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Gasgefüllte elektrische Glühlampe.
Die Erfindung betrifft gasgefüllte elektrische Glühlampen mit gedrängtem Gliihkörper. Bei der Bauart dieser Lampen lässt man sich von dem Grundsatz leiten, die infolge Konvektion und Wärme- leitung herbeigeführten Verluste auf ein Mindestmass zu bringen. Man gibt dem Glühkörper eine gedrängte Form und füllt die Lampe zweckmässig mit einem Gas von geringer Leitfähigkeit. Will man dem Glühkörper z.
B. durch Anwendung eines schraubenförmig oder doppelt schraubenförmig gewundenen Drahtes konzentrieren, so bedingt dies eine verhältnismässig geringe Länge des Glühkörpers. Will man diesen möglichst günstig gegenüber dem Mittelpunkt des Glaskörpers anordnen, so ist man gezwungen, die Pole, an denen der Glühkörper befestigt ist und durch die der Strom zugeführt wird, in verhältnismässig kleiner Entfernung voneinander anzuordnen.
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und Argon die üblichsten. Von diesen Gasen ist bekannt, dass Stickstoff die Wärme besser leitet, aber eine grössere Durchschlagsspannung hat als Argon, während die Verdampfungsgeschwindigkeit in Stickstoff grösser ist.
Will man somit die Pole der Glühlampe nahe aneinander anordnen, so ist man gezwungen, Stickstoff zu nehmen, was jedoch gleichzeitig sowohl eine beträchtliche Vergrösserung der Verluste infolge Wärmeleitung als auch eine beträchtliche Steigerung der Verdampfungsgeschwindigkeit bedingt.
Man ordnet nun zwischen den Polen oder den Drahtschraubenteilen einen Schirm aus Isoliermaterial an. Es zeigt sich, dass die Durchschlagsspannung beträchtlich gesteigert wird, so dass der Abstand der Pole voneinander beträchtlich verringert werden kann. Auch ist es möglich, die Stickstoff- gasfüllung durch reines oder nahezu reines Argon zu ersetzen. Durch diese Kombination erhält man eine Lampe mit einem in den Mittelpunkt des Glaskörpers konzentrierten Glühkörper und einer Gasfüllung, welche die Wärme überaus schlecht leitet und daher bewirkt, dass die Verluste infolge Leitung sehr klein sind. Es zeigt sich, dass sich mit dieser Lampe eine Ersparung von 5-15% gegenüber den üblichen im Handel als gasgefüllten Lampen bekannten Lampen erzielen lässt.
Ferner hat eine Argonfüllung eine kleinere Verdampfungsgeschwindigkeit des Wolframs zur Folge, so dass die Lebensdauer wesentlich verlängert wird.
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In dem Glaskörper 1 einer Glühlampe befindet sich ein Gliihkörper 2, der mit Polen 3 und 4 verbunden ist. Zwischen den Polen ist ein Schirm 5 angeordnet, der an der Quetschstelle des Lampen- füsschens y befestigt ist. Diese Lampe wurde mit einer ähnlichen ohne Schirm verglichen. Bei einem Polabstand von 6 mm und einer üblichen Gasfüllung ergab sich, dass die Durchschlagsspannung bei Zwischenfügung des Schirmes von 300 auf 500 Volt stieg.
Werden die Drahtscheiben in Form eines V ausgebildet, so ist es auch möglich, den Schirm zwischen den Balken des V anzuordnen. Der Schirm kann z. B. aus Quarz, Glimmer oder gewöhnlichem Glase hergestellt sein.
PATENT-ANSPRÜCHE :
1. Gasgefüllte elektrische Glühlampe mit gedrängtem Gluhkörper, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Polen oder den Drahtschraubenteilen ein Schirm aus Isoliermaterial angeordnet ist.
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Gas-filled electric light bulb.
The invention relates to gas-filled electric incandescent lamps with a compact incandescent body. The design of these lamps is based on the principle of minimizing the losses caused by convection and heat conduction. The incandescent body is given a compact shape and the lamp is expediently filled with a gas of low conductivity. If you want to z.
B. concentrate by using a helically or double helically wound wire, this requires a relatively short length of the incandescent body. If one wants to arrange this as favorably as possible opposite the center of the glass body, one is forced to arrange the poles to which the incandescent body is attached and through which the current is supplied at a relatively small distance from one another.
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and argon the most common. It is known of these gases that nitrogen conducts heat better, but has a higher breakdown voltage than argon, while the rate of evaporation in nitrogen is greater.
If you want to arrange the poles of the incandescent lamp close to one another, you are forced to use nitrogen, which at the same time causes both a considerable increase in the losses due to heat conduction and a considerable increase in the rate of evaporation.
A screen made of insulating material is now arranged between the poles or the wire screw parts. It is found that the breakdown voltage is increased considerably, so that the distance between the poles can be reduced considerably. It is also possible to replace the nitrogen gas filling with pure or almost pure argon. This combination results in a lamp with an incandescent body concentrated in the center of the glass body and a gas filling which conducts the heat extremely poorly and therefore has the effect that the losses due to conduction are very small. It turns out that with this lamp a saving of 5-15% can be achieved compared to the usual lamps known commercially as gas-filled lamps.
Furthermore, an argon filling results in a lower evaporation rate of the tungsten, so that the service life is significantly extended.
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In the glass body 1 of an incandescent lamp there is an incandescent body 2 which is connected to poles 3 and 4. A screen 5, which is fastened to the pinch point of the lamp base y, is arranged between the poles. This lamp was compared to a similar one without a screen. With a pole spacing of 6 mm and a conventional gas filling, the breakdown voltage increased from 300 to 500 volts when the screen was interposed.
If the wire disks are designed in the form of a V, it is also possible to arrange the screen between the bars of the V. The screen can e.g. B. made of quartz, mica or ordinary glass.
PATENT CLAIMS:
1. Gas-filled electric incandescent lamp with a compact incandescent body, characterized in that a screen made of insulating material is arranged between the poles or the wire screw parts.
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