CN201327818Y - 有散热机构的矩形无极荧光灯 - Google Patents

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CN201327818Y CNU2008201572830U CN200820157283U CN201327818Y CN 201327818 Y CN201327818 Y CN 201327818Y CN U2008201572830 U CNU2008201572830 U CN U2008201572830U CN 200820157283 U CN200820157283 U CN 200820157283U CN 201327818 Y CN201327818 Y CN 201327818Y
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Abstract

本实用新型涉及一种有散热机构的矩形无极荧光灯,包括:二个连接二个直玻璃管(1)的桥接(2);在所述的桥接(2)处包括:包围磁环(8)的磁环抱箍(7)、磁环(8)以及绕在磁环(8)上的感应线圈(9);还包括:在磁环抱箍(7)和磁环(8)之间的导热硅脂(10);散热器(11)直接制作在磁环抱箍(7)的周围;一个散热片(12)安置在直玻璃管(1)的底部;本实用新型的有益效果是:使矩形无极荧光灯工作时磁环所产生的高温能被带走并散掉,使矩形无极灯能够在恶劣的环境温度中保持功率稳定,光效没有衰减。

Description

有散热机构的矩形无极荧光灯
技术领域
本实用新型涉及一种矩形无极荧光灯,尤其涉及该矩形无极荧光灯的散热装置。
背景技术
无极荧光灯(或称为电磁感应灯)是一种无电极、无灯丝、高光效、寿命长、无液汞的节能型产品。它被广泛使用在需要自然光但不方便更换灯具或灯泡的场所,如:道路照明、工厂照明、矿用照明、铁路隧道、机场、港口、加油站、纺织及印染行业、室内运动场、大型会议室、礼堂大厅、停车场照明、大型广告、大卖场等。
1991年日本松下公司的EverCight无极灯、1994年GE通用公司的Genura无极灯、1997年飞利浦公司的LQ无极灯以及2004年上海宏源照明的双规结构灯管的电磁感应灯,它们的工作原理大都一致,就是将电能转换成磁能,又将磁能转换成光能,因此都属于无极荧光灯。从构造上来说也大同小异,基本上是没有设计散热装置,无导热和散热装置的无极灯它会有以下几方面缺点:
无极灯在工作时灯管本身会产生90~125℃的温度,因此紧贴在灯管两端的磁环(铁氧体)也会随灯管温度的升高而升高,加以镇流器输出为100~500KHz的高频交流电,铁氧体本身也会产生热量20~60℃,由此可见铁氧体是一直工作在110~185℃的温度下,加以整灯安装在环境温度高的场所或散热条件差的灯具里时,铁氧体很容易会饱和或失效,导致整灯的故障。
由图1A可见:灯管结构包括两根直玻璃管1,在靠近两根玻璃管的两端处分别进行桥接,从而形成“H”型,两根直玻璃管1的端口处均凸出,即两个桥接2的位置距离直玻璃管1的端口还有一定距离;两根直玻璃管突出的4个端口可用于放置一个内置式排气管3和3个辅助启动4的设备;在灯管的一直玻璃管1的一端口设有内置式的排气管3,所谓内置式的排气管3是指排气管不突出于灯管之外,这样,确实不容易造成排气管的破裂;在内置式排气管3内放入汞齐31和铟网32;具有汞齐31和铟网32的内置式排气管3还形成了内置式的温度点控制,使灯的启动和工作受外界温度的影响小;在其余的3个端口内,仅放有铟网41的辅助启动4端口;图中:气体5、三基色荧光粉6。
由图1B可见:该灯还包括:磁环抱箍7套在灯管上,包围灯管的某一截面;由于该灯管是由两根直玻璃管1加上二个桥接2组成,因此,磁环抱箍7套在其中的一个桥接上的;该磁环抱箍采用漏电接地;磁环8放置于磁环抱箍7内,磁环8也包围灯管104的上述截面;绕在磁环8上的感应线圈9与控制电路连接(图中未示出);磁环8是有2个“C”型铁氧体组成一套(每只灯管所需1~3套),感应线圈9是绕在一个“C”型铁氧体上,每只灯管所需1~3个感应线圈。
由于没有设计散热装置,对工作环境温度要求和灯具的通风要求比较严格,且仅局限与一般场所使用的电磁感应灯。
发明内容
本实用新型需要解决的技术问题是提供了一种有散热机构的矩形无极荧光灯,旨在解决上述的问题。
为了解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:
本实用新型包括:二个连接二个直玻璃管的桥接;在所述的桥接处包括:包围磁环的磁环抱箍、磁环以及绕在磁环上的感应线圈;还包括:在磁环抱箍和磁环之间的导热硅脂;散热器直接制作在磁环抱箍的周围;一个散热片安置在直玻璃管的底部。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:使矩形无极荧光灯工作时磁环所产生的高温能被带走并散掉,使矩形无极灯能够在恶劣的环境温度中保持功率稳定,光效没有衰减。
附图说明
图1A是现有技术中矩形无极荧光灯结构示意图;
图1B是图1A的俯视图;
图2A是本实用新型的结构示意图;
图2B是图2A的俯视图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本实用新型作进一步详细描述:
由图2A、图2B可见:本实用新型包括:二个连接二个直玻璃管1的桥接2;在所述的桥接2处包括:包围磁环8的磁环抱箍7、磁环8以及绕在磁环8上的感应线圈9;还包括:在磁环抱箍7和磁环8之间的导热硅脂10;散热器11直接制作在磁环抱箍7的周围;一个散热片12安置在直玻璃管1的底部;
所述散热器11呈齿状型、由3-50个齿组成。
所述散热片12用于紧贴两端的磁环抱箍7下面的一面是整平面;散热片12的另一面是一个可用于感应线圈9引出线的走线槽;
在所述散热片12的平面上开有1-10个固定孔13。
本实用新型中的散热片的一面是整平面,用于紧贴两端的下抱箍,达到了固定抱箍的玻璃灯管,又起到了散热作用由于上、下抱箍整体包围了磁环,也抑制了高频辐射;在该散热片的平面上开有1-10个固定孔208,方便整个灯管的固定安装。
本实用新型中的散热器11呈齿状型,由3-50个齿组成,分别制作在上抱箍和下抱箍的周围。
本实用新型的导热硅脂、散热器和散热片组成了整体散热结构,解决了灯管工作时和磁环所产生的高温被导热硅脂,散热器和散热片有效的带走并散掉,使矩形无极灯能够在恶劣的环境温度中保持功率稳定,光效稳定。使矩形无极灯可安装在散热条件差的密闭型灯具内,而不会因使用的场所,密闭的灯具等恶劣条件而受到影响。

Claims (4)

1.一种有散热机构的矩形无极荧光灯,包括:二个连接二个直玻璃管(1)的桥接(2);在所述的桥接(2)处包括:包围磁环(8)的磁环抱箍(7)、磁环(8)以及绕在磁环(8)上的感应线圈(9);其特征在于还包括:在磁环抱箍(7)和磁环(8)之间的导热硅脂(10);散热器(11)直接制作在磁环抱箍(7)的周围;一个散热片(12)安置在直玻璃管(1)的底部。
2.根据权利要求1所述的有散热机构的矩形无极荧光灯,其特征在于:所述散热器(11)呈齿状型、由3-50个齿组成。
3.根据权利要求1所述的有散热机构的矩形无极荧光灯,其特征在于:所述散热片(12)用于紧贴两端的磁环抱箍7下面的一面是整平面;散热片(12)的另一面是一个可用于感应线圈(9)引出线的走线槽。
4.根据权利要求3所述的有散热机构的矩形无极荧光灯,其特征在于:在所述散热片(12)的平面上开有1-10个固定孔(13)。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101868109A (zh) * 2010-06-23 2010-10-20 芜湖风云能源科技有限公司 一种无极灯用汞齐温度控制装置

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