Запорожец  Издания 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [ 171 ] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

вышал некоторую минимальную величину /зэкрит (рис. 14.25). Этим определяется максимальная величина ограничительного сопротивления гогр< <гкрит~С/л/крит. в то же время надо стремиться уменьшать ток в цепи ЗЭ, так как он связан с потерей в световой отдаче, и, следовательно, выбирать гогр побольше. Обычно гогр выбирают в пределах 14-40 кОм. Резистор должен работать в течение многих тыс. ч при температуре 300-400 "С и не портить состава газовой среды, его температурный коэффициент должен быть положительным, при этом он должен быть малогабаритным Этим требованиям удовлетворяют резисторы, например, из титаната магния.

Вследствие большой разницы в скорости электронов и ионов ток в цепи ЗЭ несимметричен: в отрицательный полупериод он значительно меньше, чем в положительный. Соответственно меньше падение напряжения иа резисторе и больше разность потенциалов между основным и зажигающим электродами. Эта разность потенциалов постонниого знака может привести к электролизу примесей щелочных металлов в кварцевом стекле и разрушению впая. Для устранения этого явления необходимо, чтобы 33 хорошо собирал ионный 10к. С этой целью его следует распмагать так, чтобы он был лучше погружен в плазму разряда и имел достаточную поверхность [0.10].

Промышленные типы ламп ДРЛ и их характеристики. Лампы выпускаются на стандартные мощности 80, 125, 250, 400, 700 и 1000 Вт (имеются также лампы 50 и 2000 Вт) для работы в сетях переменного тока напряжением 220 В. Лампы выполняются в колбах эллипсоидальной формы, полностью покрытых слоем люминофора (см. рис. 14.18), и в колбах-рефлекторах (ДРЛР), обеспечивающих перераспределение светового потока в нижнюю полусферу (см. ниже). Основные характеристики современных стандартных ламп типа ДРЛ приведены в табл. 14.5. Маркировка ламп: ДРЛ, затем цифры - мощность в ваттах, далее в скобках «красное отношение» в % и через дефис - номер разработки.

Лампы выпускаются в основном трех модификаций: с /кр= =6, 10 и 12-15 %.

На рис. 14.26,6 показан типичный спектр излучения ламп ДРЛ со смесью люминофоров: фосфатного с фосфат-вакадатом иттрия (см. выше).

Положение горения допускается любое, но при горизонтальном положении из-за перегрева кварца срок службы сокращается.

Лампы включаются в сеть через дроссель.

При понижении окружающей температуры напряжение зажигания повышается. Согласно ГОСТ 16 354-77 при to= =20-40 °С Us не более 180 В, при -25°С не более 205 В, а при fo=-40С Us не более 250 В для ламп 80-400 Вт и 300 В для ламп 700 и 1000 Вт. Поэтому для надежного зажигания ламп при to ниже -30 °С необходимо применять ИЗУ либо схемы с повышенным Uxx (см. также § 17.6).



Таблица 14.5 [14.7]

Параметр*

Номинальная мощ-

1000

2000

ность, ламны, Вт

Напряжение на лам-

пе, В

Сила тока (рабоче-

1,15

2,15

3,25

го), А

Световой поток после

3,4-3,8

6-6,6

12-13,5

23-24

40-41

55-59

100 ч, клм Диаметр горелки, мм

Полная дЛйна горел-

180-

ки, мм

Расстояние между

электродами, мм

Диаметр внешней кол-

бы, мм

Полная длина лам-

пы, мм

Средняя продолжи-

6-12

8-12

8-12

12-15

12-20

12-18

тельность горения.

тыс. ч

• Значения округлены. В маркировке в таблице не указано «красное отношение» (см. текст).

Пределы по световому потоку и сроку службы определяются модификацией ламп.

Благодаря наличию внешней колбы электрические и световые характеристики при изменении to меняются очень незначительно. При медленных изменениях напряжения сети в пределах ±(10-15)% световой поток изменяется: ДФ/Ф= 2,5 А Uc/Uc, а мощность ДРл/Рл=ч=2 /Uc/Uc. Коэффициент пульсаций светового потока при работе в схеме с дросселем составляет 63-74 %. Ra42 %; ГцвЗвОО К; л:==0,39; у0,40.

В процессе горения ламп происходит падение светового потока и «красного отношения», особенно быстро в первые сотни часов. Спад светового потока можно охарактеризовать экспоненциальной зависимостью вида Ф {ti) Фо ехр (-Kit), где Фо-начальный световой поток после 100 ч горения; Ф(/0 - среднее значение светового потока после tt ч горения; /С-показатель нестабильности; А - корректирующий множитель, близкий к 1 [14.8]. Скорость спада зависит от мощности ламп, их качества и условий эксплуатации, в частности она возрастает при увеличении числа включений. Согласно ГОСТ 16354 для ламп со знаком качества световой поток каждой лампы после 30 % средней продолжительности горения должен быть не менее 72 %, а после 70 % - не менее 70 °/о номинального.



.

123 456789 Время с момента зажигания, мкн а)

100\ 1(Я.) отн.ед.

700 ;\,,нм

Рис. 14.26. Изменение характеристик ламп ДРЛ в процессе разгорания (а) и спектр излучения ламп мощностью от 250 до 1000 Вт с фосфат-ванадатным

люминофором (б)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [ 171 ] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239