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- Elektrische Beleuchtung - 5/1/2004 beleuchten - Haus-Systeme elektrisch

Beleuchten - elektrische Beleuchtung

Obgleich Beleuchtung nur 3.3% des Energieverbrauchs in den Häusern erklärt, erklärt sie häufig einen großen Bruch der Elektrizitätsrechnung. Sie können Ihren Elektrizitätsgebrauch erheblich schneiden, indem Sie Energiesparende Lichter, Befestigungen und Kontrollen anbringen. 

Kompakte Leuchtstoff Glühlampen können die weißglühenden Glühlampen in den meisten hellen Befestigungen in Ihrem Haus ersetzen, und sie sind jetzt weit - vorhanden. Kompakte Leuchtstofflichter verwenden ein viertel Menge von Elektrizität, der Gebrauch der weißglühenden Lampen und sie siebenmal länger dauert. Weil sie weniger Elektrizität verwenden, verringern kompakte fluorescents auch Kohlenstoffemissionen, die für die Umwelt gut ist. 

Torchieres sind modernen und billigen Mittel des Beleuchtens eines Hauses, aber sie sind große Energie Wasters. Nationales Laboratorium Lawrence-Berkeley hat ein torchiere entwickelt, das die kompakten Leuchtstoff Glühlampen des Gebrauches, zum des Energieverbrauchs erheblich zu schneiden. Diese sind jetzt handelsüblich. 

 

Tabelle 106 

 

Für im Freienbeleuchtung erwägen, Energiesparende Glühlampen mit Antrag-Sensoren zu kombinieren, die nur die Lichter einschalten, wenn Leute anwesend sind. Diese Annäherung liefert Bequemlichkeit und Sicherheit bei Energieverbrauch groß verringern. 

Wenn suchen das Wählen irgendeiner Art Beleuchtungbefestigung, ob Innen- oder im Freien, nach dem ENERGIE-STERN (r) Aufkleber.

 

Lampen

Lampen-allgemein benannten hell Birne-produzieren Licht. Wenn man Lampen vergleicht, ist es wichtig, die folgenden Leistungsmerkmale zu verstehen: 
* Farbwiedergabe-Index (CRI) - ein Maß einer Genauigkeit der Lichtquelle in den verschiedenen Farben der Wiedergabe, wenn Sie mit einer Bezugslichtquelle mit der gleichen aufeinander bezogenen Farbentemperatur verglichen werden. Die höchste erreichbare Kriteriumbezogene Anweisung ist 100. Lampen mit CRIs über 70 werden gewöhnlich im Büro und in lebenden Umwelt benutzt.
* Aufeinander bezogene Farben-Temperatur (CCT) - ein Maß auf dem Kelvin (K) stufen ein, das die Wärme oder die Kühle des Farbenaussehens einer Lampe anzeigt. Das höher die Farbentemperatur, die Kühlvorrichtung das Farbenaussehen. Gewöhnlich gilt eine CCT-Bewertung unter 3200 K als warm, während eine Bewertung über 4000 K als kühl gilt.
* Wirksamkeit - das Verhältnis des hellen Ausganges (Lumen) zur zugeführten Energie (Watt). Das höher die Wirksamkeit, das leistungsfähiger die Lampe. 

 

Tabelle 110: Jede Lampe stellt eine Gelegenheit dar, Energiesparender zu sein.

 

Im Allgemeinen sollten Sie versuchen, die leistungsfähigste Lampe zu benutzen, die beim Beibehalten der korrekten Farbwiedergabequalitäten möglich ist, die durch eine spezifische Beleuchtunganwendung erfordert werden. 

Lampenarten umfassen:
* Weißglühende Lampen
* Leuchtstofflampen
* Kompakte Leuchtstofflampen
* Hohe Intensitäts-Entladungslampen
* Unterdrucknatriumlampen
* Festkörperbeleuchtung

 

Weißglühende Lampen

Eine weißglühende Standardlampe besteht aus einem ziemlich großen, dünnen, bereiften Glasgehäuse. Innerhalb des Glases ist ein Edelgas wie Argon und/oder Stickstoff. In der Mitte der Lampe ist ein Wolframheizfaden. Elektrizität erhitzt den Heizfaden. Der erhitzte Wolfram strahlt sichtbares Licht in einer benannten Prozeßerhitzung aus. 

Die meisten Standardglühlampen sind weißglühende Lampen. Sie haben eine Kriteriumbezogene Anweisung von 100 und CCTs zwischen 2600-3000 und bilden sie attraktive Lichtquellen für viele Anwendungen (über Kriteriumbezogene Anweisung und CCT). Jedoch sind diese Birnen gewöhnlich wirkungslos und wandeln nur ungefähr 10% der Energie in Licht bei der Umwandlung des Restes in Hitze um. 

Eine andere Art weißglühende Lampe ist die Halogenlampe. Halogenlampen haben auch eine Kriteriumbezogene Anweisung von 100. Aber sie sind etwas Energiesparender, und sie behalten ihren hellen Ausgang im Laufe der Zeit bei. Eine Halogenlampe benutzt auch einen Wolframheizfaden. Jedoch wird der Heizfaden innerhalb eines viel kleineren Quarzumschlags eingehüllt. Und das Gas innerhalb des Umschlags ist von der Halogengruppe. Wenn die Temperatur hoch genug ist, kombiniert das Halogen mit Wolframatomen, wie sie und redeposit sie auf dem Heizfaden verdunsten. Dieser aufbereitenprozeß lässt das Heizfadenletzte viel länger. Zusätzlich ist es jetzt möglich, den heißeren Heizfaden laufen zu lassen. Dies heißt, dass Sie mehr Licht pro Maßeinheit von Energie erhalten. Weil der Quarzumschlag also nah zum Heizfaden ist, wird es ungefähr viermal heißer als eine weißglühende Standardlampe. 

Resultierend aus dieser gevergeudeten Hitzeenergie sind das Halogen, das innen Lampe-populär ist torchieres-really, nicht zu Energiesparend. Die herausgestellte Hitze von den Halogen torchieres kann eine ernste Feuergefahr, besonders nahe feuergefährlichen Gegenständen auch aufwerfen. Heute wegen ihrer Unwirtschaftlichkeit und Risikos, haben Hersteller torchieres, die andere Lampen benutzen können, wie kompakte Leuchtstofflampen entwickelt.

 

Leuchtstofflampen

Eine Leuchtstofflampe besteht aus einem geverschlossenen Glasschlauch. Der Schlauch enthält eine kleine Menge Quecksilber und ein Edelgas, wie das Argon, gehalten unter sehr Niederdruck. In diesen Lampen, eine fluoreszierenschicht auf dem Glas-benannten Phosphor elektrisch-entladen Puder-umwandelt etwas von der ultravioletten Energie, die in Licht erzeugt wird. Leuchtstofflampen erfordern auch eine Drossel, ihr Geschäft zu beginnen und beizubehalten. 

Frühe Leuchtstofflampen wurden manchmal als Produzieren nicht genügender warmen Farben kritisiert, sie bildend erscheinen, wie zu weiß oder uncomplimentary zu den Hauttönen. Eine kühle weiße Leuchtstofflampe hat eine Kriteriumbezogene Anweisung von 62. Aber heute gibt es die Lampen, die mit CRIs von 80 vorhanden sind und über diesem simuliert natürliche Tagesbeleuchtung und weißglühendes Licht. Sie sind auch in einer Vielzahl von CCTs vorhanden: 2900 bis 7000 (über Kriteriumbezogene Anweisung und CCT). 

Die „t-“ Kennzeichnung für Leuchtstofflampen steht für Röhren-d Form der Lampe. Die Zahl nach der „T“ gibt den Durchmesser der Lampe in den eighths eines Zoll. Das Lampe-vorhandene gerade T8 oder U-geformt-ist der Standard für Neubau geworden. Es auch dient allgemein als Umbauwiedereinbau für die Lampen 40 Watts T12 und verbessert Wirksamkeit, Kriteriumbezogene Anweisung und Leistungsfähigkeit. 

In einigen Fällen bieten T10 und Lampen T9 Vorteile über Lampen T12 und T8, einschließlich höhere Wirksamkeit, höhere Anweisung-Werte, eine breitere Vorwähler von CCTs und Kompatibilität mit einigen Drosselarten an. 

Dann gibt es T5FT Leuchtstofflampen. Diese Lampen produzieren maximalen hellen Ausgang bei den höheren umgebenden Temperaturen als die, die linear oder u-förmig sind. 

Lineare Leuchtstofflampen sind häufig weniger teuer als kompakte Leuchtstofflampen. Sie können mehr Licht auch produzieren, sind einfacher sich zu verdunkeln und letztes längeres. 

Leuchtstofflampen der kalten Kathode sind einer der spätesten technologischen Fortschritte in der Leuchtstofftechnologie. Die „Kälte“ in den kalten Kathodenmitteln dort ist kein Heizungsheizfaden in der Lampe, zum des Gases oben zu erhitzen. Dieses bildet sie leistungsfähiger. Auch da es keinen Heizfaden gibt, zum zu brechen, sind sie für Gebrauch in der rauen Service-Umwelt ideal, in der eine regelmäßige Lampe ausfallen kann. Sie sind als Hintergrundbeleuchtung in den LCD-Monitoren häufig benutzt. Sie werden in den Ausgangszeichen auch benutzt.

 

Kompakte Leuchtstofflampen

Kompakte Leuchtstofflampen (CFLs) sind die mit kleinem Durchmesser Leuchtstofflampen, die für Kompaktheit gefaltet werden. Es gibt einige Arten von CFLs: zwei, vier und Sechsschlauch Lampen, sowie Kreislampen. Irgendein CFLs haben die Schläuche und die Drossel, die dauerhaft angeschlossen werden. Andere haben unterschiedliche Schläuche und Drosseln. 

Irgendeine CFLs Eigenschaft ein runder Adapter, sie in allgemeine elektrische Einfaßungen schrauben lassend und bilden sie ideale Wiedereinbaue für weißglühende Lampen. Sie dauern bis 10 weißglühende Lampen der Zeiten länger als, und sie verwenden ungefähr ein viertel Energie und produzieren 90% weniger Hitze. 

Jedoch sind die typischen 60-100-Watt-weißglühenden Lampen no more als 5.3 Zoll lang, während StandardCFLs länger als 6 Zoll sind. Folglich Vor-CFLs haben sich entwickelt. No more als 4.5 Zoll lang, Vor-CFLs passen in die meisten weißglühenden Befestigungen. 

Wegen ihrer Energieeffizienz sind Helligkeit und niedrige Wärmeabgabe, CFLs auch gute Wiedereinbaue für Halogenlampen in den torchieres. 

 

Intensitätsentladungslampen

Verglichen mit den Leuchtstoff und weißglühenden Lampen, produzieren Intensitäts (HID)entladungslampen eine große Menge Licht in einer Kleinsendung. 

VERSTECKTE Lampen produzieren Licht, indem sie einen elektrischen Bogen über den Wolframelektroden schlagen, die innerhalb eines besonders entworfenen inneren Glasschlauches untergebracht werden. Dieser Schlauch wird mit Gas und Metallen gefüllt. Die Gasbeihilfen im Beginnen der Lampen. Dann produzieren die Metalle das Licht, sobald sie zu einem Punkt der Verdampfung erhitzt werden. Wie Leuchtstofflampen erfordern VERSTECKTE Lampen eine Drossel, ihr Geschäft zu beginnen und beizubehalten. 

Arten der VERSTECKTEN Lampen umfassen Quecksilberdampf (Anweisung-Strecke 15-55), Metallhalogenid (Anweisung-Strecke 65-80) und Hochdrucknatrium (Anweisung-Strecke 22-75) (über Kriteriumbezogene Anweisung). Mercurydampflampen, die ursprünglich ein bläulich-grünes Licht produzierten, waren die ersten handelsüblichen VERSTECKTEN Lampen. Heute sind sie auch in einer behobenen Farbe, weißeres Licht vorhanden. Aber sie werden noch häufig durch die neueren, leistungsfähigeren Hochdrucknatrium- und Metallhalide Lampen ersetzt. Standardhochdrucknatriumlampen haben die höchste Wirksamkeit aller VERSTECKTEN Lampen, aber sie produzieren ein gelbliches Licht. Hochdrucknatriumlampen, die ein weißeres Licht produzieren, sind jetzt vorhanden, aber Leistungsfähigkeit wird geopfert ein wenig. Metallhalide Lampen sind-, weniger leistungsfähig aber produzieren ein sogar weißeres, natürlicheres Licht. Farbige Metallhalide Lampen sind- auch vorhanden. 

 

Tabelle 111: Eine Entladungslampe der hohen Intensität

 

VERSTECKTE Lampen werden gewöhnlich benutzt, wenn hohe Niveaus des Lichtes über großen Gebieten angefordert werden und wenn Energieeffizienz und/oder langes Leben gewünscht werden. Diese Bereiche umfassen Gymnasien, große allgemeine Bereiche, Lager, Bereiche der im Freientätigkeit, Fahrbahnen, Parkplätze und Bahnen. Vor kurzem jedoch sind VERSTECKTE Quellen, besonders Metallhalogenid, im kleinen Einzelverkauf und in der Wohnumwelt verwendet worden.

 

Unterdrucknatriumlampen

Das Unterdrucknatrium, das bis 180 Lumen pro Lampe-produziert, Watt-haben die höchste Wirksamkeit aller handelsüblichen Lichtquellen. Obwohl sie ein gelbes Licht ausstrahlen, sollte eine Unterdrucknatriumlampe nicht mit einer Standardhochdrucknatriumlampe-ein Intensitätsentladungslampe verwechselt werden. Unterdrucknatriumlampen funktionieren ganz wie eine Leuchtstofflampe und erfordern eine Drossel. Die Lampen sind auch physikalisch groß-über 4 Fuß lang für die 180 Watt Größe-so, die Lichtverteilung von den Befestigungen weniger kontrollierbar ist. Es gibt einen kurzen Vorwärmungszeitraum, damit die Lampe volle Helligkeit erreicht. 

 

Tabelle 112: Eine Niederdrucknatriumlampe

 

Mit einer Kriteriumbezogenen Anweisung von 0, werden Unterdrucknatriumlampen benutzt, wo Farbenwiedergabe nicht wichtig ist, aber Energieeffizienz ist. Sie sind für im Freien, Fahrbahn, Parkplatz und Bahnbeleuchtung allgemein verwendet. Unterdrucknatriumlampen sind- um astronomische Observatorien bevorzugt, weil das gelbe Licht aus dem gelegentlichen Licht heraus gefiltert werden kann, welches das Teleskop umgibt.

 

Drosseln

Drosseln verbrauchen, wandeln um und steuern elektrische Leistung für elektrisch-entladen die Lampen und stellen die notwendigen Kreisläufzustände für das Beginnen und den Betrieb sie bereit. Lampen Elektrisch-entladen mit.einschließen Leuchtstoff, Intensitätsentladung und Unterdrucknatrium. 

Wenn man Drosseln vergleicht, ist es wichtig, die folgenden Leistungsmerkmale zu verstehen: 
* Drossel-Faktor (BF) - das Verhältnis des hellen Ausganges einer Lampe oder der Lampen funktionierte durch eine spezifische Drossel zum hellen Ausgang der gleichen Lampen, die durch eine Bezugsdrossel gebetrieben wurden. Es kann verwendet werden, um den tatsächlichen hellen Ausgang einer spezifischen Lampedrossel Kombination zu berechnen. BF ist für jede Lampenart gewöhnlich unterschiedlich. Drosseln mit extrem hohem BFs konnten das Lampenleben verringern und Lumenfehlbetrag wegen des hohen Lampenbargeldes beschleunigen. Extrem - niedriges BFs könnte das Lampenleben auch verringern, weil sie Lampenbargeld verringern.
* Drossel-Wirksamkeit-Faktor (BEF) - das Verhältnis des Drosselfaktors (als Prozentsatz) zur Energie (in den Watt). BEFsollten nur unter den Drosseln geverglichen werden, welche die gleiche Art und Zahl Lampen laufen lassen.
* Systems-Wirksamkeit - das Verhältnis des hellen Ausganges zur Energie, gemessen in den Lumen pro Watt (LPW), für ein bestimmtes Lampendrosselsystem. 

Auch Sie konnten eine Drossel vorwählen wünschen, die einen Verschluss von der zugelassenen Drossel-Hersteller-Vereinigung (CBM) trägt. Um einen CBM-Verschluss zu tragen, muss eine Drossel den Anforderungen genügen oder übersteigen, die durch die American- National Standards Institute und TreffenSicherheitsnormen spezifiziert werden, die von Underwriters Laboratories definiert werden. Dann gibt es den Aufkleber „des Kreises E“. Dieser Aufkleber zeigt an, dass der BEF mit der nationalen Geräteenergie-Einsparung-Tat übereinstimmt. 

Es gibt drei grundlegende Arten Drosseln: 
* Magnetische Drosseln
* Hybride Drosseln
* Elektronische Drosseln.

Magnetische Drosseln: Magnetische Drosseln enthalten einen Magnetkern einiger lamellierter Stahlplatten, die mit kupfernen Wicklungen eingewickelt werden. Diese Drosseln betreiben Lampen an Zeilenfrequenz (60 Hz in Nordamerika). Aller Drosseln die magnetische sind das wenig teure und auch das wenig leistungsfähige. Sie haben grössere Leistungsabfälle als elektronische Drosseln. Aber die magnetischen Drosseln, die heute hergestellt werden, sind 10%, die als die älterer Hochverlust magnetischen Drosseln leistungsfähiger sind, die Aluminiumwicklungen verwendeten. Magnetische Drosseln sind mit der Verdunkelung von Fähigkeit vorhanden. Jedoch können sie unter 20% nicht verdunkelt werden und mehr Elektrizität als elektronische Drosseln noch verwenden.

Hybride Drosseln: Die hybriden Drosseln, auch benannt Kathode-trennen Drosseln, verwenden ein magnetisches Kern-und-umwickeln Transformator und einen elektronischen Schalter für den ElektrodenHeizkreis. Wie magnetische Drosseln betreiben sie Lampen an Zeilenfrequenz (60 Hz in Nordamerika). Nachdem sie die Lampe anstellen, trennen diese Drosseln den Elektrodeheizung Kreisläuf. Hybride Drosseln kosten mehr als magnetische Drosseln, aber sie sind Energiesparender. 

Elektronische Drosseln: In den frühen 80er-Jahren fingen Hersteller an, zu ersetzen Kern-und-umwickeln Transformator mit den Festkörper-, elektronischen Bauelementen, die Lampen bei 20-60 kHz betreiben konnten. Diese elektronischen Drosseln erfahren Hälfte Leistungsabfall der magnetischen Drosseln. Auch Lampenwirksamkeit nimmt um ungefähr 10% bis 15% zu, die mit einem 60-Hz-Geschäft verglichen werden. Elektronische Drosseln sind das teuerste, aber sie sind auch das leistungsfähigste. Das Betreiben der Lampen mit elektronischen Drosseln verringert Elektrizitätsgebrauch um 10% bis 15% über magnetischen Drosseln für den gleichen hellen Ausgang. Sie sind auch ruhiger, heller, und sie beseitigen praktisch Lampenaufflackern. Elektronische Drosseln sind auch als Verdunkelung der Drosseln vorhanden. Diese Drosseln erlauben, dass das helle Niveau zwischen 1% und 100% gesteuert wird. 

Es gibt eine Vielzahl der elektronischen Drosseln, die für Gebrauch mit Leuchtstofflampen vorhanden sind. Elektronische Drosseln sind erfolgreich mit Intensitätsentladungslampen des niedrigeren Watts (HID) benutzt worden (hauptsächlich 35-100W MH). Diese Drosseln liefern Energieeinsparungen über magnetischen Drosseln von 8% bis 20%. Ihr helleres Gewicht hilft auch in einigen VERSTECKTEN Anwendungen, wie Schienenbeleuchtung.

 

Festkörperbeleuchtung

Anders als die weißglühenden und Leuchtstofflampen verursacht Festkörperbeleuchtung Licht, ohne Hitze zu produzieren. Ein Halbleitermaterial wandelt Elektrizität direkt in Licht um, das das Licht sehr Energiesparend bildet. Festkörperbeleuchtung umfaßt eine Vielzahl des Lichtes, Halbleiterelemente einschließlich lichtemittierende Dioden und (LEDs) organische lichtemittierende Dioden produzierend (OLEDs). 

Bis vor kurzem Kreisläuf-wurden kleine Glühlampen LED-grundlegend, die leicht in ein elektrisches passten, als einfache Anzeigelampen in der Elektronik und in den Spielwaren benutzt. Aber sie können wie weißglühende Lampen so hell sein. Und die Kosten des Halbleitermaterials, die verwendete, um ziemlich teuer zu sein, sind abgesunken und LED eine kosteneffektivere Beleuchtungoption ausgeübt. 

Forschung zeigt, dass LED große mögliche Energiesparende Beleuchtung für Wohn- und sogar gewerbliche Gebäudenutzung haben. Neuer Gebrauch für LED umfaßt Beleuchtung des kleinen Bereichs, wie Aufgaben- und Unterregalbefestigungen, dekorative Beleuchtung und Bahn- und Schrittmarkierung. Da weiße LED leistungsfähiger und wirkungsvoll werden, wird LED in den allgemeineren Ablichtungsanwendungen benutzt, möglicherweise mit gesamten den werdenen Wänden und Plafonds das Beleuchtungssystem. Sie werden bereits erfolgreich in vielen allgemeinen Ablichtungsanwendungen einschließlich Verkehrszeichen und Ausgangszeichen benutzt. 

OLEDs z.Z. werden in sehr dünnen, flachen Anzeigeschirmen, wie denen in den beweglichen Fernsehen, in etwas Trägerarmaturenbrettauslesen und auf den Porto-stempeln-sortierten Datenschirmen verwendet, die in Sturzhelmmasken der Pilot errichtet werden. Weil OLEDs ihr eigenes Licht ausstrahlen und in Reihen auf den sehr dünnen, flexiblen Materialien verbunden werden können, konnten sie auch benutzt werden, um die großen, extrem dünnen Verkleidungen für Lichtquellen in den Gebäuden umzuarbeiten.


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