headimg6.jpg
Источники света OSRAM

OSRAMВ 1809 г. англичанин Деларю строит первую лампу накаливания (с платиновой спиралью). 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу.

Лампа накаливания

В качестве нити накала он использовал угольный стержень, помещённый в вакуумированный сосуд. Во второй половине 1870-х годов американский изобретатель Томас Альва Эдисон проводит исследовательскую работу, в которой он пробует в качестве нити различные металлы. В 1879 году он патентует лампу с платиновой нитью. В 1880 году он возвращается к угольному волокну и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Одновременно Эдисон изобрёл патрон, цоколь и выключатель. Несмотря на столь непродолжительное время жизни его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение. В 1890-х годах Лодыгин изобретает несколько типов ламп с металлическими нитями накала. В 1906 г. Лодыгин продаёт патент на вольфрамовую нить компании General Electric. Из-за высокой стоимости вольфрама патент находит только ограниченное применение. Лампы накаливания –это наиболее распространенный вид источника света. Он широко применяются в освещении различных типов помещений. Свет в лампах накаливания создается путем прохождения электрического тока через тонкую проволоку, обычно изготовляемую из вольфрама. Лампы накаливания -это целый ряд преимуществ, включая: низкие первоначальные затраты, удовлетворительное качество воспроизведения цвета, возможность управления степенью концентрации и направлением распространения света, разнообразие конструкций, удобство применения, отсутствие систем электронного запуска и стабилизации. Но, срок службы ламп накаливания является довольно низким ( не более 1000 часов); 95% производимой ими энергии преобразуется в тепло и только 5%- в свет!

галогенова лампа

Галогенные лампы

С добавление в лампу накаливания буферный газ в виде паров галогенов (брома или йода) повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективность галогенных ламп достигает 28 лм/Вт. Что привело к созданию нового вида ламп: Галогенная лампа. Применяется химическая способность этих элементов непрерывно «собирать» осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и возвращать их на вольфрамовую спираль. Этот «галогенно-вольфрамовый цикл» дает возможность повысить температуру и срок службы тела накала и тем самым повысить в 1,5-2 раза световую отдачу. Ввиду высокой температуры колбы любые загрязнения поверхности (например, отпечатки пальцев) быстро сгорают в процессе работы, оставляя почернения. Это ведёт к локальным повышениям температуры колбы, которые могут послужить причиной её разрушения. Также из-за высокой температуры, колбы изготавливаются из кварцевого стекла. Новым направлением развития ламп является т. н. IRC-галогенные лампы (сокращение IRC обозначает «инфракрасное покрытие»). На колбы таких ламп наносится специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное (тепловое) излучение и отражает его назад, к спирали. За счёт этого уменьшаются потери тепла и, как следствие, увеличивается эффективность лампы. По данным фирмы OSRAM, потребление энергии снижается на 45 %, а время жизни удваивается (по сравнению с обычной галогенной лампой). Галогенный свет, благодаря своим исключительным качествам делает цвета окружающей среды более живыми и интенсивными. Предметы из стекла, хрусталя, хрома и серебра приобретают дополнительный блеск, что придает им исключительно привлекательный внешний вид.

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы

Люминесцентные лампы В 1893 году на всемирной выставке в Чикаго, штат Иллинойс, Томас Эдисон показал люминесцентное свечение. В 1926 году Эдмунд Джермер и его сотрудники предложили увеличить операционное давление в пределах колбы и покрывать колбы флуоресцентным порошком, который преобразовывает ультрафиолетовый свет, испускаемый возбуждёной плазмой в более однородно бело-цветной свет. Э.Джермер в настоящее время признан как изобретатель лампы дневного света. General Electric позже купила патент Джермера, и под руководством Джорджа Э. Инмана довела лампы дневного света до широкого коммерческого использования к 1938 году. Люминесце́нтная лампа — газоразрядный источник света, световой поток которого определяется в основном свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового излучения разряда; видимое свечение разряда не превышает нескольких процентов. Люминесцентные лампы — наиболее распространённый и экономичный источник света для создания рассеянного освещения в помещениях общественных зданий: офисах, школах, учебных и проектных институтах, больницах, магазинах, банках, предприятиях. С появлением современных компактных люминесцентных ламп, предназначенных для установки в обычные патроны E27 или E14 вместо ламп накаливания, они стали завоёвывать популярность и в быту. Применение электронных пускорегулирующих устройств (балластов) вместо традиционных электромагнитных позволяет улучшить характеристики люминесцентных ламп — избавиться от мерцания и гула, ещё больше увеличить экономичность, повысить компактность. Главными достоинствами люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются высокая светоотдача (люминесцентная лампа 23 Вт даёт освещенность как 100 Вт лампа накаливания) и более длительный срок службы (2000[1]-20000 часов против 1000 часов). В некоторых случаях это позволяет люминесцентным лампам экономить значительные средства, несмотря на более высокую начальную цену. Применение люминесцентных ламп особенно целесообразно в случаях, когда освещение включено продолжительное время, поскольку включение для них является наиболее тяжёлым режимом и частые включения-выключения сильно снижают срок службы.

Компактная люминесцентная лампа

Компактная люминесцентная лампа

Компактная люминесцентная лампа — это лампа, имеющая меньшие размеры по сравнению с колбчатой лампой и меньшую чувствительность к механическим повреждениям. Срок службы достигает 15000 часов, что в 10-15 раз больше по сравнению с лампами накаливания, что значительно снижает затраты на обслуживание, в случаях расположения в местах с трудным доступом. Помимо пониженного потребления электроэнергии, энергосберегающие лампы при работе практически не нагреваются. Температура работающей люминесцентной энергосберегающей лампы ниже, чем у ламп накаливания. Они могут работать в постоянном режиме в местах, где требуется освещение на протяжении всех суток (коридоры производственных помещений, аварийное, дежурное освещение и т.д.) Спектральный состав видимого излучения люминесцентных энергосберегающих ламп зависит от состава люминофора (цветовая температура измеряется градусами по шкале Кельвина): 2700К – теплый свет; 4000К – дневной свет. 6400К – холодный дневной свет. Все энергосберегающие лампы выпускаются со стандартными цоколями E14 или E27 (обычный цоколь ламп накаливания), что позволяет использовать их везде, где используются лампы накаливания Эти лампы имеют универсальное применение: в жилых помещениях, в торговых местах и на производстве. Компактные люминесцентные лампы, благодаря специальной технологии и дизайну, могут быть сравнимы в размерах или равны лампам накаливания. Эти современные лампы имеют все передовые характеристики люминесцентных ламп: до 80% меньшее энергопотребление по сравнению с лампами накаливания.

Газоразрядная лампа

Газоразрядная лампа

Газорозрядные высокого давления В 1802 русский учёный В. В. Петров исследуя дуговой разряд, обратил внимание на сопровождавшие его световые явления. В 1876 русским инженером П. Н. Яблочковым была изобретена дуговая угольная лампа переменного тока, положившая начало практическому использованию электрического разряда для освещения. Создание газосветных трубок относится к 1850 -1910 гг. В 30-х гг. 20 в. начались интенсивные исследования по применению люминофоров в газосветных трубках. Первые образцы ртутных ламп были изготовлены в СССР в 1927, газосветных ламп - в 1928, натриевых ламп - в 1935. Газоразрядные лампы обладают высокой надежностью, эффективностью и большим сроком службы. Принцип работы газоразрядных ламп основан на электрических разрядах, между электродами вызывающих свечение наполнителя в разрядной трубке. Излучаемый лампой свет — это следствие происходящих в ней дуговых разрядов. Для всех газоразрядных ламп необходим балласт (ПРА) и пусковое устройство для некоторых видов. Газоразрядные лампы применяют для общего освещения, облучения, сигнализации и других целей. В газоразрядных лампах для общего освещения важны высокая световая отдача, приемлемый цвет, простота и надёжность в эксплуатации. Ассортимент разделяется на группы: ртутные (ДРЛ), ртутно-вольфрамовая лампа, натриевые высокого давления (ДНАТ), металлогалогенные(ДРИ), натриевые низкого давления.