Устройство для включения ламп накаливания
Устройство содержит штатное электромагнитное реле, включенное параллельно лампе накаливания, и элемент предохранения в виде инерционной плавной вставки с калиброванным сопротивлением. Технический результат: снижение пускового тока в 2,5-3 раза за счет эффекта термонелинейности нити накаливания лампы. 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к устройствам включения ламп накаливания вообще, а в частности для включения автомобильных ламп накаливания фар конкретно.
Известно, что сопротивление проводников электрическому току зависит от температуры и описывается законом: RT = Ro(1+


15 - плавкая вставка;
16 - масса (электропроводный корпус автомобиля). Работает схема следующим образом. При включении ключа (10) через плавкую вставку (15) напряжение источника тока подается на лампу (13). Ток в цепи в момент включения определяется номиналом добавочного резистора (12), так как его сопротивление Rд выбирается существенно большим, чем "холодное" сопротивление (Rло) нити лампы (11). По мере нагрева нити лампы ее сопротивление растет, что приводит к росту падения напряжения на лампе (11) и, при достижении его уровня, срабатывает и своим контактом (14) шунтирует добавочное сопротивление (12). Лампа (11) при этом подключается непосредственно к источнику тока. Как видно для обеспечения работоспособности предложенной схемы важное значение имеют выбор напряжения срабатывания реле (13) и номинал сопротивления добавочного резистора (12). Для выбора критериев определения параметров реле (13) и добавочного резистора (12) рассмотрим переходные процессы в схеме. Как уже было указано (см. формулу 1) сопротивление нити накаливания увеличивается с ростом ее температуры. Во времени этот процесс определяется скоростью нагрева нити током. Скорость нагрева нити накаливания лампы в первом приближении описывается экспоненциальным законом

где Tо - конечное значение температуры нити, определяющееся установившимся теплообменом
0,24I2R =


Здесь левая половина равенства - джоулево тепло, выделяющееся в объеме нити накаливания, а правая - энергия излучения по закону Стефана-Больцмана. Потерями на теплопроводность можно в этом случае пренебречь, так как внутри лампы вакуум. Процесс нагрева показан на фиг. 3. Характерным для экспоненциального закона является его так называемая постоянная времени, которая есть отрезок времени t =


T = T0(1-е-1),
или

здесь e - основание натурального логарифма - 2,73. С определенной точностью можно дать зависимость изменения падения напряжения на лампе
Uл = Uлmax(1-e-t/

Известно, что при экспоненциальном законе скорость изменения параметра максимально на участке до t =


Отсюда следует вывод, что максимальное напряжение срабатывания реле напряжения не должно превышать 0,63 от максимального установившегося значения, а именно:

или
Upmax

Это условие для выбора максимального напряжения срабатывания (U0) реле (13). Для Up = 12 В напряжение Upmax, будет равно
Upmax = 0,63


Rлt=



Примем для вольфрама (нить обычно вольфрамовая)

а Tmax = 2000oC, тогда
Rлt=



Ток через лампу в момент времени t =


Отсюда определим номинал добавочного сопротивления R0

Определим кратность снижения пускового тока. По формуле (1) для T = 2000oC
Rлmax = 9Rл0. При Rд = 3,7 Rл0 получим суммарное сопротивление цепи, лампа холодная + добавочный резистор
R

Максимальное сопротивление цепи в момент срабатывания реле
R


Следовательно, снижение пускового тока при включении t = 0 будет равно

В момент срабатывания реле кратность тока будет

Таким образом, поставленная задача снижения пускового тока выполнена, даны соотношения по оптимальному выбору параметров используемых элементов для этой цепи, в данном случае выбора напряжения срабатывания реле и номинала добавочного резистора. Необходимо также отметить, что место включения добавочного сопротивления выбрано между массой и выводами лампы не случайно, а для исключения режима короткого замыкания этой цепи на работоспособность лампы. Действительно, возникновение здесь короткого замыкания приведет только к отказу системы снижения пускового тока. Короткое замыкание в цепи до лампы (11) приведет, как обычно, к срабатыванию плавкой вставки (15). Остается аварийный режим, возникающей при несрабатывании реле (13), когда добавочный резистор (12) не шунтируется контактом (14), реле (13). Вариант выполнения резистора (12) по мощности из расчета этого аварийного режима не рационален. Во-первых, мощность резистора должна быть большой, а именно: например для двух нитей по 60 Вт. Номинальный ток будет равен 10 А, а при Rд = 0,5 Ом, получим
P = I2Rg = 102







где


l - длина в метрах;
d - диаметр в мм;
S - сечение проводника, мм2. Для выбранного для расчетов материала нихром, запишем его тепловые характеристики:
Температура плавления - Tпл - 1400oC, плотность 8,4 г/см3, температурный коэффициент сопротивления


где R0 - сопротивление резистора во нормальных условиях,
Rт - сопротивление резистора при расчетной температуре, в нашем случае равной температуре плавления Tпл = 1400oC, определяется соотношением

Вывод общих соотношений будем сопровождать конкретными данными. Так ранее был определен номинал добавочного сопротивления из расчета работы на две нити накаливания равным 0,45 Ом. Тогда для нихрома


На резисторе Rд за время t = 10


где UR - напряжение приложенное к риезистору. Так как величина этого напряжения зависит от нагрева нити ламп накаливания и напряжения в бортовой сети, то в первом приближении его следует взять по минимуму. Например, равным 10 В, здесь 2 В от номинала бортовой сети убраны на падение напряжения вообще в сети и на нити лампы накаливания в переходном процессе. Тогда для UR = 10 В : t = 10


Таким образом проводник резистора должен быть таким, чтобы "сгореть", набрав 15 кал. Ниже приведенное известное соотношение определяет теплосодержание "q".

где d и l - размеры проводника,
C - теплоемкость вещества проводника, в нашем случае для нихрома это 0,1 кал/г,

T - температура нагрева T = Tпл = 1400oC. Подставив сюда вместо q = qR определим, чему будет равно "q2l".

Итак, мы имеем два соотношения,
d2l = 0,0162,

Решим эти два уравнения методом подстановки второго в первое
d2


Теперь определим l из первого уравнения, подставив туда полученное значение "d".

Таким образом искомый проводник должен иметь диаметр, равный 0,45 мм и иметь длину 8 см. В общем виде уравнения запишутся так:


где U - минимальное напряжение в сети,
t - время перегорания проводника добавочного резистора, равное 10



или

Определив диаметр провода вычислить его длину по формуле

Формула изобретения
Uр = U0(1 - e-1),
где U0 - напряжение источника питания;
e - основание натурального логарифма, равное 2,73,
а сопротивление добавочного резистора (Rд) определено соотношением
Rд = 3,7Rло,
где Rло - "холодное" сопротивление нити накаливания подключаемых ламп, при этом диаметр d проводника резистора определяется по соотношению

где U0 - напряжение источника питания;


Rло - "холодное" сопротивление нити накаливания включаемых ламп;
t - время, равное 10 постоянных времени разогрева нити лампы накаливания при включении,
а длина проводника l вычисляется по соотношению

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Способ управления лампами накаливания // 2128410
Изобретение относится к электротехнике, преимущественно к управлению общественным освещением в жилых домах
Регулируемое осветительное устройство // 2046557
Изобретение относится к электротехнике и предназначено для дистанционного управления осветительными приборами, например лампами накаливания и их защиты от самозапуска
Регулятор переменного напряжения // 2016416
Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано для динамического освещения различных культурно-развлекательных мероприятий
Переключатель ламп иллюминации // 1817265
Переключатель ламп иллюминации // 1815814
Устройство для включения ламп накаливания // 2088053
Изобретение относится к автоматике и электротехнике и может быть использовано при реализации режимов "мягкого" включения электровакуумных приборов, имеющих нить накаливания: электрических осветительных ламп накаливания, подогревателей катодов электронных электровакуумных приборов, например, таких как телевизионные электронно-лучевые трубки, генераторные и усилительные лампы радиопередатчиков и т.п
Способ включения ламп накаливания // 2046556
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в светотехнических приборах и устройствах преимущественно постоянного тока для увеличения срока службы ламп накаливания (ЛН)
Осветительное устройство // 2031554
Токоограничивающее устройство для цепи лампы накаливания постоянного тока, коммутируемой контактом // 2014656
Изобретение относится к электротехнике/ конкретнее к области электрозащиты контакта как у сухого геркона (с "дребезгом")/ полезное особенно для режима редких включений при нагрузке типа лампа накаливания (далее - ЛН)/ с повышенной электропроводностью/ вызывающей экстратоки первокоммутаций/ более чем на порядок превосходящие режимный (номинальный) ток указанной нагрузки
Осветительное устройство // 1826146
Осветительное устройство // 1798933
Устройство для включения ламп накаливания // 1750072
Устройство для включения ламп накаливания // 1713127
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в осветительных установках, п|рименяемых в промышленности и быту
Устройство для управления освещением // 2206185
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления освещением лестничных клеток жилых и общественных зданий