Газоразрядная лампа
Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует газоразрядные осветительные лампы для целей общего и специального освещения. Технический результат - стабилизация зажигания лампы при снижении себестоимости. Газоразрядная лампа содержит горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными спеченными электродами, имеющими стержень из тугоплавкого металла с надетой на него спеченной активированной массой. Пористость спеченной массы, П, ед.; длины спеченной массы и выдвинутой части стержня электродов L и l соответственно, мм; номинальный ток лампы, Iн, A; диаметр стержня электродов, d мм; массы выдвинутой части стержня и спеченной массы, соответственно mв и mc, г, связаны между собой в конструкции лампы следующим соотношением: где K - коэффициент пропорциональности, равный 1,0 и имеющий размерность мм2/А. 2 ил., 1 табл.
Предлагаемое изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует газоразрядные осветительные лампы для целей общего и специального освещения.
Известна газоразрядная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными электродами, имеющими стержень из тугоплавкого материала [1]. Газоразрядная лампа по аналогу включает в конструкции электрода эмиттер, который наносится на электрод и закрепляется в пространстве между витками спирали. Эмиттер обеспечивает устойчивое зажигание ламп от сети питающего напряжения. Недостатком описываемой лампы является ее высокая себестоимость вследствие потерь тугоплавкого металла (в большинстве случаев) вольфрама при ее спирализации, а также сложного технологического процесса изготовления эмиттера. Наиболее близкой по технической сущности является газоразрядная лампа, содержащая горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными спеченными электродами, имеющими стержень из тугоплавкого металла с надетой на него спеченной активированной массой [2]. В лампе-прототипе при изготовлении активированной массы использована безотходная (порошковая) технология, которая обеспечивает снижение себестоимости электродов и самой лампы. Недостатком лампы является нестабильность зажигания лампы вследствие стихийного выбора конструкции, которая, как правило, является неоптимальной. Целью предлагаемого изобретения является стабилизация зажигания лампы при снижении себестоимости. Поставленная цель достигается тем, что в газоразрядной лампе, содержащей горелку из оптически прозрачного материала с герметично установленными электродами, имеющими стержень из тугоплавкого металла с надетой на него спеченной активированной массой, пористость спеченной массы и выдвинутой в направлении противоположного стержня электродов L и l соответственно, мм, выдвинутой части стержня и спеченной массы, соответственно mв и mс, г, связаны между собой следующим соотношением:

d - диаметр стержня электродов, мм;
K - коэффициент пропорциональности, численно равный 1,0 и имеющий размерность мм2/A. Соотношение (1) получено экспериментальным путем и численное значение соотношения для газоразрядной лампы по предлагаемому изобретению должно находиться в диапазоне от 3,4 до 10,0. При значении соотношения большем, чем 10,0, рабочая часть электрода перегревается, в результате чего сокращается срок службы ламп. При значениях соотношения меньше, чем 3,4, рабочая часть электрода недостаточно разогрета, что ведет к ухудшению стабильности зажигания лампы. Стержень электродов изготавливается, как правило, из вольфрама марок ВА (алюминированный вольфрам) и ВТ (торированный вольфрам). Спеченная масса электрода кроме вольфрамового порошка содержит активированную добавку, содержащую оксиды иттрия, самария, диспрозия, тория. Для ламп, электроды которых не нагреваются до температуры более 2500K, применяется сложный оксид
Ba2CaAlWO9, который определяет работу выхода электронов на уровне от 2,5 до 5,0 ЭВ. Под пористостью спеченной массы понимается отношение реального объема спеченной массы к условному объему, который определяется из соотношения

где P - реальный вес спеченной массы в нормальных условиях, г;

1. Рохлин Г.Н. Разрядные источники света. М, Энергоиздат, 1991. 2. Решенов С. П. Катодные процессы в дуговых источниках излучения. М, МЭИ, 1991, стр. 223 - 225.
Формула изобретения

где К - коэффициент пропорциональности, равный 1,0 и имеющий размерность мм2/А.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3