EP0541413B1 - Dispositif applicable aux lampes à tubes permettant de reduire la consommation d'énergie active sans modification du flux lumineux - Google Patents

Dispositif applicable aux lampes à tubes permettant de reduire la consommation d'énergie active sans modification du flux lumineux Download PDF

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EP0541413B1
EP0541413B1 EP92402759A EP92402759A EP0541413B1 EP 0541413 B1 EP0541413 B1 EP 0541413B1 EP 92402759 A EP92402759 A EP 92402759A EP 92402759 A EP92402759 A EP 92402759A EP 0541413 B1 EP0541413 B1 EP 0541413B1
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reducing element
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Compania Kelmas SA
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
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    • H01J61/02Details
    • H01J61/56One or more circuit elements structurally associated with the lamp
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21VFUNCTIONAL FEATURES OR DETAILS OF LIGHTING DEVICES OR SYSTEMS THEREOF; STRUCTURAL COMBINATIONS OF LIGHTING DEVICES WITH OTHER ARTICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F21V17/00Fastening of component parts of lighting devices, e.g. shades, globes, refractors, reflectors, filters, screens, grids or protective cages
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
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    • Y10S315/00Electric lamp and discharge devices: systems
    • Y10S315/05Starting and operating circuit for fluorescent lamp

Definitions

  • the present invention relates to a device applicable to gas discharge tube lamps, which makes it possible to reduce active energy consumption by 40% without modifying the luminous flux of the tube on which it is mounted, and which, in addition , reduces environmental contamination by ultraviolet radiation.
  • ultraviolet rays electromagnetic radiation which has a wavelength between 100 and 400 nm (nanometers).
  • UV-A rays are invisible and fall into three bands: long waves, called UV-A rays, from 315 to 400 nm, medium waves, UV-B rays, from 280 to 315 nm and short waves, UV-C rays, from 100 to 280 nm.
  • the radiation from the UV-A band passes through almost all types of glass and practically does not cause erythema (redness of human skin). It has the property of causing the fluorescence of certain materials and of causing photochemical reactions, among others.
  • the radiation from the UV-B band causes erythema and pigmentation (tanning) effects on the skin. These radiations are used mainly for therapeutic purposes (solar lamps).
  • the radiation from the UV-C band which has its maximum efficiency around 254 nm in wavelength, can give rise to fluorescence phenomena in certain materials and cause erythema and conjunctivitis.
  • the bands “A” and “B” pass through almost all types of glass and the short band, or "C”, is the one that excites and produces the greatest photonic effect on phosphorus, causing the emission of light photons.
  • the point of greatest photon production is more specifically at the 253.7 nm wavelength; this is the effect you get in the ionized cavity tubes by electronic bombardment.
  • the tube manufacturers have made various attempts to increase the brightness of these tubes and, for this, they provide the tubes with a reflective layer placed inside the glass of this tube, but without thereby obtaining a significant increase in the luminous flux, nor any additional advantage.
  • DE-C-838 796 discloses a fluorescent tube which has a reflective surface in silver, mercury or amalgam on part of its glass wall.
  • the aim of the present invention is therefore to achieve better exploitation of ultraviolet radiation in fluorescent tubes so as to obtain an increase in the luminous flux of this radiation, and to achieve a considerable reduction in the energy consumption for a luminous flux equivalent to the original flow indicated in the catalog.
  • DE-A-2 410 037 relates to a device in accordance with the preamble of claim 1.
  • the invention achieves its object by the characteristics described in the characterizing part of claim 1.
  • the phosphor and glass envelopes produce a 90% attenuation of the light passing through them, and it is therefore the ultraviolet rays in the large and medium bands (A + B) which, once again crossing the envelopes, produce excess luminous flux.
  • FIGS. 1 and 2 show a fluorescent tube 1, the upper half-cylinder 3 of which has been covered with a lampshade 5, the reflecting surface of which is in contact with the external surface of the glass of this half-cylinder 3, the half lower cylinder 2 remaining as light emitting surface.
  • This lampshade 5 is preferably formed of treated aluminum, alone, or of aluminum plus a plaster reticle, which may also be of aluminum varnish, alone or supplemented with a plaster reticle, with plastic. aluminized and / or screen printing of plaster, etc.
  • This lampshade 5 which allows the photonic irradiation process of phosphorus to be fully realized under the effect of UV rays (medium and low waves) which escaped through the thin layer of phosphates and which passed through the glass of the upper half-cylinder 3 and are returned towards the inside of the tube 1 by the reflecting surface of the lampshade 5.
  • the "window" or the lower half-cylinder 2 which results from the presence of the external lampshade 5, which is printed or glued to the tube 1 and covers the most adequate percentage of dimensions (relative to the perimeter of the tube), makes it possible to obtain a light concentration in the window, or in the lower half-cylinder 2, which responds to high efficiency curves (UV-light conversion).
  • UV-light conversion high efficiency curves
  • Said step-down element can be constituted by a resistant element integrated into the lampshade 5 and which is preferably constituted by a printed resistance made of metal or a resistant material of the type of baked semiconductor resins, and glued to the glass on its outer wall, on the aluminum sheet, on plastic or rigid bases of the alumina type, possibly with a flat capacitor which can be glued to said lampshade 5 or glued to the support element 7 It can also be composed, among other things, of a self-transformer or a resistive element and a capacitor connected in series, or it can include a capacitor associated with a timer connected to a connected triac and a coil. serial.
  • This step-down element is connected to the terminals 4 of the fluorescent tube 1, using connection means which are preferably composed of insulated conductors, not shown.
  • the tubes can be lit without the need for the reactance usually used for this.
  • a second preferred embodiment of the invention which is shown in FIGS. 3 and 4, is that in which the reflecting lampshade 5 ′ is provided on its inner surface with a support element 7 whose diameter coincides with the diameter of the tube 1, and is further provided with fins 6 which direct the light flux which exits through the half-cylinder 2.
  • said lampshade 5 ' is incorporated any one of the abovementioned voltage-reducing elements, which is connected to the terminals 4 of the tube by means of connection means not shown.
  • This 5 'lampshade can be easily applied to already existing domestic installations.
  • An additional advantage which is obtained by working under low voltage, that is to say around 170 V, consists in that the tube works at temperature regimes between 25 and 30 ° C., in an ambient temperature of 23 ° C. Working at these temperatures lengthens the useful life of the tube and is very advantageous for obtaining better lighting, since it is the ideal temperature range indicated by the manufacturers for the production of UV in the tubes.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)

Description

  • La présente invention se rapporte à un dispositif applicable aux lampes à tube à décharge dans un gaz, qui permet de réduire de 40 % la consommation d'énergie active sans modification du flux lumineux du tube sur lequel il est monté, et qui, en outre, réduit la contamination de l'environnement par rayonnement de rayons ultraviolets.
  • On entend par rayons ultraviolets les radiations électromagnétiques qui ont une longueur d'onde comprise entre 100 et 400 nm (nanomètres).
  • Les rayons ultraviolets sont invisibles et se classent en trois bandes : grandes ondes, appelées rayons UV-A, de 315 à 400 nm, ondes moyennes, rayons UV-B, de 280 à 315 nm et ondes courtes, rayons UV-C, de 100 à 280 nm.
  • Le rayonnement de la bande UV-A traverse presque tous les types de verre et ne provoque pratiquement pas d'érythème (rougeur de la peau humaine). Il possède la propriété de provoquer la fluorescence de certaines matières et de provoquer des réactions photochimiques, entre autres. Le rayonnement de la bande UV-B provoque des effets d'érythème et de pigmentation (bronzage) de la peau. Ces rayonnements sont utilisés principalement à des fins thérapeutiques (lampes solaires). Le rayonnement de la bande UV-C, qui a son efficacité maximale aux alentours de 254 nm de longueur d'onde, peut donner lieu à des phénomènes de fluorescence dans certaines matières et provoquer des érythèmes et de la conjonctivite.
  • Les bandes "A" et "B" traversent presque tous les types de verre et la bande courte, ou "C", est celle qui excite et produit le plus grand effet photonique sur le phosphore, en provoquant l'émission de photons lumineux.
  • Le point de plus grande production de photons se place plus spécifiquement aux 253,7 nm de longueur d'onde ; c'est l'effet qu'on obtient dans la cavité ionisée des tubes par bombardement électronique.
  • Cet effet n'est pas pur et il se produit des pourcentages élevés d'autres longueurs d'onde d'UV dans les bandes courte, moyenne et grande, au-dessus et au-dessous de la valeur optimum 253,7 nm, et qui se manifestent sous la forme d'harmoniques dans les bandes moyenne et grande, en atteignant même la plage lumineuse au-dessus des 400 nm. Ce pourcentage d'UV qui sont capables de traverser le verre du tube, et qui exigerait une couche plus épaisse de phosphore pour décharger son énergie, est perdu et ne contribue pas à la production photonique, de sorte qu'on n'obtient pas le rendement optimum du tube fluorescent.
  • Les fabricants de tubes ont fait diverses tentatives pour augmenter la luminosité de ces tubes et, pour cela, ils munissent les tubes d'une couche réfléchissante disposée à l'intérieur du verre de ce tube, mais sans obtenir par ce moyen une augmentation notable du flux lumineux, ni aucun avantage additionnel.
  • DE-C-838 796 dévoile un tube fluorescent qui comporte une surface réflectrice en argent, mercure ou amalgame sur une partie de sa paroi en verre.
  • Le but de la présente invention est donc de parvenir à une meilleure exploitation du rayonnement ultraviolet dans les tubes fluorescents de manière à obtenir une augmentation du flux lumineux de ce rayonnement, et de réaliser une réduction considérable de la consommation d'énergie pour un flux lumineux équivalent au flux d'origine indiqué au catalogue.
  • DE-A-2 410 037 concerne un dispositif conforme au préambule de la revendication 1.
  • L'invention atteint son but par les caractéristiques décrites dans la partie caractérisante de la revendication 1.
  • Dans les tubes classiques, les enveloppes de phosphore et de verre produisent une atténuation de 90% de la lumière qui les traverse, et ce sont donc les rayons ultraviolets dans les bandes grande et moyenne (A + B) qui, en traversant de nouveau les enveloppes, produisent le flux lumineux excédentaire.
  • Avec le dispositif de la présente invention, il se produit un recyclage des rayons ultraviolets dans le tube par effet réflecteur.
  • D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre, d'un exemple de réalisation et en se référant aux dessins annexés sur lesquels,
    • la figure 1 est une vue de côté d'un tube fluorescent équipé du dispositif selon l'invention ;
    • la figure 2 est une coupe selon la ligne A-A du tube de la figure 1 ;
    • la figure 3 représente une seconde forme de réalisation du dispositif selon l'invention ; et
    • la figure 4 représente une vue en coupe du dispositif selon l'invention, représenté sur la figure 3, monté sur un tube.
  • Les figures 1 et 2 montrent un tube fluorescent 1 dont le demi-cylindre supérieur 3 a été recouvert d'un abat-jour 5 dont la surface réfléchissante est en contact avec la surface extérieure du verre de ce demi-cylindre 3, le demi-cylindre inférieur 2 restant comme surface émissive de lumière. Cet abat-jour 5 est formé de préférence d'aluminium traité, seul, ou d'aluminium plus un réticule de plâtre, qui peut aussi être de vernis à l'aluminium, seul ou complété d'un réticule de plâtre, avec du plastique aluminié et/ou d'une impression sérigraphique de plâtre, etc..
  • Cet abat-jour 5, qui permet au processus d'irradiation photonique du phosphore de se réaliser pleinement sous l'effet des rayons UV (ondes moyennes et basses) qui se sont échappés à travers la fine couche de phosphates et qui ont traversé le verre du demi-cylindre supérieur 3 et sont renvoyés vers l'intérieur du tube 1 par la surface réfléchissante de l'abat-jour 5.
  • De cette façon, on profite de façon optimale de la capacité lumineuse du tube, dont les rayons UV peuvent être orientés, concentrés et recyclés dans un seul et même sens au moyen de l'abat-jour 5, en attaquant le phosphore à trois occasions : la première en sortant à travers le demi-cylindre supérieur 3 ; la seconde, lorsque les rayons sont réfléchis vers l'intérieur par l'abat-jour 5 du demi-cylindre supérieur 3 et la troisième, en sortant à travers le demi-cylindre inférieur 2. La "fenêtre" ou le demi-cylindre inférieur 2, qui résulte de la présence de l'abat-jour extérieur 5, qui est imprimé ou collé au tube 1 et couvre le pourcentage de dimensions (par rapport au périmètre du tube) le plus adéquat, permet d'obtenir une concentration lumineuse dans la fenêtre, ou dans le demi-cylindre inférieur 2, ce qui répond à des courbes de rendement élevé (conversion UV-lumière). Après avoir obtenu cet effet de concentration, c'est-à-dire en tirant parti des rayons UV de grandes ondes et d'ondes moyennes, qui peuvent traverser le verre du tube 1 et en les faisant rentrer par l'action réfléchissante de l'abat-jour 5, on a modifié les résultats habituels dans une mesure convaincante et efficace.
  • On obtient de cette façon un rendement lumineux qui, selon les mesures effectuées, atteint jusqu'à une amélioration de 100 % des valeurs annoncées par le catalogue.
  • Si, dans l'application de l'invention, on travaille sous une tension de 220 V, qui est habituelle on provoque une augmentation excessive de la température du tube 1, qui dépasse alors les 55°C (qui est la température normale de travail) et atteint jusqu'à 65 ou 70°C. Etant donné que ceci raccourcirait sensiblement la durée de vie utile du tube fluorescent et annulerait l'effet recherché, et en outre, abaisserait la production de UV, lorsqu'on sort du niveau idéal de température, qui est de 25 à 35 degrés Celsius, il est nécessaire d'associer à l'abat-jour 5 un élément abaisseur de tension, non représenté, qui abaisse la tension de travail à 170 V.
  • Ledit élément abaisseur de tension peut être constitué par un élément résistant intégré à l'abat-jour 5 et qui est de préférence constitué par une résistance imprimée faite de métal ou d'une matière résistante du type des résines semi-conductrices cuites, et collé au verre sur sa paroi extérieure, sur la tôle d'aluminium, sur des bases plastiques ou rigides du type de l'alumine, éventuellement avec un condensateur plat qui peut être collé audit abat-jour 5 ou collé sur l'élément de support 7. Il peut aussi être composé, entre autres, d'un auto-transformateur ou d'un élément résistant et d'un condensateur connectés en série, ou encore il peut comprendre un condensateur associé à un temporisateur connecté à un triac et une bobine connectés en série. Cet élément abaisseur de tension est connecté aux bornes 4 du tube fluorescent 1, à l'aide de moyens de connexion qui sont de préférence composés de conducteurs isolés, non représentés.
  • Ceci signifie qu'en utilisant le dispositif selon l'invention, on peut travailler avec une tension d'alimentation plus basse pour obtenir un nombre de lumens égal à celui que le tube fluorescent avait avant le montage du dispositif selon l'invention. Toutefois, sans modifier le flux lumineux d'origine, en travaillant avec seulement 170 V de tension d'alimentation, on obtient une importante réduction de la consommation d'énergie.
  • On a aussi découvert qu'avec le dispositif selon l'invention, on peut allumer les tubes sans avoir besoin de la réactance utilisée habituellement pour cela.
  • On a réalisé des mesures dans lequelles la consommation normale d'un tube de 40 W travaillant à 220 V, est de 420 à 440 mA en moyenne. A ce même tube, on a appliqué le dispositif selon l'invention et, pour un même niveau de flux lumineux, à 170 V de tension d'alimentation, les mesures ont indiqué une réduction du courant de travail de l'ordre de 200 mA.
  • Ceci signifie que, pour un même niveau d'éclairage, on obtient des réductions d'énergie d'environ 50%.
  • Une seconde forme de réalisation préférée de l'invention qui est représentée sur les figures 3 et 4, est celle dans laquelle l'abat-jour réfléchissant 5' est muni sur sa surface intérieure d'un élément de support 7 dont le diamètre coïncide avec le diamètre du tube 1, et est muni en outre d'ailettes 6 qui orientent le flux lumineux qui sort par le demi-cylindre 2.
  • Dans ledit abat-jour 5' est incorporé l'un quelconque des éléments abaisseurs de tension précités, qui se connecte aux bornes 4 du tube à l'aide de moyens de connexion non représentés.
  • Cet abat-jour 5' peut être appliqué facilement aux installations domestiques déjà existantes.
  • Un avantage additionnel qu'on obtient en travaillant sous basse tension, c'est-à-dire aux environs de 170 V, consiste en ce que le tube travaille à des régimes de température entre 25 et 30°C, dans une température ambiante de 23°C. Le fait de travailler à ces températures allonge la vie utile du tube et est très avantageux pour obtenir un meilleur éclairage, puisque c'est la plage idéale de température indiquée par les fabricants pour la production de UV dans les tubes.
  • Bien entendu, diverses modifications peuvent être apportées par l'homme d'art au dispositif qui vient d'être décrit à titre d'exemple non limitatif sans sortir du cadre de l'invention.

Claims (10)

  1. Dispositif, applicable à des tubes fluorescents et lampes à tube à décharge dans un gaz, capable de réduire la consommation d'énergie sans modifier le flux lumineux de ces tubes, composé d'un abat-jour réfléchissant, qui est construit en aluminium traité, en aluminium et/ou réticule de plâtre, vernis d'aluminium et/ou réticule de plâtre, matière plastique aluminiée et/ou réticule de plâtre ou équivalents, dont le diamètre intérieur minimum coïncide avec le diamètre extérieur du verre de tube fluorescent et qui possède une section ayant sensiblement la forme d'un arc, caractérisé en ce qu'un élément abaisseur de tension équipé de moyens pour se connecter aux bornes (4) du tube fluorescent (1) est intégré à l'abat-jour (5).
  2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit abat-jour (5) est intégré au verre du tube fluorescent (1).
  3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit abat-jour (5) est en coïncidence avec le tube fluorescent et appuyé sur ce dernier.
  4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit abat-jour (5) est muni d'ailettes d'orientation du flux lumineux.
  5. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément abaisseur de tension est composé d'une résistance imprimée en métal ou matière résistante.
  6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que ladite matière résistante est du type des résistances semi-conductrices cuites.
  7. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément abaisseur de tension est un condensateur associé à un temporisateur connecté à un triac et une bobine connectés en série.
  8. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément abaisseur de tension est constitué par un élément résistant et un condensateur connectés en série.
  9. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément abaisseur de tension est un auto-transformateur.
  10. Dispositif selon une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit arc coïncide sensiblement avec la moitié de la surface extérieure du tube.
EP92402759A 1991-10-09 1992-10-09 Dispositif applicable aux lampes à tubes permettant de reduire la consommation d'énergie active sans modification du flux lumineux Expired - Lifetime EP0541413B1 (fr)

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