Стартер для зажигания газоразрядных ламп
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к электротехнике , в частности к пускорегулирующей аппаратуре для газоразрядных ламп. Целью изобретения является расширение области применения и увеличение срок.а службы стартера. Упругий электрод имеет R-образную форму и выполнен из материала с обратимой памятью формы и мартенситны рельефом на поверхности. Подвижный язычок R-образного электрода расположен относительно противоположной подвижной части термочувствительного элемента таким образом, что величина зазора между концом язычка и противоположной неподвижной ограничивающей перемещение язьпгка частью R-образного электрода равна 30-90% величины максимально возможного перемещения термочувствительного элемента. 2 ил.
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (59 4 Н 05 В 41/06
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ,с
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ j ц,.
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4уд ::.х 9
Фиа1 (21) 4096125/24-07 (22) 04. 08. 86 (46) 23.04.88. Бюл. И 15 (71) Институт металлофизики АН УССР (72) Л.М.Неганов (53) 621.327(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР
У 606894, кл. Н 05 В 41/06, 1975.
Авторское свидетельство СССР
У 1166347, кл. Н 05 В 41/06. 1983. (54) СТАРТЕР ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ JIAMII (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к пускорегулирующей аппаратуре для газоразрядных ламп. Целью изобретения является рас„„SU„„1390823 А1 ширение области применения и увеличение срока службы стартера. Упругий электрод имеет К-образную форму и выполнен из материала с обратимой памятью формы и мартенситным рельефом на поверхности. Подвижный язычок
К-образного электрода расположен относительно противоположной подвижной части термочувствительного элемента таким образом, что величина зазора между концом язычка и противоположной неподвижной ограничивающей перемещение язычка частью R-образного электрода равна 30-90Х величины максимально возможного перемещения термочувствительного элемента. 2 ил.
1390823
Изобретение относится к пускорегулирующей аппаратуре газоразрядных ламп и может быть использовано в качестве пускового устройства при включении электрических машин.
Целью изобретения является расширение области применения и увеличения срока службы стартера.
На фиг. 1 и 2 представлен стартер, 10 варианты выполнения.
Стартер содержит термочувствительншй элемент (ТЧЭ) 1 (на фиг. 1 ТЧЭ изображен в виде короткого стержня, а.на фиг. 2 — П-образной формы).
У ругий электрод имеет R-образную ф рму. ТЧЭ 1 и упругий электрод 2 изготовлены из материала с обратимой памятью формы и мартенситным рельефом на поверхности. Верхняя часть
К образного упругого электрода, предс гавляющая собой электрически зашунтированный виток, служит демпфером и предназначена для гашения механиеских колебаний в стартере. Нижняя 25 часть R-образного упругого электрода состоит из ограничителя перемещения (прямолинейная неподвижная часть) и подвижного изогнутого по дуге язычка на конце упругого электрода 2 (фиг. 1 30 и 2). Между язычком электрода 2 и контактной поверхностью ТЧЗ 1 установлен зазор 1, равный 20-80 величины максимально возможного перемещения подвижной части ТЧЗ 1. А между дугообразным язычком электрода 2 и его . 35 противоположной неподвижной частью, ограничивающей перемещение язычка, установлен зазор, равный 30-90Х величины максимально возможного перемещения подвижной части ТЧЭ 1. ТЧЭ 1 жестко закреплен на электроде 3, который установлен вместе с R-образным электродом в держателе ч. Герметичная колба 5 содержит газ б.
Пунктирными линиями на фиг. 1 и фиг. 2 изображены позиции ТЭЧ 1 и упругие электроды 2, соответствующие убывающему режиму тлеющего разряда, т.е. максимальному положению подвижных частей при нагреве, Стартер работает с люминесцентной лампой следующим образом.
Включают стартер в схему аналогично типовому стартеру тлеющего разряца, т.е. выводы электродов включают параллельно разрядному промежутку люминесцентной лампы и последовательно с подогревателями лампы и индуктивным дросселем, В начальный момент при подаче напряжения на лампу сопро-. тивление разрядного промежутка лампы высоко и все напряжение питания лампы оказывается приложенным к разрядному промежутку стартера. В стартере возбуждается тлеющий разряд, нагревающий ТЧЗ до температуры, выше которой происходит изменение формы ТЧЭ
1 в направлении упругого электрода 2.
ТЧЭ 1 замыкает контактную поверхность язычка К-образного упругого электрода 2. Тлеющий разряд прекращается, охлаждаясь ТЧЭ 1 размыкает электрическую цепь, За счет самоиндукции дросселя напряжение на лампе резко увеличивается до величины, обеспечивающей поджиг основного разрядного промежутка. Лампа зажигается, а ТЧЭ 1, охлаждаясь, возвращается в исходное положение. Стартер готов к повторению цикла.
Этот же стартер работает с двухэлектродной лампой типа ДНаТ следующим образом.
Включают стартер в схему параллельно основному разрядному промежутку лампы и последовательно с дросселем. В начальный момент времени после включения источника напряжения сопротивление разрядного промежутка высокое и все напряжение оказывается приложенным к разрядному промежутку стартера. В стартере возникает тлеющий разряд, нагревающий ТЧЭ 1 выше температуры, при которой его подвижная часть замыкает контактную поверхность на язычке упругого электрода 2, шунтируя разрядные промежуток лампы. Тлеющий разряд прекращается, но ТЧЭ I и упругий электрод 2 не охлаждаются, а продолжают нагреваться от проходящего тока, поскольку величина тока в этом случае выше, чем в случае с люминесцентной лампой.
Выше указанной температуры подвижный язычок отрывается от контактной поверхности ТЧЗ 1. Синхронно с изменением формы К-образного электрода 2 убывает его рельеф, формируя из
It l отдельных коротких дуг одну длинную дугу. !
Разрыв контактов вызывает скачкообразное увеличение напряжения на разрядном промежутке лампы за счет самоиндукции дросселя. Направление перемещения язычка при нагреве совпадает с направлением перемещения
1390823
ТЧЭ 1. Возникший после разрыва контактов тлеющий разряд убывает по мере формирования и становления основного разряда в лампе. После поджига лампы и установления основного разряда тлеющий разряд прекращается. ТЧЭ
1 и упругий электрод 2, охлаждаясь, возвращаются на исходные позиции из положений, показанных пунктирной линией на фиг. 1 и 2. Первым восстанавливает исходную позицию ТЧЭ 1. Затем после охлаждения восстанавливает исходную форму упругий электрод 2.
Направление перемещений язычка упру- 15 гого электрода 2,и подвижной части
ТЧЭ 1 совпадают (противоположно направлению перемещения при нагреве) °
Изменение положения подвижных частей ТЧЭ 1 и упругого электрода 2 20 при охлаждении стартера не вызывает замыкания контактов в стартере. Стартер готов к новому циклу.
Упругий электрод 2 при размыкании развивает достаточно высокие усилия 25 (40-50 кг/мм ), причем благодаря . сферической форме язычка, обращенной выпуклой стороной к противоположной подвижной части ТЧЭ 1, его небольшой длине по отношению к противоположной подвижной части термочувствительного элемента 1, а также совпадающему направлению перемещения подвижных частей обеспечивается напряжение среза, устраняющее замыкание или привари35 ванне указанных контактных поверхI ностей. R-образная форма упругого электрода позволяет погасить механический удар, возникающий в результате разрыва контактов. После самовосстановления стартера лампа зажигается за счет самоиндукции дросселя.
Формула изобретения
Стартер для зажигания газоразрядных ламп, содержащий упругий элект-, род и жестко закрепленный на противоположном электроде термочувствительный элемент, выполненный иэ материала с обратимой памятью формы, подвижная часть которого расположена на расстоянии от упругого электрода, составляющем 20-80Х величины ее максимально возможного перемещения, отличающийся тем, что, с целью расширения области его применения и увеличения срока службы, упругий электрод выполнен из материала с обратимой памятью формы и мартенситным рельефом на поверхности и имеет R-образную форму с изогнутым по дуге и обращенным выпуклой стороной к термочувствительному элементу подвижным язычком, конец которого отстоит от прямолинейной неподвижной части упругого электрода, ограничивающей его перемещение, на расстояние, составляющее 30-901. величины максимально возможного перемещения термочувствительного элемента.
1390823
Составитель В.Горчанова
Редактор А.Шандор Техред И.Ходанич Корректор N.Ìàêñèìèøèíåö
Заказ 1786/57
Тираж 832
Подписное
ВН1ШПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4