RU2079183C1 - Газоразрядная лампа высокого давления - Google Patents

Газоразрядная лампа высокого давления Download PDF

Info

Publication number
RU2079183C1
RU2079183C1 RU94037826A RU94037826A RU2079183C1 RU 2079183 C1 RU2079183 C1 RU 2079183C1 RU 94037826 A RU94037826 A RU 94037826A RU 94037826 A RU94037826 A RU 94037826A RU 2079183 C1 RU2079183 C1 RU 2079183C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
discharge tube
discharge
electrode regions
discharge bulb
Prior art date
Application number
RU94037826A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94037826A (ru
Inventor
И.Ф. Волков
Б.В. Пинясов
Original Assignee
Акционерное общество "Лисма-завод специальных источников света и электровакуумного стекла"
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 Акционерное общество "Лисма-завод специальных источников света и электровакуумного стекла" filed Critical Акционерное общество "Лисма-завод специальных источников света и электровакуумного стекла"
Priority to RU94037826A priority Critical patent/RU2079183C1/ru
Publication of RU94037826A publication Critical patent/RU94037826A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079183C1 publication Critical patent/RU2079183C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
  • Discharge Lamp (AREA)

Abstract

Использование: при производстве газоразрядных ламп с парами металлов, например в натриевых лампах высокого давления. Сущность изобретения: газоразрядная лампа высокого давления включает заключенную во внешнюю колбу разрядную трубку с электродами. Трубка заполнена газом и щелочным металлом, либо амальгамой щелочного металла. Разрядная трубка дополнительно содержит металл для образования внутреннего утепляющего конца разрядной трубки покрытия, давление паров и температура плавления которого удовлетворяет следующему условию: P1≅1,33•103 Па, P2≥1,33•10-2 Па, Tпл. > Tз.о., где P1 - давление паров металла при рабочей температуре в заэлектродных областях разрядной трубки, P2 - давление паров металла при рабочей температуре в центральной части разрядной трубки: Tпл. - температура плавления металла: Тз.о. - рабочая температура в заэлектродных областях разрядной трубки. Количество вводимого металла находится в диапазоне от 1,5 до 40,0 мг/см3 внутренней поверхности заэлектродных областей разрядной трубки. Металл закреплен на электродном узле и введен в виде сплава. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической промышленности и может быть использовано при производстве газоразрядных ламп с парами металлов, например, в натриевых лампах высокого давления.
Известна натриевая лампа высокого давления, включающая заключенную во внешнюю колбу разрядную трубку с электродами, заполненную инертным газом и амальгамой натрия. Электрические и световые параметры ламп при прочих равных условиях определяются температурой жидкой фазы амальгамы, расположенной в наиболее холодных заэлектродных областях разрядной трубки. Для увеличения температуры заэлектродных зон чаще всего используют теплосодержащие экраны в виде металлических полосок, охватывающих концы разрядной трубки [1]
Недостатком ламп с теплосодержащими экранами известной конструкции являются большой разброс начальных электрический и световых параметров и чрезвычайный рост напряжения на лампе со сроком службы, а также дополнительные затраты дорогостоящего материала (ниобия или никеля), идущего на теплосодержащие экраны.
Целью предлагаемого изобретения является повышение стабильности электрических и световых параметров и снижение себестоимости ламп.
Поставленная цель достигается тем, что в газоразрядной лампе давления, содержащий заключенную во внешнюю колбу разрядную трубку с электродами по концам, заполненную по меньшей мере газом и щелочным металлом либо амальгамой, разрядная трубка дополнительно содержит металл для образования внутреннего утепляющего концы разрядной трубки покрытия, давления паров и температура плавления которого удовлетворяет следующему условию:
P1≅1,33•103 Па,
P2≥1,33•10-2 Па,
Toпл.>Toз.о.,
где
P1 давление паров металла при рабочей температуре в заэлектродных областях разрядной трубки,
P2 давление паров металла при рабочей температуре в центральной части разрядной трубки;
Toпл. температура плавления металла;
Toз.о. рабочая температура в заэлектродных областях разрядной трубки.
Таким образом, выбор металла осуществляется исходя из рабочей температуры разрядной трубки.
Например, в натриевой лампе высокого давления мощностью 400 Вт, имеющей температуру в заэлектродных областях порядка 760oC и в центральной части порядка 1150oC можно использовать такие металлы, как марганец, медь и часть редкоземельных металлов.
Преимуществом меди является ее относительная дешевизна.
При первом включении лампы введенный в разрядную трубку металл начинает испаряться и конденсироваться в наиболее "холодных" заэлектродных областях разрядной трубки в виде пленки, выполняющей функцию утепляющих концы трубки экранов. Время формирования утепляющего слоя зависит от температурного режима разрядной трубки и давление паров металла.
Выполнение условия P1≅1,33•103 Па обеспечивает относительно низкое давление паров металла в разряде, не приводящее к заметному изменению спектрального состава излучения лампы, а выполнение условия P2≥1,33•10-2 Па обеспечивает отсутствие налета металла на стенках трубки в межэлектродном пространстве, в центральной части трубки.
Выполнение условия Tпл.>Tз.о. обеспечивает нахождение металла в заэлектродных областях в твердом состоянии, т.к. в случае расплавления металл за счет поверхностного натяжения он будет стремиться собраться в капли и целостность покрытия нарушится.
Количество вводимого металла должно находиться в диапазоне от 1,5 до 40 мг/см2 внутренней поверхности заэлектродных областей разрядной трубки. При меньшем количестве металла его недостаточно для образования сплошного слоя, а при большем количестве покрытие получается чрезмерно толстым и может отслаиваться.
Дозировка металла может осуществляться как непосредственно в разрядную трубку, так и путем его закрепления на электродном узле. Последнее предпочтительнее, т. к. резко ускоряется процесс формирования покрытия, особенно в случае использования металла с относительно низким давлением паров.
Кроме того, металл может дозироваться как в чистом виде, так и в виде сплава, например, с буферными, либо излучающими металлами.
По сравнению с прототипом предлагаемая лампа имеет следующие преимущества.
1. Повышается стабильность электрических и световых параметров. Это связано с тем, что металл конденсируется в наиболее холодных заэлектродных зонах, и чем больше площадь этих холодных зон, тем на большую площадь трубки оседает теплоотражающий слой (и наоборот), т.о. уменьшается разброс температур холодных зон от лампы к лампе в процессе срока службы.
2. Меньшая себестоимость ламп, т.к. трудовые и материальные затраты, связанные с дозировкой металла в разрядную трубку, существенно ниже затрат на изготовление и монтаж внешних теплоотражающих экранов.
На фиг. 1 приведен пример конкретного выполнения разрядной трубки натриевой лампы высокого давления; на фиг. 2 отдельно электродный узел, где 1 трубка из поликристаллической окиси алюминия, 2 электроды, 3 ниобиевый вывод, 4 диск из поликристаллической окиси алюминия, 5 ниобиевая проволока, приваренная к выводу для фиксации диска, 6 медная шайба.
Внутренний диаметр трубки -⌀ 7,5 мм, межэлектродное расстояние lм.э.=75 мм, длина заэлектродных зон lз.о.=5,5 мм, суммарная внутренняя поверхность заэлектродных зон 3,5 см2.
Разрядная трубка заполнена ксеноном при давлении 2,6•103 Па и амальгамой натрия в количестве 25 мг. Масса медной шайбы на одном электроде - 30 мг, что соответствует 8,5 мг/см2 внутренней поверхности заэлектродных зон.
В течение первых минут горения медь испаряется с электрода и конденсируется в заэлектродных областях, образуя теплоотражающие экраны 7.
При работе лампы температура электродных зон составляет порядка 760oC, а температура в центральной части трубки порядка 1150oC (To меди составляет 1083oС. При данных температурах давление паров меди P1 1,3•10-5 Па и P2 1,3•10-1 Па.
Лампа работает следующим образом.
При включении лампы в комплекте с дросселем и импульсным зажигающим устройством между электродами разрядной трубки зажигается дуговой разряд в инертном газе. Далее следует период разгорания, в течение которого температура разрядной трубки повышается и испаряется амальгама натрия. В установившемся режиме повышается и испаряется амальгама натрия. В установившемся режиме электрические параметры определяются в основном давлением паров ртути, а световые параметры давлением паров натрия.
Внутреннее утепляющее концы разрядной трубки покрытие, образовавшееся в результате расплавления медной шайбы, увеличивает температуру заэлектродных зон на 30 50o по сравнению с трубками без него и позволяет получить оптимальное давление паров ртути и натрия, обеспечивая стабильность электрических и световых характеристик лампы.
За базовый объект принята натриевая лампа высокого давления типа ДНАТ 400-5, ТУ 16-675.150-86, серийно выпускаемая АО "Лисма-СИС и ЭВС".
В результате сравнительных испытаний и измерений электрических характеристик серийных ламп и образцов ламп согласно изобретения оказалось, что разброс по напряжению у ламп предлагаемой конструкции составил порядка ±10% от номинала, в то время, как у серийных ламп порядка ±(15 -18)%
Упрощение конструкции и технологии сборки опытных образцов ламп одновременно приводят к снижению затрат на их изготовление.

Claims (4)

1. Газоразрядная лампа высокого давления, включающая заключенную во внешнюю колбу разрядную трубку с электродами, заполненную инертным газом и щелочным металлом, либо его амальгамой, отличающаяся тем, что в разрядную трубку дополнительно введен металл для образования внутреннего утепляющего концы разрядной трубки покрытия, давление паров и температура плавления которого удовлетворяет следующим условиям:
P1 ≅ 1,33•103 Па;
P2 ≥ 1,33•10-2 Па;
Тпл > Тз.о,
где P1 давление паров металла при рабочей температуре в заэлектродных областях разрядной трубки;
P2 давление паров металла при рабочей температуре в центральной части разрядной трубки;
Тпл температура плавления металла;
Тз.о рабочая температура в заэлектродных областях разрядной трубки.
2. Лампа по п. 1, отличающаяся тем, что количество вводимого металла находится в диапазоне 1,5 40 мг/см2 внутренней поверхности заэлектродных областей разрядной трубки.
3. Лампа по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что металл закреплен на электродном узле.
4. Лампа по п. 1 3, отличающаяся тем, что металл введен в виде сплава.
RU94037826A 1994-10-07 1994-10-07 Газоразрядная лампа высокого давления RU2079183C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037826A RU2079183C1 (ru) 1994-10-07 1994-10-07 Газоразрядная лампа высокого давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94037826A RU2079183C1 (ru) 1994-10-07 1994-10-07 Газоразрядная лампа высокого давления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94037826A RU94037826A (ru) 1996-07-20
RU2079183C1 true RU2079183C1 (ru) 1997-05-10

Family

ID=20161464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94037826A RU2079183C1 (ru) 1994-10-07 1994-10-07 Газоразрядная лампа высокого давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079183C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173371U1 (ru) * 2016-08-15 2017-08-24 Евгений Михайлович Силкин Разрядная лампа высокого давления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. - М.: Энергоатомиздат, 1991, с. 654-655. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU173371U1 (ru) * 2016-08-15 2017-08-24 Евгений Михайлович Силкин Разрядная лампа высокого давления

Also Published As

Publication number Publication date
RU94037826A (ru) 1996-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5955845A (en) High pressure series arc discharge lamp construction with simplified starting aid
JP3392455B2 (ja) 高圧ナトリウムランプ
US3872340A (en) High temperature lamp starting aid
EP0758795B1 (en) Amalgam containing compact fluorescent lamp
US4972118A (en) Amalgam having extended stable mercury vapor pressure range and low mercury vapor pressure discharge lamp using the same
US3781586A (en) Long lifetime mercury-metal halide discharge lamps
US3974410A (en) Alumina ceramic lamp having enhanced heat conduction to the amalgam pool
GB2032682A (en) Arc lamp filling
US4418300A (en) Metal vapor discharge lamp with heat insulator and starting aid
CA1194073A (en) Intimate contact starting aid for arc lamps
EP0028128A1 (en) Improvements in or relating to high-intensity-discharge sodium lamps
US3828214A (en) Plasma enshrouded electric discharge device
CA1182509A (en) Starting aid for high pressure sodium vapor lamp
RU2079183C1 (ru) Газоразрядная лампа высокого давления
US4433271A (en) High pressure discharge lamp
EP0009970A1 (en) High-intensity discharge sodium lamps
US20060238127A1 (en) High-pressure discharge lamp
KR19980702603A (ko) 저압방전램프
US4950953A (en) High pressure sodium lamp with sodium amalgam of controlled amount sealed therein
JP3221228B2 (ja) 高圧放電ランプ
US4182976A (en) High pressure sodium vapor lamp with voltage rise compensator
JPH048896B2 (ru)
US4521716A (en) High-pressure metal vapor discharge lamp
JPS614149A (ja) 高圧ナトリウム放電ランプ
JPH01102844A (ja) 低圧水銀蒸気放電灯