WO2012136448A1 - Entladungslampe, insbesondere quecksilber-niederdruckentladungslampe - Google Patents

Entladungslampe, insbesondere quecksilber-niederdruckentladungslampe Download PDF

Info

Publication number
WO2012136448A1
WO2012136448A1 PCT/EP2012/054335 EP2012054335W WO2012136448A1 WO 2012136448 A1 WO2012136448 A1 WO 2012136448A1 EP 2012054335 W EP2012054335 W EP 2012054335W WO 2012136448 A1 WO2012136448 A1 WO 2012136448A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
discharge lamp
discharge
lamp
discharge vessel
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Ceased
Application number
PCT/EP2012/054335
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jürgen Dichtl
Andreas Engel
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Osram GmbH
Original Assignee
Osram GmbH
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 Osram GmbH filed Critical Osram GmbH
Publication of WO2012136448A1 publication Critical patent/WO2012136448A1/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/33Special shape of cross-section, e.g. for producing cool spot
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/70Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr
    • H01J61/72Lamps with low-pressure unconstricted discharge having a cold pressure < 400 Torr having a main light-emitting filling of easily vaporisable metal vapour, e.g. mercury

Definitions

  • the invention relates to a discharge lamp, in particular a low-pressure mercury discharge lamp with a tubular discharge vessel, in which extend over a first end of the discharge vessel electrode carrier on which an electrode is arranged.
  • the discharge vessel has a cross-sectional constriction.
  • the luminous flux and the luminous efficacy of fluorescent lamps are essentially dependent on the level of mercury vapor pressure in the lamp.
  • the mercury vapor pressure is determined by the temperature of the cold spot in the lamp, which in turn depends on the ambient temperature.
  • An optimal luminous flux and a luminous efficacy in a particularly favorable manner exist when the coldest point has a temperature of about 45 ° C. In most cases as the coldest spot is too hot at normal ambient temperatures in luminaires to ensure optimal luminous flux, even colder body must be he testifies ⁇ by technical means.
  • this is to be done to the effect that a cool spot of the lamp is.
  • this required measure on the lamp does not affect the burning and ignition voltages of the lamp undesirable.
  • a discharge lamp according to the invention is designed in particular as a low-pressure mercury discharge lamp.
  • the discharge lamp comprises a tubular discharge ⁇ according to which over a first end of the unloading extend dung vessel electrode carrier.
  • At the electrode support front electrode is arranged, which is arranged in the discharge vessel.
  • the discharge vessel has a cross-sectional constriction, wherein this cross-sectional constriction, viewed in the direction of the longitudinal axis of the discharge vessel, is formed between the first electrode and the first end of the discharge vessel.
  • the luminous flux and the luminous efficacy can thus be correspondingly improved. be lowered and the temperature of the coldest spot compared to conventional approaches to be lowered.
  • the coolest point is thereby adjusted to a temperature of about 45 ° C.
  • the very location-specific design of the cross-sectional constriction of the discharge vessel also prevents this from adversely affecting the burning and ignition voltages of the lamp.
  • the constriction or Querterrorismeinschnürung is thus completely outside the unloading cargo distance of, in particular two electrodes in the discharge vessel arranged.
  • the shielding of the lamp end to the electrode causes a very effective Verhinde ⁇ tion of direct heat transfer and the lamp end heats up significantly less. It is preferably provided that the cross-sectional constriction is formed in the middle between the electrode and the first end.
  • the cross-sectional constriction is in particular designed to be completely circumferential. It is particularly advantageous if the Querterrorismein ⁇ lacing viewed in the direction of the longitudinal axis of the Entladungsgefä ⁇ SLI is formed at the level of a fused glass seal may be provided for the electrode carrier. Heat transfer to the end of the lamp is thereby prevented particularly effectively.
  • the Glaseinschmelzung can be carried out for example in the manner of a glass bead, which ensures that the distance between the electric ⁇ denismen is maintained, or in the manner of a plate tube, wherein the discharge vessel final glass plate to a tube with a smaller diameter is extended as that of the discharge vessel.
  • the electrode carrier can be guided and fixed at its end by fusing.
  • a pumping tube can be performed, via which the discharge vessel can be evacuated and filled with gas.
  • this is particularly advantageous verhin ⁇ changed when the Querstrongeinschnürung along the longitudinal axis considered at the level of a circular cross section of the glass seal is.
  • the electrode facing the end usually has no round cross-section, but is oval, just when cross-sectional ⁇ constrictions are formed circumferentially on the discharge vessel and are formed with the same depth, under ⁇ different distances to this Glaseinschmelzung threw ⁇ hen.
  • the temperature transfer to the end of the lamp is therefore most advantageously reduced by the cross-sectional constriction being at its maximum constriction point at the level of a substantially circular cross-section of the glass enamel.
  • a distance, considered in a direction perpendicular to the longitudinal axis, between the cross-sectional constriction and the glass fusion is ⁇ 5 mm, in particular ⁇ 3 mm.
  • the cross-sectional constriction may be further displaced from the position to the lamp end or also in the direction of the helix.
  • the discharge lamp is a double capped lamp. It is designed in particular as a flashlight with a rectilinear discharge vessel. However, it may also be provided that the discharge vessel is formed non-straight running and playing a U-shape bent at ⁇ or spirally wound.
  • the electrode support of the first electrode via the first end of the discharge vessel further extends in the interior of the Entla ⁇ -making vessel, as electrode carrier a second electrode extending over a second end of the discharge vessel in the interior.
  • Such a configuration corresponds to the already mentioned Kaltfußtechnik, so that the electrode carrier, which extend further into the interior of the discharge vessel, the cold foot ⁇ form at the end of the lamp.
  • the above advantages in terms of lowest possible heat transfer from ⁇ the electrode on the lamp end, improved light output and improved luminous flux of the lamp and no unwanted Actions on the firing and ignition voltages of the lamp, especially to be highlighted.
  • a first cross-sectional constriction in the direction of the longitudinal axis of the discharge considered vessel formed between the first electrode and the first end of the discharge vessel, and a second Querterrorismsseinschnürung viewed in the direction of the longitudinal axis of the discharge vessel between the second electrode and the second end of the Entladungsge ⁇ vessel is formed.
  • the lamp is formed in this case substantially symmetrical and both ends of the discharge vessel can serve as karl ⁇ test site.
  • the function of providing a coldest spot and thus the Hg vapor pressure control is taken over by the other discharge vessel end.
  • Such an uneven heating of the discharge vessel may occur, for example, in the case of a vertical arrangement of a flashlight, in which the upper discharge vessel end is heated more strongly than the lower one. Uneven heating may also occur if, for example, the discharge vessel ends of several lamps are arranged next to one another in a multi-lamp light. The colder end of the discharge vessel over ⁇ takes in this case the function as the coldest point.
  • Figure 1 is a schematic sectional view of an off ⁇ execution of an inventive Entla pressure discharge lamp.
  • Fig. 2 is an enlarged view of Detailaus ⁇ -section shown in FIG. 1;
  • Fig. 3 is a diagram in which the temperature of the coolest
  • a discharge lamp 1 is shown in a schematic sectional view, which is designed as a low-pressure mercury discharge lamp. It is designed in the exemplary embodiment as a double-capped flashlight. For this purpose, it comprises a discharge rohförmiges ⁇ vessel 2 which is formed as shown in Fig. 1 geradli ⁇ nig. At the respective opposite ends of the lamp 3 and 4 are each socket 5 and 6 keptbil- Det, on each of which electrical contacts 7, 8, 9, 10 are arranged and extend outwards.
  • the two ⁇ -ended discharge lamp 1 includes a first electrode 11 which is on the electrode support 12 and 13 be held. In The electrode carriers 12 and 13 are melted into a glass melt 14 and extend over the first end 3 into the interior of the discharge vessel 2.
  • an electrode 15 is also formed, which is held over two electrode supports 16 and 17.
  • the two electrode supports 16 and 17 are also fused into a Glaseinschmelzung 18. They extend via the second lamp end 4 into the interior of the discharge vessel 2. In particular, between the electrodes 11 and 15, the discharge path is formed during operation.
  • the first two electrode carriers 12 and 13 extend further into the interior of the discharge vessel 2 as the second electrode support 16 and 17.
  • a coolest Stel ⁇ le 19 formed in the region of the lamp end 3.
  • a coldfoot technique is additionally provided in the discharge lamella 1, wherein the coldfoot is formed by this longer frame or the electrode carriers 12 and 13.
  • a first Querterrorismeinschnü ⁇ tion 20 is formed in the region of the first lamp end. 3 As can be seen, this first cross-section lacing 20 of the discharge vessel 2 is completely circumscribed. fend formed and beyond, viewed in the direction of the longitudinal axis A of the discharge lamp 1 and also the Entla ⁇ training vessel 2, formed between the first lamp end 3 and the first electrode 11. Moreover, in another local specification this first Querterrorismeinschnürung 20 is in the direction of the longitudinal axis A considers the level of the glass seal 14 is formed, in particular at the level of a round in the yz plane in Wesentli ⁇ chen cross section of the glass seal 14 is formed. In particular, a distance d 1 between the outside of the glass melt 14 and the maximum of the first cross-sectional constriction 20 is thus essentially the same and is preferably ⁇ 3 mm.
  • a second transverse Thomaseinschnürung 21 of the discharge vessel 2 is also provided here that keeps the temperature of the lamp end 4 low.
  • FIG. 2 an enlarged view of the off ⁇ section I in Fig. 1 is shown.
  • the maximum of the cross-sectional constriction 20 is formed at the level of the edge of the transition from an oval cross section into a round cross section of the glass melt 14. It can be provided that this maximum of Querterrorismeinschnürung 20 is arranged even further toward the first end of the lamp 3. In particular, it can be provided that the entire Querterrorismeinschnürung 20 dimensioned with its width bl in the direction of the longitudinal axis A in a region along the longitudinal axis A is arranged, in which the glass ⁇ fusion 14 has a round cross-section.
  • Fig. 3 is a diagram is shown, in which the light ⁇ current yield LS is arranged in% for a T5 HO 54W lamp on the left vertical axis and on the right vertical axis, the temperature of the coolest point and so ⁇ with the cold spot in ° C is specified. On the Horizon ⁇ valley axis, the ambient temperature T ö is in ° C.
  • the curve II represents the luminous flux profile of a discharge lamp according to the prior art, in which no such constrictions 20 and 21 are formed.
  • the curve III indicates the temperature profile of the cold spot of a lamp which has no such constrictions 20 and 21.
  • the curve IV shows the course of the light ⁇ current in a discharge lamp 1 according to FIGS. 1 and 2.
  • curve V shows the temperature profile of the cold spot or the coolest point 19 of the discharge lamp 1 according to FIG. 1 and FIG. 2

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft eine Entladungslampe, insbesondere Quecksilber-Niederdruckentladungslampe (1), mit einem rohrförmigen Entladungsgefäß (2), in welches sich über ein erstes Ende (3, 4) des Entladungsgefäßes (2) Elektrodenträger (12, 13, 16, 17) erstrecken, an denen eine Elektrode (11, 15) angeordnet ist, und das Entladungsgefäß (2) eine Querschnitteinschnürung (20, 21) aufweist, wobei die Querschnitteinschnürung (20, 21) in Richtung der Längsachse (A) des Entladungsgefäßes (2) betrachtet zwischen der Elektrode (11, 15) und dem ersten Ende (3, 4) ausgebildet ist.

Description

Beschreibung
Entladungslampe, insbesondere Quecksilber-Niederdruckent¬ ladungslampe
Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft eine Entladungslampe, insbesondere eine Quecksilber-Niederdruckentladungslampe mit einem rohrförmigen Entladungsgefäß, in welches sich über ein erstes Ende des Entladungsgefäßes Elektrodenträger erstrecken, an denen eine Elektrode angeordnet ist. Das Entladungsgefäß weist eine Querschnitteinschnürung auf.
Stand der Technik
Der Lichtstrom und die Lichtausbeute von Leuchtstofflam- pen sind wesentlich von der Höhe des Quecksilber- Dampfdrucks in der Lampe abhängig. Der Quecksilber- Dampfdruck wird durch die Temperatur der kältesten Stelle (Cold Spot) in der Lampe bestimmt, die wiederum von der Umgebungstemperatur abhängt. Ein optimaler Lichtstrom und eine Lichtausbeute in besonders günstiger Weise bestehen dann, wenn die kälteste Stelle eine Temperatur von etwa 45 °C aufweist. Da in den meisten Fällen die kälteste Stelle bei normalen Umgebungstemperaturen in Leuchten zu heiß ist, um einen optimalen Lichtstrom zu gewährleisten, muss mit technischen Mitteln eine noch kältere Stelle er¬ zeugt werden.
Aus der EP 0 204 061 Bl ist eine Quecksilber- Niederdruckentladungslampe bekannt, bei der das geradli¬ nige rohrförmige Entladungsgefäß eine Querschnittein- schnürung aufweist. Diese Querschnitteinschnürung ist in Richtung der Längsachse der Lampe in einem Längenab- schnitt zwischen den zwei Elektroden der Lampe ausgebil¬ det. Es erfolgt dadurch eine Abschirmung der Elektrode zum Plasma hin. Dies dahingehend, dass sich die Elektrode nicht zu stark erwärmt, so dass auch weniger Wärme an das Lampenende übertragen werden soll. Indem diese Verengung bzw. Querschnitteinschnürung jedoch in einem Längenabschnitt des Entladungsgefäßes erfolgt, der dem Entla¬ dungsweg bzw. der Entladungsstrecke zwischen den beiden Elektroden entspricht, hat dies deutlich negative Ein- flüsse auf die Brenn- und Zündspannungen der Lampe, die dadurch deutlich ansteigen. Dies ist nachteilig für das Betriebsverhalten einerseits und die Langlebigkeit ande¬ rerseits .
Darüber hinaus ist es bekannt, dass eine so genannte Kaltfußtechnik bei Stablampen und Ringlampen Verwendung findet, um die oben angesprochene Thematik verbessern zu können. Eine derartige Vorgehensweise ist aus der DE 10 2006 033 672 AI bekannt. Bei der dort gezeigten Cold-Spot-Lampe, die als zweiseitig gesockelte Lampe aus- gebildet ist, sind an den gegenüberliegenden Enden Lampenwendeln angeordnet, die die Elektroden darstellen, welche mit Gestellen bzw. Elektrodenträgern gehalten sind. Diese Elektrodenträger weisen an den gegenüberliegenden Enden des Entladungsgefäßes unterschiedliche Län- gen auf. Der Quecksilber-Dampfdruck in dieser Lampe ist abhängig von der Temperatur des Cold-Spots bzw. der kältesten Stelle am Sockelrand des längeren Gestells. Der Kaltfuß bzw. dieses längere Gestell sind so dimensio¬ niert, dass das flüssige Quecksilber in der Entladungs- lampe am so definierten Cold-Spot bei etwa 35 °C Umge¬ bungstemperatur auf ca. 49 °C temperiert wird. Darstellung der Erfindung
Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Entladungslampe zu schaffen, bei der der Lichtstrom und die Lichtausbeute gegenüber den bekannten Lampen verbessert ist. Insbesondere soll dies dahingehend erfolgen, dass eine kühle Stelle der Lampe an einem Lampenende ausgebil¬ det wird, jedoch diese dazu erforderliche Maßnahme an der Lampe die Brenn- und Zündspannungen der Lampe nicht unerwünscht beeinflusst.
Diese Aufgabe wird durch eine Entladungslampe, welche die Merkmale nach Anspruch 1 aufweist, gelöst.
Eine erfindungsgemäße Entladungslampe ist insbesondere als Quecksilber-Niederdruckentladungslampe ausgebildet. Die Entladungslampe umfasst ein rohrförmiges Entladungs¬ gemäß, in welches sich über ein erstes Ende des Entla- dungsgefäßes Elektrodenträger erstrecken. An den Elektrodenträger ist frontseitig eine Elektrode angeordnet, die im Entladungsgefäß angeordnet ist. Das Entladungsgefäß weist eine Querschnitteinschnürung auf, wobei diese Querschnitteinschnürung in Richtung der Längsachse des Entla- dungsgefäßes betrachtet zwischen der ersten Elektrode und dem ersten Ende des Entladungsgefäßes ausgebildet ist. Durch eine derartige Ausgestaltung wird eine Temperaturübertragung von der Lampenwendel bzw. der Elektrode zum Lampenende effektiv reduziert. Das Lampenende wird da- durch die kälteste Stelle bzw. der so genannte Cold Spot in der Lampe und der Quecksilber-Dampfdruck kann dadurch entsprechend geregelt werden.
Bei dieser Ausgestaltung der Entladungslampe kann somit der Lichtstrom und die Lichtausbeute entsprechend verbes- sert werden und die Temperatur der kältesten Stelle im Vergleich zu herkömmlichen Vorgehensweisen abgesenkt werden. Vorzugsweise ist die kühlste Stelle dadurch auf eine Temperatur von etwa 45°C eingestellt. Darüber hinaus wird durch die sehr ortsspezifische Ausbildung der Querschnitteinschnürung des Entladungsgefäßes auch verhindert, dass dies negativ auf die Brenn- und Zündspannungen der Lampe einwirken würde. Die Verengung bzw. Querschnitteinschnürung ist somit komplett außerhalb der Ent- ladungstrecke von insbesondere zwei Elektroden im Entla¬ dungsgefäß angeordnet. Die Abschirmung des Lampenendes zur Elektrode hin bewirkt eine sehr effektive Verhinde¬ rung einer direkten Wärmeübertragung und das Lampenende erwärmt sich deutlich weniger. Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Querschnitteinschnürung in der Mitte zwischen der Elektrode und dem ersten Ende ausgebildet ist.
Die Querschnitteinschnürung ist insbesondere vollständig umlaufend ausgebildet. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Querschnittein¬ schnürung in Richtung der Längsachse des Entladungsgefä¬ ßes betrachtet auf Höhe einer eventuell vorgesehenen Glaseinschmelzung der Elektrodenträger ausgebildet ist. Die Wärmeübertragung auf das Lampenende wird dadurch be- sonders effektiv verhindert. Die Glaseinschmelzung kann beispielsweise in Art einer Glasperle ausgeführt sein, die gewährleistet, dass der Abstand zwischen den Elektro¬ denträgern eingehalten wird, oder aber nach Art eines Tellerrohrs, wobei der das Entladungsgefäß abschließende Glasteller um ein Rohr mit einem geringeren Durchmesser als dem des Entladungsgefäßes verlängert ist. In diesem Rohr können die Elektrodenträger geführt und an seinem Ende durch Verschmelzen fixiert werden. Zusätzlich kann in diesem Rohr beispielsweise auch ein Pumprohr geführt werden, über das das Entladungsgefäß evakuiert und mit Gas befüllt werden kann.
Insbesondere ist dies dann besonders vorteilhaft verhin¬ dert, wenn die Querschnitteinschnürung in Richtung der Längsachse betrachtet auf Höhe eines runden Querschnitts der Glaseinschmelzung ist. Da eine derartige Glaseinschmelzung an ihrem vorderen, der Elektrode zugewandeten Ende üblicherweise keinen runden Querschnitt aufweist, sondern oval ist, können gerade dann, wenn Querschnitt¬ einschnürungen umlaufend am Entladungsgefäß ausgebildet sind und mit gleicher Tiefe ausgebildet sind, unter¬ schiedliche Abstände zu dieser Glaseinschmelzung entste¬ hen. Die Temperaturübertragung auf das Lampenende wird daher am vorteilhaftesten dadurch verringert, dass die Querschnitteinschnürung mit ihrem maximalen Einschnü- rungspunkt auf Höhe eines im wesentlichen runden Querschnitts der Glaseinschmelzung ist.
Vorzugsweise ist vorgesehen, dass ein in Richtung senkrecht zur Längsachse betrachteter Abstand zwischen der Querschnitteinschnürung und der Glaseinschmelzung < 5 mm, insbesondere < 3 mm, ist. Zudem kann die Querschnitteinschnürung von der Position her weiter an das Lampenende oder ebenso in Richtung der Wendel verschoben sein. Eine sehr vorteilhafte Position der Querschnittseinschnürung mit einer sehr guten Abschirmung nach hinten ist bei Ver- wendung eines Tellerrohrs an der Stelle der Lampe er- reicht, an der das Tellerrohr seinen vollen runden Durchmesser bzw. Querschnitt hat.
Vorzugsweise ist die Entladungslampe eine zweiseitig ge- sockelte Lampe. Sie ist insbesondere als Stablampe mit einem geradlinigen Entladungsgefäß ausgebildet. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass das Entladungsgefäß nicht-geradlinig verlaufend ausgebildet ist und bei¬ spielsweise u-förmig gebogen oder spiralförmig gewunden ist . In vorteilhafter Weise ist vorgesehen, dass sich die Elektrodenträger der ersten Elektrode über das erste Ende des Entladungsgefäßes weiter in das Innere des Entla¬ dungsgefäßes erstrecken, als Elektrodenträger einer zweiten Elektrode, die sich über ein zweites Ende des Entla- dungsgefäßes in das Innere erstrecken. Eine derartige Ausgestaltung entspricht der bereits angesprochenen Kaltfußtechnik, so dass die Elektrodenträger, die sich weiter in das Innere des Entladungsgefäßes erstrecken, den Kalt¬ fuß am Lampenende bilden. Gerade in Kombination mit einer Querschnitteinschnürung des Entladungsgefäßes, insbesondere im Bereich eines runden Querschnitts einer Glaseinschmelzung der Elektrodenträger, können die oben genannten Vorteile im Hinblick auf möglichst geringe Wärmeüber¬ tragung von der Elektrode auf das Lampenende, verbesserte Lichtausbeute und verbesserter Lichtstrom der Lampe sowie keine unerwünschten Einwirkungen auf die Brenn- und Zündspannungen der Lampe, besonders hervorzuhebend erreicht werden .
Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass eine erste Quer- Schnitteinschnürung in Richtung der Längsachse des Entla- dungsgefäßes betrachtet zwischen der ersten Elektrode und dem ersten Ende des Entladungsgefäßes ausgebildet ist, und eine zweite Querschnittseinschnürung in Richtung der Längsachse des Entladungsgefäßes betrachtet zwischen der zweiten Elektrode und dem zweiten Ende des Entladungsge¬ fäßes ausgebildet ist. Vorteilhaft hieran ist dass die Lampe in diesem Fall im wesentlichen symmetrisch ausgebildet ist und beide Enden des Entladungsgefäßes als käl¬ teste Stelle dienen können. Sollte also ein Ende stärker als das andere erwärmt werden, so wird die Funktion der Bereitstellung einer kältesten Stelle und somit die Hg- Dampfdruckregelung von dem anderen Entladungsgefäßende übernommen. Zu einer solchen ungleichmäßigen Erwärmung des Entladungsgefäßes kann es beispielsweise bei einer senkrechten Anordnung einer Stablampe kommen, bei der das obere Entladungsgefäßende stärker erwärmt wird als das untere. Zu ungleichmäßiger Erwärmung kann es auch kommen, wenn beispielsweise die Entladungsgefäßenden mehrerer Lampen in einer mehrflammigen Leuchte nebeneinander ange- ordnet sind. Das kältere Ende des Entladungsgefäßes über¬ nimmt in diesem Fall die Funktion als kälteste Stelle.
Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Figurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen, als auch die nur in den Figuren alleine gezeigten Merkmale und Merkmalskombinationen und/oder die nur in der Figurenbeschreibung genannten Merkmale und Merkmalskombinationen, sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Kurze Beschreibung der Zeichnung (en)
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend an¬ hand schematischer Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen :
Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung eines Aus¬ führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen Entla¬ dungslampe ;
Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung eines Teilaus¬ schnitts der Darstellung in Fig. 1; und
Fig. 3 ein Diagramm, in dem die Temperatur der kühlsten
Stelle der Lampe und der Lichtstrom in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur für eine Entladungslampe gemäß dem Stand der Technik einer¬ seits und für ein Ausführungsbeispiel einer er¬ findungsgemäßen Entladungslampe andererseits, gezeigt sind.
Bevorzugte Ausführung der Erfindung
In den Figuren werden gleiche oder funktionsgleiche Ele¬ mente mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
In Fig. 1 ist in einer schematischen Schnittdarstellung eine Entladungslampe 1 gezeigt, welche als Quecksilber- Niederdruckentladungslampe ausgebildet ist. Sie ist im Ausführungsbeispiel als zweiseitig gesockelte Stablampe konzipiert. Dazu umfasst sie ein rohförmiges Entladungs¬ gefäß 2, welches gemäß der Darstellung in Fig. 1 geradli¬ nig ausgebildet ist. An den jeweils gegenüberliegenden Lampenenden 3 und 4 sind jeweils Sockel 5 und 6 ausgebil- det, an denen jeweils elektrische Kontakte 7, 8, 9, 10 angeordnet sind und sich nach außen erstrecken. Die zwei¬ seitig gesockelte Entladungslampe 1 umfasst eine erste Elektrode 11, die über Elektrodenträger 12 und 13 gehal- ten ist. Die Elektrodenträger 12 und 13 sind in eine Glaseinschmelzung 14 eingeschmolzen und erstrecken sich über das erste Ende 3 in das Innere des Entladungsgefäßes 2.
An der gegenüberliegenden Seite und somit am zweiten Lam- penende 4 ist ebenfalls eine Elektrode 15 ausgebildet, die über zwei Elektrodenträger 16 und 17 gehalten ist. Die beiden Elektrodenträger 16 und 17 sind ebenfalls in eine Glaseinschmelzung 18 eingeschmolzen. Sie erstrecken sich über das zweite Lampenende 4 in das Innere des Ent- ladungsgefäßes 2. Insbesondere zwischen den Elektroden 11 und 15 ist im Betrieb die Entladungsstrecke ausgebildet.
Wie aus der Darstellung in Fig. 1 zu erkennen ist, erstrecken sich die beiden ersten Elektrodenträger 12 und 13 weiter in das Innere des Entladungsgefäßes 2 als die zweiten Elektrodenträger 16 und 17. Diesbezüglich wird somit im Betrieb der Entladungslampe 1 eine kühlste Stel¬ le 19 im Bereich des Lampenendes 3 ausgebildet. Durch das weitere Hineinerstrecken der Elektrodenträger 12 und 13 ist zusätzlich eine Kaltfußtechnik bei der Entladungslam- pe 1 vorgesehen, wobei der Kaltfuß durch dieses längere Gestell bzw. die Elektrodenträger 12 und 13 gebildet ist.
Es ist zu erkennen, dass eine erste Querschnitteinschnü¬ rung 20 im Bereich des ersten Lampenendes 3 ausgebildet ist. Wie zu erkennen ist, ist diese erste Querschnittein- schnürung 20 des Entladungsgefäßes 2 vollständig umlau- fend ausgebildet und darüber hinaus in Richtung der Längsachse A der Entladungslampe 1 und auch des Entla¬ dungsgefäßes 2 betrachtet, zwischen dem ersten Lampenende 3 und der ersten Elektrode 11 ausgebildet. Darüber hinaus ist in weiterer örtlicher Spezifikation diese erste Querschnitteinschnürung 20 in Richtung der Längsachse A betrachtet auf Höhe der Glaseinschmelzung 14 ausgebildet, insbesondere auf Höhe eines in der y-z-Ebene im Wesentli¬ chen runden Querschnitts der Glaseinschmelzung 14 ausge- bildet. Insbesondere ist dadurch ein Abstand dl zwischen der Außenseite der Glaseinschmelzung 14 und dem Maximum der ersten Querschnittseinschnürung 20 umlaufend im Wesentlichen gleich und beträgt vorzugsweise < 3 mm.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist eine zweite Quer- Schnitteinschnürung 21 des Entladungsgefäßes 2 ausgebil¬ det. Auch sie ist vollständig umlaufend realisiert und ebenfalls in Richtung der Längsachse A betrachtet auf Hö¬ he eines runden Querschnitts (in der y-z-Ebene) der Glas¬ einschmelzung 18 ausgebildet. Ein Abstand d2 ist vorzugs- weise dem Abstand dl entsprechend ausgebildet. Sollte die Entladungslampe 1 derart angeordnet sein, dass das zweite Lampenende 4 kälter ist als das erste Lampenende 3, so wird das zweite Lampenende 4 zur kältesten Stelle. Auf¬ grund der auch hier vorgesehenen zweiten Querschnittsein- schnürung 21 ist auch hier eine Abschirmung vorgesehen, die die Temperatur des Lampenendes 4 niedrig hält.
In Fig. 2 ist eine vergrößerte Darstellung des Aus¬ schnitts I in Fig. 1 gezeigt. Das Maximum der Querschnitteinschnürung 20 ist auf Höhe der Kante des Über- gangs von einem ovalen Querschnitt in einen runden Querschnitt der Glaseinschmelzung 14 ausgebildet. Es kann vorgesehen sein, dass dieses Maximum der Querschnitteinschnürung 20 noch weiter Richtung des ersten Lampenendes 3 angeordnet ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die gesamte Querschnitteinschnürung 20 mit ihrer Breite bl in Richtung der Längsachse A bemessen in einem Bereich entlang der Längsachse A angeordnet ist, in dem die Glas¬ einschmelzung 14 einen runden Querschnitt aufweist.
In Fig. 3 ist ein Diagramm gezeigt, bei dem die Licht¬ stromausbeute LS in % für eine T5 HO 54W-Lampe auf der linken Vertikalachse angeordnet ist und auf der rechten Vertikalachse die Temperatur der kühlsten Stelle und so¬ mit des Cold Spots in °C angegeben ist. Auf der Horizon¬ talachse ist die Umgebungstemperatur Tö in °C angegeben.
Die Kurve II stellt dabei den Lichtstromverlauf einer Entladungslampe gemäß dem Stand der Technik dar, bei der keine derartigen Einschnürungen 20 und 21 ausgebildet sind .
Die Kurve III gibt den Temperaturverlauf des Cold Spots einer Lampe an, die keine derartigen Einschnürungen 20 und 21 aufweist.
Demgegenüber zeigt die Kurve IV den Verlauf des Licht¬ stroms bei einer Entladungslampe 1 gemäß Fig. 1 und 2.
Darüber hinaus zeigt die Kurve V den Temperaturverlauf des Cold Spots bzw. der kühlsten Stelle 19 der Entla- dungslampe 1 gemäß Fig. 1 und Fig. 2
Wie aus dem Diagramm und den Kurvenverläufen zu entnehmen ist, kann bei den relevanten Umgebungstemperaturen die Temperatur der kühlsten Stelle 19 durch die Entladungslampe 1 gemäß Fig. 1 und 2 gegenüber herkömmlichen Lampen ohne eine derartige Einschnürung 20 bzw. 21 um ca. 10 °C abgesenkt werden. Demgegenüber kann eindeutig erkannt werden, dass auch in den interessanten Umgebungstemperaturen der Lichtstrom gemäß dem prozentualen Anteil gegen- über herkömmlichen Lampen ohne eine Querschnitteinschnü¬ rung erhöht ist.

Claims

Ansprüche
1. Entladungslampe, insbesondere Quecksilber-Nieder¬ druckentladungslampe (1), mit einem rohrförmigen Ent¬ ladungsgefäß (2), in welches sich über ein erstes En¬ de (3, 4) des Entladungsgefäßes (2) Elektrodenträger (12, 13, 16, 17) erstrecken, an denen eine Elektrode (11, 15) angeordnet ist, und das Entladungsgefäß (2) eine Querschnitteinschnürung (20, 21) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Querschnitteinschnürung (20, 21) in Richtung der Längsachse (A) des Entladungsgefäßes (2) betrachtet zwischen der Elektrode (11, 15) und dem ersten Ende (3, 4) ausgebildet ist.
2. Entladungslampe nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Querschnitteinschnürung (20, 21) in der Mitte zwischen der Elektrode (11, 15) und dem ersten Ende (3, 4) ausgebildet ist.
3. Entladungslampe nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Querschnitteinschnürung (20, 21) vollständig umlaufend ausgebildet ist.
4. Entladungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Querschnitteinschnürung (20, 21) in Richtung der Längsachse (A) betrachtet auf Höhe einer Glasein¬ schmelzung (14, 18) der Elektrodenträger (12, 13, 16, 17) ausgebildet ist. Entladungslampe nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Querschnitteinschnürung (20, 21) in Richtung der Längsachse (A) betrachtet auf Höhe eines runden Quer¬ schnitts der Glaseinschmelzung (14, 18) ist.
Entladungslampe nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein in Richtung senkrecht zur Längsachse (A) betrachteter Abstand (dl, d2) zwischen der Querschnitteinschnürung (20, 21) und der Glaseinschmelzung (14, 18) kleiner 5 mm, insbesondere kleiner 3 mm, ist.
Entladungslampe nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
sie zweiseitig gesockelt ausgebildet ist.
Entladungslampe nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
sie eine Stablampe mit geradlinigem Entladungsgefäß (2) ist.
Entladungslampe nach Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich die Elektrodenträger (12, 13) der ersten Elektrode (11) über das erste Ende (3) des Entladungsgefä¬ ßes (2) weiter in das Innere des Entladungsgefäßes (2) erstrecken, als Elektrodenträger (16, 17) einer zweiten Elektrode (15), die sich über ein zweites En¬ de (4) des Entladungsgefäßes (2) in das Innere erstrecken .
Entladungslampe nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
eine erste Querschnitteinschnürung (20, 21) in Richtung der Längsachse (A) des Entladungsgefäßes (2) be¬ trachtet zwischen der ersten Elektrode (11, 15) und dem ersten Ende (3, 4) des Entladungsgefäßes (2) aus¬ gebildet ist und eine zweite Querschnitteinschnürung (20, 21) in Richtung der Längsachse (A) des Entla¬ dungsgefäßes (2) betrachtet zwischen der zweiten E- lektrode (11, 15) und dem zweiten Ende (3, 4) des Entladungsgefäßes (2) ausgebildet ist.
PCT/EP2012/054335 2011-04-04 2012-03-13 Entladungslampe, insbesondere quecksilber-niederdruckentladungslampe Ceased WO2012136448A1 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102011006708A DE102011006708A1 (de) 2011-04-04 2011-04-04 Entladungslampe, insbesondere Quecksilber-Niederdruckentladungslampe
DE102011006708.6 2011-04-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012136448A1 true WO2012136448A1 (de) 2012-10-11

Family

ID=45922660

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/EP2012/054335 Ceased WO2012136448A1 (de) 2011-04-04 2012-03-13 Entladungslampe, insbesondere quecksilber-niederdruckentladungslampe

Country Status (2)

Country Link
DE (1) DE102011006708A1 (de)
WO (1) WO2012136448A1 (de)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB854388A (en) * 1958-01-06 1960-11-16 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to low pressure mercury vapour electric discharge lamps
US2965778A (en) * 1957-05-21 1960-12-20 Gen Electric Co Ltd Low pressure electric discharge lamps
EP0204061B1 (de) 1985-05-23 1989-11-23 Lumalampan Aktiebolag Kompakte Niederdruckquecksilberdampfentladungslampe und Verfahren zu deren Herstellung
DE10106868A1 (de) * 2000-02-16 2001-10-04 Toshiba Lighting & Technology Kreisförmige Leuchtstofflampe und eine Beleuchtungsvorrichtung, die diese Lampe verwendet
DE102006033672A1 (de) 2006-07-20 2008-01-24 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Beleuchtungssystem mit einer Entladungslampe und einem elektronischen Vorschaltgerät und Verfahren zum Betreiben eines Beleuchtungssystems

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3029824A1 (de) * 1980-08-06 1982-03-11 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH, 8000 München Hochdruckentladungslampe
DE29616879U1 (de) * 1996-09-30 1998-01-29 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH, 81543 München Niederdruckentladungslampe
JP2002237274A (ja) * 2001-02-09 2002-08-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd 低圧放電ランプ
US6661173B2 (en) * 2001-09-26 2003-12-09 Osram Sylvania Inc. Quartz arc tube for a metal halide lamp and method of making same
GB2414340A (en) * 2004-05-19 2005-11-23 Heraeus Noblelight Ltd Quartz glass lamp and method for forming a quart glass lamp
JP2005353436A (ja) * 2004-06-11 2005-12-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 低圧水銀蒸気放電ランプ
DE102005025155A1 (de) * 2005-06-01 2006-12-07 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Hochdrucklampe und zugehöriges Betriebsverfahren für den Resonanzbetrieb von Hochdrucklampen im longitudinalen Mode und zugehöriges System

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2965778A (en) * 1957-05-21 1960-12-20 Gen Electric Co Ltd Low pressure electric discharge lamps
GB854388A (en) * 1958-01-06 1960-11-16 Gen Electric Co Ltd Improvements in or relating to low pressure mercury vapour electric discharge lamps
EP0204061B1 (de) 1985-05-23 1989-11-23 Lumalampan Aktiebolag Kompakte Niederdruckquecksilberdampfentladungslampe und Verfahren zu deren Herstellung
DE10106868A1 (de) * 2000-02-16 2001-10-04 Toshiba Lighting & Technology Kreisförmige Leuchtstofflampe und eine Beleuchtungsvorrichtung, die diese Lampe verwendet
DE102006033672A1 (de) 2006-07-20 2008-01-24 Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH Beleuchtungssystem mit einer Entladungslampe und einem elektronischen Vorschaltgerät und Verfahren zum Betreiben eines Beleuchtungssystems

Also Published As

Publication number Publication date
DE102011006708A1 (de) 2012-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0391283B1 (de) Zweiseitig gesockelte Hochdruckentladungslampe
EP0451647B1 (de) Hochdruckentladungslampe und Verfahren zu ihrer Herstellung
EP0802561A1 (de) Halogenlampe
DE69501615T3 (de) Quecksilberlampe vom Kurzbogentyp
DE69405181T2 (de) Hochdruck-Entladungslampe
WO2010124904A1 (de) Entladungslampe
DE69530564T2 (de) Kreisförmige Fluoreszenzlampe
EP0446458B1 (de) Zweiseitig gequetschte Halogenglühlampe
DE69937710T2 (de) Zweiseitig gesockelte Metallhalogenidlampe niedriger Leistung
DE102012005373B4 (de) Kurzbogenentladungslampe mit kugelfömiger oder ovaler Außenform des Leuchtröhrenteils und einem Spiralenteil am Spitzenende einer Elektrode
DE69011145T2 (de) Einseitig gequetschte Metalldampfentladungslampe.
WO2012136448A1 (de) Entladungslampe, insbesondere quecksilber-niederdruckentladungslampe
EP0987737A1 (de) Leuchtstofflampe
DE102006052715B4 (de) Verfahren zur Herstellung einer quecksilberfreien Bogenentladungsröhre mit jeweils einem Einkristall an den Elektrodenspitzen
DE60224041T2 (de) Leuchtstofflampe und verfahren zur herstellung
EP1720189B1 (de) Doppelwandige elektrische Lampe
EP1709668B1 (de) Niederdruckentladungslampe
DE19808365B4 (de) Metallhalogenlampe
DE102004023460A1 (de) Rohrförmige dielektrische Barriere-Entladungslampe und Verfahren zu ihrer Herstellung
WO2012136510A1 (de) Entladungslampe, insbesondere quecksilber-niederdruckentladungslampe, sowie verfahren zum herstellen einer entladungslampe
EP0446461A2 (de) Einseitig gequetschte Halogen-Glühlampe
DE844944C (de) Kolbenfoermige Leuchtstofflampe fuer uebliche Fassungen und Netzspannungen sowie Verfahren zu ihrer Herstellung
EP4113579A2 (de) Hochdruckentladungslampe, insbesondere natriumdampf-hoch-drucklampe, mit verbesserter zündfähigkeit
CH705270B1 (de) Kaltkathodenfluoreszenzlampe mit hoher Effizienz und langer Bestrahlungsdauer.
DE10204925A1 (de) Quecksilberfreie Hochdruckgasentladungslampe

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 12711368

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12711368

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1