Què és una làmpada de descàrrega: disseny i funcionament

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





La Descàrrega llums són una de les fonts fiables d’energia de llum artificial, que fonamentalment funciona convertint l’energia elèctrica en energia de llum ionitzant les partícules de gas. La llum de descàrrega va guanyar popularitat, a mitjan segle XX. La millor part de les làmpades de descàrrega, pot produir llums de diferents colors. A causa del seu principi de funcionament, és barat, de llarga durada i es pot utilitzar per a diverses aplicacions. Durant un període, aquestes làmpades de descàrrega s’utilitzen fins i tot en avions i vehicles. Però a causa de l’aparició de la tecnologia, s’han substituït per CFL bombetes i LED.

Característiques de disseny de la làmpada de descàrrega

Com es mostra al diagrama, una làmpada de descàrrega consisteix en un tub de gas, on es manté un gas a baixa pressió. Els tubs de gas s’omplen de gasos nobles com l’argó, el neó, el criptó, etc. A més, també s’omplen amb amalgama de mercuri sòdic.




Disseny

Disseny

Cal dibuixar un arc amb l’amalgama de sodi i mercuri. Al final del tub de gas, es col·loquen dos elèctrodes, que produeixen una tensió molt alta. Els elèctrodes són excitats per un font de tensió alterna . Per produir una alta tensió, es manté un llast en sèrie amb la font de tensió alterna. El llast funciona segons el principi de l’inductor. En algunes làmpades avançades, també s’utilitza el llast electrònic.



Símbol

Símbol

Simbòlicament, una làmpada de descàrrega es mostra com es mostra a dalt. Ha mostrat una el·lipse, que representa el tub de vidre, i dos símbols al final que representen els elèctrodes.

Funcionament de Lamp

Les làmpades de descàrrega funcionen sobre el principi fonamental que la llum s’emet quan els electrons han xocat entre ells. Per obtenir-ho, el primer gas ionitzat a molt alt voltatge. A baixa pressió, el gas es manté en un tub de vidre. Al final del tub, es col·loquen dos elèctrodes que s’exciten amb una font de tensió alterna.

Quan la font produeix alta tensió, el gas a l'interior del tub de vidre s'ionitza a causa de la ionització de les molècules. Els electrons ionitzats tendeixen a moure's d'un extrem a l'altre extrem. En aquest procés, els electrons ionitzats xoquen amb els electrons unificats i emeten llum. Basant-se en les propietats del gas es poden produir diferents colors de llum.


Làmpada de descàrrega

Làmpada de descàrrega

Tipus de làmpades de descàrrega

Hi ha tres tipus de llums de descàrrega que es donen com a

Descàrrega a baixa pressió

En els llums de descàrrega de baixa pressió, la pressió de treball és molt inferior a la pressió atmosfèrica. Com les làmpades fluorescents i les làmpades de sodi. Produeixen 200 lúmens per watt. Un dels avantatges de la descàrrega a baixa pressió és que tenen una llarga vida útil. Les làmpades de descàrrega de baixa pressió requereixen el llast per crear una alta tensió. Els llasts funcionen fonamentalment sobre el principi de inductància . La tensió a través de l’inductor és directament proporcional al producte d’inductància i a la velocitat de canvi de corrent (di / dt). Amb augment.

Descàrrega d'alta pressió

La pressió de treball d’aquestes làmpades és molt superior a la pressió atmosfèrica. Hi ha diferents categories en llums de descàrrega d'alta pressió, com ara làmpades d'halogenurs metàl·lics, làmpades de sodi d'alta pressió i làmpades de mercuri de sodi d'alta pressió.

Descàrrega d'alta intensitat

Les làmpades de descàrrega d'alta intensitat són molt eficients en comparació amb les làmpades de descàrrega basades en la pressió. Tenen una llarga vida útil i poden estalviar molta energia. Les làmpades d’alta intensitat utilitzen una matriu d’arc per produir llum intensa. Per a això necessiten alta tensió, és a dir, necessiten llastos igual que els llums fluorescents. El llast ajuda a augmentar l’alta tensió.

Llum de vapor de sodi

Llum de vapor de sodi

Per aquest motiu, quan s’encenen, les làmpades d’alta intensitat triguen deu minuts en assolir el valor màxim. La làmpada de vapor de mercuri d'alta pressió, les làmpades d'halogenurs metàl·lics i les làmpades de sodi d'alta pressió són alguns dels exemples de làmpades d'alta intensitat.

Exemples de làmpades

Veurem les làmpades de descàrrega d’alta intensitat d’aquest cas. Les làmpades de mercuri s’utilitzen principalment per a l’enllumenat públic a causa de la seva llarga vida útil. Proporcionen uns 50 lúmens per watt. També proporcionen un gran estalvi energètic durant l’ús. Les làmpades d’halogenurs metàl·lics s’utilitzen principalment per a usos interiors com estadis, zones exteriors, instal·lacions esportives, etc.

Aporten llum molt intensa i brillant. Són molt senzills de construcció en comparació amb les làmpades de mercuri i proporcionen més lúmens per watts. Les làmpades de sodi d'alta pressió proporcionen una llum càlida amb una vida útil comparativa i més lúmens per watt.

Avantatges

El avantatges de la làmpada de descàrrega són

  • Llarga vida
  • Menys de cost
  • Es pot utilitzar per a diverses aplicacions
  • Menys dissipacions de calor en comparació amb les bombetes fluorescents.
  • Es pot dissenyar per a diferents colors

Desavantatges

El inconvenients de la làmpada de descàrrega són

  • Més car en comparació amb les bombetes fluorescents. Aquest factor és substituït per les bombetes CFL

Aplicacions

El aplicacions de la làmpada de descàrrega són

  • Enllumenat públic
  • Arenes Esportives
  • Avions
  • Institut
  • Indústries

Per tant, hem vist el principi i les característiques de llums de descàrrega . És interessant pensar en la substitució de la bobina balística del llum. Podem substituir la bobina del llum? Quins podrien ser altres elements que donaran el mateix rendiment?