Электрическая лампочка
Ла́мпа нака́ливания — искусственный источник света, в котором свет испускается телом накала, нагреваемым электрическим током до высокой температуры. Является нелинейным элементом, поскольку чем выше температура, тем выше сопротивление тела накала.
| Лампа накаливания | |
|---|---|
![]() Лампа накаливания общего назначения (230 В, 60 Вт, 720 лм, цоколь E27, габаритная высота ок. 110 мм) | |
| Сделано из | стекло и аргон |
| Первооткрыватель или изобретатель | Томас Эдисон, Джозеф Уилсон Суон, Александр Николаевич Лодыгин, Алессандро Вольта и Хамфри Дейви Финдли Китто |
| Дата открытия (изобретения) | 1879 |
![]() | |
![]() | |
| Правовой статус | 🅮 |
| Представляет | творчество и идея |
| Источник энергии | электроэнергия |
![]() | |
| Код MCN | 7011.10.10 |

В качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла (обычно — вольфрама) либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную либо заполненную инертными газами (чаще всего аргоном, но возможно и использование криптона вместо аргона) или парами колбу.
Принцип действия
В лампе накаливания используется эффект нагревания тела накаливания при протекании через него электрического тока (тепловое действие тока). Температура тела накаливания повышается после замыкания электрической цепи. Любые тела испускают электромагнитные тепловые волны в соответствии с законом Планка. Спектральная плотность мощности излучения (Функция Планка) имеет максимум, длина волны которого на шкале длин волн зависит от температуры. Положение максимума в спектре излучения сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (закон смещения Вина). Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура излучающего тела превышала 570 °C (температура начала красного свечения, видимого человеческим глазом в темноте). Для зрения человека оптимальный, физиологически самый удобный спектральный состав видимого света отвечает излучению абсолютно чёрного тела с температурой фотосферы Солнца 5770 K. Однако неизвестны твердые вещества, способные без разрушения выдержать температуру фотосферы Солнца, поэтому рабочие температуры нитей ламп накаливания лежат в пределах 2000—2800 °C. В телах накаливания современных ламп накаливания применяется тугоплавкий и относительно недорогой вольфрам (температура плавления 3410 °C), рений (температура плавления ниже на 236 °C, но выше прочность при пороговых температурах) и очень редко осмий (температура плавления 3045 °C). Поэтому спектр ламп накаливания смещён в красную часть спектра. Только малая доля электромагнитного излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на инфракрасное излучение. Чем меньше температура тела накаливания, тем меньшая доля энергии, подводимой к нагреваемой проволоке, преобразуется в полезное видимое излучение, и тем более «красным» кажется излучение.

Для оценки физиологического качества светильников используется понятие цветовой температуры. При типичных для ламп накаливания температурах 2200—2900 K излучается желтоватый свет, отличный от дневного. В вечернее время «тёплый» (T < 3500 K) свет более комфортен для человека и меньше подавляет естественную выработку мелатонина, важного для регуляции суточных циклов организма (нарушение его синтеза негативно сказывается на здоровье).
В атмосферном воздухе при высоких температурах вольфрам быстро окисляется в триоксид вольфрама (образуя характерный белый налёт на внутренней поверхности лампы при потере ею герметичности). По этой причине вольфрамовое тело накала помещают в герметичную колбу, из которой в процессе изготовления лампы откачивается воздух, и колба заполняется инертным газом — обычно аргоном, реже криптоном. На заре индустрии ламп их изготавливали с вакууммированными колбами; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения — до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп уменьшает скорость испарения вольфрамовой нити. Это не только увеличивает срок службы лампы, но и позволяет повысить температуру тела накаливания. Таким образом, световой КПД повышается, а спектр излучения приближается к белому. Внутренняя поверхность колбы газонаполненной лампы медленнее темнеет при распылении материала тела накала в процессе работы, чем у вакуумированной лампы.
Все чистые металлы и их многие сплавы (в частности, вольфрам) имеют положительный температурный коэффициент сопротивления, что означает увеличение электрического удельного сопротивления с ростом температуры. Эта особенность автоматически стабилизирует электрическую потребляемую мощность лампы на ограниченном уровне при подключении к источнику напряжения (источнику с низким выходным сопротивлением), что позволяет подключать лампы непосредственно к электрическим распределительным сетям без использования ограничивающих ток балластных реактивных или активных двухполюсников, что экономически выгодно отличает их от газоразрядных люминесцентных ламп. Для нити накаливания осветительной лампы типично сопротивление в холодном состоянии в 10 раз меньше, чем в нагретом до рабочих температур.
Для изготовления обычной лампы накаливания требуется как минимум 7 различных металлов.
Конструкция

Конструкции ламп весьма разнообразны и зависят от назначения. Однако общими являются тело накала, колба и токовводы. В зависимости от особенностей конкретного типа лампы, могут применяться держатели тела накала различной конструкции. Крючки-держатели тела накала ламп накаливания (в том числе ламп накаливания общего назначения) изготовляются из молибдена. Лампы могут изготавливаться бесцокольными или с цоколями различных типов, иметь дополнительную внешнюю колбу и иные дополнительные конструктивные элементы.
Плавкий предохранитель
В конструкции ламп накаливания общего назначения предусматривается плавкий предохранитель — утоньшённый участок токовывода от тела накала из ковара, и расположенное вне герметичной колбы лампы — как правило, в стеклянной ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы и в момент включения. При этом в зоне разрыва тела накала возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки металла тела накала, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и вызвать пожар. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при возникновении дуги он разрушался током дуги, который существенно превышает номинальный ток лампы. Проволочка предохранителя находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга, возникающая при плавлении предохранителя легко гаснет.
… лампочки часто перегорают именно в момент включения, когда нить холодная, и у неё низкое сопротивление. Чтобы при перегорании спирали не поддерживался дуговой разряд, который может вызвать перегрузку электросети, взрыв колбы и пожар, внутри многих лампочек есть плавкий предохранитель в виде участка более тонкой проволоки, идущего от цоколя внутри колбы. В перегоревшей лампочке часто наблюдаем прилипшие изнутри к стеклу шарики расплавленного металла в зоне, где проходил этот участок.
—
Колба

Стеклянная колба защищает тело накала от воздействия атмосферных газов. Размеры колбы определяются скоростью осаждения материала тела накала.
В зависимости от типа лампы используются различные виды стекла. Для изготовления колб ламп накаливания и люминесцентных ламп обычно используют натриево-кальциевое силикатное стекло. В высокотемпературных лампах используют боросиликатное стекло, в то время как в газоразрядных лампах высокого давления — либо кварц, либо керамику для дуговой трубки и боросиликатное стекло для наружного баллона. Свинцовое стекло (содержащее от 20 % до 30 % свинца) обычно используется для герметизации концов ламповых баллонов.
Вольфрамовые лампы. Колбы обычно изготавливаются из кальциевого силикатного стекла, в то время как основание колбы — из свинцового стекла[источник не указан 1718 дней].
Вольфрамово-галогенные лампы. Вместо стеклянных используются колбы из кварцевого стекла, выдерживающие более высокие температуры. Однако кварцевые колбы потенциально опасны для глаз и кожи, так как кварцевое стекло хорошо пропускает ультрафиолетовое излучение. Несмотря на то, что вольфрамовое тело накала испускает относительно мало ультрафиолетовых лучей, длительное воздействие на небольшом расстоянии может привести к покраснению кожи и раздражению глаз. Дополнительная внешняя колба из обычного стекла задерживает ультрафиолетовое излучение, чем значительно снижает его вредное действие, а также обеспечивает защиту от осколков горячей кварцевой колбы в случае разрушения лампы во время её работы.
Газовое наполнение

Колбы первых ламп были вакуумированы. Большинство современных ламп наполняется химически инертными газами (кроме ламп малой мощности, которые по-прежнему делают вакуумными)[источник не указан 1718 дней]. Потери тепла через газ за счёт теплопроводности уменьшают путём выбора газа с большой молярной массой. Смеси азота N2 с аргоном Ar являются наиболее распространёнными в силу малой стоимости, также применяют чистый осушенный аргон, реже — криптон Kr или ксенон Xe (молярные массы: N2 — 28,0134 г/моль; Ar: 39,948 г/моль; Kr — 83,798 г/моль; Xe — 131,293 г/моль).
Особой группой являются галогенные лампы накаливания. Принципиальной их особенностью является введение в полость колбы галогенов или их соединений. В такой лампе испарившийся с поверхности тела накала металл в холодной зоне лампы вступает в соединение с галогенами, образуя летучие галогениды. Галогениды металла разлагаются на раскалённом теле накаливания на металл и галоген, таким образом возвращая на тело накала испарившийся металл и освобождая галоген, таким образом происходит непрерывная циркуляция металла. Эта мера продлевает срок службы лампы и позволяет увеличить рабочую температуру.
Тело накала



Формы тел накала весьма разнообразны и зависят от функционального назначения ламп. Наиболее распространённым является проволока круглого поперечного сечения, однако находят применение и ленточные тела накала из тонкой металлической ленты. Поэтому использование выражения «нить накала» нежелательно — более правильным является термин «тело накала», включённый в состав Международного светотехнического словаря. В лампах общего назначения тело накала закреплено в форме половины шестиугольника для равномерности светового потока по направлениям.
Тело накала первых ламп изготавливалось из угля (температура возгонки 3559 °C). В современных лампах применяются почти исключительно спирали из вольфрама (температура плавления 3422 °C), иногда осмиево-вольфрамового сплава. Для уменьшения размеров тела накала ему обычно придаётся форма спирали, иногда спираль подвергают повторной или даже третичной спирализации, получая соответственно биспираль или триспираль. КПД таких ламп выше за счёт уменьшения теплопотерь из-за конвекции (уменьшается толщина ).
Цоколь
Форма цоколя с резьбой обычной лампы накаливания была предложена Джозефом Уилсоном Суоном. Размеры цоколей стандартизованы. У ламп бытового применения наиболее распространены цоколи Эдисона E27, E14 (миньон) и E40 (число обозначает наружный диаметр в мм). В последнее десятилетие (на 2018 год) произошёл переход на использование алюминия как материала для цоколя взамен ранее применяемой плакированной цинком стали. Эти цоколи не совместимы в достаточной мере со стандартными патронами, содержащими латунные контактные лепестки, особенно в условиях высокой влажности, но и внутри сухих помещений происходит постепенное нарушение контакта и в последней стадии этого процесса возникает дуга, нередко прожигающая цоколь. Мягкость алюминия вызывает подмятие резьбовой части и заклинивание, а также врезание контактов патрона в алюминий цоколя и в дальнейшем их поломку. Неизвестно, каким же образом эта технология прошла, как допустимая к применению, эффект имеет повышенную пожароопасность, провоцирует разрушение колбы и в некоторых случаях вызывает разбрызгивание капель расплавленного дугой металла, в результате чего покупателю придётся покупать новые лампы. При этом, у аналогичных энергосберегающих ламп даже низшей ценовой категории встречаются исключительно цоколи из гальванизированной латуни (как у ламп накаливания для ответственных применений). По стандартам СССР лампы с жестяными цоколями (из гальванически покрытой для защиты от коррозии стальной жести) выпускают редкие заводы и небольшими партиями, контакт с таким цоколем в стандартном патроне не нарушается в течение очень длительного времени как при частых и длительных включениях светильника, так и при больших перерывах в работе. Также встречаются цоколи без резьбы (удержание лампы в патроне происходит за счёт трения или нерезьбовыми соединениями — например, байонетным) — британский бытовой стандарт, а также бесцокольные лампы, часто применяемые в автомобилях.
В США и Канаде используются иные цоколи (это частично обусловлено иным напряжением в сетях — 110 В, поэтому иные размеры цоколей предотвращают случайное ввинчивание европейских ламп, рассчитанных на иное напряжение): Е12 (candelabra), Е17 (intermediate), Е26 (standard или medium), Е39 (mogul). Также, аналогично Европе, встречаются цоколи без резьбы.
Электротехнические параметры
Лампы изготавливают для различных рабочих напряжений. Сила тока определяется по закону Ома (I=U/R) и мощность по формуле P=U·I , или P=U²/R. Так как металлы имеют малое удельное сопротивление, для достижения такого сопротивления необходим длинный и тонкий провод. Диаметр провода в обычных лампах составляет 20—50 микрометров.
Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление примерно на порядок меньше сопротивления при рабочей температуре. Поэтому при включении через тело накала кратковременно протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается. В отличие от современных ламп, лампы накаливания с угольными нитями при включении работали по обратному принципу — при нагревании их сопротивление уменьшалось, и свечение медленно нарастало.
Возрастающая характеристика сопротивления нити накала (при увеличении тока сопротивление растёт) позволяет использовать лампу накаливания в качестве примитивного стабилизатора тока. При этом лампа включается в стабилизируемую цепь последовательно, а среднее значение тока выбирается таким, чтобы лампа работала вполнакала.
Разновидности
Лампы накаливания делятся на (расположены по порядку возрастания эффективности):
- Вакуумные (самые простые)
- Аргоновые (азот-аргоновые)
- Криптоновые
- Ксенон-галогенные с отражателем ИК-излучения (так как большая часть излучения лампы приходится на ИК-диапазон, то отражение ИК-излучения внутрь лампы заметно повышает КПД, производятся для охотничьих фонарей)
- Накаливания с покрытием, преобразующим ИК-излучение в видимый диапазон. Ведутся разработки ламп с высокотемпературным люминофором, который при нагреве излучает видимый спектр.
Номенклатура
По функциональному назначению и особенностям конструкции лампы накаливания подразделяют на:
- лампы общего назначения (до середины 1970-х годов применялся термин «нормально-осветительные лампы»). Самая массовая группа ламп накаливания, предназначенных для целей общего, местного и декоративного освещения.
- декоративные лампы, выпускаемые в фигурных колбах. Наиболее массовыми являются свечеобразные колбы диаметром около 35 мм и сферические диаметром около 45 мм;
- лампы местного освещения, конструктивно аналогичные лампам общего назначения, но рассчитанные на низкое (безопасное) рабочее напряжение — 12, 24 или 36 (42) В. Область применения — ручные (переносные) светильники, а также светильники местного освещения в производственных помещениях (на станках, верстаках и тому подобном, где возможен случайный бой лампы);
- иллюминационные лампы, выпускаемые в окрашенных колбах. Назначение — иллюминационные установки различных типов. Как правило, лампы этого вида имеют малую мощность (10—25 Вт). Окрашивание колб обычно производится за счёт нанесения на их внутреннюю поверхность слоя неорганического пигмента. Реже используются лампы с колбами, окрашенными снаружи цветными органическими лаками, и лампы с баллонами из цветного стекла;
- зеркальные лампы накаливания имеют колбу специальной формы, часть которой покрыта отражающим слоем (тонкая плёнка термически распылённого алюминия). Назначение зеркализации — пространственное перераспределение светового потока лампы с целью наиболее эффективного его использования в пределах заданного телесного угла. Основное назначение зеркальных ЛН — локализованное местное освещение;
- сигнальные лампы используются в различных светосигнальных приборах (средствах визуального отображения информации), например, в светофорах. Это лампы малой мощности, рассчитанные на длительный срок службы. Чаще всего выпускаются в окрашенных колбах. В настоящее время вытесняются светодиодами;
- транспортные лампы — чрезвычайно широкая группа ламп, предназначенных для работы на различных транспортных средствах (автомобилях, мотоциклах и тракторах, самолётах и вертолётах, локомотивах и вагонах железных дорог и метрополитенов, речных и морских судах). Характерные особенности: высокая механическая прочность, вибростойкость, использование специальных цоколей, позволяющих быстро заменять лампы в стеснённых условиях и, в то же время, предотвращающих самопроизвольное выпадение ламп из патронов от вибрации. Рассчитаны на питание от бортовой электрической сети транспортных средств (6—220 В);
- прожекторные лампы обычно имеют большую мощность (до 10 кВт, ранее выпускались лампы до 50 кВт) и высокую световую отдачу. Используются в световых приборах различного назначения (осветительных и светосигнальных). Спираль накала такой лампы обычно уложена за счёт особой конструкции и подвески в колбе более компактно для лучшей фокусировки;
- лампы для оптических приборов, к числу которых относятся и выпускавшиеся массово до конца XX века лампы для кинопроекционной техники, имеют компактно уложенные спирали, многие помещаются в колбы специальной формы. Используются в различных приборах (измерительные приборы, медицинская техника и тому подобное).
Специальные лампы


- Коммутаторные лампы — разновидность сигнальных ламп. Они служили индикаторами на коммутаторных панелях. Представляют собой узкие длинные миниатюрные лампы с гладкими параллельными контактами, что позволяет размещать их внутри кнопок и легко заменять. Выпускались варианты: КМ 6-50, КМ 12-90, КМ 24-35, КМ 24-90, КМ 48-50, КМ 60-50, где первое число означает рабочее напряжение в вольтах, второе — силу тока в миллиамперах;
- Фотолампа, перекальная лампа — разновидность лампы накаливания, предназначенная для работы в строго нормированном форсированном по напряжению режиме. По сравнению с обычными имеет повышенную световую отдачу (до 30 лм/Вт), малый срок службы (4—8 часов) и высокую цветовую температуру (3300—3400 К, по сравнению с 2700 К). В СССР выпускались фотолампы мощностью 300 и 500 Вт. Как правило, имеют матированную колбу. В настоящее время (XXI век) практически вышли из употребления благодаря появлению более долговечных устройств сравнимой и более высокой эффективности. В фотолабораториях обычно осуществлялось питание таких ламп в двух режимах:
- — напряжение снижено на 20—30 % с помощью ЛАТРа. При этом лампа работает с недокалом и имеет низкую цветовую температуру.
- Номинальное напряжение.
- Проекционные лампы — для диа- и кинопроекторов. Имеют повышенную яркость (и соответственно, повышенную температуру нити и уменьшенный срок службы); обычно нить размещают так, чтобы светящаяся область образовала прямоугольник.
- Двухнитевые лампы:
- в автомобиле — у лампы фары может быть одна нить для дальнего света, другая для ближнего, или, к примеру, в лампе заднего фонаря одна нить для габаритного огня, другая для стоп-сигнала. Кроме того, такие лампы могут содержать экран, который в режиме ближнего света отсекает лучи, которые могли бы ослеплять встречных водителей;
- на некоторых самолётах посадочно-рулёжная фара имеет нить малого света, на которой лампа работает без внешнего охлаждения, и нить большого света, позволяющую получить более мощный свет, но только с ограничением по времени и при внешнем охлаждении — обдуве набегающим потоком воздуха;
- в железнодорожных светофорах двухнитевые лампы используются для повышения надёжности — при перегорании одной нити автоматически включается другая, обеспечивая подачу сигнала;
- в звёздах Московского Кремля используются специально сконструированные двухнитевые лампы, обе нити включены параллельно.
- Лампа-фара. Лампа сложной специальной конструкции, применяемая на подвижных объектах, фигурная колба которой выполнена в виде части корпуса фары с отражателем. Конструктивно содержит в себе нить(и) накала, отражатель, рассеиватель, элементы крепления, клеммы и так далее. Лампы-фары широко применяются в современной автомобильной технике и уже достаточно давно в авиации.
- Малоинерционная лампа накаливания, лампа накаливания с тонкой нитью — использовалась в системах оптической записи звука методом модуляции яркости источника и в некоторых экспериментальных моделях фототелеграфа. Благодаря малой толщине и массе нити подача на такую лампу напряжения, модулированного сигналом звукового диапазона частот (до примерно 5 кГц), приводила к изменению яркости в соответствии с мгновенным напряжением сигнала. С начала XXI века не находят применения, благодаря наличию намного более долговечных твердотельных излучателей света и намного менее инерционных излучателей других типов.
- Нагревательные лампы — применяются в качестве источника тепла в различных устройствах: сушильных камерах, лабораторном оборудовании, в электроплитах, в блоках термозакрепления лазерных принтеров и копировальных аппаратов. В оргтехнике галогеновая лампа линейной формы неподвижно устанавливается внутри вращающегося металлического вала с тефлоновым покрытием, к которому прижимается бумага с нанесённым тонером. За счёт тепла, передающегося от вала, тонер расплавляется и впрессовывается в структуру бумаги.
- Лампы специального спектра излучения. Применяются в разнообразной технике.
- Мигающие лампы. В мигающих лампах последовательно с телом накала включается биметаллический переключатель. При нагреве излучением лампы биметаллическая пластинка изгибается и размыкает электрический контакт, лампа гаснет, биметаллическая пластинка после остывания снова замыкает контакт. За счёт этой конструкции такие лампы работают в мерцающем режиме.
История изобретения
Достоверность этой статьи поставлена под сомнение. |


- В 1840 году англичанин Де ла Рю проводит опыты, пропуская электрический ток через платиновую проволоку, помещённую в стеклянный цилиндр, возможно, создав в нём вакуум.
- В 1841 году ирландец [англ.] получил патент «на производство электроэнергии и её применения для освещения и движения» (англ. in 1841 he had obtained a patent for the production of electricity and its applications for illumination and motion) которая подразумевала (?) и использование устройств с платиновой нитью в вакууме для освещения.
- В 1844 году американец [англ.] получил американский, а в 1845 году — британский патент на электрическую лампу с угольной нитью.
- В 1854 году немец Генрих Гёбель разработал прообраз «современной» лампы: обугленную бамбуковую нить, размещённую в стеклянном цилиндре в верхней части которого вакуум создавался ртутью (по принципу ртутного барометра), долговечность таких ламп составляла несколько часов.
- В 1860 году английский химик и физик Джозеф Уилсон Суон продемонстрировал первые результаты и получил патент, однако трудности в получении вакуума привели к тому, что лампа Суона работала недолго и неэффективно.
- 11 июля 1874 года российский инженер Александр Николаевич Лодыгин получил патент за номером 1619 на нитевую лампу. В качестве нити накала он использовал угольный стержень, прокаливаемый особым образом без доступа кислорода, помещённый в вакуумированный герметично запаянный сосуд. Преимуществом его лампы перед предыдущими образцами был больший срок службы, вследствие большей однородности угольного стержня и отсутствия кислорода в колбе, а также герметичность самой колбы, позволявшая использовать лампы вне лабораторных условий.
- В 1875 году В. Ф. Дидрихсон усовершенствовал лампу Лодыгина, осуществив откачку воздуха из неё и применив в лампе несколько волосков (в случае перегорания одного из них следующий включался автоматически).
- В 1875—1877 годах русский электротехник Павел Николаевич Яблочков, работая над «электрической свечой», открыл, что каолин, который он использовал для изоляции углей свечи, электропроводен при высокой температуре, после чего он создал «каолиновую лампу», где «нить накала» была изготовлена из каолина. Особенностью данной лампы было то, что она не требовала вакуума и «нить накала» не перегорала на открытом воздухе. Яблочков считал, что лампы накаливания не перспективны, и не верил в возможность их применения в широком масштабе, и посвятил свои исследования дуговым лампам. «Каолиновая лампа» была забыта, и позже немецкий физик Вальтер Нернст создал аналогичную лампу, где тело накала было из керамического материала, изготовленного из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия. Лампа Нернста также не требовала вакуума, так как керамика устойчива к окислению на воздухе. Особенностью применения «каолиновой лампы» Яблочкова и лампы Нернста является то, что тело накала предварительно нужно разогреть до относительно высокой температуры до появления достаточной электропроводности; дальнейший разогрев тела накала до белого каления производится электрическим током, протекающим через него. В первых таких лампах «нить накала» подогревалась спичкой, впоследствии для предварительного нагрева стали использовать пусковые электрические нагреватели.
- Английский изобретатель Джозеф Уилсон Суон получил в 1878 году британский патент на лампу с угольным волокном. В его лампах волокно находилось в разреженной кислородной атмосфере, что позволяло получать очень яркий свет.
- В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон патентует лампу с угольным волокном и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Подбирая материал для нити, Эдисон провёл около 1500 испытаний различных материалов, а затем ещё около 6000 опытов по карбонизации различных растений. Одновременно с изобретениями по усовершенствованию конструкций ламп Эдисон внёс большой вклад в развитие принципов системы электроосвещения и централизованного электроснабжения, что само собой способствовало широкому внедрению электрических ламп в быту и на производстве. Также он изобрёл бытовой поворотный выключатель, унифицированные цоколи и т. д. Несмотря на столь непродолжительный срок службы, его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение. Некоторое время изобретение носило обобщённое имя «Эдисона — Суона».
Цитата из «Собака Баскервилей», говорит Генри Баскервиль: «Подождите, не пройдёт и полугода, как я проведу сюда электричество, и вы не узнаете этих мест! У входа будут гореть фонари Эдисона и Свена в тысячу свечей.»
- В 1890-х годах А. Н. Лодыгин изобретает несколько типов ламп с нитями накала из тугоплавких металлов. Лодыгин предложил применять в лампах нити из вольфрама и молибдена, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Он предпринял первые попытки откачивать из ламп воздух, что сохраняло нить от окисления и увеличивало их срок службы во много раз. Первая американская коммерческая лампа с вольфрамовой спиралью впоследствии производилась по патенту Лодыгина. Также им были изготовлены и газонаполненные лампы (с угольной нитью и заполнением азотом).
- С конца 1890-х годов появились лампы с нитью накаливания из окиси магния, тория, циркония и иттрия (лампа Нернста) или нить из металлического осмия (лампа Ауэра) и тантала (лампа Больтона и Фейерлейна)
- В 1904 году австро-венгерские специалисты Шандор Юст и Франьо Ханаман получили патент за № 34541 на использование в лампах вольфрамовой нити. В Венгрии же были произведены первые такие лампы, вышедшие на рынок через венгерскую фирму Tungsram в 1905 году.
- В 1906 году Лодыгин продаёт патент на вольфрамовую нить компании General Electric. В том же 1906 году в США он построил и пустил в ход завод по электрохимическому получению вольфрама, хрома, титана. Из-за высокой стоимости вольфрама патент находит только ограниченное применение.
- В 1910 году Уильям Кулидж изобретает улучшенный метод производства вольфрамовой нити. Впоследствии вольфрамовая нить вытесняет все другие виды нитей.
- Остающаяся проблема с быстрым испарением нити в вакууме была решена американским учёным, известным специалистом в области вакуумной техники Ирвингом Ленгмюром, который, работая с 1909 года в фирме «General Electric», ввёл в производство наполнение колбы ламп инертными, точнее — тяжёлыми благородными газами (в частности — аргоном), что существенно увеличило время их работы и повысило светоотдачу.
КПД и долговечность

Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение. Потери за счёт теплопроводности и конвекции малы. Человеческий глаз, однако, видит только узкий диапазон длин волн этого излучения — диапазон видимого излучения. Основная мощность потока излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания (здесь под КПД понимается отношение мощности видимого излучения к полной потребляемой мощности) достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) световой КПД составляет около 5 %; лампа имеет срок службы примерно 1000 часов.
С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 3400 K срок службы всего лишь несколько часов. Как показано на рисунке, при увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим срок службы уменьшается на 95 %.
Уменьшение напряжения питания хотя и понижает КПД, но зато увеличивает долговечность. Так, понижение напряжения в два раза (например, при последовательном включении), уменьшает КПД примерно в 4—5 раз, но существенно увеличивает срок службы — почти в тысячу раз. Этим эффектом часто пользуются, когда необходимо обеспечить надёжное без особых требований к освещённости, например, на лестничных площадках жилых домов. Часто для этого при питании переменным током лампу подключают последовательно с диодом, при этом ток в лампе протекает только в течение половины периода. Такое включение снижает мощность почти в 2 раза, что соответствует снижению эффективного напряжения почти в раза, а световой поток снижается более чем в 2 раза.
В США в одном из пожарных отделений города Ливермор (штат Калифорния) работает 60-ваттная лампа ручной работы, известная под названием «Столетняя лампа». Она постоянно горит с 1901 года. Необычно высокий ресурс лампе обеспечила в основном работа на малой мощности (4 ватта), в глубоком недокале, при очень низком КПД. Лампа включена в Книгу рекордов Гиннесса в 1972 году.
Так как стоимость потреблённой за время службы лампой накаливания электроэнергии в десятки раз превышает стоимость самой лампы, существует оптимальное напряжение, при котором экономические затраты на освещение минимальны. Оптимальное напряжение несколько выше номинального, поэтому способы повышения долговечности путём понижения напряжения питания с экономической точки зрения убыточны. Стандартные параметры ламп со сроком службы порядка 1000 часов были согласованы рядом крупнейших производителей, основавших в 1930-х годах швейцарскую корпорацию Phoebus; одновременно был произведен раздел мировых рынков сбыта, согласованы договоры о неконкуренции и введён сквозной контроль соблюдения стандартов.
Время службы лампы накаливания ограничено в меньшей степени испарением материала нити во время работы, и, в большей степени, возникающими в нити неоднородностями. Неравномерное испарение материала нити приводит к возникновению истончённых участков с повышенным электрическим сопротивлением, что, в свою очередь, ведёт к ещё большему нагреву участка нити и интенсивному испарению материала в таких местах, так как мощность в последовательной электрической цепи пропорциональна I2·R. Таким образом, имеется неустойчивость к утоньшению участков нити. Когда одно из этих сужений истончается настолько, что материал нити в этом месте плавится или полностью испаряется, лампа выходит из строя.
Наибольший износ нити накала происходит при резкой подаче напряжения на лампу, поэтому значительно увеличить срок её службы можно, используя разного рода устройства плавного запуска.

Вольфрам при комнатной температуре имеет удельное сопротивление, всего в 2 раза превышающее удельное сопротивление алюминия. При включении лампы пусковой ток превышает номинальный в 10—15 раз, именно поэтому лампы перегорают обычно в момент включения. Для защиты питающей сети от бросков тока, возникающих в момент перегорания нити лампы при включении, многие лампы, например, бытовые, снабжаются встроенным плавким предохранителем — один из коваровых проводников, соединяющих цоколь лампы с выводом из стеклянного баллона, делают тоньше другого, что легко увидеть, рассмотрев лампу, и именно он является плавким предохранителем. Так, бытовая лампа мощностью 60 Вт в момент включения потребляет свыше 700 Вт, а 100-ваттная — более киловатта. По мере прогрева нити лампы её сопротивление возрастает, а мощность падает до номинальной.
Для снижения пускового тока могут использоваться терморезисторы с отрицательным коэффициентом температурного сопротивления. В момент включения резистор холодный, и его сопротивление велико. После прогрева его сопротивление многократно уменьшается, и на лампу подаётся почти всё напряжение питающей сети.
Реже используются реактивные ограничители пускового тока. Обычно для этой цели используются дроссели — катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником, так называемые балластные дроссели, включаемые последовательно с лампой. В момент включения из-за явления самоиндукции всё напряжение сети падает на дросселе, что ограничивает пусковой ток. При работе материал сердечника в каждом полупериоде сети заходит в глубокое насыщение (в цепях переменного напряжения), и тогда почти всё напряжение сети прикладывается к лампе. Другой подход при применении балластных дросселей использует зависимость сопротивления нити от температуры. При прогреве сопротивление нити увеличивается, соответственно увеличивается напряжение на лампе, что является сигналом для шунтирования дросселя, например, контактом электромагнитного реле, обмотка которого включена параллельно нити. Без шунтирования балластного дросселя мощность лампы снижается на 5—20 %, что может быть полезно для увеличения срока службы лампы.
Также широко используются тиристорные пусковые (автоматические или ручные диммеры).
Низковольтные лампы накаливания при той же мощности имеют больший ресурс и светоотдачу благодаря большему сечению нити накаливания, что позволяет без существенного снижения срока службы повысить температуру нити. Поэтому в многоламповых светильниках (люстрах) целесообразно применение последовательного включения ламп на меньшее напряжение вместо параллельного включения ламп на напряжение сети. Например, вместо параллельно включённых шести ламп 220 В 60 Вт применить шесть последовательно включённых ламп 36 В 60 Вт, то есть заменить шесть тонких нитей несколькими толстыми, последовательно включёнными. Недостаток этого решения — снижение надёжности освещения. Перегорание любой из последовательно включённых ламп ведёт к полному отказу освещения.
Ниже представлено приблизительное соотношение мощности и светового потока для некоторых типов источников, напряжение 120 вольт.
| Тип | Относительная световая отдача % | Световая отдача (Люмен/Ватт) |
|---|---|---|
| Лампа накаливания 40 Вт | 1,9 | 12,6 |
| Лампа накаливания 60 Вт | 2,1 | 14,5 |
| Лампа накаливания 100 Вт | 2,6 | 17,5 |
| Галогенные лампы | 2,3 | 16 |
| Галогенные лампы (с кварцевым стеклом) | 3,5 | 24 |
| Высокотемпературная лампа накаливания | 5,1 | 35 |
| Абсолютно чёрное тело при 4000 K | 7,0 | 47,5 |
| Абсолютно чёрное тело при 7000 K | 14 | 95 |
| Идеально белый источник света | 35,5 | 242,5 |
| Источник монохроматического зелёного света с длиной волны 555 нм | 100 | 683 |
| Мощность Вт | Световой поток лм | Световая отдача лм/Вт |
|---|---|---|
| 300 | 4800 | 16,0 |
| 200 | 3100 | 15,5 |
| 150 | 2200 | 14,6 |
| 100 | 1360 | 13,6 |
| 75 | 940 | 12,5 |
| 60 | 720 | 12,0 |
| 40 | 420 | 10,5 |
| 25 | 230 | 9,2 |
| 15 | 90 | 6,0 |

В таблице представлено приблизительное соотношение электрической мощности и светового потока для обычных прозрачных ламп накаливания в форме «груши», популярных в СНГ и России, цоколь E27, 220 В.
Перегоревшую лампу, колба которой сохранила целостность, а нить разрушилась лишь в одном месте, можно починить путём встряхиваний и поворотов, таких, чтобы концы нити вновь соединились. При прохождении тока концы нити могут сплавиться и лампа продолжит работу. При этом однако может выйти из строя (расплавиться/обломиться) предохранитель, входящий в состав лампы.
Преимущества и недостатки ламп накаливания
Преимущества
- низкая цена
- небольшие размеры
- невысокая чувствительность к сбоям в питании и скачкам напряжения
- мгновенное зажигание и перезажигание
- незаметность мерцания при работе на переменном токе (важно на предприятиях)
- возможность использования регуляторов яркости

- приятный и привычный в быту спектр; спектр излучения лампы накаливания определяется исключительно температурой рабочего тела и не зависит ни от каких иных условий, что следует из принципа её работы — спектр непрерывный, и очень близкий к спектру излучения абсолютно чёрного тела. Он не зависит от применяемых материалов и их чистоты, стабилен во времени и имеет стопроцентную предсказуемость и повторяемость. Это важно в том числе при больших инсталляциях и в светильниках из сотен ламп: нередко можно увидеть, когда при применении современных люминофорных или светодиодных ламп они имеют разный цветовой оттенок в пределах группы. Это уменьшает эстетическое совершенство инсталляций. При неисправности одной лампы часто приходится заменять всю группу целиком, но даже при установке ламп из одной партии встречается девиация спектра
- высокий индекс цветопередачи, Ra 100
- непрерывный спектр излучения
- резкие тени (как при солнечном освещении) благодаря малому размеру излучающего тела
- надёжность в условиях низкой и повышенной температуры окружающей среды, устойчивы к конденсату
- налаженность в массовом производстве
- возможность изготовления ламп на самое разное напряжение (от долей вольта до сотен вольт), и как следствие, для самого различного назначения
- отсутствие токсичных компонентов, и как следствие, отсутствие необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации
- отсутствие пускорегулирующей аппаратуры — лампа включается в сеть напрямую
- возможность работы на любом роде тока
- нечувствительность к полярности напряжения
- чисто активное электрическое сопротивление (единичный коэффициент мощности)
- отсутствие гудения при работе на переменном токе (ввиду отсутствия электронного балласта, драйвера или преобразователя)
- при работе не создаёт радиопомехи
- устойчивость к электромагнитному импульсу
- нечувствительность к ионизирующей радиации
- лампы накаливания создают самый низкий, по сравнению с другими источниками света, уровень ультрафиолетового излучения. Это может быть важно для музеев, коллекционеров: разрушительное воздействие ультрафиолетового излучения приводит к пожелтению материала, происходит растрескивание
- экономическая целесообразность установки в местах с кратковременным эпизодическим включением света. Например, в кладовых и т. п.
- электрические и оптические параметры почти неизменны на протяжении всего срока службы.
Недостатки
- относительно малый срок службы
- низкая световая отдача
- резкая зависимость световой отдачи и срока службы от напряжения
- световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности, потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 4 %. Включение электролампы через диод, что часто применяется с целью продления ресурса на лестничных площадках, в тамбурах и прочих затрудняющих замену местах, ещё больше усугубляет её недостаток: значительно уменьшается КПД, а также появляется значительное мерцание света
- лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 минут после включения ламп накаливания температура наружной поверхности достигает, в зависимости от мощности, следующих величин:
- 25 Вт — 100 °C,
- 40 Вт — 145 °C,
- 75 Вт — 250 °C,
- 100 Вт — 290 °C,
- 200 Вт — 330 °C.
При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается ещё сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут
- при термоударе или разрыве нити под напряжением возможен взрыв баллона
- большой бросок тока при включении (примерно десятикратный)
- нагрев частей лампы требует термостойкой арматуры светильников, а в некоторых случаях использования вентилятора, например в очень мощных прожекторах
- хрупкость, чувствительность к удару и вибрации
Ограничения импорта, закупок и производства

В связи с необходимостью экономии электроэнергии и сокращения выброса углекислого газа в атмосферу во многих странах введён или планируется к вводу запрет на производство, закупку и импорт ламп накаливания с целью вынуждения замены их на энергосберегающие (компактные люминесцентные, светодиодные, индукционные и другие) лампы.
1 сентября 2009 года в Евросоюзе в соответствии с директивой 2005/32/EG вступил в силу поэтапный запрет на производство, закупку магазинами и импорт ламп накаливания (за исключением специальных ламп). С 2009 года запрещены лампы мощностью 100 Вт и более, лампы с матовой колбой 75 Вт и более (с 1 сентября 2010 года) и другие. Ожидалось, что к 2012 году будут запрещены импорт и производство ламп накаливания меньшей мощности.
В России
2 июля 2009 года на заседании в Архангельске президиума Государственного совета по вопросам повышения энергоэффективности президент Российской Федерации Д. А. Медведев предложил запретить в России продажу ламп накаливания.
23 ноября 2009 года Д. Медведев подписал принятый ранее Государственной думой и утверждённый Советом Федерации закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, с 1 января 2011 года на территории страны не допускается продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и более, а также запрещается размещение заказов на поставку ламп накаливания любой мощности для государственных и муниципальных нужд; с 1 января 2013 года может быть введён запрет на электролампы мощностью 75 Вт и более, а с 1 января 2014 года — мощностью 25 Вт и более.
Распоряжением правительства РФ от 28.X.2013 № 1973-Р предполагается постепенное ограничение оборота на территории Российской Федерации ламп накаливания в зависимости от их энергетической эффективности и сферы их использования, а также стимулирование спроса на энергоэффективные источники света. Однако конкретных сроков запрета документ не предусматривает.
Данное решение является спорным. В поддержку его приводятся очевидные доводы сбережения электроэнергии и подталкивания развития современных технологий. Против — соображение, что экономия на замене ламп накаливания полностью сводится на нет повсеместно распространённым устаревшим и энергонеэффективным промышленным оборудованием, линиями электропередачи, допускающими большие потери энергии, а также относительно высокой стоимостью компактных люминесцентных и светодиодных ламп, малодоступных для беднейшей части населения. Кроме того, в России отсутствует налаженная система сбора и утилизации отработавших люминесцентных ламп, что не было учтено при принятии закона, и в результате чего ртутьсодержащие люминесцентные лампы бесконтрольно выбрасываются (большинство потребителей не знает о наличии в люминесцентной лампе ртути, так как это не указано на упаковке, а вместо «люминесцентная» написано «энергосберегающая»). В условиях низких температур многие «энергосберегающие» лампы оказываются неспособными запуститься. Неприменимы они и в условиях высоких температур, к примеру в духовках. Люминесцентные энергосберегающие лампы неприменимы в прожекторах направленного света, так как светящееся тело в них в десятки раз крупнее нити накаливания, что не даёт возможности узкой фокусировки луча. В силу своей дороговизны «энергосберегающие» лампы чаще становятся объектом кражи из общедоступных мест (например, подъездов жилых домов), такие кражи наносят более весомый материальный ущерб, а в случае вандализма (повреждение люминесцентной лампы из хулиганских побуждений) возникает опасность загрязнения помещения парами ртути.
В связи с вступившим в силу запретом на продажу ламп мощностью более 100 Вт некоторые производители начали выпускать лампы мощностью 93-97 Вт, что находится в пределах допуска для 100-ваттных ламп, а некоторые переименовали свои лампы мощностью от 100 Вт в «теплоизлучатели различного назначения».
Кроме того, ряд специализированных галогенных ламп (являющихся по сути лампами накаливания со стандартным цоколем) мощностью более 100 и даже 200 Вт по состоянию на 2013 год свободно продаётся. Учитывая невозможность на данный момент полноценной альтернативы для определённых моделей ламп накаливания (например, используемых в осветительных приборах, софитах, при изготовлении фото- и кинопродукции) люминесцентных и светодиодных ламп в связи с искажённой цветопередачей из-за ограниченности спектра, можно говорить о том, что определённой части ламп накаливания запрет всё же не коснётся и у рядового потребителя останется возможность приобретать и использовать лампы накаливания в быту.
Примечания
- https://www.deutschlandfunkkultur.de/wer-die-gluehbirne-wirklich-erfand.950.de.html?dram:article_id=134885
- Лампы с белыми LED подавляют выработку мелатонина — Газета.Ru | Наука. Дата обращения: 27 октября 2012. Архивировано 3 марта 2012 года.
- «Что такое? Кто такой?» Издательство Астрель. Москва, 2006 г.
- Молибден // Энциклопедический словарь юного химика. 2-е изд. / Сост. В. А. Крицман, В. В. Станцо. — М.: Педагогика, 1990. — С. 147—148. — ISBN 5-7155-0292-6.
- Почему свинцово-кислотные аккумуляторы так сложно заряжать? / Хабр
- Изготовление электрических ламп.
- Buy Tools, Lighting, Electrical and DataComm Supplies Архивная копия от 19 ноября 2011 на Wayback Machine // GoodMart.com
- Фотолампа // Фотокинотехника: Энциклопедия / Гл. ред. Е. А. Иофис. — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 447 с.
- Ту-134А. Инструкция по эксплуатации. Книга 6, часть 1. Дата обращения: 6 сентября 2017. Архивировано 10 января 2011 года.
- Голдовский Е. М. Советская кинотехника. Издательство Академии Наук СССР, Москва — Ленинград. 1950, C. 61
- История изобретения и развития электрического освещения. electrolibrary.info. Дата обращения: 3 октября 2017. Архивировано 13 октября 2016 года.
- Kitsinelis, 2016, p. 32.
- History of Parliament article by Stephen Farrell Архивная копия от 29 января 2019 на Wayback Machine.
- «Электрическая лампа» — статья в Малой советской энциклопедии; 2 издание; 1937—1947 гг.
- Первые в мире лампы накаливания Архивная копия от 21 апреля 2019 на Wayback Machine / Статья на radiobank.ru.
- Allan Mills The Nernst Lamp. Electrical Conductivity in Non-Metallic Materials. eRittenhouse, Vol.24, No. 1, June 2013. [1] (недоступная ссылка)
- George S. Bryan. Edison, the man and his works. — New York: Garden City Publishing, 1926. — P. 284. (англ.)
- A. de Lodyguine, U.S. Patent 575,002 «Illuminant for Incandescent Lamps». Application on January 4, 1893.
- Г.С.Ландсберг. Элементарный учебник физики. Дата обращения: 15 апреля 2011. Архивировано из оригинала 1 июня 2012 года.
- Электрическое освещение // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. — 2-е изд., вновь перераб. и значит. доп. — Т. 1—2. — СПб., 1907—1909.
- The History of Tungsram (англ.) (PDF). Архивировано из оригинала 1 июня 2012 года.
- Ganz and Tungsram - the 20th century (англ.). Дата обращения: 4 октября 2009. Архивировано из оригинала 20 июня 2007 года.
- Erica Ho. The World’s Oldest Light Bulb Has Been On for 110 Years (англ.). Time (16 июня 2011). Дата обращения: 11 апреля 2017. Архивировано 23 ноября 2016 года.
- Light Bulb Methuselahs (англ.). www.roadsideamerica.com. Дата обращения: 24 августа 2008. Архивировано 1 июня 2012 года.
- Longest burning light bulb. Guiness World Records. Архивировано 4 апреля 2011 года..
- А. Д. Смирнов, К. М. Антипов. Справочная книга энергетика. Москва, «Энергоатомиздат», 1987.
- Keefe, T.J. The Nature of Light. Дата обращения: 5 ноября 2007. Архивировано из оригинала 1 июня 2012 года.
- Klipstein, Donald L. The Great Internet Light Bulb Book, Part I. Дата обращения: 16 апреля 2006. Архивировано из оригинала 1 июня 2012 года.
- Black body visible spectrum
- Теоретический предел. Значение следует из определения единицы силы света кандела в Международной системе единиц (СИ).
- Лампы накаливания, характеристики. Дата обращения: 13 февраля 2011. Архивировано 12 мая 2012 года.
- 1. Освещение музейных коллекций с защитой экспонатов от действия света. | АРТконсервация. Дата обращения: 1 марта 2018. Архивировано 2 марта 2018 года.
- Архивированная копия. Дата обращения: 1 марта 2018. Архивировано 3 апреля 2018 года.
- Таубкин С. И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы — М., 1999 с. 104
- 1 сентября в ЕС прекратится продажа 75-ваттных ламп накаливания. Дата обращения: 31 августа 2010. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ЕС ограничивает продажу ламп накаливания с 1 сентября, европейцы недовольны. «Интерфакс-Украина». Дата обращения: 11 сентября 2009. Архивировано 30 августа 2009 года.
- Медведев предложил запретить «лампочки Ильича» Архивная копия от 13 мая 2021 на Wayback Machine // Lenta.ru, 2.07.2009
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Дата обращения: 26 апреля 2020. Архивировано 31 октября 2019 года.
- Распоряжение правительства РФ от 28.X.2013 № 1973-Р «Об утверждении плана мероприятий, обеспечивающего ограничение оборота на территории Российской Федерации ламп накаливания и предусматривающего систему действий, направленных на стимулирование спроса на энергоэффективные источники света». Дата обращения: 4 декабря 2013. Архивировано 23 сентября 2015 года.
- Опасная спираль. Обзор прессы. «Энергетика и промышленность России». Дата обращения: 30 января 2013. Архивировано 11 сентября 2014 года.
- Генеральная схема санитарной очистки г. Кунгура (docx). Официальный сайт города Кунгура. Дата обращения: 28 января 2013. Архивировано из оригинала 30 мая 2013 года.
- Саботируй вето Архивная копия от 26 октября 2020 на Wayback Machine // Lenta.ru, 28.01.2011
- «Лисма» приступила к выпуску новой серии ламп накаливания. ГУП РМ «ЛИСМА». Дата обращения: 13 января 2011. Архивировано из оригинала 29 января 2011 года.
- Голь на выдумки хитра: в продаже появились лампы накаливания мощностью 95 Вт Архивная копия от 27 сентября 2020 на Wayback Machine // ЭнергоВОПРОС.ру
- У лампочек Ильича появились правнуки Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine // ampravda.ru
- Лампы галогенные с дополнительной колбой — цоколь Е14, Е27, В15d (Philips, OSRAM, GE, Camelion). «МПО Электромонтаж». Дата обращения: 14 ноября 2013. Архивировано из оригинала 24 октября 2013 года.
Литература
- A. Zukauskas, M.S. Shur and R. Caska Introduction to solid-state lighting, John Willey & Sohn, 2002
- K. Bando Symp. Proc. Of the 8th Int. Symp. on the Sci. & Tech. of Light Sources 1998, 80
- Spiros Kitsinelis. Light Sources: Technologies and Applications. — CRC Press, 2016. — 226 p. — ISBN 1439820813.
Ссылки
- Лампа накаливания электрическая — статья из Большой советской энциклопедии.
- Обзор современных ламп накаливания /вебархив/
- Видеоролик «Как делают лампы накаливания?»
- Подборка статей о лампах накаливания /вебархив/
- Стандарты присоединительных размеров — цоколей и патронов электроламп.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Электрическая лампочка, Что такое Электрическая лампочка? Что означает Электрическая лампочка?
La mpa naka livaniya iskusstvennyj istochnik sveta v kotorom svet ispuskaetsya telom nakala nagrevaemym elektricheskim tokom do vysokoj temperatury Yavlyaetsya nelinejnym elementom poskolku chem vyshe temperatura tem vyshe soprotivlenie tela nakala Lampa nakalivaniyaLampa nakalivaniya obshego naznacheniya 230 V 60 Vt 720 lm cokol E27 gabaritnaya vysota ok 110 mm source source source source source source source source Sdelano izsteklo i argonPervootkryvatel ili izobretatelTomas Edison Dzhozef Uilson Suon Aleksandr Nikolaevich Lodygin Alessandro Volta i Hamfri Dejvi Findli KittoData otkrytiya izobreteniya 1879Pravovoj status Predstavlyaettvorchestvo i ideyaIstochnik energiielektroenergiyaKod MCN7011 10 10 Mediafajly na VikiskladeOboznachenie lampy nakalivaniya na principialnyh elektricheskih shemah V kachestve tela nakala chashe vsego ispolzuetsya spiral iz tugoplavkogo metalla obychno volframa libo ugolnaya nit Chtoby isklyuchit okislenie tela nakala pri kontakte s vozduhom ego pomeshayut v vakuumirovannuyu libo zapolnennuyu inertnymi gazami chashe vsego argonom no vozmozhno i ispolzovanie kriptona vmesto argona ili parami kolbu Princip dejstviyaV lampe nakalivaniya ispolzuetsya effekt nagrevaniya tela nakalivaniya pri protekanii cherez nego elektricheskogo toka teplovoe dejstvie toka Temperatura tela nakalivaniya povyshaetsya posle zamykaniya elektricheskoj cepi Lyubye tela ispuskayut elektromagnitnye teplovye volny v sootvetstvii s zakonom Planka Spektralnaya plotnost moshnosti izlucheniya Funkciya Planka imeet maksimum dlina volny kotorogo na shkale dlin voln zavisit ot temperatury Polozhenie maksimuma v spektre izlucheniya sdvigaetsya s povysheniem temperatury v storonu menshih dlin voln zakon smesheniya Vina Dlya polucheniya vidimogo izlucheniya neobhodimo chtoby temperatura izluchayushego tela prevyshala 570 C temperatura nachala krasnogo svecheniya vidimogo chelovecheskim glazom v temnote Dlya zreniya cheloveka optimalnyj fiziologicheski samyj udobnyj spektralnyj sostav vidimogo sveta otvechaet izlucheniyu absolyutno chyornogo tela s temperaturoj fotosfery Solnca 5770 K Odnako neizvestny tverdye veshestva sposobnye bez razrusheniya vyderzhat temperaturu fotosfery Solnca poetomu rabochie temperatury nitej lamp nakalivaniya lezhat v predelah 2000 2800 C V telah nakalivaniya sovremennyh lamp nakalivaniya primenyaetsya tugoplavkij i otnositelno nedorogoj volfram temperatura plavleniya 3410 C renij temperatura plavleniya nizhe na 236 C no vyshe prochnost pri porogovyh temperaturah i ochen redko osmij temperatura plavleniya 3045 C Poetomu spektr lamp nakalivaniya smeshyon v krasnuyu chast spektra Tolko malaya dolya elektromagnitnogo izlucheniya lezhit v oblasti vidimogo sveta osnovnaya dolya prihoditsya na infrakrasnoe izluchenie Chem menshe temperatura tela nakalivaniya tem menshaya dolya energii podvodimoj k nagrevaemoj provoloke preobrazuetsya v poleznoe vidimoe izluchenie i tem bolee krasnym kazhetsya izluchenie Raspredelenie energii v spektre 25 vattnoj lampy nakalivaniya Dlya ocenki fiziologicheskogo kachestva svetilnikov ispolzuetsya ponyatie cvetovoj temperatury Pri tipichnyh dlya lamp nakalivaniya temperaturah 2200 2900 K izluchaetsya zheltovatyj svet otlichnyj ot dnevnogo V vechernee vremya tyoplyj T lt 3500 K svet bolee komforten dlya cheloveka i menshe podavlyaet estestvennuyu vyrabotku melatonina vazhnogo dlya regulyacii sutochnyh ciklov organizma narushenie ego sinteza negativno skazyvaetsya na zdorove V atmosfernom vozduhe pri vysokih temperaturah volfram bystro okislyaetsya v trioksid volframa obrazuya harakternyj belyj nalyot na vnutrennej poverhnosti lampy pri potere eyu germetichnosti Po etoj prichine volframovoe telo nakala pomeshayut v germetichnuyu kolbu iz kotoroj v processe izgotovleniya lampy otkachivaetsya vozduh i kolba zapolnyaetsya inertnym gazom obychno argonom rezhe kriptonom Na zare industrii lamp ih izgotavlivali s vakuummirovannymi kolbami v nastoyashee vremya tolko lampy maloj moshnosti dlya lamp obshego naznacheniya do 25 Vt izgotavlivayut v vakuumirovannoj kolbe Kolby bolee moshnyh lamp napolnyayut inertnym gazom azotom argonom ili kriptonom Povyshennoe davlenie v kolbe gazonapolnennyh lamp umenshaet skorost ispareniya volframovoj niti Eto ne tolko uvelichivaet srok sluzhby lampy no i pozvolyaet povysit temperaturu tela nakalivaniya Takim obrazom svetovoj KPD povyshaetsya a spektr izlucheniya priblizhaetsya k belomu Vnutrennyaya poverhnost kolby gazonapolnennoj lampy medlennee temneet pri raspylenii materiala tela nakala v processe raboty chem u vakuumirovannoj lampy Vse chistye metally i ih mnogie splavy v chastnosti volfram imeyut polozhitelnyj temperaturnyj koefficient soprotivleniya chto oznachaet uvelichenie elektricheskogo udelnogo soprotivleniya s rostom temperatury Eta osobennost avtomaticheski stabiliziruet elektricheskuyu potreblyaemuyu moshnost lampy na ogranichennom urovne pri podklyuchenii k istochniku napryazheniya istochniku s nizkim vyhodnym soprotivleniem chto pozvolyaet podklyuchat lampy neposredstvenno k elektricheskim raspredelitelnym setyam bez ispolzovaniya ogranichivayushih tok ballastnyh reaktivnyh ili aktivnyh dvuhpolyusnikov chto ekonomicheski vygodno otlichaet ih ot gazorazryadnyh lyuminescentnyh lamp Dlya niti nakalivaniya osvetitelnoj lampy tipichno soprotivlenie v holodnom sostoyanii v 10 raz menshe chem v nagretom do rabochih temperatur Dlya izgotovleniya obychnoj lampy nakalivaniya trebuetsya kak minimum 7 razlichnyh metallov KonstrukciyaKonstrukciya sovremennoj lampy nakalivaniya Na sheme 1 kolba 2 polost kolby vakuumirovannaya ili napolnennaya gazom 3 telo nakala 4 5 elektrody tokovye vvody 6 kryuchki derzhateli tela nakala 7 nozhka lampy 8 vneshnee zveno tokovvoda predohranitel 9 korpus cokolya 10 izolyator cokolya steklo 11 kontakt donyshka cokolya Konstrukcii lamp vesma raznoobrazny i zavisyat ot naznacheniya Odnako obshimi yavlyayutsya telo nakala kolba i tokovvody V zavisimosti ot osobennostej konkretnogo tipa lampy mogut primenyatsya derzhateli tela nakala razlichnoj konstrukcii Kryuchki derzhateli tela nakala lamp nakalivaniya v tom chisle lamp nakalivaniya obshego naznacheniya izgotovlyayutsya iz molibdena Lampy mogut izgotavlivatsya bescokolnymi ili s cokolyami razlichnyh tipov imet dopolnitelnuyu vneshnyuyu kolbu i inye dopolnitelnye konstruktivnye elementy Plavkij predohranitel V konstrukcii lamp nakalivaniya obshego naznacheniya predusmatrivaetsya plavkij predohranitel utonshyonnyj uchastok tokovyvoda ot tela nakala iz kovara i raspolozhennoe vne germetichnoj kolby lampy kak pravilo v steklyannoj nozhke Naznachenie predohranitelya predotvratit razrushenie kolby pri obryve niti nakala v processe raboty i v moment vklyucheniya Pri etom v zone razryva tela nakala voznikaet elektricheskaya duga kotoraya rasplavlyaet ostatki metalla tela nakala kapli rasplavlennogo metalla mogut razrushit steklo kolby i vyzvat pozhar Predohranitel rasschitan takim obrazom chtoby pri vozniknovenii dugi on razrushalsya tokom dugi kotoryj sushestvenno prevyshaet nominalnyj tok lampy Provolochka predohranitelya nahoditsya v polosti gde davlenie ravno atmosfernomu a potomu duga voznikayushaya pri plavlenii predohranitelya legko gasnet lampochki chasto peregorayut imenno v moment vklyucheniya kogda nit holodnaya i u neyo nizkoe soprotivlenie Chtoby pri peregoranii spirali ne podderzhivalsya dugovoj razryad kotoryj mozhet vyzvat peregruzku elektroseti vzryv kolby i pozhar vnutri mnogih lampochek est plavkij predohranitel v vide uchastka bolee tonkoj provoloki idushego ot cokolya vnutri kolby V peregorevshej lampochke chasto nablyudaem prilipshie iznutri k steklu shariki rasplavlennogo metalla v zone gde prohodil etot uchastok Kolba Prinyatye v evropejskih stranah bukvennye oboznacheniya kolb lamp nakalivaniya a takzhe drugih tipov elektrolamp imitiruyushih ih v zavisimosti ot ih formy Ne sleduet putat s oboznacheniyami tipa cokolya k primeru kak E27 G4 i t d Kolba iz sinego stekla u lampy Minina ispolzuemoj v fototerapii Steklyannaya kolba zashishaet telo nakala ot vozdejstviya atmosfernyh gazov Razmery kolby opredelyayutsya skorostyu osazhdeniya materiala tela nakala V zavisimosti ot tipa lampy ispolzuyutsya razlichnye vidy stekla Dlya izgotovleniya kolb lamp nakalivaniya i lyuminescentnyh lamp obychno ispolzuyut natrievo kalcievoe silikatnoe steklo V vysokotemperaturnyh lampah ispolzuyut borosilikatnoe steklo v to vremya kak v gazorazryadnyh lampah vysokogo davleniya libo kvarc libo keramiku dlya dugovoj trubki i borosilikatnoe steklo dlya naruzhnogo ballona Svincovoe steklo soderzhashee ot 20 do 30 svinca obychno ispolzuetsya dlya germetizacii koncov lampovyh ballonov Volframovye lampy Kolby obychno izgotavlivayutsya iz kalcievogo silikatnogo stekla v to vremya kak osnovanie kolby iz svincovogo stekla istochnik ne ukazan 1718 dnej Volframovo galogennye lampy Vmesto steklyannyh ispolzuyutsya kolby iz kvarcevogo stekla vyderzhivayushie bolee vysokie temperatury Odnako kvarcevye kolby potencialno opasny dlya glaz i kozhi tak kak kvarcevoe steklo horosho propuskaet ultrafioletovoe izluchenie Nesmotrya na to chto volframovoe telo nakala ispuskaet otnositelno malo ultrafioletovyh luchej dlitelnoe vozdejstvie na nebolshom rasstoyanii mozhet privesti k pokrasneniyu kozhi i razdrazheniyu glaz Dopolnitelnaya vneshnyaya kolba iz obychnogo stekla zaderzhivaet ultrafioletovoe izluchenie chem znachitelno snizhaet ego vrednoe dejstvie a takzhe obespechivaet zashitu ot oskolkov goryachej kvarcevoj kolby v sluchae razrusheniya lampy vo vremya eyo raboty Gazovoe napolnenie Galogenovaya lampa Kolby pervyh lamp byli vakuumirovany Bolshinstvo sovremennyh lamp napolnyaetsya himicheski inertnymi gazami krome lamp maloj moshnosti kotorye po prezhnemu delayut vakuumnymi istochnik ne ukazan 1718 dnej Poteri tepla cherez gaz za schyot teploprovodnosti umenshayut putyom vybora gaza s bolshoj molyarnoj massoj Smesi azota N2 s argonom Ar yavlyayutsya naibolee rasprostranyonnymi v silu maloj stoimosti takzhe primenyayut chistyj osushennyj argon rezhe kripton Kr ili ksenon Xe molyarnye massy N2 28 0134 g mol Ar 39 948 g mol Kr 83 798 g mol Xe 131 293 g mol Osoboj gruppoj yavlyayutsya galogennye lampy nakalivaniya Principialnoj ih osobennostyu yavlyaetsya vvedenie v polost kolby galogenov ili ih soedinenij V takoj lampe isparivshijsya s poverhnosti tela nakala metall v holodnoj zone lampy vstupaet v soedinenie s galogenami obrazuya letuchie galogenidy Galogenidy metalla razlagayutsya na raskalyonnom tele nakalivaniya na metall i galogen takim obrazom vozvrashaya na telo nakala isparivshijsya metall i osvobozhdaya galogen takim obrazom proishodit nepreryvnaya cirkulyaciya metalla Eta mera prodlevaet srok sluzhby lampy i pozvolyaet uvelichit rabochuyu temperaturu Telo nakala Lampa s nityu nakala iz uglerodnogo voloknaDvojnaya spiral bispiral lampy Osram 200 Vt s tokovvodami i derzhatelyami uvelicheno Dvojnaya spiral lampy moshnostyu 200 Vt silno uvelicheno Shema trojnoj spirali niti nakala Formy tel nakala vesma raznoobrazny i zavisyat ot funkcionalnogo naznacheniya lamp Naibolee rasprostranyonnym yavlyaetsya provoloka kruglogo poperechnogo secheniya odnako nahodyat primenenie i lentochnye tela nakala iz tonkoj metallicheskoj lenty Poetomu ispolzovanie vyrazheniya nit nakala nezhelatelno bolee pravilnym yavlyaetsya termin telo nakala vklyuchyonnyj v sostav Mezhdunarodnogo svetotehnicheskogo slovarya V lampah obshego naznacheniya telo nakala zakrepleno v forme poloviny shestiugolnika dlya ravnomernosti svetovogo potoka po napravleniyam Telo nakala pervyh lamp izgotavlivalos iz uglya temperatura vozgonki 3559 C V sovremennyh lampah primenyayutsya pochti isklyuchitelno spirali iz volframa temperatura plavleniya 3422 C inogda osmievo volframovogo splava Dlya umensheniya razmerov tela nakala emu obychno pridayotsya forma spirali inogda spiral podvergayut povtornoj ili dazhe tretichnoj spiralizacii poluchaya sootvetstvenno bispiral ili trispiral KPD takih lamp vyshe za schyot umensheniya teplopoter iz za konvekcii umenshaetsya tolshina Cokol Forma cokolya s rezboj obychnoj lampy nakalivaniya byla predlozhena Dzhozefom Uilsonom Suonom Razmery cokolej standartizovany U lamp bytovogo primeneniya naibolee rasprostraneny cokoli Edisona E27 E14 minon i E40 chislo oboznachaet naruzhnyj diametr v mm V poslednee desyatiletie na 2018 god proizoshyol perehod na ispolzovanie alyuminiya kak materiala dlya cokolya vzamen ranee primenyaemoj plakirovannoj cinkom stali Eti cokoli ne sovmestimy v dostatochnoj mere so standartnymi patronami soderzhashimi latunnye kontaktnye lepestki osobenno v usloviyah vysokoj vlazhnosti no i vnutri suhih pomeshenij proishodit postepennoe narushenie kontakta i v poslednej stadii etogo processa voznikaet duga neredko prozhigayushaya cokol Myagkost alyuminiya vyzyvaet podmyatie rezbovoj chasti i zaklinivanie a takzhe vrezanie kontaktov patrona v alyuminij cokolya i v dalnejshem ih polomku Neizvestno kakim zhe obrazom eta tehnologiya proshla kak dopustimaya k primeneniyu effekt imeet povyshennuyu pozharoopasnost provociruet razrushenie kolby i v nekotoryh sluchayah vyzyvaet razbryzgivanie kapel rasplavlennogo dugoj metalla v rezultate chego pokupatelyu pridyotsya pokupat novye lampy Pri etom u analogichnyh energosberegayushih lamp dazhe nizshej cenovoj kategorii vstrechayutsya isklyuchitelno cokoli iz galvanizirovannoj latuni kak u lamp nakalivaniya dlya otvetstvennyh primenenij Po standartam SSSR lampy s zhestyanymi cokolyami iz galvanicheski pokrytoj dlya zashity ot korrozii stalnoj zhesti vypuskayut redkie zavody i nebolshimi partiyami kontakt s takim cokolem v standartnom patrone ne narushaetsya v techenie ochen dlitelnogo vremeni kak pri chastyh i dlitelnyh vklyucheniyah svetilnika tak i pri bolshih pereryvah v rabote Takzhe vstrechayutsya cokoli bez rezby uderzhanie lampy v patrone proishodit za schyot treniya ili nerezbovymi soedineniyami naprimer bajonetnym britanskij bytovoj standart a takzhe bescokolnye lampy chasto primenyaemye v avtomobilyah V SShA i Kanade ispolzuyutsya inye cokoli eto chastichno obuslovleno inym napryazheniem v setyah 110 V poetomu inye razmery cokolej predotvrashayut sluchajnoe vvinchivanie evropejskih lamp rasschitannyh na inoe napryazhenie E12 candelabra E17 intermediate E26 standard ili medium E39 mogul Takzhe analogichno Evrope vstrechayutsya cokoli bez rezby Elektrotehnicheskie parametryLampy izgotavlivayut dlya razlichnyh rabochih napryazhenij Sila toka opredelyaetsya po zakonu Oma I U R i moshnost po formule P U I ili P U R Tak kak metally imeyut maloe udelnoe soprotivlenie dlya dostizheniya takogo soprotivleniya neobhodim dlinnyj i tonkij provod Diametr provoda v obychnyh lampah sostavlyaet 20 50 mikrometrov Tak kak pri vklyuchenii nit nakala nahoditsya pri komnatnoj temperature eyo soprotivlenie primerno na poryadok menshe soprotivleniya pri rabochej temperature Poetomu pri vklyuchenii cherez telo nakala kratkovremenno protekaet ochen bolshoj tok v desyat chetyrnadcat raz bolshe rabochego toka Po mere nagrevaniya niti eyo soprotivlenie uvelichivaetsya i tok umenshaetsya V otlichie ot sovremennyh lamp lampy nakalivaniya s ugolnymi nityami pri vklyuchenii rabotali po obratnomu principu pri nagrevanii ih soprotivlenie umenshalos i svechenie medlenno narastalo Vozrastayushaya harakteristika soprotivleniya niti nakala pri uvelichenii toka soprotivlenie rastyot pozvolyaet ispolzovat lampu nakalivaniya v kachestve primitivnogo stabilizatora toka Pri etom lampa vklyuchaetsya v stabiliziruemuyu cep posledovatelno a srednee znachenie toka vybiraetsya takim chtoby lampa rabotala vpolnakala RaznovidnostiLampy nakalivaniya delyatsya na raspolozheny po poryadku vozrastaniya effektivnosti Vakuumnye samye prostye Argonovye azot argonovye Kriptonovye Ksenon galogennye s otrazhatelem IK izlucheniya tak kak bolshaya chast izlucheniya lampy prihoditsya na IK diapazon to otrazhenie IK izlucheniya vnutr lampy zametno povyshaet KPD proizvodyatsya dlya ohotnichih fonarej Nakalivaniya s pokrytiem preobrazuyushim IK izluchenie v vidimyj diapazon Vedutsya razrabotki lamp s vysokotemperaturnym lyuminoforom kotoryj pri nagreve izluchaet vidimyj spektr NomenklaturaMiniatyurnaya lampa nakalivaniya elektrogirlyandy Po funkcionalnomu naznacheniyu i osobennostyam konstrukcii lampy nakalivaniya podrazdelyayut na lampy obshego naznacheniya do serediny 1970 h godov primenyalsya termin normalno osvetitelnye lampy Samaya massovaya gruppa lamp nakalivaniya prednaznachennyh dlya celej obshego mestnogo i dekorativnogo osvesheniya dekorativnye lampy vypuskaemye v figurnyh kolbah Naibolee massovymi yavlyayutsya svecheobraznye kolby diametrom okolo 35 mm i sfericheskie diametrom okolo 45 mm lampy mestnogo osvesheniya konstruktivno analogichnye lampam obshego naznacheniya no rasschitannye na nizkoe bezopasnoe rabochee napryazhenie 12 24 ili 36 42 V Oblast primeneniya ruchnye perenosnye svetilniki a takzhe svetilniki mestnogo osvesheniya v proizvodstvennyh pomesheniyah na stankah verstakah i tomu podobnom gde vozmozhen sluchajnyj boj lampy illyuminacionnye lampy vypuskaemye v okrashennyh kolbah Naznachenie illyuminacionnye ustanovki razlichnyh tipov Kak pravilo lampy etogo vida imeyut maluyu moshnost 10 25 Vt Okrashivanie kolb obychno proizvoditsya za schyot naneseniya na ih vnutrennyuyu poverhnost sloya neorganicheskogo pigmenta Rezhe ispolzuyutsya lampy s kolbami okrashennymi snaruzhi cvetnymi organicheskimi lakami i lampy s ballonami iz cvetnogo stekla zerkalnye lampy nakalivaniya imeyut kolbu specialnoj formy chast kotoroj pokryta otrazhayushim sloem tonkaya plyonka termicheski raspylyonnogo alyuminiya Naznachenie zerkalizacii prostranstvennoe pereraspredelenie svetovogo potoka lampy s celyu naibolee effektivnogo ego ispolzovaniya v predelah zadannogo telesnogo ugla Osnovnoe naznachenie zerkalnyh LN lokalizovannoe mestnoe osveshenie signalnye lampy ispolzuyutsya v razlichnyh svetosignalnyh priborah sredstvah vizualnogo otobrazheniya informacii naprimer v svetoforah Eto lampy maloj moshnosti rasschitannye na dlitelnyj srok sluzhby Chashe vsego vypuskayutsya v okrashennyh kolbah V nastoyashee vremya vytesnyayutsya svetodiodami transportnye lampy chrezvychajno shirokaya gruppa lamp prednaznachennyh dlya raboty na razlichnyh transportnyh sredstvah avtomobilyah motociklah i traktorah samolyotah i vertolyotah lokomotivah i vagonah zheleznyh dorog i metropolitenov rechnyh i morskih sudah Harakternye osobennosti vysokaya mehanicheskaya prochnost vibrostojkost ispolzovanie specialnyh cokolej pozvolyayushih bystro zamenyat lampy v stesnyonnyh usloviyah i v to zhe vremya predotvrashayushih samoproizvolnoe vypadenie lamp iz patronov ot vibracii Rasschitany na pitanie ot bortovoj elektricheskoj seti transportnyh sredstv 6 220 V prozhektornye lampy obychno imeyut bolshuyu moshnost do 10 kVt ranee vypuskalis lampy do 50 kVt i vysokuyu svetovuyu otdachu Ispolzuyutsya v svetovyh priborah razlichnogo naznacheniya osvetitelnyh i svetosignalnyh Spiral nakala takoj lampy obychno ulozhena za schyot osoboj konstrukcii i podveski v kolbe bolee kompaktno dlya luchshej fokusirovki lampy dlya opticheskih priborov k chislu kotoryh otnosyatsya i vypuskavshiesya massovo do konca XX veka lampy dlya kinoproekcionnoj tehniki imeyut kompaktno ulozhennye spirali mnogie pomeshayutsya v kolby specialnoj formy Ispolzuyutsya v razlichnyh priborah izmeritelnye pribory medicinskaya tehnika i tomu podobnoe Specialnye lampy Kommutatornaya lampa nakalivaniya 24 V 35 mA Sovetskie avialampy na 27 V moshnostyu ot 0 05 do 70 VtKommutatornye lampy raznovidnost signalnyh lamp Oni sluzhili indikatorami na kommutatornyh panelyah Predstavlyayut soboj uzkie dlinnye miniatyurnye lampy s gladkimi parallelnymi kontaktami chto pozvolyaet razmeshat ih vnutri knopok i legko zamenyat Vypuskalis varianty KM 6 50 KM 12 90 KM 24 35 KM 24 90 KM 48 50 KM 60 50 gde pervoe chislo oznachaet rabochee napryazhenie v voltah vtoroe silu toka v milliamperah Fotolampa perekalnaya lampa raznovidnost lampy nakalivaniya prednaznachennaya dlya raboty v strogo normirovannom forsirovannom po napryazheniyu rezhime Po sravneniyu s obychnymi imeet povyshennuyu svetovuyu otdachu do 30 lm Vt malyj srok sluzhby 4 8 chasov i vysokuyu cvetovuyu temperaturu 3300 3400 K po sravneniyu s 2700 K V SSSR vypuskalis fotolampy moshnostyu 300 i 500 Vt Kak pravilo imeyut matirovannuyu kolbu V nastoyashee vremya XXI vek prakticheski vyshli iz upotrebleniya blagodarya poyavleniyu bolee dolgovechnyh ustrojstv sravnimoj i bolee vysokoj effektivnosti V fotolaboratoriyah obychno osushestvlyalos pitanie takih lamp v dvuh rezhimah napryazhenie snizheno na 20 30 s pomoshyu LATRa Pri etom lampa rabotaet s nedokalom i imeet nizkuyu cvetovuyu temperaturu Nominalnoe napryazhenie Proekcionnye lampy dlya dia i kinoproektorov Imeyut povyshennuyu yarkost i sootvetstvenno povyshennuyu temperaturu niti i umenshennyj srok sluzhby obychno nit razmeshayut tak chtoby svetyashayasya oblast obrazovala pryamougolnik Dvuhnitevye lampy v avtomobile u lampy fary mozhet byt odna nit dlya dalnego sveta drugaya dlya blizhnego ili k primeru v lampe zadnego fonarya odna nit dlya gabaritnogo ognya drugaya dlya stop signala Krome togo takie lampy mogut soderzhat ekran kotoryj v rezhime blizhnego sveta otsekaet luchi kotorye mogli by osleplyat vstrechnyh voditelej na nekotoryh samolyotah posadochno rulyozhnaya fara imeet nit malogo sveta na kotoroj lampa rabotaet bez vneshnego ohlazhdeniya i nit bolshogo sveta pozvolyayushuyu poluchit bolee moshnyj svet no tolko s ogranicheniem po vremeni i pri vneshnem ohlazhdenii obduve nabegayushim potokom vozduha v zheleznodorozhnyh svetoforah dvuhnitevye lampy ispolzuyutsya dlya povysheniya nadyozhnosti pri peregoranii odnoj niti avtomaticheski vklyuchaetsya drugaya obespechivaya podachu signala v zvyozdah Moskovskogo Kremlya ispolzuyutsya specialno skonstruirovannye dvuhnitevye lampy obe niti vklyucheny parallelno Lampa fara Lampa slozhnoj specialnoj konstrukcii primenyaemaya na podvizhnyh obektah figurnaya kolba kotoroj vypolnena v vide chasti korpusa fary s otrazhatelem Konstruktivno soderzhit v sebe nit i nakala otrazhatel rasseivatel elementy krepleniya klemmy i tak dalee Lampy fary shiroko primenyayutsya v sovremennoj avtomobilnoj tehnike i uzhe dostatochno davno v aviacii Maloinercionnaya lampa nakalivaniya lampa nakalivaniya s tonkoj nityu ispolzovalas v sistemah opticheskoj zapisi zvuka metodom modulyacii yarkosti istochnika i v nekotoryh eksperimentalnyh modelyah fototelegrafa Blagodarya maloj tolshine i masse niti podacha na takuyu lampu napryazheniya modulirovannogo signalom zvukovogo diapazona chastot do primerno 5 kGc privodila k izmeneniyu yarkosti v sootvetstvii s mgnovennym napryazheniem signala S nachala XXI veka ne nahodyat primeneniya blagodarya nalichiyu namnogo bolee dolgovechnyh tverdotelnyh izluchatelej sveta i namnogo menee inercionnyh izluchatelej drugih tipov Nagrevatelnye lampy primenyayutsya v kachestve istochnika tepla v razlichnyh ustrojstvah sushilnyh kamerah laboratornom oborudovanii v elektroplitah v blokah termozakrepleniya lazernyh printerov i kopirovalnyh apparatov V orgtehnike galogenovaya lampa linejnoj formy nepodvizhno ustanavlivaetsya vnutri vrashayushegosya metallicheskogo vala s teflonovym pokrytiem k kotoromu prizhimaetsya bumaga s nanesyonnym tonerom Za schyot tepla peredayushegosya ot vala toner rasplavlyaetsya i vpressovyvaetsya v strukturu bumagi Lampy specialnogo spektra izlucheniya Primenyayutsya v raznoobraznoj tehnike Migayushie lampy V migayushih lampah posledovatelno s telom nakala vklyuchaetsya bimetallicheskij pereklyuchatel Pri nagreve izlucheniem lampy bimetallicheskaya plastinka izgibaetsya i razmykaet elektricheskij kontakt lampa gasnet bimetallicheskaya plastinka posle ostyvaniya snova zamykaet kontakt Za schyot etoj konstrukcii takie lampy rabotayut v mercayushem rezhime Istoriya izobreteniyaDostovernost etoj stati postavlena pod somnenie Neobhodimo proverit tochnost faktov i dostovernost svedenij izlozhennyh v etoj state Sootvetstvuyushuyu diskussiyu mozhno najti na stranice obsuzhdeniya 17 sentyabrya 2013 Lampa LodyginaLampa Tomasa Edisona s nityu nakala iz ugolnogo volokna V 1840 godu anglichanin De la Ryu provodit opyty propuskaya elektricheskij tok cherez platinovuyu provoloku pomeshyonnuyu v steklyannyj cilindr vozmozhno sozdav v nyom vakuum V 1841 godu irlandec angl poluchil patent na proizvodstvo elektroenergii i eyo primeneniya dlya osvesheniya i dvizheniya angl in 1841 he had obtained a patent for the production of electricity and its applications for illumination and motion kotoraya podrazumevala i ispolzovanie ustrojstv s platinovoj nityu v vakuume dlya osvesheniya V 1844 godu amerikanec angl poluchil amerikanskij a v 1845 godu britanskij patent na elektricheskuyu lampu s ugolnoj nityu V 1854 godu nemec Genrih Gyobel razrabotal proobraz sovremennoj lampy obuglennuyu bambukovuyu nit razmeshyonnuyu v steklyannom cilindre v verhnej chasti kotorogo vakuum sozdavalsya rtutyu po principu rtutnogo barometra dolgovechnost takih lamp sostavlyala neskolko chasov V 1860 godu anglijskij himik i fizik Dzhozef Uilson Suon prodemonstriroval pervye rezultaty i poluchil patent odnako trudnosti v poluchenii vakuuma priveli k tomu chto lampa Suona rabotala nedolgo i neeffektivno 11 iyulya 1874 goda rossijskij inzhener Aleksandr Nikolaevich Lodygin poluchil patent za nomerom 1619 na nitevuyu lampu V kachestve niti nakala on ispolzoval ugolnyj sterzhen prokalivaemyj osobym obrazom bez dostupa kisloroda pomeshyonnyj v vakuumirovannyj germetichno zapayannyj sosud Preimushestvom ego lampy pered predydushimi obrazcami byl bolshij srok sluzhby vsledstvie bolshej odnorodnosti ugolnogo sterzhnya i otsutstviya kisloroda v kolbe a takzhe germetichnost samoj kolby pozvolyavshaya ispolzovat lampy vne laboratornyh uslovij V 1875 godu V F Didrihson usovershenstvoval lampu Lodygina osushestviv otkachku vozduha iz neyo i primeniv v lampe neskolko voloskov v sluchae peregoraniya odnogo iz nih sleduyushij vklyuchalsya avtomaticheski V 1875 1877 godah russkij elektrotehnik Pavel Nikolaevich Yablochkov rabotaya nad elektricheskoj svechoj otkryl chto kaolin kotoryj on ispolzoval dlya izolyacii uglej svechi elektroprovoden pri vysokoj temperature posle chego on sozdal kaolinovuyu lampu gde nit nakala byla izgotovlena iz kaolina Osobennostyu dannoj lampy bylo to chto ona ne trebovala vakuuma i nit nakala ne peregorala na otkrytom vozduhe Yablochkov schital chto lampy nakalivaniya ne perspektivny i ne veril v vozmozhnost ih primeneniya v shirokom masshtabe i posvyatil svoi issledovaniya dugovym lampam Kaolinovaya lampa byla zabyta i pozzhe nemeckij fizik Valter Nernst sozdal analogichnuyu lampu gde telo nakala bylo iz keramicheskogo materiala izgotovlennogo iz dioksida cirkoniya stabilizirovannogo oksidom ittriya Lampa Nernsta takzhe ne trebovala vakuuma tak kak keramika ustojchiva k okisleniyu na vozduhe Osobennostyu primeneniya kaolinovoj lampy Yablochkova i lampy Nernsta yavlyaetsya to chto telo nakala predvaritelno nuzhno razogret do otnositelno vysokoj temperatury do poyavleniya dostatochnoj elektroprovodnosti dalnejshij razogrev tela nakala do belogo kaleniya proizvoditsya elektricheskim tokom protekayushim cherez nego V pervyh takih lampah nit nakala podogrevalas spichkoj vposledstvii dlya predvaritelnogo nagreva stali ispolzovat puskovye elektricheskie nagrevateli Anglijskij izobretatel Dzhozef Uilson Suon poluchil v 1878 godu britanskij patent na lampu s ugolnym voloknom V ego lampah volokno nahodilos v razrezhennoj kislorodnoj atmosfere chto pozvolyalo poluchat ochen yarkij svet V 1879 godu amerikanskij izobretatel Tomas Edison patentuet lampu s ugolnym voloknom i sozdayot lampu s vremenem zhizni 40 chasov Podbiraya material dlya niti Edison provyol okolo 1500 ispytanij razlichnyh materialov a zatem eshyo okolo 6000 opytov po karbonizacii razlichnyh rastenij Odnovremenno s izobreteniyami po usovershenstvovaniyu konstrukcij lamp Edison vnyos bolshoj vklad v razvitie principov sistemy elektroosvesheniya i centralizovannogo elektrosnabzheniya chto samo soboj sposobstvovalo shirokomu vnedreniyu elektricheskih lamp v bytu i na proizvodstve Takzhe on izobryol bytovoj povorotnyj vyklyuchatel unificirovannye cokoli i t d Nesmotrya na stol neprodolzhitelnyj srok sluzhby ego lampy vytesnyayut ispolzovavsheesya do teh por gazovoe osveshenie Nekotoroe vremya izobretenie nosilo obobshyonnoe imya Edisona Suona Citata iz Sobaka Baskervilej govorit Genri Baskervil Podozhdite ne projdyot i polugoda kak ya provedu syuda elektrichestvo i vy ne uznaete etih mest U vhoda budut goret fonari Edisona i Svena v tysyachu svechej V 1890 h godah A N Lodygin izobretaet neskolko tipov lamp s nityami nakala iz tugoplavkih metallov Lodygin predlozhil primenyat v lampah niti iz volframa i molibdena i zakruchivat nit nakalivaniya v forme spirali On predprinyal pervye popytki otkachivat iz lamp vozduh chto sohranyalo nit ot okisleniya i uvelichivalo ih srok sluzhby vo mnogo raz Pervaya amerikanskaya kommercheskaya lampa s volframovoj spiralyu vposledstvii proizvodilas po patentu Lodygina Takzhe im byli izgotovleny i gazonapolnennye lampy s ugolnoj nityu i zapolneniem azotom S konca 1890 h godov poyavilis lampy s nityu nakalivaniya iz okisi magniya toriya cirkoniya i ittriya lampa Nernsta ili nit iz metallicheskogo osmiya lampa Auera i tantala lampa Boltona i Fejerlejna V 1904 godu avstro vengerskie specialisty Shandor Yust i Frano Hanaman poluchili patent za 34541 na ispolzovanie v lampah volframovoj niti V Vengrii zhe byli proizvedeny pervye takie lampy vyshedshie na rynok cherez vengerskuyu firmu Tungsram v 1905 godu V 1906 godu Lodygin prodayot patent na volframovuyu nit kompanii General Electric V tom zhe 1906 godu v SShA on postroil i pustil v hod zavod po elektrohimicheskomu polucheniyu volframa hroma titana Iz za vysokoj stoimosti volframa patent nahodit tolko ogranichennoe primenenie V 1910 godu Uilyam Kulidzh izobretaet uluchshennyj metod proizvodstva volframovoj niti Vposledstvii volframovaya nit vytesnyaet vse drugie vidy nitej Ostayushayasya problema s bystrym ispareniem niti v vakuume byla reshena amerikanskim uchyonym izvestnym specialistom v oblasti vakuumnoj tehniki Irvingom Lengmyurom kotoryj rabotaya s 1909 goda v firme General Electric vvyol v proizvodstvo napolnenie kolby lamp inertnymi tochnee tyazhyolymi blagorodnymi gazami v chastnosti argonom chto sushestvenno uvelichilo vremya ih raboty i povysilo svetootdachu KPD i dolgovechnostDolgovechnost i yarkost v zavisimosti ot rabochego napryazheniya Pochti vsya podavaemaya v lampu energiya prevrashaetsya v izluchenie Poteri za schyot teploprovodnosti i konvekcii maly Chelovecheskij glaz odnako vidit tolko uzkij diapazon dlin voln etogo izlucheniya diapazon vidimogo izlucheniya Osnovnaya moshnost potoka izlucheniya lezhit v nevidimom infrakrasnom diapazone i vosprinimaetsya v vide tepla Koefficient poleznogo dejstviya KPD lamp nakalivaniya zdes pod KPD ponimaetsya otnoshenie moshnosti vidimogo izlucheniya k polnoj potreblyaemoj moshnosti dostigaet pri temperature okolo 3400 K svoego maksimalnogo znacheniya 15 Pri prakticheski dostizhimyh temperaturah v 2700 K obychnaya lampa na 60 Vt svetovoj KPD sostavlyaet okolo 5 lampa imeet srok sluzhby primerno 1000 chasov S vozrastaniem temperatury KPD lampy nakalivaniya vozrastaet no pri etom sushestvenno snizhaetsya eyo dolgovechnost Pri temperature niti 3400 K srok sluzhby vsego lish neskolko chasov Kak pokazano na risunke pri uvelichenii napryazheniya na 20 yarkost vozrastaet v dva raza Odnovremenno s etim srok sluzhby umenshaetsya na 95 Umenshenie napryazheniya pitaniya hotya i ponizhaet KPD no zato uvelichivaet dolgovechnost Tak ponizhenie napryazheniya v dva raza naprimer pri posledovatelnom vklyuchenii umenshaet KPD primerno v 4 5 raz no sushestvenno uvelichivaet srok sluzhby pochti v tysyachu raz Etim effektom chasto polzuyutsya kogda neobhodimo obespechit nadyozhnoe bez osobyh trebovanij k osveshyonnosti naprimer na lestnichnyh ploshadkah zhilyh domov Chasto dlya etogo pri pitanii peremennym tokom lampu podklyuchayut posledovatelno s diodom pri etom tok v lampe protekaet tolko v techenie poloviny perioda Takoe vklyuchenie snizhaet moshnost pochti v 2 raza chto sootvetstvuet snizheniyu effektivnogo napryazheniya pochti v 2 1 41 displaystyle sqrt 2 approx 1 41 raza a svetovoj potok snizhaetsya bolee chem v 2 raza V SShA v odnom iz pozharnyh otdelenij goroda Livermor shtat Kaliforniya rabotaet 60 vattnaya lampa ruchnoj raboty izvestnaya pod nazvaniem Stoletnyaya lampa Ona postoyanno gorit s 1901 goda Neobychno vysokij resurs lampe obespechila v osnovnom rabota na maloj moshnosti 4 vatta v glubokom nedokale pri ochen nizkom KPD Lampa vklyuchena v Knigu rekordov Ginnessa v 1972 godu Tak kak stoimost potreblyonnoj za vremya sluzhby lampoj nakalivaniya elektroenergii v desyatki raz prevyshaet stoimost samoj lampy sushestvuet optimalnoe napryazhenie pri kotorom ekonomicheskie zatraty na osveshenie minimalny Optimalnoe napryazhenie neskolko vyshe nominalnogo poetomu sposoby povysheniya dolgovechnosti putyom ponizheniya napryazheniya pitaniya s ekonomicheskoj tochki zreniya ubytochny Standartnye parametry lamp so srokom sluzhby poryadka 1000 chasov byli soglasovany ryadom krupnejshih proizvoditelej osnovavshih v 1930 h godah shvejcarskuyu korporaciyu Phoebus odnovremenno byl proizveden razdel mirovyh rynkov sbyta soglasovany dogovory o nekonkurencii i vvedyon skvoznoj kontrol soblyudeniya standartov Vremya sluzhby lampy nakalivaniya ogranicheno v menshej stepeni ispareniem materiala niti vo vremya raboty i v bolshej stepeni voznikayushimi v niti neodnorodnostyami Neravnomernoe isparenie materiala niti privodit k vozniknoveniyu istonchyonnyh uchastkov s povyshennym elektricheskim soprotivleniem chto v svoyu ochered vedyot k eshyo bolshemu nagrevu uchastka niti i intensivnomu ispareniyu materiala v takih mestah tak kak moshnost v posledovatelnoj elektricheskoj cepi proporcionalna I2 R Takim obrazom imeetsya neustojchivost k utonsheniyu uchastkov niti Kogda odno iz etih suzhenij istonchaetsya nastolko chto material niti v etom meste plavitsya ili polnostyu isparyaetsya lampa vyhodit iz stroya Naibolshij iznos niti nakala proishodit pri rezkoj podache napryazheniya na lampu poetomu znachitelno uvelichit srok eyo sluzhby mozhno ispolzuya raznogo roda ustrojstva plavnogo zapuska Zavisimost elektricheskogo soprotivleniya niti 12 voltovoj avtomobilnoj lampy nakalivaniya ot napryazheniya Volfram pri komnatnoj temperature imeet udelnoe soprotivlenie vsego v 2 raza prevyshayushee udelnoe soprotivlenie alyuminiya Pri vklyuchenii lampy puskovoj tok prevyshaet nominalnyj v 10 15 raz imenno poetomu lampy peregorayut obychno v moment vklyucheniya Dlya zashity pitayushej seti ot broskov toka voznikayushih v moment peregoraniya niti lampy pri vklyuchenii mnogie lampy naprimer bytovye snabzhayutsya vstroennym plavkim predohranitelem odin iz kovarovyh provodnikov soedinyayushih cokol lampy s vyvodom iz steklyannogo ballona delayut tonshe drugogo chto legko uvidet rassmotrev lampu i imenno on yavlyaetsya plavkim predohranitelem Tak bytovaya lampa moshnostyu 60 Vt v moment vklyucheniya potreblyaet svyshe 700 Vt a 100 vattnaya bolee kilovatta Po mere progreva niti lampy eyo soprotivlenie vozrastaet a moshnost padaet do nominalnoj Dlya snizheniya puskovogo toka mogut ispolzovatsya termorezistory s otricatelnym koefficientom temperaturnogo soprotivleniya V moment vklyucheniya rezistor holodnyj i ego soprotivlenie veliko Posle progreva ego soprotivlenie mnogokratno umenshaetsya i na lampu podayotsya pochti vsyo napryazhenie pitayushej seti Rezhe ispolzuyutsya reaktivnye ogranichiteli puskovogo toka Obychno dlya etoj celi ispolzuyutsya drosseli katushki induktivnosti s ferromagnitnym serdechnikom tak nazyvaemye ballastnye drosseli vklyuchaemye posledovatelno s lampoj V moment vklyucheniya iz za yavleniya samoindukcii vsyo napryazhenie seti padaet na drossele chto ogranichivaet puskovoj tok Pri rabote material serdechnika v kazhdom poluperiode seti zahodit v glubokoe nasyshenie v cepyah peremennogo napryazheniya i togda pochti vsyo napryazhenie seti prikladyvaetsya k lampe Drugoj podhod pri primenenii ballastnyh drosselej ispolzuet zavisimost soprotivleniya niti ot temperatury Pri progreve soprotivlenie niti uvelichivaetsya sootvetstvenno uvelichivaetsya napryazhenie na lampe chto yavlyaetsya signalom dlya shuntirovaniya drosselya naprimer kontaktom elektromagnitnogo rele obmotka kotorogo vklyuchena parallelno niti Bez shuntirovaniya ballastnogo drosselya moshnost lampy snizhaetsya na 5 20 chto mozhet byt polezno dlya uvelicheniya sroka sluzhby lampy Takzhe shiroko ispolzuyutsya tiristornye puskovye avtomaticheskie ili ruchnye dimmery Nizkovoltnye lampy nakalivaniya pri toj zhe moshnosti imeyut bolshij resurs i svetootdachu blagodarya bolshemu secheniyu niti nakalivaniya chto pozvolyaet bez sushestvennogo snizheniya sroka sluzhby povysit temperaturu niti Poetomu v mnogolampovyh svetilnikah lyustrah celesoobrazno primenenie posledovatelnogo vklyucheniya lamp na menshee napryazhenie vmesto parallelnogo vklyucheniya lamp na napryazhenie seti Naprimer vmesto parallelno vklyuchyonnyh shesti lamp 220 V 60 Vt primenit shest posledovatelno vklyuchyonnyh lamp 36 V 60 Vt to est zamenit shest tonkih nitej neskolkimi tolstymi posledovatelno vklyuchyonnymi Nedostatok etogo resheniya snizhenie nadyozhnosti osvesheniya Peregoranie lyuboj iz posledovatelno vklyuchyonnyh lamp vedyot k polnomu otkazu osvesheniya Nizhe predstavleno priblizitelnoe sootnoshenie moshnosti i svetovogo potoka dlya nekotoryh tipov istochnikov napryazhenie 120 volt Tip Otnositelnaya svetovaya otdacha Svetovaya otdacha Lyumen Vatt Lampa nakalivaniya 40 Vt 1 9 12 6Lampa nakalivaniya 60 Vt 2 1 14 5Lampa nakalivaniya 100 Vt 2 6 17 5Galogennye lampy 2 3 16Galogennye lampy s kvarcevym steklom 3 5 24Vysokotemperaturnaya lampa nakalivaniya 5 1 35Absolyutno chyornoe telo pri 4000 K 7 0 47 5Absolyutno chyornoe telo pri 7000 K 14 95Idealno belyj istochnik sveta 35 5 242 5Istochnik monohromaticheskogo zelyonogo sveta s dlinoj volny 555 nm 100 683Moshnost Vt Svetovoj potok lm Svetovaya otdacha lm VtSootnoshenie elektricheskoj moshnosti i svetovogo potoka dlya lamp nakalivaniya 300 4800 16 0200 3100 15 5150 2200 14 6100 1360 13 675 940 12 560 720 12 040 420 10 525 230 9 215 90 6 0Zavisimost svetootdachi ot moshnosti lampy s nominalnym napryazheniem 220 V V tablice predstavleno priblizitelnoe sootnoshenie elektricheskoj moshnosti i svetovogo potoka dlya obychnyh prozrachnyh lamp nakalivaniya v forme grushi populyarnyh v SNG i Rossii cokol E27 220 V Peregorevshuyu lampu kolba kotoroj sohranila celostnost a nit razrushilas lish v odnom meste mozhno pochinit putyom vstryahivanij i povorotov takih chtoby koncy niti vnov soedinilis Pri prohozhdenii toka koncy niti mogut splavitsya i lampa prodolzhit rabotu Pri etom odnako mozhet vyjti iz stroya rasplavitsya oblomitsya predohranitel vhodyashij v sostav lampy Preimushestva i nedostatki lamp nakalivaniyaPreimushestva nizkaya cena nebolshie razmery nevysokaya chuvstvitelnost k sboyam v pitanii i skachkam napryazheniya mgnovennoe zazhiganie i perezazhiganie nezametnost mercaniya pri rabote na peremennom toke vazhno na predpriyatiyah vozmozhnost ispolzovaniya regulyatorov yarkostiSpektr izlucheniya nepreryvnyj 60 vattnoj lampy nakalivaniya vverhu i linejchatyj 11 vattnoj kompaktnoj lyuminescentnoj lampy vnizu priyatnyj i privychnyj v bytu spektr spektr izlucheniya lampy nakalivaniya opredelyaetsya isklyuchitelno temperaturoj rabochego tela i ne zavisit ni ot kakih inyh uslovij chto sleduet iz principa eyo raboty spektr nepreryvnyj i ochen blizkij k spektru izlucheniya absolyutno chyornogo tela On ne zavisit ot primenyaemyh materialov i ih chistoty stabilen vo vremeni i imeet stoprocentnuyu predskazuemost i povtoryaemost Eto vazhno v tom chisle pri bolshih installyaciyah i v svetilnikah iz soten lamp neredko mozhno uvidet kogda pri primenenii sovremennyh lyuminofornyh ili svetodiodnyh lamp oni imeyut raznyj cvetovoj ottenok v predelah gruppy Eto umenshaet esteticheskoe sovershenstvo installyacij Pri neispravnosti odnoj lampy chasto prihoditsya zamenyat vsyu gruppu celikom no dazhe pri ustanovke lamp iz odnoj partii vstrechaetsya deviaciya spektra vysokij indeks cvetoperedachi Ra 100 nepreryvnyj spektr izlucheniya rezkie teni kak pri solnechnom osveshenii blagodarya malomu razmeru izluchayushego tela nadyozhnost v usloviyah nizkoj i povyshennoj temperatury okruzhayushej sredy ustojchivy k kondensatu nalazhennost v massovom proizvodstve vozmozhnost izgotovleniya lamp na samoe raznoe napryazhenie ot dolej volta do soten volt i kak sledstvie dlya samogo razlichnogo naznacheniya otsutstvie toksichnyh komponentov i kak sledstvie otsutstvie neobhodimosti v infrastrukture po sboru i utilizacii otsutstvie puskoreguliruyushej apparatury lampa vklyuchaetsya v set napryamuyu vozmozhnost raboty na lyubom rode toka nechuvstvitelnost k polyarnosti napryazheniya chisto aktivnoe elektricheskoe soprotivlenie edinichnyj koefficient moshnosti otsutstvie gudeniya pri rabote na peremennom toke vvidu otsutstviya elektronnogo ballasta drajvera ili preobrazovatelya pri rabote ne sozdayot radiopomehi ustojchivost k elektromagnitnomu impulsu nechuvstvitelnost k ioniziruyushej radiacii lampy nakalivaniya sozdayut samyj nizkij po sravneniyu s drugimi istochnikami sveta uroven ultrafioletovogo izlucheniya Eto mozhet byt vazhno dlya muzeev kollekcionerov razrushitelnoe vozdejstvie ultrafioletovogo izlucheniya privodit k pozhelteniyu materiala proishodit rastreskivanie ekonomicheskaya celesoobraznost ustanovki v mestah s kratkovremennym epizodicheskim vklyucheniem sveta Naprimer v kladovyh i t p elektricheskie i opticheskie parametry pochti neizmenny na protyazhenii vsego sroka sluzhby Nedostatki otnositelno malyj srok sluzhby nizkaya svetovaya otdacha rezkaya zavisimost svetovoj otdachi i sroka sluzhby ot napryazheniya svetovoj koefficient poleznogo dejstviya lamp nakalivaniya opredelyaemyj kak otnoshenie moshnosti luchej vidimogo spektra k moshnosti potreblyaemoj ot elektricheskoj seti vesma mal i ne prevyshaet 4 Vklyuchenie elektrolampy cherez diod chto chasto primenyaetsya s celyu prodleniya resursa na lestnichnyh ploshadkah v tamburah i prochih zatrudnyayushih zamenu mestah eshyo bolshe usugublyaet eyo nedostatok znachitelno umenshaetsya KPD a takzhe poyavlyaetsya znachitelnoe mercanie sveta lampy nakalivaniya predstavlyayut pozharnuyu opasnost Cherez 30 minut posle vklyucheniya lamp nakalivaniya temperatura naruzhnoj poverhnosti dostigaet v zavisimosti ot moshnosti sleduyushih velichin 25 Vt 100 C 40 Vt 145 C 75 Vt 250 C 100 Vt 290 C 200 Vt 330 C Pri soprikosnovenii lamp s tekstilnymi materialami ih kolba nagrevaetsya eshyo silnee Soloma kasayushayasya poverhnosti lampy moshnostyu 60 Vt vspyhivaet primerno cherez 67 minut pri termoudare ili razryve niti pod napryazheniem vozmozhen vzryv ballona bolshoj brosok toka pri vklyuchenii primerno desyatikratnyj nagrev chastej lampy trebuet termostojkoj armatury svetilnikov a v nekotoryh sluchayah ispolzovaniya ventilyatora naprimer v ochen moshnyh prozhektorah hrupkost chuvstvitelnost k udaru i vibraciiOgranicheniya importa zakupok i proizvodstvaStrany gde zapresheny lampy nakalivaniya V svyazi s neobhodimostyu ekonomii elektroenergii i sokrasheniya vybrosa uglekislogo gaza v atmosferu vo mnogih stranah vvedyon ili planiruetsya k vvodu zapret na proizvodstvo zakupku i import lamp nakalivaniya s celyu vynuzhdeniya zameny ih na energosberegayushie kompaktnye lyuminescentnye svetodiodnye indukcionnye i drugie lampy 1 sentyabrya 2009 goda v Evrosoyuze v sootvetstvii s direktivoj 2005 32 EG vstupil v silu poetapnyj zapret na proizvodstvo zakupku magazinami i import lamp nakalivaniya za isklyucheniem specialnyh lamp S 2009 goda zapresheny lampy moshnostyu 100 Vt i bolee lampy s matovoj kolboj 75 Vt i bolee s 1 sentyabrya 2010 goda i drugie Ozhidalos chto k 2012 godu budut zapresheny import i proizvodstvo lamp nakalivaniya menshej moshnosti V Rossii 2 iyulya 2009 goda na zasedanii v Arhangelske prezidiuma Gosudarstvennogo soveta po voprosam povysheniya energoeffektivnosti prezident Rossijskoj Federacii D A Medvedev predlozhil zapretit v Rossii prodazhu lamp nakalivaniya 23 noyabrya 2009 goda D Medvedev podpisal prinyatyj ranee Gosudarstvennoj dumoj i utverzhdyonnyj Sovetom Federacii zakon Ob energosberezhenii i povyshenii energeticheskoj effektivnosti i o vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty Rossijskoj Federacii Soglasno dokumentu s 1 yanvarya 2011 goda na territorii strany ne dopuskaetsya prodazha elektricheskih lamp nakalivaniya moshnostyu 100 Vt i bolee a takzhe zapreshaetsya razmeshenie zakazov na postavku lamp nakalivaniya lyuboj moshnosti dlya gosudarstvennyh i municipalnyh nuzhd s 1 yanvarya 2013 goda mozhet byt vvedyon zapret na elektrolampy moshnostyu 75 Vt i bolee a s 1 yanvarya 2014 goda moshnostyu 25 Vt i bolee Rasporyazheniem pravitelstva RF ot 28 X 2013 1973 R predpolagaetsya postepennoe ogranichenie oborota na territorii Rossijskoj Federacii lamp nakalivaniya v zavisimosti ot ih energeticheskoj effektivnosti i sfery ih ispolzovaniya a takzhe stimulirovanie sprosa na energoeffektivnye istochniki sveta Odnako konkretnyh srokov zapreta dokument ne predusmatrivaet Dannoe reshenie yavlyaetsya spornym V podderzhku ego privodyatsya ochevidnye dovody sberezheniya elektroenergii i podtalkivaniya razvitiya sovremennyh tehnologij Protiv soobrazhenie chto ekonomiya na zamene lamp nakalivaniya polnostyu svoditsya na net povsemestno rasprostranyonnym ustarevshim i energoneeffektivnym promyshlennym oborudovaniem liniyami elektroperedachi dopuskayushimi bolshie poteri energii a takzhe otnositelno vysokoj stoimostyu kompaktnyh lyuminescentnyh i svetodiodnyh lamp malodostupnyh dlya bednejshej chasti naseleniya Krome togo v Rossii otsutstvuet nalazhennaya sistema sbora i utilizacii otrabotavshih lyuminescentnyh lamp chto ne bylo uchteno pri prinyatii zakona i v rezultate chego rtutsoderzhashie lyuminescentnye lampy beskontrolno vybrasyvayutsya bolshinstvo potrebitelej ne znaet o nalichii v lyuminescentnoj lampe rtuti tak kak eto ne ukazano na upakovke a vmesto lyuminescentnaya napisano energosberegayushaya V usloviyah nizkih temperatur mnogie energosberegayushie lampy okazyvayutsya nesposobnymi zapustitsya Neprimenimy oni i v usloviyah vysokih temperatur k primeru v duhovkah Lyuminescentnye energosberegayushie lampy neprimenimy v prozhektorah napravlennogo sveta tak kak svetyasheesya telo v nih v desyatki raz krupnee niti nakalivaniya chto ne dayot vozmozhnosti uzkoj fokusirovki lucha V silu svoej dorogovizny energosberegayushie lampy chashe stanovyatsya obektom krazhi iz obshedostupnyh mest naprimer podezdov zhilyh domov takie krazhi nanosyat bolee vesomyj materialnyj usherb a v sluchae vandalizma povrezhdenie lyuminescentnoj lampy iz huliganskih pobuzhdenij voznikaet opasnost zagryazneniya pomesheniya parami rtuti V svyazi s vstupivshim v silu zapretom na prodazhu lamp moshnostyu bolee 100 Vt nekotorye proizvoditeli nachali vypuskat lampy moshnostyu 93 97 Vt chto nahoditsya v predelah dopuska dlya 100 vattnyh lamp a nekotorye pereimenovali svoi lampy moshnostyu ot 100 Vt v teploizluchateli razlichnogo naznacheniya Krome togo ryad specializirovannyh galogennyh lamp yavlyayushihsya po suti lampami nakalivaniya so standartnym cokolem moshnostyu bolee 100 i dazhe 200 Vt po sostoyaniyu na 2013 god svobodno prodayotsya Uchityvaya nevozmozhnost na dannyj moment polnocennoj alternativy dlya opredelyonnyh modelej lamp nakalivaniya naprimer ispolzuemyh v osvetitelnyh priborah sofitah pri izgotovlenii foto i kinoprodukcii lyuminescentnyh i svetodiodnyh lamp v svyazi s iskazhyonnoj cvetoperedachej iz za ogranichennosti spektra mozhno govorit o tom chto opredelyonnoj chasti lamp nakalivaniya zapret vsyo zhe ne kosnyotsya i u ryadovogo potrebitelya ostanetsya vozmozhnost priobretat i ispolzovat lampy nakalivaniya v bytu Primechaniyahttps www deutschlandfunkkultur de wer die gluehbirne wirklich erfand 950 de html dram article id 134885 Lampy s belymi LED podavlyayut vyrabotku melatonina Gazeta Ru Nauka neopr Data obrasheniya 27 oktyabrya 2012 Arhivirovano 3 marta 2012 goda Chto takoe Kto takoj Izdatelstvo Astrel Moskva 2006 g Molibden Enciklopedicheskij slovar yunogo himika 2 e izd Sost V A Kricman V V Stanco M Pedagogika 1990 S 147 148 ISBN 5 7155 0292 6 Pochemu svincovo kislotnye akkumulyatory tak slozhno zaryazhat Habr Izgotovlenie elektricheskih lamp Buy Tools Lighting Electrical and DataComm Supplies Arhivnaya kopiya ot 19 noyabrya 2011 na Wayback Machine GoodMart com Fotolampa Fotokinotehnika Enciklopediya Gl red E A Iofis M Sovetskaya enciklopediya 1981 447 s Tu 134A Instrukciya po ekspluatacii Kniga 6 chast 1 neopr Data obrasheniya 6 sentyabrya 2017 Arhivirovano 10 yanvarya 2011 goda Goldovskij E M Sovetskaya kinotehnika Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR Moskva Leningrad 1950 C 61 Istoriya izobreteniya i razvitiya elektricheskogo osvesheniya neopr electrolibrary info Data obrasheniya 3 oktyabrya 2017 Arhivirovano 13 oktyabrya 2016 goda Kitsinelis 2016 p 32 History of Parliament article by Stephen Farrell Arhivnaya kopiya ot 29 yanvarya 2019 na Wayback Machine Elektricheskaya lampa statya v Maloj sovetskoj enciklopedii 2 izdanie 1937 1947 gg Pervye v mire lampy nakalivaniya Arhivnaya kopiya ot 21 aprelya 2019 na Wayback Machine Statya na radiobank ru Allan Mills The Nernst Lamp Electrical Conductivity in Non Metallic Materials eRittenhouse Vol 24 No 1 June 2013 1 nedostupnaya ssylka George S Bryan Edison the man and his works New York Garden City Publishing 1926 P 284 angl A de Lodyguine U S Patent 575 002 Illuminant for Incandescent Lamps Application on January 4 1893 G S Landsberg Elementarnyj uchebnik fiziki neopr Data obrasheniya 15 aprelya 2011 Arhivirovano iz originala 1 iyunya 2012 goda Elektricheskoe osveshenie Malyj enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona 2 e izd vnov pererab i znachit dop T 1 2 SPb 1907 1909 The History of Tungsram angl PDF Arhivirovano iz originala 1 iyunya 2012 goda Ganz and Tungsram the 20th century angl Data obrasheniya 4 oktyabrya 2009 Arhivirovano iz originala 20 iyunya 2007 goda Erica Ho The World s Oldest Light Bulb Has Been On for 110 Years angl Time 16 iyunya 2011 Data obrasheniya 11 aprelya 2017 Arhivirovano 23 noyabrya 2016 goda Light Bulb Methuselahs angl www roadsideamerica com Data obrasheniya 24 avgusta 2008 Arhivirovano 1 iyunya 2012 goda Longest burning light bulb neopr Guiness World Records Arhivirovano 4 aprelya 2011 goda A D Smirnov K M Antipov Spravochnaya kniga energetika Moskva Energoatomizdat 1987 Keefe T J The Nature of Light neopr Data obrasheniya 5 noyabrya 2007 Arhivirovano iz originala 1 iyunya 2012 goda Klipstein Donald L The Great Internet Light Bulb Book Part I neopr Data obrasheniya 16 aprelya 2006 Arhivirovano iz originala 1 iyunya 2012 goda Black body visible spectrum Teoreticheskij predel Znachenie sleduet iz opredeleniya edinicy sily sveta kandela v Mezhdunarodnoj sisteme edinic SI Lampy nakalivaniya harakteristiki neopr Data obrasheniya 13 fevralya 2011 Arhivirovano 12 maya 2012 goda 1 Osveshenie muzejnyh kollekcij s zashitoj eksponatov ot dejstviya sveta ARTkonservaciya neopr Data obrasheniya 1 marta 2018 Arhivirovano 2 marta 2018 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 1 marta 2018 Arhivirovano 3 aprelya 2018 goda Taubkin S I Pozhar i vzryv osobennosti ih ekspertizy M 1999 s 104 1 sentyabrya v ES prekratitsya prodazha 75 vattnyh lamp nakalivaniya neopr Data obrasheniya 31 avgusta 2010 Arhivirovano 5 marta 2016 goda ES ogranichivaet prodazhu lamp nakalivaniya s 1 sentyabrya evropejcy nedovolny Interfaks Ukraina neopr Data obrasheniya 11 sentyabrya 2009 Arhivirovano 30 avgusta 2009 goda Medvedev predlozhil zapretit lampochki Ilicha Arhivnaya kopiya ot 13 maya 2021 na Wayback Machine Lenta ru 2 07 2009 Federalnyj zakon Rossijskoj Federacii ot 23 noyabrya 2009 goda 261 FZ Ob energosberezhenii i o povyshenii energeticheskoj effektivnosti i o vnesenii izmenenij v otdelnye zakonodatelnye akty Rossijskoj Federacii neopr Data obrasheniya 26 aprelya 2020 Arhivirovano 31 oktyabrya 2019 goda Rasporyazhenie pravitelstva RF ot 28 X 2013 1973 R Ob utverzhdenii plana meropriyatij obespechivayushego ogranichenie oborota na territorii Rossijskoj Federacii lamp nakalivaniya i predusmatrivayushego sistemu dejstvij napravlennyh na stimulirovanie sprosa na energoeffektivnye istochniki sveta neopr Data obrasheniya 4 dekabrya 2013 Arhivirovano 23 sentyabrya 2015 goda Opasnaya spiral Obzor pressy neopr Energetika i promyshlennost Rossii Data obrasheniya 30 yanvarya 2013 Arhivirovano 11 sentyabrya 2014 goda Generalnaya shema sanitarnoj ochistki g Kungura neopr docx Oficialnyj sajt goroda Kungura Data obrasheniya 28 yanvarya 2013 Arhivirovano iz originala 30 maya 2013 goda Sabotiruj veto Arhivnaya kopiya ot 26 oktyabrya 2020 na Wayback Machine Lenta ru 28 01 2011 Lisma pristupila k vypusku novoj serii lamp nakalivaniya neopr GUP RM LISMA Data obrasheniya 13 yanvarya 2011 Arhivirovano iz originala 29 yanvarya 2011 goda Gol na vydumki hitra v prodazhe poyavilis lampy nakalivaniya moshnostyu 95 Vt Arhivnaya kopiya ot 27 sentyabrya 2020 na Wayback Machine EnergoVOPROS ru U lampochek Ilicha poyavilis pravnuki Arhivnaya kopiya ot 29 oktyabrya 2013 na Wayback Machine ampravda ru Lampy galogennye s dopolnitelnoj kolboj cokol E14 E27 V15d Philips OSRAM GE Camelion neopr MPO Elektromontazh Data obrasheniya 14 noyabrya 2013 Arhivirovano iz originala 24 oktyabrya 2013 goda LiteraturaMediafajly na Vikisklade A Zukauskas M S Shur and R Caska Introduction to solid state lighting John Willey amp Sohn 2002 K Bando Symp Proc Of the 8th Int Symp on the Sci amp Tech of Light Sources 1998 80 Spiros Kitsinelis Light Sources Technologies and Applications CRC Press 2016 226 p ISBN 1439820813 SsylkiMediafajly na Vikisklade Lampa nakalivaniya elektricheskaya statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii Obzor sovremennyh lamp nakalivaniya vebarhiv Videorolik Kak delayut lampy nakalivaniya Podborka statej o lampah nakalivaniya vebarhiv Standarty prisoedinitelnyh razmerov cokolej i patronov elektrolamp





