Принцип работы и варианты подключения лампы ДРЛ
Газоразрядные лампы ДРЛ появились в начале XX века и с тех пор широко применяются для освещения открытых и закрытых помещений, а также городских улиц и автомобильных магистралей. В устройство ламп вносятся изменения, улучшающие световые характеристики и сокращающие количество экологически вредных материалов, используемых при производстве.
Что представляет собой лампа ДРЛ?
Под ДРЛ понимается подвид ртутного газоразрядного источника света. Расшифровка обозначения — дуговая люминесцентная лампа. Для получения света в ДРЛ используется принцип постоянного горения разряда в атмосфере, насыщенной парами ртути.
В зависимости от парциального давления паров ртути в колбе лампы подразделяются на устройства низкого, а также высокого и сверхвысокого давления. Приборы с высоким и сверхвысоким давлением разделяются на лампы общего назначения и специальные источники света.
Устройство
Ключевым элементом газоразрядной лампы является рабочая горелка, изготовленная из тугоплавкого и устойчивого к химическим воздействиям прозрачного материала. В качестве материала для колбы применяется кварцевое стекло или керамика. Внутренний объем заполняется аргоном или смесью инертных газов. В колбе имеется небольшое количество ртути. Когда лампа выключена, ртуть имеет вид одного или нескольких шариков либо находится в виде налета на стенках колбы или электродах.
По устройству лампы ДРЛ следует разделить на виды:
- с четырьмя электродами;
- с тремя электродами (наиболее современные варианты);
- с двумя электродами (ранние модели, в настоящее время не производятся).
Четырехэлектродные лампы
Ртутная лампа с четырьмя электродами состоит из внешней стеклянной колбы, которая запаяна в винтовой цоколь. Внутри колбы по оси лампы установлена разрядная трубка горелки, заполненная инертным газом (аргон). В трубке имеется небольшое количество ртути в металлическом виде. К торцам трубки прикреплены основной и разжигающий электроды, выполненные из никеля — всего четыре штуки. Разжигающий элемент соединен с противоположным основным электродом через добавочный резистор, ограничивающий силу тока. При включении лампы разжигающие электроды обеспечивают быстрое формирование разряда при расчетном напряжении.
Горелка лампы ДРЛ, хорошо видно соединение электродов через резистор
Для обеспечения работы лампы необходимо использование согласующего и пускорегулирующего устройства, в роли которого выступает катушка индуктивности или дроссель. Последний подключается в общую электрическую цепь лампы последовательно.
Трехэлектродные лампы
Лампы с тремя электродами конструктивно похожи на четырехэлектродные. Преимуществом является улучшенная технологичность и пониженная металлоемкость. Время розжига, а также стабильность работы и ресурс не отличаются от четырехэлектродных ДРЛ.
Двухэлектродные лампы
Двухэлектродная лампа имела в конструкции прямую кварцевую горелку (трубка из стекла) с установленной в ней парой электродов. Горелка выполнялась как единое целое с внешней колбой, сделанной из специального стекла, способного выдержать нагрев до высокой температуры. Внутренняя часть колбы покрывалась люминофором. Колба горелки заполнена аргоном, внутри имеется шарик ртути. По торцам запаяны электроды, изготовленные из вольфрама. На нижней части внешней колбы имелся винтовой цоколь.
Сложности с розжигом ламп привели к созданию четырехэлектродных конструкций, которые вытеснили предшественника к концу 70-х годов.
Принцип действия
Принцип работы некоторых видов ламп различается.
Трех- и четырехэлектродные лампы
Подача напряжения на четырехэлектродную лампу вызывает формирование тлеющего разряда между основным и разжигающим электродом. Для розжига не требуется высокое напряжение, поскольку зазор между элементами мал. Горение двух разрядов создает в объеме колбы большое число частиц, являющихся носителями заряда. За счет этого происходит пробой газовой среды между основными электродами и возникновение тлеющего заряда, который быстро преобразуется в дуговой.
Первые 10-15 минут лампа работает в переходных режимах, постепенно прогреваясь и разгораясь. Потребляемый ток в несколько раз превышает номинальное значение, поэтому для обеспечения безопасной работы и повышения ресурса устройства используется пускорегулятор. Последний имеет электронную схему и не ограничивает потребляемый лампой ток.
Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше длится переходный режим прогрева дуговой ртутной лампы.
После прогрева разряд в колбе формирует свечение видимого и невидимого диапазона. Видимое свечение имеет голубой или фиолетовый цвет. Невидимое — ультрафиолетовое излучение, попадая на слой люминофора на стенках, вызывает его свечение. Люминофор дает свет красноватого оттенка, который смешивается со спектром горелки. Конечное свечение лампы ДРЛ имеет свет почти белого цвета.
Особенности работы трех- и четырехэлектродных ламп ДРЛ:
- Отличительной чертой ламп ДРЛ является резко выраженная зависимость интенсивности свечения от колебаний питания. Отклонение напряжения на 15% приводит к изменению потока на 30%. Стандарт лампы не допускает просадки напряжения на значение более 15%, поскольку это вызывает проблемы с поддержанием стабильного дугового разряда. При понижении напряжения на 75% от номинала дуга гаснет, повторный пуск невозможен.
- Другой негативной особенностью ламп ДРЛ является интенсивное тепловыделение, которое предъявляет ряд требований к конструкции патронов, светильников и проводки.
- После прогрева давление газовой среды в колбе горелки возрастает в несколько раз, из-за чего происходит рост напряжения, необходимого для розжига дуги. Поэтому заглохшую лампу ДРЛ можно разжечь повторно только после охлаждения. Подобный эффект часто наблюдается в уличных фонарях, когда погасшая лампа разгорается повторно только через 10-15 минут.
Двухэлектродные лампы
Для зажигания двухэлектродной лампы требуется ток, в десятки раз превышающий напряжение питающих уличных или бытовых сетей. Пуск лампы производился при помощи отдельного устройства, формирующего кратковременный импульс тока высокого напряжения. Наиболее частым вариантом являлся прибор ПУРЛ-220 (пусковое устройство для ртутных ламп, рассчитанных на рабочее напряжение 220 В). Устройство базировалось на основе газового разрядника, имевшего малый ресурс работы (в несколько раз менее самой лампы).
Разрядник подавал импульс напряжения в несколько тысяч вольт на электроды. Высокий ток пробивал промежуток между электродами, заполненный инертным газом (обычно — аргоном). Аргон или иной инертный газ способствовал дальнейшему розжигу заряда. После образования устойчиво горящего разряда начиналось выделение тепла, которое разогревало ртуть до точки кипения. После этого напряжение питания снижалось до нормативного и лампа работала в режиме горения основного разряда.
Подвиды дуговых ртутных ламп
Существуют разновидности ДРЛ ламп:
- лампы ДРИЗ;
- лампы ДРИ;
- ртутно-кварцевые лампы;
- лампы ДРВ.
Лампы ДРИЗ
Кроме изделий с покрытием колбы люминофором, есть лампы с частичным светоотражающим покрытием. Устройства обозначаются как ДРИЗ. Эффективность ламп подобной конструкции выше чем у обычных, поскольку снижено число переотражений света в колбе и обеспечена фокусировка горелки. Так как лампа формирует направленный пучок света, то ее необходимо позиционировать. Для этого применяется специальная конструкция цоколя, позволяющая изменять положение без потери или ослабления контакта.
Лампы ДРИ
На основе ламп ДРЛ разработаны источники света, использующие колбы с атмосферой, состоящей из:
- инертных газов;
- ртути;
- галогенидов металлов.
Лампы получили название ДРИ — дуговая ртутная с излучающими присадками. Применение галогенидов позволило увеличить световую отдачу устройств и сохранить комфортный для глаза человека спектр излучения. Внешняя колба сохранила покрытие из люминофора, имеет вытянутую или цилиндрическую форму. Применение различных соединений металлов и галогенов позволяет смещать спектр в любые стороны, добиваясь различного свечения (например, зеленоватого или желтоватого).
Ртутно-кварцевые лампы
Представляют собой частный случай ДРЛ. Конструкция состоит из колбы, заполненной инертным газом и парами ртути, а также двух электродов, установленных на боковых частях. Фактически лампа является двухэлектродной, поэтому для ее пуска требуется специальное оборудование.
При работе лампы происходит образование значительного количества озона, что предопределило применение приборов в установках для обеззараживания помещений. Формирование озона выполняется под воздействием свечения паров ртути на определенной частоте. Выпускаются специальные лампы с покрытием на основе титана, которое отсекает участок спектра, вызывающий образование озона.
Лампы ДРВ
В последние годы стали использоваться лампы комбинированного типа под обозначением ДРВ — дуговая ртутно-вольфрамовая лампа. В конструкции имеется горелка и дополнительная вольфрамовая спираль накала, установленная вне корпуса колбы горелки. Внешняя колба имеет атмосферу из инертного газа, который снижает скорость выгорания спирали и обеспечивает увеличенный ресурс устройства.
Спираль выполняет дополнительную функцию, являясь ограничителем тока в горелке. Преимуществом лапы комбинированного типа является способность работы в обычных светильниках без дополнительных пусковых и регулирующих устройств. Интенсивность светового потока ниже чем у аналогичных по мощности классических ламп ДРЛ на 30-50%.
Модели и технические характеристики
На рынке Российской Федерации распространены лампы ДРЛ с мощностью от 125 Вт до 1 кВт. Приборы обозначаются по ваттам, например, изделие модели ДРЛ 400 или ДРЛ 700.
В продаже встречаются лампочки, изготовленные предприятиями:
- Osram;
- Phoenix;
- Philips;
- Мегаватт;
- Лисма.
В качестве примера можно рассмотреть характеристики нескольких ламп.
Параметр | Philips HPL-N | Лисма ДРЛ 250 | Лисма ДРЛ 125 |
Мощность, Вт | 125 | 250 | 125 |
Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
Ресурс, часов | 16000 | 12000 | 10000 |
Цоколь | Е27 | Е40 | Е27 |
Цветовая температура, К | н. д. | 4000 | н. д. |
Поток, лм | 6200 | 13000 | 5900 |
Тип колбы | Эллипсоидная, с матовым покрытием | Эллипсоидная, с матовым покрытием | Эллипсоидная, с матовым покрытием |
Длина, мм | 169 | 210 | 178 |
Диаметр, мм | 75 | 76 | 76 |
Некоторые технические параметры ламп:
- мощность стандартных устройств до 1000 Ватт;
- мощность специальных — до 12 кВт;
- цоколи типа Е27 (для ламп средней мощности) или E40 (изделия мощнее 250 Вт);
- потребляемый ток не выше 8 А (для стандартных ламп);
- световое излучение — более 3200 Лм;
- ресурс — 10000 часов.
В связи с введением ужесточающихся нормативов на выпуск изделий, содержащих ртуть, производство ламп типа ДРЛ сокращается. На территории России с 2020 года планируется ввести полный запрет на изготовление и продажу ртутных устройств. Под действие попадают и дуговые ртутные лампы.
В качестве альтернативы предполагается применение дуговых приборов НЛ, использующих вместо ртути соединения на основе натрия.
Традиционные области применения
В зависимости от конструкции лампы ДРЛ используются для следующих целей:
- освещение улиц, открытых площадок, производственных помещений;
- системы архитектурной подсветки (на основе ламп ДРИ);
- привлечение косяков рыб и планктона во время промысла;
- направленная подсветка на открытых территориях (лампы с зеркальным отражателем);
- системы подсветки оранжерей (лампы с фокусированным светом ДРЛФ, поддерживают процесс фотосинтеза);
- медицинское оборудование для обеззараживания помещений.
Правила подключения ламп ДРЛ
При монтаже и эксплуатации газоразрядных ламп и светильников с ними требуется соблюдать ряд правил:
- Внешняя колба газоразрядной лампы не должна иметь налета грязи или жира. В противном случае при нагреве жир вызовет неравномерный прогрев, который разрушит материал колбы.
- Лампа ДРЛ должна устанавливаться в перчатках. Рекомендуется протирка колбы обезжиривающим составом.
- Светильник с лампой ДРЛ должен иметь надежную фиксацию из-за большого веса и размеров.
- Выполнение ремонтных и монтажных работ производится на обесточенной линии.
- Запрещается использование дроссельного балласта, не предназначенного для данного типа светильников и не соответствующего мощности лампы.
- Конструкция светильника не должна допускать попадания воды или прочих жидкостей на лампу, иначе это вызовет мгновенное разрушение устройства.
- При самостоятельном монтаже светильников следует проверять корректность выполненных работ.
- В процессе эксплуатации ламп в производственных помещениях рекомендуется протирка колб от пыли. Периодичность проведения работ зависит от запыленности помещения.
- Проводка должна иметь термоустойчивую изоляцию, способную выдержать сильный нагрев при работе. Это касается проводов, подключаемых к патрону светильника.
- Соединения проводов должны обеспечивать надежный контакт и иметь изоляцию.
Как подключить лампу ДРЛ через дроссель?
Для розжига и функционирования лампы ДРЛ требуется выполнить корректное подключение, которое обеспечит длительную и безопасную работу источника света. Цепь подключения представляет собой последовательное соединение дросселя и лампы. Для работы цепи используется стандартная бытовая электрическая сеть (220 В, 50 Гц).
Для чего нужен дроссель?
Основным предназначением дросселя в цепи лампы ДРЛ является ограничение силы тока, подаваемого на горелку. При отсутствии или прямом пробое дросселя газоразрядная лампа сразу выйдет из строя, поскольку не выдержит подачи тока увеличенной силы. При пуске и работе лампы ДРЛ в цепях возникают плавающие токи и сопротивления. Особенно опасен момент розжига дуги, когда ионизированная газовая среда резко теряет сопротивление, что вызывает рост силы тока и повышенное выделение тепла.
Если нет ограничителя силы тока ДРЛ, то произойдет бесконтрольное увеличение выделения тепловой энергии, что приведет к разрушению корпуса горелки и всей лампы.
Кроме этого, дроссель сглаживает пульсации света, особенно заметные при нестабильном напряжении в цепи питания.
Конструкция и типы дросселя
Конструктивно пускатель представляет собой индуктивный дроссель, построенный на магнитопроводе в форме стержня. В конструкции магнитопровода дросселя имеются регулировочные прокладки, изготовленные из электротехнического картона. Элементы устанавливаются в воздушном зазоре, после чего происходит скрепление магнитопровода при помощи скоб или шпилек.
Рабочая обмотка зависит от типа дросселя. При изготовлении устройств встроенной категории применяется медный провод ПЭТВ, для приборов закрытого типа — обмоточный провод ПЭЛ. После сборки дроссели заливаются тонким слоем электротехнического лака типа МЛ-92. Изделия в кожухе устанавливаются внутрь металлического корпуса, который засыпается кварцевым песком. Сверху все заливается компаундным составом КП, обеспечивающим изоляцию прибора.
Общий вид дросселя
Для розжига четырехэлектродных ламп ДРЛ применяются два типа устройств:
- Прибор для эксплуатации в закрытых светильниках снаружи зданий. Пускатель сохраняет работоспособность в диапазоне температур от -25°C до +30°C и влажности воздуха до 90%. Устройство не оснащено отдельным корпусом.
- Пускатель с индивидуальным защитным кожухом, приспособленный к установке отдельно от прибора освещения. Предназначен для работы в производственных или складских помещениях в диапазоне температур от 0°C до +45°C и влажности воздуха до 85%. Встречаются модификации, способные работать при температуре до +60°C, а также версии для наружной установки отдельно от осветительного прибора (рассчитаны на температуру от -25°C до +30°C).
Схема подключения
Дроссель устанавливается в цепь последовательно с лампой ДРЛ. Характеристики катушки определяются сечением медного провода и числом витков, намотанных на катушку. Кроме того, влияние на характеристики оказывает материал сердечника магнитопровода и его поперечное сечение. Катушка является составной частью активного сопротивления цепи. Данный параметр требуется учитывать при расчете балласта.
Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель
Диагностика неисправностей
Если собранная цепь не работает, то необходимо проверить исправность элементов при помощи тестера, переключенного в режим омметра. Возможно использование отдельного омметра. Подключая прибор к выводам обмотки дросселя, можно определить наличие межвиткового замыкания (бесконечное сопротивление). Также следует проверить устройство на пробой, подключая щуп омметра к выводу катушки и металлическому корпусу.
Если дроссель имеет межвитковое замыкание нескольких витков, то это никак не отражается на его параметрах и работоспособности цепи.
Электронный дроссель необходимо вскрыть и проверить целостность предохранителя, а также дорожек и радиоэлектронных компонентов. Измеренные значения сравниваются с номинальными из справочной литературы.
Как самостоятельно сделать дроссель?
Самостоятельное изготовление дросселей для ДРЛ ламп целесообразно только в случае, когда под рукой нет фабричного изделия.
Можно самостоятельно изготовить дроссельное устройство, используя для этого стандартные пусковые элементы от ламп дневного света. Для дросселя ДРЛ мощностью 40 Вт требуется три пусковых прибора или два — с энергопотреблением 80 Вт.
Общие правила при сборке и эксплуатации самодельного устройства:
- дроссели соединяются параллельно, образуя общее устройство пуска;
- соединения между узлами должны иметь надежный контакт;
- соединительные провода должны иметь изоляцию, предохраняющую блок от замыканий;
- возможна установка элементов дросселя в общей коробке.
Схема цепи с самодельным дросселем из трех стартеров для люминесцентных ламп
Как можно запустить ДРЛ-лампу без дросселя?
Для эксплуатации дуговой лампы без дополнительного устройства можно пойти по нескольким направлениям:
- Использовать источник света со специальной конструкцией (лампа типа ДРВ). Особенностью ламп, способных работать без дросселя, является наличие дополнительной вольфрамовой спирали, которая выполняет роль пускателя. Параметры спирали подбираются под характеристики горелки.
- Запуск стандартной лампы ДРЛ при помощи импульса напряжения, подаваемого конденсатором.
- Розжиг лампы ДРЛ при помощи последовательного подключения лампы накаливания или иной нагрузки.
Розжиг лампы при помощи последовательного подключения кипятильника представлен в видеоролике, снятом для канала «Все понемногу».
Покупка специальной модели ДРЛ 250
Лампы прямого включения имеются в линейках продукции ряда компаний:
- TDM Electric (серия ДРВ);
- Лисма, Искра (серия ДРВ);
- Philips (серия ML);
- Osram (серия HWL).
Характеристики некоторых ламп прямого включения приведены в таблице.
Параметр | ДРВ 160 | ДРВ 750 |
Мощность, Вт | 160 | 750 |
Поток, Лм | 8000 | 37500 |
Цоколь | Е27 | Е40 |
Ресурс, часов | 5000 | 5000 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
Длина, мм | 127 | 358 |
Диаметр, мм | 77 | 152 |
Принцип работы лампы ДРВ:
- На начальном этапе розжига лампы спираль обеспечивает напряжение на катодах в пределах 20 В.
- По мере разжигания дуги начинается рост напряжения, которое доходит до 70 В. Параллельно происходит снижение напряжения на спирали, вызывающее уменьшение свечения. В процессе работы спираль является активным балластом, который снижает эффективность работы основной горелки. Поэтому происходит снижение светового потока при равном потреблении электроэнергии.
Преимущества ламп ДРВ:
- возможность работы в сетях переменного тока 50 Гц с напряжением 220-230 В без дополнительных устройств пуска и поддержки горения разряда;
- возможность использования вместо ламп накаливания;
- малое время выхода на режим полной мощности (в пределах 3-7 минут).
Лампы обладают рядом недостатков:
- пониженная световая эффективность (по сравнению с обычными лампами ДРЛ);
- уменьшенный до 4000 часов ресурс, определяемый сроком жизни вольфрамовой нити.
В связи с недостатками, лампы ДРВ применяются в бытовых светильниках или в старых промышленных установках, предназначенных для монтажа мощных ламп накаливания. В этом случае устройства позволяют улучшить освещенность при одновременном снижении энергопотребления.
Использование конденсатора
При использовании ламп типа ДРИ пуск выполняется через ИЗУ — специальное устройство, дающее импульс зажигания. В состав входят последовательно подключенный диод D и сопротивление R, а также конденсатор C. При подаче напряжения на конденсаторе формируется заряд, который подается через тиристор K на первичную обмотку трансформатора T. На вторичной обмотке формируется импульс повышенного напряжения, обеспечивающий розжиг разряда.
Схема конденсаторного розжига
Использование элементов позволяет снизить потребление электроэнергии на 50%. Схема подключения идентична, параллельно устанавливается конденсатор сухого типа, рассчитанный на работу в цепях с напряжением 250 В.
Емкость конденсатора зависит от рабочего тока дросселей:
- 35 мкФ при токе 3А;
- 45 мкф при токе 4,4А.
Использование лампы накаливания
Для розжига ДРЛ может подключаться лампа накаливания с мощностью, равной газоразрядной лампы. Возможно включить лампу путем использования балластного сопротивления с аналогичной мощностью (например, кипятильника или утюга). Подобные способы не обеспечивают стабильной работы и не соответствуют требованиям безопасности, поэтому не рекомендованы к применению.
Розжиг ДРЛ 250 при помощи лампы накаливания с мощностью 500 ватт демонстрирует автор Андрей Иванчук.
Фотогалерея
Ниже приведены фото некоторых типов ДРЛ.
Газоразрядная лампа с прозрачной колбой
Образец современной лампы ДРЛ
Зеркальная газоразрядная лампа
Ртутно-кварцевая лампа
Видео «Обзор ртутных газоразрядных ламп»
Обзор конструкций ртутных газоразрядных ламп предоставлен каналом «MrLenin959».
Как лучше запитать дрв 160 постоянным током
Что такое лампы ДРВ? Они,как и ДРЛ, является одним из видов ртутных газоразрядных ламп. В основном их используют для освещения больших площадей. Визуально сложно определить, где какая, обе лампы имеют непрозрачную внешнюю колбу. Ну а в выключенном состоянии, не видя маркировки – вообще не представляется возможным. В любом случае они эффективнее традиционных ламп накаливания. Коме того, имеется мнение, что на производстве и в быту, себя показывают с лучшей стороны комбинированные источники света. Именно таким источником и является тип ДРВ. Цифры в маркировке обозначают мощность.
Они были широко распространены не только на территории постсоветского пространства, но и в развитых странах Европы. Относятся к осветительным приборам высокого давления.
По некоторым характеристикам она существенно уступает ДРЛ.
Устройство лампы ДРВ
ДРВ расшифровывается как дуговая ртутно-вольфрамовая. Непрозрачность внешней колбы объясняется наличием внутреннего люминофорного слоя. Возле цоколя расположен небольшой прозрачный участок. Увидеть, что скрыто внутри колбы не представляется возможным без ее разрушения. Этот тип ламп можно считать логичным продолжением технологии ДРЛ. По большому счету – это гибрид лампы накаливания и ДРЛ. Горелки у них идентичны и принципиальных различий нет.
Внешняя колба ДРВ заполнена аргоном. Нить накала изготавливается из вольфрамовой проволоки. Она толще, чем у обычных ЛН (ламп накаливания). Сам вольфрам обладает высоким сопротивлением. В горелке происходит разряд в парах ртути. Спираль из вольфрама играет роль не только источника света, но и роль токоограничивающего резистора. Его можно считать активным балластом. Яркость свечения вольфрамовой нити ниже, чем в традиционных лампах накаливания. Это объясняется, что при прогреве газоразрядной горелки, напряжение на ней увеличивается, а на спирали падает. Активный балласт препятствует полной передаче энергии на горелку, соответственно период ее горения снижается примерно на треть. Таким образом, нить накала можно рассматривать, как прямой стартер.
Принцип работы и схема подключения лампы ДРВ
При подаче напряжения на цоколь в горелке образуется тлеющий разряд, по мере прогрева он переходит в дуговой. Наличие ртути облегчает ионизацию газа. В выключенном холодном состоянии ртуть находится в виде капли, либо распределена по стенкам трубки. При разряде испускается ультрафиолетовое излучение, воздействие которого вызывает свечение люминофорного покрытия. Наличие спирали снижает эффективность разрядной трубки почти в два раза. Горелка изготавливается из кварцевого стекла либо специальной керамики. Она должна выдерживать высокие температуры и максимально пропускать УФ-излучение.
Таким образом, свет испускается и вольфрамовой спиралью, и люминофором. Может показаться, что световой поток будет больше за счет испускания света еще и нитью, чем у лам ДРЛ, однако это не так. Нити накала требуется большая мощность, а это препятствует большому световому потоку горелки. Если нить находится в обрыве, то данный экземпляр выводят из эксплуатации. Хотя находятся умельцы, которые используют только разрядную трубку. Категорически не рекомендуем поступать таким образом.
Так как в лампе уже есть балласт (он же и токоограничитель), то для запуска ДРВ-светильника не требуется никакой пускорегулирующей аппаратуры (бездросcельная лампа). Это лампы «прямого включения». Все они рассчитаны на рабочее напряжение 220В при частоте переменного тока 50 Гц, и питаются от осветительной сети напрямую. Дроссель не требуется, следовательно, они полностью могут использоваться вместо обычных ламп накаливания.
Технические характеристики
В таблице представлены средние характеристики. Естественно, в зависимости от конкретной модели и производителя они будут несколько различаться.
Лампы ДРЛ на 125, 250, 400 Ватт – технические характеристики, подключение
Электрическая лампа ДРЛ относится к дуговым ртутным люминофорным источникам света, которые создают световой поток значительной мощности и при этом обладают небольшими габаритами. Они отлично зарекомендовали себя при организации уличного освещения, а также в качестве осветительных приборов для помещений промышленного типа.
Конструкция и принцип работы
Как устроена разрядная ртутная лампа показано на рисунке.
Описание обозначений, представленных на рисунке конструкции лампы типа ДРЛ:
- A – покрытый никелем цоколь Е40 или Е27 (последний только у модели ДРЛ 125);
- B – резистор для ограничения напряжения;
- C – фольга (изготавливается из молибдена);
- D –дополнительный электрод (зажигатель);
- E –рамка;
- F – стеклянная колба (для нанесения люминоморфного покрытия используется ванадат иттрия);
- G- свинцовая проволока;
- H – основной электрод (покрыт вольфрамом);
- J – азот (используется в качестве заполнителя внешней колбы);
- K – ртутная дуговая лампа;
- L – сжатый спай кварцевого источника освещения.
Устройства данного типа могут использоваться в любых помещениях, в том числе и пожароопасных, если они устанавливаются во взрывозащищенные светильники.
Принцип работы
После того, как подается напряжение питания, оно через цоколь поступает на основной и дополнительный электроды, что приводит к образованию между ними тлеющего разряда. Это приводит к тому, что в колбе начинают образовываться положительные ионы и свободные электроны.
После того как количество носителей заряда достигает определенного «порога», на месте тлеющего заряда возникает дуговой. Как правило, от момента включения до появления стабильного дугового разряда проходит не более минуты.
Но для выхода на рабочие электрические и световые показатели лампе еще понадобиться от 7 до 10 минут. Это обусловлено тем, что заключенной внутри газоразрядного устройства капле ртути понадобиться время для испарения, после чего происходит существенное улучшение яркости дугового разряда.
Заметим, что время выхода в рабочий режим напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, чем она выше, тем меньше этот промежуток времени.
Типы устройств
Светильники, работающие по описанному выше принципу, бывают следующих типов:
ДРЛ – люминесцентная дуговая ртутная лампа;
Модель HPL-N (Филипс)
ДРВ отличаются от ДРЛ ламп тем, что в них используется нить накала из вольфрама, которая исполняет две функции: источника света и является ограничителем напряжения электрического тока. Для работы устройства этого типа не требуется специальная пускорегулирующая аппаратура (бездроссельная электролампа);
ДРВ устройства высокого давления (HQL) , производители Osram и Philips
ДРЛФ – источники освещения, способствующие процессу фотосинтеза у растений;
Устройство ДРЛФ типа
ДРУФ и ДРУФЗ – излучают в длинноволновом ультрафиолетовом спектре;
Ультрафиолетовая (бактерицидная) электролампа
ДРТ – ультрафиолетовый источник освещения трубчатого типа;
Источник освещения ДРТ
ДНаТ – трубчатые лампы, в которых в отличие от ДРЛ, помимо ртути используются и пары натрия. Основная особенность – специфический оттенок излучения (оранжево-желтый или золотисто-белый) для запуска требуется специальное оборудование.
Ртутно-натриевая электролампа ДНаТ
Технические характеристики
Приведем основные параметры типов ДРЛ и ДРВ, как наиболее распространенных.
На таблице представлены технические характеристики моделей ламп ДРЛ (на 125, 250, 400 и 700 Ватт):
Габариты и тип цоколя:
Тип | Цоколь | Максимальная длина (мм) | Максимальный диаметр (мм) |
ДРЛ-125 | E27, E40 | 178,00 | 76,00 |
ДРЛ-250 | Е40 | 227,00 | 76,00 |
ДРЛ-400 | Е40 | 250,00 | 91,00 |
ДРЛ-700 | Е40 | 292,00/355,00 | 122,00/152,00 |
Таблица, характеризующая основные параметры устройств ДРВ:
Тип | Цоколь | Рабочий ток (А) | Световой поток (лм) | Мощность (Вт) | Срок службы (ч) |
ДРВ-160 | Е27,Е40 | 0,8 | 2500 | 160 | 4000 |
ДРВ-250 | Е40 | 1,25 | 4600 | 250 | 4000 |
ДРВ-500 | Е40 | 2,4 | 12250 | 500 | 4000 |
ДРВ-750 | Е40 | 3,5 | 22000 | 750 | 4000 |
Сфера применения, достоинства и недостатки
Осветительные приборы ДРЛ используются для освещения улиц (в светильника РКУ, ЖКУ и т.д.)и больших складских и производственных помещений, из-за этого их еще называют промышленные лампы. Помимо этого этот тип источника света устанавливается в прожектор. К числу безусловных достоинств этих устройств можно отнести следующие:
- высокий уровень светового потока;
- продолжительный срок эксплуатации (не менее 12 тысяч часов);
- возможность эксплуатации на морозе;
- низкая цена на пускорегулирующую аппаратуру ламп ДРЛ типа.
Основные недостатки:
- из-за наличия ртути и люминофора требуется специальная технология утилизации (как того требует соответствующий ГОСТ );
- цветопередача низкого уровня (около 45%);
- зависимость от стабильности источника питания, а именно, в выключенном приборе лампа не зажжется, а тот, что горит – гаснет, если напряжение «просаживается» на 15-20%;
- при отрицательной температуре ниже -20° C, источник освещения может не зажечься, помимо этого при таких условиях эксплуатации существенно уменьшается его ресурс;
- повторное включение возможно только через 10-15 минут;
- после определенного времени эксплуатации (как правило, около 2000 часов) уровень светового потока существенно снижается.
Сфера применения осветительных приборов ДРВ практически такая же, как ДРЛ, но если провести сравнение этих двух типов, то первые имеют следующие преимущества:
- для работы не требуется специальное оборудование (ПРУ и ИЗУ устройства), что снижает стоимость монтажа и установки;
- возможность использования вместо обычной электролампы накаливания;
- высокая светоотдача;
- низкая стоимость.
К числу характерных для этого типа недостатков следует отнести:
- низкий КПД, практически вдвое меньше, чем имеет лампа ДРЛ;
- непродолжительный срок эксплуатации (около 4000 часов).
Подключение
Схема подключения ламп ДРЛ показана на рисунке, заметим, что проверить работоспособность этих источников освещения можно только включив их соответствующим образом.
Схема подключения дугового ртутного источника света
Обозначения на схеме:
- EL1 – устройство ДРЛ;
- С – конденсатор не электролитического типа(должен быть рассчитан на работу с напряжением не менее 250В), служит для снижения потребления электроэнергии за счет уменьшения реактивной мощности;
Видео: Схема подключения дросселя к лампе ДРЛ
- L1- дроссель;
- F1 – предохранитель.
Каждому типу лампы нужен соответствующий дроссель, его задача – понизить ток источника питания, подключение ее напрямую приведет к выходу их строя.
Емкость конденсатора подбирается согласно следующей таблицы:
Бездроссельные осветительные приборы (ДРВ), в отличие от ламп ДРЛ, не требуют специальной схемы включения.
Альтернативные источники освещения
Энергосберегающая лампа светодиодная – это отличный аналог другим источникам освещения, в том числе и ДРЛ, если ее купить, то можно существенно сэкономить на электроэнергии. Замена уличного освещения оправдает себя через три года эксплуатации, даже с учетом работ по переоборудованию.
Выпуском этих осветительных приборов занимаются многие известные зарубежные и российские компании (например, Лисма). В настоящее время цена этих приборов несколько выше, чем стоит лампа ДРЛ, но в ближайшее время эта проблема будет устранена, что сделает светодиодные источники освещения более доступными в Москве, СПб, а так же и в таких городах, как Саранск или Екатеринбург.
Реальная мощность ламп ДРЛ.
Есть такая проблема. ОСветили склад лампами ДРЛ-250. Рассчитывал, что во время пуска будут есть по 500 Ватт. Но фактически они на пуске жрут ещё больше, а во время рвботы по 400! Это если верить моим токоизмерительлным клещам, конечно.
Клещи врут, или всё так и должно быть.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ДРЛка+дроссель=активно-реактивная (а конкретно — активно-индуктивная) нагрузка с cos(фи) порядка 0.6.
Клещами Вы измерили ток, умножив на напряжение получили В[sup].[/sup]А (вольт*амперы, не ватты), но В[sup].[/sup]А равно Вт только на чисто активной нагрузке (лампа накаливания, ТЭН и т.п.), а при активно-реактивной нужно еще учитывать cos(фи).
Связка лампа+дроссель, потребляет 400В[sup].[/sup]А, из них 250Вт актива.
Лампа потребляает 250Вт, счетчик считает как 250 Вт активной энергии + доп. погрешность от реактива. А провода греются соответственно 400 В[sup].[/sup]А.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ДРЛ250 потребляет 250Вт, но напряжение на ней 130В в установившемся режиме. Этот ток (ок. 2А) Вы и измерили клещами, он же и протекает через счётчик.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Поставьте компенсирующий конденсатор.
для ДРЛ 250 —20 мкф (лучше 25 )
Реактивная мощность счетчиком не учитывается, но нагрев проводов—учитывается. В целом расход энергии вырастает на 20%.
Кстати, 0,6 —имели только советские дроссели. Современные имеют косинус ФИ —о,47—0,50 .
Им нужен конденсатор от 35 Мкф.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
Кстати, 0,6 —имели только советские дроссели.
ИМХО, не было таких крутых дросселей. Кондер обязательно.
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
Реактивная мощность счетчиком не учитывается, но нагрев проводов—учитывается. В целом расход энергии вырастает на 20%.
А как счетчик учитывает нагрев проводов?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Как и положено —-активную мощность ,по закону Джоуля—-I в квадрате хR , где I—ток в цепи, а R—сопротивление провода.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
sergey_sav написал :
ДРЛ250 потребляет 250Вт, но напряжение на ней 130В в установившемся режиме. Этот ток (ок. 2А) Вы и измерили клещами, он же и протекает через счётчик.
Не совсем так. Ток я мерил на фазных проводах, уходяших к светильникам (до нагрузки), напряжение на них по логике, должно быть равным 220В.
Главное я узнал. Провода нагружаются реально, автоматы — тоже, в результате всё греется, и результат мог бы быть плачевным, если бы не запас сечения проводов. Так что, рассчётная нагрузка для них должна быть тройной (учитывая запуск), как я понимаю.
И к тому же, трёхфазный счётчик мерит так же ток, как и клещи, так что, получается, экономичность сомнительная.
В следующий раз, наверное, лучше вложиться в энергосберегающие лампы большой мощности. И живут дольше в разы, и экономичнее гораздо, получается.
Или есть другие варианты освещения с высоким КПД.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Вам уже сказали—установите конденсатор к каждому светильнику—-30-40 МКф ,на наапряжение 400 вольт.
И все сразу будет ОК.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ALKO-ZVER написал :
Не совсем так. Ток я мерил на фазных проводах, уходяших к светильникам (до нагрузки)
А в последовательной цепи ток разве не одинаков.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
sergey_sav написал :
А в последовательной цепи ток разве не одинаков.
Там про напряжение весь смысл предложения был, про ток никто и не спорил
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ALKO-ZVER написал :
Там про напряжение весь смысл предложения был, про ток никто и не спорил
Посмотрим, о чём мы говорили.
Сообщение от sergey_sav
ДРЛ250 потребляет 250Вт, но напряжение на ней 130В в установившемся режиме. Этот ток (ок. 2А) Вы и измерили клещами, он же и протекает через счётчик.
Сообщение от ALKO-ZVER
Не совсем так. Ток я мерил на фазных проводах, уходяших к светильникам (до нагрузки), напряжение на них по логике, должно быть равным 220В.
Вроде про ток. А напряжение на лампе под 220В только на момент розжига, а затем падает. однако.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
ALKO-ZVER написал :
Или есть другие варианты освещения с высоким КПД.
Самый высокий КПД у натриевых ДНаТ. Правда, свет желтый, но для склада потянет.
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Вот только конденсатор для них нужно в 2 раза большей емкости,чем для ДРЛ.
Для ДНат 250 надо 32-40 Мкф.
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.
При подключении соседних ламп на разные фазы пульсация компенсируется.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6.
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.
не очень а немного больше чем ДРЛ и почти такое же как у ДРИ дуга она и в африке дуга послесвечение у нее почти одинаковое не зависимо от состава, схема питания тоже совпадает , про подключение на разные фазы уже говорили , тут пробелма больше в специфичности спектра света этих ламп — не для всякого подходит(портит восприятие цвета предметов).
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Kvost написал :
Самый высокий КПД у натриевых ДНаТ. Правда, свет желтый, но для склада потянет.
- а вот для сборочных работ не пошло, поэтому с ДРЛ перешли на ДНаТ, а с ДНаТ на МГЛ (после поднятия светильников из-за установки спаренных болгарских тельферов))
azus6 написал :
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %) правда для склада это не критично.
- да ну. и как к этому относятся на железной дороге (у меня они как раз всветильниках таких установлены были):
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Тут дело не в пульсации,а в цветности.
Лампы ДНат на жд применяются только для освещения пассажирских платформ \вокзалов и то редко.
Для освещения станций\парков —лампы ДНат из-за искажения цветопередачи не применяются.
Основной тип ламп на жд -ДРЛ. А сейчас уже ближе к Москве— ДРИ (МГЛ)
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
Тут дело не в пульсации,а в цветности.
Лампы ДНат на жд применяются только для освещения пассажирских платформ \вокзалов и то редко.
johnlc написал :
Лампы ДНат имеют очень большую пульсацию светового потока (80 %)
azus6 написал :
Для освещения станций\парков —лампы ДНат из-за искажения цветопередачи не применяются
- а ну- то то на Сретенском бульваре был недавно- там памятник сестре Ленина такими освещен.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
johnlc написал :
тут пробелма больше в специфичности спектра света этих ламп — не для всякого подходит(портит восприятие цвета предметов).
Это может быть проблемой и на складе. При маркировке товаров цветом.
- а вот для сборочных работ не пошло, поэтому с ДРЛ перешли на ДНаТ, а с ДНаТ на МГЛ (после поднятия светильников из-за установки спаренных болгарских тельферов))
На моей первой (до армии) работе, переход был сразу с ЛЛ на ДРИ.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А у ДРИ те же подводные камни, что и у ДРЛ.
ДНАТ лично я считаю вообще вредными для зрения, если весь день работать в их свете на закрытом складе (где нет других источников света). не удивлюсь, если по нормам освещения они запрещены вообще в подобных случаях.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А какая высота подвеса ? Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены.
для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса
при мощности до 250 ватт -5 метров
250-400 —6 метров
свыше 400—8-10 метров.
Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.
По условиям стробоскопического эффекта лампы ВД на складах ставить не запрещено , но для зрения это очень плохо.
пульсации светового потока у ламп ДРЛ —до 75% , у ДНат —свыше 80 % .
Для снижения пульсации лампы включаются в разные фазы трехфазной сети. В отличие от ЛЛ ,когторые располагаются близко друг к другу. (расстояние между светильниками меньше или не превышает размеров одного светильника)
, газоразрядные лампы большой мощности ДРЛ и ДНат располагаются далеко друг от друга ( расстояние между светильниками значительно превышает размеры светильников).
Поэтому ,вся освещенность в месте нахождения человека создается одним ближайшим светильником , а 2 других,включенные на разные фазы—- не перекрывают это расстояние ,а значит нет и уменьшения пульсаций.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
какая высота подвеса ? Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены.
для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса
при мощности до 250 ватт -5 метров
250-400 —6 метров
свыше 400—8-10 метров.
Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.
- И откуда такие "данные".
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
Вот только конденсатор для них нужно в 2 раза большей емкости,чем для ДРЛ.
Там еще и ИЗУ необходимо и балласт другой
ALKO-ZVER написал :
ДНАТ лично я считаю вообще вредными для зрения, если весь день работать в их свете на закрытом складе (где нет других источников света). не удивлюсь, если по нормам освещения они запрещены вообще в подобных случаях.
Используют вовсю. Если хочется комфорта, то есть т.н. белые ДНаТ — их спектр очень напоминает ЛОН. Довольно приятный. Дорогие только.
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Kvost написал :
Используют вовсю. Если хочется комфорта, то есть т.н. белые ДНаТ — их спектр очень напоминает ЛОН. Довольно приятный. Дорогие только.
Белые ДНаТ? Или ДРИ-Сф?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Именно ДНаТ. Ra65 это уже куда ни шло.
У меня есть одна такая. Свет более-менее приличный. На улицы такие не ставят — жирно слишком
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Собственно.,оговорено все четко.
Люминесцентные лампы применяют в случаях .:
а) -если необходимо различение цветовых оттенков;
б) -в помещениях,где необходимо создать наиболее благоприятные условия для работы глаз (помещения с напряженными и точными зрительными работами,учебные помещения и т.д)
в) -в помещениях ,не имеющих естественного освещения и предназначенных для постоянного пребывания людей.
Ртутные лампы ДРЛ применяются наравне с люминесцентными в пунктах б) и в) . Область разграничения определяется технико-экономическими условиями и допустимостью применения ламп ДРЛ по условиям стробоскопического эффекта.
Лампы ДРЛ экономически выгоднее при освещении помещений большой площади (более 100 м2) , при больших высотах подвеса (более 10 метров ) и затруднении доступа к светильникам для обслуживания.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Kvost написал :
Вот, как пример.Индекс цветопередачи 65 Ra8
Цветовая температура 2150 K
У ЛОН температура спирали 3000*С = 3273,15 К
У ДРИ-Сф 150/ТБ цветовая температура 3000 К
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
У нас в поселке нет ни одной ДНат ——везде стоят исключительно РКУ 250.
Кстати, вот такой вопрос. Есть такой светильник—модификация СКЗР на 2 лампы .
При том,что ПРА там —один , стандартный ДБИ 250. Какой смысл во втором патроне ? Никогда не видел данные светильники с 2мя лампами—только с одной.
Есть предположение,что 2й патрон, предназначался для установки ЛН 200 \300 , якобы для улучшения спектра.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
У нас в поселке нет ни одной ДНат ——везде стоят исключительно РКУ 250.
РКУ-250 это светильник. Вы можете на глаз отличить РКУ от ЖКУ?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Alex___dr написал :
У ЛОН температура спирали 3000*С = 3273,15 К
У ДРИ-Сф 150/ТБ цветовая температура 3000 К
Это разные вещи. Цветовая температура газоразрядных ламп зависит от химсостава активных металлов, а не от температуры горения дуги, которая всегда значительно выше.
А вот ДНаТ и есть те самые белые. Ra83. Круто.
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Ну да, РКУ 250 с ДРЛ 250. Недавно разбирал 2 таких.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Еще про 2ламповые СКЗР. Вспомнил.
Как известно, ГРЛ нельзя включать ПАРАЛЛЕЛЬНО на один дроссель—т.к зажигается только одна.
ГРЛ можно включать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на один дроссель. В 60-70е годы были двухэлектродные лампы ДРЛ ,существенно отличающиеся от современных., .
им требовалось ИЗУ (совсем как ДНат, хотя Днат тогда даже в проектах не было).
2 лампы включались последовательно на общий дроссель . + ИЗУ.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
2azus6 Вы забывайте все что было тогда. Тем более, все это уже не выпускается, да и технологии ушли далеко вперед.
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
Днат тогда даже в проектах не было
Были. В СССР ДНаТ массово применялись с середины 70-х. Пусть импорт, но речь уже о крупносерийном изготовлении. А потом и сами начали делать.
in my humble opinion
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Что значит другие технологии.
Советские ДБИ 250 —практически вечное изделие. Я уж промолчу про дроссели для ЛДС, которые современные—г..но , а советские УБИ /УБЕ.
Как вам такой факт, что самые старые экземпляры датируются 1953 годом—именно тогда началось массовое внедрение люминесцентного освещения в стране.до этого времени их не производили. ——и до сих пор отлично работают и даже не гудят.
До войны и в войну люминесцентных ламп в стране вообще не было—-вот что странно.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
azus6 написал :
В 60-70е годы были двухэлектродные лампы ДРЛ ,существенно отличающиеся от современных., .
им требовалось ИЗУ (совсем как ДНат, хотя Днат тогда даже в проектах не было).
Натриевые лампы высокого давления известны с 1965 года.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А вообще, советские светильники для наружного освещения изначально имели лучшую маркировку ,чем безликое РКУ.+ничего не говорящие простому человеку цифры.
а так все было просто -маркировка-дефис-число (мощность лампы в ваттах)
СПО-200 . Самый простой вариант светильника. ,под лампу накаливания 200 ватт.
С-светильник
П-подвесной
О-открытый
Проще уже ничего быть не может. Сохранилось их полно., большинство переделано под лампу ДРЛ —добавлен ПРА.
СПОР-250 . То же самое,но под лампу ДРЛ (Р-ртутная)
СППР —с Призматическим рассеивателем
СПЗР— с Зеркальным (алюминиевым) отражателем . Светильники без буквы З имеют диффузный(белый) отражатель.
СПЗПР —то же самое , с Призматическим рассеивателем.
С подвесными все, далее консольные
СКЗР —Светильник Консольный с зеркальным отражателем. Выглядит вот так.
На мой взгляд—самый лучший из всех уличных светильников. Как по светотехническим,так и по эргономическим.
Особенно хороша каплевидная форма —-отсутствие острых углов.
СКЗПР -с Призматическим рассеивателем
Собственно и все.
. там есть и фотография вашего любимого ЖКУ 250
Ваш любимый ЖКУ 250
Лампа дрл (дуговая ртутная лампа электрическая) » схема подключения, характеристики, устройство, работа
Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.
Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.
В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.
Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.
Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.
Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.
Лампа освещения дуговая ртутная люминесцентная
- – колба из стекла, наполненная парами ртути
- – обыкновенный цоколь, может быть Е14, 27, 40
- – горелка
- – основные рабочие электроды
- – поджигающий электрод
- – резистор, ограничивающий пусковой ток
На основной и поджигающий электрод подается напряжение. Так как они между собой находятся близко, то образовывается тлеющий разряд и в нем возникает большое количество свободных электронов и положительных ионов. Это тем самым вызывает разряд между рабочими электродами, и он преобразовывается в дугу и разряд, излучающий сильное ультрафиолетовое излучение. Оно не создает видимый для человеческого глаза свет. По этой причине на внутренней стороны колбы нанесен слой люминофора, который при помощи эффекта люминесценции создает освещение, которое мы знаем и видим.
Освещенность ртутной люминесцентной лампы прямо пропорциональна напряжению питающей электрической сети. При его понижении на 10 %, освещенность уменьшается на 20 – 25 %. Если напряжение уменьшается до 80 % от номинального (220 В), то она может не зажечься, а работающая может погаснуть. При работе она сильно нагревается. По этой причине рекомендуется использовать при подключении патрона в светильниках термостойкие провода. Во время включения в ней проходит большой ток, и пары ртути постепенно переходят в газообразное состояние. Стабилизация процессов до рабочего длиться 10 – 15 минут. Так же стоит отметить, что чем ниже температура, тем дольше она будет разгораться. Если пропало напряжение, и лампа потухла, то она не включится заново, пока не остынет.
Рис.2. Светотехнические характеристики
Как видно из таблицы, энергоэффективность ламп ДРЛ (50 – 60 Люмен/Ватт) существенно меньше ДНаТ (80 – 120 Люмен/Ватт). Но, тем не менее, они широко применяются для освещения дворовых территорий, улиц, садов, парков, а так же для подсветки домов и зданий. Основной тип светильников, где они используются, это ЖКУ.
Рис. 3. Подключение дросселя
Если ее включить без подключения дросселя ДРЛ, то она перегорит. Выбор дросселя осуществляется в соответствии с ее мощностью. Самая распространенная мощность 125, 250, 400 Вт. Дроссель уменьшает пусковой ток, а конденсатор компенсирует реактивную составляющую мощности, что экономит электроэнергию до 50 %. Дроссель и конденсатор это пускорегулирующая аппаратура, которая идет в комплекте со светильником.
В последнее время в продаже появились лампы освещения ДРЛ прямого включения, то есть включается в сеть без дросселя.
Так как внутри ДРЛ находятся пары ртути, то к ее хранению предъявляются особые требования.
Как можно запустить ДРЛ-лампу без дросселя?
Для эксплуатации дуговой лампы без дополнительного устройства можно пойти по нескольким направлениям:
- Использовать источник света со специальной конструкцией (лампа типа ДРВ). Особенностью ламп, способных работать без дросселя, является наличие дополнительной вольфрамовой спирали, которая выполняет роль пускателя. Параметры спирали подбираются под характеристики горелки.
- Запуск стандартной лампы ДРЛ при помощи импульса напряжения, подаваемого конденсатором.
- Розжиг лампы ДРЛ при помощи последовательного подключения лампы накаливания или иной нагрузки.
Розжиг лампы при помощи последовательного подключения кипятильника представлен в видеоролике, снятом для канала «Все понемногу».
Покупка специальной модели ДРЛ 250
Лампы прямого включения имеются в линейках продукции ряда компаний:
- TDM Electric (серия ДРВ);
- Лисма, Искра (серия ДРВ);
- Philips (серия ML);
- Osram (серия HWL).
Характеристики некоторых ламп прямого включения приведены в таблице.
Параметр | ДРВ 160 | ДРВ 750 |
Мощность, Вт | 160 | 750 |
Поток, Лм | 8000 | 37500 |
Цоколь | Е27 | Е40 |
Ресурс, часов | 5000 | 5000 |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 |
Длина, мм | 127 | 358 |
Диаметр, мм | 77 | 152 |
Принцип работы лампы ДРВ:
- На начальном этапе розжига лампы спираль обеспечивает напряжение на катодах в пределах 20 В.
- По мере разжигания дуги начинается рост напряжения, которое доходит до 70 В. Параллельно происходит снижение напряжения на спирали, вызывающее уменьшение свечения. В процессе работы спираль является активным балластом, который снижает эффективность работы основной горелки. Поэтому происходит снижение светового потока при равном потреблении электроэнергии.
Преимущества ламп ДРВ:
- возможность работы в сетях переменного тока 50 Гц с напряжением 220-230 В без дополнительных устройств пуска и поддержки горения разряда;
- возможность использования вместо ламп накаливания;
- малое время выхода на режим полной мощности (в пределах 3-7 минут).
Лампы обладают рядом недостатков:
- пониженная световая эффективность (по сравнению с обычными лампами ДРЛ);
- уменьшенный до 4000 часов ресурс, определяемый сроком жизни вольфрамовой нити.
В связи с недостатками, лампы ДРВ применяются в бытовых светильниках или в старых промышленных установках, предназначенных для монтажа мощных ламп накаливания. В этом случае устройства позволяют улучшить освещенность при одновременном снижении энергопотребления.
Использование конденсатора
При использовании ламп типа ДРИ пуск выполняется через ИЗУ — специальное устройство, дающее импульс зажигания. В состав входят последовательно подключенный диод D и сопротивление R, а также конденсатор C. При подаче напряжения на конденсаторе формируется заряд, который подается через тиристор K на первичную обмотку трансформатора T. На вторичной обмотке формируется импульс повышенного напряжения, обеспечивающий розжиг разряда.
Схема конденсаторного розжига
Использование элементов позволяет снизить потребление электроэнергии на 50%. Схема подключения идентична, параллельно устанавливается конденсатор сухого типа, рассчитанный на работу в цепях с напряжением 250 В.
Емкость конденсатора зависит от рабочего тока дросселей:
- 35 мкФ при токе 3А;
- 45 мкф при токе 4,4А.
Использование лампы накаливания
Для розжига ДРЛ может подключаться лампа накаливания с мощностью, равной газоразрядной лампы. Возможно включить лампу путем использования балластного сопротивления с аналогичной мощностью (например, кипятильника или утюга). Подобные способы не обеспечивают стабильной работы и не соответствуют требованиям безопасности, поэтому не рекомендованы к применению.
Розжиг ДРЛ 250 при помощи лампы накаливания с мощностью 500 ватт демонстрирует автор Андрей Иванчук.
Срок службы лампы ДРЛ
Данные лампы получили широкое распространение для уличного и промышленного освещения. В случае необходимости они могут использоваться и для внутреннего освещения помещений. Такая популярность стала возможной, благодаря таким эргономическим показателям, как соответствие излучения солнечному свету, коэффициент пульсаций светового потока и другим
Немаловажное значение имеет и тот факт, что ламп ДРЛ варьируется в очень широком диапазоне, значительно расширяя сферу их использования
Особое внимание следует обратить на сроки службы, заявленные производителями. Как показывает практика, ртутные лампы ДРЛ после 2-3 месяцев эксплуатации в зависимости от интенсивности использования, теряют значительную часть
Вместе с тем, расход электрической энергии остается на том же уровне. Кроме того, было достоверно установлено, что эти лампы обладают так называемым эффектом старения. То есть, через 400 часов работы их световой поток снизится примерно на 20%, а к концу срока эксплуатации данный показатель составит уже 50%.
Данные недостатки полностью перекрываются простотой и технологичностью, доступностью и низкой стоимостью ртутных газоразрядных лампочек. Их использование становится экономически выгодным при отсутствии жестких требований к освещению на конкретном объекте или участке.
-20 dB
m.ix
ДОБАВЛЕНО 11/18/2009 08:33
m.ix
, твою идею про длинную линию я понял. Не знаю, вряд ли. Вот с тонким проводом… Но с длинной линией думаю нет, не сопоставимы уровни того чем от длинны обогатится то что по проводу идет и те напруги, что требует ДРЛ.
Тем более (правда не скажу на каком именно расстоянии допустима установка пускорегулирующих устройств для ДРЛ) на практике часто вижу, что ставится все достаточно отдаленно
Хотя на сечение провода стоило бы внимание обратить и не только от лампы до дросселя, но и вообще, то есть к дросселю от щита или что там.
С пробоем и изоляцией ты тоже не прав, там где пробьет, уже не зарастет и выгорит в считанные дни если не часы, особенно при сырой погоде
Большинство светотехнических установок наряду с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, т.к. они имеют обмотки с довольно большой индуктивностью. Наличие реактивной мощности приводит к необходимости использовать более мощные трансформаторы и кабели, чем это требуется при активной нагрузке. Величина реактивной нагрузки характеризуется значением cos Ф в сети. При этом следует отметить, что потребляемая реактивная мощность не затрачивается на выполнение полезной работы, а фактически расходуется впустую.
Альтернативные источники освещения
Энергосберегающая лампа светодиодная – это отличный аналог другим источникам освещения, в том числе и ДРЛ, если ее купить, то можно существенно сэкономить на электроэнергии. Замена уличного освещения оправдает себя через три года эксплуатации, даже с учетом работ по переоборудованию.
Выпуском этих осветительных приборов занимаются многие известные зарубежные и российские компании (например, Лисма). В настоящее время цена этих приборов несколько выше, чем стоит лампа ДРЛ, но в ближайшее время эта проблема будет устранена, что сделает светодиодные источники освещения более доступными в Москве, СПб, а так же и в таких городах, как Саранск или Екатеринбург.
Разновидности ДРЛ
Существует несколько основных типов ДРЛ-лампы:
- Стандартная дуговая ртутная люминесцентная — характеризуется слабой цветопередачей, а во время свечения выделяется большое количество тепла. Для выхода на рабочий режим требуется около пяти минут с момента включения в сеть. Крайне неустойчивы к перепадам напряжения, поэтому эксплуатация допустима в цепях с постоянным источником питания. В конструкциях, в которых используются данные лампы, обязательно должны быть термостойкие провода.
- Дуговая ртутная эритемная вольфрамовая (ДРВЭД) — лампа, функционирующая без дросселя. Подключается через активный балласт так же, как и стандартные лампочки накаливания. За счет наличия йодидов металлов повышается светопередача и уменьшается потребление электроэнергии. Для большей яркости используется увиолевое стекло. Лучше всего подходят для комнат с недостатком естественного освещения.
- ДРЛФ — усовершенствованная ДРЛ, используемая для ускорения фотосинтеза растений. Изнутри колба покрывается отражающим материалом, благодаря чему лампочка и получила свое второе название — рефлекторная. Идеально подходит для подключения к сети переменного тока. Применяется в парниках и теплицах, где требуется дополнительный источник света.
- Дуговая ртутная вольфрамовая — повышенная световая отдача, большая продолжительность эксплуатации без пускорегулирующего аппарата. Отличный вариант для освещения улиц, паркингов, открытых площадок и т. п.
- https://lampagid.ru/vidy/lyuminestsentnye/drossel-dlya-drl
- https://fb.ru/article/336784/lampa-drl—harakteristiki-osobennosti-printsip-deystviya-i-otzyivyi
- http://proosveschenie.ru/proizvodstvennye-pomeshheniya/pravilnoe-podklyuchenie-lampy-drl.html
- https://www.asutpp.ru/lampy-drl.html
- https://svetosmotr.ru/5-oshibok-pri-podklyuchenii-lampy-dnat/
- https://220.guru/osveshhenie/istochniki-sveta/lampa-drl.html
- https://strojdvor.ru/elektrosnabzhenie/texnicheskie-parametry-i-sxemy-podklyucheniya-lamp-drl/
- https://lampaexpert.ru/vidy-i-tipy-lamp/fitolampy/drl-125-250-400-vatt-harakteristiki
Устройство и принцип работы ДРЛ
Чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.
Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.
Основные функциональные части обычной ДРЛ
- Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
- Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
- Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.
Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.
Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.
Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета. Источником света является дуговой электрический разряд.
Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.
Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.
Для чего нужен дроссель?
Дроссель для ДРЛ-ламп применяется для пуска, на рынке есть разные виды осветительных устройств, в которых он используется:
- Лампы люминесцентные и ультрафиолетового освещения.
Балласт для люминесцентных ламп
Конструктивно люминесцентный прибор освещения для пуска использует дроссель ПРА, в новых видах этого осветительного устройства применяется ЭПРА, это электронный вид пускорегулирующего аппарата. Задачей этого устройства является сдерживание возрастающего значения тока на одном уровне, который поддерживает необходимое напряжение на электродах внутри осветительного прибора.
Рассмотрим, как работает балласт для люминесцентных светильников. Когда его подключают, в цепи между параметрами напряжения и тока происходит сдвиг фаз, отставание характеризуется коэффициентом мощности, cos φ. Когда рассчитывается активная нагрузка, эту величину надо учитывать, так как при маленьком значении этого параметра нагрузка растет, по этой причине в схему пуска включается и конденсатор, который выполняет компенсационную функцию.
5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.
Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.
Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.
В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.
Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.
В лампах высокого давления спектр более разнообразный.
В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.
В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.
Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.
Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.
Вот ее более развернутый рисунок.
На ней нарисованы:
- сам дроссель (баласт), на который подается фаза
- далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ
Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.
ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!
А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.
Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.
Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.
Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.
Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.
Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.
Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:
Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).
Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.
Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.
Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.
Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.
Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.
Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора. Нет ли пробоя на корпус
Нет ли пробоя на корпус.
Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.
Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.
Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.
С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному “N” на пусковом устройстве.
Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.
А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.
После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.
Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.
Как лучше запитать дрв 160 постоянным током
Аварийное питание дачи или загородного дома (инвертор + аккумулятор) — год тестирования
Схема успешно отработала один год!
Элементы схемы, это
Инвертор с UPS и контролем/зарядкой внешней батареи (в моем случае инвертор 1500Вт (пик 3000Вт) — в некоторых китайских источниках фигурировала цифра 3000вт пиковой нагрузки до 4 минут, не проверял не знаю
Ниже на фото инвертор на 2000Вт (куплен соседу)
По идее каждый сам выбирает по своей нагрузке мощность, я отталкивался от среднемесячного потребления пересчитанного с учетом возможного пика в момент запуска двигателя насоса. Нужно иметь ввиду, что ВСЕ электропотребители запитывать нет смысла, т.к. пару часов можно спокойно потерпеть отсутствие нагрева воды нагревателями, стиралку, холодильник (он практически за день не оттает)
Чем меньше суммарная мощность, тем меньшей мощности требуется инвертор и меньшей емкости аккумулятор (на то же время работы) — это РЕАЛЬНО позволяет значительно уменьшить затраты на создание аварийного питания.
Далее, в моем случае инвертор с модифицированной синусоидой (он дешевле). В случае использования (например) котлов для обогрева и др. устройств требующих ЧИСТОЙ синусоиды для насосов, а так же при подключении холодильника и т.п. устройств необходимо выбирать инвертор несколько более дорогой, выдающий «Чистую синусоиду» (не забывая про функции UPS и заряда, если Вас интересует АВТОМАТИЧЕСКИЙ переход на аварийное питание и обратно).
Например такой
Насос на скважину у меня тоже «любит» чистую синусоиду, но я исходил из того, что он у меня с гидроаккумулятором (баком на 24л), и включения кратковременные. За это время насос не успевает нагреваться и уходить в защиту (к слову сказать тепловая защита вроде на всех сейчас установлена). На практике один раз насос отрубился в защиту, когда летом насос стоял постоянно включенным (поливался огород) и жена не заметила что включилось аварийное питание Сколько времени он проработал до срабатывания защиты неизвестно
Аккумулятор автомобильный (я покупал с запасом — на 190 А*ч).
Как оказалось, для меня, эта емкость оказалась слишком избыточной — в реале, практически за часов 5 работы от аккумулятора, показания встроенного измерителя напряжения аккумулятора не изменились заметно. При этом было включено освещение в паре комнат, уличное и два телевизора на 24" и 38", ноутбук 17", (по необходимости вода) и возможно еще что-то… + вполне можно было подрабатывать различным ручным электроинструментом (по необходимости).
Покупать специальные аккумуляторы (будь то тяговые или гель) я решил нецелесообразным, т.к. инвертор имеет контроль заряда аккумулятора, и в отличие от «солнечных технологий» не вырабатывает его ниже «нормального его разряда».
Для более оптимального подключения я разделил всю электропроводку дачи на две части (в электрической коробке):
-Одна часть идет напрямую от сети, и не резервируется аварийным источником — электронагреватели воды, стиралка, холодильник и прочие достаточно энергоемкие потребители, без которых можно легко «прожить» несколько часов.
-вторая часть подключена с коробки через кабель на обычную вилку, чтобы при необходимости ее можно было включить в имеющуюся рядом розетку (при этом из схемы легко исключается инвертор и аккумулятор), это может понадобиться, например, при выходе из строя инвертора, аккумулятора или для их обслуживания.
В тоже время инвертор на выходе уже имеет предустановленную розетку стандартную, к которой и подключается вилка с потребителями требующими резервного питания.
У меня это получилось примерно так.
Нужно иметь ввиду (на уме) некоторую технику безопасности при выборе места размещения и монтаже (не совсем как у меня — делалось скорее для тестирования, но пока так и осталось, как говорят нет ничего более постоянного, чем «временное» :))
Схема срабатывает при отключении 220в (или изменении параметров выше/ниже допустимых) — переключается на питание от аккумулятора, при этом слышен небольшой шум от вентилятора охлаждения инвертора (зависит от кол-ва потребителей подключенных в данный момент) и светится индикация на передней панели инвертора. При появлении сети происходит обратное переключение на сеть 220 и повышается шум вентилятора, на время подзаряда аккумулятора. Практически толчков в доме не заметно, никакого дискомфорта от пропадания сети я не испытываю и даже не могу сразу сказать (когда соседи по тлф звонят спрашивают) — есть ли «свет» или нету
Размещение синусоид и пр. технических нюансов в данном обзоре считаю необязательным, поэтому приведу фото внутренностей инвертора (для ликбеза и маньякам страждующим расчлененки)
Сравнение «моей» схемы резервного питания с подобными на бензине и дизель генераторах:
+ меньшая стоимость
+ нет шума
+ нет запаха
+ автоматический переход на резервное питание
+ нет проблем при запуске ни летом ни зимой (особенно актуально при запуске женой)
+ нет необходимости в отдельном месте для хранения (на веранде занимает одну полку)
+ нет необходимости закупать, привозить, хранить топливо
— ограниченное время непрерывной работы
± Спорные пункты, это переделка проводки и отключение некоторых потребителей, т.к. можно подключить ВСЕХ и ничего не переделывать, но необходимость более мощного инвертора (возможно с «чистым» синусом), мощного аккумулятора (скорее всего использование двух последовательно и инвертора на 24в, для уменьшения токов по низковольтным цепям)
Вывод: Вполне рабочая схема, я (и жена) по крайней мере довольны вполне.
ЗЫЖ ссылки по просьбе на модифицированную синусоиду (как в обзоре) https://aliexpress.ru/item/item/32819200148.html
и чистую синусоиду (самую дешевую из найденных, насколько чистая не знаю) https://aliexpress.ru/item/item/1005001445852373.html
UPD.
Через некоторое время после написания и опубликования этого обзора произошло несколько событий или новостей, как бы лучше выразиться Решил дописать в этот обзор, т.к. не знаю как тут делают в подобных случаях обычно
1. В результате некоторых истязаний над инвертором удалось его «спалить» Нет смысла описывать КАК и СКОЛЬКО мы ему дали… но он держался стойко Было включено освещение, тв, ноут, насос включался регулярно на 800 Вт рабочего (пусковой значительно выше)+ добавили электрокамин на кВт полтора- два (сейчас трудно сказать в каком режиме его включали в тот момент), при этом напряжение сети «гуляло» до 120 и подымалось выше 220 заметно довольно регулярно, были проблемы на новый год на дачах…
Короче, как оказалось сам инвертор выжил, сгорели контакты реле коммутирующего. Была произведена замена на иное (к сожалению не сфотографировал модель), т.к. вариантов на радиорынке было немного на близкий ток с коммутацией по двум контактам.
В процессе «осваивания» схемотехники данного инвертора получилось «выйти» на производителя, который любезно предоставил схему-логику поиска неисправностей данного инвертора.
Разместил на своем сайте, т.к. тут не нашел возможности хранения файлов rauss.ucoz.ru/_ld/0/3_checking.zip
Схему смог найти только ПОДОБНОГО устройства, если необходимо, то ее тоже могу вкачать.
Ну и кроме всего вышеописанного… Производитель предложил разместить ссылку прямо на него. У него появился интернет ресурс, который начинает работать с отправкой для РОЗНИЧНОЙ продажи подобного инвертора, и целого ряда других и прочей электроники! Я думаю многих может заинтересовать ресурс для ознакомления по крайней мере. Весьма отзывчивая поддержка, я бы сказал даже несколько навязчивая, но посмотреть есть на что Тем более раз обещают отправку в Россию.
Я надеюсь это не противоречит «местным правилам»
Лампа дрв 160вт е27 схема подключения
ДРЛ и ДРВ лампы. Устройство и работа. Применение и особенности
ДРЛ и ДРВ лампы – это распространенная разновидность газоразрядных ртутных ламп. Они применяются для уличного и внутреннего освещения. Оба типа внешне почти не отличаются, особенно в выключенном состоянии. Это весьма эффективные в плане экономии энергии источники света, у которых наблюдается показатель свечения в пределах 30 лм/Вт. Это довольно много, но более современные разновидности лампочек могут иметь отдачу в 50 лм/Вт. Такое осветительное оборудование выпускают многие бренды имеющие мировое имя. При этом нужно отметить, что по причине содержания в лампах ртути, они запрещены во многих странах, поэтому постепенно количество ДРЛ и ДРВ уменьшается.
Как устроены ДРЛ и ДРВ лампы
При беглом взгляде на эти осветительные устройства можно найти некоторые сходства с обыкновенными лампами накаливания с цоколем Е27. Однако газоразрядные лампы имеют окрашенное в белый цвет стекло, с прозрачным участком непосредственно перед цоколем. Именно по причине непрозрачности нельзя увидеть, что внутри такие приборы имеют специфическое строение.
Устройство и принцип горения ДРЛ ламп
ДРЛ (Дуговая Ртутная Люминофорная) лампа. Ее конструкция предусматривает:
1 — Резьбовой цоколь
2 — Резистор
3 — Молибденовая фольга
4 — Зажигатель (вспомогательный)
5 — Несущая рамка
6 — Внешняя колба
7 — Сжатый спай
8 — Ртутная кварцевая лампа дугового разряда
9 — Азотный заполнитель
10 — Вольфрамовый электрод (основной)
11 — Свинцовые проволоки
Цоколь имеет стандартную конструкцию, как у подавляющего большинства бытовых лампочек применяемых в люстрах и фонарях. Он занимается приемом электроэнергии, передаваемой на его поверхность. В нем имеется две точки для приема. Один электрод располагается в центре, а боковая часть цоколя служит вторым электродом. Цоколь по резьбе вкручивается в патрон светильника.
Основным рабочим элементом лампы является кварцевая горелка. По ее сторонам располагается пара электродов. Один основной, а второй вспомогательный. Они расположены во внутренней кварцевой колбе, заполненной аргоном и парами ртути.
Стеклянная колба располагается поверх кварцевой. Для заполнения пространства в нее закачивается газ азот. Изнутри колба окрашена белым люминофором, поэтому она и не прозрачная.
Принцип работы таких ламп более сложный, чем у лампочек накаливания. При подаче электроэнергии на располагающиеся рядом электроды происходит создание тлеющего разряда. Это вызывает пробой энергии между ними. В результате тлеющий разряд перерастает в дуговой. Он создает в лампе голубое или фиолетовое излучение. Оно провоцирует яркое свечение люминофора, которым окрашивается изнутри стеклянная колба. Сам люминофор издает красноватый свет. В результате смешивания оттенков красного, голубого, фиолетового и создается яркий практически белый цвет.
Изначально лампа выдает небольшое количество света, и постепенно увеличивает свою эффективность. Спустя 10-15 минут с момента включения достигается максимальная яркость, скорость зависит от внешней температуры.
Колебания тока очень влияют на эффективность свечения ДРЛ. Даже при скачках электрического напряжения в пределах до 15% падения яркости могут составлять 30%. Если напряжение снизится до отметки 80%, то лампа погаснет.
Большим недостатком таких лампочек является их сильный нагрев. В результате возможно перегорание изоляции на проводе. Поэтому с этим при подключении нужно использовать только специализированный термостойкие патроны и кабель. В самой лампочке при работе сильно возрастает давление. В связи с этим после ее отключения нужно подождать, пока колба полностью остынет. Если включать повторно горячую лампочку, то она просто не зажжется.
Использование лампы ДРЛ подразумевает обязательное применение пускорегулирующей аппаратуры. В качестве нее обычно используется дроссель. Он ограничивает ток, который подается для питания лампы. Дроссель соответствует мощности осветительного прибора и направляет на него оптимальный объем энергии, чтобы минимизировать перегрев и предотвратить некомфортное освещение. Если при включении лампы не применять пускорегулирующий аппарат, то лампа почти мгновенно выйдет из строя.
Пускорегулирующий аппарат может встраиваться в лампу или быть подключенным снаружи. Первый вариант является более удобным, поскольку не требует осуществлять модернизацию электрической проводки.
Устройство ДРВ
ДРВ (Дуговая Ртутно-Вольфрамовая) лампа:
Она является гибридом между лампами накаливания и ДРЛ. В ней имеется вольфрамовая спираль. Она располагается вместе с горелкой в кварцевой колбе с аргоновой средой. При этом если ДРЛ лампа нуждается в индукционном пускорегулирующем аппарате, то ДРВ устройства в нем не нуждаются. Его функции берет на себя вольфрамовая нить.
Вольфрамовые нити выступают ограничителем, которые способны пропускать только определенное количество тока. Их потенциал рассчитан под особенности лампы. Вольфрамовая нить имеет высокое сопротивление, поэтому сжигает энергию, что снижает эффективность таких лампочек. Этот элемент является слабым звеном, именно поэтому срок свечения ДРВ редко превышает 1200 часов.
Нить находится в аргоне, инертном газе, который и вызывает быстрый износ накала. К примеру, в лампочках накаливания в колбах поддерживается вакуум, поэтому даже более тонкие вольфрамовые спирали служат намного дольше.
Область применения
ДРЛ и ДРВ лампы можно встретить довольно часто.
Что обычно освещают лампами ДРЛ :
- Дороги и улицы.
- Площади, скверы.
- Автостоянки и автозаправочные станции.
- Складские помещения и промышленные цеха.
Что освещают чаще лампами ДРВ :
- Городские кварталы.
- Бульвары, парки и скверы.
- Складские помещения и промышленные цеха.
- Автомобильные стоянки и гаражи.
- Строительные площадки.
- Растения в теплицах (только ДРВ 250).
Такие лампы производятся с мощностью от 150 до 1000 Вт. Очень редко можно встретить ДРЛ лампочки на 80 и 125 Вт. Самая мощная лампа может создавать свечение на 50 тыс. люмен. При этом цветовая температура достигает 4000 кельвинов. Маломощные лампочки производятся с патроном Е27. Благодаря этому их вполне можно вкручивать в стандартные люстры в городских квартирах и плафоны в подъездах. Более крупные ДРЛ и ДРВ делаются с цоколем Е40. Сегодня их можно встретить на фонарных столбах.
Маркировка ламп
ДРЛ и ДРВ имеют цифровое дополнение после буквенной аббревиатуры. Размер цифр отображает количество ватт. К примеру, ДРЛ-400 обозначает, что это дуговая ртутная люминофорная лампа с мощностью 400 Вт. ДРВ 250 – это дуговая ртутно-вольфрамовая лампа, имеющая мощность 250 Вт.
Преимущества и недостатки
ДРЛ и ДРВ отличаются между собой конструктивно, что естественно влияет и на эффективность их работы. В частности ДРВ имеют свечение внутренней колбы на 30% меньше, чем ДРЛ.
Положительными моментами выбора для использования ДРЛ ламп является:
- Один из лучших показателей светоотдачи в своем ценовом классе.
- Компактные размеры как для продемонстрированной эффективности.
- Продолжительный срок службы при отсутствии скачков напряжения.
Что касается недостатков, то они есть:
- Видимая пульсация светового потока.
- Вероятность поломки при сильных скачках напряжения.
- Невозможность быстрого повторного включения до момента полного остывания колбы.
Описывая ДРВ лампы можно назвать несколько положительных моментов:
Не лишены такие конструкции и недостатков. В первую очередь подобные осветительные приборы имеют очень скромный эксплуатационный ресурс. Кроме того у них намного меньший коэффициент полезного действия, чем у стандартных ртутных ламп.
ДРЛ и ДРВ являются довольно неплохим источником света, как для оборудования данного ценового сегмента. Выбирая такое оснащение можно улучшить работу старых светильников, при этом уменьшить энергопотребление. Огромным недостатком таких лампочек является их опасное для человека внутреннее наполнение. В связи с этим такое оборудование лучше не применять в зданиях, особенно в квартирах и домах. Хотя в лампочке используется очень мало ртути, но если колбу разбить, то испарение распространится по всему помещению
Государственная политика многих стран нацелена на уменьшение применения ртутьсодержащего оборудования. По той причине много где такие источники света запрещены. В России уже сейчас коммунальные хозяйства больше почти не используют ДРЛ и ДРВ лампы при обслуживании систем освещения, что стало следствием соответствующего приказа правительства. В скором времени производство и продажа таких лампочек будет полностью прекращена. Фактически останутся только содержащие ртуть медицинские приборы, у которых нет более безопасного аналога.
Проблемы утилизации
Лампы данного класса содержат ртуть, поэтому они относятся к первому классу опасности. В связи с этим их утилизация должна проводить с применением специального оборудования. Их нельзя сбрасывать в мусорные баки общего предназначения. Во многих магазинах, которые занимаются продажей осветительного оборудования, имеются особые урны, в которые можно бесплатно выбросить перегоревшие лампы ДРЛ и ДРВ. В дальнейшем они передаются на переработку. Перегоревшие источники света поддаются различным способам обработки. Это может быть сильный нагрев с обжигом или применения химических реагентов. Продуктами окончания переработки являются сулема и сорбент.
Лампы ДРВ: популярный гибрид двух разных источников
В статье рассказывается о популярных гибридных ртутно-вольфрамовых лампах.
Иногда светотехника преподносит сюрпризы: неудачный источник света приобретает настолько большую популярность, что его массовым выпуском занимаются ведущие светотехнические фирмы. Речь идет о лампах дуговых ртутно-вольфрамовых (ДРВ).
Конструктивно ртутно-вольфрамовая лампа представляет собой разрядную ртутную горелку, аналогичную лампам ДРЛ. Но дополнительно в колбе монтируется последовательно с горелкой вольфрамовая спираль. Она размещена во внешней колбе, в среде аргона, и служит токоограничивающим элементом для горелки. Такая лампа не требует внешней пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) и может непосредственно устанавливаться в светильник вместо ламп накаливания.
Именно эта возможность и обусловила коммерческий успех ламп ДРВ. Дело здесь не только в бедности предприятий стран СНГ – спрос на данный тип ламп очень высок и в странах с развитой экономикой. Причина в том, что в наследство от мощных ламп накаливания достался огромный парк светильников зонтичного типа. Замена таких светильников, особенно в производственных помещениях, связана с затратами не только на сами осветительные приборы, но и системы крепления и разводку осветительных линий.
Поэтому, возможность непосредственной замены традиционных ламп на более эффективные гибридные источники обеспечило очень высокий спрос на лампы ДРВ. В Украине более 60% закупок ртутных ламп высокого давления приходится на ртутно-вольфрамовые источники света.
Но нужно отдавать себе отчет, что световые параметры подобных источников гораздо хуже даже не очень эффективных ламп ДРЛ. О причинах и особенностях работы ламп ДРВ и пойдет речь ниже.
На первый взгляд, эффективность гибридного источника должна быть выше, чем каждого в отдельности источника: ртутная горелка возбуждает люминофор, а вольфрамовая спираль дополнительно дает небольшой, но свой вклад в суммарный световой поток. На практике получается обратная картина: эффективность ламп ДРВ на 30-50% процентов ниже, чем у ламп ДРЛ с индуктивным дросселем.
Постараемся разобраться в причинах подобного явления. Прежде всего, об эффективности свечения вольфрамовой спирали, играющей роль ограничителя тока через горелку. Ее сопротивление и мощность рассчитывают из условий пусковых режимов ртутной горелки. При начальном поджиге напряжение на горелке равно двум катодным падениям потенциала, т.е. около 20В.
По мере разгорания горелки напряжение на ней растет до 60-70В, а на спирали оно, соответственно, уменьшается. Поэтому в рабочем режиме вольфрамовая спираль светит чуть лучше, чем лампа накаливания, включенная на половинное рабочее напряжение. Но ведь светит же! Вторая причина малой эффективности лампы ДРВ менее очевидна.
Горелка ламп ДРЛ обычно работает с индуктивным балластом. При переходе напряжения сети через амплитудное значение индуктивность начинает отдавать накопленную энергию в нагрузку, «затягивая» напряжение на горелке. Поэтому «площадка» высвечивания столба плазмы при питании от индуктивного балласта составляет около 80% длительности полупериода сетевого напряжения.
А вот при ограничении тока активным балластом (вольфрамовой спиралью) подобная подкачка энергии отсутствует. Поэтому длительность свечения горелки сокращается на 25-30%. Соответственно, падает световой поток и эффективность лампы. Вклад свечения вольфрамовой спирали не может компенсировать это падение, им можно вообще пренебречь.
Поэтому лампы ДРВ даже от ведущих производителей (Philips, OSRAM) имеют эффективность не более 30 лм/Вт. Для сравнения: лампы ДРЛ этих фирм имеют отдачу 40-50 лм/Вт. Сравнительно низкая световая отдача и небольшой срок службы, обычно не более 4000 часов, является характерным недостатком ламп ДРВ. Он определяется вольфрамовой спиралью и делает эти гибридные источники невыгодными для наружного освещения. Замена таких ламп требует применения вышек, что увеличивает расходы при эксплуатации. Но использование ламп ДРВ для внутрицехового освещения еще долго будет стимулировать спрос на эти лампы.
Номенклатура этих источников ограничена: лампы мощностью 160 с цоколем Е27 и более мощные лампы 250, 500Вт с цоколем Е40. Отдельными фирмами предлагаются лампы мощностью 700 и 1000Вт, но они имеют еще более ограниченное применение.
Лампы ДРВ 250: описание и технические характеристики
Достоинства и недостатки
Ртутные газоразрядные лампы — это электрический источник света, один из разновидностей газоразрядных моделей. Их работа основывается на прохождении электрического разряда через газообразную среду.
ДРЛ и ДРВ лампы — это газоразрядные лампы
Важно! Для обозначения источников света подобного типа применяется термин «разрядная лампа» или РЛ.
К достоинствам ламп прямого включения ДРВ относятся:
- Удобство подключения, использования и замены: они могут работать от сети переменного тока в 220 В и не нуждаются в пускорегулирующей аппаратуре;
- При разогревании увеличивается сопротивление и стабилизирует напряжение сети — даже при низком напряжении свет будет стабильным;
- Они могут работать от разных источников питания;
Светильники дают качественный свет
- Источниками света являются и вольфрамовая нить, и люминесцентное излучение, то есть смешиваются холодный и теплый белые цвета. Это позволяет получить более ровный свет;
- Невысокая цена.
- Невысокая световая отдача. Например, эффективность ламп Philips не превышает 30 лм/Вт, хотя лампочки других видов этой же фирмы имеют отдачу до 50 лм/Вт;
- Небольшой выбор моделей: в магазинах встречается всего 5 моделей разной мощности;
- Короткий срок службы — не более 3-4000 часов, а чаще и меньше. Замена же довольно дорогая, это увеличивает конечную стоимость светильников.
Подключение
Лампы типа ДРВ подключаются непосредственно к электрической сети, как и обычная лампа накаливания.
Для включения в работу ламп типа ДРЛ необходимо наличие ПРА (пускорегулирующего аппарата) — дросселя, обеспечивающего регулировку значений рабочего тока в заданных значениях. Он необходим, чтобы исключить перегорание светотехнического прибора, а также для создания режима его зажигания.
Схема подключения лампы ДРЛ приведена на нижеследующем рисунке:
Лампа ДРЛ в разрезе и схема ее включения с использованием дросселя
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
К сведению! Дроссель во время работы не только обеспечивает разжигание источника света, но и осуществляет корректировку его работы. Он стабилизирует напряжение, подаваемое на контакты газоразрядной трубки.
Дроссели, используемые с газоразрядными лампами данного типа, выпускаются в двух исполнениях: независимого и встраиваемого включения. Это зависит от конструкции светильника и места размещения в нем ПРА.
Внешний вид дросселя независимого включения мощностью 150 Вт
Основные технические характеристики, являющиеся критериями выбора модели ПРА на соответствие условиям использования с конкретной газоразрядной лампой:
- электрическая мощность;
- рабочий ток;
- температура обмотки в нормальном режиме работы;
- допустимо возможный перегрев обмотки;
- максимально допустимая потеря мощности при использовании;
- коэффициент мощности.
Выход из строя ПРА является основной причиной незажигания светильников, оснащенных газоразрядными лампами, во время их эксплуатации. В связи с этим вопрос о том, как проверить дроссель для ДРЛ, является актуальным для многих обладателей подобных светотехнических устройств.
Использование мультиметра – это наиболее правильное решение при проверке работоспособности дросселя
Самый простой способ проверки — воспользоваться мультиметром и проверить целостность обмоток, а также наличие межвиткового замыкания.
В случае отсутствия измерительного инструмента можно воспользоваться лампочкой накаливания мощностью, аналогичной мощности дросселя, и включить ее последовательно в цепь питания ПРА.
При исправно работающем дросселе лампа накаливания будет гореть в половину накала или мерцать. Отсутствие свечения говорит о том, что обмотка прибора повреждена, наличие яркого свечения – в обмотке имеется межвитковое короткое замыкание.
Использование газоразрядных ламп при освещении цехов промышленных предприятий позволяет снизить затраты на оплату счетов за использованную электрическую энергию
Технические характеристики ламп ДРВ и ДРЛ
На рынке представлены модели различной мощности: 160 Вт, 250, 500, изредка можно найти 700 и 1000 Вт.
Продаются лампочки разных мощностей
Ниже представлены техническое описание на лампы ДРВ 250 (их используют для искусственного освещения теплиц):
- Длина лампы составляет 22,5 см, диаметр — 9,1 см;
- Срок эксплуатации — 3000 часов (в среднем);
- Световой поток — 4700 лм;
- Уровень световой отдачи — 18,8 лм/Вт;
- Напряжение равняется 220 Вт;
- Номинальный уровень мощности — 250 Вт;
- Вставлен цоколь типа Е40.
Вам это будет интересно Особенности филаментных ламп
Другие модели будут иметь иные характеристики.
Принцип работы
Принцип работы газоразрядных светильников немного сложнее, чем у лампочек накаливания.
- При подаче тока напряжение передается на токоведущие части цоколя;
- Затем по цепи энергия проходит на электроды, расположенные в горелке, между ними появляется тлеющий разряд. Начинают накапливаться ионы и свободные электроны на поверхности;
- По мере накопления ионов и электронов начинает нагреваться внутреннее пространство горелки, ртуть испаряется. Разряд происходит из тлеющего состояния в дуговое, которое создает излучение голубого или фиолетового цвета;
- Это свечение провоцирует свечение люминофора, который создает красноватый свет. При смешивании всех цветов получается белый.
Рассмотреть лампу внутри можно, только разбив стеклянную колбу
Чем больше паров ртути испаряется, тем сильнее увеличивается яркость разряда. В среднем на разгорание ДРЛ требуется 4-5 минут, ДРВ же загораются практически сразу.
Важно! Чем выше температура воздуха, тем меньше времени потребуется.
Принцип работы ламп ДРВ
Может показаться, что эффективность гибридного светового источника будет выше, чем у каждого по отдельности:
- ртутная горелка дает возбуждение для люминофора;
- вольфрамовая спираль делает свой вклад в общий поток света.
Но даже несмотря на эти особенности работы ламп ДРВ их эффективность в среднем ниже примерно на 50 процентов по сравнению с приборами ДРЛ, оснащенными индуктивными дросселями.
Итак, почему же так происходит? Так, вольфрамовая спираль является ограничителем тока через горелку, а ее мощность и сопротивление зависят от условий пусковых режимов этой горелки. На начальном поджиге напряжение на ней имеет два катодных падения потенциала, а это порядка 20 В.
По мере того, как разгорается горелка, ее напряжение возрастает до показателя 70 В, а вот на спирали напряжение постепенно сокращается. В рабочем режиме вольфрамовая спираль будет светить немного лучше лампы накаливания, включенной на половину рабочего напряжения.
Другая причина малой эффективности ламповых приборов ДРВ такая:
- в приборах ДРЛ горелки чаще всего работают с индуктивным балластом, а когда напряжение сети переходит через значение амплитуды, индуктивность отдает накопленную энергию в нагрузку, а напряжение на горелке затягивается;
- если ток ограничен активным балластом, в роли которого в изделиях ДРВ выступает вольфрамовая спираль, то такой подкачки энергии не будет, соответственно, время свечения горелки будет меньше в среднем на 30 процентов. Естественно, вследствие этого световой поток падает, и эффективность источник света будет низкой.
ДРВ и ДЛР лампа — что лучше выбрать
ДЛР расшифровывается как «Дуговая ртутная люминесцентная лампа». Активным светящим элементом в ней является электрическая дуга, возникающая между 2 электродами и работающая в парах ртути.
Лампа ДРВ — это ртутная вольфрамовая лампочка, которая работает без дросселя. Выглядит как комбинация горелки ДРЛ и вольфрамовой нити накаливания, последняя выполняет функцию индукционного пускорегулирующего аппарата.
Справа — лампа ДРЛ, слева — ДРВ, мощность обеих одинаковая
Несмотря на схожесть ДРЛ и ДРВ, разница между ними все же имеется:
- Для розжига ДРЛ требуется пускорегулирующий аппарат, для ДРВ он не нужен (это бездроссельная лампочка);
- Световой поток у ДРВ ниже на 40-50%, чем у ДРЛ, но он включается сразу, а не разогревается несколько минут;
- Срок службы ДРЛ больше, чем у ДРВ, поскольку вольфрамовая нить разрушается довольно быстро;
- Многие пользователи отмечают также, что лампочки ДРВ более энергозатратны.
Конструктивные особенности лампы ДРВ
Лампа ДРВ в плане конструкции представляет собой разрядную ртутную горелку, такую же, как и в модели типа ДРЛ. Ее строение такое:
- в колбе конструкции дополнительно последовательно с горелкой встроена специальная вольфрамовая спираль;
- эта спираль находится в аргоновой среде во внешней колбе;
- спираль выполняет функции токоограничивающего элемента для горелки.
Благодаря такому строению модель данного типа не нуждается во внешней пускорегулирующей аппаратуре и ее можно устанавливать в светильники вместо обычных ламп накаливания.
Конструкция
Конструкция светильника ДРВ схожа с конструкцией ртутных горелок. Светильники ДРВ и ДРЛ состоят из следующих частей:
- Цоколь стандартной конструкции. Имеет 2 точки для приема электроэнергии — в центре и сбоку. Сам цоколь вкручивается в патрон и легко меняется при перегорании;
- Кварцевая горелка в виде трубки. Это основной элемент светильники. По обе стороны располагаются 2 электрона — основной и вспомогательный, сама колба заполнена аргоном и парами ртути;
- Стеклянная колба. Она «надевается» сверху и заполняется азотом, изнутри окрашена люминофором белого цвета, из-за чего лампочка непрозрачная.
Вам это будет интересно Замена патрона в светильнике
По схеме легко понять принцип работы
Утилизация ламп ртутного типа
Отработавшие ресурс и бракованные лампы ртутного типа относятся к отходам первого класса опасности. Они в обязательном порядке подлежат утилизации с помощью специального оборудования. В процессе переработки может применяться один из четырех способов:
- амальгамирование;
- термическая обработка;
- обжиг при высокой температуре;
- химический или металлургический способ.
Все методы утилизации направлены на отделение и выведение в осадок паров ртути, ее возгонки с последующим выжиганием органических компонентов. Конечными продуктами переработки ламп ДРВ и ДРЛ без дросселей являются сулема и сорбент.
Сфера применения
Лампочки ДРВ применяют для освещения больших пространств: улиц, открытых пространств (например, стоянок), промышленных объектов (открытых и закрытых).
ДРЛ применяются для освещения:
- Улиц и дорог;
- Скверов, дворов, площадей;
- Складов, цехов и других больших промышленных помещений;
- Автомобильных стоянок и заправочных станций.
Светильники регулярно используют для освещения больших пространств
ДРВ используют в следующих местах:
- Бульварах, скверах, парках и других городских кварталах;
- На объектах строительства;
- Складах и промышленных объектах;
- ДРВ 25 используют в теплицах, поскольку они дают более красный цвет.
Область применения
Этот источник света был хорош в свое время, однако сейчас есть более эффективные современные решения. Технически, ДВР допустимо применять и для уличного освещения, однако в этом качестве они используются очень редко. Но пока еще они встречаются в парковых зонах, автостоянках, стройплощадках. Это связано с изначальным малым сроком службы. Редкость этих ламп в уличных фонарях также объясняется и неудобством замены на высоте от шести метров.
Чаще их можно встретить внутри помещений. В основном ими освещают производственные площади промышленных объектов и склады.
Благодаря спектру свечения ДРВ-250 могут успешно применяться для досветки растений в тепличных условиях. Это касается только модели ДРВ-250.
Учитывая недостатки этих осветителей и скорое снятие их с производство данная технология освещения утрачивает свою актуальность.