Sodíková výbojka

Sodíková výbojka (NL) je elektrický zdroj světla, jehož svítivým tělesem jsou sodíkové páry s plynovým výbojem v nich. Ve světelném spektru takových výbojek proto převládá rezonanční záření sodíku; lampy dávají jasné oranžovo-žluté světlo. Tato specifická vlastnost NL (monochromatičnost záření) způsobuje při jejich nasvícení neuspokojivou kvalitu podání barev. Vzhledem ke zvláštnostem spektra a výraznému blikání při dvojnásobné frekvenci napájecího zdroje se NL používají hlavně pro pouliční osvětlení , užitkové, architektonické a dekorativní. Oranžovo-žluté emisní spektrum sodíkových výbojek je zvláště výhodné pro pouliční osvětlení za mlhy. Pro vnitřní osvětlení výrobních prostor se používá, pokud nejsou požadavky na vysokou hodnotu indexu podání barev světelného zdroje.

Podle hodnoty parciálního tlaku sodíkových par se výbojky dělí na nízkotlaké NL (NLND) a vysokotlaké (NLPD).

Navzdory svým zvláštnostem jsou sodíkové výbojky jedním z nejúčinnějších elektrických světelných zdrojů. Světelný výkon vysokotlakých sodíkových výbojek dosahuje 150 lumenů / watt , nízkotlakých - 200 lumenů / watt. Životnost sodíkové výbojky je až 28,5 tisíce hodin.

Nízkotlaké sodíkové výbojky

Historicky byla NLND první ze sodíkových výbojek. Ve třicátých letech 20. století tento typ světelných zdrojů se začal široce šířit v Evropě. V SSSR se prováděly experimenty na zvládnutí výroby NLND, existovaly dokonce modely, které byly sériově vyráběny, ale jejich zavedení do praxe všeobecného osvětlení bylo přerušeno kvůli vývoji technologicky vyspělejších rtuťových výbojek , které naopak , začal být nahrazován NLVD. Podobný obrázek je pozorován ve Spojených státech, kde NLND v 60. letech 20. století. byly zcela nahrazeny halogenidovými výbojkami . NLND je však v Evropě rozšířen i dnes. Jednou z jejich aplikací je osvětlení příměstských dálnic.

Nízkotlaké výbojky se liší v řadě funkcí. Za prvé, páry sodíku jsou velmi agresivní vůči běžnému sklu. Z tohoto důvodu je vnitřní baňka obvykle vyrobena z borosilikátového skla. Za druhé, účinnost NLND silně závisí na okolní teplotě. Aby byl zajištěn přijatelný teplotní režim baňky, je baňka umístěna do vnější skleněné baňky, která plní roli " termosky ".

Vysokotlaké sodíkové výbojky

Vytvoření vysokotlakých výbojek si vyžádalo jiné řešení problému ochrany materiálu baňky před účinky nejen sodíkových par, ale i vysoké teploty elektrického oblouku . Byla vyvinuta technologie pro výrobu trubek z oxidu hlinitého Al 2 O 3 . Taková průhledná a chemicky odolná trubice s proudovými vývody je umístěna ve vnější baňce ze žáruvzdorného skla. Dutina vnější baňky se evakuuje a důkladně odplyní. Ten je nezbytný pro udržení normálního teplotního režimu hořáku a ochranu niobových proudových vstupů před účinky atmosférických plynů.

Hořák NLVD je naplněn tlumivým plynem, což jsou směsi plynů různého složení, a dávkován do nich amalgám sodný (slitina se rtutí ). Existují NLVD "se zlepšenými ekologickými vlastnostmi" - bez rtuti.

Lampy vyzařují žluté nebo oranžové světlo (na konci životnosti lampy se emisní spektrum mění a mění se od tmavě oranžové po červenou). Vysoký tlak par sodíku v hořící lampě způsobuje výrazné rozšíření emitovaných spektrálních čar. Proto mají NLVD kvazi-spojité spektrum v omezeném rozsahu ve žluté oblasti. Barevné podání při osvětlení takovými výbojkami se poněkud zlepšuje ve srovnání s NLND, ale světelná účinnost výbojky klesá (asi na 150 lm / W ) [1] .

Vysokotlaké sodíkové výbojky se používají v průmyslové rostlinné výrobě k přisvětlování rostlin, což umožňuje jejich intenzivní celoroční růst.

Nomenklatura

V domácí nomenklatuře světelných zdrojů existuje řada typů NLVD:

Připojení

Elektrické parametry NLVD a DRL stejného výkonu se od sebe výrazně liší, proto je provoz těchto světelných zdrojů se stejnými předřadníky (předřadníky) nemožný. Konstrukce hořáku NLVD vylučuje možnost zabudování zapalovacích elektrod do nich, jako jsou žárovky DRL. Kvůli tomu je pro zapálení LHPL nutné porušení mezielektrodového prostoru vysokonapěťovým impulsem. K tomu je součástí předřadníku speciální pulzní zapalovací zařízení - IZU , konstrukčně řešené jako samostatná jednotka. Ve světové praxi jsou NLVD vyžadující použití IZU označeny písmenem "E" v trojúhelníkovém rámečku.

Pro zajištění možnosti přímé výměny DRL za NLVD jsou vyráběny výbojky se sníženým výkonem s elektrickými parametry odpovídajícími sériovému DRL. Pro náhradu výbojky DRL 250 je tedy použita výbojka DNaS 210, která má i přes svůj nižší výkon (210 W místo 250) výrazně vyšší světelnou účinnost. Pro zajištění zapalování takových lamp v obvyklém spínacím obvodu DRL se jako zapalovací plyn pro plnění hořáků používá speciální směs neon-argon (známá jako "Penning Mix"), která však poněkud snižuje světelnou účinnost a životnost ve srovnání s konvenčními výbojkami HPS, které používají xenon jako vyrovnávací plyn. Konstrukce svítilny navíc počítá s tzv. "startovací anténou". Je to kovová páska nebo drát omotaný kolem hořáku blízko jeho stěn a připojený k jedné z elektrod. Takové zařízení zvyšuje elektrickou kapacitu mezielektrodové mezery, čímž snižuje její průrazné napětí. Žárovky, které nevyžadují použití externích zapalovačů, jsou na žárovce označeny písmenem „I“.

Někteří zahraniční výrobci NLVD zajišťují instalaci zapalovačů do žárovky.

Technické vlastnosti některých modelů

Modelka R, W U na lampě, V Světelný tok , lm podstavec Délka Průměr Výrobce
DNAT-50ts padesáti 100 3700 E27 165 42 Rusko
DNAT-70ts 70 100 6000 E27 165 42 Rusko
DNAT-100el 100 120 8000 E27 175 76 Rusko
DNAT-100ts 100 120 9800 E27 165 42 Rusko
DNAT-100ts 100 120 9000 E40 211 42 Rusko
DNAT-150 150 120 15 000 E40 211 48 Rusko
DNAT-250 250 120 26 000 E40 250 48 Rusko
DNAT-400 400 120 45 000 E40 278 48 Rusko
DNAT-1000 1000 120 130 000 E40 390 66 Rusko
NAV-T 100W 100 120 9000 E40 211 46 Osram
NAV-T 70W 70 100 5900 E27 156 37 Osram
NAV-T 150W 150 120 14500 E40 211 46 Osram
NAV-T 250W 250 120 27 000 E40 257 46 Osram
NAV-T 400W 400 120 48 000 E40 258 46 Osram
LU70W/90/T12/E27 70 100 6000 E27 156 37 GE
LU150W/100/E40 150 120 15 000 E40 211 46 GE
LU250W/T/E40 250 120 27500 E40 260 46 GE
LU400W/T/E40 400 120 50 000 E40 283 46 GE
SON-T Pro 70W 70 90 6000 E27 156 38 Philips
SON-T Pro 100W 100 100 10500 E40 211 47 Philips
SON-T Pro 150W 150 100 15 000 E40 211 47 Philips
SON-T Pro 250W 250 100 28 000 E40 257 47 Philips
SON-H Pro 220W 250 100 20 000 E40 257 47 Philips
SON-H Pro 350W 400 117 34 000 E40 290 122 Philips
SON-T Pro 400W 400 100 48 000 E40 283 47 Philips
SON-T PIA Plus 50W padesáti 88 4400 E27 156 32 Philips

Poznámky

  1. Archivovaná kopie (odkaz není dostupný) . Získáno 4. dubna 2017. Archivováno z originálu 6. dubna 2017. 

Odkazy