[发明专利]带有安装在放电容器端部上的冷却片的高压放电灯无效
| 申请号: | 200780002491.1 | 申请日: | 2007-01-16 |
| 公开(公告)号: | CN101371329A | 公开(公告)日: | 2009-02-18 |
| 发明(设计)人: | 斯特凡·云斯特;克劳斯·施托克瓦尔德 | 申请(专利权)人: | 奥斯兰姆有限公司 |
| 主分类号: | H01J61/33 | 分类号: | H01J61/33;H01J61/36;H01J61/35;H01J61/52 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王萍;高少蔚 |
| 地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 带有 安装 放电 容器 端部上 冷却 高压 电灯 | ||
技术领域
本发明从根据权利要求1的前序部分所述的高压放电灯出发。这种灯特别是用于通用照明的带有陶瓷放电容器的高压放电灯。其特别涉及金属卤化物灯或者高压钠灯或者高压汞灯。
现有技术
US-A 4 970 431公开了一种钠高压放电灯,其中放电容器的管壳由陶瓷制成。在圆柱形的放电容器端部安有鳍状的突起部,这些突起部用于散热。
EP-A 506 182公开了石墨或者碳等构成的覆层,这些覆层在端部被施加到陶瓷的放电容器上,以进行冷却。
发明内容
本发明的任务是,提供一种高压放电灯,其色散相对于目前的灯被明显减小。
该任务通过权利要求1的特征来解决。
特别有利的扩展方案在从属权利要求中得到。
带有陶瓷放电容器的高压放电灯具有中央部分和两个通过密封件来封闭的端部,其中电极固定在密封件中,这些电极伸入放电容器所包围的放电体积中,其中包含金属卤化物或者金属的填充物被置于该放电体积中。在此,在端部上有鳍状的薄片,它们径向往外延伸。在此,这些薄片的表面总体上主要设置在背离放电地位于如下的线之后的区域内:该线通过将电极的尖端投影到放电容器的内表面上而确定。
优选的是,所述薄片彼此旋转对称地设置,特别是以三重至八重对称地设置。在此,出于简单的原因,这些薄片的形状可以是基本上类似的,但是也并非必须如此。例如可以交替地使用两组薄片,于是对于八重对称,每种类型各有四个薄片。
本发明特别适合于如下的高负载的金属卤化物灯:在这些金属卤化物灯中,放电容器的内长度和最大内直径的比例(所谓的长宽比)在1.0至8.0之间,优选为至少1.5(包括端点值)。
在制造技术上有利的是,薄片的宽度处于放电容器中央部分的壁厚的量级,确切地说,在宽度恒定的情况下,特别是偏离该壁厚最大50%,优选最大25%。
特别地,密封件实施为毛细管是有利的。然而,这些密封件也可以以其他方式实施,例如参见DE-A 197 27 429,其中使用了金属陶瓷杆。本发明也可应用于栓塞技术(Stopfentechnologien),其中所述薄片或者可以位于放电容器上,或者可以位于独立的栓塞件(Stopfenteil)上,或者可以位于两个实体上。
当所述薄片位于密封件的邻近端部的部分上时,或者当所述薄片置于端部上时,可以实现特别好的冷却作用。
通常,所述薄片具有两个宽侧和一个窄侧,其中窄侧径向朝外取向。这些侧共同限定了薄片的表面。特别优选地,窄侧可以是倾斜的,并且特别是设置有涂层。涂层应当是高发射性的(hochemissiv)。合适的材料特别是石墨或者碳,即其他的碳变体,例如DLC(类似金刚石的碳)。
一般地,冷却特性也可以如下控制:密封件的一部分,特别是所述薄片的一部分(如窄侧)用高发射率的涂层覆盖。也可能的是,在密封部上使用涂层,而在该位置上不同时使用片状的突起。
作为管壳的材料,可以使用Al2O3,特别是PCA,或者其他常用的陶瓷如AlON或者AlN。对于填充物的选择也没有特别的限制。
由于金属卤化物填充物在放电容器内浓的分布,所以具有近似均匀的壁厚分布以及变细地结束的端部形状的高压放电灯的燃烧器或者放电容器与填充物组成有关地显示出部分的高色散。典型的是,填充物在远离放电的、在如下的线之后的区域中聚集:该线通过将电极尖端投影到内燃烧器表面而确定。迄今还不能足够精确地设置使填充物定位到放电容器的内部的、对应于窄的温度范围的表面区域上以及使填充物定位到(可能存在的)毛细管的其余体积(Restvolumina)中。因此,现在取决于将鳍状物或者薄片设置到放电容器上,这些鳍状物或者薄片的作用主要在位于通过将电极尖端投影到内燃烧器表面而确定的线之后的区域中得以实现。这特别是主要意味着,鳍状物的表面的至少三分之二在如下区域中张开:该区域远离放电地位于通过将电极尖端投影到放电容器的壁上而确定的线之后。
例如在圆柱形的燃烧器形状中,目前的放电容器通常在端面上具有带增大的壁厚的形状,并且由此产生增大的端部表面。另一问题是:由于陶瓷的与壁厚相关的特定发射系数,从而当放电容器在排空的或者填充气体的外灯泡中工作时提高了红外辐射的发射。在此,放电容器的表面通过按照Stefan-Boltzmann定律的特定发射功率来确定:
Prad/A=ε*σ*T4
在此,
Prad/A:每单位表面所发射的辐射功率;
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