Обычно мы считаем лампу исправной до тех пор, пока она светит. Перегорела — значит пора менять. Не перегорела — значит всё в порядке.
Но в реальности источник света может продолжать работать ещё тысячи часов и при этом давать заметно меньше света, чем в первые месяцы после установки.
Особенно хорошо это заметно там, где лампы работают долго: в магазинах, цехах, офисах, на складах или в наружном освещении. Свет вроде бы есть, все приборы исправны, а помещение постепенно становится темнее.
Причина проста: лампы тоже стареют.
Причём разные типы источников света делают это совершенно по-разному.
На упаковке или в техническом описании лампы обычно указывается её световой поток в люменах.
Люмены показывают количество света, которое выдаёт источник. Чем их больше, тем больше света способна создать лампа.
Например, новая лампа может иметь световой поток 3000 лм.
Но это не означает, что через пять или десять тысяч часов она будет выдавать те же самые 3000 лм.
По мере эксплуатации характеристики источника света постепенно меняются.
Этот процесс называют деградацией светового потока.
Именно поэтому у двух одинаковых на первый взгляд ламп, одна из которых новая, а другая проработала несколько лет, яркость может заметно отличаться.
Со светодиодами есть один интересный момент: они редко выходят из строя так эффектно, как старая лампа накаливания.
Нить не перегорает мгновенно.
Светодиод чаще постепенно теряет эффективность.
В процессе работы LED-кристаллы нагреваются. Сам по себе нагрев для них нормален, но слишком высокая температура ускоряет старение материалов внутри светодиода.
Постепенно уменьшается количество света, которое он способен создать при той же потребляемой мощности.
Именно поэтому качество охлаждения для LED-лампы иногда важнее красивого корпуса.
Если радиатор сделан плохо или лампа установлена в тесном закрытом светильнике, температура внутри становится выше — и источник света стареет быстрее.
Светодиодная лампа состоит не только из самих светодиодов.
Внутри есть:
— электронный драйвер;
— печатная плата;
— радиатор;
— оптический рассеиватель;
— электронные компоненты питания.
Все они работают в условиях повышенной температуры.
Особенно тяжело лампе приходится в закрытом светильнике, где практически отсутствует естественная вентиляция.
Поэтому две одинаковые LED-лампы могут прослужить совершенно разное время просто потому, что одна установлена в открытом светильнике, а вторая — в небольшом герметичном плафоне.
У люминесцентных ламп механизм старения другой.
Свет в них появляется благодаря газовому разряду и люминофору, нанесённому на внутреннюю поверхность стеклянной колбы.
Постепенно свойства люминофора ухудшаются.
Одновременно изнашиваются электроды.
В результате лампа может:
— светить слабее;
— дольше включаться;
— начать мерцать;
— темнеть возле концов трубки.
Именно потемнение около электродов часто становится первым заметным признаком того, что ресурс лампы подходит к концу.
При этом она ещё вполне может включаться каждый день.
Особенно заметно старение у мощных газоразрядных источников света.
Металлогалогенные лампы широко применяются там, где требуется большой световой поток: в промышленных помещениях, на спортивных объектах, складах, в прожекторах.
Их световая отдача существенно выше, чем у обычных ламп накаливания. Например, металлогалогенная лампа мощностью 250 Вт может создавать порядка 20 100 люмен при световой отдаче около 80 лм/Вт.
Но по мере эксплуатации внутри горелки происходят физические и химические изменения.
Из-за этого постепенно меняется не только яркость, но иногда и оттенок света.
Поэтому старая металлогалогенная лампа может продолжать исправно зажигаться, но давать значительно меньше света, чем новая.
Для промышленного освещения это особенно важно.
Работник может не заметить постепенное снижение освещённости — глаза хорошо адаптируются к медленным изменениям.
А измерение люксметром покажет, что света на рабочей поверхности уже заметно меньше проектного значения.
В обычной лампе накаливания атомы вольфрама постепенно испаряются со спирали и оседают на внутренней поверхности колбы.
Из-за этого стекло становится темнее.
У галогенных ламп используется специальный галогенный цикл, который частично возвращает испарившийся вольфрам обратно на нить.
Именно поэтому такие лампы дольше сохраняют характеристики по сравнению с обычными лампами накаливания.
Но ресурс всё равно не бесконечен.
Со временем спираль истончается, а световые характеристики постепенно меняются.
Если освещение стало заметно слабее, не стоит сразу заказывать новые источники света.
Иногда причина гораздо проще.
Пыль на плафоне или защитном стекле способна заметно уменьшить количество света.
Особенно быстро загрязняются светильники:
— на производстве;
— в мастерских;
— на складах;
— возле дорог;
— в помещениях с повышенным содержанием пыли.
При этом сама лампа может быть совершенно исправной.
В прожекторах и профессиональных светильниках большое значение имеет состояние отражателя.
Его задача — направить свет туда, где он необходим.
Если поверхность покрылась пылью или потеряла отражающие свойства, полезного света станет меньше даже при исправной лампе.
Некоторые источники света чувствительны к параметрам электросети.
Проблемы с питанием могут привести к уменьшению светового потока, нестабильной работе или сложностям с запуском.
Газоразрядные и некоторые люминесцентные лампы работают вместе с дополнительным оборудованием — ЭПРА, дросселями, стартерами.
Неисправность этих компонентов тоже может выглядеть как «лампа стала хуже светить».
Поэтому при диагностике профессиональной системы освещения желательно рассматривать её целиком, а не только источник света.
И здесь возникает главный вопрос: если лампа ещё работает, когда её действительно пора менять?
Универсального ответа нет.
Для бытовой лампы всё достаточно просто: если яркости хватает, цвет света не изменился и лампа работает стабильно, она может продолжать использоваться.
На коммерческих и промышленных объектах подход обычно другой.
Здесь важна не сама способность лампы включаться, а сохранение требуемого уровня освещённости.
Если проектом предусмотрено определённое количество люкс на рабочей поверхности, именно этот показатель и следует контролировать.
Иногда экономически разумнее заменить группу ламп заранее, чем ждать, пока каждая из них окончательно выйдет из строя.
Это особенно актуально в помещениях с большим количеством одинаковых источников света.
На глаз определить постепенное снижение светового потока непросто.
Наш мозг постоянно адаптируется к освещению.
Если яркость уменьшается медленно в течение нескольких лет, человек может этого практически не замечать.
Самый объективный способ — измерить освещённость люксметром.
Такой прибор показывает количество света, которое реально попадает на определённую поверхность.
Измерения можно периодически повторять в одной и той же точке.
Если раньше прибор показывал 500 лк, а спустя несколько лет — 350 лк, при тех же условиях становится понятно, что система освещения уже потеряла часть своей эффективности.
Полностью остановить старение невозможно, но замедлить его вполне реально.
Для этого стоит соблюдать несколько простых правил.
— Не устанавливайте мощную лампу в светильник, который не рассчитан на её тепловую нагрузку.
— Следите за вентиляцией светильника.
— Периодически очищайте рассеиватели и отражатели от пыли.
— Для газоразрядных ламп используйте совместимую пускорегулирующую аппаратуру.
— Старайтесь выбирать источники света известных производителей, особенно если речь идёт о профессиональном оборудовании.
И самое главное — при замене смотрите не только на размеры и тип цоколя.
Новая лампа должна соответствовать старой по электрическим и светотехническим характеристикам.
В квартире снижение яркости одной лампочки обычно означает только небольшой дискомфорт.
На производстве всё серьёзнее.
Недостаточная освещённость рабочего места может привести к повышенной утомляемости сотрудников, снижению точности операций и росту числа ошибок.
При этом проблема часто развивается незаметно.
На объекте установили новое освещение.
Через год оно стало чуть слабее.
Ещё через год — ещё немного.
Никто не замечает момента, когда стало темно, потому что такого момента просто нет.
Именно поэтому на больших объектах периодический контроль освещённости оказывается намного полезнее субъективной оценки «вроде светло».
Если источник света пришло время менять, полезно сравнивать не только мощность.
Посмотрите на:
— тип и размер цоколя;
— напряжение питания;
— мощность;
— световой поток;
— световую отдачу;
— цветовую температуру;
— индекс цветопередачи;
— рабочее положение лампы;
— требования к пускорегулирующей аппаратуре;
— заявленный ресурс.
Например, две лампы одинаковой мощности могут создавать совершенно разный световой поток. Различия между технологиями довольно велики: лампа накаливания 60 Вт выдаёт около 710 лм, тогда как люминесцентная 36 Вт может создавать 2850–3350 лм.
Поэтому искать замену только по ваттам — плохая идея.
Не всегда.
С точки зрения электрики лампа действительно может оставаться рабочей.
Но с точки зрения освещения она уже может не выполнять поставленную задачу.
Это примерно как автомобильная шина с изношенным протектором: она всё ещё круглая и машина на ней едет, но характеристики уже далеко не те, что были у новой.
С источниками света происходит похожая история.
Поэтому особенно для профессионального освещения правильнее спрашивать не «горит ли лампа?», а «сколько света она ещё даёт?»
И именно этот вопрос позволяет вовремя понять, что источник света пора менять.
Для замены важно подбирать лампу не только по мощности и цоколю, но и по световому потоку, типу источника, электрическим параметрам и совместимости с оборудованием. В каталоге SAOZ представлены лампы различных типов — от люминесцентных и металлогалогенных до ультрафиолетовых и специализированных источников света.