EP1754245B1 - Hochdruckentladungslampe - Google Patents
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- H01J61/125—Selection of substances for gas fillings; Specified operating pressure or temperature having an halogenide as principal component
Definitions
- the invention relates to a high-pressure discharge lamp according to the preamble of patent claim 1.
- Such a high-pressure discharge lamp is for example in the published patent application EP 0 786 791 A1 described.
- This publication discloses a single-ended high-pressure discharge lamp for a motor vehicle headlight.
- the high-pressure discharge lamp has a discharge vessel made of quartz glass, which is sealed at two diametrically arranged ends by means of a respective molybdenum foil.
- the molybdenum foils are each connected to an electrode, which protrude into the interior of the discharge vessel.
- High-pressure discharge lamps for motor vehicle headlamps are usually designed as metal halide high-pressure discharge lamps with an electrical power consumption of less than 100 watts, the ionizable filling of which contains halides of sodium and scandium in addition to xenon.
- the US 2003/178940 A1 discloses a metal halide high pressure discharge lamp for automobile headlamps comprising a pair of tungsten electrodes and metal halide as a major component of the illuminant and xenon as a buffer, wherein the tungsten electrodes contain not more than 0.4 weight percent thoria and the metal halide comprises scandium iodide.
- the molybdenum foils embedded in the sealed ends of the discharge vessel are subjected to a high thermal load during lamp operation, which in the discharge-side molybdenum foil region connected to the electrode leads to a detachment of the molybdenum foil from the quartz glass and to cracks in the glass and thus to an early start Failure of the lamp can result.
- This problem occurs in particular in mercury-free metal halide high-pressure discharge lamps whose molybdenum foils are exposed to an even greater thermal load due to the comparatively higher lamp current and the comparatively thicker electrodes than the molybdenum foils of the conventional mercury-containing metal halide high-pressure discharge lamps.
- the high-pressure discharge lamp according to the invention for vehicle headlights with a power consumption of less than 100 watts has a discharge vessel made of quartz glass, which has two mutually opposite, sealed by molybdenum foils ends, wherein in the interior of the discharge vessel, two electrodes, which are each connected to one of the molybdenum foils, and a xenon As well as halides of sodium and scandium containing, ionizable filling are arranged to generate a gas discharge, and is characterized in that the smallest distance of the respective molybdenum foil to the projecting into the interior of the discharge vessel end of the electrode connected to it is more than 5 mm.
- the thermal load of the molybdenum foil portion connected to the electrode is reduced sufficiently to reduce the problem described above.
- mercury-free metal halide high-pressure discharge lamps according to the preferred embodiment of the invention could at a distance of 6.2 mm ⁇ 0.15 mm between the discharge space facing edge of the molybdenum foil and projecting into the discharge space end of the electrode connected to the molybdenum foil the Thermal stress of the discharge end of the molybdenum foils is reduced by about 15%, thereby extending the life of the lamps by about 50%.
- the invention can be applied to high-pressure discharge lamps whose electrodes during lamp operation due to their dimensions cause a relatively high heat transfer to the molybdenum foils, such as mercury-free metal halide high-pressure discharge lamps whose electrodes have a comparatively large thickness or a relatively large diameter in the range of 0.30 mm to 0.45 mm.
- the smallest distance of the molybdenum foil in the case of mercury-free metal halide high-pressure discharge lamps is preferably to the end of the electrode connected to it protruding into the interior of the discharge vessel at most 8 mm.
- the preferred embodiment of the invention is a mercury-free metal halide high pressure discharge lamp having an electrical power consumption of about 35 watts.
- This lamp is intended for use in a vehicle headlight. It has a two-sided sealed discharge vessel 30 made of quartz glass with a volume of 24 mm 3 , in which an ionizable filling is enclosed gas-tight.
- the inner contour of the discharge vessel 30 is circular-cylindrical and its outer contour is ellipsoidal.
- the inner diameter of the discharge space 106 is 2.6 mm and its outer diameter is 6.3 mm.
- the two ends 101, 102 of the discharge vessel 10 are each sealed by means of a molten or crushed molybdenum foil 103, 104 therein.
- the molybdenum foils 103, 104 each have a length of 6.5 mm, a width of 2 mm and a thickness of 25 microns.
- the electrodes 11, 12 are made of tungsten. Their thickness or their diameter is 0.30 mm.
- the length of the electrodes 11, 12 is 7.5 mm in each case.
- the distance between the electrodes 11, 12 is 4.1 mm.
- the electrodes 11, 12 are in each case electrically conductively connected to one of the molybdenum foils 103, 104 and via the base-remote power supply 13 or via the base-side current return 14 to an electrical connection of the lamp base 15 which consists essentially of plastic.
- the overlap B between the electrode 11 and the molybdenum foil 103 bonded thereto is 1.3 mm ⁇ 0.15 mm.
- the smallest distance A of the molybdenum foil 103 to the end of the electrode 11 protruding into the interior of the discharge vessel 10 is 6.2 mm ⁇ 0.15 mm. That is, the distance of the molybdenum foil 11 to the discharge arc forming in the discharge vessel 10 during lamp operation is 6.2 mm ⁇ 0.15 mm.
- the smallest distance of the molybdenum foil 104 to the protruding into the interior of the discharge vessel 10 end of the electrode 12 is also 6.2 mm ⁇ 0.15 mm, because the discharge vessel 10 with the electrodes 11, 12 and the sealed ends 101, 102nd is formed substantially mirror-symmetrical to a plane passing through the discharge vessel center and oriented perpendicular to the longitudinal axis of the discharge vessel 10 mirror axis.
- the maximum temperature load on the molybdenum foils 103, 104 could be less than 475 ° C be limited.
- the discharge vessel 10 is surrounded by an outer bulb 16, the Quartz glass or tempered glass.
- the quartz glass or hard glass of the outer bulb 16 is provided with the usual UV-absorbing additives.
- the outer bulb 16 has an extension 161 anchored in the base 15.
- the outer diameter of the outer bulb 16 is 9 mm and its wall thickness is 0.9 mm.
- the discharge vessel 10 has a tube-like extension 105 made of quartz glass on the base side, in which the socket-side power supply 14 extends.
- the electrodes 11, 12, the molybdenum foils 103, 104 and / or power supply lines 13, 14 may be coated with ruthenium in the region of the sealed ends 101, 102 of the discharge vessel 10.
- the ionizable filling included in the discharge vessel consists of xenon having a cold filling pressure of 11800 hPa, 0.25 mg of sodium iodide, 0.18 mg of scandium iodide, 0.03 mg of zinc iodide and 0.0024 mg of indium iodide.
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- Vessels And Coating Films For Discharge Lamps (AREA)
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Description
- Die Erfindung betrifft eine Hochdruckentladungslampe gemäß des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1.
- Eine derartige Hochdruckentladungslampe ist beispielsweise in der Offenlegungsschrift
EP 0 786 791 A1 beschrieben. Diese Offenlegungsschrift offenbart eine einseitig gesockelte Hochdruckentladungslampe für einen Kraftfahrzeugscheinwerfer. Die Hochdruckentladungslampe besitzt ein Entladungsgefäß aus Quarzglas, das an zwei diametral angeordneten Enden mittels jeweils einer Molybdänfolie abgedichtet ist. Die Molybdänfolien sind jeweils mit einer Elektrode verbunden, die in den Innenraum des Entladungsgefäßes hineinragen. Hochdruckentladungslampen für Kraftfahrzeugscheinwerfer sind üblicherweise als Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen mit einer elektrischen Leistungsaufnahme kleiner als 100 Watt ausgebildet, deren ionisierbare Füllung neben Xenon Halogenide von Natrium und Scandium enthält. - Die
US 2003/178940 A1 offenbart eine Halogenmetalldampf-Hochdruckentladungslampe für Kraftfahrzeugscheinwerfer mit einem Paar von Wolframelektroden und Metallhalogenid als Hauptkomponente des Leuchtmittels sowie Xenon als Puffer, wobei die Wolframelektroden nicht mehr als 0,4 Gewichtsprozent Thoriumoxid enthalten und das Metallhalogenid Scandiumjodid umfasst. - Bei den vorgenannten Hochdruckentladungslampen werden die in den abgedichteten Enden des Entladungsgefäßes eingebetteten Molybdänfolien während des Lampenbetriebs einer hohen thermischen Belastung ausgesetzt, die im entladungsseitigen, mit der Elektrode verbundenen Molybdänfolienbereich zu einer Abhebung der Molybdänfolie von dem Quarzglas und zu Sprüngen im Glas und damit zu einem frühzeitigen Ausfall der Lampe führen kann. Dieses Problem tritt insbesondere bei quecksilberfreien Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen auf, deren Molybdänfolien aufgrund des vergleichsweise höheren Lampenstroms und der vergleichsweise dickeren Elektroden einer noch stärkeren thermischen Belastung ausgesetzt sind, als die Molybdänfolien der konventionellen quecksilberhaltigen Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen.
- Es ist die Aufgabe der Erfindung, eine gattungsgemäße Hochdruckentladungslampe bereitzustellen, deren Molybdänfolieneinbettungen während des Lampenbetriebs einer geringeren thermischen Belastung ausgesetzt sind, um insbesondere bei quecksilberfreien Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen eine Verlängerung ihrer Lebensdauer zu erzielen.
- Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Besonders vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind in den abhängigen Patentansprüchen beschrieben.
- Die erfindungsgemäße Hochdruckentladungslampe für Fahrzeugscheinwerfer mit einer Leistungsaufnahme kleiner als 100 Watt besitzt ein Entladungsgefäß aus Quarzglas, das zwei einander gegenüberliegende, mittels Molybdänfolien abgedichtete Enden aufweist, wobei in dem Innenraum des Entladungsgefäßes zwei Elektroden, die jeweils mit einer der Molybdänfolien verbunden sind, und eine Xenon sowie Halogenide von Natrium und Scandium enthaltende, ionisierbare Füllung zum Erzeugen einer Gasentladung angeordnet sind, und zeichnet sich dadurch aus, dass der geringste Abstand der jeweiligen Molybdänfolie zu dem in den Innenraum des Entladungsgefäßes hineinragenden Ende der mit ihr verbundenen Elektrode mehr als 5 mm beträgt. Dadurch wird die thermische Belastung des mit der Elektrode verbundenen Molybdänfolienbereiches im ausreichenden Maß reduziert, um das oben beschriebene Problem zu verringern. Insbesondere bei quecksilberfreien Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen gemäß des bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung konnte bei einem Abstand von 6,2 mm ± 0,15 mm zwischen der dem Entladungsraum zugewandten Kante der Molybdänfolie und dem in den Entladungsraum hineinragenden Ende der mit der Molybdänfolie verbundenen Elektrode die thermische Belastung des entladungsseitigen Endes der Molybdänfolien um ca. 15% reduziert und dadurch die Lebensdauer der Lampen um ca. 50% verlängert werden.
- Besonders vorteilhaft kann die Erfindung auf Hochdruckentladungslampen angewandt werden, deren Elektroden während des Lampenbetriebs aufgrund ihrer Abmessungen einen vergleichsweise hohen Wärmeübertrag auf die Molybdänfolien verursachen, wie beispielsweise quecksilberfreie Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen, deren Elektroden eine vergleichsweise große Dicke bzw. einen vergleichsweise großen Durchmesser im Bereich von 0,30 mm bis 0,45 mm.
- Damit nicht ein zu großer Teil der ionisierbaren Füllung durch Diffusion in die Hohlräume zwischen den Elektroden und dem Quarzglas der abgedichteten Enden des Entladungsgefäßes wegen der vergleichsweise langen Elektroden der erfindungsgemäßen Hochdruckentladungslampen für die Gasentladung zwischen den beiden Elektroden im Innenraum des Entladungsgefäßes verloren ist und um auch die Gefahr von durch die thermische Ausdehnung der vom Quarzglas der abgedichteten Enden umschlossenen Elektrodenabschnitte verursachten Sprüngen im Quarzglas gering zu halten, beträgt der geringste Abstand der Molybdänfolie bei quecksilberfreien Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampen zu dem in den Innenraum des Entladungsgefäßes hineinragenden Ende der mit ihr verbundenen Elektrode vorzugsweise höchstens 8 mm.
- Nachstehend wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:
- Figur 1
- Eine Seitenansicht einer Hochdruckentladungslampe gemäß des bevorzugten Ausführungsbeispiels in schematischer Darstellung
- Figur 2
- Das Entladungsgefäß der in
Figur 1 abgebildeten Hochdruckentladungslampe mit Maßen für die Elektroden und Molybdänfolien - Bei dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung handelt es sich um eine quecksilberfreie Halogen-Metalldampf-Hochdruckentladungslampe mit einer elektrischen Leistungsaufnahme von ungefähr 35 Watt. Diese Lampe ist für den Einsatz in einem Fahrzeugscheinwerfer vorgesehen. Sie besitzt ein zweiseitig abgedichtetes Entladungsgefäß 30 aus Quarzglas mit einem Volumen von 24 mm3, in dem eine ionisierbare Füllung gasdicht eingeschlossen ist. Im Bereich des Entladungsraumes 106 ist die Innenkontur des Entladungsgefäßes 30 kreiszylindrisch und seine Außenkontur ellipsoidförmig ausgebildet. Der Innendurchmesser des Entladungsraumes 106 beträgt 2,6 mm und sein Außendurchmesser beträgt 6,3 mm. Die beiden Enden 101, 102 des Entladungsgefäßes 10 sind jeweils mittels einer darin eingeschmolzenen oder eingequetschten Molybdänfolie 103, 104 abgedichtet. Die Molybdänfolien 103, 104 besitzen jeweils eine Länge von 6,5 mm, eine Breite von 2 mm und eine Dicke von 25 µm. Im Innenraum des Entladungsgefäßes 10 befinden sich zwei Elektroden 11, 12, zwischen denen sich während des Lampenbetriebes der für die Lichtemission verantwortliche Entladungsbogen ausbildet. Die Elektroden 11, 12 bestehen aus Wolfram. Ihre Dicke bzw. ihr Durchmesser beträgt 0,30 mm. Die Länge der Elektroden 11, 12 beträgt jeweils 7,5 mm. Der Abstand zwischen den Elektroden 11, 12 beträgt 4,1 mm. Die Elektroden 11, 12 sind jeweils über eine der Molybdänfolien 103, 104 und über die sockelferne Stromzuführung 13 bzw. über die sockelseitige Stromrückführung 14 elektrisch leitend mit einem elektrischen Anschluss des im wesentlichen aus Kunststoff bestehenden Lampensockels 15 verbunden. Der Überlapp B zwischen der Elektrode 11 und der mit ihr verbundenen Molybdänfolie 103 beträgt 1,3 mm ± 0,15 mm. Der geringste Abstand A der Molybdänfolie 103 zu dem in den Innenraum des Entladungsgefäßes 10 hineinragenden Ende der Elektrode 11 beträgt 6,2 mm ± 0,15 mm. Das heißt, der Abstand der Molybdänfolie 11 zu dem sich während des Lampenbetriebs in dem Entladungsgefäß 10 ausbildenden Entladungsbogen beträgt 6,2 mm ± 0,15 mm. Analog dazu beträgt der geringste Abstand der Molybdänfolie 104 zu dem in den Innenraum des Entladungsgefäßes 10 hineinragenden Ende der Elektrode 12 ebenfalls 6,2 mm ± 0,15 mm, weil das Entladungsgefäß 10 mit den Elektroden 11, 12 und den abgedichteten Enden 101, 102 im wesentlichen spiegelsymmetrisch zu einer durch die Entladungsgefäßmitte verlaufenden und senkrecht zur Längsachse des Entladungsgefäßes 10 orientierten Spiegelachse ausgebildet ist. Mit dem Abstand von 6,2 mm zwischen der entladungsseitigen Kante der Molybdänfolie 103 bzw. 104 und dem in den Innenraum 106 des Entladungsgefäßes 10 hineinragenden Ende der Elektrode 11 bzw. 12 konnte die maximale Temperaturbelastung an den Molybdänfolien 103, 104 auf weniger als 475°C begrenzt werden. Das Entladungsgefäß 10 wird von einem Außenkolben 16 umhüllt, der aus Quarzglas oder Hartglas besteht. Das Quarzglas oder Hartglas des Außenkolbens 16 ist mit den üblichen UV-Strahlung absorbierenden Zusätzen versehen. Der Außenkolben 16 besitzt einen im Sockel 15 verankerten Fortsatz 161. Der Außendurchmesser des Außenkolbens 16 beträgt 9 mm und seine Wandstärke 0,9 mm. Das Entladungsgefäß 10 weist sockelseitig eine rohrartige Verlängerung 105 aus Quarzglas auf, in der die sockelseitige Stromzuführung 14 verläuft. Die Elektroden 11, 12, die Molybdänfolien 103, 104 und bzw. oder Stromzuführungen 13, 14 können im Bereich der abgedichteten Enden 101, 102 des Entladungsgefäßes 10 mit Ruthenium beschichtet sein.
- Die in dem Entladungsgefäß eingeschlossene ionisierbare Füllung besteht aus Xenon mit einem Kaltfülldruck von 11800 hPa, 0,25 mg Natriumjodid, 0,18 mg Scandiumjodid, 0,03 mg Zinkjodid und 0,0024 mg Indiumjodid. Die Brennspannung U der Lampe beträgt 45 Volt. Ihre Farbtemperatur beträgt 4000 Kelvin, ihr Farbort liegt in der Normfarbtafel nach DIN 5033 bei den Farbkoordinaten x=0,383 und y=0,389. Ihr Farbwiedergabeindex beträgt 65 und ihre Lichtausbeute beträgt 90 lm/W.
Claims (1)
- Hochdruckentladungslampe für Fahrzeugscheinwerfer mit einer Leistungsaufnahme kleiner als 100 Watt, wobei die Hochdruckentladungslampe ein Entladungsgefäß (10) aus Quarzglas besitzt, das zwei einander gegenüberliegende, mittels Molybdänfolien (103, 104) abgedichtete Enden (101, 102) aufweist, wobei in den Innenraum (106) des Entladungsgefäßes (10) zwei Elektroden (11, 12), die jeweils mit einer der Molybdänfolien (103, 104) verbunden sind, und eine Xenon sowie Halogenide von Natrium, Scandium enthaltende, ionisierbare Füllung zum Erzeugen einer Gasentladung angeordnet sind, und wobei der geringste Abstand (A) der jeweiligen Molybdänfolie (103, 104) zu dem in den Innenraum (106) des Entladungsgefäßes (10) hineinragenden Ende der mit ihr verbundenen Elektrode (11, 12) mehr als 5 mm beträgt,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Hochdruckentladungslampe als quecksilberfreie Halogenmetalldampf-Hochdruckentladungslampe, deren ionisierbare Füllung Jodide von Natrium, Scandium, Zink und Indium enthält, ausgebildet ist, der geringste Abstand (A) der jeweiligen Molybdänfolie (103, 104) zu dem in den Innenraum (106) des Entladungsgefäßes (10) hineinragenden Ende der mit ihr verbundenen Elektrode (11, 12) im Bereich von 6 mm bis 8 mm liegt, und die Dicke bzw. der Durchmesser der Elektroden (11, 12) im Bereich von 0,30 mm bis 0,45 mm liegt.
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