СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 2011-9
В настоящее время спрос на энер гию растёт, и регулярно в средствах массовой информации поднимается вопрос о применении энергоэффек тивных технологий. В условиях ми рового финансового кризиса и огра ниченности ресурсного потенциала стало очевидно, насколько сложно, а порой и не представляется возмож ным содержать неэффективные тех нологии. Современные проблемы энергоэф фективного освещения многогранны и имеют широкий спектр. Их реше нием сейчас занимается большое ко личество предприятий и организа ций, работающих в области светотех ники. Основными направлениями повы шения энергоэффективности систем освещения являются: ● расширение производства эффек тивных источников света и области их применения; ● увеличение световой отдачи источ ников света; ● повышение стабильности характе ристик источников света; ● повышение КПД осветительных при боров; ● улучшениеэксплуатационныхсвойств осветительных приборов, в том числе увеличение срока эксплуатации; ● снижение энергопотребления осве тительных приборов, в частности благодаря использованиюэлектрон ной пускорегулирующей аппарату ры (ЭПРА); ● повышение качества освещения. Примеромможет быть появление на рынке индукционной лампы, в кото рой были воплощены идеи учёного с мировым именем Н. Теслы. Сразу хо телось бы отметить, что данный тип ламп не является заменой всем сущест СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 8 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 9 2011 вующим. К примеру, альтернативыме таллогалогенным лампам мощностью от 1 кВт практически нет, но и приме нение таких ламп имеет узкий спектр. Это стадионы (на осветительных мач тах), прожекторы повышенной мощ ности и пр. И если взять, к примеру, го род такого масштаба, как Москва, то мест применения этих ламп не так уж и много. Совсем другая ситуация складыва ется с освещением промышленных предприятий, которых мы уже насчи таем сотни, и у каждого есть множест во помещений, занимающих тысячи квадратных метров. А если добавить уличное освещение, то счёт источни ков света перейдёт на десятки тысяч, не говоря уже о подсветке зданий и различных объектов, где применяются прожекторымалой и среднеймощнос ти. На всех вышеперечисленных объ ектах используются в подавляющем большинстве светильники с лампами дневного света, ртутными лампами вы сокого давления (ДРЛ) и натриевыми лампами высокого давления (ДНаТ), редко – металлогалогенными лампа ми (МГЛ). Эти типы ламп пришли на замену ламп накаливания как источ ники света с более высокой светоотда чей, а значит, уже в какой то степени энергоэффективные. Учитывая их низ куюстоимость, эти типыламп в данное время являются наиболее популяр ными. В то же время хочется отметить, что все названные типы ламп обладают рядом недостатков. Лампы дневного света при высокой светоотдаче и вы соком индексе цветопередачи имеют ограничение по количеству включе ний, это связано с применением в ка честве электродов спиралей. Данная проблема очень актуальна и в семей стве компактных люминесцентных ламп. Лампа ДРЛ обладает не очень высокой светоотдачей. Во время экс плуатации отмечается быстрое сни жение светоотдачи – через 2000 ч до 50% от первоначальной. Натриевая лампа даёт уже неплохие показатели по светоотдаче, но при этом имеет крайне низкий индекс цветопереда чи – характерный жёлтый оттенок свечения, что приносит немало дис комфорта. МГ лампа имеет высокий уровень светоотдачи, достигающий 100 лм/Вт и неплохой индекс цвето передачи, но конструктивно не дол говечна. Также для использования всех перечисленных типов ламп тре буется балласт. Наиболее простым яв ляется электромагнитный, но он до бавляет 15% и более к потребляемой мощности лампы за счёт потерь. Все перечисленные типы ламп подверже ны мерцанию, что приводит к быст рой утомляемости глаз и не допускает их применения в местах, где исполь зуется оборудование с быстровраща ющимися деталями. Проблемы с мер цанием и потерями на ЭПРА частично решает применение электронных балластов, но это значительно увели чивает стоимость светильника и не избавляет от основных недостатков перечисленные лампы. А лампы днев ного света и ДРЛ, кроме того, подле жат обязательной утилизации. Для сравнения рассмотрим индук ционную лампу. Эта люминесцентная ртутная лам па низкого давления конструктивно представляет собой запаяннуюколбу в виде кольца или прямоугольника (см. рис. 1). Источником ртути является амальгама (сплав ртути с другими ме таллами), поэтому количество паров ртути в лампе на два порядка меньше, чем у ламп дневного света, где ртуть закачивается в виде пара из расчёта на весь срок службы. Хотелось бы отме тить, что испарение ртути из амальга мы происходит при температуре при мерно 60 ° С, поэтому при повреждении колбы при комнатной температуре за грязнение окружающей среды ртутью происходит не так интенсивно, как при повреждении ламп дневного света. Индукционная лампа – источник качественного и энергоэффективного освещения Сергей Макареня, Александр Павлов, Николай Фомин (Москва) Научные исследования подтверждают, что, наряду с высокой светоотдачей, на качество освещения влияет спектр источника света, который выражается в параметрах цветопередачи и цветовой температуры. Поэтому многие производители источников света в последнее время сосредоточили усилия на улучшении характеристик своих изделий. Примером является индукционная лампа, в которой были воплощены идеи Николая Теслы. © СТА-ПРЕСС
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy