Algemene binnenskynners in die verlede en hede
Ons weet van elektriese skynners in die vroeë dae toe skoolklasse, kantore en ander algemene werkareas met prismatiese of transparante globe belig was. Hierdie globe is aan die plafon gehанg en het glouwende lamppe so bevat dat sulke eenhede direk en indirek lumen na die werkvlak verskaf het. Dit het deur refleksie van die kameroppervlaktes plaasgevind. Weerom is glasglobes wyd gebruik om hoë luminansie te hê. Dus het hierdie beligtingskema beskawige glimflits in werkers se oë veroorsaak.
In die 1930's het volledig indirekte glouwende beligting wat met panvormige of koncentriese ring luminaire verskyn. Dit het selfs 'n half-silwer lamp op basis van opwaarts in 'n gat in die middel van die eenheid gehad. In hierdie stelsel is die lamp lumen na die plafon omgerig. Dus is die plafon feitlik die ligbron geword. Dit is waar dat hierdie indirekte eenhede hoë gehalte glimflitsvrye beligting geproduseer het. Maar hierdie beligtingskema was inherent baie ondoeltreffend. In hierdie indirekte beligtingskema het geen lumen direk na die werkvlak gereis nie. Weerom was baie lamppe vereis in 'n gegewe ruimte om voldoende werkvlak verligting te verskaf. Dus is baie hitte (infrarood) geproduseer wat dikwels die ruimte termies ongemaklik gemaak het.
In die laat 1930's het die manifestasie van fluorescerende lamppe 'n verandering in binnebeligting geïnitieer. Hierdie lamppe het veel laer luminansie as die glouwende lamppe. Dus was dit nie meer nodig om al die lamp lumen na die plafon te stuur vir herleiding neerwaarts nie. Weerom, met geskikte rangskikking met luvers en lense, kon die meeste lumen direk neerwaarts gestuur word. Natuurlik het die fluorescerende lamp ongeveer vyf keer die effektiwiteit van die glouwende lamp gehad. Gevolglik kon 70 voet-kandela fluorescerende beligting meer doeltreffend verskaf word as 30 voet-kandela glouwende beligting.
Die komst van metaalhalied en hoëdruk natriumlamppe het in die 1960's verskeie addisionele veranderinge in binnebeligting veroorsaak. Hulle het die energiekrisis in die vroeë 1970's gekalm. Hierdie lamppe is geconcentreerd en het hoë luminansie soos glouwende. Hulle het effektiwiteit sewe of meer keer so groot gehad. Dus het volledig indirekte beligting in binneweergeslate weer ekonomies moontlik geword om met hierdie lamppe te ontwerp. As gevolg hiervan was 'n vermindering in energieverbruik 'n bietjie moontlik. Met hierdie indirekte beligting met hierdie lamppe is verligtingsvlakke verlaag. Hierdie beligtingsstelsel, ten spyte daarvan dat dit 'n redelik eenvormige verligting oor die hele werkplanarea verskaf het, was addisionele verligting by die taakplekke nodig.
So merk ons op dat glouwende beligting nie aanbeveel word vir die algemene beligting van binneweergeslate waar fluorescerende beligting die glouwende beligtingskema domineer nie. Weerom, in binnebeligting, veral die 4 voet-kandela, 40 W vinnig begin lamp is die mees algemeen gebruikte fluorescerende lamp. Metaalhalied lamppe kom elke jaar meer in indirekte beligting voor, sowel luminaire wat van die plafon hang as in eenhede wat in kantoormeubels ingebou is. Die mees gewilde lamp vir hierdie doeleindes is die 400 W fosforbedekte metaalhalied lamp. Hoëdruk natriumlamppe in sorgvuldig ontwikkelde luminaire wen 'n bietjie aanvaarding in binnebeligting, maar word in die algemeen slegs aanbeveel vir kamers met hoë plafons en waar goeie kleurendrag nie belangrik is nie, soos in turnhallen.
Lamppe vir Binnebeligting
Die binnebeligtingsontwerper kies in die algemeen lamppe uit onder die volgende lamp tipes:
Hoëdruk natrium
Elkeen van die bogenoemde tipe het sy eie spesifieke sterkhede en swakpunte. Die faktore wat die ontwerper moet oorweeg in die keuse van 'n lamp is:
Oorweging van luminous effektiwiteit. Luminous effektiwiteit is die verhouding van lumen-uitset van die lamp tot die elektriese krag (in watt) inset in die lamp. Die vereiste verligting moet deur die lamp in samewerking met die beligting ekonomies verskaf word.
Ontwerpers moet die leeftyd van die lamp oorweeg. Hulle moet dink oor die moeilikhede om uitgebrande lamppe te vervang en of groepvervanging van die lamppe ekonomies die beste keuse is of nie.
Die lumen-handhaving van die lamp is 'n belangrike faktor. Vrae kan ontstaan of dit belangrik is om 'n sekere minimumvlak van verligting altyd te hê.
Weerom is 'n ander belangrike oorweging kleur, die faktor van uiterlike voorkoms. Alhoewel al die lamppe op die lys "wit" lig produseer, verskil hul CCT en CRI. Ontwerpers moet die belangrikheid van die kleure van die sien taak en sy omgewing om getrouw te reprodukeer oorweeg.
Bykomende toerusting wat saam met die lamppe benodig word, maak 'n groot vraag. Soos ons gesien het, benodig al gasontladingsligbronne balanse, terwyl glouwende lamppe dit nie doen nie. Die tipes balanse wat gebruik word, kan die lamp-uitset, leeftyd, opstartbetroubaarheid, stelsel-effektiwiteit en bewoner se gemak beïnvloed.
Ontwerpers moet dink oor watter ander bykomende faktore in die spesifieke omgewing teenwoordig is, of temperatuur 'n probleem is of nie, en of die area vry moet wees van strobosefekte, of elektromagnetiese interferensie die aktiwiteite in die ruimte stoornis, of damp wat korrosie of 'n ontploffende atmosfeer kan veroorsaak, ens.
Luminous Effektiwiteit Oorweging
Die vergelyking van die eerste drie faktore vir die vier algemene lamp tipes word in die bo tabel getoon. Laat ons eers die lamp effektiwiteit bespreek. Vir glouwende lamppe varieer die effektiwiteit van 12 lm/W vir die 40 W standaard lamp tot 22 lm/W vir die 500 W standaard lamp. Vir glouwende lamppe met die ontwerp onverander, neem die lamp effektiwiteit toe met die lamp wattage. Dit gebeur hoofsaaklik omdat die dikker draade van die hoër wattage lamppe by hoër temperature bedryf kan word vir dieselfde leeftyd. PAR (Paraboliese Aluminium Reflektor) en R (Reflektor) lamppe het in die algemeen laer effektiwiteit as die standaard lamppe van dieselfde wattage. Dit is omdat PAR en R lamppe ontwerp is om langer leeftye te hê.
Fluorescerende lamppe gee baie hoër effektiwiteite as glouwende lamppe, ondanks ballast verliese. As 'n voorbeeld, die 40 W standaard koel wit fluorescerende lamp straal 3150 lumen aanvanklik en sy ballast verbruik 12 W. Dus is die effektiwiteit 3150/40 = 79 lumen /watt aanvanklik en insluitend ballast verlies is die totale wattage 52 W en dus 3150/52 = 61 lumen / watt oor die algemeen. Hierdie oor die algemeen effektiwiteit rating word in die mark gebruik. In die beligtingsontwerpskema word fluorescerende lamppe gebruik om in pare met 'n enkele ballast te werk om die oor die algemeen effektiwiteit te verbeter. As voorbeeld, elkeen van die twee fluorescerende lamppe verbruik 40 W en hul gemeenskaplike ballast verbruik 12 W, wat 'n aanvanklike effektiwiteit van 68 lumen/W oor die algemeen gee. In die geval van Voorverwarmde fluorescerende lamppe is die lamp effektiwiteite baie lae. In hierdie moderne tyd, fluorescerende lamp ballast word so ontwerp dat hulle as energiebesparende lamppe met die hoogste luminous effektiwiteit beskou word.
Metaalhalied lamppe het hoër effektiwiteite as kwik lamppe. Dit is omdat van die byvoeging van haliedsalte in die metaalhalied lamppe. As 'n voorbeeld, 400W metaalhalied lamp straal 34000 lumen aanvanklik en sy ballast verbruik 460 W. Dit gee 'n aanvanklike oor die algemeen effektiwiteit van 745 lumen/W. So gee die laer wattage groottes laer effektiwiteite.
Weerom in die geval van hoëdruk natriumlamp, gee hulle hoë effektiwiteit. Maar die laedruk natriumlamp met hoër effektiwiteit is nie geskik vir binnebeligting nie. Dit is omdat van swak kleurendrag eienskappe. As 'n voorbeeld, die 400 W natriumlamp straal 50000 aanvanklike lumen en sy ballast verbruik 75 W. So verbruik die hele opstel 475 W. Sy aanvanklike luminous effektiwiteit is 105 lumen/W. Volgens samestelling, straal die 100 W natriumlamp 9500 lumen, verbruik 135 W, en het 'n aanvanklike effektiwiteit van 70 lumen/W.
Leeftyd van die Lamppe Oorweging
Die tweede kolom van die bo tabel wys die leeftyd van die lamppe in ure. Ons neem altyd aan dat die operasies van die lamppe by hul gerate spanning en normale temperatuur is. Die leeftyde van die lamppe hang af van die lamptipes. Die leeftydsrating van die standaard glouwende lamppe is 750 of 1000 ure. Weerom word PAR en R lamppe gerate op 2000 ure. Vir die fluorescerende lamp, hul leeftydsbereike is gebaseer op 3 brandure start, terwyl Voorverwarmde fluorescerende lamppe leeftydsratings aan die lae einde van die bereik het, naamlik 7500 of 9000 ure. Instant start lamp is duurzaam vir 12000 ure. Weerom duur die leeftyd van die vinnig begin lamp 18000 of 20000 ure.
Die metaalhalied lamppe leeftyd hang af van die aantal brandure per start. Hul leeftydsratings is vir 10 ure per start. As 'n voorbeeld, die 400 W metaalhalied lamp het die langste leeftyd, naamlik 20000 ure. Die 1500 W lamp het die kortste leeftyd, naamlik 3000 h. Weerom het alle hoëdruk natriumlamppe 'n leeftyd van 24000 ure wanneer hulle met spesiaal ontwerp balanse gebruik word. Hoëdruk natriumlamppe word in plaas van kwik lamppe gebruik as gevolg van minder wattage en hoër leeftyd. Kwik lamppe het 'n leeftyd van 12000 ure.
Persentasie Lumen Depresiasie Oorweging
Die persentasie lumen depresiasie van die lamppe word in die tabel getoon.
In die geval van Standaard glouwende lamppe, depresieer dit in lumen-uitset met 10 tot 22% tydens die lamp leeftyd.
In die geval van die fluorescerende lamppe, word die 100 uur lumen waarde genoem as aanvanklike lumen en word die lumen depresiasie van daardie punt af bereken en is gebaseer op 3 uur per start.
Die gemiddelde lumen faktor is die persentasie van die aanvanklike lumen wat verwag kan word by 40% van die gerate leeftyd. Lamp lumen depresiasie faktor is die persentasie van die aanvanklike lumen wat verwag kan word by 70% van die gerate leeftyd.
As voorbeeld, die 40 W standaard koel wit fluorescerende lamp gee 3150 aanvanklike lumen by 100 ure en 2650 lm by 70% van die gerate leeftyd (14000 ure). Dus is sy lumen depresiasie faktor 0.84 of 16% depresiasie in lumen-uitset.
Hoë intensiteit aflaad lamppe het hul