Справочники

Типы ламп: светодиодные, накаливания, галогенные, люминесцентные — сравнение

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

ГОСТ 2239-79, ГОСТ IEC 60064-2019, ГОСТ IEC 60432-2-2024

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»)

ГОСТ IEC 61195-2019, ГОСТ IEC 61199-2019, ГОСТ Р 53879-2010

Газоразрядные высокого давления

Разряд в парах ртути, натрия или в галогенидах металлов при давлении в несколько атмосфер

ДРЛ, ДНаТ, металлогалогенные (МГЛ)

ГОСТ 27682-2020, ГОСТ Р МЭК 62035-2021

Твердотельные

Рекомбинация носителей заряда в p-n-переходе полупроводникового кристалла, синее излучение частично преобразуется люминофором

Светодиодные лампы со встроенным драйвером, филаментные, светодиодные трубки-ретрофиты

ГОСТ IEC 62612-2019, ГОСТ IEC 62776-2019

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

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.

ЗАО «ЗЭТО» — является одним из ведущих российских производителей электротехнического оборудования высокого, среднего и низкого напряжения, хорошо известным как в России, так и за рубежом.