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.
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 ".
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.
I den indenlandske nomenklatur af lyskilder er der en række typer NLVD:
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.
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 |
Ordbøger og encyklopædier |
---|
Begreber | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forekomstens måde |
| ||||||||||||||
Andre lyskilder | |||||||||||||||
Typer af belysning |
| ||||||||||||||
Belysningsarmaturer _ |
| ||||||||||||||
relaterede artikler |