2024 Szerző: Howard Calhoun | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-17 10:30
Ma az utcák és terek világításának megszervezéséhez a legmodernebb fényforrásokat használják, amelyek meglehetősen kompakt méretükkel különböznek - DRL 250 lámpák, amelyek jellemzőit ebben a cikkben adjuk meg. A lehető legrészletesebben fogunk beszélni ezekről az egyedi ipari világítótestekről.
Általános információ
A DRL 250 lámpák (jellemzőik minden modern nemzetközi szabványnak megfelelnek) nagy belső nyomás alatt működő lámpák. A rövidítés az „ívhigany-foszfor” rövidítése. Ezeket a lámpatesteket ott használják, ahol nincs szükség jó minőségű színvisszaadásra.
Dizájnjellemzők
Miből állnak a DRL 250 lámpák? Jellemzőik lehetővé teszik a következő fő alkotóelemek jelenlétét:
- Nikkelezett lábazat.
- Feszültségkorlátozó ellenállás.
- Molibdén fóliák.
- Keretek.
- Üveglombik (sőt, luminomorf bevonat került rá).
- Ólomhuzal.
- Volfram bevonatú főelektróda.
- Nitrogén, amelya külső lombik töltőanyagaként működik.
- Kvarc fényforrás tömörített csomópontja. A kvarcégő a lámpa fő munkaeleme.
A leírt lámpák első modelljei egyébként csak két elektródával rendelkeztek. Egy ilyen eszköz azonban jelentősen rontotta a világítási pont bekapcsolásának és felmelegítésének folyamatát, aminek következtében egy további indítóelemre volt szükség, amelyet az égőrés impulzustípusának nagyfeszültségű leállásának neveznek. A lámpák ezen verzióját nagyon gyorsan nem hatékonynak találták, és egy négyelektródás, fojtószeleppel felszerelt változatra cserélték, amely nélkül egy ilyen lámpa működése egyszerűen fizikailag lehetetlen - egyszerűen kiég, amikor elfordítják. on.
Hogyan működik?
A DRL 250 lámpák működési folyamata, amelyek jellemzői ideálisak ipari helyiségekben való használatra, a következő pontokra oszlanak le.
A tápfeszültség rákapcsolása után az alapot megkerülve az elektródákhoz áramlik, és ez biztosítja az izzítókisülés előfordulását. Ennek eredményeként a lombikban szabad elektronok és pozitív ionok képződnek. Egy idő után, amikor a töltéshordozók száma elér egy bizonyos kritikus pontot, az izzító kisülés ívkisüléssé alakul. Gyakran a bekapcsolás pillanatától a stabil ívkisülés megjelenéséig egy percen belül megtörténik. Érdemes megjegyezni, hogy az elektródák közötti távolság nagyon kicsi, mivel a gáz ionizációja ebben a résben meglehetősen könnyen megy végbe.
Bemelegedési idő
A DRL 250 lámpák a lehető legnagyobb mértékben égnek (a készülékek jellemzői alább láthatók) körülbelül 7-10 perccel az üzembe helyezés után indulnak el. Ennyi időre van szükség, mert a kvarcégőben elhelyezkedő, fűtetlen állapotban lévő higany cseppek vagy vékony réteg formájában jelenik meg az üvegbura falán. De a lámpa bekapcsolása után magas hőmérséklet kezd hatni erre a folyékony fémre, és ez a higany elpárolgásához és a meglévő elektródák közötti kisülés fokozatos javulásához vezet. Abban a pillanatban, amikor az összes higany teljesen gáz halmazállapotúvá alakul, a DRL lámpa a névleges üzemmódjában kezd működni.
Működési jellemzők
Egy fontos árnyalat, amit a felhasználóknak tudniuk kell: a DRL 250 lámpa lekapcsolása után (a jellemzőit, fényáramát a táblázat tartalmazza), addig nem lehet bekapcsolni, amíg teljesen ki nem hűlt. Ezenkívül a szóban forgó világítóberendezés rendkívül érzékeny a hőmérsékletre. Ebben a tekintetben a működése külső üveglombik jelenléte nélkül egyszerűen fizikailag lehetetlen. Ez a lombik két alapvető funkciót lát el:
- Az égő és a környezet közötti akadály szerepét tölti be.
- Segít a belső falain található foszfornak az ultraibolya sugárzás vörös fényspektrummá alakításában. A belső kisülésből kibocsátott zöld fénnyel együtt fehér fény keletkezik, amelyet végső soron maga a lámpa bocsát ki.
Ne feledje, hogy a hálózati feszültség-ingadozások hasonló ingadozást okoznak a lámpa fénykibocsátásában. Az elfogadhatónak ítélt feszültségeltérést a névleges érték 10-15%-án belülinek tekintjük. Ha ez a mutató 25-30%, akkor a lámpa egyenetlenül fog működni. Amikor a feszültség a szükséges 80%-ára csökken, a lámpa vagy egyáltalán nem világít, vagy kialszik, ha működött.
Pár szó a gázkarról
A DRL 250 induktor jellemzői olyanok, hogy a lámpát tápláló áram korlátozására szolgál. Meg kell érteni, hogy ha fojtás nélkül kapcsolja be, akkor azonnal kiég, mert túl sok elektromos áram megy át rajta. A szakértők szerint a lámpa csatlakozó áramkörébe kondenzátort is be kell vezetni, de nem elektrolitikus típusút. Jelenléte lehetővé teszi a meddőteljesítmény befolyásolását, ami viszont közel kétszeres energiamegtakarításhoz vezet.
DRL lámpajelzők
Név | Üzemi feszültség, V | Tápellátás, W | Hossz, mm | Átmérő, mm | Láblap típusa | Fényáram, lm | Élettartam, óra |
DRL 125 | 125 | 125 | 178 | 76 | E 27 | 5900 | 12000 |
DRL 250 | 130 | 250 | 228 | 91 | E 40 | 13500 | 15000 |
DRL 400 | 135 | 400 | 292 | 122 | E 40 | 24000 | 18000 |
DRL 700 | 140 | 700 | 357 | 152 | E 40 | 41000 | 20000 |
DRL 1000 | 145 | 1000 | 411 | 167 | E 40 | 59000 | 18000 |
Érvek és hátrányok
Mi a jó és mi a rossz a DRL 250 lámpákban? Fejlődésük jellemzői a következő pozitív mutatókkal rendelkeznek:
- Nagyon nagy fénykibocsátás más lámpákhoz képest.
- Nem függ a csapadéktól.
- Lenyűgöző élettartam, amely akár a 20 000 órát is elérheti.
- Az emissziós spektrum nagyon közel áll a természetes fényhez.
- Kis egyéni méretek.
A lámpák hátrányai:
- Ózonképződés működés közben.
- Elég magas ár (az ilyen lámpák 5-7-szer drágábbak, mint egy hagyományos izzólámpa).
- Bizonyos esetekben a volfrámanalógok mérete kisebb, mint a DRL-é.
- Több hónapos működés után a kibocsátott fény spektruma a foszforréteg műszaki jellemzőinek változásával változik.
- A higany jelenléte arra kényszeríti a felhasználókat, hogy a lámpákat speciális rendszer szerint, más áruktól, dolgoktól, termékektől elkülönítve dobják ki.
- A bekapcsolás a következővel történik:némi késleltetés, és több percbe telik, amíg teljes teljesítménnyel éget el.
- A lámpák fénye meglehetősen rossz minőségű.
- Nagyon magas villogási arány működés közben.
- A lámpákat legjobb legalább négy méter magasra felakasztani.
- Az élettartam vége felé a készülék fényárama jelentősen csökken.
- A lámpa csak váltakozó árammal működik.
Használja a területet
Hol használják a DRL 250 lámpákat? A specifikációkat, árukat a cikk tárgyalja. Nézzük meg azt is, hol használják őket leggyakrabban.
- Gyártó létesítmények, építkezések, raktárak nyitott területei.
- Autóalagutakban.
- Peronokon, parkolókban, megállókban.
- Járdák, parkok, terek, udvarok, terek megvilágítására.
- Átjáróknál.
A helyiségeket illetően a világítótesteket a következőkben használják:
- Termelő üzletek.
- Mezőgazdasági komplexumok, üvegházak, istállók, disznóólak.
- Egyes háztartási helyiségek.
A DRL 250 E40 lámpát, amelynek jellemzőit a táblázat tartalmazza, nagyon gyakran használják kültéren.
A felhasználói vélemények szerint a szóban forgó lámpák általában kiválóan beváltak a gyakorlatban, de a tényleges élettartamuk még mindig körülbelül 30%-kal alacsonyabb, mint a gyártók által bejelentett.
Lehetséges problémák
Ha a DRL lámpák nem világítanak, akkor a következő problémák valószínűek:
- Nincs feszültség a tápáramkörben.
- A kapcsoló hibás, javításra vagy cserére szorul.
- Nincs érintkezés az elektródák és az önindító között.
- Nincs érintkezés az indítóban.
- A lámpa hibás vagy teljesen hibás.
A lámpa villogása (egy elektróda égése) az önindító meghibásodását vagy az elektromos hálózat alacsony feszültségét jelzi.
Ajánlott:
Származtatott HPP-k: leírás, működési elv, használatuk helye
A hidrotechnikai szerkezeteket ősidők óta használták energiatermelésre. Napjainkban a levezető állomások külön iránya is sikeresen fejlődik. Ezek olyan építmények, amelyeket speciális vízelvezető infrastruktúra jellemez, amely lehetővé teszi a hatékonyabb áramlásszabályozást nehéz földrajzi körülmények között is. Alapszinten a vízerőművek dekódolása alkalmazható rájuk - hidrológiai erőmű
Gyémánt fúrógép: típusok, készülék, működési elv és működési feltételek
A bonyolult forgácsolási irány-konfiguráció és a szilárdtest-megmunkáló berendezések kombinációja lehetővé teszi a gyémántfúró berendezések számára, hogy rendkívül kényes és kritikus fémmegmunkálási műveleteket hajtsanak végre. Az ilyen egységekre bízzák a formázott felületek kialakítását, a furatkorrekciót, a végek kidolgozását stb. A gyémánt fúrógép ugyanakkor univerzális az alkalmazási lehetőségeket tekintve különböző területeken. Nemcsak speciális iparágakban használják, hanem magánműhelyekben is
Úszó szintmérők: leírás, típusok, működési elv és áttekintések
A cikk az úszó szintmérőknek szól. Figyelembe veszik az eszközök típusait, működési elvét, felhasználói véleményeket stb
Tégelyes indukciós kemence: működési elv, diagram és áttekintések
Az indukciós fűtés bármilyen anyaggal megmunkálható: fém, salak, gáz stb. Használatának fő előnye az érintésmentes hőátadás. Ezenkívül az indukciós fűtés lehetővé teszi szinte bármilyen fűtési sebesség elérését - mindez a kemencét tápláló generátor teljesítményétől függ
Mobil erőmű: leírás, működési elv, típusok és áttekintések
A cikk a mobil erőműveknek szól. Figyelembe veszik az ilyen berendezések jellemzőit, működési elvét, fajtáit stb