EP3123831A1 - Verfahren zur inbetriebnahme eines beleuchtungssystems - Google Patents

Verfahren zur inbetriebnahme eines beleuchtungssystems

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EP3123831A1
EP3123831A1 EP15712868.7A EP15712868A EP3123831A1 EP 3123831 A1 EP3123831 A1 EP 3123831A1 EP 15712868 A EP15712868 A EP 15712868A EP 3123831 A1 EP3123831 A1 EP 3123831A1
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EP
European Patent Office
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luminaire
control unit
addresses
operating
address
Prior art date
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EP15712868.7A
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English (en)
French (fr)
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EP3123831B1 (de
Inventor
Walter Werner
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Zumtobel Lighting GmbH Austria
Original Assignee
Zumtobel Lighting GmbH Austria
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Publication date
Application filed by Zumtobel Lighting GmbH Austria filed Critical Zumtobel Lighting GmbH Austria
Publication of EP3123831A1 publication Critical patent/EP3123831A1/de
Application granted granted Critical
Publication of EP3123831B1 publication Critical patent/EP3123831B1/de
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/198Grouping of control procedures or address assignation to light sources
    • H05B47/199Commissioning of light sources
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B47/00Circuit arrangements for operating light sources in general, i.e. where the type of light source is not relevant
    • H05B47/10Controlling the light source
    • H05B47/175Controlling the light source by remote control
    • H05B47/18Controlling the light source by remote control via data-bus transmission
    • H05B47/183Controlling the light source by remote control via data-bus transmission using digital addressable lighting interface [DALI] communication protocols

Definitions

  • the present invention relates to a method for starting up a
  • Illumination system wherein in the process assigned to the lights of the system operating addresses.
  • Lighting systems of modern design which are intended in particular for the illumination of larger buildings or facilities, usually offer the option to turn on the lights arranged in different areas lights not only on the arranged in the respective areas switch or dimmer or adjust their brightness , Instead, it is also possible remotely control the lights from a central control device. This provides a comfortable lighting control for the illumination of larger buildings or
  • Such lighting systems usually have one or more commanders, which arranged the decentralized in different areas and connected to a power grid
  • Lamp devices can address and control commands. Often, a communication from the lamp operating devices to the command device is provided in order, for example, to report incorrect operating states. In this way, not only a comfortable lighting control but also a reliable monitoring of the state of the lighting system is made possible.
  • the control of the individual lamp operating devices via an individually assigned address, via which they can be addressed by the central control unit.
  • the central control unit Preferably, the
  • Lamp operating devices so-called operating addresses assigned, which among other things, the arrangement of the light sources in the different areas of
  • DALI Digital Addressable Lighting Interface
  • the operating devices of the individual lights are first connected to the DALI bus, so the control line.
  • the subsequent supply of power to the lamp operating devices causes each lamp operating device to generate an individual random address for itself.
  • From the central controller from the command is then issued that the lamp operating devices report with their random address, which internally at the commander a list of all devices is created, which also contains the information about which random addresses the devices are each contactable.
  • Lamp operating device considered and unsuitable for the current operation is long, the devices will then be assigned to each of the devices intended for later operation operating address in a subsequent step.
  • the central command generator first calling a first random address, which has the consequence that the corresponding light is identified, that is, for example, it lights up. Now a person has to determine in which room this luminaire is located. As soon as the position has been determined, a corresponding feedback is sent to the control center. Another person then enters the place and the group of the reporting light into the controller, with the result that this light is then assigned a suitable operating address.
  • all random addresses are dealt with in this way until all luminaires have been assigned an operating address. This is in each case in an appropriate memory of the
  • each luminaire has a single operating address under which it is driven by the central control unit of the system.
  • lights are also known in the meantime, which have a plurality of separate units for light output, which are independent of each other in their brightness and / or color or
  • Color temperature can be adjusted.
  • luminaires which, on the one hand, have light sources for direct light emission and, on the other hand, light sources for indirect light emission.
  • they are
  • lights known in which the direct light output is further subdivided for example. In a strongly directed portion, which is then used, for example, for the illumination of jobs or targeted lighting of objects, and a rather diffuse light component over a large area but less intensive additional or backlight is created.
  • lights are known which have individual lighting modules, which are arranged, for example. In an elongated arrangement one behind the other or matrix-like and each can be adjusted individually in terms of their light output. In these more complex lights, it is usually not sufficient if the control takes place only with a single operating address, because then the various possibilities for light output could not be used or only inadequate. Usually, therefore, the lamp then several operating addresses
  • the object of the present invention is to offer a solution to this problem.
  • the address allocation for such more complex lights should be simplified or optimized and at the same time ensure that the central control unit is aware of which operating addresses have been assigned to the light.
  • the solution according to the invention is based on the idea of enabling the control unit of the system to recognize in the context of the address assignment whether a luminaire is present which requires a plurality of operating addresses. If this is the case, the central control unit interrupts the usual procedure for assigning the
  • Operational addresses to the participants of the system and transmits instead first immediately the number of required operating addresses to the light. Not only does this result in faster address assignment because the luminaire no longer has to identify itself to the central control unit several times.
  • the central control unit is immediately aware of how many and which operating addresses have been assigned to the luminaire. This ensures that at a later point in time effectively an efficient control of the luminaire in the context of
  • Lighting system can be done.
  • Lighting system proposed for several distributed lights, the lights - are preferably connected via a bus system - with a central control unit and this is adapted to contact the lights after identification and to give them an operating address.
  • the control unit is designed in the context of the award of a first
  • GTIN General Trade Identification Number
  • this GTIN information contains information about what kind of DALI device it is.
  • this information now not only includes the fact that the luminaire requires several operating addresses, but also contains the information about the number of addresses required.
  • This information requires - as already mentioned - the central control unit on the one hand to actually within the context of the method according to the invention then the lamp immediately forward the addresses that are still needed.
  • the central control unit is also the information about which operating addresses together the control of the lamp takes place, so that thereby an integration of the lamp is made possible in the system.
  • control unit is primarily relevant to the information which
  • the present invention thus opens up the possibility of integrating even more complex luminaires in a simple and efficient manner into an illumination system, in particular into a lighting system which operates in accordance with the DALI standard.
  • Figures 1 to 5 are views of a lamp with a plurality of separately controllable lighting modules
  • Figure 6 is a schematic representation of an inventive
  • Figure 7 is a diagram of the inventive method for
  • Figure 8 shows the extract of a memory area of the control unit of
  • FIGS. 1 to 5 A luminaire will first be explained with reference to FIGS. 1 to 5, in which the inventive method for address assignment is used in a particularly advantageous manner.
  • the invention is by no means limited to this illustrated concrete embodiment of a lamp, but can always be used when a lamp has several separately controllable units for light output.
  • the reference numeral 100 luminaire which is formed in the illustrated embodiment as a pendant light and at least one suspension element, in the present case two ropes 101 on a support element, not shown, for example, is attached to the ceiling of a room.
  • the luminaire 100 could also be used as a ceiling-mounted luminaire.
  • the lamp 100 is designed to be elongated overall. Their shape is determined in the first place by a support member 102, which represents the central element of the lamp 100 and on which all other components are arranged or attached.
  • the carrier element 102 has at its
  • Bottom and the light emitting side of the lamp 100 has a U-shaped in cross-section receiving area in which a plurality of lighting modules are interchangeable arranged.
  • Two views of such a lighting module are shown in Figures 4 and 5, wherein Figure 4 shows a perspective view of the lighting module from the top and Figure 5 shows the bottom, over which the light is emitted.
  • the lighting module 110 is approximately box-shaped and has at its rear side 111 - not shown - means for mechanical attachment to the support member 102 and means for electrical contacting of
  • these contacting means are formed by a plug 112, which is coupled when inserting the module 110 in the receiving area of the support member 102 with corresponding mating connector elements of the lamp 100 and thus connected to a control unit of the lamp 100.
  • the lighting module 110 is not only mechanically fastened to the carrier element 102, but also electrically connected to the control unit of the luminaire 100.
  • a plurality of LEDs are arranged within the module 110.
  • LEDs are arranged like a matrix, wherein the light output in the illustrated embodiment takes place in two different ways.
  • several lenses 115 are arranged in a 3 ⁇ 6 matrix in the more central area.
  • Each lens is assigned an LED, so that the corresponding light is then emitted via the associated lens 115 directed towards the bottom.
  • This light output so, for example, an intensive and targeted lighting a
  • this LED lens matrix In the peripheral region of this LED lens matrix is a frame-like additional area 116, which is also associated with LEDs.
  • This frame region 116 is designed in such a way that light emitted via it is emitted rather diffusely.
  • the module 110 emits light in two different ways, on the one hand in the form of a directed light emission via the lenses 115 and on the other hand diffusely over the surrounding frame 116.
  • a plurality of such modules 110 are arranged in the receiving region of the carrier element 102, so that a view of the luminaire 100 results from the underside, as shown in FIG. It can be seen, therefore, that in the exemplary embodiment shown, a total of 14 lighting modules 110 are used, which are configured identically in principle, but in principle can each be individually controlled. Strictly speaking, it would be conceivable that, when controlling the individual modules 110, a further distinction is made between the light sources for the directed light output and the light sources for the diffuse light output. In this case, 28 (14 ⁇ 2) independent of each other in their light output adjustable LED groups or units would be in terms of a light output to the bottom of the lamp 100 down. To simplify the following explanations, it should be assumed, however, that there is no separation between directional and diffuse light emission. Furthermore, any additional bulbs that are used, for example, for an indirect light output to the top, should not be considered. In this
  • FIG. 6 A corresponding illumination system is shown in FIG. 6, a DALI system 50 having a central control unit 51, from which the bus line 52 of the system 50 extends, being shown here as a preferred exemplary embodiment.
  • a control unit 120 which is responsible for the
  • each module would have to be assigned its own DALI operating address.
  • DALI operating address even in the present simplified case, in which there is no distinction between directional and diffuse light output and a separate control of a
  • the sequence of the address allocation according to the invention is shown schematically in FIG.
  • the basic principle of the method corresponds to the methods known from the prior art for the assignment of operating addresses, for example.
  • This first step S 1 can be implemented in a variety of ways, wherein, as mentioned at the beginning, for example, it would be conceivable to identify all the connected luminaires based on a unique address and the central control unit selects and contacts one of the luminaires.
  • This individual address may, for example, be a factory-assigned source address or a random address.
  • the selection of a single luminaire can also take place in different variants, one possibility being to search for a single luminaire
  • all addresses could first be collected and then treated in ascending or descending order.
  • step S2 After making contact with a single luminaire, the next step is to assign the operating address to the corresponding luminaire (step S2).
  • step S2 There are various approaches from the prior art, wherein an example is that the light is contacted using the original or random address and asked to a recognizable
  • the central control unit be prompted to assign an operating address that takes into account this position.
  • the address is then stored in a memory of the luminaire or the operating device of the luminaire.
  • GTIN information GTIN: General Trade
  • FIG. 1 An excerpt from the memory contents of a luminaire is shown schematically in FIG. Initially, the already mentioned GTIN information is stored in a first area 201 of the memory 200. Further memory locations 202 to 205 contain the DALI addresses, in the present case it being assumed that the luminaire requires four DALI addresses, as already mentioned. For the sake of simplicity, the address assigned to the luminaire in step S2 will be in the first
  • Memory space 202 is written in, since - as can be seen below - within the scope of the regular address allocation, the luminaire only makes contact once with the central control unit.
  • step S3 If the check in step S3 turns out to be negative, ie if it is a simple luminaire requiring only a single DALI address, the method continues with step S1, but now the luminaires already supplied with DALI addresses no longer participate , That is, of the remaining lights that still need addresses, in turn makes contact with the central one
  • Control unit and receives in the following step S2 a corresponding
  • step S4 immediately another operating address to this light. This is then written to the next free address storage location of the operating device of the luminaire.
  • step S5 If it is subsequently determined in the subsequent step S5 that the memory locations for the operating addresses have not yet been completely filled up, another address is assigned, this loop being repeated until the check in step S5 positive fails, so the lamp was actually assigned the required number of operating addresses, which were written successively in the address memory locations 202 to 205. Thus, the lamp is completely powered and the process is continued with step 1 with the remaining lights, now also the multi-address light no longer participates in the process, as is known in the prior art.
  • the central control unit could independently count because it knows how many addresses are needed or access the address memory area 202 to 205 directly because of the information obtained in step S3 and check if it is already completely filled.
  • the method according to the invention represents a significant advance over previously used solutions.
  • the advantages are particularly evident in a DALI system, but the invention is by no means limited to this particular communication standard but can of course also be applied to other standards Use come.

Landscapes

  • Circuit Arrangement For Electric Light Sources In General (AREA)

Abstract

Zur Inbetriebnahme eines Beleuchtungssystems (50) für mehrere verteilt angeordnete Leuchten (100), welche mit einer zentralen Steuereinheit (51) verbunden sind, werden die Leuchten (100) einzeln kontaktiert und ihnen eine Betriebsadresse übermittelt. Bei Vergabe einer Betriebsadresse wird überprüft, ob es sich bei der kontaktierten Leuchte (100) um eine Leuchte (100) handelt, die mehrere Betriebsadressen benötigt, wobei für den Fall, dass die Leuchte (100) tatsächlich mehrere Betriebsadressen benötigt, alle weiteren benötigten Betriebsadressen an diese Leuchte (100) übermittelt werden, bevor eine Adressvergabe an weitere Leuchten (100) des Beleuchtungssystems erfolgt (50).

Description

Verfahren zur Inbetriebnahme eines Beleuchtungssystems
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Inbetriebnahme eines
Beleuchtungssystems, wobei im Rahmen des Verfahrens den Leuchten des Systems Betriebsadressen zugewiesen werden.
Beleuchtungssysteme moderner Bauart, welche insbesondere zur Beleuchtung größerer Gebäude oder Anlagen vorgesehen sind, bieten in der Regel die Option, die in unterschiedlichen Bereichen angeordneten Leuchten nicht nur über die in den jeweiligen Bereichen angeordneten Schalter oder Dimmer ein- oder auszuschalten bzw. in ihrer Helligkeit einzustellen. Stattdessen besteht auch die Möglichkeit, die Leuchten von einer zentralen Steuereinrichtung aus fernzusteuern. Hierdurch wird eine komfortable Beleuchtungssteuerung zur Ausleuchtung größerer Gebäude oder
Komplexe erzielt. Derartige Beleuchtungssysteme weisen deshalb üblicherweise einen oder mehrere Befehlsgeber auf, welche die dezentralen in unterschiedlichen Bereichen angeordneten und an ein Stromversorgungsnetz angeschlossenen
Lampenbetriebsgeräte über Befehle ansprechen und steuern können. Oftmals ist auch eine Kommunikation von den Lampenbetriebsgeräten zu dem Befehlsgeber hin vorgesehen, um bspw. fehlerhafte Betriebszustände zurückzumelden. Auf diese Weise wird nicht nur eine komfortable Beleuchtungssteuerung sondern auch eine zuverlässige Überwachung des Zustands des Beleuchtungssystems ermöglicht.
Die Ansteuerung der einzelnen Lampenbetriebsgeräte erfolgt über eine ihnen individuell zugeordnete Adresse, über die sie von der zentralen Steuereinheit angesprochen werden können. Vorzugsweise werden dabei den
Lampenbetriebsgeräten sog. Betriebsadressen zugewiesen, welche unter anderem auch die Anordnung der Lichtquellen in den unterschiedlichen Bereichen des
auszuleuchtenden Gebäudes berücksichtigen. Hierbei besteht ergänzend auch die Möglichkeit, die in den verschiedenen Räumen angeordneten Lichtquellen in Gruppen zusammenzufassen, welche gemeinsam von der zentralen Steuereinheit angesprochen werden können.
Steuerungssysteme für Lampenbetriebsgeräte, welche eine individuelle Ansteuerung der Geräte ermöglichen, arbeiten heutzutage oftmals gemäß dem sog. DALI (Digital Adressable Lighting Interface) Standard. Hierbei handelt es sich um eine von der Beleuchtungsindustrie entwickelte Schnittstelle zur Übermittlung von digitalen Steuerbefehlen zwischen einer zentralen Steuereinheit und verteilt angeordneten Verbrauchern. Über einen sog. DALI-Bus können dann bis zu 64 Leuchten an einen Befehlsgeber angeschlossen werden, welche Leuchten individuell adressierbar sind. Da die entsprechenden Lampenbetriebsgeräte bei ihrer Herstellung und Montage in dem Beleuchtungssystem noch keine Betriebsadresse aufweisen, muss diese im
Rahmen einer Initialisierungsprozedur vergeben werden, die gemäß dem DALI- Standard wie nachfolgend erläutert durchzuführen ist.
Nach Montage aller Lampenbetriebsgeräte ohne Ansehung ihrer räumlichen
Anordnung werden die Betriebsgeräte der einzelnen Leuchten zunächst an den DALI- Bus, also die Steuerleitung angeschlossen. Die daraufhin erfolgende Versorgung der Lampenbetriebsgeräte mit Spannung bewirkt, dass jedes Lampenbetriebsgerät für sich eine individuelle Zufallsadresse generiert. Von dem zentralen Befehlsgeber aus wird dann der Befehl erteilt, dass sich die Lampenbetriebsgeräte mit ihrer Zufallsadresse melden, wodurch intern bei dem Befehlsgeber eine Liste sämtlicher Geräte angelegt wird, welche auch die Information enthält, über welche Zufallsadressen die Geräte jeweils kontaktierbar sind.
Da diese Zufallsadresse allerdings noch nicht die räumliche Anordnung des
Lampenbetriebsgeräts berücksichtigt und für den laufenden Betrieb ungeeignet lang ist, wird in einem darauf folgenden Schritt den Geräten dann jeweils die für den späteren Betrieb vorgesehene Betriebsadresse zugewiesen. Dies erfolgt dadurch, dass der zentrale Befehlsgeber zunächst eine erste Zufallsadresse aufruft, was zur Folge hat, dass sich die entsprechende Leuchte identifiziert, also bspw. aufleuchtet. Nunmehr muss eine Person feststellen, in welchem Raum sich diese Leuchte befindet. Sobald die Position festgestellt wurde, erfolgt eine entsprechende Rückmeldung an die Zentrale. Eine weitere Person gibt dann den Platz und die Gruppe der sich meldenden Leuchte in das Steuergerät ein, was zur Folge hat, dass dieser Leuchte dann eine geeignete Betriebsadresse zugewiesen wird. Nacheinander werden auf diese Weise sämtliche Zufallsadressen abgehandelt, bis sämtlichen Leuchten eine Betriebsadresse zugewiesen wurde. Diese wird jeweils in einem entsprechenden Speicher des
Lampenbetriebsgeräts abgelegt.
Bei den obigen Ausführungen wurde davon ausgegangen, dass jede Leuchte eine einzige Betriebsadresse aufweist, unter der sie von der zentralen Steuereinheit des Systems angesteuert wird. Aus dem Stand der Technik sind zwischenzeitlich allerdings auch Leuchten bekannt, welche mehrere getrennte Einheiten zur Lichtabgabe aufweisen, die voneinander unabhängig in ihrer Helligkeit und/oder Farbe bzw.
Farbtemperatur eingestellt werden können. Im einfachsten Fall handelt es sich bspw. um Leuchten, welche einerseits Leuchtmittel für eine direkte Lichtabgabe und andererseits Leuchtmittel für eine indirekte Lichtabgabe aufweisen. Allerdings sind darüber hinaus auch Leuchten bekannt, bei denen die direkte Lichtabgabe nochmals weiter unterteilt ist, bspw. in einen stark gerichteten Anteil, der dann bspw. zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen oder gezielten Beleuchtung von Objekten genutzt wird, sowie einen eher diffusen Lichtanteil, über den eine großflächige aber weniger intensive Zusatz- bzw. Hintergrundbeleuchtung geschaffen wird. Auch sind Leuchten bekannt, welche einzelne Leuchtmodule aufweisen, die bspw. in einer länglichen Anordnung hintereinander oder matrix artig angeordnet sind und jeweils individuell hinsichtlich ihrer Lichtabgabe eingestellt werden können. Bei diesen komplexeren Leuchten ist es in der Regel nicht ausreichend, wenn die Ansteuerung nur mit einer einzigen Betriebsadresse erfolgt, da dann die vielfältigen Möglichkeiten zur Lichtabgabe nicht oder nur unzureichend genutzt werden könnten. Üblicherweise werden deshalb der Leuchte dann mehrere Betriebsadressen
zugewiesen, unter deren Verwendung dann jeweils individuell Helligkeitssollwerte für die einzelnen Einheiten oder zumindest Gruppen von Einheiten übermittelt werden. In diesem Fall müssen dann an die Leuchte also mehrere Betriebsadressen vergeben werden.
Kommen in einem derartigen Fall die aus dem Stand der Technik bekannten und oben beschriebenen Verfahren zur Vergabe von Betriebsadressen zum Einsatz, so bedeutet dies, dass sich die Leuchte im Rahmen der Adressvergabe mehrmals gegenüber der zentralen Steuereinheit identifizieren muss und dann jeweils eine Betriebsadresse erhält. Dies ist mit einem nicht unbeträchtlichen Zeitaufwand verbunden. Gravierender ist allerdings das Problem, dass bei einer derartigen Vorgehensweise für die Zentrale nicht ohne Weiteres erkennbar ist, dass mehrere der vergebenen Betriebsadressen jeweils zu einer bestimmten Leuchte gehören. Eine effiziente Ansteuerung, insbesondere eine aufeinander abgestimmte Ansteuerung der verschiedenen Einheiten einer Leuchte ist allerdings nur dann möglich, wenn die zentrale Steuereinheit tatsächlich Kenntnis davon hat, in welchem Zusammenhang die vergebenen
Betriebsadressen mit den einzelnen Einheiten der Leuchte stehen.
Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabenstellung zugrunde, für dieses Problem eine Lösung anzubieten. Insbesondere soll die Adressvergabe für derartige komplexere Leuchten vereinfacht bzw. optimiert und gleichzeitig sichergestellt werden, dass bei der zentralen Steuereinheit Kenntnis darüber vorliegt, welche Betriebsadressen an die Leuchte vergeben wurden.
Die Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Inbetriebnahme eines Beleuchtungssystems gemäß Anspruch 1 sowie durch eine Steuereinheit für ein Beleuchtungssystem gemäß Anspruch 6 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Die erfindungsgemäße Lösung beruht auf dem Gedanken, die Steuereinheit des Systems in die Lage zu versetzen, im Rahmen der Adressvergabe zu erkennen, ob eine Leuchte vorliegt, welche mehrere Betriebsadressen benötigt. Ist dies der Fall, so unterbricht die zentrale Steuereinheit die übliche Prozedur zum Vergeben der
Betriebsadressen an die Teilnehmer des Systems und übermittelt stattdessen zunächst unmittelbar die Anzahl der noch benötigten Betriebsadressen an die Leuchte. Dies führt nicht nur dazu, dass die Adressvergabe schneller erfolgt, da sich die Leuchte nicht mehr mehrmals gegenüber der zentralen Steuereinheit identifizieren muss.
Darüber hinaus ist auch sichergestellt, dass die zentrale Steuereinheit unmittelbar Kenntnis darüber erlangt, wie viele und welche Betriebsadressen an die Leuchte vergeben wurden. Hierdurch ist sichergestellt, dass zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich eine effiziente Ansteuerung der Leuchte im Rahmen des
Beleuchtungssystems erfolgen kann.
Erfindungsgemäß wird deshalb ein Verfahren zur Inbetriebnahme eines
Beleuchtungssystems für mehrere verteilt angeordnete Leuchten vorgeschlagen, wobei die Leuchten - vorzugsweise über ein Bussystem - mit einer zentralen Steuereinheit verbunden sind und diese dazu ausgebildet ist, die Leuchten nach Identifizierung zu kontaktieren und ihnen eine Betriebsadresse zu übermitteln. Erfindungsgemäß ist dabei die Steuereinheit dazu ausgebildet, im Rahmen der Vergabe einer ersten
Betriebsadresse an eine Leuchte, die mehrere Betriebsadressen benötigt, zu erkennen, dass es sich um eine derartige komplexere Leuchte handelt. In diesem Fall werden dann durch die zentrale Steuereinheit unmittelbar alle weiteren Betriebsadressen an diese Leuchte übermittelt, bevor eine Adressvergabe an weitere Leuchten des Systems erfolgt. Das Erkennen der Tatsache, dass es sich um eine Leuchte handelt, die mehrere
Betriebsadressen benötigt, kann durch Auslesen der sog. GTIN-Informationen (GTIN: General Trade Identification Number) erfolgen. Gemäß dem DALI- Standard, der das bevorzugte Anwendungsbeispiel für die vorliegende Erfindung darstellt, enthält diese GTIN-Information eine Aussage darüber, um was für ein DALI-Gerät es sich handelt. Gemäß der vorliegenden Erfindung beinhaltet nunmehr diese Information nicht nur die Tatsache, dass die Leuchte mehrere Betriebsadressen benötigt, sondern enthält darüber hinaus auch die Information, wie hoch die Anzahl der benötigten Adressen ist. Diese Information benötigt - wie bereits erwähnt - die zentrale Steuereinheit einerseits, um tatsächlich im Rahmen des erfindungsgemäßen Verfahrens dann der Leuchte unmittelbar die weiterhin benötigten Adressen zu übermitteln. Gleichzeitig liegt dann innerhalb der zentralen Steuereinheit auch die Information darüber vor, über welche Betriebsadressen gemeinsam die Ansteuerung der Leuchte erfolgt, so dass hierdurch eine Einbindung der Leuchte in das System ermöglicht wird.
Es ist hierbei nicht zwingend erforderlich, dass es sich bei den an die Leuchte vergebenen Betriebsadressen um aufeinanderfolgende Adresse des DALI-Systems handelt, auch wenn dies selbstverständlich vorteilhaft wäre. Für die zentrale
Steuereinheit ist allerdings in erster Linie die Information relevant, welche
Betriebsadressen an die Leuchten vergeben wurden. Eine entsprechende Zuordnung dieser Adressen bspw. dann zu den einzelnen Leuchteinheiten der Leuchte kann dann durch die zentrale Steuereinheit in geeigneter Weise erfolgen.
Letztendlich eröffnet die vorliegende Erfindung also die Möglichkeit, auch komplexere Leuchten in einfacher und effizienter Weise in ein Beleuchtungssystem, insbesondere in ein Beleuchtungssystem, welches entsprechend dem DALI-Standard arbeitet, einzubinden.
Nachfolgend soll die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert werden. Es zeigen:
Figuren 1 bis 5 Ansichten einer Leuchte mit mehreren voneinander getrennt steuerbaren Leuchtmodulen;
Figur 6 die schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen
Beleuchtungssystems;
Figur 7 ein Diagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens zur
Adressvergabe und
Figur 8 den Auszug eines Speicherbereichs der Steuereinheit der
Leuchte.
Anhand der Figuren 1 bis 5 soll zunächst eine Leuchte erläutert werden, bei der in besonders vorteilhafter Weise das erfindungsgemäße Verfahren zur Adressvergabe zum Einsatz kommt. Selbstverständlich ist allerdings die Erfindung keinesfalls auf diese dargestellte konkrete Ausführungsform einer Leuchte beschränkt, sondern kann immer dann zum Einsatz kommen, wenn eine Leuchte mehrere getrennt voneinander steuerbare Einheiten zur Lichtabgabe aufweist.
Dargestellt ist dabei zunächst in den Figuren 1 und 2 in zwei unterschiedlichen
Ansichten eine allgemein mit dem Bezugszeichen 100 versehene Leuchte, welche im dargestellten Ausführungsbeispiel als Pendelleuchte ausgebildet ist und über wenigstens ein Aufhängelement, im vorliegenden Fall über zwei Seile 101 an einem nicht dargestellten Trägerelement, bspw. an der Decke eines Raums befestigt wird. In gleicher Weise könnte die Leuchte 100 allerdings auch als Deckenanbauleuchte genutzt werden.
Wie in den Figuren erkennbar ist, ist die Leuchte 100 insgesamt länglich ausgeführt. Ihre Form wird hierbei in erster Linie durch ein Trägerelement 102 festgelegt, welches das zentrale Element der Leuchte 100 darstellt und an dem alle weiteren Komponenten angeordnet bzw. befestigt sind. Das Trägerelement 102 weist dabei an seiner
Unterseite bzw. der Lichtabstrahlseite der Leuchte 100 einen im Querschnitt etwa U- förmigen Aufnahmebereich auf, in dem mehrere Leuchtmodule auswechselbar angeordnet werden. Zwei Ansichten eines derartigen Leuchtmoduls sind in den Figuren 4 und 5 gezeigt, wobei Figur 4 eine perspektivische Ansicht des Leuchtmoduls von der Oberseite her und Figur 5 die Unterseite, über welche das Licht abgegeben wird, zeigt. Wie erkennbar ist, ist das Leuchtmodul 110 etwa kastenförmig ausgebildet und weist an seiner Rückseite 111 - nicht näher dargestellte - Mittel zur mechanischen Befestigung an dem Trägerelement 102 sowie Mittel zur elektrischen Kontaktierung von
Stromversorgungs- und Steuerleitungen auf. Insbesondere diese Kontaktierungsmittel werden durch einen Stecker 112 gebildet, der beim Einsetzen des Moduls 110 in den Aufnahmebereich des Trägerelements 102 mit entsprechenden Gegensteckerelementen der Leuchte 100 gekoppelt und damit mit einer Steuereinheit der Leuchte 100 verbunden wird. Im eingesetzten Zustand ist also das Leuchtmodul 110 nicht nur mechanisch an dem Trägerelement 102 befestigt, sondern auch elektrisch mit der Steuereinheit der Leuchte 100 verbunden. Dies eröffnet für die Steuereinheit der Leuchte 100 die Möglichkeit, das Modul 110 mit Strom zu versorgen sowie individuell anzusteuern, um beispielsweise die Helligkeit der Lichtabgabe einzustellen. Für die Lichtabgabe sind innerhalb des Moduls 110 mehrere - nicht näher dargestellte - LEDs angeordnet. Diese LEDs sind matrixartig angeordnet, wobei die Lichtabgabe beim dargestellten Ausführungsbeispiel auf zwei verschiedene Arten erfolgt. Wie nämlich der Ansicht des Moduls 110 von unten gemäß Figur 5 entnommen werden kann, sind im zentraleren Bereich mehrere Linsen 115 in einer 3x6-Matrix angeordnet. Jeder Linse ist dabei eine LED zugeordnet, so dass das entsprechende Licht dann über die zugeordnete Linse 115 gerichtet zur Unterseite hin abgestrahlt wird. Über diese Lichtabgabe wird also bspw. eine intensive und gezielte Beleuchtung eines
Arbeitsplatzes oder eines anderen Objekts erzielt. Im Umfangsbereich dieser LED- Linsen-Matrix befindet sich ein rahmenartiger zusätzlicher Bereich 116, dem ebenfalls LEDs zugeordnet sind. Dieser Rahmenbereich 116 ist dabei derart ausgeführt, dass über ihn abgegebenes Licht eher diffus abgestrahlt wird. Letztendlich bedeutet dies, dass das Modul 110 in zwei verschiedenen Arten Licht abgibt, einerseits in Form einer gerichteten Lichtabgabe über die Linsen 115 sowie andererseits diffus über den umlaufenden Rahmen 116.
Wie bereits erwähnt, sind in dem Aufnahmebereich des Trägerelements 102 mehrere derartige Module 110 angeordnet, sodass sich von der Unterseite her eine Ansicht der Leuchte 100 ergibt, wie sie in Figur 3 gezeigt ist. Erkennbar ist also, dass im dargestellten Ausführungsbeispiel insgesamt 14 Leuchtmodule 110 zum Einsatz kommen, welche im Prinzip identisch ausgestaltet sind, aber grundsätzlich jeweils individuell angesteuert werden können. Genaugenommen wäre es denkbar, dass bei der Ansteuerung der einzelnen Module 110 nochmals zwischen den Lichtquellen für die gerichtete Lichtabgabe sowie den Lichtquellen für die diffuse Lichtabgabe unterschieden wird. In diesem Fall würden also im Hinblick auf eine Lichtabgabe zur Unterseite der Leuchte 100 hin sogar 28 (14 x 2) unabhängig voneinander in ihrer Lichtabgabe einstellbare LED-Gruppen bzw. Einheiten vorliegen. Zur Vereinfachung der nachfolgenden Erläuterungen soll allerdings davon ausgegangen werden, dass keine Trennung zwischen gerichteter und diffuser Lichtabgabe vorliegt. Ferner sollen auch evtl. zusätzliche Leuchtmittel, die beispielsweise für eine indirekte Lichtabgabe zur Oberseite hin genutzt werden, nicht berücksichtigt werden. In diesem
vereinfachten Fall liegen also 14 steuerbare Einheiten vor. Sollten tatsächlich alle 14 Leuchtmodule unabhängig voneinander angesteuert werden, so wäre es erforderlich, der Leuchte 100 insgesamt 14 DALI- Adressen zuzuweisen. Ein entsprechendes Beleuchtungssystem ist in Figur 6 dargestellt, wobei hier als bevorzugtes Ausführungsbeispiel ein DALI-System 50 gezeigt ist, welches eine zentrale Steuereinheit 51 aufweist, von der sich ausgehend die Busleitung 52 des Systems 50 erstreckt. Alternativ zu der Darstellung wäre selbstverständlich auch eine drahtlose Kommunikation denkbar. An diese Busleitungen ist u.a. die Leuchte 100 angeschlossen, welche intern eine Steuereinheit 120 aufweist, die für die
Kommunikation mit der zentralen Steuerinformation 51 vorgesehen ist. Von dieser Steuereinheit 51 ausgegebene DALI-Befehle werden also von der Steuereinheit 120 umgesetzt, derart, dass die einzelnen Module 110 mit der gewünschten Helligkeit betrieben werden. In welcher Art und Weise hierbei die Steuereinheit 120 die einzelnen Module 110 veranlasst, die gewünschte Helligkeit anzunehmen, spielt für die vorliegende Erfindung eine untergeordnete Rolle. Es könnte bspw. vorgesehen sein, dass jedes Modul 110 individuell von der Steuereinheit 120 mit einem bereits entsprechend ausgelegten Strom versorgt wird. Denkbar wäre allerdings auch, dass die Steuereinheit 120 lediglich Helligkeitsbefehle an die Module 110 ausgibt, die dann wiederum selbstständig eine entsprechende Helligkeit annehmen.
Soll also die zentrale Steuereinheit 51 des Systems in die Lage versetzt werden, für jedes einzelne Modul 110 einen Helligkeitssollwert vorzugeben, so müsste jedem Modul eine eigene DALI-Betriebsadresse zugewiesen werden. D.h., bereits im vorliegenden vereinfachten Fall, in dem nicht zwischen gerichteter und diffuser Lichtabgabe unterschieden und auf eine separate Ansteuerung einer
Indirektbeleuchtung verzichtet wird, wäre die Vergabe von insgesamt 14 DALI- Adressen erforderlich, was jedoch eher unrealistisch ist, da in diesem Fall dann maximal vier derartiger Leuchten 100 überhaupt an das System 50 angeschlossen werden könnten. Realistischer Weise wird deshalb die Anzahl der von der Leuchte 100 genutzten DALI- Adressen reduziert werden, wobei dann bspw. einige benachbarte Module unter einer bestimmten Adresse gleichartig angesteuert werden oder durch die DALI-Helligkeitssollwerte an bestimmten Positionen der Leuchtmodule 110 die Helligkeitswerte vorgegeben werden und die dazwischen liegenden Module eine Helligkeit annehmen, die einem bestimmten Helligkeits-Verlauf oder Helligkeits- Profil entspricht. Realistisch würden im vorliegenden Fall dann etwa vier bis acht DALI-Adressen für die Leuchte 100 genutzt werden.
Auch in diesem Fall muss allerdings sichergestellt werden, dass einerseits die Vergabe der DALI-Adressen effizient erfolgt und andererseits nach Vergabe der Adressen die zentrale Steuereinheit 51 weiß, welche der vergebenen DALI-Adressen gemeinsam zu der Leuchte 100 gehören. Diese Problemstellung wird mit Hilfe der
erfindungsgemäßen Vorgehensweise gelöst, welche nachfolgend nun näher erläutert werden soll.
Der Ablauf der erfindungsgemäßen Adressvergabe ist schematisch in Figur 7 dargestellt. Das Grundprinzip des Verfahrens entspricht dabei den aus dem Stand der Technik bekannten Vorgehensweisen zur Vergabe von Betriebsadressen bspw.
entsprechend dem DALI-Standard. D.h., nach Beginn der Initialisierung des Systems nimmt die zentrale Steuereinheit Kontakt mit einem einzelnen angeschlossenen Verbraucher, also einer der an das System angeschlossenen Leuchten auf. Dieser erste Schritt Sl kann in vielfältiger Weise realisiert werden, wobei wie eingangs erwähnt bspw. denkbar wäre, dass sich alle angeschlossenen Leuchten anhand einer eindeutigen Adresse identifizieren und die zentrale Steuereinheit eine der Leuchten auswählt und kontaktiert. Bei dieser individuellen Adresse kann es sich bspw. um eine werksseitig vergebene Ursprungsadresse oder um eine Zufallsadresse handeln. Das Auswählen einer einzelnen Leuchte kann ebenfalls in verschiedenen Varianten erfolgen, wobei eine Möglichkeit darin besteht, nach einer
Identifizierungsaufforderung durch die zentrale Steuereinheit diejenige Leuchte auszuwählen, die sich als Erste meldet. Alternativ hierzu könnten auch alle Adressen erst gesammelt und dann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge behandelt werden.
Nach erfolgter Kontaktaufnahme mit einer einzelnen Leuchte erfolgt dann im nächsten Schritt die Vergabe der Betriebsadresse an die entsprechende Leuchte (Schritt S2). Auch hierfür existieren verschiedene Vorgehensweisen aus dem Stand der Technik, wobei eine bspw. darin besteht, dass die Leuchte unter Nutzung der Ursprungs- oder Zufallsadresse kontaktiert und dazu aufgefordert wird, ein erkennbares
Helligkeitssignal abzugeben, sich also bspw. einzuschalten. Hierdurch kann die Position der Leuchte in einem Gebäude oder einem Raum erkannt und
dementsprechend die zentrale Steuereinheit dazu veranlasst werden, eine diese Position berücksichtigende Betriebsadresse zu vergeben. Die Adresse wird dann in einem Speicher der Leuchte bzw. des Betriebsgeräts der Leuchte hinterlegt.
Bei den bisherigen Verfahren aus dem Stand der Technik wurden diese beiden Schritte S 1 und S2 nun solange wiederholt, bis alle Leuchten eine Betriebsadresse erhalten hatten. Für den Fall, dass eine Leuchte mehrere Adressen benötigte, also eine sog. Multi-Adress-Leuchte war, musste diese dann mehrfach an den Schritten S 1 und S2 teilnehmen. Gemäß der erfindungsgemäßen Lösung ist nun allerdings vorgesehen, dass zunächst nach Vergabe der Betriebsadresse in Schritt 2 im darauffolgenden Schritt S3 eine Prüfung stattfindet, ob die gerade kontaktierte Leuchte eine Multi-Adress-Leuchte darstellt, also eine Leuchte ist, die mehrere DALI- Adressen benötigt. Wie oben erwähnt, kann dies bspw. dadurch erfolgen, dass bei Vergabe der ersten
Betriebsadresse an diese Leuchte die zentrale Steuereinheit aus dem Speicher der Leuchtensteuereinheit 120 die sog. GTIN-Information (GTIN: General Trade
Identification Number) ausliest, welche die Leuchte charakterisiert. Diese Daten geben nicht nur darüber Auskunft, ob es sich tatsächlich um eine Multi-Adress-Leuchte handelt, sondern auch, wie viele Adressen die Leuchte insgesamt benötigt.
Ein Auszug aus dem Speicherinhalt einer Leuchte ist schematisch in Figur 8 dargestellt. Dabei ist zunächst in einem ersten Bereich 201 des Speichers 200 die bereits erwähnte GTIN-Information gespeichert. Weitere Speicherplätze 202 bis 205 beinhalten die DALI- Adressen, wobei im vorliegenden Fall davon ausgegangen wird, dass die Leuchte wie bereits erwähnt vier DALI- Adressen benötigt. Der Einfachheit halber wird die in Schritt S2 an die Leuchte vergebene Adresse in den ersten
Speicherplatz 202 eingeschrieben, da - wie nachfolgend ersichtlich ist - im Rahmen der regulären Adressvergabe die Leuchte nur einmal eine Kontaktaufnahme mit der zentralen Steuereinheit durchführt.
Fällt die Überprüfung in Schritt S3 negativ aus, handelt es sich also um eine einfache Leuchte, die lediglich eine einzige DALI-Adresse benötigt, so wird das Verfahren mit Schritt Sl fortgeführt, wobei nunmehr allerdings die bereits mit DALI- Adressen versorgten Leuchten nicht mehr teilnehmen. D.h., von den verbleibenden Leuchten, die noch Adressen benötigen, nimmt wiederum eine Kontakt mit der zentralen
Steuereinheit auf und erhält im darauffolgenden Schritt S2 eine entsprechende
Betriebsadresse. Dies entspricht wie bereits erwähnt der üblichen Vorgehensweise gemäß dem Stand der Technik.
Handelt es sich allerdings tatsächlich um eine Multi-Adress-Leuchte, so wird die Kontaktaufnahme mit dieser Leuchte beibehalten und die zentrale Steuereinheit vergibt in Schritt S4 unmittelbar eine weitere Betriebsadresse an diese Leuchte. Diese wird dann in den nächsten freien Adress-Speicherplatz des Betriebsgeräts der Leuchte eingeschrieben.
Wird im darauffolgenden Schritt S5 dann festgestellt, dass die Speicherplätze für die Betriebsadressen noch nicht vollständig aufgefüllt wurden, so wird eine weitere Adresse vergeben, wobei diese Schleife solange wiederholt wird, bis die Überprüfung in Schritt S5 positiv ausfällt, also der Leuchte tatsächlich die geforderte Anzahl an Betriebsadressen zugewiesen wurde, welche sukzessive in die Adress-Speicherplätze 202 bis 205 eingeschrieben wurden. Damit ist die Leuchte vollständig versorgt und das Verfahren wird mit Schritt 1 mit den verbleibenden Leuchten fortgeführt, wobei nunmehr auch die Multi-Adress-Leuchte nicht mehr an dem Verfahren teilnimmt, wie dies aus dem Stand der Technik bekannt ist.
Für die Überprüfung in Schritt 5, ob die Leuchte alle Adressen erhalten hat, könnte die zentrale Steuereinheit selbständig mitzählen, da sie aufgrund der in Schritt S3 erhaltenen Information weiß, wie viele Adressen benötigt werden, oder unmittelbar auf den Adress-Speicherbereich 202 bis 205 zugreifen und überprüfen, ob dieser bereits vollständig gefüllt ist.
Es ist ersichtlich, dass bei dieser erfindungsgemäßen Vorgehensweise der Leuchte sehr einfach und schnell die benötigte Anzahl der erforderlichen Betriebsadressen zugewiesen wird. Dabei wird die Adressvergabe deutlich beschleunigt, da die Multi- Adress-Leuchten lediglich ein einziges Mal mit der zentralen Steuereinheit Kontakt aufnehmen müssen. Ein weiterer entscheidender Vorteil liegt allerdings auch darin, dass für die zentrale Steuereinheit unmittelbar ersichtlich ist, dass die Schritte S4 und S5 jeweils mit derjenigen Leuchte durchgeführt wurden, zu der in Schritt Sl Kontakt aufgenommen wurde. D.h., bei der zentralen Steuereinheit liegt bereits die Information vor, welche Betriebsadressen gemeinsam durch eine bestimmte Leuchte genutzt werden. Dies vereinfacht wesentlich die für den späteren Betrieb erforderliche
Generierung der Helligkeitssollwerte durch die zentrale Steuereinheit. Dabei kann es sich idealerweise bei den vergebenen Betriebsadressen um aufeinanderfolgende Adressen handeln, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Das erfindungsgemäße Verfahren stellt also einen deutlichen Fortschritt gegenüber bislang zum Einsatz kommenden Lösungen dar. Wie bereits erwähnt, kommen die Vorteile insbesondere in einem DALI-System zum Tragen, allerdings ist die Erfindung keinesfalls auf diesen speziellen Kommunikationsstandard beschränkt sondern kann selbstverständlich auch bei anderen Standards zum Einsatz kommen.

Claims

Ansprüche
1. Verfahren zur Inbetriebnahme eines Beleuchtungssystems (50) für mehrere verteilt angeordnete Leuchten (100), wobei die Leuchten (100) mit einer zentralen
Steuereinheit (51) verbunden sind und die zentrale Steuereinheit (50) die Leuchten (100) einzeln kontaktiert und ihnen eine Betriebsadresse übermittelt,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Vergabe einer Betriebsadresse die zentrale Steuereinheit (51) überprüft, ob es sich bei der kontaktierten Leuchte (100) um eine Leuchte (100) handelt, die mehrere Betriebsadressen benötigt,
wobei für den Fall, dass die Leuchte (100) tatsächlich mehrere Betriebsadressen benötigt, alle weiteren benötigten Betriebsadressen an diese Leuchte (100) übermittelt werden, bevor eine Adressvergabe an weitere Leuchten (100) des
Beleuchtungssystems erfolgt (50).
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei dem Beleuchtungssystem (50) um ein DALI-System handelt.
3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Überprüfung, ob die kontaktierte Leuchte (100) mehrere Betriebsadressen benötigt, durch Auslesen und Bewerten einer in der Leuchte gespeicherten GTIN- Information erfolgt.
4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass bei Vergabe mehrerer Betriebsadressen an eine Leuchte (100) entsprechende Adress-Speicherbereiche (202-205) sukzessive aufgefüllt werden.
5. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei den mehreren an eine Leuchte (100) vergebenen Betriebsadressen um aufeinanderfolgende Adressen handelt.
6. Steuereinheit (51) für ein Beleuchtungssystem (50) für mehrere verteilt angeordnete Leuchten (100), wobei die Leuchten (100) mit der zentralen Steuereinheit (51) verbunden sind und die zentrale Steuereinheit (51) dazu ausgebildet ist, im Rahmen einer Inbetriebnahme des Systems die Leuchten (100) einzeln zu kontaktieren und ihnen eine Betriebsadresse zu übermitteln,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinheit (51) ferner dazu ausgebildet ist,
· bei Vergabe einer Betriebsadresse zu überprüfen, ob es sich bei der
kontaktierten Leuchte (100) um eine Leuchte (100) handelt, die mehrere Betriebsadressen benötigt,
• sowie für den Fall, dass die Leuchte (100) tatsächlich mehrere Betriebsadressen benötigt, alle weiteren benötigten Betriebsadressen an diese Leuchte (100) zu übermitteln, bevor eine Adressvergabe an weitere Leuchten (100) des
Beleuchtungssystems erfolgt (50).
7. Steuereinheit nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass diese dazu ausgebildet ist, zur Überprüfung, ob die kontaktierte Leuchte (100) mehrere Betriebsadressen benötigt, eine in der Leuchte gespeicherte GTIN- Information auszulesen und zu bewerten.
8. Steuereinheit nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass diese dazu ausgebildet ist, an eine Leuchte (100) welche mehrere
Betriebsadressen benötigt, aufeinanderfolgende Adressen zu vergeben.
9. Beleuchtungssystem für mehrere verteilt angeordnete Leuchten (100) sowie einer mit den Leuchten (100) verbundenen zentralen Steuereinheit (51),
wobei zumindest eine der Leuchten (100) mehrere Betriebsadressen für eine
Ansteuerung benötigt und die Steuereinheit (51) gemäß einem der Ansprüche 6 bis 8 ausgebildet ist.
10. Beleuchtungssystem nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchte (100) welche mehrere Betriebsadressen benötigt, mehrere individuell ansteuerbare Einheiten zur Lichtabgabe (110) aufweist.
11. Beleuchtungssystem nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leuchten (100) über eine Busleitung (52) mit der zentralen Steuereinheit (51) verbunden sind.
12. Beleuchtungssystem nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass es sich um ein DALI-System handelt.
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