Устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп

 

Устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп предназначено для зажигания и приведения в действие газоразрядных осветительных ламп высокого давления таких, как дуговые ртутные лампы. Устройство содержит диодный мост (1). Первая диагональ моста (1) подключена через конденсатор (2) к зажимам сети и зашунтирована конденсатором (3). Ко второй диагонали моста (1) подключена газоразрядная лампа (4). С электродами лампы (4) соединены две последовательные цепочки, состоящие соответственно из конденсатора (5) и терморезистора (6), конденсатора (7) и терморезистора (8). Терморезисторы (6) и (8) подключены к зажиму первой диагонали моста (1), соединенному со вторым конденсатором (2). Обеспечение безотказности работы элементов устройства и газоразрядной лампы при нестабильном напряжении питающей сети, и оптимизация сдвига тока и напряжения в цепи в рабочем режиме обеспечены за счет введения в устройство диодного моста (1), двух терморезисторов и трех конденсаторов, при этом первая диагональ моста (1) подключена последовательно со вторым конденсатором (2) к зажимам сети и зашунтирована первым конденсатором (3), ко второй диагонали моста (1) подключена газоразрядная лампа (4), с электродами которой соединены две последовательные цепочки, состоящие соответственно из третьего конденсатора (5) и первого терморезистора (6), четвертого конденсатора (7) и второго терморезистора (8), причем терморезисторы обеих цепочек подключены к зажиму первой диагонали моста (1), соединенному со вторым конденсатором (2). 1 ил.

Заявляемая полезная модель относится к электротехнике, в частности, к оборудованию для электрического освещения, и может быть использована для зажигания и питания газоразрядных осветительных ламп высокого давления, например таких, как дуговые ртутные лампы.

Известно аналогичное устройство, описанное в авторском свидетельстве СССР №144907 «Устройство для зажигания газоразрядных ламп» по классу 21f, 84/01, заявленном 03.04.1961 г. и опубликованном в «Бюллетене изобретений» №4 за 1962 г.

Данное устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп содержит последовательно подключенные к сети дроссель и лампу, параллельно которой подсоединены последовательно соединенные конденсатор и коммутирующий элемент, выполненный в виде разрядника.

Недостатком описанного выше устройства для зажигания и питания газоразрядных ламп является недостаточная надежность, обусловленная отсутствием в схеме элементов защиты газоразрядной лампы от аномально высоких скачков напряжения в сети, вызванных, например, разрядом молнии, а также элементов защиты от бросков тока в цепи лампы при перегрузках и коротких замыканиях.

Кроме того, известное устройство недостаточно экономично в рабочем режиме из-за того, что индуктивная характеристика дросселя вызывает сдвиг тока в цепи относительно напряжения почти на 90°, что приводит к повышенным потерям при работе лампы.

Наиболее близким к заявляемому является устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп, описанное в заявке Российской

Федерации на изобретение №2003104711 «Устройство для зажигания газоразрядных ламп повышенным напряжением» по классу Н05В 41/00, поданной 17.02.2003 г. и опубликованной 10.12.2004 г.

Известное устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп содержит последовательно подключенные к сети лампу, токоограничивающий дроссель, подключенные параллельно лампе конденсатор и пороговый тиристорно-диодный ключ.

Недостатком данного устройства является невысокая надежность его работы, обусловленная наличием в схеме тиристорно-диодного ключа, поскольку тиристор является крайне уязвимым элементом, требующим для обеспечения его работоспособности наличия сложной схемы управления и прецизионного соблюдения параметров сигналов. Даже при незначительных отклонениях величин тока и напряжения при нештатных режимах в сети питания тиристор отключается или даже выходит из строя.

Другим недостатком этого устройства является невысокая экономичность работы из-за наличия в схеме большой индуктивной нагрузки - дросселя, приводящего к удорожанию устройства, ухудшению характеристик сети и, как следствие, большим непроизводительным потерям.

Таким образом, известное устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп является недостаточно надежным и экономичным.

Задачей заявляемой полезной модели является повышение надежности и экономичности работы устройства для зажигания и питания газоразрядных ламп.

Техническим результатом, позволяющим решить указанную задачу, является обеспечение безотказности работы элементов устройства и газоразрядной лампы при нестабильном напряжении питающей сети, а также оптимизация сдвига тока и напряжения в цепи в рабочем режиме.

Указанная задача достигается тем, что в устройстве для зажигания и питания газоразрядных ламп, содержащем подключенную к сети

газоразрядную лампу и связанный с лампой конденсатор, СОГЛАСНО ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, в него дополнительно введены диодный мост, два терморезистора и три конденсатора, при этом первая диагональ диодного моста подключена последовательно со вторым конденсатором к зажимам сети и зашунтирована первым конденсатором, ко второй диагонали диодного моста подключена газоразрядная лампа, с электродами которой соединены две последовательные цепочки, состоящие соответственно из третьего конденсатора и первого терморезистора, четвертого конденсатора и второго терморезистора, причем терморезисторы обеих цепочек подключены к зажиму первой диагонали диодного моста, соединенному со вторым конденсатором.

Введение в устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп диодного моста с описанными выше связями позволяет стабилизировать работу всего устройства, а значит и лампы при нештатных режимах в сети питания, снизив их влияние на устойчивость ее свечения, позволяет тем самым повысить надежность и экономичность работы всего устройства.

Добавление в устройство второго конденсатора и введение в устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп двух последовательных цепочек, состоящих соответственно из третьего конденсатора и первого терморезистора, четвертого конденсатора и второго терморезистора, с подключением их, как описано выше, дает возможность ограничивать броски токов и напряжений, защищая диодный мост и лампу, и обеспечивать безотказную работу устройства с оптимальным cos и стабильность свечения лампы при колебаниях напряжения питающей сети, гарантируя тем самым безотказность и экономичность работы.

Предлагаемая совокупность существенных признаков сообщает заявляемому устройству новые свойства, позволяющие решать поставленную задачу.

Заявляемое устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп обладает новизной по сравнению с прототипом, отличаясь от него тем, что, в него дополнительно введены диодный мост, два терморезистора и три конденсатора, при этом первая диагональ диодного моста подключена последовательно со вторым конденсатором к зажимам сети и зашунтирована первым конденсатором, ко второй диагонали диодного моста подключена газоразрядная лампа, с электродами которой соединены две последовательные цепочки, состоящие соответственно из третьего конденсатора и первого терморезистора, четвертого конденсатора и второго терморезистора, причем терморезисторы обеих цепочек подключены к зажиму первой диагонали диодного моста, соединенному со вторым конденсатором.

Заявляемое устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп может найти широкое применение в оборудовании для электрического освещения улиц, промышленных и прочих объектов с использованием газоразрядных ламп высокого давления, и может быть изготовлено в промышленных условиях заводских цехов или специализированных малых предприятий на стандартном оборудовании, поэтому оно соответствует критерию «промышленная применимость».

Заявляемая полезная модель иллюстрируется чертежом, где представлена схема устройства для зажигания и питания газоразрядных ламп.

Устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп, представленное на чертеже, содержит диодный мост 1, первая диагональ которого подключена через второй конденсатор 2 к зажимам сети и зашунтирована первым конденсатором 3. Ко второй диагонали диодного моста 1 подключена газоразрядная лампа 4.

С электродами лампы 4 соединены две последовательные цепочки, состоящие соответственно из третьего конденсатора 5 и первого терморезистора 6, четвертого конденсатора 7 и второго терморезистора 8.

Терморезисторы 6 и 8 обеих цепочек подключены к зажиму первой диагонали диодного моста 1, соединенному со вторым конденсатором 2.

Выполнение всех частей устройства для зажигания и питания газоразрядных ламп является традиционным и используются все части по прямому назначению.

Работа устройства для зажигания и питания газоразрядных ламп осуществляется следующим образом.

При включении оператором устройства (выключатель на чертеже не показан) переменное напряжение сети заряжает конденсаторы 2 и 3, затем в разные полупериоды переменного напряжения через терморезисторы 6 или 8 в зависимости от полупериода происходит соответственно зарядка конденсаторов 5 или 7, которые попеременно создают высоковольтный импульс на первой диагонали диодного моста 1, где происходит преобразование импульсов в постоянное напряжение, которое, появившись на зажимах второй диагонали моста 1, зажигает газоразрядную лампу 4. Терморезисторы 6 и 8 при этом ограничивают рост импульсов, обеспечивая защиту устройства от перенапряжений.

Далее в устройстве для зажигания и питания газоразрядных ламп устанавливается рабочий режим, при котором конденсатор 2 выполняет функцию балластного сопротивления, ограничивая ток в цепи устройства, а конденсатор 3 оптимизирует характеристики цепи.

После запуска лампы 4 через терморезисторы 6 и 8 протекает больший ток, чем при зажигании лампы 4, терморезисторы 6 и 8 разогреваются и их сопротивление увеличивается. В результате понижается ток и осуществляется защита лампы 4 от чрезмерного повышения тока в цепи диодного моста 1 и лампы 4.

В случае аномального скачка напряжения или перекоса фазных напряжений в сети происходит быстрая зарядка конденсаторов 5 и 7 и быстрая разрядка их соответственно через терморезисторы 6 и 8, благодаря

чему лампа 4 продолжает нормально работать. При резком понижении напряжения в сети до 150 В разрядка конденсаторов 5 и 7 обеспечивает устойчивое горение лампы 4.

Преимуществами заявляемой полезной модели по сравнению с прототипом являются:

- надежность работы и долговечность ламп при работе с заявляемым устройством для зажигания и питания газоразрядных ламп,

- экономия электроэнергии,

- улучшение характеристик сети по cos ,

- увеличение светового потока, создаваемого лампой,

- снижение коэффициента мерцания лампы,

- возможность замены менее экономичных ламп накаливания на дуговые ртутные лампы в местах с нестабильным напряжением питающей сети,

- создать более комфортные условия работы персонала в помещениях с дуговыми ртутными лампами за счет отсутствия дросселей, создающих значительный шум.

Устройство для зажигания и питания газоразрядных ламп, содержащее подключенную к сети газоразрядную лампу и связанный с лампой конденсатор, отличающееся тем, что в него дополнительно введены диодный мост, два терморезистора и три конденсатора, при этом первая диагональ диодного моста подключена последовательно со вторым конденсатором к зажимам сети и зашунтирована первым конденсатором, ко второй диагонали диодного моста подключена газоразрядная лампа, с электродами которой соединены две последовательные цепочки, состоящие соответственно из третьего конденсатора и первого терморезистора, четвертого конденсатора и второго терморезистора, причем терморезисторы обеих цепочек подключены к зажиму первой диагонали диодного моста, соединенному со вторым конденсатором.



 

Похожие патенты:

Полезная модель относится к оборудованию, предназначенному для передачи информации между устройствами, работающими в условиях опасного производства, в том числе в подземных выработках, включая угольные шахты, опасные по газу и угольной пыли

Полезная модель относится к электротехнике и предназначено для регулирования реактивной мощности резкопеременных нагрузок (РПН) промышленных предприятий, например, дуговых сталеплавильных печей, с помощью статических тиристорных компенсаторов (СТК), в которых датчик реактивной мощности является основным динамическим звеном регулятора системы управления СТК
Наверх