Металлогалогенные лампы для общего освещения типа ДРИ
Лампы типа ДРИ по конструкции подобны лампам типа ДРЛ с горелками. Внешняя колба в отличие от ламп ДРЛ у большинства типов ламп ДРИ не покрыта люминофором, но иногда применяют стандартные колбы ламп ДРЛ с люминофорным покрытием. Положение горения значительно влияет на параметры ламп ДРИ, поэтому некоторые типы МГЛ выпускают в различных модификациях, рассчитанных на разное положение горения (вертикальное и горизонтальное). Пульсация светового потока ламп ДРИ существенно ниже, чем у ламп типа ДРЛ, и составляет около 30%. Температура окружающей среды оказывает незначительное влияние на процесс зажигания и на работу ламп ДРИ. При изменении питающего напряжения характеристики ламп ДРИ (табл. 11.5.)меняются более заметно, чем у ламп типа ДРЛ: изменение напряжения на каждый процент приводит к изменению светового потока примерно на 2,5%.
Структура условного обозначения ламп ДРИ
Если перед номинальной мощностью в обозначении ламп добавлены: - - буква З – лампа с зеркальной отражающей колбой; - буква Ш – шаровая лампа для цветного кино и телевидения.
Таблица 11.5 Основные параметры МГЛ типа ДРИ общего назначения
Натриевые лампы Натриевые лампы (НЛ) - одна из наиболее эффективных групп источников видимого излучения. Они обладают самой высокой световой отдачей среди известных разрядных ламп и незначительным снижением светового потока при длительной продолжительности горения. Поэтому натриевые лампы, в первую очередь высокого давления, все шире применяются в разных системах освещения, особенно в наружном освещении. Недостатком ламп является низкое качество цветопередачи. В зависимости от рабочего давления паров натрия различают натриевые лампы низкого давления (НЛНД) и натриевые лампы высокого давления (НЛВД). НЛНД являются чрезвычайно эффективным ИС, так как их почти однородное излучение лежит в жёлтоволновой области спектра, которая близка к области максимальной чувствительности глаза. Для НЛНД в экспериментах удавалось получить световую отдачу до 400 лм/Вт. Область применения НЛНД – освещение автострад, туннелей, перекрестков, складов и товарных станций, промышленных объектов, архитектурное и декоративное освещение. Благодаря желтому монохроматическому свету, обеспечивающему превосходную видимость и разрешающую способность глаза при низких уровнях освещенности и хорошее прохождение излучения в тумане, НЛНД находят применение в светосигнальных установках. Для общего освещения эти лампы не применяют из-за сильного искажения цвета объектов.
Разрядную трубку НЛНД изготавливают из специальных сортов стекла (известково-натриевое стекло с нанесённым боратным покрытием), устойчивого к воздействию паров натрия. НЛНД включают в сеть через повышающие автотрансформаторы с повышенным рассеянием для получения напряжения зажигания 450…500 В. Время разгорания НЛНД составляет 10 …15 мин. Пульсация светового потока приближается к 100 %. НЛВД содержат смесь паров натрия и ртути при высоком давлении и зажигающий газ – ксенон Натрий является основным рабочим веществом. Ртуть вводится в качестве буферного газа для повышения температуры разряда, градиента потенциала в столбе разряда и для снижения тепловых потерь; вклада в излучение ртуть практически не дает. Рабочее давление паров натрия 4…14 кПа, соотношение парциальных давлений паров натрия и ртути 1:10…1:20. Ксенон обеспечивает напряжение зажигания от 2 до 4 кВ и повышает световую отдачу за счет снижения теплопроводности плазмы. НЛВД имеют световую отдачу ниже, чем НЛНД, но всё же превосходят по этой важнейшей характеристике другие источники света. Излучение НЛВД имеет приятный – золотисто-белый оттенок (индекс цветопередачи – в пределах от 23 до 85, цветовая температура – 1900…2800 К). Это обеспечивает лучшую цветопередачу, чем НЛНД, но в целом не позволяет применять НЛВД в случаях, когда требуется различение цвета. НЛВД представляет собой цилиндрическую разрядную трубку, смонтированную внутри прозрачной колбы, из которой откачен воздух. Разрядная трубка изготавливается из поликристаллической окиси алюминия, представляющей собой пропускающую свет керамику (поликор или люкор). Зажигание НЛВД осуществляется с помощью импульсного зажигающего устройства (импульс 2…4 кВ). Время разгорания, в течение которого спектр излучения меняется, составляет 5…7 мин. Повторное зажигание возможно после остывания разрядной трубки – через 2…3 мин.
Характеристики НЛВД (табл.11.6)почти не зависят от температуры окружающей среды, поэтому диапазон рекомендуемых температур от –60 до +40 ˚С. Пульсация светового потока НЛВД значительна (около 70%). Параметры ламп (световой поток, мощность, продолжительность горения) довольно сильно зависят от напряжения сети. Область применения НЛВД – наружное и внутреннее освещение. Типичные объекты – улицы, площади, скоростные магистрали, транспортные пересечения, протяженные туннели, большие открытые пространства (спортивные сооружения, аэродромы, строительные площадки, контейнерные площадки на железнодорожных станциях), открытые и закрытые склады, высокопролётные производственные помещения, архитектурные сооружения, некоторые общественные здания с кратковременным пребыванием людей (вокзалы, аэропорты и т.п.).
Условное обозначение НЛВД Таблица 5.6 Основные параметры НЛВД напряжением 220 В
Ксеноновые лампы В ксеноновых лампах используется разряд в инертном газе ксеноне при высоком и сверхвысоком давлениях и плотности тока, составляющей десятки и сотни А/см2. Разряд этого типа имеет ряд характерных особенностей: - непрерывность спектра излучения в пределах от 200 нм до 1,5…2 мкм, что делает спектр в видимой области близким к солнечному с Тцв= 6100…6300 К и обеспечивает высококачественную цветопередачу (индекс цветопередачи от 95 до 98);
- возрастающая вольтамперная характеристика на участке, соответствующем рабочему режиму лампы, что позволяет включать длинные лампы в сеть без балласта; - практическое отсутствие периода разгорания; - высокое напряжение зажигания, требующее применения зажигающего устройства, создающего высокочастотный импульс напряжением до 50 кВ; - независимость параметров ламп от рабочей температуры колбы и от температуры окружающей среды, способность работать при низких температурах (до –50 ˚С) без изменения параметров; - большой рабочий ток, обуславливающий применение массивных электродов и вводов.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|