DE202011051576U1 - Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit bedarfsbetriebenen Leuchten - Google Patents

Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit bedarfsbetriebenen Leuchten Download PDF

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Abstract

Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102), die in einem regulären Betriebszustand (87, 187, 91, 191) Strom aus einem Versorgungsnetz (11, 111) bezieht und Licht in einem mehrere Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) umfassenden Beleuchtungsbereich (31, 131, 131') zur Verfügung stellen kann, in denen mehrere Beleuchtungsmittel, insbesondere unterschiedlicher Art wie Dauerlichtleuchten (41, 41'), Bereitschaftslichtleuchten (43, 43'), geschaltete Bereitschaftslichtleuchten (43, 43'), Fluchtwegleuchten (45, 45', 45'', 45''') und Rettungswegesignalleuchten (49), Warn- und Hinweisleuchten (51) im Zusammenhang mit mindestens einem Notzustandsindikator, wie einer automatischen Feuerlöscheinrichtung (61), einer CO-Warnanlage (84) oder einem Alarmsystem (63), pro Endstromkreis (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) angeordnet sind, und mit einer Gleichspannungsquelle, wie einer Batterieanlage (13, 113) oder einer Redox-Flow-Zellen-Batterie, einem Brennstoffzellensystem (15, 115), einem Pressluftmotor-Generator oder einer Gleichspannungsquelle einer gleichgerichteten Spannung, wie einer Wechselspannung, insbesondere aus einem besonders gesichertem Netz (13, 15, 19), vorzugsweise von einem Stromerzeugungsaggregat (13, 15,...

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage, in der aus einer Mehrzahl von verfügbaren Spannungsquellen bzw. Stromquellen eine Stromzufuhr zu den Beleuchtungsmitteln mehrerer Endstromkreise jeweils bedarfsgemäß sichergestellt wird.
  • Stand der Technik
  • Aus der Patentanmeldungsschrift US 2002/030 600 A1 (Anmelder: T. E. Starner; Anmeldetag: 27.07.2001) ist ein Zusammenwirken eines Rauchdetektors mit einer Spannungsquelle und einer Notstrombatterie bekannt, wobei der Rauchdetektor einerseits einen Alarm auslösen kann und andererseits die Betätigung eines periodischen Blinklichts veranlassen kann. Das Blinklicht soll dann auf den Ort der Rauchbildung hinweisen.
  • Eine mögliche Anordnung eines Hinweises unter den Bodenplatten eines Fußwegs oder einer Treppe ist in der CN 201 214 589 (Y) (Anmelder: HITACHI ELEVATOR CHINA CO LTD; Veröffentlichung: 01.04.2009) erläutert. Dabei weisen die Bodenplatten lichtdurchlässige Bereiche auf. Der Leuchtkörper wird durch eine Kontrolleinheit elektrisch zu Zwecken der Sicherheit oder der Dekoration versorgt.
  • Für allgemeine Grundsätze sind – zwar je nach Anwendungsterritorium unterschiedlich – z. B. für die Funktionssicherheit und Einbindung der Rettungszeichenleuchten in die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen in Deutschland die DIN EN 60598-2-22, die DIN V VDE V 0108 und die DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100) heranzuziehen. Die Auffälligkeit eines Rettungszeichens und das Erkennen der Zeichenaussage sind maßgeblich bestimmt durch Farbe und Helligkeit des Zeichens und durch Größe und Form des graphischen Symbols. Dieser Zusammenhang ist in der DIN 4844-1 unter anderem auch mit Formeln festgehalten. In anderen Territorien gelten vergleichbare Normen. Die benannten Normen gelten durch ihre Referenzen als vollumfänglich in die Erfindungsbeschreibung integriert, um die grundlegenden Begriffe der Sicherheitslichttechnik nicht noch einmal vollumfänglich darlegen zu müssen.
  • Wie Notlichtbeleuchtungsanlagen aufzubauen sind und mit welchen Zuständen diese operieren, Isst sich zahlreichen Patentanmeldungen entnehmen, für einzelne Aspekte sei z. B. auf die AT 508 505 A1 (Anmelder: RP-Technik e. K.; Anmeldetag: 18.06.2009), die EP 0 939 476 B2 (Patentinhaberin: Inotec Sicherheitstechnik GmbH; Prioritätstag: 25.02.1998) und die EP 1 066 690 B1 (Patentinhaberin: CEAG Sicherheitstechnik GmbH; Prioritätstag: 31.03.1998) verwiesen.
  • Bei den bekannten Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ergeben sich Probleme daraus, dass im Fall eines Notstrombatteriebetriebs eines Stromkreises durch den Energieverbrauch der Alarmanlagen und der Beleuchtungsmittel die Stromversorgung aus einer Quelle begrenzter Ladungskapazität bereits nach kurzer Zeit erschöpft sein kann und die Beleuchtungsanlage erlischt. Weiterhin kann auch ein ereignisbedingter Ausfall einer Notstrombatterie zu einem vorzeitigen Versagen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage führen, was eine besondere Gefährdung von Personen beispielsweise in einem Treppenbereich zur Folge haben kann.
  • Aufgabenstellung
  • Ein Themengebiet, mit dem sich die vorliegenden Erfindung auseinander setzt, ist es, im Bereich der Sicherheitsbeleuchtungsanlage eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung einzustellen und insbesondere bei einem ereignisbedingten Ausfall einer regulären Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung über einen möglichst langen Zeitraum hinweg einen Betriebszustand aufrechtzuerhalten.
  • Erfindungsbeschreibung
  • Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen lassen sich den abhängigen Ansprüchen entnehmen.
  • Eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage zieht im regulären Betriebszustand Strom aus einem Versorgungsnetz, das vorzugsweise von einem Kraftwerk gespeist wird. Im regulären Betriebszustand steht der Strom dauerhaft zur Verfügung. Strom wird vorzugsweise gleichzeitig mehreren Endstromkreisen zugeführt. Der Endstromkreis ist ein verbraucherseitiger Stromkreis, welcher einen oder mehrere angeschlossene Stromverbraucher mit Strom versorgt. Stromverbraucher sind mit elektrischen Energiewandlern, bspw. für die Umwandlung des elektrischen Stroms in Licht, ausgestattet. Mindestens ein Endstromkreis befindet sich in einem Beleuchtungsbereich. Im Beleuchtungsbereich wird ein Raum, wie ein Zimmer, oder eine Wohnung oder ein Weg durch Licht erhellt. Die Erzeugung des Lichts geschieht durch mindestens ein Beleuchtungsmittel, welches von Strom durchflossen wird. Es wird Gleichstrom oder Wechselstrom verwendet. Als Beleuchtungsmittel eignen sich beispielsweise Leuchtdioden (LEDs), Glühbirnen, Gasentladungslampen oder leuchtstoffbasierte Energiewandler. Derartige Leuchtmittel kommen in Beleuchtungsmitteln unterschiedlicher Art zum Einsatz.
  • In einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage können Dauerlichtleuchten verwendet werden, die z. B. über einen längeren Zeitraum Licht abstrahlen. Sind in die Sicherheitsbeleuchtungsanlage Bereitschaftslichtleuchten integriert, so können diese in bestimmten Betriebszuständen Licht abgeben, während in anderen Betriebszuständen keinerlei oder nur eine deutlich verringerte Lichtintensität abgegeben wird. Einem ersten Leuchtzustand entspricht eine erste Helligkeit und einem zweiten Zustand entspricht eine zweite Helligkeit. Auch können die Bereitschaftslichtleuchten als geschaltete Leuchten betrieben werden. Hierbei kann über die Schalter Einfluss auf die Helligkeiten genommen werden. Eine zweite Helligkeit wird in einem Betriebszustand abgegeben, die insbesondere stärker ist als die erste Helligkeit. Ein Maß für die Helligkeit kann in der Einheit Lumen, Lux oder Candela gemessen werden bzw. bestimmt werden. Oft umfasst eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage auch mindestens eine Fluchtwegleuchte und/oder Rettungszeichenleuchte, welche einen Weg weg von einem möglichen Gefährdungsort oder einen Weg zu einem Ort des sicheren Aufenthalts anzeigt. Ein nützliches Element einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist auch eine Warnleuchte, die beispielsweise auf eine Gefährdung, die bei Betreten eines Raumes zu erwarten ist, hinweisen kann. Eine andere Form von Warnleuchte kann eine Hinweisleuchte sein, welche im Zusammenhang mit einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage z. B. auf ein bevorstehendes Ereignis hinweist oder einen Ort oder eine Handlung benennt, die es unter Aspekten der Sicherheit zu beachten gilt. Derartige Beleuchtungsmittel können auch zu einer Beleuchtungseinheit kombiniert sein. Eine Beleuchtungseinheit kann in einem Gehäuse eingebaut sein. Die Leuchten einer Beleuchtungseinheit können auf einem Träger, wie einer Schiene oder eine Mauer bzw. eine Wand, zueinander angeordnet sein. Weiterhin kann ein Beleuchtungsmittel in einem ersten Schaltzustand ein erstes Beleuchtungsmittel sein und nach Einnahme eines zweiten Schaltzustandes ein zweites Beleuchtungsmittel ergeben, wobei sich die Funktion des ersten Beleuchtungsmittels und die Funktion des zweiten Beleuchtungsmittels bzw. präziser die Funktion des Beleuchtungsmittels im ersten Schaltzustand und die Funktion im zweiten Schaltzustand des Beleuchtungsmittels unterscheiden. Ein Beleuchtungsmittel kann in einem Endstromkreis angeordnet sein. Der Endstromkreis umfasst eine Leitungsverbindung zwischen mindestens einem Beleuchtungsmittel und einer Sicherung, vorzugsweise einer automatisch betätigbaren Schaltsicherung, mit der ein Stromfluss aus einer Stromquelle unterbrechbar ist.
  • Vorzugsweise besteht ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Komponenten der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, wie z. B. eine Leitungsverbindung und/oder eine kommunikative Verbindung zwischen einem Endstromkreis und einem weiteren System. Als weiteres System kommt zum Beispiel eine Anlage in Frage, die auf eine drohende Gefährdung hinweist oder automatisch Maßnahmen zur Eingrenzung einer Schadensbildung ergreift. Dabei werden insbesondere Personengefährdungen berücksichtigt, allerdings können auch Einrichtungen eingebunden sein, die dem Schutz von Sachen oder Gegenständen, wie Gebäuden oder Raumausstattungen oder Dokumenten dienen. Im Rahmen einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage können Notzustandsindikatoren wie Feuerlöscheinrichtungen, CO-Warnanlagen, Alarmsysteme oder Signalsysteme einzeln oder in Kombination eingebunden sein. Im regulären Betriebszustand der Sicherheitsbeleuchtungsanlage werden mit der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zusammenhängende Anlagen oder Einrichtungen vorzugsweise mit Strom aus dem Versorgungsnetz betrieben. Als Teil der Stromversorgung kann nach Bedarf eine Wechselspannung in eine Gleichspannung oder eine Gleichspannung in eine Wechselspannung mit einem Wandler, wie einem Wechselrichter, umgewandelt werden. Die Wechselspannung entspricht vorzugsweise zumindest in der Frequenz einer Wechselspannung eines Versorgungsnetzes.
  • Ein Betrieb der Beleuchtungsmittel und ein Betrieb der zuvor genannten Notzustandsindikatoren, die auch als Schutzmittel bezeichnet werden können, sind in einem Betriebszustand mit Hilfe einer Gleichspannungsquelle möglich. Als Gleichspannungsquelle eignet sich eine Batterieanlage. Als Alternative für eine Batterieanlage oder als Ergänzungssystem, insbesondere zur Erweiterung der Leistungsgrenze einer Batterieanlage, kommt auch ein Brennstoffzellensystem in Frage, welches mit einem Versorgungssystem zur Bereitstellung von Brennstoff verbunden ist. Ein Brennstoffzellensystem arbeitet quasi geräuschlos und unabhängig von Tag- und Nachtzeit zur Erzeugung von Strom, z. B. aus Brenngas oder Brennflüssigkeit durch eine elektrochemische, katalysierte Reaktion. In ähnlicher Weise wie ein Brennstoffzellensystem kann auch eine Redox-Flow-Zelle, vorzugsweise ein Redox-Flow-Zellen-System, das mindestens eine Redox-Flow-Zelle umfasst, als Gleichspannungsquelle eingesetzt werden. Ein Redox-Flow-Zellen-System wird auch als Redox-Flow-Zellen-Batterie bezeichnet. In einem Redox-Flow-Zellen-System durchfließen energiespeichernde Elektrolyte in zwei getrennten Kreisläufen, die durch die Redox-Flow-Zelle führen, wobei die Elektrolyte in jeder Redox-Flow-Zelle mittels ionendurchlässiger Membran separiert bleiben. Die Zirkulation kann durch eine Pumpe betrieben werden. Beidseitig der Membran ist jeweils eine Elektrode zur Stromentnahme angeordnet. Es ist eine Stromleitungsanbindung der Gleichspannungsquelle an ein Stromnetz, das mindestens einen Endstromkreis umfasst, zumindest in einem Betriebszustand vorgesehen. Mit anderen Worten, kann als Gleichspannungsquelle ein System verwendet werden, welches elektrische Energie aus Umwandlung eines Energieträgers generiert.
  • Unter einem Aspekt vorteilhaft für die Sicherheit im Brandfall ist die Verwendung eines Photovoltaik- oder Solarsystems als Gleichspannungsquelle, weil darin Licht als Energieträger zum Einsatz kommt und keine brennbaren Stoffe bereitgestellt werden müssen. Einfach aufstellbar in Verbindung mit einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage wiederum ist eine Gleichspannungsquelle, die als Stromerzeugungsaggregat, wie ein Dieselgenerator oder ein Pressluftmotor-Generator in Verbindung mit einer Pressluftflaschenbatterie, ausgebildet ist. In einem Pressluftmotor-Generator wird ein Stromgenerator durch einen Pressluftmotor angetrieben. Der Pressluftmotor nutzt zum Antrieb eine resultierende Kraft aus dem Druckunterschied zwischen einem Atmosphärenüberdruck in der Pressluftflaschenbatterie und einem Atmosphärendruck der Umgebungsluft. Ein Generator kann auch als Wechselstromgenerator eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage versorgen. Eine Gleichspannungsquelle kann also eine Wechselspannungsquelle umfassen, die einen Wechselstrom verfügbar macht, und mit einem Gleichrichter ausgestattet ist. Ein weiteres nützliches Ausstattungsmerkmal einer verwendbaren Wechselspannungsquelle ist ein Transformator zur Voreinstellung einer Wechselspannungsamplitude, die nach Gleichrichtung ein Gleichspannungsniveau ergibt.
  • Oft wird es unter dem Aspekt der Betriebssicherheit als besonders vorteilhaft angesehen, wenn nach einem Aspekt die Gleichspannungsquelle einem besonders gesicherten Netz zugeordnet ist. Die Gleichspannungsquelle mit dem zugeordneten Stromerzeugungsaggregat kann die Sicherheitsbeleuchtungsanlage aus dem gesicherten Netz versorgen. Eine Gleichspannungsquelle kann, in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage eingebunden, Strom bereitstellen. Ein gesichertes Netz ist insbesondere geschützt gegen Überspannungen oder Spannungsschwankungen. Ein gesichertes Netz kann sich an einem Ort befinden, der gegenüber äußeren Einflüssen, wie erhöhte Temperaturen, Rauch oder Rauchgas, Flüssigkeiten bzw. betriebsgefährdende Verunreinigungen oder Erschütterungen und insbesondere Kombinationen davon, abgeschirmt ist. Ein besonders gesichertes Netz kann eine Abschirmung gegenüber elektromagnetischer wie radioaktiver Strahlung aufweisen.
  • Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sollen bei Versorgungsmängeln des Versorgungsnetzes funktionieren. Bei Unterbrechung der Stromzufuhr aus dem Versorgungsnetz geht die Sicherheitsbeleuchtungsanlage in einen Notbetriebszustand über. Stellt das Versorgungsnetz keinen ausreichenden Strom zum Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zur Verfügung, so kann die Sicherheitsbeleuchtungsanlage auf andere elektrische Stromquellen zurückgreifen. Es wird also elektrischer Strom mit Hilfe einer Versorgungsspannung, die beispielsweise dem Niveau oder dem Betrag der Gleichspannungsquelle entspricht, in die Endstromkreise geleitet. Der elektrische Strom erreicht aus den Versorgungsnetzen die Beleuchtungsmittel, welche damit funktionsfähig sind bzw. im Notbetriebszustand funktionsfähig bleiben können. Unter einem anderen Blickwinkel kann auch gesagt werden, der elektrische Strom wird von den Beleuchtungsmitteln abgerufen. Die Beleuchtungsmittel wandeln den bereitgestellten elektrischen Strom in eine Lichtstärke.
  • Die Versorgung einzelner Endstromkreise, d. h. mindestens eines ersten und eines zweiten Endstromkreises, erfolgt in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage vorzugsweise unabhängig voneinander. Insbesondere in einem Notbetriebszustand kann der Versorgungsstrom eingestellt werden. Eine Einstellung des Versorgungsstroms ist beispielsweise durch die Anpassung einer Versorgungsspannung an einen Sollwert möglich. Andere Maßnahmen der Einstellung bestehen in der resistiven, kapazitiven oder induktiven Anpassung zwischen Gleichspannungsquelle oder Stromquellen. Oft lässt sich einem Endstromkreis ein Maximalstrom zuordnen. Der Maximalstrom ist ein Strom, bei dessen Stärke in einem Endstromkreis keine schadensverursachende Wärmeentwicklung messbar ist. Der Maximalstrom berechnet sich aus der Summe der maximalen Aufnahmeleistungen der angeschlossenen Verbraucher, wie der Beleuchtungsmittel. Bei zugeführtem Maximalstrom wird von dem zugeschalteten Beleuchtungsmittel Licht mit einer maximalen Helligkeit abgegeben. Weiterhin umfasst der Maximalstrom alle Beleuchtungsmittel in einem Schaltzustand des Endstromkreises, wobei die Beleuchtungsmittel Lichtleistung aus der bedarfsgemäßen Aufnahme von elektrischer Leistung generieren. Die Beleuchtungsmittel generieren auch Licht, wenn ihnen ein Strom zugeführt wird, der geringer ist als ein Maximalstrom. Gemäß einer geringeren Zufuhr elektrischer Leistung mit einem Strom unterhalb eines Maximalstroms bildet sich an dem Beleuchtungsmittel eine Helligkeit aus, die geringer ist als die Helligkeit, die der Maximalstrom bewirkt. Der Strom durch den Endstromkreis, insbesondere zu den einzelnen Beleuchtungsmitteln, wird bedarfsabhängig geschaltet. Das Durchschalten ermöglicht eine bedarfsabhängige Einstellung einer Stromstärke des Versorgungsstroms in einen Endstromkreis, vorzugsweise mittels einer Logik und dazugehörige Schalter, wie z. B. Halbleiterschalter. Es ist vorteilhaft, wenn der Strombedarf unter Nutzung eines Messinstruments festgestellt wird. Nach einem Aspekt erhebt das Messinstrument den Stromverbrauch in einem Betriebszustand, wie dem regulären Betriebszustand. Nach einem weiteren Aspekt erhebt das Messgerät einen Stromverbrauch eines Endstromkreises in einem zweiten Betriebszustand, wie einem Notbetriebszustand. Der Strombedarf richtet sich in einer Notbetriebssituation auch nach der aus der Stromquelle verfügbaren Strommenge. Weiterhin richtet sich der Strombedarf insbesondere nach dem Ereignis, welches die Sicherheitsbeleuchtungsanlage in den Notbetriebszustand übergeführt hat. Ein Ereignis kann mit einem Messinstrument wie einem Sensor festgestellt werden. Eine Bedarfsbestimmung für Strom in einem Endstromkreis kann der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zum Beispiel von der automatischen Feuerlöscheinrichtung bzw. der CO-Warnanlage oder einem Alarmsystem mitgeteilt werden. Derartige Systeme umfassen zu diesem Zweck oft einen Sensor bzw. eine Messeinrichtung und eine Einrichtung zur Kommunikation der Messergebnisse bzw. des erhobenen Bedarfs, insbesondere an eine Steuerung, wie eine Stromsteuerung und/oder einen Schalter, wie einen Notbetriebszustandsschalter.
  • In einem Notbetriebszustand können weiterhin andere Endstromkreise, mindestens ein zweiter Endstromkreis oder auch ein dritter Endstromkreis, in einen weiteren Versorgungszustand, wie in einen Betriebszustand oder in einen Notbetriebszustand gebracht werden. Der Versorgungszustand kann auch von dem regulären Betriebszustand und dem Notbetriebszustand abweichen, beispielsweise indem Beleuchtungsmittel des Endstromkreises einen Funktionszustand, wie einen Warnleuchtenzustand, einen Bereitschaftsleuchtenzustand oder einen Dauerlichtzustand einnehmen. Der Versorgungszustand kann darin bestehen, dass ein Beleuchtungsmittel in zeitlichen Intervallen von beispielsweise zehn Sekunden oder z. B. kürzer als eine Sekunde ein- bzw. ausgeschaltet wird. Insbesondere kann ein Beleuchtungsmittel wie eine Dauerlichtleuchte in einen stromlosen Versorgungszustand gebracht werden, um den Stromverbrauch während des Notbetriebszustands der Sicherheitsbeleuchtungsanlage zu verringern, sodass sich eine Gesamtbetriebszeitverlängerung von beispielsweise mehr als fünf Stunden (anstelle von nur drei Stunden) ergibt, was den Nutzen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage erhöht. Vom Ansprechen einzelner Endstromkreise, insbesondere zur kontrollierten Stromzufuhr zu einzelnen Endstromkreisen, ist die Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit einer Stromsteuerung ausgestattet. Die Stromsteuerung überträgt einen bedarfsgerechten Strom von einer Spannungsquelle in die angeschlossenen Endstromkreise. Eine Stromsteuerung kann dezentral jedem Endstromkreis zugeordnet sein. Die Stromsteuerung reagiert auf einen Strombedarf, welcher der Stromsteuerung von einem Messsystem oder einem Alarmsystem oder einem Warnsystem angezeigt wird, und stellt den Strom bedarfsgemäß, vorzugsweise für jeden Endstromkreis oder jede Gruppe von Endstromkreisen, ein. Die Einstellung des Stroms erfolgt mit einem Schaltelement, wie einem Regler, einem Relais oder einer steuerbaren Sicherung.
  • Weitere vorteilhafte Gestaltungsmerkmale und Weiterbildungen erfindungsgemäßer Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, die für sich gesehen, sowohl einzeln aus auch in Kombination, ebenfalls erfinderische Aspekte offenbaren, sind im Folgenden beschrieben.
  • In der Sicherheitsbeleuchtungsanlage wird ein Strombedarf festgestellt. Ein Strombedarf wird an einzelnen Endstromkreisen bestimmt. Eine Stromüberwachung in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage misst den Strom insbesondere zu einer Mehrzahl von Endstromkreisen. Ein Strombedarf besteht, wenn ein Sollwert eines Stroms bekannt ist. Der Sollwert kann von dem gemessenen Strom abweichen. Eine Stromsteuerung bewirkt einen Ausgleich zwischen einem Sollwert und einem gemessenen Wert. Ein Sollwert eines Stroms kann kleiner sein als ein durch die Stromüberwachung messbarer Strom. In einem solchen Fall stellt eine Stromabschaltung den Betriebszustand im Vergleich zu einem dem Sollwert zugeordneten Endstromkreis dar. Oft wird ein Endstromkreis einem überwachten Raumbereich zugeordnet. Ein Endstromkreis kann zumindest teilweise in einem Beleuchtungsbereich liegen, insbesondere ohne selbst beleuchtet zu werden. Vorteilhaft ist es, wenn das Gebäude in Beleuchtungsbereiche unterteilt ist, in Lichtabschnitte also. Einzelne Endstromkreise können solchen Lichtabschnitten oder Beleuchtungsbereichen zugeordnet werden.
  • Zur Bestimmung eines Strombedarfs wird mindestens ein Bedarfsindikator eingesetzt. Ein Bedarfsindikator umfasst mindestens eine Messeinrichtung, wie mindestens ein Sensorelement, und vorzugsweise ein Modul für eine kommunikative Verbindung, insbesondere im Datenaustausch mit dem Sensorelement und einer Stromsteuerung. In einer Ausgestaltung eines Bedarfsindikators als Strombedarfsindikator werden verschiedene Umgebungsbedingungen erhoben. Bei den Umgebungsbedingungen kann es sich auch um Bedingungen oder Zustände innerhalb eines Gehäuses, wie innerhalb einer Spannungsquelle, handeln. Eine Möglichkeit eines Bedarfsindikators ist ein Rauchmelder, welcher eine Ansammlung von Rauchpartikeln in einem Atmosphärenbereich, beispielsweise an einem Ort unterhalb einer Raumdecke, diagnostiziert und einer Steuereinheit, wie einer Stromsteuerung, meldet. Ein anderer nützlicher Bedarfsindikator, der einzeln oder zusätzlich zu einem Rauchmelder verwendet werden kann, ist ein Verbrennungsgasmelder. Ein Bewegungsmelder als Bedarfsindikator kann einzeln oder in Kombination mit anderen Bedarfsindikatoren in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage eingebaut sein. Der Bedarfsindikator zeigt an, ob sich z. B. Personen in der Reichweite des Bewegungssensors befinden, und vermittelt diese Information, vorzugsweise über ein Kommunikationsmodul, gegebenenfalls über eine elektrische Leitung, an eine Stromsteuerung, welche die Sicherheit der Personen verbessern kann. Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Bedarfsindikatoren dauerhaft, insbesondere während eines ersten Betriebszustands und während eines zweiten Betriebszustands der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, sowie bei dem Übergang von dem ersten in den zweiten Betriebszustand, also über den Wechsel von Betriebszuständen hinweg, mit Energie versorgt sind.
  • In einer Ausführung erhebt der Bewegungsmelder eine Bewegungsrichtung einer Person. Diese Information kann zur Feststellung eines Strombedarfs für einen einzelnen Endstromkreis, der z. B. eine Hinweisleuchte versorgt, führen. Eine Hinweisleuchte kann z. B. einer Person anzeigen die Bewegungsrichtung zu ändern. In einem Notbetriebszustand kann auch bedarfsgemäß ein Beleuchtungsmittel in einen stromlosen Versorgungszustand geschaltet werden, wenn ein zugeordneter Bewegungsmelder die Abwesenheit einer Person, insbesondere die Abwesenheit von Personen, anzeigt.
  • Eine weitere Möglichkeit eines nützlichen Bedarfsindikators ist eine Alarmanlage, welche beispielsweise einen Defekt einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage oder eine Einwirkung nichtberechtigter Personen auf den Sicherheitsbereich einer Beleuchtungsanlage anzeigt. Eine Alarmanlage kann manuell eingeschaltet werden. Andererseits werden Alarmanlagen oft an Bedarfsindikatoren gekoppelt. Je nach Ort der Installation der Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann ein Bedarf zur Schaltung eines Beleuchtungsmittels mit einem ereignisbegründeten Strombedarf, z. B. über eine Einstellung einer Netzspannung, wie einer Spannung in einem Signalnetz, bewirkt werden. Wird der Beleuchtungsbereich passiert, so meldet der Bedarfsindikator dieses Ereignis. In dem Bereich der Installation wird der Bedarf nach einer zusätzlichen Stromversorgung erkannt.
  • In einer weiteren Ausführung kann eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage mindestens einen Endstromkreis umfassen, der in einem Notbetriebszustand mit einer Wechselspannung versorgt wird. Die Wechselspannung wird dabei beispielsweise von einem Wechselspannungsgenerator erzeugt. Die Wechselspannung kann auch aus einem Versorgungsnetz zugeführt werden. Zugleich kann mindestens ein anderer Endstromkreis mit einer Gleichspannung versorgt werden. Die Versorgung eines Endstromkreises mit Gleichspannung oder Wechselspannung begründet sich aus dem Bedarf der Beleuchtungsmittel oder Anlagen, die zur Aufrechterhaltung des Notbetriebs mit Strom versorgt werden müssen. Mindestens ein Schalter legt fest, welcher Endstromkreis mit einer Gleichspannung und/oder welcher Endstromkreis mit einer Wechselspannung versorgt ist. Vorzugsweise sind weitere Endstromkreise über einen Schalter, wie eine Sicherung oder ein Schütz oder ein Schalthalbleiter, mit einer Stromversorgung verbunden, bspw. Endstromkreise zu Stromsteckdosen. Bei Unterbrechung der Leitungsverbindung durch den Schalter werden der oder die angeschlossenen Stromkreise spannungslos geschaltet. Ein Stromfluss in den Endstromkreis, insbesondere zu den angeschlossenen Beleuchtungsmitteln, ist unterbrochen. Mit einem derartigen Schalter kann in einem Notbetriebszustand der Stromverbrauch begrenzt werden. Insbesondere wird eine strommäßige Gesamtbelastung einer Gleichspannungsquelle, welche eine Pluralität von Endstromkreisen versorgt, durch Abschaltung eines Endstromkreises in einen spannungsfreien Zustand und Unterbrechung des Stromflusses durch den schaltbaren Endstromkreis reduziert. So kann bedarfsabhängig die Standzeit und/oder die Betriebszeit der Gleichspannungsquelle erhöht werden.
  • Weiterhin kann durch einen Schalter ein Endstromkreis zu einer zweiten Stromquelle zugeordnet werden, wenn ein zweiter Endstromkreis einer ersten Stromquelle zugeordnet ist. Das ist vorteilhaft, wenn der verfügbare Reststrom aus der zweiten Stromquelle größer ist als der verfügbare Reststrom aus der ersten Stromquelle.
  • Endstromkreise können in einem Notbetriebszustand in elektrischer Verbindung mit einem Wechselrichter stehen. Ein Wechselrichter generiert eine Wechselspannung aus einer Gleichspannung. Die Gleichspannung, z. B. aus einem Brennstoffzellensystem oder einem Solarsystem der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, wird über den Wechselrichter als Wechselspannung in einen Endstromkreis eingespeist. Die Versorgung des Endstromkreises mit Wechselspannung erfolgt somit über einen in Reihe geschalteten Wechselrichter. Vorzugsweise ist der Wechselrichter mit einer Strombegrenzung ausgestattet. Das bedeutet, der maximale Strom ist nach oben hin begrenzt. Überströme können nicht fließen. Weiterhin kann der Wechselrichter insbesondere eine Stromüberwachungseinheit enthalten, womit ein am Endstromkreis erhobener Stromwert der Stromsteuerung übermittelbar ist. Wird einem zur Strombegrenzung ausgelegten Wechselrichter ein Stromsollwert übermittelt, beispielsweise durch ein Signal aus einer Stromsteuerung, so kann der Wechselrichter einen Maximalstrom einstellen. Ist der Endstromkreis, der beispielsweise ein Beleuchtungsmittel umfasst, mit einem Bedarfsindikator, der einen Sensor umfasst, verbunden, so ist eine Einstellung eines Stroms über den Wechselrichter mit einer Stromsteuerung möglich. In einer weiteren Ausführung ist ein Wechselrichter eine Stromsteuerung und eine Messeinrichtung, wie einen Bedarfsindikator, an einem Beleuchtungsmittel, wie einer Fluchtwegleuchte, montiert bzw. darin eingebaut.
  • Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann als Anlage mit einer Zentralversorgungseinheit ausgeführt sein. Vorzugsweise umfasst die Sicherheitsbeleuchtungsanlage eine Gleichspannungsquelle, die zentral Endstromkreise mit einer Gleichspannung versorgt. Eine Gleichspannungsquelle kann auch eine Untereinheit einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage, wie ein Beleuchtungsmittel, mit Gleichspannung versorgen. Insbesondere bei einer Ausbildung als gruppenweise Versorgungseinheit sind mehrere Gleichspannungsquellen in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage vorhanden. Insbesondere können in einem solchen Fall auch mehrere Gleichspannungsquellen einem Endstromkreis zuordenbar sein. Mittels einer Stromsteuerung können Zuordnungen zwischen Stromverbraucher und Stromquelle erstellt werden, wobei eine Gleichspannungsquelle eine Gruppe von Endstromkreisen versorgen kann. Eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann also als eine Zentralbatterieanlage aufgebaut sein. In einer weiteren Gestaltung kann der Aufbau der Sicherheitsbeleuchtungsanlage auch einer Gruppenbatterieanlage entsprechen.
  • Die Flexibilität einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage zur Einnahme eines Betriebszustandes in Abhängigkeit von erfolgten bzw. nichterfolgten sicherheitsbezogenen Ereignissen wird damit erhöht, dass mindestens ein Bedarfsindikator vorgesehen ist. Ein Bedarfsindikator der Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann einen Messwert ermitteln. Günstig ist die Verwendung eines Bedarfsindikators, der in dem Beleuchtungsbereich angeordnet ist. Vorzugsweise mit einer optischen Messeinrichtung erhebt ein Bedarfsindikator einen Messwert, der die Sichtverhältnisse im Bereich der Messeinrichtung beschreibt. Die Sichtverhältnisse, oder genauer gesagt die Sichtweite unter Umgebungsbedingungen, können beispielsweise über den an einer Fotodiode gemessenen Helligkeitswert der Abstrahlung einer Leuchtdiode mit zuvor bekannter Leuchtkraft erhoben werden. Ein Helligkeitswert kann auch einem Spannungswert entsprechen, den eine Fotodiode aus dem auf die Fotodiode einfallenden Umgebungslicht generiert. Durch Weiterleitung eines solchen Helligkeitswerts innerhalb der Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann die Stärke der gemessenen Helligkeit an einem Datenspeicherort der Sicherheitsbeleuchtungsanlage, wie einem Speichergedächtnis, vorgehalten werden. Erhobene Helligkeitswerte können in einer Stromsteuerung einen Sollwert für einen Strom, wie einen Maximalstrom, festlegen. So ist es günstig, wenn Helligkeitswerte in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage vorgehalten werden, insbesondere Helligkeitswerte aus einem Zeitraum, welcher geeignet ist eine Helligkeitsänderung der Umgebung zu dokumentieren. Eine gemessene Helligkeit dient vorzugsweise dazu den Stromverbrauch einzelner Beleuchtungsmittel anzupassen, sodass die Sichtverhältnisse in dem Ortsbereich der Beleuchtungsmittel nicht blendend, aber auch nicht zu gering sind. Dies fördert, eine unfallfreie Fortbewegung von Personen zu erlauben.
  • Beleuchtungsmittel der Sicherheitsbeleuchtungsanlage können derart ausgebildet sein, dass sie ihren Strombedarf anpassen können. Häufig werden Beleuchtungsmittel miteinander kombiniert. Beispielsweise kann wenigstens eine Überkopfleuchte mit wenigstens einer bodennahen Leuchte gekoppelt werden. Dabei beleuchten mindestens zwei voneinander beabstandete Leuchten gemeinsam einen Fluchtwegsbereich. Der Fluchtwegsbereich kann eine Fluchtwegsöffnung, wie eine Tür, umfassen. Einen besonderen Hinweis auf eine Fluchtwegsmöglichkeit ist insbesondere dann mittels Beleuchtungsmittel von Vorteil, wenn der Bereich im täglichen Verkehr üblicherweise nicht begangen wird. Ein derartiger Fluchtwegsbereich ist zum Beispiel eine begehbare Fensteröffnung oder eine Fluchtwegschleuse. In einem Notbetriebszustand ist es oft erforderlich, dass die Aufmerksamkeit auf bestimmte Fluchtwegsbereiche durch optische Signale gelenkt wird, indem die entsprechenden Bereiche ausgeleuchtet werden. Besondere Aufmerksamkeit ist damit zu erzielen, dass eine Mehrzahl von Beleuchtungsmitteln auf einen Fluchtwegsbereich hinweisen.
  • Durch sequenzielle Ansteuerung der einander zugeordneten Beleuchtungsmittel, z. B. in einer An-Aus-Folge, kann einer Person mittels Lichtimpulsen aus dem Beleuchtungsmittel eine Bewegungsrichtung zu einer Fluchtwegsöffnung angezeigt werden. Dazu sind Beleuchtungsmittel vorzugsweise jeweils mit einer eigenen Steuerungslogik untereinander in kommunikativer Verbindung. Es ist vorteilhaft für die Regelung der Helligkeit, wenn die Beleuchtungsmittel miteinander in einer kommunikativen Verbindung stehen und mit einer Steuerungslogik ausgestattet sind, die vorzugsweise mit einer Stromregelung zusammenwirkt.
  • In einer Ausführung, in der die einander zugeordneten Beleuchtungsmittel einen unterschiedlichen Maximalstrombedarf haben, kann über die kommunikative Verbindung im Notfall der Stromverbrauch auf einen erforderlichen Helligkeitswert optimiert werden. Dazu ist ein Zusammenwirken mit einem Bedarfsindikator nützlich, der insbesondere eine Sichtweite oder eine Helligkeit in dem Beleuchtungsbereich erhebt. Es wird ein Wert für eine Raumhelligkeit sensorisch bestimmt, wobei der Wert der Raumhelligkeit aus einer Korrelation von mindestens zwei, vorzugsweise einer Mehrzahl von Beleuchtungsmitteln hervorgeht. Es ist möglich, die Helligkeit eines ersten Beleuchtungsmittels, wie eine Überkopfleuchte, auf die Helligkeit eines zweiten Beleuchtungsmittels, wie eine bodennahe Leuchte, abzustimmen. Die Helligkeit kann aus der Überlagerung des Lichts von mindestens zwei Beleuchtungsmitteln ermittelt werden. Es wird vorzugsweise die Helligkeit mindestens eines Beleuchtungsmittels reguliert. Die Regulierung ist insbesondere dann einfach bzw. zentral gesteuert möglich, wenn die Beleuchtungsmittel über getrennte Endstromkreise im Notbetriebszustand versorgt werden.
  • In einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage geraten insbesondere Überkopfleuchten bevorzugt ins Blickfeld von Personen, wenn ein sicherheitsrelevantes Ereignis eingetreten ist. Die Personen suchen dabei im Allgemeinen nach einem Fluchtweg, sodass eine Überkopfleuchte vorzugsweise als Rettungszeichenleuchte ausgestattet wird. Unzureichend beleuchtete, bodennahe Unebenheiten, wie Stufen, können bei einer Flucht zu Behinderungen oder Unfällen führen, weshalb in einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage oft bodennahe Leuchten als Sicherheitsleuchten eingebaut sind.
  • Eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage kann eine Energieverteileinheit umfassen, mit der verfügbare Energie auf einzelne Endstromkreise aufgeteilt wird. Eine Energieverteileinheit kann auch Energie aus verschiedenen Gleichspannungsquellen zusammenführen, um sie einem einzelnen Endstromkreis zukommen zu lassen. Eine Energieverteileinheit ist vorteilhaft mit einer Stromsteuerung verbunden. Weiterhin ist es möglich, dass eine Energieverteileinheit Strom aus einer ersten Gleichspannungsquelle einem ersten Endstromkreis zuführt und Strom aus einer zweiten Gleichspannungsquelle einem zweiten Endstromkreis zuführt, insbesondere wenn sich die Sicherheitsbeleuchtungsanlage in einem Notbetriebszustand befindet. Es ist auch möglich, in einem regulären Betriebszustand mindestens einen Endstromkreis aus einer Gleichspannungsquelle zu versorgen. Andererseits kann in einem Notbetriebszustand, wie in einem regulären Betriebszustand, mindestens ein Endstromkreis mit einer Wechselspannung versorgt werden. Die Energieverteilung richtet sich nach Daten, die in der Energieverteileinheit bzw. ihrer Steuerungseinheit vorgehalten sind. Vorzugsweise steht die Energieverteileinheit in einer Datenaustauschverbindung mit einem Bedarfsindikator. In der Datenaustauschverbindung werden Daten gesendet und empfangen, insbesondere über mindestens eine Sender-Empfänger-Einheit, was auch mit dem Wort „Kommunikation” bezeichnet werden kann. Der Bedarfsindikator zeigt an, ob oder ggf. wie viel Energiebedarf in einem einzelnen Endstromkreis oder einer Gruppe von Endstromkreisen besteht.
  • Die Information eines Energiebedarfs kann an die Energieverteileinheit z. B. von einem Rauchmelder gesendet werden, der beispielsweise eine Rauchkonzentration anzeigt, welche zu einer Begrenzung einer Sichtweite führt. Als Bedarfsindikator kommt auch eine Alarmanlage mit einem Bewegungsmelder zum Einsatz, insbesondere in einer Notfallsituation, in der Randbereiche identifiziert wurden, in denen sich keine Personen mehr aufhalten sollten. In der Datenaustauschverbindung überträgt der Bedarfsindikator einen Messwert als ein Funksignal an eine Energieverteileinheit. In einer zweiten Datenaustauschverbindung wird ein Messsignal als eine Signalfrequenz oder ein Spannungswert über eine Signalleitung der Energieverteileinheit mitgeteilt. Eine Energieverteileinheit kann mehrere Empfangskanäle für Signale von Bedarfsindikatoren aufweisen. Ein erster Zustand, wie ein Ansprechzustand des Bedarfsindikators, stellt eine Aktivierung dar, welche in der Weise festgestellt wurde, dass zum Beispiel eine ausreichende Helligkeit in einem Beleuchtungsbereich vorliegt. Ein aktivierter Bedarfsindikator signalisiert der Energieverteileinheit, dass ein Strombedarf in der zugeführten Stromstärke nicht besteht. Die Energieverteileinheit stellt eine geminderte Stromversorgung, insbesondere eines einzelnen Endstromkreises, ein. Während an einer Stelle noch der volle Strom fließt, fließt an einer anderen Stelle ein Wert zwischen 10% und 50% des ursprünglichen oder des maximalen Stromwerts. In dem Ansprechzustand fließt Strom in den Endstromkreis zur Versorgung von Beleuchtungsmitteln, der gegenüber einer Betriebsstromkreisversorgung vor dem Ansprechzustand gemindert ist. Es erfolgt eine bedarfsgerechte Stromeinsparung, die insbesondere bei Versorgung aus einer begrenzten Stromquelle zu einer Verlängerung einer maximalen Stromversorgungsdauer in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage führt. Während einzelne Endstromkreise mit einem verringerten Strom versorgt werden, sind andere Endstromkreise unverändert an die Stromquelle angeschlossen. Somit können in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage weitere Stromkreise vorgesehen sein, die im Fall eines Notbetriebszustandes ungemindert einen Versorgungsstrom erhalten, wie zum Beispiel einen Wechselstrom oder einen Gleichstrom. Die Belegung eines Endstromkreises mit einer entsprechenden Stromquelle wird von der Energieverteileinheit geschaltet.
  • In einer vorteilhaften Ausführung ist zumindest ein Bedarfsindikator mit Energie versorgt. Vorzugsweise wird die Energie aus einem Endstromkreis bezogen. Ein Bedarfsindikator kann unterbrechungsfrei mit Energie versorgt werden. Vorzugsweise ist wenigstens ein Bedarfsindikator mit einer Stromleitungsverbindung an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen. Die Stromleitungsverbindung ist ohne einen Unterbrechungsschalter ausgeführt, insbesondere befindet sich ein Schalter in der Leitungsverbindung in einer stromkreisschließenden Stellung. Ein zweiter Endstromkreis kann gleichzeitig unterbrochen sein, insbesondere durch einen Schalter, vorzugsweise einen zweiten Schalter. Der Schaltzustand des Schalters kann durch eine Stromsteuerung, eine Stromüberwachung oder eine Steuerungslogik, insbesondere in Verbindung mit einem Zeitverzögerungsmodul, festgelegt werden. Es wird ein Zeitintervall vorgegeben, über das hinweg sich der Schalter in einem Schaltzustand befindet, wobei der Schaltzustand eine Unterbrechung einer Stromzufuhr oder eine Stromleitungsverbindung sein kann. An das Zeitintervall kann ein zweites Zeitintervall eines zweiten Schaltzustands anschließen. Die Dauer des Zeitintervalls beträgt z. B. 1 Sekunde. Es sind auch Zeitintervalle von weniger als 1 Sekunde einstellbar. Die Länge eines Zeitintervalls kann durch einen zeitlichen Abstand von mindestens zwei kommunizierten Daten wie Messdaten oder Bedarfsdaten mindestens eines Bedarfsindikators vorgegeben sein. Es können also auch Zeitintervalle von mehr als einer Sekunde nützlich sein, zu denen ein regulärer Betriebszustand und insbesondere in Folge ein Notbetriebszustand eingenommen wird. Nach einem Zeitintervall eines Notbetriebszustands kann ein regulärer Betriebszustand in mindestens einem Endstromkreis schaltbar sein.
  • Neben einem ersten Notbetriebszustand der Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist es möglich, dass ein zweiter Notbetriebszustand vorgesehen ist. Ein zweiter Notbetriebszustand kann zum Beispiel durch Deaktivierung eines Bedarfsindikators angezeigt sein. Ein Notbetriebszustand bzw. ein zweiter Notbetriebszustand kann auch über einen zweiten Bedarfsindikator einer Stromsteuerung mitgeteilt werden. Aus einem Ansprechzustand, wie einer Aktivierung oder einer Deaktivierung eines Bedarfsindikators oder einer Gruppe von Bedarfsindikatoren, kann eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage erkennen, welcher Notbetriebszustand einnehmbar ist. Der zweite Notbetriebszustand kann die Einstellung einer Stromversorgung mindestens eines einzelnen Endstromkreises gegenüber einer Betriebsstromkreisversorgung, beispielsweise des ersten Notbetriebszustandes, der insbesondere vor Aktivierung des Bedarfsindikators vorlag, umfassen. Die Stromversorgung eines Endstromkreises wird bis zu einem Maximalwert erhöht.
  • Die Helligkeit mindestens eines Beleuchtungsmittels stellt sich auf eine Maximalhelligkeit ein. Mindestens ein anderer Endstromkreis wird mit einem Versorgungsstrom versorgt. Ein weiterer Endstromkreis kann gemindert versorgt werden, eventuell sogar abgeschaltet sein.
  • Bedarfsindikatoren erfassen sicherheitsbezogene Ereignisse, die bedarfsrelevant sind, bis zu einem Radius. Der Radius ergibt sich aus einer Empfindlichkeit einer Messeinrichtung für eine Signalstärke. Durch eine Zuordnung wird zwischen der Empfindlichkeit und dem Radius eine Abstimmung vorgenommen. Es ist möglich, dass die Erkennungsweite eines Beleuchtungsmittels über eine Erkennungsweite eines Bedarfsindikators hinausreicht. Daher hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit einem Zeitverzögerungsmodul ausgestattet ist. Das Zeitverzögerungsmodul wird iniziiert durch das Eintreffen mindestens eines Signals von mindestens einem Bedarfsindikator. Nach einem Startsignal beginnt im Zeitverzögerungsmodul eine Uhr zu laufen. Nach Ablauf einer vorgewählten Zeit, die beispielsweise mit Hilfe eines Schwingquarzes des Zeitverzögerungsmoduls abgezählt wird, gibt das Zeitverzögerungsmodul ein Steuersignal aus. Das Steuersignal des Zeitverzögerungsmoduls kann beispielsweise von einer Stromsteuerung oder einer Energieverteileinheit empfangen werden. Der Zeitraum zwischen dem Startsignal und der Ausgabe eines Steuersignals oder einer Folge von Steuersignalen kann weniger als eine Sekunde betragen, aber vorzugsweise werden mehrere Minuten eingestellt, wie zum Beispiel zehn Minuten oder eine halbe Stunde. In einigen Fällen kann z. B. bei Funktionstests eine Verzögerungszeit von Tagen oder Wochen gewählt werden. Das Ausgabesignal des Zeitverzögerungsmoduls stellt einen Versorgungszustand mindestens eines Endstromkreises, insbesondere eines Endstromkreises, der dem Bedarfsindikator zugeordnet ist, ein. Der Versorgungszustand des Endstromkreises, der nach einer Zeitverzögerung vorliegt, ist nach dem angezeigten Bedarf eines maximalen Stromflusses für den Endstromkreis eingestellt. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit des Zeitverzögerungsmoduls im Zusammenhang mit der Sicherheitsbeleuchtungsanlage besteht darin, dass Beleuchtungsmittel als Blinksignale in einer Folge mit Strom versorgt werden können, sodass zwischen Aufleuchten des ersten Beleuchtungsmittels und dem Aufleuchten eines zweiten Beleuchtungsmittels ein Zeitraum vergeht, der beispielsweise wenige Sekunden, insbesondere weniger als zehn Sekunden, betragen kann. Die in einer zeitlichen Abfolge angesteuerten Beleuchtungsmittel sind vorzugsweise in einer geometrisch abgestimmten Anordnung, beispielsweise als gleichmäßig beabstandete LEDs oder Leuchtmittel, angeordnet oder als Leuchtmittelgruppe im Boden, in einer Wand oder in einer Decke eines Raumes montiert und vorzugsweise nur in einem Notbetriebszustand sichtbar.
  • In einer erfindungsgemäß ausgeführten Sicherheitsbeleuchtungsanlage können Teilaspekte und Anordnungen beliebig kombiniert werden, um den räumlichen Gegebenheiten und möglichen Betriebszustandsanforderungen in regulärem Betrieb und in einem Notbetrieb gerecht zu werden.
  • Die zuvor dargestellten Kombinationen und Ausführungsbeispiele lassen sich auch in zahlreichen weiteren Verbindungen und Kombinationen betrachten.
  • Figurenkurzbeschreibung
  • Besonders vorteilhafte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben, wobei
  • 1 eine Anordnung einer erfindungsgemäßen Sicherheitsbeleuchtungsanlage in einer senkrechten Schnittebene eines (Beispiel-)Gebäudes zeigt, und
  • 2 eine schematische Konfiguration eines Versorgungsnetzes mit mehreren Endstromkreisen zeigt.
  • Diese Darstellungen können für sich allein gesehen, weitergehende erfinderische Aspekte offenbaren.
  • Figurenbeschreibung
  • In 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 in einem Gebäude 3 dargestellt. Das Gebäude 3 ist elektrisch an das kommunale Versorgungsnetz 11 angeschlossen, welches die elektrische Grundversorgung in einem Regelbetrieb sicherstellt. Das Gebäude 3 wird durch die Tür 7 betreten und weitere Räumlichkeiten (ohne Bezugszeichen) sind über Türen 7 erreichbar. Das Gebäude 3 ist weiterhin mit Fenstern wie dem Fenster 6 und einer Fluchtwegschleuse 5 ausgestattet. Eine Abschirmung 10 im unteren Bereich des Gebäudes ist für einen Schutz gegen Wassereinbruch und andere störende Umwelteinflüsse ausgelegt. Damit trennt die Sicherheitsabschirmung 10 einen Sicherheitsnetzbereich, der von der Abschirmung 10 eingeschlossen ist, von einem weniger sicheren Netzbereich außerhalb der Abschirmung 10. Der Beleuchtungsbereich 31 der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 umfasst den Innenraum und das nahe Umfeld des Gebäudes 3.
  • Im unteren Bereich des Gebäudes 3 befindet sich die Zentralversorgungseinheit 12 der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2, welche eine Gruppenbatterieanlage 13 umfasst. Die Gruppenbatterieanlage 13 dient der Notstromversorgung von einem Endstromkreis 21 in einem Notbetriebszustand 89. Weiterhin ist die Zentralversorgungseinheit 12 über eine Stromleitung 97 mit dem Brennstoffzellensystem 15 als eine weitere Gleichstromquelle verbunden. Gleichstrom kann auch der Zentralversorgungseinheit 12 aus der Photovoltaikanlage 17 auf dem Dach 9 des Gebäudes 3 zugeführt werden, wobei die Gleichstromzufuhr über eine der Stromleitungen 97'' erfolgt. Ein abgeschirmter Wechselspannungsgenerator 19 ist über die Stromleitung 97' ebenfalls an die Zentralversorgungseinheit 12 angeschlossen; und aufgrund einer Anordnung des Wechselspannungsgenerator 19 außerhalb des Gebäudes 3 ist die Stromleitung 97' bzw. die Zentralversorgungseinheit 12 besonders mit der Sicherung 73 geschützt. Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 umfasst eine Mehrzahl von Endstromkreisen, wie die Endstromkreise 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27, deren Stromversorgung über die Zentralversorgungseinheit 12 sichergestellt wird. Wenn durch eine Unterbrechung des Versorgungsnetzes 11 der Versorgungszustand 91 in den Notbetriebszustand 89 übergeht, stellt die Zentralversorgungseinheit 12 die Stromversorgung des Gebäudes 3 auf eines oder mehrere der Stromversorgungssysteme 13, 15, 17 und/oder 19 um. Damit wird eine erhöhte Sicherheit in der Stromversorgung erzielt, weil auch bei Ausfall eines der Versorgungsysteme 13, 15, 17, 19 die Stromversorgung des Gebäudes 3 ungestört aufrechterhalten werden kann.
  • Die Zentralversorgungseinheit 12 umfasst eine Energieverteileinheit 69, welche mit einer Stromsteuerung 65 und einer Steuerungslogik 67 ausgestattet ist. Weiterhin umfasst die Energieverteileinheit 69 einen Wechselrichter 75, der die erforderliche Transformation zwischen Gleichspannung und Wechselspannung vornimmt. Die Stromsteuerung 65 ist an eine Stromüberwachungseinheit 77 mit einem Zeitverzögerungsmodul 79 gekoppelt. Ein Betriebszustandsschalter 87 stellt eine Anbindung der Endstromkreise 21, 22, 23, 24, 25, 26 und 27 an die Stromversorgung dar und dient dazu, von einem ersten Notbetriebszustand 89 der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 in einen zweiten Notbetriebszustand der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 bzw. in einen regulären Betriebszustand 87 umzuschalten. Die Energieverteileinheit 69 umfasst weiterhin ein Kommunikationsmodul 71, welches den Datenaustausch zwischen der Zentralversorgungseinheit 12 und den zugeordneten Geräten über die kommunikative Verbindungsleitung 95 und/oder die kommunikative Verbindung des Sender-Empfänger-Netzes 64, 64', 64'' ermöglicht. Die Steuerungslogik 67 in der Zentralversorgungseinheit 12 steht weiterhin in Kontakt mit der Alarmanlage 63, sodass beispielsweise abhängig von einem durch das Kommunikationsmodul 71 empfangene Signal oder einem Signal der Stromüberwachung 77 oder eines Bedarfsindikators wie dem Bedarfsindikator 81 für den Ladezustand der Gruppenbatterieanlage 13 bei vorgebbaren und erfüllten Kriterien ein Alarm auslösbar ist.
  • Endstromkreisseitig umfasst die Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 in dem ersten Endstromkreis 21 zusätzlich zu Komponenten der Zentralversorgungseinheit 12 noch die Bereitschaftslichtleuchte 43, die Dauerlichtleuchte 41 mit einem Leuchtmittel 33, die bodennahe Leuchte 55 und die CO-Warnanlage 84. Wenn die CO-Warnanlage 84 als Bedarfsindikator eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration in der Umgebung des Brennstoffzellensystems 15 misst, wird dieses Messergebnis der Zentralversorgungseinheit 12 zugeleitet und mit dem Alarmsystem 63 ein Alarm ausgelöst. Weiterhin werden in dem Endstromkreis 21 der bodennahen Leuchte 55 Steuerpulse zugesendet, welche die bodennahen Leuchte 55 in einen stromsparenden Warnblinkzustand überführen. Zugleich wird eine Stromzufuhr zu der Dauerlichtleuchte 41 gedrosselt und so das Leuchtmittel 33 abgedunkelt, womit der Gesamtstromverbrauch in dem Endstromkreis 21 abgesenkt wird. Eine als erhöht angezeigte CO-Konzentration der CO-Warnanlage 84 weist auf einen Defekt des mit einem Reformer ausgestatteten Brennstoffzellensystems 15 und somit eine Einschränkung der Stromversorgung hin. Offensichtlich ist das Alarmsystem 63 auch in einem regulären, mit Lämpchen angezeigten Versorgungszustand 91 nützlich, um CO-Vergiftungen zu vermeiden.
  • In einem zweiten Notbetriebszustand der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 wird nach einem Erkennen einer Stromversorgungsunterbrechung in der Zentralversorgungseinheit 12 der zweite Endstromkreis 22 überwacht. Es besteht ein Bedarf in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 den Stromverbrauch zu reduzieren. Der Bewegungsmelder 85 als Bedarfsindikator des zweiten Endstromkreises 22 und der optische Sensor 86 als zweiter Bedarfsindikator des zweiten Endstromkreises 22 erheben Messwerte im Umgebungsbereich des zweiten Endstromkreises 22, die an die Steuerungslogik 67 in der Fluchtwegleuchte 45 geleitet werden und von dort mit Hilfe der kommunikativen Verbindung 64 als Funksignal die Zentralversorgungseinheit 12 erreichen. Die Steuerungslogik 67' entnimmt z. B. den Messungen des Bewegungsmelders 85, dass sich keine Personen im Raumbereich, der dem zweiten Endstromkreis 22 zugeordnet ist, befinden. Aufgrund der Vorgabe zur Energieeinsparung stellt die Steuerungslogik 67' die Stromzufuhr zu der Bereitschaftslichtleuchte 43' auf einen geminderten Wert ein, sodass der optische Sensor 86 eine geringere Helligkeit registriert. Es fließt weiterhin ein Strom, aber dieser verringert die Helligkeit der Bereitschaftslichtleuchte 43. Gleichzeitig wird die Helligkeit der Fluchtwegleuchte 45 auf den minimal zulässigen Wert abgesenkt. Auf diese Weise wird der Stromverbrauch in dem zweiten Endstromkreis 22 auf einen möglichst günstigen Wert optimiert und die Energiemenge, die bezogen wird, reduziert und so das Energiereservoir der Gruppenbatterieanlage 13 geschont.
  • Ein dritter Endstromkreis 23 umfasst eine Hinweisleuchte 51 und eine Überkopfleuchte 53, die an der Außenfassade des Gebäudes 3 über der Tür 7 angeordnet sind. In einem regulären Betriebszustand erkennt der Bewegungsmelder 85, der in die Überkopfleuchte 53 eingebaut ist, ob sich Personen der Tür 7 nähern, und schaltet bei Dunkelheit die Überkopfleuchte 53 ein. In einem Notbetriebszustand 89 wird zusätzlich die Hinweisleuchte 51 eingeschaltet, die auf Gefährdungsorte innerhalb des Gebäudes 3 zu jeder Tageszeit hinweist. Wenn die Bedarfsindikatoren 81 wie der Rauchmelder 83 oder die CO-Warnanlage 84 der Zentralversorgungseinheit 12 anzeigen, dass keine Gefährdungslage vorliegt, wird in dem Notbetriebszustand 89 die Hinweisleuchte 51 nach einer durch das Zeitverzögerungsmodul 79 bestimmten Zeit ausgeschaltet.
  • Ein weiterer, vierter Endstromkreis 24 umfasst die Dauerlichtleuchte 41 und die Sicherheitsleuchte 47, die beide jeweils mit einem Leuchtmittel 33 ausgestattet sind. Die Dauerlichtleuchte 41' ist mit der kommunikativen Verbindung 64' ausgestattet, welche mit der kommunikativen Verbindung 64'' in der Sicherheitsleuchte 47 in einer Datenaustauschverbindung steht. Bei einem Defekt der Dauerlichtleuchte 41' wird über die kommunikative Verbindung 64', 64'' die Sicherheitsleuchte 47 eingeschaltet. Wenn weiterhin in einem Notbetriebszustand der in der Sicherheitsleuchte 47 enthaltene Rauchmelder 83 eine erhöhte Rauchkonzentration signalisiert, die über die kommunikative Verbindung 64'', 64 an die Zentralversorgungseinheit 12 weitergeleitet wird, so stellt die Zentralversorgungseinheit 12 einen erhöhten Stromfluss zum vierten Endstromkreis 24 ein. Bei einer nachfolgenden Absenkung der Rauchkonzentration im Rauchmelder 83 wird der Stromfluss aus der Zentralversorgungseinrichtung wieder verringert. Damit wird die Beleuchtung in der Umgebung der Dauerlichtleuchte 41' und der Sicherheitsleuchte 47 verbessert. Zugleich wird der Stromverbrauch durch den Endstromkreis 24 bedarfsabhängig im Notbetriebszustand 89 verringert, indem ein Strom zugeführt wird, der geringer ist als der Maximalstrom.
  • Der fünfte Endstromkreis 25 dient dem Betrieb einer bodennahen Leuchte 55', die eine Serie von Leuchtmitteln umfasst. Die Leuchtmittel der bodennahen Leuchte 55' sind von der Stromsteuerung 65 der Zentralversorgungseinheit 12 mit der Steuerungslogik 67 stufenweise ansteuerbar, wobei die stufenbezogenen Leuchtmittel in Sequenz der Stufen aufleuchten. Die zeitliche Abfolge der Stromversorgung der Leuchtmittel 33 bzw. Leuchtdioden (nicht dargestellten) der bodennahen Leuchte 55' wird dabei durch das Zeitverzögerungsmodul 79 bestimmt. Mittels einer Phasenverschiebung in der zeitlichen Ansteuerung der einzelnen Leuchtmittel 33 der bodennahen Leuchte 55' kann eine Laufrichtung treppauf oder treppab wahlweise angezeigt werden. Treppauf bedeutet, dass die unterste Stufe als erstes in der Folge erhellt wird und treppab bedeutet, dass die unterste Stufe als letzte in der Folge erhellt wird. Die Laufrichtung deutet eine Vorzugsrichtung zu der am schnellsten erreichbaren Fluchtwegsöffnung, wie zu der Tür 7 oder zu der Fluchtwegschleuse 5, an. Die Bewegungsrichtung einer Person (nicht dargestellt), die sich auf den der bodennahen Leuchte 55' zugeordneten Bewegungsmelder 85'' zu bewegt, wird von dem Bewegungsmelder 85'' gemessen, und die Messinformation wird anschließend zur Steuerungslogik 67 weitergeleitet, sodass eine abgestimmte Ansteuerung der bodennahen Leuchte 55' erfolgen kann. In diesem Notbetrieb ist ein Strombedarf reduziert, weil die bodennahe Leuchte 55' des fünften Endstromkreises 25 in einem Blinkmodus betrieben wird. In regulärem Betriebszustand ist die bodennahe Leuchte 55' auf kontinuierliche Beleuchtung bei einer Relativbewegung einer Person (nicht dargestellt) zum Bewegungsmelder 85'' geschaltet. Bei Aktivierung des Bewegungsmelders 85'' als Bedarfsindikator wird eine Ansteuerung des Endstromkreises 22 eines anschließenden Treppenbereichs (ohne Bezugszeichen) um eine halbe Stunde durch das Zeitverzögerungsmodul 79 verzögert, sodass eine Abdunkelung im Bereich des zweiten Endstromkreises 22 erst dann erfolgt, wenn sich keine Personen in dem dem Endstromkreis 22 zugeordneten Umgebungsbereich bewegen.
  • Ein sechster Endstromkreis 26 versorgt eine Sicherheitsleuchte 47', eine Bereitschaftslichtleuchte 43', eine Fluchtwegleuchte 45' und eine Rettungswegesignalleuchte 49, die außerhalb des Gebäudes 3 an der Fluchtwegschleuse 5 aufgestellt ist, sowie den optischen Sensor 86' mit Gleichstrom. Die Sicherheitsleuchte 47' umfasst ein Leuchtmittel 33 und einen Rauchmelder 83. Weiterhin steht die Sicherheitsleuchte 47' über die kommunikative Verbindung 64'' in Datenaustausch mit den kommunikativen Verbindungen 64 und 64', worüber der Zentralversorgungseinheit 12 insbesondere Daten des Rauchmelders 83 und/oder Daten des optischen Sensors 86' zugeführt werden können. Weiterhin ist in dem sechsten Endstromkreis 26 die Stromsteuerung 65' angeordnet, welche eine Stromzufuhr zu den Beleuchtungsmitteln 43', 45', 47', 49 und 55'' kontrolliert. Der optische Sensor 86' erhebt eine Sichtweite 29, die, insbesondere in Korrelation mit einer durch den Rauchdetektor 83 nachweisbaren Rauchentwicklung, vermindert sein kann. Dabei wird durch die Zentralversorgungseinheit 12 ein maximaler Stromwert für den sechsten Endstromkreis 26 eingestellt. Bei einer Verbesserung der Sichtweite 29, deren Messung im optischen Sensor 86' anhand der Messung des Rauchdetektors 83 überprüfbar ist, wird die Stromversorgung des Stromkreises 26 reduziert, um Strom zu sparen. Die im sechsten Endstromkreis 26 der Fluchtwegschleuse 5 zugeordnete Fluchtwegleuchte 45' umfasst die kommunikativen Verbindung 64, mit der die Fluchtwegleuchte 45' regulär in Datenaustauschverbindung mit den Fluchtwegleuchten 45, 45'' und 45''' steht. Ein Abstimmungsregler 67'' der Fluchtwegleuchte 45' regelt in einem Notbetriebszustand 89, wenn keine Notwendigkeit zur Flucht besteht, wie durch den Rauchmelder 83 angezeigt werden kann, eine maximale Helligkeit zu einer Mindesthelligkeit herab, sodass der Strombedarf reduziert ist. Gleichzeitig wird einer anwesenden Person die Information vermittelt, dass die Sensorik der Sicherheitsbeleuchtungsanlage 2 keine akute Notwendigkeit für das Verlassen des Raumbereichs erkannt hat. In dem sechsten Endstromkreisbereich 26 befindet sich weiterhin unter dem Dach 9 des Gebäudes 3 die Feuerlöscheinrichtung 61. Angezeigt durch eine Rauchdetektion im Rauchmelder 83 und/oder durch Messungen des optischen Sensors 86' wird die Sprinkleranlage der Feuerlöscheinrichtung 61 betätigt, um vor einer Schadensausbildung möglicherweise entstandene Brände zu ersticken. Die Information der Betätigung der Feuerlöscheinrichtung 61 erreicht mittels der kommunikativen Verbindung 64'' die Zentralversorgungseinheit 12, welche die Stromversorgung des Endstromkreises 26 zumindest teilweise abstellen kann, um eine Entstehung von Kurzschlüssen durch Löschwasser, beispielsweise an bodennahen elektrischen Installationen, wie der bodennahen Leuchte 55'', zu verhindern und weitere Schäden zu begrenzen. Weiterhin wird auf diese Weise der Stromverbrauch eingeschränkt, sodass in einem Notbetriebszustand 89 andere Beleuchtungsmittel 33 über einen längeren Zeitraum hinweg betrieben werden können.
  • Bei den in dem Endstromkreis 27 zusammengefassten Fluchtwegleuchten 45'' und 45''' handelt es sich um einen Leuchtentyp, der einerseits mit der kommunikativen Verbindung 64 ausgestattet ist, andererseits einen Spannungsrichter 75' bzw. 75'' enthält. Die Fluchtwegleuchten 45'' sowie 45''' sind derart angeordnet, dass sie auch als Überkopfleuchten 53' bzw. als eine im Überkopfbereich entsprechend der Überkopfleuchte 53 angeordnete Leuchten erkannt werden können. Die Fluchtwegleuchten 45'' und 45''' des siebten Endstromkreises 27 werden in regulärem Betriebszustand mit Wechselspannung aus dem Versorgungsnetz 11 betrieben. Im Notbetriebszustand wird die Funktion aufrechterhalten durch Wandlung der über die Energieverteileinheit 69 bereitgestellten Gleichspannung in eine Wechselspannung mit den Wechselrichtern 75. Die Amplitude der Wechselspannung kann bedarfsgemäß über die kommunikative Verbindung 64 mit Hilfe des Wechselrichters 75 abgesenkt werden, sodass der Stromverbrauch der Fluchtwegleuchten 45'' und 45''' in dem Notbetriebszustand bedarfsgemäß verringerbar ist.
  • 2 zeigt eine weitere Ausführungsform einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage 102 in grob schematisierter Darstellung. In einer Stellung eines Betriebszustandsschalters 187 der Stromsteuerung 165 umfasst der Betriebszustand den Versorgungszustand 191, in dem die Stromsteuerung 165 Strom aus dem Versorgungsnetz 111 bezieht. Hierbei handelt es sich um einen Regelbetrieb. Die Stromsteuerung 165 führt einen jeweils angemessenen Strom, vorzugsweise einen Maximalstrom 192 dem Endstromkreis 121, dem Endstromkreis 122 und dem Endstromkreis 123 zu. Jeder Endstromkreis 121, 122, 123 dient der Versorgung von Beleuchtungsmitteln (nicht dargestellt) oder ähnlichen Verbrauchern. Der erste Endstromkreis 121 ist dem ersten Beleuchtungsbereich 131 zugeordnet und die weiteren Endstromkreise 122, 123 sind dem zweiten Beleuchtungsbereich 131' zugeordnet. Die Beleuchtungsbereiche 131, 131' sind voneinander lichtundurchlässig abgegrenzt. In dem Versorgungszustand 191 kann zusätzlich nach Bedarf die als Gleichstromquelle an die Stromsteuerung 165 angeschlossene Gruppenbatterieanlage 113 mit Strom aus dem Versorgungsnetz 111 aufgeladen werden. Der Ladekreis der Gruppenbatterieanlage 113 stellt somit einen Zwischenstromkreis 120 nach der Art eines weiteren Endstromkreises an der Stromsteuerung 165 dar, weil die elektrische Energie in der Gruppenbatterieanlage 113 zwischengespeichert wird. Ein dem Zwischenstromkreis 120 zugeordneter Bedarfsindikator 181 zeigt der Stromsteuerung 165 den Stromladebedarf der Gruppenbatterieanlage 113 an. Der Bedarfsindikator 181' des ersten Endstromkreises 121 erhebt ein bedarfsbezogenes Signal und führt dieses der Stromsteuerung 165 zu. In entsprechender Weise arbeiten die jeweils mit dem zweiten Endstromkreis 122 und dem dritten Endstromkreis 123 verbundenen Bedarfsindikatoren 181'' und 181''' mit der Stromsteuerung 165 zusammen.
  • Ein weiterer in 2 dargestellter Betriebszustand 187 ist der Notbetriebszustand 189. In dem Notbetriebszustand 189 steht das Versorgungsnetz 111 nicht zur Verfügung. Die Stromsteuerung 165 bezieht Strom aus der Gruppenbatterieanlage 113. Zusätzlich sind an der Stromsteuerung 165 ein Brennstoffzellensystem 115, eine Photovoltaikanlage 117, insbesondere ein Solarsystem 117 und/oder ein Wechselspannungsgenerator 119 installierbar, die zur Stromversorgung der Energieverteileinheit (nicht dargestellt) bzw. der Stromsteuerung 165 dienen können. In der Ausführung von 2 wird der Strom aus den Gleichspannungsquellen 113, 115, 117 durch Wechselrichter 175 in eine Wechselspannung gewandelt, bevor der zweite Endstromkreis 122 und der dritte Endstromkreis 123 mit Wechselstrom versorgt wird. Im Fall des ersten Endstromkreises 121 kann der Wechselrichter 175' auch in einem Beleuchtungsmittel eingebaut sein. Wenn in dem Notbetriebszustand 189 durch den Bedarfsindikator 181 ein verminderter Strombedarf aus der Stromsteuerung 165 angezeigt ist, vermindert die Stromsteuerung 165 den in den Endstromkreis 121 eingespeisten Strom von einem Maximalstrom 192 zu einem sub-maximalen Strom 190. Damit kann eine Stromeinsparung erzielt werden, welche eine maximale Betriebsdauer in dem Notbetriebszustand 189 erhöht. Sollte sich in dem Notbetriebszustand 189 ein Erschöpfen des Stroms aus der Gruppenbatterieanlage 113 anzeigen, welches der Bedarfsindikator 181 registriert, ist eine vollständige Umstellung der Stromversorgung, insbesondere der Gleichstromversorgung, auf das Brennstoffzellensystem 115 oder das Solarsystem 117 möglich, je nachdem welches der zusätzlichen Stromversorgungssysteme installiert ist. Dieser Zustand kann als ein weiterer Notbetriebszustand (ohne Bezugszeichen) verstanden werden. Es kann auch eine Umstellung der Stromversorgung auf die Wechselspannungsquelle 119 erfolgen. In dem Fall, dass die Energieversorgungssysteme 115, 117 oder 119 einen Stromüberschuss in die Stromsteuerung einspeisen, kann dieser Strom in einem Notbetriebszustand (ohne Bezugszeichen) über den Zwischenstromkreis 120 in der Gruppenbatterieanlage 113 zwischengespeichert werden.
  • Die in 1 und 2 erläuterten Sicherheitsbeleuchtungsanlagen 2 und 102 umfasst eine Vielzahl von Komponenten, die auch in anderen erfindungsgemäßen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen beliebig miteinander kombinierbar sind. Dabei können die verbraucherseitigen Endstromkreise einzelne Beleuchtungsmittel anschließen. Beleuchtungsmittel können in einem seriellen Verband in einem Endstromkreis betrieben werden. Es erfolgt vorzugsweise eine parallele Versorgung der Endstromkreise mit Strom. Bezugszeichenliste
    2, 102 Sicherheitsbeleuchtungsanlage
    3 Gebäude
    5 Fluchtwegschleuse
    6 Fenster
    7, 7' Tür
    9 Dach
    10 Abschirmung, insbesondere Sicherheitsabschirmung
    11, 111 Versorgungsnetz
    12 Zentralversorgungseinheit
    13, 113 Gruppenbatterieanlage
    15, 115 Brennstoffzellensystem
    17, 117 Photovoltaikanlage, insbesondere Solarsystem
    19, 119 Wechselspannungsquelle, insbesondere Wechselspannungsgenerator
    120 Zwischenstromkreis
    21, 121 Erster Endstromkreis
    22, 122 Zweiter Endstromkreis
    23, 123 Dritter Endstromkreis
    24 Vierter Endstromkreis
    25 Fünfter Endstromkreis
    26 Sechster Endstromkreis
    27 Siebter Endstromkreis
    29 Sichtweite
    31, 131, 131' Beleuchtungsbereich
    33 Leuchtmittel, insbesondere Beleuchtungsmittel
    41, 41' Dauerlichtleuchte,
    43, 43' Bereitschaftslichtleuchte
    45, 45', 45'', 45''' Fluchtwegleuchte
    47, 47' Sicherheitsleuchte
    49 Rettungswegesignalleuchte
    51 Hinweisleuchte
    53, 53' Überkopfleuchte
    55, 55', 55'' bodennahe Leuchte
    61 Feuerlöscheinrichtung, insbesondere Sprinkler
    63 Alarmsystem, insbesondere Alarmanlage
    64, 64', 64'' kommunikative Verbindung, insbesondere Sender-Empfänger-Netz
    65, 65', 165 Stromsteuerung, insbesondere Steuereinheit
    67, 67', 67'' Steuerungslogik bzw. Abstimmungsregler
    69 Energieverteileinheit
    71 Kommunikationsmodul
    73 Sicherung
    75, 75', 75'', 175, 175' Spannungsrichter wie Wechselrichter
    77 Stromüberwachung
    79 Zeitverzögerungsmodul
    81, 181, 181', 181'', 181''' Bedarfsindikator
    83 Rauchmelder
    84 CO-Warnanlage
    85, 85', 85'' Bewegungsmelder
    86, 86' optischer Sensor
    87, 187 Betriebszustand, insbesondere Betriebszustandsschalter
    89, 189 Notbetriebszustand
    190 Sub-maximaler Strom
    91, 191 Versorgungszustand
    192 Maximalstrom
    95 kommunikative Verbindung, insbesondere Verbindungsleitung
    97, 97', 97'' Stromleitung
  • ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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    • DIN V VDE V 0108 [0004]
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    • DIN 4844-1 [0004]

Claims (10)

  1. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102), die in einem regulären Betriebszustand (87, 187, 91, 191) Strom aus einem Versorgungsnetz (11, 111) bezieht und Licht in einem mehrere Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) umfassenden Beleuchtungsbereich (31, 131, 131') zur Verfügung stellen kann, in denen mehrere Beleuchtungsmittel, insbesondere unterschiedlicher Art wie Dauerlichtleuchten (41, 41'), Bereitschaftslichtleuchten (43, 43'), geschaltete Bereitschaftslichtleuchten (43, 43'), Fluchtwegleuchten (45, 45', 45'', 45''') und Rettungswegesignalleuchten (49), Warn- und Hinweisleuchten (51) im Zusammenhang mit mindestens einem Notzustandsindikator, wie einer automatischen Feuerlöscheinrichtung (61), einer CO-Warnanlage (84) oder einem Alarmsystem (63), pro Endstromkreis (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) angeordnet sind, und mit einer Gleichspannungsquelle, wie einer Batterieanlage (13, 113) oder einer Redox-Flow-Zellen-Batterie, einem Brennstoffzellensystem (15, 115), einem Pressluftmotor-Generator oder einer Gleichspannungsquelle einer gleichgerichteten Spannung, wie einer Wechselspannung, insbesondere aus einem besonders gesichertem Netz (13, 15, 19), vorzugsweise von einem Stromerzeugungsaggregat (13, 15, 17, 19, 113, 115, 117, 119), die bei Versorgungsmängeln des Versorgungsnetzes (11, 111) in einem Notbetriebszustand (89, 189) elektrischen Strom für Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) oder Beleuchtungsmittel (33, 41, 41', 43, 43', 45, 45', 45'', 45''', 49, 51, 53, 53', 55, 55', 55'') zur Verfügung stellt, dadurch gekennzeichnet, dass einzelne Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) in dem Notbetriebszustand (89, 189) bedarfsabhängig mit Strom unterhalb eines Maximalstroms (192) versorgt werden, während andere Endstromkreise (22, 23, 24, 25, 26, 27, 21, 122, 123, 121), insbesondere mit Hilfe einer Stromsteuerung (65, 65', 165), in einen hiervon abweichenden, insbesondere stromlosen, Versorgungszustand (87, 187, 91, 191) gebracht werden.
  2. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsbeleuchtungsanlage einen Strombedarf für einzelne Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) durch einen Bedarfsindikator (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') wie einen Rauchmelder (83), eine Alarmanlage (63, 84) oder einen Bewegungsmelder (85, 85', 85'') bestimmt.
  3. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) umfasst, die in dem Notbetriebszustand (89, 189) mit einer Wechselspannung versorgt werden, während andere Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) mit einer Gleichspannung versorgt werden und vorzugsweise weitere Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) zu bestimmten Zeitpunkten an einen Schalter angeschlossen sind, der die Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) spannungslos schaltet, wodurch die strommäßige Gesamtbelastung der Gleichspannungsquelle (13, 15, 17, 113, 115, 117) reduziert wird.
  4. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit einer Wechselspannung versorgten Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) in dem Notbetriebszustand (89, 189) in elektrischer Verbindung (97, 97', 97'') mit einem Wechselrichter (75, 75', 75'', 175, 175') stehen, damit diese Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) ihre Wechselspannung aus einem Wechselrichter (75, 75', 75'', 175, 175') mit Strombegrenzung und vorzugsweise mit Stromüberwachung (77) erhalten.
  5. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) mit einer Gleichspannungsquelle (13, 15, 17, 113, 115, 117) als Zentralversorgungseinheit (12) oder als bereichsweise oder als gruppenweise Versorgungseinheit ausgestaltet ist, wobei die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) vorzugsweise als Zentralbatterieanlage oder als Gruppenbatterieanlage (13, 113) aufgebaut ist.
  6. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Bedarfsindikator (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') einen Messwert ermitteln kann, der Aufschluss über Sichtverhältnisse (29) in dem Beleuchtungsbereich (31, 131, 131') gibt, um einen Helligkeitswert in der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) vorzuhalten, der vorzugsweise dazu dient, einzelne Beleuchtungsmittel (33, 41, 41', 43, 43', 45, 45', 45'', 45''', 49, 51, 53, 53', 55, 55', 55'') in ihrem Stromverbrauch den Sichtverhältnissen (29) anzupassen.
  7. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zu den Beleuchtungsmittel (33, 41, 41', 43, 43', 45, 45', 45'', 45''', 47, 47', 49, 51, 53, 53', 55, 55', 55''), die ihren Strombedarf anpassen, wenigstens eine Überkopfleuchte (53, 53'), wie eine Fluchtwegleuchte (45, 45', 45'', 45'''), und wenigstens eine bodennahe Leuchte (55, 55', 55''), wie eine Sicherheitsleuchte, die gemeinsam eine Fluchtwegöffnung wie eine Tür (7, 7'), wie eine begehbare Fensteröffnung (6) oder wie eine Fluchtwegschleuse (5) ausleuchten, gehören, die jeweils mit einer eigenen Steuerungslogik (67, 67', 67'') untereinander in kommunikativer Verbindung (64, 64', 64'', 95) stehen, damit der Bedarfsindikator (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') eine Sichtweite (29) in dem Beleuchtungsbereich (31, 131, 131') mit einem ermittelten Wert für eine Raumhelligkeit in Korrelation bringt und eine Helligkeit des einen Beleuchtungsmittels (33, 41, 41', 43, 43', 45, 45', 45'', 45''', 47, 47', 49, 51, 53, 53', 55, 55', 55'') wie der Überkopfleuchte (53, 53', 45, 45', 45'', 45''') und eine Helligkeit eines zweiten Beleuchtungsmittels (41', 43, 43', 45, 45', 45'', 45''', 47, 47', 49, 51, 53, 53', 55, 55', 55'', 41, 33) wie einer bodennahen Leuchte (55, 55', 55'') aufeinander abgestimmt der Sichtweite (29) und dem Wert für die Raumhelligkeit angepasst sind.
  8. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Energieverteileinheit (69) mit einem Bedarfsindikator (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') wie einem Rauchmelder (83), einer Alarmanlage (63, 84) oder einem Bewegungsmelder (85, 85', 85'') in einer Datenaustauschverbindung (64, 64', 64'', 95) steht und in einem ersten Ansprechzustand, wie eine Aktivierung, des Bedarfsindikators (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') die Energieverteileinheit (69) die Stromversorgung einzelner Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) zumindest gegenüber einer Betriebsstromkreisversorgung (192) vor dem Ansprechzustand gemindert versorgt und weitere Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) ungemindert mit einem Versorgungsstrom, insbesondere einem Wechselstrom, belegt sind, und insbesondere zumindest einer der Bedarfsindikatoren (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') unterbrechungsfrei mit Energie versorgt ist, wie durch eine direkte Stromleitungsverbindung (97'') zu einer Gleichspannungsquelle (13, 15, 17, 113, 115, 117), während eine Energieversorgung mindestens eines zweiten Endstromkreises (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) für ein vorgegebenes Zeitintervall einen regulären Betriebszustand (87, 187, 91, 191) oder einen Notbetriebszustand (89, 189) darstellt.
  9. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zweiten Notbetriebszustand der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102), wie eine Deaktivierung eines Bedarfsindikators (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86') oder eine Aktivierung eines zweiten Bedarfsindikators (63, 81, 181, 181', 181'', 181''', 83, 84, 85, 85', 85'', 86, 86'), die Stromversorgung mindestens eines einzelnen Endstromkreises (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) gegenüber einer Betriebsstromkreisversorgung (190) des ersten Notbetriebszustands (189) bis zu einem Maximalwert (192) erhöht ist, und andere Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) ungemindert mit einem Versorgungsstrom, insbesondere einem Wechselstrom, versorgt sind.
  10. Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) nach einem der vorhergehenden Ansprüche dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsbeleuchtungsanlage (2, 102) mit einem Zeitverzögerungsmodul (79) ausgestattet ist, welches erst nach einem Zeitraum von mehreren Minuten, einen Versorgungszustand (89, 91, 190, 191, 192) der Endstromkreise (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 121, 122, 123) nach angezeigtem Bedarf einstellt.
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