• Главная
  • Блог
  • Пользователи
  • Форум
  • Литературное творчество
  • Музыкальное творчество
  • Научно-техническое творчество
  • Художественно-прикладное творчество

лампа накаливания

Опубликовано алиев хасан хусеинович вкл 25.03.2019 - 9:38
алиев хасан хусеинович
Автор: 
толгурова фатима

применгение и устройства ламп накаливания

Скачать:

ВложениеРазмер
Файл виды ламп накаливания и устройство622.83 КБ
Файл о коротком замыкании203.98 КБ
Предварительный просмотр:
Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Лампы накаливания Выполнила Толгурова Ф.А. ученица 8класса Учитель физики Алиев Х. Х.

Слайд 2

Лампа накаливания Лампа накаливания – это источник искусственного света, который в процессе работы выделяет много тепла. Внутри ее металлическая спираль, чаще всего из тугоплавкого вольфрама. Этот элемент помещен в колбу, которая заполнена инертным газом, реже – вакуумная. Подобное наполнение не дает окисляться металлу. Такие лампы популярны благодаря низкой цене.

Слайд 3

Путь создания История этих ламп длинная и тернистая, не один создатель принял участие в ее творении. Разделить процесс создания можно на такие этапы : Изобретение Лодыгина . Русский ученый придумал, как засветить угольный стержень в стеклянном сосуде без доступа воздуха. Проблема была в том, что нить стала быстро перегорать. Чуть позже именно он предложил заменить угольный стержень вольфрамовым . Вклад Томаса Эдисона . Ему удалось создать недорогую и относительно долговечную модель подобной лампы. Он наладил потоковое производство, изготовить лампу можно было в нужных объемах. Почти всю жизнь он совершенствовал лампу, применяя разные материалы для достижения лучшего эффекта.

Слайд 4

Со временем лампы начали наполнять инертными газами, что в разы увеличивало срок эксплуатации.

Слайд 5

Сфера использования Не так давно лампы накаливания присутствовали в различных сферах жизни, в быту и на предприятиях. Это обуславливается простой их монтажа, эксплуатации и обслуживания. Используются в таких сферах: Общего предназначения для внутреннего и наружного освещения в частных домах, квартирах, офисах. Местного применения – для подсветки рабочих мест. Также есть специальные автомобильные лампы накаливания. Устанавливаются в поездах, на судах, и в самолетах. Миниатюрные ЛН применяются в фонариках, шкалах приборов. Сверхминиатюрные в отдельных медприборах , пультах управления. Также есть коммутационные, маячные, кинопроекционные. Мнение эксперта Алексей Бартош . Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Слайд 7

Принцип действия Суть работы всех ЛН в использовании принципа нагревания вещества при прохождении сквозь него тока. В этом случае повышается температура нити накала после замыкания электрической цепи. Как результат запускается эффект электромагнитного теплового излучения. Чтобы оно стало видимым для человека, температура нагревания должна превышать 570 ⁰C – это начало красного свечения. Внутри лампы нить накаливания разогревается до 2000–2800 ⁰С. При разогревании до такой температуры на воздухе вольфрам превращается в оксид – на нем образуется белый налет, поэтому внутрь колбы закачиваются нейтральные газы. На заре развития данной технологи освещения в лампочке создавался вакуум, сейчас это практикуют только для изделий минимальной мощности. При закручивании в патрон цоколя лампы и замыкании цепи запускается процесс накаливания нити, и она дает свет . Внутри лампы нить накаливания разогревается до 2000–2800 ⁰С. При разогревании до такой температуры на воздухе вольфрам превращается в оксид – на нем образуется белый налет, поэтому внутрь колбы закачиваются нейтральные газы. На заре развития данной технологи освещения в лампочке создавался вакуум, сейчас это практикуют только для изделий минимальной мощности. При закручивании в патрон цоколя лампы и замыкании цепи запускается процесс накаливания нити, и она дает свет. Конструкция

Слайд 8

Коэффициент полезного действия и долговечность Коэффициент полезного действия и долговечность Существенные недостатки таких ламп – это небольшой срок эксплуатации и низкий коэффициент полезного действия. Под КПД подразумевается соотношение мощности и заметного человеку излучения. Как помним, нить разогревается до 2700 К, в этом случае ее КПД около 5%. Вся остальная энергия, которая, кстати, в полном объеме превращается в излучение, припадает на инфракрасный спектр, который невидим для человека. Мы воспринимаем его как тепло.

Слайд 9

Процесс перегорания лампы накаливания

Слайд 11

Спасибо за внимание!

Предварительный просмотр:
Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Кароткое замыкание Выполнил ученик 8 класса Мечиев Т. Учитель по физике Алиев х.

Слайд 2

Кароткое замыкание(КЗ), что это такое? электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала , не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу [1] . Короткое замыкание может возникать в результате нарушения изоляции токоведущих элементов или механического соприкосновения неизолированных элементов. Также коротким замыканием называют состояние, когда сопротивление нагрузки меньше внутреннего сопротивления источника питания.

Слайд 3

ВИДЫ КАРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ однофазное (замыкание фазы на землю или нейтральный провод); двухфазное (замыкание двух фаз между собой); двухфазное на землю (две фазы между собой и одновременно на землю); трёхфазное (три фазы между собой)

Слайд 5

Опасность короткого замыкания Что такое короткое замыкание и из-за чего происходят короткие замыкания Короткие замыкания в электропроводке чаще всего происходят из-за нарушения изоляции токопроводящих частей в результате механического повреждения, старения, воздействия влаги и агрессивных сред, а также неправильных действий людей… Что такое короткое замыкание и из-за чего происходят короткие замыкания Короткие замыкания в электропроводке чаще всего происходят из-за нарушения изоляции токопроводящих частей в результате механического повреждения, старения, воздействия влаги и агрессивных сред, а также неправильных действий людей. При возникновении короткого замыкания возрастает сила тока, а количество выделяющейся теплоты, как известно, пропорционально квадрату тока. Так, если при коротком замыкании ток увеличится в 20 раз, то выделяющееся при этом количество тепла возрастет примерно в 400 раз.

Слайд 6

1. Не использовать старые провода с несоответствующей изоляцией. 2. Быть внимательным при проведении электромонтажных работ. Не сверлить, не штробить, не резать стены в тех местах, где проложен силовой кабель. 3. Снимать изоляцию при монтаже крайне аккуратно, не резать провод ножом вдоль жил. 4. Следить за тем, чтобы сеть была отключена при работах с ней. На щитке нужно вывешивать табличку «идут работы, электричество не включать» или оставить дежурить человека. 5. Устанавливать защитные устройства отключения – автоматические выключатели, устройства защитного отключения, дифавтоматы. 6. Регулярно следить за состоянием электрических точек – розеток и выключателей. При необходимости сразу же их заменять.

Слайд 7

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Поделиться:

Три способа изобразить акварелью отражения в воде

Карандаши в пакете

Снежная сказка

Воздух - музыкант

Заяц, косач, медведь и весна