Как подключить люминесцентную лампу
В классическом методе подключения люминесцентной лампы к электросети, участвуют раннее упомянутые стартер и дроссель. Стартер отвечает за подвижные биметаллические контакты, а дроссель выполняет функцию электронного балласта. По правилам ГОСТ, время включения не должно превышать 10 секунд.
Чтобы произвести подключение двух ламп с дросселем и стартером, не обязательно пользоваться одной схемой, дважды. Достаточно пользоваться одним дросселем. В такую схему можно включить конденсатор, который параллельно подключается, к тому же источнику питания. Благодаря ему, улучшается работа светильника и срок службы осветительного элемента.
https://youtube.com/watch?v=SU4dzAsRUUM
Главным правилом, которое следует запомнить и использовать во время установки люминесцентных ламп в устройство светильника, является количество мощности. В первом варианте установки, мощность составляющих источника света должны быть равны. Во втором случае, сумма показателей мощности дросселя должна совпадать с суммой мощностей обоих лампочек, а показатели стартеров совпадают с показателями мощности каждой лампы.
Часто, чтобы избежать скачков электроэнергии и связанных с ними, мерцаний, источника света, используется конденсатор. Его выбор зависит от мощности лампы. Существует схема включения люминесцентной лампы с вышедшими из строя электродами. Этот способ называется «холодный запуск». Он сложнее предыдущих в установке, но легче в действии — от сети ток постоянно питает лампочку, отчего она светится. Еще одна схема работы люминесцентной лампы связана с использованием светильника, оснащенного пускорегулирующим модулем – ЭМПРА. Электромагнитный модуль имеет довольно большие габариты, связано это с установкой габаритного дросселя, который выполняет функцию балласта и регулирует высокие перепады напряжения. Также ЭМПРА имеет в своем арсенале стартер, или даже два, от качества которых зависит долговечность осветительного прибора. В случае использования некачественных материалов в устройстве и нарушенного принципа работы люминесцентной лампы, возможно серьезная перегрузка и в дальнейшем дефект нитей накала. Позже, к началу 2000-х годов, ЭМПРА постепенно стала уходить на полки, а на смену пришли новые полупроводниковые электронные модули, доказавшие свое преимущество принципов действия (высокий коэффициент полезного действия и мощности, более мягкая настройка яркости) люминесцентных ламп в современных осветительных приборах.
Утилизация лампы
В люминесцентных лампах содержатся вредные для окружающей среды вещества, так что к утилизации отходов необходимо отнестись максимально ответственно.
В одном светильнике может находиться около 70 мг ртути, что достаточно опасно. Однако на свалках подобных ламп очень много, это серьезная проблема.
Попадание ртути в организм человека или животного быстро провоцирует отравление. Хранить неисправные лампы в доме долгое время запрещено из-за вероятности механического повреждения колбы с последующей утечкой вредных веществ.
Рисунок 10. Обозначение места, где разрешена утилизации приборов
Утилизация приборов:
- Все лампы собирают и складируют в специальных контейнерах.
- При помощи пресса происходит дробление приборов.
- Полученная крошка направляется в камеру термической обработки.
- Вредные вещества попадают в фильтр, где и остаются.
Иногда газы подвергаются воздействию жидкого азота и затвердевают. Полученную ртуть используют вторично.
Люминесцентная лампа: принцип действия, достоинства и недостатки
— Принцип действия люминесцентных ламп
— Достоинства и недостатки люминесцентных ламп
Принцип действия Принцип действия люминесцентной лампы низкого давления основан на дуговом разряде в парах ртути низкого давления. Получающееся при этом ультрафиолетовое излучение преобразуется в видимое в слое люминофора, покрывающего внутренние стенки лампы. Лампы представляют собой длинные стеклянные трубки, в торцы которых впаяны ножки, несущие по два электрода, между которыми находится катод в виде спирали. В трубку лампы введены пары ртути и инертный газ, главным образом аргон. Назначением инертных газов является обеспечение надежного загорания лампы и уменьшение распыления катодов. На внутреннюю поверхность трубки нанесен слой люминофора. Если к электродам, вставленным в концы стеклянной трубки, которая заполнена разряженным инертным газом или парами металла, приложить напряжение из расчета не менее 500. 2000 В на 1 м длины трубки, то свободные электроны в полости трубки начинают лететь в сторону электрода с положительным зарядом. Когда к электродам приложено переменное напряжение, направление движения электронов изменяется с частотой приложенного напряжения.В своем движении электроны встречаются с нейтральными атомами газа — заполнителя полости трубки — и ионизируют их, выбивая электроны с верхней орбиты в пространство. Возбужденные таким образом атомы, вновь сталкиваясь с электронами, снова превращаются в нейтральные атомы. Это обратное превращение сопровождается излучением кванта световой энергии. Каждому инертному газу и парам металла соответствует свой спектральный состав излучаемого света: . трубки с гелием светятся светло-желтым или бледно-розовым светом; • трубки с неоном — красным светом; трубки с аргоном — голубым светом. Смешивая инертные газы или нанося люминофоры на поверхность разрядной трубки, получают различные оттенки свечения. Люминесцентные лампы дневного и белого света выполняют в виде прямой или дугообразной трубки из обычного стекла, не пропускающего короткие ультрафиолетовые лучи. Электроды изготавливают из вольфрамовой проволоки. Трубку заполняют смесью аргона и паров ртути. Внутри поверхность трубки покрыта люминофором — специальным составом, который светится под воздействием ультрафиолетовых лучей, возникающих при электрическом разряде в парах ртути. Аргон способствует надежному горению разряда в трубке.
Достоинства люминесцентных ламп. Основным преимуществом люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются: . более высокий коэффициент полезного действия (15. 20%), высокая световая отдача и в несколько раз больший срок службы. Таким образом, при затрате той же мощности достигается значительно большая освещенность по сравнению с лампами накаливания; . правильный выбор ламп по цветности может создать освещение, близкое к естественному; о благоприятные спектры излучения, обеспечивающие высокое качество цветопередачи; . люминесцентные лампы значительно менее чувствительны к повышениям напряжения, поэтому их экономично применять на лестничных клетках и в помещениях, освещаемых ночью, когда в сети напряжение повышено. Лампы накаливания (очень чувствительные к повышениям напряжения) быстро перегорают; . малая себестоимость; . низкая яркость поверхности и ее низкая температура (до 50 °С) Недостатки люминесцентных ламп Основным недостатками люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания являются: « сложность схемы включения; • ограниченная единичная мощность (до 150 Вт); • зависимость от температуры окружающей среды (при снижении температуры лампы могут гаснуть или не зажигаться); » значительное снижение светового потока к концу срока службы; • вредные для зрения пульсации светового потока; » акустические помехи и повышенная шумность работы; в при снижении напряжения сети более чем на 10% от номинального значения лампа не зажигается; » дополнительные потери энергии в пускорегулирующеи аппаратуре, достигающие 25. 35% мощности ламп; • наличие радиопомех; • лампы содержат вредные для здоровья вещества, поэтому вышедшие из строя газоразрядные лампы требуют тщательной утилизации.
История [ править | править код ]
Первым предком лампы дневного света были газоразрядные лампы. Впервые свечение газов под воздействием электрического тока наблюдал Михаил Ломоносов, пропуская ток через заполненный водородом стеклянный шар. Считается, что первая газоразрядная лампа изобретена в 1856 году. Генрих Гейслер получил синее свечение от заполненной газом трубки, которая была возбуждена при помощи соленоида. 23 июня 1891 года Никола Тесла запатентовал систему электрического освещения газоразрядными лампами (патент № 454,622), которая состояла из источника высокого напряжения высокой частоты и газоразрядных аргоновых ламп, запатентованных им ранее (патент № 335,787 от 9 февраля 1886 г. выдан United States Patent Office). Аргоновые лампы используются и в настоящее время. В 1893 году на всемирной выставке в Чикаго, штат Иллинойс, Томас Эдисон показал люминесцентное свечение. В 1894 году М. Ф. Моор создал лампу, в которой использовал азот и углекислый газ, испускающий розово-белый свет. Эта лампа имела умеренный успех. В 1901 году Питер Купер Хьюитт демонстрировал ртутную лампу, которая испускала свет сине-зелёного цвета, и таким образом была непригодна в практических целях. Однако, её конструкция была очень близка к современной, и имела намного более высокую эффективность, чем лампы Гейслера и Эдисона. В 1926 году Эдмунд Гермер (Edmund Germer) и его сотрудники предложили увеличить операционное давление в пределах колбы и покрывать колбы флуоресцентным порошком, который преобразовывает ультрафиолетовый свет, испускаемый возбуждённой плазмой, в более однородный бело-цветной свет. Э. Гермер в настоящее время признан как изобретатель лампы дневного света. General Electric позже купила патент Гермера, и под руководством Джорджа Э. Инмана довела лампы дневного света до широкого коммерческого использования к 1938 году. В 1951 году за разработку в СССР люминесцентных ламп В. А. Фабрикант был удостоен звания лауреата Сталинской премии второй степени совместно с С. И. Вавиловым, В. Л. Лёвшиным, Ф. А. Бутаевой, М. А. Константиновой-Шлезингер, В. И. Долгополовым.
Свойства ртути
Все опасения при использовании люминесцентного освещения родились не на пустом месте. Ведь в производстве ламп используется небольшое количество паров ртути, которые ядовиты для человека, как считает большинство. Понять смысл этого стереотипа позволят знания о свойствах этого единственного жидкого в естественных условиях металла.
Из курса химии мы знаем, что при комнатной температуре ртуть находится в жидком состоянии. Сам по себе это тяжелый серебристый металл не представляет опасности. Однако ртуть способна испаряться даже при такой невысокой температуре, не говоря уже о более серьезных ее значениях. Эти пары способны не только самостоятельно распределяться по воздуху внутри помещения, но и образовывать летучие соединения с органическими веществами, абсорбироваться на предметах обихода, мебели и даже на обычных частичках пыли.
Капли ртути в пробирке
Пары могут проникать через строительные материалы, толщу воды и почвы. Жидкая ртуть обладает слабой вязкостью и большим поверхностным натяжением, что способствует разделению одной капли на множество более мелких. Это еще больше увеличивает площадь испарения. Частицы жидкой ртути очень подвижны, что сильно затрудняет демеркуризацию помещения. Они легко растворяются в органических растворителях и даже в воде в отсутствии свободного кислорода. При рН = 8 растворимость находится на минимуме. При изменении этого показателя в любую сторону растворимость увеличивается. Жидкая ртуть способна без труда растворять некоторые металлы, даже благородные. При этом образуются так называемые амальгамы. В связи с этим закономерно, что это вещество разрушающе действует на металлические конструкционные материалы.
Химические свойства ртути таковы, что она очень сильно ионизирована, а это создает большие сложности при превращении ее паров в относительно безопасные соли. При комнатной температуре невозможно ее окисление на воздухе. Нужны очень сильные окислители. Не подходят даже разбавленные кислоты, такие, как серная и соляная. Требуется концентрированная азотная кислота или царская водка, чтобы прошла реакция окисления ртути. Именно сложность нейтрализации этого ядовитого вещества и обуславливает необходимость принятия серьезных мер безопасности при использовании ртути в различных приборах, в том числе и в люминесцентных лампах.
Недостатки энергосберегающих ламп
В настоящее время самым главным недостатком энергосберегающих ламп является их слишком высокая стоимость, которая превышает стоимость ламп накаливания в 10 – 20 раз. Однако этот недостаток нивелируется экономичностью и длительность использования. Согласно расчетам, качественная люминесцентная лампа способна окупиться менее чем за год в некоторых случаях. Это касается тех мест, где освещение требуется ежедневно. При этом важным условием является использование именно качественных ламп, так как некоторые китайские экземпляры обладают таким же сроком службы, как и лампы накаливания, если не меньшим.
Есть еще одна важная особенность энергосберегающих ламп, которую несомненно нужно отнести к недостатку. Это ртутные пары, которыми она наполнена. Выше мы уже рассмотрели опасность этих паров и трудность их нейтрализации. Поэтому слишком опасно разбивать лампы в квартире и ином помещении
Обращаться с ними необходимо очень осторожно. Это заставляет отнести их к экологически опасным приборам, поэтому их утилизация регламентируется специальными нормативными актами и представляет определенные неудобства пользователю
Выбрасывать отработавшие лампы запрещено.
Классификация и типология люминесцентных ламп
Естественно, что прогресс в производстве таких изделий, как люминесцентные лампы, не стоит на месте, и если ранее применялись в основном аналогичные экземпляры со схожими техническими характеристиками, то сегодня потребитель может подобрать себе тот вариант, который будет для него наиболее оптимальным и эффективным.
Существует множество признаков, по которым можно классифицировать эти лампы, но тем не менее, самым основным из, все же, будет признак показателей давления.
На данный момент на рынке представлены газозарядные ртутные экземпляры высокого и низкого давления.
Лампы высокого давления нашли свое применение в основном в освещении вне помещений. Поскольку такие изделия обладают высокой мощностью, то внутри здания их свет будет довольно неприятен для восприятия его глазом.
Также лампы высокого давления отлично подходят для сборки каких-либо осветительных установок.
Лампы низкого давления обладают сравнительно меньшей мощностью, а значит, подходят для применения внутри зданий.
Назначение помещения может быть абсолютно любым: люминесцентные лампы такого показателя подойдут и для цеховых и производственных зданий, и для жилых помещений.
Помимо разделения ламп по принципу давления существует еще и классификация по диаметру трубки или колбы лампы, а также по схеме зажигания.
Для примера можно взять продукты самых известных производителей, например, Osram и Philips. Если внимательно присмотреться к данным на упаковке, то можно увидеть букву и цифру рядом. Это и есть маркировки типа изделия.
Итак, люминесцентные лампы подразделяются на:
- Т5 – лампы с таким показателем являются довольно редким явлением, не нашедшим признания у покупательского сегмента. Стоимость их довольно высока, однако степень светоотдачи показывает прекрасные результаты – до 110 лм/ватт. Стоит отметить, что сейчас производители значительно увеличили объемы производства люминесцентных ламп с таким показателем.
- Т8 – новый продукт, имеющий довольно высокую цену и рассчитанный на нагрузку не более 0,260 А.
- Т10 – аналог лампам маркировки Т12, отличающийся довольно низким качеством и уровнем эффективности.
- Т12 – лидер рынка люминесцентных ламп. Включает в себя широкое разнообразие подтипов, что говорить, практически все стандартные модели относятся к этой группе. В их число входят представители практически всех производителей люминесцентных ламп.
Упомянутый выше принцип классификации по схеме зажигания имеет под собой два типа: требующие стартера и не требующие его.
Мощность тоже является довольно значимой характеристикой люминесцентных ламп, соответственно, это тоже стало фактором для выделения отдельной классификации.
По показателям мощности лампы подразделяются на:
- Стандартные – с маркировкой Т12;
- HO – лампы высокой мощности, однако, отличаются сравнительно меньшей светоотдачей;
- VHO – лампы, способные выдержать нагрузку до 1,5 А;
- «Эконом» — варианты люминесцентных ламп.
К числу критериев, по которым можно распределить лампы по группам, относят и длину.
Вариантов эта дифференциация представляет великое множество. Как правило, производители в обязательном порядке указывают эти данные в инструкции или на упаковке.
Классификация по использованию стартера
Стоит отметить и тот факт, что люминесцентные лампы можно разделить на виды и по типу подключения их.
Более подробно о том как подключать люминесцентные лампы различными способами, можно прочитать в этой статье.
Однако в этом случае выделить какие-либо точные категории довольно сложно, поскольку каждый тип, выделенный, например, по мощности или необходимости присутствия стартера, требует соблюдения своих нюансов.
Безопасность и утилизация
Когда люминесцентная лампа исправна (нет трещин и других повреждений на колбе) ее использование абсолютно безопасно для человека, животных, растений. Но с ними следует обращаться предельно аккуратно, ведь внутри содержатся пары ртути. Даже в тех небольших количествах, они способны принести вред человеку.
Люминесцентные лампы нельзя выбрасывать с обычным бытовым мусором после отработки срока эксплуатации. При попадании в почву способны загрязнять огромные площади. Если пары ртути проникнут в воду она будет медленно отравлять все живое. Функционируют пункты приема таких ламп, в которых бесплатно можно сдать опасный бытовой мусор подобного типа.
Важно! Если лампа, новая или старая, имеет следы повреждения, трещины, пробои использовать ее нельзя ни при каких условиях. При покупке каждую лампу следует проверить не только на работоспособность, но и на целостность
Обращение с довольно хрупкими лампами должно быть аккуратным. Ремонт их своим силами, в том числе разборка, запрещена. Еще один важный момент, люминофор, что находится внутри колбы, со временем утратит свойства, поэтому меняется спектр. Как раз по этой причине использовать дольше указанного срока на упаковке такую лампочку нежелательно, даже если она еще не перегорела.
Переработка рассматриваемых ламп в заводских условиях проводится при необходимых условиях безопасности. В таком случае они не вредят экологии. При этом применяются разные методы извлечения опасных паров ртути. Остатки ламп отправляются на вторичную переработку.
Классифицирование ЛЛ
Сегодняшний рынок может представить потенциальному покупателю множество вариаций источников люминесцентного света. Стоит отметить, что их некоторые модели имеют конкретное прикладное назначение, например, обеззараживающие лампы для больниц. Первоначально, указанные изделия выполнялись исключительно в линейной форме, но вскоре появились и компактные образцы. Между собой они отличаются лишь размерами и формой корпуса.
Линейные формы
Такие ртутные лампы имеют прямую, кольцевую или U–образную форму корпуса. Их возможно подразделять по длине или диаметру колбы. Соответственно, чем больше корпус изделия, тем мощнее лампа. Для линейных моделей применяется цоколь G13, а колбы маркируется литерой «Т» с цифрами 4,5,8,10 и 12 которые означают ее диаметр в дюймах (приведенные типоразмеры являются традиционными). Главное отличие линейных образцов заключается в том, что они обладают встроенными в края электродами, кои направлены внутрь колбы. Снаружи же установлены цоколи, обладающие контактными штырями, посредством которых осуществляется подключение лампы в электроцепь. Данные модели зачастую устанавливаются в общественных местах, офисах и торговых центрах. Экономия их применения ниже на 15% от аналогичных ламп накаливания.
Компактные формы
Эти модели возможно подразделить по следующим отличительным признакам:
- Размер и тип цоколя;
- Размер и форма колбы.
У компактных изделий чаще всего присутствует изогнутая форма колбы, которая, как бы, сложена в спираль либо иную форму, благодаря чему и удается добиться малых габаритов. Они считаются очень удобными и практичными в плане бытового применения. Например, найти компактную модель с цоколем на Е27 и заменить ею стандартную лампу накаливания не составит никакого труда. Тем более, что цоколи могут быть выполнены в своей ипостаси, например, от G11 до G23. Необходимо заметить, что сейчас развитие компактных ламп идет полным ходом и они почти полностью вытеснили модели накаливания из сферы применения в светильниках бра или люстрах, детских ночниках, что удалось достичь за счет показателей энергоэффективности. Одновременно, параметр их цветопередачи считается наилучшим, а это является прямым следствием наличия покрытия люминофора в несколько слове. В итоге результат по ретрансляции цвета превосходит все ожидания.
Особые формы
Эти лампы отличаются от стандартных люминесцентных тем, что имеют специальный спектр излучения. К таковым относятся следующие лампы:
- Дневного освещения, предназначенные для использования в помещениях, где требуется особая цветопередача (например, галереи, типографии, музеи и т.п.).
- Максимально имитирующие дневной солнечный свет – они используются в медицинских учреждениях для целей светотерапии.
- Для усиления цветения растений – они выдают повышенный диапазон красного и синего цветов, кои оказывают позитивное влияние на процессе фотобиологии (например, используются в домашних теплицах).
- Для подсветки декоративных растений – здесь упор делается не на содействие фотосинтезу, а на хорошую освещенность растительного объекта.
- Для освещения аквариумов – в них преобладает ультрафиолет и усилен синий спектр, что помогает ускорить процесс роста водорослей, а отдельным видам растений позволяет флуоресцировать.
- Для освещения птичьих вольеров – в таких моделях усилены свойства ближнего ультрафиолета, который создает условия и тепла и освещенности максимально приближенным к натуральным.
- Для создания смены цветовых эффектов – данные образцы используют всю цветовую палитру и применяются в ночных- клубах и иных увеселительных заведениях. Подобной световой эффект становится возможным благодаря нанесению изнутри на колбу специального состава люминофора, который способен изменять оттенки.
- Для соляриев – при их помощи человек получает ровный искусственный загар кожи.
- Для лабораторных исследований – это переносные модели, корпус которых выполнен из черного стекла.
- Для озонирования и стерилизации – используются в медицинских учреждениях (гигиенические, бактерицидные, ртутно-кварцевые).
Заключение
Несмотря на обилие моделей, которые можно встретить в быту, заменить их все можно и своими руками. Главное – соблюдать технику безопасности как при изъятии старой лампы, так и при ее вкручивании. Будьте аккуратны, не сдавливайте стекло и не усердствуйте с тонкими и хрупкими деталями светильников и галогенных ламп – нанесенный ущерб может быть опасен для вашего здоровья.
Инструкция
Перед началом работы убедитесь в том, что питание лампы отключено. Снимите прозрачную декоративную крышку, затем извлеките лампу из удерживающих ее патронов. Сделать это можно двумя способами, в зависимости от используемых патронов. В первом случае лампу надо немного повернуть вокруг оси, ее контакты выйдут из клемм, и лампа окажется у вас в руках. Во втором случае необходимо прижать лампу вдоль оси до упора вправо или влево. Подпружиненный патрон позволит ей немного сдвинуться, при этом контакты лампы с другой стороны выйдут из патрона.
Не торопитесь выбрасывать погасшую лампу, она может еще быть работоспособной. Проверьте тестером обе нити накаливания лампы на обрыв . У неисправной лампы одна нить обычно целая (ее сопротивление около 10 Ом), вторая сгоревшая. Если обе нити целые, причиной неисправности, скорее всего, является стартер – небольшой круглый алюминиевый «стаканчик», вставляемый в специальный патрон. Верните лампу на место и замените стартер заведомо исправным, затем подайте питание. Если лампа загорелась, неисправность найдена и устранена.
В том случае, если лампа все равно не горит, тогда может быть неисправен дроссель, конденсатор или электронный блок управления. Неисправный дроссель следует заменить, он не подлежит ремонту (хотя радиолюбители иногда перематывают сгоревшие дроссели). Электронный блок управления можно попробовать починить , проверив тестером его детали.
Если снятая лампа цела, но потемнела возле цоколей, это свидетельствует о близости окончания ее срока службы. В том случае, если лампа дневного света моргает, ее следует заменить, так как она выработала свой ресурс.
Любой люминесцентный светильник представляет собой сложное устройство, которое имеет много конструктивных элементов и большое количество контактов. Часто возникает необходимость замены лампы в таком светильнике.
Инструкция
Учтите, что вынимать люминесцентную лампу из патрона необходимо с большой осторожностью. В противном случае можно легко повредить цоколь или же разбить стекло лампы
В таких лампах находятся пары ртути, которые очень токсичны
В таких лампах находятся пары ртути, которые очень токсичны
Они могут нанести большой вред организму человека. Особенностью эксплуатации таких ламп является наличие в схеме включения вспомогательной аппаратуры – дросселя и стартера. Если не происходит зажигание лампы, то нужно в первую очередь проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы
В таких лампах находятся пары ртути, которые очень токсичны. Они могут нанести большой вред организму человека . Особенностью эксплуатации таких ламп является наличие в схеме включения вспомогательной аппаратуры – дросселя и стартера . Если не происходит зажигание лампы, то нужно в первую очередь проверить исправность электросети, а также отдельных элементов схемы включения лампы.
Люминесцентную лампу необходимо эксплуатировать в нормальных условиях . Должно быть бесперебойное напряжение в питающей сети и благоприятная температура окружающего воздуха. Стоит отметить, что характер газового разряда в большей степени зависит от величины давления газа, а также , в которых происходит разряд. Если произойдет понижение температуры, то давления паров в лампе будет падать. Из-за этого процесс зажигания, а также горения будет ухудшаться. Люминесцентная лампа может быть использована только при температуре от 20 до 25°С. Даже если электросеть и все ее элементы исправны, лампа может не зажигаться. Причина может быть в температуре окружающей среды. Зажигаются такие лампы обычно не сразу, а после нескольких срабатываний стартера. Полное зажигание обычно происходит за 15 секунд. Если в течении этого времени лампа не загорится, то стоит искать причину, которая может быть как в самой лампе, так и в отдельных элементах схемы включения.
Усовершенствование освещения путем замены люминесцентных ламп на светодиодные дает экономию электроэнергии в два-три раза. Отсутствие мерцаний светодиодных ламп, и почти естественный спектр светового потока, освещение светодиодами не утомляет глаза.
Замена люминесцентных ламп на светодиодные