Способ определения теплового режима холодной зоны горелки газоразрядной лампы

 

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может использоваться пр производстве газоразрядных ламп с парами металлов и для контроля их параметров. Цель изобретения - повышение достоверности при испытании ламп. Для определения теплового режима холодной зоны горелки ее облучают электромагнитным излучением и измеряют долю излучения , прошедшего сквозь горелку при нестационарном режиме остывания горелки в отсутствие излучения разряда. Ртутная горелка ослабляет излучение в области резонансной линии ртути 253,7 нм в случае, когда ртуть в ней находится в испаренном состоянии. При остывании горелки ртуть конденсируется и поглощение излучения зондирующего пучка снижается. Время от выключения разряда до начала конденсации ртути определяется температурой холодной зоны горелки. В качестве источника зондирующего излучения используют спектральную водородную лампу 1 Д8С-25, создающую сплошной спектр в области резонансного излучения ртути. Изображение горелки 2 с помощью конденсора 3 проектируют на входную щель монохроматора 4, выделяя излучение в области 256-258 нм. Сигнал с фотоэлемента Ф-26 через усилитель 5 подают на самописец 6 (КСП-4) и регистрируют изменение сигнала во времени после выключения разряда. 2 ил. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4475923/21 (22) 22.08.88 (46) 07.05.91. Бюл. t4 17 (71) Московский энергетический институт (72) В.С.Литвинов и А.В.Карев (53) 621.327.9(088.8) (56) Ртутные лампы высокого давления /Под ред.И.М.Весельницкого, Г.Н.Рохлина.— M.;

Энергия, 1971.

Патент Франции 1ч. 2 t09887, кл. С 23 С 13/00, 1973. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО

РЕЖИМА ХОЛОДНОЙ ЗОНЫ ГОРЕЛКИ ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ЛАМПЫ (57) Изобретение относится к электротехнической промышленности и может использоваться при производстве газоразрядных ламй с парами металлов и для контроля их параметров. Цель изобретения — повышение достоверности при испытании ламп, Для определения теплового режима холодной зоны горелки ее облучают электромагнитным излучением и измеряют долю излу,, Ы2,, 1б47694 А1 чения, прошедшего сквозь горелку при нестационарном режиме остывания горелки в отсутствие излучения разряда. Ртутная горелка ослабляет излучение в области резонансной линии ртути 253,7 нм в случае, когда ртуть в ней находится в испаренном состоянии. При остывании горелки ртуть конденсируется и поглощение излучения зондирующего пучка снижается. Время от выключения разряда до начала конденсации ртути определяется температурой холодной зоны горелки. В качестве источника зондирующего излучения используют спектральную водородную лампу 1 ДВС-25, создающую сплошной спектр в области резонансного излучения- ртути. Изображение горелки 2 с помощью конденсора 3 проектируют на входную щель монохроматора 4, выделяя излучение в области 256-258 нм.

Сигнал с фотоэлемента Ф-26 через усилитель 5 подают на самописец 6 (КСП-4) и регистрируют изменение сигнала во времени после выключения разряда. 2 ил.

1641694

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве и исследовании газоразрядных ламп с парами металлов, для контроля их параметров.

Целью изобретения является повышение достоверности при испытании ламп высокой интенсивности с парами металлов.

Сущность способа заключается в том, что измерение плотности пара металла путем облучения горелки электромагнитным излучением и измерение доли излучения, прошедшего сквозь горелку, осуществляется в нестационарном режиме остывания горелки после погасания разряда. При этом фиксируется длительность различных стадий изменения концентрации атомов металла в объеме горелки, при отсутствии излучения разряда.

На фиг.1 приведена схема установки, реализующей способ контроля теплового .оежима холодной зоны горелки лампы высокой интенсивности с парами ртути; на фиг.2 — диаграмма изменения интенсивности потока излучения, прошедшего через горелку.

В качестве источника зондирующего излучения используют спектральную водородгую лампу 1 (ДВС-25), создающую сплошной спектр в области резонансного излучения ртути 253,7 нм. Рядом с ней устанавливают исследуемую горелку 2 так, что излучение рабочего окна спектральной лампы проходит через середину горелки. Горелку закрепляют в устройстве, позволяющем перемещать ее перед рабочим окном, менять ориентацию в пространстве и подключать к электрической схеме, предназначенной для управления режимом работы, и регистрировать его параметры. Изображение горелки с помощью кварцевого конденсора

3 проектируется на входную щель монохроматора 4 (ДМР-4), который выделяет требуемый спектральный интервал излучения

256-258 нм. Сигнал с фотоэлемента (Ф-26), установленного на выходе монохроматора, через усилитель 5 (У5-9) подается на самописец 6 (КСП-4), что позволяет регистриро5

50 вать изменение сигнала фотоэлемента во времени.

Ртутная горелка ослабляет излучение в области резонансной линии ртути 253,7 нм в случае, когда ртуть в ней находится в испаренном состоянии. При остывании горелки ртуть конденсируется, и поглощение излучения зондируюшего пучка постепенно снижается, Величина выходного сигнала, регистрируемого самописцем 6, обратно пропорциональна коэффициенту ослабления излучения горелкой, который в основном определяется концентрацией нейтральных атомов ртути в объеме горелки.

Следовательно, изменение выходного сигнала обусловлено изменением концентрации нейтральных атомов поглощающего элемента в объеме.

При осуществлении контроля не требуется точных данных о количестве испаряемого вещества, объеме горелки и других параметров, отсутствие излучения разряда самой горелки при измерениях позволяе упростить установку и повысить надежность результатов.

Формула изобретения

Способ определения теплового режима холодной зоны горелки газоразрядной лампы, включающий подачу на лампу напряжения зажигания разряда, выдержку для стабилизации рабочих параметров, облучение горелки пучком электромагнитного излучения, измерение интенсивности потока, прошедшего сквозь горелку излучения, и оценку температуры холодной зоны внутренней поверхности горелки, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения достоверности при испытании ламп высокой интенсивности- с парами металлов, перед измерением интенсивности отключают лампу от источника напряжения, при измерении регистрируют зависимость измейения интенсивности потока излучения, прошедшего сквозь остывающую горелку, от времени, а оценку температуры холодной зоны осушествлвот по двительности интервала времени, s течение. которого интенсивность потока излучения после гашения разряда остается постоянной.

1647694

Составитель Д. Рау

Техред М.Моргентал

Корректор A.Осауленка

Редактор О.Головач

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1406 Тираж 322 Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., 4/5

Способ определения теплового режима холодной зоны горелки газоразрядной лампы Способ определения теплового режима холодной зоны горелки газоразрядной лампы Способ определения теплового режима холодной зоны горелки газоразрядной лампы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при изготовлении цветных электронно-лучевых трубок

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано при изготовлении электронно-лучевых трубок (ЭЛТ), Целью изобретения является повышение эф фективности способа и выхода годных

Изобретение относится к электроламповой промышленности и служит для сокращения длительности испытаний газоразрядных ламп при сохранении механизма их старения

Изобретение относится к способу йастройки электростатической отклоняющей системы в отпаянном электроннолучевом приборе

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к газоразрядным источникам света высокого давления

Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности усовершенствует способ изготовления газоразрядных ламп
Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к способам зажигания люминесцентных ламп

Изобретение относится к электротехнической промышеленности и может быть использовано при изготовлении мегзллогалогенных ламп специального и общего назначения

Изобретение относится к способам импульсной обработки электродов газоразрядных ламп
Наверх