Презентация на тему "Лампанакаливания"

Презентация: Лампанакаливания
Включить эффекты
1 из 12
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Лампанакаливания", включающую в себя 12 слайдов. Скачать файл презентации 0.22 Мб. Большой выбор powerpoint презентаций

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    12
  • Слова
    другое
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Лампанакаливания
    Слайд 1

    Лампанакаливания

    .

  • Слайд 2

    .

    искусственный источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла (обычно — вольфрама) либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную либо заполненную инертными газами или парами колбу.

  • Слайд 3

    В лампе накаливания используется эффект нагревания тела накаливания при протекании через него электрического тока.  Температура тела накаливания повышается после замыкания электрической цепи. Рабочие температуры нитей ламп накаливания - 2000—2800 °C. В телах накаливания современных ламп накаливания применяется тугоплавкий и относительно недорогой вольфрам. Для нити накаливания осветительной лампы типично сопротивление в холодном состоянии в 10 раз меньше, чем в нагретом до рабочих температур. Для изготовления обычной лампы накаливания требуется как минимум 7 различных металлов.

  • Слайд 4

    Конструкция

    1 — колба 2 — полость колбы 3 — тело накала 4, 5 — электроды 6 — крючки-держатели тела накала 7 — ножка лампы 8 — внешнее звено токоввода, предохранитель 9 — корпус цоколя 10 — изолятор цоколя (стекло) 11 — контакт донышка цоколя.

  • Слайд 5

    .

    Сила тока определяется по закону Ома (I=U/R) и мощность по формуле P=U·I , Так как металлы имеют малое удельное сопротивление, для достижения такого сопротивления необходим длинный и тонкий провод. Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление примерно на порядок меньше сопротивления при рабочей температуре. Поэтому при включении через тело накала кратковременно протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). Нить нагревается, сопротивление увеличивается и ток уменьшается. В отличие от современных ламп, лампы накаливания с угольными нитями при включении работали по обратному принципу — при нагревании их сопротивление уменьшалось, и свечение медленно нарастало.

  • Слайд 6

    Виды ламп

    Вакуумные Аргоновые Криптоновые Ксенон-галогенные с отражателем ИК-излучения (так как большая часть излучения лампы приходится на ИК-диапазон, то отражение ИК-излучения внутрь лампы заметно повышает КПД, производятся для охотничьих фонарей) Накаливания с покрытием, преобразующим ИК-излучение в видимый диапазон.

  • Слайд 7

    .

    лампы общего назначения. Самая массовая группа ламп накаливания, для общего, местного декоративного освещения. декоративные лампы, выпускаемые в фигурных колбах. лампы местного освещения аналогичные лампам общего назначения, но рассчитанные на низкое рабочее напряжение. (ручные светильники,светильники местного освещения в производственных помещениях) иллюминационные лампы, выпускаемые в окрашенных колбах. Назначение — иллюминационные установки различных типов. имеют малую мощность (10—25 Вт). зеркальные лампы накаливания имеют колбу специальной формы, часть которой покрыта отражающим слоем. Основное назначение зеркальных ЛН — локализованное местное освещение. сигнальные лампы используются в различных светосигнальных приборах , например, в светофорах/ Это лампы малой мощности, рассчитанные на длительный срок службы. транспортные лампы —предназначены для работы на различных транспортных средствах. высокая механическая прочность, вибростойкость, использование специальных цоколей, позволяющих быстро заменять лампы в стеснённых условиях и, в то же время, предотвращающих самопроизвольное выпадение ламп из патронов от вибрации. Рассчитаны на питание от бортовой электрической сети транспортных средств прожекторные лампы (мощность до 10 кВт) имеют высокую световую отдачу. Используются в световых приборах различного назначения. лампы для оптических приборов (измерительные приборы, медицинская техника и тому подобное). Лампа-фара. Лампа сложной специальной конструкции, применяемая на подвижных объектах,. Лампы-фары широко применяются в современной автомобильной технике и уже достаточно давно в авиации.

  • Слайд 8

    Коммутаторные лампы — разновидность сигнальных ламп. Они служили индикаторами на коммутаторных панелях. Фотолампа, перекальная лампа — разновидность лампы накаливания. По сравнению с обычными имеет повышенную световую отдачу, малый срок службы и высокую цветовую температуру  Проекционные лампы — для кинопроекторов. Имеют повышенную яркость обычно нить размещают так, чтобы светящаяся область образовала прямоугольник. Двухнитевые лампы: в автомобиле — у лампы фары может быть одна нить для дальнего света, другая для ближнего, или, к примеру, в лампе заднего фонаря одна нить для габаритного огня, другая для стоп-сигнала двухнитевые лампы используются для повышения надёжности — при перегорании одной нити автоматически включается другая, обеспечивая подачу сигнала обе нити включены параллельно. Малоинерционная лампа накаливания, лампа накаливания с тонкой нитью. Нагревательные лампы — применяются в качестве источника тепла в различных устройствах: сушильных камерах, лабораторном оборудовании, в электроплитах/ Лампы специального спектра излучения. Применяются в разнообразной технике. Мигающие лампы. 

  • Слайд 9

    изобретатели

    . В 1854 году немец Генрих Гёбель  разработал прообраз «современной» лампы: обугленную бамбуковую нить, размещённую в стеклянном цилиндре в верхней части которого вакуум создавался ртутью (по принципу ртутного барометра), долговечность таких ламп составляла несколько часов.

  • Слайд 10

    .

    В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон патентует лампу с угольным волокном и создаёт лампу с временем жизни 40 часов. Также он изобрёл бытовой поворотный выключатель, унифицированные цоколии т. д. Несмотря на столь непродолжительный срок службы, его лампы вытесняют использовавшееся до тех пор газовое освещение. Некоторое время изобретение носило обобщённое имя «Эдисона — Суона». В 1890-х годах А. Н. Лодыгин изобретает несколько типов ламп с нитями накала из тугоплавких металлов, Лодыгин предложил применять в лампах нити из вольфрама и молибдена, и закручивать нить накаливания в форме спирали. Он предпринял первые попытки откачивать из ламп воздух, что сохраняло нить от окисления и увеличивало их срок службы во много раз. Первая американская коммерческая лампа с вольфрамовой спиралью впоследствии производилась по патенту Лодыгина. Также им были изготовлены и газонаполненные лампы (с угольной нитью и заполнением азотом). В 1904 году австро-венгерские специалисты ШандорЮст и ФраньоХанаман получили патент за № 34541 на использование в лампах вольфрамовой нити. В Венгрии же были произведены первые такие лампы, вышедшие на рынок через венгерскую фирму Tungsram в 1905 году. В 1906 году Лодыгин продаёт патент на вольфрамовую нить компании GeneralElectric. В том же 1906 году в США он построил и пустил в ход завод по электрохимическому получению вольфрама, хрома, титана. Из-за высокой стоимости вольфрама патент находит только ограниченное применение. В 1910 году Уильям Кулидж изобретает улучшенный метод производства вольфрамовой нити. Впоследствии вольфрамовая нить вытесняет все другие виды нитей.

  • Слайд 11

    Лампы накаливания

    преимущества высокий индекс цветопередачи непрерывный спектр излучения резкие тени (как при солнечном освещении) благодаря малому размеру излучающего тела надёжность в условиях низкой и повышенной температуры окружающей среды, устойчивы к конденсату налаженность в массовом производстве возможность изготовления ламп на самое разное напряжение (от долей вольта до сотен вольт) отсутствие токсичных компонентов и как следствие отсутствие необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации отсутствие пускорегулирующей аппаратуры возможность работы на любом роде тока нечувствительность к полярности напряжения чисто активное электрическое сопротивление (единичный коэффициент мощности) отсутствие гудения при работе на переменном токе (ввиду отсутствия электронного балласта, драйвера или преобразователя) при работе не создаёт радиопомехи устойчивость к электромагнитному импульсу нечувствительность к ионизирующей радиации . недостатки относительно малый срок службы низкая световая отдача резкая зависимость световой отдачи и срока службы от напряжения При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается ещё сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут

  • Слайд 12

    Спасибо за внимание

    .

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке