Как правильно выбрать лампочку для дома
При выборе лампочки для дома необходимо определить тип прибора, цоколя, подобрать форму. Дополнительно учитывайте:
- расход электроэнергии;
- уровень освещения;
- безопасность.
Для всех представленных на рынке моделей справедливо соответствие: чем мощнее лампа, тем ярче она светит. Световой поток измеряется в люменах и указывается на упаковке.
Сравнение мощности.
Сформировались следующие критерии подбора по мощности:
- для ламп накаливания – около 18 Вт на 1 кв.м площади;
- люминесцентные приборы – 8 Вт на 1 кв.м;
- светодиодные элементы – 3 Вт на 1 кв.м.
При замене лампочки в доме учитывается мощность светильника. Некоторые люстры искусственно занижают подаваемую в патрон мощность и просто не смогут обеспечить выбранные элементы нужным количеством энергии.
Цоколь на бытовых источниках освещения обычно резьбовой. Чаще всего используются E14 и E27. Число рядом с буквой означает диаметр соединения с патроном светильника.
Разновидности цоколей.
Реже применяются штырьковые цоколи с маркировкой G. Они имеют разные размеры, подбирать лампу необходимо в соответствии с конкретным обозначением.
Форм ламп разнообразна. Популярны бытовые модификации в виде груши, шара или свечи.
Разновидности формы колбы.
При выборе лампочек для дома особенное внимание стоит уделять температуре свечения. Все приборы принято разделять по этому принципу на две большие группы: с теплым и холодным светом. При этом в каждой группе множество оттенков
Сейчас производители лампочек стараются указывать на упаковках полный спектр температур и прописывать конкретное значение в кельвинах
При этом в каждой группе множество оттенков. Сейчас производители лампочек стараются указывать на упаковках полный спектр температур и прописывать конкретное значение в кельвинах.
Лампы накаливания нового поколения
Исходя из недостатков и достоинств ЛОН, видно, что главными задачами инновационных проектов в области бытовых источников света являются:
- повышение КПД прибора;
- энергосбережение;
- безопасность (с учётом утилизации).
Использование лампы накаливания
Создание новых образцов осветительных приборов с увеличенным показателем светосилы идёт за счёт:
- создания газовой среды для свечения люминофора (люминесцентные лампы);
- создания галогенной среды для увеличения свечения (галогенные лампы);
- использования электрического разряда в виде дуги в газовой среде (ртутные, ксеноновые и натриевые лампы);
- поднятия давления в колбе;
- использования кристаллов в качестве тела накала;
- установки пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА и ПРА) для бесстартёрного включения люминесцентных лам, в том числе.
- Прямыми наследниками ламп накаливания, но уже с новыми качествами, являются:
- галогенные приборы с нитью накаливания в среде галогена (на 20% эффективнее, в 2 раза долговечнее);
- кварцевые галогенные лампы (КГ) с нитью накала в кварцевой трубке (большая светоотдача, стабильность светового потока), используются для промышленных помещений, улиц, рекламы.
Всё большую популярность приобретают энергосберегающие лампы — мини-вариант замысловато свёрнутых люминесцентных трубок. При очевидных преимуществах в сниженном потреблении электроэнергии и повышении срока службы, они не однозначно воспринимаются разными людьми.
Теплый мягкий свет, проверенной временем, лампы накаливания может ещё быть возвращен в дома людей для комфорта их существования.
https://youtube.com/watch?v=HcK4o24CXWk
Светодиодные
Светодиодные лампы и светильники разных форм и конструкций широко применяются в различных сферах жизни.
Их преимущества:
- устойчивость к температурным перегрузкам
- незначительное влияние на перепады напряжения
- простота сборки и использования
- высока надежность при механических нагрузках. Минимальный риск, что она разобьется при падении.
Светодиодные лампы в процессе работы очень слабо нагреваются и поэтому имеют пластиковый легкий корпус. Благодаря этому они могут применяться там, где другие устанавливать нельзя. Например, в натяжных потолках.
Экономия электроэнергии у светодиодов более значительная чем у люминисцентных и энергосберегающих. Они потребляют примерно в 8-10 раз меньше, чем лампы накаливания.
Если грубо взять усредненные параметры по мощности и световому потоку, то можно получить такие данные:
Эти результаты примерные и в реалии всегда будут отличаться, так как многое напрямую зависит от уровня напряжения, марки производителя и множества других параметров.
Например в США, в одной пожарной части до сих пор горит обычная лампочка накаливания, которой уже больше 100 лет. Был создан даже специальный сайт, где через web камеру, в режиме онлайн, можно понаблюдать за ней.
Все ждут, когда же она сгорит, чтобы зафиксировать этот исторический момент. Посмотреть можно здесь.
Преимущества и недостатки
Следует рассмотреть плюсы и минусы ламп накаливания. Некоторые люди используют именно этот тип освещения, другие предпочитают иные источники. Чтобы определиться, необходимо знать об изделии все. Это касается сильных и слабых сторон.
Известно активностью сопротивления, отсутствием в составе химических, вредных веществ. Рабочий процесс происходит переменным путем, а также от постоянного тока. Обладает полным световым спектром, яркость можно регулировать. Также при заниженном, или завышенном температурном режиме свечение защищено от образования конденсата.
Это далеко не полный перечень положительных характеристик ламп.
Теперь стоит оценить недостатки. К ним относят заниженный световой поток, высокий показатель чувствительности касательно дрожания, или же ударов. Отмечают непродолжительный срок работы. Все зависит от мощности лампы накаливания. Изделие относят к ряду пожароопасных приборов.
В ходе эксперимента было выявлено, что в течение часа работы 60-ватной лампочки загорится солома. То же можно сказать и о ткани.
К недостаткам относят необходимость термостойких патронов, крепежей лампочки и маленькое значение КПД.
Конструкция современной лампы накаливания
Привычный глазу грушевидный осветительный прибор состоит из 11 конструктивных элементов (из 7 разных металлов!), участвующих в процессе ввода электрической энергии, проведении его по телу накала, обеспечивающих прочность соединения цепи, предохраняющих от разрушения колбу в момент обрыва нити накала. Эта нить может иметь круглое сечение или быть выполнена в виде плоской ленточки из металла (или нескольких металлических ленточек). Поэтому принято элемент преобразования энергий в лампе называть — тело накала.
Конструкция лампы накаливания
Размеры стеклянной колбы (круглой или грушевидной) обусловлены скоростью осаждения материала, который используется для тела накала. Колбы бывают прозрачные, матовые, опаловые, окрашенные в белый цвет, двойные и с частично зазеркаленной поверхностью.
Резьбовой цоколь ЛОН, предложен Дж.У.Суоном и стандартизирован для Европы (цоколи европейских ламп могут не подойти к оборудованию США). В бытовых приборах применяются цоколи Эдисона (Е14-миньон, Е27, Е40 — по величине наружного диаметра в мм). Есть модификации цоколей, соединяемых с патроном посредством трения, штырька, штифта или перемещения с поворотом (байонетное соединение) — характерные для Великобритании. Лампы большой мощности (200-300вт и более) выпускают только с резьбовым цоколем.
Трудности выбора
Определение целей
Для этого стоит попросту пройтись по всем комнатам с листом и карандашом, сделав некое подобие описи. К примеру, для люстры, рассчитанной на пять ламп, нужно определиться с мощностью устройств, с их цоколем и формой стеклянной колбы (дабы источники света не выбивались из общего стиля). Стоит всего единожды составить подобный список для всех домашних светильников, а после опираться на информацию из него тогда, когда понадобится замена ламп.
Стильные фактуры
С помощью формы и окраса стеклянной колбы возможно выгодно подчеркнуть текстуры интерьера. К примеру, для стены, которая декорирована под кирпич, отлично подойдут лампочки с удлиненной колбой под свечу и с матовым окрасом. Если же наоборот, стены и потолок выкрашены в стиле минимализма, то будет уместно использовать прозрачные модели с маленькими колбами.
Создание стратегических запасов
Современные лампы накаливания рассчитаны на работу в течение нескольких лет. Действительно, они способны проработать пару дюжин месяцев. Однако, при длительном сроке эксплуатации, количество выдаваемого изделием света будет неуклонно уменьшаться. В среде профессионалов для этого эффекта имеется специальный термин – «падение потока света», что означает выдачу тусклого освещения. Для того чтобы в нужный момент освещение было надлежащим, необходимо сделать и держать минимальный запас ламп накаливания.
Проверка энергоэффективности
Естественно, что большую часть энергопотребления забирают отнюдь не лампы, а бытовые электроприборы типа холодильников, электроплиток и кондиционеров. Работу данных приборов оптимизировать очень сложно, а вот эксплуатацию ламп накаливания – запросто! Для этого следует определить те места в доме, где свет горит часто и где он включается лишь ненадолго. Таким образом, для перманентного освещения лучше применять изделия малой мощности, а вот в тех местах, в которых свет зажигается на время (ванна или туалет), желательно использовать модели помощнее.
Количество света и мощность лампочек
Существует такой термин как «пересвет», который означает излишнее изобилие света в комнате. При подобной ситуации, даже самые яркие цвета могут лишиться собственной привлекательности. В таких условиях глаза у взрослого человека очень быстро почувствуют усталость, а у маленьких детей органы зрения, наоборот, перевозбудятся. Решение здесь очень простое – нужно попросту установить источники света уменьшенной мощности. Если же границу между «много света» и «мало света» установить сложно, то проще всего смонтировать диммируемый переключатель, посредством поворота которого легко отрегулироваться яркость под нужный уровень.
2.2. Лампы накаливания Томского электролампового завода
2.2.1. Лампы общего назначения
Лампы предназначаются для светильников внутреннего и наружного освещения в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, а |
Б 230-240-100-1 |
235 |
100 |
1360 |
1000 |
B22d* |
Б 230-240-100-1 |
235 |
100 |
1360 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, б |
Б 230-240-150* |
235 |
150 |
2065 |
1000 |
B22d |
Б 230-240-150* |
235 |
150 |
2065 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, в |
Б 230-240-40-5 |
235 |
40 |
400 |
1000 |
E27 |
Б 230-240-40-5 |
235 |
40 |
400 |
1000 |
B22d* |
|
Рис. 5, а |
Б 230-240-60-1 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
B22d |
Б 230-240-60-1 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
E27 |
|
Б 230-240-60-7 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
E27 |
|
Б 230-240-60-7 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
B22d |
|
Б 230-240-75-1 |
235 |
75 |
940 |
1000 |
B22d* |
|
Б 230-240-75-1 |
235 |
75 |
940 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, б |
Г 230-240-200-1 |
235 |
200 |
2910 |
1000 |
E27 |
Г 230-240-200-1 |
235 |
200 |
2910 |
1000 |
B22d* |
|
Рис. 5, а |
РН 230-240-100 |
235 |
100 |
1200 |
1000 |
B22d* |
РН 230-240-100 |
235 |
100 |
1200 |
1000 |
E27 |
|
Примечание. * — исполнение по заказу. |
2.2.2. Лампы общего назначения низковольтные
Лампы предназначаются для освещения в шахтах, электростанциях, трамваях, судах и т.д.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, г |
Б 125-135-100 |
130 |
100 |
1540 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, д |
Г 125-135-200 |
130 |
200 |
3350 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, г |
РН 125-135-60* |
130 |
60 |
E27 |
||
Примечание. * — исполнение по заказу. |
2.2.3. Лампы общего назначения в декоративной колбе
Лампы предназначаются для освещения и декоративной подсветки помещений. Д — декоративная колба. С — свечеобразная. МТ — матированная. В — витая. З — зеркальная.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, е |
ДВ 235-245-40 |
240 |
40 |
395 |
1000 |
E14 |
ДВ 235-245-60 |
240 |
60 |
670 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, ж |
ДС 215-225-15-1 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
Рис. 5, р |
ДС 235-245-40-1* |
240 |
40 |
395 |
1000 |
E14 |
ДС 235-245-60-1 |
240 |
60 |
670 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, ж |
ДСМТ 215-225-15-1 |
220 |
15 |
80 |
1000 |
E14 |
ДСМТ 220-230-15-1 |
225 |
15 |
80 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, з |
РН 220-230-30* |
225 |
30 |
240 |
1000 |
E14 |
РНЗ 220-230-30 |
225 |
30 |
180 |
1000 |
E14 |
|
Примечание. * — исполнение по заказу. |
2.2.4. Лампы для светильников местного освещения
Лампы предназначены для освещения рабочих мест в производственных помещениях, помещений с повышенной влажностью (погребов, гаражей, строительных площадок и т.д.) МО — местного освещения.
Возможна замена цоколя на B22d/25.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, час |
Тип цоколя |
Рис. 5, и |
МО 12-25 |
12 |
25 |
380 |
1000 |
E27 |
МО 12-25-1 |
12 |
25 |
380 |
1000 |
E27 |
|
МО 12-40 |
12 |
40 |
620 |
1000 |
E27 |
|
МО 12-40-1 |
12 |
40 |
620 |
1000 |
E27 |
|
МО 24-40 |
24 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, к |
МО 24-40-1 |
24 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, и |
МО 24-60 |
24 |
60 |
980 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, к |
МО 24-60-1 |
24 |
60 |
980 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, и |
МО 36-25 |
36 |
25 |
300 |
1000 |
E27 |
МО 36-25-1 |
36 |
25 |
300 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-40 |
36 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-40-2 |
36 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-60 |
36 |
60 |
950 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-60-1 |
36 |
60 |
950 |
1000 |
E27 |
2.2.5. Лампы для швейных машин и холодильников
Лампы предназначены для освещения швейных машин, холодильников и других приборов на напряжение 220 В.
РН — различного назначения. Лампы модификации -2, -3 обладают повышенной стойкостью к воздействию вибраций и ударов.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, л |
РН 215-225-15-1 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
РН 215-225-15-1 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
РН 215-225-15-2 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
|
РН 215-225-15-2 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
РН 215-225-15-3 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
|
РН 215-225-15-3 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
РН 235-245-15-2 |
240 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
|
РН 235-245-15-2 |
240 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
2.2.6. Лампы в цилиндрических колбах
Лампы предназначены для освещения в пультах управления и сигнализации, различных устройствах и приборах, а также для освещения жилых помещений.
Ц — цилиндрические колбы.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, м |
Ц 110-4 |
110 |
4 |
10 |
1000 |
E14 |
Ц 110-4 |
110 |
4 |
10 |
1000 |
B15s |
|
Ц 110-4 |
110 |
4 |
10 |
1000 |
B15d |
|
Ц 125-135-15 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
B15d |
|
Ц 125-135-15 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
B15s |
|
Ц 125-135-15 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, н |
Ц 125-135-15-1 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
B22d |
Ц 125-135-15-1 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
E 27 |
|
Рис. 5, о |
Ц 220-230-15 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
Ц 220-230-15 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, н |
Ц 220-230-15-1 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
E27 |
Ц 220-230-15-1 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
B22d |
|
Рис. 5, о |
Ц 220-230-25 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
E14 |
Ц 220-230-25 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
B15d |
|
Рис. 5, н |
Ц 220-230-25-1 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
B22d |
Ц 220-230-25-1 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, о |
Ц 235-245-10 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
B15d |
Ц 235-245-10 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
E14 |
|
Ц 235-245-10-1 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
B22d |
|
Ц 235-245-10-1 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, п |
Ц 60-10 |
60 |
10 |
65 |
1100 |
B15d |
Ц 60-10 |
60 |
10 |
65 |
1100 |
E14 |
Рис. 5. Форма и размер ламп накаливания Томского электролампового завода
Единица измерения цветовой температуры.
Измеряется в Кельвинах (К) во всех областях, кроме фотографии. Для удобства работы фотографов ввели единицу измерения Миред (Майред).
Температура упоминавшегося абсолютно черного тела принята за 0 К. Тело полностью поглощает падающий на него свет. Если его разогреть до 500-1000°С, то оно станет красным (800-1300 К). Черное тело превратится в оранжевое (2000 К) при нагреве до 1700°С. Дальнейший нагрев превратит тело в желтое (2500 К), белое (5500 К) и голубое(9000 К). Впрочем, последнее возможно только в термоядерной реакции.
Появление цвета при нагреве абсолютно черного тела.
Все эти цвета встречаются в природе. Например, желтый цвет (2500 К) наблюдается при восходе солнца, а белый (5500 К) – когда оно в зените. На небе облачно? Тогда цветовая температура составит около 7000 К. К сумеркам она увеличивается еще на 1000 К. А ясное небо зимой имеет температуру около 15000 К.
Первым ученым, который начал изучать абсолютно черное тело, был Макс Планк. При его участии разработана цветовая модель XYZ − диаграмма цветности.
Диаграмма цветности.
Кривая на рисунке – это кривая Планка. Она характеризует цветовую температуру цветов. Согласно этой кривой регулируются настройки фотоаппаратов, видеокамер, графических редакторов. Рассчитывают ЦТ целых сцен. Например, лесной пейзаж в солнечный день имеет температуру в 5500 К. Эта цифра, равная температуре дневного света, получается как среднее арифметическое от сумм отдельных цветов на фотографии.
Расчет ЦТ лесного пейзажа в солнечный день.
На закате солнца картинка будет другая.
Расчет ЦТ пейзажа на закате.
Последний пример – водный пейзаж в сумерках.
Расчет ЦТ пейзажа в сумерках.
Человеческий глаз видит не весь спектр цветов. Мы воспринимаем диапазон от 800К до 25000К. А интервал 4500К-5200К самый комфортный для человека, приближенный к естественному свету.
Нормы освещения
Яркость освещения – индивидуальное понятие. Однако принято считать, что на каждые 10м2 при высоте потолков 2,7м, необходима минимум освещенность в эквиваленте 100Вт.
Измеряется освещенность в люксах. Что это за единица? Простыми словами – когда 1 люмен освещает 1м2 площади помещения, то это и есть 1 люкс.
Для разных помещения нормы отличаются.
Зависит освещенность от многих параметров:
- от расстояния до источника света
- цвета окружающих стен
- отражения светового потока от посторонних предметов
Освещенность очень легко замеряется при помощи привычных смартфонов. Достаточно скачать и установить специальную программу. Например – Люксметр (ссылка)
Правда такие программы и камеры телефонов обычно врут по сравнению с профессиональными приборами люксметрами. Но для бытовых нужд, этого более чем достаточно.
Филаментные
В последнее время большую популярность получили филаментные лампы. Это та же самая светодиодная, только выглядит она во включенном состоянии как простая лампочка накаливания.
Именно это и является ее особенностью и преимуществом, которое широко используется в открытых светильниках.
Например, если речь идет о хрустальных люстрах, то при использовании в ней обыкновенной светодиодной лампы, из-за ее матовой поверхности хрусталь ”играть” и переливаться не будет. Он блестит и отражает свет только при направленном луче.
В этом случае люстра смотрится не очень богато. Применение в них филаментных, раскрывает все преимущества и всю красоту такого светильника.
Это все основные виды ламп освещения широко применяемые в квартире и жилом доме. Выбирайте необходимый вам вариант согласно вышеприведенных характеристик и рекомендаций, и обустраивайте свое жилище правильно и с комфортом.
https://youtube.com/watch?v=V8y2OcxXuuY%3F
2.2. Лампы накаливания Томского электролампового завода
2.2.1. Лампы общего назначения
Лампы предназначаются для светильников внутреннего и наружного освещения в сетях переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, а |
Б 230-240-100-1 |
235 |
100 |
1360 |
1000 |
B22d* |
Б 230-240-100-1 |
235 |
100 |
1360 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, б |
Б 230-240-150* |
235 |
150 |
2065 |
1000 |
B22d |
Б 230-240-150* |
235 |
150 |
2065 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, в |
Б 230-240-40-5 |
235 |
40 |
400 |
1000 |
E27 |
Б 230-240-40-5 |
235 |
40 |
400 |
1000 |
B22d* |
|
Рис. 5, а |
Б 230-240-60-1 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
B22d |
Б 230-240-60-1 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
E27 |
|
Б 230-240-60-7 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
E27 |
|
Б 230-240-60-7 |
235 |
60 |
710 |
1000 |
B22d |
|
Б 230-240-75-1 |
235 |
75 |
940 |
1000 |
B22d* |
|
Б 230-240-75-1 |
235 |
75 |
940 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, б |
Г 230-240-200-1 |
235 |
200 |
2910 |
1000 |
E27 |
Г 230-240-200-1 |
235 |
200 |
2910 |
1000 |
B22d* |
|
Рис. 5, а |
РН 230-240-100 |
235 |
100 |
1200 |
1000 |
B22d* |
РН 230-240-100 |
235 |
100 |
1200 |
1000 |
E27 |
|
Примечание. * — исполнение по заказу. |
2.2.2. Лампы общего назначения низковольтные
Лампы предназначаются для освещения в шахтах, электростанциях, трамваях, судах и т.д.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, г |
Б 125-135-100 |
130 |
100 |
1540 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, д |
Г 125-135-200 |
130 |
200 |
3350 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, г |
РН 125-135-60* |
130 |
60 |
E27 |
||
Примечание. * — исполнение по заказу. |
2.2.3. Лампы общего назначения в декоративной колбе
Лампы предназначаются для освещения и декоративной подсветки помещений. Д — декоративная колба. С — свечеобразная. МТ — матированная. В — витая. З — зеркальная.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, е |
ДВ 235-245-40 |
240 |
40 |
395 |
1000 |
E14 |
ДВ 235-245-60 |
240 |
60 |
670 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, ж |
ДС 215-225-15-1 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
Рис. 5, р |
ДС 235-245-40-1* |
240 |
40 |
395 |
1000 |
E14 |
ДС 235-245-60-1 |
240 |
60 |
670 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, ж |
ДСМТ 215-225-15-1 |
220 |
15 |
80 |
1000 |
E14 |
ДСМТ 220-230-15-1 |
225 |
15 |
80 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, з |
РН 220-230-30* |
225 |
30 |
240 |
1000 |
E14 |
РНЗ 220-230-30 |
225 |
30 |
180 |
1000 |
E14 |
|
Примечание. * — исполнение по заказу. |
2.2.4. Лампы для светильников местного освещения
Лампы предназначены для освещения рабочих мест в производственных помещениях, помещений с повышенной влажностью (погребов, гаражей, строительных площадок и т.д.) МО — местного освещения.
Возможна замена цоколя на B22d/25.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, час |
Тип цоколя |
Рис. 5, и |
МО 12-25 |
12 |
25 |
380 |
1000 |
E27 |
МО 12-25-1 |
12 |
25 |
380 |
1000 |
E27 |
|
МО 12-40 |
12 |
40 |
620 |
1000 |
E27 |
|
МО 12-40-1 |
12 |
40 |
620 |
1000 |
E27 |
|
МО 24-40 |
24 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, к |
МО 24-40-1 |
24 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, и |
МО 24-60 |
24 |
60 |
980 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, к |
МО 24-60-1 |
24 |
60 |
980 |
1000 |
E27 |
Рис. 5, и |
МО 36-25 |
36 |
25 |
300 |
1000 |
E27 |
МО 36-25-1 |
36 |
25 |
300 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-40 |
36 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-40-2 |
36 |
40 |
580 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-60 |
36 |
60 |
950 |
1000 |
E27 |
|
МО 36-60-1 |
36 |
60 |
950 |
1000 |
E27 |
2.2.5. Лампы для швейных машин и холодильников
Лампы предназначены для освещения швейных машин, холодильников и других приборов на напряжение 220 В.
РН — различного назначения. Лампы модификации -2, -3 обладают повышенной стойкостью к воздействию вибраций и ударов.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, л |
РН 215-225-15-1 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
РН 215-225-15-1 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
РН 215-225-15-2 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
|
РН 215-225-15-2 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
РН 215-225-15-3 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
|
РН 215-225-15-3 |
220 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
РН 235-245-15-2 |
240 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
|
РН 235-245-15-2 |
240 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
2.2.6. Лампы в цилиндрических колбах
Лампы предназначены для освещения в пультах управления и сигнализации, различных устройствах и приборах, а также для освещения жилых помещений.
Ц — цилиндрические колбы.
Рисунок |
Тип лампы |
Напряжение, В |
Мощность, Вт |
Световой поток, лм |
Срок службы, ч |
Тип цоколя |
Рис. 5, м |
Ц 110-4 |
110 |
4 |
10 |
1000 |
E14 |
Ц 110-4 |
110 |
4 |
10 |
1000 |
B15s |
|
Ц 110-4 |
110 |
4 |
10 |
1000 |
B15d |
|
Ц 125-135-15 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
B15d |
|
Ц 125-135-15 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
B15s |
|
Ц 125-135-15 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, н |
Ц 125-135-15-1 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
B22d |
Ц 125-135-15-1 |
130 |
15 |
105 |
1000 |
E 27 |
|
Рис. 5, о |
Ц 220-230-15 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
B15d |
Ц 220-230-15 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
E14 |
|
Рис. 5, н |
Ц 220-230-15-1 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
E27 |
Ц 220-230-15-1 |
225 |
15 |
90 |
1000 |
B22d |
|
Рис. 5, о |
Ц 220-230-25 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
E14 |
Ц 220-230-25 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
B15d |
|
Рис. 5, н |
Ц 220-230-25-1 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
B22d |
Ц 220-230-25-1 |
225 |
25 |
190 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, о |
Ц 235-245-10 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
B15d |
Ц 235-245-10 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
E14 |
|
Ц 235-245-10-1 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
B22d |
|
Ц 235-245-10-1 |
240 |
10 |
52 |
1000 |
E27 |
|
Рис. 5, п |
Ц 60-10 |
60 |
10 |
65 |
1100 |
B15d |
Ц 60-10 |
60 |
10 |
65 |
1100 |
E14 |
Рис. 5. Форма и размер ламп накаливания Томского электролампового завода
Галогенные лампы
Открытие галогенового цикла в лампах накаливания, вызвало появление в производстве принципиально новых конструкций ламп. Основной эффект от применения галогенов состоит в возможности создания ламп накаливания значительно меньших габаритных размеров со значительно большей световой отдачей при тех же мощностях. Средняя световая отдача галогенных ламп, предназначенных для общего освещения, составляет 22 лм/Вт при сроке службы 2000 часов. Применение галогенного цикла привело к разработке ламп накаливания, позволяющих сконцентрировать на сравнительно небольшой площади излучение большой мощности и применить их в ряде специальных технологических процессов, например для нагрева различных материалов.
Устройство прямой галогенной лампы показано на рисунке 12. Колба лампы 1 представляет собой трубку из кварцевого стекла, по оси которой расположено тело накала в виде спирали или биспирали 2. Вводы в кварц представляют собой полоски молибденовой фольги 4, заштампованные в сплошные концы кварцевой трубки. Внутренняя часть электродов выполнена из вольфрама 3, внешние выводы – из молибдена 5. В лампах большой мощности, имеющих длинную спираль, для устранения ее провисания применяют держатели 7 из вольфрама. Для откачки, вакуумной обработки и наполнения лампы в средней части колбы припаивается штенгель из кварцевого стекла, после отпайки которого остается утолщение 6. Для крепления и присоединения к сети на концы лампы надеты цоколи 8.
Рисунок 12. Конструкция трубчатой галогенной лампы накаливания
В настоящее время технология изготовления галогенных ламп накаливания настолько отработана, что это позволило создать целую гамму ламп: для светильников общего, киносъемочного и телевизионного вещания, прожекторов, инфракрасных облучателей, автомобильных фар, аэродромных огней и тому подобных.
По конструктивным признакам галогенные лампы делятся на две группы: с длинным спиральным телом накала (аналогично конструкции на рисунке 12) и с концентрированным телом накала. Первая группа ламп имеет выводы с двух сторон, вторая – с одной стороны.
Обозначение типа галогенных ламп накаливания включает: первая буква – материал колбы (К – кварц); вторая буква – вид галогенной добавки (И – чистсый йод, Г – галогенные смеси); третья буква – область применения (О – облучательная), или конструктивная особенность (М – малогабаритная, К – концентрированное тело накала), либо то и другое вместе; первая группа цифр – мощность в ваттах (или сила света, ток или световой поток в зависимости от назначения лампы); последняя цифра – номер разработки, если эта разработка не произведена впервые. Для автомобильных ламп первой ставится буква А.
Номенклатура галогенных ламп накаливания насчитывает более 150 наименований. В таблице 6 приведены параметры различных галогенных ламп. Галогенные лампы общего применения имеют срок службы 2000 часов, то есть в 2 раза выше, чем обычные лампы накаливания; у других типов галогенных ламп срок службы колеблется в зависимости от назначения лампы. Лампы для инфракрасного облучения благодаря низкой температуре тела накала (2400 – 2700 К) обладают повышенным сроком службы (до 5000 часов). Облучательные лампы предназначены для эксплуатации, как правило, в горизонтальном положении.
Таблица 6
Параметры галогенных ламп накаливания
Типы ламп | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Средняя продолжительность горения, ч | Особенности конструкции |
Для общего освещения | ||||
КИ220-1000-5 КИ240-1000 КИ240-1500 КИ220-2000-4 КГ220-5000 | 22 22 22 22 22 | 3000 3000 3000 3000 3000 | 2000 2000 2000 2000 2000 | Линейная – – – – |
Для студийного освещения | ||||
КГ220-500 КГ220-1000-4 КГ110-1000 КГ110-2000 КГ220-10000 | 27 26 26 26 26 | 3200 3200 3200 3200 3200 | 150 420 400 600 1500 | Линейная – – – – |
Для копировальных аппаратов | ||||
КГ220-1300 КГ220-400 | 14 16 | 2800 3000 | 3000 500 | Линейная – |
Для нагрева материалов | ||||
КГ127-500 КГ220-1000 КГ220-2500-3 | 2,6 2,6 2,6 | 2600 2500 2650 | 5000 10000 2000 | Линейная – – |
Автомобильные | ||||
АКГ12-55 АКГ24-70 АКГ24-70-1 | 27 25 23 | – – – | 150 150 300 | Линейная малогабаритная – – |
Проекционные | ||||
КГМ12-100 КГМ24-150 КГМ40-750 | 29 31 29 | 3250 3400 3300 | 85 50 100 | С концентрированным телом накала – – |
Прожекторные | ||||
КГК110-2000 КГК200-2000 КГК110-5000 | 28 28 28 | 3250 3250 3250 | 200 170 300 | С концентрированным телом накала – – |