[发明专利]高压放电灯无效

专利信息
申请号: 200880108150.7 申请日: 2008-08-19
公开(公告)号: CN101802974A 公开(公告)日: 2010-08-11
发明(设计)人: 伯恩哈德·沙尔克;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: H01J61/52 分类号: H01J61/52;H01J61/30;H01J61/82
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 王艳江;张春水
地址: 德国*** 国省代码: 德国;DE
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摘要:
搜索关键词: 高压 电灯
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种根据权利要求1的前序部分所述的高压放电灯。这种灯尤其为具有陶瓷放电容器且用于普通照明的高压放电灯。

背景技术

US-A 4970431公开了一种钠高压放电灯,在该钠高压放电灯中放电容器的管壳由陶瓷制成。在放电容器的圆柱形端部设有用于散热的鱼鳍状的突起。

由EP-A 506182已知由石墨或者碳等形成的涂层,该涂层设置在陶瓷放电容器的端部上,以便能够促进冷却。

发明内容

本发明的目的是提供一种高压放电灯,该高压放电灯的颜色变化相对于现有技术的灯明显减小。

该目的通过权利要求1的特征实现。

特别有利的构造在从属权利要求中可以得到。

高压放电灯装有长形陶瓷放电容器。放电容器限定了灯轴并且具有中央部分和两个端部区域,所述端部区域分别通过密封件封闭,其中电极固定在密封件中,该电极延伸进入由放电容器包封的放电容积,其中此外含金属卤化物的填充物容纳在放电容积中。在此,环形结构件位于至少一个端部区域上,环形结构件,至少在其基体方面基本上以轴向平行的方式向外延伸并且与密封件间隔开。密封件优选是毛细管。

本发明尤其涉及具有增大的纵横比的灯,或者也是具有用于密封件的缩短的结构件的灯。优选地,端部区域在电极后部空间中具有逐渐变细的内轮廓。也就是说,放电容器的中央部分具有最大的或者恒定的内径ID并且端部区域具有更小的内径。

环形结构件优选以同心的方式从外部围绕着电极或者密封件模制在端部区域上。放电容器典型地由如PCA或者还有YAG、AlN、或者AlYO3的含铝陶瓷组成。使用独立的且与密封件间隔开的冷却结构件,该冷却结构件尤其自身由陶瓷形成并且尤其能够为端部区域的一体的组成部分。然而还涉及由半透明陶瓷形成的独立构件,所述半透明陶瓷诸如Al2O3或者AlN,例如还可以由滑石形成。独立的构件借助于粘合剂或者胶粘剂固定在放电容器的端部上。

本发明尤其适合于高负载的金属卤化物灯,在该金属卤化物灯中放电容器的内部长度IL和最大内径ID的比例,即所谓的纵横比IL/ID,处于1.5和8之间。

可以看出,在这种燃烧器形状中,尤其是当该燃烧器形状在端部上具有逐步变细的端部区域时,局部的端部冷却是有意义的。这改善了燃烧器中的填充物分布,因为填充物优选沉积在电极后面的区域中且在所谓的电极后部空间中而且因此导致改善的颜色稳定性且还导致增加的光输出。尤其在使用含Na和/或含Ce的填充物时获得具有高显色性的极其高的光输出。可以看出,当使用合适的操作方法时能够以有利的方式影响灯的功率特性曲线,使得在保持显色指数Ra>80时能够以长时间稳定的方式获得超过150lm/W的光输出。这种操作方法例如在EP1560472、EP 1422980、EP 1729324和EP 1768469中给出。

与电极之间的壁的造型无关地,能够通过冷却结构件的附加点的选择而影响和调节在高负载燃烧器中的颜色梯度,该燃烧器在电极之间的轴向长度的范围内典型地达到至少30W/cm2的壁负载。因此,能够大大改善色温的稳定性和生成的金属卤化物灯的光输出。

通过避免冷却结构件和密封件之间的接触(通常为电极-引线-毛细管)保证了在冷却结构件的附加点上的有效冷却并且同时避免了在密封件上的热流。这减小了在端部上的损失并且提高了在密封件的区域中的温度梯度。

这尤其适用于金属卤化物灯,该金属卤化物灯包含Ce、Pr或者Nd的卤化物中的至少一个,尤其是与Na和/或Li的卤化物一起。这里,此外由于蒸馏效应出现色温波动。

优选地,也使用具有2至6的高纵横比的灯和具有声共振激发的灯,所述灯用于减轻在垂直的点燃位置的纵向分离。

尤其有利的是密封件构造为毛细管。但是也能够构造为其它,例如参见DE-A 19727429,其中使用了金属陶瓷杆。

当冷却环具有和端部区域一样的最大直径时,特别好的冷却效果在具有恒定内径的灯中能够获得。然而更小的直径也是足够的。

通常,冷却环具有1.1至2×DU(DU=毛细管的外径)的内径。尤其是冷却环的壁厚为约0.3至3mm。将内径与外径相连接的端面尤其能够倒角。端面也能够设有涂层。涂层应当为高发射性的。适合的材料尤其是石墨或者碳,也可以是诸如DLC(类似金刚石的碳)的其它碳改性材料。

一般说来,冷却行为也能够由此控制,即如端面的环的部分通过高发射率涂层覆盖。

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