0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

金属卤化物灯原理

工程师 ? 来源:未知 ? 作者:姚远香 ? 2019-03-18 15:31 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

金卤灯是交流电源工作的,在汞和稀有金属的卤化物混合蒸气中产生电弧放电发光的放电灯,金属卤化物灯是在高压汞灯基础上添加各种金属卤化物制成的第三代光源。照明采用钪钠型金属卤化物灯,金卤灯具有发光效率高、显色性能好、寿命长等特点,是一种接近日光色的节能新光源,广泛应用于体育场馆、展览中心、大型商场、工业厂房、街道广场、车站、码头等场所的室内照明。

电弧管内充有汞、惰性气体和一种以上的金属卤化物。工作时,汞蒸发,电弧管内汞蒸气压达几个大气压;卤化物也从管壁上蒸发,扩散进入高温电弧柱内分解,金属原子被电离激发,辐射出特征谱线。当金属离子扩散返回管壁时,在靠近管壁的较冷区域中与卤原子相遇,并且重新结合生成卤化物分子。这种循环过程不断地向电弧提供金属蒸气。电弧轴心处的金属蒸气分压与管壁处卤化物蒸气的分压相近,一般为 1330~13300Pa。

通常采用的金属平均激发电位为4eV左右,而汞的激发电位为7.8eV。金属光谱的总辐射功率可以大幅度超过汞的辐射功率。结果,典型的金属卤化物灯输出的谱线主要是金属光谱。充填不同种金属卤化物可改善灯的显色性(平均显色指数Ra为70~95)。汞电弧总辐射中仅有23%在可见光区域内,而金属卤化物电弧的总辐射则有50%以上在可见光区域内,灯的发光效率可高达120lm/W以上。

金属卤化物与电极、石英玻璃之间以及卤化物相互之间在高温下都会引起化学反应。金属卤化物容易潮解,极少量水的吸入可造成放电不正常,使灯管发黑。电极电子发射物质系采用氧化镝、氧化钇、氧化钪等,以防止发射物质与卤素发生反应。电弧管内有些金属(如钠)会迁移,结果会使卤素过量,导致卤素负电性极强,引起电弧收缩和启动电压、工作电压升高。金属卤化物灯仅靠触发电极的作用是不能可靠启动的,一般采用双金属片启动器,或者采用有足够高启动电压的漏磁变压器,也有采用电子触发器的。金属卤化物灯的点燃还需要限流器(即镇流器),其工作电流比同功率高压汞灯的要大一些。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    ROBOT之鼻金属氧化半导体气体传感器静电浪涌防护技术

    讲解一、解密“电子鼻”1电子鼻的工作原理金属氧化半导体(MOS)气体传感器构成的“电子鼻”,核心原理是利用金属氧化(如SnO?、ZnO等)表面对气体的吸附-脱附特性。当目标气体与
    的头像 发表于 07-31 18:26 ?72次阅读
    ROBOT之鼻<b class='flag-5'>金属</b>氧化<b class='flag-5'>物</b>半导体气体传感器静电浪涌防护技术

    热应用太阳模拟器光源选型:氩弧/金属卤化物/卤钨/氙灯光谱特性对比

    ,因此太阳模拟器作为一种能在室内模拟太阳光的核心设备,其重要性日益凸显。Luminbox全光谱卤素太阳模拟器等新型设备通过技术革新(如扩展光谱范围至300-1200
    的头像 发表于 07-24 11:29 ?86次阅读
    热应用太阳模拟器光源选型:氩弧/<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>卤化物</b>/卤钨/氙灯光谱特性对比

    联网单控制器产品简介

    一、联网单控制器发展概述 ? 近年来,随着通信技术的发展和路灯智慧化需求,单控制器正在从传统的PLC方案转向联网方案。相比传统的PLC单
    的头像 发表于 04-03 11:01 ?381次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网单<b class='flag-5'>灯</b>控制器产品简介

    联网单控制器 联网单控制器

    联网单控制器 联网单控制器
    的头像 发表于 04-03 10:53 ?392次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网单<b class='flag-5'>灯</b>控制器 <b class='flag-5'>灯</b>联网单<b class='flag-5'>灯</b>控制器

    联网单控制器将成为路灯行业主流

    联网单控制器将成为路灯行业主流
    的头像 发表于 04-03 10:48 ?352次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网单<b class='flag-5'>灯</b>控制器将成为路灯行业主流

    光子倍增技术核心:量子裁剪在镱掺杂金属卤化物钙钛矿中的光线追踪分析,16.27%功率跃升

    UbiQD公司正在开发用于太阳能电池组件的新型聚合封装技术,通过集成荧光量子点来提升光伏性能。掺镱钙钛矿材料CsPb(Cl???Br?)?具有量子裁剪下转换特性,可将紫外光子转换为近红外光子,从而
    的头像 发表于 03-31 09:01 ?728次阅读
    光子倍增技术核心:量子裁剪在镱掺杂<b class='flag-5'>金属</b><b class='flag-5'>卤化物</b>钙钛矿中的光线追踪分析,16.27%功率跃升

    联网单控制器:路灯单控制更智能,更好用

    联网单控制器:路灯单控制更智能,更好用
    的头像 发表于 01-15 16:17 ?641次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网单<b class='flag-5'>灯</b>控制器:路灯单<b class='flag-5'>灯</b>控制更智能,更好用

    控制:联网单控制器将成为行业主流

    控制:联网单控制器将成为行业主流
    的头像 发表于 01-15 16:15 ?549次阅读
    单<b class='flag-5'>灯</b>控制:<b class='flag-5'>物</b>联网单<b class='flag-5'>灯</b>控制器将成为行业主流

    金属氧化和柔性石墨烯MOS的区别

    随着新材料和新技术的不断发展,金属氧化半导体(MOS)和柔性石墨烯MOS(GrapheneMOS)作为两种重要的半导体材料,在电子设备和器件的应用中越来越受到关注。尽管它们都可以用作金属氧化
    的头像 发表于 12-19 15:23 ?1089次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>氧化<b class='flag-5'>物</b>和柔性石墨烯MOS的区别

    联网智慧路灯网关的智慧杆解决方案

    联网智慧路灯网关的智慧杆解决方案
    的头像 发表于 11-06 16:13 ?706次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网智慧路灯网关的智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆解决方案

    境外动态 全球联网智慧杆最新建设案例

    「境外动态」全球联网智慧杆最新建设案例
    的头像 发表于 11-01 08:56 ?702次阅读
    境外动态 全球<b class='flag-5'>物</b>联网智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆最新建设案例

    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三卤化物宽带隙钙钛矿可实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池

    宽带隙金属卤化物钙钛矿是与硅叠层结合使用的理想半导体,以实现超过30%的功率转换效率(PCE),同时降低成本。然而,宽带隙钙钛矿太阳能电池受到光诱导相分离和低开路电压的基本限制。量子效率(EQE
    的头像 发表于 10-16 08:08 ?1566次阅读
    中国科大徐集贤团队Science:抑制相分离的三<b class='flag-5'>卤化物</b>宽带隙钙钛矿可实现高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池

    什么是智慧杆屏?AI联网LED杆屏路灯杆显示器?

    什么是智慧杆屏?AI联网LED杆屏路灯杆显示器?
    的头像 发表于 09-30 14:48 ?764次阅读
    什么是智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆屏?AI<b class='flag-5'>物</b>联网LED<b class='flag-5'>灯</b>杆屏路灯<b class='flag-5'>灯</b>杆显示器?

    盾华电子创新联网LED智慧杆屏,AI杆屏助力智慧城市建设

    盾华电子创新联网LED智慧杆屏,AI杆屏助力智慧城市建设
    的头像 发表于 09-29 08:51 ?539次阅读
    盾华电子创新<b class='flag-5'>物</b>联网LED智慧<b class='flag-5'>灯</b>杆屏,AI<b class='flag-5'>灯</b>杆屏助力智慧城市建设

    国内首秀:半透明钙钛矿电池成功并网发电项目正式运行

    商业化应用案例的诞生。该项目所采用的钙钛矿太阳能电池,以其独特的钙钛矿型有机金属卤化物半导体为核心吸光材料,展现了前沿科技的魅力。
    的头像 发表于 09-02 15:38 ?946次阅读