lamp.housecope.com
belakang

Penerangan mengenai lampu DRL

Diterbitkan: 08.12.2020
0
2424

Sumber pencahayaan DRL sangat dipercayai dan cekap dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Walau bagaimanapun, untuk operasi yang betul, masuk akal untuk membiasakan diri dengan peranti dengan lebih terperinci.

Apakah lampu DRL

Singkatan DRL bermaksud "lampu merkuri arka". Kadang-kadang ada RL singkatan. Dalam sesetengah dokumen, huruf "L" bermaksud "fosfor", kerana dialah yang menjadi sumber cahaya utama dalam peranti. Unsur tersebut tergolong dalam kategori lampu nyahcas tekanan tinggi.

Penandaan model tertentu mengandungi nombor yang menunjukkan kuasa peralatan.

DRL
Kuasa DRL 400 W

Kebaikan dan keburukan

Sumber DRL telah lama digunakan untuk menerangi jalan dan premis. Pada masa ini, pengguna berjaya menyerlahkan kelebihan dan kekurangan yang menentukan pilihan:

Kelebihan:

  • output cahaya yang baik;
  • kuasa tinggi;
  • saiz badan yang agak kecil;
  • harga rendah berbanding LED;
  • penggunaan tenaga yang menjimatkan;
  • kebanyakan produk mampu bekerja selama 12,000 jam (penunjuk bergantung pada kualiti komponen yang digunakan).

Terdapat juga kelemahan yang penting untuk dipertimbangkan:

  • di dalam kelalang terdapat wap merkuri berbahaya yang boleh menyebabkan keracunan sekiranya berlaku kebocoran;
  • beberapa masa berlalu daripada beralih kepada mencapai kuasa undian;
  • lampu yang telah dipanaskan tidak boleh dihidupkan sehingga ia menjadi sejuk (kira-kira 15 minit);
  • sensitif kepada lonjakan kuasa (sisihan 15% akan menyebabkan perubahan kecerahan sebanyak 30%);
  • peralatan tidak berfungsi dengan baik pada suhu rendah;
  • semasa operasi, denyutan cahaya diperhatikan;
  • rendering warna rendah;
  • unsur-unsur sangat panas;
  • dalam litar, anda perlu menggunakan komponen tahan haba khusus (wayar, kartrij, dll.);
  • elemen arka memerlukan balast;
  • kadangkala elemen yang disertakan mengeluarkan bunyi yang tidak menyenangkan;
  • di dalam bilik di mana lampu berfungsi, perlu mempunyai pengudaraan untuk mengharungi ozon;
  • Dari masa ke masa, fosfor kehilangan sifatnya, yang membawa kepada kelemahan fluks cahaya dan perubahan dalam spektrum.

Kebanyakan kelemahan hanya wujud dalam DRL murah daripada pengeluar yang meragukan dan tidak penting apabila sumber pencahayaan yang berkuasa diperlukan.

Reka bentuk lampu

Pada mulanya, reka bentuk menggunakan penunu dengan dua elektrod, memerlukan pemasangan modul tambahan untuk menjana denyutan apabila dihidupkan. Voltan yang mereka cipta jauh lebih tinggi daripada voltan operasi lampu.

Peranti elemen DRL
Peranti elemen DRL

Kemudian, sel dua elektrod digantikan oleh unit dengan empat elektrod. Ia menjadi mungkin untuk meninggalkan peralatan luaran yang menghasilkan impuls untuk penyalaan.

Lampu DRL terdiri daripada komponen berikut:

  • elektrod utama;
  • elektrod pencucuhan;
  • elektrod membawa dari penunu;
  • perintang yang menyediakan rintangan litar yang dikehendaki;
  • gas lengai;
  • wap merkuri.

Kelalang utama diperbuat daripada kaca tahan lama, tahan terhadap suhu tinggi. Udara dipam keluar dan digantikan dengan gas lengai. Fungsi utama gas lengai adalah untuk menghalang pertukaran haba antara pemanas dan kelalang. Tetapi walaupun dalam kes ini, badan peralatan semasa operasi boleh memanaskan sehingga 120 darjah Celsius.

Pangkalan disediakan untuk menyambungkan lampu ke rangkaian. Ia membolehkan anda membetulkan peralatan dalam kartrij dan memberikan sentuhan yang paling ketat.

Bahagian dalam kelalang ditutup dengan fosfor, yang menukar sinaran ultraviolet yang tidak kelihatan kepada cahaya yang boleh dilihat. Di bawah pengaruh sinar UV, fosfor menjadi panas dan mula memancarkan cahaya. Teduh cahaya bergantung pada komposisi salutan.

Unsur bercahaya utama di dalam mentol ialah arka elektrik di antara elektrod.

Merkuri dalam sumber cahaya
Merkuri dalam sumber cahaya

Merkuri bertindak sebagai penstabil untuk pergerakan elektron dan dalam peranti sejuk ia boleh kelihatan seperti bola kecil. Dengan sedikit pemanasan, merkuri bertukar menjadi wap dan berinteraksi dengan unsur-unsur struktur dalaman.

Pembakar itu sendiri kelihatan seperti tiub kecil kaca atau seramik. Keperluan utama untuk bahan: pemeliharaan sifat pada suhu tinggi dan keupayaan untuk menghantar sinar ultraviolet.

Perintang dalam litar mengehadkan arus dan menghalang elemen lain daripada gagal lebih awal.

Prinsip operasi

Prinsip operasi DRL
Prinsip operasi DRL

Prinsip operasi DRL menyediakan kehadiran sumber cahaya, kapasitor, pencekik dan fius.

Apabila voltan digunakan pada elektrod, pengionan gas berlaku di kawasan bebas. Kerosakan dan pelepasan arka berlaku di antara elektrod. Cahaya pelepasan boleh menjadi kebiruan atau ungu.

Fosfor dipilih merah. Apabila spektrum bercampur, keluaran adalah cahaya putih tulen. Rona boleh berubah apabila voltan yang dikenakan pada kenalan berubah.

Video tematik: Peranti, prinsip operasi dan ciri pengendalian lampu DRL.

Untuk mencapai kecerahan yang diingini dalam DRL mengambil masa kira-kira 8 minit. Ini disebabkan oleh pencairan dan penyejatan secara beransur-ansur bola merkuri. Ia adalah wap merkuri yang memastikan kestabilan proses di dalam penunu dan meningkatkan cahaya peranti. Kecerahan maksimum muncul pada saat penyejatan lengkap merkuri.

Perlu diingat bahawa suhu ambien dan keadaan awal lampu mempengaruhi kadar di mana ia mencapai kuasa terkadarnya.

Pendikit dalam litar ialah balast primitif. Dengan bantuannya, sistem mengawal kekuatan arus yang melalui elektrod struktur. Jika anda cuba memintas pendikit untuk menyambungkan lampu terus ke rangkaian, ia akan gagal dengan cepat.

Kini kebanyakan pengeluar peralatan elektronik beralih daripada pencekik sebagai penyelesaian yang ketinggalan zaman. Penstabilan arka dilakukan oleh peranti elektronik yang memberikan prestasi yang diingini walaupun dengan penurunan voltan yang ketara dalam rangkaian.

Spesifikasi

Ciri teknikal utama sumber jenis ini ialah kuasa. Dialah yang ditunjukkan dalam penandaan peranti di sebelah DRL singkatan. Parameter selebihnya harus dipertimbangkan secara berasingan. Ia ditunjukkan pada kotak atau dalam pasport peralatan.

Data teknikal sentiasa ditunjukkan pada pembungkusan peranti.
Spesifikasi sentiasa ditunjukkan pada pembungkusan peranti

Ini termasuk:

  • DRL fluks bercahaya. Menentukan keberkesanan peranti apabila menerangi kawasan tertentu.
  • Sumber. Hayat perkhidmatan peralatan, tertakluk kepada cadangan asas.
  • alas tiang. Penetapan cara model dibenamkan dalam peralatan pencahayaan.
  • Dimensi. Ciri yang kurang penting yang menentukan penggunaan model dalam lekapan tertentu.

DRL 250

Ciri teknikal lampu DRL 250

Kuasa, WFluks bercahaya, LmSumber, hDimensi (panjang × diameter), mmalas tiang
25013 00012 000228 × 91E40

DRL 400

Ciri teknikal lampu DRL 400

Kuasa, WFluks bercahaya, LmSumber, hDimensi (panjang × diameter), mmalas tiang
4002400015000292 × 122E40

Skop permohonan

Aplikasi luar DRL
Aplikasi luar DRL

Semua sumber DRL digunakan untuk menerangi kawasan yang luas. Selalunya ia dibina ke dalam lampu jalan, sistem lampu jalan dan stesen minyak. Selalunya mereka menganjurkan pencahayaan gudang besar dan premis lain di mana parameter rendering warna tidak asas, serta di pusat pameran. Kuasa tinggi peranti sangat berguna.

Mereka tidak digunakan di bangunan kediaman dan pangsapuri, kerana. pembiakan warna yang lemah dan hidup yang lama menjadikan penyelesaian ini tidak berkesan.

Seumur hidup

Hayat perkhidmatan lampu DRL secara langsung bergantung pada kuasa. DRL 250 yang paling biasa mampu bekerja selama kira-kira 12,000 jam tanpa sebarang masalah. Adalah penting untuk diingat bahawa faktor berikut boleh mengurangkan sumber:

  • kerap menghidupkan dan mematikan;
  • penurunan voltan;
  • penggunaan berterusan pada suhu persekitaran yang rendah.

Semua ini membawa kepada degradasi elektrod yang dipercepatkan dan, akibatnya, kegagalan pesat.

Pelupusan

Kehadiran merkuri dalam DRL merujuknya kepada kelas bahaya pertama. Di beberapa negara, peranti sedemikian dilarang untuk digunakan. Walau bagaimanapun, pematuhan terhadap peraturan operasi dan pelupusan meminimumkan semua risiko kepada manusia dan alam sekitar.

Penggunaan DRL
Tempat untuk kitar semula DRL

Dilarang membuang sumber cahaya tersebut bersama dengan sampah biasa. Merkuri yang dilepaskan ke alam sekitar boleh membahayakan alam sekitar dengan ketara.

Pelupusan DRL dilakukan oleh struktur yang sama yang berfungsi dengan lampu penjimatan tenaga yang lain. Syarikat itu mesti mempunyai lesen keluaran kerajaan yang membenarkan kerja tersebut dijalankan.

Di bandar-bandar besar, anda boleh menemui tangki khas di mana elemen terpakai diletakkan. Anda juga boleh menghubungi utiliti, pengeluar lampu atau pembaikan, atau syarikat pelupusan sisa berbahaya.

Komen:
Tiada ulasan lagi. Jadilah yang pertama!

Kami menasihati anda untuk membaca

Bagaimana untuk membaiki lampu LED sendiri