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公开(公告)号:CN101796893B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN200880106162.6
申请日:2008-09-03
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: H05G2/00
Abstract: 本发明涉及一种用于气体放电源的电极设备、包括这种电极设备的气体放电源以及操作该气体放电源的方法。电极设备包括可围绕旋转轴(3)旋转的电极轮(1)和擦拭器单元(11),所述擦拭器单元(11)被设置成在所述电极轮(1)的旋转期间限制被施加到该电极轮(1)的外圆周表面(18)的至少一部分上的液体材料膜的厚度。擦拭器单元(11)被设置并设计成在外圆周表面(18)与擦拭器单元(11)的擦拭边缘(19)之间形成间隙(17),并且在旋转期间抑制或者至少减少液体材料从侧表面到电极轮(1)的外圆周表面(18)的转移。利用所提出的电极设备,电极轮(1)可以在更高的旋转速度下旋转而不会形成液滴,从而得到具有这种电极设备的气体放电源的更高的输出功率和脉冲频率。
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公开(公告)号:CN101796892B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN200880105991.2
申请日:2008-08-14
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Abstract: 本发明涉及用于气体放电源的电极装置(1,2)和具有一个或两个所述电极装置(1,2)的气体放电源。该电极装置(1,2)包括可绕旋转轴线(22)沿旋转方向旋转的电极轮(7),所述电极轮(7)具有在两个侧表面(25)之间的外周向表面(24)。提供电极轮盖(8),电极轮盖(8)覆盖该电极轮(24)的外周向表面(24)的一部分和侧表面(25)的一部分。该盖(8)被设计成在该盖(8)、该外周向表面(24)与该侧表面(25)的径向外部之间沿周向形成冷却通道(12),并且沿周向在该冷却通道(12)的延伸范围中在该盖(8)与该外周向表面(24)之间形成间隙(23)。该间隙(23)具有小于该冷却通道(12)的流动截面并在电极轮(7)旋转期间限制形成于该外周向表面(24)上的液体材料膜的厚度。作为间隙(23)的替代,该盖(8)可被设计成抑制流经该冷却通道(12)的液体材料形成这种膜。该冷却通道(12)同时允许通过该冷却通道(12)进行循环的液体材料来冷却电极轮(7)。利用所提出的盖(8)的设计,实现该电极轮(7)的有效冷却,允许以高电功率来操作带有这种电极装置的气体放电源。
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公开(公告)号:CN101796892A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200880105991.2
申请日:2008-08-14
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
Abstract: 本发明涉及用于气体放电源的电极装置(1,2)和具有一个或两个所述电极装置(1,2)的气体放电源。该电极装置(1,2)包括可绕旋转轴线(22)沿旋转方向旋转的电极轮(7),所述电极轮(7)具有在两个侧表面(25)之间的外周向表面(24)。提供电极轮盖(8),电极轮盖(8)覆盖该电极轮(24)的外周向表面(24)的一部分和侧表面(25)的一部分。该盖(8)被设计成在该盖(8)、该外周向表面(24)与该侧表面(25)的径向外部之间沿周向形成冷却通道(12),并且沿周向在该冷却通道(12)的延伸范围中在该盖(8)与该外周向表面(24)之间形成间隙(23)。该间隙(23)具有小于该冷却通道(12)的流动截面并在电极轮(7)旋转期间限制形成于该外周向表面(24)上的液体材料膜的厚度。作为间隙(23)的替代,该盖(8)可被设计成抑制流经该冷却通道(12)的液体材料形成这种膜。该冷却通道(12)同时允许通过该冷却通道(12)进行循环的液体材料来冷却电极轮(7)。利用所提出的盖(8)的设计,实现该电极轮(7)的有效冷却,允许以高电功率来操作带有这种电极装置的气体放电源。
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公开(公告)号:CN101796893A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200880106162.6
申请日:2008-09-03
Applicant: 皇家飞利浦电子股份有限公司
IPC: H05G2/00
Abstract: 本发明涉及一种用于气体放电源的电极设备、包括这种电极设备的气体放电源以及操作该气体放电源的方法。电极设备包括可围绕旋转轴(3)旋转的电极轮(1)和擦拭器单元(11),所述擦拭器单元(11)被设置成在所述电极轮(1)的旋转期间限制被施加到该电极轮(1)的外圆周表面(18)的至少一部分上的液体材料膜的厚度。擦拭器单元(11)被设置并设计成在外圆周表面(18)与擦拭器单元(11)的擦拭边缘(19)之间形成间隙(17),并且在旋转期间抑制或者至少减少液体材料从侧表面到电极轮(1)的外圆周表面(18)的转移。利用所提出的电极设备,电极轮(1)可以在更高的旋转速度下旋转而不会形成液滴,从而得到具有这种电极设备的气体放电源的更高的输出功率和脉冲频率。
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