газоразрядная лампа
Классы МПК: | H01J61/28 устройства для получения, ввода или постепенного добавления газа и(или) паров в процессе работы лампы H01J61/52 устройства для охлаждения; устройства для нагрева; устройства, обеспечивающие циркуляцию газа и(или) паров в разрядном пространстве |
Автор(ы): | Каплан В.Б., Марциновский А.М., Дюжев Г.А., Иванов В.Г., Антонов А.А., Новиков А.Б., Петрановский В.П. |
Патентообладатель(и): | Акционерное общество "АСПОР" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1992-11-19 публикация патента:
20.09.1995 |
Использование: при производстве дуговых газоразрядных ламп высокого давления различных типов: аргоновых, криптоновых, ксеноновых, металлогалогенных, натриевых и других. Сущность изобретения: газоразрядная лампа включает наполненную рабочей средой герметичную колбу из оптически прозрачного материала, снабженную средством для конденсации газовой компоненты рабочей среды. Средство выполнено в виде реверсивного сорбента газовой компоненты рабочей среды, имеющего температуру десорбции меньшую, чем температура газоразрядной лампы в неработающем состоянии. В качестве реверсивного сорбента могут быть применены различные цеолиты, активированный уголь. В частности, в качестве цеолита может быть использован цеолит NaX для ксеона и NaA для аргона. Реверсивный сорбент может быть размещен в дополнительной емкости, сообщающейся с герметичной колбой и снабженной нагревателем. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Формула изобретения
1. ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЛАМПА, включающая наполненную рабочей средой герметичную колбу из оптически прозрачного материала, снабженную средством для конденсации газовой компоненты рабочей среды, отличающаяся тем, что упомянутое средство выполнено в виде реверсивного сорбента газовой компоненты рабочей среды с температурой десорбции Tд, удовлетворяющей соотношениюTд > Tнс,
где Tнс температура газоразрядной лампы в неработающем состоянии. 2. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что реверсивный сорбент выполнен из цеолита. 3. Лампа по п.2, отличающаяся тем, что реверсивный сорбент выполнен из цеолита NaX. 4. Лампа по п.1, отличающаяся тем, что реверсивный сорбент размещен в дополнительной емкости, сообщающейся с герметичной колбой. 5. Лампа по п.4, отличающаяся тем, что дополнительная емкость снабжена нагревателем.
Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к электротехнической промышленности, а более конкретно газоразрядным осветительным лампам, и может быть использовано при производстве дуговых газоразрядных ламп высокого давления различных типов: аргоновых, ксеноновых, криптоновых, металлогалогенных, натриевых и других. В дуговых газоразрядных лампах высокие светотехнические характеристики, в частности светоотдача, достигаются при достаточно высоких давлениях рабочей среды. Высокое давление рабочей среды обеспечивается обычно рабочим газом в дуговых аргоновых, криптоновых, ксеноновых лампах или буферным газом (парами ртути или инертным газом в натриевых лампах высокого давления или металлогалогенных лампах. Однако высокое давление рабочей среды в газоразрядной лампе ухудшает один из важных ее параметров увеличивает напряжение зажигания лампы. Для уменьшения напряжения зажигания лампы используют ряд конструктивных решений. Известна газоразрядная лампа, содержащая наполненную рабочей средой герметичную колбу из оптически прозрачного материала с рабочими электродами. В состав рабочей среды введены ртуть и зажигающий газ при давлении 10-30 Торр [1]В таких лампах первоначально разряд происходит при низком давлении паров ртути, которое определяется температурой лампы в момент возникновения разряда. При нагревании стенок колбы после поджига разряда давление насыщенных паров ртути легко достигает значений, равных или больших 1 атм, необходимых для обеспечения высоких рабочих характеристик лампы. Серьезным недостатком известной газоразрядной лампы является токсичность ртути, а также необходимость использовать значительное по величине напряжение зажигания при повышении начального давления ксенона (такое повышение давления оказывается крайне желательным для улучшения светотехнических характеристик газоразрядной лампы). Известна газоразрядная лампа высокого давления, содержащая установленную во внешней колбе на ножке и наполненную рабочим веществом кварцевую горелку с основными электродами, имеющими рабочую спираль, расположенными на ее противоположных концах. Вблизи основного электрода установлен по меньшей мере один вспомогательный электрод, являющийся одновременно геттером. Вспомогательный электрод выполнен в виде кольца, коаксиально охватывающего 1/4-3/4 длины спирали, причем внутренний диаметр кольца и диаметр спирали связаны соотношением:
d1 d2/2d 1= 0,15-0,375, где d1 внутренний диаметр кольца;
d2 диаметр спирали электрода [2]
Введение в конструкцию лампы дополнительного электрода позволяет снизить напряжение зажигания, однако это достигается за счет усложнения конструкции газоразрядной лампы. Известна газоразрядная лампа, содержащая установленную во внешней стеклянной колбе керамическую горелку, наполненную рабочей средой. Горелка снабжена с внешней стороны вспомогательными электродами, а также двумя термобиметаллическими размыкателями. Один из размыкателей включен последовательно с нагревателем, который нагревает размыкатель при включении лампы. Лампа включена в сеть переменного тока последовательно с балластным дросселем. При размыкании контактов первого размыкателя на балластном дросселе генерируется импульс напряжения, зажигающий электрический разряд в горелке. При нагревании горелки второй размыкатель отсоединяет вспомогательный электрод [3]
Известная газоразрядная лампа позволяет снизить напряжение зажигания, но достигается это за счет усложнения конструкции и снижения ее надежности, так как используются элементы с подвижными деталями. Наиболее близкой по технической сущности к заявляемому решению является импульсная газоразрядная лампа, включающая наполненную рабочей средой колбу из оптически прозрачного материала, снабженную средством для конденсации газовой компоненты рабочей среды и помещенную во внешнюю керамическую колбу, заполненную инертным газом (ксеноном или аргоном) или вакуумированную. В состав рабочей среды входят цезий, ртуть и инертный газ. Средство для конденсации газовой компоненты рабочей среды выполнено в виде охлаждаемой жидким азотом части поверхности внутренней колбы [4]
Известная газоразрядная лампа позволяет снизить величину напряжения зажигания, так как при охлаждении жидким азотом поверхности колбы основная часть атомов газовой компоненты конденсируется на холодном участке лампы и давление ее в колбе определяется температурой этого охлажденного участка. После поджига разряда в лампе баллон колбы нагревается, конденсированные атомы полностью переходят в газовую фазу и в горящей лампе устанавливается требуемое давление. Однако снижение величины напряжения зажигания достигается усложнением конструкции газоразрядной лампы. Целью изобретения является создание такой газоразрядной лампы, которая бы обеспечивала снижение напряжения зажигания, но при этом имела бы более простую и надежную конструкцию. Цель достигается тем, что в газоразрядной лампе, включающей наполненную рабочей средой герметичную колбу из оптически прозрачного материала, снабженную средством для поглощения газовой компоненты рабочей среды, это средство выполнено в виде реверсного сорбента газовой компоненты рабочей среды, имеющего температуру десорбции Тд (при которой начинается десорбция атомов газовой компоненты), удовлетворяющую соотношению: Тд > Тнс, (1) где Тнс температура газоразрядной лампы в неработающем состоянии. В качестве реверсивного сорбента могут быть применены различные цеолиты, активированный уголь (для физической адсорбции инертных газов). В частности, для самого распространенного газового компонента рабочей среды ксенона наиболее подходящим сорбентом является цеолит, например NaX, имеющий кубическую элементарную ячейку размером 24,3 А и химическую формулу Na92[Al92Si100О384]


Класс H01J61/28 устройства для получения, ввода или постепенного добавления газа и(или) паров в процессе работы лампы
Класс H01J61/52 устройства для охлаждения; устройства для нагрева; устройства, обеспечивающие циркуляцию газа и(или) паров в разрядном пространстве