203002. lajstromszámú szabadalom • Nagynyomású nátrium kisülő lámpa nátrium amalgámmal és semleges kiegyenlítő gázzal töltött kisülő csővel

3 HU 203002 B 4 létrejövő vezetőszakaszon van bevezetve. Ez a szerkezeti kialakítás idáig hagyományos. A 1 kisülő edény végeinél jellemző mó­don nióbiuraból lévő két fémszalag van, amely 31, 30 höárnyékolások a hőveszteséget aka­dályozzák meg. Az 1 kisülő edény végei, az 1 kisülő edénynek a legkisebb hőmérsékletű részei. A 30, 31 höárnyékolások az 1 kisülő edény végeinek hőmérsékletét megemelik, a lámpának a hőárnyékolással nem rendelkező részének hőmérsékletéhez képest, aminek kö­vetkeztében a hőmérséklet-eloszlás sokkal egyenletesebb lesz, és a telített nagynyomá­sú nátrium kisülő lámpákban a belső üzemi nyomás megemelkedik. A találmány szerint legalább az egyik 30 hőárnyékolás gyújtóeszközként van felhasz­nálva. A 20 tartórudat és a 30 höárnyékolást egy vezető anyagú 40 fémszalag hidalja át oly módon, hogy a 10 és 11 átvezetókre kap­csolt feszültségkülönbség a 30 hóárnyékolás és a 11 átvezető, valamint az ezzel összekö­tött belső kisülő elektróda között is fellép. Ez a potenciálkülönbség a belső kiegyenlítő gázban ionizációt hoz létre még az előtt, hogy az 1 kisülő edény teljes hossza mentén a kisülés létrejönne, és elősegíti a kisülés létrejöttét. A találmány egy előnyös kiviteli alakjá­nál a vezető. 40 fémszalag egy bimetalszalag, amely a 20 tartórúdhoz van hegesztve, és neki van feszítve a 30 hóárnyékolásnak a lámpa hideg állapotában. Amikor a lámpa eléri az üzemi hőmérsékletet, akkor a bimetal 40 fémszalag felmelegszik és elhajlik a 30 hőár­nyékolástól, ily módon megszakad a villamos kapcsolata a 20 tartórúddal. Példa A találmány szerinti gyújtóeszköz hatá­sosságát két hagyományos 250 W-os nagy­nyomású nátrium kisülő lámpa begyújtásának összehasonlításával határoztuk meg, amelyek közül az egyik lámpa egy hagyományos li­neáris gyújtóeszközt tartalmazott, amely a kisülő edény hossza mentén húzódott, és a másik lámpánál a gyújtóeszköz a találmány szerinti volt. A találmány szerinti gyújtóesz­köz nem tartalmazott semmilyen segédvezeté­ket, a kisülő edény vége köré helyezett ve­zető fémszalagon kívül. Mindkét kisülő edény telítetlen típusú volt, és xenont tartalmazott, amelynek a töltési nyomása 13 300 Pa (100 torr) volt. Ezeket a lámpákat egy hagyományos 250 W-os ballaszton keresztül 240 V-os fe­szültségre kapcsoltuk. A találmány szerinti gyújtóeszközzel rendelkező lámpa begyújtott, amikor a csatlakozási feszültség 240-219 V tartományban volt, de nem gyújtott be, ami­kor ez a csatlakozási feszültség 200 V volt. A hagyományos lineáris gyújtóeszközzel ren­delkező lámpa a teljes 240-200 V csatlakozási feszültségtartományban benyújtott. A találmány szerinti gyújtóeszköz majd­nem olyan hatásos, mint a hagyományos egyenes vonalú gyújtóeszköz, és benyújtja a lámpát, még ha a ballaszt elé kapcsolt fe­szültség több mint 10%-kal a névleges érték alá csökken. A 17 290 Pa (130 torr) töltési nyomású xenonnal rendelkező telítetlen nagynyomású nátriumlámpákat szintén elkészítettük a talál­mány szerinti gyújtóeszközzel és azt talál­tuk, hogy azok jól begyújtottak. Annak ellenére, hogy kisülő edény hossza mentén nincsenek segédvezetékek, a találmány szerinti megoldás hatékonyságának valószínű magyarázata a következő: A gyúj­tóeszköz vezető fémszalagja és a kisülő edény ennek közelében lévő belső elektródá­ja közötti feszültségkülönbség létrehoz a ki­sülő edény teljes térfogatában egy meghatá­rozott mértékű ionizációt, amely ionizáció szükséges ahhoz, hogy elősegítse a lámpa benyújtását. Az egyenes vonalú gyújtóesz­köz, amely a kisülő edény hossza mentén hú­zódó vezetékből áll, létrehozott ionizációt, de annak keskeny huzalszerű geometriája kö­vetkeztében az ionizáció lényegében csak an­nak környezetében jött létre. Az igy létrejö­vő ionok és elektronok a kisülő edény falá­nak közelében vannak, és számuk a kisülő edény falával történő rekombináció révén csökken. Következésképpen a térfogati ioni­záció nem jött létre hatásosan annak ellené­re, hogy az egyenes vonalú gyújtóeszköz lé­nyegében a kisülő edény teljes hosszában jelen volt. Ezt támasztja alá az a jelenség is, ame­lyet akkor figyeltünk meg, amikor a megfele­lő gyújtóeszközt egy nagyfeszültségű Tesla tekercsre kapcsoltuk. Amikor a találmány szerinti 30 hóárnyékolás fémszalagját egy Tesla tekercsre kapcsoltuk, akkor a kisülő edény teljes térfogatában látható parázs­­fény-kisülés volt megfigyelhető, ami azt je­lezte, hogy a semleges kiegyenlítő gázban a lámpa begyújtása előtt hatásos térfogati ioni­záció jött létre. Másrészről, amikor a hagyo­mányos gyújtó eszköz egyenes vonalú veze­tőjét kapcsoltuk a Tesla tekercsre, akkor a kisülő edényen belül látható parázsfény-ki­­sülés az egyenes vonalú vezeték mentén jött létre, de csak abban a részben, amely a ve­zetékhez közel volt, és nem a kisülő edény teljes térfogatában. Ily módon a kiegyenlítő gáz ionizációja csak helyileg jött létre, való­színűleg a kisülő edény falánál létrejövő re­kombináció következtében. Belátható, hogy a találmány szerinti gyújtóeszköz szerkezeti kialakítása egyszerű és alapvetően kevesebb alkatrészt tartalmaz, és ezzel együtt kevesebb gyártási lépésre van szükség, mint a korábban ismert gyújtó­eszközöknél volt. Az előnyös kiviteli alaknál a vezető 40 fémszalag egyben 30 höárnyéko-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom