• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Соодветна прирачник за различни видови лампи и нивните применувања

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

Што е лампа?

Лампата е дефинирана како усвоена извор на светлина која може да се користи за осветлување, декорација или сигнал. Лампите постојат од хиляди години, развивајќи се од прости садови наполнети со жир од животни и фитили до сопствени уреди што ги користат електричество, гас или сончева енергија. Лампите можат да варираат во големина, облик, дизајн, боја, яркост и енергетска ефикасност.

Зошто се важни лампите?

Лампите се важни поради многу причини. Тие можат да предложат следното:

  • Видливост: Лампите можат да ни помогнат да видиме подобро во темни или слабо осветлени околини, како што е навно, внатрешно или во тунели. Тие исто така можат да ја подобрат нашата перцепција на бои, форми и детали.

  • Сигурност: Лампите можат да предотвратат несреци и повреди со правење на опасностите повидливи и предупредување на потенцијални опасности. Тие исто така можат да одбранат криминал и вандализам со создавање на чувство на безбедност и надзор.

  • Комфор: Лампите можат да создадат уютна и релаксирана атмосфера со прилагодување на температурата, интензитетот и бојата на светлината. Тие исто така можат да влијаат на нашите состојби, емоции и циркадни ритми со имитирање на природни светлински циклуси.

  • Лепота: Лампите можат да додадат естетска вредност и стил на било кој простор со создавање на фокусни точки, истакнување карактеристики и комплементирање на целокупниот тема. Тие исто така можат да изразат нашата личност и претпочитанија со избор на различни типови на лампи и нивните применувања.

Како функционираат лампите?

Лампите функционираат со конверзија на различни форми на енергија во видлива светлина. Најзаедничките форми на енергија се:

  • Електричество: Електричеството е проток на електрони низ проводник. Кога електричеството минува низ филамент, гас или полупроводник на лампа, тоа ги прави да испуштаат фотони (честички на светлина).

  • Гас: Гасот е состојба на материја која се состои од молекули што се слободни да се движеат. Кога гасот се загрева или е изложен на електрически ток, тој произведува светлина со ионизирање (губење или добивање на електрони) или возбудување (повисување на енергетскиот ниво) на своите атоми.

  • Сонце: Сончевата енергија е радијантна енергија која доаѓа од сонцето. Кога сончевата енергија погоди фотоцел на лампа (уред кој конвертира светлина во електричество), тоа генерира електрички ток кој ја снабдува лампата.

Кои се различните типови на лампи?

На пазарот денес постојат многу различни типови на лампи. Овие лампи се разликуваат по принципот на работа, користените материјали и, важно – нивната енергетска ефикасност. Главните типови на лампи се:

типови на лампи
  • Инкандесцентни лампи: Инкандесцентните лампи се најстари и наједноставните типови на лампи. Тоа работат со пропустување на електричен ток низ танок метален филамент (обично направен од волфрам) кој се загрева и свете. Инкандесцентните лампи произведуваат топла и жолта светлина која е слична на природната сончева светлина. Меѓутоа, тие исто така се и многу неефикасни и трошачки, бидејќи конвертираат само околу 10% од електричеството во светлина, а остатокот во топлина. Инкандесцентните лампи имаат кратка временска продолжителност (око 1,000 часа) и постепено се заменуваат со повеќе енергетски ефикасни алтернативи.

  • Тунген халоген лампи: Тунген халоген лампите се тип на инкандесцентни лампи кои имаат малку халоген гас (како йод или бром) внатре во лампата. Халоген гасот предотвратува тунген филаментот од испарување и депонирање на стаклената обвивка, со тоа проширувајќи неговата временска продолжителност (око 2,000 до 4,000 часа) и одржувајќи неговата яркост. Тунген халоген лампите произведуваат бистра и бела светлина која е прифатлива за акцентна и задачна осветлување. Меѓутоа, тие исто така се и многу горещи и бараат специјални фиксирања и обработка.

  • Флуоресцентни лампи: Флуоресцентните лампи се тип на гасни лампи кои работат со пропустување на електричен ток низ цев наполнета со нископресната парче на ртуть и инертен гас (како аргон или неон). Електричниот ток возбудува атомите на ртуть, кои испуштаат ултравиолетско (UV) зрачење. UV зрачењето затоа удара фосфорска покривка внатре во цевта, која го конвертира во видлива светлина. Флуоресцентните лампи произведуваат хладна и бела светлина која е идеална за општо осветлување и комерцијални применувања. Тие исто така се и повеќе енергетски ефикасни и долготрајни (око 10,000 до 20,000 часа) од инкандесцентните лампи. Меѓутоа, тие содржат ртуть (токсична супстанција) и бараат баласт (уред кој регулира електричниот ток) за започнување на лампата. Флуоресцентните лампи имаат неколку недостатоци, како:

  • Содржина на ртуть: Флуоресцентните лампи содржат малку ртуть, токсична супстанција што може да нанесе штета на луѓето и околината ако лампите се счупат или се отстраниат неправилно. Ртутьта може да предизвика невролошки повреди, проблеми со дишечкиот систем и раздражување на кожата. Флуоресцентните лампи треба да се обработуваат внимателно и да се рециклираат во одредени установи.

  • Цртане и бучење: Флуоресцентните лампи може да цртаат или бучат кога се вклучат или исклучат, или кога се на крајот на нивниот живот. Ова може да биде досадно и отфрлајува за некои луѓе, и исто така може да влијае на перформансите на електронски уреди и осетливи опреми. Цртането и бучењето може да се намали со користење на висококвалитетни баласт и лампи.

  • Приказување на бои: Флуоресцентните лампи имаат помала индекс на приказување на бои (CRI) од инкандесцентните лампи, што значи дека можеби не ќе покажат точните бои на предметите и луѓето. Ова може да влијае на изгледот и настројот на простор, како и на точноста на задачите кои бараат дискриминација на бои. Флуоресцентните лампи со повисок CRI вредности се достапни, но може да коштаат повеќе и да имаат помала светлинска ефикасност (количеството светлина производена по единица на потрошена моќ).

  • Време за загревање: Флуоресцентните лампи може да потребуваат некое време да достигнат нивната максимална яркост кога се вклучат, особено во хладни температури. Ова може да биде неудобно и неефикасно за применувања кои бараат моментално осветлување. Некои флуоресцентни лампи имаат функции за брзо стартирање или моментално стартирање што минимизира временското период за загревање.

  • Ртутни парче лампи: Ртутните парче лампи се тип на гасни лампи кои работат со пропустување на електричен ток низ цев наполнета со високопресната парче на ртуть. Електричниот ток ионизира атомите на ртуть, кои испуштаат видлива светлина и ултравиолетско (UV) зрачење. Ртутните парче лампи произведуваат блу-зелена светлина која е прифатлива за надворешно осветлување и индустријски применувања. Тие исто така се повеќе енергетски ефикасни и долготрајни (око 24,000 часа) од инкандесцентните лампи. Меѓутоа, тие исто така имаат неколку недостатоци, како:

    • Содржина на ртуть: Ртутните парче лампи содржат висока количина на ртуть, што може да предизвика сериозни здравствени и околнински ризици ако лампите се счупат или се отстраниат неправилно. Ртутьта може да предизвика невролошки повреди, проблеми со дишечкиот систем и раздражување на кожата. Ртутните парче лампи треба да се обработуваат внимателно и да се рециклираат во одредени установи .

    • Приказување на бои: Ртутните парче лампи имаат ниски индекс на приказување на бои (CRI) околу 20, што значи дека не показваат точните бои на предметите и луѓето. Ова може да влијае на изгледот и настројот на простор, како и на точноста на задачите кои бараат дискриминација на бои. Р

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Што се земја материјали
Што се земја материјали
Материјали за земљиштеМатеријалите за земљиште се користат за земљиште на електричната опрема и системи. Нивна основна функција е да пружат пат со ниска импеданција за безбедно насочување на струјата во земјата, осигурувајќи безбедност на личниот состав, заштита на опремата од повреди од прекумерна напон, и одржување на стабилноста на системот. Поради тоа, подолу се некои често користени типови на материјали за земљиште:1.Мед Кarakтеристики: Медта е еден од најчесто користените материјали за зем
Encyclopedia
12/21/2024
Што се однесува на причините за одличната отпорност на силоконската гума на високи и ниски температури
Што се однесува на причините за одличната отпорност на силоконската гума на високи и ниски температури
Резони за одличната отпорност на силиконската гума на високи и ниски температуриСиликонската гума (Silicone Rubber) е полимерен материјал кој се состои главно од силоксански (Si-O-Si) врски. Таа претставува одлична отпорност на високи и ниски температури, задржувајќи ги гибкоста при екстремно ниски температури и издржувачкоста на длабоко изложување на високи температури без значајно стареење или пад во перформансите. Поголемината на овие карактеристики на силиконската гума се должни на следните
Encyclopedia
12/20/2024
Што се однесува до електричната изолација, кои се карактеристиките на силоксан резината?
Што се однесува до електричната изолација, кои се карактеристиките на силоксан резината?
Кarakтеристики на силиконската гума во електричната изолацијаСиликонската гума (Silicone Rubber, SI) има неколку уникатни предности кои ја прават неопходна материја во примените за електрична изолација, како што се композитни изолатори, аксесоари за кабли и пресечки. Подолу се главните карактеристики на силиконската гума во електричната изолација:1. Одлична хидрофобност Карактеристики: Силиконската гума има инхерентни хидрофобни својства, што пречат на водата да се прицврсти на неговата површина
Encyclopedia
12/19/2024
Разликата помеѓу Тесла бобин и индуктивна пештера
Разликата помеѓу Тесла бобин и индуктивна пештера
Разлики меѓу Теслаевата катушка и индуктивната пеќаИако и Теслаевата катушка и индуктивната пеќа се користат електромагнетни принципи, тие се значително разликуваат во дизајн, работни принципи и примените. Погоре е детално споредување на двете:1. Дизајн и структураТеслаева катушка:Основна структура: Теслаевата катушка се состои од првична катушка (Primary Coil) и вторична катушка (Secondary Coil), обично вклучува резонантен кондензатор, јарко место и подигачки трансформатор. Вторичната катушка о
Encyclopedia
12/12/2024
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис