反复打开和关闭灯泡会损坏灯泡吗?


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我听到过一个很普遍的说法,如果不断打开和关闭灯,则可能会损坏灯泡本身,因为每次关闭开关时,都会突然有电流流过电路。鉴于我们正在谈论的是现代灯泡,您会在普通的家庭环境(白炽灯/荧光灯/ LED)中找到它,是否会反复打开和关闭它,从而对灯泡造成长期损害?

我个人认为不会,因为这样一来,最初的电流冲击甚至没有足够的能量来引起任何明显的影响。这就是我所相信的,但是我不确定这是否正确。那些装饰物和招牌上的灯不也一直在闪烁吗?我看不出它们磨损得更快。


我隐约记得许多年前读过的一家工厂,该工厂的经理们确定,每天24小时不放荧光灯比白天关闭荧光灯便宜。较低的灯泡更换率抵消了额外的能源成本。
皮特·贝克尔

Answers:


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这取决于灯泡的类型!

卤素灯,白炽灯,荧光灯和蒸气灯都使用钨丝,钨丝通过热电子发射加热并发射电子。从这个意义上讲,它们是相似的。但是,“打开”灯光的方法有所不同。

白炽灯泡只需打开一次,然后再打开即可。如果不受应用笔记中所述方法的限制,则浪涌电流约为峰值电流12至15倍

荧光灯泡采用“启动器”和“镇流器”设计。由于启动器(下图中的D)必须多次切换才能启动流过灯管的电子,因此灯丝会逐渐加热,而不仅仅是白炽灯。

在此处输入图片说明

基本上,启动器(双金属开关)会加热并定期打开,从而使镇流器(G)产生的磁场坍塌并向管中释放感应冲击。如果踢力不够强,则将没有足够的电子来维持通过电子管的电路,并且光线将闪烁。当磁场破裂时,光只有在强磁场下才能维持。有关此动画,请查看“荧光灯的工作原理”

无论如何,这个想法是每次打开钨灯元件都会受到热冲击。我推测荧光灯的热冲击要比白炽灯的热冲击小,因为荧光灯不会立即加热到最大油门,因为启动器必须尝试多次才能启动灯(通常需要几秒钟的时间)。无论哪种方式,每次在光转向损坏灯丝造成长期损害。

LED然而,发光器件的是,不使用钨元素列表的唯一类型。它改用PN结。这意味着LED所需的电压和电流要少得多,这意味着与带灯丝的灯相比,功耗较低。这样,LED根本不会因开关而损坏,因为没有灯丝会损坏并且流过灯泡的功率较低。实际上,许多应用都使用PWM对其进行高速切换,而PWM则毫无问题。

另外,请查看MinutePhysics上有关现代照明灯的精彩视频,以简短说明这些照明灯的工作原理!


感谢您的详细回答!那么这是否意味着打开和关闭它实际上比在相同时间段内打开它造成更大的损害?由于大多数灯泡无论如何都由交流电供电,这是否也对整体损坏有所贡献?
Derek朕会功夫2015年

我不确定,但是我认为浪涌电流对灯丝的损坏要比灯已经被加热并持续相同时间的损坏更大。随着时间的流逝,钨由于灯泡内部的极高热量而氧化并变薄,但是真正造成损坏的是热冲击。我想把它当作橡皮筋。您可以使用它将某些东西固定在一起,并且可以快乐地在其中呆很长时间。但是,每次拉伸时,拉伸力都会损坏它。最终,您最后一次拉伸它,然后突然断裂。
FullmetalEngineer 2015年

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交流电流实际上并没有造成任何“损坏”。电子在切换方向时不会损坏灯丝。是热冲击和热量对其造成损害。
FullmetalEngineer 2015年

对于我来说,他们没有做出某种特殊的电路来抵抗这种突袭是出乎意料的。仅仅在电路中放置一个电感器就已经可以阻止电流的突然变化吗?
Derek朕会功夫2015年


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一般的经验法则是,每次打开和关闭照明灯都会缩短其使用寿命,但这也适用于将照明灯保持为24/7的状态。

浪涌电流:浪涌电流的一个示例是9w的LED筒灯配件(240v时为0.0375A)在300ms内将具有7A的平均浪涌电流(没有足够的时间在400ms时使断路器断开触点跳闸)。

热膨胀:更大的故障因素是驱动器和控制齿轮(镇流器,LED控制齿轮,变压器等)上的温度应力(热膨胀)。每次加热时(由于电阻而产生的任何电),都需要冷却下来。这会导致焊接或端接的电缆接头发生膨胀和收缩,从而引起故障,并最终导致PCB(印刷电路板)烧坏电阻器,从触点和电弧触点/电缆上移走电缆。这就是为什么看到具有50,000小时灯泡寿命的LED配件中的控制装置始终出现故障的原因。

这在断路器和保险丝中很常见。随着时间的流逝,螺钉固定的端子将开始膨胀,推动端子螺钉松开,但是当其收缩时,端子之间会存在电弧间隙。这导致热接头。

抱歉,回复很长,但过去曾有人问过我这个问题。


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哇!没关系 我可能会自己问一个问题。我无法想象在9 W的灯上能画出1.75 kVA的东西。感谢您的链接。
晶体管

是的,我知道,不用担心,我也第一次听到自己的声音。不幸的是,大多数商业建筑项目经理(主要工作)都将这些规格用作绿色节能和日光收集的指南,但忽略了更详细的细节。澳大利亚悉尼的新建筑工程目前正在将这些建筑用于个人租赁装修中,以节省成本。不能等待,直到中立的相位平衡在早上启动的公司以及来自KNX / Cbus / Dynalyte系统的下午日出/日落输入上造成损失。
Bradicul
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