Metallhalogeniidlambi tööpõhimõte. Metallhalogeniidlambid. Seade, lülitusahel, metallhalogeniidlampide parameetrid. Kodused metallhalogeniidid on tähistatud tähtedega dri ja drish, tähed dešifreeritakse järgmiselt

Metallhalogeniidlambid (MHL) on suhteliselt väikese energiatarbimisega suure võimsusega valgusallikad. Sellised seadmed on teatud tüüpi kõrgsurvegaasilahenduselemendid. Valgusvoo moodustumine toimub kaarelahenduse plasmas tänu sellele, et pirni sees on teatud metallide halogeniide.

Kuidas metallhalogeniidlamp töötab?

Metallhalogeniidlambi põhikomponent on põleti. See kvartsklaasist tühjendusanum kiirgab töö ajal kahjulikku ultraviolettkiirgust. Selle hoidmiseks kasutatakse välist kolbi, mille sees asub põleti.


Selle väliskesta teine ​​eesmärk on vähendada soojuskadu. Välimine kolb on valmistatud vastupidavast boorsilikaatklaasist. Selle elemendi sees on ka elavhõbedaaur ja elektroodid, mis tekitavad kaarlahenduse.

Metallhalogeniidlambi tööpõhimõtted

MGL-id täidetakse halogeniididega - spetsiaalsete lisanditega inertgaaside kujul. Eraldavate komponentidena kasutatakse tseesiumi, haruldaste muldmetallide ja tina kompleksühendeid. Hõõgumine tekib metalliauru elektrilahenduste esinemise tagajärjel. Sõltuvalt ühe või teise inertgaasi sisaldusest põleti sees määratakse metallhalogeniidlambi maksumus.

Kui valgustuselement ei tööta, sadestuvad eralduvad lisandid väljundpirni seintele. Kui metallhalogeniidlamp on sisse lülitatud, kuumeneb põleti pind. Selle tulemusena hakkavad ladestunud keemilised elemendid aurustuma ja langevad elektroodide vahel tekkiva kaarelahenduse tegevustsooni. Siin puutuvad halogeniidid kokku kõrge temperatuuriga ja lagunevad ioonideks. Metalliosakeste ergastuse tõttu tekib helendus.

Metallhalogeniidlampide klassifikatsioon

Metallhalogeniidlampe saab klassifitseerida sõltuvalt võimsusest, kiirguse värvist, konstruktsioonist ja aluse tüübist.

Valgustusallikate võimsus võib olla järgmine: 20, 35, 50, 70, 150, 250, 400, 700, 1000, 2000 ja 3500 vatti. Kõik need lambid vajavad oma võrgupinget. 2000 ja 3500 W võimsusega elemendid vajavad töötamiseks 380 V ja kõik muud valgusallikad, näiteks 400 W metallhalogeniidlamp, on ühendatud 220 V pingega võrku.

Valgusallikate värviindeks varieerub soojast valgest 3000 K juures päevavalguseni 6500 K juures. Samuti on värvilisi metallhalogeniidlampe järgmistes toonides: sinine, roheline, oranž ja lilla.

Vastavalt oma disainile võivad need valgustuselemendid olla aluseta, ühealuselised või kahealuselised (soffit).

Aluse tüüp võib olla järgmine:

  • E27 ja E40. Standardne keermestatud vorm valgustuselementidele võimsusega 250-2000W.
  • G8.5 ja G12. Kasutatakse väikese võimsusega valgusallikate jaoks, nagu näiteks 70 W metallhalogeniidlamp.
  • RX7-d. Kasutatakse kahe alusega valgustuselementides.

Metallhalogeniidlampide ühendamine

Metallhalogeniidlamp ei tööta, kui see on otse elektrisüsteemiga ühendatud. Sellise valgusallika korrektseks toimimiseks on vaja kasutada spetsiaalset liiteseadet ja impulsssüüteseadet, kuna valgustuselement töötab vahelduvvoolust. Kõrgepingelahenduse saab tagada elektroonilise või elektromagnetilise liiteseadisega.

Eelistatav on esimene variant, kuna kasutamisel pikeneb lambi kasutusiga, eralduv valgus on ühtlasem ning vool käivitamisel ja töötamisel väheneb oluliselt.

Metallhalogeniidlampide eelised

Sellistel valgustuselementidel on järgmised eelised:


Metallhalogeniidlampide puudused

Nende valgusallikate peamised puudused on järgmised:

  • Märkimisväärne soojuse teke. Sellega seoses on soovitatav paigaldada metallhalogeniidlambid teatud kõrgusele ja mida võimsam on lamp, seda suurem on see väärtus.
  • Pikk süttimisaeg. Madala võimsusega lambid vajavad maksimaalse heleduse saavutamiseks umbes kolm minutit, suurema võimsusega valgusallikad aga umbes kümme minutit maksimaalse heleduse saavutamiseks.
  • Hämardamise võimatus. Metallhalogeniidlambid ei ole ette nähtud hämardatavaks.
  • Kõrge hind. Head valgusallikad on kallimad kui traditsioonilised hõõglambid, kuid sobiva kvaliteediga ja soodsama hinnaga asendusi on raske leida.

Metallhalogeniidlambid pakuvad kvaliteetset valgustust ja on hea värviedastusega. Seetõttu on nende kasutusala lai. Selliseid lampe kasutatakse nii välis- kui siseruumides asuvate spordirajatiste, staadionide, tööstushoonete ja kontserdisaalide valgustamiseks. Neid kasutatakse ka kaubanduskeskustes, hotellides, restoranides, koolides, kontorites ja hoonete arhitektuurseks valgustamiseks.

Tavaliste valgusallikate peamised puudused on tohutud energiakadud ja haprus. Täiustatud tehnoloogia kasutamine võimaldab kolmekordistada metallhalogeniidlampide tööaega ja poole võrra energiakulu. Nende deklareeritud omadused jäävad muutumatuks. Metallhalogeniidlampide (MHL) kiirgusintensiivsuse vähenemist 1–2% täheldatakse alles nende kasutusea lõpus.

Kõik seda tüüpi valgusallikad on klassifitseeritud gaaslahenduslampideks. Põhiosa neist on kvartsklaasist või keraamikast valmistatud põleti. Seadmete tootmisprotsessis kasutatakse kuumakindlaid materjale, mis on valmistatud madala soojuspaisumisteguriga boorsilikaatklaasist. MGL-i mudelivalik on väga mitmekesine. Tootjad lisavad pidevalt uusi tooteid spetsiaalsetele rakendustele.

Metallhalogeniidlampide tehnilised omadused

Foto

müüja kood

Nimi

Võimsus, W

pakett


FOTON MH 400W E40 WHITE (BT) 5200K 28000lm 10000h d62 l283 - lamp (050)

FOTON MH 250W E40 WHITE 5200K 20800lm 10000h d46 l256 - lamp (046)


OSRAM HQI-TS 150W/GREEN EXC RX7S - värvilamp


OSRAM HQI-TS 150W/MAGENTA RX7S - värvilamp


HCI - PAR20 35W/830 WDL PB SP 10D E27 (matt turvaklaas) OSRAM - lamp


FOTON MH 250W E40 BLUE – lamp (044)


HCI TT 100W/830 WDL SUPER 4Y WDL PB E40 OSRAM - lamp


FOTON MH 400W E40 BLUE (BT) - lamp (048)

HCI TT 150W/830 WDL PB E40 OSRAM - lamp


FOTON MH 400W E40 RED (BT) - lamp (049)


Lamp (051)

FOTON MH DRI 70W RX7s 5200K VALGE

Lamp DRI (046) FOTON MH DRI 250W E40 WHITE 5200K 20800lm 10000h d46 l256 -


HCI-TT 150W/830 WDL PB E40 OSRAM - lamp


Lamp E27 OSRAM HCI-ET 50W/830 SUPER 4Y

lamp (057)FOTON MH 150W RX7s-24 ROHELINE


Lamp (058)FOTON MH 150W RX7s-24

Lamp (047) FOTON MH 400W E40 (BT)

Lamp OSRAM HCI - PAR30 35W/942 NDL PB SP 10D E27 (kaitseklaas matt)


Lamp OSRAM HCI – PAR30 70W/930 WDL PB FL 30D E27 (4008321964595uus)

Lamp HCI-TM 400W/930 WDL PB G22

Metallhalogeniidlampide eelised ja puudused

MGL-il on palju eeliseid:

  • energiatõhusus;
  • suur jõud;
  • märkimisväärne valgusvõimsus: 80–170 luumenit/vatt;
  • tagasihoidlikkus töötingimuste, eriti temperatuurimuutuste suhtes;
  • kiiratav valgus on päikesele võimalikult lähedal, mistõttu see ei ärrita silma;
  • kompaktsus.

Metallhalogeniidlambid on aga üsna kallid ja muudavad elektrivõrgu pinge muutudes kiirguse värvi. Lisaks võtab MGL töörežiimi jõudmine aega.

Kuid need puudused ei ole metallhalogeniidlampide tavaliselt kasutatavate tingimuste jaoks olulised. Välisvalgustuse puhul on kõige olulisemad allika võimsus ja selle energiasäästlikud omadused. Seda pakuvad metallhalogeniidlambid.

MGL võimaldab säästa energiat suure kiirgusheleduse juures. Tänu klaasist pirni miniatuursele suurusele saab selliseid lampe sisestada kompaktsetesse seadmetesse võimsaid valgusallikaid, mida saab kasutada suunatud prožektorikiirguse jaoks.


Metallhalogeniidlampide ainulaadne omadus on nende ületamatu värviedastus, mis ühtib täpselt päikesevalgusega. Seetõttu eelistatakse kauplemispõrandate ja vaateakende valgustamisel MGL-i. Pärast sisselülitamist saavutavad metallhalogeniidlambid kiiresti oma määratud võimsustaseme. Eraldatud valge värv on silmale meeldiv, samas kui jahedad ja sinised toonid on tööstuses nõutud.

Tänapäeval on valgustiturg mitmekesisem kui kunagi varem. Seetõttu tekivad mõnikord teatud raskused oma korteri või maja valgusallika valimisel.
Paljud inimesed eelistavad valgusallikana kasutada metallhalogeniid- ja halogeenlampe.

See artikkel aitab teid sellise keerulise valiku tegemisel ja räägib teile, mis need lambid on ja miks need on nii populaarsed.

Natuke toodetest

Halogeenlamp on hõõglambi tüüp. Sees on sellises lambis lisaks hõõgniidile endas ka halogeenpaare. Halogeenid võivad olla kroom, jood, fluor või broom.
Sellise lambi tööpõhimõte seisneb selles, et hõõgniidi läbiv elektrilaeng läheb keemilisesse reaktsiooni hõõgniidi halogeenide ja volframi aatomitega. Veelgi enam, kõrgete temperatuuride juures selline ühend laguneb. Selle tulemusena settib valdav enamus volframiosakesi hõõgniidi kehale. See hoiab ära osakeste settimise kolvi sisemusse. Sellel protsessil põhineb hõõgniidi "taastamise" põhimõte. Seda reaktsiooni nimetatakse regeneratiivseks volfram-halogeeni tsükliks.
Sellise regeneratiivse reaktsiooni olemasolu tõttu on halogeenlampide kasutusiga võrreldes teiste valgustusseadmetega oluliselt suurenenud. Sellised lambid võivad kesta kuni 12 000 tundi. Samal ajal on sellise lambi peamine eelis selle energiatõhusus, vähendades samal ajal pirni enda suurust.
Üldiselt saab selliste toodete puhul esile tõsta järgmisi positiivseid aspekte:

  • pikk tööperiood;
  • kompaktsed mõõtmed;
  • energiatarbimise vähendamine;
  • suurepärane värviedastusvõime;
  • värvispekter on vahemikus 2800-3000K;
  • soojad või neutraalsed valguse varjundid.

Lisaks, nagu kõigel muul maailmas, on halogeenlampidel ka mõned puudused. Need sisaldavad:

  • tuleoht, mis tuleneb asjaolust, et lambipirn võib kuumeneda kuni 500°C ja üle selle;
  • tundlikkus pinge muutuste suhtes;
  • Lambipirn on tundlik rasva sisaldavate saasteainete suhtes. Seetõttu saate seda ainult läbi salvrätiku või kaitsekinnaste keerata ja keerata.

Kuid vaatamata puudustele on sellised lambid tänapäeval üsna tavalised.

Mitmekesisus

Üks halogeenlampide sorte on metallhalogeniidlambid. Neid nimetatakse ka HID-lampideks.

Metallhalogeniidlambid

Need kuuluvad gaaslahendusvalgusallikate rühma. Siin kasutatakse täiteainena inertgaasi (argoon ja ksenoon), teatud metallide halogeniide või elavhõbedat, millega tühjendustoru täidetakse. Lambipirnide optilise kiirguse allikaks on elektrikaarelahendusest tulenev plasma. See plasma tekib metallhalogeniidide või elavhõbedaosakeste aurustumisel ionisatsiooni tulemusena. Ionisatsioon ilmneb omakorda elektrivoolu mõjul.
See tööpõhimõte võimaldab teil saada üsna ereda ja võimsa valgusvoo allika. Samal ajal püsib värviedastus üsna kõrgel tasemel.
Metallhalogeniidpirnidel on samad eelised ja puudused kui nende halogeenlampidel.

Märge! Metallhalogeniidlampide kasutusiga on veidi pikem kui halogeenvalgusallikatel. See on ligikaudu 10 000-15 000 tundi.

Metallhalogeniidvalgusallikad on oluliselt tõhusamad kui halogeenlambid. Ja samal ajal ei vaja nad paigaldamiseks spetsiaalseid liiteseadmeid.
Kuid ainult seda tüüpi valgusallikatel on ka puudusi:

  • mõnevõrra pikenenud üleminekuperiood. Selliste pirnide puhul saavutatakse maksimaalne heledus alles 5-10 minutit pärast sisselülitamist;
  • Minimaalne taaskäivitamise intervall on ligikaudu 10-15 minutit.

Neid tooteid toodetakse üsna laias võimsusvahemikus: 20 W kuni 20 000 W.
Lisaks võib metallhalogeniidlampidel olla erinev värvispekter:

  • päeval valge;
  • Sinine värv;
  • punane jne.

Erinevaid halogeniide (soolasid) kasutades saavutatakse erinevad värvikombinatsioonid.

Ühenduse omadused

HID-valgusallikate puhul tasub meeles pidada, et nende ühendamine elektrooniliste liiteseadistega (või liiteseadistega) toimub kõrgepingekaabli abil. Sel juhul peab kaabli isolatsiooni läbilöögipinge olema vähemalt 6 kV. Selle tulemusena on elektroonilise liiteseadise süütamise väljundpinge 5 kV.

Märge! Elektrooniliste liiteseadiste (liiteseadiste) sekundaarse vooluringi jaoks ei ole majapidamises kasutatavad võrgukaablid lubatud.

Lambi ühendusskeem

Need seadmed on vajalikud lambipirni töörežiimi hoidmiseks vajalikul tasemel. Seetõttu sõltub valgustuse ja valgusvoo kvaliteet otseselt sellest, millist liiteseadme mudelit ühendusskeemil kasutati.
Kõigis muudes aspektides ei erine ühendusskeem väga palju muud tüüpi valgustusseadmetest. Paigalduse tüübis ilmnevad nüansid.
Sõltuvalt paigaldusviisist on metallhalogeniidlampe mitut tüüpi:

  • sisseehitatud Siin kasutatakse valgustusseadme kinnistamise põhimõtet. Nii saate kinnitada lambi ripplae konstruktsioonile;
  • arveid. Sellises olukorras hõlmab paigalduspõhimõte lihtsalt seadme "paigutamist" tööpinnale;
  • rada. Sellistel lampidel on spetsiaalsed helkurid. Neid saab kasutada aktsent- või üldvalgustuseks;
  • rippuvad.

Sõltuvalt valitud lambi tüübist toimub nende paigaldamine vastavalt teatud skeemile.
Sel juhul saab metallhalogeniidpirnid lihtsalt prožektoritesse kruvida. Seda meetodit peetakse kõige lihtsamaks.
Märge! Sellise lambi saab paigaldada ainult kaitsekindaid kandes või lappi kasutades.

See on kohustuslik, sest materjal, millest lambipirn on valmistatud, reageerib käte rasvakihiga ja võib edasisel kasutamisel põhjustada plahvatuse või valgustusseadme talitlushäireid.

Muudel juhtudel tuleks kasutada liiteseadiseid. Kuid mõned tootjad toodavad seda seadet lahtivõetud kujul. Seetõttu tekib seadme ise kokkupanemisel täiendav keerukus. Üldiselt on valgustuskomplektil järgmised komponendid:

  • valgustusseadmete korpus;
  • metallhalogeniidlamp;
  • Ballast või ballast.

Märge! Lambipirni alusesse kruvides veenduge, et need oleksid laitmatult kontaktis. Kui jääb kasvõi üks vahe, võib lamp kiiresti läbi põleda. Sel juhul peaksite enne paigaldamist kontrollima aluse enda kvaliteeti, kuna selle puudused võivad põhjustada ka läbipõlemist.
Kvaliteetse valgustuse saamiseks kasutage ainult tõestatud, litsentsitud seadmeid ja valgusallikaid. Parem on osta tooteid tuntud tootjatelt, kes on valgustusturul pikka aega töötanud.

Eesmärk

Metallhalogeniid- ja halogeenlampe kasutatakse peamiselt olukordades kui on vajadus järgmiste omaduste kombinatsiooni järele:

  • võimsus;
  • tõhusus;
  • kompaktsus.

Valgus lambist

Lisaks saab neid tooteid kasutada valgustuse loomiseks nii kodus kui ka väljas. Selliste valgusallikate kasutamine võimaldab teil luua valgustust avatud ruumides. Seetõttu kasutatakse neid sageli valgustamiseks:

  • tööstuslikud töökojad;
  • isiklikud krundid;
  • teatrid ja muuseumid;
  • avarad toad majades ja korterites.

Väikese võimsuse korral kasutatakse selliseid lambipirne kontori- või reklaamvalgustuseks. Lisaks kõigele sellele võib selliseid lampe leida kasvuhoonetes, kasvuhoonetes ja isegi akvaariumides.
Samuti kasutatakse seda tüüpi lambipirne aktiivselt rohelistes maastikes kaunistamiseks ja teatud disainiideede rõhutamiseks. Sellise valgustusega saab teie aiatükist tõeline kunstiteos.
Nagu näete, kasutatakse tänapäeval laialdaselt metallhalogeniid- ja halogeenlampe. Oma omaduste ja vaieldamatute eeliste tõttu kasutatakse neid erinevatel eesmärkidel.


Kuidas bambuslampi õigesti teha
Miks peaksite tähelepanu pöörama lampide juhtmevabale versioonile

Metallhalogeniidlamp (MHL) on kõrgsurvegaaslahendusega valgusallikas. Lambi töötamise ajal tekib elavhõbedaaurus inertses argoonikeskkonnas kaarelahendus, kusjuures spektri määravad spetsiaalsed kiirgavad lisandid - teatud metallide halogeniidid.

Halogeniidid, nagu skandium- ja naatriumjodiidid, aitavad kaasa heite olemasolule ega reageeri kolvi kvartsklaasiga. Kui lamp on külm, kondenseeruvad halogeniidid õhukese kile kujul väljalasketoru (põleti) seintele, kuid temperatuuri tõustes halogeniidid aurustuvad, segunevad väljalaskepiirkonnas elavhõbeda auruga ja lagunevad. ioonid. Selle tulemusena ergastatud ioniseeritud aatomid.

Põleti on valmistatud kvartsklaasist või keraamikast ning välimine kaitsekolb on valmistatud borosilikaatklaasist (lisaks kaitsvale mehaanilisele funktsioonile lõikab kolb spektrist välja ultraviolettkiirguse).

Mitmetes tööstuslikes MGL-i tüüpides pole sel juhul aluse valmistamiseks kasutatud osoonivaba kvartsklaasi. See takistab suurenenud osooni moodustumist ja vähendab elavhõbeda resonantsi (185 nm) ohtu lambis.


Metallhalogeniidlambi tööpõhimõtet kirjeldas ja pakkus välja Ameerika elektriinsener Charles Steinmetz 1911. aastal. Lamp käivitatakse, mis esmalt tagab kaare süttimise ja seejärel säilitab lambi töö.

Käivitusseade võib olla otsene induktiivpool või abikõrgepingetrafo. Seejärel, kui tühjenemine süüdatakse, hoitakse elektroodid nimipingel ja lamp kiirgab nähtavat valgust.

Tänapäeval toodetakse MGL-tüüpi lampe laias valikus võimsusega. Välisvalgustuseks kasutatakse lampe võimsusega 70, 150, 250, 400, 1000, 2000 vatti, ühe- või kahealuselisi, tihvti- või sofit-alustega. Need on tähistatud kui SE või DE - ühe otsaga (ühe otsaga) ja kahe otsaga (kahe otsaga).

Kuna kaare plasmat mõjutab gravitatsioon, peab lambi tööasend olema rangelt määratletud. Seega on metallhalogeniidlambid horisontaalse, vertikaalse orientatsiooniga ja universaalsed. Märgistus vastavalt: BH, BUD, U – alus horisontaalne, alus üles/alla ja universaalne. Kui lampi ei kasutata õiges tööasendis, lüheneb selle eluiga ja töö on kehv.

Vastavalt Ameerika riikliku standardiinstituudi (ANSI) andmetele on metallhalogeniidlambid märgistatud tähega "M", millele järgneb numbrikood, mis näitab lambi elektrilisi omadusi ja liiteseadise tüüpi. Numbrite järel on kaks tähte, mis näitavad kolvi ja selle katte suurust ja kuju. Lisaks näitab iga tootja omal moel lambi võimsust ja selle sära värvi. Euroopa märgised erinevad veidi ANSI-st.


Metallhalogeniidlambi pirn on tähistatud tähtedega, mis näitavad selle kuju, ja numbritega, mis näitavad pirni maksimaalset läbimõõtu. Tähed BT (bulbous Tubular) – sibulakujuline, E või ED (ellipsoidne) – ellipsoidne, ET (ellipsoidne torukujuline) – ellipsoidne torukujuline, PAR (paraboolne) – paraboolne, R (reflektor) – peegeldav, T (torukujuline) – torukujuline .

Näiteks Lisma DRI 250-7 lamp on märgistatud E90 pirni suhtes - ellipsoidse kujuga, läbimõõt umbes 90 mm. Aluse tüüp E40, võimsus 250 vatti. Nagu näete, on tähistus siin erinev. Üldiselt on metallhalogeniidlampide valik väga lai.

Metallhalogeniidlampide omadused

Metallhalogeniidlambi kiirguse värvus ja värvitemperatuur on peamiselt seotud kasutatava halogeeni tüübiga. Naatriumühendid annavad kollase tooni, tallium - rohelise, indium - sinine. Esialgu kasutati metallhalogeniidlampe seal, kus oli vaja loomulikku valgust, valget, ilma sinise lisanditeta.

Metallhalogeniidlampidest on võimalik saada puhast päevavalgust värviedastusindeksiga üle 90. Põhimõtteliselt on saavutatav igasugune värvitemperatuur vahemikus 2500 kuni 20000 K.

MGL eritüüpe kasutatakse kasvuhoonetes ja taimede kasvuhoonetes, loomade akvaariumides, kus on vaja spetsiaalset spektrit. Samal ajal on lambi valimisel oluline meeles pidada, et tegelikkuses erinevad värviomadused algselt spetsifikatsioonis märgitud omadustest, kuna täpsustatud omadused on seotud lambiga, mis on töötanud juba 100 tundi, see tähendab, alguses on need veidi erinevad.

Suurimat erinevust omadustes täheldatakse nendes eelsoojendusega metallhalogeniidlampides, mille värvustemperatuuri erinevus ulatub 300 K-ni. Impulsskäivitusega lampides on erinevus väiksem - 100 kuni 200 K.

Toitepinge pikaajaline kõrvalekalle nimiväärtusest võib põhjustada valguse ja valgusvoo värvuse muutumise. Võrgupinge järsud kõikumised üle +/-10% võivad põhjustada lampide kustumist.

Kui toiteallikas kõigub, kõigub ka värvitemperatuur - kui pinge on nimipingest väiksem, on valgus külmem, kuna värvi eest vastutavad lisandid ei ole piisavas koguses ioniseeritud.

Kui pinge on nimiväärtusest kõrgem, on värv soojem, kuid pikaajaline ülepinge ähvardab pirni plahvatada selles suurenenud rõhu tõttu. Parim on tagada toitepinge stabiliseerimine.

Metallhalogeniidlampide eelised

Metallhalogeniidlampide spektraalsed ja elektrilised omadused võivad olla väga erinevad. Valguse kvaliteet ja kõrge valgusefektiivsus seletavad MGL-i laialdast kasutamist tänapäeval erinevates valgustuspaigaldistes ja valgustusseadmetes.

Lambid on kompaktsed, võimsad, tõhusad valgusallikana ja on tänapäeval paljulubav asendus traditsioonilistele elavhõbedakaare luminofoorlampidele (MAFL) ja kõrgsurve naatriumlampidele (HPS), tänu pehmemale ja inimestele ohutumale spektrile.

MGL-lampide valgusvoog on kuni 4 korda suurem kui hõõglampidel ning valgusvoog on keskmiselt 80-100 Lm/W. Värvitemperatuurid: 6400 K (külm valgus), 4200 K (looduslik valgus) või 2700 K (soe valgus) - kergesti saavutatav umbes 90-95% värviedastusega - see on väga hea värviedastus lambi jaoks, mille kasutegur on 8 korda kõrgem kui hõõglampidel.

Võimsus võib ühest allikast varieeruda 20 W kuni 3500 W ning katkematu töö ei sõltu ümbritsevast temperatuurist ja selle muutustest, kui lamp on juba põlenud. MGL-lambi kasutusiga on arvestatud keskmiselt 10 000 tundi pidevat töötamist.


MGL-lampe kasutatakse tänapäeval väga laialdaselt. Kilevalgustus, välisvalgustus arhitektuuris, dekoratiivvalgustus, lava- ja stuudiovalgustus jne. Metallhalogeniidlambid on ülipopulaarsed tööstusvalgustuses töökodades, prožektorites raudteejaamade avatud ruumides, karjäärides, ehitusplatsidel, spordirajatistes, jne d.

Avalike ja tööstushoonete valgustus, erivalgustus taimedele ja loomadele, kui ultraviolettkiirguse allikas. Lõpetuseks tänavavalgustus, maastike ja vaateakende valgustamine, valgusefektide loomiseks disainis ja reklaamis, kaubanduskeskustes... - metallhalogeniidlambid on võtnud oma õige koha kõikjal.

Üsna pikka aega on metallhalogeniidlampe (MHL) laialdaselt kasutatud erinevates valgustusseadmetes. Need on kompaktsed, ökonoomsed ja nende võimsus võib ulatuda 20 kW-ni. Samal ajal on MGL-iga valgustusseadmetel suurepärane värviedastus ja need võivad isegi särada erinevates värvides. Kuidas selline lamp töötab ja millised on selle peamised omadused? Artikkel annab neile küsimustele vastused ja samal ajal ütleb teile, kuidas metallhalogeniidseadet iseseisvalt ühendada.

MGL lambi disain

Metallhalogeniidlamp on gaaslahenduslamp. See töötab halogeniididega segatud elavhõbeda aurude ioniseerimise põhimõttel - halogeenide ühendid teiste keemiliste elementidega.

Struktuurselt on metallhalogeniidvalgustusseade tulekindlast kvartsist või keraamilisest klaasist valmistatud pirn, millel on joodetud elektroodid. Kolb täidetakse inertgaasidega, millele lisatakse metallilist elavhõbedat ja teatud metallide halogeniide. Need laiendavad ja ühtlustavad seadme nähtavat kiirgusspektrit ning võimaldavad muuta ka värvitemperatuuri ja lambi sära värvi.

See kolb, mis toimib põletina, asetatakse teise, välisesse kolbi, täidetakse inertgaasiga või evakueeritakse. Selle ülesandeks on kaitsta põletit mehaaniliste ja temperatuurimõjude eest ning neelata ultraviolettkiirgust, mis esineb elavhõbeda emissioonispektris ja moodustab ümbritseva õhuga suheldes inimesele mürgist osooni. Lisaks vähendab väline kolb soojuskadu, pikendades oluliselt seadme efektiivsust ja kasutusiga.

Metallhalogeniidlampide disain

Ekspertarvamus

Aleksei Bartosh

Esitage küsimus eksperdile

On ka ühe pirniga lampe, kuid sel juhul kasutatakse põleti valmistamiseks osoonivaba kvartsklaasi, mis lõikab ära kõva ultraviolettkiirguse. See muidugi ei kehti spetsiaalsete metallhalogeniidseadmete kohta, mis on loodud spetsiaalselt kõva UV-kiirguse tekitamiseks.


Ühe pirniga metallhalogeniid tööstuslik pirn 2 kW

Elektrivõrguga ühendamiseks on seade varustatud järgmist tüüpi pistikupesaga või pistikupesadega:

  • E27, E40 (Edisoni alus);
  • RX7s (soffiti kahepõhjaline versioon);
  • G8.5, E12 (tihvt).

Seadmetel võimsusega 2 kW ja rohkem on aluste asemel kruviklemmidega painduvad klemmid.


Erinevat tüüpi pistikupesadega metallhalogeniidvalgustid

Toimimispõhimõte

Külmas olekus sadestuvad põleti seintele elavhõbedaaur ja halogeniidid ning selle sees olev gaasivahe on suure takistusega. Seetõttu on lambi käivitamiseks pärast elektroodidele toitepinge andmist vaja neile rakendada kõrgepinge impulss. Selleks kasutatakse impulsssüüteseadet – IZU.


Impulsssüütaja metallhalogeniidlampidele

Tänu sellele tekib põletisse hõõglahendus, mis soojendab elavhõbedat ja halogeniide. Selle tulemusena viimased aurustuvad. Rõhk kolvis suureneb ja gaasipilu takistus väheneb. Hõõglahendus muutub järk-järgult kaarlahenduseks, mille tulemusena kiirgavad elavhõbeda ioonid nähtavat valgust – lamp süttib. Aeg, mis kulub seadmel töörežiimi jõudmiseks keskmiselt 10-15 minutit.

Samal ajal tulevad mängu halogeenid – needki hakkavad kiirgama teatud spektris, ühtlustades ja täiendades elavhõbeda emissioonispektrit. Selle tulemusena võib metallhalogeniidide allikas kiirata mitte ainult erineva värvitemperatuuriga valgust soojast punakast kuni jahedasiniseni, vaid ka erinevat tooni: roheline, punane, sinine jne. Kõik sõltub halogeniidide koostisest ja kogusest. See on metallhalogeniidlambi põhiomadus: selle värviedastus on erakordselt kõrge ja võib ulatuda 95-ni.


Metallhalogeniidpirni kiirgusspekter on palju sujuvam ja laiem kui mis tahes muu gaaslahendusega valgusallika spekter

Ekspertarvamus

Aleksei Bartosh

Elektriseadmete ja tööstuselektroonika remondi ja hoolduse spetsialist.

Esitage küsimus eksperdile

Metallhalogeniidlambi ostmisel pöörake tähelepanu mitte ainult selle võimsusele ja alusele, vaid ka värvitemperatuurile ja eriti värvile. Vastasel juhul on oht valgustada objekti kavandatud päevavalguse asemel sinise või punase varjundiga või vastupidi.

Tagamaks, et lambi kuumenemisel ei muutuks põleti tühjenemine kontrollimatuks kaareks, piiratakse seadme läbivat voolu spetsiaalsete liiteseadiste abil: elektromagnetiline (drossel) või elektrooniline. Esimesi nimetatakse EMPA-ks (elektromagnetilised liiteseadised), teisi elektroonilisteks (elektroonilisteks ballastideks). Drosselid on palju odavamad kui elektroonilised analoogid, kuid viimased tõstavad lambi efektiivsust ja töökindlust ning, mis kõige tähtsam, välistavad kahekordse võrgusagedusega lambi virvenduse.


Elektromagnetilised ja elektroonilised liiteseadised metallhalogeniidpirnidele

Tüübid ja omadused

Kahjuks puudub maailmas ühtne metallhalogeniidlampide märgistus, iga tootja saab seadme märgistada oma äranägemise järgi. Sellegipoolest on mõned IGL-i nimed paika pandud ja nende seas saate end kurssi viia. Venemaal on metallhalogeniidlambid tavaliselt tähistatud tähtedega DRI(SH), millele järgneb võimsus vattides, kus:

  • D – kaar;
  • P – elavhõbe;
  • I – jodiid;
  • Ш – põleti sfääriline kuju.

Lamp DRISH-450 – elavhõbejodiid sfäärilise põletiga võimsusega 450 W

Lambipirnide tööpinget ei pruugita näidata. Vaikimisi on see kuni 2000 W võimsusega seadmete puhul 220 V, 2000 W ja suurema võimsusega seadmete puhul - 380 V.

Välismaiste tootjate puhul on metallhalogeniidlampide puhul kõige levinum tähistus HMI (metallihalogeniidlamp) või HM, millele järgneb võimsuse märge.

Muude disainiomaduste jaoks kasutatakse järgmisi nimetusi:

  1. SE - ühealuseline.
  2. DE – kahepõhjaline (soffit).
  3. BH – horisontaalne tööasend.
  4. BUD – vertikaalne tööasend.
  5. U – mis tahes tööasend.
  6. T – silindriline kolb.
  7. E – ellipsoidne kolb.
  8. ET – ellipsoid-torukujuline kolb.
  9. VT – sibulakujuline kolb.
  10. R – helkurpirn.
  11. P – paraboolkolb.

Lisaks võib metallhalogeniidlambi värvitemperatuur olla kelvinites.


Metallhalogeniidlamp silindrilise pirni võimsusega 400 W

Ekspertarvamus

Aleksei Bartosh

Elektriseadmete ja tööstuselektroonika remondi ja hoolduse spetsialist.

Esitage küsimus eksperdile

Lambi enda märgistus ei pruugi olla täielik, nii et ostmisel uurige hoolikalt pakendit või kaasasolevat dokumentatsiooni, kui see on olemas. Pöörake erilist tähelepanu seadme tööasendile: horisontaalse tööasendiga lamp ei tööta kaua vertikaalselt ja vastupidi.

Kohaldamisala

MGL-iga lampide kasutusala määrab nende kolm peamist erinevust teistest valgusallikatest:

  1. Suurepärane värviedastus.
  2. Kõrge valgusvõimsus.
  3. Kompaktsus.

Eeltoodud omaduste tõttu on metallhalogeniidvalgustid laialdaselt kasutusel filmi- ja fotograafias, lavavalgustuses, taustvalgustuses ja massikultuuriürituste, sh avatud alade, valgustuses.

Väikeste mõõtmetega suur võimsus võimaldas kasutada metallhalogeniidvalgusallikaid otsinguprožektorites ja avatud objektide üleujutustüüpi valgustites: raudteejaamad, lennujaamad, staadionid. Seda tüüpi lampe leiate arhitektuursest valgustusest ning tööstus- ja ühiskondlike hoonete valgustussüsteemidest, samuti erinevate sõidukite esituledest: autodest lennukiteni. Kahjuks pole metallhalogeniidlambid igapäevaelus juurdunud pikaajalise kuumutamise ja kiire taaskäivitamise võimatuse tõttu.


Näited metallhalogeniidvalgustite kasutamisest

Metallhalogeniidlampidele on veel üks kasutusvaldkond. Halogeniidide koostist ja kogust valides on võimalik luua erinevate taimede eluks vajalik spekter. Just neid lampe kasutatakse edukalt kasvuhoonetes ja siseruumides.


Metallhalogeniidlampide kasutamine taimede ja akvaariumide valgustamiseks

Eelised ja miinused

Metallhalogeniidlambi olulisim eelis on selle lai ja ühtlane kiirgusspekter. Selle valgus vastab peaaegu täielikult päikese valgusele ja värviedastus ulatub 95% -ni. seda ei paku ükski olemasolev kunstvalgusallikas, sealhulgas LED-lambid.

Teine oluline eelis on kõrge energiatõhusus. Isegi väikese võimsusega metallhalogeniidlamp võib tekitada kuni 70 lm valgusvoo võimsustarbimise vati kohta. Ja alates kilovatist ja üle selle võib seadme valgusvõimsus ulatuda 95 lm/W-ni. See on peaaegu sama suur kui LED-lampide tegelik maksumus (dioodid valgusefektiivsusega 120 - 150 lm/W on olemas, kuid nende tootmine on ebamõistlikult kallis).

Ekspertarvamus

Aleksei Bartosh

Elektriseadmete ja tööstuselektroonika remondi ja hoolduse spetsialist.

Esitage küsimus eksperdile

Muuhulgas tasub mainida värvitemperatuuri. See, nagu ka sära värvus, võib teatud halogeniidlisandite abil üsna suurel määral varieeruda.

Lisagem plussidele suhteliselt madal maksumus (kümneid kordi odavam kui sama võimsusega LED-allikad) ja kasutusiga, mis olenevalt võimsusest jääb vahemikku 10 000-15 000 tundi. Võrdluseks: naatriumlampide keskmine eluiga on 10 000-20 000 tundi ja LED-ide, mille MTBF-i peetakse fantastiliseks, 15 000-30 000 tundi.

Metallhalogeniidvalgusallikatel on järgmised puudused:

  1. Kõrge töötemperatuur. Nagu iga teine ​​kaarvalgusallikas, läheb metallhalogeniid väga kuumaks. Põleti temperatuur võib ulatuda 1200-ni ja väliskolbi temperatuur (kui see on konstruktsioonis ette nähtud) - 300 kraadi Celsiuse järgi. See nõuab loomulikult spetsiaalsete turvameetmete võtmist.
  2. Töörežiimi jõudmiseks on pikk aeg. Pärast sisselülitamist kulub 10-15 minutit, et seade jõuaks töörežiimi – süttib. Lisaks ei käivitu lamp pärast väljalülitamist enne, kui see jahtub. See puudus takistab metallhalogeniidlampide kasutamist igapäevaelus, kus on üsna raske oodata 10-30 minutit, kuni lamp hakkab särama.
  3. Sisaldab mürgiseid aineid. Metallhalogeniidlambi põleti on täidetud metallilise elavhõbedaga, mistõttu seda ei saa võtta ja prügikasti visata. MGL tuleb utiliseerida spetsiaalsetes punktides.
  4. Vajadus lisavarustuse järele. Metallhalogeniidlambi töötamiseks on vaja liiteseadet ja IZU-d, mis on sageli suuremad kui lamp ise ja maksavad loomulikult palju raha.

Ühendusskeem

Nagu ma eespool ütlesin, on metallhalogeniidlambi käivitamiseks vaja impulsssüüteseadet ja seda läbiva voolu piiramiseks on vaja liiteseadet (ballast). Esimene lülitatakse sisse paralleelselt lambiga, teine ​​sellega järjestikku.


Kahe- ja kolmeklemmilise IZU-ga metallhalogeniidlampide ühendusskeem

Tavaliselt rakendatakse sellist skeemi otse liiteseadme ja IZU korpusele, nii et metallhalogeniidlambi oma kätega kokkupanek pole keeruline. Selleks piisab võrgu nulli ja faasi määramiseks tavalisest kruvikeerajast ja pingeindikaatorist.

Ainus, millega tuleb arvestada, on see, et lamp ja liiteseade lähevad üsna kuumaks: esimene kuni 300, teine ​​kuni 100-120 kraadi. Seetõttu tuleb lambi projekteerimisel ette näha seadmete ventilatsioon (tavaliselt piisab lihtsalt tuulutusavadest) ning lamp ise tuleks asetada tuleohtlikest esemetest eemale.

Toimimise omadused

Elektromagnetilise liiteseadise (drossel) kasutamisel reaktiivkadude vähendamiseks ja efektiivsuse pisut suurendamiseks on soovitatav paigaldada paralleelselt lambiga kompensatsioonikondensaator, mis on diagrammil näidatud katkendjoonega. Selle tööpinge peab olema vähemalt 400 V (380 V lampide puhul - 600 V) ja see ise peab olema mittepolaarne paber. Kondensaatori mahtuvus valitakse lambi võimsuse alusel. Näiteks DRI-250 jaoks piisab 35 µF, DRI-400 puhul saab mahtuvust suurendada 45 µF-ni.

Lambi kvaliteetseks ja pikaajaliseks tööks peab liiteseadme võimsus vastama lambi võimsusele. IZU valitakse nii, et lambi võimsus jääb selle korpusel näidatud vahemikku.

Ja veel üks nõuanne. Paigaldage DRI lamp ainult puuvillaste kinnaste või puhta lapiga. Fakt on see, et seadme välimine kolb soojeneb kuni 300 kraadini ja kui seade on ühekolviline, siis kuni 1200. Kolvile jäetud “sõrmed” põlevad ja moodustavad tahmakihi, mis teeb seda. ei juhi soojust hästi. Selle tulemusena tekib kohalik ülekuumenemine ja klaas lihtsalt puruneb. Kui teie või keegi teine ​​on lambipirnist juba “haaranud”, pühkige seda alkoholiga niisutatud lapiga.


Selle lambi võib ära visata määrdunud klaasi kohalikust ülekuumenemisest tekkinud prao tõttu

Nii me mõtlesime välja metallhalogeniidlambid. Kui loete artikli lõpuni, siis teate nüüd, kuidas see töötab, kuidas see sisse lülitub ja mille poolest see teistest gaaslahendusega valgusallikatest erineb.

 
Artiklid Kõrval teema:
Hyundai Genesis Coupe – sportauto?
Phil Collinsil pole sellega midagi pistmist Nüüd tean ma 100% viisi, kuidas kõige melanhoolsem juht kiiremini sõita. Kõik on väga lihtne – peate lihtsalt Genesis Coupe'ga tema juurde taksoga sõitma. Närvilise pilgu peeglisse heites, vaeseke, jääb arusaamatuks, kuidas
Asenduskäikude valimise meetodid Asenduskäikude valimise meetodid
Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit (61) Täiendus autorile. tunnistus (22) Deklareeritud 24.03.76 (21) 2339622/25-08, millele on lisatud taotlus nr (23) Prioriteet” (43) Avaldatud 03.05.78, bülletään nr 9 (45) Avaldamise kuupäev kirjelduse 02/09/78 osariik
Ahelad liitiumioonakude kaitsmiseks ülelaadimise eest (tühjenemise kontrollerid)
Konkreetse laadija omaduste hindamine on keeruline, mõistmata, kuidas liitiumioonaku eeskujulik laadimine tegelikult kulgema peaks. Seetõttu meenutagem enne otse diagrammide juurde liikumist väikest teooriat. Kaki
DIY arvuti toiteploki remont
Utiliidid ja teatmeteosed. - Kataloog .chm-vormingus. Selle faili autor on Pavel Andreevich Kucheryavenko. Enamik algdokumente on võetud veebisaidilt pinouts.ru - enam kui 1000 pistiku, kaabli, adapteri lühikirjeldused ja pistikud. Shi kirjeldused