EP2702647A2 - Lichtbandsystem und konvertereinheit hierfür - Google Patents

Lichtbandsystem und konvertereinheit hierfür

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EP2702647A2
EP2702647A2 EP12717132.0A EP12717132A EP2702647A2 EP 2702647 A2 EP2702647 A2 EP 2702647A2 EP 12717132 A EP12717132 A EP 12717132A EP 2702647 A2 EP2702647 A2 EP 2702647A2
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power supply
supply circuit
voltage
converter unit
support structure
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EP12717132.0A
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Gerald Ladstätter
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Zumtobel Lighting GmbH Austria
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    • H01R31/00Coupling parts supported only by co-operation with counterpart
    • H01R31/06Intermediate parts for linking two coupling parts, e.g. adapter

Definitions

  • the present invention relates to a lighting system for mounting and
  • the invention relates to a converter unit, which is intended for use in such a lighting system.
  • Trunking systems are used in a wide variety of applications, as they allow a flexible arrangement of different lighting units and can therefore be adapted to permanently installed individual lights in a simple manner to different circumstances individually.
  • a light band system has an elongated support structure, in particular one or more mounting rails for mounting the lamp units, wherein at the same time within or on the support structure power supply means are provided for powering the lamp units.
  • a known light band system of this type is sold by the applicant under the name Tecton.
  • This Lichtbandsystem which is described for example in WO 01/91249 AI, is characterized in that the lighting units can be arranged at an arbitrary position of the support structure, which by a special arrangement and storage of the lines for the
  • Luminaire units can be arranged only at predetermined positions, these positions are each predetermined by corresponding contacting elements, which allow a connection of the lights to the power supply. Since the luminaire units generally have standardized lengths, the contacting elements can be positioned in a coordinated manner on the support structure.
  • luminaire units were used, which included fluorescent lamps as light sources. These luminaire units then usually had a so-called electronic ballast for operating the light sources, which converted the power supply voltage provided by the lighting system into a suitable operating voltage for the associated lamp (s). Since the length of a fluorescent lamp is in any case significantly greater than the length of an electronic ballast, the use of such a lamp operating device did not affect the design of the luminaire unit, in particular on its longitudinal dimension.
  • LED-based light sources are being used in lighting technology.
  • Such light sources can not be connected directly to the general supply voltage, which is for example in the range of 230 volts. Instead, they require a much lower, so-called low-voltage voltage in the range of 24 volts.
  • Luminaire units with such LED light sources need a so-called converter unit, which provides the supply voltage provided by the light band system, which is generally a so-called
  • High-voltage voltage is, in the low-voltage voltage required to operate the LED light sources.
  • the present invention is therefore an object of the invention to provide a novel solution for lighting systems, which makes it possible to arrange over a greater length away luminaire units with LED light sources and to supply in a suitable manner with electricity.
  • a lighting system for mounting and power supply several lamp units with the features of claim 1. Furthermore, will According to the invention, a converter unit for use in a
  • the lighting units with the LED light sources can then be flexibly connected to these supply lines, while the converters are in turn supplied with power via separate lines.
  • Luminaire units do not need their own converter in this solution and can be designed accordingly compact or in their length individually.
  • a lighting strip system for supporting and powering luminaire units, wherein the system comprises: • an elongate support structure, in particular at least one support rail, for holding the luminaire units, as well as
  • Power supply of the luminaire units wherein the power supply means comprise:
  • Supply voltage preferably act by a high-voltage, while the second supply voltage is a low-voltage, which is available from the preferably LED light sources having lamp units.
  • the core idea of the present invention is therefore that a combination of
  • High-voltage supply and low-voltage supply is present, which ultimately allows the connection of lighting units with LED light sources to the lighting system.
  • a plurality of second power supply circuits are formed, each of which has an associated
  • Converter unit are connected to the first power supply circuit.
  • the converter units arranged at certain intervals are then connected to one another via the common high-voltage supply and provide the low-voltage voltage required in sections in each case, in each case for the operation of the luminaire units.
  • the second power supply circuits abut each other at their ends and extend in their entirety substantially over the entire length of the support structure.
  • the second circuits may also be connected together at their ends. This ultimately creates the possibility that the luminaire units can be positioned substantially freely over the entire length of the support structure. This is particularly advantageous because now - due to the compact dimensions of the LED light sources - the lighting units no longer need longer standard lengths but instead can be dimensioned differently. In this case, the advantage of a flexible arrangement is particularly important.
  • the lines of the second power supply circuits are arranged freely accessible from a mounting side of the support structure ago. This facilitates the flexible placement and connection of the lighting units to the second power supply circuit (s). Since a low voltage is applied to the corresponding lines, no special protective measures are provided in comparison to the lines of the first power supply circuit, by which an accidental contact with the lines is prevented.
  • the power supply of the converter units as already mentioned by the first power supply circuit. It can be provided according to a first embodiment, that the lines of the first power supply circuit in
  • converter units are preferably selected such that the associated second power supply circuits have a length at which the losses occurring are not too high.
  • the lines of the first power supply circuit so are designed and stored that they allow a substantially free arrangement of the converter units.
  • this purpose for example, could be made of the design of the above-mentioned lighting system Tecton.
  • the support structure of the light band system according to the invention is preferably formed by one or more substantially U-shaped mounting rails. It can then be provided that the lines of the first power supply circuit extend within the mounting rail. The lines of the second
  • Power supply circuits are preferably arranged in the vicinity of the opening of the support rail, since in this case the contact is facilitated by the lighting units. Furthermore, it can also be provided in addition that further second power supply circuits are arranged on the side facing away from the opening of the mounting rail side. In this area of the support structure then, for example, additional lighting units could be arranged, which for the realization of a
  • Indirect lighting can be used.
  • the converter units are preferably arranged in the middle of the associated second power supply circuit, viewed in the longitudinal direction of the lighting band system. However, it would also be conceivable that the converter units are arranged in the middle of two adjacent power supply circuits and are connected to both second circuits. A converter unit can then be used in this case to provide a low-voltage over a length of about 4 to 8 meters away.
  • the present invention also relates to a
  • Converter unit for powering a plurality of luminaire units wherein the converter unit according to the invention comprises:
  • the means for contacting the first power supply circuit for example, have a so-called Drehabgriff. About this will be
  • Power supply circuit preferably have a plug connected via a flexible line to the housing of the converter unit.
  • stripline system according to the invention
  • a second embodiment of a lighting system according to the invention a converter unit according to the invention used in the variant according to FIG. 3;
  • FIG. 5 shows the procedure for the power supply of a luminaire unit
  • Figure 6 shows a third embodiment of an inventive
  • Power supply circuit I preferably extends over the entire length of the support structure of the lighting system 1 away.
  • the support structure consists of several joined together and interconnected mounting rails. If it is intended to connect luminaire units to this lighting strip system which require a low-voltage supply voltage (NV), the problem now arises that this low-voltage voltage is not applied to lines of the first, over the entire lighting strip system or at least over a greater length
  • additional second circuits II are formed, at each of which the desired low-voltage voltage is applied and each extending only over part of the lighting system or the first circuit I away, the second power supply circuits II each have a
  • the converter unit thus assumes the coupling between the first power supply circuit I and the power supply circuit circuit II and, in particular, converts the high-voltage HV of the first power supply circuit I into the suitable low-voltage voltage NV. In this way, so-called low-voltage groups are formed over a limited length, that is, all lighting units, which at the corresponding second
  • Power supply circuit II of such NV group are connected, are locally powered by a common converter unit with power.
  • these second power supply circuits II now - as already mentioned - only a limited length, which is dimensioned such that the resulting line losses are not too high. Because of that, several second ones
  • Power supply circuits II are arranged adjacent to each other, however, there is again the possibility, over the entire length of the lighting system 1 away luminaire units that require the low-voltage voltage to connect.
  • the entirety of the second power supply circuits II does not necessarily have to cover the complete lighting system or the first power supply circuit I.
  • the second power supply circuits II according to the invention can be formed only in the corresponding sections, and in particular it would also be conceivable to realize only a single second power supply circuit II in the lighting strip system.
  • the first power supply circuit I also does not necessarily have to extend over the entire length of the support structure. 1 shows first in the upper area a first variant for the arrangement of the second power supply circuits II, in which the individual low-voltage groups are separated from each other and each have a length which corresponds to a single rail length of the support structure.
  • each individual rail is assigned a converter unit which supplies the associated low-voltage group or the associated second power supply circuit II.
  • the corresponding second power supply circuits II can - as shown - be separated from each other and the front side adjacent to each other or be connected to each other at their ends.
  • a second variant is shown in which two so-called extended low-voltage groups are used.
  • the associated converter unit is arranged at the transition between two adjacent low-voltage groups and supplies both with the required low-voltage supply voltage, whereby a greater length for the extended low-voltage group is achieved.
  • This principle was applied again in the third, lower variant, although the length of the extended low-voltage group can not be arbitrarily increased, otherwise the line losses would increase again.
  • the length of a low-voltage group can also depend, among other things, which or how many lighting units on the second
  • Power supply circuit to be arranged. Realistically, lengths are in the range of 4m to 8m whereas in the case that one converter has two adjacent ones
  • the core idea of the invention is thus that converter units to the in the
  • Substantially over the entire or a greater length of the light band system extending first power supply circuit can be connected and then each provide local areas with the low voltage, whereby second limited in their length power supply circuits are formed, to which then the lighting units are connected.
  • FIG. 2 shows a first sectional view of a first
  • Embodiment of a lighting strip system 1 according to the invention in which case the first power supply circuit I is formed by cables 10, 11, which run in the present case at the top of a support rail 2.
  • the arrangement of the cables 10, 11 can also be designed differently.
  • the first power supply circuit I also consist of significantly more cables, for example to enable a phase selection and / or the transmission of control signals, as is known from trunking systems.
  • the support rail 2 is designed substantially U-shaped and open to the bottom to allow the attachment of lighting units 100. These are, in particular, luminaire units 100 in which LED light sources 105 are used and which, accordingly, require a low-voltage voltage. This low-voltage is now provided by the fact that converter units 20 are arranged at regular intervals of the light band system 1 and connected to the first power supply circuit I.
  • Contact elements 12 may be provided, with which the converter units 20 are coupled to be supplied via the first power supply circuit I with power.
  • a converter unit 20 itself then sets the high-voltage of the first
  • Power supply circuit I in a low-voltage and converts them via lines 15, 16 available, which form the second power supply circuit II.
  • the luminaire units 100 can then be connected to this second power supply circuit II, on the one hand contacting the lines 15, 16 and, on the other hand, being mechanically fastened to the mounting rail 2.
  • the converter units 20 are arranged at specific intervals and respectively supply locally associated luminaire units 100 over a certain area, which then form the associated low-voltage group.
  • Power supply circuits II is preferably such that the lighting units 100 can be arranged substantially over the entire length of the lighting system 1 away. That is, the entirety of the second power supply circuits II preferably covers substantially the entire length of the light band system 1, wherein - as mentioned above - the second power supply circuits II may be provided only in certain sections. As shown in FIG. 2, second power supply circuits II and II, which allow the additional arrangement of additional lighting units 100, can also be formed on both sides of the support rail 2.
  • FIG. 3 A development of the light band system shown in Figure 2 is shown in Figure 3. This differs primarily in terms of the arrangement of the lines of the first power supply circuit I and accordingly the Contacting of the first power supply circuit I by the converter units 20. It is provided that within an upper receiving area of the
  • These Stromleitpro filing 13, 14 are plastic parts through which open to the interior of the support rail 2 grooves are formed in which a storage of the lines.
  • Such a technology is known, for example, from the already mentioned continuous line system Tecton or WO 01/91249 AI, which has the particular advantage that the lines of the first power supply circuit I can be contacted over the entire length of the continuous line system 1.
  • Power supply circuit I now takes place in that the converter unit 20 is inserted into the support rail 2 and mechanically fixed, at the same time also contacts are swung over which the filing in the Stromleitpro 13, 14 lines are contacted.
  • a corresponding converter unit is shown in FIG. 4 and has an elongated housing 21 in which, in particular, the means for converting the high-voltage voltage into the low-voltage voltage are arranged.
  • On the underside of the housing two lateral pivoting levers 22, 23 are arranged, via which a mechanical locking on the support rail 2 is achieved. With one of the two pivot lever 22 is also a
  • Power supply circuit I get into plant.
  • the converter unit 20 is supplied with power.
  • the rotary handle 24 is designed such that at least one of the contacts 25, 26 is adjustable, in particular height-adjustable, so that a phase selection is possible.
  • the converter unit 20 also has a plug 27, which is connected via a flexible line 28 to the housing 21.
  • the connection of the converter unit 20 with the lines 15, 16 of the second power supply circuit II then takes place via this plug 27.
  • the flexible connecting line 27 facilitates the connection of the plug 27, via which the low-voltage voltage is ultimately made available to the lines of the second power supply circuit II. If the converter unit 20 supplies two adjacent low-voltage groups, then the plug 27 can also be designed as a corresponding bridge.
  • a contacting of the lines of the second power supply circuit II by the lighting units 100 can accordingly be effected in a simple manner by a plug-in contact 101, which is arranged laterally as shown in FIG.
  • Converter units 20 are arranged at regular intervals on the light-band system 1 and supply the respective surrounding area with the low-voltage voltage. However, it can now also be provided that in areas in which no converter units 20 are arranged on the mounting rail 2, other luminaire units 150 (see FIG. 3) are arranged, which require a high-voltage power supply for operation. These high-voltage lighting units 150, which may be, for example, emergency lights to ensure an emergency lighting, are in the same way as the
  • Converter units 20 inserted into the mounting rail 2 and have
  • FIG. 6 shows a third variant of a light band system 1, which is based on the variant of FIGS. 3-5.
  • second lines 15 ' and 16 ' or 15 " and 16 " via which further second power supply circuits ⁇ and II " or corresponding low-voltage groups are formed, also run in the upper part of the mounting rail Lighting system 1 can now be connected to other lighting units 100, which can now be used to realize an indirect lighting Support rails 2 are then provided with corresponding openings or apertures in order to enable the connection of a converter unit 20 to the lines of the additional second upper power supply circuits 11, 11. In this case as well, it is also possible to connect high-voltage lighting units 150.
  • a converter unit 20 supplies two low-voltage groups arranged on the underside of the support rail 2 and, in addition, a further low-voltage group on the upper side for indirect lighting. Adjacent to this will be expanded
  • Low-voltage groups formed on the bottom and the top of the support rail 2, wherein additionally a high-voltage lighting module to the mounting rail.
  • a luminaire module does not necessarily have to be a luminaire module. Instead, it could also be a sensor unit, for example a brightness or motion sensor, about the information for
  • the solution according to the invention thus creates the possibility of flexible lighting units, which require a low-voltage, to a
  • Lightbar system to connect The solution is characterized in particular by the fact that existing lighting systems can be extended without much effort to allow the connection of such lighting units, which include, for example, LED light sources, without each
  • Luminaire unit must contain its own converter.

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Abstract

Ein Lichtbandsystem (1) zur Halterung und Stromversorgung von Leuchten-Einheiten (100) weist eine längliche Tragstruktur, insbesondere mindestens eine Tragschiene (2), zur Halterung der Leuchten-Einheiten (100) sowie ich entlang der Tragstruktur erstreckende Stromversorgungsmittel für die Stromversorgung der Leuchten-Einheiten (100) auf. Die Stromversorgungsmittel weisen erste, sich entlang der Tragstruktur erstreckende Leitungen (10, 11), welche einen ersten Stromversorgungskreis (I) bilden, sowie zweite Leitungen (15, 16), welche sich über eine Teillänge des ersten Stromversorgungskreises (I) entlang der Tragstruktur erstrecken und einen zweiten Stromversorgungskreis (II) bilden, der zur elektrischen Kontaktierung durch die Leuchten-Einheiten (100) vorgesehen ist, auf, wobei die Kopplung zwischen dem ersten Stromversorgungskreis (I) und dem zweiten Stromversorgungskreis (II) durch eine Konvertereinheit (20) erfolgt, welche eine in dem ersten Stromversorgungskreis (I) zur Verfügung stehende erste Versorgungsspannung in eine zum Betreiben der Leuchten-Einheiten (100) geeignete zweite Versorgungsspannung umsetzt.

Description

Lichtbandsystem und Konvertereinheit hierfür
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Lichtbandsystem zur Halterung und
Stromversorgung mehrerer Leuchten-Einheiten. Ferner betrifft die Erfindung eine Konvertereinheit, die zur Verwendung in einem derartigen Lichtbandsystem vorgesehen ist.
Lichtbandsysteme kommen in verschiedensten Anwendungsfällen zum Einsatz, da sie eine flexible Anordnung auch unterschiedlicher Leuchten-Einheiten ermöglichen und dementsprechend gegenüber fest installierten Einzelleuchten in einfacher Weise an unterschiedliche Gegebenheiten individuell angepasst werden können. Üblicherweise weist ein Lichtbandsystem eine längliche Tragstruktur, insbesondere ein oder mehrere Tragschienen zur Halterung der Leuchten-Einheiten auf, wobei gleichzeitig innerhalb bzw. an der Tragstruktur Stromversorgungsmittel zur Stromversorgung der Leuchten- Einheiten vorgesehen sind.
Ein bekanntes Lichtbandsystem dieser Art wird von der Anmelderin unter der Bezeichnung Tecton vertrieben. Dieses Lichtbandsystem, welches beispielsweise in der WO 01/91249 AI beschrieben ist, zeichnet sich dadurch aus, dass die Leuchten- Einheiten an einer beliebigen Position der Tragstruktur angeordnet werden können, was durch eine spezielle Anordnung und Lagerung der Leitungen für die
Stromversorgung erreicht wird. Insbesondere ist vorgesehen, dass die in speziellen sog. Stromleitprofilen gehaltenen Stromleiter über die gesamte Länge der Tragstruktur hinweg zugänglich sind und trotzallem die aufgrund von Temperaturschwankungen auftretenden Effekte bzgl. unterschiedlicher Längenausdehnungen der Komponenten des Lichtbandsystems ausgeglichen werden. Erst durch diese besonderen Maßnahmen wird erreicht, dass eine Leuchten-Einheit an einer beliebigen Stelle positioniert werden kann. Darüber hinaus sind allerdings auch Lichtbandsysteme bekannt, bei denen die
Leuchten-Einheiten lediglich an vorgegebenen Positionen angeordnet werden können, wobei diese Positionen jeweils durch entsprechende Kontaktierungselemente, welche ein Anschließen der Leuchten an die Stromversorgung ermöglichen, vorgegeben sind. Da die Leuchten-Einheiten in der Regel standardisierte Längen aufweisen, können die Kontaktierungselemente darauf abgestimmt an der Tragstruktur positioniert werden.
Bei den früheren Lichtbandsystemen kamen in der Regel Leuchten-Einheiten zum Einsatz, welche Leuchtstofflampen als Lichtquellen beinhalteten. Diese Leuchten- Einheiten wiesen dann üblicherweise ein sogenanntes elektronisches Vorschaltgerät zum Betreiben der Lichtquellen auf, welches die von dem Lichtbandsystem zur Verfügung gestellte Netzversorgungs-Spannung in eine geeignete Betriebsspannung für die zugehörige(n) Lampe(n) umsetzte. Da die Länge einer Leuchtstofflampe ohnehin deutlich größer ist als die Länge eines elektronischen Vorschaltgeräts, wirkte sich der Einsatz eines derartigen Lampenbetriebsgeräts nicht auf die Ausgestaltung der Leuchten-Einheit, insbesondere auf deren Längsabmessung aus.
Zwischenzeitlich kommen allerdings in der Beleuchtungstechnologie mehr und mehr Lichtquellen auf LED-Basis zum Einsatz. Derartige Lichtquellen können nicht unmittelbar an die allgemeine Versorgungsspannung, die beispielsweise im Bereich von 230 Volt liegt, angeschlossen werden. Stattdessen benötigen sie eine deutlich niedrigere, sogenannte Niedervoltspannung etwa im Bereich von 24 Volt. Leuchten- Einheiten mit derartigen LED -Lichtquellen benötigen also wiederum eine sogenannte Konvertereinheit, welche die von dem Lichtbandsystem zur Verfügung gestellte Versorgungsspannung, bei der es sich in der Regel um eine sogenannte
Hochvoltspannung handelt, in die zum Betrieb der LED -Lichtquellen erforderliche Niedervoltspannung umsetzt.
Da allerdings LED -Lichtquellen nahezu punktförmig sind, wird die Länge einer derartigen Leuchten-Einheit, welche ein oder mehrere LED-Lichtquellen sowie eine Konvertereinheit aufweist, nunmehr maßgeblich durch die Abmessungen der
Konvertereinheit beeinflusst. Dies bedeutet, dass Leuchten-Einheiten mit LED- Lichtquellen, die zur Verwendung bei den bekannten Lichtbandsystemen vorgesehen sind, eine gewisse Mindestlänge aufweisen. Hierdurch wird allerdings die Flexibilität bei der Nutzung von LED-Lichtquellen in Lichtbandsystemen stark eingeschränkt.
Naheliegend wäre es auf den ersten Blick, auf den Leitungen zur Stromversorgung des Lichtbandsystems bereits die für den Betrieb der LED-Lichtquellen erforderliche Niedervoltspannung zur Verfügung zu stellen. Bei einer derartigen niedrigen
Spannung sind allerdings die Verluste in den Stromleitungen verhältnismäßig hoch, sodass auf diesem Weg nur sehr kurze Lichtbandsysteme realisiert werden können.
Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine neuartige Lösung für Lichtbandsysteme anzugeben, die es ermöglicht, auch über eine größere Länge hinweg Leuchten-Einheiten mit LED-Lichtquellen anzuordnen und in geeigneter Weise mit Strom zu versorgen.
Die Aufgabe wird durch ein Lichtbandsystem zur Halterung und Stromversorgung mehrerer Leuchten-Einheiten mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ferner wird erfindungsgemäß auch eine Konvertereinheit zur Verwendung bei einem
entsprechenden Lichtbandsystem gemäß Anspruch 16 vorgeschlagen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Die erfindungsgemäße Lösung beruht auf dem Gedanken, jeweils über eine begrenzte Länge der Tragstruktur eines Lichtbandsystems hinweg die zum Betrieb der Leuchten- Einheiten mit LED-Lichtquellen erforderliche Niedervoltversorgungsspannung zur Verfügung zu stellen. Hierfür werden Konverter eingesetzt, die jeweils über einen bestimmten Abschnitt des Systems hinweg die Niedervoltspannung an
Stromversorgungleitungen anlegen. An diese Versorgungsleitungen können dann die Leuchten-Einheiten mit den LED-Lichtquellen flexibel angeschlossen werden, die Konverter wiederum werden über separate Leitungen mit Strom versorgt. Die
Leuchten-Einheiten benötigen bei dieser Lösung keinen eigenen Konverter mehr und können dementsprechend kompakt bzw. in ihrer Länge individuell ausgestaltet werden.
Erfindungsgemäß wird dementsprechend ein Lichtbandsystem zur Halterung und Stromversorgung von Leuchten-Einheiten vorgeschlagen, wobei das System aufweist: • eine längliche Tragstruktur, insbesondere mindestens eine Tragschiene, zur Halterung der Leuchten-Einheiten, sowie
· sich entlang der Tragstruktur erstreckende Stromversorgungsmittel für die
Stromversorgung der Leuchten-Einheiten, wobei die Stromversorgungsmittel aufweisen:
o erste sich vorzugsweise im Wesentlichen über die gesamte Länge der Tragstruktur erstreckende Leitungen, welche einen ersten Stromversorgungskreis bilden,
o zweite Leitungen, welche sich über eine Teillänge der Tragstruktur bzw. des ersten Stromversorgungskreises erstrecken und einen zweiten Stromversorgungskreis bilden, der zur elektrischen Kontaktierung durch die Leuchten-Einheiten vorgesehen ist,
und wobei die Kopplung zwischen dem ersten Stromversorgungskreis und dem zweiten Stromversorgungskreis durch eine Konvertereinheit erfolgt, welche eine in dem ersten Stromversorgungskreis zur Verfügung stehenden erste
Versorgungsspannung in eine zum Betreiben der Leuchten-Einheiten geeignete zweite Versorgungsspannung umsetzt. Wie bereits erwähnt kann es sich bei der ersten
Versorgungsspannung vorzugsweise um eine Hochvoltspannung handeln, während hingegen die zweite Versorgungsspannung eine Niedervoltspannung ist, welche von den vorzugsweise LED-Lichtquellen aufweisenden Leuchten-Einheiten nutzbar ist. Kerngedanke der vorliegenden Erfindung ist also, dass eine Kombination aus
Hochvolt- Versorgung und Niedervolt- Versorgung vorliegt, welche letztendlich dass Anschließen von Leuchten-Einheiten mit LED-Lichtquellen an das Lichtbandsystem ermöglicht.
Vorzugsweise sind in dem erfindungsgemäßen Lichtbandsystem mehrere zweite Stromversorgungskreise ausgebildet, welche jeweils über eine zugehörige
Konvertereinheit mit dem ersten Stromversorgungskreis verbunden sind. Die in gewissen Abständen angeordneten Konvertereinheiten sind dann über die gemeinsame Hochvolt- Versorgung miteinander verbunden und stellen abschnittsweise j eweils die zum Betrieb der Leuchten-Einheiten erforderliche Niedervoltspannung zur Verfügung. Dabei ist vorzugsweise vorgesehen, dass die zweiten Stromversorgungkreise jeweils an Ihren Enden aneinander stoßen und sich in ihrer Gesamtheit im Wesentlichen über die gesamte Länge der Tragstruktur erstrecken. Beispielsweise können die zweiten Stromkreise an ihren Enden auch miteinander verbunden sein. Hierdurch wird letztendlich die Möglichkeit geschaffen, dass die Leuchten-Einheiten im Wesentlichen frei über die gesamte Länge der Tragstruktur hinweg positioniert werden können. Dies ist insbesondere von Vorteil, da nunmehr - aufgrund der kompakten Abmessungen der LED-Lichtquellen - die Leuchten-Einheiten keine Standardlängen mehr aufweisen müssen sondern stattdessen unterschiedlich dimensioniert werden können. In diesem Fall kommt der Vorteil einer flexiblen Anordnung besonders zum Tragen.
Vorzugsweise sind die Leitungen des bzw. der zweiten Stromversorgungskreise von einer Montageseite der Tragstruktur her frei zugänglich angeordnet. Hierdurch wird das flexible Anordnen und Anschließen der Leuchten-Einheiten an den bzw. die zweiten Stromversorgungskreise erleichtert. Da an den entsprechenden Leitungen eine Niedervoltspannung anliegt, sind auch im Vergleich zu den Leitungen des ersten Stromversorgungskreises keine besonderen Schutzmaßnahmen vorzusehen, durch welche ein versehentliches Berühren der Leitungen verhindert wird.
Die Stromversorgung der Konvertereinheiten erfolgt wie bereits erwähnt durch den ersten Stromversorgungskreis. Hierbei kann gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel vorgesehen sein, dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises in
vorgegebenen Abständen Kontaktierungsmittel zum Anschließen einer
Konvertereinheit aufweisen. In diesem Fall sind die Positionen für die
Konvertereinheiten vorgegeben und werden vorzugsweise derart gewählt, dass die zugehörigen zweiten Stromversorgungskreise eine Länge aufweisen, bei der die auftretenden Verluste nicht zu hoch sind. Alternativ hierzu könnte allerdings auch vorgesehen sein, dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises derart ausgebildet und gelagert sind, dass sie eine im Wesentlichen freie Anordnung der Konvertereinheiten ermöglichen. Hierfür könnte beispielsweise auf die Ausgestaltung des bereits erwähnten Lichtbandsystems Tecton zurückgegriffen werden.
Die Tragstruktur des erfindungsgemäßen Lichtbandsystems wird vorzugsweise durch eine oder mehrere im Wesentlichen U- förmige Tragschienen gebildet. Hierbei kann dann vorgesehen sein, dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises innerhalb der Tragschiene verlaufen. Die Leitungen des bzw. der zweiten
Stromversorgungskreise sind hingegen vorzugsweise in der Nähe der Öffnung der Tragschiene angeordnet, da hierbei das Kontaktieren durch die Leuchten-Einheiten erleichtert wird. Ferner kann ergänzend auch vorgesehen sein, dass an der der Öffnung der Tragschiene abgewandten Seite weitere zweite Stromversorgungskreise angeordnet sind. In diesem Bereich der Tragstruktur könnten dann beispielsweise zusätzliche Leuchten-Einheiten angeordnet werden, welche zur Realisierung einer
Indirektbeleuchtung genutzt werden.
Die Konvertereinheiten sind - in Längsrichtung des Lichtbandsystems gesehen - vorzugsweise in der Mitte des zugehörigen zweiten Stromversorgungskreises angeordnet. Denkbar wäre allerdings auch, dass die Konvertereinheiten in der Mitte zweier benachbarter Stromversorgungskreise angeordnet sind und mit beiden zweiten Stromkreisen verbunden sind. Eine Konvertereinheit kann in diesem Fall dann dazu genutzt werden, eine Niedervoltspannung über eine Länge von etwa 4 bis 8 Metern hinweg zur Verfügung zu stellen.
Wie bereits erwähnt, bezieht sich die vorliegende Erfindung auch auf eine
Konvertereinheit zur Stromversorgung mehrerer Leuchten-Einheiten, wobei die Konvertereinheit erfindungsgemäß aufweist:
Mittel zur Befestigung an der Tragstruktur eines Lichtbandsystems, insbesondere an einer Tragschiene,
• Mittel zur Kontaktierung von an bzw. innerhalb der Tragschiene verlaufenden Leitungen eines ersten Stromversorgungskreises,
• Mittel zur Kontaktierung von an bzw. innerhalb der Tragstruktur verlaufenden Leitungen eines zweiten Stromversorgungskreises,
• Mittel zum Umsetzen einer in dem ersten Stromversorgungskreis zur
Verfügung stehenden ersten Versorgungsspannung in eine zum Betreiben der Leuchten-Einheiten geeignete zweite Versorgungsspannung.
Dabei können die Mittel zur Kontaktierung des ersten Stromversorgungskreises beispielsweise einen sogenannten Drehabgriff aufweisen. Über diesen wird
vorzugsweise sowohl eine elektrische Kontaktierung der Leitungen des ersten Stromversorgungskreises als auch eine mechanische Verriegelung an der Tragstruktur des Lichtbandsystems erzielt. Die Mittel zur Kontaktierung des zweiten
Stromversorgungskreises weisen vorzugsweise einen über eine flexible Leitung an das Gehäuse der Konvertereinheit angeschlossenen Stecker auf.
Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen: schematisch den erfindungsgemäßen Gedanken eines Lichtbandsystems mit kombinierter Hochvolt-Niedervolt-Versorgung; ein erstes Ausführungsbeispiel zur Realisierung eines
erfindungsgemäßen Lichtbandsystems; ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Lichtbandsystems; eine bei der Variante gemäß Figur 3 zum Einsatz kommende erfindungsgemäße Konvertereinheit;
Figur 5 die Vorgehensweise zur Stromversorgung einer Leuchten-Einheit;
Figur 6 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Lichtbandsystems und
Figuren 7a und 7b Möglichkeiten zur gemeinsamen Anordnung von Niedervolt- Leuchten-Einheiten und Hochvolt-Leuchten-Einheiten bei einem erfindungsgemäßen Lichtbandsystem.
Der der vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Gedanke soll zunächst anhand der schematischen Darstellung von Figur 1 kurz erläutert werden.
Hierbei sind schematisch untereinander drei Lichtbandsysteme dargestellt, welche zunächst jeweils einen ersten Stromversorgungskreis I aufweisen, an dem eine Hochvolt- Versorgungsspannung (HV) anliegt, wobei sich dieser erste
Stromversorgungskreis I vorzugsweise über die gesamte Länge der Tragstruktur des Lichtbandsystems 1 hinweg erstreckt. Üblicherweise besteht die Tragstruktur aus mehreren aneinandergefügten und miteinander verbundenen Tragschienen. Sollen an dieses Lichtbandsystem 1 Leuchten-Einheiten angeschlossen werden, welche eine Niedervolt-Versorgungsspannung (NV) benötigen, so besteht nunmehr das Problem, dass diese Niedervoltspannung nicht an Leitungen des ersten, sich über das gesamte Lichtbandsystem bzw. zumindest über eine größere Länge hinweg
erstreckenden Stromkreis I angelegt werden kann, da die sich hierbei ergebenden Verluste über die gesamte Länge des ersten Stromkreises I zu hoch wären.
Erfindungsgemäß werden deshalb zusätzliche zweite Stromkreise II gebildet, an denen jeweils die gewünschte Niedervoltspannung anliegt und welche sich jeweils lediglich über einen Teil des Lichtbandsystems bzw. des ersten Stromkreises I hinweg erstrecken, wobei die zweiten Stromversorgungskreise II jeweils über eine
Konvertereinheit versorgt werden. Die Konvertereinheit übernimmt also die Kopplung zwischen erstem Stromversorgungskreis I und Stromversorgungskreis Stromkreis II und setzt insbesondere die Hochvoltspannung HV des ersten Stromversorgungskreises I in die geeignete Niedervoltspannung NV um. Auf diese Weise werden über eine begrenzte Länge hinweg jeweils sogenannte Niedervolt-Gruppen gebildet, das heißt, alle Leuchten-Einheiten, welche an den entsprechenden zweiten
Stromversorgungskreis II einer derartigen NV-Gruppe angeschlossen werden, werden lokal von einer gemeinsamen Konvertereinheit mit Strom versorgt. Diese zweiten Stromversorgungskreise II weisen nunmehr allerdings - wie bereits erwähnt - lediglich eine begrenzte Länge auf, die derart bemessen ist, dass die sich ergebenden Leitungsverluste nicht zu hoch werden. Dadurch, dass mehrere zweite
Stromversorgungskreise II aneinander angrenzend angeordnet werden, besteht allerdings wiederum die Möglichkeit, über die gesamte Länge des Lichtbandsystems 1 hinweg Leuchten-Einheiten, welche die Niedervoltspannung benötigen, anzuschließen.
An dieser Stelle soll allerdings ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Gesamtheit der zweiten Stromversorgungskreise II nicht zwingend das vollständige Lichtbandsystem bzw. den ersten Stromversorgungskreis I abdecken muss.
Beispielsweise wäre es durchaus denkbar, dass Leuchten-Einheiten mit LED- Lichtquellen lediglich in einem Teilbereich des Lichtbandsystems angeordnet werden sollen, während hingegen der restliche Bereich des Lichtbandsystems von Hochvolt- Leuchten-Einheiten genutzt wird. In diesem Fall können die erfindungsgemäßen zweiten Stromversorgungskreise II nur in den entsprechenden Abschnitten ausgebildet werden, wobei insbesondere auch denkbar wäre, in dem Lichtbandsystem lediglich einen einzigen zweiten Stromversorgungskreis II zu realisieren. Ferner muss sich der erste Stromversorgungskreis I auch nicht zwingend über die gesamte Länge der Tragstruktur erstrecken. Figur 1 zeigt nun zunächst im oberen Bereich eine erste Variante zur Anordnung der zweiten Stromversorgungskreise II, bei der die einzelnen Niedervolt-Gruppen voneinander getrennt sind und jeweils eine Länge aufweisen, die einer einzelnen Schienenlänge der Tragstruktur entspricht. In diesem Fall ist also jeder einzelnen Schiene eine Konvertereinheit zugeordnet, welche die zugehörige Niedervolt-Gruppe bzw. den zugehörigen zweiten Stromversorgungskreis II versorgt. Die entsprechenden zweiten Stromversorgungskreise II können dabei - wie dargestellt - voneinander getrennt sein und stirnseitig aneinander grenzen oder auch an ihren Enden jeweils miteinander verbunden sein. Ferner ist eine zweite Variante dargestellt, bei der auch zwei sogenannte erweiterte Niedervolt-Gruppen zum Einsatz kommen. In diesem Fall ist die zugehörige Konvertereinheit am Übergang zwischen zwei benachbarten Niedervolt-Gruppen angeordnet und versorgt beide mit der erforderlichen Niedervolt- Versorgungsspannung, wodurch eine größere Länge für die erweiterte Niedervolt- Gruppe erzielt wird. Dieses Prinzip wurde bei der dritten, unteren Variante nochmals angewendet, wobei allerdings die Länge der erweiterten Niedervolt-Gruppe nicht beliebig erhöht werden kann, da anderenfalls wieder die Leitungsverluste ansteigen würden. Die Länge einer Niedervolt-Gruppe kann dabei auch unter anderem davon abhängen, welche bzw. wie viele Leuchten-Einheiten an dem zweiten
Stromversorgungskreis angeordnet werden sollen. Realistisch sind Längen im Bereich von 4m bis 8m wobei für den Fall, dass ein Konverter zwei benachbarte
Stromversorgungskreise II versorgt, eine Länge für eine erweiterte Niedervolt-Gruppe im Bereich von bis zu 16m erzielt werden kann.
Kerngedanke der Erfindung ist also, dass Konvertereinheiten an den sich im
Wesentlichen über die gesamte bzw. eine größere Länge des Lichtbandsystems erstreckenden ersten Stromversorgungskreis angeschlossen werden und dann jeweils lokale Bereiche mit der Niedervoltspannung versorgen, wodurch zweite, in ihrer Länge begrenzte Stromversorgungskreise gebildet werden, an welche dann die Leuchten- Einheiten angeschlossen werden. Hierbei bestehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Realisierung dieses Gedankens, welche nachfolgend anhand der weiteren Figuren erläutert werden.
Figur 2 zeigt hierbei zunächst eine Schnittdarstellung eines ersten
Ausführungsbeispiels eines erfindungsgemäßen Lichtbandsystems 1 , wobei hier der erste Stromversorgungskreis I durch Kabel 10, 11 gebildet wird, die im vorliegenden Fall an der Oberseite einer Tragschiene 2 verlaufen. Selbstverständlich kann dabei die Anordnung der Kabel 10, 11 auch anders gestaltet werden. Ferner kann der erste Stromversorgungskreis I auch aus deutlich mehr Kabeln bestehen, um beispielsweise eine Phasenwahl und/oder das Übermitteln von Steuersignalen zu ermöglichen, wie dies aus Lichtbandsystemen bekannt ist.
Die Tragschiene 2 ist im Wesentlichen U-förmig ausgestaltet und zur Unterseite hin geöffnet um das Ansetzen von Leuchten-Einheiten 100 zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Leuchten-Einheiten 100, bei denen LED-Lichtquellen 105 zum Einsatz kommen und welche dementsprechend eine Niedervoltspannung benötigen. Diese Niedervoltspannung wird nunmehr dadurch zur Verfügung gestellt, dass in regelmäßigen Abständen des Lichtbandsystems 1 Konvertereinheiten 20 angeordnet und an den ersten Stromversorgungskreis I angeschlossen werden.
Beispielsweise könnten an bestimmten Positionen des Lichtbandsystems 1
Kontaktelemente 12 vorgesehen sein, mit welchen die Konvertereinheiten 20 gekoppelt werden, um über den ersten Stromversorgungskreis I mit Strom versorgt zu werden.
Eine Konvertereinheit 20 selbst setzt dann die Hochvoltspannung des ersten
Stromversorgungskreises I in eine Niedervoltspannung um und stellt diese über Leitungen 15, 16 zur Verfügung, welche den zweiten Stromversorgungskreis II bilden. An diesen zweiten Stromversorgungskreis II können dann die Leuchten-Einheiten 100 angeschlossen werden, wobei sie einerseits die Leitungen 15, 16 kontaktieren und andererseits mechanisch an der Tragschiene 2 befestigt werden.
Wie bereits erwähnt sind die Konvertereinheiten 20 in bestimmten Abständen angeordnet und versorgen jeweils lokal über einen bestimmten Bereich hinweg zugehörige Leuchten-Einheiten 100, welche dann die zugehörige Niedervolt-Gruppe bilden. Die Anordnung der Konvertereinheiten 20 sowie der zweiten
Stromversorgungskreise II ist vorzugsweise derart, dass die Leuchten-Einheiten 100 im Wesentlichen über die gesamte Länge des Lichtbandsystems 1 hinweg angeordnet werden können. Das heißt, die Gesamtheit der zweiten Stromversorgungskreise II deckt vorzugsweise im Wesentlichen die gesamte Länge des Lichtbandsystems 1 ab, wobei - wie oben erwähnt - die zweiten Stromversorgungskreise II lediglich in bestimmten Abschnitten vorgesehen sein können. Wie in Figur 2 gezeigt ist, können ferner auch zu beiden Seiten der Tragschiene 2 zweite Stromversorgungskreise II und ΙΓ ausgebildet sein, welche das zusätzliche Anordnen weiterer Leuchten-Einheiten 100 ermöglichen.
Eine Weiterbildung des in Figur 2 dargestellten Lichtbandsystems ist in Figur 3 dargestellt. Dieses unterscheidet sich in erster Linie im Hinblick auf die Anordnung der Leitungen des ersten Stromversorgungskreises I und dementsprechend der Kontaktierung des ersten Stromversorgungskreises I durch die Konvertereinheiten 20. Hierbei ist vorgesehen, dass innerhalb eines oberen Aufnahmebereichs der
Tragschiene 2 zu beiden Seiten sogenannte Stromleitpro file 13, 14 zur Lagerung von Leitungen des ersten Stromversorgungskreises I für die Stromversorgung und
Signalübermittlung angeordnet sind. Bei diesen Stromleitpro filen 13, 14 handelt es sich um Kunststoffteile, durch welche zum Innenraum der Tragschiene 2 geöffnete Nuten gebildet werden, in denen eine Lagerung der Leitungen erfolgt. Eine derartige Technologie ist beispielsweise aus dem bereits erwähnten Lichtbandsystem Tecton bzw. der WO 01/91249 AI bekannt, welches den besonderen Vorteil mit sich bringt, dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises I über die gesamte Länge des Lichtbandsystems 1 hinweg kontaktierbar sind.
Der Anschluss einer Konvertereinheit 20 an die Leitungen des ersten
Stromversorgungskreises I erfolgt nunmehr dadurch, dass die Konvertereinheit 20 in die Tragschiene 2 eingesetzt und mechanisch fixiert wird, wobei gleichzeitig auch Kontakte ausgeschwenkt werden, über welche die in den Stromleitpro filen 13, 14 befindlichen Leitungen kontaktiert werden. Eine entsprechende Konvertereinheit ist in Figur 4 dargestellt und weist ein längliches Gehäuse 21 auf, in dem insbesondere die Mittel zur Umsetzung der Hochvoltspannung in die Niedervoltspannung angeordnet sind. An der Unterseite des Gehäuses sind zwei seitliche Schwenkhebel 22, 23 angeordnet, über welche eine mechanische Arretierung an der Tragschiene 2 erzielt wird. Mit einem der beiden Schwenkhebel 22 ist dabei auch ein
Kontaktierungselement 24 in Form eines sogenannten Drehabgriffs 24 gekoppelt, über welches zwei Kontakte 25, 26 seitlich ausgeschwenkt werden. Im eingesetzten Zustand der Konvertereinheit 20 in die Tragschiene 2 werden dann die Kontakte 24, 25 (siehe Figur 5) seitlich ausgeschwenkt, sodass sie in die Nuten der Stromleitpro file 13,14 eingreifen und gegen die entsprechenden Leitungen des ersten
Stromversorgungskreises I in Anlage gelangen. Hierdurch wird die Konvertereinheit 20 mit Strom versorgt. Vorzugsweise ist dabei der Drehabgriff 24 derart ausgebildet, dass zumindest einer der Kontakte 25, 26 verstellbar, insbesondere höhenverstellbar ist, so dass eine Phasenauswahl ermöglicht ist.
Darüber hinaus weist die Konvertereinheit 20 ferner auch einen Stecker 27 auf, der über eine flexible Leitung 28 mit dem Gehäuse 21 verbunden ist. Über diesen Stecker 27 erfolgt dann die Verbindung der Konvertereinheit 20 mit den Leitungen 15, 16 des zweiten Stromversorgungskreises II. Die flexible Verbindungsleitung 27 erleichtert hierbei das Anschließen des Steckers 27, über den letztendlich die Niedervoltspannung zur Verfügung gestellt wird, an die Leitungen des zweiten Stromversorgungskreises II. Soll dabei die Konvertereinheit 20 zwei benachbarte Niedervolt-Gruppen, versorgen, so kann der Stecker 27 auch als entsprechende Brücke ausgebildet sein.
Wie Figur 3 entnommen werden kann, sind die Leitungen 15, 16 des zweiten
Stromversorgungskreises II im Vergleich zu den Leitungen des ersten
Strom versorgungskreises I bzw. den Stromleitpro filen 13, 14 im Bereich der Öffnung der Tragschiene 2 angeordnet und dementsprechend leichter zugänglich. Dies ist deshalb möglich, da bei der an den Leitungen des zweiten Stromversorgungskreises II anliegenden Niedervoltspannung keine besonderen Maßnahmen getroffen werden müssen, welche ein versehentliches Berühren dieser Leitungen 15, 16 verhindern. Demgegenüber sind entsprechende Schutzmaßnahmen bei den Leitungen des ersten Stromversorgungskreises I zwingend erforderlich, weshalb diese Leitungen
vorzugsweise im Inneren der Tragschiene 2 verlaufen. Ein Kontaktieren der Leitungen des zweiten Stromversorgungskreises II durch die Leuchten-Einheiten 100 kann dementsprechend in einfacher Weise durch einen Steckkontakt 101 erfolgen, der wie in Figur 5 dargestellt seitlich angeordnet wird.
Auch bei dieser zweiten Variante ist prinzipiell vorgesehen, dass die
Konvertereinheiten 20 in regelmäßigen Abständen an dem Lichtbandsystem 1 angeordnet werden und den j eweils umgebenden Bereich mit der Niedervoltspannung versorgen. Dabei kann nunmehr allerdings auch vorgesehen sein, dass in Bereichen, in denen keine Konvertereinheiten 20 an der Tragschiene 2 angeordnet werden, andere Leuchten-Einheiten 150 (siehe Figur 3) angeordnet werden, welche für den Betrieb eine Hochvoltspannungsversorgung benötigen. Diese Hochvolt-Leuchten-Einheiten 150, bei denen es sich beispielsweise um Notleuchten zur Gewährleistung einer Notlichtversorgung handeln kann, werden in gleicher Weise wie die
Konvertereinheiten 20 in die Tragschiene 2 eingesetzt und verfügen über
Kontaktierungselemente mit denen die in den Stromleitpro filen 13 und 14
verlaufenden Leitungen des ersten Stromversorgungskreises I kontaktiert werden können. Bei dieser zweiten Variante ist also nochmals eine flexiblere Anordnung unterschiedlicher Leuchten-Einheiten 100, 150 möglich.
Figur 6 zeigt schließlich eine dritte Variante eines Lichtbandsystems 1 , welches auf der Variante der Figuren 3-5 beruht. Zusätzlich verlaufen in diesem Fall allerdings auch noch im oberen Teil der Tragschiene zweite Leitungen 15 ' und 16 ' bzw. 15 " und 16", über welche weitere zweite Stromversorgungskreise ΙΓ und II" bzw. entsprechende Niedervolt-Gruppen gebildet werden. An der Oberseite des Lichtbandsystems 1 können also nunmehr weitere Leuchten-Einheiten 100 angeschlossen werden, welche nunmehr zum Realisieren einer Indirektbeleuchtung genutzt werden können. In der Tragschiene 2 sind dann entsprechende Offnungen bzw. Durchbrüche vorgesehen, um ein Verbinden einer Konvertereinheit 20 mit den Leitungen der zusätzlichen zweiten oberen Stromversorgungskreise ΙΓ, II" zu ermöglichen. Auch hier besteht wiederum die Möglichkeit, zusätzlich auch Hochvolt-Leuchten-Einheiten 150 anzuschließen.
Denkbar wäre also letztendlich auch eine Anordnung, wie sie in Figur 7a in perspektivischer Ansicht und in Figur 7b in Schnittdarstellung gezeigt ist. Eine Konvertereinheit 20 versorgt hierbei zwei an der Unterseite der Tragschiene 2 angeordnete Niedervolt-Gruppen sowie zusätzlich eine weitere Niedervolt-Gruppe an der Oberseite zur Indirektbeleuchtung. Daran angrenzend werden erweiterte
Niedervolt-Gruppen an der Unterseite sowie der Oberseite der Tragschiene 2 gebildet, wobei zusätzlich noch ein Hochvolt-Leuchten-Modul an die Tragschiene 2
angeschlossen wird. Es muss sich hierbei nicht zwangsläufig um ein Leuchtenmodul handeln. Stattdessen könnte es sich auch um eine Sensoreinheit, beispielsweise einen Helligkeits- oder Bewegungssensor handeln, über den Informationen zur
automatisierten Steuerung der einzelnen Leuchten-Einheiten erhalten werden.
Durch die erfindungsgemäße Lösung wird also die Möglichkeit geschaffen, flexibel Leuchten-Einheiten, welche eine Niedervoltspannung benötigen, an ein
Lichtbandsystem anzuschließen. Die Lösung zeichnet sich dabei insbesondere auch dadurch aus, dass bereits bestehende Lichtbandsysteme ohne größeren Aufwand erweitert werden können, um das Anschließen derartiger Leuchten-Einheiten, welche beispielsweise LED-Lichtquellen beinhalten, zu ermöglichen, ohne dass jede
Leuchten-Einheit einen eigenen Konverter enthalten muss.

Claims

Ansprüche
1. Lichtbandsystem (1) zur Halterung und Stromversorgung von Leuchten-Einheiten (100), wobei das System (1) aufweist:
· eine längliche Tragstruktur, insbesondere mindestens eine Tragschiene (2), zur
Halterung der Leuchten-Einheiten (100) sowie
• sich entlang der Tragstruktur erstreckende Stromversorgungsmittel für die Stromversorgung der Leuchten-Einheiten (100),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromversorgungsmittel aufweisen:
• erste, sich entlang der Tragstruktur erstreckende Leitungen (10, 11), welche einen ersten Stromversorgungskreis (I) bilden,
• zweite Leitungen (15, 16), welche sich über eine Teillänge des ersten
Stromversorgungskreises (I) entlang der Tragstruktur erstrecken und einen zweiten Stromversorgungskreis (II) bilden, der zur elektrischen
Kontaktierung durch die Leuchten-Einheiten (100) vorgesehen ist, wobei die Kopplung zwischen dem ersten Stromversorgungskreis (I) und dem zweiten Stromversorgungskreis (II) durch eine Konvertereinheit (20) erfolgt, welche eine in dem ersten Stromversorgungskreis (I) zur Verfügung stehende erste
Versorgungsspannung in eine zum Betreiben der Leuchten-Einheiten (100) geeignete zweite Versorgungsspannung umsetzt.
2. Lichtbandsystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stromversorgungsmittel mehrere zweite Stromversorgungskreise (II) aufweisen, welche vorzugsweise jeweils über eine eigene Konvertereinheit (20) mit dem ersten Stromversorgungskreis (I) gekoppelt sind.
3. Lichtbandsystem nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Stromversorgungskreise (II) jeweils an ihren Enden aneinanderstoßen und sich in ihrer Gesamtheit im Wesentlichen über die gesamte Länge des ersten Stromversorgungskreises (I), insbesondere über die gesamte Länge der Tragstruktur erstrecken.
4. Lichtbandsystem nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweiten Stromversorgungskreise (II) an ihren Enden miteinander verbunden sind.
5. Lichtbandsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen (15, 16) des bzw. der zweiten Strom versorgungskreise (II) von einer Montageseite der Tragstruktur her für die Leuchten-Einheiten (100) frei zugänglich angeordnet sind.
6. Lichtbandsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises (I) in vorgegebenen Abständen Kontaktierungsmittel (12) zum Anschluss einer Konvertereinheit (20) aufweisen.
7. Lichtbandsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises (I) derart angeordnet und gelagert sind, dass sie eine im Wesentlichen freie Anordnung der Konvertereinheit(en) (20) entlang der Tragstruktur ermöglichen.
8. Lichtbandsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Tragstruktur durch eine oder mehrere, im Wesentlichen U- förmige
Tragschiene(n) (2) gebildet wird.
9. Lichtbandsystem nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen des ersten Stromversorgungskreises (I) innerhalb der
Tragschiene(n) (2) verlaufen.
10. Lichtbandsystem nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitungen des bzw. der zweiten Stromversorgungskreise (II) im Bereich der Öffnung der Tragschiene(n) (2) angeordnet sind.
11. Lichtbandsystem nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der der Öffnung der Tragschiene(n) (2) abgewandten Seite weitere zweite Stromversorgungskreise (II) angeordnet sind.
12. Lichtbandsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Konvertereinheit(en) (20) - in Längsrichtung des Lichtbandsystems (1) gesehen - in der Mitte des zugehörigen zweiten Stromversorgungskreises (II) angeordnet ist bzw. sind.
13. Lichtbandsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Konvertereinheit(en) (20) - in Längsrichtung des Lichtbandsystems (1) gesehen - in der Mitte zweier benachbarter zweiter Stromversorgungskreise (II) angeordnet sind und mit beiden zweiten Stromversorgungskreisen (II) verbunden ist bzw. sind.
14. Lichtbandsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Versorgungsspannung eine Hochvoltspannung ist und die zweite Versorgungsspannung eine Niedervoltspannung ist.
15. Lichtbandsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchten-Einheiten (100) LED-Lichtquellen (105) enthalten.
16. Konvertereinheit (20) zur Stromversorgung von Leuchten-Einheiten (100), wobei die Konvertereinheit (20) aufweist:
• Mittel zur Befestigung an der Tragstruktur eines Lichtbandsystems (1),
insbesondere an einer Tragschiene (2),
• Mittel zur Kontaktierung von an bzw. innerhalb der Tragstruktur verlaufenden Leitungen eines ersten Stromversorgungskreises (I),
• Mittel zur Kontaktierung von an bzw. innerhalb der Tragstruktur verlaufenden Leitungen eines zweiten Stromversorgungskreises (II),
• Mittel zum Umsetzen einer in dem ersten Stromversorgungskreis (I) zur Verfügung stehenden ersten Versorgungsspannung in eine zum Betreiben der Leuchten-Einheiten (100) geeignete zweite Versorgungsspannung.
17. Konvertereinheit nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel zur Kontaktierung des ersten Stromversorgungskreises (I) einen Drehabgriff aufweisen.
18. Konvertereinheit nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mittel zur Kontaktierung des zweiten Stromversorgungskreises (II) einen über eine flexible Leitung (28) an die Konvertereinheit (20) angeschlossenen Stecker (27) aufweisen.
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