Пересчет лампы накаливания на светодиодную: таблица
Для примера сравним три лампы, дающие поток света в 250 Лм. Этому параметру соответствует:
- лампа накаливания мощностью 20 Вт;
- люминесцентная – мощностью 5-7 Вт.
Такую интенсивность освещения может обеспечить светодиодная лампа мощностью всего 2-3 Вт.
Ниже приведена таблица пересчета ламп накаливания, люминесцентных и светодиодных по световому потоку:
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм | ||
Лампа накаливания | Люминесцентная | Светодиодная | |
20 | 5-7 | 2-3 | 250 |
40 | 10-13 | 4-5 | 400 |
60 | 15-16 | 8-10 | 700 |
75 | 18-20 | 10-12 | 900 |
100 | 25-30 | 12-15 | 1200 |
150 | 40-50 | 18-20 | 1800 |
200 | 60-80 | 25-30 | 2500 |
Результаты вышеприведенного сравнительного анализа явно указывают на выгоду светодиодных ламп.
Параметры определяющие световой поток
Свет существует в виде потока очень маленьких частиц, называемых фотонами. При попадании на глазную сетчатку, они вызывают большое количество различных зрительных ощущений. Видимость предметов зависит от их освещенности, то есть от количества фотонов, попадающих на сетчатку в течение определенного времени. Таким образом, световой поток светодиодных ламп состоит из определенного количества фотонов, испускаемых за установленную единицу времени.
Для измерения светового потока используется специальная единица, называемая люменом. Например, обычная лампа накаливания, мощностью 100 ватт обладает световым потоком от 1200 до 1400 Люмен. Однако подобрать эквивалентный световой поток для светодиодной лампочки совсем непросто. Это связано с тем, что свечение лампы накаливания происходит во все стороны, то есть угол ее рассеивания составляет 3600. Такой угол получается из-за нагретой спирали, расположенной в самом центре колбы. В светодиодной лампочке присутствуют от одного до нескольких светодиодов, освещающих пространство, расположенное непосредственно перед ними.
При размещении светодиодов на наклонной плоскости или использовании рассеивающей колбы удается получить свечение, направленное в разные стороны. Углы рассеивания в таких случаях имеют самый широкий диапазон, но чаще всего используется промежуток от 120 до 170 градусов.
Такая лампочка, подвешенная под потолком, позволяет полностью освещать стены и площадь полов, при этом, поверхность потолка будет оставаться темной. Лампа накаливания почти половину светового потока тратит на потолок, который вовсе не обязательно освещать. Поэтому при одинаковом световом потоке, освещенность под действием каждого вида ламп будет различной. В отдельных случаях эта разница доходит до 40 процентов.
Таким образом, данный параметр не позволяет определить точную светимость, и сравнение ламп будет не совсем точным.
Таблица светового потока
Для более точного сравнения применяется показатель освещенности, измеряемый в люксах. Здесь учитывается число фотонов, попадающих на поверхность, расположенную на определенном расстоянии от источника света. Производится сравнение количества люксов, которое будет одинаковым у аналогичных лампочек. Это позволяет подобрать светодиодную лампу, точно замещающую лампочку накаливания.
Описание люминесцентных ламп
По спектральному излучению люминесцентные лампы можно подразделить на два типа:
- Стандартного применения.
- Специального применения. Например, ультрафиолетовые, антибактериальные и другие.
В стандартных колбах люминофор однослойный, благодаря которому получают разные оттенки белого света. Жёлтый свет считается тёплым, синий холодным. Его можно определить по маркировке, где первая буква Л – это люминесцентная лампа, вторая – цвет, а именно:
- ЛБ – белый;
- ЛД – дневной;
- ЛЕ – естественный;
- ЛХБ – холодный белый;
- ЛТБ – тёплый белый цвет.
В маркировке присутствуют буквы, которые обозначают цвет колбы: К – красный, Г – голубой; С – синий, З – зелёный. Ультрафиолетовые приборы отмечаются буквами УФ.
Световой поток люминесцентных ламп измеряется в люменах (lm). Чтобы улучшить качество отражения цветов, сделать картину ярче и насыщеннее применяют трёх или пятислойный люминофор, который имеет на 12% и более улучшенный световой поток.
К стандартным относят лампы общего назначения, производят их мощностью от 15 Вт до 80 Вт разной длины и формы, применяют для дневного освещения складов, цехов и других помещений, которые занимают большие площади. Улучшенные лампы способны более ярко передавать световую гамму окружающих цветов, они нашли своё применение в выставочных залах, картинных галереях, магазинах одежды, то есть всюду, где цветовые оттенки должны восприниматься зрением комфортно.
Специальные лампы имеют определённый тип люминофора, в котором присутствуют добавки, способные менять его свойства. Они дают возможность выделить нужный спектр ультрафиолетового излучения в зависимости от его назначения, например, успешно используют такую колбу в бактерицидном медицинском приборе, который способный уничтожать бактерии и обеззараживать воздух.
С такой же целью эти лампы применяют в гастрономах, где надо защитить продукты, а также на производствах для стерилизации тары. Выпускаются и специальные колбы, дающие разную спектральную частоту. Они широко используются в рекламных щитах, а также в шоу-бизнесе.
Технические характеристики лампы ЛБ 36
Люминесцентные лампы ЛБ 36 Ватт подключаются к электросети переменного тока вместе с пусковой регулирующей аппаратурой и имеют такие характеристики:
- цоколь типа G13, расположенный на её торцах;
- размеры: диаметр колбы 26 мм, длина: L1 – 1213,6 мм, L – 1199,4 мм;
- мощность 36 Вт;
- напряжение в лампе 103 В;
- световой поток 2800 лм;
- срок службы 12000 часов.
А ещё они отличаются между собой по типу излучения, по форме стеклянной трубочки, которые бывают прямые и фигурные, не направленного и направленного светового потока.
Особенности конструкции
Люминесцентна лампа – это цилиндрическая стеклянная трубочка, запаянная с двух конов, внутренняя поверхность которой покрыта люминофором. Из неё полностью выкачан воздух, а добавлен аргон и капелька ртути, которая под воздействием температуры испаряется, принимая газообразную форму.
С двух концов колбы впаяны электроды, изготовленые из вольфрамовых проволочных спиралей, которые покрыты защитным слоем сплава оксида солей стронция или бария, что увеличивает срок её эксплуатации. Параллельно спиралям вмонтированы никелевые жёсткие электроды, которые одним концом соединяются с ними.
Чтобы колба светилась, внутрь её нужно подать электрический ток. При нагревании создаётся электрический разряд, вызывающий появление ультрафиолетового излучения. Люминесцирующее вещество, называемое люминофором, поглощает его, выделяя свет нужного спектра.
Цветопередача
Световой параметр температуры люминесцентной лампы измеряется в кельвинах, изменение этой величины влияет на оттенок цвета:
- в диапазоне от 2700 до 3400 К – это тёплый свет;
- от 3400 до 5600 К – естественный;
- от 5600 до 6400 К – холодный цвет.
Световая температура влияет на биоритм человека. Холодный цвет повышает трудоспособность, тёплый, наоборот, расслабляет, хочется отдохнуть. Вот поэтому в офисах и производственных помещений устанавливают светильники с колбами, дающими холодный свет.
Важно заметить, что у каждого производителя может быть своя маркировка. Например, у число 54 обозначает холодный цвет, а 33 – тёплый цвет
Сравнение мощности светодиодных ламп
Перед заменой лампочек необходимо изучить общие характеристики. Сравнение плюсов и минусов позволит подобрать нужную модель. Долговечность, яркость, мощность уличных светодиодных светильников отличаются от ламп накаливания и люминесцентных. Лампы в основном используются в темное время суток, поэтому желательно, чтобы свет был мягким – обычно выбирают теплый, желтоватый. Такой свет исходит от классических изделий Ильича, но они не отличаются длительным сроком эксплуатации. Важны и другие характеристики.
Сравнение с лампами накаливания
Светоотдача – один из основных показателей. Для ламп накаливания предел 8-10 Лм/Вт, светодиодов – 90-110 Лм/Вт, некоторые модели имеют показатели 120-140 Лм/Вт. Разница составляет не менее 8-12 раз. Мощность светодиодов ниже в 5 раз, однако яркость свечения остается на таком же уровне.
Теплоотдача – не менее важная характеристика. Стекло классических изделий нагревается до 170-250° по Цельсию. Поэтому они считаются наиболее пожароопасными, не рекомендуется установка в деревянных домах. Максимальная температура нагрева светодиодов – 50° по Цельсию.
Срок эксплуатации неравный и является одной из главных причин замены. По заявлению производителя светодиодные лампы работают около 30-35 тысяч часов при правильных условиях использования.
Сравнение с галогенными лампами
Для замены лампы в светильнике на галогеновое изделие не потребуется много времени и усилий. Свет получается теплым, приближенным к дневному, солнечному. При этом стоимость изделий приемлемая, доступная большинству покупателей. Поэтому производство и потребление остаются на высоком уровне. Чаще галогены встречаются в автомобильных фарах.
КПД низкий –15%. Электроэнергия уходит на нагревание и поддержание накала. Средний срок эксплуатации составляет 2000 часов. Показатель напрямую зависит от частоты включений. В некоторых случаях требуется установка дополнительного оборудования – специальных диммеров, которые обеспечивают плавное переключение и продлевают период службы.
Сравнение с люминесцентными источниками света
Основная разница – принцип работы устройств. Люминесцентные работают за счет паров ртути. Под воздействием электрического тока вещество разогревается, возникает ультрафиолетовое свечение, которое заряжает люминофор (специальное химическое соединение). Оно светится, создавая разный спектр освещения.
В светодиодах также присутствует люминофор, которым покрываются кристаллы. Под воздействием тока светится полупроводник, цвет всегда синий.
Главное различие – величина КПД. В светодиодах не используются дополнительные элементы, поэтому показатель данных изделий всегда выше.
Причины различий
Различия ламп обусловлены строением устройств. Лампочка Ильича работает за счет нагревания вольфрамовой нити, свечение получается желтым. Лампы последнего поколения имеют другой подход – свет образовывается после активации различных химических соединений (люминофора).
Дополнительное преимущество – технологии позволяют получать свет разных оттенков (дневной, теплый, холодный). Различные диаметры цоколей позволяют быстро подобрать оптимальный вариант для замены.
Сколько люменов в 1 Вт лампочки
Проще всего использовать таблицу люменов для самых распространенных видов ламп и вариантов их мощности. Разновидностей не так много, поэтому можно быстро сориентироваться и подобрать оптимальное значение. Все данные усреднены, так как значения могут меняться в зависимости от особенностей конструкции и производителя.
Световой поток в Лм | Лампы накаливания (Вт) | Светодиодные варианты (Вт) | Люминесцентные лампы (Вт) |
200 | 20 | 2-3 | 5-7 |
400 | 40 | 4-5 | 10-13 |
700 | 60 | 8-10 | 15-16 |
900 | 75 | 10-12 | 18-20 |
1200 | 100 | 12-15 | 25-30 |
1800 | 150 | 18-20 | 40-50 |
2500 | 200 | 25-30 | 60-80 |
Чем выше мощность лампы – тем больше световой поток, это правило действует для всех видов.
Лучше всего изучать информацию на упаковке, там обычно есть точные данные, от которых можно отталкиваться. Соотношение может меняться, так как сейчас появляются новые типы диодов с увеличенной яркостью, которые намного эффективнее, но при этом потребляют меньше электроэнергии.
Если нет данных, сколько люмен в лампе накаливания 100 Вт, что бывает часто, можно самостоятельно провести вычисления. Даже если таблицы не окажется под рукой, несложно запомнить соотношение. В 1 ватте мощности примерно 12 люмен светового потока. Используя эту информацию не составит труда определить показатели для вариантов любого типа. Фактические цифры могут отличаться, но несущественно. Обычно изделия с нитью накала берутся с запасом по яркости в 20-30%, чтобы исключить любые проблемы.
Определить люмены в светодиодных лампах намного сложнее. Тут все зависит от вольтамперных характеристик используемых диодов, а также от типа рассеивателя, расположения элементов и системы охлаждения. Поэтому надо изучить информацию на упаковке или во вкладыше при его наличии. Обычно у этого типа ламп есть все необходимые данные
Но при этом важно помнить, что фактические значения могут отличаться от заявленных, особенно у дешевых изделий. Поэтому стоит приобретать изделия известных фирм, которые хорошо зарекомендовали себя
Показатели светодиодной лампы во многом зависят от ее конструкции.
Чтобы узнать соотношение Лм в светодиодных лампах и других типах изделий, проще всего использовать таблицу из этого раздела. С ее помощью можно быстро сориентироваться, чтобы понять, какая мощность светодиодного варианта нужна вместо лампы накаливания или люминесцентной.
Определить показатели на глаз сложно, так как яркость может восприниматься по-разному в зависимости от высоты расположения светильника. Также на показатели влияет цвет стен, пола и потолка, в зависимости от этого меняется отражение света. Измерить люмены в лампах проще всего с помощью люксометра, так называется специальное приспособление, которое показывает фактическую освещенность в люксах.
Замеры производятся в нескольких местах помещения, так как значение имеет не только яркость, но и равномерность освещения. Для жилых комнат нужно проверять показатели на уровне пола, для офисов и производств измерения делают на рабочих поверхностях. Так можно быстро проверить, соответствуют ли указанные данные фактическим показателям.
Сравнение с другими лампами
Сравнение эффективности ламп накаливания, галогеновых ламп, компактных люминесцентных ламп (зелёная линия) и светодиодных ламп, по-вертикали графика — потребляемая мощность в Вт, по-горизонтали — сила светового потока (Φν) в Люменах (lm)
По сравнению с лампами накаливания КЛЛ теоретически имеют больший срок службы. Однако из-за повышенных требований к качеству изготовления и условиям эксплуатации срок службы КЛЛ на практике может быть соизмерим или даже оказаться меньше срока службы ламп накаливания. Основными причинами, снижающими срок службы лампы, являются нестабильность напряжения в сети, частые включения-выключения лампы, эксплуатация при повышенной или пониженной температуре окружающей среды.
По энергоэффективности (коэффициенту полезного действия) КЛЛ примерно в 5 раз превосходят лампы накаливания. Однако, в отличие от ламп накаливания, большинство КЛЛ, имеют низкое качество энергопотребления, которое характеризуется коэффициентом мощности, равное около 0,5. Низкий коэффициент мощности приводит к искажению формы напряжения в сети, дополнительным нагрузкам и потерям при передаче электроэнергии. Для устранения указанного недостатка ЭПРА некоторых ламп снабжаются корректорами коэффициента мощности.
Новые разработки позволили использовать энергосберегающую лампу совместно с устройствами снижения/увеличения освещения (диммерами). Для диммирования компактных люминесцентных ламп светорегуляторы, разработанные для ламп накаливания не подходят — в этом случае следует использовать КЛЛ только со специальными электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) с возможностью управления.
Благодаря применению электронного ПРА КЛЛ имеют улучшенные характеристики по сравнению с традиционными люминесцентными лампами — более быстрое включение, отсутствие мерцания и жужжания. Также существуют лампы с системой плавного запуска. Система плавного запуска «прогревает» электроды лампы при включении в течение 1—2 секунд: это значительно продлевает срок службы лампы, но все же не позволяет избежать эффекта «временной световой слепоты».
В то же время компактные люминесцентные лампы по габаритам, энергоэффективности и сроку службы проигрывают светодиодным лампам; по световой отдаче значительно уступают металлогалогенным лампам. Индуктивные КЛЛ имеют ещё больший срок службы (15000-18000 ч), слабо зависят от переходных процессов при включении и имеют более широкий температурный диапазон.
Определение
У каждого источника света имеется свой показатель того, что подразумевается под понятием световой поток в люменах, и эти данные должны быть зафиксированы на коробке с осветительным прибором
При выборе лампы нужно не только обращать внимание на мощность потребителя, но и учитывать светоотдачу – эти два параметра важны в смысле энергопотребления. Преобразование электрической энергии в световую рождает потери, препятствующие более высоким показателям яркости
К примеру, сравнивая лампы накаливания с энергосберегающими, мы увидим, что при одинаковых уровнях мощности световой поток у обычных элементов будет равен 12 люмен/ватт, а у КЛЛ – уже 60 люмен/ватт. Ну а самый высокий показатель по этому параметру у светодиодных ламп – он равен 70–90 lm.
Сравниваем лампу накаливания и светодиод по силе светового потока
Для более точного определения того, сколько люмен содержит световой поток различных типов осветительных приборов, можно воспользоваться списком, где Н – лампа накаливания, Э – энергосберегающая и С – светодиод:
- Н 20Вт = Э 5–7Вт = С 2–3ВТ = 250 Лм/Вт;
- Н 40Вт = Э 10–13Вт = С 4–5Вт = 400 Лм/Вт;
- Н 60Вт = Э 15–16Вт = С 8–10Вт = 700 Лм/Вт;
- Н 75Вт = Э 18–20Вт = С 10–12Вт = 900 Лм/Вт;
- Н 100Вт = Э 25–30Вт = С 12–15Вт = 1200 Лм/Вт;
- Н 150Вт = Э 40–50Вт = С 18–20Вт = 1800 Лм/Вт;
- Н 200Вт = Э 60–80Вт = С 25–30Вт = 2500 Лм/Вт.
Но при расчетах нужно помнить о том, что при длительной работе светового прибора его показатель светопотока падает. Есть и другие причины ухудшения этого параметра. Одним из них является отражатель светильника. Потери, которые будут в результате этого фактора, могут составить 20–80% светового потока.
Сравнение с другими лампами
Возможно, этот раздел содержит оригинальное исследование.
Добавьте ссылки на источники, в противном случае он может быть удалён. Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения. (29 марта 2016) |
Сравнение эффективности ламп накаливания, галогеновых ламп, компактных люминесцентных ламп (зелёная линия) и светодиодных ламп, по-вертикали графика — потребляемая мощность в , по-горизонтали — сила светового потока (Φ ν) в Люменах (lm)
По сравнению с лампами накаливания КЛЛ теоретически имеют больший срок службы. Однако из-за повышенных требований к качеству изготовления и условиям эксплуатации срок службы КЛЛ на практике может быть соизмерим или даже оказаться меньше срока службы ламп накаливания. Основными причинами, снижающими срок службы лампы, являются нестабильность напряжения в сети, частые включения-выключения лампы, эксплуатация при повышенной или пониженной температуре окружающей среды.
По энергоэффективности (коэффициенту полезного действия) КЛЛ примерно в 5 раз превосходят лампы накаливания. Однако, в отличие от ламп накаливания, большинство КЛЛ, имеют низкое качество энергопотребления, которое характеризуется коэффициентом мощности, равное около 0,5. Низкий коэффициент мощности приводит к искажению формы напряжения в сети, дополнительным нагрузкам и потерям при передаче электроэнергии. Для устранения указанного недостатка ЭПРА некоторых ламп снабжаются корректорами коэффициента мощности.
Новые разработки позволили использовать энергосберегающую лампу совместно с устройствами снижения/увеличения освещения (диммерами). Для диммирования компактных люминесцентных ламп светорегуляторы, разработанные для ламп накаливания не подходят — в этом случае следует использовать КЛЛ только со специальными электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА) с возможностью управления.
Благодаря применению электронного ПРА КЛЛ имеют улучшенные характеристики по сравнению с традиционными люминесцентными лампами — более быстрое включение, отсутствие мерцания и жужжания. Также существуют лампы с системой плавного запуска. Система плавного запуска «прогревает» электроды лампы при включении в течение 1—2 секунд: это значительно продлевает срок службы лампы, но все же не позволяет избежать эффекта «временной световой слепоты».
В то же время компактные люминесцентные лампы по габаритам, энергоэффективности и сроку службы проигрывают светодиодным лампам; по световой отдаче значительно уступают металлогалогенным лампам. Индуктивные КЛЛ имеют ещё больший срок службы (15000-18000 ч), слабо зависят от переходных процессов при включении и имеют более широкий температурный диапазон.
Главные характеристики света
Человек видит спектр цветов – малую часть диапазона электромагнитных волн. Его характеристики влияют на комфортность среды пребывания и самочувствие человека. Существует определение для одного из свойств – световой поток (Ф), который измеряют в люменах (лм). Мощность светового потока источника характеризует вызванное ощущение восприятия света. По его распределению для замкнутого пространства выделяют потоки света: прямого, рассеянного, отраженного. Чем больше света, тем выше число люменов.
Важно! Этот параметр не определяет интенсивность, яркость или производительность свечения, потому что учитывает весь рассеянный поток. Для того, чтобы измерить световой поток требуется много времени и при этом нужно учитывать пространственные характеристики явления
Главная характеристика источника – сила света (I), определяющая интенсивность излучения в направлении потока. Она вычисляется через частное светового потока (Ф) и телесного угла (ꭥ) в стерадианах (ср), внутри которого распределяется. В СИ единицу измерения силы света, кандела, обозначают кд, cd.
Вам это будет интересно Особенности дифференциального тока
Важно! Восковая свеча излучает с около одной канделы (от лат. candela), и ранее эта единица измерения называлась «свечой»
Величина кандел показывает световое излучение точечного источника света на самом интенсивном его направлении.
Покупатели ламп обычно оценивают яркость по мощности потребления (Вт) источника. При хорошей яркости получается четкое и контрастное видение предметов. Однако и слабый, и очень яркий свет неблагоприятен для деятельности человека. Яркость (L) определяется плотностью силы света в направлении поверхности и вычисляется делением I на площадь проекции на перпендикулярную поверхность (зависит от cos угла).
Измеряют показатель яркости (L) света в кд/м². Главной характеристикой восприятия светового ощущения глазами является яркость освещаемой поверхности или источника.
Световая отдача (H) фиксирует экономичность преобразования электрической мощности в световую. При переходе от электрической энергии к световой появляются потери, что вызывает снижение показателей яркости излучения. Измеряют световую отдачу в люменах на ваттах. Можно вычислить световой поток, зная среднее значение световой отдачи.
Практичную светоотдачу имеют светодиодные лампы (потери менее 5%).
Важно! Существуют стандарты качества освещения для помещений, а также для растений или для животных. Освещенность характеризуется отношением светового потока к площади поверхности
Искусственные приборы видимого электромагнитного излучения
В свою очередь, искусственные источники бывают следующих типов:
- Лампы накаливания. Они излучают свет благодаря разогреву металлической нити накаливания до температуры нескольких тысяч градусов. Сама нить накаливания находится в герметичном стеклянном сосуде, который заполнен инертным газом, предотвращающим процесс окисления нити.
- Галогеновые лампы. Представляют собой новую эволюционную ступень ламп накаливания, в которых к инертному газу, в котором находится металлическая нить накаливания, добавляется галогеновый газ, например, йод или бром. Этот газ вступает в химическое равновесие с металлом нити, которым является вольфрам, и позволяет продлить срок службы лампы. Вместо стеклянного корпуса в галогеновых лампах используют кварц, который выдерживает более высокие температуры, чем стекло.
- Газоразрядные лампы. Этот вид источников света создает видимое электромагнитное излучение за счет электрических разрядов, которые возникают в смеси газов и паров металла.
- Флуоресцентные лампы. Эти электрические источники света создают излучение за счет флуоресцентного покрытия внутренней стороны корпуса лампы, которое возбуждается за счет ультрафиолетового излучения электрического разряда.
- Источники LED (от англ. Light Emitting Diode). Этот вид источников света представляет собой диодные источники электромагнитного излучения. Они отличаются простотой устройства и долгим сроком действия. Также их преимуществами перед другими электрическими источниками света является низкая потребляемая мощность и практически полное отсутствие теплового излучения.
Люминесцентные лампы
Среди этой разновидности энергосберегающих приборов основными являются линейные и компактные лампы.
Линейные лампы можно назвать прародителями современных энергосберегающих светильников. История их появления относится к 30-м годам прошлого столетия. Они имеют вид трубки. На ее концах имеются стеклянные ножки, на которых закреплены электроды. Ее составляющими компонентами являются люминофор, ртуть и инертный газ.
Этот прибор может также иметь кольцевую или U образную форму. Мощность его зависит от размеров трубки – ее диаметра и длины. Чаще всего, используются такие осветители в производственных и офисных помещениях.
Компактные лампочки — более распространенный тип люминесцентных приборов. Они используются как в производстве, так и в быту.
Их классификация производится по следующим параметрам:
- Вид цоколя, который влияет на сферу применения. Например, цоколь E27 предназначен для самых обычных патронов. Более высокое цифровое значения в данном случае указывает на крупный размер патрона. Чем меньше это значение, тем меньший размер патрона необходим для использования. Лампы G23, G53 применяются в настенных и точечных светильниках.
-
Цвет излучения представлен в следующем диапазоне:
- теплый белый, излучающий мягкий свет желтого оттенка;
- нейтрально белый, имеющий несколько больший температурный диапазон;
- холодный белый, свечение которого имеет голубоватый оттенок;
- дневной в отличие от предыдущих более резкий, используется в уличном освещении либо в каких-либо больших нежилых помещениях;
-
Диаметр колбы представлен в четырех вариантах:
- 12мм;
- 17мм;
-
По форме также можно выделить несколько разновидностей:
- U-образная – ствольчатый тип, имеющий от одной до шести трубок. Количество трубок указывается перед буквенным обозначением (1U, 2U и т.д.);
- S – спиральная лампа;
- R – рефлекторная, рядом указывается цифровое значение диаметра колбы (R63);
- C – колпачок «Свеча» для защиты; Кроме того, вторая буква в маркировке может обозначать некоторые особенности конструкции: M – малогабаритность (SM); F – обозначает особую конструкцию (SF);
- Мощность, указывается на упаковке. Зачастую, производители указывают рядом эквивалентное значение обычной лампочки в ваттах. Например, 12 Вт = 60 Вт. Это означает, что при одинаковом световом потоке, количество потребляемой электроэнергии у компактной люминесцентной лампы меньше чем у обычной в 5 раз.
Все перечисленные особенности указывают как на преимущества данного вида приборов, так и на его недостатки.
Преимущества:
- Экономия электроэнергии при аналогичной с лампами накаливания световой отдаче.
- Продолжительность рабочего периода от 3000 до 15000 часов, в зависимости от качества производителя. Это, несомненно, является плюсом при установке прибора в труднодоступном месте.
- Тепловая отдача несколько ниже, чем у обычных лампочек. Это позволяет безопасно использовать более мощные лампы в бра, настенных светильниках.
- Равномерность светового излучения.
- Благодаря различному диапазону цветового излучения, имеется возможность придать освещению некоторую оригинальность.
Недостатки:
- Частое включение и выключение сокращает срок службы.
- При изменении напряжения в сети, возможно мигание лампы, а при импульсном повышении напряжения, может выйти из строя.
- При повышенной температуре, световое излучение заметно снижается, а при низких температурах (-15 и более градусов), работоспособность прибора сводится к нулю.
- Для достижения необходимой яркости, им требуется фаза разогрева, которая может длиться от 5секунд до 5 минут.
- Одним из минусов считается цена, превышающая стоимость обычных лампочек почти в 10 раз. Но этот недостаток компенсируется длительным сроком службы и значительной экономией электроэнергии.
Учитывая эти особенности при выборе, необходимо соблюсти некоторые правила:
При покупке
обязательно нужно проверить работоспособность. При этом, необходимо дождаться полного разгорания.
В зависимости от того
, для каких именно целей она приобретается, выбирается цветовой диапазон. Например, для подсобного помещения, более подходящим будет холодный белый свет. В жилом же помещении, более приемлем теплый свет
При этом, берется во внимание и мощность. Кроме того
, необходимо учитывать характеристики самого светильника.. Кроме того
, необходимо учитывать характеристики самого светильника.
Кроме того
, необходимо учитывать характеристики самого светильника.