EP1442635B1 - Parallel zuschaltbare evgs aufgrund des lampentyps - Google Patents

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EP1442635B1
EP1442635B1 EP02776833A EP02776833A EP1442635B1 EP 1442635 B1 EP1442635 B1 EP 1442635B1 EP 02776833 A EP02776833 A EP 02776833A EP 02776833 A EP02776833 A EP 02776833A EP 1442635 B1 EP1442635 B1 EP 1442635B1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
luminaire
type
ballasts
power
power supply
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
EP02776833A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP1442635B9 (de
EP1442635A1 (de
Inventor
Wilfried Brauckmann
Ulrich Klipstein
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
B & S Elektronische Gerate GmbH
Original Assignee
B & S Elektronische Gerate GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from DE2001153123 external-priority patent/DE10153123A1/de
Application filed by B & S Elektronische Gerate GmbH filed Critical B & S Elektronische Gerate GmbH
Publication of EP1442635A1 publication Critical patent/EP1442635A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP1442635B1 publication Critical patent/EP1442635B1/de
Publication of EP1442635B9 publication Critical patent/EP1442635B9/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/24Circuit arrangements in which the lamp is fed by high frequency ac, or with separate oscillator frequency
    • H05B41/245Circuit arrangements in which the lamp is fed by high frequency ac, or with separate oscillator frequency for a plurality of lamps
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B41/00Circuit arrangements or apparatus for igniting or operating discharge lamps
    • H05B41/14Circuit arrangements
    • H05B41/36Controlling

Definitions

  • the invention relates to a method for producing a suitable connection between a lamp and an electronic ballast, which provides a suitable power supply for the lamp, wherein before switching on the power of the lamp from the ballast from a signal is transmitted by means of the lamp due to transmitted signal is generated for the luminaire type specific response signal in the ballast, the response signal for detecting the switched-type luminaire is evaluated and the supply power is turned on only after detection of a suitable type of connection for the connection.
  • the invention further relates to an arrangement of electronic ballasts, each having a power supply for generating a power supply for the operation of a connected light, a connection cable for establishing an electrical connection to the light for transmitting the supply power, a control device by which a signal is emitted to the luminaire before switching on the supply power, an evaluation device for evaluating a response signal of the luminaire for detecting the luminaire type and evaluation of the recognized luminaire type as suitable for connection to the power supply and a switching device for switching on the supply power Ver if the recognized luminaire type is suitable for connection to the supply power.
  • connection cable connects the lights with an associated electronic ballast.
  • the electronic ballasts are often used in several standardized plug-in housings.
  • the connecting lines of the electronic ballasts are increasingly connected to a single, multi-core cable with which the distance between the electronic ballasts and the lights is largely bridged.
  • a distributor is attached, to which the individual lights can then be connected.
  • lamps of different powers are generally used. It is known to provide the lights of different performance with different plugs, for example, to avoid the connection of a lamp lower power to an electronic ballast with a higher output power or vice versa, which may cause damage to the discharge lamp or the electronic ballast.
  • the disadvantage of this is that the connected to the multi-core cable distributor with correspondingly mechanically coded mating connectors must be equipped so that the distributor for the particular lighting task must be specially configured. This is cumbersome and requires, for example, major retooling when it turns out in the creation of the lighting that at one or more locations a luminaire of a pre-planned power level should be replaced by a luminaire of a different performance.
  • a luminaire in order to establish a suitable connection between a luminaire and an electronic ballast, which provides an appropriate supply power for the luminaire, it is provided that before switching on the supply power the lamp is transmitted from the ballast a signal that by means of the lamp due to the transmitted signal, a response signal specific to the light type is generated, that the response signal is evaluated in the ballast for detecting the switched light type and that only after detection of a suitable type of light connection Supply power is turned on.
  • This method thus provides for electronic checking of the luminaire connected to the electronic ballast in question before the supply power is switched on by the electronic ballast. In this way, a connection of a non-matching lamp to an electronic ballast is not prevented, but the lamp is not put into operation by the electronic ballast.
  • the review of the type of luminaire can be done without additional wires through the example designed as a two-conductor cable connection cable.
  • the circuitry required for the electronic ballast and for the lamp is low, since the transmission of information about the type of light can be done in a very simple manner, for example by pulses generated in the lamp whose number per unit time contains the information about the type of light.
  • only one pulse generator in the form of an astable multivibrator is suitable, whose switching frequency can be determined by a circuit with a capacitor.
  • the response signal generator by its own battery in the luminaire.
  • the response signal is generated from the energy of the received signal in the luminaire, so that the luminaire continues to operate without any separate current source.
  • a low DC voltage can be transmitted as the response signal from the signal generator in the lamp Switched low impedance and high impedance switching, so that, depending on Bescharisart, voltage pulses occur or current pulses are detectable in the electronic ballast with a constant voltage.
  • a time-limited pulse signal is sent as a signal of the electronic ballast, from the energy content of a response signal is formed by means of the lamp.
  • the pulse signal can be used in the lamp, for example, to charge a capacitor, from the energy of the time-limited response signal is formed.
  • the means for forming the response signal in the lamp is self-disconnecting, so that it is turned off when the supply power is passed to the lamp.
  • An electronic ballast suitable for carrying out the described method is characterized by a control device, by which a signal is emitted to the lamp before the supply power is switched on, by an evaluation device for evaluating a response signal of the luminaire for detecting the luminaire type and evaluating the recognized luminaire type as the Suitable for connection to the power supply, and by a switching device for switching on the power supply, if the recognized luminaire type is suitable for connection to the power supply.
  • the output of the controller can be connected to the connection cable, so that the transmission of the low DC voltage is done with the same cable, with which later the supply power is passed to the lamp.
  • the evaluation device can be designed in a simple manner for detecting the number of pulses per unit of time.
  • the evaluation device may be designed differently within the scope of the invention, for example for the detection of pulse widths, for the detection of zero crossings of a harmonic oscillation o. ⁇ .
  • a luminaire for carrying out the method described is characterized by a signal generator triggered by an externally supplied signal for transmitting a response signal characterizing the luminaire type to the ballast.
  • the signal generator can be suitably fed by the externally supplied signal, so receive its supply voltage.
  • the signal generator is connected to the connecting cable, so receives both the externally supplied signal and the power supply via the same line.
  • the signal generator is preferably self-disconnecting after delivery of the response signal. Its renewed activation takes place by a renewed externally supplied signal, which differs clearly from the supply performance and is recognizable from the signal generator.
  • the signal generator has an energy storage device for forming its supply voltage from a received signal.
  • the signal generator can be supplied by a received DC voltage and switch the DC voltage clocked.
  • ballasts for the different types of lights and set up, for example, in a drawer-shelf housing. Since the electronic ballasts could be downsized in the meantime that several can be accommodated side by side in a 19-inch slot, it is extremely tedious to replace, for example, a ballast of one type of performance against a ballast of another type of performance, as they regularly have different widths ,
  • the invention is therefore based on the problem to simplify the handling and the arrangement of numerous ballasts for the operation of luminaires of different luminaire type.
  • a method of the type mentioned in the invention is characterized in that for supplying lamps of at least two different types of luminaires, one of which has a first power consumption, which is up to an integral multiple of the power consumption of a second type of luminaire, same ballasts are used , which are designed for the direct supply of the second type of luminaire and are operated in parallel to supply the first type of luminaire.
  • a corresponding arrangement of electronic ballasts of the type mentioned above is inventively characterized in that in the arrangement for the supply of luminaires of at least two different types of luminaires, of which a first luminaire type a power consumption has, which is up to an integral multiple of the power consumption of a second type of luminaire, the same ballasts are provided which are designed to directly supply luminaires of the second type of luminaire and which are connected in parallel for the supply of luminaires of the first type of luminaire.
  • the present invention makes use of the fact that although often different types of luminaires are used, the number of luminaire types used is limited to two or three.
  • a commonly used combination of luminaires uses three types of luminaires with power consumption of 200 W, 575 W and 1200 W.
  • the same ballasts are used to drive the luminaire with 575 W and 1200 W, which are designed to directly supply the luminaires with 575 W.
  • ballasts are connected in parallel. In this way, the usual variety of electronic ballasts can be avoided.
  • electronic ballasts are used, which are internally switchable for the low power outputs between the power output of 200 W and 575 W, whereby the correct switching position for the connection of a specific lamp is checked according to the method of the main patent or an automatic switchover is carried out according to this method becomes.
  • ballasts By using the same ballasts, these can advantageously be arranged next to one another in a standard plug-in housing, with the arrangement of six ballasts in a 19-inch plug-in housing next to one another being advantageous for the described application.
  • ballasts are designed by default in their output power adjustable, it is also possible according to the present invention, for example, a lamp with a power consumption of 800 W with two parallel operated ballasts with a power output of up to 600 W, for example, if both ballasts have been set to 400 W by the controller.
  • FIG. 1 shows schematically an electronic ballast 1, which in the usual way has a power part 2, with which a supply power is generated and provided to output terminals 3.
  • the electronic ballast further comprises a control and evaluation device 4, whose output terminals via a switch 5 alternatively to the power supply to the output terminals 3 are switchable.
  • a control and evaluation device 4 whose output terminals via a switch 5 alternatively to the power supply to the output terminals 3 are switchable.
  • About a two-core cable 6 a connection to terminals 7 of a lamp 8 is made.
  • An ignition device 9 and a discharge lamp 10 are conventionally connected to the connection terminals 7 in the luminaire 8.
  • a signal generator 11 is connected to the terminals 7, which may be formed as a pulse generator.
  • connection cable 6 shown schematically is often part of a multi-core cable, in which numerous connection cables 6 are combined to form a cable. Accordingly, the connection of the lamp 8 via a distributor, through which the numerous summarized connection cable 6 are separated again and individual lights 8 can be assigned.
  • Figure 2 illustrates the voltage curve on the connecting line 6.
  • first communication signals 12 are transmitted with a low voltage of about 10 V for checking the connected light type. If in this transmission a correctly connected light 8 has been detected, the switch 5 is switched in the electronic ballast 1, so that the power supply of the power unit 2 is transmitted via the connecting cable 6. This leads to the ignition of the lamp 10 via the ignitor 9, whereby the supply voltage of about 300 V breaks and then goes into the stable combustion state of the discharge lamp 10, as illustrated by the curve 13 in Figure 2.
  • FIG. 3 shows an example of the test signals 12, which in this case consist of a DC pulse 14 with the pulse width ta-ta 'emitted by the control / evaluation device 4 and of a subsequent response signal 15 generated by the signal generator 11 in the form of voltage pulses or There are current pulses that is completed by the time tb.
  • the signal generator 11 draws its supply voltage from the energy of the DC pulse 14.
  • the number of pulses 14 emitted in FIG. 3a up to the instant tb is higher than that according to FIG. 3b and therefore characterizes another type of luminaire.
  • the DC voltage 14 can be transmitted continuously until the time tb when the pulse generator then switches this DC voltage clocked low-impedance and high-impedance, whereby detected in the control / evaluation device 4 current pulses and encode, for example, in terms of their number until the time tb the light type ,
  • a very simple arrangement of a lamp 8 is shown, with a very simple communication in the form of the test signals 12 is possible.
  • the method described is also suitable for lights 8, which are the subject of more complicated control tasks, for example, have servomotors, by which they are pivotable in a specific position, are effectively switched by the different color filter, etc.
  • the communication with the test signals 12 beyond the detection of the type of luminaire and also serve for the transmission of control signals for the servomotors, controls for color filters, etc.
  • FIG 4 shows an arrangement of six ballasts 1, in a rack housing 16, which may be a standard 19 inch rack.
  • the ballasts 1 are each for the direct supply of two types of luminaires 8 ', 8 "switchable with the power of 200 W and 575 W.
  • the six ballasts 1 are supplied in groups to two ballasts 1 each having a phase L1, L2, L3 of a three-phase connection with respect to a neutral conductor N with voltage.
  • the ballast 1 shown in Figure 4 above is switched to the operation 200 W and directly supplied a lamp 8 'with the power consumption 200 W.
  • the ballast 1 shown below is switched to the output 575 W and directly supplies a luminaire 8 "with 575 W power.
  • the lamp 8 '' 'shown continues to have a power consumption of 1200 W and is therefore controlled by two parallel ballasts 1, so that for the supply of the lamp 8' '' two ballasts 1 are required. With the input terminals 7 of the lamp 8 '' 'thus the output terminals 3 of two ballasts 1 are connected in parallel.
  • ballast 1 In the case of the parallel connection of the ballasts 1 to supply the lamp 8 '' 'is possible for the detection of a suitable connection of the lamp 8' '' to the ballast 1, a power consumption "1200 W" characterizing response signal to produce 15. In this case, the ballast 1 detects that the supply of the lamp 8 '' 'only by two ballasts 1 connected in parallel is possible, but that it must be switched in the position "600 W" itself.
  • ballasts 1 according to the invention in a housing 16 can also be utilized for the supply of luminaires with higher power consumption, for example 1800 W, in which several, For example, three ballasts 1 are connected in parallel. In practice, however, the parallel connection of two ballasts 1 is generally sufficient.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer passenden Verbindung zwischen einer Leuchte und einem elektronischen Vorschaltgerät, das eine geeignete Versorgungsleistung für die Leuchte bereit stellt, wobei vor dem Einschalten der Versorgungsleistung der Leuchte von dem Vorschaltgerät aus ein Signal übertragen wird, mittels der Leuchte aufgrund des übertragenen Signals ein für den Leuchtentyp spezifisches Antwortsignal erzeugt wird, im Vorschaltgerät das Antwortsignal zur Erkennung des angeschalteten Leuchtentyps ausgewertet wird und erst nach Erkennung eines zum Anschluss geeigneten Leuchtentyps die Versorgungsleistung eingeschaltet wird.
  • Die Erfindung betrifft ferner eine Anordnung von elektronischen Vorschaltgeräten, die jeweils ein Netzteil zur Erzeugung einer Versorgungsleistung für den Betrieb einer angeschlossenen Leuchte, ein Anschlusskabel zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zu der Leuchte zur Übertragung der Versorgungsleistung, eine Steuereinrichtung, durch die vor dem Einschalten der Versorgungsleistung ein Signal an die Leuchte ausgesandt wird, eine Auswertungseinrichtung zur Auswertung eines Antwortsignals der Leuchte zur Erkennung des Leuchtentyps und Bewertung des erkannten Leuchtentyps als zum Anschluss an die Versorgungsleistung geeignet und eine Schalteinrichtung zur Einschaltung der Ver sorgungsleistung, wenn der erkannte Leuchtentyp zum Anschluss an die Versorgungsleistung geeignet ist, aufweist.
  • Zur Beleuchtung von Messeständen, Ausstellungsräumen, Filmszenen usw. werden regelmäßig zahlreiche mit Entladungslampen versehene Leuchten eingesetzt. Hierfür werden häufig gerüstähnliche Gestelle verwendet, an denen die Leuchten montiert und an ein Verbindungskabel angeschlossen werden. Das Verbindungskabel verbindet die Leuchten mit einem zugehörigen elektronischen Vorschaltgerät. Wegen der häufig verwendeten hohen Anzahl der Leuchten werden die elektronischen Vorschaltgeräte häufig zu mehreren in genormte Einschubgehäusen eingesetzt. Um die Anzahl der manchmal über eine längere Strecke verlegten Kabel zu reduzieren, werden die Verbindungsleitungen der elektronischen Vorschaltgeräte zunehmend mit einem einzigen, vieladrigen Kabel verbunden, mit dem die Distanz zwischen den elektronischen Vorschaltgeräten und den Leuchten weitgehend überbrückt wird. Am leuchtenseitigen Ende des vieladrigen Kabels ist ein Verteiler angebracht, an den die einzelnen Leuchten dann angeschlossen werden können.
  • Für die Erfüllung der jeweiligen Beleuchtungsaufgaben werden generell Leuchten unterschiedlicher Leistungen eingesetzt. Es ist bekannt, die Leuchten unterschiedlicher Leistungen mit unterschiedlichen Steckern zu versehen, um beispielsweise das Anschließen einer Leuchte geringerer Leistung an ein elektronisches Vorschaltgerät mit einer höheren Ausgangsleistung oder umgekehrt zu vermeiden, wodurch Schäden an der Entladungslampe der Leuchte oder am elektronischen Vorschaltgerät entstehen können. Nachteilig hieran ist allerdings, dass der an das vieladrige Kabel angeschlossene Verteiler mit entsprechend mechanisch kodierten Gegensteckern ausgestattet sein muss, sodass der Verteiler für die jeweilige Beleuchtungsaufgabe speziell eingerichtet sein muss. Dies ist umständlich und erfordert beispielsweise größere Umrüstarbeiten, wenn sich bei der Erstellung der Beleuchtung herausstellt, dass an einer oder mehreren Stellen eine Leuchte einer vorgeplanten Leistungsstärke durch eine Leuchte einer anderen Leistungsstärke ersetzt werden sollte. Es ist daher vorgeschlagen worden, auf die mechanische Kodierung der Stecker zu verzichten und von dem Installationspersonal eine erhöhte Aufmerksamkeit zu fordern, um ein falsches Anschließen von Leuchten an elektronischen Vorschaltgeräten zu vermeiden. Dies setzt eine sorgfältige Zuordnung und Markierung der Anschlüsse des leuchtertseitigen Verteilers zu den einzelnen elektronischen Vorschaltgeräten am anderen Ende des vieladrigen Kabels und ferner eine hohe Aufmerksamkeit des Installationspersonals voraus.
  • Ein früherer, nicht vorveröffentlichter Vorschlag beruht auf der Annahme, dass wegen der häufig räumlich beengten Installationsverhältnisse im Bereich des Verteilers, beispielsweise auf einem engen Leuchtengerüst und wegen der dort regelmäßig vorhandenen problematischen Lichtverhältnisse ein fehlerfreies Arbeiten des Bedienpersonals nicht vorausgesetzt werden kann. Fehlinstallationen und die damit verbundenen Beschädigungen von Lampen und/oder elektronischen Vorschaltgeräten erscheinen daher unvermeidbar. Ziel war es daher, ohne wesentlichen zusätzlichen Aufwand schädliche Folgen von Fehlinstallationen aufgrund nicht mehr vorhandener mechanischer Kodierungen von Steckverbindungen zu vermeiden. Demgemäß ist zur Herstellung einer passenden Verbindung zwischen einer Leuchte und einem elektronischen Vorschaltgerät, das eine geeignete Versorgungsleistung für die Leuchte bereitstellt, vorgesehen, dass vor dem Einschalten der Versorgungsleistung der Leuchte von dem Vorschaltgerät ein Signal übertragen wird, dass mittels der Leuchte aufgrund des übertragenen Signals ein für den Leuchtentyp spezifisches Antwortsignal erzeugt wird, dass im Vorschaltgerät das Antwortsignal zur Erkennung des angeschalteten Leuchtentyps ausgewertet wird und dass erst nach Erkennung eines zum Anschluss geeigneten Leuchtentyps die Versorgungsleistung eingeschaltet wird.
  • Dieses Verfahren sieht somit eine elektronische Überprüfung der an das betreffende elektronische Vorschaltgerät angeschlossenen Leuchte vor, bevor die Versorgungsleistung von dem elektronischen Vorschaltgerät eingeschaltet wird. Auf diese Weise wird ein Anschluss einer nicht passenden Leuchte an ein elektronisches Vorschaltgerät nicht verhindert, jedoch die Leuchte durch das elektronische Vorschaltgerät nicht in Betrieb genommen.
  • Die Überprüfung des Leuchtentyps, also insbesondere die Überprüfung der Nennleistung der Leuchte, kann ohne zusätzliche Leitungsadern über das beispielsweise als Zwei-Leiter-Kabel ausgebildete Verbindungskabel erfolgen. Der für das elektronische Vorschaltgerät und für die Leuchte erforderliche schaltungstechnische Aufwand ist gering, da die Übertragung der Information über den Leuchtentyp in sehr einfacher Weise erfolgen kann, beispielsweise durch in der Leuchte erzeugte Impulse, deren Anzahl pro Zeiteinheit die Information über den Leuchtentyp enthält. In diesem Fall ist beispielsweise lediglich ein Impulsgeber in Form eines astabilen Multivibrators geeignet, dessen Umschaltfrequenz durch eine Beschaltung mit einem Kondensator festgelegt werden kann.
  • Grundsätzlich ist es denkbar, den Antwortsignalgenerator durch eine eigene Batterie in der Leuchte zu versorgen. Bevorzugt ist allerdings eine Lösung, bei der das Antwortsignal aus der Energie des empfangenen Signals in der Leuchte erzeugt wird, sodass die Leuchte weiterhin ohne irgendeine eigene Stromquelle auskommt. Hierfür kann beispielsweise als Signal eine niedrige Gleichspannung übertragen werden, die als Antwortsignal von dem Signalgenerator in der Leuchte getaktet niederohmig und hochohmig umgeschaltet wird, sodass, je nach Beschaltungsart, Spannungsimpulse entstehen oder bei gleichbleibender Spannung Stromimpulse im elektronischen Vorschaltgerät detektierbar sind.
  • Eine andere Ausführungsform besteht darin, dass als Signal des elektronischen Vorschaltgeräts ein zeitlich begrenztes Impulssignal übersandt wird, aus dessen Energieinhalt ein Antwortsignal mittels der Leuchte gebildet wird. Das Impulssignal kann in der Leuchte beispielsweise zur Aufladung eines Kondensators verwendet werden, aus dessen Energie das zeitlich begrenzte Antwortsignal gebildet wird. Zweckmäßigerweise ist vorgesehen, dass die Einrichtung zur Bildung des Antwortsignals in der Leuchte selbstabschaltend ausgebildet ist, sodass es abgeschaltet ist, wenn die Versorgungsleistung auf die Leuchte geleitet wird.
  • Ein zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens geeignetes elektronisches Vorschaltgerät ist gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung, durch die vor dem Einschalten der Versorgungsleistung ein Signal an die Leuchte ausgesandt wird, durch eine Auswertungseinrichtung zur Auswertung eines Antwortsignals der Leuchte zur Erkennung des Leuchtentyps und Bewertung des erkannten Leuchtentyps als zum Anschluss an die Versorgungsleistung geeignet, und durch eine Schalteinrichtung zur Einschaltung der Versorgungsleistung, wenn der erkannte Leuchtentyp zum Anschluss an die Versorgungsleistung geeignet ist.
  • Dabei kann am Ausgang der Steuereinrichtung eine gegenüber der Spannung der Versorgungsleistung wesentlich niedrigere Gleichspannung zur Übertragung auf die Leuchte anstehen. Gemäß der oben beschriebenen Arbeitsweise kann es ausreichend sein, wenn am Ausgang der Steuereinrichtung ein zeitlich begrenzter Impuls der niedrigen Gleichspannung zur Übertragung auf die Leuchte ansteht.
  • Der Ausgang der Steuereinrichtung kann an das Anschlusskabel angeschlossen sein, sodass die Übertragung der niedrigen Gleichspannung mit dem selben Kabel erfolgt, mit dem später die Versorgungsleistung auf die Leuchte geleitet wird.
  • Die Auswertungseinrichtung kann in einfacher Weise zur Erkennung der Anzahl von Impulsen pro Zeiteinheit ausgebildet sein.
  • Selbstverständlich kann die Auswertungseinrichtung im Rahmen der Erfindung auch anders ausgebildet sein, beispielsweise zur Erkennung von Impulsbreiten, zur Erkennung von Nulldurchgängen einer harmonischen Schwingung o. ä.
  • Eine Leuchte zur Durchführung des beschriebenen Verfahrens ist gekennzeichnet durch einen durch ein extern zugeführtes Signal getriggerten Signalgebers zur Übertragung eines den Leuchtentyp charakterisierenden Antwortsignals an das Vorschaltgerät. Dabei kann der Signalgeber zweckmäßigerweise durch das extern zugeführte Signal gespeist werden, also seine Versorgungsspannung erhalten.
  • Vorzugsweise ist der Signalgeber an das Anschlusskabel angeschlossen, empfängt also über die selbe Leitung sowohl das extern zugeführte Signal als auch die Versorgungsleistung.
  • Der Signalgeber ist vorzugsweise nach Abgabe des Antwortsignals selbstabschaltend ausgebildet. Seine erneute Aktivierung erfolgt durch ein erneutes extern zugeführtes Signal, das sich von der Versorgungsleistung deutlich unterscheidet und vom Signalgeber erkennbar ist.
  • Aus den oben beschriebenen Gründen ist es vorteilhaft, wenn der Signalgeber eine Energiespeichereinrichtung zur Bildung seiner Versorgungsspannung aus einem empfangenen Signal aufweist.
  • Alternativ kann der Signalgeber durch eine empfangene Gleichspannung versorgbar sein und die Gleichspannung getaktet umschalten.
  • Insbesondere für den Anschluss einer großen Anzahl von Leuchten, die unterschiedliche Beleuchtungsaufgaben haben und daher unterschiedliche Leistungsaufnahmen aufweisen, besteht ein Problem darin, für die unterschiedlichen Leuchtentypen unterschiedliche Vorschaltgeräte vorzusehen und beispielsweise in einem Einschub-Regalgehäuse einzurichten. Da die elektronischen Vorschaltgeräte zwischenzeitlich so verkleinert werden konnten, dass mehrere nebeneinander in einem 19-Zoll-Einschub untergebracht werden können, ist es außerordentlich mühsam, beispielsweise ein Vorschaltgerät der einen Leistungsart gegen ein Vorschaltgerät einer anderen Leistungsart zu ersetzen, da diese regelmäßig unterschiedliche Breiten aufweisen.
  • Der Erfindung liegt daher die Problemstellung zugrunde, die Handhabung und die Anordnung zahlreicher Vorschaltgeräte zum Betrieb von Leuchten unterschiedlichen Leuchtentyps zu vereinfachen.
  • Ausgehend von dieser Problemstellung ist erfindungsgemäß ein Verfahren der eingangs erwähnten Art dadurch gekennzeichnet, dass zur Versorgung von Leuchten wenigstens zweier unterschiedlicher Leuchtentypen, von denen ein erster eine Leistungsaufnahme aufweist, die bis zu einem ganzzahligen Vielfachen der Leistungsaufnahme eines zweiten Leuchtentyps beträgt, gleiche Vorschaltgeräte verwendet werden, die zur direkten Versorgung des zweiten Leuchtentyps ausgelegt sind und zur Versorgung des ersten Leuchtentyps parallel geschaltet betrieben werden.
  • Eine dementsprechende Anordnung von elektronischen Vorschaltgeräten der eingangs erwähnten Art ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass in der Anordnung zur Versorgung von Leuchten wenigstens zweier unterschiedlicher Leuchtentypen, von dem ein erster Leuchtentyp eine Leistungsaufnahme aufweist, die bis zu einem ganzzahligen Vielfachen der Leistungsaufnahme eines zweiten Leuchtentyps beträgt, gleiche Vorschaltgeräte vorgesehen sind, die zur direkten Versorgung von Leuchten des zweiten Leuchtentyps ausgelegt sind und die zur Versorgung von Leuchten des ersten Leuchtentyps parallel schaltbar sind.
  • Die vorliegende Erfindung macht sich zu nutze, dass häufig zwar unterschiedliche Leuchtentypen verwendet werden, die Anzahl der verwendeten Leuchtentypen jedoch auf zwei oder drei beschränkt ist. Eine häufig verwendete Kombination von Leuchten verwendet drei Leuchtentypen mit Leistungsaufnahmen von 200 W, 575 W und 1200 W. Erfindungsgemäß werden für die Ansteuerung der Leuchte mit 575 W und 1200 W gleiche Vorschaltgeräte verwendet, die zur direkten Versorgung der Leuchten mit 575 W ausgelegt sind.
  • Für die Ansteuerung der Leuchte mit 1200 W werden zwei Vorschaltgeräte parallel geschaltet. Auf diese Weise kann die sonst übliche Vielfalt der elektronischen Vorschaltgeräte vermieden werden. Im konkreten Fall werden elektronische Vorschaltgeräte verwendet, die für die niedrigen Leistungsabgaben zwischen der Abgabeleistung 200 W und 575 W intern umschaltbar sind, wobei die richtige Schaltstellung für den Anschluss einer bestimmten Leuchte nach dem Verfahren gemäß Hauptpatent überprüft wird oder nach diesem Verfahren eine automatische Umschaltung vorgenommen wird.
  • Durch die Verwendung gleicher Vorschaltgeräte können diese vorteilhaft in einem Standard-Einschubgehäuse nebeneinander angeordnet werden, wobei für den beschriebenen Anwendungsfall die Anordnung von sechs Vorschaltgeräten in einem 19 Zoll-Einschubgehäuse nebeneinander vorteilhaft sind.
  • Da die Vorschaltgeräte standardmäßig in ihrer Ausgangsleistung abregelbar ausgebildet sind, ist es gemäß der vorliegenden Erfindung beispielsweise auch möglich, eine Leuchte mit einer Leistungsaufnahme von 800 W mit zwei parallel geschalteten Vorschaltgeräten mit einer Leistungsabgabe bis zu 600 W zu betreiben, wenn beispielsweise beide Vorschaltgeräte auf 400 W durch die Steuerung eingestellt worden sind.
  • Die Erfindung soll im Folgenden anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert werden. Die Figuren 1 bis 3 erläutern das Verfahren gemäß Hauptpatent, Figur 4 verdeutlicht die erfindungsgemäße modulare Anordnung mit gleichen Vorschaltgeräten. Im Einzelnen zeigen:
  • Figur 1
    ein Prinzipschaltbild eines elektronischen Vorschaltgeräts und einer über ein Anschlusskabel angeschlossenen Leuchte
    Figur 2
    eine Kurvendarstellung für die Ausgangsspannung des elektronischen Vorschaltgeräts während des Prüfvorganges für den Leuchtentyp und für das anschließende Einschalten der Versorgungsleistung
    Figur 3
    einen Signalverlauf für ein vom elektronischen Vorschaltgerät erzeugtes und übertragenes Signal in Form eines Gleichspannungsimpulses und eines darauf erzeugten Antwortsignals.
    Figur 4
    eine schematische Darstellung von sechs gleichen Vorschaltgeräten zur Ansteuerung von Leuchten verschiedener Typen.
  • Figur 1 zeigt schematisch ein elektronisches Vorschaltgerät 1, das in üblicher Weise einen Leistungsteil 2 aufweist, mit dem eine Versorgungsleistung erzeugt und an Ausgangsklemmen 3 bereitgestellt wird.
  • Das elektronische Vorschaltgerät weist ferner eine Steuer- und Auswertungseinrichtung 4 auf, deren Ausgangsklemmen über einen Umschalter 5 alternativ zur Versorgungsleistung auf die Ausgangsklemmen 3 schaltbar sind. Über ein zweiadriges Anschlusskabel 6 wird eine Verbindung zu Anschlussklemmen 7 einer Leuchte 8 hergestellt. An die Anschlussklemmen 7 ist in der Leuchte 8 in herkömmlicherweise ein Zündgerät 9 und eine Entladungslampe 10 angeschlossen.
  • Parallel zu dem Zündgerät 9 ist an die Anschlussklemmen 7 ein Signalgeber 11 angeschlossen, der als Pulsgeber ausgebildet sein kann.
  • Das schematisch dargestellte Anschlusskabel 6 ist häufig Teil eines vieladrigen Kabels, in dem zahlreiche Anschlusskabel 6 zu einem Kabel zusammengefasst sind. Demgemäß erfolgt der Anschluss der Leuchte 8 über einen Verteiler, durch den die zahlreichen zusammengefassten Anschlusskabel 6 wieder vereinzelt werden und einzelnen Leuchten 8 zugeordnet werden können.
  • Figur 2 verdeutlicht den Spannungsverlauf auf der Anschlussleitung 6. Nach dem Anschluss der Leuchte 8 an das mit dem elektronischen Vorschaltgerät 1 verbundene Anschlusskabel 6 werden zunächst Kommunikationssignale 12 mit einer niedrigen Spannung von ca. 10 V zur Überprüfung des angeschlossenen Leuchtentyps übertragen. Ist bei dieser Übertragung eine korrekt angeschlossene Leuchte 8 erkannt worden, wird im elektronischen Vorschaltgerät 1 der Umschalter 5 umgeschaltet, sodass die Versorgungsleistung des Leistungsteils 2 über das Anschlusskabel 6 übertragen wird. Dadurch kommt es zum Zündvorgang der Lampe 10 über das Zündgerät 9, wodurch die Versorgungsspannung von ca. 300 V einbricht und dann in den stabilen Brennzustand der Entladungslampe 10 übergeht, wie dies anhand des Kurvenverlaufs 13 in Figur 2 verdeutlicht wird.
  • Figur 3 zeigt ein Beispiel für die Prüfsignale 12, die in diesem Fall aus einem von der Steuer-/Auswertungseinrichtung 4 ausgesandten Gleichspannungsimpuls 14 mit der Impulsbreite ta-ta' und aus einem sich daran anschließenden vom Signalgeber 11 erzeugten Antwortsignal 15 in Form von Spannungsimpulsen oder Stromimpulsen besteht, das bis zum Zeitpunkt tb abgeschlossen ist. Der Signalgeber 11 bezieht seine Versorgungsspannung aus der Energie des Gleichspannungsimpulses 14. Die Anzahl der in Figur 3a bis zum Zeitpunkt tb ausgesandten Impulse 14 ist höher als die gemäß Figur 3b und charakterisiert daher einen anderen Leuchtentyp.
  • Wie erwähnt, kann alternativ die Gleichspannung 14 bis zum Zeitpunkt tb kontinuierlich übertragen werden, wenn der Impulsgeber diese Gleichspannung dann niederohmig und hochohmig getaktet umschaltet, wodurch in der Steuer-/ Auswertungseinrichtung 4 Stromimpulse erkannt und beispielsweise bezüglich ihrer Anzahl bis zum Zeitpunkt tb den Leuchtentyp kodieren.
  • In den dargestellten Ausführungsbeispielen ist eine sehr einfache Anordnung einer Leuchte 8 dargestellt, mit der eine sehr einfache Kommunikation in Form der Prüfsignale 12 möglich ist. Selbstverständlich ist das beschriebene Verfahren auch für Leuchten 8 verwendbar, die Gegenstand von komplizierteren Steuerungsaufgaben sind, beispielsweise Stellmotoren aufweisen, durch die sie in eine bestimmte Position verschwenkbar sind, durch die unterschiedliche Farbfilter wirksam geschaltet werden usw. In diesem Fall kann die Kommunikation mit den Prüfsignalen 12 über die Erkennung des Leuchtentyps hinausgehen und auch zur Übertragung von Steuersignalen für die Stellmotoren, Betätigungseinrichtungen für Farbfilter usw. dienen.
  • Es ist ohne Weiteres ersichtlich, dass das beschriebene Verfahren es erlaubt, auf eine mechanische Steckerkodierung zu verzichten, ohne dass das Risiko besteht, dass aufgrund einer falschen Anschaltung einer Leuchte 8 an ein elektronisches Vorschaltgerät 1 Schäden an dem elektronischen Vorschaltgerät 1 oder an der Entladungslampe 10 produziert werden.
  • Figur 4 zeigt eine Anordnung von sechs Vorschaltgeräten 1, in einem Einschubgehäuse 16, das ein 19-Zoll-Standard-Einschub sein kann. Die Vorschaltgeräte 1 sind jeweils für die direkte Versorgung von zwei Leuchtentypen 8', 8" mit der Leistungsaufnahme von 200 W bzw. 575 W umschaltbar.
  • Die sechs Vorschaltgeräte 1 werden in Gruppen zu zwei Vorschaltgeräten 1 von jeweils einer Phase L1, L2, L3 eines Drehstromanschlusses gegenüber einem Neutralleiter N mit Spannung versorgt.
  • Das in Figur 4 oben dargestellte Vorschaltgerät 1 ist auf den Betrieb 200 W geschaltet und versorgt direkt eine Leuchte 8' mit der Leistungsaufnahme 200 W.
  • Das darunter dargestellte Vorschaltgerät 1 ist hingegen auf die Ausgangsleistung 575 W umgeschaltet und versorgt direkt eine Leuchte 8" mit der Aufnahmeleistung 575 W.
  • Durch die oben beschriebene Überprüfung der passenden Verbindung zwischen dem Vorschaltgerät 1 und der Leuchte 8', 8" ist sichergestellt, dass die Versorgungsleistung des Vorschaltgeräts 1 nur zu einer auch dafür passenden Leuchte 8', 8" gelangt.
  • Die weiterhin dargestellte Leuchte 8''' hat eine Leistungsaufnahme von 1200 W und wird daher von zwei parallel geschalteten Vorschaltgeräten 1 angesteuert, sodass für die Versorgung der Leuchte 8''' zwei Vorschaltgeräte 1 benötigt werden. Mit den Eingangsklemmen 7 der Leuchte 8''' sind somit die Ausgangsklemmen 3 zweier Vorschaltgeräte 1 parallel verbunden.
  • Somit ist dargestellt, dass die Leuchten 8" und 8''' mit demselben Typ Vorschaltgeräte 1 mit der Ausgangsleistung von etwa 575 W ansteuerbar sind, und zwar die Leuchte 8" direkt durch ein Vorschaltgerät 1 und die Leuchte 8''' mittels zweier parallel geschalteter Vorschaltgeräte 1.
  • Die Versorgung des weiteren Leuchtentyps 8' gelingt zusätzlich, wenn das eingesetzte Vorschaltgerät, wie häufig realisiert, im niedrigeren Leistungsbereich umschaltbar ist, sodass nach der Umschaltung auch die Leuchte 8' mit der niedrigen Leistungsaufnahme direkt von dem Vorschaltgerät 1 versorgt werden kann.
  • Im Falle der Parallelschaltung der Vorschaltgeräte 1 zur Versorgung der Leuchte 8''' ist für die Erkennung eines geeigneten Anschlusses der Leuchte 8''' an das Vorschaltgerät 1 möglich, ein die Leistungsaufnahme "1200 W" kennzeichnendes Antwortsignal 15 zu produzieren. In diesem Fall erkennt das Vorschaltgerät 1, dass die Versorgung der Leuchte 8''' nur durch zwei parallel geschaltete Vorschaltgeräte 1 möglich ist, dass es selbst aber in der Stellung "600 W" geschaltet sein muss.
  • Es ist auch möglich, von der Leuchte 8''' ein Antwortsignal "600 W" aussenden zu lassen, da das Vorschaltgerät 1 lediglich die Information benötigt, ob eine Leuchte 8''' mit einer für die hohe Ausgangsleistung geeigneten Leistungsaufnahme angeschlossen ist.
  • Sollte versehentlich die Parallelschaltung zweier Vorschaltgeräte 1 nicht erfolgt sein, sondern nur ein einziges Vorschaltgerät mit der Leuchte 8''' verbunden sein, führt dies zu einer erkennbaren schlechteren Funktion oder zu einem Funktionsausfall der Leuchte 8''', der durch die Parallelschaltung zweier Vorschaltgeräte 1 behoben wird. Eine Beschädigung der Leuchte 8''' ist in diesem Fall nicht möglich.
  • Selbstverständlich ist es auch möglich, die ordnungsgemäße Parallelschaltung zweier Vorschaltgeräte 1 zu detektieren. Der Aufwand hierfür wird aber regelmäßig nicht sinnvoll sein, da eine etwaige fehlende Parallelschaltung an der Funktion der Leuchte 8''' sofort erkennbar ist.
  • Die vorteilhafte, erfindungsgemäße modulare Anordnung der Vorschaltgeräte 1 in einem Gehäuse 16 kann auch für die Versorgung von Leuchtentypen mit höherer Leistungsaufnahme, beispielsweise 1800 W ausgenutzt werden, in dem mehrere, beispielsweise drei Vorschaltgeräte 1 parallel geschaltet werden. In der Praxis ist jedoch die Parallelschaltung zweier Vorschaltgeräte 1 im Allgemeinen ausreichend.

Claims (5)

  1. Verfahren zur Herstellung einer passenden Verbindung zwischen einer Leuchte (8, 8', 8", 8''') und einem elektronischen Vorschaltgerät (1), das eine geeignete Versorgungsleistung für die Leuchte (8, 8', 8", 8''') bereit stellt, wobei vor dem Einschalten der Versorgungsleistung der Leuchte (8, 8', 8", 8''') von dem Vorschaltgerät (1) aus ein Signal (14) übertragen wird, mittels der Leuchte (8, 8', 8", 8''') aufgrund des übertragenen Signals (14) ein für den Leuchtentyp spezifisches Antwortsignal (15) erzeugt wird, im Vorschaltgerät (1) das Antwortsignal (15) zur Erkennung des angeschalteten Leuchtentyps ausgewertet wird und erst nach Erkennung eines zum Anschluss geeigneten Leuchtentyps die Versorgungsleistung eingeschaltet wird, dadurch gekennzeichnet, dass zur Versorgung von Leuchten (8', 8", 8''') wenigstens zweier unterschiedlicher Leuchtentypen, von dem ein erster Leuchtentyp (8''') eine Leistungsaufnahme aufweist, die bis zu einem ganzzahligen Vielfachen der Leistungsaufnahme eines zweiten Leuchtentyps (8") beträgt, gleiche Vorschaltgeräte (1) verwendet werden, die zur direkten Versorgung des zweiten Leuchtentyps (8") ausgelegt sind und zur Versorgung des ersten Leuchtentyps (8''') parallel geschaltet betrieben werden.
  2. Anordnung von elektronischen Vorschaltgeräten (1), die jeweils ein Netzteil (2) zur Erzeugung einer Versorgungsleistung für den Betrieb einer angeschlossenen Leuchte (8, 8', 8", 8'''), ein Anschlusskabel (6) zur Herstellung einer elektrischen Verbindung zu der Leuchte (8, 8', 8", 8''') zur Übertragung der Versorgungsleistung, eine Steuereinrichtung (in 4), durch die vor dem Einschalten der Versorgungsleistung ein Signal (14) an die Leuchte (8, 8', 8", 8''') ausgesandt wird, eine Auswertungseinrichtung (in 4) zur Auswertung eines Antwortsignals (15) der Leuchte (8, 8', 8", 8''') zur Erkennung des Leuchtentyps und Bewertung des erkannten Leuchtentyps als zum Anschluss an die Versorgungsleistung geeignet und eine Schalteinrichtung (5) zur Einschaltung der Versorgungsleistung, wenn der erkannte Leuchtentyp zum Anschluss an die Versorgungsleistung geeignet ist, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass in der Anordnung zur Versorgung von Leuchten (8, 8', 8", 8''') wenigstens zweier unterschiedlicher Leuchtentypen, von dem ein erster Leuchtentyp (8''') eine Leistungsaufnahme aufweist, die bis zu einem ganzzahligen Vielfachen der Leistungsaufnahme eines zweiten Leuchtentyps (8") beträgt, gleiche Vorschaltgeräte (1) vorgesehen sind, die zur direkten Versorgung von Leuchten (8") des zweiten Leuchtentyps ausgelegt sind und die zur Versorgung von Leuchten (8''') des ersten Leuchtentyps parallel schaltbar sind.
  3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet dass die Vorschaltgeräte (1) zur direkten Versorgung unterschiedlicher Leuchtentypen (8', 8") umschaltbar ausgebildet sind.
  4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzahl der Vorschaltgeräte 1 in einem Standard-Einschubgehäuse (16) nebeneinander angeordnet sind.
  5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass sechs Vorschaltgeräte (1) in einem 19 Zoll-Einschubgehäuse (16) nebeneinander angeordnet sind.
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