világítás

A világítás típusai. Természetes és mesterséges világítás

A koncepció szerint mesterséges világítás   azt jelenti, hogy a fény természetellenes forrásból (lámpák) érkezik. Ma ezt a lefedettséget főként kétféleképpen végzik: használják fénycsövek   vagy izzólámpák   . Az emberekben a fluoreszkáló fényforrásokat gyakran "házvezetőként" nevezik alacsony energiafogyasztásuk miatt. Most ilyen típusú lámpák látható sugárzásának spektruma van, fehér vagy meleg fehér fényű lámpákat talál. Megfelelően nagy fényerejű fényerővel a fluoreszkáló lámpák egyenletesen puha fényt bocsátanak ki.

Az ábrán izzólámpák, fénycsövek és LED lámpák láthatóak.

Nem mindenki ismeri azt a tényt, hogy a napfény jobban hasonlít a fluoreszkáló fényforrásra, és hasznosabb a látásra. Bár az izzólámpák az emberben komfortérzést teremtenek, nagyon fényesen égnek, de az előállított fény sokkal kevésbé, mint lumineszkáló.

Sok más típus is létezik mesterséges fényforrások: nátrium, halogén, higany, amely különböző okokból nem széles körben használatos.

Helyett a "házvezető" nemrég jött lED izzó típusok   , amelyek kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, de ritkán használják őket a mindennapi életben, hiszen magas költségeik vannak.

A szükséges számú lámpa egyszerű kiszámításához használjon Számológép a lámpák számának kiszámításához.

A megvilágítás normái vagy mennyire szükség van a fényre?

Ha a kibocsátott fényforrás   a fény irritálja az emberi szem retináját, akkor az ilyen fényt nem tartják megfelelőnek. Nem mindig a legjobb megoldás   lehet a legdrágább lámpa, például a fitolampák meglehetősen drágák, de az emberek számára nem illenek bele. A világítás mérési egysége 1 lux (lx). A 100 és 200 LK közötti különbség nem érinti az emberi szemet, de a test szenvedhet. Az udvaron napos időben 100.000 lux lehet, és az ablak közelében - csak 100 lux, de olyan hatalmas különbség, amelyet egy személy nem fog észrevenni. Ez azzal a ténnyel jár, hogy az emberek gyakran katasztrofálisan nincsenek otthon otthon.

A megvilágítás normája attól függ, hogy milyen célra használják a helyiségeket. A legfényesebbnek kell lennie - 200 lux a nappaliban, a konyhában, a fürdőszobában és a szekrényekben. Az egészségügyi normák szerint a lépcsőházakban mesterséges világítás   150 LK-ot kibocsátó fényforrással kell felszerelni, és a folyosókon, folyosókon és pihenőhelyeken elég 100 Lx. Az olvasás 30-50 Lx megvilágítást igényel.

Nem lakáscélú helyiségekben, egyéb normák   . A leginkább kényelmes volt az edzőteremben való tartózkodás, a 300 Lux felett 300 lóerővel kell rendelkeznie, 300- 500 luxért. A raktárban 200 Lk elegendő.

A villamosenergia-megtakarítás érdekében ezeket a minimumkövetelményeket adják meg, de ez a fény nem feltétlenül elegendő egyes emberek számára, így ilyen esetben a mesterséges megvilágítást egyedileg kell kiválasztani, figyelembe véve a szabványokat.

A főbb mesterséges világítás.

A fényforrás helyétől függően szokásos különbséget tenni az alapok között a mesterséges világítás típusai:

kiemelő;

helyi;

Dekoratív.

A fény egyenletesen szétszóródik   a helyiségben általános világításban. A plafon közepén egy csillár az általános világítás standard változata, bár egy bizonyos ponton a fény világosabb lehet, az egész szoba világít. A megvilágítók néha több darabból állnak, majd a fény helyes eloszlatásához rendszeres időközönként el vannak helyezve egymástól.

A helyi mesterséges világítás egy adott terület elosztását foglalja magában egy lámpatest segítségével, amely egy adott területen található: a munka vagy a konyhaasztal felett, valamint a falon. A szükséges fénymennyiség lehetővé teszi a kívánt zóna létrehozását a lámpák helyi elrendezésével, így ezt a típusú világítást széles körben használják irodákban, iskolákban, kórházakban vagy az iparban.

Mikor van a közös és helyi mesterséges világítás, ezt a fajta világítást hívják kombinált.

Példa a helyi megvilágításra az ágy feletti hálószobában.

Az akcentus megvilágítás arra szolgál, hogy az emberek figyelmét az egyes témákra vonzzák. Ez a fajta világítás leggyakrabban berendezett kirakatok, autókereskedések, múzeumok vagy művészeti galériák készítésére szolgál.

A kutatás során bebizonyosodott, hogy az akusztikai világítás jelenléte az üzletekben 30 százalékkal növeli az értékesítést. Az ilyen megvilágítás a reflektorok (külső és belső megvilágítás) és az irányított fényforrások használatának köszönhető. Annak érdekében, hogy az egyes témákra összpontosulhasson, az akcentus-megvilágítás számos fajtája létezik: halogén , lED , fémhalogenid   és foszforeszkáló.

A dekoratív világítás ünnepi hangulatot és a szoba díszítését szolgálja, míg a világítás beltéren és kültéren is felszerelhető. Rendszeres vagy szalagos LED-eket és spotlámpákat használnak erre a célra.

A mesterséges megvilágítás típusai a fényáramlás irányában.

Általános világítás   kényelmes és könnyű az egész szobában, többféle lehet: közvetlen (irányított), közvetett, kevert, szétszórt.

Közvetlen vagy irányított fény esetén a fényforrás egy bizonyos felületre vagy tárgyra irányul, így vizuálisan megnő. Ez a hatás asztali lámpák, lámpák, buborékok, néhány beépített vagy lógó lámpatest segítségével érhető el.

Indirekt világítás is nevezik visszavert mint a fény, amely akkor bocsátódik található a kerülete a szoba a fények, lepattan a falak és a mennyezet, megvilágítva a szobát egyenletesen. A közvetett világítás használatával a tér körül súlytalan, és a ház - kényelmes.

A diffúz világítással a fény egyenletesen szétszóródik a helyiségben (a sugár 360 fokos lehet), átlátszó plafondon keresztülhaladva. Ezt a hatást csillárok és lógó lámpák segítségével lehet elérni.

A vegyes megvilágítás egyesíti a felsorolt ​​világítás minden típusát, de a fény több irányban terjed.


A diffúz és a közvetett világítás kombinációja.

A mesterséges megvilágítás típusainak funkcionális célja.

A termelőüzemek mesterséges megvilágítását széles körben használják, a rendeltetési helytől függően fajokra van osztva. Általában ki kell választani típusú mesterséges világítási rendszerek: dolgozó , vészhelyzet   és a biztonság.

A munka világítása az épületben és a szomszédos területen normál munkakörülményeket biztosít.

A védett létesítmény határainak háttérvilágítása biztonsági világítást igényel.

A vészvilágítás károsítja a fő áramforrást, a világítási rendszer csatlakoztatása egy generátorhoz vagy más alternatív forráshoz. Nagyon fontos szerepet játszik ez a fajta világítás vészhelyzetekben, az ilyen típusú világítást kell felszerelni kórházak, pályaudvarok, iskolák, ipari és egyéb stratégiai helyszíneken. A vészvilágítás berendezései központi vészhelyzeti rendszerből vagy autonóm módon működhetnek (a beépített akkumulátorról). A lakóépületekben a vészvilágítás ritkán kerül telepítésre, bár számos problémát megoldhat az elkerülés érdekében. Gyakran ideiglenes áramkimaradás esetén a lépcsőházakban sérülések vannak.


Vészvilágítás jelző.

Tehát a kibocsátott fény funkciói nagyon különbözőek, és a a megfelelő választás   A világítás típusa nemcsak az emberi egészségre, hanem a biztonságra is hatással van.

bevezetés

1. Mesterséges világítás típusai

2 A mesterséges világítás működőképessége

3 Mesterséges megvilágítás forrása. Izzólámpák

3.1 Izzólámpák típusai

3.2. Izzólámpa építése

3.3. Az izzólámpák előnyei és hátrányai

4. Gázkiégető lámpák. Általános jellemzők. Alkalmazási kör. típusok

4.1. Nátrium-kisülő lámpa

4.2. Fénycső

4.3. Higanykisüléses lámpa

Irodalom

bevezetés

A mesterséges világítás célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a láthatóság, a személy jólétének megőrzése és a szem fáradtságának csökkentése érdekében. Mesterséges világítással minden objektum másképp néz ki, mint nappali fényben. Ez azért van így, mert a pozíció, a spektrális összetétel és a sugárforrások intenzitása megváltozik.

A mesterséges megvilágítás története akkor kezdődött, amikor egy személy elkezdte használni a tüzet. A máglya, a fáklya és a sugár volt az első mesterséges fényforrás. Aztán jöttek az olajlámpák és gyertyák. A XIX. Század elején megtanultuk, hogyan lehet gázokat és finomított kőolajtermékeket kinyerni, volt egy kerozin lámpa, amelyet eddig használtak.

Amikor a kanóc tüzet, egy fénylő láng jelenik meg. A láng csak akkor fényt bocsát ki, ha a szilárd anyagot ez a láng felmelegíti. Nem ég, ami fényt generál, de csak a forró állapotba hozott anyagok fényt bocsátanak ki. A lángokban a fény izzó részecskéket bocsát ki. Ez látható, ha az üvegt a gyertya vagy kerozinlámpa lángja fölé helyezi.

Moszkvai és Szentpétervár utcáiban a XVIII. Század 30-as években megjelentek az olajlámpák. Ezután az olajat alkohol-terpentin keverékkel helyettesítjük. Később éghető anyagként kerozint és végül könnyű gázt kezdett használni, amelyet mesterséges módon kaptak. Az ilyen források fénykibocsátása nagyon kicsi volt a láng alacsony színhőmérséklete miatt. Nem haladta meg a 2000K-ot.

tovább színhőmérséklet   A mesterséges fény nagyon különbözik attól a naptól kezdve, és ez a különbség már észre sokáig, hogy változtatni a színét a tárgyak az átmenetet a nap este mesterséges világítás. Először is észrevette a ruhák színének megváltozását. A huszadik században a széles körben elterjedt villanyvilágítással színváltozást az átmenet a mesterséges megvilágítás csökkent, de nem szűnt meg.

Napjainkban ritka ember ismeri a könnyű gázokat termelő gyárakat. A gázt szén visszaszorításával fűtötték. A retortok nagy fém vagy agyag üreges edények, amelyek szénnel vannak töltve és kemencében hevítenek. A kifejlesztett gázt megtisztítottuk és összegyűjtöttük a fényes gáz - gasholders tárolására szolgáló létesítményekben.

Több mint száz évvel ezelőtt, az 1838-ban építették az első gázüzemet a "Szentpétervári Gázipari Világtársaság". A XIX. Század végére szinte minden nagyváros Oroszországban gasholders. A gáz az utcákat, a vasútállomásokat, az üzleti vállalkozásokat, a színházakat és a lakóépületeket fedte le. Kijevben a mérnöki AE Struve gázvilágítást 1872-ben rendezték.

Az egyenáramú generátorok létrehozása gőzzel hajtott hajtással lehetővé tette a villamos energia széles körű használatát. Először is, a feltalálók gondoskodott a fényforrások és felhívta a figyelmet a tulajdonságait a villamos ív, amelyet először figyelhető meg Vaszilij V. Petrov 1802-ben. Káprázatos ragyogó fényt ad reményt, hogy az emberek képesek lesznek feladni a gyertyákat, fáklya, mécses és még a gázlámpák.

Az ívlámpákban az "orr" által elhelyezett elektródákat folyamatosan nyomta egymáshoz - elég gyorsan elégettek. Először manuálisan mozogtak, majd több tucat szabályozó jelent meg, a legegyszerűbb az Arshro szabályozó. A lámpatest rögzített pozitív elektródát tartalmazott, amely rögzített a tartóhoz és egy mozgatható negatív elektróda kapcsolódik a szabályozóhoz. A szabályozó egy tekercsből és egy terhelésből álló tömbből állt.

Amikor a fénycső árama folyik át a tekercsen, a mag belekeveredik a tekercs és kinyerjük a pozitív elektród a negatív. Az ív automatikusan meggyulladt. Csökkenő árammal csökkent a tekercs visszahúzóereje, és a negatív elektróda a terhelés hatására emelkedett. Ezt a rendszert és más rendszereket nem használják széles körben az alacsony megbízhatóság miatt.

1875-ben Pavel Nikolayevics Yablochkov egy megbízható és egyszerű megoldást javasolt. A szénelektródákat párhuzamosan elrendezte, szigetelő réteggel elválasztva. A találmány hatalmas siker volt, és a "gyertya Yablochkov" vagy az "orosz fény" Európában elterjedtnek bizonyult.

Mesterséges megvilágítást biztosítanak olyan helyiségekben, ahol nincs elegendő természetes fény, vagy a nappali nappali világításhoz, amikor nincs természetes fény.

1. Mesterséges világítás típusai

Mesterséges világítás lehet közös(minden gyártóberendezést ugyanolyan típusú lámpák világítanak meg, amelyek egyenletesen helyezkednek el a megvilágított felület felett és ugyanolyan teljesítményű lámpákkal vannak felszerelve) és kombinált   (az általános megvilágítás a munkahelyi helyi megvilágításhoz a készülékben, a gépben, a műszerekben stb. található lámpákhoz van hozzárendelve). Kizárólag helyi lefedettség érvénytelen, mert az éles kontraszt a megvilágított és megvilágítatlan területek megerőlteti a szemét, lelassítja a folyamatot, a munka és ez balesetet okozhat balesetet.

2. A mesterséges megvilágítás funkcionális célja

Működési célokra a mesterséges megvilágítást fel kell osztani dolgozó, ház, vészhelyzet.

Munkavilágítás   feltétlenül minden szobában és a megvilágított területeken az emberek és a forgalom normál munkájának biztosítása érdekében.

Duty világítás   kívül esik az irodai órákban.

Vészvilágítás   biztosítják a minimális megvilágítást a termelési helyiségben a munkafény hirtelen lekapcsolása esetén.

A modern, többszintes, egyemeletes, napfénytető nélküli lámpák nélküli épületek mind a természetes, mind a mesterséges világítás (kombinált világítás) egyszerre alkalmazhatók. Fontos, hogy mindkét típusú világítás összhangban legyen egymással. Ebben az esetben a mesterséges világításhoz ajánlott fluoreszkáló lámpákat használni.

3. Mesterséges megvilágítás forrása. Izzólámpák.

A modern világítási berendezésekben, amelyek megvilágítják a termelési létesítményeket, fényforrásokként izzólámpák, halogén és gázkisüléses lámpák használatosak.

volfrámlibaniosz- elektromos fényforrás, amelynek világító teste az úgynevezett izzító test (a test fényvisszaverője, amelyet perkolációval hevítenek elektromos áram   magas hőmérsékleten). Az izzószálak gyártására szolgáló anyagként jelenleg csak a volfrámot és ötvözeteit használják szinte kizárólag. A XX. Század végén - a XX. Század első felében. Az izzót könnyebben kezelhető anyagból - szénszálból - készítették.

3.1. típusokizzólámpák

Az ipar különböző típusú izzólámpákat gyárt:

vákuum, gáztöltésű(argon és nitrogén töltőanyag-keverék), hurkolthurok-, a krypton töltés .

3.2. Az izzólámpa építése

1. ábra Izzólámpa

A modern lámpa építése. Az ábrán: 1 - lombik; 2 - az izzó ürege (evakuált vagy gázzal töltött); 3 - a lámpatest teste; 4, 5 - elektródák (árambemenetek); 6 - a lámpatestek kampó-tartói; 7 - lámpafej; 8 - az áramvezeték külső csatlakozása, biztosíték; 9 - a socle héja; 10 - sapkás szigetelő (üveg); 11 - a sapka alsó kupakja.

Az izzólámpa kialakítása nagyon változatos, és az adott típusú lámpák céljától függ. Azonban az alábbi elemek közösek minden izzólámpa esetében: az izzó test, az izzó, az áramvezetékek. Az adott típusú lámpa jellemzőitől függően a különböző kialakítású izzító testtartók használhatók; a lámpák kupak nélkül vagy különféle típusú csövekkel készülhetnek, további külső lombikokkal és egyéb kiegészítő szerkezeti elemekkel rendelkeznek.

3.3. Az izzólámpák előnyei és hátrányai

előnyei:

Alacsony költség

Kis méret

Induló berendezések hulladéka

Ha be van kapcsolva, azonnal felgyulladnak

A mérgező komponensek hiánya, következésképpen nincs szükség infrastruktúra gyűjtésére és ártalmatlanítására

Képesség mindkettőn dolgozni egyenáram   (bármilyen polaritásból), és váltakozva

Az a lehetőség, hogy nagyon különböző feszültségű lámpákat készítsenek (a feszültség töredékétől több száz feszültségig)

Nincs villogás és zümmögés, amikor váltakozó áramra dolgozik

Folyamatos sugárzási spektrum

Az elektromágneses impulzus mentessége

A fényerőszabályzók használata

Normál működés alacsony környezeti hőmérsékleten

hátrányai:

Alacsony fénykibocsátás

Viszonylag rövid élettartam

A fénykibocsátás és az élettartam éles volta függ a feszültségtől

A színhőmérséklet csak a 2300-2900 K határértékek között van, ami sárgás színűvé teszi a fényt

Izzólámpák tűzveszély. 30 perc elteltével, amikor a lámpa izzószál felületi hőmérséklet eléri kapacitásától függően a következő értékek: 40 W - 145 ° C, 75 W - 250 ° C, 100 W - 290 ° C, 200 W - 330 ° C-on Amikor a lámpák érintkeznek a textilanyagokkal, az izzó még jobban felmelegszik. A 60 W-os lámpa felületét érintő szalma kb. 67 percen belül villog.

Az izzólámpák fényhatékonysága, amelyet a látható spektrum sugarának az elektromos energia által fogyasztott elektromos hálózat, nagyon kicsi, és nem haladja meg a 4%

4. Gázkisüléses lámpák. Általános jellemző. Alkalmazási kör. Faj.

A közelmúltban szokásos a gázkisüléses lámpák kisülési lámpáit hívni. Ezek nagy és alacsony nyomású kisülőlámpákra vannak felosztva. A kisülőlámpák túlnyomó többsége higanygőzzel működik. Rendkívül hatékonyan alakítják át az elektromos energiát könnyű energiává. A hatékonyságot a lumen / watt arányban méri.

Mentesítési fényforrások (kisülési lámpák) fokozatosan felváltja a szokásos korábban izzólámpák, de hátránya továbbra is sor spektrumát sugárzás, fáradtság fénytől vibrálás előtétek (PRA), a káros higanygőz ha megjelent a szobában pusztítás lombik lehetetlenség instant perezazhiganie lámpa nagynyomású.

A folyamatos növekedés az energiaárak növekedése és a megnövekedett költségek lámpatestek, lámpák és alkatrészek egyre sürgető szükség technológiák bevezetését, hogy csökkentsék a nem termelési költségeket.

A kisülőlámpák általános jellemzője

Élettartam 3000 óra és 20 000 között.

Hatékonyság 40 és 150 lm / W között.

Sugárzási szín: meleg fehér (3000 K) vagy semleges fehér (4200 K)

Színvisszaadás: jó (3000 K: Ra\u003e 80), kiváló (4200 K: Ra\u003e 90)

A sugárzó ív kompakt méretei lehetővé teszik a nagy intenzitású fénysugarak létrehozását

A gázkisüléses lámpák alkalmazási területei.

Üzletek és kirakatok, irodák és nyilvános helyek

Dekoratív kültéri világítás: épületek és gyalogos területek világítása

Színházak, mozik és színpadi művészeti világítás (professzionális világítási eszközök)

A kisülőlámpák típusai.

A leghatékonyabb, eddig, rendelkezik kisülő lámpák nátrium-gőzben. Az ilyen típusú kisülőlámpák széles körben el vannak osztva fénycsövek   (alacsony nyomású kisülőlámpák), fémhalogénlámpák, ívhiganyfénycsövek. Kevésbé gyakori xenonlámpákés.

4.1. Nátrium-kisülő lámpa

Nátrium-kisülő lámpa(NL) egy elektromos fényforrás, amelynek izzó teste gáznyomás nátrium-gőzben. Ezért az ilyen lámpákban a domináns spektrum a nátrium rezonancia sugárzása; a lámpák fényes narancssárga fényt adnak. Az NL (monokromatikus sugárzás) ezen sajátossága, ha megvilágítja őket, a színvisszaadás nem kielégítő minőségét okozza. A spektrum jellemzői miatt az NL-t elsősorban utcai megvilágításra, haszonelvű, építészeti és dekoratív célokra használják. Az NL alkalmazási területe az ipari és középületek világítására rendkívül korlátozott, és főszabály szerint esztétikai jellegű.

A nátriumgőz parciális nyomásának értékétől függően a lámpákat fel kell osztani nátrium lámpákalacsony nyomás   (NLND) és nagynyomású nátriumlámpák(NLVD)

Történelmileg az első nátriumlámpák jöttek létre alacsony nyomású nátriumlámpák (NLND). Az 1930-as években. ez a fajta fényforrás Európában széles körben elterjedt. A Szovjetunióban végzett kísérleteket a termelés fejlődése NLND is létezett modell a sorozatban gyártott, de a gyakorlatba történő átültetésére általános megvilágítására miatt szakadt félbe a fejlesztés több technológiailag fejlett DRL lámpákat, ami viszont váltották NLVD.

Az NLND számos olyan jellemzővel rendelkezik, amelyek jelentősen gátolják a termelést és a működésüket. Először is, a nátrium-gőz a magas hőmérséklet   ívek nagyon agresszíven befolyásolják az üveggolyót, megsemmisítve azt. Emiatt az NLND égők általában boroszilikát üvegekből készülnek. Másodszor, az NLND hatékonysága erősen függ a környezeti hőmérséklettől. Az égő elfogadható hőmérsékleti rendjének biztosítására az utóbbit egy külső üveglombikba helyezzük, amely egy "termosz" szerepét játssza.

teremtés nagynyomású lámpák (NLVD) különböző megoldásokat igényelnek égő elleni védelem az anyagi problémák nátrium-gőz: csöves gázégő fejlesztették gyártási technológia timföld Al2O3. Az ilyen kerámia égő a termikusan és kémiailag stabil és jó fényáteresztő anyagot helyeznek el egy külső bura pyrex üvegből. A külső izzó ürege evakuálódik és alaposan gázmentesített. Az utóbbi fenntartásához szükséges normál hőmérsékleten az égő és a védelem nióbium árambemenetek a légköri gázok.

NLVD égő van töltve egy puffer gázként szolgál, ami gázkeverékek különböző összetételű, valamint a nátrium-amalgám van adagolva őket (ötvözetéből higany). Vannak NLWP "javított környezeti tulajdonságokkal" - higanymentes.

4.2. Fénycső

Fénycső   - kisülő fényforrást, a fényáram, amely döntően foszforok parázsfény-kisülés ultraibolya sugárzást; A kisülés látható fénye nem haladja meg a néhány százalékot.

A fénycsöveket széles körben használják az általános világításhoz, és fénykibocsátásuk többszörösen nagyobb, mint az azonos célra szolgáló izzólámpáké. Az élettartam a fénycsövek lehet akár 20-szor az élet izzólámpák, feltéve, hogy megfelelő minőségű teljesítmény, és a ballaszt a korlátozások üzemi ciklusok számát, különben könnyen megsérülhet. Az ilyen források leggyakoribb típusa higany fénycső. Ez egy üvegcső, amely higanygőzzel van feltöltve, és egy foszforréteg van a belső felületre.

Fénycsövek - a leggyakoribb és gazdaságos fényforrás létrehozása környezeti világítás beltéri középületek: irodák, iskolák, képzési és tervezési intézmények, kórházak, üzletek, bankok, vállalatok. Az Advent a modern, kompakt fénycsövek, beépítéshez tervezték hagyományos patronok E27 vagy E14 helyett izzólámpák, elkezdtek szert népszerűségre a lakásban. Az elektronikus előtétek (ballaszt) helyett a hagyományos elektromágneses lehetővé teszi, hogy javítsa teljesítményét a fénycsövek -, hogy megszabaduljon a villogás és hum, hogy tovább növelje a hatékonyságot, javítsa tömörség.

4.3. Higanykisüléses lámpa

Higany gazorazadnye lámpák olyan villamos fényforrás, amelyben a higanygőz gázkibocsátását optikai sugárzás létrehozására használják. A hazai világítóberendezések ilyen jellegű fényforrásainak megnevezésére a "kisülőlámpa" kifejezést használják, amely szerepel a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság által jóváhagyott Nemzetközi Világítástechnikai Szótárban.

A töltőnyomás függvényében, kisülőlámpákalacsony nyomás   (RLND) kisülőlámpáknagy nyomás   (RVVD) és kisülőlámpákultrahigh nyomás   (RLSVD).

K kisnyomású kisülőlámpák   higanytartalmú lámpákat tartalmaznak, amelyek higanygőz részleges nyomása 100 Pa-nál kisebb egyensúlyi állapotban van. Az alacsony kisütésű kisülőlámpák esetében ez az érték 100 kPa nagyságrendben és az ultra nagynyomású kisülőlámpáknál legfeljebb 1 MPa.

Az általános üzletek, utcák, ipari vállalkozások számára   és olyan egyéb tárgyakat, amelyek nem jelentenek magas követelményeket a színvisszaadás minőségére nagynyomású kisülőlámpák   típus DRL.

DRL(Arc fluoreszcens higany) - elfogadott nemzeti kijelölési megvilágítás RLVD amelyben kijavítani a színérték a fényáram javítására irányuló színvisszaadás, a sugárzás a lumineszkáló, lerakódnak a belső felületén a lombikba.

A lámpa készülékének DRL

Az első DRL lámpák két elektródás lámpával készültek. Az ilyen lámpák meggyújtásához nagyfeszültségű impulzusok forrása volt szükséges. A PURL-220 készüléket (220 V feszültségű higanylámpa indító eszközt használva) használták. Az akkori elektronika nem engedte meg eléggé megbízható gyújtóeszközök létrehozását, és a PURL tartalmazott egy gázkibocsátót, amelynek élettartama kevesebb volt, mint a lámpaé. Ezért az 1970-es években. az ipar fokozatosan leállította a két elektródás lámpák gyártását. Ezeket négy elektróda váltotta fel, amelyek nem igényelnek külső gyújtóeszközöket.

Ahhoz, hogy megfeleljen a villamos paraméterei a lámpa és a tápegység szinte minden RL rendelkező beeső külső voltamper jellemző, kell használni ballaszt, amelyre a leggyakrabban használt induktivitás sorba kötött a lámpa.

1. ábra Nagynyomású higanylámpa.

A DRL négy elektródás lámpája áll külső üvegbuborék   (1) felszerelt menetes sapka   (2). A lámpatartón egy külső izzót szerelnek a geometriai tengelyre kvarcégő (kisülési cső) (3), argonnal töltött higany hozzáadásával. Négy elektródájú lámpák alap elektródák   (4) és mellette helyezkedik el segéd (gyújtó) elektródák   (5). Mindegyik gyújtóelektróda a fő elektródhoz van csatlakoztatva, amely a kisülési cső másik végén helyezkedik el áramkorlátozó ellenállás   (6). A segédelektródok megkönnyítik a lámpa meggyújtását és stabilabb működését az indítási időszak alatt.

Nemrég számos külföldi cég gyártott három elektródás LRD lámpát, amelyek csak egy gyújtóelektróddal voltak felszerelve. Ez a kialakítás csak a gyártás nagyobb gyárthatósága miatt különbözik, és nincs más előnye a négy elektróda esetében.

A működés elve

A lámpaégő tűzálló és kémiailag ellenálló átlátszó anyagból (kvarcüveg vagy speciális kerámia) készült és tele van szigorúan adagolt inert gázokkal. Továbbá, az égő be fém higany, amely egy hideg lámpabura vagy kompakt formában telepszik formában plakk az a lombik falán és (vagy) elektródák. Az RVVD világító teste egy ív elektromos kisülés oszlopa.

A gyújtó elektródákkal ellátott lámpa gyulladási folyamata a következőképpen néz ki. Amikor alkalmazzuk a lámpa feszültség a szorosan elhelyezett fő elektródák és begyújtja a parázsfény kisülés lép fel, ami hozzájárul a kis távolság közöttük, amely lényegesen kisebb, mint a távolság a főelektróda, így alacsonyabb és a letörési feszültséget a rés. Előfordulása a kisülőcső az üregben elegendően nagyszámú töltéshordozók (szabad elektronok és a pozitív ionok) elősegíti lebontása közötti rés a fő elektródák és a gyújtás a parázsfény kisülés elrendezve, ami csaknem azonnal mozog egy ív.

A lámpa villamos és fény paramétereinek stabilizálása a bekapcsolás után 10 - 15 percen belül megtörténik. Ez alatt az idő alatt a lámpa áram jelentősen meghaladja a névleges áramot, és csak a ballaszt ellenállása korlátozza. A kezdési időtartam határozottan függ a környezeti hőmérséklettől - annál hidegebb, annál hosszabb a lámpa.

A higany ívlámpa fáklyájának elektromos kisülése kék vagy ibolyaszínű (és nem fehér színű, mint általában vélekedett) színt, valamint erős ultraibolya sugárzást okoz. Ez utóbbi stimulálja a lámpa külső izzójának belső falán levő foszfor lumineszcenciáját. A foszfor vöröses fénye, összekeverve az égő fehér-zöld sugárzásával, fényes fényt ad a fehérhez közel.

A táphálózat feszültségének nagyobb vagy kisebb oldalra történő megváltoztatása a fényáramlás megfelelő változását okozza. A tápfeszültség 10 - 15% -kal való eltérése megengedett, és a lámpa fényáramának 25-30% -kal történő megváltozása társul hozzá. Ha a tápfeszültség csökken, a névleges lámpa kevesebb mint 80% -a nem világít, és az égő lámpa kialszik.

Égéskor a lámpa nagyon forró. Ez megköveteli a hőálló vezetékek használatát az ívhigany lámpák könnyű készülékeiben, komoly követelményeket támaszt a patronok érintkezőinek minőségével szemben. Mivel a forró lámpa égőjében a nyomás jelentősen megnő, a meghibásodás feszültsége is nő. A tápfeszültség nagysága nem elégséges a forró lámpa meggyújtásához. Ezért a lámpa újraindulása előtt lehűlnie kell. Ez a hatás jelentős hátránya a nagynyomású ívhigany lámpáknak, hiszen az áramellátás nagyon rövid megszakadása megszűnik, és ismételt gyújtás esetén hosszú szünet szükséges a hűtéshez.

A DRL lámpák hagyományos alkalmazása

A nyílt területek, a termelés, a mezőgazdasági és tároló létesítmények világítása. Bárhol ez a nagy energiamegtakarításhoz is kapcsolódik, ezeket a lámpákat fokozatosan felváltja az NLW (világító városok, nagy építkezések, nagy termelési műhelyek stb.).

Irodalom1. Életbiztonság. Előadások. 2. rész / PG. Belov, A.F. Koziakov. SV Belov és munkatársai; Ed. SV Belov. - M .: VASOT. 1993,2. Életbiztonság / NG. Zanko. GA Korsakov, K. R. Malayan és mások: Ed. ON Rusak. - S.-P .: A Pétervári Erdészeti Akadémia kiadóháza, 1996.3. Referenciakönyv a világítóberendezésekről / Ed. YB Eisenberg. Moszkva: Energoatomizdat, 1995.

Mesterséges világítás   munkamegosztásra, vészhelyzetre, kötelességre és biztonságra osztva.
Munkavilágítás   - Az épületeken kívüli helyiségekben és helyeken történő normalizált világítási feltételek biztosítása (megvilágítás, megvilágítás minősége).
Vészvilágítás, viszont felosztható evakuálásra és biztonsági lefedettségre.
Evakuálási világítás   - világítás, amelynek célja az embereknek a helyiségből történő kiürítése, amikor a munka világításának vészkijáratát kikapcsolják. Az evakuálási világításnak biztosítania kell a legalsó megvilágítást a fő folyosók padlóján és a lépcsőn: a szobákban - 0,5 lux, nyitott területeken - 0,2 lux.
Biztonsági világítás   - a munka folytatásához szükséges világítás, ha a munkafény nem működik. Úgy előírt esetekben, amikor a munka kialszik, és a kapcsolódó jogsértések a gépek karbantartása robbanást okozhat, tűz, mérgezés emberek, a hosszú tény, hogy a folyamat megzavarása tárgyak, támogatás biztosítása a lakosság. A biztonsági világításnak a munkaterületeken a legkisebb megvilágítást 5% -kal kell biztosítania a munkavállalótól, de nem kevesebb, mint 2 lx egy épület belsejében és 1 lx-on a vállalkozás területén.
A munka világítása a helyiségek nem munkaidőben történő megvilágítására szolgál.
A biztonsági világítást a különböző területek határai mentén biztosítják. Ugyanakkor a megvilágításnak legalább 0,5 luxnak kell lennie.
A mesterséges megvilágítást közös vagy kombinált világítási rendszerek biztosítják. Általános világítás   az általános egyenruhára van felosztva, amely a munkahelyek helyének figyelembevételével és az általánosan lokalizált, ahol a felszerelés elhelyezése összefügg a berendezések és a munkahelyek elhelyezkedésével. Először - a lámpák felfüggesztésének magassága, a lámpák típusa, a lámpák ereje stb. ugyanazt a kettõt fogadja el, a második - a felsorolt ​​jellemzõk eltérõek lehetnek.
Ha a szükséges munka jellege megnöveli a munkahely megvilágítását, és az általános világítás nem elég, akkor ebben az esetben további helyi megvilágítás is elrendezett. Az egyidejű általános és helyi világítást "kombinálják".
A munkahelyi mesterséges megvilágítással a munkafelület minimális megvilágítását normalizálják, az elvégzett munka kibocsátásától és alrendjének függvényében. A minimális megvilágítás normatív értékeit az SNB 2.04.05-98 tartalmazza.
A megvilágítás normái   a megvilágítási skála egy szakaszával növelni kell a következő esetekben:
a) az I-VI. évfolyam munkája során, ha a vizuális munkát több mint fél munkanapon végzik;
b) a fokozott veszély   sérülés, ha az általános világításból származó megvilágítás 150 lux vagy kisebb (körfűrészelés, gitár olló olló stb.);
c) speciális egészségügyi követelményekkel (például az élelmiszer- és vegyiparban és a gyógyszeriparban), ha az általános világítási rendszerből származó megvilágítás 500 lux vagy kisebb;
d) serdülők munkahelyi vagy gyártási képzése esetén, ha az általános világítási rendszerből származó megvilágítás 300 lux vagy kisebb;
e) a helyiségben természetes fény és állandó tartózkodás hiányában, ha az általános világításból származó megvilágítás 750 lux vagy annál kevesebb;
e) ha az 5000 ford / perc sebességgel vagy annál nagyobb sebességgel forgó alkatrészeket vagy 1,5 m / perc sebességgel vagy annál nagyobb sebességgel mozognak;
h) olyan helyiségekben, ahol a munkavállalók több mint fele 40 évnél idősebb.
Ha egyidejűleg több jel is van, a megvilágítási szabványokat legfeljebb egy lépéssel növelni kell.
Azokban a helyiségekben, ahol az IV-VI kiömléseket hajtják végre, azokat egy lépéssel csökkenteni kell az emberek rövid távú tartózkodása vagy olyan berendezésekkel, amelyek nem igényelnek folyamatos karbantartást.
Az I-III., A IVa., A IVb., A IVc. És a Va. Kibocsátású munkák során kombinált világítási rendszert kell használni. Lehetővé válik olyan általános világítási rendszer kialakítása, amely a helyi világítóberendezés technikai lehetetlenségével vagy kifinomultságával rendelkezik, amelyet az állami egészségügyi ellenőrző testületekkel közösen elfogadott világítási szabványok határoztak meg.
Ha az egyik helyiségben dolgozó és segéd zónák vannak, akkor szükség van a munkaterületek lokalizált általános világítására (minden világítási rendszerre) és a segéd zónák kevésbé intenzív megvilágítására, a VIIIa kategóriába sorolva.
A munkaterület megvilágítása, amelyet kombinált rendszerben általános világítással kell létrehozni, a kombinált világítás névleges értékének legalább 10% -ának kell lennie azokkal a fényforrásokkal, amelyeket a helyi megvilágításhoz használnak. Ugyanakkor a megvilágításnak legalább 200 luxnak kell lennie gázkisüléses lámpákkal, legalább 75 luxal - izzólámpákkal. Az általános világításból származó megvilágítás létrehozása több mint 5000 lux gázkisüléses lámpával és 150 luxnál nagyobb izzólámpával rendelkező kombinált rendszerben csak akkor engedélyezett, ha igazolások vannak.
A természetes fény nélküli helyiségekben a kombinált rendszer általános megvilágításainak lámpáival létrehozott munkaterület megvilágítását egy lépéssel meg kell növelni.
Az arány a maximális és minimális fénysűrűség nem haladhatja meg a papírhoz I-III kisülési fénycsövek 1.3, amikor más fényforrások - 1,5, a papírok kisüti IV-VII - 1,5 és 2,0 volt.
Az egyenetlen megvilágítás 3,0-ra emelhető olyan esetekben, amikor a technológia körülményei között az általános világító lámpák csak a helyiségek, oszlopok vagy falak számára telepíthetők.
A titkársági megvilágítás részeket és részek, ahol a munka nem készült, nem haladhatja meg a 25% -át a normalizált megvilágítás általános lámpatestek, de nem kevesebb, mint 30 lux izzószál.
Kombinált világítás.
A kombinált világítás egyidejűleg használható a munkafelületek megvilágítására a természetes és mesterséges megvilágítás nappali óráiban. Ez akkor fordul elő azokon a területeken, ahol a munkát I-III bevezetések, valamint a helyiségekben, ahol a környezeti fény nem elegendő, és a tényleges aránya a természetes fény 80% -a vagy kevesebb a szabványos, amikor oldalirányú megvilágítás, 50% vagy kevesebb, - amikor a felső fény. A kombinált világítású szobák KEO értéke nem lehet kisebb, mint egy bizonyos érték. Az ilyen helyiségekre vonatkozó KEO standard értékeit az SNB 2.04.05-98 tartalmazza.
Mesterséges megvilágításhoz kombinált világítással általános mesterséges megvilágítást alkalmaznak. A kombinált világítású munkafelületek megvilágítása nem lehet alacsonyabb, mint a mesterséges megvilágítás normatív értékei.

A világítás a modern belső tér szerves és igen fontos eleme. A fény segítségével szabályozhatja az objektumok alakját és színét, vizuálisan növelheti vagy csökkentheti a helyet. A megfelelően megválasztott és elhelyezett világítóberendezések adott hangulatot és stílust adhatnak a szobában. Ebben az esetben nem csak az esztétikai, hanem a világítási célt is figyelembe kell venni.

Természetes világítás

Természetes világítás - létrehoz egy természetes módon, azaz a nap (ez lehet a közvetlen napfény és a visszavert fény) és áthatoló tetőablakok külső falazat. Az állandó lakóhellyel rendelkező helyiségeknek rendszerint természetes megvilágítással kell rendelkezniük.

A természetes világítás oldalirányú, felső és kombinált (felső és oldalsó), a külső falakon vagy a tetőn lévő fénynyílások helyétől függően.

A nap maximális fényereje 100 000 lux, a minimális éjszakát egy teliholdal határozzák meg, és 0,1 lux. Úgy gondolják, hogy egy ember számára a legkedvezőbb a 200 lux megvilágítása.

A fogyasztók gyakran összekeverik a lumeneket és lakosztályokat. További információ a wattok lux és lumen átvitelére

Kombinált világítás

Kombinált világítás - világítás, ahol az elegendő természetes fényt mesterséges megvilágítás egészíti ki. A lakossági és középületek megvilágításának és megvilágításának színvonala.

Mesterséges világítás

Mesterséges világítás a mesterséges fényforrások által létrehozott világítás. Lehet általános, helyi (helyi) vagy kombinált.

Létrehozni az általános    világítás, úgynevezett "felső fény" is, a lámpatesteket a helyiség felső zónájában egyenletesen helyezik el (általános egyenletes világítás), vagy a berendezés helyszínéhez (általános lokalizált világítás). Az általános világítás a belső térben egyesíti az egész helyet egyetlen egészbe, és intenzitása felé közelít a természeteshez.

Helyi világítás   (vagy helyi) - a lámpák által létrehozott megvilágítás, amely a fényáramot közvetlenül a megvilágított felületekre koncentrálja. Ilyen fény szigetei díszítik a szobát, és felhasználhatók a zónákra.

Kombinált világítás   - világítás, amelyhez a helyi világítást hozzá kell adni a teljes világításhoz. A gyakorlatban ez a típus leggyakrabban használt.

A mesterséges megvilágítás is munkamegosztásra, vészhelyzetre, biztonságra és kötelességre van felosztva.

Munkavilágítás   - Az épületeken kívüli helyiségekben és helyeken történő normalizált világítási feltételek biztosítása (megvilágítás, megvilágítás minősége). Munkahelyi világítást kell biztosítani az épületek összes helyisége számára, valamint a munkahelyi, az emberek áthaladását és forgalmát szolgáló nyitott terek területére.

Vészvilágítás   biztonsági és evakuálási világításra van osztva. Világításbiztonság - világítás a munka világításának vészkifeszülésével való folyamatos munkavégzéshez.

Evakuálási világítás   - a helyiségekből az emberek evakuálására szolgáló vészvilágítás a normál világítás vészleállításával.

Duty világítás   - Világítás kikapcsolt óra alatt.

Nem megfelelő természetes fény vagy 3 sötét idő esetén mesterséges megvilágítást használnak. Mesterséges fényforrások hozták létre, és munka, vészhelyzet, evakuálás (vészvilágítás az evakuálásra), biztonság. Szükség esetén bizonyos típusú világítási lámpatestek készenléti megvilágításra is használhatók.
   A munka világítása általános és kombinált. Általános világítás esetén a lámpatesteket a helyiség felső zónájában egyenletesen helyezik el (általános egyenáramú világítás), vagy figyelembe véve a berendezések elhelyezkedését és a munkahelyeket (általános munkahelyi helyi világítás).
  A kombinált világítás az általános világítás és a helyi világítás kombinációja. A helyi megvilágítás lehetővé teszi koncentrált fényáramlás elérését közvetlenül a munkafelületen. Ugyanakkor az általános világítás által létrehozott megvilágításnak a kombinált világítás normalizált értéke legalább 10% -ának kell lennie.
   A vészvilágítást úgy tervezték, hogy biztosítsa a mőködést a munkavállaló vészkijáratának kikapcsolása esetén, ha az eszközökkel és a hozzá kapcsolódó mechanizmusokkal kapcsolatos szokásos karbantartás megszegése robbanást, tüzet vagy embert mérgezhet; a technológiai folyamat hosszú távú megsértése; a feladó központok munkájának megzavarása, vízellátás, csatornázás, fűtés, szellőztetés, légkondicionálás. Az ipari szabványoknak megfelelő vészhelyzeti üzemmódban a legalacsonyabb megvilágításnak a megvilágítás legalább 5% -ának kell lennie, amelyet a működő általános világításra normalizáltak, legalább 2 lx épületekben és 1 lx a vállalkozások területén.
  Az evakuálási világítást úgy tervezték, hogy a munkahelyi vészleállások kikapcsolásakor az embereket a helyiségből evakuálja. Meg kell adni olyan helyeken, amelyek veszélyesek az emberek átmenni; a folyosókon és a lépcsőkön, amelyek az embereket evakuálják; több mint 50 ember evakuált; Az ipari helyiségek főbb részeiben, ahol több mint 50 ember dolgozik; olyan termelőüzemekben, ahol folyamatosan dolgoznak az emberekben, ahol az emberek kilépése a munka megvilágításának vészkikapcsolása esetén az üzemeltető berendezés károsodásának veszélyével jár.
  Az evakuálási világításnak biztosítania kell, hogy a folyosók és a lépcsők lépcsõi legalább 0,5 lux megvilágítást biztosítsanak a helyiségekben, és legalább 0,2 luxot szabad területeken.
A menekülési világítás és nem használhatja a xenon lámpák, DRL, fémhalogén, nagynyomású nátrium lámpák, és fel kell használni izzó és a fluoreszcens (végre minimális levegő hőmérséklete nem kevesebb, mint 5 „C-on).
  A vészhelyzeti és evakuációs világítási lámpatesteket a működő világítási hálózattól független hálózathoz kell csatlakoztatni. A vészvilágításnak különböznie kell a megvilágítási munka típusától, méretétől és speciális jelzőitől.
   A nem munkaidőben, ami egybeesik a sötét napszakokkal, sok esetben minimális, mesterséges világítást kell biztosítani az őrség számára. A helyszínek és a helyiségvilágítás biztonsági világításánál a munka- vagy vészvilágítási lámpák egy részét kiosztják.
   A helyiség megvilágításához először használjon alacsony és magas nyomású gázkisülő lámpákat (lumineszcens, ívhiganylámpák, fémhalogén, nátrium, xenon).
   Az izzólámpák, bár könnyű gyártani, könnyen kezelhetők, nem igényelnek további eszközöket a hálózatba való beépítéshez, számos jelentős hátrányuk van. Ezek közé tartozik az alacsony fénykibocsátás (7-20 lm / W), alacsony hatásfok (10-13%), rövid élettartam (800-1000 h). Ezenkívül a sugárzás spektruma eltér a nappali fénytől a sárga és a vörös sugarak túlnyomó részében, ami a környező objektumok színeinek nem megfelelő érzékeléséhez vezet. Az izzólámpák használata csak akkor lehetséges, ha a gázkisüléses fényforrások használata lehetetlenné, vagy technikai és gazdasági szempontból kifogástalan.
   A higiénikus szempontból legkedvezőbb és gazdaságosabb a fénycsövek. A fluoreszkáló fluoreszkáló lámpák (LD) és a jobb fénykibocsátással (LDC) rendelkező napfény kékes fényű színű, a napfény. Lámpa fehér fény (LB) enyhén sárgás színezetű, meleg fehér szín (LTB) -rozovaty és a lámpa hideg fehér (LHB) foglalnak köztes helyzetben a lámpák LB és az LD. Az LHB lámpákat magas hőmérsékletű ipari helyiségekben kell használni, például pékségben, pékségben, sörfőzdékben. Ha a technológiai folyamat körülményei között alacsony hőmérsékleteket tartanak fenn a boltokban, például a sörfőzde sörgyárában, ajánlott LTB lámpákat használni.
A fénycsövek 2,5-3-szor gazdaságosabbak, mint az izzólámpák, hosszabb élettartamuk akár 5000-10000 h, akár 78 lm / W-os fényhatásfok. Alacsony felületi hőmérséklet, 5 ° C-kal magasabb, mint a szobahőmérséklet, fokozott tűzbiztonságot eredményez. Ezeket a lámpákat alacsonyabb fényerő és káprázás jellemzi. A fényáram pulzálódása öntözött hátrányokká; sztroboszkópikus érinti, ahol a látható kép egyszerre több tárgyat irányba torzítja n sebesség, forgó alkatrészek a gépek tűnhet mozdulatlan; drága és viszonylag összetett felvételi rendszer; jelentős visszavert csillogás, a láthatóság csökkentése a munkaterület fényességének és a fátyol hatásának túlzott növekedése miatt, csökkentve a kontrasztot az objektum és a háttér között; érzékenység a környezeti hőmérséklet ingadozására (optimális hőmérséklet 20-25 ° C), melynek változását a fényáram csökkenése kísérte.
   Az ívhigany lámpák (DRL) nagy teljesítményű (250-1000 W). Úgy tervezték, hogy megvilágítsa a 6 m-es és annál nagyobb magasságú ipari helyiségeket, valamint a nyitott tereket. A modern DRL jó működési tulajdonságokkal, magas fényteljesítménnyel (akár 55 lm / W), hosszú élettartammal rendelkezik. Hátrányuk a gyújtás hosszú ideje (5-7 perc), miután bekapcsolt, és sárga-piros összetevők hiányoztak a fényáram spektrumában. Ezt részben javítják a lámpatest külső lámpájának fényforrásai.
   Nagyon ígéretesek a DRI típusú fémhalogén nagynyomású higany ívlámpák. Ezekben a lámpákban a higanykibocsátással történő áramlás mellett a lúgos és ritkaföldfémek (különösen a jódvegyületek) halogénvegyületeinek közegében történő kibocsátásokat használják.
   A DIR lámpák kialakításuk szerint különböznek a DRL-től, mivel a külső lombikon nincs foszforréteg. Jellemzőjük a nagy fényhasznosítás (100 lm / W), és a legjobb spektrális összetételét a fény (kibocsátási színű körülbelül megfelel a színes fluoreszcens lámpák LHB). A DRI lámpák élettartama legfeljebb 5000 óra.
   A fényforrás kiválasztásakor mindig szem előtt kell tartani, hogy a különböző típusú kisülési lámpákat különböző pulzációs együtthatók jellemzik. Például az LD fénycsövek esetében ez az együttható átlagosan 50% és DRL-65%. Összehasonlításképpen az izzólámpák pulzációs együtthatója 7%.
A fluoreszkáló lámpáknál elsősorban több lámpát használnak, amelyek lehetővé teszik a speciális áramköri kapcsolások használatát a fényáram pulzálódásának csökkentése és a stroboszkóp hatás kizárása érdekében.
   A káprázatos lumineszcens és más higany lámpákat nem szabad ellenőrizni, azokat el kell távolítani. Mindegyik lámpában van egy bizonyos mennyiségű fémhigany, amely a lámpa mechanikai megsemmisítése során szennyezi a környezetet (levegő, talaj), ami rendkívül veszélyezteti az emberek egészségét. Ezért az újrahasznosítás előtt a hibás lámpákat raktárban tárolják. Mielőtt a lámpákat a dumpba exportálná, a higanyot el kell távolítani vagy semlegesíteni.

Ábra. 50. A lámpatest védőszögének meghatározására szolgáló rendszerek:
  a - DRL-vel; b, c - csőszerű lámpákkal

A mesterséges fényforrásoknak feltétlenül a világítótestben kell lenniük. Összességüket lámpának nevezik. A lámpatestek biztosítják a fényáram szükséges irányát a munkafelületen, megvédik a szemet a lámpák vakító hatásától, védik őket a szennyeződéstől, a mechanikai károsodástól és a káros környezeti hatásoktól.
  A lámpatestek, a világűrben lévő térbeli eloszlás függvényében, közvetlen, diffúz és visszavert fényt foglalnak el. Az első csatorna a teljes fényáram 90% -át, a második 40-60% -ot mindkét irányban, a harmadik pedig legalább 90% -ot emelkedett.
   A fényvisszaverő által létrehozott védőszög (50. ábra) és a szűrőháló lámpatestekkel ellátott lámpatestekben nagy jelentőséggel bír a lámpatestek által okozott káprázás korlátozása. A védőszög nem haladhatja meg a 30 ° -ot.
   A tervezéstől függően a lámpatestek nyitott, védett, zárt, porálló, nedvességálló, robbanásbiztos, robbanásbiztos.