EP1336798A2 - Konvektionsreflektor - Google Patents

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EP1336798A2
EP1336798A2 EP03003672A EP03003672A EP1336798A2 EP 1336798 A2 EP1336798 A2 EP 1336798A2 EP 03003672 A EP03003672 A EP 03003672A EP 03003672 A EP03003672 A EP 03003672A EP 1336798 A2 EP1336798 A2 EP 1336798A2
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EP
European Patent Office
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reflector
air
lamp
space
ceiling
Prior art date
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EP03003672A
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English (en)
French (fr)
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EP1336798A3 (de
EP1336798B1 (de
Inventor
Bernd Friesel
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Zumtobel Lighting GmbH Germany
Original Assignee
Zumtobel Staff GmbH and Co KG
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Publication date
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Publication of EP1336798A2 publication Critical patent/EP1336798A2/de
Publication of EP1336798A3 publication Critical patent/EP1336798A3/de
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21SNON-PORTABLE LIGHTING DEVICES; SYSTEMS THEREOF; VEHICLE LIGHTING DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR VEHICLE EXTERIORS
    • F21S8/00Lighting devices intended for fixed installation
    • F21S8/02Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters
    • F21S8/026Lighting devices intended for fixed installation of recess-mounted type, e.g. downlighters intended to be recessed in a ceiling or like overhead structure, e.g. suspended ceiling
    • 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
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/502Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components
    • F21V29/505Cooling arrangements characterised by the adaptation for cooling of specific components of reflectors
    • 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
    • F21V29/00Protecting lighting devices from thermal damage; Cooling or heating arrangements specially adapted for lighting devices or systems
    • F21V29/50Cooling arrangements
    • F21V29/70Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks
    • F21V29/83Cooling arrangements characterised by passive heat-dissipating elements, e.g. heat-sinks the elements having apertures, ducts or channels, e.g. heat radiation holes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F21LIGHTING
    • F21YINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES F21K, F21L, F21S and F21V, RELATING TO THE FORM OR THE KIND OF THE LIGHT SOURCES OR OF THE COLOUR OF THE LIGHT EMITTED
    • F21Y2103/00Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes
    • F21Y2103/30Elongate light sources, e.g. fluorescent tubes curved
    • F21Y2103/37U-shaped

Definitions

  • the present invention relates to a recessed luminaire for base on one side Illuminant intended for installation in horizontal recessed ceilings.
  • Luminaires are often referred to as downlights and installed in false ceilings.
  • a lamp for such a lamp is usually a ceiling ring to connect the Luminaire with the recessed ceiling provided, which is installed in the recess opening.
  • the ceiling ring has a reflector, which in turn has a socket, if necessary with a frame carrier.
  • the operating devices are used for assembly placed in the false ceiling and electrically by means of a cable with the lamp or connected to the illuminant. Mechanically there is between the Ceiling mounting ring and the lamp no connection.
  • the Reflector In order to achieve a good light emission effect in the room to be illuminated, the Reflector typically concave in shape and oriented after installation of the luminaire, that it forms a room open downwards. He builds up together with an essentially closed version of the version or the version carrier Room.
  • the illuminant is located in the space delimited by the reflector In the following called the reflector room.
  • the reflector room Here is a vertical arrangement of the Illuminant known.
  • the illuminant When the lamp is in operation, the illuminant usually heats up and emits heat to the surrounding air. Because the reflector wall and the frame usually are impermeable to air, there is therefore a build-up of heat in the reflector room. Particularly when fluorescent lamps of higher power levels are used as the illuminant Example 57 to 75 watts are used, it is problematic to be so effective Dissipation of the heat generated to implement relevant standards and Heating regulations are followed.
  • the object of the invention is to provide a lamp of the type shown, in particular for Design compact fluorescent lamps in such a way that they have the smallest possible volume can be and at the same time relevant standards and regulations regarding the Heating are observed.
  • the object is achieved by a lamp for a base on one side Illuminants, especially compact fluorescent lamps solved by a reflector is assigned, the lamp axis being arranged parallel to the direction of radiation and between the lamp in the area of the base and the reflector in the area the highest level of the inside of the reflector when installed is provided through the air from the reflector space upwards into the above existing space can flow out. In this way, the lamp generated heat effectively transported into the room outside the reflector.
  • the luminaire is in the area of the ceiling mounting ring, i.e. at the level of Built-in ceiling is provided with a translucent finish that the Ceiling ring fills, this can lead to an air inlet from below into the Reflector room is so hampered that it is due to the discharge of the heated Air through said passage in the upper part of the reflector inside the Reflector room comes to a decrease in air pressure, which subsequently leads to the outflow of Air upwards significantly blocked by the passage.
  • To in such a case To allow a sufficient amount of cooler air to flow in is at the bottom Area of the reflector, that is, in the vicinity of the mounting ring, provided an inlet through the air from the room outside the reflector flows into the reflector room can.
  • the dimensions of the inlet should be chosen so that the desired one Cooling effect is achieved.
  • the reflector can be of a sleeve-like Sheath element be surrounded, the reflector from above when installed surrounds like a jacket, forms a further passage for air in the upper area a distance from the reflector is arranged so that an air flow through a channel formed from the outside of the reflector and the inside of the casing element and in the lower area between the outside of the reflector and the lower edge of the jacket element forms an inlet for air into this duct.
  • This jacket element is from the reflector carried by connecting elements which, for example, are designed like struts can.
  • the version or the version holder is either from the reflector or from the jacket element or from reflector and jacket element carried.
  • the Air flow from the duct through the upward flow of air described above supported from the reflector space by the first-mentioned upper passage.
  • the air passes through the further passage, i.e. the upper passage in the Sheath element continues upwards and flows into the space outside the Sheath element and thus in the installation space of the lamp.
  • Negative pressure that draws the air from the side of the installation space.
  • the installation space is typically on the top of a ceiling and on the side of side walls limited. Due to the thermal conditions shown in the installation space Art convection cell structure so excited that air in the area of the ceiling the lamp is driven away to the side, at a certain distance from the lamp, at least between the lamp and the side walls, in lower area of the installation space, near the false ceiling, to the lower duct opening is led and rises again through the channel, as described. Through this convection-like air flow, a heat exchange effect is achieved which leads to a effective dissipation of the heat generated by the lamp leads into the installation space.
  • the shape of the jacket element, the distance of the jacket element to the reflector and the shape of the outside of the reflector should be chosen so that the described Convection can be so strong that sufficient cooling of the Lamp is achieved.
  • the strut-like Connecting elements between the reflector and the jacket element Air flow is not hindered so much that the desired cooling effect absent.
  • jacket element essentially in the shape of the reflector to design and to a certain extent, by which the channel width is determined is to be installed offset from the reflector.
  • Fig. 1 shows a lamp 1, mounted between a suspended false ceiling 5 and a ceiling 6.
  • a circular ring flange is mounted in the false ceiling 5, which serves as a ceiling ring 14 for the lamp 1.
  • the ceiling mounting ring 14 is in the generally filled with a translucent cover glass 16.
  • the reflector 2 is attached on the Ceiling mounting ring 14, the reflector 2 is attached.
  • the reflector 2 is usually coated on the inside with a suitable light reflecting material. He has, for example, the shape of a straight circular truncated cone and is oriented in such a way that its Axis of symmetry is identical to the axis of symmetry of the ceiling mounting ring 14 and that there is a radiation direction directed downward into the space 15 to be irradiated 17 results.
  • the base of the reflector can be rectangular or dlg. be shaped.
  • the version 3 Above the upper edge 18 of the reflector 2 there is a certain distance the version 3, if necessary, with a holder of the bulb 4.
  • the base 3 On the The base 3 is connected to the U-shaped lamp 4, which projects significantly into the reflector space 12.
  • the illuminant 4 is so arranged that its axis is identical to the axis of the circular truncated cone is described by the reflector 2.
  • the version 3 is by strut-like elements (not drawn) connected to the reflector 2 and is carried by it.
  • the lamp 4 heats up. This leads to a Heating of the air in the immediate vicinity of the lamp 4.
  • the air heated in this way rises and continues up through passage 9.
  • This has a suction effect in the lower region of the reflector chamber 12 which an air inflow from the room 8 located outside the reflector 2 in the reflector space 12 is caused by the inlet 10. That way it forms a kind of convection cell, characterized by rising air in the Reflector space 12 and a drop in air in space 8 outside the reflector 2.
  • the convection described makes effective removal the heat generated by the illuminant 4 in the upper region of the installation space 8 while supplying relatively cooler air from the lower area of the Installation space 8 near the false ceiling 5 causes.
  • the side walls 7, the Limiting installation space 8 to the side are not always in close proximity to luminaire 1 arranged. 1 therefore shows the case which is unfavorable from a thermal point of view very closely Sidewall spacer.
  • FIG. 2 shows in accordance with the relationships shown in FIG. 1 the lamp 1 between the false ceiling 5 and the ceiling 6 with the Ceiling mounting ring 14 and the translucent cover glass 16, which the Filled ceiling ring 14, the version 3, if necessary with a holder, the with the socket 3 connected lamps 4 and the downward Direction of light emission 17.
  • the reflector 2 has the same shape and the same orientation as that in FIG. 1 shown, but differs from this in that it does not admit has its lower area. This generally leads to that in FIG. 1 shown case to improve the quality of the light radiation.
  • the jacket element 11 which passes through strut-like connecting elements (not shown) is carried by the reflector 2.
  • the jacket element 11 has the shape of a straight line Truncated cone and is of similar or the same size as the reflector 2, has with this the axis of symmetry in common, but is behind the reflector 2 arranged at the top offset by a certain projection. This creates between the reflector 2 and the jacket element 11 a channel 13 of width d, through the air can flow.
  • the channel 13 is in the form of a frustoconical annular gap educated.
  • the version 3 or the version support is about strut-like elements (not shown) connected to the jacket element 11 and is supported by this.
  • the illuminant 4 protrudes substantially into the reflector space 12. Between Upper reflector edge 18 and illuminant 4 there is a passage 9 through which air can flow. Between the upper edge 19 of the casing element 11 and the socket 3 or the holder is a further, annular passage 20, through the air can flow. Between the lower edge 21 of the casing element 11 and the Reflector 2 is a distance through which air can flow into the channel 13.
  • the lamp 4 heats up and gives the heat to the surrounding air. This causes the air to rise immediately Environment of the illuminant 4. In the region of the reflector space 12, which is below the Bottom edge of the lamp is located in the immediate vicinity of the Illuminant 4 rising air to a suction effect. This causes one Air flow in the lower region of the reflector chamber 12, ie close to the Cover glass 16, which is directed essentially towards the axis of symmetry is. This in turn forces downward air movement near the Inside of the reflector 2. This creates a kind of convection flow in the Reflector room 12.
  • the embodiment is both from a lighting and thermal point of view 2 to give preference over the embodiment of FIG. 1, because in Reflector no inlets are necessary and one within the reflector space 12 forms opposite air circulation.

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Abstract

Eine Leuchte für einseitig gesockelte Leuchtmittel (4) mit im wesentlichen nach unten orientierter Lichtabstrahlrichtung und einem Reflektor (2), der die Leuchtmittel (4) umgibt, ist für einen Einbau in einem Zwischendeckenraum (8) ausgebildet. Zwischen dem Reflektor (2) und dem Leuchtmittel (4) ist wenigstens in dem dem Sockel zugewandten, oberen Bereich der Leuchte ein Durchlass (9) vorgesehen, der einen Luftaustausch zwischen dem von dem Reflektor begrenzten Raum (12) und dem den Reflektor umgebenden Raum (8) zulässt.

Description

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Einbauleuchte für einseitig gesockelte Leuchtmittel, die für den Einbau in horizontale Einbaudecken vorgesehen ist. Solche Leuchten werden häufig als Downlights bezeichnet und in Zwischendecken eingebaut.
Für eine derartige Leuchte ist üblicherweise ein Deckeneinbauring zur Verbindung der Leuchte mit der Einbaudecke vorgesehen, welcher in der Einbauöffnung montiert wird. Der Deckeneinbauring trägt einen Reflektor, der wiederum eine Fassung, gegebenenfalls mit einem Fassungsträger trägt. Zur Montage werden die Betriebsgeräte in die Zwischendecke gelegt und elektrisch mittels eines Kabels mit der Leuchte beziehungsweise dem Leuchtmittel verbunden. Mechanisch besteht zwischen dem Deckeneinbauring und der Leuchte keine Verbindung.
Um eine gute Lichtabstrahlwirkung in den zu beleuchtenden Raum zu erzielen, ist der Reflektor typischerweise konkav geformt und nach Einbau der Leuchte so orientiert, dass er einen nach unten geöffneten Raum bildet. Nach oben bildet er gemeinsam mit der Fassung beziehungsweise dem Fassungsträger einen im wesentlichen geschlossenen Raum. Das Leuchtmittel befindet sich in dem vom Reflektor begrenzten Raum, im Folgenden kurz Reflektorraum genannt. Dabei ist eine senkrechte Anordnung des Leuchtmittels bekannt.
Bei Betrieb der Leuchte erwärmt sich üblicherweise das Leuchtmittel und gibt Wärme an die umgebende Luft ab. Da die Reflektorwand und die Fassung in der Regel luftundurchlässig sind, kommt es somit zu einem Wärmestau im Reflektorraum. Insbesondere wenn als Leuchtmittel Leuchtstofflampen höherer Leistungsstufen, zum Beispiel 57 bis 75 Watt verwendet werden, ist es problematisch, eine derart wirksame Abführung der erzeugten Wärme zu realisieren, dass einschlägige Normen und Vorschriften bezüglich der Erwärmung eingehalten werden.
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Leuchte der dargestellten Art, insbesondere für Kompaktleuchtstofflampen so auszubilden, dass sie möglichst kleinvolumig gebaut werden kann und gleichzeitig einschlägige Normen und Vorschriften bezüglich der Erwärmung eingehalten werden.
Diese Aufgabe wird mit der in Anspruch 1 dargestellten Leuchte gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den weiteren Ansprüchen angegeben.
Gemäss der Erfindung wird die Aufgabe durch eine Leuchte für einseitig gesockelte Leuchtmittel, insbesondere Kompaktleuchtstofflampen gelöst, der ein Reflektor zugeordnet ist, wobei die Leuchtmittelachse parallel zur Abstrahlrichtung angeordnet ist und zwischen dem Leuchtmittel im Bereich des Sockels und dem Reflektor im Bereich des im Einbauzustand höchsten Niveaus der Reflektorinnenseite ein Durchlass vorgesehen ist, durch den Luft aus dem Reflektorraum nach oben in den darüber befindlichen Raum ausströmen kann. Auf diese Weise wird die von der Leuchte erzeugte Wärme wirksam in den Raum außerhalb des Reflektors abtransportiert.
Falls die Leuchte im Bereich des Deckeneinbauringes, also etwa im Niveau der Einbaudecke mit einem lichtdurchlässigen Abschluss versehen ist, der den Deckeneinbauring füllt, kann dies dazu führen, dass ein Lufteintritt von unten in den Reflektorraum derart behindert wird, dass es, bedingt durch den Abfluss der erwärmten Luft durch den genannten Durchlass im oberen Bereich des Reflektors innerhalb des Reflektorraumes zu einer Luftdruckabnahme kommt, die in der Folge den Abfluss der Luft nach oben durch den Durchlass signifikant behindert. Um in einem solchen Fall ein Nachströmen kühlerer Luft in ausreichender Menge zu ermöglichen, ist im unteren Bereich des Reflektors, also in Nähe des Einbauringes, ein Einlass vorgesehen, durch den Luft aus dem Raum außerhalb des Reflektors in den Reflektorraum einströmen kann. Dabei ist die Dimensionierung des Einlasses so zu wählen, dass der gewünschte Kühleffekt erzielt wird.
Alternativ oder zusätzlich zu dem Einlass kann der Reflektor von einem hülsenartigen Mantelelement umgeben sein, das im eingebauten Zustand den Reflektor von oben mantelartig umgibt, im oberen Bereich einen weiteren Durchlass für Luft bildet, in einem Abstand vom Reflektor angeordnet ist, so dass eine Luftströmung durch einen von der Reflektoraussenseite und der Mantelelementinnenseite gebildeten Kanal möglich ist und im unteren Bereich zwischen Reflektoraussenseite und Mantelelementunterkante einen Einlass für Luft in diesen Kanal bildet. Dieses Mantelelement wird vom Reflektor durch Verbindungselemente getragen, die zum Beispiel strebenartig ausgebildet sein können. Die Fassung beziehungsweise der Fassungsträger wird in diesem Fall entweder vom Reflektor oder von dem Mantelelement oder von Reflektor und Mantelelement getragen.
Wie oben ausgeführt kann in der Regel davon ausgegangen werden, dass nach einer gewissen Zeit nach Anschalten der Leuchte die Luft im Reflektorraum wärmer ist als die Luft außerhalb des Reflektors. Dadurch kommt es bei Betrieb der Leuchte zur Erwärmung des Reflektors und üblicherweise durch Wärmeleiteffekte nach einer gewissen Zeit auch zu einer Erwärmung der Aussenseite des Reflektors und der an dieser angrenzenden Luftschicht. Dies führt zu einer Aufwärtsströmung dieser Luftschicht in dem Kanal.
Im Falle ausreichender Luftzufuhr von unten in den Reflektorraum wird die Luftströmung aus dem Kanal durch die oben beschriebene Aufwärtsströmung der Luft aus dem Reflektorraum durch den erstgenannten oberen Durchlass unterstützt. In der Folge tritt die Luft durch den weiteren Durchlass, also den oberen Durchlass im Mantelelement weiter nach oben und strömt in den Raumbereich außerhalb des Mantelelementes und somit in den Einbauraum der Leuchte. Durch das dargestellte Aufströmen der Luft durch den Kanal entsteht im Bereich der unteren Kanalöffnung ein Unterdruck, der die seitlich angrenzende Luft aus dem Einbauraum nachzieht.
Der Einbauraum ist typischerweise oben von einer Decke und seitlich von Seitenwänden begrenzt. Durch die dargestellten thermischen Verhältnisse wird im Einbauraum eine Art Konvektionszellenstruktur dergestalt angeregt, dass Luft im Bereich der Decke von der Leuchte seitlich weggetrieben wird, in einem gewissen Abstand von der Leuchte, jedenfalls zwischen der Leuchte und den seitlichen Begrenzungswänden absinkt, im unteren Bereich des Einbauraumes, nahe der Zwischendecke, zur unteren Kanalöffnung hingeführt wird und durch den Kanal, wie beschrieben, wieder aufsteigt. Durch diese konvektionsartige Luftströmung wird ein Wärmetauscheffekt erzielt, der zu einer wirksamen Abführung der von der Leuchte erzeugten Wärme in den Einbauraum führt.
Die Form des Mantelelementes, der Abstand des Mantelelementes zum Reflektor und die Form der Reflektoraussenseite sind so zu wählen, dass sich die beschriebene Konvektion derart stark ausbilden kann, dass durch sie eine hinreichende Kühlung der Leuchte erzielt wird. Insbesondere ist zu beachten, dass durch die strebenartigen Verbindungselemente zwischen dem Reflektor und dem Mantelelement die Luftströmung nicht so stark behindert wird, dass der gewünschte Kühlungseffekt ausbleibt.
Es liegt nahe, das Mantelelement im wesentlichen in der Form des Reflektors auszugestalten und um ein gewisses Maß, durch welches die Kanalbreite festgelegt wird, gegenüber dem Reflektor nach oben versetzt anzubringen.
Im Falle der Leuchte mit Mantelelement und einem Reflektor ohne Einlass im unteren Bereich gibt es üblicherweise keine signifikante Luftzufuhr von unten in den Reflektorraum, so dass sich kein nennenswerter Luftaustausch innerhalb des Reflektorraumes ausbilden kann. In diesem Fall wird innerhalb des Reflektorraumes eine weitere Art Konvektionszelle angeregt, die dadurch charakterisiert ist, dass Luft in unmittelbarer Nähe des Leuchtmittels aufsteigt, nahe der Innenseite des Reflektors absinkt und im unteren Bereich des Reflektorraumes, insbesondere unter dem Niveau der Unterkante des Leuchtmittels, im wesentlichen zur Mitte hin geführt wird. Somit kommt es in diesem Fall zu einer Gegenströmung zwischen der aufsteigenden, relativ kühlen Luft im Kanal und der absteigenden, relativ warmen Luft im angrenzenden Reflektorraum. Dadurch stellt sich in diesem Fall der gewünschte Kühleffekt ein.
Nachfolgend werden die Erfindung und durch sie erzielbare Vorteile anhand von vorteilhaften Ausgestaltungen und schematischen Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1 eine erfindungsgemäße Einbauleuchte ohne Mantelelement im axialen Schnitt; und
  • Fig. 2 eine erfindungsgemäße Einbauleuchte mit Mantelelement im axialen Schnitt.
  • Fig. 1 zeigt eine Leuchte 1, montiert zwischen einer abgehängten Zwischendecke 5 und einer Raumdecke 6. In der Zwischendecke 5 ist ein kreisförmiger Ringflansch montiert, der als Deckeneinbauring 14 für die Leuchte 1 dient. Der Deckeneinbauring 14 ist im allgemeinen mit einem lichtdurchlässigen Abschlussglas 16 ausgefüllt. Auf den Deckeneinbauring 14 ist der Reflektor 2 aufgesteckt. Der Reflektor 2 ist üblicherweise auf seiner Innenseite mit einem geeigneten lichtreflektierenden Material beschichtet. Er hat bspw. die Form eines geraden Kreiskegelstumpfes und ist so orientiert, dass seine Symmetrieachse mit der Symmetrieachse des Deckeneinbauringes 14 identisch ist und dass sich eine nach unten in den zu bestrahlenden Raum 15 gerichtete Abstrahlrichtung 17 ergibt.
    Alternativ kann die Grundfläche des Reflektors rechteckig oder dlg. geformt sein.
    Oberhalb der Oberkante 18 des Reflektors 2 befindet sich in einem gewissen Abstand die Fassung 3 gegebenenfalls mit einem Fassungsträger des Leuchtmittels 4. Auf der Unterseite ist die Fassung 3 mit dem U-förmig gebogenen Leuchtmittel 4 verbunden, welches wesentlich in den Reflektorraum 12 ragt. Dabei ist das Leuchtmittel 4 so angeordnet, dass seine Achse identisch ist mit der Achse des Kreiskegelstumpfes der durch den Reflektor 2 beschrieben wird. Aus der Oberseite der Fassung 3 werden die elektrischen Anschlüsse mittels Kabel in die Raumdecke 6 geleitet, wo sie gegebenenfalls mit weiteren Betriebsmitteln, zum Beispiel einem elektrischen Vorschaltgerät verbunden sind. Die Fassung 3 ist durch strebenartige Elemente (nicht gezeichnet) mit dem Reflektor 2 verbunden und wird durch sie von diesem getragen. Zwischen der Oberkante 18 des Reflektors 2 und der Fassung 3 besteht ein Durchlass 9, der einen Luftaustausch zwischen dem Reflektorraum 12 und dem Raum außerhalb des Reflektors 8 ermöglicht. Im unteren Bereich des Reflektors 2, nahe des Deckeneinbauringes 14, befindet sich ein Einlass 10, durch welchen Luft aus dem Raum 8 außerhalb des Reflektors 2 in den Reflektorraum 12 strömen kann.
    Bei Betrieb der Leuchte 1 erwärmt sich das Leuchtmittel 4. Dies führt zu einer Erwärmung der Luft in unmittelbarer Nähe des Leuchtmittels 4. Die so erwärmte Luft steigt nach oben und tritt im weiteren Verlauf durch den Durchlass 9 nach oben. Dies hat eine Sogwirkung im unteren Bereich des Reflektorraumes 12 zur Folge, durch welche eine Lufteinströmung aus dem außerhalb des Reflektors 2 gelegenen Raum 8 in den Reflektorraum 12 durch den Einlass 10 verursacht wird. Auf diese Weise bildet sich eine Art Konvektionszelle aus, charakterisiert durch ein Aufsteigen der Luft im Reflektorraum 12 und ein Absinken der Luft im Raum 8 außerhalb des Reflektors 2. Auf diese Weise wird durch die beschriebene Konvektion ein wirksamer Abtransport der durch das Leuchtmittel 4 erzeugten Wärme in den oberen Bereich des Einbauraumes 8 bei gleichzeitiger Zufuhr relativ kühlerer Luft aus dem unteren Bereich des Einbauraumes 8 nahe der Zwischendecke 5 bewirkt. Die Seitenwände 7, die den Einbauraum 8 seitlich begrenzen, sind nicht immer in unmittelbarer Nähe zur Leuchte 1 angeordnet. Fig. 1 zeigt daher den aus thermischer Sicht ungünstigen Fall sehr enger Seitenwandbegrenzung.
    In Fig. 2 sieht man in Übereinstimmung mit den in Fig. 1 dargestellten Verhältnissen die Leuchte 1 zwischen der Zwischendecke 5 und der Raumdecke 6 mit dem Deckeneinbauring 14 und dem lichtdurchlässigen Abschlussglas 16, welches den Deckeneinbauring 14 ausfüllt, die Fassung 3, gegebenenfalls mit Fassungsträger, das mit der Fassung 3 verbundene Leuchtmittel 4 und die nach unten gerichtete Lichtabstrahlrichtung 17.
    Der Reflektor 2 hat dieselbe Form und dieselbe Orientierung wie der in Fig. 1 dargestellte, unterscheidet sich jedoch von diesem dadurch, dass er keinen Einlass in seinem unteren Bereich hat. Dies führt im Allgemeinen gegenüber dem in Fig. 1 gezeigten Fall zu einer Qualitätsverbesserung der Lichtabstrahlung.
    Über dem Reflektor 2 befindet sich einhülsenartiges Mantelelement 11, das durch strebenartige Verbindungselemente (nicht gezeichnet) vom Reflektor 2 getragen wird. Das Mantelelement 11 hat ebenso wie der Reflektor 2 die Form eines geraden Kegelstumpfes und ist von ähnlicher oder gleicher Größe wie der Reflektor 2, hat mit diesem die Symmetrieachse gemeinsam, ist jedoch gegenüber dem Reflektor 2 nach oben um einen gewissen Überstand ü versetzt angeordnet. Dadurch entsteht zwischen dem Reflektor 2 und dem Mantelelement 11 ein Kanal 13 der Breite d, durch den Luft strömen kann. Der Kanal 13 ist in Form eines kegelstumpfförmigen Ringspaltes ausgebildet. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, den Kanal durch im Wesentlichen vertikale Zwischenwände in einzelne Segmente zu unterteilen. Diese Zwischenwände können identisch mit den tragenden Verbindungselementen sein, die den Reflektor 2 und das Mantelelement 11 verbinden.
    Die Fassung 3 beziehungsweise der Fassungsträger ist über strebenartige Elemente (nicht gezeichnet) mit dem Mantelelement 11 verbunden und wird von diesem getragen. Das Leuchtmittel 4 ragt wesentlich in den Reflektorraum 12. Zwischen Reflektoroberkante 18 und Leuchtmittel 4 besteht ein Durchlass 9, durch den Luft strömen kann. Zwischen der Oberkante 19 des Mantelelementes 11 und der Fassung 3 beziehungsweise dem Fassungsträger ist ein weiterer, ringförmiger Durchlass 20, durch den Luft strömen kann. Zwischen der Unterkante 21 des Mantelelementes 11 und dem Reflektor 2 besteht ein Abstand, durch den Luft in den Kanal 13 strömen kann.
    Bei Betrieb der Leuchte 1 erwärmt sich das Leuchtmittel 4 und gibt die Wärme an die umgebende Luft ab. Dadurch kommt es zu einem Aufsteigen der Luft in unmittelbarer Umgebung des Leuchtmittels 4. Im Bereich des Reflektorraumes 12, der unterhalb der Unterkante des Leuchtmittels liegt, kommt es durch die in unmittelbarer Nähe des Leuchtmittels 4 aufsteigende Luft zu einer Sogwirkung. Dies verursacht eine Luftströmung im unteren Bereich des Reflektorraumes 12, also nahe des Abschlussglases 16, die im wesentlichen in Richtung auf die Symmetrieachse gerichtet ist. Dies wiederum erzwingt eine nach unten gerichtete Luftbewegung nahe der Innenseite des Reflektors 2. Auf diese Weise entsteht eine Art Konvektionsströmung im Reflektorraum 12.
    Dies führt zur Erwärmung des Reflektorraumes 12 und in der Folge durch Wärmeleitung zur Erwärmung des Reflektors 2 und insbesondere seiner Aussenseite. Durch diese Erwärmung wird die Luft auf der Außenseite des Reflektors 2 erwärmt und dadurch zum Aufsteigen angeregt. Insbesondere führt dies zu einem Aufsteigen der Luft im Kanal 13 und in der Folge aus dem Kanal 13 durch den Durchlass 20. Auf diese Weise entsteht im Bereich der unteren Öffnung 22 des Kanals 13 eine Sogwirkung, durch welche die Luft aus dem seitlich benachbarten Gebiet im Einbauraum 8 angezogen wird. So entsteht eine Art zweite Konvektionszelle, welche die Luft im Kanal 13 nach oben führt, sie von dort weiter aufsteigen lässt, bis sie unterhalb der Raumdecke 6 seitlich von der Leuchte 1 wegtransportiert wird, sie in einem gewissen Abstand von der Leuchte 1 im Einbauraum 8 nach unten sinken und schließlich wieder durch die untere Kanalöffnung 22 in den Kanal strömen lässt. Auf diese Weise kommt es zu einem Wärmetauschmechanismus und damit zu einem wirksamen Abtransport der von dem Leuchtmittel 4 erzeugten Wärme in den Einbauraum 8.
    Sowohl aus lichttechnischer, als auch aus thermischer Sicht ist der Ausführungsform nach Fig. 2 der Vorzug gegenüber der Ausführungsform nach Fig. 1 zu geben, da im Reflektor keine Einlässe nötig sind und sich innerhalb des Reflektorraumes 12 eine gegenläufige Luftzirkulation ausbildet.
    Bezugszeichenliste
    1
    Leuchte
    2
    Reflektor
    3
    Fassung, gegebenenfalls mit Fassungsträger
    4
    Leuchtmittel
    5
    Einbaudecke
    6
    Raumdecke
    7
    Seitenwand
    8
    Einbauraum
    9
    Durchlass durch Reflektor
    10
    Einlass in Reflektor
    11
    Mantelelement
    12
    Reflektorraum
    13
    Kanal
    14
    Deckeneinbauring
    15
    zu beleuchtender Raum
    16
    Abschlussglas
    17
    Lichtabstrahlrichtung
    18
    Oberkante Reflektor
    19
    Oberkante Mantelelement
    20
    Durchlass durch Mantelelement
    21
    Unterkante Reflektor
    22
    Einlass in Kanal
    ü
    Überstand
    d
    Kanalbreite

    Claims (10)

    1. Leuchte für einseitig gesockelte Leuchtmittel (4) mit im wesentlichen nach unten orientierter Lichtabstrahlrichtung und einem Reflektor (2), der die Leuchtmittel (4) umgibt, wobei die Leuchte (1) für einen Einbau in einem Zwischendeckenraum (8) ausgebildet ist,
      dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Reflektor (2) und dem Leuchtmittel (4) wenigstens in dem dem Sockel zugewandten, oberen Bereich der Leuchte ein Durchlass (9) vorgesehen ist, der einen Luftaustausch zwischen dem von dem Reflektor begrenzten Raum (12) und dem den Reflektor umgebenden Raum (8) zulässt.
    2. Leuchte nach Anspruch 1,
      dadurch gekennzeichnet, dass sich im unteren, im eingebauten Zustand der Leuchte (1) der Zwischendecke (5) zugewandten Bereich der Reflektorwand (2) wenigstens ein Einlass (10) befindet, der ein Einströmen von Luft aus dem den Reflektor (2) umgebenden Raum (8) in den vom Reflektor (2) begrenzten Raum (12) ermöglicht.
    3. Leuchte nach Anspruch 1 oder 2,
      dadurch gekennzeichnet, dass den Reflektor (2) in einem Abstand wenigstens teilweise umgebend ein hülsenartiges Mantelelement (11) angebracht ist, so dass zwischen der Reflektorwand (2) und dem Mantelelement (11) ein abgegrenzter Strömungskanal (13) gebildet ist.
    4. Leuchte nach Anspruch 3,
      dadurch gekennzeichnet, dass die Breite (d) des Strömungskanals (13) in einem Überlappungsbereich des Reflektors (2) mit dem Mantelelement (11) wenigstens näherungsweise konstant ist.
    5. Leuchte nach Anspruch 3 oder 4,
      dadurch gekennzeichnet, dass die Oberkante (19) des Mantelelementes (11) bezüglich der Oberkante (18) des Reflektors (2) übersteht.
    6. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
      dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (2) und gegebenenfalls das Mantelelement (11) kegelstumpfförmig ausgebildet sind.
    7. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
      dadurch gekennzeichnet, dass eine Fassung (3) und/oder ein Fassungsträger der Leuchte (1) derart mit dem Reflektor (2) verbunden ist, dass der Luftaustausch durch den Durchlass (9) möglich ist.
    8. Leuchte nach einem der Ansprüche 3 bis 7,
      dadurch gekennzeichnet, dass die Fassung (3) und/oder der Fassungsträger derart mit dem Mantelelement (11) verbunden ist, dass ein Luftaustritt aus dem Strömungskanal (13) nach oben, in eingebautem Zustand in Richtung zur Raumdecke (6) möglich ist.
    9. Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
      dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor (2) mittels eines Flanschringes (14) mit der Zwischendecke (5) verbunden ist.
    10. Reflektor,
      dadurch gekennzeichnet, dass er für eine Verwendung in einer Leuchte nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ausgebildet ist.
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