JPH04112448A - 金属蒸気放電灯 - Google Patents

金属蒸気放電灯

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JPH04112448A
JPH04112448A JP23011790A JP23011790A JPH04112448A JP H04112448 A JPH04112448 A JP H04112448A JP 23011790 A JP23011790 A JP 23011790A JP 23011790 A JP23011790 A JP 23011790A JP H04112448 A JPH04112448 A JP H04112448A
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voltage
fec
resistor
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discharge lamp
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JP23011790A
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JPH0650627B2 (ja
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Takenobu Iida
飯田 武伸
Shunichi Sasaki
俊一 佐々木
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Iwasaki Electric Co Ltd
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Iwasaki Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (発明の属する産業分野) この発明は、非線形コンデンサと半導体スイッチからな
る始動器を内蔵した金属蒸気放電灯の改良しこ関する。
(従来技術) 強誘電性セラミックコンデンサに代表される非線形コン
デンサ(以下FECという)と双方向性半導体スイッチ
(以下SSSという)からなる始動器を内蔵した高圧ナ
トリウムランプの回路構成を第1図に示す。これは、熱
応動スイッチ1とFEC2とSSS 3を直列に接続し
更にSSS 3と並列に抵抗体4を接続してなる始動器
を発光管5と並列に接続して外球6に内蔵したものであ
る。
7は安定器、8は交流電源を示す。
この回路において、始動器が動作してパルスを発生する
電圧、すなわち、始動器のブレークオーバー電圧は、F
EC2の抗電圧をE6,5SS3のブレークオーバー電
圧をV、。とじた場合、Ej+ V、oで表される。
ここで、始動器によって発生するパルス電圧を高くして
放電灯を容易に始動させるためには、5SS3のブレー
クオーバー電圧■、。をできるだけ高く設定する必要が
ある。
(発明が解決しようとする課題) ところが、前記始動器のFEC2は、一般に周囲温度が
低くなるほど抗電圧Ejの値が太きくなるという特性を
持っており、したがって、5S83のブレークオーバー
電圧■Boを一定にした場合。
放電灯を低温雰囲気中で始動させようとすると、始動器
のブレークオーバー電圧が高くなる。そこで、かかる低
温雰囲気中での始動を考慮し、しかも、始動器のブレー
クオーバー電圧をあまり高い値にしないようにしようと
すると、SSS 3のブレークオーバー電圧vv、。を
比較的低い値に設定せざるを得す、その結果、パルス電
圧のピーク値を上げて放電灯の始動性を良くするという
ことができない欠点があった。
本発明はかかる欠点を除去した金属蒸気放電灯を提供す
ることを目的とする。
(課題を解決するための手段) 本発明は、前記目的を達成するため、熱応動スイッチと
FECとSSSを直列に接続し更に前記SSSと並列に
抵抗体を接続してなる始動器を、発光管と並列に接続し
た金属蒸気放電灯において、始動器のSSSの非導通時
に前記抵抗体の発熱により前記FECが加熱されるよう
に構成したものである。
(作用) 前記のように構成すると、放電灯が始動していない状態
、すなわち、始動器のSSSが非導通の時に、抵抗体の
発熱によりFECが加熱され抗電圧の値が下がるため、
SSSのブレークオーバー電圧を予め高く設定しておく
ことができる。
(実施例) 本発明に係る金属蒸気放電灯の基本的な回路構成は第1
図に示したものと同じである。すなわち、熱応動スイッ
チ1とFEC2とSSS 3を直列に接続し更にSSS
 3と並列に抵抗体4を接続してなる始動器を発光管5
と並列に接続して外球6に内蔵したものである。7は安
定器、8は交流電源を示す。前記FEC2としては、例
えば特開平1136323号に開示されているように、
第2図のような構成のものが好適である。すなわち、チ
タン酸バリウム(BaTiO)を主成分とし、Baの一
部をSr。
pbで置換し、さらに、Tiの一部をZr、Flfで置
換し、若干のMn 、 Cr等の鉱化材、及びその他の
不純物を添加した粉末を、混合、造粒、プレス成形して
、気中で焼成して、直径17.5na、厚み0.65n
oの円板状のセラミックス基板9を作製する。この基板
9の両面に銀ペーストによって直径16.5mmの電極
10.10′を印刷し、焼成する。そして、ターミナル
取り出し部を除いて強誘電性結晶化ガラスペースト−1
1によってオーバーコートし、さらに、導電性ガラス接
着剤でターミナル12.12’を接続したものである。
第3図はかかるFECのP(分極)−E(印加電圧)ヒ
ステリシス曲線で、Edを抗電圧、ESを飽和電圧と称
する。第4図は上記FECの厚み1閣あたりの抗電圧の
温度特性を示す。この図から低温におけるほど抗電圧が
高くなることが明らカテある。一方、SSS 3(7)
−40”C〜+80℃の温度雰囲気におけるブレークオ
ーバー電圧は殆ど一定であることが知られている。第5
図はSSSの■(電流)−■(印加電圧)特性を示す。
■、。をブレークオーバー電圧とよび、SSS 3がO
Nになる電圧である。第6図はFEC2のP−Eヒステ
リシス曲線と始動器のブレークオーバー電圧(E、、 
+V[lo)と始動器の印加電圧に対応して流る電流の
関係を示すものである。
次に、SSS 3と並列に接続された抵抗体4は始動器
のブレークオーバー電圧の位相を安定にするもので、F
EC2の分極の大きさに応じて20〜LookΩの抵抗
値のものが使われる。本発明の特徴は、例えば放電灯を
低温雰囲気中で始動させようとした場合、FEC2の抗
電圧が上昇して、入力電圧に対してSSS 3がONL
ない時、FEC2と抵抗体4の直列回路が形成され、同
回路に電流が流れて抵抗体4が発熱する。第7図は抵抗
体4に1/4W−P型、30にΩのものを用い、FEC
2に直径16.5mm、厚み0.6511I11のもの
を用いた時の、真空中における抵抗体4の温度上昇曲線
である。これによれば、100秒経過時の温度上昇は約
150deg、であり、この発熱抵抗体からの熱放射及
び/又は熱伝導によってFEC2が加熱される。これに
よってFEC2の抗電圧は低下するので、SSS 3は
容易にONする。したがって、予めSSS 3のブレー
クオーバー電圧を比較的高く設定しておくことができる
。第8図は第1図の回路の変形例を示すもので、発光管
5に沿って始動補助導体13を設けるとともに、FEC
2と並列にFECの脱分極時に焦電流を放電させる放電
抵抗14を接続したものである。第9図も回路の変形例
を示すもので、二つの熱応動スイッチ1,1′によって
始動補助導体13を回路から切り離すようにするととも
に、FEC2及びSSS 3の直列回路と並列に放電抵
抗14を接続したものである。第10図は前記第9図の
回路構成を、400Wの水銀ランプ用安定器で点灯する
360Wの高圧ナトリウムランプに実施した場合の発光
管支持構体を示す。
同図において、5は透光性アルミナセラミックからなり
内部にナトリウム及び水銀と共に150トールのキセノ
ンを封入してなる発光管である61及び1は熱応動スイ
ッチ、13は始動補助導体、2はFEC,3はSSS、
4はSSS 3と並列に接続した抵抗体、14は放電抵
抗である。第11図(a)。
(b)はFEC2及び抵抗体4の設置部分の拡大図であ
って2同図のように抵抗体4をFEC2の中心部から6
m程度、表面から4−程度距離に設置するのが適当であ
る。
このように構成されたランプの始動器のブレークオーバ
ー電圧は室温で182vであった。このランプを一40
℃に冷却し、交流電源電圧188■を印加したところ、
約40秒後にランプは始動した。これは抵抗体4からの
熱放射及び伝導で40℃に冷却されたFECが温度上昇
し、その抗電圧が低下したことを示している。
(発明の効果) 以上の説明から明らかなように、本発明によれば、ラン
プを低温雰囲気中で使用してもFECの抗電圧を低下さ
せることができるので、SSSのブレークオーバー電圧
を予め高く設定しておくことができ、したがって、高い
パルス電圧によってランプを容易かつ確実に始動させる
ことができる。
また、ランプの再始動時はFECの周囲温度が極めて高
く、FECの非線形特性が低下するので、ブレークオー
バー電圧の高いSSSと組み合わせることによって、よ
り高いパルス電圧を発生させることができる。これは熱
応動スイッチの戻り時間を短くできることにつながり、
その結果、ランプの再始動時間を短くすることができる
。なお、本発明によれば一40℃以下の低温雰囲気中で
もランプを良好に始動させることができる。また、本発
明は高圧ナトリウムランプだけでなく、メタラバライド
ランプのような他の金属蒸気放電灯にも適用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る金属蒸気放電灯の回路構成例、第
2図は始動器に用いるFECの構造図、第3図はFEC
のP(分極)−E(印加電圧)特性図、第4図はFEC
の抗電圧の温度特性図、第5図はSSSの■(電流)−
■(印加電圧)特性図、第6図はFECのP−E特性と
始動器のブレークオーバー電圧の関係図、第7図は抵抗
体の温度上昇曲線図、第8図及び第9図は第1図の回路
の変形例、第10図は高圧ナトリウムランプの発光管支
持体、第11図(a)、(b)はFECと抵抗体の設置
部分の拡大図である。 図面の浄書 第1図 第2図 第 図 第 図 !If(C) 第 図 時 間 第 図 第 図 ■ (電J) 第11 図 (a) (b) 第 図 手続補正書 (方式) %式% 1、事件の表示 平成2年特許願第2301 17号 2゜ 発明の名称 金属蒸気放電灯 3、補正をする者 事件 との 関係

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)熱応動スイッチと非線形コンデンサと半導体スイ
    ッチを直列に接続し更に前記半導体スイッチと並列に抵
    抗体を接続してなる始動器を、発光管と並列に接続した
    金属蒸気放電灯において、始動器の半導体スイッチの非
    導通時に前記抵抗体の発熱により前記非線形コンデンサ
    が加熱されるように構成されていることを特徴とする金
    属蒸気放電灯。
JP23011790A 1990-08-31 1990-08-31 金属蒸気放電灯 Expired - Lifetime JPH0650627B2 (ja)

Priority Applications (1)

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JP23011790A JPH0650627B2 (ja) 1990-08-31 1990-08-31 金属蒸気放電灯

Applications Claiming Priority (1)

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JP23011790A JPH0650627B2 (ja) 1990-08-31 1990-08-31 金属蒸気放電灯

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPH04112448A true JPH04112448A (ja) 1992-04-14
JPH0650627B2 JPH0650627B2 (ja) 1994-06-29

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ID=16902842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP23011790A Expired - Lifetime JPH0650627B2 (ja) 1990-08-31 1990-08-31 金属蒸気放電灯

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JP (1) JPH0650627B2 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1173050A3 (en) * 2000-06-30 2004-10-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. High pressure discharge lamp
JP2010003414A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Iwasaki Electric Co Ltd メタルハライドランプ
JP2013243145A (ja) * 2013-07-18 2013-12-05 Iwasaki Electric Co Ltd メタルハライドランプ

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1173050A3 (en) * 2000-06-30 2004-10-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. High pressure discharge lamp
JP2010003414A (ja) * 2008-06-18 2010-01-07 Iwasaki Electric Co Ltd メタルハライドランプ
JP2013243145A (ja) * 2013-07-18 2013-12-05 Iwasaki Electric Co Ltd メタルハライドランプ

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JPH0650627B2 (ja) 1994-06-29

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