- Устройство фар автомобиля
- Устройство фары
- Источник света
- Отражатель
- Рассеиватель
- Виды ламп
- Лампа накаливания
- Галогенные лампы
- Ксеноновые лампы (газоразрядные)
- Светодиоды
- Лазер
- Современные разработки
- Устройство блок фары автомобиля
- Содержание
- Общие сведения
- Особенности различных систем светораспределения
- Устройство фары
- Газоразрядные лампы
- Сравнительные свойства ламп
- Переоборудование под газоразрядный свет
- “Псевдоксеноновые” лампы
- Общие рекомендации
Устройство фар автомобиля
Светотехника на машине – основа безопасности и удобства на дорогах. Это такая же неотъемлемая часть транспортного средства, как колёса и руль. В то же время, видов и конфигураций световой техники на машину существует довольно много. В этой статье мы рассмотрим основные типы передних фар и их назначение.
По прямому функционалу передние фары автомобиля можно разделить на отдельные классы:
- Габаритные огни – предназначены для обозначения габаритов транспортного средства, стоят спереди и сзади.
- Ближний свет – основные фары, предназначенные для освещения дороги непосредственно перед машиной, светят они ярко, но только на ограниченное небольшое расстояние, около 40–50 метров.
- Дальний свет – фары, светящие на большое расстояние, на 200-300 метров. Они обеспечивают комфортный световой путь даже на очень большой скорости.
- Противотуманные фары – дополнительные фары для ухудшенных погодных условий (метель, туман и прочее). При одновременном использовании с ближним светом противотуманки сильно слепят других участников движения.
- Ходовые огни работают днём для дополнительного обозначения машины. Впервые получили применение в странах Скандинавии и Британских островов, там, где иногда днём освещение недостаточное для полного обеспечения безопасности.
- Специальные передние световые устройства, вроде раллийных фар, световых искателей, прожекторов и прочее.
Устройство фары
Устройство фары автомобиля примерно одно для всех модификаций. Свечение создаётся за счёт трёх сегментов фары.
Источник света
Излучение лампы не направлено прямо, как фонарь, на самом деле, она скорее светит во все стороны, направляя частицы света на следующий сегмент.
Отражатель
Он бывает разной формы, часто это относительно правильный конус, но может быть множество вариаций в зависимости от конфигурации фары и дизайна передней части машины в целом. Обычно это стекло или пластмасса с небольшим напылением алюминия. Как вполне ясно из внутренней формы слова – основная его задача – отражать, весь свет, который на него попадает. При этом отражении он усиливается. Специальные корректоры в свою очередь ограничивают световую зону, направляя луч света. В плане отражения света можно также выделить три основных подтипа:
- Параболический отражатель. Самый простой, дешёвый и распространённый. Это статичная конструкция, отражающая свет горящей лампы. Такую фару нельзя подкорректировать, яркость, интенсивность, направление света в них статичны.
- Рефлектор свободной формы (Free Form Reflector). Такой рефлектор разделён на несколько зон (количество их может сильно варьироваться), каждая отражает и направляет свой пучок света. Свет таких фар также статичен, но более отчётлив, меньше светопотеря при рассеивании, значительно меньше вероятность ослепления других водителей или себя.
- Линзовая оптика. Свет от лампы в этом случае рассеивается и усиливается специальным эллиптическим светоотражателем, но после этого направляется на второй фокус – специальный щиток, вновь собирающий этот свет. От этой перегородки свет снова рассеивается в сторону линзы, та собирает его, где-то обрезая, где-то перенаправляя. Такая оптика максимально исключает чрезмерную светопотерю и ослепление светом. Линзовая оптика дорога, но очень качественна и обеспечивает максимальную безопасность даже в условиях трудной видимости. Главная проблема – вся эта система довольно динамична, в ходе износа или повреждения стабильность линзы может понизиться, могут возникнуть неисправности, светопотери. В таком случае линза требует специфической корректировки в автосалоне.
Принцип работы ксеноновых фар
Рассеиватель
Это внешняя часть фары, также из стекла или специального материала. Видели на фото или киносъёмках огромные белые листы на штативе? Назначение автомобильного рассеивателя схожее. Его задачи – защищать фару от внешнего воздействия, а также рассеивать и направлять её свет. Скажем, противотуманные фары светят скорее не прямо вперёд, а как бы «под ноги», вниз — вперёд. Для этих функций форма рассеивателя может быть разной. Несколько иной метод работы у светодиодных и матричных фар, мы рассмотрим эту специфику чуть позже, когда будем говорить о светодиодах отдельно.
Это функциональное распределение фар, одинаковое для любого транспортного средства. Можно их разделить и по принципу устройства. Научный прогресс не стоит на месте, технологи и проектировщики задаются одним важным вопросом: как обеспечить максимальную безопасность и дальность освещения, при этом нивелируя ослепляющим фактором. Также важны принципиально надёжность фары, прочность, длительный ресурс использования, экологичность, не забываем о дизайне.
Виды ламп
Фары по методу действия лампы можно выделить в четыре типа:
- Лампы накаливания
- Галогенные
- Ксеноновые
- Светодиодные
Лампа накаливания
Самые простые, такие же, как обычные лампочки. Работа её обеспечивается вольфрамовой нитью, помещённой в безвоздушную стеклянную колбу. При подаче напряжения происходит нагрев вольфрамовой нити, что и порождает свет. Такие лампы не очень надёжны, они морально устарели: вольфрам постоянно испаряется с нити. Она утончается, что приводит в итоге к разрыву. Также такие устройства легко темнеют и очень восприимчивы к перепадам напряжения. Они ещё широко используются в быту, но постепенно выходят из употребления по причине множественных недостатков. На транспортных средствах уже не используются.
Галогенные лампы
Также часто используются в быту. Механизм её работы примерно такой же, – накаливание вольфрамовой нити, однако за счёт того, что внутрь колбы закачаны пары галогенов (йода или брома), которые взаимодействуют с атомами вольфрама и не дают последним осесть, они двигаются вокруг нити по спирали, периодически снова к ней прилипая.
Срок службы таких ламп во много раз дольше обычных ламп накаливания. Такие лампы имеют долгий ресурс эксплуатации, Здесь многое зависит от качества и, соответственно, стоимости. Хорошие галогенные лампы могут работать в течение нескольких лет постоянной эксплуатации. В технической документации обычно прописывают небольшие сроки службы, около тысячи часов непрерывной работы и далее, по факту же качественная галогенная лампа может прослужить в два–три раза дольше, чем предполагает срок эксплуатации. Важна здесь также полная исправность проводки в автомобиле. Неполадки с электроникой или аккумулятором сказываются на длительности работы фар.
Ксеноновые лампы (газоразрядные)
Также распространены в автомобильной промышленности. Первыми здесь были, как всегда, немцы – они поставили ксеноновые фары на BMW седьмой серии в 1994 году. Работает такое устройство за счёт нагревания газа ксенона – благородного газа, при нагревании выделяющего множество света. Такие лампы значительно мощнее газоразрядных. Скажем, при мощности в 35 Вт ксеноновая лампа рождает световой поток в 3000–3200 лм, что на треть больше, чем способна выдать галогенная лампа при вдвое большей мощности.
Ксеноновые лампы экономят электричество, выдают много света и долго служат (срок службы ксеноновой фары составит около двух тысяч часов, примерно в два–три раза больше, чем у своего галогенного аналога.), но дорого стоят. В таком устройстве кроме простых трёх агрегатов, о которых мы уже говорили, есть ещё и специальные нагреватели ксенона, состоящие из блока розжига и электронной системы управления температурой и мощностью. Эти механизмы повышают цену на фару в несколько раз.
Светодиоды
В основе светодиодного фонаря – полупроводниковый кристалл, который преобразует электрический ток в свет. Сначала такие устройства появились в промышленной сфере, но теперь они широко интегрированы в быт. В автомобильной промышленности светодиоды начали использоваться для побочного освещения — стоп-сигналы, подсветка приборной доски, освещение в салоне и так далее.
Считалось, что светодиодные лампы недостаточно ярки для установки в головные фары. Сейчас они светят очень ярко за счёт того, что устанавливаются целыми сегментами-сотами внутрь фары. Один светодиод выделяет меньше света, чем ксеноновая лампа, но установленные вместе они вполне покрывают нужное для безопасности количество освещения. Светодиод сам по себе представляет самодостаточный источник света. На некоторых моделях авто светодиодная фара состоит из двух–трёх десятков отдельных диодов. В каждом из них есть линза, кристалл, анод и катод, обеспечивающие постоянно напряжение тока. Перегорание или неисправность одного диода обычно не тащит за собой поломку остальных.
Лазер
Самая новая технология, которую активно развивают, это лазерные фары. Впервые такие фары применили на футуристичном автомобиле BMW i8. Технология фары достаточно проста — лазер светит на линзу с фосфором, который в свою очередь начинает излучать яркий свет, а отражатель направляет этот свет на дорогу.
Они превосходят светодиодные фары по освещению и энергопотреблению, а срок службы сопоставим. Существенным недостатком этих фар является их стоимость, они являются самыми дорогими фарами современности, не менее 10 тыс. евро, за эту сумму можно купить новый бюджетный автомобиль.
Современные разработки
Момент устройства светодиодной фары доведён до технологического абсолюта в фаре матричной. В ней водитель может менять и подстраивать под себя и нужды дорожной ситуации отдельный диод. Такие матричные светодиоды могут индивидуально подстроиться под любую, даже сложную обстановку с видимостью.
Головные лампы на светодиодах появились десять лет назад. Светодиодные фары на машинах становятся всё популярнее по причине того, что у них практически нет недостатков. Они потребляют мизерное количество электроэнергии, их ресурс в несколько раз может превышать срок службы других фар, при соблюдении температурного режима ресурс эксплуатации такой лампы будет от пяти тысяч часов и более. Единственный, но ощутимый минус – дороговизна. На современном автомобильном рынке фары в целом – удовольствие не из дешёвых и приближается к стоимости лазерных фар – за цену светодиодной фары иногда можно купить целый автомобиль, пускай и подержанный. С другой стороны, такая лампа при правильной эксплуатации может прослужить много лет и ни разу о себе не напомнить, что в итоге может вылиться в солиднейшую экономию.
Изначально светодиодные фары ставились на машины премиум-класса, на некоторые модели Cadillac, Audi. Сейчас же некоторые производители делают фары на светодиодах, которые можно поставить на место фар ксеноновых, так что светодиодное освещение теперь можно ставить и на марки, изначально на это не рассчитанные. В целом мнение автомобилистов сходится в том, что светодиодные фары, так или иначе, захватят рынок.
Проблема с недостатком света решена благодаря технологическим новшествам, а цена будет постепенно снижаться под натиском спроса и уменьшения цен на материалы. Возможно, в недалёком будущем большая часть автомобилей будет оснащена именно светодиодными фарами. Но пока, по объективным причинам основой рынка остаются фары ксеноновые и галогенные.
Устройство блок фары автомобиля
Фары первых автомобилей были ацетиленовыми. В век электричества их сменили газонаполненные лампы накаливания, а совсем недавно — галогеновые. Сегодня расширяется применение газоразрядных (“ксеноновых”) ламп, создающих более мощный световой поток. В темное время суток они позволяют водителю на большем расстоянии увидеть различные объекты и дорожные знаки. С другой стороны, резко обострилась проблема ослепления при встречном разъезде.
Содержание
Общие сведения
Практически до конца прошлого века в основном применялись круглые фары прожекторного типа. Чтобы обеспечить необходимую силу света, их отражатели имели достаточно большой диаметр. Это препятствовало снижению высоты передней части автомобиля и закруглению углов.
Для улучшения внешнего вида и аэродинамических характеристик стали применять фары:
прямоугольные; многофокусные (бифокальные и гомофокальные);
проекционного типа с полиэллипсоидным отражателем;
с отражателем свободной формы.
В соответствии с ГОСТом, на автомобиле должны быть две фары ближнего и две или четыре дальнего света. Кроме того, допускается применение двух “противотуманок”.
По специальному разрешению, для использования вне дорог общего назначения, могут устанавливаться:
две фары-прожекторы;
прожектор-искатель на поворотном кронштейне.
В качестве источника света используют спираль накаливания (газонаполненные лампы) или электрическую дугу (газоразрядные лампы). Для концентрации и направления света в одну сторону применяют отражатели. Окончательное формирование его пучка осуществляют с помощью теневых экранов, линз и рассеивателей.
Существуют две системы законодательных норм, определяющих направление, форму и силу ближнего света фар, — европейская, с четко выделенной светотеневой границей, и американская, без определения этой границы.
Европейская система направлена на максимально возможное уменьшение слепящей силы света, попадающего в глаза водителя.
Американская основана на том, что при более ярком освещении дороги перед автомобилем глаза водителя могут выдержать большую силу света встречного транспорта.
С точки зрения безопасности движения обе эти системы в отдельности равноценны, но при встречном разъезде с “американским” “европейский” водитель будет ослепляться больше.
В 1968 г. в СССР была принята европейская система фар. Находившиеся до этого в эксплуатации фары американского типа были постепенно заменены. В настоящее время в России к эксплуатации должны допускаться автомобили со светотехникой, соответствующей исключительно европейской системе и правилам, утверждаемым Комитетом по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии при ООН (ЕЭК ООН).
На международном уровне прорабатывается возможность взаимной адаптации американской и европейской систем и установления единых норм.
Особенности различных систем светораспределения
В “европейской” лампе нить ближнего света находится выше оптической оси со смещением вперед относительно фокуса оптической системы. Под спиралью расположен теневой экран, исключающий попадание света на нижнюю часть отражателя и распространение его вперед и вверх, в глаза водителя встречного транспорта. Световой поток от верхней части отражателя направляется вперед и несколько вниз, освещая дорогу перед автомобилем.
В “американской” лампе нить ближнего света смещена вверх и влево относительно фокуса. При этом световой поток ближнего света разделяется. Одна часть направляется для освещения пути и правой обочины, а другая в сторону встречного транспорта. Уменьшение ослепления достигается за счет изменения глубины отражателя, формирующего вторую часть пучка света.
Дальний свет в европейской и американской системах распространяется практически симметрично относительно оси автомобиля, так как соответствующая нить накала в обоих случаях находится в фокусе отражателя. При включении только дальнего света и одинаковой мощности ламп освещенность дороги “американскими” фарами слабее, так как угол разворота пучка света у них больше, чем это принято в Европе.
Для правостороннего движения ближний свет асимметричен и вытянут вдоль правой стороны дороги. При левостороннем движении картина распределения обратная. На фары левостороннего движения наносят стрелку, обращенную вправо, для правостороннего стрелка не ставится.
Перенастройка направления движения возможна у фар, имеющих в составе маркировки две горизонтальные стрелки, направленные навстречу друг другу. Она осуществляется путем перемещения лампы или оптического элемента.
Устройство фары
Фара в общем случае состоит из корпуса, отражателя, теневого экрана прямого света, рассеивателя, держателя лампы, соединительной колодки с проводами и деталей крепежа. В проекторных фарах устанавливается конденсаторная линза. Отражатель и рассеиватель, соединенные в один узел, называют оптическим элементом. Лампа устанавливается с внутренней стороны отражателя и ее можно менять.
Регулировка направления светового пучка производится поворотом оптического элемента или отражателя относительно корпуса.
Лампа-фара является неразборным оптическим элементом и включает в себя рассеиватель, отражатель и лампу. Лампы-фары хорошо защищены от попадания влаги и грязи, но при перегорании спирали их приходится менять целиком.
Блок-фара объединяет в одном корпусе все или часть передних световых приборов и имеет общий или составной рассеиватель. Отражатель может быть параболическим (однофокусным, двухфокусным или многофокусным), полиэллипсоидным, а также свободной формы. Он увеличивает силу света и обеспечивает освещенность пути перед автомобилем на необходимом расстоянии. Применение специальных пластмасс вместо листового металла позволяет придать отражателю весьма сложный профиль для более полного использования световой энергии. Отражатели свободной формы, как и многофокусные, способны полностью сформировать световой пучок без применения рассеивателей. В этом случае оптический элемент спереди закрывают окном из стекла или прозрачной пластмассы с покрытием, защищающим ее поверхность от повреждений.
Рассеиватель изготавливают из оптически чистого стекла или прозрачной пластмассы. Его внутренняя сторона представляет собой совокупность линз и призм размером от миллиметра до сантиметров. Благодаря этому относительно узкий луч света, сформированный отражателем, преломляется и растягивается по ширине дороги.
Лампы автомобильных фар
Газонаполненные лампы накаливания с круглыми колбами выпускаются только для автомобилей, давно находящихся в эксплуатации. Наибольшее распространение имеют так называемые галогеновые лампы с цилиндрическими колбами. Они изготавливаются:
с одной нитью для фар дальнего света, фар-прожекторов и противотуманных фар;
с двумя нитями — ближнего и дальнего света.
Газоразрядные лампы
Газоразрядные лампы HID (High Intencity Discharge) снабжены колбой из кварцевого стекла, заполненной хлоридами металлов и инертным газом ксеноном (отсюда их название). Для работы газоразрядной лампы необходимо пускорегулирующее устройство, способное сначала разжечь, а затем поддерживать электрическую дугу.
Высокая интенсивность светового потока обеспечивается за счет свечения электрической дуги, созданной в газовой среде при давлении от 30 до 120 атм.
Электрическая дуга зажигается при напряжении 20 кВ, в дальнейшем ее “горение” поддерживается напряжением 85 В.
При включении лампа должна через одну секунду достигнуть силы света не менее 25% от номинала, а через четыре секунды – 80%.
Свет, испускаемый лампой, может быть белого или желтого цвета.
“Ксеноновые” лампы имеют цветовую температуру 4300 К и выше.
В соответствии с Правилом 99 ЕЭК ООН и ГОСТ Р 41.99-99 установлены единые требования к газоразрядным источникам света. Из предусмотренных стандартом в настоящее время используются:
лампа D2S, предназначенная для проекционных фар с полиэллипсоидным отражателем без теневого экрана (он установлен в самой проекционной фаре);
лампа D2R с теневым экраном для фар прожекторного типа с параболическим отражателем.
Газоразрядные источники света в обычных фарах могут обеспечить или ближний, или дальний свет. Это связано с тем, что в одной колбе сложно осуществить два положения дуги, подобно двум нитям в лампах накаливания. В двухфарных системах это приводит к невозможности включения дальнего света, если нет дополнительных приспособлений.
Биксенон (BiXenon). Переключение ближнего света на дальний, при использовании газоразрядных ламп, можно реализовать различными способами — изменением положения отражателя, передвижением лампы или перемещением электрической дуги внутри колбы. Наиболее эффективным оказался механизм, в котором с помощью соленоида, рычага и обратной пружины газоразрядную лампу передвигают в одно из двух положений для ближнего и дальнего света. Существует возможность регулировок и переключения от левосторонней к правосторонней системе света с помощью встроенного приспособления.
Вариоксенон (VarioX). Дальнейшим развитием способов переключения является применение барабанного механизма вместо рычага с обратной пружиной. Он обеспечивает до четырех конфигураций ближнего света, применительно к различным условиям движения автомобиля, и позволяет включить дальний свет.
Сравнительные свойства ламп
Из таблицы видно, что газоразрядная лампа D2R создает световой поток при ближнем свете в 2,8 раза сильнее, чем галогеновая лампа Н4.
В связи с этим увеличивается ослепление водителей встречного транспорта и требования по контролю правильности регулировки должны быть гораздо строже.
В случае использования “ксенонового” света необходимо применение системы регулировки, которая автоматически изменяет угол наклона луча света при движении автомобиля, в зависимости от его колебаний на подвеске.
Кроме того, правилами ЕЭК ООН предписана обязательная установка системы принудительной фароочистки.
Переоборудование под газоразрядный свет
Если в продаже имеются фары с газоразрядными лампами, предназначенные для данного автомобиля, наиболее целесообразно приобрести полный комплект “ксенонового света”, поменять фары в сборе и установить соответствующее пускорегулирующее устройство.
Применение ламп D2S или D2R в обычных фарах невозможно, так как они имеют специальные цоколи и могут устанавливаться только в предназначенные для них держатели. В связи с этим некоторые производители предлагают нестандартные газоразрядные лампы с обычным цоколем. Для них все равно необходимо специальное пускорегулирующее устройство. При установке возможны следующие варианты:
при четырехфарной системе, где на дальний и ближний свет работают разные лампы, сохраняется возможность переключения ближнего и дальнего света;
в случае двухфарной системы остается только ближний свет.
Технические и правовые последствия замены. Затраты на переоборудование под газоразрядный свет составляют от 15000руб. и выше. При самодеятельной установке световые параметры скорее всего не будут соответствовать действующим нормативам. Оборудованный “ксеноновым светом” автомобиль не сможет пройти техосмотр, если будет установлено, что в его конструкцию внесены несанкционированные изменения. Кроме того, следует помнить о некоторых особенностях эксплуатации и обслуживания:
от момента включения свет постепенно нарастает до номинальной величины, примерно за 3—5 сек. Немедленно включить свет нельзя, помигать дальним светом в этом случае невозможно;
газоразрядные лампы необходимо менять попарно, поскольку колба теряет прозрачность примерно через 200 часов работы. При замене только одной лампы фары будут светить разным светом.
“Псевдоксеноновые” лампы
В связи с ростом интереса к “ксеноновому свету” появились галогеновые лампы с измененным спектром, близким к солнечному. По яркости они превосходят обычные. Лампы с измененным спектром от известных производителей вполне соответствуют европейским стандартам.
Однако необходимо отличать от этих изделий сомнительную продукцию с колбой синего или голубого цвета. Для получения необходимого светового потока “лжексенонки” делают более мощными (до 100—180 Вт), в связи с чем могут возникнуть серьезные проблемы с электрооборудованием. Применение таких ламп (в некоторых случаях) снижает полезную световую мощность фар и контрастность освещения из-за сужения цветового спектра. Они хуже освещают дорогу и быстрее перегорают.
Общие рекомендации
В случае отсутствия автоматического (не ручного) корректора необходимо периодически проверять правильность установки фар и по необходимости ее регулировать.
Если при движении ночью с ближним светом встречные водители сигнализируют об ослеплении – немедленно проверьте регулировку света. Загрязнение, даже незначительное, рассеивателей может привести к 3—4-х кратному уменьшению освещенности пространства перед автомобилем.
Для удаления грязи целесообразнее не вытирать фары “всухую”, а мыть их, так как твердые частицы, содержащиеся в ней, могут поцарапать поверхность рассеивателя или защитного стекла, уменьшая его прозрачность.
При замене лампы не следует прикасаться руками к колбе. Жировые пятна, остающиеся на поверхности, при нагревании замутняют колбу. В дальнейшем стекло может треснуть из-за термических напряжений.
После замены ламп желательно восстановить герметичность фар.
Причиной снижения силы света может быть ненадежность электрических контактов. Наиболее частая неисправность — коррозия в месте контакта провода массы с металлическим корпусом фары или кузовом.
Не следует устанавливать в фару лампы с мощностью, значительно превышающей рекомендуемую. Недопустимо применять лампы, для нее не предназначенные, с использованием различных адаптеров. Это приведет к ослеплению встречных водителей из-за большей яркости и нарушения установки света.
Кроме того:
увеличивается вероятность перегорания спирали лампы из-за перегрева;
возможно оплавление пластмассовых деталей и растрескивание стекол;
повышенный ток может привести к повреждению контактов и изоляции.
До переоборудования под газоразрядные лампы следует определить последствия, связанные с существенным изменением конструкции автомобиля (см. Правила дорожного движения). По мнению специалистов, это недопустимо, так как выполнить все обязательные условия установки практически невозможно.
Применение пластмассовых защитных колпаков нежелательно, так как они:
быстро теряют прозрачность из-за низкой абразивной стойкости материала;
даже новые уменьшают силу света примерно наполовину;
делают указатель поворота в блок-фаре трудноразличимым;
существенно ухудшают охлаждение фар.
1 “Ксеноновые” газоразрядные лампы стали применяться с 1992 года. Сегодня многие крупные производители устанавливают их как стандартное оборудование автомобилей.
2 Цветовая температура это спектральная характеристика излучения источника света. Солнце имеет световую температуру около 5000—6000 град. Чем ближе цветовая температура лампы к этой величине, тем ближе спектр источника излучения к солнечному свету.
Цветовой диапазон газоразрядных ламп ограничен в Правилах ЕЭК ООН № 99 диапазоном 3500-5000К.
Увлекаться источниками света с цветовой температурой выше 5000К не стоит, так как восприятие глазами света с такой цветовой температурой заметно хуже по сравнению с 4300К.
С одной стороны ослепление прямым светом с высокой цветовой темературой ощутимо сильнее, с другой стороны отражается такой свет от мокрой дороги плохо, что сильно снижает видимость дороги и отрицательно влияет на безопасность дорожного движения.
3. Письмо ФГУП НИИАТЭ об эффективности использования газоразрядных ламп в фарах, предназначенных для галогеновых ламп.