Металл галогенная лампа. Металлогалогенные лампы

Одной из последних разработок современных технологов считается изобретение металлогалогенных ламп (МГЛ). Это разновидность газоразрядных ламп, которые, несмотря на свою компактную форму, являются одними их максимально сильных ресурсов света. Они широко применяются в самых различных сферах, от архитектурной и сценической подсветки до освещения парников и аквариумов.

Принцип действия МГЛ

МГЛ имеет сходные черты с некоторыми видами разрядных ламп, где принцип светящегося тела заключен в работе плазмы дугового электрического разряда высокого давления. Горелка МГЛ заполнена инертным газом, ртутью и рядом галоидов (солей-галогенидов). Принцип работы металлогалогенной лампы заключается в следующем: излучение света в колбе МГЛ совершается под высоким давлением вследствие реакции инертного газа и ртути с определенным числом солей-галогенидов. Во время первичного поступления напряжения на МГЛ тепло, которое фокусируется в колбе после зажжения аргоновой дуги, при повышении температуры и давления, начинает превращать ртуть и соляную смесь в пар, что приводит к излучению света.

Как и многие газоразрядные лампы МГЛ нуждаются во вспомогательных устройствах (дополнительно зажигающихся электродах, импульсно зажигающихся единицах) для инициирования разряда, функционирования должного уровня рабочего напряжения.

Для того чтобы параметры источника электропитания и лампы соответствовали друг другу, используется пускорегулирующий аппарат (ПРА), всем известный под названием балласта.

Особенности конструкции МГЛ

Учитывая конфигурацию, устройство МГЛ имеет свои отличительные характеристики:

  • наличие внутренней оболочки, МГЛ с однонаправленным цоколем, или её отсутствие, МГЛ с двунаправленным цоколем;
  • металлический цоколь;
  • внешняя колба из боросиликатного стекла, которое служит для сбережения внутренних элементов МГЛ, выступает в роли светофильтра и терморегулятора, является источником защиты от оксидирования элементов внутренней оболочки. МГЛ без наружной колбы, изготавливаются из безозонного кварцевого стекла с целью ослабления выхода ртути;
  • дополнительные (зажигающие) и вольфрамовые электроды;
  • особое покрытие фосфором внутренней оболочки наружно стеклянной колбы для улучшения качества цветопередачи;
  • провода, поддерживающие внутреннюю колбу электрической дуги (горелку), которая изготовлена из плавленого кварца, или алюминиевую внутреннюю колбу, изготовленную из поликристаллического алюминиевого оксида.

Виды металлогалогенных ламп

Типы МГЛ

Определенная форма дуги во внутренней колбе оказывает влияние на фиксированное положение лампы, что и определяет её тип:

  • одноцокольные / односторонние МГЛ с условным обозначением SE (single-ended) вставляются в патрон при помощи резьбы на цоколе;
  • двухцокольные / двусторонние МГЛ имеют условное обозначение DE (double-ended) и вставляются в патроны, которые находятся с обеих сторон лампы;
  • универсальные МГЛ с маркировкой «universal», которые могут работать в горизонтальном или вертикальном положении.

Двухцокольная МГЛ

Технические характеристики МГЛ

Эффективность определяется целым набором высокотехнических характеристик металлогалогенных ламп.

Мощность. Спектр номинальной энергии МГЛ необычайно огромен. Диапазон начинается от небольшого количества десятков ватт (70, 100, 150, 175, 250, 400 и 1000 Вт) и способен доходить до 10 ‑ 20 кВт.

Срок службы. Срок действия немногих видов МГЛ может составлять 15 000 часов. Чтобы определить средний срок службы МГЛ рекомендуется учитывать продолжительность эксплуатации и их техническое устройство (дросселя или электронный ПРА). Средняя частота включения и ритм выключения ‑ еще один немаловажный признак, влияющий на срок службы МГЛ. Длительность службы таких ламп зависит от постоянной номинальной мощности и избегания выключения МГЛ во время запуска.

Не рекомендуется использовать МГЛ, срок эксплуатации которых превышает хотя бы 25% указанного срока службы из-за возможности растрескивания. По истечении срока службы у таких ламп может снизиться уровень качества светового потока.

Качество цветопередачи. При выборе ламп для освещения различных предметов и сооружений нужно принимать во внимание её способность к передаче истинного цвета и учитывать возможные эффекты оттенков света. Это определяется параметром индекса цветопередачи, о котором читайте . Изначально МГЛ использовались для создания света, максимально приближенного к естественному, так как способны были излучать белый дневной свет с индексом передачи 80.

Современные МГЛ уже имеют индекс цветопередачи свыше 90. Например, индекс цветопередачи более 80 или 90 играет главенствующую роль для придания естественного цвета продуктам. Неестественный оттенок, который создается при освещении ламп с низким индексом цветопередачи, приводит к тому, что покупатель не обращает внимания на товар или, более того, избегает его покупки.

Однако определить цветовые коэффициенты МГЛ 100% не всегда возможно по причине фабричных отклонений или без преодоления порога горения в 100 часов. Мощность питания электрической сети также сказывается на цветопередаче лампы. Недостаточная мощность питания изменяет физическую температуру, так что свет такой лампы приобретает синеватый оттенок. Качество цветопередачи часто изменяется по мере эксплуатации, отражаясь на свете лампы.

Цветовая температура. Характеристики цветовой температуры и спектральный состав излучения, измеряемой в единицах Кельвина (К.), очень важны для создания теплых или холодных оттенков при освещении предметов и создания правильного визуального образа. Так, способность МГЛ создавать температуру горения со спектром от 2500 единиц Кельвина (приобретает жёлтый оттенок) до 20 000 единиц Кельвина (становится синим) может быть вызвана необходимостью различного применения, например, для растений или животных.

Некоторые МГЛ обладают функцией «предварительный прогрев» (примерно 300 единиц Кельвина), что сказывается на цветопередаче, но МГЛ нового поколения улучшили показания от 100 до 200 единицах Кельвина.

Цоколь. Наиболее употребительными МГЛ считаются лампы с односторонним винтовым цоколем, который вкручивается в патрон светильника. Двуцокольные МГЛ популярны благодаря возможности снижать потерю световой энергии.

Область применения напрямую зависит от МГЛ, среди которых выделяют одноцокольные МГЛ с керамической / кварцевой горелкой, двухцокольные МГЛ с керамической / кварцевой горелкой, бесцокольные МГЛ с кварцевой горелкой.

Световой поток. Световой поток металлогалогенных лампочень важен при определении силы света лампа. Эта техническая характеристика лампы способна раскрыть возможность определенного источника света при освещении помещения.

Световая величина МГЛ составляет 75 ‑ 100 лм / Вт и превышает показатели других световых источников. Так, вольфрамовая лампа накаливания имеет всего лишь светоотдачу в 10 ‑ 22 лм / Вт.

Схема включения МГЛ

Схема включения металлогалогенной лампы сходна со схемой всех газоразрядных ламп. Небольшое отличие состоит лишь в том, что вместе с электромагнитным или электронным ПРА, о которых читайте , требуется специальное поджигающее устройство, которое обеспечивает зажигание в несколько кВт.

Подключение металлогалогенных ламп идет с балластом, который создаёт сдвиг между током и напряжением, и конденсатором, служащим для компенсации коэффициента мощности. МГЛ поглощают малочастотный ток, а электронные аппараты включения иногда гораздо легче (в 3 ‑ 4 раза), так как функционируют как балласт, зажигающее устройство и компенсирующий конденсатор.

  • внешнее освещение различных карьерных разработок;
  • во время съемок телевизионных репортажей и кино.
  • Металлогалогенный прожектор для архитектурной подсветки

    МГЛ – энергоэффективный тип лампы, который обладает повышенной светоотдачей и цветоотдачей. Высокий срок эксплуатации и хорошее качество освещения делает возможным применение этих ламп в разных сферах, а компактность и небольшой размер подходят для установки в труднодоступных местах.

    Вконтакте

    В 1964 году американская фирма General Electric для освещения павильонов Всемирной выставки Экспо-64 в Нью-Йорке впервые применила новый тип ламп - металлогалогенные (МГЛ). С 1969 года выпуск таких ламп освоили фирмы Philips и Osram, в 70-е годы Саранский электроламповый завод в СССР. 

    По устройству МГЛ похожи на ртутные лампы высокого давления, но внешняя колба у них не покрыта люминофором, а сделана из прозрачного или (гораздо реже) из матового стекла. Первичным источником излучения, как и в лампах ДРЛ, служит горелка из кварца или поликристаллической окиси алюминия, наполненная инертным газом и ртутью. Но если в лампах ДРЛ для исправления цветности и повышения световой отдачи применяется люминофор, то в металлогалогенных лампах для этой же цели применяются специальные светоизлучающие добавки: галогенные соединения различных металлов (чаще всего - натрия и скандия, а также галлия, индия, таллия и редкоземельных элементов - диспрозия, гольмия, тулия и др.).

    Для того чтобы давление паров светоизлучающих добавок в металлогалогенных лампах было достаточно большим, горелка должна нагреваться до более высоких температур, чем в лампах ДРЛ, и давление «стартового» инертного газа в ней должно быть выше. Такого простого решения для зажигания разряда, как в ДРЛ (установка поджигающих электродов вблизи основных), уже недостаточно: если в ДРЛ разряд возникает при напряжении ниже сетевого, то в МГЛ для этого требуется напряжение от3до5 киловольт.

    Изменяя состав светоизлучающих добавок, можно в широких пределах изменять цветность излучения - от тепло-белого с 7Цв = 3000 К до дневного с 7Цв = 6500 К, а также создавать цветные лампы.

    Сегодня в мире производится более 250 типономиналов металлогалогенных ламп мощностью от 20 до 3500 Вт.

    Металлогалогенные лампы имеют большие световые отдачи, чем ДРЛ и лучшую цветопередачу (Ra до 90). Благодаря тому, что источником света в МГЛ является малогабаритная горелка, а не внешняя колба, световой поток их значительно легче перераспределяется в пространстве с помощью отражателей или линз. Это свойство позволило создавать глубокоизлучающие светильники и прожекторы с очень узким световым пучком, что невозможно при использовании ДРЛ из- за больших габаритов светящегося тела.

    Параметры металлогалогенных ламп так же, как и ДРЛ, мало зависят от температуры окружающего воздуха, но гораздо больше - от колебаний сетевого напряжения. При этом часто наблюдается интересное явление - изменение напряжения даже в относительно небольших пределах (± 5 %) вызывает заметное изменение цветности излучения. Изменение цветности происходит также и самопроизвольно в процессе работы ламп, причем у разных экземпляров ламп по-разному (так называемое «разбегание цветов»). Это особенно заметно в многоламповых осветительных установках, когда при сдаче установки в эксплуатацию все лампы светят одинаково, а спустя некоторое время освещение становится «разноцветным». По стандартам разных стран цветовая температура излучения металлогалогенных ламп в течение срока службы может меняться на 500 К, то есть лампа с Гцв=3500 К («белая») может стать «тепло-белой» с Гцв=3000 К или «ярко-белой» с Гцв=4000 К. Это происходит от того, что светоизлучающие добавки по-разному взаимодействуют с кварцем и вольфрамом и за счет этого состав наполнения в процессе работы ламп постепенно изменяется.

    Необходимо отметить, что цветность излучения некоторых типов металлогалогенных ламп зависит и от рабочего положения ламп, поэтому лампы должны эксплуатироваться только в том положении, которое регламентировано документацией для каждого конкретного типа.
    Металлогалогенные лампы очень трудоемки в изготовлении и требуют исключительно высокой культуры производства. Особые сложности при изготовлении ламп связаны с герметичной заваркой горелок, так как существующая технология запрессовки вводов не обеспечивает достаточной точности соблюдения размеров горелок.

    Для повышения стабильности параметров металлогалогенных ламп фирмы Philips и Osram с 1998 года начали делать горелки не из кварца, а из поликристаллической окиси алюминия AI2O3. По химическому составу поликристаллическая окись алюминия полностью идентична драгоценным сапфиру и рубину, а также обыкновенной глине. Технологи разных стран, прежде всего США и СССР, в рамках своих космических программ уже достаточно давно научились делать этот материал очень высокого качества и изготавливать из него трубки заданного диаметра с хорошей точностью. Из заготовок можно делать отрезки трубок строго выдержанной длины. По химической и тепловой стойкости поликристаллическая окись алюминия превосходит кварц, поэтому вполне годится для создания горелок разрядных ламп высокого давления, у которых, в отличие от кварцевых, все геометрические размеры будут выдержаны с очень высокой точностью. Проблема создания таких горелок состояла в обеспечении герметичности токовых вводов, способных работать при высоких температурах в среде достаточно агрессивных галогенных светящихся добавок. Но к 1998 году и эта проблема была успешно решена. Сейчас МГЛ с горелками из поликристаллической окиси алюминия или, как их чаще называют, с керамическими горелками в большом количестве выпускаются ведущими электроламповыми фирмами.

    Точно выдержанные размеры горелок и высокая химическая стойкость керамики значительно повысили стабильность световых параметров МГЛ. Изменение цветовой температуры к концу срока службы ламп с керамическими горелками не превышает ± 200 К, спад светового потока за 4000 часов не более 20 %. Пока такие лампы выпускаются только малой мощности (20-150 Вт).

    Основная область применения металлогалогенных ламп - освещение при цветных телерепортажах, киносъемках и освещение больших спортивных арен. Создание маломощных ламп, особенно с керамическими горелками, открыло широкую дорогу для внедрения МГЛ во внутреннее освещение - для торговых залов, витрин, выставочных павильонов, некоторых административных помещений и др.

    Срок службы отдельных типов современных металлогалогенных ламп достигает 15000 часов. Лампы выпускаются с различной цветностью излучения и с разным качеством цветопередачи.
    Так как для зажигания разряда в металлогалогенной лампе требуется напряжение в несколько киловольт, то лампы включаются только со специальными зажигающими устройствами. На рис. 1 показана типичная схема включения металлогалогенных ламп. Как и все газоразрядные лампы, металлогалогенные лампы могут работать только вместе с балластным дросселем, создающим сдвиг фаз между током и напряжением. Поэтому требуется компенсация коэффициента мощности, то есть включение компенсирующего конденсатора.

    Рис. 1.

    В последние годы ряд фирм начал выпускать электронные аппараты включения маломощных металлогалогенных ламп. Высокочастотное питание ламп высокого давления не дает таких преимуществ, какие мы видели у люминесцентных ламп, и, кроме того, приводит к неустойчивости разряда (так называемому «акустическому резонансу»). Поэтому, в отличие от люминесцентных ламп, металлогалогенные лампы через такие аппараты питаются не высокочастотным током, а напряжением прямоугольной формы с частотой 100 - 150 Гц. Электронные аппараты включения металлогалогенных ламп значительно (в 3 - 4 раза) легче дросселей и, кроме того, сочетают функции балласта и зажигающего устройства, а иногда и компенсирующего конденсатора. Лампы с керамическими горелками, как правило, рекомендуется использовать с электронными аппаратами. 

    Недостатками металлогалогенных ламп являются: высокая стоимость (в несколько раз дороже ДРЛ, особенно лампы с керамическими горелками); большое время разгорания (до 10 минут); большая глубина пульсаций светового потока (у ламп с редкоземельными элементами, имеющих наилучшую цветопередачу, -до 100 %); невозможность повторного включения горячей лампы после ее погасания хотя бы на доли секунды; необходимость применения зажигающих устройств.

    Поскольку металлогалогенные лампы большой мощности применяются для освещения крупных спортивных мероприятий с большим количеством зрителей, погасание ламп может вызвать панику среди зрителей, не говоря уже о срыве спортивного мероприятия. Для исключения таких явлений в прожекторах для освещения спортивных арен, кроме обычных зажигающих устройств, используются блоки мгновенного перезажигания ламп - сложные, тяжелые и очень дорогие устройства, автоматически дающие на лампу при ее погасании импульсы с напряжением до 50 кВ, способные зажечь даже горячую лампу. Лампы, предназначенные для работы с такими блоками, имеют особую конструкцию - один из электродов выводится через цоколь, другой - через противоположную цоколю сторону внешней колбы.

    Металлогалогенные лампы (МГЛ) - это высокомощные источники освещения, обладающие относительно небольшим энергопотреблением. Такие приборы являются разновидностью газоразрядных элементов высокого давления. Образование светового потока происходит в плазме дугового разряда за счёт того, что внутри колбы находятся галогениды определённых металлов.

    Как устроена лампа металлогалогенная?

    Основной составляющий компонент металлогалогенной лампы - горелка. Этот разрядный сосуд, изготовленный из кварцевого стекла, при работе испускает вредное ультрафиолетовое излучение. Для его задержания используется внешняя колба, внутри которой и расположена горелка.


    Ещё одним предназначением этой наружной оболочки является уменьшение тепловых потерь. Изготавливается внешняя колба из устойчивого боросиликатного стекла. Также внутри этого элемента находятся пары ртути и электроды, создающие дуговой разряд.

    Принципы работы металлогалогенной лампы

    МГЛ заполнены галогенидами - специальными добавками в виде инертных газов. В качестве излучающих компонентов используют сложные соединения цезия, редкоземельных металлов и олова. Именно в результате возникновения электрических разрядов в парах металла происходит свечение. В зависимости от содержания того или иного инертного газа внутри горелки устанавливается стоимость металлогалогенной лампы.

    Если осветительный элемент находится в неработающем состоянии, происходит оседание излучающих добавок на стенки разрядной колбы. Когда лампа металлогалогенная включается, происходит нагревание поверхности горелки. Вследствие этого осевшие химические элементы начинают испаряться и попадают в зону действия дугового разряда, возникшего между электродами. Здесь на галогениды воздействует высокая температура, и они распадаются на ионы. Вследствие возбуждения частиц металла и образуется свечение.

    Классификация металлогалогенных ламп

    Металлогалогенные лампы можно классифицировать в зависимости от мощности, цветности излучения, конструктивного исполнения и типа цоколя.

    Мощность источников освещения может быть следующей: 20, 35, 50, 70, 150, 250, 400, 700, 1000, 2000 и 3500 Ватт. Каждой из этих ламп необходимо своё напряжение электросети. Элементам с мощностью 2000 и 3500 Вт для работы необходимо 380 В. А все остальные источники освещения, к примеру, лампа металлогалогенная 400 Вт, подключаются к сети с напряжением 220 В.

    Показатель цветности излучения источников освещения варьируется от тепло-белого в 3000 К до дневного в 6500 К. Также существуют цветные металлогалогенные лампы следующих оттенков: синий, зелёный, оранжевый и пурпурный.

    По своему конструктивному исполнению эти элементы освещения могут быть бесцокольными, одноцокольными и двухцокольными (софитными).

    Тип цоколя может быть следующим:

    • E27 и E40. Стандартная форма с резьбой для элементов освещения с мощностью от 250 до 2000W.
    • G8,5 и G12. Используется для источников света небольшой мощности, какой, к примеру, является лампа металлогалогенная 70W.
    • RX7s. Применяется в элементах освещения с двумя цоколями.

    Подключение металлогалогенных ламп

    Лампа металлогалогенная не способна работать, если её подключить напрямую к энергосистеме. Чтобы такой источник света правильно функционировал, необходимо использование специального балласта и импульсного зажигательного устройства, ведь работа элемента освещения осуществляется от переменного тока. Высоковольтный разряд может быть обеспечен электронным или электромагнитным пускорегулирующим аппаратом.

    Первый вариант предпочтительнее, ведь при его использовании срок службы лампы увеличивается, излучаемый свет более ровный, значительно снижается сила тока при пуске и работе.

    Преимущества металлогалогенных ламп

    Такие элементы освещения обладают следующими преимуществами:


    Недостатки металлогалогенных ламп

    К основным недостаткам этих источников света относятся следующие:

    • Значительное тепловыделение. В связи с этим рекомендуется устанавливать металлогалогенные лампы на определённой высоте, причём чем мощнее лампа, тем больше это значение.
    • Длительное время зажигания. Лампам небольшой мощности требуется около трёх минут для достижения максимальной яркости, а источникам света с более высоким показателем необходимо для этого около десяти минут.
    • Невозможность диммирования. Металлогалогенные лампы не предназначены для плавного регулирования яркости освещения.
    • Высокая стоимость. Хорошие источники света отличаются дороговизной в сравнении с традиционными лампами накаливания, но замену им, подходящую по качеству и с более низкой ценой, найти сложно.

    Металлогалогенные лампы дают качественное освещение и обладают хорошей цветопередачей. Благодаря этому область их применения обширна. Такие лампы применяют для освещения как открытых, так и закрытых спортивных сооружений, стадионов, производственных зданий, концертных залов. Также их используют в торговых центрах, гостиницах, ресторанах, школах, офисах и для архитектурного подсвечивания строений.

    Металлогалогенные лампы (МГЛ) — один из видов газоразрядных ламп (ГРЛ) высокого давления. Лампочка отличается от других ГРЛ тем, что в горелку МГЛ для коррекции спектральной характеристики дугового разряда в парах ртути дозируются излучающие добавки (ИД) — галогениды металлов. Среди источников света они самые компактные и мощные.

    Металлогалогенные лампы: что важно знать перед покупкой?



    Фото 1 - Лампа ДНаТ 70W/2000K 5800Лм Е27 10т.ч. (156х39) HPSL-70-E27-T ИЭК

    Используют МГЛ:

    • в строительстве;
    • в архитектурном дизайне;
    • для подсветки теплиц.

    Виды металлогалогенных ламп:

    1. одноцокольные;
    2. двухцокольные;
    3. универсальные.


    Фото 2 - Osram G12 70Вт

    В одноцокольных патрон расположен с одной стороны; двухцокольная — двухсторонняя, что позволяет устанавливать её только в горизонтальном положении; универсальную конструкцию можно установить как горизонтально, так и вертикально.

    Чаще всего используют одноцокольные лампы винтового типа, но более экономичными считают двухцокольные — расход энергии у них минимальный.

    Различают лампы по типу горелки:

    • кварцевые;
    • керамические.

    ВАЖНО! Обратите внимание на МГЛ фирмы BLV на линейки HITLITE, HIT-ULTRALITE, C-HILITE, TOPSPOT G12, TOPSPOT SHROUD, TOPSPOT G8,5, C-TOPSPOT, TOPLITE, TOPLITE SHROUD, TOPFLOOD.

    Технические характеристики МГЛ

    Мощность

    • влияет на силу светового потока и яркость лампы; мощность — от 20 до 18000 Вт;
    • напряжение питания 220 и 380 В.

    Тип цоколя

    • от назначения — E27, E40, двусторонний Rx7S, двухштырьковый G12.

    Световой поток

    • по сравнению с традиционными лампочками (мощностью в 3-4 раза выше), имеют свойство терять со временем до 30% светового потока.

    Цветовая температура

    • различаются по оттенку: холодный свет дают МГЛ около 6400 К, теплый — в районе 2700 К, 4200 К — нейтрально-белый.

    Срок службы

    • не менее 9000 часов.

    Лампы по ГОСТу должны быть сконструированы так, чтобы их характеристики при правильной эксплуатации были надежны.

    Принцип работы МГЛ



    Фото 3 - TDM ДРИ 70 6000 К Rх7s SQ0325-0012

    Принцип работы основан на прохождении электродугового разряда в газовой среде, схож с применяемым в ртутных лампах. Газ, используемый в МГЛ, — ртуть и инертный аргон. Имеющиеся в газе йодиды натрия и скандий обеспечивают прохождение дугового разряда.

    Эти вещества с материалом колбы лампы (кварцевым стеклом) в реакцию не входят. Галогениды при отсутствии разряда покрывают стенки изделия пленкой. При замыкании контакта повышается температура и наблюдается дуговой разряд, способствующий испарению галогенидов и разложению их на ионы йода и металла.

    Свечение лампы, видимое глазом, вызывает присутствие в газе ионов. При этом наблюдается движение ионов из горячей зоны лампы к более холодным стенкам — происходит восстановление соединений и конденсация на стенках в виде пленки. Лампа функционирует по принципу замкнутого цикла.

    Подключение лампочек

    Подключение лампы к сети осуществляется по правилам, ввиду особенностей конструкции и принципа работы МГЛ. Особенность — зависимость от напряжения, поэтому лампы требуют включения токоограничивающего элемента (ПРА) в последовательном порядке.

    Большинство МГЛ функционируют с серийными ПРА, предназначенными для газоразрядных ламп (дуговых ртутных или натриевых). Имеются ПРА со встроенным ИЗУ с функциями розжига источника света и ограничения тока.


    Фото 4 - MASTER CDM-T 70W/942 G12 PHILIPS 871150019927015

    В ходе прогрева лампы происходит колебание напряжения и силы тока в ней, поэтому к конструкции и качеству токоограничивающего элемента предъявляют особые требования. Низкое качество вызывает низкое напряжение и при включении лампа начнет гаснуть.

    Как проверить?


    Фото 4 - HQI-TS 150W/NDL EXCELLENCE RX7s-24 OSRAM 4008321678386

    Проверить работоспособность МГЛ можно обычным способом – включить светильник: если он горит с перебоями, лампа неисправна. Следует проверить правильность подключения, возможно, причина кроется именно в этом.

    Если светильники показывают нестабильную работу — зажигаются, гаснут, не могут разгореться на полную ожидаемую мощность — нужно померить в сети напряжение. Металлогалогенные лампы при напряжении 190 В работают нестабильно.

    Обращаем внимание на правильность подключения в коннекторе питающего кабеля: подключение корректное, если напряжение нормальное и фазы соответствуют обозначениям.

    Также необходимо проверить:

    1. исправность питающего кабеля (он может быть перебит);
    2. правильно ли вставили питание в трек;
    3. правильное подключение к щитку.

    Если на осветительную конструкцию из нескольких токопроводящих шин смонтировано более 20 светильников, следует проверить — достаточно ли им мощности от питающей конструкцию линии. При недостаточной мощности возможна нестабильная работа металлогалогенновых ламп и ПРА (пускорегулирующее устройство).

    • Цоколь G9

    Применим для небольших металлогалогенных ламп и оснащен двумя штырьками на расстоянии 9 мм. Патрон представляет собой розетку с отверстиями на таком же расстоянии, поэтому установка лампочки в светильник выглядит, как обычное соединение «вилка-розетка».

    ВАЖНО! Срок службы некоторых типов современных МГЛ достигает 15000 часов. Выпускаются они с разными цветностью излучения и качеством цветопередачи.


    Фото 5 - HQI-T 400W/N E40 OSRAM 4008321526786

    Для включения лампы необходимы специальные зажигающие устройства, поскольку для зажигания разряда требуется напряжение в несколько киловольт. МГЛ, как и все газоразрядные лампы, могут функционировать только с балластным дросселем, что создает сдвиг фаз между током и напряжением, потому потребуется компенсация коэффициента мощности, то есть включение компенсирующего конденсатора.

    Ток питающего автомата у ламп 12 В довольно большой.

    Спектр излучения имеет большое значение, особенно в теплицах для выращивания рассады и растений. Возможность коррекции спектра от тепло-белого до желтого отличает их выгодно от ксенонового разряда с его холодно-белым цветом.

    Срок хранения МГЛ



    Фото 6 - TDM ДРИ 250 6000 К Е40 SQ0325-0016

    Зависит от:

    1. качества кварцевых горелок;
    2. качества обработки;
    3. фирмы-производителя;
    4. условий хранения.

    Например, у ламп Лисма срок хранения при равных условиях меньше, чем у Osram или GE. Как правило, при соблюдении условий хранения МГЛ хранятся десятилетиями, главное, чтобы они не подтекали.

    Применение МГЛ

    МГЛ, как и натриевые, используют в промышленности для освещения или в ландшафтном дизайне. Газоразрядную МГЛ часто используют на улицах, в скверах и парках в приборах ночного освещения, для подсветки памятников или зданий.


    Фото 7 -

    Она является неизменным атрибутом подсветки на стадионе, светового дизайна цирков и арен, офисных зданий и торговых, рекламных и других конструкций. Прожекторные системы — это верхняя граница мощностей.

    МГЛ не только благоприятны для растений, но и подходят для аквариума. Светильник с МГЛ обеспечивает высокий световой поток и отличную цветопередачу в течение всего эксплуатационного периода ламп.

    МГЛ — мощные лампы, функционирующие при высоком давлении и температуре. Их используют с балластами в светильниках специального назначения. Обычно в комплекте МГЛ со встроенным ЭПРА есть балластно- пусковое устройство (требуется для дуговых ламп). Обычно это дроссель больших размеров и устройство зажигания.

    Мощность МГЛ
    Виды Особенности
    • внутренние помещения, витрины магазинов;
    • стабильность передачи цвета;
    • широкий спектр использования;
    • мощность 70 Вт;
    • цоколь g12;
    • цветовая температура 4100К.
    • для освещения крупных объектов (стадионы, автомагистрали, торговые центры);
    • в небольших помещениях – для организации световых функций фото- и видеоплощадок, клеток с животными и аквариумов;
    • цоколь rx7s.
    • для складских и промышленных помещений, наружного освещения сооружений;
    • трубка из боросиликатного стекла оснащена кварцевой горелкой;
    • мощность 70 Вт;
    • для подключения необходим соответствующий дроссель.
    • для освещения бытовых помещений;
    • высокая светоотдача;
    • длительный срок хранения;
    • цветовая температура 3000К;
    • прозрачное или матовое исполнение колбы;
    • цоколь Е27.
    • для наружного прожекторного освещения, архитектурной подсветки, внутреннего освещения промышленных объектов, торговых и коммерческих офисов и помещений;
    • высокие свето- и цветопередача;
    • большой срок службы.
    • в осветительных устройствах внутреннего и наружного типа освещения витрин, для крупных объектов, музеев, павильонов, спортивных сооружений;
    • мощный и компактный источник света;
    • цоколь — Rx7s.

    150 Вт 4000К Е27

    • для освещения витрин магазинов, общественных зданий и офисов, в качестве декоративного наружного освещения, высокая светоотдача и цветопередача;
    • стабильность цвета и минимальное уменьшение светового потока;
    • используется с ПРА;
    • цоколь Е27;
    • напряжение 220В;
    • цветовая температура 4000К (холодный белый свет).
    • используют в комплексе с ПРА;
    • высокая энергоэффективность;
    • цоколь Е40;
    • освещение открытых территорий, производственных, сельскохозяйственных и складских помещений;
    • для освещения открытых территорий, сельскохозяйственных, складских, производственных помещений.
    • хорошая цветопередача и яркий белый свет;
    • керамическая горелка и наружная прозрачная трубчатая колба;
    • используют в комплексе с ПРА;
    • высокая энергоэффективность;
    • 400 Вт Е40 при стабильной цветовой температуре;
    • цоколь Е40.
    • для освещения промышленных цехов, больших аудиторий, библиотек, конференц-залов, ярмарочных и выставочных павильонов, пешеходных зон, станций метро и ЖД;
    • высокого давления;
    • трубчатый тип колбы;
    • цоколь Е40;
    • подключается через ПРА;
    • цветовая температура 5500К (холодный).
    • для освещения торговых центров, городских площадей, жилых и пешеходных зон, освещения дорог, в качестве заливающего освещения;
    • хорошая цветопередача и яркий белый свет;
    • керамическая горелка и наружная прозрачная трубчатая колба;
    • используют в комплексе с ПРА;
    • высокая энергоэффективность;
    • длительный срок службы.
    • используются для освещения больших площадей;
    • срок службы 6000 часов;
    • цоколь Е40;
    • световой поток 88000 Лм;
    • цвет свечения — белый.
    • для освещения больших общественных мест — магазины розничной торговли, просторные офисы, вестибюли, залы, терминалы аэропортов;
    • мощность 100 Вт;
    • цветовая температура 4300К;
    • световой поток 7800 Лм;
    • цоколь Е27;
    • длительный срок службы до 15000 часов.

    GU6.5 20-35 Вт

    • для создания акцентного освещения и освещения витрин магазинов розничной торговли, для общего и декоративного освещения помещений и зонального наружного освещения;
    • миниатюрные лампы с простым цоколем и керамической горелкой;
    • живой белый свет при высоком коэффициенте цветопередачи.

    Оптимальные условия для металлогалогенных ламп

    При зажигании МГЛ очень важны условия, что влияют напрямую на тип балласта, применяемого с конкретным типом лампы. МГЛ требуют для корректировки величины:

    • балластный ток сопротивления;
    • подачу корректного напряжения на создающие дугу электроды.

    Для систем «балласт-лампа» стандарты ANSI содержат значения всех необходимых параметров для всех компонентов. Для устройства зажигания важен и стартер, работающий от сети с переменным током. Он отличается по параметру выпрямления и размеру. Балласт для стартеров электромагнитного типа.

    Блок розжига необходим в любой дугоразрядной лампе. Для МГЛ существует два типа:

    1. ЭПРА (электронный);
    2. ЭмПРА (электромагнитный).

    Недолговечные и малоэффективные лампы накаливания сегодня вытесняются современными аналогами с хорошей интенсивностью света и большим диапазоном мощности.

    Такими представителями светотехники нового поколения являются метагалогенные лампы.

    Благодаря продолжительному сроку службы и хорошей цветопередаче вкупе с малой теплоотдачей и большой интенсивностью света, металлогалогенные лампы нашли свое применение практически во всех сферах жизни человека от подсветки растений до освещения витрин и стадионов. Большую роль здесь сыграла и возможность выбора конструкции - трубчатые с кварцевыми или керамическими горелками, двухцокольные штыковые или резьбовые, подходящие для простого монтажа, одноцокольные с внутренней или наружной колбой (последние чаще всего используют фотографы из-за практически совершенного качества света), с алюминиевым отражателем и просто компактные - особенности той или иной модели зависят от нужной мощности и целей использования.

    Включаются такие лампы с помощью специальной . За две минуты они достигают максимальной яркости излучения света, издавая негромкое жужжание. Однако на то, чтобы зажечь их повторно, уходит порядка пяти-десяти минут, так как им требуется полное остывание. Эта особенность ограничивает применение металлогалогенных ламп на некоторых производствах.

    Как правило, металлогалогенные лампы нельзя использовать без закрытого светильника из-за их ультрафиолетового излучения. Однако существуют модели, имеющие встроенный УФ-фильтр, которые абсолютно безопасны для человека.

    Очень долговечные, работающие до 15 000 часов, со стабильной яркостью в течение всего периода эксплуатации, металлогалогенные лампы позволят вам сократить расходы на электроэнергию, монтаж и техническое сопровождение любого объекта. Такие яркие и экономичные источники света нельзя купить в обычных магазинах, однако на нашем сайте www.сайт вы сможете подобрать вариант, который подойдет именно Вам.