Недостатки LED ламп
Высокая стоимость.
Соблюдение электрической полярности
Так как диод обладает свойством однонаправленности электрического тока, при подключении важно соблюдать полярность. Для этого в конструкции лампы встраиваются выпрямительные элементы.
КПД
Значение электрического тока, подаваемого на светодиодную плату выше номинального. Как известно, чем выше уровень тока, тем ярче свечение кристалла и его нагрев. Постепенно это приводит к выходу диода из строя и снижению эффективности лампы.
Загрязнением светом. LED кристаллы холодного белого света имеют оттенки синего цвета, что негативно влияет на зрение человека.
Советы по выбору
Чтобы избежать ситуации, когда купленная лампа не подошла к светильнику или имеет брак, при выборе уделите внимание следующим критериям:
Внешний вид упаковки не должен содержать лишних следов (вмятины, подтеки, следы открытия)
На одной из сторон упаковки нанесен штрихкод или QR-код, а также информация о производители и технические характеристики лампы.
Внутри коробки находится гарантийный талон, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации.
Обязательно обращается внимание на наличие встроенного драйвера.
В зависимости от места эксплуатации выбирается цветовая температура: для офисов – холодный белый, для дома – теплый белый или естественный белый.
Значение светоотдачи прописывается в люменах. Чем больше количество кристаллов, тем выше яркость и мощность лампы.
Степень цветопередачи (Ra) выбирается в пределах от 80 до 90.
Степень защиты (IP)
Для бытовых условий – 20 или 21, максимум 40.
Коэффициент пульсации не должен превышать 5%, в идеале – 0%.
Как правильно подключить
Подключение люминесцентных ламп проводится с помощью различных вариантов. С использованием дросселя, с балластом, со стартером или без него. Далее в статье приведено подробное описание каждого способа.
С дросселем и без него
Люминесцентную установку нельзя просто зажечь — ей необходимо наличие зажигателя и токоотвод. В небольших изделиях фабрики все эти нюансы учитывают и встраивают в корпус и покупателю нужно только лишь вкрутить лампочку в подходящий плафон светильника/торшера и нажать выключатель.
А для более крупных лампочек необходима пускорегулирующая установка, которая может быть как электромеханическая, так и электронная.
Для правильного подсоединения и бесперебойной работы лампочки нужно знать схему.
Здесь рассматривается поэтапное подключение двух трубчатых люминесцентных ламп к сети с применением стартерной установки. Для работы необходимо иметь два стартера, дроссель, вид которого должен непременно соответствовать виду лампы.
А также необходимо помнить о суммарной мощности пускового аппарата, она не должна быть выше, чем у дросселя.
При включении питающего кабеля к лампочке необходимо помнить, что в роли ограничителя тока будет дроссель.
Поэтому, фазную жилу нужно подключать через него, а на изделие подключить нулевой кабель.
Данная схема подключения подходит для крупных осветительных ламп. А более меньшие модели оснащены вмонтированным устройством запуска и регулировки — портативным ЭПРА, который расположен в корпусе.
Подключение без использования дросселя
Такой вариант подключения будет более тяжелым, и не подойдет для новичка.
Для работы можно использовать диодный мост с несколькими конденсаторами и подсоединенная последовательно в цепь в роли балласта, лампа накаливания.
Основной плюс этого подключения в том, что можно включить не только обычную лампу без дросселя, но и испорченную, в которой нет спиралей.
Для изделий мощностью 18 ватт необходимо брать следующие элементы:
- диодный мост GBU405;
- конденсатор 2NF (до 1 кв)
- конденсатор 3NF (до 1 кв)
- люминесцентная лампа 50 Вт
Для трубок большей мощности нужно увеличить объем конденсатора. После всего схема подключается к дневному освещению.
С электронным балластом
Провести работу по подключению с применением ЭПРА для люминесцентных изделий легко произвести, если человек имеет базовые навыки работы с электрикой. Фактически, в изделии будет находиться сам блок, элемент проводов и лампы дневного освещения.
Для начала необходимо выбрать в корпусе лампы удобное место для подключения электронного блока управления, полагаясь на практичную расстановку клемм, которые находятся на корпусе.
Зафиксировать его с корпусом с помощью саморезов простым шуруповёртом. Соединить блок управления с изделием и клеммой подключения.
Программа подключения двух люминесцентных изделий такая же, только они включаются последовательно, поэтому мощность блока управления должна быть больше. По такой же схеме можно подключить три и более лампочки.
После завершения работы, необходимо убедиться в верности подключения всех проводов, и только потом крепить светильник на место. Проверив вольтметром отсутствие напряжения в электросети, подсоединить светильник к электрической проводке.
В завершении нужно включить напряжение, чтобы проверить работы люминесцентной лампы. Если все было произведено правильно, то это будет заметно сразу.
Лампы сразу включатся, не нужно ждать пока они разогреются, а также они перестанут издавать шум, исчезнет мерцание, а яркость будет гораздо выше.
Если человек не уверен в своей способности, то лучше вызвать специалиста для этой работы.
Со стартером
Схему подключения люминесцентной лампы со стартером будет выполнить проще всего. Здесь для примера будет взята лампочка на 40 Вт. Дроссель должен быть с такой же мощностью, а для стартера будет достаточно 60 Вт.
Пошаговое подключение по схеме:
- параллельно установить стартер к выступающим боковым контактам на краях люминесцентной лампочки. Эти контакты похожи на куски нитей накаливания вакуумной колбы;
- теперь на контакты необходимо начать подсоединять дроссель;
- к этим контактам подсоединить конденсатор, непоследовательно, а параллельно. Из-за этого конденсатору будет возмещаться реактивная мощность и уменьшаться помехи в электросети.
Такую простую схему может осуществить любой человек, но перед тем, как включаться лампочку, нужно замерить напряжение в сети. Включать светильник только после теста мультиметром.
Виды и характеристики ламп
На отечественном рынке представлено два класса трубчатых изделий стандарта Т8. Это люминесцентные и светодиодные образцы лампочек. Несмотря на кажущееся сходство трубок различного типа, их принципы работы отличаются коренным образом.
Люминесцентные лампы Т8
Люминесцентная лампа OSRAM T8 NATURA L30W/76 G13
Этот тип осветительных приборов – самый распространенный образец группы под названием «лампы дневного света» или ЛДС. Их колба заполнена парами ртути, которые при зажигании тлеющего разряда испускают ультрафиолетовое излучение, близкое к голубому свечению. Оно воздействует на люминофор, который при изготовлении колбы наносится с ее внутренней стороны. В результате покрытие начинает светиться, а вредная для глаз часть спектра УФ поглощается в теле стеклянной трубки.
Для запуска и поддержания горения используются два спиралевидных электрода, напряжение к которым поступает через имеющиеся на торцах трубки разъемы G13. Для управления течением разряда в колбе, который не должен перейти в неуправляемый дуговой процесс, ток через промежуток ограничивается за счет принятия специальных мер. Для этого используется электронное или электромагнитное регулирующее устройство ЭПРА (так называемый «балласт»), одновременно обеспечивающее легкий запуск лампочки. Этот рабочий узел, встроенный непосредственно в светильник, рассчитан на работу сразу с двумя трубками по 18 Ватт каждая.
Светодиодные лампы Т8
Светодиодная лампа Т8
В лампах дневного света светодиодных трубчатых в отличие от ЛЛ не используются ртуть и люминофор, излучение формируется полупроводниковыми светодиодами, размещенными внутри колбы. Их общее количество определяется требованиями получения нужной светоотдачи (мощности излучения), а также зависит от габаритов светильника. Известно две разновидности LED осветителей с типовым размером Т8:
- Модели со встроенным драйвером.
- Изделия, способные работать без него.
Первые не нуждаются в дополнительных устройствах, что позволяет подключать их напрямую к сети 220 Вольт. Второй тип не содержит в своем составе встроенного драйвера, так что для их работы нужен отдельный блок питания. С его помощью удается преобразовать переменные 220 Вольт в напряжение, подходящее для питания светодиодов.
Выбирает энергосберегающую лампу для своих потребностей
Подбирая для себя данное устройство, следует придерживаться определённых правил, которые впоследствии будут влиять на его показатели качества и долговечности.
Маркировка популярных производителдей
На какие технические характеристики следует обратить внимание:
- Особенности помещения, где лампу будут устанавливать.Температура, при которой устройству необходимо будет функционировать.Качество вашей энергосети.Габариты лампы. Если она слишком длинная или широкая, есть шанс что она не поместиться в ваш светильник.Необходимая потребность в мощности, цвете и разновидности светового потока.
Подобрав устройство в соответствии с данными правилами, вы гарантировано получите хороший продукт, который сможет соответствовать всем вашим потребностям.
В данной области нету явного фаворита среди производителей. Каждый дорогой, например, Philips, и более дешёвый бренд может выпускать продукцию с определённой долей бракованных изделий. У более дорогих марок philips данный процент брака будет несколько ниже.
Поэтому подбирая прибор для себя, следует отталкиваться от ваших финансовых возможностей. В среднем цена на одну лампочку philips составляет три-четыре доллара.
Цветные лампочки philips и специализированные будут стоить несколько дороже. За цвет вы переплатите примерно десять-пятнадцать процентов. Специализированные устройства могу стоить порядка десяти и более долларов, это могут быть бактерицидные и фито лампы.
Для чего нужна замена
Люминесцентные светильники используются в системах освещения объектов промышленного производства, торговых центров, офисов и других мест общественного назначения. Несмотря на свои высокие технические показатели, эти лампы периодически выходят из строя и требуют регулярной замены. В связи с этим, в целях экономии, рекомендуется по возможности заменять люминесцентную лампу на светодиодную.
Чем же объясняется необходимость подобной замены, и какие преимущества можно получить, если поставить такие приборы? По мнению специалистов, все заключается в несомненных преимуществах светодиодных лампочек перед люминесцентными аналогами по большинству параметров и технических характеристик. В качестве примера можно рассмотреть люминесцентные светильники Т8 со следующими показателями:
- Общий срок службы составляет 2000 часов. Он зависит от того, сколько раз включалась и выключались те или иные люминесцентные лампы. В среднем, каждая из них способна выдержать максимум 2000 циклов.
- Распространение света происходит в разные стороны, поэтому светильнику требуется отражатель.
- После включения и запуска яркость люминесцентной лампы увеличивается постепенно.
- Пускорегулирующая аппаратура, используемая в лампе, способна создавать сетевые помехи.
- В процессе эксплуатации защитный слой постепенно уменьшается, а световой поток снижается примерно на 30%.
- Ртутные пары, находящиеся внутри стеклянной колбы, требуют специальных мер по утилизации люминесцентных ламп.
Характеристики светодиодных светильников Т8 существенно отличаются в лучшую сторону:
- Срок эксплуатации составляет как минимум 10000 часов вне зависимости от количества включений и выключений.
- Световой поток в светильниках отличается строго определенной направленностью.
- Мгновенное достижение максимальной яркости после включения.
- Установленный драйвер не оказывает негативного воздействия на сети.
- За весь срок службы снижение яркости свечения составляет не более 10%.
- Светодиодная лампа потребляет значительно меньше электроэнергии, отличается экологической чистотой и безопасностью.
При одинаковом энергопотреблении, световая отдача ламп Т8 в два раза превышает этот показатель у люминесцентных светильников, особенно при работе от 36 вольт. Они значительно реже ломаются и выходят из строя. Во внутреннем пространстве колбы можно разместить различное количество светодиодов и за счет этого создать наиболее оптимальный уровень освещенности.
Характеристики люминесцентных светильников
В качестве заключения поговорим про характеристики люминесцентных светильников. Это важная часть статьи, прочитав которую вы сможете без проблем подобрать лампу точно под свои потребности.
При выборе компактной люминесцентной лампы обращаем внимания на следующий список характеристик:
Выходная мощность. Компактная лампа в силу своей специфики потребляет в пять раз меньше энергии на каждый люмен светового потока, чем обыкновенная лампа. Поэтому рассчитать требуемую мощность не составит никаких проблем. Нужно воспользоваться следующей формулой: мощность обычной лампы / 5 + 20%. Зачем прибавлять дополнительные проценты?
Цветовая температура. Глаз человека способен различить несколько оттенков света. В зависимости от цветовой температуры потока, оттенок может меняться от теплого желтого до холодного сине-белого. Показатель измеряется в кельвинах и обозначается большой буквой К.
- Подвесные светильники — примеры установки, размещения и дизайна источников света своими руками (110 фото)
Светильник настольный: дизайн, особенности размещения и идеи по установке
Люстра своими руками — инструкции по изготовлению и мастер-класс по созданию дизайнерских моделей
Для каждого типа помещения необходимо подобрать максимально эффективную, с точки зрения работы, температуру света. Например, лампы с холодной цветовой температурой прекрасно подойдут для кухни или ювелирной мастерской, а вот теплый свет, создавая ощущения уюта и комфорта, лучше подойдет для спален или гостиных.
Скорость запуска. Практически ни одна люминесцентная лампа не выдает всю мощность мгновенно. Лампы с «плавным» стартом имеет больший ресурс службы, чем их аналоги с мгновенным запуском. Поэтому такие светильники распространены в помещениях, где нет необходимости быстро что-то подсветить и освещение редко выключается. К таким помещениям относятся, например, склады.
Срок службы. При правильном использовании ресурс люминесцентных светильников превышает ресурс лампы накаливания в 10 раз. Такие светильники работают по 8-10 тыс. часов, что равняется приблизительно 8-11 лет. Естественно, далеко не всегда удается достичь похожих результатов.
Чем чаще происходит включение или отключение света, тем меньше прослужит лампа. Каждое включение/выключение сокращает срок службы светильника на несколько часов. В отличие от ламп накаливания, перепады напряжения люминесцентным светильникам не страшны.
Особенности устройства люминесцентной лампы
Чтобы отчётливее понимать стремление общества к замене люминесцентных ламп светодиодными приборами, логично ближе ознакомиться с газовой конструкцией.
Действительно, прибор света с люминесцентным покрытием – это стеклянная герметичная трубка, заполненная, как правило, парами ртути.
Люминесцентные светильники с лампами, наполненными газовой средой, «питаются» электричеством через дроссельный элемент. Более совершенные конструкции оснащаются электронной схемой без наличия дросселей и считаются несколько улучшенными в плане эксплуатации
Выпускаются две модификации таких приборов:
- Для уличной инсталляции (с колбами высокого давления).
- Для бытовой установки (с колбами низкого давления).
Фактически внутри баллона люминесцентной лампы присутствует смесь газов, состоящая из паров ртути и аргона. Изнутри стенки стеклянной колбы покрываются специальным составом – люминофором. Когда в газовой среде образуется электрический разряд, формируется свечение газа, а за счёт люминофора это свечение трансформируется в свет видимого диапазона.
Подробнее об устройстве люминесцентов мы писали в этой статье.
Преимущества люминесцентных светильников
Разработка и производство светильников подобного типа, прежде всего, явились результатом постоянного запроса на экономию энергоресурсов. Следует отдать должное – люминесцентные лампы позволяют существенно экономить.
Энергосберегающий прибор света и традиционный источник с нитью прямого накала. Если сравнивать по энергетическим параметрам, разница отмечается существенная в пользу первого прибора, где потребление тока снижено в разы
При этом экономить можно за счёт более высокой светоотдачи приборов, размещая меньшее число приборов на единицу площади по сравнению с лампами прямого накала.
Целесообразность применения газоразрядных ламп отмечается не столько для бытовой сферы, сколько для промышленно-хозяйственных структур, то есть там, где необходимо освещать значительные площади с минимальными издержками в плане энергопотребления.
Среди преимуществ люминесцентных светильников выделяется приличная эксплуатационная наработка. В среднем эксплуатационная наработка для газовых конструкций составляет 10000 часов.
Сравнительная картография, где отмечаются электрические преимущества приборов света разного периода использования. Как видно из сравнительных параметров, традиционная лампа прямого накала является самым «расточительным» прибором света
Если люминесцентные лампы приравнивать к аналогам прямого накала, где максимум наработки – 1000 часов, преимущественная разница становится более чем очевидной.
Недостатки приборов света с напылением люминофора
Однако имеющиеся преимущества люминесцентных ламп, к сожалению, не скрывают явно выраженных недостатков этих же приборов. И главный негатив здесь – повышенная химическая опасность.
Структура люминесцентного источника света: 1 – стеклянная герметичная трубка; 2 – слой люминофора; 3 – нить накала; 4 – световой поток, видимый для людей; 5 – атом ртути
Баллон каждого светильника содержит как минимум 2 мг ртути, а этот химический элемент относится к разряду крайне опасных для живого организма. Конечно, пока колба находится в герметичном состоянии, химическая опасность сводится к нулю.
Тем не менее, случаи боя стеклянных баллонов люминесцентных ламп – это практика вполне обыденная
Поэтому важно сразу же задуматься о правильной утилизации люминесцентных ламп
Также из недостатков следует о свет и эффект «стробирования». Оба эффекта оказывают неблагоприятное действие на зрение. Именно поэтому люминесцентные светильники не нашли широкого применения в бытовой сфере. Одним словом, нашлись все основания, чтобы поставить ребром вопрос о замене люминесцентных светильников. Подходящая альтернатива нашлась быстро.
Анализируем технические характеристики разных видов люминесцентных ламп
Технические характеристики энергосберегающих люминесцентных ламп разделяются по следующим параметрам:
по потребляемой энергии измеряется в «W»;
Также стоит отметить, что показатель ламп накаливания определяет силу излучаемого света, а люминесцентных – энергоемкость.
по потоку света измеряется в «Лм»;
Проведем аналогию с лампами накаливания, так 200W – соответствует 3040 «Лм», 100 «W» — 1340 «Лм» и 60 «W» — 710 «Лм» соответственно.
по температуре в зависимости от цвета;
Диапазон варьируется от 7000 «К» (Бело-голубой) до 2000 «К» (Красный).
по индексу цветопередачи «Ra».
Здесь идет разделение по шкале баллов максимальное количество 100 баллов. Чем выше показатель, там точнее будет выглядеть цвет предметов, на которые падает освещение.
Наиболее распространенными газоразрядными устройствами являются лампы серии лб (белого света) и серии лд (дневного света).
Все лампы различаются по техническим параметрам, так, к примеру, лампа мощностью 36 Вт будут иметь следующие технические характеристики:
- лампы серии лб являются источниками освещения общего назначения;
- создают имитацию естественного света, максимально приближают его цветовые и спектральные характеристики к естественному свету.
- 36 Вт лампы лб являются полным аналогом источников освещения мощность, которых составляет 40 Вт, их характеристики практически идентичны. Отличие состоит в качестве материала и измененном технологическом процессе.
Наибольшим спросом пользуются люминесцентные лампы с мощностью18 вт. Лампа лб 18 имеет такие технические характеристики как:
- белая лампа с низким давлением;
- мощность составляет 18 ватт;
- тип цоколя в таком устройстве освещения g13;
- высокая световая отдача;
- низкое потребление электроэнергии;
- срок службы лампы достаточно продолжительный.
Лампа лб 20 имеет такие же технические характеристики, что и предыдущий световой источник. Различие между ними состоит только в мощности.
Лампы ЛБ 40 предназначены для освещения закрытых помещений, а также для наружной установки, работают в электрических сетях переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и включаются в сеть вместе с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, в схемах стартерного зажигания. Тип цоколя люминесцентной лампы G13.
Лампа лб 80 значительно отличается от предыдущих ламп, поскольку ее технические характеристики значительно выше. Так, габаритный размер составляет D=38; L1=1514,2; L=1500 имея такие габариты, лампа лб 80 по своим техническим параметрам превосходит остальные газоразрядные источники серии лб.
Для большей наглядности, характеристики люминесцентных ламп серии лб отображает следующая таблица:
Люминесцентные лампы, мощность которых составляет 58 вт, используются в местах, где требования к высокой цветопередаче минимальны.
Люминесцентные лампы т8 могут иметь следующие технические характеристики: мощность варьируется от 18 ватт до 36 ватт, световой поток составляет 35 тысяч Лм, световая отдача – 89 Лм, индекс цветопередачи равен 65 Ra, цоколь — Е40, напряжение светового устройства должно быть 220 В. По техническим параметрам лампа т8 схожа со световым устройством т12. При необходимости может стать отличной ей заменой, с экономией энергии в 10 %.
Люминесцентные лампы с коэффициентом т5 относят к новому светотехническому прогрессу. По своим техническим показателями этим источникам освещения очень быстро удалось вытеснить световые устройства т12 и т8.
Подключение к сети
Простейшая схема подключения ламп дневного света выполнена на основе стартера, дросселя (балласта) и конденсатора. Сами лампы не предусматривает их прямого включения в электрическую цепь, так как в отключенном состоянии люминесцентные устройства имеют высокое сопротивление, преодолеть которое можно только импульсом высокого напряжения.
Возможно также последовательное соединение двух ламп, при этом стартеров будет 2 штуки, а дроссель один, но он должен быть рассчитан на суммарную мощность ламп. Схема светильника на 2 лампы приведена ниже. На схеме нет конденсатора, но он также может быть установлен на входе светильника.
Дроссель (балласт), включается в электроцепь в качестве дополнительного сопротивления, предохраняющего от короткого замыкания. Стартер позволяет в моменты высокого сопротивления лампы зарядить дроссель, одновременно прогреть спирали лампы.
Лампу дневного света без дросселя невозможно запустить. От того, как устроена схема подключения, зависит общее энергопотребление всех устройств, подключенных вместе с люминесцентным источником света к электрической цепи.
Электромагнитный дроссель (ЭмПРА)
Дроссель постоянного индуктивного сопротивления, подключаемый только в цепь с ЛЛ определенной мощности. Сопротивление включенного в цепь ЭмПРА при включении начинает играть роль ограничителя подачи тока к светильнику.
Конструкция ЭмПРА проста и дешева в производстве, соответственно, дешевле и лампы с электромагнитным балластом. Несмотря на свою дешевизну и простоту обладает рядом недостатков:
- длительность запуска до 3 секунд (время зависит от износа лампы);
- высокое потребление электроэнергии дросселем;
- постепенное возрастание частоты в пластинах дросселя из-за его износа;
- мерцание с двухкратной частотой электросети (100 или 120 Гц) при включении, которое отрицательно влияет на зрение;
- массивность и габаритность люминесцентных устройств (в сравнении с аналогами ЭПРА);
- вероятный отказ в работе электрической цепи с дроссельным механизмом при температуре ниже нуля по Цельсию;
- короткое замыкание, приводящее к припайке электродов дросселя к устройству, после чего его невозможно снять.
Схема подключения газоразрядных люминесцентных ламп с ЭмПРА предусматривает наличие стартера, регулирующего зажигание ЛЛ. Однако он дополнительно потребляет электроэнергию.
Электронный дроссель
Электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) обеспечивает лампы высокочастотным питанием 25–133 кГц. В момент включения ЛДС с электронным дросселем человек в течение короткого времени наблюдает яркое мерцание. С помощью электронного балласта реализовано два принципа работы по включению ламп.
Холодный запуск
Сразу запускает устройство, но наносит значительный вред электродам. Лампы с таким вариантов запуска рассчитаны на малую частоту включения/отключения в течение дня.
Горячий запуск
Перед включением лампы, в течение 1 секунды, происходит разогрев электродов, затем она работает. Также присутствует тепловой индикатор, обеспечивающей устройство защитой от перегрева.
ЛЛ на основе ЭПРА более экономичные, чем и заполучили значительную популярность, чего нельзя сказать об аналогах ЭмПРА.