Cercetarea condițiilor de aprindere a lămpilor cu descărcare în gaz de presiune joasă și dnat

Înaltă presiune DRL lampă cu descărcare (mercur arc luminiscentă), DRI (mercur metalic cu arc) și HPS (arc de sodiu) este utilizat în agricultură și industrie ca surse de lumină vizibilă. Aceste lămpi combină similaritate fundamentală a structurii, de înaltă eficiență luminoasă, viață lungă, unitate de putere mare, cu dimensiuni relativ mici.







Elementele structurale comune XRD lămpi de înaltă presiune, iar DRI este arzător intern DNAT (tub de evacuare a gazelor) din sticlă de cuarț (în lămpi HPS de alumină poli- sau microcristalin), lucrătorii samokalyaschiesya activate și electrozii de aprindere cu livrările de curent, limitarea rezistori în electrozii de aprindere de circuit, un bec extern și o bază filetată pentru conectarea lămpii la rețea (Figura 8).

Cercetarea condițiilor de aprindere a lămpilor cu descărcare în gaz de presiune joasă și dnat
Fig. 8. Dispozitivul unei lămpi cu mercur de înaltă presiune

bec exterior servește pentru a proteja torța împotriva deteriorării pinilor încălzite, și alte conexiuni electrice ale elementelor metalice de la oxidare, și, de asemenea, reduce impactul asupra mediului asupra modului arzător termic. Dacă este necesar, diferite tipuri de acoperiri cu fosfor sunt aplicate pe suprafața interioară a bulbului exterior. Arzătorul intern, în funcție de tipul de lampă, după degazare minuțioasă umplut: 1) cantitatea strict dozată de mercur și argon spectrally pur (lampă DRL), 2) amestec de dozare de mercur, argon și halogen compuși ai metalelor, în special iodură de sodiu, talie, indiu , scandiu, thoriu, și colab. (lampă DRI), 3) un amestec de dozare de sodiu, mercur și xenon (lămpi HPS).

descărcare electrică începe în arzător la vapori de mercur de joasă presiune. După aprinderea arcului are loc încălzirea arzătorului și evaporarea intensă a compușilor de mercur și cu halogenuri metalice și sodiu. Presiunea de vapori a arzătorului este crescută, ceea ce atrage după sine o creștere a rezistenței electrice între electrozii de lucru. Creșterea de rezistență este însoțită de o scădere a lămpii de descărcare circuitul de comutare curent, mărind căderea de tensiune în circuitul lămpii. Crește puterea consumată de lampă, fluxul luminos emis și eficiență. Procesul va continua acumularea lampă atâta timp cât mercur, halogenuri metalice și sodiu compuși nu sunt complet evapore, iar temperatura arzătorului nu este stabilizat. În același timp, toți parametrii electrici și de iluminare sunt stabilizați și se observă un mod stabil de funcționare a lămpii. timp acumularea de lampă cu descărcare de înaltă presiune nu depășește 10minut re-aprinde lampa poate numai după ce sa răcit prelucrare.

Lămpile LLR sunt utilizate pe scară largă pentru iluminarea zonelor industriale, șantierelor de construcții, șoselelor și străzilor. Acestea sunt doi electrozi (arzătorul conține doi electrozi de lucru) și patru electrozi (în arzător există doi electrozi de lucru și doi electrozi de aprindere).

Introducere în tuburi cu arzător DRI compuși cu halogenuri metalice, precum și posibilitatea de a varia compoziția cantitativă a amestecului în timpul fabricației posibilă obținerea spectrului de emisie aproape naturală chiar și fără utilizarea de fosfor pe suprafața interioară a becului exterior. Cu toate acestea, cu lămpi cu halogenuri de fosfor pe un balon exterior asigura o mai bună reproducere a culorilor.







lămpi HPS (Figura 9 a) să aibă o concentrație de lumină se întoarce de emisie în regiunea galben-portocaliu a spectrului. O astfel de radiații ne permite să distingem poziția și forma de obiecte, dar nu oferă o redare a culorilor satisfăcătoare a obiectelor iluminate. Ultima și determină scopul lămpilor DNaT - iluminarea străzilor și a teritoriilor obiectelor. Pentru aprinderea descărcării electrice în lămpile utilizate DNAT puls ignitor (UIZU) (Figura 9 b) generând în funcțiune un puls de tensiune cu o amplitudine de 510¸4500 V. Schema de conectare a lămpii LNaT este prezentată în Fig. 9, c.

Datele tehnice ale lămpilor cu descărcare înaltă sunt prezentate în anexă.


Evacuările de înaltă presiune sunt mai compacte și au sarcini electrice mai mari; Prin urmare, pentru a rezista presiunii și temperaturii, sunt necesare tuburi cu arc de cuarț. Tubul de arc este închis într-un balon de sticlă extern cu o atmosferă de azot sau argon-azot pentru a reduce oxidarea și scânteia. Becul filtrează eficient radiația ultravioletă din tubul arc.

Toate lămpile de descărcare de înaltă presiune necesită un timp pentru a ajunge la o luminozitate totală. Deblocarea inițială are loc prin conducta de umplere a gazului și metalul se evaporă pe măsură ce temperatura lămpii crește.

La o presiune stabilă fără un dispozitiv special de comandă, lampa nu va porni din nou imediat. Într-o anumită perioadă de timp, lampa se răcește până la temperatura dorită, iar presiunea scade, astfel încât tensiunea normală de alimentare sau circuitul de aprindere să corespundă temperaturii.

lămpi cu descărcare de gaz au o caracteristică de rezistență negativă, astfel încât prezența necesară a unui dispozitiv de control extern pentru controlul curentului. Disponibilitatea componentelor de control ale dispozitivului cauzează unele pierderi, astfel încât utilizatorul trebuie să ia în considerare atunci când se analizează capacitatea totală a costurilor de exploatare și costurile de instalare electrice. Pentru lămpile cu mercur de înaltă presiune există o excepție. Lămpi pe mercur incluziune-accelerație liberă (DRV, HWL) având un filament de tungsten, care acționează ca un dispozitiv de limitare a curentului și adaugă culori calde la descărcarea albastru și verde. Acest lucru permite înlocuirea directă a lămpilor cu incandescență.

Set tensiune de 220 V. După fiecare 30 de secunde pentru a produce energie consumată de lampă și circuitul de măsurare, curentul buclei, tensiunea pe inductor și lampa, iluminarea în plan și în punctul de control. Tipurile de lămpi pentru cercetare sunt stabilite de profesor. Rezultatele măsurătorilor și calculelor trebuie înregistrate în tabelul nr. 4.

3.3. Investigarea modificărilor parametrilor electrici și de iluminare ai lămpii atunci când tensiunea de rețea deviază de la tensiunea nominală.

3.4. După aprinderea lămpii, schimbați tensiunea de alimentare a rețelei, așteptați ca parametrii lămpii să se stabilizeze și să determine modificările parametrilor electrici și de iluminare ai sursei de radiații. Experiență cu o tensiune de alimentare de 220, 210, 200 V, etc. înainte ca lampa să se stingă. Rezultatele studiilor pot fi scrise în tabel. 5.

Conform rezultatelor experimentelor și calculele pe hârtie grafic pentru a construi un grafic de variație a curentului, tensiune, putere activă și factorul de putere în timpul acumularea lămpii și abaterea de la tensiunea de alimentare nominală.

În concluzia raportului este necesar să se formuleze concluziile sub forma răspunsurilor la următoarele întrebări:

1. Cum și de ce parametrii electrotehnici și de iluminat tehnici ai lămpilor cu descărcare în gaz de înaltă presiune în timpul încercării se schimbă în timpul aprinderii?

2. Cum afectează abaterea tensiunii de alimentare de valoarea nominală a parametrilor electrici, de iluminat și de performanță ai lămpilor de descărcare de înaltă presiune?

3. De ce, atunci când tensiunea de alimentare deviază de la valoarea nominală, se schimbă parametrii electrici, de iluminat și de funcționare ai lămpilor de descărcare de înaltă presiune?

Dependența iluminării și a parametrilor electrici ai unei lămpi cu descărcare în gaz pe tensiunea rețelei de alimentare

4. ÎNTREBĂRI DE CONTROL

4.1. Principiul funcționării și aranjării lămpilor de descărcare de înaltă presiune de tip DRL; tip de sodiu DNaT; halogenură de metal tip DRI.

4.2. Principalii parametri electrici, de iluminat și de performanță ai lămpilor cu descărcare de înaltă presiune. Intervale de tensiune și scale de capacități nominale produse de industria acestui tip de lămpi.

4.3. Principalele diferențe în aranjarea lămpilor de descărcare de înaltă presiune de tip DRL, DRI și DNaT.

4.4. Avantajele și dezavantajele lămpilor DRL, DRI și DNaT în comparație cu alte surse de radiații optice.

4.5. Dispozitive suplimentare pentru aprinderea lămpilor ДРЛ, ДРИ și ДНаТ. Explicați principiul funcționării dispozitivelor de aprindere.

4.6. Structura denumirii convenționale a balasturilor pentru lămpile cu descărcare de înaltă presiune.

Date tehnice pentru lămpile cu descărcare de înaltă presiune







Trimiteți-le prietenilor: