(54) ЛЮ№ШЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Люминесцентная лампа | 1979 |
|
SU875506A1 |
Газоразрядная лампа низкого давления | 1990 |
|
SU1767574A1 |
КАТОДОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ИЗЛУЧАЮЩАЯ ЛАМПА | 2003 |
|
RU2260224C2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА | 1991 |
|
RU2006099C1 |
СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2012 |
|
RU2505744C2 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 2007 |
|
RU2324257C1 |
ИСТОЧНИК СВЕТА | 2010 |
|
RU2479065C2 |
ИСТОЧНИК СВЕТА | 2011 |
|
RU2479064C2 |
ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА | 2008 |
|
RU2376671C1 |
Ртутная газоразрядная лампа высокого давления | 1977 |
|
SU680083A1 |
1
Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в производстве люминесцентных ламп.
Известны люминесцентные лампы (ЛЛ) состоящие из стеклянной колбы, на внутренней поверхности которой нанесен слой люминофора. К обоим концам колбы впаяны ножки, в которых крепятся оксидированные электроды .1.
Однако для зажигания таких ламп в схемах мгновенного пуска к электродам подается высокое напряжение в виде импульса, что приводит к пробою газоразрядного.промежутка и зажиганию. При этом энергия подводимая ионами к электродам, очень велика. Это приводит к быстрому распьшению эмитирующего вещества электродов и выходу ламп из строя.
Наиболее близкими к предлагаемой являются ЛЛ с проводящим покрытием или полосой на внутренней или внешней поверхности колбы Г2.
Однако в этих случаях распыление эмитирующего вещества электродов остается значительным, поскольку коэффициент вторичной электронной эмиссии дпя проводящего покрытия существенно меньше того же коэффициента для основных электродов. Напряжение зажигания и надежность зажигания таких ламп от напряжения сети 220 В в случае аргонового
10 наполнения низкая. Мощные ЛЛ, наполненные неоном,в таких условиях не зажигаются.
Цель изобретения - уменьшение напряжения зажигания ЛЛ и увеличение
5 вероятности их зажигания в различных схемах включения, а также уменьшение скорости распьшеиия эмитирующего вещества электрода в процессе пробоя и зажигания и в результате, увели30чение физического и полезного срока службы ЛЛ.
Указанная цель достигается тем, что. вблизи одного из основных электродов установлен дополнительный оксидированный электрод, электрически соединенный с токопроводящей полосой
На чертеже изображена предлагаема лампа.
Предлагаемая ЛЛ состоит из колбы покрытой слоем люминофора 2. Колба запаяна с обоих концов ножками. На ножке без штенгеля 3 смонтирован оксидированный вольфрамовый электрод 4 и дополнительный оксидированный электрод 5, который состоит из штырька 6 и оксидированной вольфрамовой спирали 7. Спираль одевается на штырек и верхний ее конец штампуется к штырьку для того, чтобы спираль не выпадала и была электрически соединена со штырьком. Внешний конец вспомогательного электрода соединен с проводящей полосой 8. Полос4 8 покрывается электроизоляционным слоем 9. Расстояние между основным электродом 4 и дополнительным электродом 5 выбирается так, чтобы напряжение пробоя между ними было минимальным. В случае различных наполнений ЛЛ минимальное значение напряжения пробоя имеет место при различных расстояниях между основным и дополнительным электродами. Это оптимальное расстояние зависит тахске от давления каждой из компонент газовой смеси в ЛЛ, от коэффициента вторичной электронной эмиссии 7 и от диаметра электрода. В случае, когда диаметр электродов ,5-2 мм
Схемы включения предлагаемых ламп существенно упрощаются и удешевляются поскольку лампы надежно зажигаются непосредственно от напряжения сети. Надежность зажигания остается постоянной в течение всего срока службы Рост физического и полезного сроков службы приводит к удешевлению осветительных установок с применением таких ламп.
оптимальное расстояние между основным и вспомогательным электродами может быть подсчитано по следующей приближенной формуле
)гмаксЦ
HJ
Ш,
PI
MdKcVpjonr
где - - коэффициент вторичной
электронной эмиссии (для оксидированных электродов ,1);
максимальное значение
MdKC. приведенного коэффициента объемной ионизации:
U| потенциал ионизации газа (смеси газов};
( суммарное давление| приведенная напряженность
ПОЛЯ, при которой приведеный коэффициент объемной ионизации достигает своего максимального значения .
Значения некоторых,величин, входящих в (1), приведены в таблице. При давлении р 2 мм рт.ст. и коэффициенте вторичной электронной эмиссии 7 0,1 оптимальное расстояние для смеси А г0,1% Hqj onT«0,4 см а дпя смеси 90% Не -10% Ar-lle c у см
При включении лампы между основным и вспомогательным электродами возникает тлеющий разряд, который впоследствии перебрасывается к противоположному электроду.
Формула изобретения Люминесцентная лампа, содержащая колбу из оптически прозрачного стекла с установленной по всей ее длине . с стороны токопроводящей полосой и герметично установленные на противоположных концах колбы оксидированньш основные электроды, о тличающаяся тем, что, с целью уменьшения напряжения зажигания
5851552«
и повьшения срока службы, она снабже-Источники информации,
на дополнительным оксидированнымпринятые во внимание при экспертизе электродом, установленным вблизи одно- 1. Гуторов М.М. Основы светотехго из pcHOBHbix электродов на расстоя-ники и источники света, Эиергия,
НИИ, обеспечивающем минимальное про- s1968, с.303.
бивное напряжение и электрически2. Авторское свидетельство СССР
соединенным с указанной полосой. 296177, кл. Н 01J 61/54, 1969.
Авторы
Даты
1981-07-30—Публикация
1979-07-06—Подача