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Potencia de las modernas lámparas de bajo consumo. Vida útil de las lámparas eléctricas Vida útil de las lámparas incandescentes 60 W

A pesar del desarrollo de la tecnología de ahorro de energía, las lámparas incandescentes siguen liderando el mercado de la iluminación.

¿Cómo es una lámpara incandescente?

Principio de funcionamiento

El efecto de la lámpara es calentar significativamente el filamento mediante corriente eléctrica. Para que un cuerpo sólido comience a brillar con radiación roja, su temperatura debe aumentarse a 570 0 C. Se vuelve agradable para la vista cuando la temperatura aumenta de 4 a 5 veces.

De todos los metales, el tungsteno es el más refractario (3400 0 C), por lo que el alambre elaborado con él se utiliza como filamento. Para aumentar el área de radiación, se enrolla en espiral, que en una lámpara incandescente se calienta a 2000-2800 0 C. En este caso, la temperatura de color es 2000-3000K, creando un espectro amarillento. Consume más energía y es más aburrido que el día, pero agradable a la vista.

Incluso en el libro de texto escolar hay un experimento en el que se aumenta la intensidad luminosa de una lámpara en función de su potencia. corriente eléctrica. A medida que crece, se libera radiación y calor.

En un ambiente aéreo, el filamento de tungsteno se oxida rápidamente y se destruye bajo la influencia de las altas temperaturas. Anteriormente, se creaba un vacío en un matraz de vidrio, pero ahora se utiliza con mayor frecuencia un gas inerte: nitrógeno, argón, criptón. Al mismo tiempo, aumenta la intensidad del resplandor. Además, la presión del gas evita que el tungsteno se evapore debido a la temperatura de incandescencia.

Estructura

A pesar de la aparente sencillez de fabricación, la lámpara consta de 11 elementos. Además, en el diseño se utilizan 7 metales diferentes. El elemento más importante es el filamento. ella podría ser diferentes tipos: redondo, en forma de una o más cintas. Debido a la variedad de elementos donde se obtiene la energía luminosa a partir de energía eléctrica, se les suele denominar cuerpos incandescentes. Los matraces son en la mayoría de los casos redondos o en forma de pera, pero pueden tener otras formas.

Tipos de lámparas incandescentes

La siguiente figura muestra el diseño de la lámpara. En su interior se encuentran electrodos (6), una espiral (2) (tungsteno) y ganchos (3) (molibdeno). Los zócalos (9) de acero galvanizado se fabrican principalmente roscados desde la época de Edison. Sus diámetros pueden variar: E 14, E 27, E 40 - según el tamaño del diámetro exterior. La base también se conecta al enchufe mediante pasadores o clavijas. Su tipo está determinado por las marcas estampadas en la superficie exterior.

Dispositivo de lámpara incandescente

Opciones

  • eléctrico;
  • técnico (intensidad y composición espectral del flujo luminoso);
  • operativo (condiciones de uso, dimensiones, potencia lumínica, vida útil).

Fuerza

Las principales características se aplican en forma de marcas. Estos incluyen la potencia con la que se selecciona la lámpara (60 W es la más popular). Más importante aquí característica de luz. La tabla muestra las características de las lámparas domésticas, de lo que se deduce que la energía luminosa de una lámpara es más intensa que la de varias lámparas con la misma potencia total. Al mismo tiempo, cuesta menos.

Características de la lámpara

Potencia, W5 15 25 40 60 75 100
Salida de luz, Lm/W4 8 8.8 10.4 11.8 12.5 13.8

La energía luminosa es consumida más por lámparas de menor potencia. Por tanto, no será posible ahorrar energía de esta forma.

Presupuesto

La energía luminosa depende de forma no lineal de la potencia de una lámpara incandescente. La potencia luminosa aumenta con su aumento y después de 75 W comienza a disminuir.

La ventaja de las lámparas incandescentes es la uniformidad de la iluminación. Su intensidad luminosa es casi la misma en todas direcciones.

La luz pulsante tiene un impacto negativo en la fatiga ocular. Un coeficiente de pulsación de no más del 10% durante trabajos pequeños se considera normal. Para las lámparas incandescentes no supera el 4% y el peor indicador se observa para una lámpara de 40 W.

Las lámparas incandescentes son las que más calientan. En términos de consumo de energía, es más una calefacción que un dispositivo de iluminación. La potencia luminosa es sólo del 5-15%. Para ahorrar energía, está prohibido el uso de lámparas incandescentes de 100 W o más. Una lámpara de 60 W no se calienta mucho y la iluminación es suficiente para una habitación.

Si evaluamos el espectro de emisión, en comparación con la luz del día, en las lámparas incandescentes hay poca luz azul y un exceso de luz roja.

Pero se considera aceptable porque cansa menos la vista que las lámparas fluorescentes.

Parámetros de funcionamiento Para las lámparas, las condiciones en las que se utilizan son importantes. Pueden funcionar en un rango de temperatura de -60 0 C a +50 0 C, humedad no superior al 98% a 20 0 C y presión no inferior a 0,75∙10 5 Pa. ellos no necesitan dispositivos adicionales

con la excepción de que la salida de luz se ajusta suavemente. Las lámparas son económicas y no requieren ninguna cualificación para sustituirlas.

Las desventajas incluyen: menor confiabilidad, alta calefacción y baja eficiencia.

Tipos de lámparas incandescentes

Aunque las fuentes de luz energéticamente eficientes funcionan mejor, las lámparas incandescentes siguen ocupando el primer lugar. Esto se aplica especialmente al uso doméstico.

Lámparas de uso general (GLP)

Los LON se utilizan ampliamente, a pesar de que solo el 5% de la energía se utiliza para iluminación y el resto se libera en forma de calor. Los LON están destinados a necesidades domésticas, empresas, edificios administrativos y luminarias exteriores. Se dividen en voltaje estable de 220 V y voltaje aumentado, hasta 250 V. El tiempo de combustión de las lámparas es corto y ronda las 1000 horas.

  • La primera letra de la marca indica la característica principal, por ejemplo, V - vacío, B - doble espiral, G - monoespiral.
  • G 235-245-60-P (monoespiral, rango de voltaje 235-245 V, potencia 60 W, para cuartos de servicio);

V 230-240-60 (vacío, 230-240 V, 60 W).

Las lámparas tienen una potencia importante. El límite superior de 100 W no se aplica a ellos. Las lámparas se utilizan para la iluminación direccional a largas distancias: para proyectores de uso general, proyección de películas y faros. Su cuerpo de filamento tiene una disposición compacta para mejorar el enfoque. También lo proporciona el diseño especial de las bases o la presencia de lentes adicionales.

¿Cómo son los focos?

Lámparas de espejo

Una característica especial es el diseño especial de la bombilla y la presencia de una pantalla reflectante de aluminio. Para dar suavidad a la luz y reducir el contraste, la zona conductora de luz se vuelve mate. La distribución de la luz puede ser concentrada (ZK), media (ZS) y amplia (ZSh). La composición del vidrio de algunas lámparas de espejo se cambia añadiendo óxido de neodimio. Esto los hace más brillantes y cambia la temperatura del color hacia la luz blanca.

Las lámparas se utilizan para iluminar escenarios, escaparates, complejos industriales, consultorios médicos y mucho más.

Lámparas halógenas

Una característica especial de la lámpara es la presencia de compuestos halógenos en la bombilla. Al interactuar con ellos, las moléculas de tungsteno evaporadas se depositan nuevamente en la espiral, lo que permite crear una mayor temperatura de calentamiento y duplicar la vida útil de las lámparas.

Lámpara halógena con base de clavija

A la hora de elegir una lámpara es necesario conocer sus características, normalmente indicadas en la etiqueta, así como la finalidad de uso.

Cómo encender lámparas incandescentes

Aunque las lámparas incandescentes no requieren ningún dispositivo de arranque, existen reglas para conectarlas que deben seguirse. En primer lugar, el cable neutro se conecta a la base y el cable de fase pasa a través del interruptor. Si se siguen estas reglas, tocar accidentalmente la base no provocará una descarga eléctrica.

Para suministrar voltaje a todas las lámparas mediante un interruptor, deben conectarse en paralelo.

Diagramas de conexión de lámparas.

En los diagramas las luminarias están conectadas en paralelo. Por lo general, hay una entrada común a la habitación con enchufes, pero el interruptor está conectado solo a las lámparas. Las fuentes se pueden cambiar simultáneamente (Fig. c) o por separado (Fig. b). En los candelabros, las lámparas se pueden combinar en grupos desde un interruptor. En la figura. d muestra un diagrama de su funcionamiento, donde 3 posiciones del interruptor proporcionan todos los diagramas de los posibles estados de dos lámparas.

Para pasillos largos, se utilizan 2 interruptores de paso, a través de los cuales se puede operar la lámpara de forma independiente desde diferentes lugares (Fig. e). Esto es especialmente conveniente para encender las lámparas exteriores de casa. Cuando presionas uno de ellos, una o más lámparas se encienden o se apagan. Este tipo de circuito requiere más cables.

Formas de mejorar las lámparas.

Las lámparas incandescentes se están desarrollando en la misma dirección que otras fuentes de luz: aumentando la eficiencia, reduciendo los costos de energía y utilizando de manera segura. Para ello se selecciona un entorno de gas determinado, se utilizan lámparas halógenas y de cuarzo-halógenas y se especificaciones técnicas. Mucha gente está muy contenta con la luz suave y cálida de una lámpara incandescente.

El uso de nanotubos de carbono como cuerpo incandescente permitió duplicar la potencia luminosa en comparación con el tungsteno. Los parámetros estables de la lámpara se mantienen durante 3000 horas. La tensión de alimentación reducida lo hace más seguro.

Cómo aumentar la vida útil

Las razones del rápido desgaste de las lámparas son las siguientes:

  • inestabilidad del suministro de energía;
  • choques mecánicos;
  • temperatura del aire;
  • Conexiones rotas en el cableado.

Con el tiempo, el filamento se evapora, la resistencia de la lámpara aumenta y se quema. Además, la resistencia de una lámpara convencional fría y caliente de 60-100 W cambia 10 veces. La resistencia de una bobina fría en una lámpara de 60 W es de 61,5 ohmios y la de una bobina caliente es de 815 ohmios. Cuanto más brillante sea la luz y más a menudo se encienda, más intenso será el proceso. En este caso, el riesgo de fallo aumenta hacia el final del período de servicio. En este sentido, es necesario seleccionar el voltaje adecuado para una salida de luz normal y una vida útil suficiente.

Formas de garantizar la longevidad de las lámparas incandescentes:

  1. Al comprar, seleccione el rango de voltaje apropiado.
  2. Los soportes se mueven estando apagados, ya que el menor impacto provoca que se queme la lámpara de trabajo.
  3. Si una bombilla falla rápidamente en el mismo casquillo, se debe reparar o reemplazar.
  4. En el rellano, se instala un diodo en el circuito de alimentación o se encienden dos lámparas idénticas.
  5. Se instala un dispositivo de arranque suave en el interruptor del circuito de alimentación.

Ahorro de energía. Video

Puedes aprender cómo ahorrar energía en la iluminación del hogar viendo el vídeo a continuación.

Con la elección y el método de funcionamiento correctos, las lámparas incandescentes pueden resultar económicas y durar mucho tiempo. Su bajo costo, la iluminación confortable y la facilidad de uso aún le permiten ocupar el primer lugar entre varias fuentes de luz.

Hoy en día, las lámparas incandescentes prácticamente han sido expulsadas del mercado por fuentes alternativas. Esto sucede no sólo porque son obsoletos, sino también por su baja eficiencia y alto consumo energético. Pese a ello, por costumbre o por falta de tiempo, elegimos lámparas incandescentes, basando nuestra elección en el bajo coste.

¿Deberíamos detenernos un momento y elegir una lámpara más eficiente? ¿No perdemos más cuando compramos una bombilla Ilich barata? Muchos de nosotros hemos oído hablar de los beneficios de utilizar la tecnología moderna. lámparas LED. Decidimos hacer una comparación audaz, sin pasar por la etapa intermedia: lámpara fluorescente(comparación con ella en).

Principales diferencias

Consumo de energía de la lámpara

El consumo de energía de una lámpara LED es aproximadamente el 10% del de una lámpara incandescente.

Espectro de luz

Las lámparas incandescentes emiten un espectro de luz más amarillo, a diferencia de las lámparas LED, que tienen una luz de inundación cercana a la natural.

Calentamiento del cuerpo de la lámpara.

Una lámpara incandescente de 25 W calienta hasta 100 grados centígrados, ¡puedes quemarte fácilmente! En 30 minutos de funcionamiento la temperatura puede alcanzar los 250 grados. Una lámpara incandescente se considera un riesgo de incendio; cuando entra en contacto con textiles, su bombilla se calienta aún más. Por ejemplo, la paja que toca la superficie de una lámpara de 60 W se encenderá en unos 60-70 minutos. Por lo tanto, para calentar la lámpara se necesitan accesorios resistentes al calor.

Una lámpara LED, por el contrario, es ignífuga. El calentamiento máximo de su cuerpo es de 40 a 50 grados Celsius y permanece constante durante el funcionamiento. Por lo tanto, la lámpara LED se puede utilizar cerca de materiales inflamables.

Respetuoso con el medio ambiente

Una lámpara incandescente produce radiación infrarroja y ultravioleta. Mirar el dispositivo durante mucho tiempo y permanecer allí durante mucho tiempo puede tener un efecto negativo en la visión: secar la membrana mucosa de los ojos. Los rayos ultravioleta pueden provocar envejecimiento prematuro de la piel y quemaduras en la retina. La lámpara LED no contiene radiación infrarroja ni ultravioleta, no contiene filamento que irrite los órganos de la visión y no contiene elementos tóxicos, por lo que la lámpara LED se considera respetuosa con el medio ambiente tanto durante como después de su uso.

La eficiencia es la eficiencia de convertir energía en luz. Para una lámpara LED alcanza el 90%.

Vida útil

La vida útil de una lámpara LED es 50 veces mayor que la vida útil nominal de una lámpara incandescente.

Otras desventajas de las lámparas incandescentes.

fragilidad, sensibilidad a golpes y vibraciones.

costo de las lamparas

La lámpara incandescente es la más barata y la LED la más cara, aunque el coste de esta última es cada año menor.

Costo de las lámparas por 30.000 horas de funcionamiento:

Según la vida útil, el costo de una lámpara incandescente será de 600 rublos. Lámpara LED - 325 rublos. (a razón de 20 y 540 rublos por pieza, respectivamente). La ventaja de una lámpara LED es que no tienes que pensar en ello todo este tiempo y cambiar cada lámpara incandescente al menos 30 veces.

Cargos de electricidad por 30.000 horas de funcionamiento: basado en 1 kW = 3,5 rublos.

El costo de funcionamiento de las lámparas incandescentes será de 7875 rublos. El costo de una lámpara LED será de 1050 rublos.

Costos totales totales por 30.000 horas de trabajo.(tarifa de electricidad + coste de las lámparas por 30.000 horas):

Lámparas incandescentes: 8.475 rublos. Lámpara LED: 1.375 rublos.

¡Una lámpara LED es más de 6 veces más económica que una lámpara incandescente! CONCONDUJOlámparas, el ahorro será de más del 83%.

¿Quién puede ver las ventajas de una lámpara LED para cada artículo considerado, excepto el costo inicial de la lámpara LED, que se amortiza con bastante rapidez cuando se usa?

Quizás deberíamos reconsiderar algunos patrones de comportamiento establecidos, comprar lámparas LED y empezar a ahorrar dinero y salud. Le recomendamos que preste atención a la empresa New Light Technology, que ofrece una gran variedad de lámparas LED y también lo deleitará con condiciones flexibles de entrega y pago. Puedes ver la gama en su web.

Hay varias formas de prolongar la vida útil de las lámparas incandescentes, veamos la más sencilla.

Comencemos comprando una bombilla en una tienda, ¿alguna vez has pensado en lo que los fabricantes escriben en las bombillas además de la potencia, y si prestaste atención, no predijiste los valores, generalmente la lámpara dice potencia 40, 60, 75 W, etc. y voltaje para el que está diseñada esta bombilla. No le damos ninguna importancia al último parámetro, ¡pero es en vano!

Durante el día y especialmente durante la noche (cuando no se reduce el consumo de electricidad), el voltaje en la red a veces supera los 220 V y a menudo alcanza los 230...240 V. Un voltaje excesivo contribuye a la rápida quema de los filamentos de las lámparas eléctricas.

Los cálculos muestran que exceder el voltaje en solo un 4% en comparación con el nominal (es decir, de 220 a 228 V) reduce la vida útil de las lámparas eléctricas en un 40%, y con un aumento de "potencia" del 6%, esta vida se reduce. en más de la mitad.

De esto se deduce que al comprar lámparas, consulte con el vendedor para qué voltaje están diseñadas (está escrito en cada lámpara), ya sea 220-230 V o 230-240 V. Este último, en consecuencia, durará mucho. más extenso.

Sigamos adelante. La práctica demuestra que si se reduce el voltaje de los filamentos en sólo un 8%, es decir, se alimentan entre 200...202 V, se puede prolongar el tiempo de funcionamiento de la lámpara casi 3,5 veces, y con un voltaje de 195 V, la El tiempo de funcionamiento aumenta casi 5 veces.

Se recomienda utilizar lámparas eléctricas a tensión reducida cuando la reducción de la luminosidad del filamento no es especialmente importante, por ejemplo en oficinas y zonas públicas.

Por lo tanto, la luminosidad de las lámparas que iluminan los rellanos de las escaleras no suele jugar un papel importante: es más importante garantizar su funcionamiento a largo plazo, ya que aquí las lámparas muy a menudo se queman debido a un aumento significativo de corriente cuando un grupo de lámparas está encendido.

Hay varias formas de reducir el voltaje de una lámpara eléctrica. Notemos lo más maneras simples, que se puede utilizar en casa.

Para reducir el voltaje de la lámpara, puede utilizar un diodo semiconductor si está conectado en serie con la lámpara.

Con esta opción de reducir la tensión de alimentación se observa un parpadeo apenas perceptible de las lámparas. Esto ocurre debido a la rectificación de media onda de la corriente alterna.

El diodo se puede instalar directamente en el cuerpo del interruptor, entre el terminal y uno de los cables de alimentación. El diodo debe tener una cierta reserva de corriente permitida y estar diseñado para una tensión de al menos 400 V.

De los diodos en miniatura, los diodos de las series KD105 y KD209 cumplen este requisito. Los diodos KD105 deben usarse con lámparas con una potencia de no más de 40 W, y los diodos KD209, con cualquier índice de letras, se pueden usar con lámparas de 75 vatios. También puede utilizar diodos D226, que se utilizaban en fuentes de alimentación de equipos antiguos.

Si resulta difícil instalar un diodo en un interruptor, se puede instalar en la base de una lámpara eléctrica quemada, que se fija a la base de la lámpara en uso (Fig. 1).

Arroz. 1 Adjuntamos una base adicional con un diodo a la base principal de la lámpara.

En este caso, es mejor utilizar diodos como D231, D232, D246. Para tales diodos, el cable roscado se corta y se suelda de este lado a la almohadilla de contacto central de la base de la lámpara principal. Después de esto, se perfora un agujero en el centro de la base adicional para el terminal opuesto del diodo.

Para evitar que este terminal toque las paredes se debe colocar una capa de papel o cinta aislante en el interior de la base.

También se pueden utilizar diodos más potentes, que se instalan fuera del interruptor debido a sus grandes dimensiones. Es especialmente conveniente usarlo en una casa donde hay un interruptor común para una entrada. Tipos de diodos recomendados: KD202M, N, R o S, KD203, D232...D234, D246..D248 con cualquier índice de letras.

Y los condensadores, que están conectados en serie con una lámpara incandescente, también se pueden utilizar como elemento de extinción del circuito. La instalación de condensadores de balastro es especialmente útil en entradas, donde el pequeño tamaño del condensador no es particularmente importante.

Para una lámpara con una potencia de 40..60 W, es suficiente un condensador con una capacidad de 5..10 µF para un voltaje de 400 V.

¡La experiencia demuestra que su “bombilla de Ilich” brillará casi para siempre!

¡¡¡Atención!!! ¡Todos los trabajos de instalación eléctrica deben realizarse sin tensión de red!

A pesar de la ley sobre conservación de energía, que restringe la producción y venta de lámparas incandescentes (en adelante - LN) de una determinada potencia (desde julio de 2011 - 100 W o más, desde 2013 - 75 W o más, desde 2014 - 25 W o más), estas lámparas tradicionales, que se han vuelto menos utilizadas, sin embargo, no han desaparecido por completo usar.

Esto se debe principalmente al coste actualmente bastante elevado de las fuentes de luz alternativas que utilizan tecnologías de ahorro de energía- Lámparas LED de bajo consumo.

Según las declaraciones de los fabricantes, generalmente se acepta que la vida útil LN promedio de 1000 horas. De hecho, este es un valor condicional que depende en gran medida de muchas condiciones de funcionamiento. LN, los más significativos de los cuales se comentan a continuación:

Estabilidad de tensión nominal. Si, explotación LN si se supera ligeramente en sólo un 4%, se reduce su vida útil en un 40%, y si se supera en un 6%, la vida útil se reduce a la mitad.

Y viceversa: explotación LN a voltaje reducido aumenta significativamente su vida útil. Reducir el voltaje en un 10% aumenta varias veces la vida útil de las lámparas. Por lo tanto, a la hora de comprar, para aumentar la vida útil, es recomendable elegir lámparas diseñadas para un voltaje de 230-240 V.

Efectos mecánicos sobre LN (vibraciones, golpes durante el funcionamiento). Su presencia tiene un efecto extremadamente adverso sobre la vida útil de las lámparas, especialmente durante el funcionamiento de las lámparas.

Por lo tanto, aumentar su vida útil requiere eliminar dichas influencias mecánicas. Si bajo ciertas condiciones de operación no es posible cumplir esta condición, en su lugar LN tiene sentido utilizar un tipo diferente de lámpara.

Temperatura ambiente. El fallo de lámparas de este tipo en el momento de su encendido, especialmente a bajas temperaturas, no es nada infrecuente. La razón de esto es una fuerte diferencia de temperatura en el filamento cuando se enciende, acompañada del flujo de grandes corrientes en él debido a la menor resistencia de la espiral debido a la baja temperatura ambiente.


Para limitar el voltaje en el momento del encendido. LN Para evitar su falla prematura, se recomienda utilizar arrancadores suaves para lámparas o dispositivos de atenuación como dispositivo de conmutación de control de iluminación.

Si no se imponen altos requisitos a la calidad de la iluminación (por ejemplo, para iluminar escaleras, cuartos de servicio, etc.), se puede utilizar un diodo conectado en serie al circuito de alimentación de la lámpara para limitar la tensión de alimentación.

Para ello son adecuados los diodos de las series D226, KD209, KD105. El diodo se puede colocar en una caja de conexiones o en una caja de instalación de interruptores.


Entonces, ¿cómo puede ahorrar su inversión en luz retro de tubo cálido?

Por lo general, las bombillas retro duran más que las incandescentes normales y ahora te explicaremos por qué. Por otro lado, suelen ser más caras, por lo que para ellasEs importante maximizar la vida útil.

¡Auge! (c) desconocido

En primer lugar, consideraciones generales que se relacionan principalmente con el estado físico de la propia bombilla.

1) Cuanto mejores, de mayor calidad y más caras sean las bombillas, más durarán. Los daneses trabajan más que los chinos, los suizos más que los daneses. Las bombillas caras tienen un filamento enrollado mejor, menos tensión, el filamento en sí es de mayor calidad y tiene menos heterogeneidades (ver más abajo). En general, estas bombillas son mejores. En consecuencia, funcionan, incluso según el período nominal, entre 2 y 2,5 veces más.

2) Patrón de filamento. Si el patrón creado por el filamento no es de fundamental importancia para usted, elija no una jaula de ardilla, sino una espiral o un bulto. Porque en tales patrones hay más patas que sostienen el hilo, menos hundimiento y el hilo vive más tiempo.

3) Transporte. Las bombillas Retro Edison deben transportarse en posición vertical y agitarse lo menos posible. Conducirán mejor y trabajarán más tiempo.

4) Menos ciclos de encendido y apagado. Los voltajes máximos ocurren precisamente cuando se encienden, por lo que es mejor no presionar el interruptor constantemente.

Ahora sobre el aspecto técnico de las cosas.

La respuesta inmediata es: ¡usa un atenuador!

Y ahora las explicaciones.

La vida útil de una bombilla depende principalmente de dos factores. En primer lugar, por la evaporación del material del filamento durante el funcionamiento: el filamento se calienta y el metal se evapora. En segundo lugar, y en mayor medida, por las faltas de homogeneidad que surgen en el hilo. Consideremos ambos factores.

Respecto a la temperatura y evaporación del material filamentoso de lámparas incandescentes.

En las lámparas incandescentes, casi toda la energía suministrada a la lámpara se convierte en radiación. Pérdidas debidasconductividad térmica y convección pequeño. El ojo humano, sin embargo, sólo ve un rango estrecho. longitudes de onda de esta radiación es el rango de radiación visible. El poder principal del flujo de radiación radica en lo invisible.rango infrarrojoy se percibe como calor. En una bombilla incandescente normal, a una temperatura del filamento de 2700 k (lámpara normal 60 W. ) la eficiencia luminosa es aproximadamente del 5% y tiene una vida útil de aproximadamente 1000 horas.

Durabilidad y brillo dependiendo de la tensión de funcionamiento.

A medida que aumenta la temperatura, aumenta la eficiencia de una lámpara incandescente, pero al mismo tiempo su durabilidad disminuye significativamente. A una temperatura del filamento de 3400 k La vida útil es de sólo unas pocas horas. Como se muestra en la figura anterior, cuando el voltaje aumenta un 20%, el brillo se duplica. Al mismo tiempo, la vida útil se reduce en un 95%. En consecuencia, reducir la tensión de alimentación, aunque reduce Eficiencia , pero aumenta la durabilidad.

Es este efecto el que observamos en las bombillas retro, en las que la temperatura del filamento es mucho menor. El tiempo estándar entre averías para este tipo de bombillas es de 2000 horas, que es el doble.

Respecto a las faltas de homogeneidad en el filamento.

La evaporación desigual del material del hilo conduce a la aparición de áreas adelgazadas con mayor resistencia eléctrica, lo que, a su vez, conduce a un calentamiento aún mayor de la sección del hilo y una intensa evaporación del material en esos lugares, lo que resulta en un adelgazamiento adicional del hilo. secciones. Cuando una de estas constricciones se vuelve tan delgada que el material del filamento en ese punto se derrite o se evapora por completo, la lámpara falla.

El mayor desgaste del filamento se produce cuando se aplica voltaje repentinamente a la lámpara, por lo que su vida útil se puede aumentar significativamente mediante el uso de varios tipos de dispositivos de arranque suave. Cuando se enciende la lámpara, la corriente de arranque excede la corriente nominal entre 10 y 15 veces, por lo que las lámparas generalmente se queman en el momento de encenderlas. Para proteger la red de suministro de las sobretensiones que se producen cuando el filamento de la lámpara se quema al encenderse, muchas lámparas, por ejemplo, las domésticas, están equipadas con unfusible - Uno de los conductores que conecta la base de la lámpara con la salida del cilindro de vidrio es más delgado que el otro, lo que es fácil de ver al examinar la lámpara, y es este conductor el que actúa como fusible. Entonces una lámpara doméstica con una potencia de 60 W. en el momento del encendido consume más de 700 W. , y uno de 100 vatios es más de un kilovatio. A medida que el filamento de la lámpara se calienta, su resistencia aumenta y la potencia cae a su valor nominal.

Para reducir la corriente de entrada, se utilizan ampliamente atenuadores automáticos o manuales. Esto tiene el efecto más beneficioso sobre la longevidad de las bombillas.

Puede que no sea una bombilla retro, pero sigue siendo hermosa.

Para resumir:

La durabilidad de la lámpara depende de la temperatura del filamento en modo de funcionamiento y de su uniformidad (del filamento). En el caso de las bombillas retro, los problemas de temperatura son mucho menos pronunciados que en el caso de las convencionales, de hecho, no hay ningún problema; y los problemas con las irregularidades del filamento se pueden reducir más fácilmente utilizando un atenuador.

Además, la longevidad de la lámpara depende del cuidado general. Compre calidad; transportar con cuidado; enciéndalo con poca frecuencia.

Un truco interesante: una lámpara quemada, cuya bombilla ha conservado su integridad, pero el filamento se ha roto solo en un lugar, se puede reparar agitándola y girándola, de modo que los extremos del filamento se vuelvan a unir. Cuando pasa la corriente, los extremos del filamento pueden fusionarse y la lámpara seguirá funcionando. Sin embargo, en este caso el fusible incluido en la lámpara puede fallar (fundirse/romperse). No sabemos si esto funcionará con bombillas retro, porque... como ya hemos dicho, la temperatura de su filamento es menor.