2025-06-12
Плазма светилкисе уреди за осветлување кои генерираат празнење на сјај со возбудлив инертен гас преку високофреквентни и високонапонски електрични полиња. Тие се карактеризираат со запечатени стаклени обвивки, централни електроди, специјални пломби со гас и генератори со висока фреквенција, кои се потпираат на јонизација на молекулите на гасот за да формираат континуирано светлечка плазма. Уредот генерира значителни електромагнетни полиња и топлинска енергија при работа.
Високите температурни средини директно влијаат на механизмот за работа наплазма светилки. Кога температурата на околината значително се зголемува, движењето на молекулите на гасот во стаклената обвивка се интензивира, што предизвикува однесувањето на јонизација да отстапува од претходно поставените параметри. Електронските компоненти во генераторот со висока фреквенција се чувствителни на температура, а континуираната висока температура ќе ја намали ефикасноста на конверзија на енергијата на серпентина и трансформаторот и ќе ја ослабне стабилноста на електричното поле за возбудување.
За одржување на нормалното функционирање наплазма светилки, многу е важно да се обезбеди ефикасност на дисипација на топлина. Вродената топлинска енергија во работата на плазма светилките треба постојано да се троши низ површината на обвивката. Кога температурата на околината ќе се приближи или ќе го надмине прагот на толеранција на школка, ефектот на акумулација на топлина ќе се забрза. Во тоа време, внатрешниот притисок на гасот може ненормално да се зголеми, а патеката на јонизација може да биде искривена, што се манифестира како нарушена морфологија на сјајот, флуктуации на осветленоста или локални темни области.
Долготрајната работна средина со висока температура ќе предизвика деградација на материјалот. Стаклената обвивка може да создаде микро пукнатини под повторен термички стрес, уништувајќи ја херметичката структура. Електролитната активност на кондензаторите и другите компоненти на високофреквентните табли се менува во средина со прекумерна температура, а поместувањето на капацитетот директно влијае на точноста на излезната фреквенција. Високотемпературната оксидација на материјалите од електродата исто така ќе ја зголеми стапката на загуба.