Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствуетгазоразрядныеосветительные лампы.
Цель изобретения - расширение области применения лампы.
Конструкция предлагаемой лампы представлена на фиг. 1. Лампа содержит горелку 1 из оптически прозрачного материала. Она выполнена трубчатой с четырьмя герметично установленными электродами 2, причем расстояния (И, 2, 1з) между ближайшими электродами 2 разные и подчиняются соотношению:
11-13
«2 1з 1J llJ
С помощью элементов монтажа 3. горелка 1 закрепляется во внешнем стеклянном баллоне 4 посредством герметических узлов 5.
С обеих сторон лампа снабжена цоколями 6.
Расположение разрядных промежутков с длинами межэлектродного расстояния Н, 2 и 1з может быть различным (см. фиг.2).
Они могут быть расположены последовательно с нарастанием межэлектродного расстояния (фиг.2,а).
Наиболее протяженный газоразрядный промежуток может располагаться в середине горелки лампы (фиг.2,б) или в средней части горелки может располагаться разрядный промежуток с наименьшим межэлектродным расстоянием (фиг.2, в).
Принцип работы предлагаемой лампы аналогичен соответствующему для известных трехфазных МГЛ.
Путем подачи высоковольтного импульса по меньшей мере на один из газоразрядных промежутков в схеме питания, осуществляется зажигание лампы - возни00
ю о чэ о
со
кает дуговой разряд на всех трех газоразрядных промежутках. Затем, по мере загорания разряда, увеличивается температура стенок горелки и в разряд поступают компоненты наполнения, где они в процессах возбуждения и излучения формируют спектр излучения лампы.
В предлагаемой при подачи одинаковых значений напряжения на все три газоразрядные промежутки токи в них будут различными, что определяет и разные значения мощности. Различие в мощности приводит к разным значениям температуры на стенках горелки, соответствующих трем газоразрядным промежуткам, и к разным давлениям компонентов наполнения, а значит, к разным спектрам излучения. ,Так, например, при наполнении лампы смесью галогенидов натрия, таллия и индия, удается получить излучение синего цвета (преимущественное излучение индия) на наиболее протяженном (И) и наименее нагруженном участке горелки лампы. На среднем (по протяженности) газоразрядном промежутке цвет излучения - зеленый (преимущественное излучение таллия). Наконец на наиболее нагруженном участке горелки (1з) и наименее протяженном преимущественно излучает натрий и цвет излучения становится оранжевым. .
При наполнении лампы инертным газом и ртутью - удается добиться значительной дифференциации по ультрафиолетовому излучению, что важно в ряде случае при изготовлении печатных плат и в полиграфии.
Важным является соотношение протяженности разрядных промежутков. Расстояния h, 2 и з между электродами определены экспериментально и связаны между собой следующим соотношением.
ии-1,3;
2 13
При соотношении, меньшем 1,1, различие разрядных промежутков по мощности и удельной нагрузке становится незначительным, различие в спектрах излучения отдельных разрядных промежутков - тоже минимальным и цель изобретения не достигается.
При величине, больше 1,3, возникает излишне большая разница по температуре наиболее нагружённого и наименее нагруженного участков, что приводит к уменьшению давления паров галогенидного состава наполнения (из-за низкой температуры наименее нагруженного газоразрядного промежутка), и общий энергетический КПД лампы становится недопустимо низким.
В составе наполнения кроме уже названных элементов могут применяться самые различные смеси.
- добавки для обеспечения горелки га- логенидами индия, скандия и лития (сине- красно-белая лампа).
-добавка для обеспечения горелки га- логенидами индия, натрия и лития (сине- оранжево-красная лампа)
-добавки для обеспечения горелки га- логенидами индия, таллия и лития (сине-зелено-красная лампа). Формул а изобретения
Трехфазная газоразрядная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными четырьмя электродами, два из которых рас- положены на концах, а два других- в средней части горелки, отличающаяся тем, что, с целью расширения области применения, электроды установлены так, что расстояния И, b и 1з между ближайшими из них удовлетворяют соотношению ft-fc „.. 1 13
#Vi.v
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МНОГОФАЗНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 1992 |
|
RU2030020C1 |
РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ | 1992 |
|
RU2083021C1 |
МЕТАЛЛОГАЛОГЕННАЯ ЛАМПА ДЛЯ ФОТОСИНТЕЗА РАСТЕНИЙ | 1993 |
|
RU2046448C1 |
РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ | 1992 |
|
RU2077092C1 |
РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ | 1992 |
|
RU2027250C1 |
РТУТНАЯ ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ | 1992 |
|
RU2027252C1 |
Металлогалогенная лампа | 1990 |
|
SU1802885A3 |
Ртутная газоразрядная лампа для освещения теплиц с огурцами | 1990 |
|
SU1816330A3 |
ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО | 1992 |
|
RU2040066C1 |
СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В ТЕПЛИЦЕ НА СТЕЛЛАЖАХ ГИДРОПОННЫХ УСТАНОВОК | 1992 |
|
RU2028760C1 |
Использование: в газоразрядных осветительных лампах. Сущность изобретения: трехфазная газоразрядная лампа содержит горелку из оптически прозрачного материала с четырьмя герметично установленными электродами. Расстояния между близлежащими электродами И, г и 1з связаны между 1-1 12 собой следующим соотношением: г т- -1,1 -1.3.2 ил. 1 табл. fe
fkt.i
Рохлин Г.Н | |||
Газоразрядные источники света | |||
М.-Л.: Энергия, с | |||
ПЛУГ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ | 1925 |
|
SU432A1 |
Трехфазная газоразрядная лампа | 1971 |
|
SU562018A1 |
Устройство станционной централизации и блокировочной сигнализации | 1915 |
|
SU1971A1 |
Авторы
Даты
1993-06-07—Публикация
1991-10-28—Подача