{"id":5425,"date":"2024-10-22T15:56:22","date_gmt":"2024-10-22T07:56:22","guid":{"rendered":"https:\/\/o-yate.net\/?p=5425"},"modified":"2024-11-08T00:16:30","modified_gmt":"2024-11-07T16:16:30","slug":"190mm-230v-650w-halogen-heating-lamp-replacement-parts-short-wave-ir-lamps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/o-yate.net\/de\/190mm-230v-650w-halogen-heating-lamp-replacement-parts-short-wave-ir-lamps\/","title":{"rendered":"190 mm 230 V 650 W Halogen-Heizlampen-Ersatzteile Kurzwellen-IR-Lampen"},"content":{"rendered":"<p>https:\/\/youtu.be\/Ybp4dBKdFZE?si=NpfktWdFcq_dLskU?rel=0<\/p>\n<p>Funktionsweise von Wolfram-Halogenlampen (kurze \u00dcbersicht)<\/p>\n<p>Wolfram-Halogenlampen \u00e4hneln im Aufbau herk\u00f6mmlichen gasgef\u00fcllten Wolfram-Gl\u00fchlampen, mit Ausnahme einer geringen Spur Halogen (normalerweise Brom) im F\u00fcllgas.<\/p>\n<p>Das Halogengas reagiert mit dem Wolfram, das verdampft, nach au\u00dfen gewandert und abgeschieden wurde an der Lampenwand. Wenn die Quarzkolbenwand eine Temperatur von etwa 250 \u00b0C erreicht, reagiert das Halogen mit dem Wolfram unter Bildung von Wolframhalogenid, das von der Lampenwand freigesetzt wird und zur\u00fcck zum Gl\u00fchfaden wandert.<\/p>\n<p>Die Halogenidverbindung reagiert am Gl\u00fchfaden, wo die Temperaturen herrschen Bei etwa 2.500 \u00b0C kommt es zur Dissoziation von Wolfram und Halogen. Das Wolfram lagert sich auf den k\u00e4lteren Teilen des Gl\u00fchfadens ab und das Halogen wird freigesetzt, um den Zyklus fortzusetzen.<\/p>\n<p>Der Gl\u00fchfaden einer Wolfram-Halogenlampe erf\u00fcllt zwei Zwecke. Die eine besteht darin, Licht zu erzeugen, und die zweite darin, die W\u00e4rme zu erzeugen, die erforderlich ist, um eine Wandtemperatur von \u00fcber 250 \u00b0C zu erreichen.<\/p>\n<p>Diese Lampen wurden so konzipiert, dass sie diese erforderliche Wandtemperatur aufrechterhalten, wenn sie mit der Nennspannung betrieben werden. Eine Verringerung der Spannung um mehr als 10 Prozent gegen\u00fcber der Auslegungsspannung f\u00fchrt wahrscheinlich dazu, dass die Wandtemperatur unter die erforderlichen 250 \u00b0C f\u00e4llt.<\/p>\n<p>Tests haben gezeigt, dass dieser verringerte Betriebszustand in den meisten F\u00e4llen den Betrieb der Lampe nicht beeintr\u00e4chtigt. Wenn die Wandtemperatur so weit absinkt, dass der Halogenkreislauf nicht mehr funktioniert, ist die Gl\u00fchfadentemperatur soweit gesunken, dass die Wolframverdampfung vernachl\u00e4ssigbar ist. Wenn eine Wandschw\u00e4rzung festgestellt wird, sollte der Betriebsspannungsbereich, in dem dies auftritt, vermieden werden. Durch kurzes Brennen der Lampe bei der vorgesehenen Spannung l\u00e4sst sich in der Regel die Schw\u00e4rzung der Lampe beheben, die durch den vor\u00fcbergehenden Betrieb in einem solchen Spannungsbereich entstanden ist.<\/p>\n<p>In seltenen F\u00e4llen kann es jedoch bei Wolfram-Halogenlampen zu einer Leistungsminderung kommen, wenn die Leistung um mehr als 10 Prozent herabgesetzt wird Die unerw\u00fcnschte Reaktion des \u00e4tzenden Halogens, die den Wolframfaden angreift, f\u00fchrt zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe. Der Betrieb von Wolfram-Halogenlampen mit Spannungen, die \u00fcber der Nennspannung liegen, wird nicht empfohlen, da die Lampen normalerweise f\u00fcr ihre maximalen Grenzwerte ausgelegt sind. Die Temperaturen der Lampenversiegelung d\u00fcrfen 350 \u00b0C nicht \u00fcberschreiten, da es sonst zu einer Oxidation des Molybd\u00e4nbandes kommt, was zu einem vorzeitigen Ausfall der Lampe f\u00fchrt.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>https:\/\/youtu.be\/Ybp4dBKdFZE?si=NpfktWdFcq_dLskU?rel=0 Funktionsweise von Wolfram-Halogenlampen (kurze \u00dcbersicht) Wolfram-Halogenlampen \u00e4hneln im Aufbau herk\u00f6mmlichen gasgef\u00fcllten Wolfram-Gl\u00fchlampen, mit Ausnahme einer geringen Spur Halogen (normalerweise Brom) im F\u00fcllgas. Das Halogengas reagiert mit dem Wolfram, das verdampft, nach au\u00dfen gewandert und abgeschieden wurde an der Lampenwand. 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