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Description de la lampe fluorescente

Publié: 08.12.2020
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Les lampes fluorescentes (LL) sont sur le marché depuis longtemps. Les fabricants n'ont pas suivi les normes pendant longtemps, ce qui, en raison de la simplicité de la conception, n'a pratiquement eu aucun effet sur la qualité des luminaires. Maintenant, le marché LL est devenu gérable et les produits modernes répondent à certaines normes. Ils sont capables de fournir le flux lumineux souhaité et se distinguent en même temps par une consommation d'énergie économique.

Qu'est-ce qu'une lampe fluorescente

Le faible rendement des lampes à incandescence traditionnelles a longtemps été un casse-tête pour les fabricants d'équipements électriques. Le problème des économies d'énergie devient de plus en plus urgent et en 1936 une solution est proposée. En Russie, des dispositifs spéciaux à décharge de gaz sont apparus, capables de combiner éclairage et économies d'énergie.

Une lampe fluorescente est une conception d'une ampoule avec des électrodes placées à l'intérieur. La forme peut être quelconque, seule la composition du gaz affecte le travail.Après l'application d'une tension entre les électrodes, le processus d'émission d'électrons démarre, ce qui crée un rayonnement.

Source de lumière fluorescente
Figure 1. Source de lumière fluorescente

Cependant, le rayonnement obtenu à ce stade est dans le domaine de l'ultraviolet et n'est pas visible à l'œil humain. Pour rendre la lumière visible, le haut de l'ampoule est recouvert d'un composé spécial - un phosphore.

À l'intérieur du flacon se trouve un gaz inerte ou de la vapeur de mercure pour maintenir une décharge luminescente entre les électrodes. Un gaz inerte est une option sûre, car il n'entre en aucune interaction avec l'espace environnant. Mais les appareils à vapeur de mercure sont extrêmement dangereux. Les dispositifs contenant de tels contenus doivent être correctement éliminés et des précautions doivent être prises lors de la manipulation des flacons.

Types de lampes fluorescentes

Toutes les lampes fluorescentes sont généralement divisées en deux grands groupes : les appareils à haute et basse pression.

Les appareils à haute pression sont souvent utilisés dans les lampadaires. Ils sont capables de produire un fort flux lumineux, mais les paramètres de rendu des couleurs sont à un niveau bas. En vente, vous pouvez trouver des lampes avec différents niveaux de puissance lumineuse et nuances de lueur. Ils sont utilisés pour un éclairage puissant, comme éclairage décoratif pour les bâtiments.

Variétés de LL
Figure 2. Types de LL

Les LL à basse pression sont plus courantes. Ils sont largement utilisés dans la vie quotidienne et au travail. Le plus souvent, les modèles ont la forme de petits cylindres. De tels appareils électriques ont ballasts, ce qui réduit le facteur de pulsation et rend la lueur plus uniforme. Un composant est un petit circuit placé dans le culot d'une ampoule.

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Marquage et dimensions

Chaque LL a ses propres caractéristiques techniques qui déterminent son utilisation. Habituellement, toutes les informations sur l'appareil sont cryptées dans l'étiquette.

La désignation commence par la lettre L, qui signifie une lampe. Vient ensuite la désignation de la lettre de l'ombre.

MarquageSens
lueur du jour
Blumière blanche
HBblanc froid
TBblanc chaud
Elumière naturelle
XElumière naturelle froide
G, K, Z, F, Rdifférentes nuances selon le type de gaz utilisé et le phosphore utilisé

Parfois, dans le marquage, vous pouvez trouver la désignation Ts ou TsT, qui indique un rendu des couleurs amélioré du luminophore. Par exemple, la désignation LDC est typique pour une lampe fluorescente avec un rendu des couleurs amélioré.

Les désignations numériques suivantes sont conformes aux normes mondiales. Ce sont trois chiffres, dont le premier détermine la qualité du rendu des couleurs et le reste indique une température de couleur spécifique. Plus le premier chiffre est grand, meilleure est la reproduction des couleurs. Une augmentation des nombres restants indique une lueur plus froide.

désignation numérique LL
Figure 3. Types de base LL

Les appareils LL varient en taille. La désignation "TX" est responsable des dimensions, où X est un paramètre de taille spécifique. En particulier, T5 signifie 5/8 de pouce de diamètre et T8 signifie 8/8 de pouce.

Les plinthes peuvent être goupillées ou filetées. Dans le premier cas, la désignation est G23, G24, G27 ou G53. Le nombre indique la distance entre les broches. Les bases filetées sont disponibles avec les marquages ​​E14, E27 et E40. Ici, le nombre définit le diamètre du filetage.

De plus, le voyant indique la tension d'alimentation et méthode de lancement. Si le boîtier porte la désignation RS, aucun équipement supplémentaire n'est requis pour le fonctionnement. Tous les éléments nécessaires sont déjà intégrés dans le socle.

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Puissance et spectre

Pour que la source lumineuse fonctionne correctement, elle doit être connectée à un réseau 220 V avec une fréquence de 50 Hz. La déviation peut nuire à la stabilité de l'éclairage, réduire considérablement la durée de vie.

Les fluctuations de tension peuvent modifier la puissance d'un appareil électrique, réduisant ainsi son efficacité. Même la lampe la plus puissante avec un manque de tension brillera faiblement.

A voir absolument : les lampes fluorescentes sont interdites à partir de 2020.

Modern LL a presque toutes les nuances. Le spectre de température de couleur varie du chaud classique à la lumière du jour. Par nuances, chaque lampe est marquée en conséquence.

Séparément, il convient d'envisager des appareils d'éclairage à lueur ultraviolette. Ils sont marqués de la marque LUF, tandis que les appareils reflex de couleur bleue sont marqués LSR. Les lampes UV sont utilisées pour traitement bactéricide locaux.

La plupart des lampes fluorescentes produisent un flux proche de la lumière solaire normale sur toute leur longueur. Vous pouvez voir la similitude entre les spectres dans l'image ci-dessous.

spectre de la lumière solaire LL
Figure 4. Comparaison du spectre de la lumière solaire et LL

À gauche, le spectre de la lumière solaire, à droite, le spectre d'une lampe fluorescente de haute qualité. La lumière du soleil a une caractéristique plus uniforme, mais la similitude est nettement observée. LL a un pic prononcé dans la région verte, tandis qu'il y a une baisse dans la région rouge.

Il a été scientifiquement prouvé que plus la lumière d'une source artificielle est proche de la lumière naturelle, plus elle est saine. Pour cette raison, les lampes fluorescentes sont préférées aux luminaires à LED.

Quels sont les domaines utilisés

Les lampes fluorescentes peuvent éclairer efficacement de grandes surfaces tout en améliorant considérablement les conditions intérieures, en réduisant les coûts énergétiques et en prolongeant la durée de vie du système d'éclairage.

Les appareils avec ballast électronique intégré et culots à vis E27 ou E14 sont utilisés dans la vie quotidienne comme un remplacement efficace Lampes incandescentes. Ils sont capables de fournir le flux lumineux nécessaire, de garantir la stabilité et l'absence de scintillement. Dans ce cas, le bourdonnement est complètement absent. Ils sont utilisés dans les appartements, les maisons, les centres commerciaux, les écoles, les hôpitaux, les banques, etc.

L'utilisation de LL à l'intérieur
Figure 5. LL à l'intérieur

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques d'un dispositif d'éclairage particulier sont cryptées dans le marquage et indiquées sur l'emballage. Il s'agit d'informations sur la puissance de la lampe, le type de culot, les dimensions, la température de couleur, la durée de vie.

La plupart des appareils luminescents modernes peuvent fonctionner de 8 à 12 000 heures. L'indicateur dépend du type et de la taille de l'appareil.

L'efficacité est exprimée en 80 lm/W, ce qui est nettement plus que les lampes à incandescence traditionnelles. Pendant le fonctionnement, une quantité modérée de chaleur est dégagée, les appareils sont résistants au vent, capables de fonctionner de manière stable à des températures de +5 à +55 ° C. Si un revêtement résistant à la chaleur est présent, l'instrument peut être utilisé à +60 °C.

Principales caractéristiques de LL
Illustration 6 Spécifications

La température de couleur est généralement comprise entre 2700 et 6000 K. L'efficacité peut aller jusqu'à 75 %.

Comment fonctionne la lampe

Le principe de fonctionnement de toute lampe fluorescente comprend l'alimentation en tension des électrodes situées à l'intérieur de l'ampoule.Une décharge luminescente se produit entre les électrodes, qui est supportée par un gaz inerte ou une vapeur de mercure à l'intérieur du ballon.

Appareil LL
Figure 7. Comment ça marche

La décharge luminescente génère un rayonnement dans la gamme ultraviolette qui, à travers le luminophore déposé sur le flacon, se transforme en lumière visible de la teinte souhaitée.

Pour le rayonnement ultraviolet, lampes à décharge. Le verre ordinaire ne transmet pas les ultraviolets, donc un verre de quartz spécial est utilisé pour fabriquer le flacon. Il n'y a pas de revêtement de phosphore dans ce cas. Les appareils sont largement utilisés dans les solariums et pour la désinfection des locaux.

Pourquoi avez-vous besoin d'un starter dans une lampe fluorescente

Le schéma de connexion standard pour une lampe fluorescente comprend la source lumineuse elle-même, un démarreur et un starter.

Manette de Gaz est une inductance à noyau lamellaire. Il joue le rôle d'un ballast qui stabilise la tension et évite que la lampe ne devienne rapidement inutilisable.

Le démarreur, lorsqu'il est allumé, reçoit une tension importante, plusieurs fois supérieure à celle requise pour la lampe. L'inductance réduit cette tension et ne l'applique qu'ensuite aux contacts du dispositif d'éclairage.

circuit d'accélérateur
Figure 8. Schéma de connexion du starter à la lampe

Le circuit peut être complété par un condensateur connecté parallèle à l'alimentation, ce qui améliore considérablement la stabilité du système, prolonge la durée de vie et réduit le scintillement.

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Comment choisir

Lors du choix d'une lampe fluorescente, vous devez faire attention à:

  • mode d'utilisation de la température ;
  • tension;
  • la taille;
  • la force du flux lumineux;
  • température d'éclairage.

Dans la vie de tous les jours, les appareils avec une base filetée et des taux de scintillement minimaux sont efficaces.

Choix de LL par base
Figure 9. Lors de l'achat, faites attention à la taille du socle

Les couloirs ont besoin d'un éclairage puissant, choisissez donc des lampes avec un flux lumineux intense. Mais dans la chambre ou le salon, des appareils compacts à lumière douce et tamisée conviennent.

Dans la cuisine, il est préférable d'utiliser un éclairage à plusieurs niveaux, y compris des appareils généraux et locaux. Il est conseillé de sélectionner des teintes chaudes d'une puissance d'au moins 20 watts.

Recyclage des lampes

Les lampes fluorescentes contiennent des substances nocives pour l'environnement, l'élimination des déchets doit donc être prise de la manière la plus responsable possible.

Une lampe peut contenir environ 70 mg de mercure, ce qui est assez dangereux. Cependant, il y a beaucoup de telles lampes dans les décharges, c'est un problème sérieux.

La pénétration de mercure dans le corps humain ou animal provoque rapidement une intoxication. Il est interdit de stocker des lampes défectueuses dans la maison pendant une longue période en raison du risque de dommages mécaniques à l'ampoule, suivis de fuites de substances nocives.

Mise au rebut des appareils LL
Figure 10. Désignation du lieu où l'élimination des appareils est autorisée

Élimination des appareils:

  1. Toutes les lampes sont collectées et stockées dans des conteneurs spéciaux.
  2. À l'aide d'une presse, les appareils sont écrasés.
  3. La mie obtenue est envoyée dans la chambre de traitement thermique.
  4. Les substances nocives pénètrent dans le filtre, où elles restent.

Parfois, les gaz sont exposés à l'azote liquide et se solidifient. Le mercure qui en résulte est réutilisé.

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Avantages et inconvénients des lampes

Comme les autres sources lumineuses, les lampes fluorescentes présentent des avantages et des inconvénients qui doivent être pris en compte.

Les avantages incluent :
rendement lumineux élevé ;
les produits ont une efficacité élevée et peuvent être utilisés pendant 20 000 heures;
lumière diffuse agréable, de nature similaire à la lumière du jour ordinaire;
une variété de solutions de conception sont disponibles au choix;
les lampes ne surchauffent pas pendant le fonctionnement;
la nuance de lumière peut varier en fonction du luminophore utilisé.
Il y avait quelques lacunes, qui dans ce cas sont représentées par les facteurs suivants :
certains modèles contiennent du mercure qui, en cas de fuite, peut être extrêmement dangereux pour l'homme ;
il y a parfois des difficultés dans l'installation des circuits de commutation;
il y a une limite de 1 unité (150 W) ;
les appareils sont extrêmement sensibles aux basses températures;
vers la fin de la durée de vie, le flux lumineux diminue en raison de l'épuisement du luminophore.
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