Description de la lampe DRL
Les sources d'éclairage DRL sont très fiables et efficaces et sont largement utilisées dans une variété de domaines. Cependant, pour un bon fonctionnement, il est logique de se familiariser plus en détail avec les appareils.
Qu'est-ce qu'une lampe DRL
L'abréviation DRL signifie "lampe à mercure à arc". Parfois, il y a une abréviation RL. Dans certains documents, la lettre "L" signifie "phosphore", puisque c'est lui qui est la principale source de lumière dans l'appareil. L'élément appartient à la catégorie des lampes à décharge à haute pression.
Le marquage d'un modèle spécifique contient un numéro indiquant la puissance de l'équipement.

Avantages et inconvénients
Les sources DRL sont utilisées depuis longtemps pour éclairer les rues et les locaux. Pendant ce temps, les utilisateurs ont réussi à mettre en évidence les avantages et les inconvénients qui déterminent le choix :
Avantages :
- bon rendement lumineux;
- haute puissance;
- taille corporelle relativement petite;
- prix bas par rapport aux LED ;
- consommation d'énergie économique;
- la plupart des produits sont capables de fonctionner pendant 12 000 heures (l'indicateur dépend de la qualité des composants utilisés).
Il y a aussi des inconvénients qu'il est important de prendre en compte :
- à l'intérieur des flacons se trouvent des vapeurs de mercure nocives pouvant provoquer une intoxication en cas de fuite;
- un certain temps s'écoule entre l'allumage et l'atteinte de la puissance nominale ;
- une lampe préchauffée ne peut pas être allumée tant qu'elle n'a pas refroidi (environ 15 minutes);
- sensible aux surtensions (un écart de 15% entraînera une modification de la luminosité de 30%) ;
- l'équipement ne fonctionne pas bien à basse température;
- pendant le fonctionnement, une pulsation de lumière est observée;
- faible rendu des couleurs ;
- les éléments sont très chauds ;
- dans le circuit, vous devez utiliser des composants spécialisés résistant à la chaleur (fils, cartouches, etc.);
- l'élément d'arc nécessite des ballasts ;
- parfois l'élément inclus émet un son désagréable ;
- dans la pièce où les lampes fonctionnent, il est nécessaire d'avoir une ventilation pour résister à l'ozone;
- avec le temps, le luminophore perd ses propriétés, ce qui entraîne un affaiblissement du flux lumineux et une modification du spectre.
La plupart des inconvénients ne sont inhérents qu'aux DRL bon marché de fabricants douteux et sont insignifiants lorsqu'une source d'éclairage puissante est nécessaire.
Conception de la lampe
Initialement, les conceptions utilisaient des brûleurs à deux électrodes, nécessitant l'installation d'un module supplémentaire pour générer des impulsions lorsqu'il est allumé. La tension qu'ils ont créée était beaucoup plus élevée que la tension de fonctionnement de la lampe.

Plus tard, les cellules à deux électrodes ont été remplacées par des unités à quatre électrodes. Il est devenu possible d'abandonner les équipements externes qui génèrent des impulsions d'allumage.
La lampe DRL se compose des composants suivants :
- électrode principale ;
- électrode d'allumage ;
- fils d'électrode du brûleur ;
- une résistance qui fournit la résistance de circuit souhaitée ;
- gaz inerte;
- Vapeur de mercure.
Le flacon principal est en verre durable, résistant aux températures élevées. L'air est pompé et remplacé par un gaz inerte. La fonction principale du gaz inerte est d'empêcher l'échange de chaleur entre le réchauffeur et le ballon. Mais même dans ce cas, le corps de l'équipement pendant le fonctionnement peut chauffer jusqu'à 120 degrés Celsius.
Une base est fournie pour connecter la lampe au réseau. Il vous permet de fixer l'équipement dans la cartouche et offre le contact le plus serré.
L'intérieur du flacon est recouvert d'un luminophore, qui convertit le rayonnement ultraviolet invisible en une lueur visible. Sous l'influence des rayons UV, le luminophore se réchauffe et commence à émettre de la lumière. La nuance de lumière dépend de la composition du revêtement.
L'élément lumineux principal à l'intérieur de l'ampoule est un arc électrique entre les électrodes.

Le mercure agit comme un stabilisateur pour le mouvement des électrons et dans un appareil froid, il peut ressembler à de petites boules. Avec un léger chauffage, le mercure se transforme en vapeur et interagit avec les éléments structurels internes.
Le brûleur lui-même ressemble à un petit tube de verre ou de céramique. Les principales exigences pour le matériau: la préservation des propriétés à haute température et la capacité de transmettre les rayons ultraviolets.
Les résistances du circuit limitent le courant et empêchent les autres éléments de tomber en panne à l'avance.
Principe d'opération

Le principe de fonctionnement du DRL prévoit la présence d'une source lumineuse, d'un condensateur, d'un starter et d'un fusible.
Lorsqu'une tension est appliquée aux électrodes, l'ionisation du gaz se produit dans la région libre. Un claquage et une décharge d'arc se produisent entre les électrodes. La lueur de la décharge peut être bleutée ou violette.
Le luminophore est sélectionné rouge. Lorsque les spectres sont mélangés, la sortie est une lumière blanche pure. La teinte peut changer lorsque la tension appliquée aux contacts change.
Vidéo thématique : Appareil, principe de fonctionnement et caractéristiques de fonctionnement des lampes DRL.
Atteindre la luminosité souhaitée dans le DRL prend environ 8 minutes. Cela est dû à la fusion et à l'évaporation progressives des billes de mercure. C'est la vapeur de mercure qui assure la stabilité des processus à l'intérieur du brûleur et améliore la lueur de l'appareil. La luminosité maximale apparaît au moment de l'évaporation complète du mercure.
Il convient de noter que la température ambiante et l'état initial de la lampe affectent la vitesse à laquelle elle atteint sa puissance nominale.
La manette des gaz dans le circuit est un ballast primitif. Avec son aide, le système contrôle la force du courant traversant les électrodes de la structure. Si vous essayez de contourner la manette des gaz pour connecter la lampe directement au réseau, cela échouera très rapidement.
Aujourd'hui, la plupart des fabricants d'équipements électroniques s'éloignent du starter en tant que solution obsolète. La stabilisation de l'arc est réalisée par des dispositifs électroniques qui fournissent les performances souhaitées même avec des chutes de tension importantes dans le réseau.
Caractéristiques
La principale caractéristique technique des sources de ce type est la puissance. C'est elle qui est indiquée dans le marquage de l'appareil à côté de l'abréviation DRL. Les paramètres restants doivent être considérés séparément. Ils sont indiqués sur la boîte ou dans le passeport du matériel.

Ceux-ci inclus:
- Flux lumineux DRL. Détermine l'efficacité de l'appareil lors de l'éclairage d'une zone spécifique.
- Ressource. La durée de vie de l'équipement, sous réserve des recommandations de base.
- Socle. Désignation de la façon dont le modèle est intégré dans l'équipement d'éclairage.
- Dimensions. Une caractéristique moins importante qui détermine l'utilisation du modèle dans des luminaires spécifiques.
DRL 250
Caractéristiques techniques des lampes DRL 250
| Puissance, W | Flux lumineux, Lm | Ressource, h | Dimensions (longueur × diamètre), mm | socle |
| 250 | 13 000 | 12 000 | 228 × 91 | E40 |
DRL 400
Caractéristiques techniques des lampes DRL 400
| Puissance, W | Flux lumineux, Lm | Ressource, h | Dimensions (longueur × diamètre), mm | socle |
| 400 | 24000 | 15000 | 292 × 122 | E40 |
Champ d'application

Toutes les sources DRL sont utilisées pour éclairer de grandes surfaces. Le plus souvent, ils sont intégrés dans les lampadaires, les systèmes d'éclairage routier et les stations-service. Souvent, ils organisent l'éclairage de grands entrepôts et autres locaux où le paramètre de rendu des couleurs n'est pas fondamental, ainsi que dans les centres d'exposition. La puissance élevée des appareils est très pratique.
Ils ne sont pas utilisés dans les immeubles résidentiels et les appartements, car. une mauvaise reproduction des couleurs et une longue durée d'allumage rendent cette solution inefficace.
Durée de vie
La durée de vie des lampes DRL dépend directement de la puissance. Le DRL 250 le plus courant est capable de fonctionner pendant environ 12 000 heures sans aucun problème. Il est important de se rappeler que les facteurs suivants peuvent réduire la ressource :
- allumage et extinction fréquents ;
- chutes de tension ;
- utilisation continue à basse température ambiante.
Tout cela conduit à une dégradation accélérée des électrodes et, par conséquent, à une défaillance rapide.
Disposition
La présence de mercure dans les LRD les renvoie à la première classe de danger. Dans un certain nombre de pays, l'utilisation de tels appareils est interdite. Cependant, le respect des règles d'exploitation et d'élimination minimise tous les risques pour l'homme et l'environnement.

Il est interdit de jeter ces sources lumineuses avec les ordures ménagères. Le mercure libéré dans l'environnement peut nuire considérablement à l'environnement.
L'élimination des DRL est effectuée par les mêmes structures qui fonctionnent avec d'autres lampes à économie d'énergie. L'entreprise doit disposer d'une licence délivrée par l'État autorisant la réalisation de tels travaux.
Dans les grandes villes, vous pouvez trouver des réservoirs spéciaux dans lesquels sont placés les éléments usés. Vous pouvez également contacter les services publics, les fabricants ou réparateurs d'éclairage ou les entreprises d'élimination des déchets dangereux.
