
 Рис. 
  24. Лампа накаливания: 
 1 — стеклянная 
  колба; 2 — вольфрамовая нить; 3 — крючки; 
 4— электроды; 
  5 — центральная часть цоколя; 6 — резьба цоколя 
 Лампы накаливания — самые 
  массовые источники оптического излучения. Это объясняется сравнительной простотой 
  их устройства и надежностью в эксплуатации, возможностью непосредственного включения 
  в сеть, отработанностью технологии и дешевизной. Несмотря на многообразие типоразмеров 
  ламп накаливания, отличающихся номинальным напряжением, мощностью и родом тока, 
  все они объединены единым физическим принципом получения видимого излучения 
  (нагрев электрическим током вольфрамовой нити до температуры 2200-2800°С) 
  и сходством применяемых во всех конструкциях основных составляющих элементов 
  (рис. 24). 
 Лампы накаливания отличаются 
  между собой электрическими, светотехническими и эксплуатационными характеристиками. 
  Номинальный срок службы ламп накаливания (средняя продолжительность горения) 
  достигает 1000 часов. 

 Рис.25. 
  Люминесцентная трубчатая лампа низкого давления: 1 — стеклянная трубка; 
  2 — слой люминофора; 
 3 — электроды 
  с вольфрамовой биспиральной нитью; 4 — стеклянные ножки; 5 — цоколь; 
 6 — контактные 
  штыри 
 Обозначение ламп накаливания 
  общего назначения состоит из букв (от 1 до 4): В — вакуумная, Г — газонаполненная 
  (аргон 86% и азот 14% ); Б — биспиральная; БК — биспиральная с криптоновым ( 
  криптон 86% и азот 14% ) наполнителем, МТ — с матированной колбой, МЛ — в колбе 
  молочного цвета, О—с опаловой колбой и т.д. После буквенного обозначения следуют 
  цифры, показывающие диапазон напряжения питания лампы в вольтах, на который 
  рассчитана лампа, через дефис - номинальная мощность лампы в ваттах и далее 
  порядковый номер разработки. Пример условного обозначения: Г 220-230-100 — газонаполненная 
  на диапазон напряжений 220—230 В, номинальной мощностью 100 Вт. 
 Люминесцентные лампы низкого 
  давления имеют более высокую, чем у ламп накаливания, световую отдачу, улучшенный 
  спектральный состав излучения, значительно больший срок службы. 
 Люминесцентная лампа (рис.25) 
  — это длинная стеклянная трубка (колба), внутренняя поверхность которой покрыта 
  слоем люминофора. Люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение газового 
  разряда в видимое. 
 Люминесцентные лампы различают 
  пo форме и размерам колбы, мощности и спектральному составу или цветности излучения. 
  Выпускаемые промышленностью люминесцентные лампы типов ЛБ, ЛД, ЛТБ и ЛХБ, ЛЕ, 
  ЛБЕ, ЛХЕ и др. отличаются только составом люминофора, а следовательно, и спектральным 
  составом излучения. Буквы, входящие в наименование этих типов ламп, означают: 
  Л—люминесцентная, Б—белая, Д—дневная, ТБ—тепло-белая, ХБ—холодно-белая, Е—естественная, 
  БЕ— белая естественная, ХЕ—холодно-естественная, УФ—ультрафиолетовая, Ф—фотосинтетическая, 
  Р—рефлекторная, У-И-образная, К— кольцевая, А—амальгамная. Среди ламп указанных 
  цветностей различают еще лампы с улучшенным спектральным составом излучения, 
  обеспечивающим хорошую цветопередачу освещаемых предметов. В обозначении этих 
  ламп после букв, характеризующих цветность излучения, добавляют букву Ц (ЛДЦ, 
  ЛХБЦ, ЛЕЦ и т.д.). Сразу после буквенного обозначения следуют цифры, указывающие 
  номинальную мощность лампы в ваттах и через тире — порядковый номер разработки. 
 Люминесцентные лампы выпускают 
  на мощности: 6, 9, 11, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 58, 65, 80, 125 и 150 Вт. Средняя 
  продолжительность горения люминесцентных ламп не менее 12000 ч. Оптимальными 
  условиями работы ламп являются t= 18—25°С и относительная влажность воздуха 
  не более 70 %. В условиях низкой температуры и влажности они плохо «загораются» 
  и выходят из строя. 
  Как 
  включить электрические лампы в электрическую сеть? 
 Лампы накаливания включают 
  в сеть между фазным и нулевым проводами. К верхнему контакту патрона подсоединяют 
  фазный провод, а к боковой резьбе — нулевой. Выключатель устанавливают в рассечку 
  фазного провода. 

 Рис. 
  26. Схемы включения электрических ламп накаливания: а — выключателем 
  однополюсным; б — выключателем однополюсным на две цепи; в — управление 
  из двух мест при помощи переключателей; EL1, EL2 — лампы накаливания; QS — выключатель; 
  QS1 — выключатель сдвоенный; SA1, 
  SA2 — переключатели 
 
 В зависимости от конструкции 
  переключателя можно различным образом управлять работой ламп: 
 включать и выключать их 
  одновременно или поочередно и т. п., для включения и отключения группы ламп 
  из двух разных мест можно использовать переключатель (рис.26). 
  Kак 
  включить простейший светильник с люминесцентной лампой? 
 Включение люминесцентных 
  ламп более сложно, так как требуется пробить газовый промежуток между электродами 
  и зажечь лампу. Возникающий газовый разряд необходимо стабилизировать, иначе 
  ток в лампе возрастет выше допустимого и перегорят электроды. 
 Для зажигания люминесцентной 
  лампы и ее нормальной работы требуется стартер (зажигатель), дроссель (ПРА — 
  пускорегулирующий аппарат), конденсаторы. Стартер служит для автоматического 
  включения и выключения предварительного накала электродов. Дроссель, представляющий 
  собой 

 Рис.27. 
  Схемы включения люминесцентных ламп: а-стартерная с дросселем; б—с лампой 
  накаливания в качестве балласта; EL1 — лампа люминесцентная; КК — стартер; 
  С — конденсатор; 
  LL — дроссель; EL2 — лампа накаливания 
 обмотку, намотанную на 
  сердечник из листовой электротехнической стали, облегчает зажигание лампы, а 
  также ограничивает ток и обеспечивает ее устойчивую работу. На рис. 27, а приведена 
  простейшая схема стартерного зажигания люминесцентной лампы, включенной в сеть 
  127—220 В. При этом следует помнить, что стартеры включаются параллельно лампе, 
  а дроссели — последовательно с лампой. 
 Обозначение стартера включает: 
  С — стартер; 
 20 или 80 — предельные 
  значения мощности люминесцентных ламп, для которых предназначен стартер; 65 
  — мощность лампы, для которой предназначен стартер; 127 или 220 — номинальное 
  напряжение стартера. Например, 20С-127 - стартер для люминесцентных ламп предельной 
  мощностью 20 Вт включительно, то есть 4, 6, 8, 15, 18 и 20 Вт; 65С-220 — стартер 
  для люминесцентных ламп мощностью 65 Вт; 80С-220 — стартер для люминесцентных 
  ламп предельной мощностью 80 Вт включительно, за исключением ламп мощностью 
  65 Вт, то есть 13, 30, 36, 58 и 80 Вт. 
 Каждому ПРА присваивается 
  шифр условного обозначения, который характеризует его назначение, устройство, 
  исполнение и параметры. Например, 2УБИ-40/220-АВПП-900 ГОСТ 16809-71. Двухламповый 
  индукционный стартерный аппарат с предварительным подогревом электродов к лампам 
  мощностью 40 Вт для включения в однофазную сеть 220 В, со сдвигом фаз между 
  токами ламп встроенного исполнения, с особо пониженным уровнем шума, номер разработки 
  — 900. 
 Зажигание и горение люминесцентной 
  лампы возможно только в том случае, если мощность лампы соответствует мощности 
  ПРА. 
 Вместо дросселя 
  можно использовать лампу накаливания, 
  включив ее по схеме, показанной на рис. 27, б. 
 Для надежного зажигания 
  люминесцентной лампы к ее штырю присоединяют металлический проводник в виде 
  достаточно широкой металлической полосы (фольги), расположенной по поверхности 
  лампы. Полосу присоединяют к одному из выводов электродов. 
 Можно также заземлять полосу 
  (в этом случае ее нельзя соединять с выводами лампы) или проложить вдоль самой 
  лампы один из монтажных токоведущих проводов и закрепить его по концам колбы 
  проволочными хомутиками. 
 После сборки схемы в светильник 
  устанавливают лампу и стартер. Штырьки обоих цоколей лампы одновременно вставляют 
  до отказа в прорези, находящиеся в верхней части патрона, и поворачивают лампу 
  на 90°. Эту операцию следует проводить осторожно во избежание отрыва колбы 
  от цоколя. 
 Стартер вставляют в предназначенное 
  для него гнездо стартеродержателя и поворачивают по часовой стрелке до упора. 
  Какие 
  лампы применяют для освещения открытых площадок? 

 Рис.28. 
  Лампа ДРЛ: 
  1—колба; 2—слой люминофора; 3— кварцевая трубка (горелка); 
 4—два 
  основных вольфрамовых электрода; 5—два дополнительных (поджигающих) электрода; 
  6—резистор; 7— цоколь 
 Лампы типа ДРЛ (рис.28) 
  — ртутные люминесцентные лампы высокого давления — широко распространены для 
  освещения производственных территорий, строительных площадок, проезжих частей 
  дорог, а также промышленных предприятий, не требующего высокого качества цветопередачи. 
 Промышленность выпускает 
  восемь типоразмеров ламп ДРЛ мощностью 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 
  Вт для включения в сеть переменного тока номинальным напряжением 220 и 380 В. 
  На рис.29 приведена схема зажигания лампы ДРЛ. 
 Металлогалогенные лампы 
  типа ДРИ по конструкции в общих чертах подобны двухэлектродным лампам типа ДРЛ. 
  В обозначении ламп ДРИ буквы 
 обозначают: Д—дуговая, 
  Р—ртутная, И—с излучающими добавками, 3—зеркальная. Первое чис- 

 Рис. 
  29. Схема включения ламп ДРЛ: 
  FU — предохранитель; 
 С — конденсатор; 
  EL — лампа ДРЛ; LL — дроссель 
 ло после буквенного обозначения 
  указывает номинальную мощность в ваттах, а второе после дефиса — номер разработки 
  или модификации. Промышленность изготавливает лампы типа ДРИ шести типоразмеров: 
  на 250, 400, 700, 1000, 2000, 3500 Вт. Средняя продолжительность горения 0,6 
  — 10 тыс. часов.