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

кварцевой оболочки или проникающих через нее, пропорционально поверхности колбы, а их концентрация пропорциональна объему, поэтому с уменьшением объема концентрация загрязнений растет пропорционально отношению S/V--l/di. С уменьшением объема усложняется дозировка все меньших количеств иодидов и вообще изменяется техника работы с миниатюрными деталями и горелками. Серьезное внимание разработчикам приходится уделять стабилизации (удержанию) параметров в заданных пределах в течение всего срока службы (пути решения см. в гл. 15 и 16).

Учитывая сказанное выше, а также то, что для получения однородной продукции исключительно важно соблюдать точность формы, размеров и взаимного расположения деталей, становится" ясным, что крупносерийное производство маломощных МГЛ возможно только на специальном автоматизированном оборудовании, снабженном микропроцессорной техникой, обеспечивающей индивидуальное измерение и пооперационный контроль каждой лампы (форма и размеры колбы, положение элeктpoдoвJ объем, утепляющие покрытия, индивидуальная дозировка и наполнение каждой лампы, контроль параметров и т. д.).

Чем меньше мощность лампы, тем больше сказывается охлаждающая роль концов и тем настоятельнее возникает необходимость выравнивания температуры и перехода на форму колбы и вводов, схематически показанную на рис. 17.10, особенно в лампах с редкоземельными излучающими добавками.

К маломощным МГЛ относят лампы мощностью меньше 175 Вт. В маломощных МГЛ применяют различные композиции излучающих и стабилизирующих добавок в зависимости от требований к цветовым и спектральным характеристикам. Для целей общего освещения используют обычно лампы с натрий-скандиевым наполнением с Ро65, 7цб=3000-:-3200 или 4100- 4300 К и т]у от 65 до 100 лм/Вт в зависимости от Гцв и мощности (35-175 Вт).

Для маломощных МГЛ с улучшенным качеством цветопередачи с i?o75 применяют различные композиции добавок.

В лампах с Ra80 тепло-белого цвета с Гцв=3000-3200 К используют, например, смесь иодидов Т1, Na Li, к которым добавляют иодиды Sn и Тт. Световые отдачи, в зависимости от мощности, лежат в пределах от 67 до 85 лм/Вт.

В лампах с Rc85 используют, как правило, иодиды РЗМ Dy, Но, Тш, к которым добавляют еще иодиды (и бромиды) Na, Tl. Излучение ламп имеет обычно нейтрально-белый цвет с Гцв=4100-4300 К- Световые отдачи лежат в пределах от 65 до 80 лм/Вт. Применяют также и другие комбинации добавок. Так, при добавлении к натрий-скандиевому наполнению иодида Li улучшается качество цветопередачи в красной части спектра



Таблица 17.4

Характер! С1ИКИ ламл

Мощность ламп, Вт

Начальная световая отдача

76,5

71,4

65,7

ламп любого положения горе-

ния с Гцв=41004-4300 К,

лм/Вт *

86,7

78,5

То же вертикального цоко-

91,4

лем вверх (±15°) с 7цв=

=3200 К, лм/Вт **

Средняя продолжительность

горения, тыс. ч

* Лампы этого типа выпускаются в прозрачных и покрытых внешних колбах соответственно с 7цд=4300 и 4100 К.

** Лампы выпускаются только в покрытых колбах.

при ВЫСОКОЙ светоотдаче, (например, у лампы мощностью 100 Вт Ra повыщается с 65 до 73 при т]у=85 лм/Вт [16.12]).

Сроки службы ламп 5-10 тыс. ч, причем у современных ламп за 60 % средней продолжительности горения «уход» Гцв<300400 К.

По данным каталогов 1987-1988 гг. фирма «Осрам» выпускает маломощные МГЛ мощностью 70 и 150 Вт в разрядных колбах с выводами, как обычно, в противоположные стороны и в одну сторону. У ламп с односторонним выводом подводок внешние колбы малогабаритные, изготавливаются из кварцевого стекла и снабжены цоколем бипост (см., например, рис. 17.7,g). Лампы предназначены в основном для оптических систем.

Фирма «Венчур ляйтинг интернейшн» (США) по данным каталога 1989 г. [17.16] выпускает серию маломощных МГЛ 35, 50, 70, 100, 150 и 175 Вт в нескольких исполнениях. В табл. 17.4 приведены параметры ламп этого типа для общего освещения во внешних колбах эллипсоидальной формы одинакового размера: диаметром -88 мм. Полная длина ламп с цоколем Е27 равна 140-145 мм.

Оценки показывают, что создание МГЛ мощностью меньше 25-35 Вт, по-видимому, нецелесообразно.

Развитие маломощных МГЛ продолжает(;я.

При питании ламп повышенной частотой световая отдача поднимается на 20-25 %.

17.6. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Вследствие более высоких напряжений зажигания и перезажигания МГЛ, чем у ртутных ламп ВД, для эффективной работы МГЛ в сетях 220 В, 50 Гц необходимы специальные схемы включения и ПРА, обеспечивающие




"Рис. 17.11. Схема пикового автотрансформатора со щелевым зазором под вто-. ричной обмоткой (а) и форма вторичного напряжения (б):

АС - воздушный зазор; В - щели; D - магнитопровод

надежное зажигание и перезажигание ламп и их работу в течение всего срока службы. Особое значение этот вопрос приобретает для осветительных МГЛ наиболее массового применения с натрий-скандиевым наполнением, имеющих более высокие напряжения зажигания и перезажигания по сравнению с тройной смесью. Для ламп МГЛ специального назначения обычно разрабатываются специальные ПРА, более правильно согласованные с требованиями к лампам. Поэтому главное внимание уделим схемам включения и ПРА осветительных МГЛ.

Схемы включения осветительных МГЛ. В США и частично в Японии выпускаются преимущественно МГЛ с нагрий-сЕОНдиевым наполнением. Лампы большей частью делаются с одним зажигающим электродом (ЗЭ) (см. § 16.5). Включение стандартных ламп с натрий-скандиевым наполнением и ЗЭ в сеть 220 В по указанию фирм допускается только через специальные ПРА для МГЛ, которые представляют «опережающий пиковый автотрансформатор» с большим магнитным сопротивлением и щелевыми зазорами в магнитопро-Еоде под катушкой вторичного напряжения, которые обеспечивают создание пика напряжения каждые полупериода (рис. 17.11) [0.10, 17.10].

В этих ПРА применяют схему «опережающего» типа (см. гл. 5), так как она имеет ряд преимуществ перед «отстающей» схемой. Последовательно



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