеческому глазу. В видимый свет его переводит люминофор, которым покрывается внутренняя поверхность колбы. Изменение состава люминофора меняет оттенок и цветовую температуру освещения.
Устройство люминесцентных осветительных приборов.
Процессами управляют стартер и пускорегулирующий аппарат, стабилизирующие напряжение и обеспечивающие равномерное свечение без пульсаций и мерцаний.
Читайте также
Описание люминесцентной лампы
Как подключить лампу
Люминесцентную лампу можно подключить несколькими способами. Выбор зависит от условий эксплуатации и предпочтений пользователя.
Подключение с использованием электромагнитного балласта
Распространен метод подключения с использованием стартера и ЭмПРА. Питание в сети запускает стартер, который замыкает биметаллические электроды.
Ограничение тока в схеме осуществляется за счет внутреннего дроссельного сопротивления. Рабочий ток можно увеличить практически в три раза. Стремительный нагрев электродов и появление процесса самоиндукции вызывают зажигание.
Подключение при помощи ЭмПРА.
Сравнивая метод с другими схемами подключения ламп дневного света, можно сформулировать недостатки:
- значительный расход электроэнергии;
- длительный запуск, который может занимать 3 с;
- схема не способна функционировать в условиях пониженных температур;
- нежелательное стробоскопическое мигание, негативно влияющее на зрение;
- дроссельные пластинки по мере износа могут издавать гудение.
Схема включает один дроссель на две лампочки, для одноламповой системы метод не подойдет.
Две трубки и два дросселя
В данном случае реализуется последовательное подключение нагрузок с подачей фазы на вход сопротивления.
Выход через фазу соединяется с контактом осветительного прибора. Второй контакт направляется на нужный вход стартера.
Схема с двумя трубками и двумя дросселями.
От стартера контакт идет к лампе, а свободный полюс — к нулю схемы. Так же подключается второй светильник. Подсоединяется дроссель, после чего монтируется колба.
Схема подключения двух ламп от одного дросселя
Для подсоединения двух осветительных приборов от одного стабилизатора потребуется два стартера. Схема экономная, поскольку дроссель это наиболее дорогой компонент системы. Схема показана на рисунке ниже.
Схема подключения двух светильников от одного дросселя.
Электронный балласт
Электронный балласт представляет собой современный аналог традиционного электромагнитного стабилизатора. Он значительно улучшает пуск схемы и делает использование осветительного прибора более комфортным.
Такие аппараты не гудят во время работы и потребляют значительно меньше электроэнергии. Мерцаний не появляется даже при низких частотах напряжения.
Поступающий на нагрузку ток выпрямляется через диодный мост. При этом напряжение сглаживается, а конденсаторы гарантируют стабильную подачу электроэнергии.
Подключение с помощью электронного балласта.
Обмотки трансформатора в данном случае включаются противофазно, а генератор нагружается высокочастотным напряжением. При подаче резонансного напряжения внутри колбы происходит пробой газовой среды, который порождает необходимое свечение.
Сразу после розжига сопротивление и подаваемое на нагрузку напряжение падают. Запуск при помощи схемы обычно занимает не более секунды. Причем можно легко использовать источники освещения без стартера.
Использование умножителей напряжения
Использование умножителей напряжения.
Метод помогает использовать люминесцентную лампу без электромагнитной балансировки. В ряде случаев он наиболее эффективен и продлевает срок службы аппарата. Даже перегоревшие приборы способны проработать некоторое время при мощностях, не превышающих 40 Вт.
Схема выпрямления дает значительное ускорение и возможность увеличить напряжение в два раза. Для его стабилизации используются конденсаторы.
Тематическое видео: Подробно про умножитель напряжения
Важно помнить, что люминесцентные лампочки не предназначены для работы с постоянным током. С течением времени ртуть скапливается в определенном участке, что снижает яркость. Для восстановления показателя необходимо периодически менять полярность, переворачивая колбу. Можно установить переключатель, чтобы не разбирать прибор.
Подключение без стартера
Схема подключения без стартера.
Стартер увеличивает время разогрева прибора. Однако он недолговечен, поэтому пользователи задумываются о подключении освещения без него через вторичные трансформаторные обмотки.
В продаже можно найти аппараты с маркировкой RS, которая говорит о возможности подключения без стартера. Установка такого элемента в осветительный прибор помогает значительно сократить время зажигания.
Последовательное подключение двух лампочек
Метод предполагает работу двух ламп с одним балластом. Для реализации требуется индукционный дроссель и стартеры.
Необходимо к каждой лампе подключить стартер, соблюдая параллельность соединения. Свободные контакты схемы направляются в сеть через дроссель. К контактам подсоединяются конденсаторы, снижающие помехи и стабилизирующие напряжение.
Высокие стартовые токи в схеме нередко вызывают залипание контактов в переключателях, поэтому подбирайте качественные модели, на которые показатели сети не сильно влияют.
Как проверить работоспособность лампы
После подключения проверьте работоспособность схемы тестером. Сопротивление катодных нитей не должно превышать 10 Ом.
Проверка работоспособности схемы.
Иногда тестер показывает бесконечное сопротивление. Это не значит, что лампу пора выбрасывать. Прибор можно включать холодным запуском. Обычно контакты стартера разомкнуты, а конденсатор не пропускает постоянный ток. Однако после нескольких прикосновений щупами показатель стабилизируется и опустится до нескольких десятков Ом.
Замена лампы
Как и другие источники света, люминесцентные приборы выходят из строя. Единственным выходом будет замена основного элемента.
Замена лампы дневного света.
Процесс замены на примере потолочного светильника Армстронг:
- Осторожно разбирается светильник. С учетом указанных на корпусе стрелочек колба поворачивается по оси.
- Повернув колбу на 90 градусов, можно опустить ее вниз. Контакты сместятся и выйдут через отверстия.
- Новую колбу поместить в паз, следя за попаданием контактов в соответствующие отверстия. Установленную трубку повернуть в противоположную сторону. Фиксация сопровождается щелчком.
- Включить осветительный прибор и проверить работоспособность.
- Собрать корпус и установить рассеивающий плафон.
Читайте также
Как заменить лампу дневного света
Если недавно установленная колба снова перегорела, имеет смысл проверить дроссель. Возможно, именно он подает на прибор слишком большое напряжение.
Как подключить люминесцентную лампу в бытовой светильник?
Распространенное применение экономных осветительных устройств нередко сопровождается вопросом, как подключить люминесцентную лампу. Будучи новичком в этом деле, все что от вас требуется это придерживаться точной инструкции и не упускать важные моменты.
Подобные масштабы использования данных осветительных устройств в домашних условиях обусловлены стремлением к экономии электроэнергии, так как стоимость пользования такой коммуникации в нашей стране достаточно велика.
Понятие люминесцентной лампы и принцип ее подключения
Люминесцентная лампа представляет собой источник света, работающий на основе ртутных паров и инертного газа, которые совместимо могут нанести вред человеческому здоровью. Однако, правильное использование и подключение ртутного светильника не вызовет никаких последствий. Рассмотрим несколько этапов, предусматривающих включение энергосберегающих ламп в работу.
- В первую очередь обязательно подготавливаем весь инвентарь и механизмы, которые пригодятся для подсоединения энергосберегающей лампы к сети.
- Совершенно никаких сложностей не вызывает подключение лампы со стандартным цоколем Е-14 или Е-27. Такие приспособления просто вкручиваются в патрон традиционной люстры.
- Трубчатые люминесцентные лампы предусматривают некоторые сложности и доступ к важному оборудованию. Для того чтобы подсоединить светильники дневного типа нужно иметь под рукой пускорегулирующую аппаратуру (ПРА), стартеры, дроссели, нужные кабеля и инструменты для монтажа.
- Потребуется схема подключения. Как правило она одинаковая у всех ламп ртутного типа. Поэтому если ее нет на приобретенном вами светильнике, значит можно воспользоваться любым подходящим вариантом.
Важно! Обязательно для монтажа люминесцентных ламп необходимо подготовить специальные фиксирующие клипсы.
- Стандартная схема подсоединения светильника расшифровывается следующим образом: соединение фазы делается с одним из дроссельных контактов; оставшийся контакт электромагнитного балласта подключается к контакту спирали. Следующий контакт спирали лампы подключается к свободному контакту стартера. Оставшийся контакт со стартера идет на свободную спираль. Контакт, который не задействован используется для подсоединения к сетевому кабелю.
- Иногда используется тандемная схема подсоединения люминесцентных светильников, в случае, если подсоединяются две лампы параллельно друг другу. Важно, чтобы дроссель в подобной ситуации соответствовал суммарной мощности обоих светильников.
Принцип работы люминисцентной лампы
Как подключить светодиодную лампу вместо люминесцентных
Используя любой из типов освещения, всегда есть возможность замены. Все традиционные способы создать правильное освещение в домашних условиях сводятся к тому, что оптимальнее светодиодов ничего еще не придумали.
Несмотря на существование специального оборудования, предусматривающего замену освещения, светодиоды могут устанавливаться и на места, в которых прежде функционировала энергосберегающая лампочка.
Важно! Подключение светодиодной лампы вместо люминесцентных должно быть выполнено с учетом всех габаритов обоих источников света. В противном случае, приходится делать полную замену системы освещения или установку дополнительного оборудования.
Прежде, чем установить светодиод на место ртутной лампочки, необходимо удалить все элементы, которые использовались для его стабильной работы. Важно исключить нахождения стартеров и дросселей, так как у светодиодов есть своя система запуска.
Подсоединение лампочек светодиодного типа осуществляется путем их включения в стандартную электрическую сеть мощностью 220 Вольт. В таких случаях используется трехжильный провод, один из проводников уходит на заземление.
Если вы применяете светильники в виде трубок, их устанавливают в патроны, где крепился предшествующий светильник. Его монтаж производится боком до характерного щелчка. Только после этого, можно подключать освещение к электрической сети.
Светодиодная лампа вместо энергосберегающей
Внимание! Выполняя самостоятельное подключение люминесцентных ламп и их замену на светодиодные, нельзя гарантировать достаточно длительный срок работы прибора.
Какой светодиод лучше выбрать для замены?
Любой из светодиодных светильников имеет определенную мощность. Следовательно, нужно приобретать лампочки, которые имеют аналогичную характеристику светового излучения по сравнению с ртутным освещением.
Сравнение светодиодов и люминесцентной лампы
В подобных случаях, мощность роли практически не играет. Однако в отношении энергосберегающих источников света, светодиодные, являются не только более экономичными, но и безопасными в использовании.
Вас могут заинтересовать:
Схема подключения и принципы работы люминесцентных ламп.
Среди всех источников искусственного света самыми распространенными сегодня являются люминесцентные лампы. Благодаря тому что они в 5-7 раз экономичнее ламп накаливания и гораздо дешевле самых сверхэффективных на сегодня- светодиодных.
Люминесцентные лампы сегодня можно встретить на каждом шагу. Они используются преимущественно для освещения в магазинах, супермаркетах, учебных заведениях, общественных зданиях, а после появления компактных вариантов, подходящих под обычные патроны E27 и E14 домашних светильников и люстр, люминесцентные лампы стали широко применяться для освещения в многоквартирных квартирах и частных домах.
Принцип работы.
Люминесцентная лампа — это газоразрядный источник света, внутри стрелянной трубы протекает электрический разряд между двумя спиралями (катодом и анодом), расположенными с обоих сторон. Пары ртути под воздействием электрического разряда излучают невидимое для наших глаз ультрафиолетовое излучение, которое затем преобразовывается в видимый свет при помощи нанесенного по внутренней поверхности лампы люминофора, состоящего из смеси фосфора с другими элементами.
Схема подключения с применением электромагнитный балласта или ЭмПРА.
ЭмПРА — это сокращенная аббревиатура- Электромагнитный Пускорегулирующий Аппарат. Часто называемый, как дроссель. Его мощность должна соответствовать общей мощности подключаемым к нему лампам.
Это довольно старая (активно применяемая еще в советское время) простая стартерная схема подключения к электросети люминесцентной лампы дневного света.
Стартер — это миниатюрная лампочка с неоновым наполнением с двумя биметаллическими электродами внутри, которые разомкнуты в нормальном положении.
Принцип работы: при включении электропитания в стартере возникает разряд и замыкаются накоротко биметаллические электроды, после чего ток в цепи электродов и стартера ограничивается только внутренним сопротивлением дросселя, в результате чего возрастает почти в три раза больше рабочий ток в лампе и моментально разогреваются электроды люминесцентной лампы. Одновременно с этим остывают биметаллические контакты стартера и цепь размыкается.
В этот момент разрыва дроссель, благодаря самоиндукции создает запускающий высоковольтный импульс (до 1 кВольта), который приводит к разряду в газовой среде и зажигается лампа. После этого напряжение на ней будет равняться половине от сетевого, которого будет недостаточно для повторного замыкания электродов стартера.
Если лампа светит стартер не будет участвовать в схеме работы и его контакты всегда будут разомкнуты.
Часто встречается последовательная схема включения 2 ламп, для работы в которой применяются стартеры на 127 Вольт, но они не будут работать в одноламповой схеме, для которой понадобятся стартеры на 220 Вольт!
Недостатки схемы ПРА:
- По сравнению со схемой с электронным балластом на 10-15 % больший расход электроэнергии.
- Долгий запуск не менее 1 до 3 секунд (зависимость от износа лампы).
- Звук от гудения пластин дросселя, возрастающий со временем.
- Стробоскопический эффект мерцания лампы, что негативно влияет на зрение, при чем детали станков, вращающихся синхронно с частотой сети- кажутся неподвижными.
- Неработоспособность при низких температурах окружающей среды. Например, зимой в неотапливаемом гараже.
Схема подключения с применением электронного балласта или ЭПРА.
Электронный Пускорегулирующий Аппарат (сокращенно- ЭПРА) в отличии от электромагнитного- подает на лампы напряжение не сетевой частоты, а высокочастотное от 25 до 133 кГц. А это полностью исключает возможность появления заметного для глаз мигания ламп. В ЭПРА используется автогенераторная схема, включающая трансформатор и выходной каскад на транзисторах.
Схемы подключений бывают разные, как правило они наносятся сверху на блоке и не вызывают трудности в подключении. Давайте рассмотрим пример.
Слева, L – фаза и N- ноль от электропитания. Один провод общий на контакты с левой стороны и два — раздельные.
Справа, 4 контакта. По два на каждую нить накала. Только соблюдайте схему подключения на каждую лампу с обоих сторон.
Преимущества схем с ЭПРА:
- Увеличение срока службы люминесцентных ламп, благодаря специальному режиму работы и запуска.
- По сравнению с ПРА до 20% экономия электроэнергии.
- Отсутствие в процессе работы шума и мерцания.
- Отсутствует в схеме стартер, который часто ломается.
- Специальные модели выпускаются с возможностью диммирования или регулирования яркости свечения.
Как Вы уже поняли у ЭПРА много преимуществ, именно поэтому Мы только и рекомендуем их использовать.
Дополнительно прочитайте по этом теме нашу статью ”Характеристики люминесцентных ламп и светильников”.
Подключение люминесцентных ламп: 75 фото вариантов подсоединения
Люминесцентные лампы чаще всего используются в производственных условиях, в магазинах, теплицах и на складах. Для дома их стали покупать только с появлением образцов, имеющих цоколь Е27. При всей экономичности создать оптимальный режим их эксплуатации без дополнительных устройств достаточно сложно, например, когда речь идет о параллельном подключении люминесцентных ламп. В особенностях этого процесса мы и попытаемся разобраться.
Принцип работы
Лампа представляет собой колбу, в которую закачан инертный газ аргон с парами ртути. В конструкции имеется анод и катод. Между ними возникает разряд, вследствие чего происходит загорание в момент пуска.
Разогретые пары ртути начинают излучать инфракрасное свечение, которое не доступно глазу человека. Чтобы перевести свечение в необходимый диапазон, стенки колбы покрывают специальным люминофором. Он активизируется и начинает излучать подходящий глазу свет.
Однако испарение ртутных паров требует иного напряжения, нежели имеется в обычной сети. Способы подключения люминесцентных ламп более сложные.
Дополнительно к электродам запускаются установленные дополнительно электронные и электромагнитные ПРА. Они стимулируют появление нужного скачка напряжения и гарантируют отсутствие неконтролируемого его роста в процессе работы.
Использование стартеров
Для эксплуатации ламп с электромагнитным типом ПРА требуется стартер. Он обеспечивает замыкание в цепи. В результате электроды разогреваются, и происходит зажигание. После нагрева до требуемого уровня цепь размыкается, аргоновый промежуток пробивается.
А вот дроссель в момент замыкания электродов ограничивает ток до нужного уровня, способствует генерированию импульса напряжения для пробоя, а также является важным фактором стабильности горения разряда.
Чтобы подключить лампу надо к ее входу параллельно законтачить стартер. Для этого используют только один штырь на каждой стороне колбы. К оставшимся контактам лампы присоединяется дроссель. Параллельно надо подключить и конденсатор, который компенсирует реактивную мощность и уменьшит помехи.
На фото подключения люминесцентных ламп можно увидеть схему с электромагнитным балластом. У нее существует множество недостатков:
- долгое зажигание;
- пульсирование;
- наличие шумов;
- отсутствие пуска при низких температурах.
Поэтому использование моделей с электромагнитными ПРА сейчас ограничено. Рекомендуется использовать более эффективные устройства.
Работа без стартера
Подключение люминесцентных ламп без стартера производится при помощи пускорегулирующей аппаратуры электронного типа. Поскольку такая лампа является источником освещения с отрицательным показателем сопротивления, то ЭПРА играет роль преобразователя. Высокие токи могут испортить светильник, поэтому пускорегулирующее устройство ограничивает напряжение и сохраняет его в требуемом диапазоне.
Данная схема имеет достоинства. Во-первых, лампочка не мерцает. Во-вторых, шум в процессе работы отсутствует. В-третьих, осветительный прибор остается в рабочем состоянии намного дольше. В-четвертых, ЭПРА более компактна по сравнению с дросселем.
Электронный балласт – это блок с клеммами. Внутри корпуса есть плата. Компактность прибора позволяет его применять в любых по размеру светильниках. При выборе ЭПРА можно подобрать устройство под нужное число ламп и их мощность.
Первый и второй контакты балласта надо подсоединить паре выходов лампы, а третий и четвертый – ко второй паре. Затем на вход надо подать напряжение, лампа будет функционировать.
Подключение на две лампы
Чтобы произвести подключение двух люминесцентных ламп, необходимо ко всем линейным светильникам подсоединить параллельно устройство стартера.
Контакт происходит на два штыря, каждый из которых находится на разных сторонах колбы. Остальные контакты используются для присоединения индукционного дросселя. На них будет подаваться электропитание.
Параллельное подключение конденсатора относительно контактов запитывающего действия позволяет влиять на реактивную мощность и снижать уровень помех.
Использование пускорегулирующих приспособлений позволяет эффективно эксплуатировать люминесцентные светильники в помещениях разного типа. При этом обеспечивается надежность и долговечность работы, компенсируются скачки напряжения.
Современное оборудование позволяет облегчить подключение люминесцентной лампы к выключателю, однако работы связанные с этой задачей требуют от исполнителей электротехнических навыков.
Фото подключения люминесцентных ламп
Также рекомендуем посетить:
Как подключить лампу дневного света
При выборе современного способа освещения помещения, необходимо знать, как подключить лампу дневного света самостоятельно.
Большая площадь поверхности свечения способствует получению ровного и рассеянного освещения.
Поэтому именно такой вариант стал в последние годы очень популярным и востребованным.
Принцип работы
Лампы люминесцентные относятся к газоразрядным источникам освещения, характеризующимся образованием ультрафиолетового излучения под воздействием электрического разряда в ртутных парах с последующим преобразованием в высокую видимую светоотдачу.
Появление света обусловлено наличием на внутренней поверхности лампы особого вещества под названием люминофор, поглощающего УФ-излучение. Изменение состава люминофора позволяет менять оттеночную гамму свечения. Люминофор может быть представлен галофосфатами кальция и ортофосфатами кальция-цинка.
Принцип работы люминесцентной лампочки
Поддержка дугового разряда происходит посредством термоэлектронной эмиссии электронов на поверхности катодов, которые разогреваются при пропускании тока, ограничивающегося балластом.
Недостаток ламп дневного света представлен отсутствием возможности выполнить прямое подключение к электрической сети, что обусловлено физической природой лампового свечения.
Значительная часть светильников, предназначенных для установки ламп дневного света, имеет встроенные механизмы свечения или дроссели.
Подключение лампы дневного света
Чтобы грамотно осуществить самостоятельное подключение, необходимо правильно выбрать лампу дневного света.
Такая продукция маркируется трёх-цифровым кодом, содержащим всю информацию о качестве света или индекса цветопередачи и температуры цвета.
Первой цифрой маркировки обозначается уровень цветовой передачи, и чем выше являются эти показатели, тем более достоверную цветопередачу удаётся получить в процессе освещения.
Обозначение температуры свечения лампы представлено цифровыми показатели второго и третьего порядка.
Наибольшее распространение получило экономичное и высокоэффективное подключение на основе электромагнитного балласта, дополненного неоновым стартером, а также схемой со стандартным балластом электронного типа.
Блок 1
Схемы подключения лампы дневного света со стартером
Самостоятельно подключить лампу накаливания достаточно просто, что обусловлено наличием в комплекте всех необходимых элементов и схемы стандартной сборки.
Две трубки и два дросселя
Технология и особенности самостоятельного последовательного подключения таким способом следующие:
- подача фазного провода на балластный вход;
- подключение дроссельного выхода на первую контактную группу лампы;
- подсоединение второй контактной группы на первый стартер;
- подключение с первого стартера на вторую ламповую контактную группу;
- соединение свободного контакта с проводом на ноль.
Аналогичным способом производится подключение второй трубки. С балласта идёт подключение на первый ламповый контакт, после чего второй контакт с этой группы переходит на второй стартер. Затем осуществляется соединение стартерного выхода со второй ламповой парой контактов и соединение свободной контактной группы с нулевым вводным проводом.
Такой способ подключения, по мнению специалистов, является оптимальным при наличии пары источников освещения и пары соединительных комплектов.
Схема подключения двух ламп от одного дросселя
Самостоятельное подключение от одного дросселя – менее распространённый, но совершенно несложный вариант. Такое двухламповое последовательное подключение отличается экономичностью и требует приобретения индукционного дросселя, а также пары стартеров:
- к лампам посредством параллельного подсоединения присоединяется стартер на штыревой выход с торцов;
- последовательное присоединение свободных контактов к электрической сети при помощи дросселя;
- присоединение конденсаторов параллельно к контактной группе осветительного устройства.
Две лампы и один дроссель
Стандартные выключатели, относящиеся к категории бюджетных моделей, часто характеризуются залипанием контактов в результате повышения стартовых токов, поэтому целесообразно применять специальные высококачественные варианты контактных коммутационных аппаратов.
Как подключить лампу дневного света без дросселя?
Рассмотрим, как происходит подключение люминесцентных ламп дневного света. Простейшая схема бездроссельного подключения применяется даже на сгоревших трубках ламп дневного света и отличается отсутствием использования нити накаливания.
В этом случае питание трубки осветительного прибора обусловлено наличием повышенного постоянного напряжения посредством диодного моста.
Схема включения лампы без дросселя
Такая схема характеризуется присутствием токопроводящего провода или широкой полоски фольгированной бумаги, одной стороной присоединенной к выводу электродов лампы. Для фиксации на концах колбы применяются металлические хомутики, аналогичного с лампой диаметра.
Электронный балласт
Принцип функционирования осветительного прибора с электронным балластом заключается в прохождении электрического тока через выпрямитель, с последующим поступлением в буферную зону конденсатора.
В электронном балласте, наряду с классическими пусковыми регулирующими устройствами, осуществление старта и стабилизации происходит посредством дросселя. Питание зависит от высокочастотного тока.
Электронный балласт
Естественное усложнение схемы сопровождается целым рядом преимуществ по сравнению с низкочастотным вариантом:
- повышение показателей эффективности;
- устранение эффекта мерцания;
- снижение веса и габаритов;
- отсутствие шумности в процессе работы;
- повышение надежности;
- продолжительный эксплуатационный срок.
В любом случае следует учитывать тот факт, что электронные балласты относятся к категории импульсных устройств, поэтому их включение без достаточной нагрузки является основной причиной выхода из строя.
Проверка работоспособности энергосберегающей лампы
Несложное тестирование позволяет своевременно выявить поломку и правильно определить основную причину неисправности, а иногда и выполнить самостоятельно наиболее простые ремонтные работы:
- Демонтаж рассеивателя и внимательный осмотр люминесцентной трубки с целью обнаружения участков выраженного почернения. Очень быстрое почернение концов колбы свидетельствует о перегорании спирали.
- Проверка нитей накала на предмет отсутствия разрывов при помощи стандартного мультиметра. При отсутствии повреждений нитей – показатели сопротивления могут варьироваться в пределах 9,5-9,2Om.
Если проверка лампы не показала сбоев в работе, то отсутствие функционирование может быть обусловлено поломкой дополнительных элементов, включая электронный балласт и контактную группу, которая достаточно часто подвергается окислению и нуждается в зачистке.
Проверка работоспособности дросселя осуществляется отключением стартера и замыканием на патрон. После этого нужно накоротко замкнуть патроны лампы и замерить дроссельное сопротивление. Если заменой стартера не удаётся получить желаемый результат, то основная неисправность, как правило, кроется в конденсаторе.
Блок 2
Что вызывает опасность в энергосберегающей лампе?
Ставшие относительно недавно очень популярными и модными различные энергосберегающие осветительные приборы, по мнению некоторых ученых, способны нанести достаточно серьезный вред не только окружающей среде, но и здоровью человека:- отравление ртутьсодержащими парами;
- поражения кожных покровов с образованием выраженной аллергической реакции;
- повышение риска развития злокачественных опухолей.
Мерцающие лампы часто становятся причиной бессонницы, хронической усталости, снижения иммунитета и развития невротических состояний.
Важно знать, что из разбитой колбы люминесцентной лампы высвобождается ртуть, поэтому эксплуатация и дальнейшая утилизация должны осуществляться с соблюдением всех правил и мер предосторожности.
Значительное сокращение срока службы лампы люминесцентной, как правило, бывает спровоцировано нестабильностью напряжения или неисправностями балластного сопротивления, поэтому при недостаточно качественной работе электросети предполагается использование обычных ламп накаливания.
Видео на тему
Схема подключения люминесцентной лампы с дросселем и стартером, с двумя лампами
На чтение 9 мин Просмотров 516 Опубликовано Обновлено
Качественное равномерное освещение можно создать с помощью разных источников света. В домах, офисах, производствах активно устанавливаются энергосберегающие люминесцентные лампы. Их установка и схема сложнее, чем у лампочек накаливания. Для корректного монтажа мастер должен знать, как функционирует устройство, какие виды бывают и какую схему использовать для подсоединения.
Устройство лампы
Люминесцентные лампы цилиндрической формыЛюминесцентный источник счета – это осветительный прибор, в котором ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимый свет определенного спектра. Свечение достигается благодаря электрическому разряду, который появляется при подаче электричества в газовой среде. Образуется ультрафиолет, который воздействует на люминофор. В результате лампочка загорается и начинает светить.
Большая часть люминесцентных ламп изготавливается в форме цилиндрических трубок. Могут встречаться более сложные геометрические формы колбы. По краям трубки располагаются вольфрамовые электроды, которые припаяны к наружным штырькам. Именно к ним подается напряжение.
Колба наполняется смесью инертных газов с отрицательным сопротивлением и парами ртути.Строение люминесцентной лампы
Стандартная схема лампочки состоит из стартера и дросселя. Дополнительно могут использоваться различные управляющие механизмы. Основной задачей дросселя является образование импульса необходимой величины, которое сможет включить лампу. Стартер представляет собой тлеющий разряд, у которого электроды находятся в инертной среде из газов. Обязательное условие – один электрод должен быть биметаллической пластиной. Если лампа выключена, электроды разомкнуты. При подаче напряжения они замыкаются.
Классификация проводится по разным критериям. Основной из них – свет. Он может быть дневным или белым с разной цветовой температурой. Разделение производится и по ширине трубки. Чем она больше, тем выше мощность лампы и площадь освещаемого участка. Люминесцентные лампы делятся по числу контактов, рабочему напряжению, наличию стартера, форме.
Принцип работы
Принцип работы люминесцентной лампыПодается питающее напряжение. В начальный момент электрический ток не протекает, так как среда обладает высоким сопротивлением. Ток движется по спиралям, нагревает их и подается на стартер. Появляется тлеющий разряд. После нагрева контактов биметаллические пластины замыкаются. Температура на биметаллической части падает и контакт в сети размыкается. Это приводит к тому, что дроссель создает необходимый импульс в результате самоиндукции, и лампа начинает светить. Дуговой разряд поддерживается за счет термоэлектронной эмиссии, происходящей на на поверхности катода. Электроны разогреваются под действием тока, величину которого ограничивает балласт.
Свет появляется за счет того, что на лампу нанесено специальное вещество – люминофор. Он поглощает ультрафиолетовое излучение и дает свечение определенной гаммы. Цвет можно менять, нанося на колбу различные по составу люминофоры. Они могут быть из галофосфата кальция, ортофосфата кальция-цинка.
Основные преимущества лампы – экономия электроэнергии, долгий срок службы, яркое свечение. Из недостатков можно выделить невозможность прямого подключения к сети и наличие ртути внутри колбы. Лампы стоят дороже лампочек накаливания, но дешевле светодиодных источников света.
Способы подключения
Существуют различные варианты подключения люминесцентной лампы к сети. Самая популярная схема люминесцентного светильника — подсоединение с использованием электромагнитного балласта.
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)
Схема с электромагнитным балластом (ЭмПРА)Принцип работы данной схемы основывается на том, что при подаче напряжения в стартере возникает разряд, приводящий к замыканию биметаллических электродов. Электрический ток в цепи ограничен внутренним дроссельным сопротивлением. Это приводит к тому, что рабочий ток возрастает почти в 3 раза, электроды резко нагреваются, а после уменьшения температуры возникает самоиндукция, приводящая к зажиганию стартерной люминесцентной лампы.
Минусы схемы люминесцентной лампы с ЭмПРА:
- Высокие затраты на электроэнергию по сравнению с другими способами.
- Долгое время запуска – примерно 1-3 секунды. Чем выше износ лампочки, тем дольше она будет зажигаться.
- Не работает при низких температурах. Это приводит к невозможности использования в подвале или гараже, которые не отапливаются.
- Стробоскопический эффект. Мерцание негативно сказывается на человеческом зрении и психике, поэтому подобное освещение не рекомендуется использовать на производстве.
- Гудение при работе.
В схеме предусмотрен один дроссель для двух лампочек. Его индуктивности хватает на оба источника света. Напряжение стартера – 127 В, для светильника с одной лампой потребуется напряжение 220 В.
Есть схема люминесцентной лампы на 220 в с бездроссельным подключением. В ней отсутствует стартер. Такое бесстартерное подключение применяется при перегорании нити накала у лампочки. В конструкции также есть трансформатор и конденсатор для ограничения тока. Для ламп с перегоревшей нитью накала существуют переделки схемы и без трансформатора. Это облегчает конструкцию.
Два дросселя и две трубки
ДроссельЭтот метод применяется для двух ламп. Подключать элементы нужно последовательно:
- Фаза – на вход дросселя.
- От выхода дросселя один контакт подсоединить к первой лампе, второй – к первому стартеру.
- С первого стартера провода идут на вторую пару контактов первой лампы, свободный провод нужно подсоединять к нулю.
Аналогичным образом подключается вторая лампа.
Подключение двух ламп от одного дросселя
Схема на две люминесцентные лампыЭтот вариант используется нечасто, но реализовать его несложно. Двухламповое последовательное подсоединение отличается своей экономностью. Для реализации потребуется индукционный дроссель и пара стартеров.
Схема подключения ламп дневного света от одного дросселя:
- На штыревой выход ламп параллельным соединением подключается стартер.
- Свободные контакты подсоединяются к электрической сети через дроссель.
- Параллельно источникам света подключаются конденсаторы.
Бюджетные выключатели периодически могут залипать из-за повышения стартовых токов. В таком случае рекомендуется использовать высококачественные коммутационные устройства. Это обеспечит долгую и стабильную работу люминесцентной лампы.
Схема с электронным балластом
Схема подключения электронного балластаВсе минусы ЭмПРА привели к тому, что пришлось искать другой способ подключения. В результате электромагнитный балласт был заменен на электронный, работающий не на сетевой частоте 59 Гц, а на высокой 20-60 кГц. Благодаря этому решению исключается моргание света. Такие схемы применяются на производствах.
Визуально балласт представляет собой блок с клеммами. Внутри располагается печатная плата, на которой собирается электронная схема. Важное преимущество электронного балласта – миниатюрные размеры. Поместить блок можно даже в небольшой источник света. Также время запуска меньше, а работает устройство беззвучно. Метод с электронным балластом еще называется бесстартерным.
Собрать схему такого устройства несложно. Обычно она размещена на обратной стороне прибора. На схеме обозначается число лампочек для подсоединения, все поясняющие надписи, информация о технических характеристиках.
Как подключить светильник люминесцентный:
- Контакты 1 и 2 – к паре контактов с лампы.
- Контакты 3 и 4 – на оставшуюся пару.
На вход необходимо подать питающее напряжение.
Схема с умножителями напряжения
Для увеличения срока действия может применяться способ без электромагнитного балласта. Время эксплуатации продляется при условии, что мощность лампы не превышает 40 Вт. Нити накала могут быть перегоревшими – их при любой ситуации следует закоротить.
Такая схема позволяет выпрямить напряжение и повысить его в два раза. Лампа загорается сразу же. Для реализации схемы нужно правильно подобрать конденсаторы. 1 и 2 выбираются на 600 В, 3 и 4 – на 1000 В. Недостаток – большие размеры конденсаторов.
Подсоединение без стартера
Стартер вызывает дополнительный нагрев у люминесцентной лампы. Также он часто выходит из строя, из-за чего эту деталь приходится заменять. Существуют схемы, в которых люминесцентный источник света работает без стартера. Электроды подогреваются до нужного уровня при помощи трансформаторных обмоток, выступающих в роли балласта.
При покупке лампочки нужно обратить внимание на надпись RS – быстрый старт. Именно такие изделия работают без стартера.
Схема с последовательным подключением двух ламп
Схема для последовательного подключения двух лампЕсть две лампы, которые необходимо соединить при помощи одного балласта последовательным образом. Для выполнения подобных работ потребуются следующие компоненты:
- Индукционный дроссель.
- Два стартера.
- Два люминесцентных светильника.
Схема подключения люминесцентной лампы следующая:
- К каждой лампе подключается стартер параллельно на штыревой вход на торце колбы.
- Оставшиеся контакты следует подключить в электрическую сеть через дроссель.
- На контакты лампочек подключаются конденсаторы. Они необходимы для того, чтобы уменьшить интенсивность помех и реактивную мощность.
Конденсаторы выбираются с учетом нагрузки.
Замена люминесцентных ламп
Чтобы снять люминесцентную лампу, необходимо повернуть в том направлении, которое указано на держателеЛюминесцентный источник света отличается от классических галогеновых ламп и изделий с нитью накала длительным сроком службы. Но даже такие надежные лампочки могут выйти из строя, из-за чего их приходится заменять.
Выполнить замену можно следующим образом:
- Разобрать светильник. Важно аккуратно снимать все детали, чтобы прибор не повредился. Люминесцентные трубки нужно поворачивать вокруг оси в отмеченном направлении. Оно указывается на держателе стрелками.
- После поворота на 90 градусов трубку следует опустить. Тогда контакты легко выйдут из соответствующего отверстия.
- Визуально осмотреть целостность лампочки, нитей накала. Если зрительных проблем нет, поломка может быть вызвана внутренними компонентами.
- Следует взять новый источник света. Его контакты должны находиться в вертикальном положении и помещаться в отверстие. После установки лампочки ее нужно прокрутить в обратном положении.
Снимать прибор нужно аккуратно, чтобы не разбить стеклянную колбу. Внутри находится ртуть, которая опасна для здоровья.
После того как система собрана, можно подавать питающее напряжение, выполнять включение и приступать к тестированию. Финальным шагом будет установка защитного плафона на светильник.
Проверка работоспособности
Прозвонка электродов мультиметромВыполнить проверку собранной системы можно с помощью тестера, который проверяет нити накала. Его допустимое сопротивление должно составлять 10 Ом.
Если тестирующее устройство показало бесконечное сопротивление, лампочка подходит только для использования в режиме холодного запуска. Также бесконечность может показываться при неисправности источника света. Нормальное сопротивление, которое должен показывать тестер, достигает несколько сотен Ом. Это связано с тем, что в обычном состоянии контакты стартера находятся в разомкнутом виде. При этом конденсатор не пропускает постоянный ток.
Если коснуться щупами мультиметра дроссельных выводов, сопротивление будет постепенно падать до постоянного значения в несколько десятков Ом.
Точное значение определить нельзя при помощи обычного тестера. Но на некоторых приборах есть функция измерения индуктивности. Тогда по данным ЭмПРА можно проверить значения. В случае их несовпадения можно судить о проблемах с прибором.
Как подключить люминесцентную лампу в гараже | Руководства по дому
После того, как люминесцентная лампа была повешена в гараже, следующим шагом является подключение проводки. Обычно вы вешаете лампу в том месте, где был установлен существующий свет, и используете существующую переключаемую цепь для питания осветительной арматуры. Как вариант, электрик устанавливает потолочную коробку и протягивает провода к выключателю. Независимо от того, подключаете ли вы люминесцентную лампу с одной лампой или люминесцентную лампу с несколькими лампами, определенные цветные провода в приборе подключаются к черному и белому проводам электрической цепи.Для подключения подвесного люминесцентного светильника требуется несколько источников электропитания, несколько ручных инструментов и возможность работать на лестнице.
Подключение электрического щита
Выключите прерыватель цепи освещения. Если прерыватель не маркирован или не может быть идентифицирован, попросите электрика идентифицировать и выключить прерыватель. Работайте со стремянки, чтобы получить доступ к электрической коробке. Проверьте между оголенными концами черного и белого проводов в коробке, чтобы убедиться, что цепь отключена, с помощью электрического тестера.
С помощью универсального ножа снимите 4 дюйма внешней изоляции с одного конца куска двухпроводного ромекса калибра 14. Для этого уложите провод ровно и сделайте 4-дюймовый надрез по средней линии детали на одном конце, а затем загните наружную изоляцию. Отрежьте лишнее, чтобы обнажить черный и белый провода.
Зачистите 1 дюйм изоляции на концах черного и белого проводов с помощью приспособлений для зачистки проводов. Вставьте концы проводов в открытый порт на 1/2-дюймовом пластиковом разъеме romex.Вытягивайте их до тех пор, пока внешняя изоляция не войдет в разъем надежно.
Сожмите рукой внутренний конец разъема. Вставьте концы проводов и внутренний конец разъема в порт 1/2 дюйма на пластиковой электрической пластине. Защелкните соединитель на пластине.
Подключите оголенные концы белого и черного проводов romex к соответствующим белым и черным проводам в электрической дуге с помощью проволочных гаек. Для этого держите оголенные концы проводов одного цвета рядом друг с другом.Убедитесь, что концы ровные, а затем накрутите гайку вручную. Закрепите каждое соединение несколькими обмотками изоленты там, где провода входят в гайки, и вокруг основания гаек.
Приложите электрическую пластину к лицевой стороне распределительной коробки и совместите отверстия для винтов с резьбовыми отверстиями на внешних краях коробки. Прикрепите пластину к коробке, заворачивая один из прилагаемых винтов на каждом креплении с помощью отвертки.
Подключение осветительной арматуры
Снимите люминесцентные лампы с осветительной арматуры.В зависимости от приспособления поверните лампу так, чтобы контактные выступы на каждом конце выдвинулись из пазов в основании держателей на каждом конце. Либо нажмите на лампу в одну сторону против внутренней пружины и опустите ее из держателей.
Поверните и снимите барашковые гайки, которыми крышка крепится к тросам и балласту в приспособлении. Опустите пластину вручную, чтобы снять ее. Отложите крышку в сторону.
Удалите одну из электрических заглушек на верхней стороне приспособления, используя отвертку и плоскогубцы.Для этого прижмите кончик отвертки к внешнему краю пули и постучите по рукоятке одной рукой, чтобы освободить край пули. Захватите свободный край плоскогубцами. Поверните, чтобы удалить слизь.
Удерживайте установленную часть romex, подключенную к электрической коробке, вертикально рядом с осветительной арматурой. Отрежьте все лишнее, что ниже нижнего края приспособления, кусачками. Положите конец romex на верхнюю часть приспособления и снимите 4 дюйма внешней изоляции с конца, как и раньше.Снимите 1 дюйм черно-белой изоляции с этих проводов, как и раньше.
Установите 1/2-дюймовый разъем romex на конец провода источника, как и раньше. Сожмите внутренний конец разъема и пропустите провода через порт на приспособлении, где была удалена заглушка. Защелкните разъем на приспособлении.
Снимите прилагаемые гайки с черного и белого проводов на осветительной арматуре. Соедините оголенные концы черного и белого проводов romex с соответствующими черными и белыми проводами крепления, используя проволочные гайки.Оберните каждое соединение изолентой, как и раньше.
Прижмите оба соединения проводов к верхней внутренней поверхности светильника. Установите крышку на приспособление и поверните барашковые гайки, чтобы удерживать ее на месте. Переустановите сохраненные люминесцентные лампы в светильник.
Ссылки
Наконечники
- Подключение проводов может отличаться в зависимости от производителя люминесцентного светильника. См. Инструкции по установке или схему подключения на внутренней стороне крышки для приспособления.
Предупреждения
- Никогда не предпринимайте никаких электромонтажных работ, если вы не уверены, что цепь отключена или неактивна.
Writer Bio
Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.
Что такое люминесцентное освещение?
Люминесцентное освещение. Вы, наверное, уже имеете представление о том, что это такое. Может быть, вы хоть немного разбираетесь в том, как это работает.
Конечно, люминесцентное освещение опасно для глаз и размывает цвет лица.
Но флуоресцентное освещение — это гораздо больше, чем не очень идеальные побочные эффекты, включая некоторые приятные преимущества.
Вот что мы обсуждаем в этом посте:
Что такое люминесцентное освещение?
Флуоресцентное освещение — это универсальный тип освещения, с которым вы, скорее всего, столкнетесь в офисе, школе или продуктовом магазине.Он известен своей энергоэффективностью по сравнению с лампами накаливания и галогеновыми лампами и более низкой ценой по сравнению со светодиодами.
Существует несколько различных типов люминесцентного освещения, включая линейные люминесцентные лампы, люминесцентные изогнутые лампы, флуоресцентные лампы с круговой линией и компактные люминесцентные лампы (компактные люминесцентные лампы).
В этой статье мы сосредоточимся на линейных люминесцентных лампах из-за их популярности. Люминесцентные лампы обычно используются в потолочных светильниках, таких как troffers, во всех типах коммерческих зданий.
Как работают люминесцентные лампы?
Флуоресцентное освещение зависит от химической реакции внутри стеклянной трубки для создания света. Эта химическая реакция включает взаимодействие газов и паров ртути, в результате чего образуется невидимый ультрафиолетовый свет. Этот невидимый ультрафиолетовый свет освещает люминофорный порошок, покрывающий внутреннюю часть стеклянной трубки, излучающий белый «флуоресцентный» свет.
Вот более подробная разбивка процесса:
Электричество сначала попадает в осветительную арматуру, как трос, и через балласт.Балласт, который регулирует напряжение, ток и т. Д. И необходим для работы люминесцентной лампы, подает электричество на контакты люминесцентной лампы на обоих концах.
Подробнее: Что такое балласт и как он работает?
Затем, после того, как электричество проходит через контакты, оно течет к электродам внутри герметичной стеклянной трубки, в которой поддерживается низкое давление. Электроны начинают перемещаться по трубке от одного катода к другому.
Внутри стеклянной трубки находятся инертные газы и ртуть, возбуждаемые электрическим током.Ртуть испаряется, когда течет электричество, и газы начинают реагировать друг с другом, создавая невидимый ультрафиолетовый свет, который мы фактически не видим невооруженным глазом.
Но мы, очевидно, замечаем люминесцентные лампы, излучающие свет, так что же именно мы видим?
Каждая люминесцентная лампа покрыта люминофорным порошком. Если воткнуть палец в тюбик и потереть его изнутри, это будет выглядеть так, как будто вы только что насладились порошкообразным пончиком.
Это люминофорное покрытие светится, когда оно возбуждается невидимым ультрафиолетовым светом, и это то, что мы видим нашими глазами — светящийся порошок люминофора, который создает «белый свет».Отсюда и термин «флуоресцентный» — «светящийся белый свет».
Из-за содержания ртути в люминесцентных лампах важно утилизировать лампы после того, как они перегорели. У нас есть служба утилизации, которая позволяет легко и быстро избавиться от старых перегоревших ламп из вашего шкафа и забыть о них. Мы также продаем коробки для вторсырья.
Зачем люминесцентным лампам балласт?
Основная цель балласта — принимать переменный ток, проходящий через провода в ваших стенах — буквально волнами, вверх и вниз — и превращать его в постоянный и прямой поток электричества.Это стабилизирует и поддерживает химическую реакцию, происходящую внутри колбы.
Чтобы правильно выбрать балласт для ваших ламп, вам необходимо ответить на эти три вопроса:
- Какому типу лампы требуется питание? (Например, это T8, T5? 4 фута? 2 фута? И т. Д.)
- Сколько ламп нужно мощности?
- Какое напряжение идет на прибор?
Балласты влияют на потребление энергии через так называемый балластный фактор.Подробнее о балластном факторе и его влиянии на потребление энергии читайте здесь.
Почему флуоресцентные лампы становятся розовыми и оранжевыми?
Если вы посмотрите на большую комнату, освещенную в основном люминесцентными лампами, то с большой вероятностью вы увидите все виды разных цветов, исходящих с потолка. Почему?
Эта концепция называется «смещение цвета». Чем дольше горят флуоресцентные лампы, тем больше вероятность того, что химические свойства изменятся и вызовут несбалансированную реакцию, в результате чего флуоресценция станет менее белой и менее яркой, чем была раньше.
Если последовательность действительно важна для вашего проекта освещения, вы можете подумать о групповой замене этих лампочек. Заменяя все трубки партиями, вы можете устранить проблему несоответствия цветов и яркости в вашем помещении.
Еще одно соображение — это обновление светодиодов для ваших ламп. О вариантах светодиодных ламп T8 мы поговорим в этой статье.
В чем разница между линейными люминесцентными лампами и компактными люминесцентными лампами?
Чтобы уточнить, как в линейных, так и в компактных люминесцентных лампах используется одна и та же технология для создания искусственного света.Самая большая разница — это форм-фактор или размер и конфигурация ламп CFL.
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) — это просто усовершенствование линейной люминесцентной технологии, потребляющее меньше энергии. Они также предназначены для ввинчивания в обычную розетку накаливания или вставку в утопленную банку. Их часто называют «пружинными лампами» или «подключаемыми» КЛЛ в зависимости от назначения и формы.
Узнайте больше о компактных люминесцентных лампах в нашем посте: «Что такое лампы CFL и где их следует использовать?»
Где вы используете линейное люминесцентное освещение?
Хотя люминесцентные лампы используются в самых разных областях, они работают не везде.Самая распространенная причина, по которой люди используют люминесцентные лампы, — это экономия энергии с минимальными первоначальными затратами.
Вот некоторые типичные области применения линейного люминесцентного освещения:
Коммерческие офисы
Обычно офисные помещения не слишком заботятся о декоративном и акцентном освещении. Главный приоритет — общее освещение, функциональное для офисной среды. Из-за этого линейные люминесцентные лампы являются основной лампой, используемой в офисных помещениях в США.
Склады
Если вы не знакомы с T5 с высокой выходной мощностью, вам необходимо это знать.Эти лампы могут прослужить до 90 000 часов и производить больше света (люмен), чем более толстые линейные люминесцентные лампы, такие как T12s и T8s. Из-за этого они являются отличным выбором для складов — или вообще для любого многоярусного потолка, где требуется значительное количество света.
Больницы
Подобно офисным помещениям, в больницах также используются линейные люминесцентные лампы для экономии энергии и получения белого, чистого и эффективного источника света.
Розничные магазины
При создании уникального дизайна освещения для розничной торговли мы рекомендуем правило 20/80 — 20 процентов вашего освещения должно быть декоративным и уникальным (например, настенные бра, люстры, чаши с облаками).Причем 80 процентов его должно быть стандартным общим освещением.
В таких универмагах, как Macy’s, JC Penney, Kohl’s и Target, 80-процентное общее освещение является основной областью для линейных флуоресцентных ламп.
Плюсы и минусы линейного люминесцентного освещения
Линейные люминесцентные профили
- Энергоэффективность
Переоборудовав лампы накаливания или галогенные на линейные люминесцентные, вы можете рассчитывать на 40-процентную экономию на счетах за электроэнергию.
- Разнообразие цветовых температур
Если вам нужно действительно «прохладное» пространство, такое как коридор больницы или станция метро, флуоресцентные лампы предлагают такую прохладную цветовую температуру, как 6500 Кельвинов. Хотя не так много приложений, в которых требуется настолько холодный свет, диапазон цветов от теплого до холодного — это гибкость для флуоресцентных ламп.
- Стоимость
По сравнению со светодиодами, линейное люминесцентное освещение, как правило, более доступно.Фактически, светодиоды привели к снижению цен на флуоресцентные лампы за последние несколько лет.
Линейные люминесцентные прожекторы
- Сдвиг цвета или уменьшение светового потока
Как мы упоминали выше, чем дольше горят флуоресцентные лампы, тем больше вероятность того, что химические свойства изменятся, что вызовет несбалансированную реакцию, что сделает флуоресценцию менее белой и менее яркой, чем была раньше. Светоотдача снижается, и со временем ваше освещение может выглядеть как лоскутное одеяло.
- Резкий свет
Флуоресцентные лампы не приятны для глаз! Если вы обнаружите, что ваши глаза часто налиты кровью или сухие, вы можете оценить источник света, под которым вы находитесь большую часть дня. Например, линейные люминесцентные лампы в параболических троферах в офисном помещении могут вызвать у вас подсознательное косоглазие из-за резкого света. Лучшим применением были бы линейные флуоресцентные лампы в центральном фильтре корзины, который смягчает свет, достигающий земли.
- Период прогрева
Для того, чтобы флуоресцентные лампы достигли своей полной яркости, вам, возможно, придется подождать 10-30 секунд для прогрева.
- Воздействие на окружающую среду или Затраты на переработку
Хотя затраты на переработку перевешиваются за счет экономии энергии, создаваемой флуоресцентными лампами, существуют дополнительные расходы на обеспечение правильной утилизации люминесцентных ламп. Если вы не хотите вообще заниматься ртутью и переработкой, светодиоды могут быть для вас лучшим вариантом.
Есть еще вопросы о том, подходит ли флуоресцентное освещение для вашей области применения? Поговорите со специалистом по освещению, который расскажет о специфике вашего помещения.
Как подключить люминесцентный светильник
При замене лампы накаливания или старого светильника на новый люминесцентный светильник очень важно правильно подключить проводку.
Шаг 1 — Подготовьте контурный кабельОпределите длину сетевого кабеля, который будет проходить от места переключателя до места расположения осветительной арматуры. Обрежьте кабель соответствующим образом и удалите по крайней мере 4 дюйма оболочки кабеля с обоих концов, используя канцелярский нож, чтобы обнажить цветные провода.Проведите кабель от переключателя к месту крепления.
Шаг 2 — Подготовка приспособления
Снимите крышку приспособления, чтобы открыть балласт, стартер, розетку и проводку. Снимите заглушку и закрепите кабельный зажим внутри отверстия наверху осветительной арматуры, затем вставьте неэкранированные провода кабеля в кабельный зажим. Когда все цветные провода окажутся внутри приспособления, затяните кабельный зажим.Установите приспособление на балки потолка и затяните винты.
Шаг 3 — Подсоедините кабельные провода к проводам приспособленияНайдите провода приспособления, окрашенные в черный, белый и зеленый / неизолированные цвета. Иногда не бывает зеленого или оголенного провода крепления. Зачистите один дюйм изоляции всех изолированных черных и белых проводов от прибора и кабеля. Соедините зачищенные белые провода вместе, накройте их проволочной гайкой и скручивайте, пока не перестанет быть виден оголенный провод. То же самое проделайте с черными проводами.Рядом с выбивным отверстием находится небольшой винт заземления. Подсоедините к этому винту оголенный провод кабеля. Если в приборе есть заземляющий провод, также прикрепите его к винту. Еще раз проверьте все соединения на наличие ошибок.
Шаг 4 — Установите люминесцентные лампы
Убедитесь, что стартер находится на месте, и снова прикрепите крышку к приспособлению. Установите люминесцентные лампы на прибор в соответствии с инструкциями производителя.Если имеется диффузор, прикрепите его также после установки трубок.
Шаг 5 — Подключите кабель цепи к переключателюПредполагая, что переключатель уже доступен и подключен к источнику электроэнергии, выключите прерыватель на главной сервисной панели. Это исключит вероятность несчастного случая из-за поражения электрическим током. Снимите крышку переключателя света и открутите два винта на переключателе. Вытащите выключатель из электрической коробки. На переключателе есть два латунных винта.К одному из винтов подключается черный провод от основного источника питания. Зачистите 1 дюйм изоляции с черного и белого проводов кабеля.
Зацепите черный провод за второй латунный винт и затяните его. Подсоедините оголенный провод к зеленому винту на другой стороне переключателя. Найдите белый провод, идущий от главной сервисной панели, и подключите его к белому проводу на кабеле с помощью гайки. Закрутите переключатель обратно в электрическую коробку и снова установите крышку переключателя.
Включите главную сервисную панель и выключатель, чтобы проверить, работает ли светильник.
Глазные болезни в результате более широкого использования флуоресцентного освещения в качестве стратегии смягчения последствий изменения климата
Am J Public Health. 2011 Декабрь; 101 (12): 2222–2225.
Во время этого исследования Хелен Л. Уоллс и Геза Бенке работали с Департаментом эпидемиологии и профилактической медицины Университета Монаш, Мельбурн, Виктория, Австралия. Келвин Л. Уоллс работал в Building Code Consultants Limited, Ньюмаркет, Окленд, Новая Зеландия.
Автор, ответственный за переписку.Корреспонденцию следует направлять Хелен Л. Уоллс, доктору философии, магистру здравоохранения, Национальный центр эпидемиологии и здоровья населения, Австралийский национальный университет, Канберра, Австралийская столичная территория, Австралия (электронная почта: [email protected]). Отпечатки можно заказать на http://www.ajph.org, щелкнув ссылку «Перепечатки / Электронные отпечатки».Рецензирование
СоавторовХ. Л. Уоллс и К. Л. Уоллс подготовили черновик исходной статьи. Дж. Бенке предоставил дальнейшую интерпретацию. Все авторы помогли сформулировать концепции и внесли свой вклад в проекты статьи.
Авторские права © Американская ассоциация общественного здравоохранения, 2011 г. Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract
Более широкое использование флуоресцентного освещения в качестве стратегии смягчения последствий изменения климата может привести к развитию заболеваний глаз. Безопасный диапазон света, позволяющий избежать воздействия на глаза потенциально опасного ультрафиолетового (УФ) излучения, составляет от 2000 до 3500K и превышает 500 нанометров. Некоторые люминесцентные лампы выходят за пределы этого безопасного диапазона.
Флуоресцентное освещение может увеличить количество заболеваний глаз, связанных с УФ-излучением, на 12% и, по нашим расчетам, может вызывать дополнительно 3000 случаев катаракты и 7500 случаев птеригии ежегодно в Австралии.
Требуется более строгий контроль УФ-излучения от флуоресцентных ламп. Это может вызывать особую озабоченность у стареющего населения в развитых странах и странах северных широт, где существует большая зависимость от искусственного освещения.
СНИЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА повлечет за собой многочисленные изменения в использовании технологий. Многие люди во всем мире подвергаются воздействию источников искусственного света как дома, так и на рабочем месте. До недавнего времени это в основном заключалось в освещении лампами накаливания и, реже, флуоресцентным освещением.Движение к устойчивости и низкоуглеродной экономике повлекло за собой постепенный отказ от ламп накаливания и переход к более энергоэффективному освещению в ряде стран, включая Австралию и страны Европейского Союза. 1,2 В Соединенных Штатах федеральный закон предусматривает отказ от ламп накаливания к 2014 году. , регулярно и в течение продолжительного времени подвергаться воздействию ультрафиолетового (УФ) излучения через люминесцентное освещение.Этот рост частично объясняется быстрой урбанизацией и все более основанным на знаниях обществом (привлечение работников в офисы), в котором мы живем. Хотя флуоресцентное освещение использовалось в школах и офисах в течение многих лет, только в последние годы оно стало преобладающим в области УФ-излучения в домашних условиях, и это будет продолжаться в будущем.
Типы энергоэффективного освещения, которым заменяются лампы накаливания, включают в себя разрядные лампы высокой интенсивности (HID), светодиоды (LED) и люминесцентное освещение, включая популярные компактные люминесцентные лампы (CFL).Все эти источники света более эффективны, чем лампа накаливания, которая электрически нагревает вольфрамовую нить, так что она светится, но теряет много энергии в виде тепла. 4 КЛЛ, например, потребляют на 75% меньше энергии, чем лампы накаливания. 5
Лампы HID излучают интенсивный свет на небольшой площади, и хотя они менее энергоэффективны, чем люминесцентные лампы, они широко используются для освещения больших площадей, таких как улицы и спортивные сооружения. 6 Светодиоды энергоэффективны, но не такие яркие, стабильные или дешевые, как люминесцентные лампы.Считается, что флуоресцентное освещение с минимальным энергопотреблением обеспечивает наиболее эффективную форму света, которая больше всего напоминает дневной свет и обеспечивает остроту зрения, необходимую для выполнения задач. Следовательно, в результате популярности люминесцентного освещения большое количество людей в настоящее время подвергаются воздействию искусственных источников УФ-излучения, излучаемого этими источниками. Может ли это быть предвестником значительного увеличения заболеваемости глаз в будущем? Мы исследуем возможность такого увеличения.
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Люминесцентная лампа или трубка — это газоразрядное устройство, которое использует электричество для возбуждения паров ртути. Возбужденные атомы ртути производят УФ-излучение, которое заставляет фосфоресцирующее покрытие внутри трубки флуоресцировать, производя видимый свет. Производители могут изменять цвет света, излучаемого трубкой, манипулируя смесью люминофоров, а спектр излучаемого света представляет собой комбинацию света, непосредственно излучаемого парами ртути, и света, излучаемого фосфоресцентным покрытием.Количество и длина волны УФ-излучения, испускаемого такими лампами, сильно различаются. 7
Флуоресцентное освещение, используемое в помещении, часто представляет собой холодные белые лампы с цветовой температурой около 4000K. (Если для каждого источника света требуется 18 Вт, лампы обычно поставляются в виде пары 9-ваттных ламп, потому что 2 лампы подавляют любое мерцание.) КЛЛ различаются по цветовой температуре, и у разных производителей есть различия и несоответствия. Однако более теплые КЛЛ, которые обычно имеют температуру менее 3500K, излучают свет, который, как правило, недостаточен для концентрации на работе.Холодные белые КЛЛ с температурой 4000K или выше чаще используются в коммерческих помещениях. описывает типы люминесцентных ламп и связанные с ними цветовые температуры. 8
ТАБЛИЦА 1
Типы люминесцентных ламп и связанные с ними цветовые температуры
Тип света | Пример | Приблизительная цветовая температура, К | ||
Теплый Лампа накаливания флуоресцентная | 2750 | |||
Deluxe теплый белый | 2900 | |||
теплый белый | 3000 | |||
9034 9034 9034 9034 9034 | белый Натуральный белый | 3600 | ||
Холодный (> 4000K) | Deluxe холодный белый | 4100 | ||
Lite белый | 4150 | |||
9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 9034 Дневной свет | 6300 | |||
Deluxe дневной свет | 6500 | |||
Octron Skywhite (Sylvania) | 8000 |
Доля рынка люминесцентного освещения в разных странах значительно различается: от 6% в США до 20% в Великобритании и других странах. Например, 50% в Германии в 2007 году. 9 В коммерческих зданиях США использование ламп накаливания снизилось (с 58% до 54%) в период с 1992 по 2003 год, равно как и использование люминесцентных ламп (с 91% до 83%), тогда как использование КЛЛ увеличилось. (от 12% до 38%) и лампы HID (от 26% до 29%). 4 Во многих странах все еще существует высокий потенциал для более широкого использования люминесцентного освещения.
Флуоресцентное освещение, работающее при цветовой температуре выше 4000K, которая связана с длинами волн от 380 до 500 нанометров в УФ-диапазоне, опасно для тканей глаза.Кларксон определил комбинацию 6000K и 400-500 нанометров как особенно опасную, вызывающую повреждение сетчатки. 10 Безопасный диапазон света, чтобы не подвергать глаза потенциально опасному УФ-излучению, составляет приблизительно от 2000 до 3500K и превышает 500 нанометров. Более теплые лампы накаливания обычно имеют температуру менее 3500K и менее опасны для глаз, но часто излучают свет, недостаточный для концентрации внимания на работе.
Флуоресцентные лампы испускают УФ-излучение, интенсивность которого равна или больше солнечного света, на длинах волн приблизительно от 290 до 295 нанометров, но не на более длинных волнах. 11,12 Однако существует значительная разница в УФ-излучении между лампами с одинаковым напряжением. Хартман и Биггли изучили 15-ваттные люминесцентные лампы, используемые в домах, и обнаружили более чем 10-кратную разницу в излучении ультрафиолетового B (UV-B) и ультрафиолетового C (UV-C) между лампами (от 0,9 до 0,4 мкВт / см). 2 до 21,0 и 1,5 мкм Вт / см 2 для излучения УФ-В и УФ-С соответственно) с 23-кратной дисперсией для УФ-В. 7 Другие исследования также выявили большие различия в УФ-излучении флуоресцентного света.
Важна чувствительность глаза к коротким электромагнитным волнам, не воспринимаемым как видимый свет. Поглощение слишком большого количества коротковолнового ультрафиолетового света может повредить ткани глаза из-за изменения химической структуры биомолекул. 13 УФ-лучи с длинами волн менее 500 нанометров (и, конечно, менее 380 нм) способны нанести непоправимый ущерб глазу. 10
Кумулятивная доза также является важным компонентом УФ-облучения. Литература, основанная на профессиональном воздействии, обычно предполагает воздействие от 8 до 12 часов в день или 40 часов в неделю.Такая продолжительность также находится в пределах нормы для внутреннего облучения.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ
Ультрафиолетовое излучение считается причиной катаракты и птеригии. 14 В настоящее время также имеется значительный объем литературы, описывающей связь между УФ-излучением от солнца и дегенеративными заболеваниями глаз, такими как возрастная дегенерация желтого пятна (AMD). 10,13–21 Ранние сообщения предполагали, что высокоэнергетический сегмент видимой области (400–500 нм) заметно более опасен, чем низкоэнергетический участок (500–700 нм). 22 Andley и Chylack сообщили, что риск повреждения сетчатки светом увеличивается с уменьшением длины волны с 500 до 400 нанометров. 23 В Канаде сообщалось, что AMD, самая частая причина слепоты в развитом мире, вероятно, связана с хроническим воздействием ультрафиолетового излучения A (UV-A). 16
Шабан и Рихтер сообщили, что фоторецепторы в сетчатке восприимчивы к повреждению светом, особенно УФ-светом, и что это повреждение может привести к гибели клеток и болезням. 24 Paskowitz et al. также предположили такое повреждение фоторецепторов, сообщив, что палочки поражаются раньше, чем колбочки. 25 Norval et al. связали острое или долгосрочное повреждение глаз с истощением озонового слоя, что приводит к увеличению УФ-излучения, достигающего поверхности Земли. 26
Широкая общественность осознает, что ультрафиолетовое излучение солнца при нормальном дневном освещении может повредить глаза. Например, большинство людей осознают важность того, чтобы не смотреть прямо на солнце, а операторы дуговой сварки знают, что нужно носить защитные очки. 16,27,28
Меньше внимания уделялось потенциально разрушительному воздействию УФ-излучения, которому люди подвергаются в помещении, в частности, флуоресцентному освещению, хотя такое воздействие является значительным источником потенциально опасного УФ-излучения. В прошлом наиболее опасными источниками УФ-излучения внутри помещений были сварочные процессы и лазеры. Однако в недавнем отчете Sharma et al. предостерег от использования люминесцентных ламп ближнего действия, таких как настольные лампы, чтобы избежать рисков, связанных с УФ-А. 29
ФЛУОРЕСЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА СКОРОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ
Отказ от ламп накаливания и переход во всем мире на флуоресцентное освещение в последние годы можно объяснить более острым осознанием будущих проблем, связанных с изменением климата. 2 В Австралии, по оценкам, с этим изменением типа освещения произойдет сокращение примерно на 30 тераватт-часов электроэнергии и 28 миллионов тонн выбросов парниковых газов в период с 2008 по 2020 год.Поскольку на Австралию приходится всего около 1,8% парниковых газов во всем мире, глобальный переход к флуоресцентному освещению в домах приведет к значительному сокращению выбросов парниковых газов. 30
Однако такие сдвиги могут увеличить бремя глазных болезней среди населения, и можно рассчитать приблизительную оценку числа избыточных случаев глазных болезней в Австралии, вызванных флуоресцентным освещением. Распространенность катаракты среди населения Австралии составляет приблизительно 31% среди людей в возрасте 55 лет и старше, 31 , а распространенность птеригии составляет около 7.3% среди лиц в возрасте 49 лет и старше. 32 В 2007 году примерно 6,5 миллиона жителей Австралии были старше 49 лет, а 5,1 миллиона — старше 55 лет. 33 Недавно Lucas et al. 14 сообщили о доле 0,05 для катаракты, связанной с УФ-излучением, и не менее 0,42 для птеригии, связанной с УФ-излучением.
К сожалению, нет опубликованных оценок процентного увеличения УФ-излучения при увеличении воздействия флуоресцентного освещения, но ранее опубликованные оценки воздействия на рабочем месте могут служить ориентиром.Lytle et al. по оценкам, среди домашних работников в Соединенных Штатах, пожизненное воздействие типичного флуоресцентного освещения (нефильтрованного) со средней интенсивностью 1,2 килоджоулей на квадратный метр в год (хотя Lytle et al. сообщили о неопределенности в отношении воздействия УФ-излучения в помещении) может увеличить риск солнечное УФ-излучение на 3,9% (95% доверительный интервал [ДИ] = 1,6%, 12,0%). 34 Воздействие на протяжении всей жизни было определено как воздействие, которое происходит в течение более двух третей жизни (40 лет работы и 16 лет обучения в школе, где 1 учебный год равен примерно 0.6 рабочего года, то есть 1200 часов против 2000 часов). Таким образом, консервативные оценки числа дополнительных ежегодных случаев катаракты и птеригии в Австралии, связанных с УФ-излучением от флуоресцентного освещения, составят 2970 и 7480 соответственно.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Замена ламп накаливания люминесцентным освещением является глобальной тенденцией. Однако это изменение источников освещения может привести к увеличению числа заболеваний глаз, если не будет усилен контроль УФ-излучения от многих используемых в настоящее время люминесцентных ламп или технологических достижений, обеспечивающих эффективное освещение от других источников.По нашим оценкам, только в Австралии ежегодно регистрируется не менее 10 000 дополнительных случаев заболеваний глаз. Наши оценки являются консервативными и грубыми, так как они ограничены скудностью доступной в настоящее время информации о заболеваемости и этиологии многих глазных болезней. Мы не включили в наши оценки возможное увеличение ВМД, потому что в литературе еще нет универсального согласия относительно причинно-следственной связи с УФ-излучением. Но если связь между УФ-излучением и AMD будет прочно установлена в будущем, это будет иметь серьезные последствия для общественного здравоохранения.
Китчел прокомментировал, что «серьезное рассмотрение того, как мы освещаем окружающую среду людей с проблемами зрения, не может произойти слишком рано», и предложил таким людям избегать сред, в которых преобладающие световые волны имеют цветовую температуру выше 3500K или длину волны меньше примерно 500 нанометров. 35 Кларксон поддержал этот пороговый предел в 500 нанометров. 10 Китчел также предположил, что УФ-свет со временем наносит непоправимый ущерб сетчатке глаза человека, особенно у маленьких детей, 35 проблема общественного здравоохранения, которая не исследовалась.
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что наименее опасный подход к освещению — это использование ламп теплого белого цвета или ламп накаливания с более низкой цветовой температурой и светом с большей длиной волны, а не люминесцентных ламп. С лампами накаливания и лампами теплого белого света глаза не подвергаются потенциально опасному ультрафиолетовому излучению от флуоресцентного освещения. Сложность в том, что ничего, кроме флуоресцентного освещения, считается неадекватным для многих рабочих мест и дома. УФ-фильтры, доступные для некоторых люминесцентных ламп, которые производятся с УФ-рассеивателями, должны стать обязательным стандартом.Кроме того, мы поддерживаем предложение Хартмана и Биггли о том, что производители ламп не должны допускать увеличения нынешних уровней излучения ультрафиолетового света от флуоресцентных ламп и должны работать над сокращением выбросов. 7
Безопасный диапазон света, чтобы не подвергать глаз потенциально опасному УФ-излучению, составляет от 2000 до 3500K и длину волны более 500 нм. Некоторые люминесцентные лампы в настоящее время выходят за пределы этого безопасного диапазона. Это может увеличить количество глазных заболеваний, связанных с УФ-излучением, до 12% (оценка 3.9%; 95% ДИ = 1,6%, 12,0%) и приводят к непредвиденным неблагоприятным последствиям для здоровья населения. Существует конфликт между смягчением последствий изменения климата за счет отказа от ламп накаливания и нерегулируемым использованием преимущественно люминесцентного освещения.
По нашему опыту, оптовые и розничные торговцы осветительными приборами, как правило, недостаточно осведомлены обо всех характеристиках своей продукции, таких как цветовая температура и длина волны излучаемого света. Потребители и пользователи люминесцентных ламп относительно не осведомлены о том, что эти лампы излучают ультрафиолетовый свет и что этот свет может нанести вред их глазам.
В ответ мы выступаем за использование ламп накаливания и ламп теплого белого цвета вместо люминесцентных ламп холодного белого цвета, а также за дальнейшие исследования по улучшению освещения от таких источников. Эта проблема общественного здравоохранения может вызывать особую озабоченность у стареющего населения, например, во многих развитых странах и странах северных широт, где существует большая зависимость от искусственного освещения.
Благодарности
Х. Л. Уоллс поддерживается Национальным советом по здравоохранению и медицинским исследованиям (NHMRC; грант 465130).K. L. Walls поддерживается Building Code Consultants Limited. Дж. Бенке получил премию NHMRC за карьерный рост.
Защита участников
Для этого исследования не требовалось утверждения протокола, поскольку в нем не участвовали люди.
Ссылки
3. Pub L No. 110-140 (2007).
4. Эндрюс К., Крогманн У. Распространение технологий и энергоемкость коммерческих зданий США. Энергетическая политика. 2009. 37 (2): 541–553. [Google Scholar] 7. Хартман П., Биггли В.Прорыв ультрафиолетового света от различных марок люминесцентных ламп: летальные эффекты бактерий, нарушающих восстановление ДНК. Environ Mol Mutagen. 1996. 27 (4): 306–313. [PubMed] [Google Scholar] 10. Кларксон Д. Опасности некогерентных источников света в соответствии с требованиями стандарта IEC TR-60825-9. J Med Eng Technol. 2004. 28 (3): 125–131. [PubMed] [Google Scholar] 11. Swerdlow A, English J, MacKie R, et al. Флуоресцентные лампы, ультрафиолетовые лампы и риск кожной меланомы. BMJ. 1988. 297 (6649): 647–650.[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 12. Максвелл К., Элвуд Дж. УФ-излучение от люминесцентных ламп. Ланцет. 1983; 322 (8349): 579. [PubMed] [Google Scholar] 13. Бергмансон Дж., Содерберг П. Значение ультрафиолетового излучения при заболеваниях глаз: обзор с комментариями об эффективности контактных линз, блокирующих УФ-излучение. Ophthalmic Physiol Opt. 1995. 15 (2): 83–91. [PubMed] [Google Scholar] 14. Лукас Р., МакМайкл А., Армстронг Б., Смит В. Оценка глобального бремени болезней, вызванных воздействием ультрафиолетового излучения.Int J Epidemiol. 2008. 37 (3): 654–667. [PubMed] [Google Scholar] 15. Хэм У., Мюллер Х., Слини Д. Чувствительность сетчатки к повреждению коротковолновым светом. Природа. 1976; 260 (5547): 153–155. [PubMed] [Google Scholar] 16. Блок радиационной безопасности. Солнечное и искусственное ультрафиолетовое излучение: воздействие на здоровье и меры защиты. Регина, Саскачеван, Канада: Отдел охраны труда и техники безопасности Федерального провинциального территориального комитета по радиационной защите; 1999. [Google Scholar] 17. Cruickshanks K, Klein R, Klein B, Nondahl D.Солнечный свет и 5-летняя заболеваемость ранней возрастной макулопатией: исследование Beaver Dam Eye Study. Arch Ophthalmol. 2001. 119 (2): 246–250. [PubMed] [Google Scholar] 19. Ву Дж, Серегард С., Альгвере П. Фотохимическое повреждение сетчатки. Surv Ophthalmol. 2006. 51 (5): 461–481. [PubMed] [Google Scholar] 20. Тейлор Х., Вест С., Муньос Б., Розенталь Ф., Бресслер С., Бресслер Н. Долгосрочное воздействие видимого света на глаза. Arch Ophthalmol. 1992. 110 (1): 99–104. [PubMed] [Google Scholar] 21. Лукас Р., Репачоли М., МакМайкл А.Правильно ли текущее сообщение общественного здравоохранения о воздействии УФ-излучения? Bull World Health Organ. 2006. 84 (6): 425–504. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 22. Молодой Р. Солнечная радиация и возрастная дегенерация желтого пятна. Surv Ophthalmol. 1988. 32 (4): 252–269. [PubMed] [Google Scholar] 23. Эндли У, Чайлак Л. Недавние исследования фотоповреждений глаз с особым упором на клинические фототерапевтические процедуры. Фотодерматол Фотоиммунол Фотомед. 1990. 7 (3): 98–105. [PubMed] [Google Scholar] 24. Шабан Х., Рихтер К.A2E и синий свет в сетчатке: парадигма возрастной дегенерации желтого пятна. Biol Chem. 2002. 383 (3–4): 537–545. [PubMed] [Google Scholar] 26. Норвал М., Каллен А., де Грюйл Ф. и др. Влияние разрушения стратосферного озонового слоя на здоровье человека и его взаимодействие с изменением климата. Photochem Photobiol Sci. 2007. 6 (3): 232–251. [PubMed] [Google Scholar] 27. Тейлор Х., Уэст С., Розенталь Ф., Муньос Б., Ньюленд Х., Эммет Э. Изменения роговицы, связанные с хроническим УФ-облучением. Arch Ophthalmol.1989. 107 (1): 1481–1484. [PubMed] [Google Scholar] 29. Шарма П., Джайсвал В., Кандпал Х. Ультрафиолетовое излучение, излучаемое компактными люминесцентными лампами. МАПАН. 2009. 24 (3): 183–191. [Google Scholar] 30. Достижение цели Киотского протокола на 2007 год: тенденции выбросов парниковых газов в Австралии с 1990 по 2008–2012 и 2020 годы. Канберра, Австралийская столичная территория, Австралия: Департамент изменения климата; 2008. [Google Scholar] 31. Проблемы со зрением у пожилых австралийцев. Канберра, Австралийская столичная территория, Австралия: Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения; 2007 г.[Google Scholar] 32. Панчапакесам Дж., Хурихан Ф., Митчелл П. Распространенность птеригиума и пингвекулы: исследование глаз Голубых гор. Aust N Z J Ophthalmol. 1998; 26 (приложение 1): S2 – S5. [PubMed] [Google Scholar] 33. Статистика населения Австралии, 2008 г. Канберра, Столичная территория Австралии, Австралия: Статистическое бюро Австралии; 2008. [Google Scholar] 34. Lytle C, Cyr W, Beer J и др. Оценка риска плоскоклеточного рака от ультрафиолетового излучения люминесцентных ламп.Фотодерматол Фотоиммунол Фотомед. 1992. 3 (9): 268–274. [PubMed] [Google Scholar]3. Как работают люминесцентные лампы?
3.4. Физические характеристики ламп
Принципы работы
Люминесцентная лампа генерирует свет от столкновений с горячим газ («плазма») свободного ускоренного электроны с атомами– обычно ртуть — в какие электроны поднимаются на более высокие уровни энергии, а затем отступать при излучении на двух линиях УФ-излучения (254 нм и 185 нм).Таким образом созданное УФ-излучение затем преобразуется в видимый свет УФ возбуждение флуоресцентного покрытия на стеклянной оболочке напольная лампа. Химический состав этого покрытия подобран таким образом, чтобы излучать в желаемом спектре.
Строительство
Трубка люминесцентной лампы заполнена газом с низким содержанием пар ртути под давлением и благородные газы в целом давление около 0.3% от атмосферное давление. В самая обычная конструкция, пара эмиттеров накала, один на каждом конце трубки, нагревается током и используется для испускать электроны, которые возбуждают благородные газы и газообразную ртуть путем ударной ионизации. Ионизация может происходить только в исправных лампочках.Следовательно, вредные последствия для здоровья от этого процесса ионизации невозможно. Кроме того, лампы часто оснащаются двумя конверты, что значительно снижает количество УФ-излучения испускается.
Электрические аспекты эксплуатации
Для запуска лампы и поддерживать ток на достаточном уровне для постоянного света эмиссия.В частности, схема подает высокое напряжение на запускают лампу и регулируют ток через трубку. Возможны различные конструкции. в в простейшем случае используется только резистор, что относительно энергоэффективность. Для работы от переменный ток (AC) напряжения сети, использование индуктивного балласта является обычным явлением и было известен отказ до окончания срока службы лампы, вызывающий мерцание лампы.Различные схемы, разработанные для начать и запустить люминесцентные лампы выставляют различные свойства, то есть излучение акустического шума (гула), срок службы (лампы и балласта), энергоэффективность и мерцание интенсивности света. Сегодня в основном улучшенная схемотехника используется, особенно с компактными люминесцентными лампами, где схемотехника не подлежит замене перед люминесцентными лампами.Это снизило количество технических сбоев, вызывающих эффекты, как перечисленные выше.
EMF
Часть электромагнитный спектр который включает статические поля, а поля до 300 ГГц — вот что здесь упоминается как электромагнитные поля (ЭДС).Литература о том, какие виды и сильные стороны ЭМП. которые излучаются из КЛЛ редко. Однако есть несколько видов ЭДС, обнаруженных в близость этих ламп. Как и другие устройства, которые зависят на электричество для выполнения своих функций они излучают электрические и магнитные поля в низкочастотный диапазон ( частота распространения 50 Гц и, возможно, также гармоники из них, e.грамм. 150 Гц, 250 Гц и т. Д. В Европе). Кроме того, КЛЛ, в отличие от лампы накаливания, также излучают в высокочастотном диапазоне ЭДС (30-60 кГц). Эти частоты различаются между разными типами ламп.
Мерцание
Все лампы будут различать интенсивность света при удвоении мощности от сети. (линейная) частота, так как мощность, подаваемая на лампу, достигает пика дважды за цикл при 100 Гц или 120 Гц.Для лампы накаливания это мерцание уменьшается по сравнению с люминесцентными лампами за счет тепла емкость нити. Если модуляция света интенсивности достаточно для восприятия человеческим глазом, тогда это определяется как мерцание. Модуляции на 120 Гц не видно, в большинстве случаев даже не при 50 Гц (Seitz et al.2006 г.). Флюоресцентные лампы включая КЛЛ, которые используют поэтому высокочастотные (кГц) электронные балласты называются «без мерцания».
Однако как лампы накаливания (Chau-Shing and Devaney, 2004), так и «немерцающие» люминесцентные источники света (Хазова и О’Хаган 2008) производят еле заметное остаточное мерцание.Дефектный лампы или схемы могут в некоторых случаях привести к мерцанию при более низкой частот, либо только в часть лампы или во время цикла запуска в несколько минут.
Световое излучение, УФ-излучение и синий свет
Имеются характерные различия между излучаемыми спектрами. люминесцентными лампами и лампы накаливания, потому что различных принципов работы.Лампы накаливания настраиваются по своей цветовой температуре за счет специальных покрытий из стекло и часто продаются с атрибутом «теплый» или «Холодный» или, более конкретно, по их цветовой температуре для профессиональные светотехнические приложения (фотостудии, магазины одежды и т. д.). В случае люминесцентных ламп спектральное излучение зависит от покрытия люминофора. Таким образом, люминесцентные лампы могут быть обогащены синим светом (длины волн 400-500 нм), чтобы лучше имитируют дневной свет по сравнению с лампами накаливания. Как и люминесцентные лампы, КЛЛ излучают больше синего цвета. светлее, чем лампы накаливания.Есть на международном уровне признанные пределы воздействия излучения (200-3000 нм) испускается лампами и осветительными приборами, защищенными от фотобиологические опасности (Международная электротехническая Комиссия 2006 г.). Эти ограничения также включают излучение от КЛЛ.
УФ-содержание излучаемого спектра зависит как от люминофор и стеклянная колба люминесцентной лампы.УФ выброс лампы накаливания есть ограничивается температурой нити накала и поглощение стекла. Некоторые КЛЛ с одной оболочкой излучают УФ-В и следы УФ-С излучения на длине волны 254 нм, что не так для ламп накаливания (Khazova and O´Hagan 2008).Экспериментальный данные показывают, что КЛЛ производят больше УФ-излучение, чем вольфрамовая лампа. Кроме того, количество УФ-В излучение производится из КЛЛ с одной оболочкой, с того же расстояния 20 см, составляли примерно в десять раз выше, чем облучается вольфрамовой лампой (Мозли и Фергюсон, 2008 г.).
Как выбрать люминесцентные лампы для выращивания растений для вашей фермы
Флуоресцентные лампы для выращивания растений могут быть недорогим вариантом освещения для небольшой фермы, но не все люминесцентные лампы одинаковы. Если вы не используете правильный вид, у вас не будет достаточно света для роста.
Когда следует использовать люминесцентные лампы для выращивания растений?
В большинстве крупных и коммерческих предприятий используются светодиодные лампы, потому что они служат дольше и излучают больше света. Флуоресцентные лампы также более хрупкие, а это означает, что фермер может понести дополнительные трудозатраты на их обслуживание, а это может не стоить ни времени, ни денег.
Тем не менее, мелкий фермер или фермер-любитель может найти флуоресцентные лампы как экономичный выбор, особенно для растений при слабом освещении или растений на стадии развития при слабом освещении.
По мере увеличения размера убедитесь, что флуоресцентные лампы по-прежнему имеют смысл с точки зрения затрат.
«Если вы занимаетесь коммерческой деятельностью, я бы очень, очень внимательно посмотрел на экономику, прежде чем я перешел на флуоресцентные лампы», — говорит д-р Нейт Стори.
Чтобы принять оптимальное экономическое решение об освещении для вашей фермы, сравните капитальные и эксплуатационные расходы на варианты освещения с течением времени.(Например, вот как сравниваются HID и LED.) Не забудьте учесть затраты на замену и отвод тепла! Еще один вариант — светодиодные полосы.
Выберите люминесцентный светильник высокой мощности
Все люминесцентные лампы работают одинаково:
- Электрический ток нагревает газ внутри трубки, излучающий ультрафиолетовый свет.
- Между тем, фосфорное покрытие внутри трубки превращает этот ультрафиолетовый свет в видимый свет.
- Балласт на задней панели преобразует входящий электрический ток в пригодную для использования форму.
Вы увидите несколько цифр на флуоресцентной лампе, которые дадут вам информацию о том, как она работает, и помогут избежать слишком тусклого света.
Трубчатые светильники имеют рейтинг «Т», который указывает диаметр трубки. Фонари T12 имеют это обозначение, потому что они имеют диаметр 12/8 дюйма или 1,5 дюйма. Эти лампы обычно использовались в системах внутреннего освещения, но они не очень яркие, даже с покрытием, обеспечивающим полный спектр.
Фонари Т5 уже, чем Т12, и имеют диаметр 5/8 дюйма. Ищите лампу T5 с дополнительным рейтингом «HO», что означает «высокая мощность». Это означает, что балласт был отрегулирован, чтобы сделать их еще ярче и эффективнее для выращивания.
«Это предпочтительный [флуоресцентный] свет, который мы используем. Это очень мощный световой поток. Если вы поместите T5 рядом с T12 и включите их, вы обязательно увидите разницу », — говорит д-р Нейт Стори.
При покупке полноспектрального светильника для выращивания растений необходимо также учитывать рейтинг Кельвина, который показывает, насколько теплый свет. Люминесцентные лампы, как правило, более голубые, но ищите свет в диапазоне от 5600 до 6400 Кельвинов, который будет указан на лампочке. В нижней части этого спектра более синий свет даст вам более крупный рост, в то время как более высокий рейтинг отлично подходит для любой растительности.
Флуоресцентные лампы также будут иметь номинальную мощность, показывающую, сколько электроэнергии потребляет лампа, обычно 54 Вт.
Итак, когда вам следует использовать лампу T12?
Не стоит, если только вы не найдете один дешевый грунт и не используете его только для очень маленьких саженцев.
Вместо этого, даже для рассады лучше всего подходят полноспектральные лампы T5 с высокой выходной мощностью. Они будут стимулировать рост от стадии рассады до укоренения корней и до тех пор, пока растения не будут готовы к пересадке, после чего вы можете поместить их на больше света. Возможно, вы даже сможете дооснастить свои люминесцентные лампы светодиодными лампами, когда придет время.
Некоторые фермеры используют люминесцентные лампы высокой мощности даже для выращивания полностью выращенных вегетативных культур. Однако если вы выращиваете плодоносящие или цветущие растения, лучше подойдут светодиоды.
Насколько хватит люминесцентного света?
Когда вы устанавливаете люминесцентные лампы, вам необходимо самостоятельно измерить покрытие с помощью люксметра. Существуют сотни производителей люминесцентных ламп, и слишком много переменных между самими лампами и их установками, чтобы знать, какое освещение вы получите, пока не выровняете их.Убедитесь, что ваше покрытие ровное, а растения получают достаточно света.
Очень общая рекомендация для света — 250+ PAR для зрелых культур. Это можно измерить с помощью измерителя PAR.
Подробнее о внутреннем освещении для сельскохозяйственных культур
Ознакомьтесь с «Руководством современного фермера по внутреннему освещению». Это руководство предоставит вам информацию прямо от фермеров о том, как лучше всего выбрать освещение. Вы узнаете основы растений и их потребности в освещении, как измерять свет, типы освещения, как работают светодиоды и как сравнивать типы светодиодов.
Следует ли выключать люминесцентные лампы, выходя из комнаты?
Следует ли выключать флуоресцентный свет, выходя из комнаты?Краткий ответ: Выключите их, если вы отсутствуете более 15 минут. Но …
Существует несколько неправильных представлений о флуоресцентном освещении, из-за которых слишком многие люди не могут выключать свет для экономии энергии. Первое заблуждение состоит в том, что для включения люминесцентной лампы требуется больше энергии, чем для ее запуска.Второе заблуждение заключается в том, что включение и выключение люминесцентного света сразу же его изнашивает. Как и во многих наших мифах об энергии, в этой вере есть доля правды. (Особая благодарность Стиву Селковичу из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли за исследование, на котором была основана эта статья.)
Заблуждение № 1
Для запуска люминесцентного светильника требуется больше энергии, чем для его запуска, поэтому оставляйте свет постоянно включенным, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию.
Реальность
Когда вы включаете люминесцентную лампу (правильно называемую «лампой»), происходит очень короткий скачок тока, когда балласт заряжает катоды и вызывает запуск лампы. Этот бросок тока может во много раз превышать нормальный рабочий ток лампы. Однако всплеск потребления тока обычно длится не более 1/10 секунды и потребляет примерно 5 секунд нормальной работы. Таким образом, если вы выключаете и включаете люминесцентную лампу чаще, чем каждые 5 секунд, вы будете использовать больше энергии, чем обычно.Итак, нормальное переключение люминесцентных ламп очень, очень , очень мало, мало влияет на счет за электроэнергию.
Заблуждение № 2
Выключение и включение люминесцентных ламп сразу же изнашивает их.
Реальность
Электрические фонари имеют опубликованный рейтинг ожидаемого срока службы. Этот рейтинг исчисляется сотнями часов для многих ламп накаливания и тысячами часов для большинства люминесцентных ламп. Срок службы люминесцентных ламп зависит от того, сколько часов они остаются включенными при каждом включении.Обычно это называется «временем горения», а для люминесцентных ламп время горения составляет три часа.
Каждый раз, когда включается люминесцентный свет, небольшое количество покрытия на электродах выгорает. В конце концов, достаточно покрытия выгорает, и лампа не запускается. Большинство полноразмерных люминесцентных ламп рассчитаны на срок службы 20 000 часов при включении в течение 3 часов при каждом включении. Это означает, что у лампы есть примерно 6667 запусков, доступных для использования. (20 000/3 = 6 667)
Если вы сжигаете люминесцентные лампы менее 3 часов в любой момент времени, вы быстрее используете свой потенциал.Если вы «сжигаете» их дольше 3 часов за один старт, вы израсходуете свои старты медленнее. Однако вы оплачиваете затраты на электроэнергию за время работы ламп, и самая эффективная лампа — та, которая не горит, когда в ней нет необходимости.