JPH1050256A - 高効率放電ランプ - Google Patents

高効率放電ランプ

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JPH1050256A
JPH1050256A JP9117714A JP11771497A JPH1050256A JP H1050256 A JPH1050256 A JP H1050256A JP 9117714 A JP9117714 A JP 9117714A JP 11771497 A JP11771497 A JP 11771497A JP H1050256 A JPH1050256 A JP H1050256A
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lamp
arc
scandium
sodium
tube
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JP9117714A
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Nanu Brates
ブレイツ ナヌ
Zeya K Krasko
クラスコ ゼヤ−ケイ
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Osram Sylvania Inc
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/12Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature
    • H01J61/125Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having an halogenide as principal component
    • HELECTRICITY
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    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/24Means for obtaining or maintaining the desired pressure within the vessel
    • H01J61/28Means for producing, introducing, or replenishing gas or vapour during operation of the lamp
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    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/02Details
    • H01J61/30Vessels; Containers
    • H01J61/34Double-wall vessels or containers
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    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J61/00Gas-discharge or vapour-discharge lamps
    • H01J61/82Lamps with high-pressure unconstricted discharge having a cold pressure > 400 Torr
    • H01J61/827Metal halide arc lamps

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  • Discharge Lamp (AREA)
  • Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 高効率放電ランプにおいて、従来技術の不利
な点、すなわち、色のシフト、特殊演色評価数No.9
(深紅,deep red)の低い負の値、ランプの作動配向に
依存する色温度における大きな変動などを回避すること
であり、さらに高効率放電ランプの作動を向上させるこ
とである。 【解決手段】 上記課題は、本発明において、演色評価
数約85、ルーメン/ワット定格約90、補正済み色温
度約3000°K及び壁面負荷約21W/cm2を有する
高効率放電ランプを提供することによって解決される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、高効率放電ラン
プ、例えばメタルハライドランプ、より詳しく言うと、
補正済み色温度(correlated color temperature)(C
CT)約3000°K、演色評価数(CRI)約85を
有するようなランプであって、同時に、ランプ毎のカラ
ーコンシステンシー(color consistency)が改善さ
れ、ランプの作動配向に対するランプ性能の感度が低減
された高効率放電ランプに関する。
【0002】
【従来の技術】すぐに高いワット数、すなわち175ワ
ットから1500ワットになるメタルハライドランプ
は、米国に1960年代初期に導入された。メタルハラ
イドランプは、高い効率を発揮し、約4000°KのC
CT及び約65のCRIという最も商業的ニーズに見合
う数字を提供した。これらのランプは、典型的には、ヨ
ウ化ナトリウム、ヨウ化スカンジウムの充填物(時に
は、セシウム)を、内部アーク管表面の適度に高い電力
負荷12W/cm2で使用した。
【0003】より低いランプワット数に対する市場のニ
ーズが大きくなるにつれて、約3000°Kの温色温度
(warm color temperature)及び約75のCRIを有す
る、50、70、100及び150ワットサイズが導入
された。これは、ヨウ化リチウムを従来技術のナトリウ
ム・スカンジウム・水銀不活性ガス充填物に付加するこ
とによって達成された。例えば、米国特許第50577
43号明細書を参照してほしい。この米国特許第505
7743号明細書は、本発明の譲渡者に譲渡されてい
る。これらのランプの機能は優れているが、出力放射
は、紫がかった色調を有し、この紫がかった色調は、3
200°Kの黒体(x=0.420、y=0.395)か
らx=0.420、y=0.380への色度座標のシフト
に反映されている。この色シフトは、時には不都合であ
る。さらに、特殊演色評価数No.9(深紅,deep red)
は、低い負の値−65を有する。
【0004】さらに、このようなランプは、ランプの作
動配向に、すなわち垂直方向か水平方向かに依存する色
温度に大きな変動を与える。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、従来
技術の不利な点、すなわち、色シフト、特殊演色評価数
No.9(深紅,deep red)の低い負の値、ランプの作動
配向に依存する色温度における大きな変動など、を回避
することである。もう一つの本発明の課題は、アーク放
電ランプの作動を向上させることである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題は、本発明にお
いて、演色評価数約85、ルーメン/ワット定格約9
0、補正済み色温度約3000°K及び壁面負荷約21
W/cm2を有する高効率放電ランプを提供することによ
って解決される。
【0007】
【発明の実施の形態】本発明のランプは、外部ガラスエ
ンベロープの内部にまで延びている一組の導電体を有す
る外部ガラスエンベロープを有する。石英放電管は、こ
の外部エンベロープ内に配置され、さらに互いに間隔を
おいて配置された一組の電極を含み、この一組の電極
は、ランプの作動中に電気的放電を発生するために、導
電体に電気的に接続されている。この放電管は、アーク
チャンバを有し、アークを発生及び維持する媒質をこの
アークチャンバ内に有しており、この媒質は、ナトリウ
ム、スカンジウム、リチウム、ジスプロシウム及びタリ
ウムのハロゲン化物、アルゴン及びキセノンから選択さ
れた充填ガス及び所望のランプ電圧に達するための一定
量の水銀を含む。ヨウ化スカンジウムに加えて、少量の
スカンジウム金属が含まれていてもよい。
【0008】このような構成のランプは、配向にかかわ
らず色温度が著しく均一であり、さらに、真空外部ジャ
ケット内で垂直方向に作動される場合には、一層均一な
管壁温度を有する。
【0009】
【実施例】本発明の実施例を次に図面にもとづいて詳し
く説明する。
【0010】図1には、ランプエンベロープ12及びア
ーク管14を含むメタルハライドアーク放電ランプ10
が図示されており、このアーク管14は、エンベロープ
内に取り付けフレーム16によって取り付けられてい
る。このアーク管は、この取り受けフレーム16によっ
て支持される側板20内に位置決めされてもよい。電気
エネルギーは、アーク管14に、基底部22、ランプス
テム24及び電気リード線26及び28を介して供給さ
れる。アーク管は、アークが始動された場合にその中で
発光する材料の化学的充填物又は封入物を含んでいる。
このことは後に説明する。側板20は、石英のような、
光透過性を有する熱抵抗材料の円筒形状の管を有してい
る。
【0011】上述したように、この特別な例では、取り
付けフレーム16は、アーク管と側板の両方をランプエ
ンベロープ12内で支持する。この取り付けフレーム1
6は、メタルサポートロッド30を含み、このメタルサ
ポートロッド30はランプステム24にバンド31によ
って取り付けられている。このサポートロッドは、内部
突起部32をランプエンベロープ12の上部端部に係合
している。このサポートロッド30は、その中央部分
で、アーク管14及び側板20の中心軸に平行である。
取り付け手段16は、さらに上部クリップ40及び下部
クリップ42を有し、これら上部クリップ40及び下部
クリップ42は、アーク管14及び側板20の両方をサ
ポートロッド30に確実に固定する。クリップ40及び
42は、サポートロッド30に、有利には溶接によって
取り付けられている。
【0012】本発明の課題は、特に、新しいメタルハラ
イド化合物によって達成される。この新しいメタルハラ
イド化合物は、ナトリウム、スカンジウム、リチウム、
ジスプロチウム及びタリウムのヨウ化物から構成されて
いる。石英アーク管に封入し、従来技術の化学にとって
は過度であると考えられるような電力負荷で作動させる
と、予期しなかった意外な利点が得られる。
【0013】例えば、5つの成分からなる化学物質を標
準75ワットの石英管に封入し、この石英管を100ワ
ットで作動し、これによって電力負荷を通常の15.5
W/cm2から21W/cm2に上昇させた場合、このラン
プの性能は、予期しないほどに多くの点で改善されるの
に対して、高められた負荷による不利な効果は現れな
い。
【0014】下のテーブルIは、従来技術の化合物、ナ
トリウム、スカンジウム及びリチウムのヨウ化物(3成
分)を使用する100ワットランプと本発明の5つの成
分の混合物を使用する100ワットランプとの比較を示
している。
【0015】 テーブルI化学充填物 W/cm2 ルーメン/ワット CCT CRI 3成分 15.5 85 3000 75 5成分 21.0 90 3000 85 次のことが見て取れる。すなわち、5成分の化学物質及
び高い壁面負荷を有するランプの方が、従来技術のラン
プよりも高い発光効率及び高い一般演色評価数を有する
が、「温色」温度3000°Kを維持したままであり、
これは屋内照明に非常に好適である。
【0016】付加的に、そして意外にも、5成分の化学
物質ならびに実質的により高い壁面負荷を有するこのラ
ンプは、真空外部ジャケット内で垂直方向に作動させた
場合、アーク管の上部の最高温度が従来技術のランプよ
りもほんの50°C高いだけである。この事実は、従来
技術のランプの平均予期寿命、すなわち15000時間
に匹敵するほどの平均予期寿命を維持するには有利であ
る。
【0017】これらの結果をテーブルIIに示す。
【0018】 テーブルII (真空外部ジャケット内で垂直方向に作動するアーク管の管壁温度) アーク管壁面における位置 3成分 5成分 dT 上部、℃ 865 915 50 下部、℃ 810 920 110 この比較的均一な管壁温度分布も、一般的なランプ作動
を、異なるランプ配向において提供するためには有利で
ある。このことをテーブルIIIに示す。
【0019】 テーブルIII (100Wランプの色温度とランプ配向) ランプ配向 3成分 5成分 垂直方向、CCT 3000°K 3000°K 水平方向、CCT 3650°K 3150°K 差 650°K 150°K 5成分ランプの従来技術のランプに対するもう1つの意
外な利点は、ランプごとの色の均一性がはるかによいこ
とである。これの正確な理由は分かっていないが、おそ
らく、色温度分布が均一になればなるほど、塩温度が高
くなることに起因する。典型的には、5成分の化学物質
のランプ10個のグループに対して、CCTスプレッド
(CCT spread)は、100よりも小さい。これは、
従来技術の3成分の化学物質を使用するランプの典型的
なCCTスプレッドの約2分の1である。
【0020】さらに5成分の装置の利点は、色度座標位
置がまさに黒体軌跡の上にある改善された放射色として
現れ、これは、白色表面のいかなる濃淡色調もない、非
常に有利な演色性を提供する。これは、色度座標が黒体
軌跡の下方に位置し、紫がかった色調を有する従来技術
の3成分とは対照的である。
【0021】このことは、図2に示されている。この図
2は、3成分化学物質のスペクトルと5成分化学物質の
スペクトルとの比較を図示している。バックグラウンド
放射の増加は、全可視領域に亘って現れているが、とく
にスペクトルの赤色部分で顕著である。この結果、従来
技術のランプでの一般演色評価数の値CRI=75及び
深紅の演色評価数の値R=−65から、5成分化学物質
ではCRI=85及びR9=−15へと増加している。
【0022】本発明の有利な実施形態では、これらの結
果は、次の場合に達成される。すなわち、ナトリウム、
スカンジウム、リチウム及びジスプロシウムのヨウ化物
のモル分率が約24〜44:1:9.5:>3<4であ
り、さらにタリウムがアーク管容積の約0.35〜0.4
5mg/cm3の分量加えられた場合に達成される。
【0023】最も有利な実施形態は、ナトリウムのモル
分率が44、ジスプロシウムのモル分率が3.5の場合
に実現される。ナトリウムの量がこれより少なくなる
と、ルーメン/ワットLPWがいくらか減少する傾向が
ある。
【0024】ジスプロシウムの量が3より少ないと利点
はない。ところが、量を約4より多くすると、結果的に
CCTの望ましくない増加が現れる。
【0025】タリウムの付加量はクリティカルであり、
注意を要する。というのも、量が約0.45mg/cm3
より多いと、結果的に緑がかった色調になり、LPWは
低下するが、量が約0.35mg/cm3より少ないと、
望ましくない紫がかった色調になるからである。ここで
示した適正な量のタリウムの比率を使用すれば、温白色
色度座標(warm white color chromaticity coordinat
e)x=0.420,y=0.395という黒体軌跡に非
常に近いランプが得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を使用することができる典型的な高圧ア
ーク放電ランプの透視図である。
【図2】従来技術のランプと本発明のランプとの光出力
を比較した線図である。
【符号の説明】
10 メタルハライドアーク放電ランプ 12 ランプエンベロープ 14 アーク管 16 取り付けフレーム 20 側板 22 基底部 24 ランプステム 26 リード線 28 リード線 30 メタルサポートロッド 31 バンド 32 内部突起部 40 クリップ 42 クリップ

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 演色評価数約85、ルーメン/ワット定
    格約90、補正済み色温度(correlated color tempera
    ture)約3000°K及び壁面負荷約21W/cm2を有
    する高効率放電ランプであって、 外部ガラスエンベロープ及び該ガラスエンベロープの内
    部にまで延びている一組の導電体を有し、 石英放電管を有し、 該石英放電管は、前記外部エンベロープ内に配置され、
    さらに、互いに間隔をおいて配置された一組の電極を含
    み、該一組の電極は、ランプの作動中に電気的放電を発
    生するために、前記導電体に電気的に接続されており、
    前記放電管はアークチャンバを有しており、 該アークチャンバ内の、アークを発生及び維持する媒質
    は、ナトリウム、スカンジウム、リチウム、ジスプロシ
    ウム及びタリウムのハロゲン化物、アルゴン及びキセノ
    ンから選択された充填ガス及び所望のランプ電圧に達す
    るための一定量の水銀を含んでいる、高効率放電ラン
    プ。
  2. 【請求項2】 ハロゲン化物はヨウ化物である、請求項
    1記載のランプ。
  3. 【請求項3】 ナトリウム、スカンジウム、リチウム、
    ジスプロシウムは、ほぼ24〜44:1:9.5:>3
    <4のモル比率で存在する、請求項2記載のランプ。
  4. 【請求項4】 タリウムはアマルガムとして封入されて
    いる、請求項3記載のランプ。
  5. 【請求項5】 アークチャンバは、約1.2cm3の容
    積、約1.0cmのアーク長を有し、前記充填物は、水
    銀15mg及びアーク管の容積1cm3当たり0.35m
    gより多く0.45mgより少ないタリウムを含有す
    る、請求項4記載のランプ。
  6. 【請求項6】 ナトリウム、スカンジウム、リチウム、
    ジスプロシウムは、44:1:9.5:>3<4のモル
    比率で存在する、請求項2記載のランプ。
JP9117714A 1996-05-08 1997-05-08 高効率放電ランプ Ceased JPH1050256A (ja)

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US1742696P 1996-05-08 1996-05-08
US08/690957 1996-08-01
US60/017426 1996-08-01
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