Лампа — сменный источник света, который вставляют в патрон светильника. Типов ламп, встречающихся в жилых и общественных помещениях, сегодня четыре: светодиодные, накаливания, галогенные и люминесцентные (линейные и компактные). Пятая группа — разрядные лампы высокого давления (ДРЛ, ДНаТ, МГЛ) — во внутреннем освещении почти не используется и осталась в промышленных и уличных установках. Сравнивают типы по световой отдаче, ресурсу, цветопередаче, поведению при включении, пульсации и диммируемости: по этим параметрам они расходятся в разы.
Место лампы в системе освещения помещения разобрано в справочнике «Светодиодное освещение: виды светильников, лампы и как выбрать».
Классификация источников света
Способ получения света делит лампы на три класса — тепловые, газоразрядные и твердотельные; газоразрядные дополнительно делятся на лампы низкого и высокого давления. От принципа свечения зависит почти всё остальное: и предельная светоотдача, и спектр, и поведение при включении.
Класс | Как получается свет | Представители | Профильный норматив |
|---|---|---|---|
Тепловые | Нагрев вольфрамовой нити током до 2400–2900 К (у галогенных ламп — выше за счёт галогенного цикла), свечение раскалённого тела | Лампы накаливания вакуумные и газополные, галогенные | |
Газоразрядные низкого давления | Дуговой разряд в парах ртути даёт УФ-излучение, люминофор на стенке колбы переизлучает его в видимый свет | Линейные люминесцентные T8, T5, компактные люминесцентные (КЛЛ, «энергосберегающие») | |
Газоразрядные высокого давления | Разряд в парах ртути, натрия или в галогенидах металлов при давлении в несколько атмосфер | ДРЛ, ДНаТ, металлогалогенные (МГЛ) | |
Твердотельные | Рекомбинация носителей заряда в p-n-переходе полупроводникового кристалла, синее излучение частично преобразуется люминофором | Светодиодные лампы со встроенным драйвером, филаментные, светодиодные трубки-ретрофиты |
Отдельная строка — светодиодная лента: светодиодный модуль, который питается от драйвера и монтируется в профиль. Её виды и подбор блока питания — в справочнике «Светодиодная лента».
Сравнение типов ламп: светоотдача, ресурс, цветопередача, пульсация
Сводка по параметрам выбора. Светоотдача дана как диапазон реальных бытовых ламп; нормативные минимумы по ГОСТ Р 59294-2021 — в отдельной таблице ниже.
Параметр | Накаливания | Галогенная | КЛЛ и линейные люминесцентные | Светодиодная |
|---|---|---|---|---|
Световая отдача, лм/Вт | 8–15 | 15–25 | 40–95 | 80–130 |
Ресурс, ч | 1000 (ГОСТ 2239-79) | 2000–4000 | 6000–20 000 (КЛЛ — от 6000 по ГОСТ Р 53879-2010) | 15 000–50 000 (заявленный, по критерию L70) |
Индекс цветопередачи Ra | 99–100 | 99–100 | 77–85 у бытовых | 80–90, у премиальных серий 90–98 |
Время выхода на режим | Мгновенно | Мгновенно | Разгорание до 80 % потока — от нескольких секунд до 1–2 мин | Мгновенно |
Пульсация светового потока | 10–15 % (тепловая инерция нити) | 10–15 % | С электромагнитным ПРА 25–35 %, с ЭПРА менее 5 % | Определяется драйвером: от менее 1 % до 100 % у дешёвых схем |
Диммирование | Любой светорегулятор | Любой светорегулятор (для 12 В — только с диммируемым трансформатором) | Только специальные диммируемые лампы и ЭПРА | Только лампы с маркировкой «диммируемая» |
Чувствительность к включениям | Основная причина отказа — включение холодной нити | Та же | Частые включения резко сокращают ресурс | Практически безразлична |
Работа на холоде | Без ограничений | Без ограничений | Пуск затруднён, поток падает | Без ограничений, ресурс даже растёт |
Утилизация | Обычные отходы | Обычные отходы | Содержит ртуть — отход I класса опасности, сдаётся оператору | Обычные отходы, корректнее — как электронный лом |
Где ещё уместна | Духовки, холодильники, вибронагруженные места, декоративный ретро-свет | Акцентный свет с высокой цветопередачей, вытяжки, приборы | Готовые растровые светильники под T8/T5 в офисах и цехах | Общее и местное освещение любых помещений |
Единицы, в которых нормируются эти параметры (люмен, люкс, кандела), и пересчёт «мощность — световой поток» подробно разобраны в справочнике «Таблицы светового потока ламп».
Нормативная светоотдача по типам ламп
ГОСТ Р 59294-2021 задаёт минимальные нормированные значения световой отдачи для источников света. Значения в таблице — нормативный порог: ниже него лампа не считается энергоэффективной. Область применения стандарта ограничена: по разделу 1 он не распространяется на компактные люминесцентные лампы, ртутные лампы высокого давления и индукционные лампы, а также на лампы и приборы для транспортных средств, рудников, теплиц, медицины и сцены. Оговорки «со встроенным ПРА» раздел 1 не делает, но одноцокольные люминесцентные лампы без встроенного ПРА стандарт нормирует пунктом 6.4 (таблицы 4–7) — то есть исключение относится к КЛЛ со встроенным ПРА. Штырьковые люминесцентные лампы в таблице ниже — как раз одноцокольные лампы без встроенного ПРА (пункт 6.4); бытовую «энергосберегайку» с цоколем E27 или E14 нормирует ГОСТ Р 53879-2010 (см. раздел «Люминесцентные лампы и КЛЛ»).
Тип лампы | Мощность, Вт | Минимальная светоотдача, лм/Вт | Пункт ГОСТ Р 59294-2021 |
|---|---|---|---|
Накаливания вольфрамовая | Любая | 7 | 6.6 |
Накаливания вольфрамовая галогенная | Любая | 15 | 6.6 |
Люминесцентная двухцокольная (T8 и аналоги) | 15 | 60 | Таблица 2 |
Люминесцентная двухцокольная | 18 | 75 | Таблица 2 |
Люминесцентная двухцокольная | 30 | 80 | Таблица 2 |
Люминесцентная двухцокольная | 36 | 90 | Таблица 2 |
Люминесцентная двухцокольная | 58 | 90 | Таблица 2 |
Люминесцентная T5, высокая светоотдача | 14 | 86 | Таблица 3 |
Люминесцентная T5, высокая светоотдача | 28 | 93 | Таблица 3 |
Люминесцентная T5, высокая светоотдача | 35 | 94 | Таблица 3 |
Люминесцентная одноцокольная без ПРА, цоколь G23 или 2G7 | 9 | 67 | Таблица 4 |
Люминесцентная одноцокольная без ПРА, цоколь G23 или 2G7 | 11 | 76 | Таблица 4 |
Люминесцентная одноцокольная без ПРА, цоколь G24d или G24q | 13 | 69 | Таблица 4 |
Натриевая высокого давления (ДНаТ) | 100 | 100 | Таблица 10 |
Натриевая высокого давления (ДНаТ) | 250 | 120 | Таблица 10 |
Металлогалогенная (МГЛ) | 100 | 95 | Таблица 11 |
Металлогалогенная (МГЛ) | 250 | 90 | Таблица 11 |
Светодиодная одноцокольная ненаправленного света | Любая | 95 | Таблица 1 |
Светодиодная филаментная, Тц не выше 3000 К | 5 | 122 | Таблица 1 |
Светодиодная филаментная, Тц не выше 3000 К | 10 | 110 | Таблица 1 |
Светодиодная филаментная, Тц не выше 3000 К | 24 и выше | 90 | Таблица 1 |
Светодиодная линейная двухцокольная (замена T8) | Любая | 100 | Таблица 1 |
Светодиодная направленного света | Любая | 80 | 6.3.1 |
К значениям применяются поправки. Светодиодная лампа с Ra не менее 90 и диммируемая лампа должны выдавать не менее 90 % нормы; филаментная с опаловой колбой — 90 %, с молочной — 80 %; филаментная с Тц выше 3000 и до 4000 К — норму, умноженную на 1,05, выше 4000 К — на 1,1. Люминесцентным лампам норма снижается: при Тц выше 5000 К на 10 %, при Ra от 90 до 95 на 20 %, при Ra выше 95 на 30 %, при наличии внешней оболочки на 10 %; поправки суммируются. Требований к светоотдаче ртутных ламп высокого давления (ДРЛ) стандарт не устанавливает: они исключены из его области применения разделом 1.
Паспортная светоотдача, которую пишут на упаковке, и измеренная в лаборатории расходятся регулярно: цифру нередко берут из даташита на светодиод, тогда как фотометрия готового изделия — с драйвером, оптикой и рабочим нагревом — даёт меньше. Механика этого расхождения разобрана в материале «Правда о светоотдаче, или почему не стоит слепо верить документации производителя». Сам рост светоотдачи светодиодов за последние годы остановился — про физический потолок технологии см. «Достигнут ли предел светоотдачи?».
Лампы накаливания
Свет даёт вольфрамовая спираль, разогретая током до 2400–2900 К. В видимое излучение уходит около 5 % подведённой энергии, остальное — инфракрасное излучение и теплопередача. Отсюда и низкая светоотдача, и то, что лампу нельзя ставить вплотную к горючим материалам.
Колбу вакуумируют (маломощные лампы) или заполняют аргоном либо криптоном: инертный газ тормозит испарение вольфрама и позволяет поднять температуру спирали. Криптоновое наполнение даёт примерно на 10 % больше света при той же мощности — это лампы типа БК.
Расшифровка обозначения по ГОСТ 2239-79
Элемент обозначения | Значение |
|---|---|
В | Вакуумная |
Г | Газополная моноспиральная (аргоновая) |
Б | Биспиральная аргоновая |
БК | Биспиральная криптоновая |
МТ, МЛ, О | Колба матированная, молочная, опаловая |
215-225, 220-230, 230-240 и т. д. | Диапазон напряжений, В |
15…1000 | Номинальная мощность, Вт |
1, 2, 3 | Отличительная особенность (диаметр колбы) |
П | Для подсобных помещений |
Пример: Б220-230-60-1 — биспиральная аргоновая лампа на 220–230 В мощностью 60 Вт. Матированная колба забирает часть света: по ГОСТ 2239-79 лампа в матированной колбе должна давать не менее 97 % табличного потока, в опаловой — 90 %, в молочной — 80 %. Общие правила маркировки электрических ламп любого типа задаёт ГОСТ 25834-83.
Световой поток и светоотдача по ГОСТ 2239-79
Значения для ламп на диапазон напряжений 220–230 В (расчётное напряжение — 225 В), номинальные.
Мощность, Вт | Тип | Световой поток, лм | Светоотдача, лм/Вт |
|---|---|---|---|
15 | В220-230-15-1 | 120 | 8,0 |
25 | Б220-230-25 | 230 | 9,2 |
40 | Б220-230-40-1 | 430 | 10,8 |
40 | БК220-230-40-1 | 475 | 11,9 |
60 | Б220-230-60-1 | 730 | 12,2 |
60 | БК220-230-60-1 | 800 | 13,3 |
75 | Б220-230-75-1 | 960 | 12,8 |
100 | Б220-230-100-1 | 1380 | 13,8 |
100 | БК220-230-100-1 | 1500 | 15,0 |
150 | Г220-230-150 | 2090 | 13,9 |
150 | БК220-230-150 | 2380 | 15,9 |
200 | Г220-230-200 | 2950 | 14,7 |
Средняя продолжительность горения по п. 2.5 ГОСТ 2239-79 — не менее 1000 ч (исключение — лампы БК235-245-60-П и БК235-245-100-П для подсобных помещений, для них 2800 ч). К концу ресурса поток падает: после 75 % средней продолжительности горения лампа мощностью 36 Вт и выше должна сохранять не менее 85 % начального потока (для криптоновых ламп типа БК — 80 %), лампы 15 и 25 Вт — не менее 74 %. Лампы мощностью от 36 Вт (и 25 Вт типа Б) обязаны иметь плавкий предохранитель в токовом вводе — он отсекает дугу, возникающую при перегорании спирали, и защищает колбу от разрушения.
ГОСТ IEC 60064-2019 закрепляет ту же величину: у всех листов с параметрами для ламп с цоколем E27 (номера 5000–5999) номинальный срок службы — 1000 ч. Сокращённые и увеличенные сроки (675, 900, 1350, 1500 и 2250 ч) стандарт задаёт только для листов с цоколем E26 — североамериканского (E26/24) и японского (E26/25) исполнения.
Ограничение оборота
Часть 8 статьи 10 Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009: «С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения». Той же нормой запрещено размещать заказы на поставку ламп накаливания для государственных и муниципальных нужд.
Запреты на лампы 75 Вт и более (с 2013 года) и 25 Вт и более (с 2014 года) в законе сформулированы как «может быть введён» — то есть требуют отдельного решения Правительства. На практике лампы 40, 60 и 75 Вт в продаже остаются, а ходовые «сотки» на 100 Вт ушли, уступив место маркировке «95 Вт».
Галогенные лампы
У галогенной лампы та же вольфрамовая спираль, но колба меньше и сделана из кварцевого стекла, а в наполнение добавлены галогены (йод, бром). Испарившийся вольфрам связывается галогеном в летучее соединение, а у горячей спирали снова распадается, возвращая металл на нить. Галогенный цикл позволяет поднять температуру спирали: светоотдача выше, чем у обычной лампы накаливания, а колба не темнеет к концу ресурса.
Нормативный минимум светоотдачи для галогенных ламп по ГОСТ Р 59294-2021 — 15 лм/Вт против 7 лм/Вт у обычных ламп накаливания. Реальный ресурс бытовых галогенных ламп — 2000–4000 ч по данным изготовителей.
ГОСТ IEC 60432-2-2024 распространяется на бытовые галогенные лампы мощностью до 250 Вт на напряжение 50–250 В с цоколями B15d, B22d, E14, E27 и аналогичными. Такие лампы самоэкранируемые: защитный экран в светильнике для них не требуется, а вот предупреждающий символ об опасности при разрушении внешней оболочки изготовитель нанести обязан. Отдельно стандарт нормирует удельную эффективную мощность УФ-излучения (мВт/клм) — именно из-за ультрафиолета кварцевую колбу закрывают внешней оболочкой.
Практические ограничения:
- капсулы G4, G9 и линейные лампы R7s без внешней колбы под «самоэкранируемое» исполнение не подпадают — их ставят только в светильники с защитным стеклом;
- кварцевую колбу нельзя брать голыми руками: жировой след при рабочей температуре вызывает расстеклование кварца и локальный перегрев, лампа выходит из строя досрочно;
- лампы на 12 В (в том числе MR16) работают через электронный трансформатор, и у него есть нижняя граница нагрузки — при замене части ламп на светодиодные трансформатор может уйти в защиту. Подбор ламп под встраиваемые светильники — в справочнике «Точечные и встраиваемые светильники».
Люминесцентные лампы и КЛЛ
В колбе, покрытой изнутри люминофором, горит дуговой разряд в парах ртути при низком давлении. Разряд излучает в основном ультрафиолет с длиной волны 254 нм, а люминофор преобразует его в видимый свет. Состав люминофора задаёт и цветовую температуру, и цветопередачу: галофосфатные лампы дают Ra около 60, трёхполосные (редкоземельные) — 80–85.
Разряд нельзя питать напрямую от сети: у него падающая вольт-амперная характеристика. Нужен пускорегулирующий аппарат.
- Электромагнитный ПРА (дроссель) со стартером тлеющего разряда — стартер по ГОСТ IEC 60155-2024. Такой аппарат даёт характерное мигание при пуске и пульсацию светового потока 25–35 %.
- Электронный ПРА (ЭПРА) — питает лампу током частотой десятки килогерц, пуск без мигания, пульсация меньше 5 %, потери в аппарате ниже.
Компактная люминесцентная лампа («энергосберегающая») — это та же трубка, свёрнутая в спираль или U-образные каналы, со встроенным ЭПРА в цоколе E27 или E14. Требования к ней задаёт ГОСТ Р 53879-2010.
Параметр по ГОСТ Р 53879-2010 | Значение |
|---|---|
Начальная светоотдача, Тц до 4500 К, 5–9 Вт | не менее 40 лм/Вт |
Начальная светоотдача, Тц до 4500 К, 9–15 Вт | не менее 45 лм/Вт |
Начальная светоотдача, Тц до 4500 К, 15–60 Вт | не менее 55 лм/Вт |
Начальная светоотдача, Тц от 4500 К, 5–9 Вт | не менее 36 лм/Вт |
Начальная светоотдача, Тц от 4500 К, 15–25 Вт | не менее 51 лм/Вт |
Индекс цветопередачи, Тц 2700–3000 К | не менее 80 |
Индекс цветопередачи, Тц 3600–4200 К | не менее 79 |
Индекс цветопередачи, Тц 5000–6500 К | не менее 77 |
Средняя продолжительность горения | не менее 6000 ч |
Начальный световой поток после 100 ч отжига | не менее 90 % номинального |
Световой поток после 2000 ч горения | не менее 80 % начального |
Время разгорания стандарт определяет как время достижения 80 % номинального светового потока, но конкретную величину задаёт изготовитель — поэтому «холодный старт» у разных КЛЛ занимает от нескольких секунд до двух минут. На морозе разряд зажигается хуже, а поток падает: для неотапливаемых помещений это решающий минус.
Ртуть в лампе — от долей миллиграмма (амальгамные дозы) до нескольких миллиграммов. Перегоревшие люминесцентные лампы и КЛЛ относятся к отходам I класса опасности и в контейнер для бытового мусора не выбрасываются: их сдают в пункт приёма или специализированному оператору. Правила обращения с такими отходами утверждает Правительство России — это прямо предусмотрено ч. 9 ст. 10 Федерального закона № 261-ФЗ.
Ретрофит: светодиодная трубка вместо T8
ГОСТ IEC 62776-2019 описывает двухцокольные светодиодные лампы с цоколями G5 и G13, предназначенные для замены линейных люминесцентных ламп без модификации светильника (до 125 Вт, до 250 В). Замена стартера тлеющего разряда на светодиодный стартер-перемычку модификацией не считается — это штатная процедура. А вот «конверсионные» лампы, для которых светильник надо переделывать (выбрасывать дроссель, перекидывать провода на патроны), под действие стандарта не подпадают: ответственность за безопасность переделанного светильника несёт тот, кто выполнил переделку.
Линейка T8 меняется на светодиодную дёшево и быстро, но светильник со старым дросселем и светодиодной трубкой продолжает терять на дросселе несколько ватт, если его не удалили из схемы.
Разрядные лампы высокого давления
Ртутные (ДРЛ), натриевые (ДНаТ) и металлогалогенные (МГЛ) лампы отличаются от люминесцентных давлением в горелке — несколько атмосфер вместо долей паскаля. Они мощные (от 35 Вт до нескольких киловатт) и требуют ПРА, а часто и импульсного зажигающего устройства.
Разрядные лампы высокого давления инерционны, и на практике это их главное ограничение. По ГОСТ 27682-2020 для ртутных ламп высокого давления время зажигания нормируется величиной не более 10 с, а время разгорания — не более 12 мин. Горячая лампа после кратковременного отключения питания не зажжётся, пока не остынет. Для помещений, где свет включают и выключают, это неприменимо; для аварийного освещения — тем более.
Светоотдача у ДНаТ высокая (по ГОСТ Р 59294-2021 от 80 лм/Вт при 50 Вт до 135 лм/Вт при 600 Вт), но монохроматичный жёлтый свет с Ra около 25 годится только там, где цвет не важен. МГЛ дают Ra 80–90 при 85–95 лм/Вт. Их основная область — уличное и промышленное освещение, где они постепенно вытесняются светодиодными приборами; см. справочник «Уличные светильники и фонари».
Светодиодные лампы
Источник света — полупроводниковый кристалл; белый цвет получают, покрывая синий кристалл люминофором. В цоколе лампы стоит драйвер, преобразующий сетевые 230 В в стабилизированный ток, а корпус работает радиатором — от его эффективности напрямую зависит ресурс.
Срок службы светодиодной лампы по ГОСТ IEC 62612-2019 определяется двумя условиями сразу: постепенным снижением светового потока из-за деградации материала и внезапными отказами электроники. Минимальное значение стабильности потока, которое устанавливает стандарт, — 70 % (тот самый критерий L70: время, за которое поток падает до 70 % начального). Цветопередача тоже нормируется по стабильности: измеренный индекс не должен быть ниже номинального более чем на 3 единицы для начальных значений и на 5 единиц — для сохранённых.
Устройство, форм-факторы колб, пульсация, диммируемость и подбор мощности светодиодных ламп разобраны в отдельном справочнике «Светодиодные лампы»; выбор цоколя — в справочнике «Цоколи ламп»; цветовая температура и Ra — в справочнике «Цветовая температура света».
Эквиваленты мощности: лампа накаливания, КЛЛ, светодиодная
Мощность в ваттах сравнивать между типами бессмысленно — сравнивают световой поток в люменах. В колонке «Поток по ГОСТ 2239-79» — реальные номинальные значения для ламп на 220–230 В; в колонке «Заявляется как эквивалент» — потоки, которые производители светодиодных ламп подписывают как «60 Вт», «100 Вт» и т. д.
Лампа накаливания, Вт | Поток по ГОСТ 2239-79, лм | Заявляется как эквивалент, лм | КЛЛ, Вт | Светодиодная, Вт |
|---|---|---|---|---|
25 | 230 | 250 | 4–5 | 2–3 |
40 | 430 | 470 | 8–10 | 4–5 |
60 | 730 | 806 | 13–16 | 7–9 |
75 | 960 | 1055 | 18–21 | 9–12 |
100 | 1380 | 1521 | 25–31 | 13–17 |
150 | 2090 | 2452 | 38–46 | 19–26 |
200 | 2950 | 3452 | 54–66 | 27–37 |
В колонках «КЛЛ» и «Светодиодная» — типичные рыночные мощности: они отвечают светоотдаче примерно 47–65 лм/Вт у КЛЛ и 83–129 лм/Вт у светодиодных ламп. Нормативный минимум для КЛЛ ниже рыночного уровня — 36–55 лм/Вт по таблице 1 ГОСТ Р 53879-2010: 36 лм/Вт у ламп 5–9 Вт с Тц от 4500 К и 55 лм/Вт у ламп 25–60 Вт. У светодиодных ламп наоборот: минимум 95 лм/Вт для одноцокольной лампы ненаправленного света по ГОСТ Р 59294-2021 лежит внутри рыночного диапазона, и лампы у нижнего края колонки (83–90 лм/Вт) ему не удовлетворяют.
Вторая и третья колонки расходятся закономерно. «Эквивалент 60 Вт» на упаковке считают по эталонной мощности из ГОСТ Р 54992-2012: Рст = 0,88·√Ф + 0,049·Ф. Для потока 806 лм формула даёт 64,5 Вт, для 1521 лм — 109 Вт. Реальная же лампа Б220-230-60-1 выдаёт 730 лм, то есть светодиодная лампа «на 806 лм» действительно ярче шестидесятиваттной, но не втрое, как иногда обещает реклама.
По той же формуле считается индекс энергетической эффективности Е1 = Р/Рст, по которому лампе присваивают класс. Допуски измерений заданы приложением А ГОСТ Р 54992-2012: для ламп накаливания средний поток должен быть не ниже 95 % номинального при мощности не выше 104 % номинальной, для галогенных — 90 % и 108 %, для люминесцентных — 95 % и 105 %.
Экономический эффект замены (окупаемость по счёту за электроэнергию) удобно оценить в калькуляторе экономии на светодиодных лампах.
Замена: что на что и что учесть
Меняем | На что | Что учесть |
|---|---|---|
Накаливания E27 | Светодиодную E27 | Габарит колбы: A60 влезает не в каждый плафон; в закрытом светильнике драйвер греется, ресурс падает; при подсветке в выключателе лампа может мигать (см. выключатели света) |
Накаливания с диммером | Светодиодную | Нужна лампа с маркировкой «диммируемая» и совместимый светорегулятор; нижняя граница нагрузки диммера часто выше мощности одной лампы (см. диммеры) |
Галогенную MR16 12 В | Светодиодную MR16 12 В | Электронный трансформатор может не запуститься из-за малой нагрузки; надёжнее заменить его на драйвер постоянного напряжения либо перейти на светильники 230 В с GU10 |
Галогенную GU10 230 В | Светодиодную GU10 | Прямая замена; проверить угол рассеяния — у светодиодной он обычно уже |
КЛЛ E27 | Светодиодную E27 | Прямая замена, ресурс и пуск лучше; старую КЛЛ сдать как ртутьсодержащий отход |
Линейную T8 в растровом светильнике | Светодиодную трубку G13 по ГОСТ IEC 62776-2019 | Заменить стартер на светодиодный; если дроссель остаётся в цепи, он продолжает потреблять мощность; конверсионные лампы с переделкой светильника этот стандарт не покрывает |
ДРЛ/ДНаТ в цеху или на улице | Светодиодный светильник | Меняется прибор целиком: старый ПРА и патрон E40 остаются лишними |
Какую лампу выбрать под задачу
Задача или помещение | Тип лампы | Почему |
|---|---|---|
Общее освещение комнаты, кухни, коридора | Светодиодная | Максимальная светоотдача при мгновенном пуске; ресурс не страдает от частых включений |
Ванная, санузел | Светодиодная | Влажная зона требует светильника с подходящей степенью защиты — см. степени защиты IP; лампа значения не имеет, важен прибор |
Лестница, коридор с датчиком движения | Светодиодная | Число включений на ресурс не влияет; КЛЛ в таком режиме деградирует за месяцы |
Рабочее место, кабинет, детская | Светодиодная с Ra не ниже 80 и низкой пульсацией | Нормируются освещённость, цветопередача и коэффициент пульсации — см. справочник «Проектирование и контроль освещения» |
Витрина, подсветка картин, зеркало для макияжа | Галогенная или светодиодная с Ra не ниже 90 | Сплошной спектр точнее передаёт цвет ткани, кожи, продуктов |
Духовка, вытяжка, холодильник, швейная машина | Накаливания или галогенная в исполнении для прибора | Рабочая температура и вибрация; светодиодная электроника в духовке не живёт |
Неотапливаемый гараж, погреб, тамбур | Светодиодная | КЛЛ на морозе плохо зажигается и теряет поток |
Декоративный светильник с видимой лампой | Филаментная светодиодная | Внешний вид спирали при светоотдаче от 90 лм/Вт (норматив ГОСТ Р 59294-2021) |
Существующий растровый светильник под T8 в офисе | Люминесцентная T8 или светодиодная трубка G13 | Замена лампы дешевле замены светильника; при переходе на светодиод учесть дроссель и стартер |
Высокий цех, склад, улица | Светодиодный светильник | ДРЛ и ДНаТ проигрывают по светоотдаче, разгораются до 12 мин и не переносят частых отключений |
Точный расчёт числа светильников и мощности под площадь помещения — в калькуляторе освещённости.
Типичные ошибки
- Светодиодная лампа в наглухо закрытом плафоне. Драйвер и корпус рассчитаны на конвекцию; в герметичном светильнике температура электролитических конденсаторов растёт, и заявленные 25 000 ч превращаются в 3000–5000.
- Замена лампы вместо замены светильника. Светодиодная «кукуруза» E40 в старом уличном или цеховом приборе с зеркальным отражателем, рассчитанным на компактную дугу ДРЛ, даёт совсем другое светораспределение.
- Недиммируемая лампа на диммере. Лампа мигает, гудит или не гаснет полностью, а сам светорегулятор перегревается.
- Смешение цветовых температур в одном помещении. Лампы 3000 и 4000 К в соседних светильниках заметны глазом сразу — разница видна даже там, где абсолютное значение непринципиально.
- Ртутные лампы в мусорном контейнере. Перегоревшие КЛЛ и трубки T8 — отход I класса опасности, для них есть пункты приёма.
- Ориентир на ватты при покупке. Сравнивать надо люмены; ватты сравнимы только внутри одного типа ламп.
История лампочки
Дуговое свечение между угольными электродами описал Василий Петров ещё в 1802 году, но пригодного для помещений источника света из дуги не получалось: электроды выгорали, требовался регулятор.
Александр Лодыгин довёл до практики нить накаливания. Привилегия № 1619 на лампу с угольным стержнем в вакууме выдана ему 11 июля 1874 года с приоритетом от 2 октября 1872 года; в том же 1874 году Петербургская академия наук присудила изобретателю Ломоносовскую премию. В 1890-е он перешёл к нитям из тугоплавких металлов — вольфрама и молибдена — и предложил спиральную форму нити; патент на вольфрамовую нить в 1906 году купила General Electric.
Павел Яблочков пошёл другим путём: «электрическая свеча» 1876 года — это дуговая лампа из двух угольных стержней, разделённых слоем каолина, без всякого регулятора: электроды выгорали синхронно. «Русский свет» осветил улицы Парижа в конце 1870-х и стал первым массовым электрическим освещением городов.
Томас Эдисон в 1879 году получил лампу с угольной нитью, горевшую около 40 часов, и, что важнее, выстроил вокруг неё всю систему: генераторы, сеть, патрон с резьбовым цоколем, выключатель, счётчик. Резьбовой цоколь Эдисона (буква E в обозначениях E14, E27, E40) используется до сих пор.
Дальше техника менялась быстрее: 1904 год — патент Шандора Юста и Франьо Ханамана на вольфрамовую нить, 1910-й — метод Уильяма Кулиджа, сделавший вольфрамовую нить технологичной, 1913-й — наполнение колбы инертным газом (сначала азотом, затем аргоном) по Ирвингу Ленгмюру. Конструкция лампы накаливания, дожившая до XXI века, сложилась к 1920-м годам.
Нормативная база
- ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия
- ГОСТ IEC 60064-2019. Лампы накаливания вольфрамовые для бытового и аналогичного общего освещения. Эксплуатационные требования
- ГОСТ IEC 60432-1-2019. Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 1
- ГОСТ IEC 60432-2-2024. Лампы накаливания. Требования безопасности. Часть 2. Лампы вольфрамовые галогенные
- ГОСТ Р МЭК 60357-2012. Лампы вольфрамовые галогенные (не для транспортных средств). Эксплуатационные требования
- ГОСТ IEC 61195-2019. Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования безопасности
- ГОСТ IEC 61199-2019. Лампы люминесцентные одноцокольные. Требования безопасности
- ГОСТ IEC 60901-2016. Лампы люминесцентные одноцокольные. Эксплуатационные требования
- ГОСТ Р 53879-2010. Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Эксплуатационные требования
- ГОСТ IEC 60968-2021. Лампы со встроенными пускорегулирующими аппаратами для общего освещения. Требования безопасности
- ГОСТ IEC 60155-2024. Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп
- ГОСТ 27682-2020. Лампы ртутные высокого давления. Эксплуатационные требования
- ГОСТ Р МЭК 62035-2021. Лампы разрядные (кроме люминесцентных). Требования безопасности
- ГОСТ IEC 62612-2019. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления. Эксплуатационные требования
- ГОСТ Р МЭК 62560-2011. Лампы светодиодные со встроенным устройством управления. Требования безопасности — с 1 октября 2026 года вводится ГОСТ IEC 62560-2018 (приказ Росстандарта от 28.08.2025 № 957-ст)
- ГОСТ IEC 62776-2019. Лампы светодиодные двухцокольные для замены линейных люминесцентных ламп
- ГОСТ Р 54992-2012. Лампы бытовые. Методы определения энергетической эффективности
- ГОСТ Р 59294-2021. Источники света, осветительные приборы и системы искусственного освещения. Показатели энергетической эффективности
- ГОСТ Р 55702-2020. Источники света электрические. Методы измерений электрических и световых параметров
- ГОСТ 25834-83. Лампы электрические. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
- ГОСТ Р 56228-2014. Освещение искусственное. Термины и определения
- ГОСТ Р МЭК 60050-845-2023. Освещение. Термины и определения
- Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Какие бывают лампочки?
По принципу свечения — четыре группы, актуальные для помещений. Тепловые: лампы накаливания (вакуумные В, газополные Г, биспиральные Б и криптоновые БК по ГОСТ 2239-79) и галогенные. Газоразрядные низкого давления: линейные люминесцентные T8 и T5 и компактные люминесцентные — КЛЛ, «энергосберегающие». Газоразрядные высокого давления: ДРЛ, ДНаТ и металлогалогенные — они остались в промышленных и уличных установках. Твердотельные: светодиодные лампы со встроенным драйвером, включая филаментные и трубки-ретрофиты вместо T8.
❓ Лампочка как работает?
У лампы накаливания ток разогревает вольфрамовую спираль до 2400–2900 К, и раскалённый металл светится; в видимое излучение уходит около 5 % энергии. У галогенной добавлены пары йода или брома: испарившийся вольфрам возвращается на спираль, поэтому её можно нагреть сильнее. У люминесцентной горит разряд в парах ртути, его ультрафиолет переизлучает люминофор на стенке колбы. У светодиодной свет даёт полупроводниковый кристалл, а белый цвет получают люминофором поверх синего кристалла; ток при этом стабилизирует драйвер в цоколе.
❓ Какие лампочки для дома лучше?
Для общего освещения — светодиодные: нормативный минимум светоотдачи 95 лм/Вт по ГОСТ Р 59294-2021 против 7 лм/Вт у ламп накаливания, мгновенный пуск и безразличие к числу включений. Исключения остаются: духовки, вытяжки и холодильники комплектуются лампами накаливания или галогенными в специальном исполнении, а там, где важна точная передача цвета (зеркало, витрина, картины), берут источник с индексом цветопередачи Ra не ниже 90. Подбор мощности и типа под каждое помещение — в таблице «Какую лампу выбрать под задачу» в этом справочнике.
❓ Что лучше — галогеновые или светодиодные лампы?
По энергоэффективности и ресурсу выигрывают светодиодные: нормативный минимум светоотдачи 95 лм/Вт против 15 лм/Вт у галогенных, заявленный ресурс 15 000–50 000 ч против 2000–4000 ч. Галогенная сохраняет два преимущества: сплошной спектр с Ra около 100 и совместимость с любым светорегулятором (для ламп на 12 В — при диммируемом трансформаторе). Ещё один довод в её пользу — работа в приборах с высокой температурой и вибрацией, где электроника светодиодной лампы долго не живёт. При замене галогенной MR16 на 12 В учтите, что электронный трансформатор может не запуститься из-за слишком малой нагрузки.
❓ Какие энергосберегающие лампочки лучше для дома?
Термин «энергосберегающая лампа» закрепился за компактными люминесцентными (КЛЛ), но сегодня их вытеснили светодиодные. КЛЛ по ГОСТ Р 53879-2010 нормирована на 36–55 лм/Вт, Ra 77–80 и не менее 6000 ч, разгорается до полной яркости от нескольких секунд до двух минут, плохо переносит частые включения и мороз, а после выхода из строя относится к отходам I класса опасности из-за ртути. Светодиодная лампа выигрывает по всем этим пунктам, а ртути не содержит, поэтому для дома выбирают её.
❓ Кто придумал лампочку?
Одного изобретателя у лампы накаливания нет. Александр Лодыгин получил привилегию № 1619 от 11 июля 1874 года (с приоритетом от 2 октября 1872-го) на лампу с угольным стержнем в вакууме, а в 1890-е перешёл к нитям из вольфрама и молибдена; патент на вольфрамовую нить в 1906 году купила General Electric. Павел Яблочков в 1876 году сделал дуговую «электрическую свечу», которая осветила улицы Парижа. Томас Эдисон в 1879 году довёл угольную нить до ресурса около 40 часов и, главное, построил вокруг лампы всю систему — генераторы, сеть, резьбовой патрон, выключатель и счётчик; его резьбовой цоколь и обозначает буква E в маркировке E14, E27, E40.