EP2579690B1 - Flughafen-Befeuerungsanlage - Google Patents
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- EP2579690B1 EP2579690B1 EP12006798.8A EP12006798A EP2579690B1 EP 2579690 B1 EP2579690 B1 EP 2579690B1 EP 12006798 A EP12006798 A EP 12006798A EP 2579690 B1 EP2579690 B1 EP 2579690B1
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- energy
- functional elements
- supply
- lighting installation
- airport lighting
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- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05B—ELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
- H05B47/00—Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
- H05B47/10—Controlling the light source
- H05B47/175—Controlling the light source by remote control
- H05B47/185—Controlling the light source by remote control via power line carrier transmission
Definitions
- the invention relates to an airport lighting system according to the preamble of claim 1.
- Airfield lighting systems are used to guide aircraft during takeoff, landing and taxiing at the airport, especially at night and in poor visibility.
- these are the lighting elements, such as the markings on the runways, the approach lights, taxiway signposts and the markings and signposts on the aprons.
- the lighting systems also include a large number of displays, such as wind direction indicators, parking aids, and sensory elements, such as loop detections for determining the position of aircraft.
- Functional elements which are designed as lamps, are often centrally controlled in such a series circuit together via a constant current controller. Then an individual setting of the supplied energy and individual control of various operating functions are not possible.
- a central controller controls decentralized control devices assigned to the functional elements in order to individually control the functional elements, such as switching on and off, brightness control, flashing lights, but also monitoring, etc.
- a control also includes a variation in the energy supplied, for example adjust the light intensity of a lamp.
- the same constant current is always available as an energy source at the connection points for the functional elements - in series circuits, these are the series circuit transformers - and the functional elements are designed to absorb this energy of a certain voltage, current intensity and frequency.
- this does not preclude transducers from being arranged in the functional element, for example in order to rectify the alternating current for operating an LED lamp.
- this is a conversion of the same element integrated into the functional element and individually designed for its operation for all functional elements of the same current as an energy source.
- the power supply to the airport lighting system always provides the same energy, for example at the output of a series transformer.
- a control of functional elements in the manner described above is also from the US 5,926,115 known.
- bidirectional communication takes place for controlling the functional elements, for example the lighting intensity, via the power supply circuit.
- data communication takes place through the transformers, which has the disadvantage of high attenuation and thus less secure data transmission. This document is not concerned with providing different forms of energy for functional elements of different designs.
- All of these known airport lighting systems are therefore designed with regard to the energy supply to supply functional elements of a predetermined type with electrical energy, usually through a fixed transmission ratio of the series circuit transformer. All functional elements to be used must therefore be adapted to the energy provided by either being of identical construction or even being equipped with transducers which are adapted to the type of the respective functional element and which enable them to be connected to the specified electrical energy supply system.
- the US 2005/0030192 A1 relates to an airport lighting system with LED lamps that are controlled in terms of intensity and light color. Otherwise, the above applies to DE 196 49 371 C1 executed.
- a transformer is provided for each consumer circuit for galvanic isolation of the same from the supply circuit, to which a high-frequency circuit is assigned.
- the high-frequency circuit is on the supply circuit side and has a signal recording and a data processing circuit.
- a control system for aircraft movements and transmission of multiplex signals is mentioned, but no transmission path to the high-frequency circuits used for this purpose.
- the transformer is designed as an electronic high-frequency transformer, by means of which an energy conversion process into the requested form of energy can be carried out in order to optimize the energy transmission process between the supply circuit and the consumer circuit.
- the invention has for its object to design an airport lighting system of the type mentioned in such a way that functional elements of any type can be used without individual adaptation measures and the form of energy required by them can be adjusted in a simple manner with minimal susceptibility to malfunction starting from the central control.
- the invention has the advantage that the airport lighting system is designed in such a way that universal supplies are available for the connection of a functional element or a group of functional elements, which can be set via a central controller without changing the hardware in such a way that any electrical form of energy is available is.
- the operator of an airport can therefore use a different functional element at any time if a functional element, such as a light source, fails, regardless of whether this must be operated with direct or alternating current or with alternating current of a different frequency. It is also irrelevant which voltage has to be applied and which current should flow. It is therefore possible to exchange a wide variety of consumers, regardless of the type of construction the functional element is, the supplier of which it comes from and the national standard it corresponds to. And these different consumers can all be supplied with electrical energy using the same supply line.
- the invention provides that the supply lines are used for communication between the central control and the energy control of the functional elements, in that the signals for the energy control of the energy converters are transmitted via the supply lines of the energy supply and are tapped or fed in on the primary side of the transformers.
- this type of signal tapping can be compared a tap on the secondary side can be avoided that the signal transmission is attenuated by the transformers for the energy supply of the functional elements - because of their usually high leakage inductance - and thus considerably deteriorated.
- the advantage that dedicated signal transmission lines or interference-prone radio is not required due to the signal transmission via the supply lines is retained.
- the transformer, energy converter and energy controls are combined in a universal supply in such a way that an insulation barrier both a galvanic separation of the energy supply part and a galvanic separation of the control part in such a way that there can be no bridging from the primary sides of the energy supply part and of the control part to the secondary sides of the energy supply part and of the control part.
- the primary sides are in front of the insulation barrier and the secondary sides are behind.
- energy control and energy converters can be designed in such a way that they provide a protective extra-low voltage supply for the operation of the various functional elements, which meets occupational safety regulations and has no potential difference to earth. It is thus possible to carry out an exchange of functional elements, for example a lamp change, cleaning or a test, directly under voltage, without further activation measures.
- a further development of the invention provides that the output value of the electrical energy of the energy converters is detected by measuring devices and the energy control of the respective functional element or group of functional elements readjusts the energy supply to compensate for load changes or fluctuations in the main supply by comparing the output value with a predetermined target value.
- the purpose of this is to ensure that a constant setpoint of the energy required in each case is always available and that there is as far as possible no control delay in the case of readjustments. The latter can easily occur because the supply lines of airport lighting systems are supplied with constant current regulators on a regular basis, but the networks usually have an extension of several kilometers.
- any electrical form of energy can be carried out directly by a central control, or it is possible that an internal software of the energy controls of the respective functional elements can be changed in order to enter the parameters of the required electrical energy, which is dependent on the design of a functional element to be able to. This entry is then expediently carried out by means of the central control, which can be a re-import, a partial change or a parameterization.
- the supply lines are expediently a series circuit and the transformers are series circuit transformers.
- These transformers, but also transformers connected in series, can be conventional transformers, but preferably electronic transformers. If alternating current is required by the functional elements, it is expedient that the transformation of the electrical energy into alternating current for the functional elements takes place via a direct current intermediate circuit of the energy converter, since any frequencies and waveforms are possible in this way.
- Safe electrical isolation is achieved when a high-frequency DC-DC conversion is connected to the DC link. Such a conversion is achieved by means of alternating direct current and, in addition to reliable electrical isolation, good power control is also possible in this way.
- the energy converters are preferably equipped with a power factor correction in order to avoid disturbing harmonic and phase shifts on the supply lines in the energy control and in the energy feed.
- a regulation will presumably soon be issued by the United States Aviation Authority (FAA) and applies to LED lamps.
- FAA United States Aviation Authority
- Such regulations are then mostly adopted in European regulations. This is inserted here as an expedient embodiment because the subject matter of the invention must also comply with a regulation for LED lamps. so that they can be used in the airport lighting system according to the invention at any time, that is to say the universality of their use is unlimited, even in view of existing regulations. For this reason, each connection for any functional element must satisfy such a regulation.
- An inverter which is part of the energy converter and expediently arranged on the secondary side of the transformer, is used to generate direct or alternating current of different frequency or curve modulation as well as different currents or voltages.
- the transformer - designed as an electronic transformer - and the energy converter is designed as an electronic component with both functions.
- the transformer - designed as an electronic transformer - and the energy converter is designed as an electronic component with both functions.
- the insulation barrier of the universal supplies is preferably designed such that, in addition to the transformer which forms the classic insulation barrier, it also divides the energy converter and the energy control into a primary side and a secondary side.
- the primary side of the energy control controls the primary sides of the transformer and the energy converter and the secondary side of the energy control controls the secondary side of the energy converter.
- the electrical isolation of the control part can be designed as a transformer isolation. So that there is no great attenuation of the signal transmission here, it is expedient to provide a high information transmission frequency with a low leakage inductance that can still be used for data transmission.
- the information transmission frequency is preferably greater than 100 kHz.
- the decentralized energy controls should preferably be designed in such a way that they enable soft start-up of functional elements, in particular firing elements.
- the optical start-up behavior of halogen lights for LEDs should be simulated.
- the last two training courses also serve as a safe supply, as this prevents the controllers from vibrating. This makes the entire airport lighting system easier to regulate, because an oscillation of controls would impair the supply of the series circuit with constant current by the constant current regulator.
- the simulation of the start-up behavior of halogen lamps for LEDs also has the advantage that any interchangeability with a combination of both lamps is possible. Different starting behavior would have an irritating effect on an aircraft pilot.
- Fig. 1 relates to a schematic diagram of the airport lighting system 1 according to the invention.
- the supply lines 3 are designed as a series circuit 3 'and are connected to a low-voltage main distribution 30 with a constant current regulator 29.
- the supply lines 3 serve not only to supply energy, but also to transmit control signals to a central controller 5.
- functional elements 2 such as lighting means 2 ′ or sensor means 2 ′′, are supplied with electrical energy by means of universal supplies 13.
- the universal supplies 13 receive their energy from the supply lines 3 through transformers 4, the series circuit 3 ′ being series circuit transformers 4 'acts.
- the essential elements of the universal supplies 13 are energy converters 7, which are controlled by means of an energy control 6 in such a way that the connected functional elements 2, 2 ', 2 "receive the electrical energy that they require according to their respective design.
- This can be direct current, pulsating direct current, alternating current of different frequencies and curve modulations as well as different currents and voltages.
- the functional elements 2 can be lighting means 2 ', sensor means 2 "or other elements which serve to guide aircraft during takeoff, landing and provision.
- the energy control 6 relates only to the energy supply of the functional elements 2, 2 ', 2 "and not to the operational control thereof.
- the operational controls 9, on the other hand, are assigned to the functional elements 2, 2', 2" and are coordinated with their functions, which can be different, depending depending on whether it is lighting means, sensors, monitoring elements or other functional elements 2, 2 ', 2 ".
- These operating controls 9 are carried out in a known manner and can also be controlled by a tap 12 on the supply lines 3 from the central controller 5.
- the universal supplies 13 are a pure energy supply for the functional elements 2, 2 ′, 2 ′′, in which the controls 6 serve only to cause the energy converters 7 to provide the electrical energy that the respectively connected functional element 2, 2 ', 2 "required.
- the data required for this are supplied to the energy controls 6 by a central control 5 via the supply lines 3 by means of a tap 11.
- a command from the central controller 5 to the energy controller 6 of a functional element 2, 2 ', 2 can transmit that an LED lamp has been used as the illuminant 2' instead of a halogen lamp, which means that the internal software of the Energy control 6 is changed accordingly for the operation of the LED illuminant, that is to say, for example, the required direct current is now supplied instead of a specific alternating current, the switching on and off of the illuminating means 2 ', a flashing light operation, or the intensity control are against this Questions of operational control, which are controlled in the usual way by a central control 5 via the decentralized operational controls 9.
- a galvanic isolation 19 of the control part is also provided according to the invention by means of an expanded insulation barrier 17 of the universal supply 13.
- the electrical isolation 18 of the energy supply part the insulation barrier of the transformer 4, 4 '
- the electrical isolation 19 of the control part comprises only electrical isolation 19 of the energy control 6. Regardless of the specific design of these electrical isolations 18 and 19, it is essential that both the power supply and the control system have a continuous insulation barrier 17 which cannot be overcome by voltage peaks.
- Fig. 2 a more complex insulation barrier 17 of the universal supply 13 is described.
- the energy converters 7 and the energy controls 6 can also be assigned measuring devices 8 which detect the output energy of the energy converters 7 and compare them with a predetermined target value, so that it is possible to readjust deviations which are caused by load changes or fluctuations in the main supply.
- elements 10 for detecting functional states or faults can also be arranged, which detect such and cause a display via the central controller 5 so that the fault can be remedied.
- the functional elements 2 shown as individual lighting means 2 ', as sensor means 2 ", here symbolically as a light barrier, or as a plurality of lighting means 2', connected in series, in parallel or a combination of both, are of course only exemplary, since nowadays the most varied functionalities are functional elements 2 are possible.
- Fig. 2 relates to an embodiment of a universal supply 13.
- a block diagram shows an example of a functional relationship according to the invention of individual elements.
- the transformer 4, which serves as a series circuit transformer 4 ', and the energy converter 7 are designed as an integrated component with both functions.
- the universal supply 13 is divided into a primary side 15, 16 and a secondary side 15 ', 16', which are separated by an electrical isolation, the insulation barrier 17.
- the galvanic isolation includes both a galvanic isolation 18 of the energy supply part 15, 15 'and a galvanic isolation 19 of the control part 16, 16'.
- the electrical isolation 19 for the control part 16, 16 'can also be designed as a conventional transformer with low leakage inductance, but it is also possible to provide electrical isolation there by means of optical data transmission.
- the insulation barrier 17 not only passes through the transformer 4, 4' during the electrical isolation 18 of the energy supply part 15, 15 ', but also divides the entire energy supply part 15, 15 'into a primary side 15 and a secondary side 15'.
- the energy converter 7 is thus also subdivided, namely into a primary side 7 ′, which also includes a controller 28 for AC-DC conversion, and into a secondary side 7 ′′, to which an inverter 14 belongs.
- the insulation barrier 17 also includes a galvanic isolation 19 of the entire control part 16, 16 'with a primary side 16 and a secondary side 16', to which, in addition to the energy control 6, there are also other elements with further functions that will be described 6 'and a secondary side 6 "divided.
- Essential for the insulation barrier 17 is its continuity through the energy supply part 15, 15 'and control part 16, 16', so in the entire area of Universal supply 13 no bridging occurs, over which voltage peaks could overcome the insulation barrier 17.
- the universal supply 13 is, as already in Fig. 1 shown, connected to the series circuit 3 'and receives both the electrical energy and the data for the energy control 6 via it.
- the energy converter 7 consists of the controller 28, which converts alternating current into a pulsating direct current (AC-DC converter) , the transformer 4, 4 ', which transforms a pulsating direct current and then the inverter 14, which uses the pulsating direct current to produce the electrical form of energy which the respectively connected functional element 2, 2', 2 "requires. That means that current and voltage can be set to the desired value transmitted by the central control 5 of the energy control 6, that is to say either direct current, also pulsating direct current, or alternating current of any frequency, curve modulation and strength.
- the data for the provision of energy for each individual functional element 2 on the series circuit 3 ', coming from the central control 5, is received via the tap 12 and fed to the primary side of the energy control 6' via a modem 24.
- This is accommodated in a unit 20 for regulation and communication with the central controller 5, which is connected to a unit 22 for communication with the secondary side 16 'of the control part 16, 16'.
- the secondary side of the energy control 6 is located in a unit 21 for controlling the electrical load and communication with the primary side 16 of the control part 16, 16 '.
- the two parts primary side 6' and secondary side 6" of the energy control 6 communicate with one another via the electrical isolation 19, where transceiver and bus isolators 25 are interposed.
- the galvanic isolation 19 can be a conventional transformer or an optical data transmission.
- the primary-side energy control 6 ′ acts on the controller 28 and on the transformer 4, 4 ′, and the secondary-side energy control 6 ′′ on the inverter 14.
- the primary-side energy control 6 ′ is connected to the energy supply by means of an energy supply 23 before the electrical isolation 18 connected and the secondary-side energy control 6 "via an energy supply 23 on the secondary side of the transformer 4, 4 '.
- the secondary-side protective devices 26 serve to safeguard against a voltage limitation to a protective extra-low voltage, on the one hand to protect the functional elements 2 from destruction, but also to ensure compliance with a maximum permissible protective extra-low voltage, so that occupational safety is ensured when working in this area. This is particularly important because functional elements 2 often have to be replaced during operation.
- Filters 27 are also arranged, which serve to filter out electromagnetic interference, such as interference radiation, in order to avoid functional impairments or damage.
- another such unit 21 is indicated in order to show that several such units 21 can also be integrated in a universal supply 13 in order to provide several functional elements 2, if necessary, independently of one another with the to supply the required electrical energy by a universal supply 13.
Landscapes
- Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft eine Flughafen-Befeuerungsanlage nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Befeuerungsanlagen bei Flugplätzen dienen dazu, Flugzeuge beim Start, bei der Landung und beim Rollen der Flugzeuge auf dem Flugplatz zu leiten, vor allem bei Nacht und schlechter Sicht. Dies sind zum einen die Befeuerungselemente, wie die Markierungen der Start- und Landebahnen, die Anflugbefeuerung, Rollbahnwegweiser und die Markierungen und Wegweiser der Vorfelder. Zu den Befeuerungsanlagen gehören aber auch eine Vielzahl von Anzeigen, wie Windrichtungsanzeiger, Einparkhilfen, und sensorische Elemente, beispielsweise Schleifenerfassungen zur Standortbestimmung von Flugzeugen.
- Bei großen Flugplätzen erstrecken sich solche Befeuerungsanlagen über mehrere Kilometer, so daß entsprechend ausgedehnte Kabelnetze erforderlich sind. Um trotz der kilometerlangen Leitungen nicht mit störenden Leistungsabfällen konfrontiert zu sein, werden meist Serienkreise verwendet, wobei die Speisung der Funktionselemente über Transformatoren erfolgt, um beim Ausfall eines Funktionselements den Serienkreis nicht zu unterbrechen.
- Funktionselemente, die als Lampen ausgebildet sind, werden in einem solchen Serienkreis oft gemeinsam über einen Konstantstromregler zentral gesteuert. Dann sind eine individuelle Einstellung der zugeführten Energie und eine individuelle Steuerung verschiedener Betriebsfunktionen nicht möglich.
- Um Funktionselemente mit verschiedenen Betriebsfunktionen auszustatten, sind diese wie eingangs beschrieben, über eine zentrale Steuerung steuerbar. Solche Flughafen-Befeuerungsanlagen werden beispielsweise von der
DE 100 26 923 B4 und derEP 0 491 790 B1 vorgeschlagen. Bei diesen Anlagen steuert eine zentrale Steuerung dezentrale, den Funktionselementen zugeordnete Steuerungseinrichtungen, um die Funktionselemente individuell zu steuern, wie An- und Ausschaltung, Helligkeitssteuerung, Blinklichter, aber auch Überwachungen usw.. Eine solche Steuerung beinhaltet auch eine Variation der zugeführten Energie, um beispielsweise die Lichtstärke eines Leuchtmittels einzustellen. Dabei ist es jedoch so, daß an den Anschlußstellen für die Funktionselemente - bei Serienkreisen sind dies die Serienkreistransformatoren - immer derselbe konstante Strom als Energiequelle bereitsteht und die Funktionselemente zur Aufnahme dieser Energie einer bestimmten Spannung, Stromstärke und Frequenz ausgebildet sind. Dies schließt natürlich nicht aus, daß im Funktionselement selbst Wandler angeordnet sind, um beispielsweise den Wechselstrom für den Betrieb einer LED-Lampe gleichzurichten. Dabei handelt es sich jedoch um eine in das Funktionselement integrierte und individuell für dessen Betrieb ausgelegte Wandlung desselben für alle Funktionselemente gleichen Stroms als Energiequelle. Die Stromversorgung der Flughafen-Befeuerungsanlage stellt jedoch, beispielsweise am Ausgang eines Serientransformators, immer dieselbe Energie zur Verfügung. - Eine Steuerung von Funktionselementen in der vorbeschriebenen Art ist auch aus der
US 5,926,115 bekannt. Dabei erfolgt eine bidirektionale Kommunikation zur Steuerung der Funktionselemente, beispielsweise der Beleuchtungsintensität, über den Stromversorgungskreis. Die Datenkommunikation erfolgt jedoch durch die Transformatoren hindurch, was den Nachteil einer hohen Dämpfung und somit einer weniger sicheren Datenübertragung hat. Mit einer Bereitstellung verschiedener Energieformen für Funktionselemente verschiedener Bauart beschäftigt sich diese Schrift nicht. - Alle diese bekannten Flughafen-Befeuerungsanlagen sind deshalb bezüglich der Energieversorgung darauf ausgelegt, Funktionselemente einer vorgegebenen Bauart mit elektrischer Energie zu versorgen, meist durch ein festes Übersetzungsverhältnis des Serienkreistransformators. Alle einzusetzenden Funktionselemente müssen daher auf die zur Verfügung gestellte Energie angepaßt sein, indem sie entweder baugleich ausgebildet sind oder selbst mit an die Art des jeweiligen Funktionselements angepaßten Wandlern ausgestattet sind, die sie dazu befähigen, an das vorgegebene elektrische Energieversorgungssystem angeschlossen zu werden.
- Bei der
DE 196 49 371 C1 handelt es sich um eine Überwachungs-, Steuerungs- und Regeleinrichtung für Lampen, wobei jedoch ein beliebiger Austausch von Funktionselementen, die unterschiedliche Arten von elektrischen Energien benötigen, nicht Thema dieser Schrift sind. Da beim Gegenstand dieser Schrift ein solcher beliebiger Austausch nicht möglich ist, fehlen auch die dafür erforderlichen Funktionselemente wie Energiewandler und eine zentrale und dezentrale Energiesteuerungen zur Bereitstellung einer beliebigen elektrischen Energieform. Es handelt sich somit nicht um eine Befeuerungsanlage der eingangs genannten Art. - Die
US 2005/0030192 A1 betrifft eine Flughafenbeleuchtungsanlage mit LED-Lampen, die bezüglich Intensität und Lichtfarbe gesteuert werden. Im übrigen gilt das oben zurDE 196 49 371 C1 ausgeführte. - Dies gilt auch für die
US 2008/0137182 A1 , die außer Intensität und Lichtfarbe auch noch Infrarotbeleuchtung, die ohne Infrarotausrüstung nicht sichtbar ist, sowie verschiedene Lichtmodulationen vorsieht. - Bei solchen Flughafen-Befeuerungssystemen ist ein beliebiger Austausch von Funktionselementen oder der Betrieb von Funktionselementen, welche unterschiedliche Arten von elektrischen Energien für ihren Betrieb benötigen, nicht möglich. Es können auch keine anderen Technologien eingefügt werden, wie beispielsweise in eine für Halogenleuchtmittel ausgelegte Flughafen-Befeuerungsanlage LED-Leuchtmittel, es sei denn, diese sind selbst jeweils mit einem Wandler ausgestattet, der die bereitgestellte, in die vom jeweiligen Funktionselement individuell benötigte elektrische Energieart umsetzt. Das hat jedoch zur Folge, daß der Betreiber einer Flughafen-Befeuerungsanlage immer Funktionselemente braucht, die mit seiner Anlage kompatibel sind. Diese Problematik verschärft sich noch dadurch, daß derzeit neue Versorgungskonzepte mit effizienterem Energieeinsatz auf den Markt drängen, die mit den herkömmlichen, z.B. für Halogenleuchtmittel optimierten, Versorgungen nicht kompatibel sind.
- Auf diese Weise sind sowohl Umrüstungen von Flughafen-Befeuerungsanlagen auf eine andere Technologie als auch Konzeptionsänderungen blockiert, wie ein sukzessiver Ersatz von Halogenlampen durch effiziente LED-Leuchten, oder eine Erweiterung des Flughafens mit neuer Technologie. Weiterhin sind Beschaffungsprobleme für Ersatzteile vorprogrammiert, da die benötigen Bautypen nicht immer verfügbar sind.
- Aus der
DE 298 11 913 U1 ist eine Flughafen-Befeuerungsanlage der eingangs genannten Art bekannt. Dabei ist für jeden Verbraucherkreis zur galvanischen Trennung desselben vom Versorgungskreis ein Transformator vorgesehen, dem eine Hochfrequenzschaltung zugeordnet ist. Die Hochfrequenzschaltung liegt versorgungskreisseitig und weist eine Signalaufnahme und eine Datenverarbeitungsschaltung auf. Es ist eine Steuerungsanlage für Flugzeugbewegungen und Übertragung von Multiplexsignalen erwähnt, jedoch kein dazu dienender Übertragungsweg zu den Hochfrequenzschaltungen. Der Transformator ist als elektronischer Hochfrequenztransformator ausgebildet, durch den ein Energieumwandlungsprozeß in die angeforderte Energieform vorgenommen werden kann, um den Energieübertragungsvorgang zwischen Versorgungskreis und Verbraucherkreis zu optimieren. - Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Flughafen-Befeuerungsanlage der eingangs genannten Art derart auszugestalten, daß ohne individuelle Anpassungsmaßnahmen Funktionselemente beliebiger Bauart eingesetzt werden können und dabei die von ihnen benötigte Energieform auf einfache Weise mit geringster Störanfälligkeit ausgehend von der zentralen Steuerung einstellbar ist.
- Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Kennzeichen des Anspruchs 1 gelöst.
- Die Erfindung hat den Vorteil, daß die Flughafen-Befeuerungsanlage derart gestaltet ist, daß für den Anschluß eines Funktionselements oder einer Gruppe von Funktionselementen Universalversorgungen bereitstehen, die sich ohne eine Änderung der Hardware über eine zentrale Steuerung so einstellen läßt, daß eine beliebige elektrische Energieform verfügbar ist. Der Betreiber eines Flughafens kann somit beim Ausfall eines Funktionselements, wie beispielsweise eines Leuchtmittels, jederzeit ein anderes Funktionselement einsetzen, gleichgültig, ob dieses mit Gleich- oder Wechselstrom oder mit Wechselstrom einer anderen Frequenz betrieben werden muß. Es ist auch gleichgültig, welche Spannung angelegt werden muß und welcher Strom fließen soll. Es ist also ein beliebiger Austausch unterschiedlichster Verbraucher möglich, gleichgültig von welchem Bautyp das Funktionselement ist, von welchem Lieferanten dieses stammt und welchem nationalen Standard es entspricht. Und diese unterschiedlichen Verbraucher können alle mit derselben Versorgungsleitung mit elektrischer Energie versorgt werden.
- Die Erfindung sieht vor, daß für die Kommunikation zwischen der zentralen Steuerung und der Energiesteuerung der Funktionselemente die Versorgungsleitungen genutzt werden, indem die Signale für die Energiesteuerung der Energiewandler über die Versorgungsleitungen der Energieversorgung übermittelt und auf der Primärseite der Transformatoren abgegriffen oder eingespeist werden. Mit dieser Art des Signalabgriffs kann gegenüber einem Abgriff auf der Sekundärseite vermieden werden, daß durch die Transformatoren für die Energieversorgung der Funktionselemente - wegen deren meist hoher Streuinduktivität - die Signalweiterleitung gedämpft und damit erheblich verschlechtert wird. Der Vorteil, daß durch die Signalübertragung über die Versorgungsleitungen dedizierte Signalübertragungsleitungen oder störanfälliger Funk nicht benötigt werden, bleibt dabei erhalten.
- Dies schließt natürlich nicht aus, daß dieser Übertragungsweg auch für die Betriebsfunktionen der Funktionselemente genutzt wird, dann sind auch die Betriebssteuerungen der Funktionselemente an diesen Signalabgriff angeschlossen oder verfügen über einen eigenen Signalabgriff auf der Primärseite der Transformatoren.
- Bei dem vorgenannten Signalabgriff für die Energiesteuerung ist es zur Vermeidung von Störungen, vor allem durch Spannungsspitzen, vorgesehen, daß Transformator, Energiewandler und Energiesteuerungen in einer Universalversorgung derart zusammengefügt sind, daß eine Isolationsbarriere sowohl eine galvanische Trennung des Energieversorgungsteils als auch eine galvanische Trennung des Steuerungsteils derart umfaßt, so daß es von den Primärseiten des Energieversorgungsteils und des Steuerungsteils keine Überbrückung zu den Sekundärseiten des Energieversorgungsteils und des Steuerungsteils geben kann. Dabei liegen die Primärseiten vor der Isolationsbarriere und die Sekundärseiten dahinter.
- Neben dieser Flexibilität bei der Möglichkeit des Austausches verschiedenster Funktionselemente werden noch weitere Vorteile erzielt: Die Spannweite der durch die Energiewandler einstellbaren elektrischen Energieform kann so eingestellt werden, daß neu entwickelte Funktionselemente gemeinsam mit älteren Modellen betrieben werden können und dabei den funktionalen Anforderungen genügen. Selbst zukünftige Neuentwicklungen lassen sich in ein bestehendes System integrieren. Dabei ist ein Steuerungsbefehl der zentralen Steuerung ausreichend, um einen Einbau - ohne daß eine Hardwareanpassung erforderlich ist - vornehmen zu können.
- Auf diese Weise ist es auch nicht mehr erforderlich, eine Vielzahl von Versorgungsleitungen zu verlegen, um Funktionselemente mit unterschiedlichem Energiebedarf zu versorgen. Damit lassen sich bei den sich über viele Kilometer erstreckenden Kabelnetzen gegenüber Flughafen-Befeuerungsanlagen, die keine so hohe Flexibilität in der Versorgung mit elektrischer Energie aufweisen, erhebliche Kosten einsparen. Dies gilt insbesondere dann, wenn Funktionselemente angeschlossen werden sollen, die sich nicht ohne weiteres an eine Energieversorgung anschließen lassen, die in den engen Grenzen eines vorgegebenen Standards ausgelegt ist.
- Es müssen also nicht mehr alle Verbraucher an die jeweilige Hauptversorgung angepaßt sein oder mit einer von dieser unabhängigen Stromversorgung über ein eigenes Kabelnetz betrieben werden, weil sie dem vorgegebenen Standard nicht entsprechen.
- Ein wesentlicher Vorteil besteht auch bezüglich Wartung und Arbeitssicherheit: Energiesteuerung und Energiewandler können derart ausgelegt werden, daß sie für den Betrieb der verschiedenen Funktionselemente eine Schutzkleinspannungsversorgung bereitstellen, die den Arbeitssicherheitsvorschriften genügt und keinen Potentialunterschied zur Erde aufweist. Damit ist es möglich, ohne weitere Freischaltmaßnahmen direkt unter Spannung einen Austausch von Funktionselementen, beispielsweise einen Lampenwechsel, eine Reinigung oder einen Test vorzunehmen.
- Die folgenden Weiterbildungen der Erfindung betreffen zweckmäßige Ausgestaltungen mit weiteren Vorteilen:
Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, daß der Ausgangswert der elektrischen Energie der Energiewandler durch Meßeinrichtungen erfaßt und die Energiesteuerung des jeweiligen Funktionselements oder der Gruppe von Funktionselementen durch Vergleich des Ausgangswerts mit einem vorgegebenen Sollwert die Energieversorgung zur Kompensation von Laständerungen oder Schwankungen der Hauptversorgung nachregelt. Dies dient dazu, daß ein konstanter Sollwert der jeweils benötigten Energie immer verfügbar ist, und möglichst keine Regelungsverzögerung bei Nachregelungen eintritt. Zu letzterem kann es leicht kommen, da zwar die Versorgungsleitungen von Flughafen-Befeuerungsanlagen regelmäßig mit Konstantstromreglern versorgt werden, jedoch die Netze meist eine Ausdehnung von mehreren Kilometern aufweisen. - Die Einstellung einer beliebigen elektrischen Energieform kann unmittelbar durch eine zentrale Steuerung vorgenommen werden, oder es ist möglich, daß eine interne Software der Energiesteuerungen der jeweiligen Funktionselemente veränderbar ist, um die Parameter der benötigten elektrischen Energie, die durch die Bauart eines Funktionselements bedingt ist, eingeben zu können. Diese Eingabe erfolgt dann zweckmäßigerweise mittels der zentralen Steuerung, wobei es sich um eine Neueinspielung, eine partielle Veränderung oder um eine Parametrisierung handeln kann.
- Aus den bereits oben erwähnten Gründen sind die Versorgungsleitungen zweckmäßigerweise ein Serienkreis und die Transformatoren Serienkreistransformatoren. Bei diesen, aber auch bei in Reihe geschalteten Transformatoren kann es sich um herkömmliche Transformatoren handeln, vorzugsweise jedoch um elektronische Transformatoren. Wird von den Funktionselementen Wechselstrom benötigt, so ist es zweckmäßig, daß die Transformation der elektrischen Energie in einen Wechselstrom für die Funktionselemente über einen Gleichstromzwischenkreis des Energiewandlers erfolgt, da auf diese Weise beliebige Frequenzen und Kurvenformen möglich sind.
- Eine sichere elektrische Trennung wird dann erzielt, wenn sich an den Gleichstromzwischenkreis eine hochfrequente DC-DC Wandlung anschließt. Eine solche Wandlung wird mittels alternierendem Gleichstrom erzielt und neben einer sicheren elektrischen Trennung ist auf diese Weise auch eine gute Leistungssteuerung möglich.
- Vorzugsweise sind die Energiewandler mit einer Leistungsfaktorkorrektur ausgestattet, um störende Oberwellen- und Phasenverschiebungen auf den Versorgungsleitungen in der Energieregelung und in der Energieeinspeisung zu vermeiden. Eine solche Vorschrift wird vermutlich demnächst von der Luftfahrtbehörde der USA (FAA) erlassen und gilt für LED-Leuchtmittel. Solche Vorschriften werden dann meist auch in europäische Vorschriften übernommen. Dies ist hier deshalb als zweckmäßige Ausgestaltung eingefügt, weil der Erfindungsgegenstand auch einer Vorschrift für LED-Leuchtmittel genügen muß, damit solche in die erfindungsgemäße Flughafen-Befeuerungsanlage jederzeit einsetzbar sind, also die Universalität ihres Einsatzes auch in Anbetracht bestehender Vorschriften unbeschränkt gegeben ist. Darum muß auch jeder Anschluß für ein beliebiges Funktionselement einer solchen Vorschrift genügen.
- Zur Erzeugung von Gleich- oder Wechselstrom unterschiedlicher Frequenz oder Kurvenmodulation sowie unterschiedlicher Stromstärken oder Spannungen dient ein Wechselrichter, der Teil des Energiewandlers und zweckmäßigerweise auf der Sekundärseite des Transformators angeordnet ist.
- Vorzugsweise wird der Transformator - ausgebildet als elektronischer Transformator - und der Energiewandler als ein elektronisches Bauteil mit beiden Funktionen ausgebildet. Weiter unten ist eine beispielhafte Ausgestaltung eines solchen elektronischen Bauteils mit beiden Funktionen anhand der
Figur 2 erläutert. - Vorzugsweise ist die Isolationsbarriere der Universalversorgungen derart ausgebildet, daß sie außer dem Transformator, der die klassische Isolationsbarriere bildet, auch den Energiewandler und die Energiesteuerung in eine Primärseite und eine Sekundärseite unterteilt. Um jegliche Möglichkeit einer Übertragung von Spannungsspitzen auszuschließen, ist es dabei zweckmäßig, wenn die Primärseite der Energiesteuerung die Primärseiten von Transformator und Energiewandler steuert und die Sekundärseite der Energiesteuerung die Sekundärseite des Energiewandlers.
- Die galvanische Trennung des Steuerungsteils kann als transformatorische Trennung ausgebildet sein. Damit es hier nicht zu einer großen Dämpfung der Signalübertragung kommt, ist es zweckmäßig, eine hohe Informationsübertragungsfrequenz mit einer geringen, für die Datenübermittlung noch brauchbaren Streuinduktivität vorzusehen. Vorzugsweise ist dabei die Informationsübertragungsfrequenz größer als 100 kHz.
- Zur Erzielung einer hohen Betriebssicherheit kann es zweckmäßig sein, eine weitere Datenübertragung vorzusehen, damit zwei unabhängige Datenübertragungen derart vorhanden sind, daß eine die andere ersetzen kann. Eine solche Redundanz dient sowohl der Betriebssicherheit als auch einer ständigen Funktionsüberwachung, die für Flughafen-Befeuerungsanlagen besonders wichtig sind.
- Vorzugsweise sollten die dezentralen Energiesteuerungen derart ausgebildet sein, daß sie einen Sanftanlauf von Funktionselementen, insbesondere von Befeuerungselementen, ermöglichen. So sollte beispielsweise das optische Anlaufverhalten von Halogenleuchten für LEDs nachgebildet sein. Die letzten beiden Weiterbildungen dienen auch einer sicheren Versorgung, da auf diese Weise ein Schwingen von Reglern vermieden wird. Damit ist die gesamte Flughafen-Befeuerungsanlage leichter regelbar, weil ein Schwingen von Regelungen die Versorgung des Serienkreises mit Konstantstrom durch den Konstantstromregler beeinträchtigen würde. Daß das Anlaufverhalten von Halogenleuchten für LEDs nachgebildet wird, hat auch den Vorteil, daß eine beliebige Austauschbarkeit mit einer Kombination beider Leuchtmittel möglich ist. Ein unterschiedliches Anlaufverhalten würde auf einen Flugzeugführer irritierend wirken.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung erläutert. Es zeigen
- Fig. 1
- eine Prinzipskizze eines Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Flughafen-Befeuerungsanlage und
- Fig. 2
- ein Ausführungsbeispiel einer Universalversorgung als Blockschaltbild.
-
Fig. 1 betrifft eine Prinzipskizze der erfindungsgemäßen Flughafen-Befeuerungsanlage 1. Die Versorgungsleitungen 3 sind als Serienkreis 3' ausgebildet und sind an eine Niederspannungshauptverteilung 30 mit einem Konstantstromregler 29 angeschlossen. Die Versorgungsleitungen 3 dienen dabei nicht nur der Energieversorgung, sondern auch der Übermittlung von Steuersignalen einer zentralen Steuerung 5. - Erfindungsgemäß werden Funktionselemente 2, wie zum Beispiel Beleuchtungsmittel 2' oder Sensormittel 2", mittels Universalversorgungen 13 mit elektrischer Energie versorgt. Die Universalversorgungen 13 erhalten ihre Energie von den Versorgungsleitungen 3 durch Transformatoren 4, wobei es sich bei dem Serienkreis 3' um Serienkreistransformatoren 4' handelt. Die dabei wesentlichen Elemente der Universalversorgungen 13 sind Energiewandler 7, die mittels einer Energiesteuerung 6 in der Weise gesteuert werden, daß die angeschlossenen Funktionselemente 2, 2', 2" die elektrische Energie erhalten, die sie nach ihrer jeweiligen Bauart benötigen. Dies kann Gleichstrom, pulsierender Gleichstrom, Wechselstrom verschiedenster Frequenzen und Kurvenmodulationen sowie auch unterschiedliche Stromstärken und Spannungen beinhalten. Bei den Funktionselementen 2 kann es sich um Beleuchtungsmittel 2', Sensormittel 2" oder sonstige Elemente handeln, die dazu dienen, Flugzeuge bei Start, Landung und Bereitstellung zu leiten.
- Die Energiesteuerung 6 betrifft dabei nur die Energieversorgung der Funktionselemente 2, 2', 2" und nicht die Betriebssteuerung derselben. Die Betriebssteuerungen 9 sind dagegen den Funktionselementen 2, 2', 2" zugeordnet und auf deren Funktionen abgestimmt, die unterschiedlich sein können, je nach dem ob es sich um Beleuchtungsmittel, Sensoren, Überwachungselemente oder sonstige Funktionselemente 2, 2', 2" handelt. Diese Betriebssteuerungen 9 erfolgen in bekannter Weise und können ebenfalls durch einen Abgriff 12 an den Versorgungsleitungen 3 von der zentralen Steuerung 5 gesteuert werden.
- Im Unterschied dazu handelt es sich bei den Universalversorgungen 13 um einen reine Energieversorgung der Funktionselemente 2, 2', 2" bei der die Steuerungen 6 ausschließlich dazu dienen, die Energiewandler 7 zur Bereitstellung der elektrischen Energie zu veranlassen, die das jeweils angeschlossene Funktionselement 2, 2', 2" benötigt. Die dazu erforderlichen Daten werden von einer zentralen Steuerung 5 über die Versorgungsleitungen 3 mittels eines Abgriffs 11 den Energiesteuerungen 6 zugeführt. Beispielsweise kann durch einen Befehl der zentralen Steuerung 5 an die Energiesteuerung 6 eines Funktionselements 2, 2', 2" übermittelt werden, daß als Beleuchtungsmittel 2' statt einer Halogenlampe ein LED-Leuchtmittel eingesetzt worden ist, was dazu führt, daß die interne Software der Energiesteuerung 6 für den Betrieb des LED-Leuchtmittels entsprechend verändert wird, also beispielsweise statt einem bestimmten Wechselstrom jetzt der erforderliche Gleichstrom zugeführt wird. Die Ein- und Ausschaltung des Beleuchtungsmittels 2', ein Blinklichtbetrieb, oder die Intensitätssteuerung sind dagegen Fragen der Betriebssteuerung, die in gewohnter Weise von einer zentralen Steuerung 5 über die dezentralen Betriebssteuerungen 9 gesteuert werden.
- Außer der klassischen galvanischen Trennung 18 des Transformators 4, 4' ist erfindungsgemäß auch eine galvanische Trennung 19 des Steuerungsteils durch eine diesbezügliche erweiterte Isolationsbarriere 17 der Universalversorgung 13 vorgesehen. In der einfachen Ausgestaltung der
Fig. 1 ist die galvanische Trennung 18 des Energieversorgungsteils die Isolationsbarriere des Transformators 4, 4', und die galvanische Trennung 19 des Steuerungsteils umfaßt nur eine galvanische Trennung 19 der Energiesteuerung 6. Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung dieser galvanischen Trennungen 18 und 19 ist dabei wesentlich, daß sowohl die Energieversorgung als auch die Steuerung eine durchgängige Isolationsbarriere 17 aufweisen, die nicht durch Spannungsspitzen überwunden werden kann. InFig. 2 wird dagegen eine komplexer ausgestaltete Isolationsbarriere 17 der Universalversorgung 13 beschrieben. - Den Energiewandlern 7 und den Energiesteuerungen 6 können noch Meßeinrichtungen 8 zugeordnet sein, die die Ausgangsenergie der Energiewandler 7 erfassen und mit einem vorgegebenen Sollwert vergleichen, so daß es möglich ist, Abweichungen, welche durch Laständerungen oder Schwankungen der Hauptversorgung bedingt sind, nachzuregeln.
- Des weiteren können auch Elemente 10 zur Erfassung von Funktionszuständen oder Störungen angeordnet werden, die solche erfassen und eine Anzeige über die zentrale Steuerung 5 veranlassen, damit die Störung behoben werden kann.
- Die dargestellten Funktionselemente 2 als einzelnes Beleuchtungsmittel 2', als Sensormittel 2", hier symbolisch als Lichtschranke, oder als mehrere Beleuchtungsmittel 2', in Reihe, parallel geschaltet oder eine Kombination von beidem, sind selbstverständlich nur beispielhaft, da heutzutage die unterschiedlichsten Funktionalitäten als Funktionselemente 2 möglich sind.
-
Fig. 2 betrifft ein Ausführungsbeispiel einer Universalversorgung 13. Dabei zeigt ein Blockschaltbild ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Funktionszusammenhangs von Einzelelementen. - Bei dieser Universalversorgung 13 sind der Transformator 4, welcher als Serienkreistransformator 4' dient, und der Energiewandler 7 als ein integriertes Bauteil mit beiden Funktionen ausgebildet. Die Universalversorgung 13 ist dabei in eine Primärseite 15, 16 und eine Sekundärseite 15', 16' unterteilt, die durch eine galvanische Trennung, die Isolationsbarriere 17, getrennt sind. Dabei beinhaltet die galvanische Trennung sowohl eine galvanische Trennung 18 des Energieversorgungsteils 15, 15' als auch eine galvanische Trennung 19 des Steuerungsteils 16, 16'. Bei der galvanischen Trennung 18 für den Energieversorgungsteil 15, 15' kann es sich um einen herkömmlichen Transformator 4 bzw. 4' handeln oder um einen elektronischen Transformator. Auch die galvanische Trennung 19 für den Steuerungsteil 16, 16' kann als ein herkömmlicher Transformator mit geringer Streuinduktivität ausgebildet sein, es ist jedoch auch möglich, dort eine galvanische Trennung durch eine optische Datenübermittlung vorzusehen.
- Da Energiewandler 7 und Transformator 4, 4' zusammen ein integriertes Bauelement darstellen, geht die Isolationsbarriere 17 bei der galvanischen Trennung 18 des Energieversorgungsteils 15, 15' nicht nur durch den Transformator 4, 4' hindurch, sondern sie teilt auch den gesamten Energieversorgungsteil 15, 15' in eine Primärseite 15 und eine Sekundärseite 15'. Damit ist auch der Energiewandler 7 unterteilt, und zwar in eine Primärseite 7', zu der auch ein Regler 28 zur AC-DC-Umsetzung gehört, und in eine Sekundärseite 7", zu der ein Wechselrichter 14 gehört. Die Isolationsbarriere 17 beinhaltet jedoch auch eine galvanische Trennung 19 des gesamten Steuerungsteils 16, 16' mit einer Primärseite 16 und einer Sekundärseite 16', zu der neben der Energiesteuerung 6 noch weitere Elemente mit weiteren Funktionen, die noch beschrieben werden, gehören. Dabei ist auch die Energiesteuerung 6 in eine Primärseite 6' und eine Sekundärseite 6" unterteilt.
- Wesentlich für die Isolationsbarriere 17 ist ihre Durchgängigkeit durch Energieversorgungsteil 15, 15' und Steuerungsteil 16, 16', damit im gesamten Bereich der Universalversorgung 13 keine Überbrückung auftritt, über die Spannungsspitzen die Isolationsbarriere 17 überwinden könnten.
- Die Universalversorgung 13 ist, wie schon in
Fig. 1 dargestellt, an den Serienkreis 3' angeschlossen und erhält über diesen sowohl die elektrische Energie als auch die Daten für die Energiesteuerung 6. Der Energiewandler 7 besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus dem Regler 28, der Wechselstrom in einen pulsierenden Gleichstrom umsetzt (AC-DC Wandler), dem Transformator 4, 4', der einen pulsierenden Gleichstrom transformiert und danach dem Wechselrichter 14, der aus dem pulsierenden Gleichstrom die elektrische Energieform herstellt, die das jeweils angeschlossene Funktionselement 2, 2', 2" benötigt. Das heißt, daß Strom und Spannung auf den durch die zentrale Steuerung 5 der Energiesteuerung 6 übermittelten gewünschten Wert eingestellt werden, also wahlweise Gleichstrom, auch pulsierender Gleichstrom, oder Wechselstrom einer beliebigen Frequenz, Kurvenmodulation und Stärke. - Um dies zu steuern, werden die Daten für die Energiebereitstellung für jedes individuelle Funktionselement 2 am Serienkreis 3', von der zentralen Steuerung 5 kommend, über den Abgriff 12 aufgenommen und über ein Modem 24 der Primärseite der Energiesteuerung 6' zugeführt. Diese ist in einer Einheit 20 für Regelung und Kommunikation mit der zentralen Steuerung 5 untergebracht, die mit einer Einheit 22 für die Kommunikation zur Sekundärseite 16' des Steuerungsteils 16, 16' verbunden ist. Die Sekundärseite der Energiesteuerung 6" befindet sich in einer Einheit 21 für Ansteuerung der elektrischen Last und Kommunikation zur Primärseite 16 des Steuerungsteils 16, 16'. Die beiden Teile Primärseite 6' und Sekundärseite 6" der Energiesteuerung 6 kommunizieren über die galvanische Trennung 19 miteinander, wobei jeweils Tranceiver und Bus Isolatoren 25 zwischengeordnet sind. Die galvanische Trennung 19 kann ein herkömmlicher Transformator oder eine optische Datenübermittlung sein. Beim Steuervorgang wirkt die primärseitige Energiesteuerung 6' auf den Regler 28 sowie auf den Transformator 4, 4', und die sekundärseitige Energiesteuerung 6" auf den Wechselrichter 14. Die primärseitige Energiesteuerung 6' ist mittels einer Energieversorgung 23 vor der galvanischen Trennung 18 an die Energieversorgung angeschlossen und die sekundärseitige Energiesteuerung 6" über eine Energieversorgung 23 an der Sekundärseite des Transformators 4, 4'.
- In das Schaltbild eingefügt sind noch diverse Schutzeinrichtungen 26, die vor Überstrom oder Überspannungen schützen. Die sekundärseitigen Schutzeinrichtungen 26 dienen dabei einer Absicherung mit einer Spannungsbegrenzung auf eine Schutzkleinspannung, um zum einen die Funktionselemente 2 vor Zerstörung zu schützen, jedoch auch dazu, um die Einhaltung einer maximal zulässigen Schutzkleinspannung sicherzustellen, damit die Arbeitssicherheit bei Arbeiten in diesem Bereich abgesichert ist. Dies ist besonders deshalb wichtig, weil oft Funktionselemente 2 im laufenden Betrieb gewechselt werden müssen. Es sind noch Filter 27 angeordnet, welche dazu dienen, elektromagnetische Beeinflussung, wie Störstrahlungen herauszufiltern, um Funktionsbeeinträchtigungen oder Schäden zu vermeiden.
- Neben der sekundärseitigen Einheit 21 für Ansteuerung der elektrischen Last und Kommunikation zur Primärseite ist eine weitere solche Einheit 21 angedeutet, um aufzuzeigen, daß auch mehrere solcher Einheiten 21 in eine Universalversorgung 13 integriert werden können, um mehrere Funktionselemente 2 gegebenenfalls auch unabhängig von einander mit der jeweils erforderlichen elektrischen Energie durch eine Universalversorgung 13 zu versorgen.
- Weiterhin ist es natürlich auch möglich, eine dezentrale Betriebssteuerung 9, hier als Kommunikation 31 für intelligente Lasten ausgebildet, in der Universalversorgung 13 unterzubringen. Dann muß auch ein Abgriff 12 für die Daten der Betriebssteuerung 9 vorgesehen sein. Dies ist jedoch die bereits bekannte Betriebssteuerung von Funktionselementen 2, welche unabhängig von der Steuerung der Energieversorgung für die Funktionselemente 2 ausgebildet und nicht Gegenstand der Erfindung ist.
- Auf die Beschreibung der jeweiligen konkreten elektronischen Bauteile der beschriebenen einzelnen Elemente wurde verzichtet, da diese dem Fachmann geläufig sind. Selbstverständlich ist die Anordnung gemäß
Fig. 2 nur beispielhaft, die verschiedensten Anordnungen sind denkbar, solange die wesentliche Funktion der Universalversorgung 13, nämlich eine universelle Versorgung von Funktionselementen 2 über eine Versorgungsleitung 3, beispielsweise einen Serienkreis 3', mit jeder beliebigen Art von elektrischer Energie, gewährleistet ist. Natürlich ist es möglich, die Bandbreite der möglichen Energieversorgungen dahingehend zu limitieren, daß nur die wesentlichen, im Handel verfügbaren Funktionselemente 2 jederzeit ausgetauscht werden können und der Energiewandler 7 durch entsprechende Steuerbefehle dazu befähigt wird, die Energie der Versorgungsleitung 3 in die benötigte Energie umzuwandeln. Zweckmäßigerweise wird aber die Bandbreite der möglichen Energieversorgung derart gewählt, daß auch potentiellen Weiterentwicklungen Rechnung getragen wird. Soll die Versorgung den Anforderungen der Arbeitssicherheit genügen, wird sich diese Bandbreite einer möglichen Energieversorgung aber immer im Bereich einer maximal zulässigen Schutzkleinspannung bewegen. -
- 1
- Flughafen-Befeuerungsanlage
- 2
- Funktionselemente
- 2'
- Beleuchtungsmittel
- 2"
- Sensormittel
- 3
- Versorgungsleitungen
- 3'
- Serienkreis
- 4
- Transformatoren
- 4'
- Serienkreistransformatoren
- 5
- zentrale Steuerung
- 6
- Energiesteuerung der Funktionselemente
- 6'
- Primärseite der Energiesteuerung
- 6"
- Sekundärseite der Energiesteuerung
- 7
- Energiewandler
- 7'
- Primärseite des Energiewandlers
- 7"
- Sekundärseite des Energiewandlers
- 8
- Meßeinrichtung
- 9
- dezentrale Betriebssteuerung der Funktionselemente
- 10
- Elemente zur Erfassung von Funktionszuständen oder Störungen
- 11
- Abgriff oder Einspeisung der Daten am Serienkreis für die Energiebereitstellung für die Funktionselemente
- 12
- Abgriff oder Einspeisung der Daten am Serienkreis für die Betriebssteuerung der Funktionselemente
- 13
- Universalversorgung
- 14
- Wechselrichter zur Erzeugung beliebiger Ströme oder Spannungen
- 15
- Primärseite des Energieversorgungsteils
- 15'
- Sekundärseite des Energieversorgungsteils
- 16
- Primärseite des Steuerungsteils
- 16'
- Sekundärseite des Steuerungsteils
- 17
- Isolationsbarriere
- 18
- galvanische Trennung des Energieversorgungsteils
- 19
- galvanische Trennung des Steuerungsteils
- 20
- Einheit für Regelung und Kommunikation mit der zentralen Steuerung
- 21
- Einheit für Ansteuerung der elektrischen Last und Kommunikation zur Primärseite
- 22
- Einheit für die Kommunikation zur Sekundärseite
- 23
- Energieversorgungen
- 24
- Modems
- 25
- Transceiver und Bus Isolatoren
- 26
- Schutzreinrichtungen (Überstrom, Überspannungen)
- 27
- Filter
- 28
- Regler AC-DC Umsetzung
- 29
- Konstantstromregler
- 30
- Niederspannungshauptverteilung
- 31
- Kommunikation für intelligente Lasten
Claims (17)
- Flughafen-Befeuerungsanlage (1) mit- Funktionselementen (2), wie Leuchtmittel, Anzeigen, Sensoren, Überwachungselemente usw., sowie mit- Transformatoren (4, 4'),- Versorgungsleitungen (3),- dezentralen Energiesteuerungen (6),- Energiewandlern (7) und- zentraler Steuerung (5),wobei eine Energieversorgung der Funktionselemente (2, 2', 2") mit den Versorgungsleitungen (3) über die Transformatoren (4, 4') erfolgt, die eine galvanische Trennung aufweisen,
wobei über die zentrale Steuerung (5) die Betriebsfunktion der Funktionselemente (2, 2', 2") steuerbar sind und
wobei einem oder einer Gruppe der Funktionselemente (2, 2', 2") jeweils eine der dezentralen Energiesteuerungen (6), einer der Transformatoren (4), und einer der Energiewandler (7) zugeordnet sind,
wobei jede der dezentralen Energiesteuerungen (6) dazu eingerichtet ist, über Befehle der zentralen Steuerung (5) mittels des jeweiligen Energiewandlers (7) eine elektrische Energieform bereitzustellen, welche das jeweilige Funktionselement benötigt,
wobei die Befehle für die dezentralen Energiesteuerungen (6) über die Versorgungsleitungen (3, 3') der Energieversorgung übermittelt und auf der Primärseite der jeweiligen Transformatoren (4, 4') abgegriffen oder eingespeist werden,
dadurch gekennzeichnet,- daß zur Bereitstellung der jeweils benötigten elektrischen Energieform, nämlich Gleich - oder Wechselstrom unterschiedlicher Frequenz oder Kurvenmodulation sowie unterschiedlicher Stromstärken oder Spannungen zum Betrieb des jeweiligen Funktionselements (2, 2', 2") entsprechend seiner Bauart, jeweils einer der Transformatoren (4, 4'), jeweils einer der Energiewandler (7) und eine der dezentralen Energiesteuerungen (6) in einer Universalversorgung (13) zusammengefügt sind, und- daß jede der Universalversorgungen (13) eine Isolationsbarriere (17) aufweist, die sowohl eine galvanische Trennung (18) eines Energieversorgungsteils (15, 15') der Universalversorgung (13) als auch eine galvanische Trennung (19) eines Steuerungsteils (16, 16') der Universalversorgung (13) bewirkt, so daß es von den jeweiligen Primärseiten des Energieversorgungsteils (15) und des Steuerungsteils (16) keine Überbrückung zu den jeweiligen Sekundärseiten des Energieversorgungsteils (15') und des Steuerungsteils (16') der jeweiligen Universalversorgung (13) gibt. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,- daß mindestens eine der Universalversorgungen (13) dazu eingerichtet ist, den Ausgangswert der elektrischen Energie des jeweiligen Energiewandlers (7) durch eine Meßeinrichtung (8) zu erfassen, und- daß die Energiesteuerung (6) des jeweiligen Funktionselements (2, 2', 2") oder der Gruppe der Funktionselemente (2, 2', 2") dazu eingerichtet ist, durch Vergleich des Ausgangswertes mit einem vorgegebenen Sollwert die Energieversorgung des jeweiligen Funktionselements (2, 2', 2") oder der Gruppe der Funktionselemente (2, 2', 2") zur Kompensation von Laständerungen oder Schwankungen einer Hauptversorgung der Flughafen-Befeuerungsanlage (1) nachzuregeln. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine interne Software der jeweiligen dezentralen Energiesteuerung (6) veränderbar ist, um die Parameter der benötigten elektrischen Energie, die durch die Bauart des jeweiligen Funktionselements (2, 2', 2") bedingt ist, eingeben zu können. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Versorgungsleitungen (3) ein Serienkreis (3') und die Transformatoren (4) Serienkreistransformatoren (4') sind. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß es sich bei den Transformatoren (4) um elektronische Transformatoren handelt. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß für die Funktionselemente (2, 2', 2"), die Wechselstrom benötigen, die Transformation der elektrischen Energie in einen Wechselstrom für die Funktionselemente (2, 2', 2") über einen Gleichstromzwischenkreis des zugeordneten Energiewandlers (7) erfolgt. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß sich an den Gleichstromzwischenkreis eine hochfrequente DC-DC Wandlung für eine sichere elektrische Trennung anschließt. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
daß jeder der Energiewandler (7) mit einer Leistungsfaktorkorrektur ausgestattet ist, um störende Oberwellen- und Phasenverschiebungen auf den Versorgungsleitungen (3) durch die Energieregelung und Energieeinspeisung zu vermeiden. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei einem oder mehreren der Funktionselemente (2, 2', 2") jeweils der zugeordnete Energiewandler (7) einen auf der Sekundärseite des jeweiligen Transformators (4, 4') liegenden Wechselrichter (14) zur Erzeugung von Gleich- oder Wechselstrom unterschiedlicher Frequenz oder Kurvenmodulation sowie unterschiedlicher Stromstärken oder Spannungen aufweist - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
daß bei einem oder mehreren der Funktionselemente (2, 2', 2") jeweils der zugeordnete Transformator (4, 4') und der zugeordnete Energiewandler (7) als ein elektronisches Bauteil mit deren Funktionen ausgebildet ist. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß für ein oder mehrere der Funktionselemente (2, 2', 2") die Isolationsbarriere (17) außer dem Transformator (4, 4') auch den Energiewandler (7) und die Energiesteuerung (6) jeweils in eine Primärseite (7', 6') und eine Sekundärseite (7", 6") unterteilt. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß in jeder der Universalversorgungen (13) die Primärseite (6') der Energiesteuerung (6) die Primärseiten von Transformator (4, 4') und Energiewandler (7') steuert und die Sekundärseite (6") der Energiesteuerung (6) die Sekundärseite (7") des Energiewandlers (7) steuert. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
daß für ein oder mehrere Funktionselemente (2, 2', 2") in der jeweiligen Universalversorgung (13) die galvanische Trennung (19) des Steuerungsteils (16, 16') eine transformatorische Trennung mit hoher Informationsübertragungsfrequenz und einer geringen, für die Datenübermittlung noch brauchbaren Streuinduktivität ist. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Informationsübertragungsfrequenz größer als 100 KHz ist. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine weitere Datenübertragung vorgesehen ist, und daß so zwei unabhängige Datenübertragungen derart ausgebildet sind, daß eine die andere ersetzen kann. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 15
dadurch gekennzeichnet,
daß bei einem oder mehreren der Funktionselemente (2, 2', 2") die jeweilige dezentrale Energiesteuerung (6) derart ausgebildet ist, einen Sanftanlauf des jeweiligen Funktionselements (2, 2', 2") zu ermöglichen. - Flughafen-Befeuerungsanlage nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein oder mehrere der Funktionselemente (2, 2', 2") LEDs sind und die jeweilige dezentrale Energiesteuerung (6) dazu eingerichtet ist, ein optisches Anlaufverhalten von Halogenleuchten für die LEDs nachzubilden.
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