RU2027326C1 - Устройство для питания газоразрядной лампы - Google Patents

Устройство для питания газоразрядной лампы Download PDF

Info

Publication number
RU2027326C1
RU2027326C1 SU4801782A RU2027326C1 RU 2027326 C1 RU2027326 C1 RU 2027326C1 SU 4801782 A SU4801782 A SU 4801782A RU 2027326 C1 RU2027326 C1 RU 2027326C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
inductor
output
capacitor
terminals
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.М. Каплий
В.М. Миленин
Н.А. Тимофеев
Ю.Ф. Калязин
А.А. Волохов
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный университет
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 Санкт-Петербургский государственный университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный университет
Priority to SU4801782 priority Critical patent/RU2027326C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2027326C1 publication Critical patent/RU2027326C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: устройство содержит источник 1 напряжения постоянного тока, ключ 4 постоянного тока, резонансный контур 5, датчик 8 тока дросселя 7, блок 10 формирования импульсов управления, выполненный с возможностью формирования постоянной длительности паузы между импульсами управления. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано при работе с газоразрядными источниками света, в технике освещения различных объектов, где применяется газоразрядные источники света.
Известно, что использование для питания газоразрядной лампы (ГЛ) переменного тока повышенной частоты, синусоидальной модуляции разрядного тока и импульсной модуляции разрядного тока [1] позволяет увеличить световую отдачу ГЛ по сравнению с питанием переменным током промышленной частоты 50 Гц. Известен также целый ряд устройств для регулирования светового потока ГЛ при ее питании переменным током повышенной частоты.
Однако недостатком известных устройств является отсутствие стабилизации светового потока, излучаемого ГЛ, и мощности, рассеиваемой в ГЛ и в пускорегулирующем устройстве, при изменении напряжения сети.
Известно устройство высокочастотного питания ГЛ [2], наиболее близкое по технической сущности к предлагаемому устройству. Постоянное напряжение, создаваемое блоком питания, поступает на включенные последовательно генератор импульсов тока и элемент создания высокочастотного переменного тока заданной величины. Блок питания содержит выпрямительный мост и сглаживающий пульсации напряжения конденсатор. Блок питания преобразует переменное напряжение питающей сети в постоянное. Элемент создания высокочастотного переменного тока заданной величины выполнен в виде резонансного параллельного контура, содержащего катушку индуктивности и конденсатор контура, в индуктивную ветвь которого включена ГЛ. Импульсы тока от генератора импульсов тока вызывают колебания тока в резонансном контуре, причем амплитуда этих колебаний максимальна, поскольку контур настроен в резонанс с возмущающими импульсами. При этом через ГЛ протекает переменный ток высокой частоты, близкий по форме к синусоидальному.
Недостатками известного устройства являются низкая стабильность и малая надежность за счет непостоянства светового потока ГЛ и рассеиваемой на ней и на устройстве мощности при колебаниях напряжения питающей сети.
Целью изобретения является повышение стабильности и надежности за счет обеспечения постоянства светового потока ГЛ и рассеиваемой на ней и на устройстве электрической мощности и увеличение срока службы путем стабилизации светового потока, излучаемого ГЛ, и мощности, рассеиваемой в ГЛ и в пускорегулирующем устройстве, при изменении напряжения питающей сети.
Цель достигается тем, что в устройство высокочастотного питания ГЛ, содержащее источник напряжения постоянного тока, управляемый ключ постоянного тока, управляющий вход которого соединен с выходом блока формирования импульсов управления, выводы для подключения ГЛ, один из которых соединен с первым выводом конденсатора, а другой связан с первым выводом дросселя, причем дроссель и конденсатор образуют резонансный контур, их вторые выводы объединены и подключены к одному из выводов источника напряжения, один из силовых выводов ключа постоянного тока соединен с первым выводом конденсатора, а другой - с другим выводом источника напряжения, введен датчик тока дросселя, выходные выводы которого соединены с входными частотнозависимыми выводами блока формирования импульсов управления, который выполнен с возможностью формирования постоянной длительности паузы между импульсами управления.
Цель достигается тем, что датчик тока дросселя выполнен в виде трансформатора, первичная обмотка которого включена последовательно с дросселем.
Кроме этого, цель достигается тем, что датчик тока дросселя может быть выполнен в виде вторичной обмотки дросселя.
Сущность изобретения заключается в стабилизации величины тока, протекающего через ГЛ, изменением длительности импульсов ключа постоянного тока обратно пропорционально величине этого тока при сохранении постоянной величины паузы между импульсами тока, за счет чего достигается постоянство светового потока, излучаемого ГЛ, электрической мощности, потребляемой устройством, и достигается оптимальный режим работы ГЛ при изменении напряжения питающей сети.
На фиг.1 изображена схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит источник 1 постоянного напряжения, состоящий из выпрямительного моста 2 и сглаживающего конденсатора 3 и подключенный к выводам для присоединения к сети переменного тока, ключ 4 постоянного тока, соединенный последовательно с резонансным контуром 5 и подключенный к выводам источника постоянного напряжения. Резонансный контур включает в себя конденсатор 6, дроссель 7, датчик 8 тока дросселя и выводы для подключения ГЛ 9, расположенные в индуктивной цепи резонансного контура. Выходные выводы датчика тока подключены к входным частотнозависимым выводам блока 10 формирования импульсов управления, выполненного с возможностью формирования постоянной длительности паузы между импульсами управления. Выход блока формирования подключен к управляющему входу ключа постоянного тока.
Сущность изобретения поясняется фиг.2, где датчик тока дросселя 7 выполнен в виде трансформатора 8 обратной связи, первичная обмотка которого подключена последовательно с дросселем 7 резонансного контура.
Сущность изобретения поясняется фиг. 3, где датчик тока дросселя выполнен в виде вторичной обмотки дросселя.
Работу устройства рассмотрим в предположении, что ГЛ зажжена любым из известных способов и устройств поджига, а блок питания устройства подключен к сети переменного тока с частотой 50 Гц при номинальном напряжении 220 В. Импульсы длительностью τ с периодом повторения Т, формируемые блоком 10, подаются на управляющий вход ключа 4 постоянного тока. Импульсы тока вызывают колебания тока в резонансном контуре, причем амплитуда этих колебаний, а следовательно, и мощность, рассеиваемая ГЛ, определяются параметрами контура и длительностью импульсов тока. Действительно, импульс тока длительностью τ, протекающий через контур 5, практически мгновенно (по сравнению с периодом колебания тока в резонансном контуре) заряжает конденсатор 6 до напряжения U, создаваемого источником 1 постоянного напряжения, и вызывает в индуктивной ветви резонансного контура ток
iL=
Figure 00000002
(1 -
Figure 00000003
) (1) где τo= L/R ; L - индуктивность дросселя; Rл - эквивалентное сопротивление ГЛ (активным сопротивлением дросселя пренебрегаем). Для случая разряда переменного тока повышенной частоты (
Figure 00000004
104 Гц) в смеси паров ртути с инертными газами изменение во времени сопротивления Rлневелико, и Rл можно считать неизменным во времени.
Когда длительность импульсов тока τ много меньше
τo= L/Rл=
Figure 00000005
Figure 00000006
= Q
Figure 00000007
о - период колебаний тока в резонансном контуре в отсутствие сопротивления Rл ; ρ =
Figure 00000008
- волновое сопротивление контура; Q - добротность контура), то выражение (1) можно свести к более простому:
iL=
Figure 00000009
Figure 00000010
=
Figure 00000011

В момент окончания импульса тока в элементах резонансного контура запасена энергия
Wτ =
Figure 00000012
+
Figure 00000013
=
Figure 00000014
+
Figure 00000015
которая в паузе между импульсами тока вызывает в резонансном контуре свободные затухающие колебания с частотой
f1= f
Figure 00000016
=
Figure 00000017
; fo=
Figure 00000018
=
Figure 00000019

Используя выражение для добротности контура Q = 2 π L/(Rл Т1), легко найти энергию, выделяющуюся на сопротивлении за период колебания тока:
W
Figure 00000020
=
Figure 00000021
Wτ =
Figure 00000022
·
Figure 00000023
Figure 00000024
1 +
Figure 00000025

Из полученного выражения видно, что рассеянную в ГЛ электрическую энергию можно варьировать путем изменения длительности импульса тока τ. При этом для более эффективной подкачки энергии в контур необходимо подавать импульсы тока в моменты, когда ток в индуктивной цепи резонансного контура равен нулю. Фиг. 4 иллюстрирует изменение тока во времени i(t) через ГЛ и индуктивность L и напряжение U(t) на контуре. За период Т1 напряжение на конденсаторе 6 уменьшается до величины U1 вследствие рассеяния энергии на ГЛ. Напряжение U1 легко найти, приравняв энергию CU1 2/2 величине Wτ- W:
Wτ- W
Figure 00000026
=
Figure 00000027
Figure 00000028
1 +
Figure 00000029
-
Figure 00000030
·
Figure 00000031
Figure 00000032
1 +
Figure 00000033
=
=
Figure 00000034
Figure 00000035
1 +
Figure 00000036
Figure 00000037
1 -
Figure 00000038
=
Figure 00000039

U1= U
Figure 00000040

Напряжение U1 зависит от длительности импульса тока τ, т.е. от величины запасенной в индуктивности L энергии и от энергии, рассеянной в нагрузке Rл . Для уменьшения импульсных помех, возникающих в моменты перезарядки (или разряда) конденсатора 6, целесообразно выбирать параметры резонансного контура и длительность импульсов тока τ такими, чтобы U
Figure 00000041
U. Это требование позволяет выбирать длительность импульсов τ для номинальных условий (напряжение питания Uо) разряда:
Figure 00000042
1, ____→ τ≃
Figure 00000043

При номинальном напряжении питающей сети через ГЛ и дроссель резонансного контура протекает номинальный рабочий ток ГЛ. Управляющее напряжение, поступающее с датчика тока дросселя и соответствующее номинальному току ГЛ, обеспечивает длительность импульса тока
τ
Figure 00000044
Figure 00000045

При отключении напряжения питания U от номинального значения Uосоответствующее изменение тока, протекающего через ГЛ, приводит к изменению напряжения, поступающего на частотнозависимый вход блока формирования, который изменяет длительность импульса тока τ так, что средний ток, протекающий через ГЛ, остается равным номинальному значению.
Изобретение позволяет увеличить световую отдачу ГЛ за счет использования переменного тока повышенной частоты и существенно повысить стабильность и надежность за счет обеспечения постоянства светового потока ГЛ и рассеиваемой на ней и на устройстве питания электрической мощности. Стабилизация режима питания ГЛ обеспечивает оптимальные условия ее работы как с точки зрения световой отдачи, так и с точки зрения срока службы, который весьма чувствителен к перегрузкам по мощности, рассеиваемой в положительном столбе и на электродах ГЛ.

Claims (3)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ, содержащее источник напряжения постоянного тока, управляемый ключ постоянного тока, управляющий вход которого соединен с выходом блока формирования импульсов управления, выводы для подключения газоразрядной лампы, один из которых соединен с первым выводом конденсатора, а другой - с первым выводом дросселя, причем дроссель и конденсатор образуют резонансный контур, их вторые выводы объединены и подключены к одному из выводов источника напряжения, один из силовых выводов ключа постоянного тока соединен с первым выводом конденсатора, а другой - с другим выводом источника напряжения, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности и срока службы, в устройство введен датчик тока дросселя, выходные выводы которого соединены с входными частотно-зависимыми выводами блока формирования импульсов управления, который выполнен с возможностью формирования постоянной длительности паузы между импульсами управления.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик тока дросселя выполнен в виде трансформатора, первичная обмотка которого включена последовательно с дросселем.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчик тока дросселя выполнен в виде вторичной обмотки дросселя.
SU4801782 1990-03-14 1990-03-14 Устройство для питания газоразрядной лампы RU2027326C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4801782 RU2027326C1 (ru) 1990-03-14 1990-03-14 Устройство для питания газоразрядной лампы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4801782 RU2027326C1 (ru) 1990-03-14 1990-03-14 Устройство для питания газоразрядной лампы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2027326C1 true RU2027326C1 (ru) 1995-01-20

Family

ID=21501619

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4801782 RU2027326C1 (ru) 1990-03-14 1990-03-14 Устройство для питания газоразрядной лампы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2027326C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479955C2 (ru) * 2007-05-07 2013-04-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство и способ освещения на основе сид с высоким коэффициентом мощности

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 816385, кл. H 05B 41/16, 1978. *
2. Авторское свидетельство СССР N 928677, кл. H 05B 41/23, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2479955C2 (ru) * 2007-05-07 2013-04-20 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Устройство и способ освещения на основе сид с высоким коэффициентом мощности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2032058C (en) Circuit for dimming gas discharge lamps without introducing striations
US4933605A (en) Fluorescent dimming ballast utilizing a resonant sine wave power converter
US5841239A (en) Circuit for dimming compact fluorescent lamps
EP0326619A1 (en) Power supply for microwave discharge light source
EP0837620B1 (en) Operating method and operating apparatus for a high pressure discharge lamp
US4525650A (en) Starting and operating method and apparatus for discharge lamps
NL8600272A (nl) Voorschakelapparaat voor hoge-drukontladingslampen, in het bijzonder voor natriumlampen.
JP4023413B2 (ja) 高圧放電灯点灯装置
JPH06208894A (ja) 高圧ナトリウム蒸気ランプを動作させるための回路および方法
EP0091724B1 (en) Ballast apparatus for operating a discharge lamp
RU2027326C1 (ru) Устройство для питания газоразрядной лампы
JPH08250288A (ja) 高圧放電ランプの駆動方法及び回路装置
CA2109197A1 (en) Improved low loss ballast system
US4187449A (en) Discharge lamp operating circuit
US4092564A (en) Discharge lamp operating circuit
GB2246034A (en) Circuit and method for improved dimming of gas discharge lamps
US4961029A (en) Discharge lamp lighting device
RU2002110956A (ru) Устройство электропитания осветительной установки, использующей микроволну и осветительная установка, использующая микроволну (варианты)
US20060261755A1 (en) Circuit and method for the operation of miniature high pressure short-arc lamps using alternating current
US5589739A (en) Hybrid ballast for high pressure discharge lamp
KR100347303B1 (ko) 메탈핼라이드 램프의 음향 공명 현상 감소 장치
RU96117342A (ru) Способ возбуждения колебаний в электрическом контуре и устройство для его осуществления
JPS6322638Y2 (ru)
JPH06101388B2 (ja) 放電灯点灯装置
KR100977464B1 (ko) 가스 방전 램프용 전자식 안정기의 안정화 제어 회로