Technologia Uni-Form™ |
||||||
Venture LightingVenture Lighting jest jedyna firmą na świecie skoncentrowaną wyłącznie na technologii metalohalogenkowej. Przed wieloma laty nasze pomysły i innowacyjne podejście doprowadziły do stworzenia lepszych lamp oferujących lepsze działanie. Jesteśmy dumni z tego, że 75% typów lamp metalohalogenkowych używanych obecnie na świecie, zostało wyprodukowane przez naszą firmę. Nasza obecna działalność obejmuje nie tylko projektowanie i produkcję źródeł światła lecz również produkcje urządzeń stabilizacyjno-zapłonowych, które współdziałając zapewniają optymalne działanie lamp. |
||||||
Metalhalogenkowe źródła światłaWprowadzone przez nas na nowo zdefiniowały działanie źródeł metalohalogenkowych. Nowy rodzaj jarznika typu Uni-Form™ jest kompaktowym źródłem światła uformowanym stosownie do kształtu łuku elektrycznego. Precyzyjna budowa jarznika, powtarzalna w każdej lampie, pozwala na tworzenie źródeł metalohalogenkowych o wysokiej sprawności, polepszonej jednolitości barwy, dłuższej żywotności, jak i szybszym czasie rozgrzewania / ponownego zapłonu, aniżeli w lampach wykonanych w standardowej technologii zaciskania komory jarzeniowej. Źródła dostępne są w mocach od 50W do 1000W, dla opraw zamkniętych i otwartych, w szerokim wyborze temperatury barwowej. |
||||||
Technologia Uni-Form™Źródła światła Uni-Form z impulsowym zapłonem zapewniają lepsze działanie w porównaniu z lampami wykonanymi w standardowej technologii. Zaletami źródeł Uni-Form są: wyższa wydajność, lepsza jednolitość barwy, szybsze rozgrzewanie / ponowny zapłon jak i dłuższa żywotność.![]() Lecz jak zostało to osiągnięte? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w połączeniu korzyści płynących z wykorzystania rewolucyjnego połączenia jarznika Uni-Form ze statecznikiem nowej generacji. Istnieją dwa powszechnie stosowane sposoby wytwarzania jarzników ze stopionego kwarcu: technika "zaciskania komory jarzeniowej" oraz technika "formowania komory jarzeniowej". Standardowy jarznik wykonany jest poprzez zaciskanie kwarcowej rurki rozgrzanej do bardzo wysokiej temperatury. W procesie formowania komory jarzeniowej kwarcowa rurka o malej średnicy rozgrzewana jest do bardzo wysokiej temperatury. Forma odlewnicza obejmuje wtedy rurkę, a gaz o wysokim ciśnieniu zostaje wtłoczony do jej wnętrza, aby uformować kwarc stosownie do kształtu formy odlewniczej. Forma ta gwarantuje dokładną powtarzalność kształtu każdego jarznika. Ten unikalny proces formowania kwarcu kształtuje komorę jarzeniową dopasowując ja do krzywej łuku elektrycznego, umożliwiając w ten sposób osiągniecie optymalnego zakresu temperatur. Jednolity zakres temperatur powoduje równomierne nagrzewanie halogenków w komorze jarzeniowej, pozwalając na osiągnięcie wyższej temperatury średniej. Wyższe temperatury oznaczają więcej światła generowanego przez jarznik. W kolejnym toku procesu formowania jarznika następuje uszczelnienie elektrody wmontowanej w rurkę o bardzo wąskiej średnicy wychodzącej z każdego końca komory jarzeniowej. Mała powierzchnia uszczelniania powoduje wyższą sprawność lampy, ponieważ zredukowane zostają straty spowodowane poprzez konwekcyjne chłodzenie końcówek jarznika. Wyższa temperatura pozwala na sprawniejsze ogrzewanie halogenków, co umożliwia większą emisję światła. Ten bardzo precyzyjny proces formowania zapewnia identyczny poziom nagrzewania w każdym źródle światła. Dzięki temu osiągnięta zostaje lepsza jednolitość barwy w porównaniu ze źródłami wykonanymi w tradycyjnej technologii. KORZYŚCI:
|
||||||
Źródła światła do opraw otwartych
|
||||||
Źródła światła z osłoną UV Shield™
Jarzniki typu Uni-Form dla opraw otwartych są obecnie dostępne w źródłach z osłoną UV Shield™ w mocach od 70 do 400W.
Zastosowana osłona poddana specjalnej obróbce, powoduje zmniejszenie emisji promieniowania ultrafioletowego o 80%.
Promieniowanie ultrafioletowe powoduje blaknięcie i szkodzenie tworzyw sztucznych i tkanin. Źródła z osłoną UV Shield™ praktycznie eliminują żółknięcie pryzmy z poliwęglanu, zapewniając przy tym dłuższy czas maksymalnej emisji białego światła. Testy laboratoryjne pokazały, że lampy z osłoną UV Shield™ przedłużają żywotność pryzm poliwęglanowych o sześć do dziesięciu razy aniżeli w przypadku użycia standardowych źródeł metalohalogenkowych.
Dla porównania, przyśpieszone testy laboratoryjne pokazały, że w ciągu 1200 godzin emisji promieniowania ultrafioletowego standardowych źródeł jest tak wysoka, że pryzmy poliwęglanowe na skali żółknięcia YI osiąga wartość 24-40, co przewyższa wartość, według której uważa się je jako szkodliwe. Materiał pryzmy jest tak zżółknięty, że transmisja światła jest praktycznie niemożliwa, a odporność plastiku na uderzenia praktycznie zerowa. Te same testy laboratoryjne ujawniły, że lampy z osłoną UV Shield™ powodują żółknięcie pryzm o wartości 2-5 na skali YI w tym samym przedziale czasowym. Wszystkie źródła z osłoną UV Shield™ wyróżnia zastosowanie jarznika Uni-Form, dzięki czemu uzyskano kompaktowe rozmiary, dłuższą żywotność, wyższą sprawność energetyczną w połączeniu z ochrona przeciw szkodliwemu promieniowaniu UV. Lampy z osłoną UV Shield™ doskonale zapobiegają blaknięciu i żółknięciu w szerokim zakresie zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w przemyśle, w magazynach jak i w handlu detalicznym.
Źródła światła z osłona UV Shield™ dostępne są w wielu różnych typach. W naszym katalogu oznaczone są skrótem UVS.
|
||||||
Źródła światła Uni-Form™ do 150WŹródła światła niskiej mocy typu Uni-Form są precyzyjnym i wydajnym punktowym źródłem białego światła o kompaktowych rozmiarach. Źródła te oferują wysoki poziom światła i polepszoną jednolitość barwną.
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Źródła światła Uni-Form™ 250-400WŹródła światła typu Uni-FormTM o mocy 250i 400W emitują o 10 do 20% wyższy strumień w porównaniu ze standardowymi lampami MH. Dodatkowymi zaletami tych lamp są znakomita jednolitość barwna jak i lepsze utrzymanie strumienia świetlnego.
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Źródła światła z komorą osprzętu CWAŹródła tego typu można stosować jako bezpośrednie zamienniki źródeł światła typu "Multi-Vapor" i "Super Metal Arc". Lampy pracują z komorą osprzętu CWA.
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Źródła światła White-Lux™ PlusŹródła światła White-Lux Plus o mocach 70, 100, 150, 250 i 400 W oferują większy strumień świetlny w porównaniu z istniejącymi lampami typu White-Lux. Źródła te mogą służyć jako zamienniki wysokoprężnych lamp sodowych dających ostre żółte światło na czyste białe światło lamp metalohalogenkowych. Dzięki użyciu jarznika Uni-Form osiągnięto również krótszy czas zapłonu. Lampy metalohalogenkowe typu White-Lux Plus współpracują ze standardowymi statecznikami i zapłonnikami wysokoprężnych lamp sodowych.
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Źródła światła EURO 175, 250, 400WŹródła typu Euro tworzą gamę źródeł metalohalogenkowych przystosowanych do pracy ze statecznikami źródeł rtęciowych o napięciu 600-700 Volt. Jest to rozwiązanie umożliwiające wdrożenie niskim kosztem oświetlenia metalohalogenkowego.
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Kompaktowe źródła światła jedno- i dwustronnie trzonkowaneŹródła tego typu tworzą gamę źródeł na trzonkach RX7s, Fc2 oraz G12. Kompaktowe źródła wyładowcze o stabilnym zachowaniu barw w całym okresie użytkowania. Mimo kompaktowego rozmiaru posiadają wysoka skuteczność świetlną. Niskie koszty eksploatacji tych źródeł są rezultatem wysokiej skuteczności świetlnej połączonej z długim czasem życia w porównaniu z żarówkami i halogenami. Źródła posiadają osłonę UV Shield (UVS).
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Źródła światła Designer Color™Źródła te stanowią kolorową gamę wysokoprężnych źródeł światła.
Cechy:
Zastosowania:
|
||||||
Słownik terminówCzas ponownego zapłonu - czas mierzony od punktu ponownego zasilania źródła po przerwie, do punktu zapłonu źródła.Czas zimnego zapłonu - czas potrzebny na utworzenie się w źródle wyładowczym łuku elektrycznego, liczony od chwili zasilenia źródła energią. Długość maksymalna (MOL) - odległość między szczytem bańki a dnem trzonka. HID - źródło wysokoprężne; obejmuje lampy metalohalogenkowe, rtęciowe oraz sodowe. Impuls zapłonowy - impuls elektryczny o wysokim napięciu i małej mocy ułatwiający uruchomienie lampy wysokoprężnej. Jarznik - kompletnie uszczelniona kwarcowa lub ceramiczna tuba generująca światło, wewnątrz której następują wyładowania elektryczne (łuk elektryczny). Jarznik typu Uni-Form - elipsoidalny jarznik produkowany w procesie "formowania komory jarzeniowej" Ma o 2/3 niższą zawartość kwarcu i posiada 48% masy standardowego jarznika. Nie posiada elektrody startowej. Kondensator - element elektryczny używany do poprawy współczynnika mocy w obwodzie statecznika. Lumen - jednostka strumienia świetlnego. Moc znamionowa (typu źródła) - wartość mocy źródła danego typu, deklarowana przez wytwórcę lub odpowiedzialnego sprzedawcę przy zachowaniu określonych warunków pracy źródła. Jednostka: wat (W). Napięcie znamionowe (typu lampy) - wartość napięcia zasilającego źródło po jego całkowitym rozgrzaniu. Jednostka: volt (V). Nasycenie - barwność powierzchni oceniana proporcjonalnie do jej jaskrawości. Odległość środka światła (LCL) - odległość między środkiem łuku elektrycznego a dnem trzonka. Osłona - szklany cylinder otaczający jarznik chroniący przed gorącymi odłamkami szkła powstałymi w wypadku pęknięcia jarznika. Oświetlenie awaryjne - oświetlenie wykorzystywane w sytuacji, gdy zawiedzie zasilanie oświetlenia podstawowego. Początkowy strumień świetlny - emisja światła źródła oparta na wynikach pomiarów fotometrycznych, po pierwszych 100 godzinach działania. Ponowny zapłon - zapłon łuku elektrycznego w źródle wysokoprężnym po krótkotrwałej przerwie w zasilaniu. Pozycja robocza - wymagana optymalna pozycja działania źródła. Statecznik - urządzenie które kontroluje natężenie wymaganego prądu zasilania aby zapewnić właściwą pracę i zapłon źródła wysokoprężnego. Strumień świetlny - całkowite promieniowanie emitowane przez źródło światła i odbierane przez oko. Jednostka: lumen (lm). Światłość - strumień promieniowania widzialnego wysyłany w określonym kierunku. Jednostka kandela (cd). Temperatura barwowa najbliższa - temperatura promiennika Plancka, którego barwa postrzegana jest najbardziej podobna do barwy danego bodźca przy tej samej jaskrawości i przy określonych warunkach widzenia. Jednostka: K (kelvin). Wskaźnik oddawania barw (RA) - miara stopnia zgodności psychofizycznego wrażenia barwy przedmiotu oświetlonego danym iluminantem z wrażeniem barwy tego samego przedmiotu oświetlonym iluminantem odniesienia, uwzględniając już odpowiednią adaptację barwową obserwatora. Współczynnik utrzymania strumienia - stosunek strumienia świetlnego źródła po określonym czasie świecenia w określonych warunkach w odniesieniu do początkowego strumienia świetlnego tego źródła, wyrażony najczęściej w procentach. Wydajność świetlna źródła - stosunek strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło do pobieranej przez nie mocy. Jednostka: lumen/wat (lm/W) Wymagania dotyczące oprawy - typ wymaganego źródła światła dla danej oprawy. Np. oprawa zamknięta lub otwarta. Zapłonnik impulsowy - urządzenie elektroniczne które samodzielnie lub wraz z innymi elementami, wytwarza impulsy napięciowe w celu zaświecenia źródła wyładowczego bez wstępnego podgrzewania elektrod. Żywotność ekonomiczna - liczba godzin pracy grupy źródeł, po której należy ze względów ekonomicznych i estetycznych przeprowadzić grupową wymianę źródeł. Żywotność źródła - całkowity czas, w ciągu którego źródło świeciło, zanim stało się bezużyteczne lub zostało za takie uznane zgodnie z określonymi kryteriami. |
||||||
Informacje techniczneŻywotność źródła - podana żywotność źródła jest określona dla pracy w pozycji pionowej z tolerancją ą 150, we wszystkich innych pozycjach żywotność wynosi 75% znamionowego czasu pracy. Żywotność jest określona jeżeli działa 50% początkowo zainstalowanych źródeł. Wartość ta mierzona jest w cyklu 10-cio godzinnym. (źródło zostaje włączone i pracuje 10 godzin a następnie zostaje wyłączone) Koniec żywotności źródła - wszystkie źródła metalohalogenkowe maja specyficzny wskaźnik żywotności. Ten wskaźnik oparty jest na statystycznej analizie oczekiwanej "śmiertelności" grupy źródeł. "Znamionowa żywotność" dla źródeł metalohalogenkowych (jak i dla innych źródeł światła) jest zdefiniowana jako punkt w którym 50% źródeł przestaje działać. W pewnych wypadkach np. jeżeli pracują ponad czas żywotności lub użytkowane są w pozycji innej niż zalecana, mogą przestać działać w sposób gwałtowny. Możliwość gwałtownego uszkodzenia źródła wzrasta również, jeśli pracują one bez przerwy. Z tego powodu należy bezwzględnie używać opraw zamkniętych, jeśli są wymagane. Dodatkowo wszystkie źródła metalohalogenkowe powinny zostać grupowo wymienione po osiągnięciu 60%-70% znamionowej żywotności (znanej jako żywotność ekonomiczna) ze względów estetycznych i ekonomicznych.Początkowy strumień świetlny - lumeny początkowe jest to miara ilości emisji światłą nowego źródła. Dla źródeł metalohalogenkowych wskaźniki te są średnimi opartymi na pomiarach fotometrycznych po 100 godzinach pracy źródeł. Chemikalia zawarte w komorze jarzeniowej muszą być we właściwej pozycji, aby zapewnić optymalne działanie źródła. Z powodu swoich właściwości chemikalia potrzebują około 100 godzin aby ułożyć się we właściwy sposób. Tą niestabilność można zauważyć jako gwałtowne zmiany barwy zwane migotaniem. Również emisja światła jest wyższa o 20 % od podanej wartości katalogowej. Zarówno emisja jak i migotanie stabilizuje się po około 100 godzinach pracy lampy. Ten fenomen jest zupełnie normalny dla źródeł metalohalogenkowych. Budowa źródła - Firma Venture Lightig stworzyła wiele wyjątkowych źródeł aby zaspokoić potrzeby użytkowników. Nasze źródła dostępne są w wielu różnych wariantach, zarówno do opraw otwartych jak i zamkniętych. Wiedza na temat budowy źródeł i ich części, pozwala zrozumieć różnorodne opcje i korzyści, które one oferują. Jarznik - jarznik jest całkowicie uszczelnioną tubą kwarcową, wewnątrz której następują wyładowania elektryczne (łuk). Łuk ten generuje światło. Poprzez umieszczenie różnorodnych składników w jarzniku, można osiągnąć różne kolory i natężenia światła. Kształt rozmiar i fizyczna konstrukcja jarznika są również czynnikami wpływającymi na emisje światła. Wymagania dotyczące opraw i pozycji roboczej - niektóre pozycje robocze wymagają użycia opraw zamkniętych z powodów bezpieczeństwa, mimo że źródła są przeznaczone są do użytku w oprawach otwartych. W wyniku pracy źródła w pozycji innej niż wymagana, może być drastyczny spadek emisji światła, skrócenie okresu jego żywotności oraz niejednolitość barwy. Niewłaściwa pozycja robocza może również stworzyć możliwości gwałtownego uszkodzenia źródła. Z tych powodów wymaga się, aby użytkownicy stosowali się do zaleceń dotyczących eksploatacji opraw. Rodzaje trzonków - w źródłach Venture Lighting używa się kilku rodzajów trzonków. Wszystkie wykonane są mosiądzu lub niklu pokrytego mosiądzem. Każdy trzonek ma specyficzna funkcję, pozwalającą na dużą różnorodność zastosowań i zapewniającą, że właściwe źródło jest poprawnie zainstalowane w oprawie. Dwa główne rodzaje trzonków używanych przez Venture Lighting to: E 40 Trzonek E40 jest standardem używanym w europejskich źródłach metalohalogenkowych. Tradycyjnie jest on używany w źródłach o wyższych mocach (100W i więcej) o uniwersalnej pozycji roboczej (poza horyzontalną) i w źródłach o niskiej mocy przy specjalnych zastosowaniach. Standardowe oprawki wykonane są białej ceramiki. E 27 Trzonek E27 jest używany do źródeł o niskich mocach. Zazwyczaj są to źródła z impulsowym zapłonem wykorzystujące zapłonnik wysokiego napięcia. Trzonki E27 używane są do źródeł o większej mocy, jeżeli do oprawy wymagany jest mniejszy wymiar źródeł. Bańki zewnętrzne - bańka zewnętrzna jest szklanym zamknięciem obejmującym ramę i jarznik. Większość baniek zewnętrznych używanych w źródłach metalohalogenkowych firmy Venture Lighting wykonana jest ze szkła odpornego na gwałtowne zmiany temperatury. Istnieje wiele rozmiarów i konstrukcji baniek zewnętrznych. Kody dotyczące rozmiaru bańki podawane są wówczas, gdy w lampie została użyta bańka o niestandardowym kształcie lub wymiarze. Bańki dostępne są w dwóch wariantach. Bańki przeźroczyste Źródła z bańkami przeźroczystymi polecane są aby dostarczyć maksymalną ilość światła i/lub kiedy wymagana jest kontrola optyczna. Bańki powlekane Metalohalogenkowe źródła światła są dostępne z bańkami pokrytymi fosforem. Są one używane w celu uzyskania "cieplejszego" i "miękkiego" światła. |
||||||
Opis skrótów
|