Патент ссср 213186

 

2l3I86

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сова Советских

Социалистических

Республик

Ф-Щ и q

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 05. т !!.1966 (№ 1088177/24-7) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 12.111.1968. Бюллетень № 10

Дата опубликования описания 22.V.1968

Кл. 21f, 84/01,ЧПК Н 05b

Н О1) УДК 621.327.032.4 (088.8) Комитет по лелем изобретений н открытий ори Совете Министров

СССР

Автор изобретения

М. А. Дубае

Заявитель Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ ЛАМП

Большинство существующих газоразрядных ламп для зажигания требует напряжения, значительно большего, чем напряжение сети.

Широко известны устройства по схеме

«Штейнметца», в которых конденсатор, служащий для исправления коэффициента мощности, включен последовательно с пусковым дросселем на напряжение сети, питающей лампу, и обеспечивает повышение пускового напряжения.

1-1едостатком подобных устройств является намагничивание в рабочем режиме пускового дросселя активной составляющей тока лампы, что вызывает дополнительные потери. Кроме того, это свойство требует обязательного наличия в дросселе воздушного зазора, так как в противном случае (без воздушного зазора) из-за нелинейности характеристики дросселя происходит ухудшение формы тока лампы и снижение устойчивости ее режима. Однако наличие воздушного зазора также ведет к увеличению расхода активных материалов.

Следует отметить, что активные потери в пусковом контуре приводят к возникновению сдвига фаз между напряжением сети и напряжением на пусковом дросселе и, следоватсльно, к уменьшению пускового напряжения.

Для повышения пускового напряжения и уменьшения степени намагничивания пускогого дросселя в рабочем режиме предложено цепь из последовательно соединенных конденсатора и пускового дросселя включать на линейное напряжение трехфазной сети, сдвинутое на угол в 30 относительно напряже5 ния, питающего лампу.

На фиг. 1 дана принципиальная электрическая схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 — векторная диаграмма, характеризующая работу устройства в пусковом ре10 жиме; на фиг. 3 — то же, в рабочем режиме.

На фиг. 1 приняты следующие обозначения: Л вЂ” газоразрядная лампа, Яро — балластньш дроссель, К вЂ” компенсирующий конденсатор, Др„— пусковой дроссель. В пуско15 вом режиме ток 1„в конденсаторе К (фиг. 2) сдвинут относительно линейного напряжения

UAa на угол, близкий к 90 . 3а счет сдвига фаз в 30" между фазным напряжением UA и линейным напряжением с Ав напряжение

20 Уп, индуктируемое на пусковом дросселе

Лрп, почти совпадает по направлению с фазным напряжением, что обеспечивает получение максимального пускового напряжения

U хх, приложенного к лампе.

25 При идеальном пусковом дросселе (дросселе без потерь) между напряжениями (/п и UA возникает сдвиг в 30, что уменьшает ве.тичину пускового напряжения. Для исключения этого сдвига целесообразно выполнять

30 пусковой дроссель с увеличенным уровнем

213186

Предмет изобретения оп

Составитель Л. Сольц

Редактор E. Кречетова Техред P. М, Новикова Коррскторы: С. А. Башлыкова и О, Б. Тюрина

Заказ 1036/6 Тираж 530 Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2 потерь. Такое увеличение потерь может быть достигнуто применением для изготовления магнитопровода дросселя дина мной стали, повышенной толщины, вместо трансформаторной. Для рабочего режима увеличение потерь в магнитопроводе пускового дросселя несущественно, поскольку в этом случае он находится в размагниченном состоянии.

В рабочем режиме (см. фиг. 3) при нормальном соотношении напряжений на лампе и питающей сети ток в лампе отстает от фазного напряжения на 60 . При этом за счег сдвига фаз между напряжением UA, питающим лампу Л, и напряжением UAa питающим конденсатор К, ток 1„конденсатора К оказывается сдвинутым на угол, близкий к 180 относительно тока лампы I, что прн уравнивании намагничивающих ампер-витков позволяет обеспечить минимальное намагничивание пускового дросселя в рабочем режиме. Уравнивание намагничивающих ам первитков доститается за счет включения лампы последовательно только с частью витков первичной обмотки пускового дросселя. Для получения равномерной загрузки проводов трехфазной питающей сети и -достижения высо-кого коэффициента мощности аппарата вклю-. чение должно быть равномерным по трем фазам.

Предлагаемое устройство позволяет наибо5 лее целесообразным образом с значительной экономией материалов и электроэнергии решить проблему зажигания газоразрядных ламп, нуждающихся в пусковом напряжении, превышающем напряжение сети.

Ус гройство для зажигания газоразрядных ламп, питаемых 0Т сети трехфазного перемен15 ного тока, содержащее пусковой дроссель, включенный последовательно с конденсатором, служащим для исправления коэффициента мощности, отличающееся тем, что, с целью увеличения пускового напряжения, 20 приложенного к лампе, и снижения расхода активных матеоиалов и потерь в пусковом дросселе, цепь, состоящая из пускового дросселя и конденсатора, включена на линейное напряжение сети, сдвинутое на 30 относи25 тельно фазного напряжения, питающего

- лампу.

Патент ссср 213186 Патент ссср 213186 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области светотехники и техники сверхвысоких частот (СВЧ) и, в частности, к осветительным и облучательным устройствам, используемым для создания потоков оптического излучения в видимой или в ультрафиолетовой (УФ) частях спектра

Изобретение относится к светотехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в электротехнологии, светотехнике, а также в преобразовательной технике при создании источников питания и систем управления озонаторов, газоразрядных ламп, электрических фильтров и других электрических нагрузок, содержащих газоразрядный промежуток

Изобретение относится к электротехнике, а именно к схемам для зажигания и питания газоразрядных ламп (ГРЛ)

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к светотехнике, силовой электронике, плазмохимическим технологиям, в которых используется сильноточный газовый разряд

Изобретение относится к светотехнике, силовой электронике, плазмохимическим технологиям, источникам УФ- и ИК-излучения, в которых используется сильноточный газовый разряд

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при работе газоразрядных ламп в различных осветительных устройствах
Наверх