Преимущества и недостатки ламп накаливания — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Преимущества и недостатки ламп накаливания

2019-08-07 198
Преимущества и недостатки ламп накаливания 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Конструкция

 

Конструкция современной лампы. На схеме: 1. колба; 2. буферный газ; 3. нить накала; 4 электрод (соединён с нижним контактом); 5. электрод (соединён с контактом на резьбе); 6. держатели нити; 7. стеклянный уступ держателей; 8. контактный проводник, 9. резьба; 10. изолятор; 11. нижний контакт.

Лампа накаливания состоит из цоколя, контактных проводников, нити накала, предохранителя и стеклянной колбы, заполненной буферным газом и ограждающей нить накала от окружающей среды.

Колба

Стеклянная колба защищает нить от сгорания в окружающем воздухе. Размеры колбы определяются скоростью осаждения материала нити. Для ламп большей мощности требуются колбы большего размера, для того чтобы осаждаемый материал нити распределялся на большую площадь и не оказывал сильного влияния на прозрачность.

Буферный газ

Колбы первых ламп были вакуумированы. Современные лампы заполняются буферным газом (кроме ламп малой мощности, которые по-прежнему делают вакуумными). Это уменьшает скорость испарения материала нити. Потери тепла, возникающие при этом за счёт теплопроводности, уменьшают путём выбора газа, по возможности, с наиболее тяжёлыми молекулами. Смеси азота с аргоном являются принятым компромиссом в смысле уменьшения себестоимости. Более дорогие лампы содержат криптон или ксенон (молярные массы: азот: 28,0134 г/моль; аргон: 39,948 г/моль; криптон: 83,798 г/моль; ксенон: 131,293 г/моль)

Нить накала

 

Двойная спираль лампы накаливания (Osram 200 Вт) с контактными проводниками и держателями нити

Нить накала в первых лампах делалась из угля (точка сублимации 3559 °C). В современных лампах применяются почти исключительно спирали из осмиево-вольфрамового сплава. Провод часто имеет вид двойной спирали, с целью уменьшения конвекции за счёт уменьшения ленгмюровского слоя.

Лампы изготавливают для различных рабочих напряжений. Сила тока определяется по закону Ома (I=U/R) и мощность по формуле P=U·I, или P=U²/R. Т. к. металлы имеют малое удельное сопротивление, для достижения такого сопротивления необходим длинный и тонкий провод. Толщина провода в обычных лампах составляет 40-50 микрон.

Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается. В отличие от современных ламп, ранние лампы накаливания с угольными нитями при включении работали по обратному принципу — при нагревании их сопротивление уменьшалось, и свечение медленно нарастало.

В мигающих лампах последовательно с нитью накала встраивается биметаллический переключатель. За счёт этого такие лампы самостоятельно работают в мерцающем режиме.

Цоколь

Форма цоколя с резьбой обычной лампы накаливания была предложена Томасом Альвой Эдисоном. Размеры цоколей стандартизированы. У ламп бытового применения наиболее распространены цоколи Эдисона E14 (миньон), E27 и E40. Также встречаются цоколи без резьбы, а также бесцокольные лампы, часто применяемые в автомобилях.

Предохранитель

Перегорание лампы происходит во время её работы, то есть в то время, когда одновременно нить накала нагрета и через нить протекает электрический ток. Если в это время происходит разрыв нити, то между разведёнными концами нити обычно загорается электрическая дуга. В быту это можно заметить по яркой синевато-белой вспышке в момент перегорания лампы.

Поскольку нить, как правило, представляет собой относительно тонкий провод, свёрнутый в спираль, то электрическое сопротивление нити может быть бо́льшим, нежели сопротивление ионизированного газа в дуге. Поэтому концы дуги начинают разбегаться от места разрыва нити, а сила тока в цепи возрастает.

При дальнейшем развитии этого процесса дуга может загореться уже между держателями нити, сопротивление которых относительно мало, в результате сила тока в питающей цепи может намного превысить допустимые пределы, что приведёт либо к срабатыванию предохранителей в питающей цепи, либо к перегреву питающих проводов, что, возможно, спровоцирует пожар.

Для того, чтобы разомкнуть цепь при возгорании дуги и не допустить перегрузки питающей цепи, в конструкции лампы предусмотрен плавкий предохранитель. Он представляет собой отрезок тонкой проволоки и расположен в цоколе лампы накаливания. Для бытовых ламп с номинальным напряжением 220 В такие предохранители обычно рассчитаны на ток 7 А.

История изобретения

Лампа Лодыгина

Лампа Томаса Эдисона с нитью накала из угольного волокна (цоколь E27, 220 вольт)

  • В 1809 году англичанин Деларю строит первую лампу накаливания (с платиновой спиралью)
  • В 1838 году бельгиец Жобар изобретает угольную лампу накаливания.
  • В 1854 году немец Генрих Гёбель разработал первую «современную» лампу: обугленную бамбуковую нить в вакуумированном сосуде. В последующие 5 лет он разработал то, что многие называют первой практичной лампой.[1][2]
  • 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В качестве нити накала он использовал угольный стержень, помещённый в вакуумированный сосуд.
  • В 1878 году на Всемирной выставке в Париже была представлена свеча Яблочкова- первая дуговая лампа (там было продемонстрировано 1000 свечей) с жизненным циклом в 90 минут, позже они были вытеснены дифференциальными лампами (дифференциальная лампа Сименса и Гальске, лампа Кертинга, Шуккерта с переменным током Яндуса и др.) [3]
  • Английский изобретатель Джозеф Вильсон Сван получил в 1878 году британский патент на лампу с угольным волокном. В его лампах волокно находилось в разреженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет.
  • Во второй половине 1870-х годов американский изобретатель Томас Эдисон проводит исследовательскую работу, в которой он пробует в качестве нити различные металлы. В 1879 году он патентует лампу с платиновой нитью. В 1880 году он возвращается к угольному волокну и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Одновременно Эдисон изобрёл патрон, цоколь и выключатель. Несмотря на столь непродолжительное время жизни его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение.
  • В 1890-х годах А. Н. Лодыгин изобретает несколько типов ламп с металлическими нитями накала.
  • С конца 1890-х гг. появились лампы с нитью накаливания из окиси магния, тория, циркония и иттрия (лампа Нернста) или нить из металлического осмия (лампа Ауэра) и тантала (лампа Больтона и Фейерлейна) [3]
  • В 1904 году венгры Д-р Шандор Юст и Франьо Ханаман получили патент за №34541 на использование в лампах вольфрамовой нити. В Венгрии же были произведены первые такие лампы, вышедшие на рынок через венгерскую фирму Tungsram в 1905 году.[4]
  • В 1906 году Лодыгин продаёт патент на вольфрамовую нить компании General Electric. Из-за высокой стоимости вольфрама патент находит только ограниченное применение.
  • В 1910 году Вильям Дэвид Кулидж изобретает улучшенный метод производства вольфрамовой нити. Впоследствии вольфрамовая нить вытесняет все другие виды нитей.
  • Остающаяся проблема с быстрым испарением нити в вакууме была решена американским учёным Ирвингом Ленгмюром, который, работая с 1909 года в фирме «General Electric», придумал наполнять колбы ламп инертным газом, что существенно увеличило время жизни ламп.[5]

КПД и долговечность

Долговечность и яркость в зависимости от рабочего напряжения

Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение. Потери за счёт теплопроводности и конвекции малы. Для человеческого глаза, однако, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. Коэффициент полезного действия ламп накаливания достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K КПД составляет 5 %.

С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. Как показано на рисунке справа, при увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим время жизни уменьшается на 95 %.

Уменьшение напряжения питания хотя и понижает КПД, но зато увеличивает долговечность. Так понижение напряжения в два раза (напр. при последовательном включении) сильно уменьшает КПД, но зато увеличивает время жизни почти в тысячу раз. Этим эффектом часто пользуются, когда необходимо обеспечить надёжное дежурное освещение без особых требований к яркости, например, на лестничных площадках. Часто для этого при питании переменным током лампу подключают последовательно с диодом, благодаря чему ток в лампу идет только в течение половины периода.

Ограниченность времени жизни лампы накаливания обусловлена в меньшей степени испарением материала нити во время работы, и в большей степени возникающими в нити неоднородностями. Неравномерное испарение материала нити приводит к возникновению истончённых участков с повышенным электрическим сопротивлением, что в свою очередь ведёт к ещё большему нагреву и испарению материала в таких местах. Когда одно из этих сужений истончается настолько, что материал нити в этом месте плавится или полностью испаряется, ток прерывается и лампа выходит из строя.

Преимущественная часть износа нити накала происходит при резкой подаче напряжения на лампу, поэтому значительно увеличить срок её службы можно используя разного рода плавные пускатели. Вольфрамовая нить накаливания имеет в холодном состоянии удельное сопротивление, которое всего в 2 раза выше, чем сопротивление алюминия. При перегорании лампы часто бывает, что сгорают медные проводки, соединяющие контакты цоколя с держателями спирали. Так, обычная лампа на 60 Вт в момент включения потребляет свыше 700 Вт, а 100-ваттная — более киловатта. По мере прогрева спирали её сопротивление возрастает, а мощность падает до номинальной.

Для сглаживания пиковой мощности могут использоваться терморезисторы с сильно падающим сопротивлением по мере прогрева, реактивный балласт в виде ёмкости или индуктивности. Напряжение на лампе растет по мере прогрева спирали и может использоваться для шунтирования балласта автоматикой. Без отключения балласта лампа может потерять от 5 до 20 % мощности, что тоже может быть выгодно для увеличения ресурса.

тип КПД Светотдача(Люмен/ Ватт)
40 W Лампа накаливания 1,9 % 12,6[6]
60 W Лампа накаливания 2,1 % 14,5[6]
100 W Лампа накаливания 2,6 % 17,5[6]
Галогенные лампы 2,3 % 16
Металлогалогенная лампа (с кварцевым стеклом) 3,5 % 24
Высокотемпературная лампа накаливания 5,1 % 35[7]
Абсолютно чёрное тело при 4000 K 7,0 % 47,5[8]
Абсолютно чёрное тело при 7000 K 14 % 95[8]
Идеально белый источник света 35,5 % 242,5[7]
Идеальный монохроматический 555 nm (зелёный) источник 100 % 683[9]

Галогенные лампы

Галогенная лампа

Добавление в буферный газ паров галогенов (брома или йода) повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективность галогенных ламп достигает 28 лм/Вт.

Иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё.

трансформатор и электронный инвертор для питания 12-вольтных галогеновых ламп

Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенные лампы можно изготавливать в очень компактном виде. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за счёт теплопроводности. Всё это удлиняет время жизни галогенных ламп и повышает их эффективность.

Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения. Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла.

Новым направлением развития ламп является т. н. IRC -галогенные лампы (сокращение IRC обозначает «инфракрасное покрытие»). На колбы таких ламп наносится специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное (тепловое) излучение и отражает его назад, к спирали. За счёт этого уменьшаются потери тепла и, как следствие, увеличивается эффективность лампы. По данным фирмы OSRAM, потребление энергии снижается на 45 %, а время жизни удваивается (по сравнению с обычной галогенной лампой) [1].

Хотя IRC-галогенные лампы не достигают эффективности ламп дневного света, их преимущество состоит в том, что они могут быть использованы как прямая замена обычных галогенных ламп.

Специальные лампы

  • Проекционные лампы — для диа- и кинопроекторов. Имеют повышенную яркость (и соответственно, повышенную температуру нити и уменьшенный срок службы); обычно нить размещают так, чтобы светящаяся область образовала прямоугольник.
  • Двухнитевые лампы для автомобильных фар. Одна нить для дальнего света, другая для ближнего. Кроме того, такие лампы содержат экран, который в режиме ближнего света отсекает лучи, которые могли бы ослеплять встречных водителей.

 

Картель Фебус

Международный электроламповый картель с административным центром—обществом Phöbus S. A. (Женева, Швейцария), существовавший в 1924-1941 гг, объеденял в себе более 40 производителей из разных стран, доля продукции которых на мировом рынке достигала 80% и имеющим влияние на ценовую, патентную политику. [13]

По некоторым источникам в 1924 г между участниками картеля была достигнута договорённость о ограничении времени жизни ламп накаливания в 1000 часов. При этом все производители ламп состоящие в картеле, были обязаны вести строгую техническую документацию по соблюдению мер предотвращающих 1000-часовое превышение цикла жизни ламп.[14](нем.) [15]

Кроме того картелем были разработаны ныне действущие стандарты цоколя Эдисона.[15]

Интересные факты

  • В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) есть 4-ваттная лампа ручной работы, известная под именем «Столетняя лампа». Она практически постоянно горит уже более 100 лет, с 1901 года[16].
  • В СССР после претворения в жизнь ленинского плана ГОЭЛРО за лампой накаливания закрепилось прозвище «лампочка Ильича». В наши дни так чаще всего называют простую лампу накаливания, свисающую с потолка на электрическом шнуре без плафона.
  • Пока лампа Томаса Эдисона не завоевала популярность, люди спали по 10 часов в сутки[17].

См. также

Лампы накаливания Philips

Самые популярные лампы в группе

Лампа накаливания – это лампа, в которой свечение создается путем подогрева тела накаливания (вольфрамовой спирали). Подогрев в лампе накаливания осуществляется пропусканием через спираль электрического тока.

Впервые световую энергию таким образом получил русский ученый А.Н. Лодыгин в 1872 году.

В 1879 году американский изобретатель Т.А. Эдисон создал удобную для промышленного изготовления и достаточно долговечную конструкцию – лампу накаливания с угольной нитью.

В начале 20 века появились лампы накаливания с зигзагообразной вольфрамовой нитью, а затем появились лампы накаливания, наполненные различными газами, вольфрамовая нить же стала спиралеобразной.

Лампы накаливания делятся на следующие типы:

  • лампа накаливания с угольной нитью;
  • лампа накаливания с танталовой нитью;
  • лампа накаливания с вольфрамовой нитью (вакуумная);

  • лампа накаливания с вольфрамовой биспиралью (газополная, технический криптон);
  • лампа накаливания с вольфрамовой биспиралью (галогенная);
  • лампа накаливания с вольфрамовой плоской спиралью (галогенная).


Все многочисленные разновидности ламп накаливания состоят из однотипных частей, различающихся размерами и формой. Устройство типичной лампы накаливания таково: внутри колбы (1) на стеклянном или металлическом штенгеле (4) с помощью держателей (3) из молибденовой проволоки закреплено тело накала (2) (спираль из вольфрама). Концы спирали прикреплены к концам вводов (5); средняя часть вводов с целью создания плотного вакуумного соединения со стеклянной лопаткой (6) выполняется из платинита или молибдена. В процессе вакуумной обработки колба лампы накаливания наполняется инертным газом, после чего штенгель заваривается с образованием носика (8). Для защиты носика, а также для крепления в патроне лампа накаливания снабжается цоколем (9), прикрепляемым к колбе цоколёвочной мастикой (7).

Лампы накаливания классифицируют:

  • по областям применения (осветительные общего назначения, для фар и др.),
  • по основной конструктивной форме и светотехническим свойствам колбы (зеркальные лампы накаливания, декоративные лампы накаливания, с рассеивающим покрытием и др.),
  • по форме тела накала (лампы накаливания с плоской спиралью, биспиралью и др.),
  • по габаритным размерам различают сверхминиатюрные, миниатюрные, малогабаритные, нормальные и крупногабаритные лампы накаливания; например, к сверхминиатюрным лампам относятся лампы накаливания с длиной более 10 мм.


Лампы накаливания – одно из выдающихся изобретений двадцатого века. С момента появления они мало чем изменились. На сегодняшний день лампы накаливания являются самыми распространенными.

Лампы накаливания пользуются спросом благодаря своим специфическим характеристикам, где потребление энергии и срок службы не являются определяющими.

Компания Philips непрерывно развивает технологии производства, делает лампы накаливания высокотехнологичной продукцией. Современные технологии и большой опыт компании Philips в производстве ламп накаливания удовлетворяют всем требованиям, которые покупатели предъявляют к лампам накаливания.

Ассортимент ламп накаливания компании Philips составляют:

  • обычные лампы накаливания,
  • лампы накаливания Softone,
  • лампы накаливания декоративного освещения, такие как Candle и Globe,
  • цветные лампы накаливания,
  • лампы накаливания с отражателями различных типов.


Обычные лампы накаливания и лампы накаливания Softone рекомендуются для общего освещения.

Лампы накаливания общего назначения являются наиболее массовыми источниками света, применяемыми для общего, местного и наружного освещения в быту и промышленности в сетях переменного тока напряжением 127 и 220 В частотой 50 Гц. Лампы накаливания выпускаются вакуумные, с аргоновым и криптоновым наполнением. К этой же группе относятся неодимовые и сейсмостойкие лампы накаливания, которые, по существу являясь обычными лампами накаливания, обладают некоторыми особенностями. При изготовлении колб неодимовых ламп накаливания (БН, ДРАН) используется стекло с добавками окиси неодима, которое поглощает часть излучения в желтой области спектра, где чувствительность глаза максимальная. Это позволяет улучшить качество света. Свет неодимовых ламп накаливания придает яркий вид предметам, подчеркивая различные оттенки цветов.

Конструкция тела накала сейсмостойких ламп накаливания (Б220-235-60М, Б220-235-150М, Б220-235-200М) выдерживают сейсмоудар при пиковом ударном ускорении 200 мс2 (20g) и длительностью действия 30-50 мс.

Цветные лампы накаливания Softone используются для создания особой атмосферы.Декоративные лампы накаливания Candle, Globe благодаря различным вариантам исполнения, становятся не только источниками света, но и частью дизайна помещений.

Трубчатые и вытянутые лампы накаливания, такие как Linolite, подходят для подсветки зеркал, буфетов, для освещения оборудования. Цветные лампы накаливания предназначены для иллюминации. Зеркальные лампы накаливания объединены в отдельное семейство. Сюда входят лампы накаливания со стеклянными колбами и колбами из прессованного стекла. Лампы накаливания из прессованного стекла подходят для наружного освещения.

Зеркальные лампы накаливания используются, когда есть необходимость направленного освещения. В офисных помещениях, музеях и на выставках эти лампы накаливания своим светом акцентуируют детали. В гостиницах, ресторанах и жилых помещениях они создадут уютные островки света и расслабленную обстановку. В садах и парках красиво подсветят кустарники и деревья.

Лампы накаливания пользуются спросом там, где потребление энергии и срок службы не являются определяющими, поэтому они не входят в семейства Master и Pro.

КОНСТРУКЦИЯ

На рынке присутствуют разные типы ламп накаливания, однако принцип у них один - вольфрамовая нить в стеклянной колбе, заполненной инертным газом, разогревается проходящим электрическим током до "белого каления", испуская электромагнитные волны, в том числе и видимого диапазона. И хотя КПД у нее, "как у паровоза", она продолжает служить человечеству и по сей день, несмотря на обилие альтернативных источников света. Причина в простоте и дешевизне (правда, несложные расчеты показывают, что экономия призрачна - служат они недолго, а энергии потребляют немало).

ТЕСТИРОВАНИЕ

Всем нам хочется отменного качества купленных ламп накаливания и долгого их срока службы. Чтобы помочь потребителю правильно сориентироваться в этом секторе рынка, мы провели испытание продукции десяти торговых марок на соответствие стандартам ГОСТ Р МЭК 60432-1-99 ("Требования безопасности для ламп накаливания") и 60064-99 ("Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения").

Из множества пунктов стандартов мы выбрали несколько, представляющих наибольший практический интерес для потребителя, и дополнили измерениями, которые не упомянуты в ГОСТах.

1. Безопасность при отказе. Перегорание лампы не должно сопровождаться разрушением колбы или ее отделением от цоколя. По три образца каждой марки "насильно" выводили из строя импульсом высокого напряжения 3 кВ длительностью 8-20 мкс. Если однократный "удар" не пережигал нить, "истязание" повторяли до "победного" конца.

Все изделия вели себя достойно. Ни одно не "взорвалось" и не разделилось на части.

2. Стойкость к крутящему моменту. Проверяли на специальном стенде. Колбу лампы, ввинченной в патрон, вращали с крутящим моментом 3 Н*м (чтобы не поранить руку, пользовались резиновой перчаткой).

Тестировали по 10 ламп каждой фирмы. Все прошли испытание, только у трех ламп General Electric колба отделилась от цоколя. Мы "не поверили своим глазам" и повторили тест на других десяти образцах. Они выдержали "пытку", что частично реабилитировало эту известную и уважаемую марку.

3. Начальный световой поток. Измерения проводили в светомерном шаре, суммирующем поток по всем направлениям.

Для тестирования были отобраны 60-ваттные лампы, но с разным расчетным напряжением. Здесь мы столкнулись с ситуацией, что в ГОСТ Р МЭК 60064-99 упоминаются лампы с нормальным и повышенным потоком и требования к ним разные. Для напряжения 230 В, например, у первых его исходное значение должно превышать 620 лм, а у вторых - 710 лм. Большинство зарубежных фирм приводят на упаковке минимальную величину светового потока 710 лм. Можно было бы предположить, что отечественные производители руководствуются этим же ГОСТом, оценивая световые параметры. Однако оказывается, что они пользуются другим документом 24-летней давности - ГОСТ 2239-79, где приведены совсем другие числа.

По большому счету, нам, потребителям, все равно, по какому стандарту производят лампы. Главное, чтобы они светили ярко и служили долго.

Мы измерили световой поток у десяти образцов каждой фирмы, как и положено, при расчетном напряжении, указанном на колбе (когда приведен диапазон, испытывали при среднем значении). Интересно, что по этому параметру сразу можно отсеять почти половину производителей. Но это то, что мы покупаем в магазинах. И хотелось выяснить до конца все характеристики, какими бы разочаровывающими они ни были.

Со школьных времен известно, что в квартирной сети 220 В. Зачем же тогда лампы на 240 В? Одно объяснение, что они более стойки к повышенному напряжению, иногда "случающемуся" в наших домах. Другое - лукавство производителя, решившего этой продукцией сократить количество жалоб на короткий срок службы. Мы покупаем такую лампу и радуемся, что она долго живет. Действительно, наши 220 В для нее - щадящий режим. Но тут есть один подвох: а как ярко она светит? (Это рассуждение не относится к импорту, рассчитанному на стандарт их сети - 230 В.)

Мы подошли к тестированию по-житейски и проверили также поток при 220 В (чего ГОСТ от нас не требует). Разумеется, он гораздо ниже заявленного для расчетного напряжения.

4. Стабильность светового потока. Через 750 часов работы световой поток не должен опускаться ниже 85% от исходного.

По этому параметру почти все образцы удовлетворяют требованиям стандарта, хотя продемонстрировали разную степень деградации: доля от исходного светового потока колебалась от 87 до 96% (только "Лисма" потускнели больше допустимого).

5. Продолжительность горения. Измеряли среднюю долговечность по десяти лампам каждой фирмы. В соответствии со стандартом при указанном для них напряжении они должны служить не менее 700 часов. А если образец "стоит" дольше 1250 часов, его "снимают с соревнования", принимая в расчет именно эту величину.

Мы проводили ускоренные испытания, когда напряжение питания на 10% превышало расчетное. По определенной формуле рассчитывается коэффициент, "сжимающий" время жизни образцов. Но, чтобы числа были нагляднее, мы оперировали данными, пересчитанными на нормальные условия.

Среди протестированных марок есть отлично продержавшиеся весь заданный период и готовые светить и дольше 1250 часов. Немало ламп не дотянули даже до 750 часов...

Comtech Standard SA Cl 60
Цена: средняя розничная - 6 руб. (январь 2004 г.).

Лампа накаливания (Дания-Украина)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ МОЩНОСТЬ: 230 В/ 60 Вт.
СВЕТОВОЙ ПОТОК (расчетный/ при 230 В/ при 220 В): 710/ 649/ 551 лм.
ДОЛЯ ОТ ИСХОДНОГО СВЕТОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ 750 ЧАСОВ: 93%.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ: 841 ч.
ОСОБЕННОСТИ: грушевидная форма колбы; диаметр колбы - 55 мм; 1 предохранительная перемычка в держателе нити; упаковка - индивидуальная коробка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

По безопасности к лампе претензий нет, а вот результат испытания на долговечность оказался невысоким. Только четыре образца просуществовали дольше 750 часов, но два из них не "дотянули" до 1000 часов. Остался, правда, один "герой", отстоявший 1300 часов и способный продолжать нести службу.

Световой поток при расчетном напряжении получился одним из самых низких среди измеренных. Справедливости ради отметим, что при 220 В он все же выше, чем у продукции большинства постсоветстких предприятий.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Торговая марка Comtech - датская и еще не может похвастаться древней родословной. Ей всего 11 лет, однако в перечне производимых ею товаров уже более трех тысяч наименований. Компания специализируется на поставках светильников для торговых залов, офисов, жилых и общественных помещений, а также стандартных и декоративных источников света.

На российском рынке присутствуют изготовленные во Львове лампы накаливания Comtech с прозрачной и матированной колбой. Ряд значений мощности простирается от 25 до 200 Вт.

РЕЗЮМЕ: полученные результаты дают основание считать Comtech "середнячком" в компании протестированных.

General Electric Classic
Цена: средняя розничная - 14 руб. (январь 2004 г.).

Лампа накаливания (Венгрия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ МОЩНОСТЬ: 230 В/ 60 Вт.
СВЕТОВОЙ ПОТОК (расчетный/ при 230 В/ при 220 В): 710/ 717/ 612 лм.
ДОЛЯ ОТ ИСХОДНОГО СВЕТОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ 750 ЧАСОВ: 92%.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ: 1065 ч.
ОСОБЕННОСТИ: грушевидная форма колбы; диаметр колбы - 60 мм (в новой модификации - 50 мм); 2 предохранительные перемычки в держателях нити; упаковка - индивидуальная коробка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Среди прочих испытанных лампы GE оказались единственными с недостаточной стойкостью к крутящему моменту. Три образца из десяти разрушились. Результат показался невероятным. Взяли еще 10 штук (нам предоставили новинку - с колбой диаметром всего 50 мм). Они испытание прошли успешно, восстановив пошатнувшееся было реноме.

Авторитет фирмы GE поднялся в наших глазах, когда мы увидели, что из всех 230-вольтных ламп только у ее продукции световой поток превысил уровень в 710 лм, хотя все заявляют это значение как гарантированное.

Изделия служат достаточно долго - только два образца не перешагнули рубеж 750 часов, большинство же "прожило" больше 1000.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

У компании GE многолетний опыт производства источников света. Выпуская сложные и дорогие устройства, она тем не менее не пренебрегает рыночным сегментом ламп накаливания. Выпускающие их заводы размещены в разных частях света. К нам они попадают из Венгрии.

Казалось бы, привычная "груша" стара как мир - ничего нового уже не придумать. Но совсем недавно в продаже появилась модель, по всем параметрам повторяющая проверенную нами, но с меньшим диаметром колбы - всего 50 мм (не путать с "грибком").

РЕЗЮМЕ: тестирование подтвердило существующее мнение, что General Electric - одна из ведущих торговых марок в светотехнике наряду с Osram, Philips и Pila.

Osram clas A Cl 60
Цена: средняя розничная - 12 руб. (январь 2004 г.).

Лампа накаливания (Франция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ МОЩНОСТЬ: 230 В/ 60 Вт.
СВЕТОВОЙ ПОТОК (расчетный/ при 230 В/ при 220 В): 710/ 692/ 596 лм.
ДОЛЯ ОТ ИСХОДНОГО СВЕТОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ 750 ЧАСОВ: 96%.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ: 1250 ч.
ОСОБЕННОСТИ: грушевидная форма колбы; диаметр колбы - 55 мм; 2 предохранительные перемычки в держателях нити; упаковка - индивидуальная коробка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Прежде всего надо отметить, что по сроку службы лампа среди протестированных заняла первое место. Честно говоря, мы не знаем точно, сколько она светит. По стандарту положено прерывать испытания по достижении 1250 часов. У нас партия из 10 образцов "продержалась" 1400 часов. На сколько еще их хватит - неизвестно.

По световому потоку clas A Cl 60 находится на уровне остальных импортных продуктов - при 230 В немного ниже того, что указано на упаковке, но существенно ниже при 220 В. Падение яркости со временем незначительное.

Лампа безопасна и при вкручивании (колба прочно соединена с цоколем) и при перегорании (не разрушается).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Фирма Osram - один из трех мировых гигантов, выпускающих светотехническую продукцию. В ее штате более 30 000 сотрудников. Предприятия компании расположены по всему миру, а осенью 2003 года было приобретено производство и в России - завод люминесцентных ламп в г. Смоленске. У clas A Cl 60 обычная грушевидная колба с несколько уменьшенным диаметром.

Изделия помещены в индивидуальные коробки с четкой маркировкой на нескольких языках, в том числе и на русском.

РЕЗЮМЕ: Osram clas A Cl 60 выделяется исключительной долговечностью. Световой поток также высок, хотя и не достигает величины, приведенной на упаковке.

Philips А55Cl
Цена: средняя розничная - 12 руб. (январь 2004 г.).

Лампа накаливания (Польша)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ МОЩНОСТЬ: 230 В/ 60 Вт.
СВЕТОВОЙ ПОТОК (расчетный/ при 230 В/ при 220 В): 710/ 691/ 592 лм.
ДОЛЯ ОТ ИСХОДНОГО СВЕТОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ 750 ЧАСОВ: 95%.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ: 1222 ч.
ОСОБЕННОСТИ: грушевидная форма колбы; диаметр колбы - 55 мм; 2 предохранительные перемычки в держателях нити; упаковка - индивидуальная коробка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лампы безопасны - не разрушаются при больших моментах кручения и "насильственном" выведении из строя импульсами высокого напряжения.

Исходный световой поток у А55Cl не дотягивает до положенных 710 лм. Впрочем, этим грешат все импортные изделия.

Интересно, что, хотя расчетное напряжение лишь на 10 В превышает сетевое, при 220 В поток на целую сотню люмен меньше. Утешает, что в процессе эксплуатации он уменьшается незначительно.

Срок службы ламп высок. Из 10 штук только одна просуществовала 970 часов. Остальные прожили 1400 часов (хотя в расчет мы принимали число 1250), и неизвестно, сколько еще могли бы светить.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

Компания Philips - один из ведущих производителей осветительного оборудования. Достаточно упомянуть, что лондонский Биг Бен и дворец в Версале предстают во всем своем блеске благодаря продукции Philips. Конечно, для таких мест и светильники специальные, но и самые простые бытовые лампы накаливания также присутствуют в ассортименте фирмы. Их выпускают несколько заводов, расположенных в Польше, Венгрии и Словакии.

У протестированной лампы привычная грушевидная форма с четкой маркировкой торговой марки. Особенность конструкции - предохранитель в каждом держателе нити, что повышает безопасность эксплуатации.

Лампы упаковывают в картонные коробки по одной или по две штуки.

РЕЗЮМЕ: лампа А55Cl, продемонстрировавшая долгий срок службы, - достойный представитель компании Philips.

Pila
Цена: средняя розничная - 8 руб. (январь 2004 г.).

Лампа накаливания (Польша)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НОМИНАЛЬОЕ НАПРЯЖЕНИЕ/ МОЩНОСТЬ: 230 В/ 60 Вт.
СВЕТОВОЙ ПОТОК (расчетный/ при 230 В/ при 220 В): 710/ 703/ 597 лм.
ДОЛЯ ОТ ИСХОДНОГО СВЕТОВОГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ 750 ЧАСОВ: 96%.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ: 1190 ч.
ОСОБЕННОСТИ: грушевидная форма колбы; диаметр колбы - 55 мм; 2 предохранительные перемычки в держателях нити; упаковка - индивидуальная коробка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Поделиться с друзьями:

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.126 с.