JPS603848A - 安定器内蔵形高圧ナトリウムランプ - Google Patents

安定器内蔵形高圧ナトリウムランプ

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JPS603848A
JPS603848A JP11205183A JP11205183A JPS603848A JP S603848 A JPS603848 A JP S603848A JP 11205183 A JP11205183 A JP 11205183A JP 11205183 A JP11205183 A JP 11205183A JP S603848 A JPS603848 A JP S603848A
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Japan
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lamp
arc tube
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ballast
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JP11205183A
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JPH043624B2 (ja
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Haruo Furukubo
晴夫 古久保
Yasaburo Takeji
弥三郎 竹治
Yasuo Hida
肥田 康夫
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Japan Storage Battery Co Ltd
Nihon Denchi KK
Original Assignee
Japan Storage Battery Co Ltd
Nihon Denchi KK
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Publication date
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Publication of JPS603848A publication Critical patent/JPS603848A/ja
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • 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
    • H01J61/825High-pressure sodium lamps

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  • Discharge Lamps And Accessories Thereof (AREA)

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】 本発明はランプ外球内に、透光性セラミックからなり内
部にナトリウム、水銀おびキセノンガスを封入してなる
発光管とこの発光管に直列に接続した。抵抗体を内蔵す
る新規な安定器内蔵形高圧ナトリウムランプに関するも
のである。
高圧ナトリウムは高効率、長寿命である為最近広く使用
されだしているが、このランプを点灯する為には外部安
定器を必要とし、この為外部安定器の設置が困難な店舗
、工事仮設現場等には不適当であった。そこで従来から
の安定器内蔵高圧水銀ランプに見られるのと同様に高圧
ナトリウムランプにおいてもランプ外球内にタングステ
ンフィラメントからなる抵抗体を配置して発光管と直列
に接続し、高効率、長寿命を生かした安定器内蔵形高圧
ナトリウムランプの実現が望まれている。
高圧ナトリウムランプは元来、水銀灯や、メタルハライ
ドランプと比べて通常広く用いらているチョーク式(遅
相式)外部安定器での点灯においても再点弧電圧が高く
、立消を生じやすく、その為点灯中の定格発光管電圧は
水銀灯の130Vに対し、高圧ナトリウムランプはラン
プの大きさ(ワット)により異なるが30V程度低い約
100Vに設計されている。このような高圧ナトリウム
ランプに抵抗からなる安定器を適合すると、放電維持電
圧と発光管電圧の位相が全く同一となってしまうため、
より立消しやすくなる。この立消を防ぐ為発光管電圧を
更に低くすると抵抗に消費される電圧比が増加し、ラン
プ効率が大幅に低下する為、現在まで安定器内蔵形高圧
ナトリウムランプは実用化されていない。
そこでこの再点弧電圧を下げ、かつ高効率とする目的で
発光管を太くすることにこより、再点弧電圧が低下する
点に着目し実験を行なった結果ランプ電力をWl(ワッ
ト)、発光管電圧をVb(ボルト)、透光性セラミック
管体から成る発光管の内径をD(mm)としたとき 0.0057Wl+4.53≦D≦0.0067Wl+
6.270.02Wl+100≦Vb の条件を同時に満足した場合に本目的が達成できること
を確認した。
以下本発明を実施例および実験結果にもとづいて説明す
る。
第1図は実験に用いた安定器内蔵形高圧ナトリウムラン
プの構成を示すもので、高真空に保たれた外球1内には
透光性セラミック管からなる発光管2とその発光管2と
直列に接続されたタングステンフィラメントからなる抵
抗体3が設けられている。又、始動補助外部電極として
近接導体4が発光管2の外表面に近接して設けられてお
り、この近接導体4は口金5内に収納された高電圧パル
ス発生装置6の高電圧パルス端干と接続されている。
発光管2内にはナトリウム、水銀および始動ガスとして
キセノンカスが封入されており、ランプに電源が印加さ
れると高電圧パルス発生装置6から発生した高電圧パル
スが近接導体4に加わり、発光管内に封入されたキセノ
ンガスを放電、点灯させ、ランプ内蔵安定器であるタン
グステンフィラメントにより安定点灯状態へと移行する
近接導体に高電圧パルスを印加し、始動させるように構
成したランプではキセノンガス封入圧と始動に要するパ
ルス電圧の関係を表わした第2図からわかるようにキセ
ノンガス封入圧が100メートルを越えると始動に要す
るパルス電圧が高くなり、又、ランプ点灯時間の経過と
共に発光管両端に設けた電極7、7′からの飛散物ある
いはナトリウム、水銀が発光管内壁に付着することによ
り近接導体の効果が防たげられ始動に要するパルス電圧
が高くなる為、ランプの始動を寿命を通じて確実に行な
わせるには、発光管のキセノン封入圧は100メートル
以下、好ましくは50ートル程度にした方が良い。
次に400ワット安定器内蔵形高圧ナトリウムランプの
実験結果について説明する。試験に用いた発光管仕様は
表1のとおりである。
尚、管壁負荷は発光管電力Wbが200Wのときの値で
あれ、寿命および効率の点から通常の高圧ナトリウムラ
ンプの発光管の管壁負荷と略一致させてある。発光管内
にはキセノンガスが50トールと各発光管径Dに対し、
最高の発光管効率lm/Wbと所定の発光管電圧Vbが
得られるようにナトリウムと水銀が封入しである。これ
らの発光管と可変成抵抗体を用いて電源電圧200Vで
ランプ電力Wlが400Wの時の緒特性について測定し
た結果を表2に示す。
ここで発光電圧Vbは実使用時の電源電圧の変動等を考
慮して電源電圧が180Vにおいて放電が維持できる上
限値であり、この発光管電圧Vbの上限値によってその
他の特性がおのずと決まる。
表2からわかるように発光管効率lm/Wbは発光管径
Dが7mmの時最高値を示すが発光管径Dがそれより太
くなると開光管内の水銀の蒸気圧が高くなり水銀発光の
増加および有効発光長が短かくなることにより発光管効
率lm/Wbは低下するが、発光管電圧Vbの上限値を
高くできることにより発光管電力が増加する為、ランプ
効率lm/Wlとしては発光管径Dが8mmで最高値を
示す。第3図は表2の発光管径Dとランプ効率lm/W
lの関係を実用的見地から発光管径Dが8mmで最高値
50lm/Wlの少なくとも9割以上、つまり45lm
/Wlを満足させるためには発光管径を6.5〜9.2
mmの範囲(斜線部分)にすればよいと云える。しかし
ながら、ランプ電力Wlが400W一定でのランプ効率
lm/Wlが45以上になる時の発光管径Dと発光管電
圧との関係を示した第4図から、少なくとも信頼性およ
びランプの歩留りから発光管電圧Vbの範囲は10V以
上が好ましく、その為には発光管径Dは68〜8.9m
mにする必要がある。
最適には発光管径Dを8mmとすることにより、発光管
電圧Vbは110〜140Vと30Vの範囲をとること
ができる。
次に700ワットと1000ワットの安定器内蔵形高圧
ナトリウムについて400ワットの安定器内蔵形ランプ
と同様の実験を行なったところ次のようであった。
第5図、第6図はその結果を示したものであるが、第5
図から700ワットでは発光管径Dが約10mmで最高
ランプ効率lm/Wlが55.1000ワットでは発光
管Dが約12mmで最高ランプ効率lm/Wlが60と
なる。400ワット同様、ランプ効率lm/Wlが最高
ランプ効率の9割以上で、かつ第6図から、発光管電圧
Vb範囲が10V以上となる発光管径Dは700ワット
では8.5〜11.0mm、1000ワットでは10.
2〜12.9mmとなる。
又その場合の発光管電圧Vbの下限は700ワットで1
15V,1000ワットで122Vとなる。
第7図、第8図は上記の結果をまとめたもので、ランプ
電力Wlと発光管径Dの管径を示した第7図からランプ
効率lm/Wlが最高ランプ効率の9割以上、および発
光管電圧Vbの範囲を10V以上とする為には斜線の範
囲内の発光管径とする必要があり、又第8図から、発光
管電圧Vbも少なくとも斜線内とする必要がある。即ち
、発光管径および発光管電圧Vbはランプ電力Wlに対
して0.0057Wl+4.53≦D≦0.0067W
l+6.270.02Wl+100≦Vb の2式を同時に満足する必要がある。
以上本発明によれば、上記式を満足させることにより、
高効率で、かつ寿命を通じ安定に点灯する安定器内蔵形
高圧ナトリウムランプを得ることが可能となった。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明安疋器内蔵形高圧ナトリウムランプの概
略構成図、第2図ないし第8図はそれぞれ実験結果にも
とづき本発明を説明するために採用した特性図で、第2
図はキセノンガスの封入圧と始動に要するパルス電圧と
の関係を示す図、第3図、第4図は400ワットのラン
プにおける発光管径とランプ効率および発光管電圧との
関係を示す図、第5図、第6図は700ワット、100
0ワットのランプにおける発光管径とランプ効率および
発光管電圧の関係を示す図、第7図はランプ電力と発光
管径の関係を示す図、第8図はランプ電力と発光管電圧
との関係を示す図である。 1・・・・・・外管、2・・・・・発光管、3・・・・
・抵抗体。 6・・・・・パルス発生装置、4・・・・・・近接導体
。 −Kl 目 方 7 目 2、凹 ケ4図 号tうを管e”ン(2エノ 巧tヲC菅イ]シ(2(−
〕第5図 鈷先管予F)(即り オ 乙 民 璧光官俣υ(笥幻 406 .5# 66ρ 声ρ glD qlll /
θlθヲンヅ常カ’F7 桑′ 8 目 ランヅ@t3vi

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)ランプ外球内に、透光性セラミック管体からなり
    、内部にナトリウム、水銀および始動ガスとしてキセノ
    ンガスを封入してなる発光管と、この発光管に直列に抵
    抗体を接続した安定器内蔵形高圧ナトリウムランプにお
    いて、ランプ電力をWl(W)、発光管電圧をVb(V
    )、発光管の内径をD(mm)としたとき 0.0057Wl+4.58≦D≦0.067Wl+6
    .270.02Wl+100≦Vb の条件を同時に自足することを特徴とする安定器内臓形
    高圧ナトリウムランプ。 (2)ランプ外球内に、透光性セラミック管体からなり
    内部にナトリウム水銀および始動ガスとしてキセノンガ
    スを封入してなる発光管と、この発光管に直列に接続し
    た抵抗体を内蔵した安定器内蔵形高圧ナトリウムランプ
    において、ランプ電力をWl(W)、発光管電圧をVb
    (v)、発光管の内径をD(mm)としたとき、 0.0057Wl+4.53≦D≦0.0067Wl+
    6.270.02Wl+100≦Vb の条件を同時に満足すると共にキーセノンガス封入圧を
    100トール以上とし、発光管外装面に近接して設けた
    導体に高電圧パルスを印加することによりランプを始動
    させたことを特徴とする安定器内蔵形高圧ナトリウムラ
    ンプ。
JP11205183A 1983-06-21 1983-06-21 安定器内蔵形高圧ナトリウムランプ Granted JPS603848A (ja)

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JP11205183A JPS603848A (ja) 1983-06-21 1983-06-21 安定器内蔵形高圧ナトリウムランプ

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JP11205183A JPS603848A (ja) 1983-06-21 1983-06-21 安定器内蔵形高圧ナトリウムランプ

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JPS603848A true JPS603848A (ja) 1985-01-10
JPH043624B2 JPH043624B2 (ja) 1992-01-23

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ID=14576789

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8018131B2 (en) * 2007-05-11 2011-09-13 General Electric Company Bulb-shaped outer envelope for lamps, method for manufacture thereof, and compact fluorescent lamp therewith

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8018131B2 (en) * 2007-05-11 2011-09-13 General Electric Company Bulb-shaped outer envelope for lamps, method for manufacture thereof, and compact fluorescent lamp therewith

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JPH043624B2 (ja) 1992-01-23

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