JP2003092083A - High pressure vapor discharge lamp - Google Patents

High pressure vapor discharge lamp

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JP2003092083A
JP2003092083A JP2001283769A JP2001283769A JP2003092083A JP 2003092083 A JP2003092083 A JP 2003092083A JP 2001283769 A JP2001283769 A JP 2001283769A JP 2001283769 A JP2001283769 A JP 2001283769A JP 2003092083 A JP2003092083 A JP 2003092083A
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JP
Japan
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bimetal switch
tungsten filament
tube
lamp
arc tube
Prior art date
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Pending
Application number
JP2001283769A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yukifumi Taniguchi
谷口  晋史
Yasaburo Takeji
弥三郎 竹治
Jiro Honda
二郎 本多
Kuniaki Nakano
中野  邦昭
Haruo Furukubo
晴夫 古久保
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Storage Battery Co Ltd
Original Assignee
Japan Storage Battery Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a safe metal vapor discharge lamp with suppressed flow of overcurrent into a ballast. SOLUTION: The high pressure vapor discharge lamp is equipped with an arc tube made of translucent ceramics incorporated within an outer globe. In the outer globe, a series circuit of a starter and a tungsten filament is arranged in parallel with the arc tube. It is so configured that the starter is equipped at least with a glow tube or a non-linear capacitor and a bimetal switch is connected in parallel with the glow tube or the non-linear capacitor.

Description

【発明の詳細な説明】 【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、透光性セラミック
管を発光管に使用した高圧蒸気放電灯に関する。 【0002】 【従来の技術】始動器内蔵形ランプは、透光性アルミナ
管にナトリウム金属を封入した始動器内蔵形高圧ナトリ
ウムランプや石英製の発光管に金属ハロゲン化物を封入
した始動器内蔵形メタルハライドランプ(低始動電圧形
メタルハライドランプ)がある。これらの始動器を内蔵
したランプは安価な水銀灯用安定器で点灯使用できるた
め、照明分野の様々な用途で広く使用されている。 【0003】従来の始動器内蔵形高圧蒸気放電灯の一例
を図4に示す。1は発光管である。2は抵抗、3は開閉
動作するグロ−管、4は常閉のバイメタルスイッチであ
り、抵抗2、グロー管3、バイメタルスイッチ4は直列
に接続され、始動器を構成している。そして、5はタン
グステンフィラメントである。前記始動器とタングステ
ンフィラメント5とは互いに直列接続され、この直列回
路が発光管1に並列接続されて始動回路を構成してい
る。 【0004】このような始動器内蔵形高圧蒸気放電灯を
安定器を介して電源に接続すると、抵抗2、グロ−管
3、バイメタルスイッチ4、タングステンフィラメント
5からなる直列回路に電流が流れ、グロ−管3の開閉動
作により電流をオン・オフし、この過渡現象により安定
器に誘起されるパルス電圧によりランプを始動点灯させ
る。ランプ点灯中はその熱によりバイメタルスイッチ4
が開き始動回路は切り離され抵抗2、グロ−管3への電
流は遮断される。 【0005】透光性アルミナ管などの透光性セラミック
管を発光管に使用したランプは端部をロウ付けによって
密閉封止しており、寿命末期に発光管封止部から封入物
がリ−クすることがある。このように発光管のリ−クに
より、封入物が高真空に保たれた外球内に洩れだした場
合、ランプ電圧が低下し、安定器に流れる電流が増加し
て安定器が故障、焼損することがある。タングステンフ
ィラメント5はこの安定器の故障、焼損を防止するため
に配置されている。発光管のリ−クにより封入物が外球
内に洩れた場合に、通電により加熱されたタングステン
フィラメントから熱電子が放出され、外球内に洩れだし
たガスの一部がイオン化される。そしてイオン化された
ガスによりタングステンフィラメント5と電位的に対極
となる場所との間で放電が生じてタングステンフィラメ
ント5の一部が溶断する。タングステンフィラメント5
が溶断するとグロ−管3への電流が遮断されるため、パ
ルス電圧の発生が停止して、ランプが点灯しなくなる。 【0006】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うなタングステンを備えた始動器内蔵形高圧蒸気放電灯
であっても、発光管がリ−クした場合においても発光管
からのリーク量、周囲温度、電源電圧などの条件によっ
て、タングステンフィラメントが溶断せず、ランプが始
動点灯することがあった。特に、リ−ク量が比較的少な
く、周囲温度が低く、電源電圧が低い場合に、始動点灯
し易くなる。こうしてリ−クした状態でランプが点灯す
ると、上述したように安定器に過電流が流れ、安定器の
故障・焼損の原因になることがある。 【0007】本発明はこのような不具合を解決した、安
全で使用し易い金属蒸気放電灯を提供するものである。 【0008】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決する本発
明の高圧蒸気放電灯は、透光性セラミック製発光管が外
球内に組み込まれた高圧蒸気放電灯であって、前記外球
内には前記発光管と並列に始動器とタングステンフィラ
メントとの直列回路が配され、前記始動器には少なくと
もグロー管または非線形コンデンサのどちらかが備えら
れているとともに、前記グロー管または前記非線形コン
デンサと並列にバイメタルスイッチが接続されているこ
とを特徴とする。 【0009】本発明の特徴である前記バイメタルスイッ
チ(以下、バイメタルスイッチAと記載する)は、グロ
ー管または非線形コンデンサと並列に接続されているも
のであって、前記タングステンフィラメントあるいは始
動器を構成する抵抗の発熱により開いて電流を遮断する
ものである。従来から、一般的に用いられている始動器
を構成するグロー管またはコンデンサに直列に接続され
たバイメタルスイッチ(以下、バイメタルスイッチBと
記載する)とは異なる。 【0010】また、始動器とは、グロ−管、バイメタル
スイッチB、抵抗(発熱体)との組合せ、非線形コンデ
ンサ、バイメタルスイッチB、抵抗、サイダックとの組
合せのいずれか一つ以上を使用して、接続した安定器と
の間でパルスを発生させるものであり、抵抗やパルス発
生には直接関与しないバイメタルスイッチAあるいはB
とは異なるバイメタルスイッチが始動回路に接続されて
いてもよい。 【0011】 【発明の実施の形態】本発明による高圧蒸気放電灯は、
始動器のグロ−管または非線形コンデンサと並列にバイ
メタルスイッチAを接続することにより、電源投入直後
の数秒間は始動用パルス電圧を発生させず、溶断用タン
グステンフィラメントに電流を流し、タングステンフィ
ラメントの自己発熱温度を確実に上昇させることによ
り、例えば発光管がリ−クした場合、タングステンフィ
ラメントの溶断を確実なものとし、ランプが始動点灯し
ないようにしたものである。 【0012】電源投入直後、前記タングステンフィラメ
ントおよびバイメタルスイッチAに電流が流れる他、始
動回路によっては、他の抵抗にも流れるよう構成されて
いる場合もある。この場合は、タングステンフィラメン
トのみならず、他の抵抗も発熱する。こうして、前記バ
イメタルスイッチAは、前記タングステンフィラメント
の発熱により開閉動作するか、もしくは電源投入初期に
電流が流れる抵抗の発熱により開閉動作することにな
る。 【0013】透光性セラミック製発光管としては、例え
ば透光性アルミナ管であって内部に少なくともハロゲン
化金属、水銀及び不活性ガスを封入した発光管を用いる
ことができる。そして前記発光管は、高真空に保たれた
外球内に組み込み、高圧蒸気放電灯とすることができ
る。 【0014】 【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明する。
図1は本発明高圧蒸気放電灯の実施例1を示す回路図で
あり、1は発光管、2は抵抗、3は開閉動作をするグロ
−管、4はバイメタルスイッチB、5はタングステンフ
ィラメント、6はバイメタルスイチッチAである。発光
管1には水銀とヨウ化ディスプロシウム、ヨウ化タリウ
ム、ヨウ化ナトリウムなどの金属ヨウ化物とアルゴンな
どの希ガスが封入されている。抵抗2は回路に流れる電
流を抑制するために設けられており、その抵抗値は20
0〜300オ−ム程度が好ましい。 【0015】タングステンフィラメント5は発光管がリ
−クした場合に溶断し、始動回路に電流が流れないよう
にする目的で設けられており、表面に酸化バリウムなど
エミッタ−が塗布されている。抵抗2、グロ−管3、バ
イメタルスイッチ4、タングステンフィラメント5は互
いに直列接続され、この直列回路が発光管1に並列接続
されている。バイメタルスイッチ6はグロ−管3に対し
て並列に接続されている。 【0016】このような始動器内蔵形高圧蒸気放電灯を
安定器を介して電源に接続すると、抵抗2、バイメタル
スイッチ6、タングステンフィラメント5からなる直列
回路に電流が流れ、タングチステンフィラメント5が発
熱する。続いて、タングステンフィラメント5の発熱に
よりバイメタルスイッチ6が加熱されて、一定時間後に
開状態になる。バイメタルスイッチ6が開になると、グ
ロ−管3に電流が流れ、グロ−管3の開閉動作により電
流をオン・オフし、この過渡現象により安定器に誘起さ
れるパルス電圧によりランプが始動点灯する。ランプ点
灯中は発光管からの熱によりバイメタルスイッチ4が開
き始動回路は切り離されグロ−管への電流は遮断され
る。 【0017】寿命末期などに発光管がリ−クした場合
に、ランプを電源に接続すると抵抗2、バイメタルスイ
ッチ4、バイメタルスイッチ6、タングステンフィラメ
ント5に電流が流れ、タングステンフィラメント5が発
熱する。そして高温に発熱したタングステンフィラメン
トから熱電子が放出され、高真空の外球内にリ−クによ
り漏れだしたガスが熱電子によりイオン化される。この
イオン化されたガスが引き金となってタングステンフィ
ラメント5と電位的に対極のリ−ド線7との間で放電が
起こり、タングステンフィラメント5の一部が溶断す
る。 【0018】その結果、通電が遮断され、始動パルスが
発生しないのでランプは点灯しなくなる。本実施例では
ランプ始動時に一定時間タングステンフィラメント5に
電流を流しているため、従来のランプよりタングステン
フィラメント5からの熱電子の放出が確実であるので、
発光管のリ−ク量や周囲温度、電源電圧などの条件に影
響されることなく、ランプを不点灯状態にすることがで
きる。 【0019】タングステンフィラメント5からの発熱に
よりバイメタルスイッチ6が開になるまでの時間、すな
わちタングステンフィラメント5に確実に電流が流れて
いる時間は、タングステンフィラメント5の線形、形状
やバイメタルスイッチ6の材質、寸法、さらにタングス
テンフィラメント5とバイメタルスイッチ6との距離で
概ね決まるが、発光管がリ−クした場合に、タングステ
ンフィラメント5を溶断するためには、約5〜10秒程
度に設計するのが望ましい。この時間が短いと、タング
ステンフィラメント5が溶断する前にランプが点灯する
場合があり、長い場合には電源投入後にランプが点灯す
るまでの時間が長くなるので、好ましくない。 【0020】図2は本発明高圧蒸気放電灯の実施例2を
示す回路図であり、1は発光管、3は開閉動作をするグ
ロ−管、4はバイメタルスイッチB、5はタングステン
フィラメント、6はバイメタルスイッチA、8はセラミ
ックヒ−タ−、9は他のバイメタルスイッチ、10は抵
抗、11は抵抗である。セラミックヒ−タ−8、グロ−
管3、バイメタルスイッチ4、タングステンフィラメン
ト5、バイメタルスイッチ9は互いに直列接続され、こ
の直列回路が発光管1に並列接続されている。バイメタ
ルスイッチ6は抵抗11と直列に接続され、この直列回
路がセラミックヒ−タ−8、グロ−管3、バイメタルス
イッチ9、バイメタルスイッチ4の直列回路に対して並
列に接続されている。さらに、抵抗10がグロ−管3に
対して並列に配置されている。 【0021】安定器を介して電源に接続すると、タング
ステンフィラメント5、バイメタルスイッチ6、抵抗1
1からなる直列回路に電流が流れ、タングチステンフィ
ラメント5が発熱する。続いて、タングステンフィラメ
ント5の発熱によりバイメタルスイッチ6が加熱され
て、一定時間後に開状態になる。バイメタルスイッチ6
が開になると、セラミックヒ−タ−8、抵抗9、グロ−
管3、バイメタルスイッチ4に電流が流れ始動用パルス
の発生によりランプが始動点灯する。ランプ点灯中は発
光管からの熱によりバイメタルスイッチ4が開き始動回
路は切り離されグロ−管への電流は遮断される。 【0022】発光管が何らかの原因で始動点灯しない場
合には、セラミックヒ−タ−8の発熱によりバイメタル
スイッチ9が開になり抵抗10側の接点に移動するの
で、グロ−管3への通電が遮断され、始動用パルスが停
止する。バイメタルスイッチ9は抵抗10の発熱によ
り、抵抗10側の接点に維持される。寿命末期などに発
光管がリ−クした場合に、ランプを電源に接続すると抵
抗11、バイメタルスイッチ6、タングステンフィラメ
ント5に電流が流れ、タングステンフィラメント5が対
極のリ−ド線7との間に起こる放電により溶断し、ラン
プは不点になる。 【0023】実施例2は実施例1と同様にランプ始動時
に一定時間タングステンフィラメント5に電流を流して
いるため、発光管のリ−ク量や周囲温度、電源電圧など
の条件に影響されることなく、ランプを不点灯状態にす
ることができる。 【0024】図3は本発明高圧蒸気放電灯の実施例3を
示す回路図であり、1は発光管、4はバイメタルスイッ
チB、5はタングステンフィラメント、6はバイメタル
スイチッチA、11は抵抗、12は非線形コンデンサ、
13はサイダックである。バイメタルスイッチ4、タン
グステンフィラメント5、非線形コンデンサ12、サイ
ダック13は互いに直列接続され、この直列回路が発光
管1に並列接続されている。バイメタルスイッチ6は抵
抗11と直列に接続され、この直列回路がバイメタルス
イッチ4、非線形コンデンサ12、サイダック13の直
列回路に対して並列に接続されている。 【0025】安定器を介して電源に接続すると、タング
ステンフィラメント5、バイメタルスイッチ6、抵抗1
1からなる直列回路に電流が流れ、タングチステンフィ
ラメント5が発熱する。続いて、タングステンフィラメ
ント5の発熱によりバイメタルスイッチ6が加熱され
て、一定時間後に開状態になる。バイメタルスイッチ6
が開になると、バイメタルスイッチ4、非線形コンデン
サ12、サイダック13に電流が流れ始動用パルスの発
生によりランプが始動点灯する。ランプ点灯中は発光管
からの熱によりバイメタルスイッチ4が開き始動回路は
切り離され非線形コンデンサ12およびサイダック13
への電流は遮断される。 【0026】寿命末期などに発光管がリ−クした場合
に、ランプを電源に接続すると抵抗11、バイメタルス
イッチ6、タングステンフィラメント5に電流が流れ、
タングステンフィラメント5が対極のリ−ド線7との間
に起こる放電により溶断し、ランプは不点になる。 【0027】実施例3は実施例1および実施例2と同様
にランプ始動時に一定時間タングステンフィラメント5
に電流を流しているため、発光管のリ−ク量や周囲温
度、電源電圧などの条件に影響されることなく、ランプ
を不点灯状態にすることができる。 【0028】上記、実施例1、実施例2、実施例3では
バイメタルスイッチ6はグロ−管3、非線形コンデンサ
12のみならず抵抗2、バイメタルスイッチ4などに対
しても並列に接続されているが、バイメタルスイッチ6
はパルス発生前に一定時間タングステンフィラメント5
に電流を流すために付設しているものであるから、少な
くともパルス発生に直接関与するグロ−管3、非線形コ
ンデンサ12に対して並列であれば良い。 【0029】 【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
発光管がリ−クした場合には、ランプを確実に不点状態
することができるので、安定器に過電流が流れることに
よる故障・焼損を防止した安全性が高い高圧蒸気放電灯
が得られる。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a high-pressure vapor discharge lamp using a translucent ceramic tube as an arc tube. 2. Description of the Related Art A built-in starter lamp is a high-pressure sodium lamp with a built-in starter in which sodium metal is sealed in a translucent alumina tube, or a built-in starter in which a metal halide is sealed in an arc tube made of quartz. There is a metal halide lamp (low starting voltage type metal halide lamp). Lamps incorporating these starters can be used for lighting with inexpensive ballasts for mercury lamps, and are therefore widely used in various applications in the field of lighting. FIG. 4 shows an example of a conventional high-pressure vapor discharge lamp with a built-in starter. 1 is an arc tube. Reference numeral 2 denotes a resistor, 3 denotes a glow tube that opens and closes, and 4 denotes a normally closed bimetal switch. The resistor 2, the glow tube 3, and the bimetal switch 4 are connected in series to form a starter. 5 is a tungsten filament. The starter and the tungsten filament 5 are connected in series with each other, and this series circuit is connected in parallel with the arc tube 1 to constitute a starter circuit. When such a high-pressure steam discharge lamp with a built-in starter is connected to a power supply via a ballast, a current flows through a series circuit including a resistor 2, a glow tube 3, a bimetal switch 4, and a tungsten filament 5, and -The current is turned on and off by the opening and closing operation of the tube 3, and the lamp is started and lit by the pulse voltage induced in the ballast by this transient phenomenon. While the lamp is lit, the bimetal switch 4
Is opened, the starting circuit is disconnected, and the current to the resistor 2 and the glow tube 3 is cut off. [0005] A lamp using a light-transmitting ceramic tube such as a light-transmitting alumina tube as an arc tube is hermetically sealed by brazing at an end portion. May If the leakage of the arc tube leaks into the outer bulb maintained at a high vacuum, the lamp voltage drops, the current flowing through the ballast increases, and the ballast breaks down and burns out. Sometimes. The tungsten filament 5 is arranged to prevent the ballast from being broken or burnt out. When the filling leaks into the outer bulb due to leakage of the arc tube, thermal electrons are emitted from the tungsten filament heated by energization, and a part of the gas leaked into the outer bulb is ionized. Then, a discharge is generated between the tungsten filament 5 and a potential counter electrode by the ionized gas, and a part of the tungsten filament 5 is blown. Tungsten filament 5
Is blown, the current to the glow tube 3 is cut off, so that the generation of the pulse voltage is stopped and the lamp is not turned on. However, even with such a high pressure vapor discharge lamp with a built-in starter having tungsten, even if the arc tube leaks, the amount of leakage from the arc tube will increase. Depending on conditions such as ambient temperature and power supply voltage, the tungsten filament may not be blown and the lamp may be turned on. In particular, when the leakage amount is relatively small, the ambient temperature is low, and the power supply voltage is low, the start-up lighting becomes easy. If the lamp is turned on in such a leaked state, an overcurrent flows through the ballast as described above, which may cause a failure or burnout of the ballast. [0007] The present invention is to provide a safe and easy-to-use metal vapor discharge lamp which solves such problems. A high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention for solving the above-mentioned problems is a high-pressure vapor discharge lamp in which a light-transmitting ceramic arc tube is incorporated in an outer bulb. In the outer sphere, a series circuit of a starter and a tungsten filament is arranged in parallel with the arc tube, and the starter includes at least one of a glow tube and a non-linear capacitor, and the glow tube or the A bimetal switch is connected in parallel with the nonlinear capacitor. The bimetal switch (hereinafter referred to as a bimetal switch A) which is a feature of the present invention is connected in parallel with a glow tube or a non-linear capacitor, and constitutes the tungsten filament or the starter. It is opened by the heat generated by the resistor to cut off current. Conventionally, it is different from a bimetal switch (hereinafter, referred to as a bimetal switch B) connected in series to a glow tube or a capacitor that constitutes a commonly used starter. [0010] The starter uses at least one of a combination of a glow tube, a bimetal switch B, a resistor (heating element), and a combination of a nonlinear capacitor, a bimetal switch B, a resistor, and Sidac. And a bimetal switch A or B that generates a pulse between the ballast and the connected ballast and does not directly participate in resistance or pulse generation.
A different bimetal switch may be connected to the starting circuit. DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION A high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention
By connecting the bimetal switch A in parallel with the glow tube or the non-linear capacitor of the starter, the pulse voltage for starting is not generated for a few seconds immediately after the power is turned on. By reliably raising the heat generation temperature, for example, when the arc tube leaks, the tungsten filament is reliably blown, and the lamp is not turned on. Immediately after the power is turned on, current flows through the tungsten filament and the bimetal switch A, and depending on the starting circuit, the current may flow through another resistor. In this case, not only the tungsten filament but also other resistors generate heat. Thus, the bimetal switch A opens and closes due to the heat generated by the tungsten filament, or opens and closes due to the heat generated by a resistor through which current flows at the initial stage of power-on. As the light-transmitting ceramic light-emitting tube, for example, a light-transmitting alumina tube in which at least a metal halide, mercury, and an inert gas are sealed can be used. Then, the arc tube is incorporated in an outer sphere maintained in a high vacuum to form a high-pressure vapor discharge lamp. Hereinafter, the present invention will be described with reference to examples.
FIG. 1 is a circuit diagram showing a first embodiment of a high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention, wherein 1 is an arc tube, 2 is a resistor, 3 is a glow tube for opening and closing operation, 4 is a bimetal switch B, 5 is a tungsten filament, 6 is a bimetal switch A. The arc tube 1 is filled with mercury, a metal iodide such as dysprosium iodide, thallium iodide, and sodium iodide, and a rare gas such as argon. The resistor 2 is provided to suppress the current flowing through the circuit, and has a resistance of 20
It is preferably about 0 to 300 ohms. The tungsten filament 5 is provided for the purpose of preventing the current from flowing to the starting circuit by fusing when the arc tube leaks, and the surface thereof is coated with an emitter such as barium oxide. The resistor 2, the glow tube 3, the bimetal switch 4, and the tungsten filament 5 are connected in series with each other, and this series circuit is connected to the arc tube 1 in parallel. The bimetal switch 6 is connected to the glow tube 3 in parallel. When such a high-pressure vapor discharge lamp with a built-in starter is connected to a power supply via a ballast, a current flows through a series circuit including the resistor 2, the bimetal switch 6, and the tungsten filament 5, and the tungsten filament 5 is turned on. Fever. Subsequently, the bimetal switch 6 is heated by the heat generated by the tungsten filament 5, and is opened after a certain time. When the bimetal switch 6 is opened, a current flows through the glow tube 3 and the current is turned on and off by the opening and closing operation of the glow tube 3, and the lamp is started and lit by a pulse voltage induced in the ballast by this transient phenomenon. . While the lamp is lit, the heat from the arc tube opens the bimetal switch 4, disconnecting the starting circuit and cutting off the current to the glow tube. When the arc tube leaks at the end of life or the like, when the lamp is connected to a power supply, a current flows through the resistor 2, the bimetal switch 4, the bimetal switch 6, and the tungsten filament 5, and the tungsten filament 5 generates heat. Then, thermoelectrons are emitted from the tungsten filament which has generated heat at a high temperature, and the gas leaked by leak into the outer sphere of high vacuum is ionized by the thermoelectrons. The ionized gas triggers a discharge between the tungsten filament 5 and the lead wire 7 which is a potential counter electrode, and a part of the tungsten filament 5 is blown. As a result, the energization is cut off and the starting pulse is not generated, so that the lamp is not turned on. In this embodiment, the current is supplied to the tungsten filament 5 for a certain period of time when the lamp is started, so that the emission of thermoelectrons from the tungsten filament 5 is more reliable than in the conventional lamp.
The lamp can be turned off without being affected by the leakage amount of the arc tube, the ambient temperature, the power supply voltage and other conditions. The time until the bimetal switch 6 is opened by the heat generated from the tungsten filament 5, that is, the time during which a current is reliably flowing through the tungsten filament 5 is determined by the shape and shape of the tungsten filament 5, the material of the bimetal switch 6, It is generally determined by the dimensions and the distance between the tungsten filament 5 and the bimetal switch 6, but it is desirable to design it for about 5 to 10 seconds in order to melt the tungsten filament 5 when the arc tube leaks. . If the time is short, the lamp may be turned on before the tungsten filament 5 is blown. If the time is long, the time until the lamp is turned on after the power is turned on becomes long, which is not preferable. FIG. 2 is a circuit diagram showing a second embodiment of the high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention, wherein 1 is an arc tube, 3 is a glow tube which opens and closes, 4 is a bimetal switch B, 5 is a tungsten filament, 6 Is a bimetal switch A, 8 is a ceramic heater, 9 is another bimetal switch, 10 is a resistor, and 11 is a resistor. Ceramic heater-8, glow
The tube 3, the bimetal switch 4, the tungsten filament 5, and the bimetal switch 9 are connected in series with each other, and this series circuit is connected to the arc tube 1 in parallel. The bimetal switch 6 is connected in series with the resistor 11, and this series circuit is connected in parallel with the series circuit of the ceramic heater 8, the glow tube 3, the bimetal switch 9, and the bimetal switch 4. Further, a resistor 10 is arranged in parallel with the glow tube 3. When connected to a power supply via a ballast, a tungsten filament 5, a bimetal switch 6, a resistor 1
A current flows through the series circuit composed of No. 1 and the tungsten filament 5 generates heat. Subsequently, the bimetal switch 6 is heated by the heat generated by the tungsten filament 5, and is opened after a certain time. Bimetal switch 6
Is open, the ceramic heater 8, the resistor 9, the glow
When a current flows through the tube 3 and the bimetal switch 4 and a start pulse is generated, the lamp is started and turned on. While the lamp is on, the bimetal switch 4 is opened by the heat from the arc tube, the starting circuit is cut off, and the current to the glow tube is cut off. If the arc tube does not start lighting for some reason, the bimetal switch 9 is opened by the heat generated by the ceramic heater 8 and moves to the contact on the resistor 10 side, so that the current to the glow tube 3 is cut off. And the starting pulse stops. The bimetal switch 9 is maintained at the contact on the resistor 10 side by the heat generated by the resistor 10. When the arc tube leaks at the end of life or the like, when the lamp is connected to a power supply, a current flows through the resistor 11, the bimetal switch 6, and the tungsten filament 5, and the tungsten filament 5 is connected between the lead wire 7 and the counter electrode. The resulting discharge blows and the lamp becomes flawed. In the second embodiment, the current is supplied to the tungsten filament 5 for a certain period of time at the time of starting the lamp, similarly to the first embodiment. And the lamp can be turned off. FIG. 3 is a circuit diagram showing Embodiment 3 of the high-pressure vapor discharge lamp of the present invention, wherein 1 is an arc tube, 4 is a bimetal switch B, 5 is a tungsten filament, 6 is a bimetal switch A, 11 is a resistor, 12 is a nonlinear capacitor,
13 is a Sidac. The bimetal switch 4, the tungsten filament 5, the nonlinear capacitor 12, and the Sidac 13 are connected in series with each other, and this series circuit is connected in parallel to the arc tube 1. The bimetal switch 6 is connected in series with the resistor 11, and this series circuit is connected in parallel to the series circuit of the bimetal switch 4, the nonlinear capacitor 12 and the Sidac 13. When connected to a power supply via a ballast, a tungsten filament 5, a bimetal switch 6, a resistor 1
A current flows through the series circuit composed of No. 1 and the tungsten filament 5 generates heat. Subsequently, the bimetal switch 6 is heated by the heat generated by the tungsten filament 5, and is opened after a certain time. Bimetal switch 6
Is opened, a current flows through the bimetal switch 4, the nonlinear capacitor 12, and the Sidac 13, and the lamp is started and lit by generation of a start pulse. While the lamp is lit, the bimetal switch 4 is opened by heat from the arc tube, the starting circuit is disconnected, and the nonlinear capacitor 12 and the Sidac 13
The current to is shut off. When the arc tube leaks at the end of life or the like, when the lamp is connected to a power supply, a current flows through the resistor 11, the bimetal switch 6, and the tungsten filament 5,
The tungsten filament 5 is blown by the discharge occurring between the lead wire 7 of the counter electrode, and the lamp becomes a point. The third embodiment is similar to the first and second embodiments in that the tungsten filament 5 is used for a certain time when the lamp is started.
Since the current flows through the lamp, the lamp can be turned off without being affected by the leakage amount of the arc tube, the ambient temperature, the power supply voltage, and the like. In the first, second and third embodiments, the bimetal switch 6 is connected not only to the glow tube 3 and the nonlinear capacitor 12 but also to the resistor 2 and the bimetal switch 4 in parallel. , Bimetal switch 6
Is a tungsten filament 5 for a certain time before a pulse is generated.
Since it is provided so as to allow current to flow through it, it suffices if it is parallel to at least the glow tube 3 and the nonlinear capacitor 12 which are directly involved in pulse generation. As described above, according to the present invention,
If the arc tube leaks, the lamp can be reliably turned off, so that a high-safety high-pressure steam discharge lamp can be obtained that prevents breakdown and burning due to overcurrent flowing through the ballast. .

【図面の簡単な説明】 【図1】本発明にかかる高圧蒸気放電灯の一実施形態を
示す回路図。 【図2】本発明にかかる高圧蒸気放電灯の他の一実施形
態を示す回路図。 【図3】本発明にかかる高圧蒸気放電灯の他の一実施形
態を示す回路図。 【図4】従来の高圧蒸気放電灯の一例を示す回路図。 【符号の説明】 1 発光管 2 抵抗 3 グロー管 4 バイメタルスイッチB 5 タングステンフィラメント 6 バイメタルスイッチA 7 リード線 8 セラミックヒーター 12 非線形コンデンサ 13 サイダック
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a circuit diagram showing one embodiment of a high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention. FIG. 2 is a circuit diagram showing another embodiment of the high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention. FIG. 3 is a circuit diagram showing another embodiment of the high-pressure vapor discharge lamp according to the present invention. FIG. 4 is a circuit diagram showing an example of a conventional high-pressure vapor discharge lamp. [Description of Signs] 1 Arc tube 2 Resistor 3 Glow tube 4 Bimetal switch B 5 Tungsten filament 6 Bimetal switch A 7 Lead wire 8 Ceramic heater 12 Nonlinear capacitor 13 Sidak

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) H05B 41/18 H05B 41/18 310D 310G (72)発明者 本多 二郎 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町 1番地 日本電池株式会社内 (72)発明者 中野 邦昭 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町 1番地 日本電池株式会社内 (72)発明者 古久保 晴夫 京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町 1番地 日本電池株式会社内 Fターム(参考) 3K083 AA18 AA22 BA20 BC03 BC33 CA32 5C039 BB02 BB03 BB08 BB12 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI Theme coat ゛ (Reference) H05B 41/18 H05B 41/18 310D 310G (72) Inventor Jiro Honda Kichijoin Nishino, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto No. 1 Sho-Inomaba-cho Nihon Battery Co., Ltd. (72) Inventor Kuniaki Nakano No. 1 Nishino Sho-Inobaba-cho, Kichijoin, Minami-ku, Kyoto, Kyoto Prefecture No. 1 Nihon Battery Co., Ltd. (72) Inventor Haruo Kokubo Kyoto, Kyoto 1 Kisho-in, Nishinosho-Inomaba-cho, Minami-ku, Japan F-term within Nihon Battery Co., Ltd. (reference) 3K083 AA18 AA22 BA20 BC03 BC33 CA32 5C039 BB02 BB03 BB08 BB12

Claims (1)

【特許請求の範囲】 【請求項1】透光性セラミック製発光管が外球内に組み
込まれた高圧蒸気放電灯であって、前記外球内には前記
発光管と並列に始動器とタングステンフィラメントとの
直列回路が配され、前記始動器には少なくともグロー管
または非線形コンデンサのどちらかが備えられていると
ともに、前記グロー管または前記非線形コンデンサと並
列にバイメタルスイッチが接続されていることを特徴と
する高圧蒸気放電灯。
Claims: 1. A high-pressure vapor discharge lamp in which a light-transmitting ceramic arc tube is incorporated in an outer bulb, wherein a starter and a tungsten are disposed in parallel with the arc tube. A series circuit with a filament is arranged, and the starter is provided with at least either a glow tube or a non-linear capacitor, and a bimetal switch is connected in parallel with the glow tube or the non-linear capacitor. And high pressure steam discharge lamp.
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