Старые люминесцентные лампы потребляют меньше электроэнергии?

Я читал, что старые люминесцентные лампы со временем дают меньше света.

Они также потребляют меньше электроэнергии или потребляют то же количество, но производят больше тепла?

Скорее всего, они производят меньше видимого света и больше УФ- излучения. Что утомляет, так это люминофоры, которые преобразуют УФ в видимое.
@Харпер Спасибо. (Если у вас есть источник для этого, это было бы признательно.) Если это правда, это также означает, что со временем они становятся все менее и менее безопасными.
УФ, вероятно, не проходит через стекло
@jsotola Я не думаю, что это так просто. ( Пример )
@ispiro, ваша цитата включает в себя исходную информацию, которую вы запрашивали у Харпера.

Ответы (3)

У всех производителей ламп есть кривые лампы, при запуске лампы немного повреждаются, а при работе они изнашиваются, но медленно. Промышленным стандартом считается, что срок службы лампы заканчивается, когда световой поток ниже 50%. Кривая срока службы лампы Балласт контролирует потребляемую мощность, которая остается неизменной в течение всего срока службы лампы до тех пор, пока контакты не изнашиваются и не перестают биться. другой пример жизни лампы

Спасибо. Но что происходит с дополнительными ваттами? Нагревать? Больше УФ?
обычно вы увидите, как концы становятся черными из-за жары, я меняю лампы на основе показаний экспонометра, это помогло защитить балласт. Балласт не дает газоразрядным лампам потреблять больше энергии, но обеспечивает более высокое напряжение, позволяющее им зажечь по мере старения лампы, напряжение, необходимое для зажигания лампы, увеличивается, я заметил, что короткое время цикла составляет 3 часа для филипсов, а не 4, как у меня. прокомментировал ниже.
Черный материал на концах ближе к концу срока службы лампы не от тепла. Катоды внутри покрыты пылью, называемой выбросами. Это излучение помогает создать начальную дугу внутри трубки. Каждый раз, когда лампа включается, часть этого излучения сбрасывается с катода. Он приземляется на края как эта черная штука. en.wikipedia.org/wiki/Fluorescent_lamp#Emission_mix
Эрозия электродов вызывает черный цвет, поскольку электроды стареют, они также становятся короче, что приводит к более высокому ударному напряжению. Вы можете назвать это как угодно, но это то, что происходит

Я никогда не слышал о том, что мощность зависит от возраста. Температура да. Мне пришлось получить эту информацию непосредственно от производителя многоярусных светильников, поскольку она не публикуется. Балласт T5HO использовал указанную мощность при температуре испытательной камеры 20 градусов Цельсия. Но когда температура испытательной камеры была увеличена до 25 градусов по Цельсию, световой поток увеличился, как и мощность. Это объясняет, почему так много светильников T5 имели КПД более 100%. Они использовали балластную мощность при более низких 20°C и световой поток прибора при более высоких 25°C.

Потеря просвета хорошо сочетается с потерей грязи. По мере того, как лампа покрывается пылью, светоотдача уменьшается. На мощность это не повлияет. Примерно в 20 месяцев коэффициент потерь света флуоресцентных ламп составляет около 0,9. Это касается и грязевого коэффициента амортизации в 20 месяцев. https://ouc.bizenergyadvisor.com/BEA1/OMA/OMA_Lighting/OMA-12

Возможно некоторое изменение мощности, поскольку ртуть со временем проникает в стекло. Влияет на световой поток и мощность прибора. Но я думаю, что основной причиной является пыль на поверхности лампы и светильника, которая не повлияет на мощность светильника.

Светоотдача фактически снижается, считается, что лампы находятся в конце срока службы на 50%. короткие циклы сокращают срок службы лампы. Я считаю, что 4 часа считаются минимальным сроком службы, а некоторые производители используют +12-часовые циклы для увеличения срока службы.
"КПД больше 100%?" Действительно? Они ГЕНЕРИРУЮТ энергию обратно в сеть?
Светильники не генерируют энергию, они потребляют энергию. До того, как светодиодные светильники стали стандартом, другие светильники имели рейтинг эффективности. Если голая лампа создавала 2900 люмен, то этот светильник с двумя лампами имел мощность 5000 люмен. тогда светильник имеет КПД 5000 / (2 * 2900) = 0,862 или 86,2%. Ничто не может быть 100%, потому что лампу нужно держать на чем-то, что поглощало бы часть света. Когда лампы T5HO стали популярными, многие производители линейных и непрямых светильников начали демонстрировать КПД более 100%. Они нашли способ манипулировать математикой.
@ Эд Бил - Да, срок службы считается окончанием срока службы, когда 50% контрольных ламп выходят из строя. Циклическое включение/выключение влияет на срок службы лампы. Но это не был вопрос исходного поста. Они хотели узнать о мощности лампы, так как выходной световой поток уменьшается ближе к концу срока службы.
Смотрите мой ответ. Я рассмотрел мощность в конце срока службы, я также ответил на эту часть вопроса.
Подождите, так вы думаете, что "конец жизни" - это когда мощность лампы составляет 50%? Это не то, как измеряется срок службы флуоресцентных ламп. Это когда перегорает 50% ламп. Это то же самое для газоразрядных ламп, ламп накаливания, индукционных ламп. Единственное, что вы измеряете, это светодиоды, и только для светодиодов «конец срока службы» считается, когда светоотдача снижается до 70%.

Это пустая трата времени, вот две менее важные причины, почему:

Независимо от фактических люменов/ватт любого конкретного старого CFL, они тусклее, чем новые. Это означает, что потребитель неизбежно включит дополнительные лампы для достижения желаемой яркости. Это удваивает количество энергии, используемой для задачи, даже если на единицу то же самое старое и новое.

С электроникой драйвера дело обстоит сложнее, чем просто износ люминофора. Конденсаторы, используемые в КЛЛ, особенно в дешевых КЛЛ, склонны к выходу из строя. Это относительно высоковольтные детали, которые стоят дорого, ведущие производители лампочек, особенно дешевых, ищут самый дешевый блок. Им не нужно прослужить 10 лет, поэтому они рассчитаны на среднее время безотказной работы для этой задачи.

По мере высыхания они теряют емкость. По мере того, как конденсаторы теряют емкость, драйвер CFL должен работать больше, чтобы регулировать выходное напряжение. Это вызывает больше тепла, а мы все знаем, откуда берется тепло; власть. У меня нет измерений до/после подобных ламп, но я знаю, что старые (даже полностью темные) по-прежнему потребляют энергию, в отличие от вольфрамовой нити накаливания.