Što je lučna svjetiljka: Načelo rada i njegove prednosti

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema





Prvu lučnu žarulju izumio je Sir Humphry Davy početkom 1800-ih. Ova je svjetiljka dizajnirana s dvije ugljične elektrode i 2000 ćelijskih baterija kako bi stvorila luk preko 4-inčnog razmaka između dviju elektroda u zraku. Tako se ova svjetiljka koristila u filmskim projektorima, reflektorima itd. Danas su najčešće korištene svjetiljke s plinskim pražnjenjem. Ova svjetiljka koristi dvije karbonske šipke za stvaranje visoke svjetlosti Trenutno iskreći između njih. Krajem 1870-ih dostupni su prikladni električni generatori koji su također počeli koristiti praktički. Lučnu svjetiljku poput svijeće Yablochkov izumio je ruski inženjer, naime Pavel Yablochkov. Ovu je svjetiljku koristio u uličnim svjetiljkama u Parizu, kao i drugim europskim gradovima.

Što je Arc Lamp?

Definicija: Električna svjetiljka koja se koristi za stvaranje svjetlosti stvaranjem luka između prostora dviju elektroda kada električna energija isporučuje se. Energija dolazi iz zagrijanih elektroda i iz luka. Te se svjetiljke koriste tamo gdje je potrebna velika svjetlina poput reflektora, svjetiljki za hranu i velikih filmskih projektora.




Lučne svjetiljke

Lučne svjetiljke

Dostupne su različite vrste lučnih svjetiljki ovisno o primjeni, poput ugljika, plamena, magnetskih, visokotlačnih ksenona, visokotlačnih živa, metalnih halida i one se koriste u laserskom pumpanju. The dijagram lučne svjetiljke prikazan je i raspravljen u nastavku.



Princip rada lučne svjetiljke

Načelo rada Arc lampe uglavnom ovisi o izlaznoj svjetlosti, kao i stabilno električna energija međutim, također je izvedivo razumjeti oblike kvazikontinuiranog rada. Međutim, vijek trajanja žarulje može se smanjiti termičkim ciklusom. Ovaj se problem može smanjiti pomoću posebno korištenih dizajna elektroda. Jedan od najboljih primjera za to je ugljična lampa.

Elektrode u ovim svjetiljkama u kontaktu su sa zrakom tako da nizak napon može dovesti do stvaranja luka. Nakon toga se elektrode postupno odvajaju. Zbog toga će se struja unutar toga zagrijati i luk se može održavati među elektrodama.

Lučna lampa-radi

Rad lučne svjetiljke

Korištenjem postupka zagrijavanja vrh karbonskih elektroda može se ispariti. Svjetlost velike svjetline može se generirati kroz ugljikovu paru unutar luka jer je vrlo svijetla. Boja generirane svjetlosti uglavnom ovisi o vremenu, temperaturi kao i o njezinim karakteristikama


U žaruljama s pražnjenjem plina (GD) luk se može generirati u prostoru elektroda. Prostor je prepun bilo kojeg statičkog plina. Luk se može stvoriti ionizacijom točnog plina. I plin i elektrode prekriveni su staklenom cijevi. Kad god se visokonaponskom napajanju daju elektrode, tada će se atomi u plinu suočiti s nevjerojatnom električnom silom, tako da će se atomi podijeliti na slobodne elektrone i ione. Stoga se odvija proces ionizacije.

Atomi koji su podijeljeni u atome i ione putovat će u različitim smjerovima. Ovi naboji će se srušiti s elektrodama. Dakle, energija se može generirati u obliku svjetlosti / bljeska koji je poznat kao luk. Stvaranje luka može se izvršiti postupkom pražnjenja. Stoga se i nazivaju žarulje za pražnjenje.

Naziv lučne luke, kao i naziv emitirane boje, ovisi o atomskoj strukturi inertnog plina unutar staklene cijevi. Raspon tipične temperature je 3000oC / 5400oC. Ksenonska lampa stvara bijelu boju koja se široko koristi jer je povezana s prirodnom dnevnom svjetlošću. Neonska svjetiljka generira crvenu boju, dok živinasta lampica stvara plavkastu boju. Kombinacija inertnih plinova također će dati dodatni svjetlosni spektar sa širokim rasponom valnih duljina.

Prednosti lučne svjetiljke

Prednosti lučnih svjetiljki uključuju sljedeće.

  • Stvara jarko svjetlo
  • Koristi se za generiranje rasvjeta za velike duljine ulica ili unutar velike tvornice.
  • Ta su svjetla jeftinija od ulicna rasvjeta , uljne ili plinske lampe.

Mane

The nedostaci lučnih svjetiljki uključuju sljedeće.

  • Elektrode u žarulji trebaju se zamijeniti nakon kratkog vremena. Dakle, ovo je posao s punim radnim vremenom za operatere.
  • Te svjetiljke generiraju opasne zrake poput UV-A, UV-B i UV-C
  • Kad svjetlost gori, tada se stvara treperenje i zujanje.
  • Oštetit će se kad iskri ili prekomjerno emitira toplinu

Primjene lučne svjetiljke

Primjene lučnih svjetiljki uključuju sljedeće.

  • Svjetiljke za fotoaparat
  • Terapija
  • Svjetla kod poplava i na otvorenom
  • Osvjetljenje mikroskopa
  • Izrada nacrta
  • Endoskopija
  • Reflektori
  • Projektori u kino dvoranama
  • Rani filmovi
  • Followspots

Najčešća pitanja

1). Što je luk u električnom krugu?

Kad se električna struja opskrbljuje između dva vodiča ili kruga kroz zrak

2). Koristi li se lučna lampa i danas?

Da, u nekim specijaliziranim aplikacijama gdje je potrebna svjetlost visokog intenziteta.

3). Zašto je lučna lampa bila važna?

Lučna lampa je važna zbog svoje ekstremne svjetline na velikom području

4). Je li munja bljesak luka?

Grom je bljesak luka, inače električna eksplozija

5). Koliki je napon luka?

Kada se napon na kontaktu pojavi tijekom cijelog razdoblja lučenja nakon što se protok struje održava unutar oblika luka.

6). Kakva je primjena lučne lampe?

Koristi se u uličnim svjetiljkama i svjetionicima

7). Kako se stvara luk?

Proizvodi se između dvije elektrode poput anode i katode, jer su one u kontaktu kako bi započele strujanje, a nakon toga podijeljene na malu udaljenost.

Dakle, ovdje se radi o svemu pregled Arc lampe a glavna funkcija ove svjetiljke je stvaranje svjetlosti kroz električni luk. Ova svjetiljka uključuje dvije elektrode koje su odvojene plinom, a naziv ove svjetiljke preuzet je od vrste plina koja se koristi unutar luka. Luk stvara svjetlost kroz iskrenje velike struje između dvije elektrode. Evo pitanja za vas, koje su vrste svjetiljki za ruke?