
- •5 Виды фотобиологического воздействия
- •7. Воздействие оптического излучения на человека
- •9. Воздействие оптического излучения на животных и птицу
- •6. Воздействие оптического излучения на растения. Спектр действия фотосинтеза
- •10 Основные величины ультрафиолетового излучения и единицы их измерения
- •11 Основные величины оптического излучения, используемого в растениеводстве, и единицы их измерения
- •16. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп
- •Зависимость световой отдачи от давления в лампе
- •18. Дуговые металлогалоидные лампы высокого давления (дри)
- •14.. Натриевые лампы высокого давления (дНаТ)
- •12. Дуговые ксеноновые лампы (дКсТ)
- •37. Газоразрядные источники уф излучения низкого давления
- •38. Газоразрядные источники уф излучения высокого давления
- •31 Основные тебования к фитолампам
- •32. Осветительные установки в животноводстве
- •33. Осветительные установки в птицеводстве
- •34. Использование уф излучения в различных технологических процессах сельскохозяйственного производства
- •35Установки для ик облучения
- •§ 16.1. Биологическое действие ик излучения
- •§ 16.3. Использование видимого и ик излучений в технологических процессах сельскохозяйственного производства
18. Дуговые металлогалоидные лампы высокого давления (дри)
Рис. 9.5. Устройство
лампы ДРИ:
1
—
внутренняя кварцевая колба; 2
—
электроды;
3
—
внешняя колба.
Н
а
рисунке 9.5 показано устройство лампы
ДРИ (дуговая ртутная с иодидами
металлов). Лампа
содержит трубчатую горелку 1
из
кварцевого стекла с помещенными в ее
торцы вольфрамовыми электродами 2.
Полость
горелки заполнена аргоном, строго
дозированными компонентами в виде
ртути, йодидов редкоземельных металлов
(гольмия, тулия, таллия), а также натрия
и цезия. Торелка помещена во внешнюю
прозрачную термостойкую колбу 3 с
вакуумом, обеспечивающим необходимый
температурный режим горелки и устраняющим
возможность электрического пробоя
между токоведущими частями лампы. 1Схема
включения лампы ДРИ показана на рисунке
9.6. Схема содержит трансформатор Тр2,
вторичная
обмотка которого выполняет роль
балластного сопротивления,
стабилизирующего разряд между электродами.
Первичная обмотка трансформатора Тр2
является
частью зажигающего устройства,
содержащего, кроме того, трансформатор
Tpl,
конденсатор
С и
разряд-it
Р.Напряжение
сети, приложенное к электродам лампы,
{^достаточно для возникновения разряда
между ними. При включении кнопкой КП
трансформатора
Tpl
конденсатор
С на
протяжении части полупериода сети
заряжается от вторичной обмотки Tpl
до
напряжения пробоя разрядника Р.
В момент
пробоя по первичной обмотке Тр2
протекает
импульс тока разряда конденсатора,
а во вторичной обмотке трансформатора
Тр2
возникает
импульс напряжения с амплитудой до 2
... 3 кВ, обеспечивающий зажигание
разряда в горелке лампы. В следующий
полупериод сети процесс повторяется.
Зажигающее
устройство обеспечивает надежное
включение лампы при температуре
окружающей среды до —40 °С. Светотехнические
и электротехнические параметры лампы
во время ее разогрева меняются так же,
как и у ламп ДРЛ. Время разогревания
лампы 2 ... 4 мин.
Повторное зажигание лампы ДРИ после ее погасания возможно через 5... 10 мин, в зависимости от условий охлаждения. Характеристика спектральной плотности излучения ламп ДРИ показана на рисунке 9.7 (вклейка). Каждый из компонентов наполнения горелки лампы дополняет линейчатый спектр ртутного разряда своим излучением. Иодид натрия дополняет излучение в желтой части спектра, таллия — в зеленой, индия — в голубой. Совокупность излучений всех компонентов создает впечатление непрерывного спектра, а определенный состав смеси позволяет получить цветность излучения лампы, близкую к естественному свету. Технические данные металлогалоидных ламп приведены в таблице 9.2 По сравнению с лампами ДРЛ световой поток ламп ДРИ такой же мощности больше в 1,5... 1,6 раза, а спектральный состав излучения обеспечивает правильную цветопередачу Световая отдача ламп ДРИ достигает 95 лм-Вг~', что ставит их в ряд наиболее эффективных источников света. Условия окружающей среды не оказывают существенного влияния на светотехнические характеристики лампы, горелка которой помещена в вакуум внешней колбы. Лампы ДРИ при очевидных достоинствах не лишены и недостатков. В процессе эксплуатации световой поток ламп ДРИ уменьшается в 1,3... 1,5 раза быстрее по сравнению с лампами ДРЛ, этим объясняется значительно меньший срок службы первых. Отклонения напряжения оказывают значительное влияние на световой поток и мощность ламп ДРИ: отклонения напряжения сети в пределах ±10% UH вызывают в 3 раза большие отклонения светового потока и в 2,2 раза большие отклонения мощности лампы от номинальных значений. Необходимость в зажигающем устройстве удорожает ПРА к лампам ДРИ, усложняет их эксплуатацию. Высокое напряжение на вторичной обмотке трансформато-. ра, достигающее нескольких киловольт, требует улучшенной межвитковой изоляции, кроме того, зажигающее устройство необходимо располагать в непосредственной близости от лампы, чтобы длина проводов, по которым передается высоковольтный импульс, была минимальна.