BE648107A - - Google Patents
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- H—ELECTRICITY
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- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B41/00—Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
- H05B41/14—Circuit arrangements
- H05B41/26—Circuit arrangements in which the lamp is fed by power derived from DC by means of a converter, e.g. by high-voltage DC
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- Circuit Arrangements For Discharge Lamps (AREA)
Description
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Installation d'éclairage.
L'invention concerne une installation d'éclairage com- portant des lampes à décharge dans le gaz et/ou dans la vapeur montées en série (comprenant chaque fois deux électrodes activées), connectées comme charge au cote courant alternatif d'un conver- tisseur courant continu - cour&nt alternatif, ce convertisseur étant muni d'au moins un élément semi-conducteur commandé, par exemple un transistor ou un thyristor et un circuit oscillant constitué par une ou plusieurs self-inductances et capacités.
Vers la fin de sa durée de vite la lampe à décharge peut présenter des propriétés de redressement lorsque le pouvoir émet teur de l'une des électrodes activées est fortement réduit. Dans ce cas, l'un des éléments semi-conducteurs peut être surchargé
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d'une manière telle qu'il risque d'être endommagé,-
L'invention obvie à cet inconvénient; elle est caracté- risée par le fait que le rapport,de la puissance réactive du cir- cuit oscillant à la puissance totale de la lampe est si grand que, dans le cas d'une lampe portée à redressement, la puissance dissi- pée par chaque élément semi-conducteur est inférieure à 150%, et de préférence inférieure à 125%, des pertes pendant le fonctionne- ment normal des lampes.
L'invention est basée sur la constatation que, dans le cas d'une lampe portée à redressement, il se produit une avance du temps d'amorçage de la décharge (dans la direction bonne conductri- ce), accompagnée d'une impulsion de courant dont l'amplitude est plus grande que l'amplitude normale et dont la durée est notable- ment plus longue que celle correspondant à 1800 de la période de décharge totale. De ce fait, il se produit, pendant chaque période, une forte asymétrie dans la décharge du circuit oscillant, asymétrie' qui peut entraîner une surcharge des éléments semi-conducteurs.
L'invention déduit fortement ladite asymétrie par le fait que la puissance du circuit oscillant est grande par rapport à la charge. '
De préférence, ce rapport est si grand que lorsque la lampe est portée à redressement les pertes dissipées par chaque élément semi-conducteur sont au maximum égales aux pertes se pro- @ duisant pendant le fonctionnement normal des lampes. j
Dans une forme de réalisation avantageuse de l'invention,! ledit rapport est plus grand que 4 et, de préférence, même plus grand que 5 lorsqu'on utilise deux éléments serai -conducteurs ou groupes d'éléments montés en push-pull.
Toutefois, lorsque l'installation ne comporte qu'un seul élément semi-conducteur ou un seul groupe d'éléments, il est efficace que le rapport mentionné soit supérieur à 8 et, de préfé- rence, même supérieur à 10.
La description donnée ci-après, avec référence au dessin annexé, donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre '
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comment l'invention peut être réalisée, les particularités qui ressortent tant (Du texte que du dessin faisant, bien entendu, partie de l'invention.
Sur le dessin, 1 et 2 sont les pôles d'une source de courant continu. L'un de ces pôles est relié par l'intermédiaire d'une self-inductance 3, à la prise médiane 4 de l'enroulement pri- . maire d'un transformateur 5, Les extrémités 6 et 7 de cet enroule- ment sont reliées, par l'intermédiaire de transistors 8 et 9, à l'autre pôle de la source de courant continu.
Les transistors 8 et 9 sont rendus alternativement con- ducteursd'une manière connue.
Sur l'enroulement secondaire 10 du transformateur 3sont branchées une self-inductance 11, une capacité 12 et uno ou plu- sieurs lampes à décharge dans le gaz et/ou dans la vapeur 13, à électrodes activées 14 et 15, montées en série entre elles et avec une impédance 16 appropriée à leur stabilisation, impédance qui, dans le cas représenté, est constituée par une self-inductance.
Comme on le sait, la self-inductance 11 peut être insérée dans le transformateur 5. Elle forme avec la self-inductance 3, la capacité 12 et la self-inductance 16, le circuit oscillant de l'installation.
La lampe à décharge 13 peut être portée à redressement vers la fin de sa durée de vie.
Dans un cas concret, la tension de la source de courant continu était d'environ 26 V et la tension alternative de l'enrou- lement secondaire 10 d'environ 320 V. La puissance apparente do la capacité, qui est évidemment égale à la somme des puissances appa- rentes des self-inductances existantes, était d'environ 126 VA.
La lampe 13 était une lampe à décharge dans la vapeur de mercure à basse pression qui, à une fréquence d'environ 8000 Hz et une ten- sion d'arc d'environ 108V, laisse passer un courant d'environ 0,365 A et absorbe donc une puissance d'environ 39,4 W.
Le rapport de la puissance du circuit oscillent à celui
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de la lampe était donc d'environ 3,2.
La température des transistors dépassait d'environ 35 C la température ambiante lors d'un fonctionnement normal de la lampe, Les pertes ou puissance dissipée de chaque transistor étaient alors d'environ 2 W.
Lorsque la lampe est portée à redressement la température du transistor augmente jusque dépasser d'environ 55 C la tempéra- tare ambiante normale, ce qui correspond à une puissance dissipée par transistor d'environ 3,2 W.
Afin de réduire l'influence indésirable de la lampe portée à redressement, suivant l'invention, le rapport de la puis- sance du circuit oscillant à celle de la lampe est majora par une variation des composantes inductives et des composantes capacitives, tout en maintenant la fréquence constante, avec le résultat suivant :
EMI4.1
<tb> A <SEP> B <SEP> C <SEP> D <SEP> E
<tb>
<tb> 125 <SEP> 3,2 <SEP> 3,2 <SEP> 55 <SEP> 1,6
<tb>
<tb> 160 <SEP> 4,1 <SEP> 2,7 <SEP> 48 <SEP> 1,35
<tb>
<tb> 195 <SEP> 4,9 <SEP> 2,2 <SEP> 38 <SEP> 1,1
<tb>
Sur ce tableau A :puissance du circuit d'oscillation en VA B :rapport de la puissance du circuit d'oscillation à la puis- !lance de la lampe C puissance dissipée dans le transistor, en W D :
température du transistor en C au delà de la température ambiante E rapport de la puissance de transistor dissipée dans le cas d'une lampe portée à redressement, à celle dissipée dans le cas d'une lampe fonctionnant normalement.
Lorsqu'on omet l'un des circuits à transistors, le rapport de la puissance apparente du circuit oscillant à celle de la lampe doit être doublé.
Claims (1)
- RESUME, mania******** EMI5.1 1.- Installation d'éclairage comportant des lampes à décharge dans le gaz et/ou dans la vapeur montât un série (eotapre- nant chaque fois deux électrodes activas), connootdes ootwi charge au cote Courant alternatif d'un aonvtï'tmou? mourant continu-courant alternatif,, ce convertisseur étant muni d'au moite un dirent .1.oonduQteur aouunend6, par exemple un transistor ou un thyristor et un circuit osoillant constitué par une ou plu- sieurs selt-induotance et capacités, caractérisée en ot que le rap.port de la puissance réactive du circuit orai,.st 1 la puissance totale de la lampe est si grand que, dans le cas d'une lampe por- EMI5.2 t6e & redressement, la puissance dissipée par chaque eleamtt semi-conducteur est inférieure à 150%, et de préférence inférieure EMI5.3 à 12 des pertes pendant le fonctionnement normal des laapes.2.- L'installation d'éclairage spécifiée di-dessus peut présenter en outre les particularités suivantes, prises isolément ou en combinaison a) le rapport à une valeur telle que lorsque la lampe est portée à redressement les pertes dissipées par chaque élément EMI5.4 se,ni-conducteur sont au max1:J1u:n égales aux portes ne produisant pendant le fonctionnement normal des lampes* b) on utilise deux éléments se-si conducteurs ou groupée EMI5.5 d'eleaents sei-conducteurs montas en puoh.pu,l3, et le rapport est plus grand que 4 et, de préférence, plus grand que 5;c) l'installation ne comporte qu'un seul élément semi- EMI5.6 conducteur ou groupe d' éléments senii-conducteurs et le rapport est plus grand que 8 et, de préférence, plus grand que 10.
Applications Claiming Priority (1)
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Also Published As
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