HU215314B - Eljárás és tápegység telített gőzben működő nagynyomású nátrium kisülési lámpák stabilizált üzemeltetéséhez - Google Patents

Eljárás és tápegység telített gőzben működő nagynyomású nátrium kisülési lámpák stabilizált üzemeltetéséhez Download PDF

Info

Publication number
HU215314B
HU215314B HU9400147A HU9400147A HU215314B HU 215314 B HU215314 B HU 215314B HU 9400147 A HU9400147 A HU 9400147A HU 9400147 A HU9400147 A HU 9400147A HU 215314 B HU215314 B HU 215314B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
lamp
power
power supply
pulse
voltage
Prior art date
Application number
HU9400147A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9400147D0 (en
HUT65994A (en
Inventor
Michael Bönigk
Klaus Günther
Hans-Georg Kloss
Teja Lehmann
Original Assignee
Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH. filed Critical Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH.
Publication of HU9400147D0 publication Critical patent/HU9400147D0/hu
Publication of HUT65994A publication Critical patent/HUT65994A/hu
Publication of HU215314B publication Critical patent/HU215314B/hu

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/26Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc
    • H05B41/28Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters
    • H05B41/288Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from dc by means of a converter, e.g. by high-voltage dc using static converters with semiconductor devices and specially adapted for lamps without preheating electrodes, e.g. for high-intensity discharge lamps, high-pressure mercury or sodium lamps or low-pressure sodium lamps
    • H05B41/2881Load circuits; Control thereof
    • H05B41/2882Load circuits; Control thereof the control resulting from an action on the static converter
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/82Lamps with high-pressure unconstricted discharge having a cold pressure > 400 Torr
    • H01J61/825High-pressure sodium lamps
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/36Controlling
    • H05B41/38Controlling the intensity of light
    • H05B41/39Controlling the intensity of light continuously
    • H05B41/392Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor
    • H05B41/3921Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations
    • H05B41/3927Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations by pulse width modulation
    • H05B41/3928Controlling the intensity of light continuously using semiconductor devices, e.g. thyristor with possibility of light intensity variations by pulse width modulation for high-pressure lamps, e.g. high-intensity discharge lamps, high-pressure mercury or sodium lamps
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B20/00Energy efficient lighting technologies, e.g. halogen lamps or gas discharge lamps

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Discharge Lamp (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

A találmány tárgya eljárás és tápegység telített gőzben működő,nagynyőmású nátriűm kisülési lámpa stabilizált üzemeltetéséhez. Atápegységet úgy szabályőzzűk, hőgy a lámpafeszültség és a lá paáramhányadősa, illetőleg a nagynyőmású nátriűm kisülési lámpa impedanciájafelvesz egy bizőnyős értéket, aminél a megfelelő típűsú nagynyőmásúnátriűm kisülési lámpánál a lámpaparaméterek őptimáli ak. A tápegység tartalmaz egy áramhatárőló egységet vagy egyelektrőnikűsan működtetett őszcillátőrt vagy egy impűlzűsgenerátőrt,valamint egy vezérlőegységet (4). ŕ

Description

A találmány tárgya eljárás és tápegység telített gőzben működő, nagynyomású nátrium kisülési lámpák stabilizált üzemeltetéséhez. Ezt a lámpát telített gőzben üzemeltetik.
A fényforrások használati értékét meghatározó tulajdonságai közé tartozik - a nagy fényhasznosítás, a jó színvisszaadási tulajdonságok és adaptált színhőmérséklet mellett - az is, hogy ezek a tulajdonságok érzéketlenek a gyártási szórásokkal és az üzemeltetési feltételek ingadozásaival szemben, továbbá az, hogy ezek a tulajdonságok az élettartam folyamán stabilak. Ismeretes, hogy a nagynyomású kisülési lámpáknál - a választott kisülési közegtől és a szerkezeti sajátosságoktól függően - fennáll egy tendencia ezeknek a tulajdonságoknak kisebb vagy nagyobb változására és ezzel kapcsolatosan villamos üzemeltetési paramétereik változására is. Ezek számos alkalmazási feltétel esetén zavarólag hatnak, sőt a lámpa tönkremenését is okozhatják. Ezeknek az ingadozásoknak és eltéréseknek az egyik fontos oka - a töltet és a fűtés geometriájának a gyártásból adódó ingadozásai mellett - a gáz összetételének és a nyomásnak a változásai a kisülési térben az élettartam folyamán. Ez utóbbi változásokat előidézhetik az összetevők kémiai reakciói egymással és a kisülési edény anyagaival, az edényfalakon át bekövetkező diffúziós folyamatok okozta anyagveszteségek, de az edényben fennálló hőmérsékleteloszlások változásai is. Ezeket a hőmérsékletváltozásokat okozhatják a lámpa teljesítményének ingadozásai vagy a lámpa környezetének termikus változásai. A lámpa teljesítményváltozásait előidézhetik a hálózati feszültség ingadozásai és a fütőszálösszetevők elnyelési és kisugárzási tulajdonságainak lerakódások vagy kémiai változások miatt bekövetkező változásai. Ennek következtében elsősorban a lámpa atmoszférájának a kisülési edényben lévő fenéktesttel gőznyomás-egyensúlyban lévő összetevőinél lépnek fel gőznyomásváltozások, amik jelentősen befolyásolják mind a fényáramot és annak színképeloszlását, mind a lámpa villamos tulajdonságait és az áramkörben lévő lámpa teljesítménymérlegének megváltozása révén még tovább változtathatják a hőmérséklet-eloszlást a fűtőszálban.
A nátrium vagy nátriumamalgám fenéktest felett telített gőzben működő nagynyomású nátrium lámpáknál ezek a hőmérséklet-ingadozások a színvisszaadási indexet és a fényhasznosítást, valamint az égési feszültségingadozásokat olyan mértékben megváltoztathatják, hogy a lámpa kialszik. A változások annál károsabbak, minél magasabb a színvisszaadási index előírt értéke és ezzel együtt a nátriumgőz nyomás előírt értéke. Míg a szokványos nagynyomású nátriumlámpáknál (színvisszaadási index Ra = 20...40) a színvisszaadási index ingadozásai kevéssé feltűnőek, a fényhasznosítás csak kevéssé ingadozik és az égési feszültség csak a névleges élettartam vége után emelkedik elfogadhatatlan értékre, addig a megfelelő változások a színjavított típusoknál (színvisszaadási index Ra = 60) sokkal súlyosabban esnek latba.
Az igényes belsőtéri világításhoz alkalmazott nagynyomású nátrium lámpákat igen nagy amalgámgőznyomásokkal működtetik, amelyeknél a rezonanciavonalak teijedése az Na- és Hg-parciális nyomáson át 2500 °K színhőmérsékleten Ra = 80 színvisszaadási indexet eredményez. A fűtőszálban és környezetében fennálló eltérő termikus viszonyok, valamint az amalgámaránynak a nátrium diffúziója és a korrózió által előidézett megváltozása a színhőmérséklet és a színhely nem kívánatos változásait, valamint az égési feszültség felfelé vagy lefelé való ingadozásait idézik elő, amik miatt a lámpa még ki is aludhat. Az EP 0445 882 számú leírás ezért azt javasolja, hogy egy ilyen nagynyomású nátrium kisülési lámpa stabilizált üzemeltetéséhez az U égési feszültség és az I áram kombinációját egy C = U + βΐ előírt értékre szabályozzák. Ennek 2500 °K-on biztosítania kell egy „fehér” színhely betartását. A β itt egy olyan számtényező, amit a lehető legkisebbre kell választani. A C előírt értéket is megfelelően kell hozzáigazítani, hogy figyelembe legyenek véve a lámpának az élettartam folyamán bekövetkező szokásos változásai.
A nagynyomású nátrium kisülési lámpákat 2500 °K színhőmérsékletig folytonos teljesítménybevitellel, szokványos vagy elektronikus tápegységgel lehet üzemeltetni. A 2500 °K feletti színhőmérsékletekhez amint ezt a DD 270405 leírja - a lámpába a teljesítményt impulzusszerűen kell bevinni és a nagynyomású nátrium kisülési lámpa töltése előnyösen nem tartalmaz higanyt, hanem csak nátriumot és egy nemesgázt. Az impulzusüzemű teljesítménybevitel esetén a lámpa közepes teljesítménye egymást sűrűn követő nagy teljesítményű, rövid impulzusok sorából és egy kis tartóteljesítményből tevődik össze. Az impulzusokat rövid működési szünetek választják el egymástól. A tartóteljesítmény megakadályozza, hogy a kisülés a működési szünetekben kialudjon. Egy ilyen lámpával - a szokványos lámpával megegyező hőterhelésnél - 3000 °K-ig terjedő színhőmérsékletet, 80 feletti színvisszaadási indexet és ugyanakkor viszonylag magas fényhasznosítást lehet megvalósítani. A színhőmérsékletet lényegében a lámpának az impulzusszakaszban fennálló pillanatnyi teljesítménye, míg a színvisszaadási indexet mindenekelőtt a lámpában fennálló gőznyomás határozza meg. A vizsgálatok azt mutatják - amint ez az 1. ábrán látható -, hogy ha Ra színvisszaadási index, a lámpa üzemmódjától messzemenően függetlenül nyomásnöveléssel, kissé csökkenő η fényhasznosítás mellett, Ra = 80 értékig növelhető. A gőznyomás további növelése a színvisszaadási indexet először tovább növeli egy 90 körüli maximális értékre és végül csökkenést idéz elő Rj, = 60-ig. Ezzel együtt jár a teljesítményhasznosítás jelentős csökkenése és az égési feszültség erős növekedése, ami a lámpát kiolthatja. A vörös színrészekre vonatkozó, a belsőtéri világításnál hasonlóképpen fontos, speciális Rg színvisszaadási index is közel 100 értékre növekszik a gőznyomás növelésével és az IC, = 85 feletti tartományban ugyancsak meredeken csökken egészen negatív értékekig.
Találmányunk célja olyan eljárás és tápegység kialakítása, ami a fentebb leírtak szerint a telített gőzben üzemeltetett valamennyi típusú nagynyomású nátrium
HU 215 314 Β kisülési lámpa stabilizált üzemeltetését lehetővé teszi. A lámpaparamétereknek - az égési feszültségnek, a fényhasznosításnak, a színvisszaadásnak és a színhőmérsékletnek - az adott lámpatípusnak megfelelő optimális értékeket el kell érniük. Az eljárásnak ezenkívül a lehető legegyszerűbbnek és minden lámpatípusnál azonosnak kell lennie.
Ezt a feladatot a találmány értelmében úgy oldjuk meg, hogy a tápegység kimenő teljesítményét úgy szabályozzuk, hogy a lámpafeszültség és lámpaáram hányadosa, illetőleg a nagynyomású nátrium kisülési lámpa impedanciája felvesz egy meghatározott értéket, amelynél a lámpa paraméterei optimálisak.
Egy tápegység által biztosított, nagyteljesítményű impulzusok sorából és egy kis tartóteljesítményből álló, impulzusüzemű energiaellátás esetén a tápegység kimenő teljesítményét előnyös módon úgy szabályozzuk, hogy a lámpafeszültség és a lámpaáram hányadosa, illetőleg a nagynyomású nátrium kisülési lámpa impedanciája e teljesítményimpulzusok alatt és a tartófázis alatt olyan értékeket vesz fel, amelyeknél a lámpa paraméterei optimálisak.
A tápegység stabilizált üresjárási feszültségén és előre meghatározott kimenő impedanciája esetén a szabályozási jellemzőket előnyös módon a lámpafeszültség és a lámpaáram közül az egyik mennyiséget vesszük, amelynél a lámpa paraméterei optimálisak.
A tápegység stabilizált üresjárási feszültségén és előre meghatározott kimenő impedanciája esetén a szabályozási jellemzőket az impulzusfeszültség, impulzusáram, tartófeszültség vagy tartóáram közül az egyik mennyiséget vesszük, amelynél a lámpa paraméterei optimálisak.
A tápegység által biztosított impulzusüzemű energiaellátás esetén a közepes lámpateljesítmény utánszabályozását előnyös módon a teljesítményimpulzusok szélességének, az impulzustávolságnak és/vagy a tartóteljesítménynek a változtatásával végezzük.
Az impulzusteljesítményt és a tartóteljesítményt előnyös módon egy szabályozható frekvenciájú nagyfrekvenciás rezgésből állítjuk elő, és a tartóteljesítményt a rezgés frekvenciájának változtatásával, az impulzus szélességét a teljesítményimpulzus rezgései számának változtatásával szabályozzuk.
A hálózati feszültséget előnyös módon összehasonlítjuk egy előírt értékkel és a hálózati feszültség ingadozásait a szabályozási mennyiségre gyakorolt befolyásuknak megfelelően a rezgési frekvencia állításával kompenzáljuk.
A tápegység kimenetén rendelkezésre bocsátott lámpateljesítmény egy felső vagy alsó határértékének elérésekor a tápegységet előnyös módon lekapcsoljuk.
A feladatot a tápegység tekintetében úgy oldjuk meg, hogy a tápegység az egyenletes teljesítménybetáplálás létrehozása végett tartalmaz egy áramhatároló egységet vagy egy elektronikusan működtetett oszcillátort és egy vezérlőegységet. A tápegység az impulzusüzemű teljesítménybetáplálás létrehozása végett előnyös módon tartalmaz egy impulzusgenerátort és egy vezérlőegységet.
A tápegység az impulzusüzemű, nagyfrekvenciás rezgések alakjában fellépő teljesítménybetáplálás létrehozása végett előnyös módon tartalmaz egy impulzusgenerátort, egy vezérlőegységet és egy passzív LChálózatot. Meglepő módon bebizonyosodott, hogy a lámpában fennálló gőznyomás megfelelő szabályozása útján be lehet állítani lámpatechnikai paraméterek így az égési feszültség, a fényhasznosítás, a színhőmérséklet és a színvisszaadási index - optimális értékét. A gőznyomáshoz szabályozási jellemzőként a lámpában lévő plazma impedanciáját lehet alkalmazni. A lámpa stabilizált üzeméhez ezután már csak a tápegység kimenő teljesítményének olyan szabályozására van szükség, hogy a lámpa impedanciája felvegye a kapott értéket.
A lámpa impedanciáját elvileg a lámpafeszültség és a lámpaáram hányadosát képezve kapjuk meg. Impulzusüzemben használható a mindenkori érték akár az impulzusfázisban, akár a tartófázisban. A hálózati feszültségingadozásokkal szemben stabilizált üresjárati feszültséggel és előre adott kimeneti impedanciával rendelkező tápegység alkalmazásakor elegendő csak a lámpa áramát vagy csak a lámpa feszültségét az adott, előírt értékre szabályozni, ami a gőznyomás optimális értékének és ezáltal a színvisszaadási tulajdonságok és a fényhasznosítás, valamint az égési feszültség optimális értékének megfelel. Ha a lámpát impulzusüzemben, egy hálózati feszültségingadozásokkal szemben stabilizált üresjárati feszültséggel és előre adott kimeneti impedanciával rendelkező tápegységgel üzemeltetjük, akkor szabályozási jellemzőként az impulzusfeszültség, impulzusáram, tartófeszültség vagy tartóáram mennyiségek közül az egyik mennyiség elegendő. A lámpateljesítmény utánszabályozása a teljesítményimpulzusok szélességének és távolságának és/vagy a tartóteljesítménynek a változtatásával valósítható meg.
A tápegység üzemi feszültségének és ezzel üresjárati feszültségének állandó értéken való tartása azonban impulzusüzemben is elhagyható, ha az impulzusteljesítményt vezérelhető frekvenciájú nagyfrekvenciás rezgéssel hozzuk létre, amit az impulzus végén be-, illetőleg kikapcsolunk. Kívánt esetben a nagyságrendekkel kisebb tartóteljesítmény is létrehozható ezzel a nagyfrekvenciás rezgéssel vagy egy másik nagyfrekvenciás rezgéssel. Ebben az esetben a villamos teljesítmény időbeli menetét az NF-rezgések burkológörbéjeként foghatjuk fel. A tápegység által a lámpa rendelkezésére bocsátott kimenő teljesítmény mind a tartóteljesítmény, mind az impulzusok tartományában nagyon könnyen szabályozható a tartófázisban és az impulzusfázisban fennálló frekvencia változtatásával. A közepes teljesítménynek az impulzuskövetési frekvenciával (gyakorisággal), az impulzussebességgel és a tartóteljesítménnyel történő, már leírt vezérlését kiegészítőleg az üzemi feszültségnek az előírt értéktől hálózati feszültségingadozások miatt bekövetkező eltérései esetén az üzemi feszültségingadozásnak a szabályozási jellemzőre gyakorolt befolyását a nagyfrekvenciás rezgésnek az ettől az üzemi feszültségtől függő utánszabályozásával lehet kompenzálni.
HU 215 314 Β
A gőznyomás itt leírt szabályozása automatikusan kiegyenlíti az összes eltéréseket, amiket például a lámpák gyártási szórásai, a lámpa üzemeltetése közben a világítótestben uralkodó eltérő termikus feltételek vagy a lámpának a futőszálban bekövetkező anyagelhordások miatti lassú változásai és az ebből eredő feketedések idéznek elő, amik az elektródok mögötti holtterek hőháztartását befolyásolják. Ez a kiegyenlítés úgy történik, hogy a lámpa közepes teljesítményét utánszabályozzuk úgy, hogy a holttér hőmérséklete és ezzel együtt a fenéktest hőmérséklete, valamint a gőznyomás a lámpában ne változzon. Nyilvánvaló, hogy ezt a célt nem lehet elérni egyszerűen a lámpa teljesítményének állandó értéken való tartásával, ami a villamosán üzemeltetett kisülési lámpáknál eddig szokásos volt.
Az eljárás ezen túlmenően alkalmas arra, hogy rendkívüli környezeti feltételekre és a lámpa nagymérvű elöregedésével a rendszer lekapcsolásával reagáljon. Evégett a lámpateljesítmény beállítási tartományához meghatározunk egy felső határt és egy alsó határt. A felső határ például a futőszál hőterhelési hatásából származtatható. Az alsó határ impulzusüzemben lehet például az emberi szem csillogás-egybeolvadási frekvenciája, így egyszerű módon ki lehet zárni a teljesen túlöregedett, nem megfelelő fénytechnikai tulajdonságokkal rendelkező lámpák üzemeltetését.
Találmányunkat a tápegység példaképpeni kiviteli alakjai kapcsán ismertetjük részletesebben ábráink segítségével, amelyek közül az
1. ábra a fényhasznosítás és a színvisszaadási indexek változását mutatja diagramban, a
2a ábra egy hagyományos vagy elektronikus tápegység vázlata, aminél a nagynyomású nátrium kisülési lámpát egyenletes teljesítménybetáplálással üzemeltetjük, a
2b ábra egy stabilizált hálózati feszültséggel ellátott, elektronikus tápegység vázlata, aminél a nagynyomású nátrium kisülési lámpát teljesítményimpulzusokkal üzemeltetjük, a
2c ábra egy elektronikus tápegység vázlata, aminél a nagynyomású nátrium kisülési lámpát nagyfrekvenciás rezgések alakjában teljesítményimpulzusokkal üzemeltetjük, a
3. ábra normális és nyújtott idejű alakban, vázlatosan mutatja a tápegység által impulzusüzemben a nagynyomású nátrium kisülési lámpa számára folytonosan rendelkezésre bocsátott P impulzus- és tartóteljesítményt a t idő függvényében, a
4. ábra normális és nyújtott idejű alakban, vázlatosan mutatja a tápegység által impulzusüzemben a nagynyomású nátrium kisülési lámpa számára nagyfrekvenciás rezgések alakjában rendelkezésre bocsátott P impulzus- és tartóteljesítményt a t idő függvényében.
A 2a ábrán egy hagyományos vagy elektronikus tápegység látható, ami a nagynyomású nátrium 3 lámpát egyenletes teljesítménybetáplálással üzemelteti. A 3 lámpa impedanciáját, vagyis az U lámpafeszültséget és az I lámpaáramot egy 4 vezérlőegység összehasonlítja a lámpa optimális gőznyomásának megfelelő előírt értékkel. Eltérés esetén a 4 vezérlőegység úgy vezérli a 2 blokkot - ami egy áramhatároló egység vagy egy elektronikusan működtetett oszcillátor lehet hogy a kimenő teljesítményt megfelelően szabályozza.
A 2b ábrán a nagynyomású nátrium lámpa impulzusüzeméhez szolgáló tápegység látható. Az UN hálózati feszültségre kötött 1 blokk végzi az Uo üzemi egyenfeszültség előállításához a felharmonikus szűrést, a zavarmentesítést, az egyenirányítást és a stabilizálást. Az Uo egyenfeszültség a 2 blokkra jut, ami ennél a kiviteli alaknál egy impulzusgenerátor. Ez az impulzusgenerátor egy tartóteljesítményre szuperponálva teljesítményimpulzus-sorozatot állít elő, aminek az időbeli alakulása vázlatosan a 3. ábrán látható. A 3 lámpa - aktuális állapotának és környezeti feltételeinek megfelelően beáll egy üzemi állapotba, ami a lámpaimpedanciáknak megfelelően a tartófeszültség és tartóáram, valamint impulzusfeszültség és impulzusáram egy kombinációjában nyilvánul meg. Mindezeket a feszültségeket és áramokat az impulzusgenerátor adott üresjárati feszültsége és impedanciája esetén egyértelműen a tartófázisban, illetőleg az impulzusfázisban bekövetkező kisülés impedanciája és ezáltal a gőznyomás határozza meg, és ezeket egy 4 vezérlőegységben az impulzustávolsághoz vezérelt jellemzőkként lehet alkalmazni. A legelőnyösebb vezérelt jellemző kiválasztása mindenekelőtt az impulzusgenerátorban fennálló potenciálviszonyoktól és a műszakilag megengedhető ráfordításoktól függ.
A 2c ábrán impulzusüzemű alkalmazás látható, aminél azonban az UN hálózati feszültségre kötött 1 blokkban elhagyjuk az egyenfeszültség stabilizálását. A 2 blokk egy impulzusgenerátort tartalmaz, ami az impulzusteljesítményt és a tartóteljesítményt a 4. ábrán látható nagyfrekvenciás rezgések alakjában állítja elő, amik egy passzív 5 LC-hálózaton át a 3 lámpára jutnak. A 4 vezérlőegység információkat kap az Uo üzemi egyenfeszültségről, valamint az impulzusfázisban vagy tartófázisban fennálló lámpafeszültségekről vagy lámpaáramokról. A 4 vezérlőegység befolyásolja az impulzusteljesítmény és a tartóteljesítmény frekvenciáját, valamint az impulzustávolságot és impulzusszélességet az impulzusgenerátorban. A tápegység a következőképpen működik. Az első lépésben az Uo üzemi egyenfeszültséget összehasonlítjuk annak előírt értékével és az impulzusgenerátor frekvenciáját úgy módosítjuk, hogy a passzív 5 LC-hálózat a lámpa munkapontjának esetleges eltéréseit kompenzálja. Ezután észleljük a lámpa villamos mennyiségeit és ezeket összehasonlítjuk előírt értékükkel. Eltérések esetén most a távolság vagy a teljesítményimpulzus rezgésszámának változtatása útján az impulzusok szélességét vagy a generátorfrekvencia változtatása útján a tartóteljesítményt úgy változtatjuk, hogy a közepes lámpateljesítmény a holttér hőmérsékletén át újra beállítsa a gőznyomás előírt értékét és ezzel együtt a lámpa impedanciájának az égési feszültségének az impulzusfázisban és a tartófázisban előírt értékét, valamint a lámpa színvisszaadási tulajdonságainak előírt értékét.

Claims (8)

  1. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Eljárás telített gőzben működő, nagynyomású nátrium kisülési lámpa stabilizált üzemeltetéséhez megfelelő tápegységgel, azzal jellemezve, hogy a tápegység kimenő teljesítményét úgy szabályozzuk, hogy a lámpafeszültség és lámpaáram hányadosát, és/vagy a nagynyomású nátrium kisülési lámpa impedanciáját összehasonlítjuk egy olyan előre meghatározott hányados, illetve impedancia értékkel, amely megfelel a kívánt lámpaparamétereknek (égési feszültség, fényhasznosítás, színvisszaadási index és színhőmérséklet), és eltérés esetén a különbséget megszüntetjük.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy egy tápegység által biztosított, nagyteljesítményű impulzusokból sorából és egy kis tartóteljesítményből álló, impulzusüzemű energiaellátás esetén a tápegység kimenő teljesítményét úgy szabályozzuk, hogy a lámpafeszültség és a lámpaáram hányadosát, és/vagy a nagynyomású nátrium kisülési lámpa impedanciáját a teljesítményimpulzusok alatt és a tartófázis alatt összehasonlítjuk egy olyan előre meghatározott hányados, illetve impedancia értékkel, amely megfelel a kívánt lámpaparamétereknek (égési feszültség, fényhasznosítás, színvisszaadási index és színhőmérséklet), és eltérés esetén a különbséget megszüntetjük.
  3. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a tápegység által biztosított impulzusüzemű energiaellátás esetén a közepes lámpateljesítmény utánszabályozását előnyös módon a teljesítményimpulzusok szélességének, az impulzustávolságnak és/vagy a tartóteljesítménynek a változtatásával végezzük.
  4. 4. A 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az impulzusteljesítményt és a tartóteljesítményt egy szabályozható frekvenciájú nagyfrekvenciás rezgésből állítjuk elő, miközben a tartóteljesítményt a rezgés frekvenciájának változtatásával, az impulzus szélességét pedig a teljesítményimpulzus rezgései számának változtatásával szabályozzuk.
  5. 5. A 4. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a hálózati feszültséget összehasonlítjuk egy előírt értékkel és a hálózati feszültség ingadozásait a szabályozási mennyiségre gyakorolt befolyásuknak megfelelően a rezgési frekvencia állításával kompenzáljuk.
  6. 6. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a tápegység kimenetén rendelkezésre bocsátott lámpateljesítmény felső vagy alsó határértékének elérésekor a tápegységet lekapcsoljuk.
  7. 7. Tápegység telített gőzben működő, nagynyomású nátrium kisülési lámpa stabilizált üzemeltetéséhez, különösen a 2. igénypont szerinti eljárás foganatosításához, amelynek elektronikus oszcillátorként (2) kialakított áramkorlátozó egysége és vezérlőegysége (4) van, azzal jellemezve, hogy az impulzusüzemű teljesítménybetáplálást biztosító oszcillátor (2) impulzusgenerátorként van kialakítva.
  8. 8. A 7. igénypont szerinti tápegység, azzal jellemezve, hogy passzív LC-hálózata (5) is van.
HU9400147A 1993-01-19 1994-01-18 Eljárás és tápegység telített gőzben működő nagynyomású nátrium kisülési lámpák stabilizált üzemeltetéséhez HU215314B (hu)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4301276A DE4301276A1 (de) 1993-01-19 1993-01-19 Verfahren und Stromversorgungseinheit zum stabilisierten Betrieb einer Natrium-Hochdruckentladungslampe

Publications (3)

Publication Number Publication Date
HU9400147D0 HU9400147D0 (en) 1994-05-30
HUT65994A HUT65994A (en) 1994-08-29
HU215314B true HU215314B (hu) 1998-11-30

Family

ID=6478472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9400147A HU215314B (hu) 1993-01-19 1994-01-18 Eljárás és tápegység telített gőzben működő nagynyomású nátrium kisülési lámpák stabilizált üzemeltetéséhez

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5481162A (hu)
EP (1) EP0607599B1 (hu)
JP (1) JPH06231894A (hu)
KR (1) KR100299585B1 (hu)
AT (1) ATE186442T1 (hu)
CA (1) CA2113688A1 (hu)
DE (2) DE4301276A1 (hu)
ES (1) ES2138991T3 (hu)
FI (1) FI940264A (hu)
HU (1) HU215314B (hu)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5739644A (en) * 1994-03-11 1998-04-14 Patent-Treuhand-Gesellschaft F. Elektrische Gluehlampen Mbh Discharge lamp typically a sodium high-pressure discharge lamp, from an a-c power network
DE4413826A1 (de) * 1994-04-20 1995-10-26 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Steuerschaltungsanordnung für eine Leistungsschaltungsanordnung zum gepulsten Betrieb einer Entladungslampe
DE19515510A1 (de) * 1995-04-27 1997-02-20 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Schaltungsanordnung zum Impulsbetrieb von Entladungslampen
DE19515511A1 (de) * 1995-04-27 1996-10-31 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Verfahren und Schaltungsanordnung zum Starten und Betreiben einer Entladungslampe
US6094011A (en) * 1995-06-26 2000-07-25 Kokusan Denki Co., Ltd Discharge lamp lighting device driven by internal combustion engine
DE19608655A1 (de) * 1996-03-06 1997-09-11 Bosch Gmbh Robert Leistungssteuerung einer mit Wechselstrom betriebenen Hochdruckgasentladungslampe, insbesondere für Kraftfahrzeuge
AT407461B (de) * 1996-04-24 2001-03-26 Kurz Martin Ansteuerung für entladungslampe
US5859505A (en) * 1997-10-02 1999-01-12 Philips Electronics North America Corporation Method and controller for operating a high pressure gas discharge lamp at high frequencies to avoid arc instabilities
US5952794A (en) * 1997-10-02 1999-09-14 Phillips Electronics North America Corportion Method of sampling an electrical lamp parameter for detecting arc instabilities
US6075326A (en) * 1998-04-20 2000-06-13 Nostwick; Allan A. High intensity discharge lamp ballast and lighting system
US6215252B1 (en) 1998-12-29 2001-04-10 Philips Electronics North America Corporation Method and apparatus for lamp control
US6424101B1 (en) * 2000-12-05 2002-07-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Electronic ballast with feed-forward control
DE10124517C2 (de) * 2001-05-19 2003-05-15 Buderus Heiztechnik Gmbh Verfahren zur Regelung eines Gasbrenners für ein Heizgerät
US7015655B2 (en) 2001-05-25 2006-03-21 Matsushita Electric Works, Ltd. Electronic ballast for a high intensity discharge lamp
US6573664B2 (en) * 2001-05-31 2003-06-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. High efficiency high power factor electronic ballast
DE10206731B4 (de) * 2002-02-18 2016-12-22 Tridonic Gmbh & Co Kg Lampensensor für ein Vorschaltgerät zum Betrieb einer Gasentladunslampe
JP2007520041A (ja) * 2004-01-28 2007-07-19 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ 高圧ガス放電ランプを駆動する方法及び安定器
DE102013207511B4 (de) * 2013-04-25 2016-10-06 Von Ardenne Gmbh Vorrichtung, Behandlungssystem und Verfahren zum Zünden und Betreiben einer Blitzlampenanordnung
CN105050251B (zh) * 2015-07-03 2018-04-17 鸿利智汇集团股份有限公司 一种通过脉冲对深紫外led进行控制的方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE270405C (hu) *
US4560908A (en) * 1982-05-27 1985-12-24 North American Philips Corporation High-frequency oscillator-inverter ballast circuit for discharge lamps
DE3636901A1 (de) * 1986-10-30 1988-05-05 Philips Patentverwaltung Verfahren zum betrieb einer hochdruck-natriumdampfentladungslampe
DE3641070A1 (de) * 1986-12-02 1988-06-16 Philips Patentverwaltung Schaltungsanordnung zum betrieb von hochdruck-gasentladungslampen mittels eines impulsfoermigen versorgungsstromes
US5003231A (en) * 1989-04-12 1991-03-26 Peroxidation Systems, Inc. Adaptive resonant ballast for discharge lamps
EP0439863B1 (en) * 1990-01-29 1995-03-15 Koninklijke Philips Electronics N.V. Circuit arrangement
US5103141A (en) * 1990-03-08 1992-04-07 U.S. Philips Corporation Switching arrangement for increasing the white life of a high pressure sodium lamp
DE4102069A1 (de) * 1991-01-24 1992-07-30 Patent Treuhand Ges Fuer Elektrische Gluehlampen Mbh Schaltungsanordnung zum betrieb einer entladungslampe
US5262701A (en) * 1991-03-15 1993-11-16 U.S. Philips Corporation Circuit arrangement for operating a high pressure sodium lamp

Also Published As

Publication number Publication date
DE59309862D1 (de) 1999-12-09
DE4301276A1 (de) 1994-07-21
KR100299585B1 (ko) 2001-10-22
HU9400147D0 (en) 1994-05-30
ES2138991T3 (es) 2000-02-01
JPH06231894A (ja) 1994-08-19
US5481162A (en) 1996-01-02
FI940264A (fi) 1994-07-20
CA2113688A1 (en) 1994-07-20
HUT65994A (en) 1994-08-29
EP0607599A1 (de) 1994-07-27
EP0607599B1 (de) 1999-11-03
FI940264A0 (fi) 1994-01-19
ATE186442T1 (de) 1999-11-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HU215314B (hu) Eljárás és tápegység telített gőzben működő nagynyomású nátrium kisülési lámpák stabilizált üzemeltetéséhez
US6215252B1 (en) Method and apparatus for lamp control
US7122960B2 (en) Emission device for an ultra-high pressure mercury lamp
EP1624733B1 (en) Device for operation of a high pressure discharge lamp
CA2626575C (en) Constant lumen output control system
EP1418795B1 (en) Device and method for operating a high pressure discharge lamp
JP5214964B2 (ja) 高圧ガス放電ランプを動作させる方法及び回路構成
US5483126A (en) Method of controlling the color temperature in a sodium high-pressure discharge lamp, and apparatus to carry out the method
US20040085027A1 (en) Method and device for lighting high pressure discharge lamps
US4612478A (en) Dimmer circuit for high intensity discharge lamp
JP4593821B2 (ja) 放電灯の作動方法および放電灯を作動するための安定器
US7619369B2 (en) Method and circuit arrangement for operating a discharge lamp
JP2003530677A (ja) 低圧紫外線照射ランプにエネルギーを供給するためのプロセス、および低圧紫外線照射ランプにエネルギーを供給するための安定器
US7045972B2 (en) Lighting method of ultra-high pressure mercury lamp
US20110062885A1 (en) Method of driving an uhp gas-discharge lamp
US20100244744A1 (en) Method of driving a gas-discharge lamp
JP2842489B2 (ja) 高圧放電灯点灯装置
GB2352342A (en) A lamp driver circuit producing constant current by varying voltage
JP2004518258A (ja) 蛍光ランプ給電用安定器及び蛍光ランプ給電方法
JPH03194991A (ja) エキシマレーザ装置
KR20010109012A (ko) 형광등용 전자식 안정기의 파고율 저감방법
KR200386914Y1 (ko) 조도 조절 기능을 가지는 형광등 장치
JPH0298097A (ja) 熱陰極ランプの調光装置
JPH08124693A (ja) 放電灯用の調光装置
JPH04144097A (ja) 放電灯の制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee