Вклад Томаса Эдисона
В конце 1870 годов за усовершенствование электрических светильников взялся известный на весь мир ученый из Америки Томас Эдисон.
С целью продления срока службы нити, предпринимались попытки отключать напряжение, после нагрева спирали до предельно допустимых температур. Для этого в колбу встраивался автоматический выключатель. Однако этот путь не привел к приемлемому результату – было видно мигание.
Акцент исследований сместился на эксперименты с материалом для изготовления нитей накала. Было проведено около 2000 опытов.
В итоге в 1879 году Эдисон получил патент на лампочку платиновой спиралью и временем горения до 40 часов.
Основное отличие от приборов Лодыгина – создание вакуума с меньшим количеством, оставшегося в колбе воздуха. В 1880 году, лампы с бамбуковыми электродами горели у Эдисона около 600 часов
Немаловажное значение в распространении ламп Эдисона имела изобретенная им же винтовая конструкция цоколя, позволявшая быстро и безопасно менять вышедшие из строя приборы
Патентные войны привели к образованию совместного предприятия Суонса и Эдисона, выросшего со временем в мирового лидера по продаже электрических ламп. Увеличение производства сказалось на снижении себестоимости изделия и еще большему распространению.
Таким образом, разработка технологии изготовления лампы накаливания проводилась учеными из России, Германии, США, Бельгии, Великобритании. Объединив лучшее, на практике Томас Эдисон организовал массовый выпуск приборов. Поэтому ему и приписывают авторство.
Что такое лампа накаливания
Лампа накаливания, далее ЛН — это источник искусственного света, в котором световой поток получают разогревом тонкой металлической нити до температуры свечения раскаленного металла. Для нагрева по нити пропускают электрический ток. Первые лампы имели нить из обугленного органического вещества, например, из бамбука, в виде волокна.
Чтобы нить быстро не сгорала, из колбы откачивали воздух и герметизировали. Или заполняли колбу газовым составом, в котором нет окислителя – кислорода. Такие газы называют инертными – аргон, неон, гелий, азот и пр. Эти газы названы так потому, что они не вступают в реакцию с металлами, т.е. инертны.
Лампа с угольной нитью
Первые лампы с угольной нитью накаливания имели рабочий ресурс не более десятка часов. Он был значительно увеличен после замены угольной нити на тонкую металлическую проволоку. Первым изобретателем лампы официально считается Томас Эдиссон.
Такой свет называли светом каления, т.е. светом раскаленного металла. А нить назвали нитью накаливания. Например сталь, нагретая до температуры 1200°C, светится желто-белым светом, а при 1300°C – практически белым.
В конце 19 века угольную нить, которая быстро перегорала, заменили тугоплавкими металлами – вольфрамом, молибденом, осмием или окисями металлов – циркония, магния, иттрия и др.
Заполняя колбу инертными газами, уменьшали скорость испарения металла с раскаленной нити, а, значит, увеличивали длительность ее работы.
Лампа накаливания общего назначения – ЛОН, в колбе «груша». Прямая короткая нить в виде спирали свидетельствует о небольшом рабочем напряжении – 12, 24 или 48-50 В и мощности не выше 10-20 Вт.
Для питания лампы напрямую от существовавшей в то время электросети, имевшей постоянное напряжение 110 В нужна была длинная и тонкая металлическая нить. Это обеспечивало увеличенное сопротивление, а значит для разогрева требовался меньший ток.
Для плотной «упаковки» в небольшом объеме колбы из прозрачного стекла нить, многократно сгибая, размещали на проволочных держателях.
«Сложенная» в несколько раз длинная нить накаливания в лампе Эдисона современного исполнения.
Еще одна современная лампа Эдисона. Хорошо видны параллельно расположенные участки нити накаливания.
Такое изгибание нити усложнило конструкцию первых источников света, которые работали значительно дольше «угольных». Прорывным в разработке конструкции лампочек накаливания стало предложение скручивать нить в спираль. Это уменьшило ее размеры в разы.
Еще меньший размер тела накаливания получили, свернув тонкую спираль во вторую спираль, но большего диаметра. Двойную спираль назвали би-спиралью.
Би-спираль увеличена в 10-20 раз. Видно что она введена и обжата в петле проволочной арматуры, растягивающей нить накаливания на тоненьких штырьках.
Следующим этапом развития источников света стал переход на сети переменного тока и применение трансформатора для снижения напряжения питания ламп.
Конструкция лампы накаливания
В нынешнее время лампа накаливания мощностью 100 Вт имеет такую конструкцию:
- Герметичная стеклянная колба грушевидной формы. Из неё частично выкачан воздух или заменён инертным газом. Это сделано для того, чтобы вольфрамовая нить накала не сгорала.
- Внутри колбы находится ножка, к которой прикреплены два электрода и несколько держателей из металла (молибдена), которые подпирают вольфрамовую нить, не давая ей провисать и разрываться под собственным весом во время нагрева.
- Узкая часть грушевидной колбы закреплена в металлическом корпусе цоколя, имеющего спиральную резьбу для вкручивания в штепсельный патрон. Резьбовая часть является одним контактом, к нему припаян один электрод.
- Второй электрод припаян к контакту на донышке цоколя. Он имеет вокруг себя кольцевую изоляцию от резьбового корпуса.
В зависимости от особенных условий эксплуатации некоторые конструктивные элементы могут отсутствовать (например, цоколь или держатели), быть видоизменёнными (например, цоколь), дополнены другими деталями (дополнительная колба). Но такие части, как нить, колба и электроды являются основными частями.
Сравнение энергосберегающих и светодиодных ламп
Чтобы определить, какая лампа лучше: светодиодная или энергосберегающая, недостаточно ознакомиться только с их характеристиками
Важно обратить внимания на условия эксплуатации
Если лампочка будет гореть регулярно, рекомендуется выбрать светодиодную, так как она часто оказывается экономнее энергосберегающей.
Энергопотребление разных видов лампочек.
Когда затрагивается вопрос экологичности, предпочтение также отдается светодиодной лампе, поскольку внутри неё нет вредных паров. Стоит учесть, что КЛЛ нецелесообразно устанавливать вместе с выключателем, регулирующим интенсивность света. Она может гореть либо в полную мощность, либо быть выключенной. Это объясняется ионизацией газа, которую невозможно контролировать.
Потребляемая мощность
По итогам исследований выяснилось, что люминесцентные (энергосберегающие) лампы экономнее обычных ламп накаливания на 20-30%. Светодиодные, в свою очередь, бывают более экономными, чем КЛЛ примерно на 10-15%. Всё зависит от мощности и брендов.
Сравнение показателей экономичности, срока службы и цены разных видов ламп.
Единственное преимущество энергосберегающей лампы в данном случае – это стоимость. Светодиодная обойдётся намного дороже. Но при надлежащих условиях эксплуатации она прослужит в 2-3 раза дольше.
Экологическая безопасность
КЛЛ содержит в себе примерно 5 мл ртути, количество варьируется в зависимости от размеров. Ртуть вредна для здоровья, ее относят к самому высокому классу опасности. Выбрасывать такую лампочку вместе с остальным мусором запрещено, необходимо сдавать в специализированный пункт приёма.
Влияние КЛЛ на организм.
Инфракрасное излучение, которое исходит от энергосберегающей лампы, также является вредным для человека. Чтобы не подвергать организм рискам, лучше отдать предпочтение светодиодам. При этом на данный момент нет прямых доказательств того, что люминесцентная лампочка стала причиной конкретного заболевания.
Рабочая температура
Максимальная температура накаливания люминесцентной лампы достигает 60 градусов. Она не спровоцирует возгорание и не способна травмировать кожу человека. Но если возникнут сбои в работе проводки, температура может значительно повыситься. Вероятность возникновения такой ситуации крайне мала, однако риск все же есть.
Светодиодные лампочки практически не нагреваются, особенно качественные изделия от популярных брендов. Это объясняется полупроводниковой технологией на основе кристаллов LED. Для большинства людей показатели нагрева являются несущественными, так как у них не возникает необходимости дотрагиваться до лампы в момент её работы.
Срок службы
Если бюджет не ограничен и нужно купить лампочку с самым длительным периодом службы, лучше приобрести светодиодную. Но чтобы цена себя оправдала, следует покупать изделия от популярных брендов, о которых будет сказано ниже.
Срок службы разных типов лампочек.
По итогам исследований светодиодные источники света служат в 4-5 раз больше, чем люминесцентные. Чтобы проверить информацию, достаточно ознакомиться с текстом на упаковке. LED-лампочка при надлежащих условиях эксплуатации работает до 50 000 часов, а энергосберегающая около 10 000.
Итоги сравнений (таблица)
Вид лампочки | Экономия электроэнергии | Срок эксплуатации | Безопасность и утилизация | Нагрев корпуса | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Светодиодная | + | + | + | + | – |
Энергосберегающая | – | – | – | – | + |
Итог | 4:1 Победитель светодиодная лампа |
Изобретатель первой лампочки
Первые попытки создать постоянный источник света, который работал бы от электрической сети. Примечательно, что тех, кто придумал лампу накаливания, оказалось аж трое.
Российский ученый Лодыгин Александр Николаевич — изобретатель, создавший лампу накаливания. В ней применялся прокаливаемый без кислорода угольный стержень, помещенный в герметично запаянный сосуд. Вакуум внутри не позволял нитям накаливания быстро окисляться, что продляло их срок службы. Впоследствии Лодыгин предложил использовать вольфрамовые нити или скрученные в спирали молибденовые.
Англичанин Джозеф Уилсон Суон получил патент в 1878 году. Это был усовершенствованный вариант лампы Лодыгина: внутри колбы находилась разреженная кислородная атмосфера, что повышало срок ее службы.
Когда же Томас Эдисон впервые продемонстрировал электрическую лампочку? Его патент датируется 1879 году. Изобретатель предложил использовать платиновую нить, но уже через год он вернулся к угольному волокну. Благодаря упорной работе и тысячам опытов Эдисону удалось получить лампу, которая работала более 1,2 тысяч часов. Также изобретатель активно продвигал свое изобретение, участвовал в создании централизованного электроснабжения и освещения, организовал первую компанию по производству ламп.
Не стоит считать, что ученые «украли» идею друг у друга. Кто же тогда изобрел первую электрическую лампочку, напоминавшую современную? Схожие опыты проводились в разных странах независимо друг от друга, получить практически одинаковый результат не составило труда.
Характеристики нитей накаливания
Достаточно быстро стало понятно, что металл в качестве нити накаливания гораздо более эффективен, чем другие материалы. В конце XIX столетия немецким физиком В. Нернстом был изобретен специальный сплав для этих целей, состоящий из магния, иттрия и тория.
Но более известной стала разработка А. Н. Лодыгина – быстронакаливаемая вольфрамовая нить (перед этим ученый экспериментировал с другими тугоплавкими металлами). Это открытие русский изобретатель лампочки позже продал компании Томаса Эдисона, которая и запатентовала изобретение от своего имени. Однако до 1910 года нити из вольфрама, в виду своей большой стоимости, применялись в массовом производстве осветительных приборов редко, пока ученым У. Кулиджем не был придуман способ удешевить их выпуск.
Первые результаты
Наиболее эффективные результаты в области получения вакуумной лампочки были достигнуты известным химиком и физиком из Англии – Джозефом Суоном (Своном). В 1860 годе он получил патент на своё изобретение, хотя лампа работала не слишком долго. Это было связано с использованием углеродной бумаги — она быстро превращалась в крошки после горения.
В середине 70-х гг. 19-го века параллельно со Своном несколько изобретений запатентовал и российский учёный. Выдающийся учёный и инженер Александр Лодыгин изобрёл в 1874 году нитевую лампу, в которой для нагревания использовался угольный стержень. К опытам по изучению осветительных приборов он приступил в 1872 году, находясь в Петербурге. В результате, благодаря банкиру Козлову, было основано общество по эксплуатации лампочек с углём. За своё изобретение учёный получил премию в Академии наук. Эти лампы сразу же стали использоваться для уличного освещения и здания Адмиралтейства.
Алекса́ндр Никола́евич Лоды́гин
Лодыгин также был первым, кто придумал применять закрученные в спираль вольфрамовые или молибденовые нити. К 1890-м гг. у Лодыгина на руках было несколько разновидностей ламп с накаливаемыми нитями из разных металлов. Он предложил откачивать воздух из лампочки, чтобы процесс окисления шёл медленнее, а значит, срок службы лампы был больше. Первая коммерческая лампа со спиралевидной нитью из вольфрама в Америке производилась в дальнейшем как раз по патенту Лодыгина. Он изобрёл даже лампочки с газом, заполненные угольной нитью и азотом.
Идея Лодыгина в 1875 году была усовершенствована другим русским механиком-изобретателем Василием Дидрихсоном. Он изготавливал угольки, обугливая древесные цилиндрики в графитовых тиглях. Именно он первым сумел осуществить откачку воздуха и установил в лампочку более одной нити, чтобы при перегорании происходила замена. Выпущена такая лампа была под руководством Кона, а освещать ею стали большой магазин белья и подводные кессоны во время строительства моста в Петербурге. В 1876 году лампу усовершенствовал Николай Павлович Булыгин. Учёный накаливал только один конец уголька, который постоянно выдвигался в процессе обгорания. Тем не менее, устройство было сложным и дорогим.
В 1875-76 гг. электротехник Павел Яблочков, создавая электрическую свечу, обнаружил, что каолин (разновидность белой глины) под воздействием высокой температуры хорошо проводит электричество. Он изобрёл каолиновую лампочку с нитью накаливания из соответствующего материала. Отличительной особенностью этой лампы является тот факт, что для её работы не требовалось помещать каолиновую нить в вакуумную колбу – она сохраняла работоспособность при контакте с воздухом. Созданию лампочки предшествовала долгая работа учёного над дуговыми лампочками в Париже. Однажды Яблочков посещал местное кафе и, наблюдая за расставлением столовых приборов официантом, пришёл к новой идее. Угольные электроды он решил располагать параллельно друг другу, а не горизонтально. Существовала, правда, опасность, что выгорать будет не только дуга, но и токопроводящие зажимы. Дилемму решили за счёт добавления изолятора, постепенно выгоравшего вслед за электродами. Этим изолятором и стала белая глина. Чтобы лампочка загоралась, между электродами разместили перемычку из угля, а неравномерное сгорание самих электродов было сведено к минимуму за счёт использования генератора переменного тока.
Своё изобретение Яблочков продемонстрировал на технологической выставке в Лондоне в 1876 году. Уже через год один из французов, Денейруз, учредил акционерное общество по исследованию осветительных технологий Яблочкова. Сам учёный слабо верил в будущее лампы накаливания, однако электрические свечи Яблочкова имели огромную популярность. Успех был обеспечен не только низкой ценой, но и продолжительностью горения в 1,5 часа. Благодаря этому изобретению появились фонари с заменой свеч, и улицы стали освещать гораздо лучше. Правда, минусом таких свечей было наличие только переменного потока света. Чуть позже физик из Германии, Вальтер Нернст, разработал лампочку такого же принципа, но нить накаливания сделал из магнезии. Лампа зажигалась только после нагревания нити, для чего использовали сначала спички, а потом электрические нагреватели.
Лампы Эдисона
Преимущества и недостатки.
Достоинств у лампы накаливания больше, чем недостатков.
Плюсы
- Низкая цена осветительного прибора. Дешевле пока не производят.
- Небольшой размер, эргономичная форма.
- Низкая чувствительность к перепадам напряжения.
- Моментальное свечение при включении в сеть.
- Не вредно для глаз: мерцание человеческим глазом не фиксируется.
- Возможность использования димеров – регуляторов яркости.
- Спектр света максимально близок к естественному солнечному освещению.
- Свечение не искажает цвета предметов.
- Постоянный спектр излучения.
- Надежность при работе в условиях, отличающихся от нормальных: низкие или высокие температуры, конденсат в атмосфере.
- Широкий диапазон рабочих напряжений.
- Легкая и безопасная утилизация.
- Простота электрической схемы. Лампа подключается напрямую к сети без дополнительных регулирующих приборов.
- Устойчивость к ионизирующей радиации и электромагнитным импульсам.
- Не создает помех для радиочастот.
- Не гудит при работе.
- Может работать и от переменного, и от постоянного тока; не зависит от полярности.
- Невысокий уровень ультрафиолетового излучения.
Минусы
- Маленький срок службы.
- Невысокая световая отдача, которая зависит от напряжения.
- Низкий коэффициент полезного действия: не более 5%.
- Пожароопасность из-за сильного теплового нагрева колбы.
- Хрупкость стеклянной колбы.
- Возможность взрыва колбы.
- Высокое потребление электроэнергии по сравнению с другими типами ламп.
На заре открытия
В основе работы первых ламп накаливания был положен принцип свечения проводников, когда через них пропускается электрический ток. О самом этом свойстве подобных материалов было известно задолго до изобретения лампочки. Проблема была в том, что очень долго изобретатели не могли найти подходящий материал для спирали накаливания, который обеспечил бы длительное и эффектное, да к тому же ещё и недорогое освещение.
Предыстория появления ламп накаливания:
- 1840 год. Английский изобретатель Де ла Рю придумывает первую лампу накаливания, где в качестве материала для спирали использована платина.
- 1841 год. Ирландец Ф. Де Моллен получает патент на лампу со спиралью из платины, помещённой в вакуум. Это был первый из патентов именно на электрическую лампу.
- 1844 год. Американец Дж. Старр получил сначала американский, а затем и английский патент на лампу накаливания, где в качестве спирали использована угольная нить.
- 1854 год. Немецкий изобретатель Генрих Гёбель разработал первую из современных ламп с обугленной нитью из бамбука в качестве спирали, которую он погрузил в сосуд с вакуумом.
- 1860 год. Британский физик и химик Дж. У. Суон запатентовал вакуумированный сосуд. Но в те годы получить вакуум было непросто, и эти сложности привели к техническим проблемам: его лампочка горела недолго и не отличалась эффективностью.
Проверка лампочки тестером
Проверить лампочку можно в режиме прозвонки или измерения сопротивления. Оба способа способны предоставить необходимую информацию о состоянии электроприбора и помогут выявить неисправность.
Режим прозвонки
Режим предусмотрен во всех мультиметрах. На панели его можно найти по характерному символу.
Режим прозвонки на тестере.
Один щуп устройства прикладывается к центральному контакту лампы, другой к боковому (для источников с резьбовым цоколем). Если в приборе используется штырьковый цоколь, потребуется просто приложить измерители к соответствующим контактам.
Если лампа исправна, последует звуковой сигнал, на дисплее значение будет в пределах от 3 до 200 Ом.
Маленькие люминесцентные или светодиодные элементы (например, на 12 вольт) этим методом проверить не удастся. Это обусловлено наличием особой электронной схемы во внутренней части цоколя. В данном случае, если тестер не реагирует, из строя могла выйти любая часть этой схемы. Для проверки желательно разобрать лампочку и получить доступ к главной цепи.
Видео по теме: Как самому проверить лампу накаливания
Режим проверки сопротивления
Он позволяет с высокой точностью определить исправность лампочки, а также убедиться в соответствии показателей всем нормативам. Так, можно легко определить мощность конкретного электрического прибора даже в том случае, если отметка на колбе или цоколе по каким-либо причинам стерлась.
Режим измерения сопротивления.
Переключатель тестера необходимо перевести в положение напротив маркировки 200 Ом. Затем щупами касаются контактов источника освещения точно так же, как это делалось в режиме прозвонки. Но в этом случае никакого сигнала не последует, а на экране появится значение сопротивления. Цифра «1» свидетельствует об обрыве внутри лампочки.
По измеренному сопротивлению можно сделать вывод о мощности лампы. Для этого воспользуйтесь таблицей для ламп накаливания ниже.
Мощность, Вт | 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 |
Сопротивление, Ом | 150 | 90-100 | 60-65 | 45-50 | 35-40 | 25-28 |
При измерениях важно помнить, что такие замеры предполагают не очень надежный контакт между щупом и тестером. А значит, фактический результат может несколько отличаться
Будет интересно прочесть: Устройство плавного включения ламп накаливания.
Специфика работы лампы Лодыгина
Для современных аналогов характерен прекрасный световой поток, а также качественная цветопередача. Их коэффициент полезного действия составляет 15% при наибольшем значении температуры накала. Такие источники света для своей работы потребляют существенное количество электрической энергии, поэтому их функционирование осуществляется не больше 1000 часов. Это с лихвой окупается невысокой стоимостью ламп, поэтому, несмотря на многообразие искусственных источников освещения, представленным на современном рынке, они по-прежнему считаются популярными и востребованными среди покупателей.
История создания
Оглавление
Созданием лампочек занимались по отдельности два изобретателя — Александр Лодыгин, уроженец России, и Томас Эдисон из США. Оба ученых сделали большой прорыв и вклад в электротехнике.
В 1872 году Лодыгин поместил угольный стержень в стеклянный сосуд из которого предварительно откачал воздух. В 1874 изобретатель получил патент на свою угольную лампу. Позже Лодыгин предложил провести замену угольного стержня на вольфрамовый. Нить из этого материала до сих пор используется в современных лампах.
Томас Эдисон очень долго работал над тем, чтобы создать лампу, которую можно будет использовать долго, и в 1878 году у него это получилось. В первой его лампочке была использована обугленная стружка, полученная из японского бамбука. Также изобретатель создал цоколь и патрон, использованные в лампочке.
В производстве вольфрамовую нить в лампочках начали повсеместно использовать в начале 20 века — в 1909 году. И уже через несколько лет лампочки начали заполнять газами — азотом, криптоном или аргоном, а нить приобрела современный вид — спиральный.
Как увеличить срок службы лампы
Способов увеличения срока службы много. Наиболее используемые:
- ограничение пускового тока включением терморезистора последовательно с лампой, большое сопротивление которого уменьшается по мере прогрева его пусковым током;
- плавный пуск с ручной регулировкой яркости тиристорным или симисторным диммером;
- питание лампы через мощный выпрямительный диод, т.е. выпрямленным напряжением половинок синусоиды;
- последовательное соединение ламп парами в многоламповых светильниках, например, в люстрах.
Современной промышленностью выпускается большое количество разных видов ламп накаливания с большим диапазоном рабочих напряжений и мощностей, с разными оттенками свечения, конфигурациями колб и цоколей. Такой ассортимент позволяет выбрать необходимую лампу для любого использования.
Можно ли проверить индикаторной отверткой
Для тестирования лампочки на работоспособность можно воспользоваться индикаторной отверткой. От полноценного тестера это устройство отличается лишь тем, что внутри у него есть батарейки. Исправность отвертки можно проверить, коснувшись пальцами контактов из металла, которые находятся на ее торцах. При касании светодиод-индикатор должен загореться.
Проверка лампы с помощью отвертки-индикатора выполняется по следующей схеме:
- Осветительное устройство нужно взять в одну руку за боковой контакт.
- Во вторую руку необходимо взять отвертку-индикатор и дотронуться ее стержнем до контакта в центре лампы, а одним из пальцев – торцевой части отвертки. В результате получится замкнутая цепь (через лампу, отвертку-индикатор и человеческое тело). Длительность тестирование – 2-3 секунды.
Индикаторной отверткой невозможно проверить автомобильные люминесцентные и светодиодные лампы. Такие осветительные устройства можно протестировать только с помощью подачи электричества на их контакты. При отсутствии специализированных знаний в сфере электрики, эту работу лучше доверить опытным специалистам.
Простейший способ
Самый простой способ диагностики подходит как для лампочек накаливания, так и для люминесцентных и светодиодных ламп. Он предполагает вкрутить подозрительную лампочку в другой светильник и включить его. К сожалению, это не всегда возможно. Иногда резьбовая часть цоколя изготовлена с отклонением от стандартного размера и при вкручивании в патрон не замыкает оба электрических контакта. Или в доме больше нет светильников с точно таким же патроном.
Покупая лампочку в магазине электротоваров, многие обращали внимание на то, как продавец проверяет её с помощью тестера. В корпусе тестера есть несколько разъёмов, предназначенных для диагностики лампочек разного типа: накаливания, люминесцентных и галогенных. Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал
Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой
Его задача – проверить целостность проводников внутри лампы, о чём свидетельствует звуковой сигнал. Эту же самую операцию можно проделать в домашних условиях, воспользовавшись мультиметром или многофункциональной индикаторной отвёрткой.
Итоги.
Лампы накаливания служили человеку верой и правдой на протяжении всего XX века. В нынешнем столетии на смену приходят светодиодные и люминесцентные осветительные приборы. В нашей стране в рамках борьбы за энергоэффективность приняты программы, которые стимулируют развитие производства более современных источников света. Многие россияне уже отказались от использования ламп накаливания в своих квартирах. Тем не менее, некоторые их достоинства неповторимы. Например, для фото- и кинопроизводства незаменима высокая цветопередача. Многие специальные осветительные приборы пока работают только по старой технологии. Кто-то просто бережет свои глаза и использует лампу Ильича. А для помещений с кратковременным включением света раз в неделю лампа накаливания и вовсе самый экономически обоснованный вариант. Выбор остается за конкретным потребителем!