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Lampes fluorescentes

Lampes fluorescentes | Tubes fluorescents

 

 

Principe de fonctionnement d'une lampe fluorescente

Les lampes fluorescentes fonctionnent selon le principe de la décharge en gaz à basse pression. Dans les lampes à décharge en gaz à basse pression, le tube de verre est rempli d'un gaz rare sous basse pression et d'une faible quantité de mercure. La paroi de verre est revêtue d'une substance luminescente. Le tube contient deux électrodes entre lesquelles apparaît un champ électrique et une décharge se produit dans le gaz. Cette décharge fait que la vapeur de mercure émet des rayons UV. Dès que le rayonnement UV tombe sur la substance luminescente, celle-ci émet de la lumière visible. Un mélange adéquat de substances luminescentes permet de faire varier la couleur de lumière obtenue. On peut ainsi concevoir des lampes fluorescentes pour les domaines d'application les plus divers.

 

Avantages de la décharge en gaz à basse pression

• Allumage instantané sans scintillement avec ballast électronique

• Haute efficacité, grande économie

 

Rendement lumineux des lampes fluorescentes

Les lampes fluorescentes donnent un rendement lumineux élevé et sont conçues pour une économie maximale. Elles donnent un flux lumineux maximal par rapport à la puissance de la lampe (lumens par watt). Les produits à haute efficacité offrent un rendement lumineux de plus de 100 lumens par watt. Grâce à leur durée pouvant atteindre 20'000 heures, ces lampes offrent une excellente économie.

 

Couleur de lumière des lampes fluorescentes

Suivant les désirs et le budget, les lampes fluorescentes offrent différentes températures et qualités de lumière.

 

La température de lumière détermine l'ambiance d'éclairage – lumière froide ou chaude. La température est mesurée en degrés Kelvin.

 

Couleur de lumière Couleur de lumière Effet
Daylight > 5000 Kelvin Lumière froide semblable à la lumière du jour
Cool White 3300 - 5000 Kelvin Lumière fraîche pour locaux de travail
Warm White < 3300 Kelvin Lumière chaude

 

La qualité de lumière indique dans quelle mesure les couleurs peuvent être distinguées à la lumière d'une source donnée. Cette caractéristique est décrite par l'indice de rendu des couleurs (Ra). Plus la valeur Ra d'une source lumineuse est élevée, mieux on peut distinguer les couleurs. La valeur maximale est par définition 100.

 

Les lampes fluorescentes sont proposées dans toutes les différentes couleurs de lumière. L'éclairage le plus économique est obtenu au moyen de lampes à trois bandes. Le rendu des couleurs ici obtenu tombe dans la gamme de rendu Ra80. Elles sont donc la solution idéale pour la plupart des domines d'application, comme l'éclairage de bureau, de boutique, de restaurant, de salle de séjour ou à l'extérieur. Aux endroits où le rendu des couleurs est un facteur très important, par exemple dans les musées, les laboratoires ou dans la branche graphique, on choisira des lampes à quatre bandes (Ra>90).

 

La technologie Cold-Spot – point de condensation dans le tube à décharge

On obtient un rendement lumineux élevé – soit la relation entre le flux lumineux et la consommation – avec les lampes à fluorescence et lampes compactes à fluorescence lorsqu’une pression optimale de la vapeur de mercure est atteinte dans le tube à décharge. Quant à savoir si c’est le cas, cela dépend de la température à la paroi intérieure du tube et est réglé par la vaporisation du mercure et sa condensation sur le Cold Spot (zone
froide) du tube à décharge. La zone froide est celle ayant la température la plus basse sur la paroi du tube. C’est là que l’excès de mercure se condense. La température dans la zone froide définit la pression de vapeur de mercure et a ainsi une influence déterminante sur le flux lumineux. Les lampes à fluorescence doivent toujours être conçues et produites de manière que la zone froide s’échauffe à 45° - 50° Celsius pour 100% de flux lumineux. L’échauffement maximum devrait être à 100° Celsius. Pour cette température maximale admise au Cold Spot, il faut s’attendre à une réduction du flux lumineux maximal pouvant atteindre 60%.

 

Avec les lampes à amalgame, la pression de mercure – et ainsi le flux lumineux – est commandée par la composition de l’amalgame et la température dans le tube à décharge. La température optimale d’amalgame pour
les lampes T5 HO CONSTANT dans le tube à décharge est de 50° à 120° Celsius. Cela correspond à une plage de température ambiante de 5° à 70° Celsius pour 90% du flux lumineux maximal. Les lampes compactes à fluorescence à embase enfichée atteignent leur pression optimale de vapeur d’amalgame dans la plage de température de 85° à 115° Celsius. Ici également, on atteint 90% du flux lumineux dans une plage de température ambiante de 5° à 70° Celsius.

 

  

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