DE102011007042A1 - Schutzschaltungsanordnung - Google Patents

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Schutzschaltungsanordnung zum Abschalten eines von einer Ladestation bereitgestellten Ladestroms, wobei die Ladestation mit einer Stromversorgungseinheit elektrisch verbindbar ist zur Speisung des Ladestroms, und wobei ein Ausgangsanschluss der Ladestation über ein Ladekabel mit einem Eingangsanschluss eines Elektrofahrzeugs verbindbar ist zum Laden eines Energiespeichers des Elektrofahrzeugs mit dem Ladestrom, mit einer Schalteinheit zum Öffnen und/oder Schließen einer an der Stromversorgungseinheit angeschlossenen Ladestromleitung der Ladestation in Abhangigkeit von einem Abschaltsignal, mit einer Steuereinheit zur Ansteuerung der Schalteinheit und mit einer Fehlerstrom-Schutzschalteinheit zum Abschalten der Ladeleitung bei Erkennung eines Fehlerstroms, wobei eine Abschaltsteuerschaltung vorgesehen ist, die in Abhängigkeit von einem durch eine in der Steuereinheit ablaufenden Abschaltroutine erzeugten Abschaltsteuersignals und einem Zustandssignal der Schalteinheit einerseits oder in Abhängigkeit von einem Zustandssignal einer den Ladestrom abschaltende Ladesignalleitung andererseits das Abschaltsignal erzeugt.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Schutzschaltungsanordnung zum Abschalten eines von einer Ladestation bereitgestellten Ladestroms, wobei die Ladestation mit einer Stromversorgungseinheit elektrisch verbindbar ist zur Speisung des Ladestroms, wobei ein Ausgangsanschluss der Ladestation über ein Ladekabel mit einem Eingangsanschluss eines Elektrofahrzeugs verbindbar ist zum Laden eines Energiespeichers des Elektrofahrzeugs mit dem Ladestrom, mit einer Schalteinheit zum Öffnen und/oder Schließen einer an der Stromversorgungseinheit angeschlossenen Ladestromleitung der Ladestation in Abhangigkeit von einem Abschaltsignal, mit einer Steuereinheit zur Ansteuerung der Schalteinheit und mit einer Fehlerstrom-Schutzschalteinheit zum Abschalten der Ladeleitung bei Erkennung eines Fehlerstroms.
  • Aus der DE 10 2009 025 302 A1 ist eine Schaltungsanordnung zur Kommunikation zwischen einer Ladestation und einem Elektrofahrzeug bekannt, um die Ladebereitschaft der Ladestation gegenüber dem Elektrofahrzeug bzw. die Ladestromannahmebereitschaft des Elektrofahrzeugs gegenüber der Ladestation zu signalisieren. Darüber hinaus wird der maximale Ladestrom mittels einer Pulsweitenmodulation (PWM) von der Ladestation zu dem Elektrofahrzeug übertragen. Diese Kommunikationssignale werden über eine Ladesignalleitung eines die Ladestation mit dem Elektrofahrzeug verbindenden Ladekabel (Ladeleitung) übertragen, während der Ladestrom selbst über eine ein- oder mehrpolige Ladeleistungsleitung des Ladekabels übertragen wird. Während des Ladevorgangs, bei dem der Energiespeicher des Elektrofahrzeugs über das Ladekabel von der Ladestation mit dem Ladestrom gespeist wird, befindet sich das Spannungsniveau der Ladesignalleitung auf einem relativ niedrigen Wert, beispielsweise 3 V oder 6 V. Ist der Ladevorgang beendet und soll ein Stecker des Ladekabels von einem Anschluss des Elektrofahrzeugs oder der Ladestation gezogen werden, steigt das Spannungsniveau des Ladesignalleitung auf einen erhöhten Wert, beispielsweise 9 V. Üblicherweise weist die Ladestation eine Steuereinheit mit einem Mikrokontroller und einem Programmspeicher auf, der mittels einer Abschaltroutine (Abschaltprogramm) ein Abschaltsignal erzeugt, mittels dessen eine Schalteinheit der Ladeleistungsleitung geöffnet wird, um den Ladestromfluss zu beenden. Erst danach kann der Nutzer des Fahrzeugs den Stecker des Ladekabels losen bzw. kann eine Abrechnung des Ladestrombezugs erfolgen. Die Abschaltung des Ladestroms erfolgt Software gestützt mittels eines Ladesteuerungsprogramms. Weist das Ladesteuerungsprogramm einen Fehler auf oder hängt sich das System auf, kann die Abschaltroutine versagen mit der Folge, dass der Ladestrom nicht deaktiviert wird.
  • Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Schutzschaltungsanordnung zum Abschalten eines von einer Ladestation bereitgestellten Ladestroms derart anzugeben, dass auf einfache und sichere Weise eine Abschaltung des Ladestroms gewährleistet ist in einem Normalbetriebszustand der Ladestation bzw. im Fehlerfall, in dem die normale Abschaltung des Ladestroms versagt.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe ist die Erfindung in Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 dadurch gekennzeichnet, dass eine Abschaltsteuerschaltung vorgesehen ist, die in Abhängigkeit von einem durch eine in der Steuereinheit ablaufenden Abschaltroutine erzeugten Abschaltsteuersignals und einem Zustandssignal der Schalteinheit einerseits oder in Abhangigkeit von einem Zustandssignal einer den Ladestrom abschaltende Ladesignalleitung andererseits das Abschaltsignal erzeugt.
  • Die erfindungsgemäße Schutzschaltungsanordnung ermöglicht eine Hardware gestutzte und daher sichere und zuverlässige Abschaltung des Ladestroms in einem Normalbetriebszustand der Ladestation und in einem Notfall, wenn fur die Ladestromabschaltung vorgesehene Betriebsmittel der Ladestation versagen. Die Erfindung sieht eine verdrahte Abschaltsteuerschaltung vor, die in Abhängigkeit von Zustandssignalen von elektrischen Betriebsmitteln, nämlich von einer Ladesignalleitung und/oder einer Schalteinheit der Ladestation, ein Abschaltsignal erzeugt, das zur Ansteuerung einer vorhandenen oder zusätzlichen Schalteinheit der Ladestation dient. Durch Schalten dieser Schalteinheit wird unmittelbar oder mittelbar eine Ladeleistungsleitung geöffnet, so dass der Ladestrombezug bzw. der Ladevorgang beendet ist und der Nutzer des Fahrzeugs einen Stecker des Ladekabels von der Steckdose der Ladestation entnehmen kann. Vorteilhaft ermöglicht die Erfindung somit, dass die Ladelastleistung sicher getrennt und die Steckdose spannungsfrei geschaltet wird. Zudem ist gewährleistet, dass in einem Fehlerfall von Betriebsmitteln der Ladestation der Ladestrombezug abgerechnet und auf jeden Fall das Ladekabel von der Ladestation entfernt werden kann. Durch Abgabe einer Notfallmeldung an eine ortsfern gelegene Uberwachungsstation kann ein Servicemitarbeiter zur Reparatur der Ladestation angefordert werden.
  • Nach einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung ist eine Vergleicherabschaltsteuerschaltung vorgesehen, mittels derer der Ladestrom im Normalbetriebszustand der Ladestation hardwaremäßig abgeschaltet werden kann. Für diesen Fall ist es nach der Erfindung vorgesehen, dass das Zustandssignal einer Ladesignalleitung mittel eines Vergleichers mit einem Abschaltschwellwert vergleichen wird. Der Abschaltschwellwert liegt beispielsweise bei 7,5 V, so dass ein Abschaltsignal als Ausgangssignal erzeugt wird, wenn der Spannungswert der Ladesignalleitung von 3 V oder 6 V auf 7,5 V gestiegen ist. Nach der Erfindung wird somit der Zustand der Ladesignalleitung für die Erkennung genutzt, ob der Ladestrom abgeschaltet werden soll oder nicht. Grundsätzlich soll der Abschaltschwellwert fest vorgegeben sein. Er soll so gewählt sein, dass – wenn das Zustandssignal den Abstandsschwellwert uberschreitet – mit Sicherheit angenommen werden kann, dass kein Ladestrombezug mehr erfolgen soll. Vorteilhaft ermöglicht der Vergleicher somit eine sichere Auswertung der Ladesignalleitung dahingehend, ob eine Ladestromanforderung seitens des Fahrzeugs besteht oder nicht.
  • Optional kann die in Hardware realisierte Vergleicherabschaltsteuerung zusätzlich zu eine in Software ausgeführten Abschaltroutine vorgesehen sein. Hierdurch wird eine Abschaltredundanz für den Normalbetrieb der Ladestation geschaffen, die die Sicherheit und Zuverlässigkeit weiter erhoht.
  • Nach einer Weiterbildung der ersten Ausführungsform der Erfindung ist die Schalteinheit als ein Schlitz ausgebildet, das ohnehin in der Ladestation vorhanden ist zum Ein- und Ausschalten der mit einer Stromversorgungseinheit verbundenen Ladeleistungsleitung. Das Schutz kann beispielsweise eine Mehrzahl von Ladeleistungsleitungen gekoppelt schalten. Beispielsweise kann das Schütz Trennereigenschaften aufweisen.
  • Nach einer zweiten Ausführungsform der Erfindung ist eine Notabschaltsteuerschaltung vorgesehen, die ein Verknüpfungsglied aufweist, an dessen Eingang zum einen ein Abschaltsteuersignal der Steuereinheit und zum anderen ein Zustandssignal der Schalteinheit anliegt. Das Abschaltsteuersignal der Steuereinheit und das Zustandssignal der Schalteinheit werden derart verknüpft, dass ein das Öffnen der Ladeleistungsleitung bewirkendes Abschaltsignal nur erzeugt wird, wenn ein Fehler in der Schalteinheit vorliegt. Beispielsweise kann der Fehler durch ein Kleben der als Schütz ausgebildeten Schalteinheit begründet sein. Als ein Zustandssignal des Schützes kann beispielsweise das Signal eines Hilfskontaktes dienen. Befindet sich das Zustandssignal der Schalteinheit in einem die Notabschaltung bedürfenden Aktivierungszustandes einerseits und befindet sich das Abschaltsteuersignal der Steuereinheit ebenfalls in einem die Ladestromabschaltung fordernden Aktivierungszustand, erzeugt das Verknüpfungsglied ein Abschaltsignal, das auf eine gesonderte Schalteinheit derart einwirkt, dass die Ladeleistungsleitungen geöffnet werden.
  • Nach einer Weiterbildung der zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung ist die Ladestrom abschaltende Schalteinheit als eine gesonderte Notschalteinheit ausgebildet, die eine elektrische Verbindung zwischen der Ladeleistungsleitung und einer Schutzleitung herstellt. Hierdurch wird dem System ein Kurzschluss vorgetauscht, der zum Auslosen einer Fehlerstrom-Schutzschalteinheit fuhrt. Grundgedanke hierbei ist es, den Ladestrom zumindest teilweise so umzuleiten, dass eine FI-Schutzschalteinheit auslöst. Die den Ladestrom führende Ladeleistungsleitung wird im Notfallzustand somit sicher geöffnet, wobei mit Ausnahme der Schaltzustandsanzeige alle Eigenschaften eines Trenner-Schaltgerätes erfüllt werden und Trennerfunktionen realisiert werden. Ein zuverlässiges Trennen der Ladesleistungsleitung ist ohne Zwangsbetätigung des Schützes moglich, und das Schütz selbst kann Trennereigenschaften aufweisen hinsichtlich der Luft- und Kriechstrecke.
  • Nach einer Weiterbildung der zweiten Ausführungsform kann in Reihe zu der Notschalteinheit ein elektrischer Verbraucher, insbesondere eine Heizeinheit zum Erwärmen von Betriebsmitteln der Ladestation ausgebildet sein. Vorteilhaft kann die für die Abschaltung notwendige abgezweigte elektrische Energie für Betriebsmittel der Ladestation genutzt werden. Überdies ist durch die Zuschaltung des Verbrauchers eine Dauerstromfestigkeit geschaffen, und durch die Verwendung ohnehin vorhandener Komponenten kann eine kostengünstige Lösung geschaffen werden.
  • Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den weiteren Unteransprüchen.
  • Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erlautert.
  • Es zeigen:
  • 1 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen Schutzschaltungsanordnung,
  • 2 ein Schaltbild einer Vergleicherabschaltsteuerschaltung und
  • 3 ein Schaltbild einer Notabschaltsteuerschaltung.
  • Eine erfindungsgemäße Schutzschaltungsanordnung ist innerhalb einer Ladestation 1 angeordnet, die über ein Ladekabel 2 zur Übertragung von elektrischer Energie an einen Energiespeicher 3 eines Elektrofahrzeugs 4 dient. Das Elektrofahrzeug weist neben dem Energiespeicher 3 ein Energiespeicher-Steuergerät 5 auf, das über das Ladekabel 2 mit einer Steuereinheit ST der Ladestation 1 kommuniziert.
  • Das Ladekabel 2 verfügt endseitig über Stecker, die mit einem entsprechenden Ausgangsanschluss 6 (Steckdose) der Ladestation 1 und mit einem Eingangsanschluss (Stecker) 7 des Elektrofahrzeugs 4 elektrisch und mechanisch verbunden sind. Das Ladekabel 2 bildet eine Ladeleitung, die zum einen vorzugsweise eine mehrpolige Ladeleistungsleitung (Ladeleistungsleitungen L1, L2, L3), eine Nullleitung N, eine Schutzleitung PE sowie eine Ladesignalleitung CP aufweist. Die Ladesignalleitung CP dient zur Kommunikation zwischen der Ladestation 1 und dem Elektrofahrzeug 4 und enthält die Information über den maximalen kontinuierlichen Ladestrom, der mittels der Ladeleitung 2 übertragen wird. Dieser maximale Ladestrom wird mittels einer Pulsweitenmodulation (PWM) über die Ladesignalleitung CP übertragen.
  • Ist ein Elektrofahrzeug 4 über die Ladeleitung 2 an der Ladestation 1 angeschlossen, wird im Normalbetriebszustand über die Ladeleistungsleitungen L1, L2, L3 der Ladestrom, den die Ladestation 1 von einer Stromversorungseinheit 8 (Stromnetz) bezieht, an den Energiespeicher 3 des Fahrzeugs 4 übertragen. Die Steuerung des Ladevorgangs wird durch die Steuereinheit ST bewirkt, die die entsprechenden Steuersignale an die entsprechenden Schaltmittel abgibt. Als weiteres Betriebsmittel kann die Ladestation 1 beispielsweise einen nicht dargestellten Gleichrichter aufweisen. Ebenfalls kann ein Gleichrichter im Fahrzeug 4 vorgesehen sein.
  • Im normalen Betriebszustand wird der Ladevorgang dadurch beendet, dass über die Ladesignalleitung CP ein entsprechendes Signal Z1' erzeugt wird. Beispielsweise wird eine Spannung von 3 V oder 6 V nominell auf 9 V nominell erhöht. Das Spannungssignal Z1' wird direkt oder – wie dargestellt – über die Steuereinheit indirekt als Zustandssignal Z1 auf den Vergleicherabschaltsteuerung A1 mit einem Vergleicher 9 gegeben. Wie näher aus 2 ersichtlich ist, wird das Zustandssignal Z1 mittels eines Differenzierers mit einem Abstandsschwellwert vergleichen und auf Basis des Vergleichs ein Ausgangssignal 11 erzeugt. Der Vergleicher 9 weist einen Differenzierer 10 auf, der das Abschaltsignal 11 erzeigt, sobald das Zustandssignal Z1 einen Spannungswert von 7,5 V übersteigt. Die Ladesignalleitung CP dient hierbei als Abschalterkennungseinrichtung, weil während des Ladevorgangs der an der Ladesignalleitung CP anliegende Spannungswert im Wesentlichen 3 V oder 6 V beträgt und zur Kennzeichnung des Abschaltwunsches auf 9 V angehoben wird. Übersteigt der Wert des Zustandssignal Z1 den Abschalt-Schwellwert von 8 V, erzeugt der Vergleicher das Abschaltsignal 11.
  • Die Schutzschaltungsanordnung umfasst ferner eine zweite Notabschaltsteuerschaltung A2, die im Wesentlichen aus einem Verknüpfungsglied 12 und einer Verzögerungsschaltung 13 gebildet ist, die auf eine Notschalteinheit (Relais 14) und einem elektrischen Verbraucher 15 wirkt (3). Das Relais 14 und der elektrische Verbraucher 15 sind zwischen einem Anschluss der ersten Ladeleistungsleitung L1 und der als Schutzleitung ausgebildeten Ladesignalleitung PE in Reihe zueinander angeordnet. Die zweite Notabschaltsteuerschaltung A2 ist dafür vorgesehen, eine Abschaltung des Ladestroms zu bewirken, wenn das Schütz S defekt ist, das heißt klemmt oder dergleichen. Ein Abschaltsignal 16 wird hierbei erzeugt, wenn das Abschaltungssteuersignal S1 ein Abschalten signalisiert und ein den Schaltzustand des Schützes S kennzeichnendes Zustandssignal Z2 anzeigt, dass das Schütz S nicht geöffnet ist.
  • Das Verknüpfungsglied 12 ist als ein NOR-Verknüpfungsglied ausgebildet, an dem eingangsseitig das Abschaltsteuersignal S1 der Steuereinheit ST und das Zustandssignal Z2 des Schützes S anliegen. Ein Abschaltsignal 16 zur Ansteuerung des Relais 14 (Schalteinheit) im Sinne einer elektrischen Verbindung zwischen der Ladeleistungsleitung L1 und der Ladesignalleitung PE wird nur dann erzeugt, wenn sich die Eingänge an dem NOR-Verknupfungsglied im L-Zustand befinden. Das Zustandssignal S1 der Steuereinheit ST befindet sich im L-Zustand bzw. in einem die Abschaltung des Ladestroms bewirkenden Aktivierungszustand, der die Abschaltung des Ladestroms nach sich ziehen würde, wenn das Schlitz S nicht defekt wäre. Das Schutzzustandssignal Z2 befindet sich im Aktivierungszustand bzw. im L-Zustand, wenn das Schlitz S defekt ist. Zu Detektion des Schaltzustands des Schützes S wird ein entsprechendes Hilfskontaktsignal Z2' an die Steuereinheit ST übertragen, in der es aufbereitet und als Zustandssignal Z2 an den Eingang des NOR-Verknupfungsgliedes 12 gelegt wird. Alternativ kann das Hilfskontaktsignal Z2' unter Umgehung der Steuereinheit ST mit dem Verknüpfungsglied 12 verbunden werden.
  • Wäre das Schütz S nicht defekt, würde sich das Schutzzustandssignal Z2 im H-Zustand befinden. Das Schütz S würde in diesem normalen Betriebszustand aufgrund des L-Zustandes des Abschaltsteuersignals S1 auslosen und den Ladestrom abschalten. Im Fehlerfall des Schützes S bewirkt das Verknüpfungsglied 12 das Abschaltsignal 16, nachdem es mittels der Verzögerungsschaltung 13 verzögert wurde, um ein sicheres Abschaltsignal zu erzeugen. Das Abschaltsignal 16 steuert das Relais 14 an, so dass ein „Fehlerstrom” I über den Schutzleiter PE abfließen kann und somit eine Fehlerstromschutzschalteinheit FI auslöst, die die Ladeleistungsleitung L1 öffnet. Der Ladestrom ist somit abgeschaltet, so dass das Ladekabel 2 von der Ladestation 1 entfernt werden kann.
  • Der elektrische Verbraucher 15 kann als ein Widerstand oder beispielsweise als eine Heizeinheit zur Erwärmung von Betriebsmitteln der Ladestation 1 ausgebildet sein.
  • Nach einer nicht dargestellten alternativen Ausführungsform der Ladestation 1 kann dieselbe auch entweder die erste Notabschaltsteuerschaltung A1 oder die zweite Notabschaltsteuerschaltung A2 aufweisen.
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
  • Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
  • Zitierte Patentliteratur
    • DE 102009025302 A1 [0002]

Claims (13)

  1. Schutzschaltungsanordnung zum Abschalten eines von einer Ladestation bereitgestellten Ladestroms, wobei die Ladestation mit einer Stromversorgungseinheit elektrisch verbindbar ist zur Speisung des Ladestroms, wobei ein Ausgangsanschluss der Ladestation über ein Ladekabel mit einem Eingangsanschluss eines Elektrofahrzeugs verbindbar ist zum Laden eines Energiespeichers des Elektrofahrzeugs mit dem Ladestrom, mit einer Schalteinheit zum Öffnen und/oder Schließen einer an der Stromversorgungseinheit angeschlossenen Ladestromleitung der Ladestation in Abhängigkeit von einem Abschaltsignal, mit einer Steuereinheit zur Ansteuerung der Schalteinheit und mit einer Fehlerstrom-Schutzschalteinheit zum Abschalten der Ladeleitung bei Erkennung eines Fehlerstroms, dadurch gekennzeichnet, dass eine Abschaltsteuerschaltung (A1, A2) vorgesehen ist, die in Abhängigkeit von einem durch eine in der Steuereinheit (ST) ablaufenden Abschaltroutine erzeugten Abschaltsteuersignals (S1) und einem Zustandssignal (Z2) der Schalteinheit (S) einerseits und/oder in Abhängigkeit von einem Zustandssignal (Z1) einer den Ladestrom abschaltende Ladesignalleitung (CP) andererseits das Abschaltsignal (11, 16) erzeugt.
  2. Schutzschaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschaltsteuerschaltung eine Vergleicherabschaltsteuerschaltung (A1) aufweist mit einem Vergleicher (9), an dessen Eingang das den Zustand der Ladesignalleitung (CP) repräsentierende Zustandssignal (Z1) anliegen, und dass der Vergleicher (9) das Zustandssignal (Z1) mit einem Abschaltschwellwert vergleicht und abhängig vom Vergleich ein Ausgangssignal (11) erzeugt.
  3. Schutzschaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleicher (9) einen Differenzierer (10) aufweist.
  4. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergleicher (9) eine Zypressordiode aufweist.
  5. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalteinheit (S) als ein Schütz ausgebildet ist.
  6. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Schalteinheit (S) derart ausgebildet ist, dass eine Mehrzahl von Ladeleistungsleitungen (L1, L2, L3) der Ladeleitung gekoppelt geschaltet werden.
  7. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abschaltsteuerschaltung eine Notabschaltsteuerschaltung (A2) mit einem Verknüpfungsglied (12) aufweist, an dessen Eingang das Abschaltsteuersignal (S1) der Steuereinheit (ST) und das den Zustand der Schalteinheit (S) repräsentierende Zustandssignal (Z2) anliegen, und dass das Verknupfungsglied (12) derart ausgebildet ist, dass bei Vorliegen eines Aktivierungszustandes des Abschaltsteuersignals (S1) der Steuereinheit (ST) und bei Vorliegen eines die Fehlfunktion der Schalteinheit (S) repräsentierendes Aktivierungszustandes des Zustandssignals (Z2) das den Ladestrom abschaltende Abschaltsignal (16) generiert wird.
  8. Schutzschaltungsanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Verknüpfungsglied als ein NOR-Verknupfungsglied (12) ausgebildet ist und dass die Aktivierungszustände des Zustandssignals (Z2) und des Abschaltsteuersignals (S1) als L-Zustände ausgebildet sind.
  9. Schutzschaltungsanordnung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass sich ausgangsseitig des Verknüpfungsgliedes (12) eine Verzogerungsschaltung (13) anschließt.
  10. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine mit dem Abschaltsignal (16) ansteuerbare Notschalteinheit (14) ansteuerbar ist, die im Notfallzustand eine elektrische Verbindung zwischen wenigstens einer Ladeleistungsleitung (L1) und einer Schutzleitung (PE) herstellt derart, dass die Fehlerschutz-Schutzschalteinheit (FI) auslost.
  11. Schutzschaltungsanordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Notschalteinheit (14) in Reihe mit einem elektrischen Verbraucher (15) geschaltete ist.
  12. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der elektrische Verbraucher (15) als ein dauerstromfest ausgelegter Verbraucher (15) ausgebildet ist.
  13. Schutzschaltungsanordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Notschalteinheit (14) als ein Relais ausgebildet ist.
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