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Circuit pour lampe à décharge électrique.
La présente invention se rapporte aux circuits pour lam- pes à décharge électrique et particulièrement aux lampes à décharge. à remplissage de gaz ou de vapeur, d'une puissance relativement élevée, par exemple d'environ 250.watts et plus. De telles lampes sont employées entre autres pour 1'éclairage public.
Un procédé pour amorcer certaines lampes de cette sorte consiste à employer une bobine de Tesla, mais ceci est relativement compliqué et coûteux et pas entièrement sûr, à cause de l'emploi d'un conjoncteur-disjoncteur magnétique fonctionnant dans l'air.
Un autre procédé consiste à employer des électrodes auxiliaires, ce qui complique la fabrication de la lampe. On a d'autre part rencon- tré des diffilcutés lorsqu'on emploie avec de telles lampes un in- terrupteur amorceur à luminescence, c'est-à-dire, un interrupteur dans lequel une décharge luminescente chauffe une lamelle bimétalli- @
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que qui est ainsi défléchie pour fermer les contacts. La fermetu- re des contacts arrête la décharge luminescente et les contacts s'ouvrent alors en produisant une surintensité de voltage qui amorce la lampe. Par suite des courants relativement élevés, par esemple de 6 à 8 ampères, les contacts sont sujets à se souder ensemble et l'armorçage rate.
Le but de la présente invention est de fournir un cir- cuit qui évite la nécessité d'employer une bobine de Tesla ou des électrodes auxiliaires et qui donne néanmoins un amorçage sur
Selon la présente invention, un circuit pour une lampe à décharge électrique comprend un transformateur de chauffage du filament dont les bornes du primaire sont connectées en série avec un réacteur stabilisateur aux bornes du circuit d'alimenta- tion, un moyen de connecter les enroulements secondaires du trans- formateur aux filaments respectifs de la lampe, des connexions entre les bornes du primaire et une extrémité de chaque filament respectif, etconnecté entre ces extrémités des filaments, un circuit d'amorçage qui comprend une résistance et un interrupteur amorceur à luminescence mis en série.
La résistance sera de pré- férence capable de supporter le plein voltage du réseau, ce à quoi elle est exposée en pratique si la lampe rate.
A titre d'exemple on décrira ci-aprèsune forme de réa- lisation avec référence au dessin annexé qui montre une lampe à décharge connectée dans un circuit selon l'invention.
Sur le dessin, une lampe 10 à décharge électrique munie de deux électrodes sous forme de filaments chauffés 11 et 12 a ces filaments connectés respectivement à deux enroulements secon- daires 13 et 14 d'un transformateur 15 de chauffage de filament.
L'enroulement primaire 16 est monté en série avec une bobine d'impé dance 17 adéquate, entre deux bornes 18 et 19 pouvant être connec- tées au circuit d'alimentation. On connecte les bornes 20 et 21
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de l'enroulement primaire 16 respectivement aux extrémités 22 et 23 des filaments 11 et 12 et entre ces bornes 20 et 21 on connec- te un circuit d'amorçage qui comprend une lampe 24 à filament de tungstène agissant comme résistance, et un interrupteur amorceur à luminescence 25. La lampe 24 à filament de tungstène peut fonc- tionner au voltage qui apparaîtrait aux bornes 20 et 21 si la lampe 10 venait à rater et étalonnés par exemple à 60 ou 100 watts.
La lampe à décharge 10 peut être par exemple une lampe au néon de 400 watts ou une lampe à vapeur de mercure de 250 watts.
En fonctionnament, lorsqu'on applique le voltage du cir- cuit aux bornes d'alimentation 18 et 19, une décharge nait dans léinterrupteur amorceur à luminescence 25. Pendant que la lamelle bimétallique dans l'interrupteur amorceur à luminescence 25 se défléchit pour mettre les contacts de l'interrupteur amorceur 25 en contact, les filaments 11 et 12 de la lampe à décharge 10 chauffent et au moment ou.les contacts se ferment, ils ont atteint en substance leur pleine température. Les conditions sont alors favorables à l'amorçage. Par suite de la cessation de la décharge liminescente les contacts s'ouvrent et un survoltage se produit entre lès filaments 11 et 12 du tube à décharge 10 par suite de la présence de la bobine d'impédance 17;,ce survoltage amorce la décharge dans la lampe 10.
Quand la lampe 10 fonctionne, la ten- sion dans l'interrupteur amorceur 25 est insuffisante pour le fai- re fonctionner et les contacts restent ouverts.
La présence de la. résistance 24 mise en série avec l'in- terrupteur amorceur à luminescence 25 assure que le primaire 16 du transformateur 15 de chauffage des filaments ne soit pas cout- cicuité quand les contacts bimétalliques se ferment. Elle sert également à limiter à une valeur sure, le courant interrompu par l'interrupteur amorceur 25.
@ l'agencementdécrit amorce avec une grande sûreté. Si, cependant, les contacts de l'interrupteur d'amorçage-35 @
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devaient se souder, la résistance en série 24 ne sera pas endoma- gée, vu qu'elle est constituée d'un filament de tungstène qui tra- vaille à ce moment sous un courant de fonctionnement normal
On a trouvé que., pour des lampes à décharge telles que celles mentionnées dans ce qui précède, la valeur de la résistan- ce 24 devrait être comprise entre environ 100 et 500 ohms, et de préférence entre 100 et 350 ohms.
Si elle est trop faible,l'échauf- fement des filaments 11 et 12 de la lampe à décharge sera trop faible, par suite de la tension réduite dans l'enroulement primai- re 16 ,du transformateur 15 ; les contacts de l'interrupteur amor- ceur 25 peuvent également avoir tendance à se souder ensemble par
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suite du courant accru que laisse p4-ifmÈr-,, interrupteur'amorc'e.u:Ë35. Si elle est trop grande le courant interrompu par l'interrupeeur amorceur 25 est insuffisant pour produire le survoltage nécessaire à l'amorcage.
On peut parfois appliquer avantageusement l'invention, même, si la lampe est aménagée pour s'amorcer normalement sans que l'interrupteur amorceur fonctionne, L'interrupteur amorceur et le transformateur en série peuvent alors être montés comme secours, pour fonctionner dans le cas où la lampe refuse de s'amorcer sans eux.
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