BE430472A - - Google Patents

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BE430472A
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01KELECTRIC INCANDESCENT LAMPS
    • H01K1/00Details
    • H01K1/50Selection of substances for gas fillings; Specified pressure thereof

Landscapes

  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Description


  Lampe électrique à incandescence à atmosphère gazeuse.

  
Dans les lampes électriques à incandescence usuelles

  
la pression de régime est inférieure à la pression atmosphérique. Pour une lampe de ce genre, qui est remplie, par exem-

  
 <EMI ID=1.1> 

  
viron 10 lumens par watt. Les essais ultérieurs ont montré

  
qu'en cas d'augmentation de la pression le rendement d'une

  
lampe monte, de sorte qu'on cherche à présent à pousser le

  
plus possible la pression dans la lampe.

  
Un facteur, intéressant du fonctionnement de la lampe

  
électrique à incandescence est sa durée, qui dans les lampes

  
 <EMI ID=2.1>  consumé'. Ci-après, on appelera cette durée le "temps de consomption". On comprendra qu'en faisant fonctionner une lampe

  
à une tension inférieure à celle à laquelle est destiné le filament de la lampe, on peut bien augmenter le temps de consomption d'une lampe de ce genre, mais c'est en général inutile, parce qu'alors le rendement baisse.

  
Or, la demanderesse a constaté que si l'on remplit un certain nombre de lampes de gaz sous des pressions croissantes et si l'on donne la même valeur au rendement de ces lampes, la lampe ayant la plus forte pression, contrairement

  
à ce qu'on aurait pu le penser n'a pourtant pas le temps de consomption le plus long. En effet, on pourrait supposer raisonnablement que dans la lampe ayant la plus forte pression la vaporisation du filament serait la moindre, de sorte que

  
ce filament, en comparaison avec les filaments des autres lampes à pressions moindres, serait à même de remplir plus longtemps sa fonction. Bien au contraire, la Demanderesse a constaté que pour toute lampe ayant une forme déterminée et dont l'ampoule, le filament et la nature de l'atmosphère gazeuse sont aussi déterminés, il y a une pression où la durée, qui est fonction du temps de consomption de cette lampe, est

  
 <EMI ID=3.1> 

  
cette pression est dépassée on obtient une lampe dont le temps de consomption est moindre et qui est donc moins avantageuse pour le consommateur. Par conséquent, on peut indiquer pour chaque lampe une pression à laquelle le fonctionnement de la lampe est optimum en ce qui concerne sa durée, tandis qu'une augmentation de cette pression ne rend pas la lampe plus avantageuse, mais la rend plus dangereuse pour le milieu ambiant, car il va de soi qu'une lampe ayant une plus forte pression intérieure est plus dangereuse pour le milieu ambiant qu'une lampe ayant une pression moindre. 

  
La lampe à incandescence faisant l'objet de la

  
 <EMI ID=4.1> 

  
une construction donnée de la lampe et une nature donnée de son atmosphère gazeuse et pour un rendement déterminée la

  
durée de la lampe, qui dépend du temps de consomption, soit

  
au moins de 70$ de la durée maximum (temps de consomption)

  
de cette lampe. De préférence, on donne au temps de consomption

  
 <EMI ID=5.1> 

  
Quand la lampe conforme à d'invention a une pression de régime dépassant 1 hpz on la. munit d'une petite ampoule, notamment pour des pressions de régime de quelques atmosphères, afin de réduire le plus possible les conséquences dangereuses pour le milieu ambiant si la lampe éclatait à l'improviste.

  
 <EMI ID=6.1> 

  
tion, un diamètre intérieur qui est, inférieur à 25 millimètres et, de préférence, inférieur à 20 millimètres, de sorte que ces lampes ont alors des dimensions qui diffèrent considérablement de celles des lampes à incandescence usuelles.

  
L'ampoule étant réduite, sa surface est.naturellement, réduite aussi dans une grande mesure, de sorte que dans certains cas il faut prendre des mesures pour éviter que le noircissement exagéré de l'ampoule mette la lampe hors d'usage avant que son filament soit consumé. Dans ce cas défavorable, la durée de la lampe n'est donc pas déterminée par le temps de fonctionnement, mais par le temps-de noircissement. La Demanderesse a constaté que si la pression de régime dans la

  
lampe conforme à l'invention est supérieure à 4 hpz, les courants de convection se produisant alors dans la lampe empêchent au moins partiellement que le temps de noircissement présente une différence défavorable exagérée vis à vis du temps de consomption. 

  
On comprendra mieux l'invention en se référant au dessin:annexé qui en représente, à titre d'exemple non limitatif, un mode d'exécution, ainsi qu'un graphique.

  
La figure 1 représente à grande échelle une petite lampe à incandescence ayant un diamètre intérieur de 6 millimètres, tandis que l'ampoule 1 a une longueur de 40 millimètres. Sur les deux fils d'alimentation 2 et 3 est monté un filament 4 enroulé en double hélice qui convient pour une tension de régime de 14 volts, le diamètre du fil étant de
170 microns. Ce filament qui a une longueur totale de 70 millimètres a été enroulé pour le premier enroulement avec un pas de 300 microns sur un mandrin ayant un diamètre de
350 microns, et pour le deuxième enroulement avec un pas de
1050 microns sur un mandrin de 1000 microns.

   A l'intérieur de l'ampoule est disposée une cheminée 5 et entre cette dernière et la paroi de l'ampoule est prévu un filtre 6 qui est constitué par un fil enroulé en double hélice et qui freine légèrement le courant de gaz en circulation produit par la convection, ce qui a pour effet de permettre aux particules du filament entraînées de se séparer du courant

  
 <EMI ID=7.1> 

  
ne sont pas nuisibles à l'émission de la lumière.

  
La Demanderesse a fait des essais avec la lampe ayant la forme précitée; dans tous ces essais la lampe était

  
 <EMI ID=8.1> 

  
avait chaque fois une pression de régime différente.

  
Le graphique 2 montré les résultats de ces essais. Dans chaque cas, le rendement était réglé sur 26 lumens par watt, la durée (temps de consomption) étant déterminée pour chaque pression. Sur le graphique 2 les durées sont portées en ordonnées, avec les pressions de régime correspondantes en abscisses. 

  
Il appert du graphique que pour cette lampe la pression de régime la plus favorable est située à environ

  
 <EMI ID=9.1> 

  
rement à ce qu'on pourrait penser, devient plus faible, de sorte qu'une pression de régime supérieure ne sera jamais préférable, parce qu'en premier lieu la durée, qui dépend

  
du temps de consomption, devient plus faible., tandis qu'en outre la lampe, par suite de sa pression de régime supérieure, devient plus dangereuse pour le milieu ambiant. De plus, il

  
 <EMI ID=10.1> 

  
déterminée par le temps de consomption, on obtient une lampe douée.de propriétés très favorables. La ligne de démarcation

  
 <EMI ID=11.1> 

  
A-A sur le graphique.

  
Pour toute variante du mode de construction de la lampe, par exemple si la lampe est munie d'un filament

  
 <EMI ID=12.1> 

  
différente, on peut déterminer à nouveau la courbe représentée sur la figure 2.

Claims (1)

  1. RESUME.
    Cette invention concerne: Une lampe électrique à incandescence à atmosphère gazeuse, dans laquelle pour une construction donnée et une nature donnée de l'atmosphère gazeuse la pression de régime est telle que, pour un rende- <EMI ID=13.1>
    de la durée maximum pour le dit rendement de cette lampe, cette dernière pouvant présenter, en outre, les particularités suivantes, séparément ou en combinaison:
    <EMI ID=14.1>
    b) le diamètre intérieur de la lampe est inférieur <EMI ID=15.1> mètres.
    c) le diamètre intérieur de la lampe est de 6 millimètres et sa longueur intérieure est de 40 millimètres.
    Bruxelles, le 4 octobre 1938.
BE430472D 1937-10-04 BE430472A (fr)

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Application Number Priority Date Filing Date Title
NL206309X 1937-10-04

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FR844302A (fr) 1939-07-24
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