DE19751828A1 - Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung und Steuerung von elektronischen Schaltnetzteilen oder konventionellen Transformatoren, jeweils mit oder ohne ohmscher Last, insbesondere von Beleuchtungseinrichtungen - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur Erkennung und Steuerung von elektronischen Schaltnetzteilen oder konventionellen Transformatoren, jeweils mit oder ohne ohmscher Last, insbesondere von BeleuchtungseinrichtungenInfo
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Description
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
sowie auf eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
Zur Helligkeitssteuerung von Beleuchtungseinrichtungen ist es aufgrund der
unterschiedlichen Vorschaltgeräte erforderlich, verschiedene Prinzipien anzuwenden.
Konventionelle Transformatoren müssen aufgrund ihrer Eigenschaften mit Phasenanschnitt
gesteuert werden, da sie im Phasenabschnitt durch die vorhandene Induktivität beim
Abschalten des Stromes außerhalb des Stromnulldurchganges eine Gegenspannung
erzeugen, die zur Zerstörung des Halbleiterstellers (Dimmers) führen kann.
Elektronische Schaltnetzteile sind in der Regel so konzipiert, daß sie kapazitiv wirken.
Deshalb muß man diese mit Phasenabschnitt steuern, indem man im
Netzspannungsnulldurchgang einschaltet und entsprechend dem gewünschten
Helligkeitswert wieder abschaltet. Eine Steuerung mit Phasenanschnitt kann auf Dauer zur
Zerstörung des Stellgliedes oder des Konverters führen. Wird nicht die richtige
Steuerungsart für die vorhandene Last gewählt, sind außerdem erhöhte Funkstörungen zu
erwarten, so daß das EMV-Gesetz nicht eingehalten werden kann. Da in der Praxis die
Auswahl des richtigen Dimmprinzips vom Laien oft schwer zu treffen ist und eventuell ein
angeschlossenes Leuchtmittel im Laufe der Zeit gewechselt wird und dadurch das
Dimmprinzip geändert werden muß, kommt es immer wieder zu Reklamationsfällen.
AUS dem EP 06 18 667 B1 ist ein Verfahren bekannt, das zur Steuerung einer Last
abschaltbare Halbleiterschalter verwendet, die im Phasenan- oder Phasenabschnitt arbeiten
können und bei denen eine Steuereinheit dafür sorgt, daß sie in Abhängigkeit vom
Lastverhalten betrieben werden und bei induktiver Last im Phasenanschnitt arbeitet. Bei
ohmscher und kapazitiver Last wird im Phasenabschnitt gearbeitet. Nach dem Einschalten
der Netzspannung wird mit Hilfe eines Testprogramms die Lasterkennung durchgeführt,
indem ein Stromimpuls auf den Lastkreis gegeben wird und beim Abschalten die
entstehende Spannung einem Schwellwertschalter zugeführt wird, der bei Überschreiten
der vorgegebenen Schwelle die Last als induktiv erkennt. Kann über einen längeren
Zeitraum bei mehrmaligen Wiederholungen keine Überspannung erkannt werden, wird auf
Phasenabschnitt geschaltet und dies so lange als Betriebsart angewendet, bis das Gerät
wieder vom Netz getrennt wird. Tritt die Überspannung mehrmals auf, wird auf
Phasenanschnitt geschaltet und auch dieses Dimmprinzip bleibend angewendet. Nachteil
dieses Verfahrens ist das Entstehen der Überspannung, die zur Lasterkennung zwingend
erforderlich ist, da sie zur Schädigung des Halbleiterstellers führt. In der Regel werden
MOSFET oder IGBT Schalter verwendet, die durch einen Varistor geschützt werden
müssen. Beim Auftreten von Überspannungen wird der Varistor bleibend vorgeschädigt.
Sollte dabei auch noch, z. B. durch einen Installationsfehler, der vor Inbetriebnahme nicht
zu erkennen ist oder durch Ausfall der Halogenlampen, ein konventioneller Transformator
ohne Last (Leerlauf) betrieben werden, ist das Maß der Vorschädigung des Dimmers um so
größer. Weiterhin ist die Erkennung der Überspannung durch einen Schwellwertschalter
mit einem Zusatzaufwand verbunden, der im normalen Betrieb nicht mehr benötigt wird.
Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Steuerung von
Beleuchtungseinrichtungen anzugeben, welches selbst die angeschlossene Last erkennt und
dann den dafür geeigneten Dimmbetrieb im Phasenan- oder Phasenabschnitt auswählt,
ohne den Halbleiterschalter und/oder dessen Überspannungsschutz zu schädigen;
außerdem soll hierfür eine entsprechende Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens
bereitgestellt werden.
Die genannten Aufgaben werden jeweils gelöst mit den Merkmalen der Ansprüche 1 bis 3.
Der Erfindung liegt dabei die Überlegung zugrunde, daß nach dem Einschalten der
Netzspannung mit Hilfe eines geeigneten Mittels die angelegte Netzfrequenz und der
Systemtakt der Steuereinheit aufeinander abgestimmt wird. Dann wird zu einem
festgelegten Zeitpunkt der Netzhalbwelle der Halbleiterschalter eingeschaltet und gemäß
dem Verfahren des Phasenanschnitts im Stromnulldurchgang wieder ausgeschaltet. Dabei
wird die Zeitspanne zwischen Ein- und Ausschalten der Last gemessen und mit dem vorher
ermittelten Normwert verglichen. Bei induktiven Lasten wird sich nun der erwartete
Zeitpunkt des Ausschaltens verschieben. Um diesen Effekt hervorzuheben, wird nun der
Halbleiterschalter in der darauffolgenden Netzhalbwelle nicht eingeschaltet, sondern erst in
der ungeradzahligen Vielfachen der Netzhalbwelle. Dadurch wird im Lastkreis ein
Gleichstromanteil erzeugt, der die induktiven Eigenschaften des konventionellen
Transformators verstärkt. Dadurch ist die Steuereinheit in der Lage ohne zusätzlichen
Aufwand von Bauteilen die angeschlossene Last zu erkennen. Da es insbesondere im
Betrieb mit Phasenanschnitt erforderlich ist, den Stromnulldurchgang exakt und
unmittelbar zu erfassen, ist es vorteilhaft, dies durch Verwendung eines Komparators zu
erreichen.
Zur weiteren Erläuterung der Erfindung wird auf das Schaltbild verwiesen, in dem
dargestellt ist, daß zwischen dem Neutralleiter N und dem Phasenleiter L eine
Reihenschaltung aus Last 1 und Halbleiterschalter 2 liegt. Parallel zum Halbleiterschalter
ist eine Steuerlogik 3 angeschlossen, die in der Lage ist, die Netzfrequenz anhand von
Netzspannungsnulldurchgängen, die durch einen Komparator 4 ermittelt werden können,
zu bestimmen. Der Halbleiterschalter ist bekannterweise so ausgelegt, daß mit ihm die Last
1 sowohl im Phasenan- sowie auch im Phasenabschnitt gesteuert werden kann. Als Last 1
können also nun konventionelle Transformatoren, auch in Verbindung mit ohmscher Last,
elektronische Schaltnetzteile und ohmsche Lasten eingefügt werden. Ebenfalls ist es
zulässig, ohmsche Lasten mit elektronischen Schaltnetzteilen zu kombinieren. Die
Steuerung der Halbleiterschalter 2 wird nun durch die Steuerlogik 3 vorgenommen, die in
Abhängigkeit der Netzspannungsnulldurchgänge ein- und ausschaltet.
Claims (3)
1. Verfahren zur Erkennung einer Lastart und der damit zu wählenden Art der Steuerung
von Einrichtungen, wie elektronische Schaltnetzteile mit oder ohne ohmsche Last oder
konventionelle Transformatoren mit oder ohne ohmscher Last, insbesondere von
Beleuchtungseinrichtungen, in deren Lastkreis in Reihe mit einer Last (1) ein
steuerbarer Halbleiterschalter (2) liegt, der sowohl im Phasenan- wie auch im
Phasenabschnitt arbeiten kann, dadurch gekennzeichnet, daß nach dem
Synchronisieren der Systemfrequenz mit der angelegten Netzspannung eine Last (1) zu
einem festgelegten Zeitpunkt vor dem erwarteten Netzspannungsnulldurchgang
eingeschaltet und im Stromnulldurchgang wieder ausgeschaltet wird und dann mit dem
erwarteten Zeitpunkt verglichen werden kann, und daß sich die daraus ergebende
Wirkung weiter verstärkt wird, indem die darauf folgenden Einschaltphasen immer im
ungeradzahligen Vielfachen der Netzhalbwellen wiederholt werden, wodurch im
Lastkreis ein Gleichstromanteil entsteht.
2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Synchronisation der Systemfrequenz
mit der angelegten Netzspannung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
eine Steuerlogik (3) den Netzspannungsnulldurchgang durch einen Komparator (4)
erkennt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 und Vorrichtung zur Durchführung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daß in an sich bekannter Weise als Halbleiterschalter (2)
zwei MOS FETs oder IGBTs dienen, die mit Inversdioden versehen sind, wobei immer
nur einer der Halbleiterschalter (2) durchgesteuert ist, während bei den anderen die
Inversdiode leitend wird, damit auch bei kleinen Strömen, etwa bei leerlaufenden
konventionellen Transformatoren, durch die Diodenschwelle immer ein ausreichender
Pegel für den Komparator (4) vorhanden ist, der eine fehlerfreie
Netzspannungsnulldurchgangserkennung ermöglicht.
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