Figyelmeztetés: Az oldal megtekintése csak a 18 éven felüli látogatók számára szól!
Honlapunk cookie-kat használ az Ön számára elérhető szolgáltatások és beállítások biztosításához, valamint honlapunk látogatottságának figyelemmel kíséréséhez. Igen, Elfogadom

Electronica.hu | Az elektrotechnika alapfogalmai : Elektrotechnika | Elektronika



...


...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Kerámia kisülőcsöves fémhalogénlámpa
közvilágítás

A kerámia kisülőcsöves fémhalogén (CMH= Ceramic Metal Halid) lámpák felhasználása széles körű. Reprezentatív, jó színvisszaadást igénylő belső terekben, valamint külső téren, sétányok, parkok, dekoratív városrészek világításában egyre nagyobb szerepet kap.

Története

A fémhalogénlámpák területén az utóbbi évtizedben a legjelentősebb fejlesztés a kerámia kisülőcső megjelenése volt. A kvarc kisülőcsöves fémhalogénlámpákat – minden jó tulajdonságuk mellett –bizonyos fokú színi instabilitás jellemez, amely részben az egyes lámpák közti szórásban, részben az adott lámpa időbeli színtartásában jelentkezik.

A színi tulajdonságok alapvetően a hőmérsékleti viszonyoktól függnek, a hőmérsékleti stabilitás pedig nagymértékben a kisülőcsövön múlik; annak pontos geometriáján, a felvitt hővisszaverő réteg egyenletességén. Sem a kvarc megmunkálási, sem a bevonási technológia nem teszi lehetővé, hogy a fenti szempontok maradék nélkül érvényesüljenek. A nátriumkomponens az élettartam során a kvarccsövön keresztül fokozatosan kivándorol – változtatva ezzel a kisülésben részt vevő komponensek arányát, amely logikusan az emittált fény színének a változásáshoz vezet. Az alumínium-oxid kerámiának kisülőcsőként való alkalmazása a nagynyomású nátriumlámpában már több évtizede folyik. Kézenfekvő gondolat volt a sok tekintetben előnyösebb tulajdonságú kerámiát a fémhalogénlámpa gyártásban is hasznosítani.

A kerámia előnyei a kvarccal szemben

G12 villanykörte
  • nagyobb hőállóság és szerkezeti stabilitás, amely nagyobb üzemi hőmérsékletet tesz lehetővé és nagyobb fényhasznosítást eredményez.
  • nagyobb geometriai pontossággal készíthetők a kerámiacsövek, ezért kisebb az egyes lámpák közötti elektromos-, és színparaméter szórás.
  • kisebb mértékű nátriumdiffúzió a csőfalon keresztül, ami nemcsak a szín, hanem a működési feszültség stabilitását is előnyösen befolyásolja.
  • rövidebb kisülőcsövű, kisebb teljesítményű fémhalogénlámpa is készíthető.

A kerámia kisülőcső speciális lezárási technológiát tesz szükségessé. A kisülőcsövet két lyukas és viszonylag vastag kerámiadugó zárja le, ezekbe illeszkedik egy-egy kerámia bevezető cső, amelyek a niobiumból készült árambevezető huzalt tartalmazzák. A niobium hőkitágulása áll közel a kerámiáéhoz.

A bevezető csövekben, ahol kismértékű a forró fémgőzök korrodeáló hatása, a fémes kapcsolat a niobium és a volfrám-elektród között egy molibdénspirálon keresztül valósul meg. A legújabban kifejlesztett technológia lehetővé teszi, hogy a kisülő-cső kevesebb darabból készüljön, és a paraméterek szórása még kisebb mértékű legyen.

A kerámiacsöves fémhalogénlámpák is készülhetnek egyvégén és kétvégén fejelt kivitelben, a külső búra lehet világos, diffúz, vagy tükrözött. (PAR 20, PAR30).

Egységteljesítmény Fényhasznosítás Színvisszaadás Korrelált színhőmérséklet Élettartam
20-400 W 85-105 lm/W 1a-1b osztály 3000-4200 K 10000-15000 óra

Források

  • Poppe Kornélné - Dr. Borsányi János: Világítástechnika I. BMF KVK 2024, Budapest 2005.
Információ forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kerámia_kisülőcsöves_fémhalogénlámpa
A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.
Zdroj: Wikipedia.org - čítajte viac o Kerámia kisülőcsöves fémhalogénlámpa





A lap szövege Creative Commons Nevezd meg! – Így add tovább! 3.0 licenc alatt van; egyes esetekben más módon is felhasználható. Részletekért lásd a felhasználási feltételeket.