NL193739C - Elektrode-vrije hoge-intensiteitsontladingslamp met grote werkzaamheid welke een gemakkelijke start vertoont. - Google Patents

Elektrode-vrije hoge-intensiteitsontladingslamp met grote werkzaamheid welke een gemakkelijke start vertoont. Download PDF

Info

Publication number
NL193739C
NL193739C NL8901406A NL8901406A NL193739C NL 193739 C NL193739 C NL 193739C NL 8901406 A NL8901406 A NL 8901406A NL 8901406 A NL8901406 A NL 8901406A NL 193739 C NL193739 C NL 193739C
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
lamp
discharge tube
discharge
electrode
free
Prior art date
Application number
NL8901406A
Other languages
English (en)
Other versions
NL193739B (nl
NL8901406A (nl
Original Assignee
Gen Electric
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 Gen Electric filed Critical Gen Electric
Publication of NL8901406A publication Critical patent/NL8901406A/nl
Publication of NL193739B publication Critical patent/NL193739B/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL193739C publication Critical patent/NL193739C/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J65/00Lamps without any electrode inside the vessel; Lamps with at least one main electrode outside the vessel
    • H01J65/04Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels
    • H01J65/042Lamps in which a gas filling is excited to luminesce by an external electromagnetic field or by external corpuscular radiation, e.g. for indicating plasma display panels by an external electromagnetic field
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/12Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
    • H01J61/125Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having an halogenide as principal component

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)
  • Discharge Lamp (AREA)
  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Description

1 193739
Elektrode-vrije hoge-intensiteitsontladingslamp met grote werkzaamheid welke een gemakkelijke start vertoont
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een elektrode-vrije hoog-intensiteits-metaalhalogenide-5 booglamp, omvattende een lichtdoorlatende ontladingsbuis voor het bevatten van een boogontlading, een in de ontladingsbuis aanwezige vulling om de boogontlading te genereren, welke vulling natriumjodide en een edelgas omvat; en excitatiemiddelen voor het koppelen van hoogfrequente energie met de vulling, waarbij de partiële druk van het edelgas in het gebied van ongeveer 1,33.104-6,65.104 Pa (100-500 torr) bij kamertemperatuur ligt en de vulling verder ceriumhalogenide omvat, welke halogenide is geselecteerd uit de 10 groep bestaande uit chloriden en jodiden.
Een dergelijke booglamp is bekend uit de Nederlandse terinzagelegging 8801855 (een niet vóórgepubliceerd onder recht van aanvraagster). In deze terinzagelegging is een hoge-intensiteits-ontladingslamp van het elektrode-vrije type geopenbaard waarin de ontladingsbuis een kwikvrije vulling van jodiumhalogenide, ceriumhalogenide in gewichtshoeveelheden niet groter dan het gewichtsgedeelte van 15 natriumhaiogenide in de vulling, en een voorraad van deze vulmaterialen bevat, voor het compenseren van eventueel verlies van de afzonderlijke bestanddelen tijdens bedrijf van de lamp. Hogedruk xenonbuffergas is in voldoende hoeveelheid aanwezig voor het beperken van het transport van thermische energie door geleiding vanaf de ontladingsboog naar de wanden van de ontladingsbuis, alsmede om als startgas te fungeren. De hoge-intensiteitsontladingslamp wordt bedreven bij een partiële druk van het edelgas van 20 1,33x1 04-6,65x1 04Pa (100-500 Torr) en een ceriumhalogenide wordt in de vorm van chloride of jodide toegepast.
In de samenhangende Amerikaanse octrooiaanvraag serial nr. 676.367 van Dakin en Johnson, ingediend op 29 november 1984, en overgedragen aan de rechtverkrijgende van de onderhavige uitvinding, is een elektrode-vrije lamp geopenbaard onder toepassing van natriumjodide en een xenonbuffergas als vul-25 materiaal voor de ontladingsbuis. In deze aanvrage is ingezien dat xenonbuffergas een gunstige invloed uitoefent op het D-lijnspectrum van natrium en tevens de binding van halogenide verhindert welke optreedt in bekende lampen wanneer kwikbuffergas wordt toegepast.
In de samenhangende Amerikaanse octrooiaanvrage serial nr. 749.025 van Daken Andersom en Battacharya, ingediend op 26 juni 1985 en eveneens overgedragen aan de onderhavige rechtverkrijgende, 30 is een natriumjodidebooglamp van het elektrode-vrije type geopenbaard waarin de vulling van de ontladingsbuis natriumjodide, kwikjodide en xenon bevat in een voldoende hoeveelheid om chemisch transport van energie vanuit de plasma-ontlading naar de wanden van de ontladingsbuis te beperken. In de vulling van de ontladingsbuis is het kwikjodide in een kleinere hoeveelheid aanwezig dan de hoeveelheid natriumjodide maar voldoende voor het verschaffen van een hoeveelheid vrij jodium nabij de wanden van de ontladings-35 buis, wanneer de lamp in bedrijf is. Het natriumjodide in de vulling van de ontladingsbuis kan eveneens in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn voor het verschaffen van een condensaatvoorraad tijdens bedrijf van de lamp.
Omdat de onderhavige uitvinding nog verdere verbeteringen van de elektrode-vrije vorm van de voomoemde hoge-intensiteits metaalhalogenide ontladingslamp presenteert en van enkele van dezelfde 40 ontladingsbuismaterialen gebruik maakt, worden alle drie de voomoemde samenhangende octrooiaanvragen als door verwijzing hier opgenomen beschouwd.
Deze octrooiaanvrage heeft in het algemeen betrekking op hoge-intensiteitsontladingslampen waarin de boogontlading door een plasma in een solenoïdaal elektrisch veld wordt opgewekt en meer in het bijzonder op het gebruik van een in de vulling van de ontladingsbuis toegepast nieuw buffergas in combinatie met 45 natriumjodide of de combinatie van natriumjodide en ceriumhalogenide voor het verbeteren van het startgedrag zonder de werkzaamheid of kleurweergave van de lamp nadelig te beïnvloeden. Lamp-rendement of ’’werkzaamheid”, zoals gebruikt in de onderhavige aanvrage, betekent lumineuze werkzaamheid zoals op gebruikelijke wijze gemeten in lumen per watt. Met betrekking tot kleurweergave vereist verlichting voor algemene doeleinden dat door een bepaalde lichtbron belichte objecten zoveel mogelijk in 50 dezelfde kleur worden weergegeven als belicht door natuurlijk zonlicht. Een dergelijke vereiste wordt gemeten met bekende standaarden zoals de C.I.E.-kleurweergave indexwaarden (CRI), in de Engelstalige literatuur ’’C.I.E. color rebdering in deze values (CRI)” genoemd, CRI-waarden van 50 of meer worden wezenlijk geacht voor commerciële acceptatie van lampen voor de meeste verlichtingstoepassingen. Een weer verder vereiste voor commercieel acceptabele verlichting voor algemene doeleinden is de door een 55 dergelijke lamp verschafte witte-witte lamp, op ongeveer 3500°K voor de standaard witte lamp en op ongeveer 4200°K voor de koel-witte lamp, gemeten volgens de C.I.E.-kleursoort x- en y-waarden, in de Engelstalige literatuur ”C.I.E.-chromaticity x and y values” genoemd.
193739 2
De in de onderhavige octrooiaanvrage beschreven lampen maken deel uit van de klasse welke met hoge-intensiteitsontladingslampen (HID) wordt aangeduid, omdat in een principiële werking een middel- tot hogedrukgas tot het emitteren van straling van zichtbare golflengten wordt gebracht, door excitatie welke typisch wordt veroorzaakt als gevolg van stroomdoorgang door een ioniseerbaar gas zoals een natrium-5 damp of een mengsel van natriumdamp en ceriumdamp. De oorspronkelijke klasse van dergelijke HID-lampen is die waarin de ontladingsstroom wordt gedwongen tussen een paar elektroden te vloeien. Omdat de elektrode-elementen in dergelijke, van elektroden voorzien HID-lampen gevoelig zijn voor sterke aantasting door de vulmaterialen van de ontladingsbuis, welke een voortijdige lampstoring veroorzaken, hebben de meer recentelijk ontwikkelde solenoïdale elektrische veldlampen van dit type het mogelijk 10 gemaakt de keuze van materialen voor de ontladingsbuis te verbreden als gevolg van de eliminatie van de elektrodencomponent. Dergelijk meer recentelijk ontwikkelde solenoïdale elektrische veldlampen zijn beschreven in de Amerikaanse octrooischriften 4.017.764 en 4.180.763 van J.M. Anderson en in het Amerikaanse octrooischrift 4.591.759 van Chalek en Johnson, alle overgedragen aan de rechtverkrijgende van de onderhavige uitvinding, waarbij volgens bekende wijze tijdens lampbedrijf een plasmaboog in de 15 ontladingsbuis wordt opgewekt.
Gebruikelijke elektrode-vrije HID-lampen leiden aan het nadeel dat zij moeilijk te starten zijn. Dit komt omdat het xenonbuffergas ook als startgas fungeert. Xenon is echter moeilijk te starten in het bijzonder indien gebruikt bij hoge druk, zoals 26,6 KPa, in vergelijking met de meer gebruikelijke drukken van 4 KPa of minder voor startgas. De moeilijkheid bij het starten van xenon onder hoge druk, in combinatie met het 20 lage solenoïdale elektrische veld dat voor de lampinductiespoel beschikbaar is, heeft ertoe geleid dat het starten van dergelijke HID-lampen op kamertemperatuur tot nu toe onmogelijk is.
Een werkwijze welke voor het starten van HID-lampen wordt gebruikt omvat het onderdompelen van de ontladingsbuis in vloeibaar stikstof voor het zoveel mogelijk condenseren van het xenon. Vervolgens wordt de stroom door de inductiespoel verhoogd en start de lamp gebruikelijk bij een stroom van 18 ampère of 25 minder. Zonodig wordt een vonkspoel gebruikt om hoge-inspanningspulsen aan te leggen als hulp bij het starten van de ontlading. Wanneer de lamp is gestart verdampt het gecondenseerde xenon als gevolg van de warmte van de ontlading en wordt een gebruikelijke xenondruk bereikt.
De vloeibare stikstofwerkwijze is effectief omdat er een optimale xenondruk voor het starten van de ontlading wordt bereikt. Omdat deze optimale druk niet met grote nauwkeurigheid voor de bovengenoemde 30 startvoorwaarden bekend is, ligt deze niettemin ver onder 26,6 KPa en boven de verzadigde dampdruk van xenon (0,33 Pa) bij de temperatuur van vloeibaar stikstof (77°K). Omdat de startwerkwijze met vloeibaar stikstof duidelijk niet praktisch is voor commercieel toe te passen lampen, is een meer praktische startwerkwijze voor op kamertemperatuur werkzame HID-lampen wenselijk.
Een doelstelling van de uitvinding is het bufferen van chemisch transport van energie vanuit de 35 plasmaboog naar de wanden van de ontladingsbuis in een elektrode-vrije natriumjodide of natriumjodide/ ceriumhalogenide boogontladingslamp met krypton als startgas.
Een verdere doelstelling van de uitvinding is het bufferen van chemisch transport van energie vanuit de plasmaboog naar de wanden van de ontladingsbuis van een elektrode-vrije natriumjodide of natriumjodide/ ceriumhalogenide boogontladingslamp met argon als startgas.
40 Een verdere doelstelling van de uitvinding is het verbeteren van de gemakkelijke start van een elektrode-vrije boogontladingslamp onder handhaving van de hoge werkzaamheid en goede kleurweergave.
Een nog verdere doelstelling van de uitvinding is het optimaliseren van de start- en de bedrijfs-eigenschappen van een elektrode-vrije natriumjodide of natriumjodide/ceriumhalogenidebooglamp op kamertemperatuur.
45 De doelstelling van de uitvinding wordt bereikt door een elektrode-vrije hoog-intensiteitsmetaal- halogenide-booglamp van de bij aanhef gedefinieerde soort, met het kenmerk, dat het edelgas is geselecteerd uit de groep bestaande uit krypton en argon.
Opgemerkt wordt dat de toepassing van argon tezamen met een ceriumhalogenide in elektrode-vrije hogedruklampen op zichzelf bekend is uit Amerikaans octrooischrift US-A4.422.011. In tegenstelling tot de 50 lamp volgens de onderhavige uitvinding bevatten deze lampen echter kwik.
Overeenkomstig de uitvinding wordt een speciale combinatie van vulmaterialen in de ontladingsbuis van een elektrode-vrije metaat-halogenidebooglamp toegepast voor het verschaffen van witte kleuremissie met verbeterde werkzaamheid en kleurweergave, in samenhang met het betrouwbaar starten kamertemperatuur. Meer in het bijzonder wordt deze verbeterde lamp gekenmerkt door een lichtdoorlatende ontladingsbuis met 55 een kwikvrije vulling omvattende natriumjodide of een mengsel van natriumjodide en ceriumhalogenide, samen met of kryptongas of argongas in de juiste gewichtshoeveelheden voor het opwekken van witte-kleuremissie met een werkzaamheid van 200 lumen per watt (LPW) of hoger en in samenhang met 3 193739 kleurweergave-indices (CRI) van ten minste 50. De witte-kleurtemperatuur voor de verbeterde lampen strekt zich uit vanaf ongeveer 3000°K tot aan 5000°K, zodat dergelijke lampen voor algemene verlichtings-doeleinden geschikt zijn. Voor toepassing als vulling van de lamp bruikbare ceriumhalogeniden in het natriumjodide/ceriumhalogenidemengsel kunnen uit de groep bestaande uit chloriden en jodiden worden 5 geselecteerd, inclusief mengsels daarvan zoals ceriumchloride (CeCI3) en Ceriumjodide (Cel3). De gewichtshoeveelheid van natriumjodide in de vulling, waarbij voor het compenseren van eventueel verlies van de afzonderlijke bestanddelen tijdens bedrijf van de lamp een reservoir van deze vulmaterialen in de ontladingsbuis wenselijk is. Met betrekking tot de relatieve gewichtshoeveelheden van het voomoemde natriumjodide' en ceriumhalogenidemengsel is gevonden dat te veel natriumjodide de CRI-waarden verlaagt 10 terwijl te veel ceriumhalogenide de werkzaamheid van de lamp verlaagt. De met het voomoemde mengsel van vulmaterialen verschafte witte-kleuremissie is in hoofdzaak het gevolg van de gebruikelijke hogedruk natriumontladingsemissie waarbij door toevoeging ceriumhalogenide van zichtbare straling is verschaft welke zich op continue wijze over het zichtbare golflengtegebied van 400-700 nanometer uitstrekt.
De verbetering bij het starten is toe te schrijven aan het in stand houden van geregelde hoeveelheden 15 kryptongas of argongas in de vulling van de lamp. In het bijzonder kan door het vervangen van xenon door krypton of argon bij hoge drukken het krypton of argon als barrière of als buffer dienen tegen ongewenst transport van thermische energie vanuit de ontladingsboog naar de wanden van de ontladingsbuis voor het in stand houden van de werkzame stralingsafgifte en andere bereikbare voordelen onder toepassing van xenon zowel als buffergas en als startgas, terwijl tegelijkertijd het op kamertemperatuur starten van de lamp 20 gemakkelijker en meer betrouwbaar wordt gemaakt.
De in de onderhavige vulling van de ontladingsbuis toegepaste hoeveelheid krypton of argon voor het bereiken van het bovengenoemde startgedrag van de lamp dient voldoende te zijn voor het verschaffen van een partiële druk in het gebied van ongeveer 13,33-66,6 KPa bij kamertemperatuur.
Een lampconfiguratie waarbij van de boven geopenbaarde ontladingsbuismaterialen voor het optimalise-25 ren van het startgedrag van de lamp gebruik wordt gemaakt, bestaat uit een cilindervormige ontladingsbuis met een hoogte kleiner dan zijn buitendiameter, een rond de ontladingsbuis aangebrachte lichtdoorlatende buitenste omhulling welke een ruimte daartussen begrenst, en excitatiemiddelen voor het aan de vulling van de ontladingsbuis toevoeren van hoog-frequente energie. De ontladingsbuis wordt van een hoog-temperatuur glassoort gevormd, zoals gesmolten kwarts of een optisch transparant keramisch materiaal 30 zoals polykristallijn aluminiumoxide. Binnen de gevulde ontladingsbuis wordt tijdens werking van de lamp een plasmaboog opgewekt door excitatie vanaf een bij de lamp behorend solenoïdaal elektrisch veld, volgens bekende wijze. De excitatie wordt met een in de tijd veranderend magnetisch veld gecreëerd voor het in de buis tot stand brengen van een elektrisch veld dat volledig in zichzelf is gesloten, resulterend in lichtproductie van de hoge-intensiteitsontlading. De excitatiebron in het lampontwerp heeft omvat een 35 inductiespoel welke rond de buitenzijde van de buitenste lampomhuliing is aangebracht en via een impedantie-aanpassingsnetwerk met een voedingsbron is verbonden. De afstand tussen de ontladingsbuis en de buitenomhulling in de voorkeurslampinrichting kan door thermische energie-barrièremiddelen worden bezet zoals metalen schotten of kwartswol of zelfs vacuüm. Dergelijke thermische barrièremiddelen reduceren op gewenste wijze het warmteverlies van de lamp.
40
De uitvinding, ten aanzien van de opbouw en de werkwijze voor het bedrijven, samen met verdere doelstellingen en voordelen daarvan, kan echter het beste worden begrepen onder verwijzing naar de volgende beschrijving in samenhang met de bijgaande tekeningen, waarin: figuur 1 een zijdoorsnedeaanzicht is dat een elektrode-vrije lampconfiguratie weergeeft, samen met een 45 inrichting voor het exciteren van de vulling van de lamp; figuur 2 een grafische weergave is van de benaderde stroom-spanningskarakteristiek voor de ontlading van xenon op 26,6 KPa.
Figuur 1 toont een elektrode-vrije ontladingsbooglamp welke een ontladingsbuis 10 voor het bevatten van 50 een vulling 11 omvat. De ontladingsbuis 10 omvat een lichtdoorlatend materiaal, zoals gesmolten kwarts of vuurvast keramisch materiaal zoals gesinterd polykristallijn aluminiumoxide. Een optimale vorm voor de ontladingsbuis 10, zoals weergegeven, is een afgeplatte bolvorm of een korte cilindrische vorm (zoals een ijshockeypuck of pillendoosje) met afgeronde randen. De diameter van de ontladingsbuis 10 is groter dan zijn hoogteafmetingen. Een lichtdoorlatende buitenomhulling 12, welke uit kwarts of vuurvast keramisch 55 materiaal kan bestaan, is rond de ontladingsbuis 10 aangebracht. Convectiekoeling van de ontladingsbuis 10 wordt door de buitenomhulling 12 beperkt. Tussen de ontladingsbuis 10 en de buitenomhulling 12 kan op de bodem en aan de zijden van de ontladingsbuis voor het verder begrenzen van de afkoeling een deken 193739 4 van kwartswol 15 worden aangebracht. Kwartswol 15 bestaat uit dunne vezels van kwarts welke nagenoeg transparant zijn voor zichtbaar licht maar welke op de diffuse wijze infrarode straling reflecteren.
Een primaire spoel 13 en een hoog-frequente (HF) vermogensbron 14 worden voor het exciteren van een plasmaontladingsboog in de vulling 11 toegepast. Zoals eerder aangegeven wordt deze configuratie 5 bestaande uit de primaire ontwikkeling 13 en de HF-voedingsbron 14 in het algemeen als een hoge* intensiteitsontlatingslamp met solenoïdaal elektrisch veld (HID-SEF) aangeduid in de Engelstalige vakliteratuur ’’high intensity discharge solenoïdal electric field (HID-SEF) lamp” genoemd. De SEF-configuratie is in wezen een transformator welke hoog-frequente energie met het plasma koppelt. Het plasma werkt als een secundaire wikkeling voor de transformator van een enkele winding. Een wisselend magnetisch veld dat het 10 gevolg is van de HF-stroom in de primaire spoel 13 creëert in de ontladingsbuis 10 een elektrisch veld dat zichzelf volledig sluit. In de ontladingsbuis 10 vloeit stroom als gevolg van het elektrische veld hetgeen resulteert in een ontladingsboog. Omdat een meer gedetailleerde beschrijving van dergelijke HID-SEF-lampstructuren in de eerdergenoemde Amerikaanse octrooischriften 4.017.764 en 4.180.763 kan worden gevonden, wordt de beschrijving van beide door verwijzing als hier opgenomen beschouwd. Een bedrijfs-15 frequentie van de HF-voedingsbron 14 is bijvoorbeeld 13,56 Megahertz. Typische vermogenstoevoer naar de lamp kan liggen in het gebied van 100-2000 watt.
Het probleem van het starten van een elektrode-vrije HID-lamp onder toepassing van een xenon-startgas is geïllustreerd met de in figuur 2 getoonde kromme. Wanneer de aanvangsontladingsstroom vanaf nul toeneemt dienen voor het ontladen veel hogere elektrische velden te worden aangelegd dan tijdens 20 stationair bedrijf, waarbij natriumjodide of natriumjodide/ceriumjodide elektrode-vrije lampen op ontladings-niveaus van ongeveer 10 ampère en 10 volt per centimeter werken. Nadat de ontladingsstroom tot boven ongeveer 1 milliampère is toegenomen, neemt het elektrische veld voor het in stand houden van de ontladingsboog af naar een waarde ver onder die welke voor het aanvankelijk ontladen noodzakelijk is. Hoewel de ontladingskarakteristiek voor xenon boven 26,6 KPa niet nauwkeurig bekend is, hebben testen 25 aangetoond dat het voor het starten benodigde elektrische veld hoger is dan kan worden verkregen met een elektromagnetische inductiespoel van redelijke afmetingen en vermogenstoevoer. Toepassing van een ontladingsbuis als bijvoorbeeld getoond in figuur 1 met een buitendiameter van 20 millimeter en een buitenste hoogte van 17 millimeter vereist een inductiespoel vervaardigd van een koperen buis met een diameter van 3,2 mm met zeven windingen, een middenopening van 26 millimeter in diameter en een 30 impedantie van 145 ohm bij 13,56 MHz, welke in het ontladingsgebied een solenoïdaal elektrisch veld van ongeveer 20 volt per centimeter kan produceren, bij de maximale veilige spoelstroom van 18 ampère. Dit veld is te gering voor het starten van de elektrode-vrije lamp met een xenonbuffergas in de vulling.
De volgende voorbeelden zijn verschaft voor het tonen van andere, succesvol geteste vullingen voor ontladingsbuizen ten behoeve van de onderhavige metaalhalogenide booglamp. In alle vijf voorbeelden 35 heeft de ontladingsbuis een ronde cilindrische vorm met een buitendiameter van 20 millimeter en een buitenste hoogte van 17 millimeter.
Voorbeeld I
Een ontladingsbuis werd gevuld met 4,0 milligram Nal, 2,0 milligram Cel3 en kryptongas met een partiële 40 druk van ongeveer 33,3 KPa kamertemperatuur. De lamp start op kamertemperatuur en werkt met een opgenomen vermogen van ongeveer 218 watt voor het produceren van 207 LPW en een CRI-waarde van 52.
Voorbeeld II
45 Een ontladingsbuis werd gevuld met ongeveer 3,8 milligram Nal, 2,0 milligram Cel3 en kryptongas met een partiële druk van 33,3 KPa bij kamertemperatuur. De lamp start op kamertemperatuur en werkt met een opgenomen vermogen van ongeveer 243 watt voor het verschaffen van een werkzaamheid van 198 LPW en een CRI-waarde van 54.
Teneinde de normale werking van de lampen met een kryptonstartgas te vergelijken, werden de 50 navolgende drie voorbeelden uitgevoerd onder toepassing van xenon als het startgas.
Voorbeeld III
In dit voorbeeld bevat de ontladingsbuis ongeveer 6,3 milligram Nal en 2,8 milligram Cel3 samen met xenongas met een partiële deel van ongeveer 33,3 KPa bij kamertemperatuur. Wanneer 244 watt opgeno-55 men vermogen wordt toegevoerd geeft de lamp 202 LPW af en vertoont een CRI-waarde van 50.
5 193739
Voorbeeld IV
Een ontladingsbuis werd gevuld met 6,5 milligram Nal, 3,1 milligram CeCI3 en xenon met een partiële druk van 66,6 KPa bij kamertemperatuur. Bij 260 watt opgenomen vermogen produceert de lamp 205 LPW en een CRI-waarde van 51.
5
Voorbeeld V
Een ontladingsbuis werd gevuld met ongeveer 6,0 milligram Nal, 2,3 milligram CeCI3 en xenon met een partiële druk van 66,6 KPa bij kamertemperatuur. Indien bedreven met een opgenomen vermogen van 265 watt produceert de lamp 203 LPW bij een CRI-waarde van 54.
10 Voor het vergemakkelijken van de start werden drie vullingen van de lamp getest in een ontladingsbuis bestaande uit een ronde cilinder van gesmolten kwarts met een buitendiameter van 20 millimeter en een buitenste hoogte van 17 millimeter. De vulling van de lamp bevatte 6 milligram Nal, 3 milligram Cel3 en een startgas van of xenon of krypton.
Vijf windingen van een koperen staaf (2,5 x 3,8 millimeter) werden gewikkeld voor het vormen van een 15 solenoïde met een boring van 20 millimeter voor het tamelijk strak rond de ontladingsbuis aanbrengen hiervan. Voor het verschaffen van een aanvangst-ionisatie werd een vonkspoel gebruikt. De stroom in de inductiespoel werd geleidelijk verlaagd waarbij de ontladingsbuis werd geobserveerd. De stroomniveaus voor het in stand houden van de gloeiontlading en die waarop de volledige hogestroom SEF-mode optrad werden opgetekend. De resultaten voor de drie lampen zijn als volgt: 20 -
Lamp nr. Inert gas Gasdruk Spoelstroom voor het in Spoelstroom voor stand houden van de de SEF-mode gloeimode 25 W-73 xenon 33,3 KPa 28 ampère 28 ampère W-72 xenon 66,6 KPa 35 ampère 35 ampère W-75 krypton 66,6 KPa 28 ampère 29 ampère 30 Het is bijgevolg duidelijk voor de twee xenon bevattende lampen het starten op 33,3 KPa gemakkelijker was dan op 66,6 KPa de hogere druk (66,6 KPa) krypton bevattende lamp was echter gemakkelijker te starten dan de 66,6 KPa xenon bevattende lamp, waarbij het vereiste stroomniveau in inductiespoel voor het starten van de lamp van 35 ampère naar 29 ampère kon worden verlaagd.
Een elektrode-vrije lamp van ronde cilindrische vorm en omvattende gesmolten kwarts met een 35 buitendiameter van 20 millimeter en een buitenste hoogte van 17 millimeter werd gevuld met 6 milligram Nal, 3 milligram Cel3 en een argonstartgas op een partiële druk van 33,3 KPa. Hoewel deze lamp zelfs gemakkelijker te starten was dan vergelijkbare krypton bevattende lampen, was zijn werkzaamheid ongeveer 10% lager dan die een gelijksoortige krypton bevattende of xenon bevattende lampen. Bijgevolg kan argon worden toegepast voor het gemakkelijker starten dan krypton, maar met een reductie in de 40 werkzaamheid als nadeel.
HID-lampen van het hierin beschreven nieuwe type kunnen bijgevolg in de volledige SEF-mode worden gestart zonder toepassing van vloeibaar stikstof of inwendige startorganen, en zonder nadelige invloed op de werking van de lamp, met spoelstromen welke significant liggen onder die welke voor het starten van HID-lampen met xenon als een buffergas (en dus als startgas) zijn vereist.
45 De HID-SEF-lampen volgens de onderhavige uitvinding vertonen bijgevolg een optimaal gedrag indien deze de combinatie van een ontladingsbuis met vulmaterialen omvattende natriumjodide met of zonder ceriumhalogenide en met of kiypton of argon als startgas bevatten. Zoals is aangetoond kan een werkzaamheid van meer dan 200 LPW worden verkregen met bijbehorende CRI-waarden van 50 of hoger.
Het voorgaande beschrijft een breed toepasbare, verbeterde elektrode-vrije HID-iamp welke een 50 uitmuntend startgedrag vertoont zonder nadelige invloed op de normale werking. De uitvinding is van belang op vullingen welke natriumjodide of een mengsel van natriumjodide en ceriumhalogenide als startgas bevatten.

Claims (1)

193739 6 Elektrode-vrije hoog-intensiteits-metaalhalogenide-booglamp, omvattend een lichtdoorlatende ontladingsbuis voor het bevatten van een boogontlading, een in de ontladingsbuis aanwezige vulling om de boogontlading 5 te genereren, welke vulling natriumjodide en een edelgas omvat; en excitatiemiddelen voor het koppelen van hoogfrequente energie met de vulling, waarbij de partiële druk van het edelgas in het gebied van ongeveer 1,33.104-6,65.104 Pa (100-500 torr) bij kamertemperatuur ligt en de vulling verder ceriumhaloge-nide omvat, welke halogenide is geselecteerd uit de groep bestaande uit chloriden en jodiden, met het kenmerk, dat het edelgas is geselecteerd uit de groep bestaande uit krypton en argon. Hierbij 1 blad tekening
NL8901406A 1988-06-03 1989-06-02 Elektrode-vrije hoge-intensiteitsontladingslamp met grote werkzaamheid welke een gemakkelijke start vertoont. NL193739C (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US20273788 1988-06-03
US07/202,737 US4890042A (en) 1988-06-03 1988-06-03 High efficacy electrodeless high intensity discharge lamp exhibiting easy starting

Publications (3)

Publication Number Publication Date
NL8901406A NL8901406A (nl) 1990-01-02
NL193739B NL193739B (nl) 2000-04-03
NL193739C true NL193739C (nl) 2000-08-04

Family

ID=22751059

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8901406A NL193739C (nl) 1988-06-03 1989-06-02 Elektrode-vrije hoge-intensiteitsontladingslamp met grote werkzaamheid welke een gemakkelijke start vertoont.

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4890042A (nl)
JP (1) JPH0677445B2 (nl)
DE (1) DE3917792C2 (nl)
FR (1) FR2632450B1 (nl)
GB (1) GB2219431B (nl)
NL (1) NL193739C (nl)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2621736A1 (en) * 1987-10-01 1989-04-14 Gen Electric High-efficiency electrodeless high-intensity discharge lamp
US4810938A (en) * 1987-10-01 1989-03-07 General Electric Company High efficacy electrodeless high intensity discharge lamp
US4982140A (en) * 1989-10-05 1991-01-01 General Electric Company Starting aid for an electrodeless high intensity discharge lamp
JPH03152852A (ja) * 1989-11-08 1991-06-28 Matsushita Electric Works Ltd 高輝度放電ランプ及び無電極放電灯装置
US5256940A (en) * 1989-11-08 1993-10-26 Matsushita Electric Works, Ltd. High intensity discharge lamp device
US5032757A (en) * 1990-03-05 1991-07-16 General Electric Company Protective metal halide film for high-pressure electrodeless discharge lamps
JPH04303549A (ja) * 1991-03-30 1992-10-27 Toshiba Lighting & Technol Corp 高周波点灯式放電ランプ
US5150015A (en) * 1991-04-15 1992-09-22 General Electric Company Electrodeless high intensity discharge lamp having an intergral quartz outer jacket
US5479072A (en) * 1991-11-12 1995-12-26 General Electric Company Low mercury arc discharge lamp containing neodymium
JP3663223B2 (ja) * 1993-12-10 2005-06-22 ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ 無電極放電ランプ用光結合装置及び光分配装置
US5729090A (en) * 1995-02-21 1998-03-17 General Electric Company Sodium halide discharge lamp
EP0793258B1 (en) * 1996-02-27 2004-10-13 General Electric Company Mercury-free ultraviolet discharge source
US6005346A (en) * 1996-04-08 1999-12-21 Ilc Technology, Inc. Trichrominance metal halide lamp for use with twisted nematic subtractive color light valves
US5838108A (en) * 1996-08-14 1998-11-17 Fusion Uv Systems, Inc. Method and apparatus for starting difficult to start electrodeless lamps using a field emission source
US6157133A (en) * 1998-06-04 2000-12-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Metal oxide discharge lamp
US6118226A (en) * 1998-07-31 2000-09-12 Federal-Mogul World Wide, Inc. Electrodeless neon light module for vehicle lighting systems
US6628079B2 (en) * 2000-04-26 2003-09-30 Cornell Research Foundation, Inc. Lamp utilizing fiber for enhanced starting field
CN1333547A (zh) * 2000-07-14 2002-01-30 松下电器产业株式会社 无水银金属卤化物灯
US7245075B2 (en) * 2005-04-11 2007-07-17 Osram Sylvania Inc. Dimmable metal halide HID lamp with good color consistency
JP4958206B2 (ja) * 2005-09-09 2012-06-20 ヘリオステクノホールディング株式会社 放電ランプユニット
US20100109529A1 (en) * 2008-10-31 2010-05-06 General Electric Company Arctube for induction high intensity discharge lamp

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR358462A (fr) * 1905-10-12 1906-02-17 David Cellarius Procédé d'impression des papiers à lettres de deuil
DE1153453B (de) * 1961-06-02 1963-08-29 Patra Patent Treuhand Hochdruckentladungslampe mit Metallhalogeniddampf und hoher Lichtausbeute
US3248548A (en) * 1962-11-19 1966-04-26 Laser Inc Laser structure having electrodeless discharge pumping source
GB1105291A (en) * 1965-04-14 1968-03-06 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to incandescent electric lamps and their operation
GB1162403A (en) * 1967-01-30 1969-08-27 British Lighting Ind Ltd Metal Iodide Discharge Lamps
GB1193885A (en) * 1968-02-16 1970-06-03 Tokyo Shibaura Electric Co A Method of Manufacturing a Tube of a Discharge Lamp
US3717782A (en) 1970-03-03 1973-02-20 Hitachi Ltd Induction-coupled ring discharge device
US3763392A (en) * 1972-01-17 1973-10-02 Charybdis Inc High pressure method for producing an electrodeless plasma arc as a light source
US3860854A (en) * 1972-01-17 1975-01-14 Donald D Hollister Method for using metallic halides for light production in electrodeless lamps
US4017764A (en) * 1975-01-20 1977-04-12 General Electric Company Electrodeless fluorescent lamp having a radio frequency gas discharge excited by a closed loop magnetic core
US4180763A (en) * 1978-01-25 1979-12-25 General Electric Company High intensity discharge lamp geometries
JPS5559647A (en) * 1978-10-25 1980-05-06 Gte Sylvania Inc Metallic halide arc discharge lamp
US4247800A (en) * 1979-02-02 1981-01-27 Gte Laboratories Incorporated Radioactive starting aids for electrodeless light sources
NL8005456A (nl) * 1980-10-02 1982-05-03 Philips Nv Hogedrukkwikdampontladingslamp.
US4485333A (en) * 1982-04-28 1984-11-27 Eg&G, Inc. Vapor discharge lamp assembly
US4480213A (en) * 1982-07-26 1984-10-30 Gte Laboratories Incorporated Compact mercury-free fluorescent lamp
NL8205025A (nl) * 1982-12-29 1984-07-16 Philips Nv Gasontladingslamp.
US4591759A (en) * 1984-09-10 1986-05-27 General Electric Company Ingredients for solenoidal metal halide arc lamps
US4605881A (en) * 1984-11-29 1986-08-12 General Electric Company High pressure sodium iodide arc lamp with excess iodine
US4783615A (en) * 1985-06-26 1988-11-08 General Electric Company Electrodeless high pressure sodium iodide arc lamp
US4705987A (en) * 1985-10-03 1987-11-10 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Very high efficacy electrodeless high intensity discharge lamps
US4810938A (en) * 1987-10-01 1989-03-07 General Electric Company High efficacy electrodeless high intensity discharge lamp
DE3918839A1 (de) * 1988-06-20 1989-12-21 Gen Electric Entladungslampe hoher intensitaet
US4894591A (en) * 1988-09-06 1990-01-16 General Electric Company Inverted Excitation coil for HID lamps

Also Published As

Publication number Publication date
NL193739B (nl) 2000-04-03
DE3917792A1 (de) 1989-12-07
NL8901406A (nl) 1990-01-02
FR2632450A1 (fr) 1989-12-08
GB2219431A (en) 1989-12-06
GB2219431B (en) 1992-07-22
JPH0230054A (ja) 1990-01-31
FR2632450B1 (fr) 1996-06-07
DE3917792C2 (de) 1994-03-10
JPH0677445B2 (ja) 1994-09-28
US4890042A (en) 1989-12-26
GB8912773D0 (en) 1989-07-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL193739C (nl) Elektrode-vrije hoge-intensiteitsontladingslamp met grote werkzaamheid welke een gemakkelijke start vertoont.
US4810938A (en) High efficacy electrodeless high intensity discharge lamp
US5479072A (en) Low mercury arc discharge lamp containing neodymium
EP0397421A2 (en) High efficacy electrodeless high intensity discharge lamp
US7245075B2 (en) Dimmable metal halide HID lamp with good color consistency
US6501220B1 (en) Thallium free—metal halide lamp with magnesium and cerium halide filling for improved dimming properties
US5363015A (en) Low mercury arc discharge lamp containing praseodymium
US3452238A (en) Metal vapor discharge lamp
KR100563110B1 (ko) 마이크로웨이브로 여기되는 무전극 방전 전구 및마이크로웨이브로 여기되는 방전 램프 시스템
US6717364B1 (en) Thallium free—metal halide lamp with magnesium halide filling for improved dimming properties
KR860002152B1 (ko) 무전극램프
KR20010037340A (ko) 요오드화주석을 사용한 무전극램프
JP3196571B2 (ja) 無電極放電ランプ
JP4488856B2 (ja) 水銀フリーメタルハライドランプ
CA2000521A1 (en) High efficacy electrodeless high intensity discharge lamp exhibiting easy starting
EP0204382B1 (en) High-pressure sodium discharge lamp
JPH07272678A (ja) メタルハライドランプおよびこれを用いた照明装置
JP3196647B2 (ja) 無電極高圧放電ランプ
JPH09120800A (ja) 無電極高圧放電ランプ
CA2130424A1 (en) Use of silver to control iodine level in electrodeless high intensity discharge lamps
JPH07272681A (ja) メタルハライドランプおよびこれを用いた照明装置
JP2000030666A (ja) 高圧水銀ランプ、および高圧水銀ランプ発光装置
JPH11329362A (ja) 高圧水銀ランプ、および高圧水銀ランプ発光装置

Legal Events

Date Code Title Description
A1A A request for search or an international-type search has been filed
BB A search report has been drawn up
BC A request for examination has been filed
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20040101