kategorier: Elektriker derhjemme, Lyskilder, Hvordan fungerer det
Antal visninger: 76317
Kommentarer til artiklen: 11
Hvordan er kompakte lysstofrør
første lysstofrør blev skabt i USA i 30'erne af forrige århundrede. Deres aktive implementering begyndte i 50'erne og 60'erne. I øjeblikket indtager lysstofrør i deres distribution andenpladsen i verden efter glødelamper.
En af de største ulemper ved konventionelle lineære lysstofrør er deres størrelse. Og hvis denne parameter ikke er så vigtig i administrative bygninger og industrielle virksomheder i hverdagen, til trods for deres høje økonomiske effektivitet, begrænsede dette brugen af sådanne lyskilder i høj grad.
Producenter af lysstofrør har altid forsøgt at reducere deres størrelse. Og først i 80'erne efter oprettelsen af nye fosforer af høj kvalitet var det muligt at reducere diameteren på lampe røret til 12 mm og bøjede det mange gange for at få en lampe med et kompakt design. Med tiden lykkedes lampefabrikanterne at reducere deres størrelse og vægt så meget, at de var i stand til at udskifte glødelamper næsten overalt.
Så blev født kompakt lysstofrørforresten at være en mester blandt alle lamper med mulige navne. Så snart den ikke kaldes - "energibesparende lampe", "husholderske", "energibesparende lampe", "højttaler" ... Mange af disse navne er ikke helt korrekte, da for eksempel andre lyskilder også kan bruges under navnet "energibesparende lampe", f.eks., led pærer, eller højtryksnatriumlamper (DNaT), der bruges til at belyse gader og butikker i industrielle virksomheder.

Fig. 1. Kompakt lysstofrør (energibesparende lampe)
Hvordan fungerer en kompakt lysstofrør?
En kompakt lysstofrør (CFL) består af to hovedelementer: en base og en pære.
den kolbe kompakte lysstofrør er wolframelektroderhvorpå der anvendes aktiverende stoffer (en blanding af barium, calcium, strontiumoxider). Kolben fyldes med en inert gas med en lille mængde kviksølvdamp (de ioniserer og gløder, når lampen er tændt) og bøjes flere gange.
Når der tilføres spænding til lampen, opstår der en elektrisk ladning mellem elektroderne, og den antændes. Når lampen kører, ligger det meste af det lys, den genererer, inden for det ultraviolette område (ca. 98% af al stråling). For at konvertere denne stråling til lys dækkes indersiden af pæren fosfor. Lyuminofor bliver bestrålet med ultraviolet stråling begynder at glødes. Farven på dette lys afhænger af sammensætningen af fosfor. Faktisk afhænger lampens effektivitet af kvaliteten af fosfor, fordi det er fosforet, der bestemmer dens lysparametre.
I produktionen af kompakte lysstofrør anvendes tre- og femlags. sjældne jordartsfosforer. Sådanne phosphorer er ca. 30 til 40 gange dyrere end dem, der anvendes i konventionelle lineære lysstofrør. Disse fosfor kan arbejde ved højere overfladestrålingsdensitet På grund af dette viste det sig anstændigt at reducere diameteren på lampens udløbsrør. For at reducere lampelængden blev udledningsrøret delt i flere sammenkoblede korte sektioner.

Fig. 2. Kompakt lysstofrør
Fluorescerende lamper kan ikke arbejde direkte tilsluttet netværket. For at arbejde kræver de specielle hjælpemidler kaldet ballastudstyr. Oftest bruger kompakte lysstofrør moderneth udstyr til elektronisk ballast (elektronisk forkobling).
Forkoblinger af kompakte lysstofrør (undertiden kaldet elektroniske forkoblinger) drives af højfrekvensspænding (op til 50 kHz), på grund af hvilken der ikke er nogen ubehagelig flimring af lamperne, deres lysstrøm og følgelig øges lyseffekten. En højfrekvensstrøm opnås ved at konvertere den ved hjælp af en inverter, der konverterer den likrigtede strøm til højfrekvensimpulser.
Derudover øger den elektroniske forkobling under drift effektfaktoren (den nærmer sig 1), og lampen, som forbruger af elektricitet, bliver som en rent aktiv belastning (ingen grund til at kompensere for cos phi). På starttidspunktet forvarmer den elektroniske forkobling elektroderne, og under drift opretholder den den nominelle værdi af lampeeffekten under udsving i forsyningsspændingen. Levetiden for kompakte lysstofrør afhænger stort set af kvaliteten og pålidelig drift af de elektroniske forkoblinger.
Alle kompakte lysstofrør kan opdeles i 2 grupper: lamper med eksterne forkoblinger eller elektroniske forkoblinger og lamper med integreret elektronisk forkobling.
Lamper af den første type fås med specielle stikkontakter med 2 og fire stifter. I hætten til 2-polede lamper er startere og kondensatorer indbygget for at undertrykke interferens. For at tænde for en sådan lampe har du brug for en choke. Med denne type lampe bruges ofte i bordlamper.
Ved elektroniske forkoblinger kan sådanne lamper ikke tilsluttes, da starteren integreret i basen ikke tillader lampen at tænde. 4-polede lamper kan tændes med enten choke eller elektroniske forkoblinger, selvom der er lamper, der ikke er designet til at arbejde med choker, men kun fungerer med elektroniske forkoblinger.
sokkel sådan lamper kan variere (der er ca. 20 forskellige typer samfund). Faktisk har hver lampe med en bestemt magt sin egen type socle, som ikke vil forvirre noget og inkluderer en lampe med en anden magt i ankeret.

Fig. 3. Kompakte lysstofrør til arbejde med eksterne elektroniske forkoblinger
Kompakte lysstofrør fra den anden gruppe med integrerede elektroniske forkoblinger (integreret i lampeunderlaget) fås med gevindhætter E27 og E14 (minion). De er designet til direkte udskiftning af glødelamper uden udskiftning af armaturer.
Der er kompakte lysstofrør med en farve tæt på glødelamper med en farvetemperatur på ca. 2700 gr.cirkaK (almindelige CFL'er har en farvetemperatur på 3330 til 6500 cirkaK). Dette vil glæde dem, der er ubehagelige med hvidt lys, der kommer fra kompakte lysstofrør.
Kompakte lysstofrør fås i strøm fra 5 til 55 watt. De mest almindelige lamper er 5, 7, 9, 11, 15, 20, 23 watt. Større lamper er store i størrelse og vanskelige at bruge i stedet for glødelamper.

Fig. 4. Kompakte lysstofrør med integreret elektronisk forkobling
Den gennemsnitlige levetid for kompakte lysstofrør er 10 tusinde timer. Nogle producenter lover kunderne en levetid på op til 15 tusinde timer. De mest pålidelige producenter af kompakte lysstofrør: PHILIPS, OSRAM, Sylvania, General Electric.
Kompakte lysstofrør kan ikke bruges sammen med dæmpere (dæmpere)). Der er specielle elektroniske forkoblinger, der understøtter funktionen af at skifte lyslysstrøm fra en lampe, men for det første er de sjældne, for det andet er de dyrere end konventionelle elektroniske forkoblinger, og for det tredje er hovedsageligt sådanne elektroniske forkoblinger tilgængelige til lineære lysstofrør, dvs. de er i højere grad beregnet til automatisering og centraliseret kontrol af belysning i kontorbygninger.
Derfor, hvis du vil udskifte en glødelampe med en kompakt lysstofrør, og du har en lysdæmper som en switch, så tænk over, hvor det er bedre at flytte den, og brug konventionelle klassiske kontakter til at forbinde lampen med CFL.
Ud over standardlamper er der også mange usædvanlige lyskilder af denne type, som har et usædvanligt design eller enhver teknisk know-how.F.eks. Fremstiller Philips Tornado ESaver Automatic lampe, som er designet til udendørs belysning og har en indbygget fotocelle, der tænder og slukker lampen, når lyset skifter.

Fig. 5. Philips Tornado ESaver Automatisk kompakt lysstofrør
Fra det foregående kan vi konkludere: ikke jage billige kompakte lysstofrør. Tænk, hvis en lampe er billig, betyder det, at den blev gemt et sted i dens fremstilling. Den kompakte lysstofrør er en sofistikeret teknisk enhed med elektronisk påfyldning. I et forsøg på at spare penge er der en meget stor sandsynlighed for, at vi kan løbe ind i en lampe af lav kvalitet med billig elektronik. Køb kun lamper fra pålidelige og pålidelige producenter!
Læs også:Årsager til den blinkende kompakte lysstofrør og hvordan man løser den og Sammenligning af strøm og lyseffekt fra forskellige typer lamper
Se også på elektrohomepro.com
: