Natriumudladningslampe

En natriumgasudladningslampe (NL) er en elektrisk lyskilde, hvis lysende krop er natriumdamp med en gasudladning i dem. Derfor er resonansstrålingen af ​​natrium fremherskende i lysspektret af sådanne lamper; lamper giver et skarpt orange-gult lys. Denne specifikke egenskab ved NL (monokromaticitet af stråling) forårsager utilfredsstillende farvegengivelseskvalitet, når den belyses af dem. På grund af spektrets særegenheder og betydelig flimmer ved dobbelt frekvens af strømforsyningen, bruges NL hovedsageligt til gadebelysning , utilitaristisk, arkitektonisk og dekorativ. Det orange-gule emissionsspektrum fra natriumlamper er en særlig fordel til gadebelysning i tågede forhold. Til indendørs belysning af produktionsområder anvendes den, hvis der ikke er krav til en høj værdi af lyskildens farvegengivelsesindeks.

Afhængigt af værdien af ​​natriumdampens partialtryk opdeles lamper i lavtryk NL (NLND) og højtryk (NLPD).

På trods af deres ejendommeligheder er natriumlamper en af ​​de mest effektive elektriske lyskilder. Lysoutputtet af højtryksnatriumlamper når 150 lumen / watt , lavt tryk - 200 lumen / watt. Levetiden for en natriumlampe er op til 28,5 tusinde timer.

Lavtryksnatriumlamper

Historisk set var NLND den første af natriumlamperne. I 1930'erne denne type lyskilder begyndte at sprede sig vidt i Europa. Eksperimenter blev udført i USSR for at mestre produktionen af ​​NLND, der var endda modeller, der blev masseproduceret, men deres introduktion i praksis med generel belysning blev afbrudt på grund af udviklingen af ​​mere teknologisk avancerede kviksølvudladningslamper , som igen , begyndte at blive erstattet af NLVD. Et lignende billede ses i USA, hvor NLND i 1960'erne. er blevet fuldstændig erstattet af metalhalogenlamper . NLND er dog stadig udbredt i Europa i dag. En af deres anvendelser er belysning af forstæders motorveje.

Lavtrykslamper adskiller sig i en række funktioner. For det første er natriumdamp meget aggressiv over for almindeligt glas. På grund af dette er den indre pære normalt lavet af borosilikatglas. For det andet afhænger effektiviteten af ​​NLND stærkt af den omgivende temperatur. For at sikre et acceptabelt temperaturregime for kolben anbringes sidstnævnte i en ekstern glaskolbe, der spiller rollen som en " termos ".

Højtryksnatriumlamper

Skabelsen af ​​højtrykslamper krævede en anden løsning på problemet med at beskytte pærematerialet mod virkningerne af ikke kun natriumdamp, men også den høje temperatur af den elektriske lysbue . Der er udviklet en teknologi til fremstilling af rør af aluminiumoxid Al 2 O 3 . Et sådant gennemsigtigt og kemisk resistent rør med strømledninger placeres i en ydre kolbe lavet af varmebestandigt glas. Hulrummet i den ydre kolbe evakueres og afgasses grundigt. Sidstnævnte er nødvendigt for at opretholde brænderens normale temperaturregime og beskytte niobiumstrømindgangene mod virkningerne af atmosfæriske gasser.

NLVD-brænderen er fyldt med en buffergas, som er gasblandinger af forskellige sammensætninger, og natriumamalgam (legering med kviksølv ) doseres i dem. Der er NLVD "med forbedrede miljøegenskaber" - kviksølvfri.

Lamperne udsender gult eller orange lys (ved slutningen af ​​lampens levetid ændres emissionsspektret og varierer fra mørk orange til rød). Det høje damptryk af natrium i en brændende lampe forårsager en betydelig udvidelse af de udsendte spektrallinjer. Derfor har NLVD et kvasi-kontinuerligt spektrum i et begrænset område i det gule område. Farvegengivelsen, når den belyses af sådanne lamper, forbedres en del sammenlignet med NLND, men lampens lyseffektivitet falder (til omkring 150 lm / W ) [1] .

Højtryksnatriumlamper bruges i industriel afgrødeproduktion til yderligere belysning af planter, hvilket gør det muligt for dem at vokse intensivt hele året rundt.

Nomenklatur

I den indenlandske nomenklatur af lyskilder er der en række typer NLVD:

Forbindelse

De elektriske parametre for NLVD og DRL med samme effekt adskiller sig markant fra hinanden, derfor er driften af ​​disse lyskilder med de samme ballaster (ballaster) umulig. Designet af NLVD-brænderen udelukker muligheden for at indlejre tændelektroder i dem, som DRL-lamper. På grund af dette er en nedbrydning af interelektroderummet af en højspændingsimpuls nødvendig for at antænde LHPL. For at gøre dette inkluderer ballasten en speciel pulstændingsanordning - IZU , strukturelt designet som en separat enhed. I verdenspraksis er NLVD, der kræver brug af IZU, markeret med bogstavet "E" i en trekantet ramme.

For at sikre muligheden for direkte udskiftning af DRL med NLVD produceres lamper med reduceret effekt med elektriske parametre svarende til den serielle DRL. Så til at erstatte DRL 250-lampen bruges DNaS 210-lampen, som trods sin lavere effekt (210 W i stedet for 250) har en væsentlig højere lysudbytte. For at sikre tændingen af ​​sådanne lamper i det sædvanlige DRL-omskifterkredsløb anvendes en speciel neon-argon-blanding (kendt som "Penning Mix") som tændgas til at fylde brænderne, hvilket dog reducerer lyseffektiviteten en del. levetid sammenlignet med konventionelle HPS-lamper, der bruger xenon som buffertændingsgas. Derudover sørger lampens design for den såkaldte "startantenne". Det er et metalbånd eller en ledning, der er viklet rundt om brænderen tæt på dens vægge og forbundet til en af ​​elektroderne. En sådan enhed øger den elektriske kapacitans af interelektrodegabet og reducerer derved dens gennembrudsspænding. Lamper, der ikke kræver brug af eksterne tændere, er mærket på pæren med bogstavet "I".

Nogle udenlandske producenter af NLVD sørger for installation af tændere i pæren.

Tekniske karakteristika for nogle modeller

Model R, W U på lampe, V Lysstrøm , lm sokkel Længde Diameter Fabrikant
DNAT-50ts halvtreds 100 3700 E27 165 42 Rusland
DNAT-70ts 70 100 6000 E27 165 42 Rusland
DNAT-100el 100 120 8000 E27 175 76 Rusland
DNAT-100ts 100 120 9800 E27 165 42 Rusland
DNAT-100ts 100 120 9000 E40 211 42 Rusland
DNAT-150 150 120 15.000 E40 211 48 Rusland
DNAT-250 250 120 26000 E40 250 48 Rusland
DNAT-400 400 120 45.000 E40 278 48 Rusland
DNAT-1000 1000 120 130.000 E40 390 66 Rusland
NAV-T 100W 100 120 9000 E40 211 46 Osram
NAV-T 70W 70 100 5900 E27 156 37 Osram
NAV-T 150W 150 120 14500 E40 211 46 Osram
NAV-T 250W 250 120 27.000 E40 257 46 Osram
NAV-T 400W 400 120 48000 E40 258 46 Osram
LU70W/90/T12/E27 70 100 6000 E27 156 37 GE
LU150W/100/E40 150 120 15.000 E40 211 46 GE
LU250W/T/E40 250 120 27500 E40 260 46 GE
LU400W/T/E40 400 120 50.000 E40 283 46 GE
SON-T Pro 70W 70 90 6000 E27 156 38 Philips
SON-T Pro 100W 100 100 10500 E40 211 47 Philips
SON-T Pro 150W 150 100 15.000 E40 211 47 Philips
SON-T Pro 250W 250 100 28.000 E40 257 47 Philips
SON-H Pro 220W 250 100 20.000 E40 257 47 Philips
SON-H Pro 350W 400 117 34000 E40 290 122 Philips
SON-T Pro 400W 400 100 48000 E40 283 47 Philips
SON-T PIA Plus 50W halvtreds 88 4400 E27 156 32 Philips

Noter

  1. Arkiveret kopi (link ikke tilgængeligt) . Hentet 4. april 2017. Arkiveret fra originalen 6. april 2017. 

Links